大桥单壁钢吊箱围堰设计说明.doc

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1、此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除单壁钢吊箱围堰设计说明一、设计依据1、申家滩大桥7~9号桥墩结构图;2、钢结构设计规范GB50017-2003;3、铁路桥涵设计和施工规范;4、施工水位:根据施工单位提供的水位为270.70m,不考虑洪水期施工,吊箱顶面标高为271.20m;5、封底混凝土厚度为1.0m,混凝土标号为C20,粘结力[c]=0.67MPa;6、钢吊箱钢材采用Q235,轴向容许应力[σ]=170MPa,弯曲容许应力[σω]=180MPa,容许剪应力[τ]=100MPa。二、钢吊箱结构1、钢吊箱围堰的结构形式受多种因素的影响,平面形状的确定主要受水深、流速及平面尺寸的影

2、响。圆形围堰,由于在水压力作用下,只产生环向轴力,可不设内支撑。因此,采用圆形围堰能提供足够的施工空间,加快施工进度。但是与矩形围堰相比,可能要增加用钢量和封底混凝土的数量。有关资料曾作过比较,当承台平面尺寸长宽比小于1.5时,采用圆形围堰更加合理。故本桥钢吊箱围堰按单壁圆形设计;2、钢吊箱围堰外径为17m,高6m(由7#~9#承台底标高确定),上下可分为二节,也可不分节,平面分成16块,以便加工制作和拼装。考虑密封和围堰整体性需要,节或块之间均采用焊接连接。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除1、钢吊箱围堰主要由圆形壁板、圆形底板及提吊系统三个部分组成。圆形壁

3、板主要是挡水结构,面板采用δ=6mm的钢板。面板内侧竖向加劲肋采用T型断面,用δ=12mm钢板焊接而成,高160mm,顶板宽100mm,长度根据围堰高度而定,水平间距为400mm。面板内侧水平加劲肋采用角钢160×100×12mm,竖向间距为400mm和600mm两种。竖向加劲肋中间不断开,水平加劲肋断开布置。圆形底板主要为承重结构,面板采用δ=6mm的钢板。面板上面设有T形和角钢加劲肋,规格同圆形壁板加劲肋,纵横向间距均为400mm。面板下面设有承重梁6根,每根由2[30a组成。提吊系统由槽钢组成,也称抗拉(压)杆,下端焊接在承重梁上(此处底板面板应开洞),上部和下部分问别焊接在钢护筒

4、上。二、钢吊箱制造1、钢吊箱的钢材为Q235钢,要保证机械性能和化学成份;2、钢吊箱圆形壁板采用分块制造,分块大小,是否分节由加工和运输确定;3、钢板下料应采用剪板机或自动切割,拼板焊缝要保证焊接质量。4、焊接前应进行工艺评定,按工艺评定报告确定焊接工艺,应符合《建筑钢结构焊接规范》的规定。5、确保焊缝高度和长度,采取措施防止焊后变形过大。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除1、确保单元块件和整体结构尺寸。2、工厂加工后应在厂内进行试拼装,检查钢吊箱外形尺寸和单元块件之间的缝隙。二、钢吊箱安装及下沉1、钢吊箱在钻孔平台上安装,在钻孔平台上画出钢吊箱的安装位置,作

5、好安装前的准备工作。2、安装程序:先安装底板,将开好12个洞的底板套入钢护筒,并调平,在底板上按设计位置焊接抗拉(压)杆,然后将分块制作的壁板竖立在底板上,并临时焊接固定,把所有壁板块安装在底板后,进行块与块及块与底板之间的焊接。3、在钻孔平台上设6-8个临时吊点,利用导链提吊钢吊箱。钢吊箱提离平台后,拆除平台支撑,徐徐下放到水中,至设计标高后,将抗拉(压)杆顶端用连接板焊接在钢护筒上。4、在每个钢护筒外侧,套入两个半圆形的堵漏圈,沿护筒下放到底板上,将底板与钢护筒之间的缝隙盖住,然后进行水下封底混凝土作业。5、待封底混凝土强度达到100%后,把钢吊箱内的水抽出,浮力由抗压构件传至钢护筒

6、上。6、施工人员进入钢吊箱内,凿除抗拉(压)杆与钢护筒之间的封底混凝土,将抗拉(压)杆下端用连接板与钢护筒焊接,割除封底混凝土以上的钢护筒及抗拉(压)杆。7、开始承台和墩身施工,承台和墩身施工后,水下切割封底混凝土以上的钢吊箱。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除一、注意事项1、钢吊箱单元块件及与底板之间的焊缝一定要牢固,确保密封不漏水,焊接后应进行密封检查;2、钢吊箱抗拉(压)杆与底板龙骨及钢护筒的焊接,一定要牢固,这是吊箱施工的关键,必要时应作擦伤检查;3、钢吊箱底板开洞,应根据钢护筒实际位置和垂直度而定,否则不能顺利下放,但也不可开的过大,给底板密封造成困

7、难。4、提升钢吊箱围堰重量及封底混凝土重量,由16根抗拉杆承受,并传至钢护筒上,抽水后产生的上浮力,同样由这16根抗压杆承受。在施工承台之前,将另8根短拉杆也焊接在钢护筒,最后由24根抗拉杆承受所有向下作用的重量。5、钢吊箱抽水后及承台施工过程中,应设专人观察吊箱有无变形情况。如有异常,立即撤离施工人员,然后进行加固处理。此文档仅供学习与交流

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