某大桥主塔施工技术方案

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1、某大桥主塔施工技术方案1、简介本桥主塔采用直线和圆曲线组成的花瓶形混凝土塔 , 东、西主塔塔身自拱座 顶以上分别为91.46m和90.26m;标高分别自38.5m至129.96m和38.5m至 128.76m;均分为下塔柱、中塔柱、上塔柱三部分,且设置了三道横撑。下塔柱为实心矩形截面,东侧塔高度 13.46m,西侧塔高度为12.26m;中塔 柱为两矩形空心截面斜柱,内倾斜,中塔柱高40m上塔柱为两矩形空心截面斜柱,外倾斜,塔高38m中、上塔柱截面均为单室箱形截面。上、下横梁为单室 箱形截面,中横梁为双室箱形截面。主塔采用C50混凝土,横梁内均设预应力,采用高强度低松弛钢绞线;上塔 柱斜拉索锚固

2、段顺桥向和横桥向皆设有预应力,采用高强精扎螺纹粗钢筋。全桥主塔主要工程数量:C50混凝土 7846m3 II级钢筋1681.9t,钢绞线 158t ,精扎螺纹粗钢筋 279t ,主塔施工劲性骨架 235t 等。2、主塔施工1 、主塔施工流程每个主塔施工时设塔吊一台, 砼置泵两台, 斜行载人电梯一台, 砼生产用拌 和站,泵送运输。施工人员及小型机具等通过载人电梯运送上塔,钢筋、劲性骨 架、模板等大宗材料采用塔吊垂直运输,模板为液压钢爬模。其流程图祥见 2-1 图 示。框图21主塔施工流程图2、施工布置根据本桥主敦特点,塔吊安装在靠主跨侧的桥中心线上,其底座锚固于拱座 面上;塔吊、电梯均通过附着杆

3、分级固定在塔身上。施工布置平面布置图如 图 2-2 示。图2-2主塔施工平面示意图主塔施工采用爬模,为方便施工和确保施工安全,设计在塔柱内布设劲性骨 架,以方便钢筋固定和提升固定爬架、模板、钢模定位。3、下塔柱施工主塔下塔柱西侧塔高12.26m,标高38.5m50.76m,截面为实心矩形。东侧 塔高13.46m,标高38.5m51.96m,截面为实心矩形。下塔柱轴线外倾,模板尺 寸变化,外模采用大片定型钢模板施工,用吊机配合进行装拆。为了保证下塔柱 施工的外形尺寸及空间位置的准确性, 除内外模板对拉外,同时外模板还利用满 堂脚手支撑。整个下塔柱分3个节段施工,每次砼浇注高度即每节段长约4m (

4、见 图 2-3)。下塔柱施工流程:劲性骨架焊接安装一-钢筋绑扎一-模板安装一-拉杆对 拉加固一-模板调整定位一-检查验收一-砼浇注(循环)。测量放样:劲性骨架的焊接安装及模板的定位采用两台全站仪交会, 预先计 算出各节段控制点的坐标,交会的方法调整其空间位置,标高则用钢卷尺度量后 再用激光测距仪进行校核。在下塔柱两支腿之间的拱座上预埋钢板,其上接三排 800mn钢管桩柱,每 排2根,钢管柱之间用槽钢互联,用于劲性骨架安装对拉定位,同时又可用于下步横梁现浇支架及塔吊附着J/11 11111(2)111乞)11 L拱座浇注砼后 用钢绞线对拉图2-3下塔柱模板安装、分节段浇注立面示意图钢筋绑扎,为加

5、快施工速度,克服场地窄小,竖向受力主钢筋采用钢筋直螺 纹滚扎连接套技术施工工艺。内模板采用1.8cm厚木夹板加方木肋,拉杆对拉于骨架。砼由拌和站生产,泵送运输入模,人工振捣成型。浇注砼后及时进行养护。为防止下塔柱外倾,在下塔柱施工到一定高度(设计院提供)后,砼强度达 到100%寸,进行对拉钢绞线张拉,张拉力由设计院提供。对拉钢绞线设上下二 道,每道前后两束,一共四束钢绞线。4、下横梁施工主塔下横梁断面高3.0m,宽5.5m,为单室箱形截面,壁厚均为40cm底模采用800mm冈管桩支架,贝雷片桁架(单边为3排单层设上下加强弦 杆的方式)作纵梁,45#工字钢作横梁,间距0.5m,其上布置14#曹钢

6、及10X 10X 200cm方木,间距0.4m。底模用1.8cm厚镀膜木夹板。侧模板采用木模,即 外模用1.8cm厚镀膜木夹板,内模用普通1.8cm厚木夹板,并用14#槽钢及方木 条作围令,采用标准套头拉杆及斜支撑固定。下横梁施工流程:底模板安装调整一-钢筋绑扎一-布设波纹管一-安装侧 模一-安装内模及顶模一-绑扎侧墙及顶板钢筋一-布设波纹管一-浇筑砼一T穿预应力钢绞线束一-张拉、灌浆。下横梁施工的支架搭设、模板安装如图2-4所示处工卫五3.0m栏杆托板斜撑杆5.5m排贝雷片Z -I .:.斜撑并联25连杆V Hi_ r r钢管图2-4下横梁支架模板安装示意图5、中塔柱施工主塔中塔柱为两矩形空

7、心截面斜桩,倾斜率 1: 3.5,向内倾斜。中塔柱高40m截面为单室箱形截面,顺桥向宽 6.0m,横桥向宽3.5m,壁厚分别为60cm 和90cm中塔柱下部有一段3.0m高的实心段。中塔柱共分11节段施工,第一 节段3m,其余每节段为3.7m。见图2-5示。中塔柱外模板采用标准斜导架爬升钢模板及其工作平台,见图2-6所示。主塔中塔柱内倾,为保证施工过程中的稳定,在斜腿内侧设水平支撑,支撑 方式为一端固定,另一端用千斤顶施加主动力。中塔柱内撑拟设 600mn钢管对 撑五道,各道的主动撑力由设计院提供。见 图2-5所示。图2-5中塔柱分段、对撑示意图oooorlnxSSO8、blO吕CQ悔 g a

8、一顶升脚轮说明:图中尺寸单位为标准模板导向模板爬架琴老Ggj铁逹几图2-6爬模系统构造示意图固定螺栓测量控制:由于塔身施工到中塔柱时已很高, 常规的坐标测量控制已很难做 到,采用天顶测角法进行中塔柱的施工控制。 天顶测角法,就是参照基线法原理, 定出一定空间的斜基线, 按此平面上的方法及各点的平面位置关系来确定相应的 空间位置。考虑到实际施工的方便, 在横梁与中塔柱相接的转角处设置 4 个测量 平台,每边支腿定出空间断面的对角两点, 再按照各断面点的平面关系来确定其 余各点的位置。中塔柱施工工艺流程:(1)安装焊接劲性骨架,同时将导架和工作平台与劲性骨架作临时固结, 绑扎钢筋,用钢套管冷挤压连

9、接主钢筋。预埋导架的固定螺栓。(2)拆除导架的工作平台与劲性骨架的临时固结, 提升导架及其工作平台, 到位后,再将其与劲性骨架作临时固结。(3)拆除模板并提升模板,同时将模板与导架作临时固结,调整模板及对 拉螺栓,检查验收。(4)浇筑砼。爬模法施工工艺流程图如 图 2-7 示。6、中横梁施工中横梁梁高3.9m,宽5.5m,中间开有1.50m的洞。中横梁为双箱单室截 面,壁厚均为40cm考虑到施工的方便,该部分分为两层浇筑,第一层浇注下 箱部分,第二层浇注上箱部分。其具体施工方法同于下横梁。7、上塔柱(锚区段)施工 主塔上塔柱(锚区段)为两矩形空心截面斜桩,倾斜率为1:5.8516,向外倾斜,高

10、度38m上塔柱为单室箱形截面,顺桥向宽 6.0m,横桥向宽3.5m。斜 拉索锚固侧壁厚120cm其余两侧壁厚60cm塔柱内空腔尺寸为3.6m*2.3m,塔 顶设有一段1.0m高的装饰段。上塔柱共分为12节段施工,每个节段约为3m 其施工分段图如 图 2-8 示。锚区段的施工仍采用爬模施工,其施工工艺流程图如 图 2-7 示。 测量仍采用坐标法控制,标高用钢卷尺量距,并由激光测距仪复核。主塔上塔柱外倾, 为保证施工过程中的稳定, 在上塔柱施工到一定高度 (设 计院提供)后,砼强度达到 100%时,进行对拉钢绞线张拉,张拉力由设计院提 供。对拉钢绞线设上下三道,每道前后两束,一共六束钢绞线。收验砼

11、 查筑 检浇图恵示程流艺工工施模爬柱塔上、柱塔中72图板模定固整调3升提,筋钢扌竽 ,架骨性劲装安接焊一 / 一。架爬定固 。置位示图到升提 架爬升提构机升提栓螺定固架爬轮脚伸顶杆螺板模口接板模升提板模口接架爬m29 .63m3 .I-X)rn21 .21/km23 .31图2-8上塔柱分段、拉杆示意图斜拉索套管的定位安装: 在劲性骨架位置安装准确后, 按照骨架与套管孔位 置的关系建立坐标系, 按坐标方式控制。 由于套管设备较为笨重, 为直接安装带 来不便,在具体操作上, 可用预先安装胎模的办法来保证其操作的便利及控制的 准确性。锚区段的施工工艺流程:提升爬架一-焊接安装劲性骨架一-斜拉索套管

12、定位一-绑扎钢筋一-提 升模板一-锚固点测量定位一-检查验收一-浇筑砼8、上横梁施工上横梁中部梁高2m端部高4.2m,均宽5.5m。上横梁为单箱单室截面,壁 厚均为40cm具体施工方法同于下横梁。砼生产用拌和站,泵送运输入模板。由于塔吊安装在承台顺桥向中心线位置上, 当主塔土建施工完成后, 准备三 角区域主梁现浇施工时, 塔吊就会影响主梁现浇施工, 而此时大桥拉索的安装及 主梁施工又必须通过塔吊来配合施工。 因此, 要解决这一矛盾问题, 我们设想通 过塔吊体系转换来达到这一目的, 即在中塔柱及中横梁施工完成后, 上塔柱(锚 区段)第一节段施工时,我们进行塔吊体系转换。将塔吊座落于中横梁,其下部 的塔吊结构体全部拆除, 其上部的塔吊仍然正常工作, 完成力学体系转换, 详见 图 2-9 及 2-10 所示。987654 32 .-杆10 -iiii3占00钢管 fl7载人电梯仃水电管道If II II IIJ Jm29 -63H3 -14m21 -21( m23 -31m29 63m21 -21( m23 -31图2-1

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