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文档简介
1、秀浦路(申江路秀浦路(申江路S2S2)新建工程)新建工程钢钢便便桥桥施施工工方方案案编制人编制人审核人审核人批准人批准人上海浦东路桥建设股份有限公司上海浦东路桥建设股份有限公司秀浦路秀浦路( (申江路申江路S2)S2)新建工程项目部新建工程项目部20122012 年年 9 9 月月 2020 日日钢便桥施工方案1目目 录录一、概述.2二、施工工艺.4三、维护与保养.6四、施工安全质量技术措施.6五、与河道管理部门的配合.7六、结构计算.7钢便桥施工方案2一、概述本桥位于秀浦路一河道上,因该条河道有船只通行(环卫船) ,根据河道署要求施工期间保持该河道的通行,为了保证在施工期间施工车辆及运梁车的
2、通行(单片梁最大重量 160T) ,拟考虑建栈桥,根据现有河道量测河口宽度为 26 米,计划在该河道上搭设长 30m,造价人才网桥面宽 4m 的钢便桥,上部结构采用连续贝雷梁与型钢组合,下部结构采用钢管桩基础。栈桥的桥底标高大于南侧原有老桥的梁底标高,中跨跨径大于老桥跨径;桥梁的结构形式为横向六排加强单层贝雷桁架,两排桁架间距 0.45m 和 0.225m,桥面部位桁架间距为 4.2m,中间跨跨径为 12m,边侧跨径为 9m。栈桥桥面系采用定型桥面板,面系分配横梁为 2I40a;单个桥墩基础采用 6098mm 钢管桩 6 根,单个桥台基础采用 6098mm 钢管桩 3 根,为加强基础的整体稳定
3、性,桥墩每排钢管桩间均采用20a 号槽钢连接成整体。本栈桥主跨分为 9m、12m 梁种,按一联的连续梁设计。栈桥设计控制荷载为160T 运梁车辆荷载,并考虑 50t 履带吊机墩顶起吊作业。栈桥总体布置图下图所示。钢便桥施工方案3设 计栈 桥 总 体 布 置 图审 核复 核日 期图 号附 注 :1、 本 图 尺 寸 均 以 cm计 。栈 桥 总 体 立 面 图2、 设 计 行 车 速 度 不 大 于 5km/h。3、 控 制 验 算 荷 载 : 60方 混 凝 土 简 支 梁 +运 梁 车 自 重 , 以 160t考 虑。2012.7平 面 布 置 图AABB秀 浦 路 钢 便 桥桩 底 标 高
4、 -21.9m桩 底 标 高 -21.9m1:100横 梁 -I40a桥 面 -I12.6+6mm厚 钢 板钢 管 桩4、 本 桥 采 用 钢 管 桩 桥 台 , 并 在 台 后 设 置 砼 护 坡 , 避 免 边 坡 土体 流 失 桥 台 位 移 。1:1009.0m12.0m9.0m栈桥栈桥平、平、立面布置图立面布置图设 计桥 墩 横 断 面 ( 一 )审 核复 核日 期图 号2012.07A-A水 平 支 撑 架竖 向 支 撑 架联 板联 板秀 浦 路 钢 便 桥桩 底 标 高 -21.9m465400.010.010.045.0附 注 :本 图 尺 寸 单 位 以 cm计 ;4131:
5、50桥 面 板 规 格 2m*6m横 向 分 配 梁 规 2I40a*6m321型 贝 雷 梁承 重 梁 规 格 2I40a钢 管 桩 直 径 609mm22.545.022.5180200128301钢便桥施工方案4栈桥横断面布置图栈桥横断面布置图1.11.1 上部结构上部结构1.1.1 跨径:栈桥跨径分为 9m、12m 梁种,均按连续梁设计。1.1.2 桥宽:栈桥桥面净宽为 4m。 1.1.3 主梁:栈桥主梁贝雷环保人才网梁组拼,钢桥面板栈桥横桥向布置 6 片。贝雷梁钢材为 16Mn,贝雷梁销轴钢材为 30CrMnSi。1.1.4 支撑架:纵横向主梁之间均设置支撑架; 1.1.5 桥面板:
6、采用组合型钢桥面板。桥面面板为 6mm 扁豆形花纹钢板,桥面纵梁为 I12.6;桥面板尺寸为:2.0m6.0m,桥面分配梁为 I40a。1.1.6 栈桥高程:主梁梁底高程与南侧老桥高程等高。1.1.7 设计车速:施工车辆 15km/h,运梁车 5km/h。1.2 下部构造1.2.1 墩顶承重梁:均采用 2I40a 规格。1.2.2 桥墩桩基础:采用直径 609mm 规格钢管桩,双排桩纵桥向间距为 1.8m,横桥向间距为 4.65m(见附图)。1.2.3 桥台:桥台采用钢筋砼承台和钢管桩的组合,如图所示。 180060030018根 20钢 筋12箍 筋 20012箍 筋 200说 明 : 1、
7、 尺 寸 单 位 为 cm; 2、 钢 筋 保 护 层 采 用 4mm; 3、 混 凝 土 强 度 采 用 C30。钢 筋 砼 桥 台地 基 加 固 处 理1800600300700 桥台构造图 桥台配筋图 二、施工工艺钢便桥施工方案51、钢管桩插打钢管桩采用履带吊配合振动锤插打,便桥施工顺序为从河岸边一端向另一端推进,逐孔完成。架设好一孔后并铺设好桥面板,加固稳定,利用已架设好的便桥作为下一孔的施工平台,以此类推,逐孔施工,直至便桥架设完成。(1)钢管桩接长 钢管桩节段对接时,节段对口应保持在同一轴线上,如果端椭圆度较大,可通过夹具和契子等工具校正。监理工程师论坛但拼装所用的夹具等辅助工具,
8、不应防碍管节焊接时的自由伸缩。管节对口拼装检查合格后,应先进行定位点焊,再进行正式满焊。(2)钢管桩定位测量人员事先按照图纸计算各钢管桩中心坐标,施工放样出各钢管桩的平面位置,待钢管桩及打桩设备到位后,进行打设。(3)钢管桩插打钢管桩插打前,工程技术人员和现场管理人员应充分了解打桩区域的地质情况,认真复核钢管桩位坐标,确认无误后,按钢管桩打设顺序填写相关表格,交付定位负责人,以利于便桥施工顺序开展。钢管桩一次打设完毕,钢管桩入土深度按图进行,在打桩时采用桩底标高为主惯入度为辅。采用震动沉桩,桩顶标高根据现场情况进行控制(考虑通航要求) 。(4) 、钢管桩打设完毕后,进行钢管桩纵横向连接,形成一
9、个固定的整体。2、安装横、纵梁及桥面每排钢管桩插打完毕后,就进行横梁、纵梁及桥面的安装。横梁安装前,用2cm 厚的钢板在钢管桩顶面进行焊接,形成钢管桩桩帽。然后在上面焊接桩顶分配梁,桩顶分配梁通过双拼 40a 工字钢。在横向分配梁上放置纵向贝雷梁,贝雷片与桩顶分配梁间用“U”型螺栓连接,以确保贝雷梁与横向分配梁的牢固和稳定性,在贝雷纵梁内横向布置间距 1.5m 的双拼 I40a 字钢,其上铺设定型桥面板,面层钢板与钢横梁之间用“U”型螺栓在边缘处连接。纵向接头平顺,焊接牢固,防止重车行使引起钢板反卷。注意横梁与纵梁及纵向贝雷片间均要用“U” 型螺栓连接,以确保连接的牢固和稳定性。就此一个作业程
10、序完成。以后每跨的施工均按前面所述程序进行反复循环的作业,从而完成钢便桥施工。3、钢管桩成品的外行尺寸允许偏差表 表 1钢便桥施工方案6偏差名称允许偏差说明钢管外周长10(理论外周长157)测量外周长管端椭圆度6(理论直径 50cm)两端互相垂直的直径之差值管端平整度2管端平面倾斜不得大于 4桩长偏差+300,0.0 钢管桩刃脚部分应加强,以满足在吊装、运输时不致产生变形。4、钢管运输(1)钢管桩采用大型货车运输。货车必须具备足够的长度和稳定性。钢管桩放置在半圆形专用支架上,必要时可用缆绳紧固,防止坠落;(2)在装桩、运输和起吊时,钢管桩堆放形式应使货车保持平稳,同时,应避免钢管桩产生轴向变形
11、和局部压曲变形。5、主要机械数量表便桥主要设备及计划进场时间150T 履带吊车1 台 2平板车1 台 3电焊机1 台 45T 手拉葫芦2 套 5测量仪器1 套 6锤击设备1 套 三、维护与保养由于便桥需使用 2 年时间左右,必要的维护是维持便桥使用寿命的有力保障,应定期对便桥进行全方位的检查和保养,以确保便桥的使用安全。具体的维护项目包括以下几点:(1)做好施工监控,经常(每月一次,在重型车辆通过前和通过后都要进行沉降观测)测量钢管桩的标高,保证相邻钢管桩基之间的相对沉降小于 2cm,如果出现相对沉降超限时,应停止通行,采取一些措施(如垫小钢板抬高纵梁)来减小钢便桥施工方案7相对沉降量;(2)
12、对便桥面板发生翘曲或损坏的部位,及时修复或更换。四、施工安全质量技术措施1、施工焊接(1)环境电焊机安设在干燥、通风良好的地点,周围严禁存放易燃、易爆物品。遇大雨天气,应停止露天作业。在潮湿地点工作,电焊机应放在木板上,操作人员应站在绝缘胶板上。(2)操作在主横梁、钢管桩、桥面上焊接操作时,必须系好安全带。焊接带电设备时,必须先切断电源。把线、地线不得与钢丝绳、各种管道、金属构件等接触,不得用这些物件代替接地线。更换场地,移动电焊机时,必须切断电源,检查现场,清除焊渣。乙炔瓶采用定型产品,必须备有灵敏可靠的防止回火的安全装置。乙炔瓶与氧气瓶不得同放一处,距易燃易爆品不得少于 10m。严禁用明火
13、检验是否漏气,防止火花和锋利物件碰撞胶管。气焊枪点火时应按“先开乙炔、先关乙炔”的顺序作业。氧气瓶设有防震胶圈,并旋紧安全帽,避免碰撞、剧烈震动和强烈阳光暴晒。点火时焊枪不得对人,正在燃烧的焊枪不得随意乱放。施焊时,场地应通风良好。施焊完毕,将氧气阀门关好,拧紧安全罩。2、起重吊装吊装作业指派专人统一指挥,参加吊桩的起重工要掌握作业的安全要求,其他人员要有明确分工;吊装作业前必须严格检查起重设备各部件及钢丝绳的可靠性和安全性,并进行试吊。各种起重机具不得超负荷使用;作业中遇有停电或其他特殊情况,应将重物落至地面,不得悬在空中。作业地面应坚实平整,支脚必须支垫牢靠,回转半径内不得有障碍物,不得站
14、人。两台或多台起重机吊运同一重物时钢丝绳应保持垂直,各台起重机升降应同步,各台起重机不得超过各自的额定起重能力。吊起重物时,应先将重物吊离地面 10cm 左右,停机检查制动器灵敏性和可靠性以及绑扎的牢固程度,确认情况正常后,方可继续工作。作业中不得悬吊重物行钢便桥施工方案8走,吊装的物体下严禁站人。在钢管桩振动下压过程中,施工人员严禁站在振动锤下,以防止重物落下匝伤人员。起升或下降重物时,速度要均匀、平稳,保持机身的稳定,防止重心倾斜。严禁起吊的重物自由下落。配备必要的灭火器,驾驶室内不得存放易燃品。雨天作业,制动带淋雨打滑时,应停止工作。3、及时注意天气变化,做好防台的各项准备工作。五、与河
15、道管理部门的配合1、施工前把钢便桥施工方案报河道管理部门审批;2、根据河道管理部门的批复意见及行政许可进行施工;六、结构计算1. 计算依据计算依据1) 钢结构设计规范 (GB50017-2003) ;2) 混凝土结构设计规范 (GB50010-2002) ;3) 公路桥涵设计通用规范 (JTG D60-2004) ;4) 公路桥涵地基与基础设计规范 (JTG D63-2007) ;5) 装配式公路钢桥多用途使用手册 (黄绍金等编著) 人民交通出版社。2. 荷载参数荷载参数1 1) 、 汽车荷载汽车荷载运梁车如下图所示,运梁车辆限速 5km/h。35m 长箱梁重量为 160t,汽车自重为 40t
16、,合计重量为 200t,因本钢便桥跨径组合为 9+12+9=30m,所以始终只有一半重量作用在刚便桥的单跨上,按最不利的后轴重作用在 12m 跨上进行验算,则 12m跨所承受的汽车荷载为(160+40)/2=100t。钢便桥施工方案935米箱梁运梁车纵向布置示意图车辆荷载横向布置2 2) 、结构自重、结构自重贝雷钢桥自重表序号名称数量单位单位重(kg)小计重量(kg)16mm 桥面板240m247.111304212.6#桥面纵梁540m14.27668桥面板重18972340a 横梁240m67.616224横梁重162244主桁架贝雷片60片27016200钢便桥施工方案105加强杆120
17、根8096006贝雷肖240只37207连接片20片214208抗风拉杆20根336609横梁夹具240套3720贝雷梁重283201040a 支撑横梁24m67.61622.4上部结构总重6351611支撑横梁重m1622.412桩以上结构总重65138.43 3) 、荷载系数及取值、荷载系数及取值结构自重取 1.2 系数,车辆荷载取 1.4 系数,因本钢便桥通行最大荷载为 35m长箱梁运梁车,本桥梁设计宽度为 4.0 米,跨径组合为 9.0+12.0+9.0=30m,运梁车宽度为 3.0 米,运梁车两轴之间的距离为 34 米,在结构验算时只考虑后轴重对最大跨径的影响。4 4) 、荷载组合与
18、验算准则、荷载组合与验算准则a a、栈桥荷载组合、栈桥荷载组合栈桥结构设计分为栈桥施工状态、工作状态和非工作状态 3 种状态;如表 2 所示。栈桥施工状态:栈桥在自身施工期间,以单跨栈桥通行履带吊机以及履带吊机在前端打桩时的可能出现的最不利施工荷载组合;工作状态:栈桥在正常使用时,车辆作用与对应状态的其他可变作用的组合;非工作状态:在恶劣的天气状态下,栈桥上不允许通行车辆与桥梁施工作业,仅承受结构自重与对应状态的其他可变作用的组合。 栈桥各状态下的计算工况栈桥各状态下的计算工况 表表 2 2荷载组合设计状态工况恒载基本可变荷载工作状态结构自重运梁车钢便桥施工方案11结构自重-非工作状态结构自重
19、结构自重-栈桥施工状态V施工机械50t 履带吊机打桩作业b b、栈桥验算准则、栈桥验算准则栈桥作为一种重要的大临设施,其设计验算准则为:在栈桥施工状态下,栈桥应满足自身施工过程的安全,但 6 级风以上应停止栈桥施工;在工作状态下,栈桥应满足正常车辆通行的安全性和适用性的要求,并具有良好的安全储备;在非工作状态下,栈桥停止车辆通行与桥梁施工作业,此时栈桥应能满足整体安全性的要求。 3 3、结构计算、结构计算 根据荷载组合本次验算取 35m 运梁车通过时最不利受力状态中跨 12m 段进行验算。贝累桥几何特性如下表:桥梁几何特性表桥梁几何特性表几何特性结构构造W(cm3)J(cm4)不加强3578.
20、5250497.2单排单层加强7699.1577434.4不加强7157.1500994.4双排单层加强15398.31154868.8不加强10735.6751491.6三排单层加强23097.41732303.2不加强14817.92148588.8双排双层加强30641.74596255.2钢便桥施工方案12不加强22226.83222883.2三排双层加强45962.66894390桥型加强桥梁(按半边桥取值)容许内力单排单层双排单层三排单层双排双层三排双层弯矩(kNm)1687.533754809.44809.46750.09618.8剪力(kN)245.2490.5698.9698
21、.9490.5698.91) 、贝雷主梁计算、贝雷主梁计算荷载取值:通行最大荷载:结构自重+运梁车车辆荷载结构自重:18.97+16.22=35.2t,折合线荷载为 1.12t/m,取 1.2 的安全系数。运梁车车辆荷载:考虑 160t 布置时的最不利工况,运梁车纵桥向布置于 12m跨的跨中,最大梁体重量为 160t,车辆自重按 40t 计入,则后轴重为(160+40)/2=100t;车辆冲击系数取 1.4。上部自重:1.121.2=1.34t/m运梁车轴重:1001.4=140t运 梁 车 后 轴R1R212m钢便桥施工方案13弯距计算时汽车荷载跨中布置示意图弯距计算时汽车荷载跨中布置示意图
22、在梁车荷载作用下贝雷主梁的弯矩图如下:在梁车荷载作用下贝雷主梁的弯矩图如下:R1R212m1.6m1.6m1.6mP1=350 P2=350P3=350P4=3503.6m3.6m2520311031102520在自重荷载作用下贝雷主梁的弯矩图如下:在自重荷载作用下贝雷主梁的弯矩图如下:q=13.4KN/mR1R212m241.2合计跨中最大弯矩为:M=3110+241.2=3352.2KN.m强度验算a、 单侧贝雷梁弯矩计算M跨中单侧=3352.2/2=1675.6KN.m4809.44809.4KN.M强度满足要求b、单侧贝雷梁剪力计算运 梁 车 后 轴R1R212m剪力计算时汽车荷载布置
23、图剪力计算时汽车荷载布置图在梁车荷载作用下贝雷主梁的剪力如下在梁车荷载作用下贝雷主梁的剪力如下钢便桥施工方案14R1R212m1.6m1.6m1.6mP1=350 P2=350P3=350P4=3507.2mQ=1120KNQ=1120KNQ=70KNQ=420KNQ=770KN在自重荷载作用下贝雷主梁的剪力如下在自重荷载作用下贝雷主梁的剪力如下R1R212mq=13.4KN/mQ=80.4KNQ=80.4KN跨端最大剪力为:Q=1120+80.4=1200.4Q单边=1200.4/2=600.2KN698.9KN抗剪强度满足要求。2)、横向分配梁计算、横向分配梁计算横向分配梁采用 40a 工
24、字钢,根据平板运梁车的特性,运梁车后轴始终由 8 根工字钢横梁承受。如下图所示4.8m运 梁 车 后 轴 横向分配梁计算时汽车荷载布置示意图横向分配梁计算时汽车荷载布置示意图钢便桥施工方案15双根 40a 横梁所承受的运梁车荷载 P=100/41.4=35t分配到每个轮胎支点的反力为 Pi=35/410=87.5KN弯矩图如下: R1R24.9m0.75m1.06m0.75mP1=87.5P2=87.5P3=87.5 P4=87.52052861.17m1.17m286205双根 40a 横梁所承受桥面板线性荷载为 q=18.9710204.91.2=2.32KN/m弯矩图如下:R1R26.9
25、q=2.32KN/m4.9m合计跨中最大弯矩 M=286+6.9=292.9KN.m强度验算,查表得 W=1090cm3=M/W=292.9*103/1090*2*10-6=134.4Mpa170 Mpa满足要求刚度验算(荷载近视为均布荷载)f=5ql4/384EI=5*79.2*103*4.94/384*210*109*21720*10-8=0.012mm满足要求抗剪强度验算max=(87.52+2.322.45)1000(10.54002)=21.5Mpa90 Mpa抗剪强度满足要求。3 3) 、桥面板计算、桥面板计算钢便桥施工方案16桥面板结构如下图本钢便桥桥面板采用整体型焊接结构,上下
26、面板厚 6mm 花纹钢板,中间龙骨采用 12.6#工字钢(如上图) ,为安全考虑,本次只对桥面板龙骨进行验算,不考虑上下面板;在桥面板跨中时运梁车每个轮胎支点反力 P=87.5KN,跟据桥面板龙骨和运梁车轮胎尺寸,每组轮胎反力下由 3 根 12.6#槽钢支撑。根据计算弯矩图如下运 梁 车 后 轴1.3m桥 面 板 桥面板最不利受力状态示意图桥面板最不利受力状态示意图M M 图图R1R21.3m0.65mP1=87.528.43强度验算,查表得 W=77.5cm3=M/W=28.43*103/77.5*3*10-6=122.3Mpa170 Mpa强度满足要求刚度验算(荷载近视为均布荷载)钢便桥施工方案17f=Pl3/48EI=87.5*103*1.3
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