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《拱桥的转体施工法》ppt课件拱桥的转体施工法概述拱桥的转体施工法原理拱桥的转体施工法实施步骤拱桥的转体施工法案例分析拱桥的转体施工法未来展望目录CONTENTS01拱桥的转体施工法概述特点施工简便,可减少大量支架和模板,适用于跨越深谷、水深流急等不宜搭设支架的情况。施工期间不影响桥下交通,并可在跨越通车线路上进行桥梁施工。可利用地形,减少施工难度,降低施工成本。定义:转体施工法是一种将桥梁结构在非设计轴线上浇筑或拼装,然后通过转体就位的一种施工方法。转体施工法的定义与特点转体施工法起源于20世纪40年代,最早应用于拱桥的施工。起源随着技术的不断进步,转体施工法逐渐应用于各种不同类型的桥梁,如斜拉桥、连续梁桥等。发展历程未来随着科技的不断进步,转体施工法有望在更大范围内得到应用,并进一步提高施工效率和安全性。未来展望转体施工法的历史与发展转体施工法的适用范围01跨越深谷、河流、交通线等不宜搭设支架的情况。02大型桥梁施工时,可利用地形进行转体施工,降低施工难度和成本。跨越通车线路上进行桥梁施工,不影响桥下交通。0302拱桥的转体施工法原理转动体系的构成包括承台、转动支座、转动牵引系统等部分,各部分协同工作实现桥梁的转动。转动支座的设置转动支座是实现桥梁转动的关键部件,需根据桥梁的结构和施工条件进行合理设计。转动牵引系统的选择根据桥梁的规模和施工条件,选择合适的转动牵引系统,如液压千斤顶、卷扬机等。转动体系的建立平衡调整措施如发现桥梁不平衡,需采取相应措施进行调整,如增加配重、调整转动支座等。平衡控制技术采用先进的平衡控制技术,如传感器监测、计算机控制等,确保桥梁转动的平稳和安全。平衡状态的判定在桥梁转动过程中,需根据桥梁的结构和施工条件,判断桥梁是否处于平衡状态。转动过程中的平衡控制01建立完善的监测系统,对桥梁的转动过程进行实时监测。监测系统的建立02监测项目包括桥梁的位移、应力、倾角等,通过监测数据判断桥梁的状态和安全性能。监测项目与指标03根据监测结果,采取相应的调整措施,如调整转动速度、改变转动角度等,确保桥梁转动的顺利进行。调整措施与实施转动过程中的监测与调整03拱桥的转体施工法实施步骤123清理施工现场,合理规划作业区域,确保施工安全。场地布置根据施工需要,准备必要的施工设备、材料和工具。设备与材料准备进行施工前的技术交底,确保参与施工人员了解施工要求和技术要点。技术交底施工准备按照设计要求安装转动支承装置,确保其稳定性和可靠性。转动支承装置安装安装转动牵引系统,包括电机、减速器和牵引索等。转动牵引系统安装对转动体系进行调试和测试,确保其正常运转和安全性能。调试与测试转动体系的安装与调试03合龙与固定在指定位置完成拱桥的合龙,进行必要的固定和支撑,确保其稳定性。01转动启动在确认转动体系正常后,启动转动牵引系统,使拱桥开始转动。02位移监测对拱桥的位移进行实时监测,确保转动过程中拱桥的稳定性和安全性。拱桥的转动与合龙清理现场施工完成后,对施工现场进行清理,恢复原有环境。质量检测对拱桥的施工质量进行检测,确保符合设计要求和安全标准。提交验收资料整理施工过程中的相关资料,提交给相关部门进行验收和审查。施工后处理与质量检测04拱桥的转体施工法案例分析施工准备安装转动支承装置,完成转动体系的构建。转动体系构建桥梁转体合拢与体系转换01020403桥体合拢,完成体系转换,进行必要的结构补强。包括场地布置、设备安装、测量放样等前期工作。按照预定方案进行桥体转体,完成竖向和横向转动。某大桥的转体施工过程介绍转动过程中的稳定性问题加强支撑、固定措施,确保桥体稳定。合拢精度控制采用高精度测量和合拢技术,确保合拢精度。转动过程中的不平衡力采用平衡重、配重等方式解决。施工过程中的问题与解决方案评估桥梁的通行能力、承载能力等指标。功能性评估对桥梁结构的安全性、稳定性进行评估。安全性评估收集施工过程中的问题与经验,反馈给后续类似工程。施工效果反馈大桥建成后的效果评估与反馈05拱桥的转体施工法未来展望利用高强度、耐久性好的高性能混凝土,提高拱桥的承载能力和耐久性。高性能混凝土探索碳纤维、玻璃纤维等新型复合材料在拱桥转体施工中的应用,减轻结构自重,提高施工效率。新型复合材料新材料与新技术的应用利用物联网、传感器等技术,实现拱桥施工过程的实时监控和数据采集,提高施工安全性。采用数字化和自动化技术,实现拱桥预制构件的智能化生产和质量追溯,提高生产效率。智能化施工与管理预制构件智能化生产智能监控系统

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