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移动支架法在东风大道快速化改造二期工程中的应用
文档信息
:
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目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
文1:移动支架法在东风大道快速化改造二期工程中的应用 2
1 工程概况 2
2 移动支架特点 2
3 结构组成 3
4 施工工艺流程 4
5 结 语 8
文2:深圳市桂庙路快速化改造管线综合设计 8
1、概述 8
2、现状管线 9
3、道路工程方案及管线敷设条件 10
4、管线综合设计 10
参考文摘引言: 12
原创性声明(模板) 13
文章致谢(模板) 13
正文
移动支架法在东风大道快速化改造二期工程中的应用
文1:移动支架法在东风大道快速化改造二期工程中的应用
1 工程概况
本工程北起武汉民营科技工业园附近,与东风大道快速化改造工程(一期)终点K6+500顺接,止于京珠高速武汉西互通匝道口附近,桩号K13+950,路线全长 km,主线采用高架桥+地面辅路的方式,设计时速80 km/h,高架桥上下平行匝道宽度8 m;连接全力五路的定向匝道宽度10 m、17 m。地面辅路全长均采用双向6车道断面。
上部结构箱梁特性,将主线高架桥上部箱梁分为四大类,分别为标准段混凝土梁、变宽段混凝土梁、跨路口混凝土梁及钢箱梁,主线高架桥标准段上部结构均为35 m左右跨径箱梁,3-5孔一联,其中A、B、C类箱梁宽度为标准33 m等宽梁,D类箱梁为26 m等宽梁。
2 移动支架特点
该支架是针对市政快速路整孔桥梁施工而设计,为下行式结构,地面设置基础和走行轨道,采用电机驱动,边、中区移动支架分开走行。本移动支架主要由模板系统、纵横梁系统、支架系统、液压系统、走行系统等构成。
其受力结构形式为梁柱式结构,混凝土浇筑时其传力途径为:
模板系统 - 纵横梁系统 - 支架系统 - 基础。
移动支架在横向分为边区移动支架和中区移动支架,边区移动支架和中区移动支架之间通过横梁采用法兰连接为整体。走行方式:电机驱动,边、中区移动支架分开走行。过墩方式:边区底模翻转,中区支架下落。
3 结构组成
本移动支架主要由模板系统、纵横梁系统、支架系统、液压系统、走行系统等构成。
模板系统
模板系统由面板、背肋、模板桁架组成;面板为8 mm厚钢板;背肋为[8,混凝土梁翼缘下背肋间距为 m,底板下背肋间距为 m;模板桁架由I14 a和I20 a焊接而成,桁架在纵桥向墩顶实心段间距为 m,其它位置为1 m和 m。在横梁位置处,侧模设有活动模板。
纵横梁系统
纵横梁系统由纵梁、横梁组成;纵梁为HM400×300的型钢,其上翼缘与模板系统桁架采用φ16 mm螺栓相连,其下翼缘与横梁采用φ22 mm螺栓相连,纵梁在横向分三种类型,在桥横断面共布置24根,间距为1、、、 m不等;横梁为焊接钢箱型,横梁A、B为等截面钢箱梁,高、宽均为 m宽,横梁C为变截面钢箱梁,跨中截面高、宽均为 m,横梁通过横移微调限位装置固定于支架外套筒顶。横梁A、B、C之间通过法兰相连。
支架系统
全套移动支架中含A、B、C三类支架,支架A适用于边区移动支架,支架B、C适用于中区移动支架。单个支架由内套筒、外套筒、套头、连接系、平联、反力梁及地梁等组成。
外套筒为φ630×10 mm钢管,内套筒为焊接钢箱梁,截面尺寸为360×360 mm,板厚为20 mm,开孔位置采用贴20 mm厚钢板加固。
连接系为φ325 mm、φ245 mm钢管焊接而成桁架结构;地梁采用2根I45 a上下翼缘贴板焊接而成的箱型结构;反力梁1由2根[36 a型钢焊接而成,反力梁2由2根[32 a焊接而成。
内外套筒通过套头由φ90 mm销轴固定它们之间相对位置,连接系及平联与外套筒采用φ40 mm销轴固定,内套筒立于地梁之上,采用φ22 mm螺栓与地梁相连。
液压系统
液压系统由支架伸缩千斤顶、调高千斤顶、翻转千斤顶等组成,单组支架采用同一套PLC控制系统。单个支架A需2个支架伸缩千斤顶和2个模板翻转千斤顶,单个支架B需要2个支架伸缩千斤顶,单个支架C需要3个支架伸缩千斤顶。
走行系统
走行系统由主动轮、从动轮、手动夹轨器等组成,单个支架由2个主动轮、2个从动轮、2个手动夹轨器组成。
4 施工工艺流程
施工步骤
步骤1:箱梁混凝土浇筑完毕并达到张拉强度后,拆除内模撑杆,张拉,原路面进行地基处理,按设计位置摆放基础标准件,在基础顶铺设P60钢轨;将移动支架移至设计位置,调整支架高程,拼接模板。绑扎首孔42 m钢筋,安装内模。浇筑首孔42
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