上行式下行式移动模架讲义.pptxVIP

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上行式下行式移动模架讲义移动模架基本原理与分类上行式移动模架设计要点下行式移动模架设计要点移动模架施工技术与工艺流程移动模架在桥梁工程中的应用案例移动模架发展趋势与挑战目录contents01移动模架基本原理与分类CHAPTER移动模架定义及作用移动模架定义移动模架是一种用于支撑和移动建筑结构或构件的临时性设备,由支架、行走机构和模板等部分组成。移动模架作用在建筑工程中,移动模架主要用于桥梁、隧道、地铁等工程的施工中,能够快速、高效地完成模板的支设、拆除和移动,提高施工效率和质量。上行式与下行式移动模架区别上行式移动模架上行式移动模架是指模板在支架上方进行安装和移动的模架。其主要特点是模板从下往上逐段安装,通过支架的升降机构实现模板的上升和下降。下行式移动模架下行式移动模架是指模板在支架下方进行安装和移动的模架。其主要特点是模板从上往下逐段安装,通过支架的行走机构实现模板的前进和后退。区别对比上行式与下行式移动模架的主要区别在于模板的安装位置和移动方式。上行式移动模架的模板在支架上方,通过升降机构实现上下移动;而下行式移动模架的模板在支架下方,通过行走机构实现前后移动。适用范围及优缺点分析适用范围:上行式移动模架适用于桥梁、高架路等需要从下往上逐段施工的工程;下行式移动模架适用于隧道、地铁等需要从上往下逐段施工的工程。适用范围及优缺点分析上行式移动模架优点能够适应不同高度的施工需求,具有较高的灵活性和适应性;支架结构稳定,能够承受较大的荷载。下行式移动模架优点能够快速完成模板的安装和拆除,提高施工效率;适用于狭窄空间的施工,如隧道内施工。适用范围及优缺点分析上行式移动模架缺点需要较大的空间进行安装和拆卸,对场地要求较高;在恶劣天气条件下施工难度较大。下行式移动模架缺点对地面承载能力要求较高,需要在施工前对地面进行加固处理;在施工过程中需要注意防止模板倾覆等安全问题。02上行式移动模架设计要点CHAPTER结构形式选择与布局规划结构形式上行式移动模架通常采用钢构桥或钢-混凝土组合结构,具有足够的强度和刚度,以承受施工过程中的荷载。布局规划在布局规划时,需考虑模架的移动路径、支撑位置、施工设备的布置等因素,确保施工顺利进行。支撑系统设计与稳定性分析支撑系统设计支撑系统是保证上行式移动模架稳定的关键,需根据桥梁结构形式和荷载要求进行设计。通常采用液压支腿或螺旋支腿等支撑方式。稳定性分析为确保模架在施工过程中的稳定性,需进行详细的稳定性分析。包括支撑系统的稳定性、模架整体的稳定性以及风荷载、地震荷载等外部因素的影响。移动装置配置及驱动方式选择移动装置配置上行式移动模架的移动装置通常包括轮箱、轮轴、轮胎等部分。需根据模架的重量、移动速度等因素进行合理配置。驱动方式选择驱动方式有液压驱动和电机驱动两种。液压驱动具有驱动力大、速度调节方便等优点,适用于大型模架;电机驱动具有节能环保、维护简便等优点,适用于中小型模架。根据实际需求选择合适的驱动方式。03下行式移动模架设计要点CHAPTER结构形式选择与布局规划结构形式根据桥梁跨径、截面形式、施工荷载等条件,选择合适的结构形式,如简支梁、连续梁或刚构桥等。布局规划合理规划模架的布局,包括主梁、横梁、纵梁、支撑系统、移动装置等部分的布置,确保结构受力合理、稳定可靠。支撑系统设计与稳定性分析支撑系统设计根据桥梁结构形式和施工荷载,设计合理的支撑系统,包括支撑点位置、支撑方式(如满堂支架、临时墩等)、支撑结构形式等。稳定性分析对支撑系统进行稳定性分析,包括强度、刚度、稳定性等方面的计算,确保支撑系统在施工过程中不发生失稳或破坏。移动装置配置及驱动方式选择移动装置配置根据模架的结构形式和施工要求,配置合适的移动装置,如滚轮、滑靴、液压缸等,确保模架能够顺利移动。驱动方式选择根据移动装置的类型和施工条件,选择合适的驱动方式,如液压驱动、电机驱动等,确保模架移动的准确性和稳定性。同时,还需考虑驱动系统的控制方式和安全防护措施。04移动模架施工技术与工艺流程CHAPTER施工准备工作及现场条件要求010203场地准备设备检查技术交底确保施工场地平整、坚实,满足移动模架安装和运行要求。对移动模架各部件进行检查,确保设备完好无损,符合设计要求。对施工人员进行技术交底,明确施工流程、操作规范和安全注意事项。移动模架安装、调试和验收规范调试流程验收标准安装规范按照设计图纸和安装说明书进行移动模架的安装,确保各部件安装位置准确、紧固可靠。完成安装后,进行系统调试,包括电气系统、液压系统、控制系统等,确保设备运行正常。移动模架安装、调试完成后,按照相关标准进行验收,包括设备性能、安全设施、环保要求等方面。施工过程中的安全防护措施操作规范严格遵守移动模架操作规范,禁止违章操作,确保施工过程安全可控。安全防护设施在施工现场

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