大跨度钢箱梁斜拉桥中跨合龙关键技术.pptxVIP

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大跨度钢箱梁斜拉桥中跨合龙关键技术汇报人:2024-01-13

引言大跨度钢箱梁斜拉桥概述中跨合龙关键技术钢箱梁焊接质量控制技术温度效应对中跨合龙影响分析工程实例分析结论与展望

引言01

大跨度钢箱梁斜拉桥是现代桥梁工程中的重要结构形式,具有跨越能力大、结构刚度好、造型美观等优点。大跨度钢箱梁斜拉桥中跨合龙是大跨度钢箱梁斜拉桥建设过程中的关键环节,涉及结构体系转换、线形控制、温度影响等多个复杂因素,直接影响桥梁的受力性能和线形平顺性。合龙关键技术研究中跨合龙关键技术对于提高大跨度钢箱梁斜拉桥的建设质量、保障桥梁安全运营具有重要意义。研究意义背景与意义

国内外研究现状国外研究现状国外在大跨度钢箱梁斜拉桥中跨合龙方面起步较早,积累了丰富的经验,形成了一套较为完善的合龙技术体系。国内研究现状近年来,国内在大跨度钢箱梁斜拉桥建设方面取得了显著进展,但在中跨合龙关键技术方面仍需进一步深入研究。存在的问题目前国内外在中跨合龙关键技术方面仍存在一些问题和挑战,如合龙口变形控制、温度影响处理、施工精度保障等。

本文旨在针对大跨度钢箱梁斜拉桥中跨合龙关键技术进行深入研究,提出一套行之有效的合龙技术方案,为实际工程建设提供理论支撑和技术指导。研究目的本文将从以下几个方面展开研究:(1)分析中跨合龙的受力特点和变形规律;(2)探讨合龙口的变形控制技术和措施;(3)研究温度对中跨合龙的影响及处理方法;(4)提出中跨合龙的施工精度保障措施;(5)通过实例分析验证所提技术方案的有效性和可行性。研究内容本文研究目的和内容

大跨度钢箱梁斜拉桥概述02

钢箱梁截面抗弯刚度大,结构自重轻,可减小基础荷载,降低建造成本。结构轻盈、刚度大跨越能力强造型美观斜拉桥主梁采用钢箱梁结构,具有优异的跨越能力,适用于大跨度桥梁建设。钢箱梁斜拉桥外观现代、线条流畅,符合现代桥梁美学要求。030201结构特点与优势

利用悬臂拼装技术,在桥墩两侧逐段拼装钢箱梁,直至中跨合龙。悬臂拼装法在桥墩或临时支架上搭设拼装平台,进行钢箱梁拼装和焊接,然后逐步推进至中跨合龙。支架法在桥墩一侧设置顶推装置,将拼装好的钢箱梁逐段顶推至设计位置,直至中跨合龙。顶推法施工方法简介

温度影响风力影响施工误差合龙段受力复杂中跨合龙施工难点分析钢箱梁受温度影响较大,温度变化会导致桥梁线形和内力发生变化,影响中跨合龙精度。施工过程中产生的误差如拼装精度、焊接变形等,会累积到中跨合龙段,增加合龙难度。大跨度桥梁在风力作用下易产生振动和变形,对中跨合龙施工带来不利影响。中跨合龙段作为桥梁结构的关键部位,受力复杂且集中,对施工工艺和质量控制要求较高。

中跨合龙关键技术03

合龙口位置确定通过精确测量和计算分析,确定合龙口在桥梁结构中的最佳位置,以确保合龙后的桥梁线形和内力分布满足设计要求。合龙口调整技术采用先进的测量设备和数据分析方法,实时监测合龙口的位置变化,并通过调整斜拉索索力、临时支撑等措施,确保合龙口位置的准确性和稳定性。合龙口位置确定及调整技术

针对大跨度钢箱梁斜拉桥的特点,设计一种高效、可靠的临时锁定装置,以确保在合龙过程中桥梁结构的稳定性和安全性。临时锁定装置设计在合龙前,将临时锁定装置安装在合龙口两侧,通过锁定装置将两侧钢箱梁紧密连接在一起,形成一个稳定的整体结构,为后续合龙工作提供有力保障。临时锁定装置应用临时锁定装置设计及应用

通过精确的测量和定位技术,控制合龙段在安装过程中的精度,确保其与两侧钢箱梁的准确对接。安装精度控制考虑温度对钢箱梁变形的影响,选择合适的合龙时间和温度条件,以减小温度变形对合龙精度的影响。温度影响控制采用先进的焊接工艺和设备,确保合龙段与两侧钢箱梁之间的焊接质量满足设计要求,保证桥梁的整体稳定性和安全性。焊接质量控制合龙段安装精度控制技术

钢箱梁焊接质量控制技术04

焊接工艺评定在实际焊接前,需进行焊接工艺评定,确定合适的焊接工艺参数,如焊接电流、电压、焊接速度等。低氢型焊条选用低氢型焊条,以减少焊缝中氢的含量,避免产生冷裂纹。多层多道焊采用多层多道焊,控制每层每道的焊接参数,确保焊缝质量。焊接材料及工艺选择

反变形法根据预测的焊接变形结果,在焊接前对钢箱梁进行反向的预变形,以抵消焊接过程中产生的变形。刚性固定法采用刚性固定装置将钢箱梁牢固固定,限制其在焊接过程中的自由变形。有限元分析利用有限元分析软件对钢箱梁焊接过程进行模拟,预测焊接变形的大小和分布。焊接变形预测与控制方法

利用X射线或γ射线穿透焊缝,在胶片上形成影像,检测焊缝内部缺陷。射线检测利用超声波在焊缝中的反射和传播特性,检测焊缝内部和表面的缺陷。超声波检测通过磁化焊缝,在缺陷处形成漏磁场吸附磁粉形成磁痕,从而检测焊缝表面或近表面的缺陷。磁粉检测无损检测技术在焊接质量评估中应用

温度效应对中跨合龙影响分析

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