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常州橋梁施工方案

來源: 發布時間:2023-12-13

現有的橋梁蓋梁頂部施工安全臨邊防護的裝置技術存在以下問題:蓋梁墩頂施工的安全臨邊防護常規方法是采用鋼管扣件搭設臨邊護欄,安裝拆除不方便,費時費工,且搭設和拆除時安全風險較高,高空臨邊操作存在安全隱患。技術實現要素:本實用新型的目的在于提供一種橋梁蓋梁頂部施工安全臨邊防護的裝置,以解決上述背景技術中提出的常規墩頂施工安全臨邊防護搭設和安拆麻煩安全隱患較大的問題。為實現上述目的,本實用新型提供如下技術方案:一種橋梁蓋梁頂部施工安全臨邊防護的裝置,包括蓋梁和連接墩,所述連接墩的上端安裝有蓋梁,所述蓋梁的上端左側外壁上設置有擋塊,所述擋塊的外部套接有固定套接裝置,所述固定套接裝置上設置有向右延伸的纜風繩,所述固定套接裝置上設置有前固定片,所述前固定片設置在擋塊的前端外壁上,所述擋塊的后端外壁上設置有后固定片,所述前固定片的右端外壁上設置有固定護角,所述固定護角的右端外壁上設置有向后延伸的連接桿,所述連接桿的另一端和后固定片固定連接,所述前固定片的前端上側外壁上設置有吊環,所述吊環右側的前固定片前端內側設置有穿繩孔,所述纜風繩通過穿繩孔和前固定片固定連接。標準跨徑:對于梁式橋獲板式橋,是指兩相鄰橋墩中線之間的距離,或橋墩中心線至?橋臺臺背前緣之間的距離。常州橋梁施工方案

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橋梁建設中,常采用預留孔穿實心鋼柱支撐蓋梁施工,具體為:橋墩澆筑時,預埋pvc管,在蓋梁模板支護時,抽出pvc管子,穿插實心鋼柱作為承力柱,在承力柱上搭設支撐主筋(如大型工字鋼),在主筋上鋪設模板,對蓋梁澆筑施工;現有的施工方法存在不足之處:承力柱穿插在預留孔中,在搭設支撐主筋時容易自滾,使支撐主筋的固定較為復雜;而且支撐主筋壓在承力柱上后,承力柱伸出橋墩的位置受向下折彎的力,穩定性不高,同時對橋墩的預留孔孔口造成破壞,影響橋墩的承力。技術實現要素:為了解決上述現有技術的問題,本實用新型提供一種蓋梁澆筑模板的支撐裝置,將承力柱定位穩定,方便支撐主筋后續固定安裝,同時確保承力柱伸出橋墩部分具有較好的抗彎性能。本實用新型的目的可通過下列技術方案來實現:一種蓋梁澆筑模板的支撐裝置,包括承力柱、底座和座臺,所述底座與所述座臺扣合在承力柱上,并且所述底座和所述座臺可拆卸的固定連接,在所述底座上安裝有止動件,所述止動件的端部固定插入所述承力柱內部,所述底座緊靠在橋墩側面上。鎮江寬腹橋梁有哪些較大跨徑橋梁的競爭方案,在?80~200m?的跨徑范圍,拱橋方案時頗具有競爭力的。

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橋梁切割拆除:對支撐梁進行支撐,使用切割方法對梁體進行切割分塊,使用吊機吊到基坑邊破碎或運到指定地點再進行破碎回收鋼筋。使用切割拆除比較大的局限在于基坑周邊能擺放大型吊機。優點是施工速度很快、使用趕工期的項目、能擺放大型吊機的情況下造價相對較低;缺點是對場地要求較高(需有擺放吊機的位置)、運輸困難費用高(如不能現場堆放及破碎)。切割及靜態破碎結合拆除:對于基坑局部能擺放大型吊機而又有局部有局限性的,水下切割工程可以采取機械切割和靜態破碎同時施工的方法,該方法可以比較大限度保證施工工期,同時對切割及破碎班組人員數量要求相對較低。腰梁拆除:腰梁拆除一般建議使用靜態破碎方法拆除,因腰梁一側與連續墻連接,如使用切割方法施工費用會很高。設計洪水位是依據設計的洪水頻率所計算的洪水高度。

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建造橋梁的過程中,需要進行橋梁墩蓋梁的施工,蓋梁指的是為支承、分布和傳遞上部結構的荷載,在排架樁墩頂部設置的橫梁。又稱帽梁。在橋墩(臺)或在排樁上設置鋼筋混凝土或少筋混凝土的橫梁。主要作用是支撐橋梁上部結構,并將全部荷載傳到下部結構。有橋樁直接連接蓋梁的,也有橋樁接立柱后再連接蓋梁的。用于蓋梁的安裝需要使用到蓋梁模具,而目前市面上的蓋梁模具結構簡單,支撐調節比較麻煩。技術實現要素:本實用新型要解決的技術問題是:為了解決上述背景技術中存在的問題,提供一種改進的具有側向角度可調式蓋梁模板,解決目前市面上的蓋梁模具結構簡單,支撐調節比較麻煩的問題。本實用新型解決其技術問題所采用的技術方案是:一種具有側向角度可調式蓋梁模板,包括底部固定支架、左側支撐架和右側支撐架,所述的底部固定支架上端位于左側支撐架和右側支撐架下端均開設有內置底部橫向連桿的底置裝配槽,所述的左側支撐架和右側支撐架下端均具有一體結構底部連接筒,所述左側支撐架和右側支撐架通過下端的底部連接筒套在對應位置底部橫向連桿上和底部固定支架活動連接,所述的底部固定支架上表面位于底置裝配槽上端開口位置焊接固定有弧形底部固定板。橋梁建筑的發展方向具體體現在新材料、新理論、大跨徑三方面。蘇州異型橋梁有哪些

箱形截面:?其特點是全截面參加工作,截面抗彎、抗扭剛度大。常州橋梁施工方案

國內外預應力混凝土連續箱梁橋普遍存在下撓和箱梁開裂問題,傳統加固方法延緩橋梁病害的發生,未從根本上解決問題。目前,本領域多采用一種斜拉索體系對箱梁橋進行加固,該體系能有效解決主梁跨中下撓和抗剪承載力不足。加固體系的傳力構造為通過張拉箱梁兩側新增斜拉索,將索力傳遞給新增鋼箱梁,新增鋼箱梁通過與箱梁底板的錨固連接裝置傳遞給主梁;主梁錨固連接裝置的錨固可靠性及體系轉換后控制箱梁應力增量是衡量加固效果的關鍵技術問題。發明人發現,錨固連接裝置的錨固性能可通過增加植筋數量來提高接觸面的抗剪能力,確保主梁與錨固連接裝置錨固的可靠連接,同時密集植筋方式會引起箱梁錨固區的結構安全問題及增加改造工程的成本;針對此類問題,還有一種“斜拉索加固體系的錨固轉換裝置”雖能在確保錨固可靠的前提下大量縮減植筋數量,但其轉換裝置中的“鋸齒形結構”對連接板的加工工藝要求較高;另外,對于薄壁箱梁來說,箱梁底板與腹板連接處承受新增鋼箱梁傳遞的壓力,極易造成箱梁局部混凝土開裂,因此優化錨固裝置是有必要的;實橋試驗表明,張拉施工使長索間箱梁頂板和短索至墩根間底板的壓應力減小,體系轉換后短索至墩根間底板壓應力降低會長期存在。常州橋梁施工方案

標簽: 截流井 橋梁