重庆鹅公岩长江大桥西塔施工技术

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重庆鹅公岩长江大桥西塔施工技术

重庆鹅公岩长江大桥西塔作为该桥的重要组成部分,其施工技术具有较高的复杂性和创新性。西塔采用钢筋混凝土结构,塔高约150米,设计需兼顾美观与功能性。在施工过程中,主要采用了以下关键技术:

首先,基础施工采用了大直径钻孔灌注桩技术,确保塔基的承载力满足桥梁荷载要求。由于长江水文条件复杂,施工中采用了钢护筒和泥浆护壁技术,有效防止塌孔现象。

其次,在塔身施工中浅议施工组织设计与工程预结算,运用了液压爬模技术。这种技术不仅提高了施工效率,还保证了混凝土浇筑的质量和外观的一致性。同时,通过精确控制模板位置和混凝土配合比,确保塔身线形平顺。

此外,为了应对高空作业带来的安全挑战,施工团队建立了完善的监控系统,实时监测塔身垂直度、风速及温度变化,为施工提供数据支持。同时,采用了BIM技术进行三维建模,优化施工方案,减少资源浪费。

综上所述,鹅公岩长江大桥西塔的施工技术体现了现代桥梁建设中的科技水平与工程管理能力,为类似项目提供了宝贵经验。

塔吊布置于主塔横桥向上游侧,便于塔吊的附 着和拆除避免了吊机对施工的干扰同时考虑了塔 吊在上部结构安装过程中的充分使用。 上、下游塔柱各布置1台施工电梯供施工人员 上下。 塔吊、施工电梯基础均布置在承台上(图1)

塔吊、施工电梯基础均布置在承台上图

混凝土搅拌站布置在岸边高于常年洪水位的施 工场地上,生产能力约为30~40㎡²/h混凝土由1 台TBH60型输送泵输送,泵管由栈桥通至塔柱,附 着于上下游塔柱壁外侧靠近塔吊电梯位置,便于泵 管的安拆

结合国内已建成悬索桥的塔柱施工经验经对 比研究主塔塔柱采用内爬架爬模法施工后由于其 它原因,上塔柱施工时改为外爬架倒模法。

重庆长江鹅公岩大桥施工技术专栏

图1 西塔结构及施工示意(单位mm)

考虑减轻自重和能够实现清水混凝土的目的 塔柱模板采用钢框竹胶合板模板,由上下3组成, 每高度为2m,由4块大模板和4块角模及调节模 板拼合成具有设计倾斜度的斜柱体

爬升系统由内爬架、工作平台和外吊架组成图

爬架为全焊构件立柱为0108×4.5钢管横杆 和斜杆为048×3.5钢管(平台爬升范围节间下横杆 为10)高度为12m,底部通过038销轴铰接于底 横梁(218a)上底横梁栓接于托架纵梁上,工具式

托架与预埋在塔壁混凝土内 的螺栓栓接重复使用。 工作平台由2组纵梁(沿 墩身5m长方向摆放)和2组 横梁沿墩身8m长方向摆放 做主要承力构件纵、横梁均为 214a组成。两槽钢背靠背布 置腹板净间距为82mm,确保 吊架的联接立柱(080mm×86 mm)能穿行于其间。纵、横梁 均用M16螺栓联结于内框(内 框为平台沿爬架提升时的承力 结构)立柱上。2组纵横梁间 用8作的平联以保证平台水 平方向的整体刚度,同时为减 小梁的跨度,在槽钢上翼缘面 设有拉杆与内框立柱上端拉 结在下翼缘方向设有斜撑以 改善大梁的受力状态。 吊架为整体拆装式,可在 地面上拼装好后整体吊装,吊 架上平联内侧框架布有栓孔用 于与平台横梁的联结,同时吊 架与平台纵横梁腹板亦有螺栓 联结,吊杆有2种规格相邻的 吊杆间加角钢焊成的目”字 形,吊架步板为5cm厚木板。 施工中每一循环绑扎4m 高钢筋分2次立模2模板 间沿墩身高度方向采用花篮螺 栓和人字撑进行模板倾角的调

铁道建筑技术 RAILWAYCONSTRUCTIONTECHNOLOGY 20006)

图2内爬架系统示意(单位mm)

底横梁与其再次固接,完成爬架的提升。解除平台 的临时支撑沿爬架提升2㎡并进行水平箍筋的绑 扎在此基础上安装下一模板并全面调整,至此完 成一个工作循环。塔柱内横隔板施工滞后。

由于塔柱底部为变截面加厚段因此塔柱底部 外模使用钢框竹胶合大模板,内模使用组合钢模板 塔柱内、外侧均搭设钢管支架作为施工平台施工至 20m高后安装爬架系统进入正常施工作业循环。 爬架爬升几次后对其进行了改进和调整将内 爬架增高2㎡外吊架也相应加长,混凝土浇筑完成 达到一定强度后即可先进行爬架的提升随后接长 绑扎钢筋和拆安模板同时进行;江具式托架由原来 的固定式改为铰接式安拆方便减少工序用时。 爬升系统安装爬升正常后随着工人操作的日 益熟练每4d可完成1个循环即每天上升1m

竖向钢筋为032和020两种,选用冷压套筒连 接方法进行主筋接长每循环主筋接长长度为9m 先在施工场地将主筋制成带帽钢筋,完成钢筋挤压 连接的一半作业,吊装至塔柱后进行另一半的挤压 同时挤压作业不受高空风力及小雨天气的影响,可

铁道建筑技术 RA/LWAYCONSTRUCTIONTECHNOLOGY200X6)

铁道建筑技术 RA/LWAYCONSTRUCTIONTECHNOLOGY 2000X6

重庆长江鹅公岩大桥施工技术专栏

以提高工效缩短循环用时。下横梁与塔柱分离 工因此横梁伸入塔柱内的主筋采用了直螺纹套筒 连接接头形式充分利用直螺纹接头适用于合龙位 置钢筋连接的特点dg5301/t 23-2017标准下载,保证了钢筋连接质量。

平面位置施工放样采用极坐标法。极坐标法需 要2个控制网点,一个控制点作为测站另一个控制 点作为后视方向和放样点位检查点。仅用1台全站 仪即可完成放样工作放样精度不受图形的影响,简 便灵活。 高程位置测量控制可利用局部高程控制点按 悬挂钢尺精密水准测量的方法分段往上传递高程 并在塔柱施工工作面上建立临时水准点,再用普通 水准仪放样塔柱施工模板角点的高程。当塔柱施工 到一定高度后用三角高程网对索塔高程进行复核。

14钢管水平撑用型钢加工制作,膺架梁使用万能 杆件拼组钢管支墩顶部增设砂箱便于拆落梁

本工程采用内爬架爬模系统进行塔柱施工内 爬架系统整体提升稳定可靠同时可作为模板调整

支撑的内脚架模板使用大块钢框竹胶合板模板造 价低自身重量轻混凝土表面光滑平整易实现清 永混凝土的自标缺点是由于工期紧张无法调整出 时间进行模板面板的更换后期改用大块钢模板。 总之利用内爬架爬模系统可节约大量支架材料增 加施工安全可靠性对于高塔墩的施工是一次有益 的尝试。

gongyan Yangtze River Suspension Bridge JiZunzhong给排水及采暖通风施工组织设计方案,WangWeihong Abstract This paper expounds the main construction method of west cable tower of Chongqing Egongyan Yangtze River Suspension Bridge and gives a detailed description of construction technology of climbing form system with an inner climbing scaffold. Keywords suspension bridge , cable tower , climbing form , con

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