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橋梁施工中大跨徑連續橋梁施工技術的應用分析

2017-06-09 23:50:07李磊
科技資訊 2017年12期
關鍵詞:施工技術

李磊

摘 要:橋梁施工強化了地區之間的聯系,同時也推動了經濟發展,成為現代化建設之中不可或缺的一部分,而在橋梁施工之中大跨徑連續橋梁施工技術應用范圍極廣,對此在該文筆者將對大跨徑連續橋梁施工技術及其在橋梁施工中的應用進行深入分析,同時提出以下橋梁施工中大跨徑連續橋梁施工技術的控制要點,希望使這一技術得到更好的深化。

關鍵詞:橋梁施工 大跨徑連續橋梁 施工技術

中圖分類號:U448 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)04(c)-0074-02

大跨徑連續橋梁施工技術是橋梁工程中最常見的一種施工技術,具有跨度大、美觀性強等特點,但是在施工應用過程中易受到一些因素影響,從而造成質量方面的不足,對此橋梁施工技術人員必須要加強對大跨徑連續橋梁施工技術的應用分析研究,對大跨徑連續橋梁施工技術要點進行更好的控制,這樣才能發揮出橋梁工程綜合效益。

1 橋梁施工中大跨徑連續橋梁施工技術概述

大跨徑連續橋梁施工技術以連續鋼橋作為施工基礎,將橋梁施工中橋墩和橋體兩個部分連接在一起,相比較傳統的施工技術,大跨徑連續橋梁施工技術更有助于加深橋梁的穩固性,同時減少了墩頂的負彎矩,這樣從某種程度上分析就實現了延長橋梁工程使用壽命的效果,同時還提升了橋梁結構的安全性與穩固性,使整個橋體受力更加均勻,并且還起到了一定的減震效果,由此可以看出,在進行橋梁施工中大跨徑連續橋梁施工技術是一種不可或缺的施工技術。具體而言,大跨徑連續橋梁施工技術可以分為兩個方面的施工內容:首先是基礎施工,又包括深水承臺施工、地下連續墻施工、大型沉井施工,在深水承臺施工中,采用吊箱以及吊裝法,進行水下封底,然后再利用大型鉆孔,進行平臺施工,但是由于承臺比較松軟,因此,施工的困難性會大幅度的增大[1]。而在進行地下連續墻施工時,地下連續墻是大跨徑連續橋的基礎,在施工中要進行鉆孔以及清底,最后在進行大型沉井施工中,主要是通過鋼混合的方式進行清底以及鋼殼沉井方面的處理。其次是上部結構施工,又可以分為梁段施工以及斜拉橋斜拉索施工,梁段施工采用的是懸臂施工法以及澆筑法,去進行分塊澆筑施工,而斜拉橋斜拉索施工,由于在施工過程中受到的牽引力比較大,因此,在施工過程中,往往會采用橋面吊機以及梁段引導裝置去進行施工,這樣做可以減少施工過程中的懸臂負荷,從而保障橋體的拉索受力處于良好狀態。

2 橋梁施工中大跨徑連續橋梁施工技術的應用

2.1 斜拉橋施工應用

在進行斜拉橋施工中,大跨徑連續橋梁施工技術就是最常見的一種的施工技術,應用過程中重點施工部位就是橋體主梁、索塔、長拉索以及鋼主梁、合龍梁段處,如在進行橋體主梁施工過程中,主要就是利用大跨徑連續橋梁施工技術采用掛籃懸澆的方式,進而通過掛籃進行試餅以及相關檢測性能操作,從而實現橋體主梁混凝土澆筑穩固性,但是值得注意的是,在應用大跨徑連續橋梁施工技術進行斜拉橋橋體主梁施工時,要注重溫度以及支承方面的控制[2]。而在進行索塔施工時,由于索塔需要對勁性骨架進行掛模以及爬模,因此,在應用大跨徑連續橋梁施工技術時,一定要選擇合適的索塔材料與施工設備,這樣才能確保勁性骨架不遭到破壞。而在進行長拉索施工時,在應用中大跨徑連續橋梁施工技術過程中,要注意抗震、抗風能力方面的考慮,為此進行相關的振動校驗是十分必要的。進行鋼主梁施工過程中,應用大跨徑連續橋梁施工技術要考慮到安裝過程中溫度對材料形變的影響,最后再進行合龍梁段施工,應用大跨徑連續橋梁施工技術應該考慮到施工負荷對鋼構件連接的影響,這樣才能避免出現斷裂或者裂縫情況出現。

2.2 懸索橋施工應用

在現下的懸索橋施工中也廣泛地應用了大跨徑連續橋梁施工技術,在應用的過程中錨道面架設、索力調整、吊裝以及大體積混凝土施工是需要注意的施工點,如在進行錨道面架設施工時,應用大跨徑連續橋梁施工技術時,應該做好側塔偏移量以及承重索的垂度觀測,而在進行索力調整方面,應用大跨徑連續橋梁施工技術同樣要從設計規范出發,依照設計參數以及施工現場實際數據有針對性地進行調整,這樣才能夠滿足索力控制要求[3]。而在懸索橋吊裝施工方面,應用大跨徑連續橋梁施工技術,要注重安裝順序的合理性,同時要注重合攏段長度與預留間隙之間的修正,這樣可以更好地對施工質量進行控制,最后應用大跨徑連續橋梁施工技術進行懸索橋大體積混凝土施工時,一定要注重溫度的控制,必要的時候可以通過水進行冷卻,或者添入一些外加劑,通過這些措施,防止出現混凝土內部的開裂現象。

2.3 拱橋施工應用

拱橋建設在我國已經有千百年的歷史,雖然近些年拱橋施工中,有越來越多的現代施工技術涌入,尤其是無支護施工拱橋技術,但是在我國很多城市之中,在進行拱橋建設時,還是會選擇運用大跨徑連續橋梁施工技術進行拱橋施工,目前關于拱橋的建設施工在橋型方面主要分為上承式、中承式以及下承式,而具體的結構方面拱橋則又可以分為石拱橋、混凝土拱橋等,在拱橋之中應用大跨徑連續橋梁施工技術,可以提升拱橋的承載作用力,而在支座方面的大跨徑連續橋梁施工技術應用,又可以加深水平方面的承載力,因此,在進行拱橋施工中,將大跨徑連續橋梁施工技術應用在其中是十分必要的,可以全面地提高拱橋施工的質量,促進施工工作的順利完成。

3 橋梁施工中大跨徑連續橋梁施工技術控制要點

在橋梁施工中,應用大跨徑連續橋梁施工技術的過程中,需要對大跨徑連續橋梁施工技術控制的要點進行詳細分析,以實現最佳的應用效果,促進橋梁施工的順利進行,下面進行詳細的分析與探討。

3.1 應力控制

所謂應力控制就是指在橋梁施工結束后,橋梁的承載能力是否能夠滿足設計要求,這是施工質量控制的核心內容,同時也是大跨徑連續橋梁施工技術的關鍵控制要點,具體包括結構在自重下的應力,結構預加應力、溫度應力、收縮應力等。為此在應用大跨徑連續橋梁施工技術后,可以選取橋梁結構的幾個關鍵橫截面點,對其進行相應的應力測試,從而對實際的應力狀態進行了解,若是在這個過程中出現了實際應力與理論測試值不一的情況,必須要有針對性地進行原因查找,從而對應力值進行相應的調整,進而將結構應力控制在合理的范圍之中,但是在實際應用大跨徑連續橋梁施工技術進行施工過程中,結構應力其實是很難進行控制的,并且不易被發現,致使橋體結構在后期出現了很多的問題,出現了混凝土開裂,失去承重的現象,因此,能夠加強對橋體應力的控制就顯得至為重要[4]。

3.2 穩定控制

對于橋梁結構而言,穩定性也是影響橋梁安全的一個關鍵性因素,橋梁結構的穩定性直接影響著橋梁的剛度,因此,在進行橋梁施工以及大跨徑連續橋梁施工技術應用時,除了要對橋梁的結構應力予以控制,穩定性也是控制的一個關鍵節點[5]。關于橋梁施工中大跨徑連續橋梁施工穩定控制方面的研究,很多技術人員都只把目光投向了成橋之后的穩定性,但是對于施工過程中的穩定性問題卻缺乏重視,從而導致橋梁結構在后期出現了跨徑不斷增大的問題,最終在這種負荷的形式下,造成了橋梁失衡。因此,在應用大跨徑連續橋梁施工技術進行橋梁施工時,必須要注重相關的計算分析,從而對橋體的結構內力以及形變做出一個綜合性的評價,這樣才能更好地實現穩定性控制[6]。

4 結語

隨著建筑技術研究的不斷進步,現代橋梁技術得到了飛速的發展,而大跨徑連續橋梁施工技術就是在這個過程中衍生而出的一種新型技術,并且在我國的很多橋梁建設中大范圍推廣應用,這極大地推動了我國的橋梁建設發展,為此在今后還需不斷地對大跨徑連續橋梁施工技術加以研究。

參考文獻

[1] 韓守勇.大跨徑連續橋梁施工技術在橋梁施工中的應用探討[J].建材與裝飾,2016(38):265-266.

[2] 范國生.淺議橋梁施工中大跨徑連續橋梁施工技術的應用[J].建材與裝飾,2016(7):243-244.

[3] 李慧云.試論橋梁施工中大跨徑連續橋梁施工技術的應用[J].江西建材,2015(22):188,193.

[4] 祖小寧.基于橋梁施工中大跨徑連續橋梁施工技術的研究[J].湖南城市學院學報:自然科學版,2015(1):46-50.

[5] 蔣峰.橋梁施工中大跨徑連續橋梁施工技術的運用探析[J].科技展望,2015(6):40.

[6] 董軍誼. 淺析大跨徑連續橋梁施工技術在橋梁施工中的應用[J].中華民居(下旬刊),2014(7):279.

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