翟文強
摘要:伴隨社會經濟的進步與發展,中國橋梁工程的數量就在增加,最常用的技術就是大跨徑連續橋梁施工技術。這一技術不單單具有施工時間短的特點,而且具有施工難度比較低的優點。但在當下階段,如果有關的建筑公司想要進一步提升具體橋梁建設的質量,則需要進一步提高該技術的應用水平。在此基礎上,本文就將對大跨徑連續橋梁施工技術展開詳細的調查和闡述。
關鍵詞:橋梁施工;大跨徑;連續橋梁
伴隨城市化進程的發展,橋梁的數量就持續增加,其重要性也隨之增加。在橋梁工程中,大跨徑連續橋梁施工技術就是一個主要的施工技術,并且,大跨徑連續橋梁項目的數量也逐漸增加,橋梁項目建設的適用性,經濟性和安全性要求就更是持續提高。因此,為提高大跨徑連續橋梁施工技術的施工質量,就有必要考慮大跨徑連續橋梁施工工作,基礎工程工作和上層建筑工程的質量,并提高施工質量,優化施工過程,以確保所有細節的施工質量。
1 大跨徑連續橋梁施工概述
1.1受力特點
對于大跨徑連續橋梁來說,主要結構為連續鋼橋,具體的結構系統由墩和梁體的整體構成。在連續梁的基礎上,連續剛框架橋就得到了進一步的發展。作為實際的主梁,連續梁應直接與橋墩結合在一起。這種結構的優點:第一,由于梁體與橋墩直接集成在一起,橋的上部結構和下部結構都可同時支撐和承受,從而進一步減小了橋墩頂部的負彎矩。在具體施工階段中,安裝柔性橋墩就可讓橋梁在具體施工階段中預見更大的變化,從而確保橋梁的可靠性和安全性。除此之外,對于大跨徑連續鋼構橋梁來說,其結構強度特性就是合理科學的,所以說,就具有非常高的抗扭與抗震能力,從而更進一步提升了橋梁的穩定性。結構上的缺點:在運用橋梁結構的階段中,它屬于具有多個靜態不確定性的結構系統,所以說,外力的連續作用就會產生額外的內力。例如,混凝土的收縮力與預應力對橋梁結構的穩定性就會有很大的影響。
1.2施工工藝
在大跨徑連續橋梁施工階段中,一般都采用懸臂施工技術,施工技術主要以兩個相鄰跨度的方向為主要起點,實際上采用墩的對稱方向與平衡方向,分階段進行施工。此方法有兩種主要類型:第一種形式是懸臂組件,第二種形式是懸臂澆筑。懸臂組裝方法主要是在橋墩的兩側安裝吊架。除此之外,在混凝土梁體預制件的懸臂裝配階段中應嚴格遵守平衡原理。然后逐步應用傳遞的預應力。對于懸臂的驅動方式,在墩臺的兩側均設有工作臺,在實際懸臂驅動混凝土梁主體時,就必須嚴格遵守平衡原則,確保其平衡,以施加一些預應力。
2 連續橋梁施工技術特點
連續橋梁施工技術的特點介紹如下。(1)深水承臺,連續墻與深井的建設為基礎建設的重點。深井承臺的建造就應對水流進行適當的分析,以免影響鉆孔樁。承臺施工結構有兩種類型:鋼套箱和鋼吊箱。連續墻的施工比較困難,但它的功能就非常關鍵。深井施工的重點就是精確的定位與測量,以保證安全,順利的施工。(2)電纜塔結構有兩種類型:鋼電纜塔結構和泥土電纜塔結構。鋼塔施工內基本都要求提前將材料運輸到施工現場,并在加工廠進行預處理。另一方面,土塔的建造就需要安裝塔式起重機與電梯以推動塔柱承載水平的提升。
3 大跨徑連續橋梁施工技術的應用
3.1基礎施工操作
在大跨度連續橋的實際施工期間,為了進一步避免水流對工程質量的影響,有關施工單位需要應用深水承臺施工技術,以確保工程施工質量。在施工技術的實際應用期間,有必要采用整體吊裝方法,在此前提下,在實際施工過程中,所涉及的工程師需要應用鋼制吊箱,然后對承臺進行水下底部密封操作,而后完成后續施工的安排。不單單如此,而且在進行項目的施工期間,土壤的柔軟度因地區而異,這有可能對項目的實際施工質量產生影響。因此,在實際建造深水承臺期間,建造者需要將頂板附接到承臺的管頂部,不僅如此,相關人員還需要進行后續修復工作,以在最大程度上確保施工質量。
3.2主橋上部結構施工
在進行主梁上部結構施工期間,應在實際進行操作期間采用吊籃懸掛注漿施工技術,以進一步提高工程質量。同時,為確保施工安全,在墩臺施工完全完成后,必須進行澆筑,從根本上避免由箱形梁的復雜力引起的裂縫。在實際的注漿過程中,應采用分層注漿方法,以進一步避免產生水化熱,并最終確保施工質量。
3.3索塔施工
通常,在電纜塔的建造過程中,需要執行以下兩個鏈接:第一連接是鋼纜塔的結構,第二連接是混凝土結構。其中最重要的是鋼纜塔的建設。在鋼纜塔的實際施工中,有必要以施工內容為實際標準,然后確定塔吊。同時,為了確保儀表的負載能力并滿足實際施工質量控制要求,需要應用兩種類型的設備,包括電梯和塔式起重機。其中起到最明顯作用的是塔式起重機,不僅可以實現塔柱模板的爬升,還可以進行進一步的逐段構造,在此基礎上,還能夠從根本上避免塔柱的變形。
3.4懸索橋施工
在進行懸索橋的實際施工期間,有關建設者需要優化起重和錨固道路施工的施工環節管理。在吊裝過程中,有關施工人員將實時調查塔頂的位移,以施工設計方案為實際出發點,合理化安裝順序,以確保后續的順利進行,同時需要調整相關的工作,錨定墊塊的大體積混凝土的實際施工過程需要實時控制混凝土的溫度,并采用立即攪拌和即用即用的原則作為實用標準,使用和存儲混凝土需要遵循現辦現用的準則,在最大程度上避免混凝土由于長時間堆放出現失效的問題,以保證建筑公司的效益。
4 橋梁施工中大跨徑連續橋梁施工技術控制要點
4.1加大線形控制
正常情況下,由于橋梁本身的結構十分復雜,所以經常會出現繞曲變形的情況,進而使橋梁結構本身的位置發生了極大程度的位移,使后續作業的開展受到了極大程度的影響。因此,相關施工人員必須對線性控制的力度進一步加大,并且在實際施工的工程中,要避免實際的線形出現達不到實際設計值的情況。
4.2應力控制
在對橋梁進行實際施工的過程中,相關作業人員必須要測試橋梁中的各個結構的應力狀況,并且將設計方案的數值作為實際的依據,與實際測量的數值進行比對,如果出現的偏差相對較大,就要對構件進行實時的調整,進而使偏差控制在合理的區間之內,使橋梁工程的質量得到保證。
結語
總而言之,本篇文章主要對橋梁施工中大跨徑連續橋梁施工技術進行了深入的分析和探討。在對橋梁進行實際施工的過程中,將大跨徑連續橋梁施工技術應用進來,不但能使橋梁建設的安全性得到保證,還能使橋梁工程的質量得到保障。在進行橋梁建設的過程中,應用大跨徑連續橋梁的施工技術時,必須要將預應力技術應用進來,進而使橋梁的結構質量得到加固和保證,與此同時,施工人員必須對不同的施工技術進行認識,并且了解不同施工技術的不同作用,進而將橋梁的實際類型結合進來,應用針對性的施工技術,不僅如此,還要不斷地完善施工的條件,不斷地改進施工的技術,進而使橋梁建設的質量得到保證,進一步保障人們的出行安全。在應用該技術的過程中,相關施工單位必須要對施工的質量進步不斷地優化,對施工人員的安全管理制度進行不斷地完善,最終使橋梁工程的安全性和質量得到全面的保證,使國內的橋梁事業得到全面的發展。
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