苏州先张法桥梁施工方案
桥梁防水层应覆盖整个混凝土桥面,防水层应为两层,层喷涂两次FTY-2桥梁防水剂,第二层喷涂三次FTY-1桥梁防水涂料。防水涂料的厚度平均不应超过1mm。在-15℃~90℃范围内,仍能满足第2条的要求。共同经历沥青层160℃左右的摊铺温度后,并不影响其长期耐久性。防水涂料应与其上的沥青混凝土路面相容,两者之间的附着力不应低于沥青混凝土路面与混凝土桥面之间的附着力。层间剪切强度为25℃,≥1。5MPa,35℃≥1。0MPa.喷涂FTY-2型桥梁防水剂时,应保证防水剂能进入桥面混凝土10mm以上,提高混凝土抗渗性>0.2MPa。防水层应具有突出的耐久性,至少不低于桥面沥青铺装层的使用寿命(约8~10年)人群荷载标准值为2.5KN/M²(L0≥150M)。苏州先张法桥梁施工方案
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通过这一段时间的了解,相信大家对桥梁顶推已经是不陌生了,但对于想进一步了解本产品的相关知识的客户来说这些内容还是不够的。小编就将关于桥梁顶推方面的知识与大家分享一下,希望引起大家的重视,让大家对桥梁顶推有一个深层次的了解。这样大家在桥梁顶推时也能做到心中有数,不慌不忙,希望对大家有所启发与帮助。从专业视点来看,桥梁顶推法施工一般具有以下特色:简略灵敏,顶推法能够运用简略的设备制作长跨度的大型桥梁,施工费用低,施工中平稳无噪声,要害的是快速灵敏,很大程度上节省了劳动力本钱和时刻本钱。别的,顶推法可在水深、山沟和高桥墩上选用,也能够在曲率相同的弯桥和坡桥上运用。主梁分段预制,接连作业,结构整体性好;顶推法要求桥梁节段施工固定在一个场所预制,有利于改进施工条件,也便于施工办理。别的,预制用模板和设备可屡次周转运用,很大程度上缩短了节段的预制周期。顶推施工时,梁的受力状况改变很大而在梁截面规划和布索时既要战胜开裂的风险,却又简单添加用钢量,平添本钱。因而,在施工时,可采纳加设暂时墩、设置前导梁等办法,以减小施工内力;顶推法宜在等截面梁上运用以节省用材量,下降施工本钱和难度。
桥梁施工是按照设计内容,建造桥梁的过程;主要指桥梁施工技术与施工组织、施工管理、施工质量等内容,桥梁一般指架设在江河湖海上,使车辆行人等能顺利通行的构筑物,为适应现代高速发展的交通行业,桥梁亦引申为跨越山涧、不良地质或满足其他交通需要而架设的使通行更加便捷的建筑物。桥梁施工需要使用到防护装置,现有技术存在的问题是:现有的桥梁防护装置在使用过程中由于地面的凹陷,导致桥梁防护装置无法更好的跟地面接触,从而造成桥梁防护装置与地面分离的现象,不方便使用者的使用,降低了桥梁防护装置的实用性。技术实现要素:针对现有技术存在的问题,本实用新型提供了一种桥梁施工用防护装置,具备固定效果好的优点,解决了现有的桥梁防护装置在使用过程中由于地面的凹陷,导致桥梁防护装置无法更好的跟地面接触,从而造成桥梁防护装置与地面分离的问题。本实用新型是这样实现的,一种桥梁施工用防护装置,包括防护栏,所述防护栏的两侧均固定连接有调节机构,所述防护栏底部的两侧均固定连接有连接机构,所述连接机构的底部固定连接有卡紧机构。拱桥的主要适用地基条件好的山区,可就地取材,因地制宜发挥拱桥自身优势。
1.适用于:能在土质很差,地下水位很高时施工。2.施工方法:锤击沉入钢管法振动沉入钢管法3.工艺顺序:桩靴、钢管就位→沉管→放钢筋笼→浇砼、提管。锤击、振动沉管施工方法单打法——复打法——单打时不放钢筋笼,砼初凝前原位打入、插筋灌注。反插法——边振边拔,每次拔管套管成孔灌注桩常遇问题和处理方法断桩原因:桩距过小,桩身砼强度低,邻桩沉管时挤土使桩身断裂。措施:桩间距≮;跳打法;合理打桩顺序。缩颈桩原因:邻桩的挤土影响;拔管速度过快。措施:慢拔密振,反插法,复打法。吊脚桩原因:预制桩尖未及时脱出;活瓣桩尖未及时张开。措施:将桩管拔出,填砂后重打。桩尖进水进泥沙原因:活瓣桩尖有空隙;砼桩尖与桩管接触不严措施:修复或更换活瓣桩尖,桩尖已经进水进泥应填砂重打。人工挖孔灌注桩直径>,长度<20m1.设备风镐、八字护壁;钻扩机2.要求防塌壁;需降水、通风、通讯、照明2、施工工艺(1)放线、定桩位(2)分段开挖(3)绑扎护壁钢筋(4)支设护壁模板(5)放置操作平台(6)浇护壁砼(7)拆模往下施工(8)排除孔底积水(9)放钢筋笼,浇砼大连某一小区高层住宅,共18层,建筑总高度,为框架剪力墙体系。伸缩装置的作用是桥梁在温度变化、混凝土收缩和徐变荷载产生的梁端变位的情况下,能使车辆顺利在桥面行驶。苏州钢筋桥梁品牌
桥墩、桥台 、墩台基础(统称下部结构) ,是支承桥跨结构并将恒载和车辆等荷载传 至地基的建筑物。苏州先张法桥梁施工方案
国内外预应力混凝土连续箱梁桥普遍存在下挠和箱梁开裂问题,传统加固方法延缓桥梁病害的发生,未从根本上解决问题。目前,本领域多采用一种斜拉索体系对箱梁桥进行加固,该体系能有效解决主梁跨中下挠和抗剪承载力不足。加固体系的传力构造为通过张拉箱梁两侧新增斜拉索,将索力传递给新增钢箱梁,新增钢箱梁通过与箱梁底板的锚固连接装置传递给主梁;主梁锚固连接装置的锚固可靠性及体系转换后控制箱梁应力增量是衡量加固效果的关键技术问题。发明人发现,锚固连接装置的锚固性能可通过增加植筋数量来提高接触面的抗剪能力,确保主梁与锚固连接装置锚固的可靠连接,同时密集植筋方式会引起箱梁锚固区的结构安全问题及增加改造工程的成本;针对此类问题,还有一种“斜拉索加固体系的锚固转换装置”虽能在确保锚固可靠的前提下大量缩减植筋数量,但其转换装置中的“锯齿形结构”对连接板的加工工艺要求较高;另外,对于薄壁箱梁来说,箱梁底板与腹板连接处承受新增钢箱梁传递的压力,极易造成箱梁局部混凝土开裂,因此优化锚固装置是有必要的;实桥试验表明,张拉施工使长索间箱梁顶板和短索至墩根间底板的压应力减小,体系转换后短索至墩根间底板压应力降低会长期存在。苏州先张法桥梁施工方案
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