支架基础预压荷载
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支架及基础预压
邯郸市中华大街-北环路立交工程
ES匝道桥箱梁支架基础及支架预压技术交底报批
1编制依据
1.1邯郸市中华大街-北环路立交工程ES匝道桥施工图设计(送审稿) 1.2JTJ/T194-2009钢管满堂支架预压技术规程 1.3项目部对箱梁施工的技术交底 2支架基础预压
2.1支架基础预压区域选择
根据支架基础预压的规定和ES匝道桥4#~7#支架区域的现场的实际情况,预压范围选择在支架高度较低(支架较低支架对基础荷载相对集中),基础相对不稳定(承台基坑范围)的4#轴北侧5米范围内。 2.2预压方法
底托底面尺寸为15*15cm,垫木尺寸为宽度为15cm。由于预压的是集中荷载,垫木长度为15cm等同底托底座宽度。垫木分布同支架分布。具体如下图:
加载材料脚手板
10cm厚现浇混凝土
支点平面布置图
预压方法简图
原地表整平夯实
2.3预压荷载
在选定的区域内,对基础的荷载理解为局部的集中荷载,混凝土图示混凝土部分计算1.8米长箱梁混凝土量。由于支架高度较小不计算模板及支架的重量。根据支架基础预压的规定,预压单元内出现的最大荷载强度不超过预压单
元内荷载强度平均值的120%。
预压荷载=2.95*1.8*2.6*1.2=16.5(吨)*10=165KN 2.4加载及卸载
加载预压单元
现浇箱梁支架预压报告
通过施工现场支架实际预压过程观测支架沉降变形,收集支架预压数据,并对数据进行分析处理,得出支架预拱度设置数据。
XX特大桥现浇双线变宽简支箱梁支架预压报告
一、工程概况
XXX轨道交通项目XX特大桥共有5跨(30m4跨,25m1跨)双线变宽简支梁采用支架现浇法施工。现浇箱梁支架采用贝雷梁平台上铺设碗扣式支架搭设满堂架,在箱梁跨中处设一条形基础支撑贝雷梁。根据现场实际情况、工期及建设单位的要求,在现场对25#墩~26#墩之间双线变现浇宽简支箱梁进行了支架的预压,预压材料采用砂袋。预压加载开始时间为2012年2月13日至2月29日预压完毕,持荷14天。
二、主要技术参数
现浇梁支架预压主要参数如下:
预压荷载: 预压荷载为(30m箱梁重量+模板)总重×1.2。 30m梁重285.8*2.5=714.5吨;箱梁模板48.05吨。模架预压荷载G=(714.5+48.05)*1.2=915.06吨。
三、预压方案 3.1预压试验目的
(1)检验支架、贝雷梁及地基的强度和稳定性; (2)消除基础、贝雷梁及支架的非弹性形变;
(3)确保支架现浇混凝土结构在施工过程中不出现过大的拉应力而产生裂缝,同时保证梁体的线型及梁顶面高程。
预压是为了检验现浇箱梁模板的安
A匝道支架预压指导书- 复制
中交二航局惠兴高速公路第十五合同段项目经理部 现浇支架预压专项方案
现浇支架预压专项方案
1、目的
1.1、消除现浇支架拼装的非弹性变形,收集施工荷载作用下的弹性变形值,为预拱度设置提供参数。
1.2、检验现浇支架的强度、刚度和稳定性,确保支架的安全。
2、编制依据
2.1、贵州省从江至兴义高速公路惠水至兴仁段第15合同段(YK133+600~K137+835)两阶段施工图设计第四册第二分册
22、国家现行有关工程施工验收规范、规程、条例及标准: 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50—2011); 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/11-2004); 《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076—95); 《钢管满堂支架预压技术规程》(JGJ/T194-2009) 2.3、其他相关资料。
3、工程概况
白层互通A匝道第3跨~第4跨现浇箱梁,箱梁为1.5m等高单箱单室直腹板截面,箱梁顶宽由AK0+228.040至AK0+277.960处8.57m~8.992m,箱梁翼缘板悬臂长均为200cm,则底板宽由4.57m变化至4.992m,2#墩、4#台顶边横
A匝道支架预压指导书- 复制
中交二航局惠兴高速公路第十五合同段项目经理部 现浇支架预压专项方案
现浇支架预压专项方案
1、目的
1.1、消除现浇支架拼装的非弹性变形,收集施工荷载作用下的弹性变形值,为预拱度设置提供参数。
1.2、检验现浇支架的强度、刚度和稳定性,确保支架的安全。
2、编制依据
2.1、贵州省从江至兴义高速公路惠水至兴仁段第15合同段(YK133+600~K137+835)两阶段施工图设计第四册第二分册
22、国家现行有关工程施工验收规范、规程、条例及标准: 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50—2011); 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/11-2004); 《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076—95); 《钢管满堂支架预压技术规程》(JGJ/T194-2009) 2.3、其他相关资料。
3、工程概况
白层互通A匝道第3跨~第4跨现浇箱梁,箱梁为1.5m等高单箱单室直腹板截面,箱梁顶宽由AK0+228.040至AK0+277.960处8.57m~8.992m,箱梁翼缘板悬臂长均为200cm,则底板宽由4.57m变化至4.992m,2#墩、4#台顶边横
箱梁支架预压安全施工技术交底 - 图文
施工安全技术交底
2018 年 4 月 25 日 工程名称 分项工程名称 昌南大道快速路改造工程二工区 分部工程 桥梁工程 现浇箱梁满堂支架预压 交底内容: 一、预压目的 根据设计要求及有关规定,现浇箱梁的支撑体系、模板体系施工完毕后,应对支架及脚手架等承载力系统进行预压,以消除架体的非弹性变形,确保箱梁混凝土的浇筑质量。支架基础预压前,应布置支架基础的沉降监测点;支架基础预压过程中,应对支架基础的沉降进行监测。 二、预压施工工艺顺序 施工安全警示→施工准备→现场清理→水袋放置→量具安装、水源连接→沉降观测点设置→蓄水配载→沉降观测→沉降稳定→排水卸载→转入下道工序。 三、预压材料和荷载取值 根据本段施工条件,箱梁施工范围在道路中央绿化带内,已进行地基处理。现选取30m跨度进行预压,青山湖跨线桥单跨箱梁实际重量为1210.63t,模板木方重量为25.5t预压荷载为1.1×(1210.63+25.5)t=1359.74t。本次预压采用水袋进行周转预压。靠近桥墩两侧可采用沙袋进行调平。水袋四周及水袋和水袋之间采用48钢管相互之间锁住,水袋和钢管间用模板挡住。 水袋加固图 四、预压方式和范围 1、根据支架布置全桥分浇筑节段进行整体预压,预压前首先
连续梁0#块支架预压和卸载方案
XX特大桥60+100+60m连续梁0#块支架预压和卸载方案 一、工程概况
本桥桥址经过学习镇、XX镇、XX镇三个乡镇。大桥主要跨越XX支流及多处乡村公路。
全桥孔跨布置:48-32m简支梁+1-(48+80+80+48)m连续梁+6-32m简支梁+3-24m简支梁+23-32m简支梁+1-(60+100+60)m连续梁+34-32m简支梁+1-(60+100+60)m连续梁+1-32m简支梁+2-24m简支梁+8-32m简支梁+2-24m简支梁+3-32m简支梁+2-24m简支梁+5-32m简支梁+1-24m简支梁+1-32m简支梁+1-(40+72+40)m连续梁+22-32m简支梁。其中跨越XX高速和XX及其支流连续梁均采用挂篮悬臂浇筑法施工。 二、0#块支架预压的原因
为了保证连续梁在浇注砼后满足设计的外形尺寸及挠度要求,检验支架的整体稳定性及支架的实际承载能力,克服砼浇筑过程中支架的不均匀沉降,避免连续梁砼因支架不均匀沉降而出现裂缝,在浇筑连续梁砼前必须进行支架的压载试验。为了能迅速便捷的完成对0#块支架的预压,缩短预压周期,降低施工成本,决定采用千斤顶张拉钢绞线预压。 三、0#块支架预压工法
1.利用千斤顶张拉钢绞线预压,消除0#
满堂支架预压技术在钢筋混凝土拱桥施工中的应用
满堂支架预压技术在钢筋混凝土拱桥施工中的应用
摘要:满堂支架法作为拱桥施工中一种比较常用的施工方法,其支架预压是非常重要的一道工序。本文结合现浇钢筋混凝土拱桥主拱圈施工实例,详细介绍了满堂支架预压技术的特点、支架的压载及沉降观测等内容,通过对观测数据分析,为该拱桥的成功施工提供了重要条件,对同类工程的施工有着很好的借鉴作用。
关键词:拱桥;主拱圈;满堂支架;预压 引言
桥梁作为市政建设工程中的重要组成部分,是城市交通的动脉,给我们的出行带来了很大的便利。随着城市化发展步伐的加快,市政道路桥梁的建设也随之提升,而拱桥凭借其结构轻、省材料、造型美等特点早已被广泛应用于市政道路的建设中[1]。拱桥主拱圈作为拱桥的主要承重结构,是整个拱桥施工的关键环节。拱桥主拱圈施工方案是否合理,直接关系到整个拱桥施工的成败,直接影响到以后市政道路的运行安全。拱桥的跨度、结构形式、现场地质地貌情况、施工条件、施工水平等因素都会对拱桥的施工方案的选择有重要的影响[2]。本工程根据现场实际情况采用拱圈现浇满堂支架法施工主拱圈。
1工程概况
本桥作为设计基准年限100年、结构安全等级为1级的城市主干道跨越麓湖的景观桥,设计为欧式拱桥,采用5跨卵圆形钢筋混凝土无铰板
满堂支架预压技术在钢筋混凝土拱桥施工中的应用
满堂支架预压技术在钢筋混凝土拱桥施工中的应用
摘要:满堂支架法作为拱桥施工中一种比较常用的施工方法,其支架预压是非常重要的一道工序。本文结合现浇钢筋混凝土拱桥主拱圈施工实例,详细介绍了满堂支架预压技术的特点、支架的压载及沉降观测等内容,通过对观测数据分析,为该拱桥的成功施工提供了重要条件,对同类工程的施工有着很好的借鉴作用。
关键词:拱桥;主拱圈;满堂支架;预压 引言
桥梁作为市政建设工程中的重要组成部分,是城市交通的动脉,给我们的出行带来了很大的便利。随着城市化发展步伐的加快,市政道路桥梁的建设也随之提升,而拱桥凭借其结构轻、省材料、造型美等特点早已被广泛应用于市政道路的建设中[1]。拱桥主拱圈作为拱桥的主要承重结构,是整个拱桥施工的关键环节。拱桥主拱圈施工方案是否合理,直接关系到整个拱桥施工的成败,直接影响到以后市政道路的运行安全。拱桥的跨度、结构形式、现场地质地貌情况、施工条件、施工水平等因素都会对拱桥的施工方案的选择有重要的影响[2]。本工程根据现场实际情况采用拱圈现浇满堂支架法施工主拱圈。
1工程概况
本桥作为设计基准年限100年、结构安全等级为1级的城市主干道跨越麓湖的景观桥,设计为欧式拱桥,采用5跨卵圆形钢筋混凝土无铰板
永久荷载(恒荷载)
梁板截面的最小高度根据刚度要求(高跨比)确定,一般可不必验算其变形。根据楼面荷载的大小,可参考下列数据初估:
厚板 h=L/40~L/35(楼梯厚板厚h=L/30~L/25) 悬挑板厚 h=L/10~L/12 次梁 h=L/18~L/12
主梁 h=L/12~L/8 伸臂梁 h=L/6~L/5
当活载较大时宜采用较大的截面高度h。梁的截面宽度b均为其高度h的1/3~1/2。 例如,对一般多层住宅结构,可选用如下经验值(仅供参考): 单向板 h=8cm ~ 9cm
双向板 h=9cm ~ 10cm ( L=3~3.6m ) 框架梁 200×400, 200×500, 200×400 次梁 150×300, 150×350, 200×400 梯梁 150×300, 200×400
伸臂梁 200×350~400 ( L=1.2 ~ 1.5 m )
永久荷载(恒荷载) 板、梁(自重荷载)等
1)荷载取值
各种恒载标准值和活荷载标准值的取值详见《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001 06版)。 宜将各种构件的单位荷重先行计算出来,以便在
雨蓬的荷载及荷载组合
本文依据图集07SG528-1介绍了雨篷的荷载及组合
5 雨蓬的荷载及荷载组合
5.1 荷载
5.1.1 雨篷永久荷载标准值取0.8kN/m2,(不包括受力构件自重),
计算风吸力时雨篷附加永久荷载标准值取0.3 kN/m2,
5.1.2 雨篷活荷载标准值取0.5 kN/m2,
5.1.3 雨篷雪荷载:基本雪压为0.4 kN/m2,0.7 kN/m2,
雪荷载标准值:Sk=μrS0,μr=2
5.1.4 雨篷风荷载:
基本风压:0.55 kN/m2,0.75 kN/m2,风荷载标准值按维护结构计算, 风荷载标准值:Wk=βgzμsμzW0,βgz=1.0,μs (负风)=-2.0,μs (正风)=1.0,
5.1.5 施工或检修集中荷载标准值为1.0 kN,验算承载力时,沿雨篷宽度每隔1m取一个集中荷载,并布置在最不利位置。
5.1.6 地震作用,考虑地震作用,悬挑长度≥2m,抗震设防烈度为8度(0.2g)时,竖向地震作用标准值取结构、构件重力荷载代表值的10%:设计基本地震加速度为0.3g时,取结构、构件重力荷载代表值的15%。
5.2 荷载组合原则
5.2.1 荷载取值和荷载分项系数、荷载组合值系数等按《建筑结构荷载规范》GB 50009