端頭及橫向連接鋼筋采用在外模上預留標準孔洞的方法定位,確保預埋鋼筋的準確定位。注意事項:1、鋼筋骨架的箍筋垂直;箍筋與水平筋交點處要用綁扎絲綁扎;所有的相交點均應(yīng)全部綁扎。2、鋼筋安裝綁扎要控制位置,保證牢固,采用鍍鋅鐵絲,綁扎采用逐點改變繞絲方向的八字形方式交錯扎接,對于直徑25mm鋼筋綁扎宜采用雙對角線的十字形方式扎接。不得有變形或松脫現(xiàn)象。3、綁扎采用混凝土墊塊強度不低于混凝土設(shè)計強度(≥50Mpa),混凝土保護層滿足設(shè)計要求。墊塊應(yīng)分散布置、相互錯開,不得橫貫保護層的全部截面,墊塊在側(cè)面和底面所布設(shè)的數(shù)量不少于4個/m2。4、波紋管:金屬波紋管安設(shè)時嚴格按照坐標位置控制,保持良好線型。波紋管接頭處用長為直徑大一級的波紋管為套管接好,然后用防水膠帶纏裹以防接口松動拉脫或漏漿。、預制小箱梁混凝土施工、混凝土澆筑方法1、箱梁混凝土澆注由梁的一端向另一端斜向分層澆筑振搗,澆筑順序按照先澆注底板再澆注腹板,澆注腹板時縱向分段、水平分層澆向另一端,在距梁端4-5m處,從梁的另一端布料,防止水泥漿聚集到梁端造成梁體強度不均勻。2、為避免腹板、翼板交界處因腹板混凝土沉落而造成縱向裂紋。是根據(jù)目前箱梁實際加工情況,自主研發(fā)箱梁箍筋三合一成型技術(shù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的鐵路箱梁自動生產(chǎn)線的案例
箱梁濕接縫鑿毛混凝土養(yǎng)護混凝土養(yǎng)護的好壞是能否保證混凝土達到設(shè)計強度的關(guān)鍵性因素。箱梁混凝土可采用土工膜覆蓋頂板并灑水保濕養(yǎng)護,而腹板采用噴淋養(yǎng)護系統(tǒng),梁體內(nèi)箱兩端砌磚,磚砌高度大于2/3倍內(nèi)箱直徑,砌筑完后再往內(nèi)箱注水養(yǎng)護,注水水位略低于磚砌高度。養(yǎng)護必須保證梁體持續(xù)濕潤,并不得少于7d。預制箱梁混凝土養(yǎng)護預制箱梁腹板噴淋養(yǎng)護5、預應(yīng)力張拉與孔道壓漿當混凝土強度達到設(shè)計要求強度的90%且齡期不小于7d時,方可張拉。施加預應(yīng)力應(yīng)采用張拉力和引伸量雙控,以張拉力為主。當預應(yīng)力鋼束張拉達到設(shè)計張拉力時,實際引伸量值與理論引伸量值的誤差應(yīng)控制在±6%以內(nèi)。詳情↓預應(yīng)力張拉預應(yīng)力張拉孔道壓漿采用的壓漿料,保證了現(xiàn)場施工時計量準確性及質(zhì)量可控。壓漿時,每一工作班應(yīng)留取不少于4組的40mm×40mm×160mm長方體試件,標準養(yǎng)護28天,檢查其抗壓強度、抗折強度,作為評定水泥漿質(zhì)量的依據(jù)??椎缐簼{6、箱梁封端及成品標識預制箱梁封端前應(yīng)對封端模板進行打磨,打磨完后再涂刷脫模劑。同時對臺座進行清洗,新舊混凝土交界面鑿毛率必須符合要求,混凝土澆筑時應(yīng)對新舊混凝土面進行濕潤處理?;炷琳駬v過程中應(yīng)保證振搗質(zhì)量。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的鐵路箱梁自動生產(chǎn)線的案例SLZ-30(2.0版) 箱梁鋼筋骨架生產(chǎn)線,新增了與之配套的頂板部分的自動化生產(chǎn)線。
兩種材料的熱傳導性能不同以及混凝土特有的收縮性能。鋼腹板與混凝土頂?shù)装褰Y(jié)合的三種方式折形鋼腹板與混凝土板連接部位應(yīng)確??v向水平剪力能夠有效傳遞,同時各組成部分構(gòu)成一體承擔荷載,其連接方式分為腹板與翼緣板焊接并配置連接件的翼緣型和腹板直接伸入混凝土板的嵌入型。折形鋼腹板與混凝土頂板的翼緣型連接方式施工便利,且通過布置焊釘、開孔板以及角鋼連接件能夠滿足縱向受剪和橫向受彎要求;嵌入型連接的大優(yōu)點為焊接量較少、施工相對容易,其結(jié)合部的剛度幾乎與混凝土板等同。但是上述連接構(gòu)造用作底板時,鋼下翼緣底面的混凝土逆向澆筑,其工作性能與施工質(zhì)量不易保證,且嵌入型接合方式界面在施工及后期維護中必須采取防水處理,以提高耐久性能。此外,還有一種結(jié)合方式——混凝土底板采用外側(cè)與折形鋼腹板截面形式一致的翼緣下包式結(jié)合方式,其優(yōu)點在于,混凝土無須逆向澆筑,結(jié)合部位混凝土、鋼材以及水(空氣)三相接觸幾率降低,且下翼緣版可以替代臨時支架,方便混凝土底板施工?;谝陨咸攸c,提出相同斷面形式,折形鋼板與下翼緣的結(jié)合處設(shè)置開孔鋼板的下包型連接構(gòu)造,由開孔鋼板承受軸向剪力,孔中混凝土承受面外彎矩。
國外**早的預應(yīng)力混凝土槽形梁是英國1952年建造的羅什爾漢橋,此后,日本、西德、澳大利亞相繼在鐵路橋梁中應(yīng)用。在軌道交通工程中法國的里爾建造了雙線跨度為50m的預應(yīng)力槽形梁;法國13號線在塞納河上建造了跨度為85m,腹板為矩形,雙層底板的預應(yīng)力槽形梁;智利的圣地亞哥已建成雙線槽形梁,并運行多年情況良好。在日本已把槽形梁的設(shè)計計算方法納入了日本國有鐵路建筑物設(shè)計標準中,日本和前蘇聯(lián)還做了槽形梁的標準設(shè)計。我國學者對槽形梁的設(shè)計理論做了大量的研究,并且已經(jīng)應(yīng)用于工程實踐,運行多年情況良好。在鐵路橋上我國目前已建成多座,例如位于北京鐵路樞紐雙橋編組站內(nèi),為京秦線跨越京承線而設(shè)的二孔跨度為24m的單線槽形梁橋、位于京承線雙懷段的懷柔車站附近,為跨越京豐公路而設(shè)的一孔跨度為20m的雙線槽形梁橋及位于浙贛復線江西弋陽葛水河橋,跨徑布置為(25+40+25)m單線鐵路連續(xù)槽形梁。槽形梁的結(jié)構(gòu)形式結(jié)構(gòu)形式及不同形式比較I形槽型梁抗扭剛度小,跨度不大時適宜采用。Γ形與I形相比,主要是把主梁上翼緣的大部分移到外側(cè),這樣兩主梁間能提供更多空間,同時也為附屬設(shè)施放置在上翼緣板上提供了更多空間,Γ形槽型梁和I形一樣、抗扭剛度小。在傳統(tǒng)箱梁加工制造過程中普遍存在自動化程度低;
、預制小箱梁張拉及壓漿預應(yīng)力的施工主要包括錨具的準備及安裝、波紋管制安、鋼絞線下料及安裝、預應(yīng)力的張拉、封錨灌漿等。、張拉工藝1、采有智能數(shù)控張拉設(shè)備進行張拉,一頭兩頂用一個控制箱進行控制,使兩頂同步進行,有效的控制了張拉應(yīng)力及伸長值的核對。2、在張拉過程中以油表讀數(shù)為主,以鋼絞線的伸長值作校核,在控制應(yīng)力作用下持荷5min的張拉中的“三控法”,在持荷時如發(fā)現(xiàn)油壓下降,立即補至規(guī)定油壓,并認真檢查有無滑絲現(xiàn)象;如鋼絞線伸長值偏差超過規(guī)定范圍,查明原因后由技術(shù)部給出處理方案方可施工。3、壓漿工藝采用真空輔助壓漿,拌漿機轉(zhuǎn)速大于每分鐘1000轉(zhuǎn),保證漿體的拌合質(zhì)量。采用真空輔助壓漿,在壓漿前應(yīng)首先進行抽真空,使孔道內(nèi)的真空度穩(wěn)定在~,真空度穩(wěn)定后,應(yīng)立即開啟管道壓漿端閥門,同時開啟壓漿泵進行連續(xù)壓漿。4、采用zhuan用的壓漿料,保證了現(xiàn)場施工時計量準確性及質(zhì)量可控。壓漿的壓力宜為。壓漿充盈度應(yīng)達到孔道另一端飽滿并于排氣孔排出與規(guī)定流動度的相同漿體為止。二、安全文明施工控制及環(huán)境保護、安全文明施工控制措施、成立安全監(jiān)督領(lǐng)導小組,對預制小箱梁施工過程施工安全進行有效地監(jiān)督;、加強教育培訓。箱梁骨架加工流水線達到提高生產(chǎn)效率;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的鐵路箱梁自動生產(chǎn)線的案例
采用底復板縱筋裝配技術(shù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的鐵路箱梁自動生產(chǎn)線的案例
同時應(yīng)嚴格控制梁上荷載,不得隨意堆放鋼材、模板等施工材料。懸臂法施工時掛籃重也不宜超過施工圖設(shè)計重量,同時應(yīng)根據(jù)施工時天氣狀況等各種現(xiàn)場因素進行施工監(jiān)控,調(diào)整施工細節(jié),確保施工安全。3預應(yīng)力連續(xù)梁橋設(shè)計與施工相結(jié)合設(shè)計決定施工,一座橋梁的成功與否首先取決于設(shè)計是否合理。設(shè)計前應(yīng)詳細調(diào)查橋址地形、地物、地質(zhì)、水文、交通等情況,選定結(jié)構(gòu)跨徑和施工工藝,根據(jù)選定的施工工藝進行結(jié)構(gòu)計算與設(shè)計,這就要求設(shè)計者對施工工藝了然于心,以下介紹各施工工藝對設(shè)計的影響,并闡述其設(shè)計的關(guān)鍵點。采用滿堂支架法施工,符合普通的設(shè)計思維,設(shè)計時需考慮的外界因素較少,一般只需考慮混凝土齡期、預應(yīng)力損失即可。采用移動支架法施工工藝時,由于分段施工,分段位置一般在1/4跨附近,彎矩、剪力都比較小,同時設(shè)計時需考慮鋼束的接長,需接長的鋼束在分段截面前后1m長度范圍內(nèi)應(yīng)保持直線段,避免連接器與鋼束不垂直導致鋼束受損。4結(jié)束語多數(shù)的預應(yīng)力鋼筋混凝土連續(xù)箱梁橋的施工及運行階段的使用及受力情況都得到了較好的反饋,可見再設(shè)計上滿足標準,施工過程中重視操作的難度性及看實踐性,就會減少施工橋梁的成品與預期設(shè)計產(chǎn)生的差度。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的鐵路箱梁自動生產(chǎn)線的案例