橋梁承載力評定方法:綜合分析法此方法是在橋梁檢查的基礎上,采用無破損方式測定混凝土強度、混凝土碳化深度、混凝土氯離子含量、混凝土電阻率、鋼筋混凝土保護層厚度和結構混凝土中鋼筋銹蝕狀況,進行折減后的結構承載力驗算,綜合分析計算結果和結構裂縫等外觀條件,評定結構材料狀況。荷載試驗法如前所述的基于病害調查的經驗評定法和綜合分析法對于橋梁承載力的初步評定是有效的,特別是對于全線橋梁的總體評價、劃分橋梁類型、確定維修加固的輕重緩急是經濟有效的方法。然而,對于重要的大型橋梁,需進一步進行荷載試驗來評定實際的承載能力。荷載試驗方法是在橋梁結構鑒定中應用歷史長的方法。主要優點是直觀,較可靠,故多用于新結構的研究和橋梁質量的評定。在舊橋的評定中,又多用于橋梁實際工作狀態不明確情況下的評定和研究工作,以彌補根據外觀調查評定和綜合分析評定方法的不足。但是,一般進行荷載試驗要封閉路線,花費的資金較多,耗費時間長,只能對重要的大型橋梁進行荷載試驗。這種荷載試驗是非破壞性的,根據試驗荷載的作用性質,通常分為靜載試驗和動載試驗,前者反映橋梁在靜載作用下的結構工作性能,后者反映橋梁結構的動力性能靜載試驗。簡支梁橋的橋跨結構主要承受由荷載引起的彎矩和剪力。異型橋梁施工方案
近年來,隨著國家對基礎設施建設投資力度的加大,公路橋梁項目的增加,建筑業呈現出持續增長的態勢。放眼全球,特別是發展中國家,正掀起大興土木的熱潮,建筑業的快速發展,現澆混凝土的大量應用,模板組合結構支撐市場需求旺盛,模板支撐架具有設計構思巧妙,組裝、拆卸操作簡單快捷,生產效率較高,調整靈活方便,重復利用周轉次數多等特點,滿足現澆混凝土梁、板、柱、及剪力墻支撐需求,并有助于提高現澆混凝土工程質量,且可節約大量木材。目前,現有的公路橋梁施工用模板支撐架,往往不能調節,需要根據現場實際情況,需要工人進行組裝支撐架,費時費力,穩定性差,影響施工效率,無法滿足使用需求。技術實現要素:要解決的技術問題針對現有技術中存在的現有的公路橋梁施工用模板支撐架,往往不能調節,需要根據現場實際情況,需要工人進行組裝支撐架,費時費力,穩定性差,影響施工效率,無法滿足使用需求問題,本實用新型的目的在于提供一種新型公路橋梁施工用模板支撐架,它可以實現便于快速安裝,移動該裝置,到達指定位置時,利用限位裝置,帶動頂板進行快速支撐,再利用支撐裝置,對支撐模具進行微調,提高支撐精度,整體底部設置加固裝置。南通先張法橋梁材料分類拱橋上部結構包括:主拱、拱上建筑、橋面系組成。
提供一種結構牢靠的預制橋梁承載蓋梁,其與橋柱墩的連接位置在施工完成后具備較高的結構強度,且施工便捷,包括梁體,翼體,所述梁體為長條結構,所述翼體設置有兩道,翼體分別固定設置在梁體的兩側,且梁體與翼體固定為一體,即兩者為一體澆筑而成,一般采用混凝土進行澆筑制作,所述翼體的頂部凸出于梁體的兩側上端面以上,使得梁體的兩側形成阻攔結構,有利于橋梁架設的穩定,所述梁體的下側位置設置有多道長方體狀凹口,所述凹口的橫向長度大于其高度,所述凹口的中間位置上部在梁體上設置有灌入孔,所述灌入孔的底部與凹口貫通,其頂部與梁體的上端面貫通,灌入孔的作用是便于向凹口內灌入混凝土,所述梁體的內部在凹口部位布置有橫向鋼筋,所述橫向鋼筋的兩側穿入固定在凹口兩側的梁體內部,從而橫向鋼筋貫穿整個凹口,且橫向鋼筋的中部位置處于凹口內,屬于裸露狀態,橫向鋼筋在預制澆筑梁體時進行埋入,而橫向鋼筋用于加強在凹口內后澆筑的混凝土結構與預制的梁體的結合性,保證安裝后的結構牢靠。
普通橋墩蓋梁傳統施工方法為搭設外部支架后進行現場澆筑,當橋墩高度較大時,存在失穩、變形等安全風險,搭設支架系統投入成本高、周轉時間長;且外部支架系統的存放和維護管理均需要場地和人工。為了減少外部臨時支架使用,提高施工安全性、節約成本、提高工效,需要開發一種高橋墩蓋梁無支架現澆結構。技術實現要素:本實用新型所要解決的技術問題是提供一種高橋墩蓋梁無支架現澆結構,以實現蓋梁無支架現澆施工,有效提高蓋梁效率和施工安全性,且有利于節約成本。本實用新型解決上述技術問題所采取的技術方案如下:本實用新型的一種高橋墩蓋梁無支架現澆結構,其特征是:包括一個參與蓋梁結構受力的勁性骨架,該勁性骨架與橋墩頂部的預埋鋼柱焊接連接;所述勁性骨架的下方間隔設置由鋼拉桿固定安裝的分配梁,在分配梁上安裝模板系統。本實用新型的有益效果是,在橋墩頂部焊接固定參與蓋梁結構受力的勁性骨架,由勁性骨架作為模板系統的支撐體,實現蓋梁無支架現澆施工;勁性骨架結構可采用塔吊系統安裝,可有效提高蓋梁效率和施工安全性,并有利于節約成本。橋長即橋梁全長,是橋梁兩端兩個橋臺的側墻或耳墻后端點之間的距離。
為了提高施工效率,簡化施工流程,提高施工質量,本實用新型提出了一種應用預制蓋梁施工的蓋梁精調系統。本實用新型的應用預制蓋梁施工的蓋梁精調系統包括:楔形調節板、墊板、千斤頂上固定器、上承插鋼筒、下承插鋼筒、千斤頂下固定器、楔形調節器、底板、沙筒、活動鋼筒、底座和千斤頂;其中,楔形調節板的上下表面不平行,上表面為傾斜的表面,傾斜角度與蓋梁的懸臂端的下表面一致,下表面為水平面;楔形調節板的下表面固定安裝在墊板的上表面;在墊板的下表面固定安裝上承插鋼筒,上承插鋼筒的底部具有筒底,在墊板的下表面并且位于上承插鋼筒的兩側分別固定安裝千斤頂上固定器;底板的上表面設置有下承插鋼筒,與千斤頂上固定器相對應,在底板的上表面并且位于下承插鋼筒的兩側分別固定安裝千斤頂下固定器;上承插鋼筒套裝在下承插鋼筒內;在下承插鋼筒的側壁上開設有楔形調節器開口,楔形調節器通過楔形調節器開口伸入至下承插鋼筒內;底板的下表面固定安裝活動鋼筒,活動鋼筒的底部具有筒底;底座安裝在鋼管支架的縱梁上,底座上固定安裝沙筒,沙筒內放置細沙;活動鋼筒套裝在沙筒內,活動鋼筒的筒底墊在細沙上。橋墩、橋臺?、墩臺基礎(統稱下部結構)?,是支承橋跨結構并將恒載和車輛等荷載傳?至地基的建筑物。南京橋梁結構
人群荷載標準值為2.5KN/M2(L0≥150M)。異型橋梁施工方案
以前的橋梁一般橫跨河流水面,連接河流兩岸的道路,而現在橋梁的建造越來越普遍,由于地面的高差不一,地貌不同,直接在地面上鋪筑道路反而會使得路面出現較大起伏,影響行駛品質,另外,路基的伸縮收漲也會直接影響路面,容易造成開裂,另外,現在城市用地緊張,為了提高通行效率,出現快速路的形式,這類道路的建設通常都需要采用橋梁形式,橋梁主要由橋墩,蓋梁,橋跨以及附屬結構等構成,由于地面高差不統一,地貌復雜,因此橋墩無法采用預制構件形式,必須采用現澆施工來制作出不同高度與形態的橋墩,而蓋梁與橋跨的結構形態統一,適用預制構件形式,但是蓋梁與橋墩的連接部位依然是施工難點,由于連接結構部位存在的彎矩力較大,而該部位又是現澆構件與預制構件的結合處,容易出現質量問題,同時也給施工帶來難度,該問題的改善可以從蓋梁的設計進行考慮。異型橋梁施工方案