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相似文献
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1.
依托一预应力混凝土连续箱梁跨既有线路顶推施工工程,针对工程特点制定了各施工阶段的监测方案,测试了从梁体浇筑阶段的预应力张拉至落梁阶段全施工过程中结构的应力及变形。监测结果表明:预应力张拉阶段梁体张拉效果满足设计要求;顶推系统工作正常,受力状态与计算值吻合良好;顶推阶段梁体和导梁左右侧受力存在一定的不均匀性,但均在安全范围之内;通过监测数据对梁体进行纠偏,使得整个顶推过程中梁体横向偏位很小,基本按照设计轨迹以曲线路径行走;落梁阶段梁体累积应变较小,落梁过程中梁体未产生内力。  相似文献   

2.
针对纳林川特大桥(48+3×80+48)m连续梁悬臂浇筑法施工开展施工过程中预应力施工质量控制研究。在预应力张拉之前,进行管道、锚口、喇叭口摩阻损失测试,根据测试结果提出预应力施工控制措施。在全桥预应力施工过程中,在悬臂施工阶段的关键结构部位以及中跨跨中重要结构部位进行混凝土应力监控,测试值与理论计算值基本一致。纳林川特大桥预应力施工质量良好,梁体预应力状态符合设计要求。  相似文献   

3.
预应力高架桥梁是城市轨道交通中常用的桥型之一,根据深圳地铁龙岗线连续刚构预应力梁体施工过程控制,分析裂缝产生的原因、对裂缝进行监测分析,并针对裂缝制定有效加固措施.  相似文献   

4.
王辉 《铁道建筑技术》2021,(3):10-12,38
为研究桥梁拆除过程被切断的预应力束残余作用效应,建立三类不同预应力作用效应计算模型,分别为切断后预应力束剩余部分作用、切断后的预应力束传递长度范围外作用、切断后预应力束不作用,以此三类计算模型在各工况下的梁体变形情况与拆桥过程梁体实测变形进行对比,结果显示:拆桥过程考虑梁体切断后的预应力束残余预应力影响比较接近梁体实际受力状态,残余预应力值可近似按照先张法预应力筋的传递长度计算,即切断后的预应力束传递长度范围外作用。  相似文献   

5.
现浇箱梁施工中预应力施工部分属于重要控制项目,预应力的施工质量直接影响到桥梁上部结构的施工质量、寿命及使用安全。因此采取增加体外预应力措施,提高梁体寿命,确保安全运行。本文对梁体内部箱室内增设预应力进行研究,对体外索施工工艺提出了针对性的要求及导洞创新工艺,确保了工程质量且兼顾了梁体美观,为类似桥梁加固施工提供参考。  相似文献   

6.
针对巴准线公涅尔盖沟大桥(60+100+60)m连续梁悬臂法施工,开展了梁体施工过程中预应力施工质量控制研究。在预应力施加之前,进行管道摩阻损失测试和锚口喇叭口摩阻损失测试,并根据测试结果提出预应力施工控制措施。此外,在悬臂施工阶段的关键结构部位以及边跨、中跨跨中重要结构部位进行混凝土应力监控,测试结果与理论结算结果基本一致。公涅尔盖沟大桥预应力施工质量良好,梁体预应力状态符合设计要求。  相似文献   

7.
结合京石客运专线铁路的施工,从设计要求和施工工艺两个方面,详细介绍客运专线双线箱梁预应力施工技术,尤其是三阶段张拉技术的应用,对于移动式侧模的箱梁梁场,现场施工工艺中必须进行带模预张拉,有效避免梁体出现早期裂纹。预应力施工过程中必须严格执行三控(应力、应变和持荷载时间):应力控制要以油表读数为准,以钢绞线的伸长值作校核,持荷时间要保证。  相似文献   

8.
介绍了体外预应力加固技术在高铁简支箱梁中的应用,对加固方案进行了验算分析,验算中考虑了后期线路运行车辆调整的影响,并在加固施工过程中对梁体受力状态进行了监控量测,计算与监测结果基本吻合,显示加固后梁体裂缝基本闭合,梁体刚度增大,加固效果满足设计使用及后期列车调整的要求。加固过程中随着体外预应力的施加,梁体不断上拱,轨面高程也随之上拱,影响高速列车的行车安全,对此介绍了对于有砟和无砟轨道两种情况下梁体上拱导致轨面高差超标时,轨面高差的调整方法,并给出轨面标高调整范围的计算公式,根据公式计算出轨面标高调整范围后对组织施工有较大的帮助,此经验方法可对后续高铁桥梁加固过程中的此类问题提供有利的参考。  相似文献   

9.
结合已经成功实施转体的杭黄铁路扬之水特大桥连续梁施工过程,就该类型桥梁转体施工以及异步悬灌合龙精度控制的过程进行施工总结,重点对测量监控、梁体的称重与配重、球铰安装、转动作业控制、梁体姿态调整与定位等关键工序进行了介绍,过程采取的工艺方法满足设计和施工要求,现场采集的数据值与理论计算值吻合较好,精度值满足规范和验收标准,证明了施工过程采取的方案措施可行。  相似文献   

10.
高速铁路常用跨度简支箱梁优化研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
以设计速度350km.h-1、跨度32m的预应力混凝土箱梁为例,在分析梁体基频、刚度和变形的设计值与实测值差异成因的基础上,进行高速铁路常用跨度简支箱梁优化研究。结果表明,对于铺设CRTSⅡ型板式无砟轨道的32m预应力混凝土双线整孔箱梁,实测梁体的自振频率约为设计值的1.4倍,其竖向刚度为设计值的1.7倍,混凝土弹性模量提高、二期恒载降低及桥梁与无砟轨道相互作用分别使梁体基频提高约4.9%~19.9%,4.8%~10.5%和3.6~5.7%;混凝土弹性模量提高、支座摩阻及桥梁与无砟轨道相互作用分别使梁体刚度提高10.1%~43.7%,5.9%~17.7%和7.4%~11.8%。鉴于梁体频率实测值比设计值高出较多,建议设计时梁体频率可取规范限值的0.9;梁体刚度虽可以进一步降低,但应严格控制预应力混凝土梁体的残余徐变变形,确保长期变形不大于现有箱梁的设计值。鉴于跨度32m以上简支梁桥的车桥动力响应显著降低,建议对更大跨度简支梁开展研究。  相似文献   

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