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目前,斜拉桥施工控制虽然有诸多理论和方法,但是,施工控制仍然是斜拉桥设计、施工中的难点。鸥江二桥采用自适应控制思路,经过周密的安排和管理,取得了较好的施工控制效果。本文介绍了鸥江二桥施工控制的思路及具体的管理程序和实施过程。 相似文献
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大跨钢箱梁斜拉桥施工控制要点分析 总被引:3,自引:0,他引:3
由于大跨钢箱梁斜拉桥结构自身的特性,风载、温度荷载等对其施工控制影响较大,为确保此类桥施工控制的准确性,必须对施工控制计算参数进行识别,修正。本文以武汉军山长江大桥主桥大跨钢筋梁斜拉桥施工控制为实例,分析了影响大跨钢筋梁斜拉桥施工控制的这两大要点。 相似文献
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目前,桥梁建设中,大垮拱桥占有很重要的地位,分析器施工控制,对大跨度拱桥的发展有重要意义,本文探究了大跨度钢桁架拱桥的施工控制,从控制模型出发,分析了施工控制情况,并得出了相关结论,为相关拱桥的施工控制提供借鉴。 相似文献
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PC斜拉桥按成桥控制标高确定的索长与施工控制时所确定的索长是不同的。由于施工因素的变化,其“精确”值只能逐步给出,这会影响施工进度,故施工监控时给出控制索长,以解决施工进度与制索进度的矛盾。结合鄂黄长江公路大桥480m PC斜拉桥的施工实例,初步讨论斜拉桥施工控制索长的确定方法。 相似文献
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施工控制是目前大跨桥梁设计和施工中的难点。漳龙高速公路石崆山Ⅱ号、九沙溪高架桥采用自适应控制思路,经过周密的安排和管理,取得了较好的施工控制效果,介绍了该了桥施工控制的思路及具体的管理程序和实施过程。 相似文献
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上海吴淞大桥结构状态施工控制技术 总被引:3,自引:1,他引:3
本文以上海吴淞大桥施工控制为例,阐述了有关大跨径连续梁结构状态最优施工控制的基本理论,分析计算要点,以及施工控制的具体实施方法。这套控制技术使吴淞大桥一,二期跨中合拢相对标高偏差分别为6mm与4mm,达到了同类桥梁结构施工技术的先进水平。 相似文献
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重庆双碑大桥主桥斜拉桥设计 总被引:2,自引:2,他引:0
重庆双碑大桥主桥为主跨330 m的高、低塔中央索面混凝土曲线斜拉桥。主梁采用单箱三室混凝土结构。桥塔采用独柱式,低塔边跨侧位于曲线上,为减少索的横向分力对结构的影响,靠曲线外侧布置竖向预应力钢绞线束。斜拉索采用高强低松弛镀锌钢绞线索。结合地质情况,高塔墩采用24根φ2.5 m钻孔灌注桩基础;低塔墩采用明挖扩大基础。高、低塔均采用塔、墩、梁固结体系。为减少塔根弯矩,下塔墩中间设20 cm的竖缝;通过优化桥塔尺寸,有效控制了主梁横向扭转角和桥塔横向位移。高塔墩基础采用双壁钢围堰法施工,低塔墩基础采用围堰或筑岛辅助施工;主梁7 m标准节段采用前支点挂篮现浇施工。 相似文献
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虎门大桥悬索桥钢箱梁架设 总被引:1,自引:0,他引:1
钢箱梁梁段的架设属于大吨位构件的起重吊装,其影响面牵涉到通航,驳船运输及定位,塔身变形控制等,因此施工难度大,论文从虎门大桥悬索桥施工为实例,介绍了钢箱梁梁段架设中的主要工艺及使用设备。 相似文献
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根据金塘大桥桥址气象、水文、地质等条件,分析了影响海上桥型方案的多种因素,结合国内外已建跨海大桥的经验,从减少海上作业量、降低施工风险、保证工程质量、合理控制工期、简化施工组织、降低工程造价等方面进行了综合分析,提出金塘大桥非通航孔桥的设计方案. 相似文献
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淡江大桥主桥跨越淡水河口,主桥采用单塔不对称半飘浮体系斜拉桥,全长920 m,跨径布置为(2×75+450+175+75+70)m,主跨450 m,桥面净宽44.7 m,桥下通航净高20 m,倒Y形桥塔高200 m。在桥塔及两端伸缩缝处的桥墩设置减隔震阻尼器,主梁采用钢箱梁(长660 m)及钢-混结合梁(长260 m),斜拉索按扇形双索面布置,共94根斜拉索。桥梁设计寿命为120年,依据基于性能的设计规范AASHTO LRFD及性能化抗震设计,结构强度满足规范要求。采用风洞试验与数值风力分析验证主桥结构的气动稳定性,结果表明当风速达100 m/s时,结构仍然稳定。 相似文献
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