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实例探析桥梁混凝土的冬期施工方法及具体意义

发布于:2015-09-10 12:02:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1.1问题的提出
冬季气温下降,混凝土、土壤、砂浆等所含有的水分会在低温的作用下发生冻结,建筑材料特别容易在此种条件下发生脆性断裂,这就会给建筑施工带来了许多的困难。通常在日平均气温低于5°或日最低气温低于-3°时,就要需要采取相应的冬季施工措施,来保证工程的质量。由于冬季施工需要进行保温覆盖且明显的要消耗较多热能,从而增加了工程造价,故像室外装饰、地基处理、屋面防水、场地平整及高空灌筑混凝土等工程需要尽量避免在冬季低温环境下进行施工。而对于不得不在冬季低温环境下施工的项目,就须因时因地制宜,制定相应的冬季施工措施,并及时掌握当地的气温变化,以应对保证工程进度的问题。
我国北方地区冬季漫长而寒冷,尤其是在东北、西北及华北地区,气温在冷暖气流作用下变化剧烈且剧烈,某些地区的极端最低气温可达到零下四十几度,严重影响了桥梁混凝土的施工,对桥梁工程进度的影响不言而喻。随着我国改革开放政策的深入进行,国家的经济在快速发展,进入二十一世纪后,国家的基础设施的建设又进入到了一个新的快速发展的时期,尤其是在西部大开发及振兴东北老工业基地两大政策的引领之下,在冬季施工的桥梁混凝土工程的数量呈爆发式增长,所以当下研究冬季混凝土施工技术具有极其重要的现实意义。
清河大桥是赤峰市红山区通往赤峰市桥北镇新开发区的一座城市桥梁。该桥横跨清河,桥梁全长341.58m,为7孔双箱双室现浇预应力混凝土连续箱梁桥,桥梁跨径为5*50+45m。钻孔灌注桩基础,深24m~30m不等,6个桥墩均为同样的异形墩,其中异形墩底面尺寸5.33×5.33m,顶面尺寸为8.0×8.0m,异形墩高为8.0m本工程于2009年9月底正式开工,要求的竣工日期为2010年7月底,跨2越一个冬期、一个雨期施工,考虑到河道防洪的需要,必须在2010年5月底之前完成桥梁的预应力箱梁施工并完成支架拆除,根据此节点目标倒排计划,则必须在冬施期间完成大桥下部结构施工。由于开工较晚,桩基及承台施工完成后已经进入冬施,故所有墩柱及桥台施工均在冬期进行,所以必须考虑混凝土冬季施工的问题。基于工程实际,本文要对混凝土桥梁冬季施工技术进行研究,针对本工程所面对的冬季施工的具体情况,提出了相应的应对冬季施工的方案及技术。在分析了目前国内外所使用的冬季施工的具体方法,提出了多功能整体式保温棚的设计施工理论,以应对在寒冷环境进行施工的需要,而且我们以对此保温棚申请了专利。
这个家伙什么也没有留下。。。

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第一章绪论1.1研究目的与意义高速铁路的快速、舒适、安全和高密度连续运营等特点,要求高速铁路轨道具有持久稳定的高平顺性,这对桥梁基础的沉降和差异沉降也就提出了严格的要求,《高速铁路设计规范》川要求桥梁墩台基础的工后沉降不应该超过以下容许值:静定结构的桥梁墩台均匀沉降,对有碴轨道的桥梁:30mm;对无碎轨道的桥梁:20mm;相邻的桥梁墩台沉降之差,对有碴轨道的桥梁:15lmm;对无碎轨道的桥梁:smm。超静定结构的相邻的桥梁墩台的差异沉降的容许值除了应满足上述规定外,还应考虑沉降差引起的结构附加应力的影响。因此控制桥梁基础的沉降和差异沉降成为了高速铁路桥梁建造的关键问题之一。科学有效的监测方法是获取准确可靠数据的保证,而沉降数据是准确预测工后沉降和验证工后沉降计算方法可靠性、合理性的基础。因此开展高速铁路桥梁桩基长期沉降变形观测方法研究,具有重要的工程实用价值。目前确定地基基础压缩层深度的计算方法有应变法、应力法、宽度确定法等。压缩层深度与基础下土体的物理力学性质、基础形状及尺寸、埋深、邻近荷载作用等因素有关。现场试验是确定压缩层厚度最可靠的办法,而桩底土层距地面几十米甚至上百米,制定科学有效的观测方法获取桩底土层的压缩变形数据是必须面对的技术难题。因此开展桩基压缩层变形监测方法研究,具有重要工程应用价值。桩基工后沉降预估准确性主要取决于三个主要因素:一是桩基沉降的计算力学模型;二是关键性计算参数;三是压缩层厚度的准确确定。现有桩基沉降分析理论主要有:剪切位移法、弹性理论法、荷载传递法、数值分析法等,基本只能进行考虑一次性加载条件下桩基的最终沉降量计算,而高速铁路桥梁基础实际的加载过程是分多级进行的。所以考虑桩基实际受荷情况,改进完善现有计算分析方法,具有重要的理论价值和工程意义。本文研究成果可为高速铁路桥梁桩基沉降的监测方案提供重要参考,有助于认识桥梁桩基沉降变形机理和发展规律,为预估高速铁路桥梁基础工后沉降提供方法。

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