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斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架

阅读:458发布:2023-02-26

专利汇可以提供斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型提供了 斜拉桥 π型 混凝土 主梁组合式现浇 支架 ,包括π型混凝土主梁、大 钢 管贝雷支架和小钢管满堂支架,大钢管贝雷支架安装于π型混凝土主梁的两侧边肋正下方,小钢管满堂支架安装于π型混凝土主梁下方的腔体内。大钢管贝雷支架和小钢管满堂支架在现浇梁施工阶段组合式支架全断面投入,在上部结构安装施工阶段可将内腔满堂支架体系全部拆除,利用大钢管支架体系承载全部主梁施工荷载,主桥合龙后拆除大钢管支架。组合式支架解决了π型主梁边肋荷载大以及斜拉索梁端锚固作业空间问题,同时在内腔顶板区域采用小钢管满堂支架形式,材料投入小、使用周期短,即经济实用又方便快捷,达到了现浇支架设计与施工高效能、低投入、短周期的目的。,下面是斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架专利的具体信息内容。

1.斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架,包括π型混凝土主梁(1),π型混凝土主梁(1)由中间的顶板(101)和两侧的边肋(102)组成,其特征在于:还包括大管贝雷支架(2)和小钢管满堂支架(3),大钢管贝雷支架(2)有两组,分别安装于π型混凝土主梁(1)的两侧边肋(102)正下方,小钢管满堂支架(3)安装于由顶板(101)、边肋(102)、大钢管贝雷支架(2)围绕成的腔体内。
2.如权利要求1所述的斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架,其特征在于:所述大钢管贝雷支架(2)自下至上包括依次连接的扩大基础(201)、钢管立柱(202)、承重梁(203)、贝雷主梁(204)和分配梁(205),π型混凝土主梁(1)的边肋(102)置于分配梁(205)上,分配梁(205)梁外悬挑1.5m作为施工作业平台(206)。
3.如权利要求2所述的斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架,其特征在于:所述贝雷主梁(204)采用321型贝雷桁片,贝雷桁片横向间距按25+25+90+45+30+45cm布置。
4.如权利要求2所述的斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架,其特征在于:所述扩大基础(201)采用混凝土扩大基础形式,钢管立柱(202)规格为φ630×10mm,承重梁(203)为
2H600×200型钢,分配梁(205)为20a工字钢。
5.如权利要求1或4所述的斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架,其特征在于:所述小钢管满堂支架(3)采用规格为Φ48×3.5mm的碗扣支架,碗扣支架由若干立杆(301)、纵向杆、横向杆、平杆连接,碗扣支架的纵向、横向、水平向设置三维的剪刀撑(305),立杆(301)步距1.2m,立杆(301)横桥向标准间距1.2m,顺桥向标准间距0.9m,每一根立杆(301)顶端设顶托(302),底端设底托(303),底托(303)通过砼(304)落于基础(306)上。
6.如权利要求5所述的斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架,其特征在于:所述碗扣支架的基础(306)采用上下分布且经硬化处理的10cm厚的C20混凝土和20cm厚的宕渣,基础(306)顶面设1.5%横坡,且基础(306)与扩大基础(201)平齐;碗扣支架外侧设纵向排水边沟。

说明书全文

斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架

技术领域

[0001] 本实用新型属于π型混凝土主梁施工领域,具体涉及一种斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架。

背景技术

[0002] 在中等跨径桥梁结构设计中,混合-组合式斜拉桥以其优越的结构施工性能和性价比,在近年内应用较多。在混合式斜拉桥“π”型边跨现浇主梁的施工组织设计中,一般均采用大管贝雷支架体系进行现浇施工,根据斜拉桥的施工工况设计,斜拉桥边跨混凝土主梁现浇施工完成后不能进行支架拆除,必须在主桥合龙后待边跨区段的斜拉索全部安装完成后方可拆除,除现浇施工外,支架体系在现浇施工完成后往往还需占用半年以上时间。由于大钢管支架系统投入的施工周转材料种类多,用量大,同时施工周期较长,造成施工成本投入大,同时内腔部位的顶板或隔梁荷载往往都比较小,全部采用大钢管支架对于承载较小的荷载也是一种浪费。因此,根据混合式斜拉桥的施工工况特点,结合“π”型混凝土主梁的结构特征和施工条件等因素,对于“π”型混凝土主梁的现浇施工,在现浇支架设计中,如何既经济适用、又方便快捷,充分发挥不同支架体系的结构优势,缩短周期,将是施工方案优化设计的核心,同时也是企业提质增效的关键。
实用新型内容
[0003] 本实用新型的目的是提供一种斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架,克服现有π型混凝土主梁在现浇施工中,由于采用单一的大钢管支架,导致大量大钢管支架投入使用,现浇支架周转材料用量大,同时施工周期较长的问题。
[0004] 为此,本实用新型提供了斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架,包括π型混凝土主梁,π型混凝土主梁由中间的顶板和两侧的边肋组成,还包括大钢管贝雷支架和小钢管满堂支架,大钢管贝雷支架有两组,分别安装于π型混凝土主梁的两侧边肋正下方,小钢管满堂支架安装于由顶板、边肋、大钢管贝雷支架围绕成的腔体内。
[0005] 所述大钢管贝雷支架自下至上包括依次连接的扩大基础、钢管立柱、承重梁、贝雷主梁和分配梁,π型混凝土主梁的边肋置于分配梁上,分配梁梁外悬挑1.5m作为施工平台。
[0006] 所述贝雷主梁采用321型贝雷桁片,贝雷桁片横向间距按25+25+90+45+30+45cm布置。
[0007] 所述扩大基础采用混凝土扩大基础形式,钢管立柱规格为φ630×10mm,承重梁为2H600×200型钢,分配梁为20a工字钢。
[0008] 所述小钢管满堂支架采用规格为Φ48×3.5mm的碗扣支架,碗扣支架由若干立杆、纵向杆、横向杆、平杆连接,碗扣支架的纵向、横向、水平向设置三维的剪刀撑,立杆步距1.2m,立杆横桥向标准间距1.2m,顺桥向标准间距0.9m,每一根立杆顶端设顶托,底端设底托,底托通过砼落于基础上。
[0009] 所述碗扣支架的基础采用上下分布且经硬化处理的10cm厚的C20混凝土和20cm厚的宕渣,基础顶面设1.5%横坡,且基础与扩大基础平齐;碗扣支架外侧设纵向排水边沟。
[0010] 本实用新型的有益效果:本实用新型提供的这种斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架,充分发挥大钢管支架的承载高、稳定性好的特点,支撑主梁浇筑期边肋荷载以及后期全断面荷载,同时能够为斜拉索梁端挂设提供梁底作业空间;对于主梁顶板荷载较小的区段采用小钢管支架系统,施工方便快捷,经济实用,主梁施工完成后可拆除,应用周期短,节约成本。组合式现浇支架的设计与使用应用,减少材料投入、降低施工成本、缩短应用周期、方便现场施工,既安全高效又经济实用,具有良好的施工应用前景,值得在今后类似工程施工中得到进一步的推广和应用。
[0011] 以下将结合附图对本实用新型做进一步详细说明。

附图说明

[0012] 图1是斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架的结构示意图。
[0013] 图2是斜拉桥主桥上部结构施工阶段结构示意图。
[0014] 附图标记说明:1.π型混凝土主梁;2.大钢管贝雷支架;3.小钢管满堂支架;
[0015] 101.顶板;102.边肋;
[0016] 201.扩大基础;202.钢管立柱;203.承重梁;204.贝雷主梁;205.分配梁;206.施工作业平台;
[0017] 301.立杆;302.顶托;303.底托;304.砼垫块;305.剪刀撑;306.基础。

具体实施方式

[0018] 实施例1:
[0019] 如图1所示,本实施例提供了斜拉桥π型混凝土主梁组合式现浇支架,包括π型混凝土主梁1,π型混凝土主梁1由中间的顶板101和两侧的边肋102组成,还包括大钢管贝雷支架2和小钢管满堂支架3,大钢管贝雷支架2有两组,分别安装于π型混凝土主梁1的两侧边肋
102正下方,小钢管满堂支架3安装于由顶板101、边肋102、大钢管贝雷支架2围绕成的腔体内。
[0020] 用于π型混凝土主梁施工的组合式现浇支架由大钢管贝雷支架和小钢管满堂支架两部分组成,在支架结构设计和计算时,组合式支架承载能力按照1.4倍活载和1.2倍恒载设计,经计算,结构安全可靠,支架在搭设施工完成后进行质检验收,合格后进行支架预压,对支架每横断面观测7个特征点,纵向为每跨跨中和支点位置,支架沉降观测点布设完成后进行初始读数的记录,然后开始预压,过程中对各级加载进行观测和记录,待24h支架沉降量≤1mm认定支架沉降稳定,即可进行卸载,卸载过程中同样做好观测和记录,通过各级的卸载观测计算出弹性变形量和参与变形量,以便在模板安装前将支架进行预抬。
[0021] 实际施工时,在混凝土主梁现浇施工完成后,完成主梁预应力的张拉施工,即可将小钢管支架体系拆除,即在主梁混凝土现浇施工节段,组合式支架体系共同承担混凝土施工荷载,主桥上部结构施工阶段,仅两侧大钢管支架体系承担主梁全部临时荷载,如图2所示。
[0022] 斜拉桥边跨π型混凝土主梁两侧边肋采用大钢管贝雷支架,既充分发挥大钢管支架的高承载力和稳定性较好的特点,又利用贝雷桁片的间距设置为斜拉索梁端安设提供施工作业空间;中间内腔顶板荷载较小,全部采用小钢管支架,施工方便快捷,总体经济实用,同时在现浇主梁浇筑施工完成后可内腔碗口支架全部拆除,通过两侧边肋的大钢管贝雷支架实现主梁施工期的临时承载。采用该组合式现浇支架既能够满足“π”型混凝土主梁的现浇施工,同时在主梁浇筑施工完成后可将内腔小钢管支架体系拆除,仅利用两侧大钢管支架实现斜拉桥边跨混凝土主梁施工期的临时承载。对于内腔小钢管支架体系而言,支架材料投入少、搭设安装方便快捷、施工周期短;对于两侧边肋大钢管支架而言,充分发挥了其承载力强、稳定性高的特点,在边肋梁底位置通过贝雷桁片横向间距的调整能够为斜拉索锚固施工预留足够的作业空间,确保梁端斜拉索挂索施工。组合式现浇支架的设计,减少了支架体系的材料投入,节约了施工成本,提高了现浇支架施工工效,缩短了支架的使用周期,为项目和企业创造了良好的经济效益。
[0023] 实施例2:
[0024] 在实施例1的基础上,所述大钢管贝雷支架2自下至上包括依次连接的扩大基础201、钢管立柱202、承重梁203、贝雷主梁204和分配梁205,π型混凝土主梁1的边肋102置于分配梁205上,分配梁205梁外悬挑1.5m作为施工作业平台206。所述贝雷主梁204采用321型贝雷桁片,为保证斜拉索锚固装置底部锚固操作空间,贝雷桁片横向间距按25+25+90+45+
30+45cm布置。单个边肋横向设7片贝雷梁。
[0025] 实施例3:
[0026] 在实施例2的基础上,所述扩大基础201采用混凝土扩大基础形式,钢管立柱202规格为φ630×10mm,承重梁203为2H600×200型钢(2根截面为H的600×200型钢),分配梁205为20a工字钢(20号a类工字钢)。在扩大基础浇筑前应对地基承载力进行现场原位试验,若承载力不满足设计要求,需对基底进行换填或加固处理。
[0027] 实施例4:
[0028] 在实施例1或3的基础上,所述小钢管满堂支架3采用规格为Φ48×3.5mm的碗扣支架,碗扣支架由若干立杆301、纵向杆、横向杆、水平杆连接,碗扣支架的纵向、横向、水平向设置三维的剪刀撑305,立杆301步距1.2m,立杆301横桥向标准间距1.2m(横桥向是参照附图1进行描述,即图1所示截面),顺桥向标准间距0.9m(顺桥向是指垂直于附图1截面方向,即沿着桥面长度方向),每一根立杆301顶端设顶托302,底端设底托303,底托303通过砼垫块304落于基础306上。
[0029] 实施例5:
[0030] 在实施例4的基础上,所述碗扣支架的基础306采用上下分布且经硬化处理的10cm厚的C20混凝土和20cm厚的宕渣,基础306顶面设1.5%横坡,且基础306与扩大基础201平齐;碗扣支架外侧设纵向排水边沟。C20混凝土是指混凝土强度等级为C20。
[0031] 在π型主梁两侧边肋处采用大钢管贝雷支架,充分发挥大钢管支架系统的承载力强、稳定性高的特点;通过大钢管支架贝雷桁片的横向间距调整,能够为斜拉索梁端挂设安装提供必要的梁底施工作业空间;在π型主梁中间顶板区域采用小钢管满堂支架,混凝土主梁施工完后可将小钢管支架体系拆除;两侧边肋大钢管支架系统的结构受力计算按照π型主梁全截面加载考虑,即小钢管支架系统拆除后,有两侧大钢管支架承担混凝土主梁施工期间的全部临时荷载;斜拉桥主桥合龙后,待边跨段斜拉索全部挂设安装完成后,拆除主梁两侧的大钢管支架。
[0032] 以上例举仅仅是对本实用新型的举例说明,并不构成对本实用新型的保护范围的限制,凡是与本实用新型相同或相似的设计均属于本发明的保护范围之内。本实施例没有详细叙述的部件和结构属本行业的公知部件和常用结构或常用手段,这里不一一叙述。
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