合肥肥西派河三桥施工方案设计与控制

合肥肥西派河三桥施工方案设计与控制

论文摘要

在斜拉桥的建设中,由于斜拉桥的受力特点,梁上荷载通过拉索的传递到主塔,使主塔承受了绝大部分荷载,而不等跨桥梁又使得桥墩承受了较大弯矩,从而在设计桥梁时不得不计算桥塔地基的沉降,验证沉降量是否容许范围之内,确保桥塔地基不至由于过大沉降而丧失稳定;并验证抗滑力,确保地基不至因滑移而丧失稳定,保证了桥梁在建设之后的安全。在本文用等代实体深基础法计算地基沉降,来验证地基沉降;用“理正岩土系列”软件计算地基稳定性。而在施工过程中为了使整个成桥后的线形以及受力状态符合设计要求,在施工过程中实施桥梁施工控制对于确保施工过程中结构的可靠度和安全性有重要意义;本文将以肥西派河三桥(斜拉桥)施工为背景,论述了斜拉桥的施工控制的必要性以及施工控制内容、方法和过程。对派河三桥建立了理论分析模型,采用“madis”软件进行了仿真计算。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 肥西派河三桥工程概况
  • 1.1 工程概况
  • 1.2 技术标准
  • 1.3 气象
  • 第二章 肥西派河三桥地基稳定性评价
  • 2.1 派河三桥地基的物理力学性质
  • 2.1.1 工程地质概况
  • 2.1.2 岩土物理力学性质
  • 2.2 肥西派河三桥桥梁地基变形计算
  • 2.2.1 荷载计算
  • 2.2.2 地基沉降计算
  • 2.2.2.1 桥墩地基沉降计算
  • 2.2.2.2 桥台地基沉降计算
  • 2.3 桥梁地基稳定性计算
  • 第三章 钻孔灌注桩施工方案设计
  • 3.1 工程概况
  • 3.2 施工方法
  • 3.2.1 设备的选用
  • 3.2.2 钻孔前准备
  • 3.2.3 测量放样
  • 3.2.4 成孔工艺
  • 3.2.5 钢护筒制作
  • 3.2.6 泥浆
  • 3.2.7 成孔的一般规定
  • 3.2.8 正循环成孔
  • 3.2.9 清孔
  • 3.2.10 钢筋笼制作和安装
  • 3.2.11 水下混凝土
  • 3.3 钻孔桩质量保证措施
  • 3.4 钻孔灌注桩质量检测方案
  • 第四章 主墩基坑砼沉井施工方案设计
  • 4.1 工程概况
  • 4.2 主墩泥砂碎石岛设置及施工
  • 4.3 铺设、支撑、立模、绑扎钢筋
  • 4.3.1 刃脚垫木及砂砾垫层铺设
  • 4.3.2 立模及支撑
  • 4.3.3 钢筋绑扎
  • 4.4 沉井砼浇筑、养生、拆模
  • 4.4.1 沉井砼浇筑
  • 4.4.2 沉井砼养生
  • 4.4.3 沉井拆模
  • 4.5 沉井下沉
  • 4.5.1 抽除垫木
  • 4.5.2 排水开挖下沉
  • 4.5.3 下沉辅助措施
  • 4.5.4 下沉注意事项
  • 4.5.5 沉井下沉中特殊情况的处理
  • 4.6 沉井基底清理
  • 4.7 沉井封底砼浇筑
  • 第五章 满堂支架施工方案设计
  • 5.1 工程概况
  • 5.2 分项工程施工方案
  • 5.2.1 施工测量
  • 5.2.2 贝雷钢架系列安装
  • 5.2.3 满堂钢管脚手架系列搭设
  • 5.2.4 模板系列安装
  • 5.2.5 等载预压
  • 5.2.6 满堂支架系列拆除
  • 第六章 主墩柱施工方案设计
  • 6.1 墩柱结构及直径
  • 6.2 墩柱施工工艺流程
  • 第七章 桥梁施工控制概论
  • 7.1 桥梁施工控制的提出
  • 7.2 桥梁施工控制的目的和意义
  • 7.3 桥梁施工控制的现状和发展
  • 7.3.1 桥梁施工控制的发展现状
  • 7.3.2 施工控制的发展及展望
  • 7.4 桥梁施工控制理论
  • 7.5 施工控制的方法
  • 7.5.1 桥梁施工控制的内容
  • 7.5.2 桥梁施工控制方法
  • 7.5.3 误差分析
  • 7.6 桥梁施工过程仿真模拟分析方法
  • 7.7 派河三桥施工控制的具体内容
  • 第八章 派河三桥施工控制仿真分析
  • 8.1 模型的建立及仿真分析
  • 8.1.1 模型的建立
  • 8.1.2 仿真分析结果
  • 8.2 结论
  • 第九章 肥西派河三桥承台温度控制
  • 9.1 承台的理论分析
  • 9.1.1 承台的建模
  • 9.1.2 承台浇筑的温度
  • 9.2 承台的实测数据
  • 9.3 关于承台浇注温度变化的结论
  • 第十章 结论与建议
  • 10.1 结论
  • 10.2 建议
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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