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石济客专双线40m现浇箱梁移动模架法施工技术研究

发布时间:2022-08-02 10:59
  移动模架是用于大型桥梁专业化施工的工装设备,作为支撑以及浇筑混凝土箱梁时所需要用到的桥梁制作支撑,移动模架是可在桥跨之间进行主动移位并且自带模板的体系。相比于传统的桥梁施工技术而言,移动模架施工技术具备的特点有:集模板系统、支撑系统以及过孔功能于一体,具有工序程序化、线形易于控制、机械自动化程度高、不需要进行地基处理、适用范围广、施工交通影响小、操作安全可靠等优点,而在高墩公路桥、高速铁路桥和跨江跨海桥的施工中应用比较广泛。本文以MSS40-1200下行式移动模架在石济客专衡景特大桥46孔40 m现浇箱梁施工为工程背景,从移动模架系统的特点出发,对其主要结构、工作原理以及技术参数进行分析介绍,并叙述移动模架从拼装、预压、过孔到拆除,现浇箱梁施工的各道工序如支座安装、模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑养护、预应力张拉压浆等的工艺技术和控制措施。结合实际应用中出现的问题,对移动模架法对于现浇箱梁施工而言所具有的优势和不足进行分析,并提出改进意见并对移动模架法的发展方向。 

【文章页数】:96 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
abstract
第一章 绪论
    1.1 概述
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国外移动模架施工技术和设备的研究、发展
        1.2.2 国内移动模架施工技术和设备的研究、发展
    1.3 移动模架研究的必要性
    1.4 本文主要研究工作
第二章 移动模架法施工的特点及适用性分析
    2.1 移动模架法施工的特点
    2.2 移动模架适用性分析
第三章 移动模架的主要构造、工作原理及主要技术参数
    3.1 工程概况
    3.2 移动模架的主要构造
        3.2.1 牛腿
        3.2.2 推进小车
        3.2.3 主梁
        3.2.4 导梁
        3.2.5 横梁
        3.2.6 C型梁
        3.2.7 中吊点横梁
        3.2.8 前支撑横梁
        3.2.9 外模
        3.2.10 内模
        3.2.11 液压系统
        3.2.12 电气系统系统
    3.3 移动模架系统主要工作原理
        3.3.1 外模板脱模
        3.3.2 整机纵移
        3.3.3 外模板合拢
        3.3.4 牛腿自行及安卸
        3.3.5 外模高程调整
        3.3.6 移动模架系统过孔
        3.3.7 主要功能介绍
        3.3.8 移动模架系统施工阶段图
    3.4 主要技术参数
第四章 移动模架设计计算及有限元仿真分析
    4.1 概述
    4.2 主要计算工况及计算内容
    4.3 采用的强度标准及荷载组合
    4.4 主要技术参数
        4.4.1 材料设计强度
        4.4.2 钢主梁截面参数
        4.4.3 模板最大侧压力计算公式
    4.5 计算模型与加载
    4.6 浇筑状态计算结果
        4.6.1 浇筑时的整体挠度刚度及稳定计算
        4.6.2 浇筑状态下整体稳定计算
        4.6.3 浇筑状态下总体反力
        4.6.4 浇筑状态下的各个部件内力计算(从模型中过滤得知)
        4.6.5 模板横梁计算
        4.6.6 主梁计算
        4.6.7 导梁计算(行走为最不利)
        4.6.8 牛腿计算
    4.7 移动模架行走计算
        4.7.1 打开或合模瞬间状态下的整体挠度计算
        4.7.2 打开前进16m
        4.7.3 打开前进37m
    4.8 预压荷载模拟
        4.8.1 加载
        4.8.2 预压牛腿支反力
        4.8.3 预压施工计算的最大挠度
        4.8.4 预压横梁轴力计算
        4.8.5 预压底模应力
        4.8.6 预压牛腿应力计算
第五章 移动模架施工工艺及关键技术
    5.1 移动模架拼装
        5.1.1 牛腿的组装
        5.1.2 主梁及横梁安装
        5.1.3 外模板的拼装
        5.1.4 安装导梁
        5.1.5 高强螺栓连接要求
    5.2 首孔预压及预拱度设置
        5.2.1 预压目的
        5.2.2 加载方法
        5.2.3 观测方法
        5.2.4 预拱度设置
    5.3 模板工程
        5.3.1 外模系统
        5.3.2 内模系统
        5.3.3 模板安装注意事项及允许偏差
    5.4 钢筋工程
        5.4.1 钢筋进场检验
        5.4.2 钢筋运输、贮存
        5.4.3 钢筋配料
        5.4.4 钢筋加工
        5.4.5 钢筋绑扎及安装
        5.4.6 预埋件安装
    5.5 混凝土工程
        5.5.1 施工准备
        5.5.2 浇筑顺序
        5.5.3 振捣工艺
        5.5.4 混凝土养护
    5.6 预应力工程
        5.6.1 预应力孔道定位
        5.6.2 预应力钢筋穿束
        5.6.3 预应力张拉
        5.6.4 孔道压浆
        5.6.5 封端
    5.7 移动模架过孔
        5.7.1 准备工作
        5.7.2 移动模架系统过孔
        5.7.3 安全控制措施
    5.8 移动模架拆除
        5.8.1 导梁的起吊
        5.8.2 翼缘板和腹板的拆除
        5.8.3 底板及横梁的拆除
        5.8.4 主梁的起吊
        5.8.5 主梁的下放与拆除
第六章 移动模架的施工监控
    6.1 监控工作状况分析
    6.2 基本原则与要求
    6.3 移动模架的正常使用监控
        6.3.1 移动模架监控工作状况分析
        6.3.2 移动模架应力监测的内容
        6.3.3 移动模架的应力测点布置
    6.4 现浇箱梁的施工监控
    6.5 施工过程控制精度
第七章 结论与展望
    7.1 研究结论
    7.2 研究创新点
        7.2.1 钢筋绑扎施工工艺
        7.2.2 内模拼装施工工艺
        7.2.3 质量控制技术措施
    7.3 研究成果的社会经济效益及推广应用情况
参考文献
致谢
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文



本文编号:3668395

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