文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢便桥施工方案

钢便桥施工方案

钢便桥施工方案
钢便桥施工方案

江海高速公路工程JH-HA2标段

钢便桥

设计方案

江苏江南路桥工程有限公司江海高速JH-HA2标项目部二00七年八月八日

便桥设计说明

江海高速JH-HA2标全线施工便道共设置钢便桥6座,其中飞跃河采用单跨上承式贝雷架拼装,护焦港河、红旗河、拥家港河钢便桥采用两跨上承式贝雷架拼装,曲雅河采用三跨上承式贝雷架拼装,下部结构采用松木桩群桩基础。具体设计方案如下:

一、便桥结构及设计荷载

1、便桥设计荷载:

考虑便桥上部结构自重、及50T车辆通行。

2、设计依据:

《基础工程》(人民交通出版社)

《装配式公路钢桥多用途使用手册》(人民交通出版社)

《建筑结构静力计算手册(第二版)》

3、上部结构:

钢桥采用“上承式”方法搭设,用6片321型贝雷桁架组成上承式便桥主体,采用标准通行宽度4000(mm),贝雷钢桥的桁架及其部件等均采用标准配置。桥面横铺用150*150(mm)方木铺成桥面,两边用护轮木固定。车道板采用4000*200*70(mm)木板纵向平行铺设, 覆盖5000*750*8(mm)钢板加固,两边护栏采用圆钢管,1.2米高。

荷载布置

便桥总宽4米,用6片321型贝雷桁架组成上承式便桥主体

单片贝雷:I=250497.2 cm4,E=2×105MPa,W=3578.5cm3

[M]=788.2Kn·m, [Q]=245.2KN

则:

动载:按通载车辆要求50T(500KN)计,前后轴距4米,后轴距1. 4米,前动压力为:60 KN,后动压力为:220 +220KN;

静载:贝雷主梁及桥面系:每片贝雷长3米、高1. 5米、重287㎏(含支撑、销子等),桥面系考虑增加1.2的系数计算,则:q=nMg/L=6×287×10×1.2/3/1000=6.88KN/m

动载计算时采用荷载冲击系数1.15及偏载系数1.2。

二、单跨便桥

飞跃河采用单跨上承式贝雷架拼装,计算跨径24米

一)、上部结构内力计算

1、贝雷梁内力计算

1)、恒载内力计算

按单跨简支梁计算,均布荷载q=6.88KN/m,6片贝雷梁EI=2.5×10-3×2×105×6=3×103MPa,计算公式见《建筑结构静力计算手册(第二版)》

Rmax=0.500qL=82.56 KN

Mmax=qL2/8=495.36 KN·m

fmax=5qL4/(384EI)=9.9×10-3 m

2)、活载内力计算

A桥台 B桥台 12 m 12 m

按照简支计算:对B点求矩,由∑Mb=0得

RA=(220×11.3+220×12.7+60×16.7)/24=261.75 KN

M中=257.3×12-60×4.7-220×0.7=2705 KN·m

A桥台 B桥台 L=24m

F1=PaL2(3-4α2)/(24EI) (α=a/L=11.3/24=0.47)

A桥台 B桥台 L=24m

a=7.3m ;b=16.7m;F2= P’a2b2/(3EIL)

计算公式见《建筑结构静力计算手册(第二版)》

Fmax=F1+F2=0.044 m

3、恒载+活载组合

Mmax=495.36+1.2×1.15×2705=4228.3<[M]=4729.2KN·m

Rmax=82.56+1.2×1.15×261.75=443.8<[Q]=1470.6KN·m

fmax=0.0099+1.2×1.15×0.044=0.071<L/250=0.096 m

满足要求

二)、桥头地基承载力验算

桥台采用灰土填筑,机械压实,采用15×15cm枕木满铺2层,宽度为5.4m,长度为3.6m,则铺设面积为19.4m2,具体计算如下:Rmax=443.8 KN,考虑一定的安全系数,地基土容许承载力按照中密粉砂土取值,即[σ]=200 KPa,A=19.4m2。

则,σ=Rmax/A =22.88 KPa <[σ]=200KPa

满足通载要求

三、两跨便桥

护焦港河、红旗河、拥家港河钢便桥采用两等跨上承式贝雷架拼装,其中以红旗河钢便桥最长,因此同地质、同桥型便桥以红旗河设计为依据。红旗河总长42米,每跨计算跨径为19米。

下部结构:桥墩采用松木桩群桩基础,桥台采用灰土填筑,机械压实,采用15×15cm枕木满铺扩散应力,宽度为5.4m,长度为3.6m,则铺设面积为19.4m2

一)、上部结构内力计算

1、贝雷梁内力计算

1)、恒载内力计算

按两等跨连续梁计算,均布荷载q=6.88KN/m,L=19m,6片贝雷梁

EI=2.5×10-3×2×105×6=3×103MPa,计算公式见《建筑结构静力计算手册(第二版)》

支点处:Mmax=-0.125qL2=-310.5 KN·m

Rmax=(0.625+0.625)qL=163.4 KN

跨中处:Mmax=0.07qL2=173.9KN·m(简支时M=qL2/8=310.5 KN·m) fmax=0.521qL4/(100EI)=1.6×10-3 m

2、活载内力计算

A桥台 B桥台

9.5m 9.5m

按照简支计算:对B点求矩,由∑MB=0得

RA=(220×8.8+220×10.2+60×14.2)/19=264.8 KN

M中=264.8×9.5-60×4.7-220×0.7=2079.6 KN·m

挠度计算:

A桥台 B桥台

L=19m

F1= PaL2(3-4α2)/(24EI) (α=a/L=8.8/19=0.463)

A桥台 B桥台

L=19m

a=4.8m ;b=14.2m;F2= P’a2b2/(3EIL)

计算公式见《建筑结构静力计算手册(第二版)》

Fmax=F1+F2=0.02+0.002=0.022 m

3、恒载+活载组合

Mmax=310.5+1.2×1.15×2079.6=3180.4<[M]=4729.2KN·m

Rmax=163.4+1.2×1.15×264.8=528.8<[Q]=1470.6KN·m

fmax=0.002+1.2×1.15×0.022=0.032 m<L/250=0.076 m

满足要求

二)、主桩承载力验算

1、根据桩身材料强度验算承载力

Pa=Ψα[σ]A

Pa――单桩承载力

Ψ―――纵向弯曲系数,落叶松木桩一般取1

α―――桩材料的应力折减系数,落叶松木桩取0.5

[σ]――桩材料的容许压力,单位为kPa,当以松木为材料时木桩直径为18cm时,[σ]为3328.3kPa ,因此松木桩(直径18cm)的单桩承

载压力为:

Pa=Ψα[σ]A

=1×0.5×3328.3×(0.18/2)2×π

=42.31KN/根

则18根组合桩的最低承载力为:42.31×18=761.6 KN

即:76.16T,可以满足通载要求。

2、根据地基土验算桩基承载力:

松木桩深入土层不少于4米(桩底高程约为-4.0~-5.0m),根据设计图纸,此土层主要为粉砂土,取极限摩阻力τi=65KPa,极限承载力σR=6000KPa,α=αi=1.0,则单桩容许承载力为:

[P]= [U∑αiτili+αAσR]/2=149.8KN

则18根桩承载力为:149.8×18=2696.4KN

即根据地基土验算容许承载力为269.4T,可以满足通载要求。三)、墩顶横梁验算

6m松木大梁计算,计算跨径1.2m,按五跨连续梁计算,松木截面为15×15cm。由于每片贝雷梁近似支撑于桩顶,因此取不利荷载为支点反力均布在横梁上,每根横梁上的均布荷载q=528.8/3/5.1=34.56KN/m, E=10×103MPa,I=4.2×10-5 m4,W=5.625×10-4 m3,抗弯应力[σ]=17MPa,[τ]=15MPa

支点处:

Mmax=-0.105ql2=-5.225 KN·m

Rmax=(0.526+0.606)ql=46.95 KN

跨中:

M中=0.078ql2=3.88 KN·m(简支时M=ql2/8=6.22 KN·m)

f=0.644 ql4/(100EI)=1.1×10-3 m

则σmax=M/W=11.05 MPa<[σ]=17MPa

τmax=R/(2bh/3)=3.13 MPa<[τ]=15MPa

f=1.1×10-3 m<L/250=4.8×10-3m

四)、桥头地基承载力验算

桥台采用灰土填筑,机械压实,桥台拟采用两层15×15cm枕木满铺,宽度为5.4m,长度为3.6m,则铺设面积为19.4m2,具体计算如下:

Rmax=528.8 KN,考虑一定的安全系数,地基土容许承载力按照中密粉砂土取值,即[σ]=200 KPa

则,σ=Rmax/A =27.3 KPa <[σ]=200KPa

满足通载要求

四、三跨便桥

曲雅河钢便桥采用三等跨上承式贝雷架拼装,便桥全长54米,两组桩,采用等跨布置,计算跨径18米,净跨15米。

下部结构:桥墩采用松木桩群桩基础,桥台采用灰土填筑,机械压实,采用15×15cm枕木满铺扩散应力,宽度为5.4m,长度为3.6m,则铺设面积为19.4m2

一)、上部结构内力计算

一)、贝雷梁内力计算

1、恒载内力计算

按三跨等跨连续梁计算,均布荷载q=6.88KN/m,L=19m,6片贝雷梁EI=2.5×10-3×2×105×6=3×103MPa,计算公式见《建筑结构静力计算手册(第二版)》

支点处:Mmax=-0.1ql2=-222.9KN·m

Rmax=(0.600+0.500)ql=136.2KN

跨中处:Mmax=0.08ql2=178.3KN·m(简支时M=ql2/8=278.6KN·m) fmax=0.677ql4/(100EI)=1.6 mm

2、活载内力计算

A桥墩 B桥墩

9m 9m

按照简支计算:对B点求矩,由∑Mb=0得

RA=(220×8.3+220×9.7+60×13.7)/18=265.7KN

M中=265.7×9-60×4.7-220×0.7=1955.3KN

挠度计算

A桥墩 B桥墩 L=18m

F1= PaL2(3-4α2)/(24EI)=17.7mm (α=a/L=0.46)

A桥墩 B桥墩 L=18m

a=4.3m;b=13.7m ;F2= P’a2b2/(3EIL)=1.2 mm

Fmax= F1+ F2=17.7+ 1.2=18.9 mm

3、恒载+活载组合

Mmax=278.6+1.2×1.15×1955.3=2976.9<[M]=4729.2KN·m Rmax=136.2+1.2×1.15×265.7=502.8<[Q]=1470.6KN·m

fmax=1.6+1.2×1.15×18.9=27.7 mm<L/250=72 mm

满足要求

二)、主桩承载力验算

1、根据桩身材料强度验算承载力

Pa=Ψα[σ]A 《基础工程》

Pa――单桩承载力

Ψ―――纵向弯曲系数,落叶松木桩一般取1

α―――桩材料的应力折减系数,落叶松木桩取0.5

[σ]――桩材料的容许压力,单位为kPa,当以松木为材料时木桩直径为18cm时,[σ]为3328.3kPa ,因此松木桩(直径18cm)的单桩承载压力为:

Pa=Ψα[σ]A

=1×0.5×3328.3×(0.18/2)2×π

=42.31KN/根

则18根组合桩的最低承载力为:42.31×18=761.6 KN

即:76.16T,可以满足通载要求。

2、根据地基土验算桩基承载力:

松木桩深入土层不少于4米(桩底高程约为-4.0~-5.0m),根据设计图纸,此土层主要为粉砂土,取极限摩阻力τi=65KPa,极限承载力σR=6000KPa,α=αi=1.0,则单桩容许承载力为:

[P]= [U∑αiτili+αAσR]/2=149.8KN 《基础工程》

则18根桩承载力为:149.8×18=2696.4KN

即根据地基土验算容许承载力为269.4T,可以满足通载要求。三)、墩顶横梁验算

6m松木大梁计算,计算跨径1.2m,按五跨连续梁计算,松木截面为15×15cm。由于每片贝雷梁近似支撑于桩顶,因此取不利荷载为支

点反力均布在横梁上,每根横梁上的均布荷载q=502.8/3/5.1=32.86KN/m, E=10×103MPa,I=4.2×10-5 m4,W=5.625×10-4 m3,抗弯应力[σ]=17MPa,[τ]=15MPa,见《建筑结构静力计算手册(第二版)》

支点处:

Mmax=-0.105ql2=4.96 KN·m

Rmax=(0.526+0.606)ql=44.63 KN

跨中:

M中=0.078ql2=3.69 KN·m(简支时M=ql2/8=5.9 KN·m)

f=0.644 ql4/(100EI)= 1.04×10-3 m

则σmax=M/W=10.5 MPa<[σ]=17MPa

τmax=R/(2bh/3)=2.98 MPa<[τ]=15MPa

f=1.04×10-3 m<L/250=4.8×10-3m

四)、桥头地基承载力验算

曲雅河东侧桥头桥台直接坐落在原四层楼房的基础上,承载力可以满足通行要求;西侧桥台采用素土填筑,机械压实,桥台拟采用15×15cm枕木满铺,宽度为5.4m,长度为3.6m,则铺设面积为19.4m2,具体计算如下:

Rmax=502.8 KN,Mmax=2976.9 KN·m,考虑一定的安全系数,地基土容许承载力按照中密粉砂土取值,即[σ]=200 KPa,A=19.4m2.

则,σ=Rmax/A =25.9 KPa <[σ]=200KPa

满足通载要求

五、便桥的拼装方法及桥面设计

钢桥采用上承式方法搭设,其拼装方法为6片16锰321桁架用横梁联接成4米宽的单层桥体,每两片桁架采用两组36锰贝雷销连接。桁架每隔3米采用网片进行横向和纵向连接。

便桥向前推进时,在一侧桥台及中间桥墩上各平行摆放两只滚轮,便桥主桁架落于桥台滚轮上,中间紧固横梁连接,采用配重方式逐节向前推进,使用卷扬机将其牵引至中间桥墩滚轮,然后贯通两岸。抽去滚轮,把便桥主体落于预先处理好的桥台上。

主桥体到位,在进行桥面的铺设。桥面横铺用方木铺成桥面,两边用护轮木固定。车道板采用4000*200*70(mm)木板纵向平行铺设, 覆盖5000*750*8(mm)钢板加固,两边护栏采用圆钢管,1.2米高。

江苏江南路桥工程有限公司

江海高速JH-HA2标项目部

二00七年八月八日

附:图1、图2、图3

临时便桥施工方案

. . 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 技术规范依据 (3) 4 技术指标 (3) 5 设计要点 (3) 6 施工要点 (3) 7 施工方案 (6) 7.1 设计概述 (7) 7.2 施工流程 (7) 7.3 主要施工方法 (7) 7.3.1 施工准备 (7) 7.3.2 钻孔桩施工 (8) 7.3.3 台帽施工 (10) 7.3.4 桥面铺装 (11) 7.3.5 护栏安装 (11) 8 施工计划 (12) 8.1 项目经理部管理网络 (12) 8.2 人员组织 (13) 8.3 机具设备配置 (13) 9 工程质量、技术、安全及环境等保证措施 (14) 9.1 钻孔质量保证措施 (14) 9.2 钢筋笼质量保证措施 (14) 9.3 混凝土质量保证措施 (14) 9.4 安全保证措施 (15) 9.5 环境保护措施 (15) 9.5.1 废浆废水处理 (15) 9.5.2 预防噪音污染措施 (15) 9.5.3 预防尘土污染措施 (16)

. . 9.5.4 预防地表水和地下水污染的措施 (16) 9.5.5 弃碴和建筑垃圾处理 (16) 9.5.6 施工质量管理程序 (16) 10 工程排水和防洪方案 (17)

. 1、编制依据 1、三星(中国)半导体有限公司中国西安X2-PJT新建工程(12英寸闪存芯片项目二期)地形图 2、三星(中国)半导体有限公司中国西安X2-PJT新建工程(12英寸闪存芯片项目二期)岩土工程勘察报告书。 2、工程概况 本次设计项目为钢梁便桥,项目位置位于三星厂区内,根据九冶施工单位施工组织方案,需设置5处钢便桥临时工程,桥位分别位于PCU1、PCU1、PCU2、PCU3、PCU4、PCU5区。上部结构为六四式军用战备钢梁,桥面板采用成品钢桥面板(工字钢及钢板组合),下部为桩基础。 3、技术规范依据 1、《公路工程技术标准》 2、《公路桥涵设计通用规范》 3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 4、《公路圬工桥涵设计规范》 5、《公路桥涵地基与基础设计规范》 6、《公路涵洞设计细则》 7、《公路工程水文勘测设计规范》 8、《公路桥梁抗震设计细则》 9、《公路工程抗震设计规范》 10、《混凝土结构耐久性设计规范》 11、《公路钢结构桥梁设计规范》 12、《钢结构焊接规范》 13、《公路桥梁施工设计规范》 4、技术指标 1、公路等级:施工便道 2、设计速度:5KM/H .

钢便桥施工方案修改后

国道569曼德拉至大通公路克图至大通段路面工程 钢便桥施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁十四局集团有限公司 克图至大通路面工程KD-LM1标项目部 二〇一八年五月二日 目录 第一章工程概况 (3) 第一节工程概述 (3) 第二节钢便桥设计 (4) 一、使用要求 (4) 二、结构布置 (4) 第三节受力验算 (5) 一、荷载分析 (5) 二、结构强度检算 (7) 三、桥墩、桥台基础设计 (9) 第二章施工安排 (11) 第一节主要工程管理目标 (11) 一、工期目标 (11) 二、质量目标 (11) 三、安全管理目标 (11) 四、环境保护管理目标 (12) 第二节总体组织安排 (12) 一、项目管理组织机构 (12)

二、项目人员配置 (12) 第三节总体施工安排 (13) 第四节施工进度计划 (14) 第三章施工准备 (14) 第一节技术准备 (14) 第二节现场准备 (15) 第三节人力、材料及设备资源准备 (16) 第四章施工方法 (18) 第一节钢便桥施工工艺流程 (18) 第五章主要工程保证措施 (22) 第一节安全保证措施 (22) 第二节质量保证措施 (25) 第三节文明施工环境保护措施 (26) 第一章工程概况 第一节工程概述 国道569曼德拉至大通公路克图至大通段KD-LM1合同段按双向四车 道一级公路标准建设,路面工程设计起讫点桩号为YK89+575、ZK89+585~YK124+090.599、ZK124+098.953,主线全长34.516Km。公路设计速度为100Km/h,路基宽度26m,分离式路基为13m。我单位需要在新民沟村搬迁 旧址建设3号水稳拌合站,现有便桥限重30吨,不能满足我单位运输车 辆通行。为保证场地施工期间材料的运输,需要横跨东峡河,在克大公路 主线K114处建造临时钢便桥。 本次施工钢便桥共1座,桥面净宽6.3m,桥总长12m,桥面面积75.6m2。钢便桥上部采用双层工字钢(横向、纵向布置),上层工字钢采用20b工 字钢,间距25cm,下层工字钢为主要受理梁,采用45b工字钢进行焊接, 每6米为一跨,设计为两跨,桥面铺装采用1cm厚的防滑钢板,下部结构

钢便桥设计方案

长度21米净宽6米钢便桥 施 工 组 织 方 案 山东鸿泽路桥设施有限公司 二○一六年七月十一日

第一章钢桥参数确定 一、工程概况 本工程为一座施工钢桥,全部采用321装配式公路钢桥。 钢桥全长21米,净宽6米,跨径为21米,共计1跨。该桥两头为砼桥台基础,上部为七排单层下加强上承式贝雷结构,断面呈0.9米*6排列;贝雷弦杆上放置横向1.5米*6米桥面板,两侧焊接直径48毫米钢管护栏。 钢桥设计有效荷载100T,可以满足100T以下车辆,限速15KM/H。 二、设计方案 (一)、设计依据: 1、《装备式公路钢桥多用途使用手册》; 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003; 3、《路桥施工计算手册》; 4、《公路桥梁施工技术规范》(JTJ041-2004); 5、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJD63-2007); 6、《装配式公路钢桥》设计制造标准JT/T728-2008 7、其他相关规范手册 (二)、主要设计技术要求: 便桥的施工技术按交通部《装配式公路桥架设规范》设计。 安装便桥设备表 钢便桥两头为砼桥台基础,上部为七排单层下加强上承式贝雷结构,断面呈0.9米*6排列;贝雷弦杆上放置横向铺设1.5米*6米桥面板,两侧焊接护栏。

桥面板与贝雷桁架用T型丝连接,贝雷主梁与砼桥台预埋钢板用小龙门固定焊接。 三、施工方法及工艺流程: 施工方法:桥台现场开挖现场浇筑,贝雷采用现场拼装,吊车配合架设,就位后安装桥面梁系。 施工工艺流程:便桥设计→方案制定→设备材料进场→施工放样→桥台浇筑→桁架拼装→主梁吊装→桥面板铺装→完成焊接。 四、便桥施工工艺流程如下 1、测量放线 根据设计图图示位置,采用直接量距方法放出桥台和边墩位置,便桥主桥两侧桥台设在河堤之上,具体位置详见桥位平面图。然后用全站仪确定方向、测量各桩墩距离定出各桩位,即可开始插打木桩(放样木桩)。 2、桥台浇筑 施工前首先按照放线挖坑,取出泥土,是否符合要求深度、宽度、长度尺寸,检验合格后,按照砼比例进行搅拌均匀,方可进行浇筑、振实,保证水平标高。 3、贝雷桁架拼装 贝雷主梁在桥头空旷场地内用50T汽车吊车拼装,下面垫枕木,用吊车将贝雷逐片吊起,用桁架销子相互连接接长。贝雷用90cm支撑架分别拼成21米(一跨)双排单层下加强贝雷组3组和21米(一跨)单排单层下加强贝雷组1组,安装时断面排距为0.9m*6。为保证梁的刚度,贝雷和水平支撑架之间采用接头错位连接,这样可减少由于桁架接头变形产生的主梁位移。连接桁架的所有螺栓螺帽必须拧紧,桁架销子穿到位后必须插好保险销。 4、便桥桥体安装 1、首先砼桥台凝固后,桥头填土压实,50T汽车吊开到砼桥台,停车支

临时钢便桥吊装专项方案专家论证

临时钢便桥吊装专项方案 编制单位: 编制日期:年月日

目录 一、工程概述 (3) 1.工程概况 (3) 2.施工场地及周边环境条件 (3) 3.地下管线情况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工现场准备工作 (4) 四、施工机械选择及验算 (4) 1.钢梁制作分段、重量 (4) 2.吊机选型及平面布置 (5) 3.参数验算 (6) 五、人员安排、设备计划 (11) 六、现场吊装施工方法 (11) 1.放线和控制位置 (11) 2.吊装准备工作 (12) 3.钢板梁安装 (12) 七、梁板安装安全、质量保证措施 (14) 八、应急预案 (16) 1.应急救援领导小组组成与职责; (16) 2.应急救援小组组成与职责; (16) 3.应急救援工作流程及应对措施; (17) 4.应急物资 (18) 5.附近医院、联系电话 (18) 附件1:主梁单个分段重量计算表 (19) 附件2:第一次吊机摆放吊装平面布置图 (20) 附件3:第二次吊机摆放吊装平面布置图 (21) 附件4:第一次吊机摆放在中间位置 (22) 附件5:第二次吊机摆放 (23) 附件6:第三次吊机摆放。 (24) 附件7:吊耳合格证 (25) 附件8:施工单位资质证书 (26) 附件9:吊车年检合格证及指挥、司索、司机特种作业人员上岗操作证 . 27

一、工程概述 1.工程概况 本工程位于广州市,设双向四车道的施工便道,结构形式为焊接H型组合钢架梁桥梁,桥梁设计使用年限:5年(临时建筑),设计安全等级:一级,荷载等级:城市A 级(并采用挂车120级,汽车超20验算)。 1号钢便桥位于海塔路,跨度20.0m,宽度19.0m,为双向四车道,共1跨12片梁。 钢便桥主体结构材料为Q345B,整桥由钢板组拼而成,主要板厚规格有PL32、PL20、PL18、PL16、PL14、PL8。 便桥防撞栏材料为Q235B,由矩形管制作,主要规格有□150*150*6、□150*100*4等。 2.施工场地及周边环境条件 1号钢便桥横跨沙涌连接海塔路,南、北两侧桥台位于沙涌河堤边坡上,接顺道路占用规划九路、塔路绿化带,施工现场周边无住宅区与大型建筑物,无架空线,场地宽阔,吊装区域场地平整满足施工要求。 3.地下管线情况 对桥梁规划设计范围内进行场地平整过程中,已对规划九路、塔路绿化带及河涌边坡施工位置进行人工挖槽探测地下管线,南侧无地下管线;北侧规划九路距离南边路缘石1.5米处有一条地下电缆、一根水管,已安排迁移。 二、编制依据 (1)钢桥施工图设计图纸; (2)国家省有关施工验收规范、标准; (3)国家、省、市有关文件、规定。 (4)《建筑施工起重吊装安全技术规范》 JTG 276-2012 (5)《起重机械安全规程》 GB/T 6067-2010 (6)《起重机用钢丝绳检验和报废实用规程》 GB/T 5972-2006 (7)《起重机设计规范》GB/T 3811-2008 (8)《建筑卷扬机安全规程》 GB13329-1991 (9)《重要用途钢丝绳》 GB8918-2006 (10)《工程建设安装起重施工规范》

便道和便桥专项施工方案

衢江区大溪滩大桥施工便道和便桥 专 项 施 工 方 案 核工业金华建设工程公司 衢江区大溪滩工程项目部 二00三年九月二日

衢江区大溪滩大桥施工便道和便桥 专 项 施 工 方 案 编制: 审核:

批准: 一、工程概况 本桥梁工程位于衢江区,跨越衢江,横穿中州岛,到达江心岛。主要设计标准 设计荷载:汽车-20砘,挂车-100砘,人群荷载:3.5KN/㎡; 桥梁宽度:桥梁全宽12.5m: 0.25m(栏杆)+1m(人行道)+10m(机动车道) +1m(人行道)+0.25m(栏杆) 桥梁纵横坡:纵坡分别为1.4%,-1.4%,0%,-3.609%,横坡:车道双向1.5%。横坡由台身调整。 本桥有通航要求,通航净空高6m,航道宽35m,通航水位以五年一遇洪水位56m控制。 本桥主桥(K0+000~K0+700)按百年一遇洪水位设计,百年一遇洪水位为59.12m。主桥梁底标高按61.12m控制。 工程地质情况: 地形地貌及环境条件根据浙江省区域地质资料表明,工地位于金衢盆地西端,主要为冲洪积河谷平原及侵蚀堆积丘陵区,地层发育不全,只出露了中生界白垩系地层及第四系全新系――中更新统地层,其岩性为一套棕红色-紫红色砂岩及泥质砂岩,泥质胶结,属软质岩石,抗风化能力弱,泥质含量高时遇水易水解、崩解。 地基土的构成与分布特征根据勘察资料表明,场地在埋深18米范围内地基土按成因和物理力学特征可分为4个工程地质层,其中第④层分为二个亚层,现将各土层的主要特征自上而下描述如下: ①耕植土(素填土)层层面标高:48.17~59.50m 层厚:0.2~5.60m 灰褐色、灰黑色,稍湿,松软。主要由粘性土组成,含少量的有

临时钢便桥施工方案

临时钢便桥施工方 案

人行钢便桥施工方案 一、工程概况 在**大桥工程施工期间,为方便行人的经过,特在施工桥位(原桥)下游45m处,设置10孔12m、桥面宽2m人行通道钢便桥一座。该桥设计长度117米,便桥直接连接两侧河岸。为方便社会车辆通行,车辆由原来走Z842专线进入可可托海镇区,改为走Y066线和靠山公路进入可可托海镇区,为保证车辆安全顺畅通行,沿线路段设置导向牌,定期清扫路面保证路面清洁。 二、安全目标 安全管理总目标为:实现安全生产零事故,具体目标为“三无一杜绝”,“三无”即:无工伤死亡事故、无交通死亡事故、无火灾、洪灾、触电事故;“一杜绝”即:杜绝重伤事故。 三、安全管理组织机构 **大桥是本合同段的主控项目之一,针对本工程的特殊性我项目部对该桥在组织、管理、计划的实施有直接的权利和义务,并直接负责本工程的质量、安全、工期、成本控制等综合指标的实现。河道内钢便桥是连通东西两岸便道的关键附属工程,也是关系**大桥建设进度的关键,因此我项目部精心组织,科学安排争取在保证安全通行、不留隐患的基础上尽快完成工程,实现两岸畅通。 四、钢便桥结构形式

米,桥墩基础为2个(1m×1m×1.0m)钢筋砼构件并排埋置,基础顶埋设80cm*80cm*2.0cm厚钢板承重,桥墩为2根直径Φ50cm、长4.4m、1cm壁厚钢管,钢管与基础预埋钢板连接,钢管中心至中心间距为1.8m,钢管顶端横向安装2根H45钢作为枕梁,纵向安装3根H45钢作为纵向主梁,间距为0.85米,主梁横向采用钢板连接,间隔6m一处,主梁工字钢上横向满铺为18cm ×10cm方木作为桥面系,桥面两边安装高1.2m钢管护栏。 钢便桥制作见附件:钢便桥施工图纸。 五、施工队伍安排及任务划分 1、施工队伍安排 施工队伍安排充分考虑本工程的技术专业性特点,选择有相关工程施工经验的施工队伍,共安排4个专业班组进行施工。 机械:吊车一台、装载机一台、挖掘机一台 吊装班:负责本工程的一切吊装工作,配备施工人员3人; 电焊工班:负责钢结构的焊接施工,配备施工人员4; 电工班:1人;混凝土工班:5;机械工班:3人 施工总人数可达到16人 2、施工工期安排 (1)总体施工计划: .4.3—— .4.20 (2)详细施工进度计划: .3.25—— .4.1 施工准备

钢便桥施工专项方案

钢便桥施工专项方 案

钢便桥施工专项方案 一、便桥概况 本座钢便桥具有解决人员上下班及材料运输、机械设备运输等功能,可通行10m3砼搅拌车、25t汽车吊。考虑到实际施工需要,按载物100t(总重150T)货车的行车要求跨青印溪设置钢便桥。钢便桥采用钢管支撑柱,横向、纵向均用工字钢连接,纵梁工字钢上横铺槽钢作为桥面,支撑柱间用槽钢焊接作为剪刀撑。钢便桥两侧用Φ48mm钢管做立柱,栏杆高度1.2米,栏杆纵向1.5米1根立柱(与桥面槽钢焊接),高度方向设置两道横杆,用红白油漆刷好,确保水上作业安全。在钢便桥两端行车方向设置明显减速标志,起到警示作用。 钢便桥全长24m,跨径组合为:6+9+9(m);桥宽6m。 二、施工方案 根据本桥所处河流水深、流速、河床地质等情况,采用25t汽车吊从岸边向河中逐跨施工方案。 河流水深4~5m,水面至便桥面3m,钢管桩入土深度5m左右,则钢管桩自由长度7~8m。 三、结构布置 1、钢便桥材料及数量 ①钢便桥材料 钢便桥支承柱为Φ42cm钢管桩,材料为Q235,壁厚δ=8mm。间距(中距):纵向6m及9m,横向3m。钢管桩横向采用2I32b工字钢于桩顶间

连接,并视河面至便桥面高度采用[14#槽钢按剪力撑焊接,增强稳定性。桩顶采用割开槽口的型式,2I32b工字钢直接卡入槽口内。I32b工字钢的长度为9m,便桥采用I32b工字钢为纵梁,纵向工字钢与钢管桩用[14#槽钢焊接作为剪力撑。纵梁上每隔间距3cm铺设焊接[20槽钢,横向宽度6m,间隔3cm。 钢便桥自下而上结构依次为: Φ42cm钢管桩→2I32b工字钢横梁(4组8根)→I32b工字钢纵梁(共8根)→桩间[14槽钢剪力撑加固,纵向工字钢与钢管桩斜撑加固→桥面横向[20槽钢→Φ48mm钢管护栏。(详见钢便桥施工方案布置图) ②钢便桥主要材料数量 钢便桥主要材料数量详见下表。 2、钢便桥布置 钢便桥的起点及终点均插入河堤3m或以上,以增强稳定性。

项目钢便桥专项方案

项目钢便桥专项方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

235国道盱眙北段及盱眙绕城段改扩建工程 溜子河特大桥 便桥平台专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 235国道盱眙北段及盱眙绕城段改扩建工程明蛤段项目部 二O一四年十一月 目录 工程概况: 235国道盱眙北段及盱眙绕城段改扩建工程起于明祖陵镇工业集中区235国道老路,止于蛤腰公路,与淮河三桥北接线相顺接。范围为K3+~K9+,路线全长,总体呈南北走向,全部新建。本标段主要工程内容为主线路基3599米,溜子河特大桥全长米,匝道1109米,全线除此之外还包括圆管涵4道,盖板涵2道以及立体交叉、平面交叉各两处。 溜子河特大桥与淮河三桥北侧相接,起点桩号K6+482,终点桩号K8+,桥梁总长为米。 全桥共2个桥台,63个桥墩,桥跨布置为:[10*(4*40m)]现浇箱梁 +[3*40m+4*40m+2*(5*40m)]组合箱梁+(4*20m+3*20m)预应力空心板梁。其中桥梁基础1#~55#墩台桩基础采用嵌岩桩,56#~64#墩台桩基础采用摩擦桩。 桥台采用组合式桥台,台帽采用钢筋混凝土矩形截面台帽;桥墩墩身采用墩柱式墩身,横向墩身之间采用一道系梁加强横向联系。 设计技术标准:一级公路,设计车速为100km/h,荷载等级公路-Ⅰ级。路面双向四车道布置,宽度为26米。 工程总投资:32066万元 第一部分:便桥及钻孔排架结构设计 便桥全长702m,桥面净宽4m,下部钢管桩基础,上部贝雷桁架梁,全长设7联(96m+96m+96m+96m+96m+96m+126m)。贝雷片布置形式单层4排布置,横梁间距,管

钢便桥施工方案

中铁十局沪杭铁路客运专线项目部三工区刚便桥施工方案 (DK84+686.50~DK91+037.445) 中铁十局沪杭铁路客运专线项目部三工区 2009年5月5日

中铁十局沪杭铁路客运专线项目部 三工区刚便桥施工方案 一、编制依据及规范标准 1、设计依据 (1)、现行施工设计标准 (2)、现行钢结构设计标准 (3)、现行施工安全技术标准 2、规范标准 (1)、公路桥涵设计通用规范(JTGD60-2004) (2)、公路桥涵地基与基础设计规范(JTJ024-85) (3)、公路桥涵钢结构及木结构设计规范(JTJ025-86) (4)、《装配式公路钢桥设计图》中交公路规划设计院。 (4)、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000) (6)、《海港水文规范》(JTJ213-98) 二、主要技术标准及设计说明 1、主要技术标准 桥面宽度:5.0m 设计荷载:78t旋挖钻及挂-120荷载 栈桥全长:18m、24单跨(净空15m) 在临时荷载作用下,荷载组合Ⅰ时,其钢结构的容许应力可提高30%,即可按1.3倍的系数进行验算。由上可知,16Mn的容许拉应力、压应力及弯应力均可按1.3x210=273MPa计算,容许剪应力按1.3x160=208 MPa计算 2、设计说明 1)设计控制荷载:栈桥设计中选用78吨旋挖钻荷载进行主梁及钢管桩基础荷载验算。桥面设计长度18m,计算长度15m。 2)设计使用寿命:2年;

3)设计行车速度:10km/h。 4)桥梁主体结构及桥面部分:栈桥桥梁主体结构及桥面部分均采用“321装配式公路钢桥”标准件。 5)桥台基础 一边桥台采用混凝土桥台,混凝土桥台浇筑基础底面尺寸为500×60×150cm,台帽顶主梁位置放置枕木,防止压碎桥台混凝土。 三、沿线便桥设置 表4-1 施工便桥设置一览表 四、施工方法 1、总体施工方案 为保证施工区域既有排灌系统与河道溪流畅通,对施工便道跨越河流、河渠处采用钢管桩、贝雷支架搭设便桥通过为主,铺设钢筋混凝土管涵通过为辅,以

钢便桥施工专项方案..

钢便桥施工专项方案 一、便桥概况 本座钢便桥具有解决人员上下班及材料运输、机械设备运输等功能,可通行10m3砼搅拌车、25t汽车吊。考虑到实际施工需要,按载物100t(总重150T)货车的行车要求跨青印溪设置钢便桥。钢便桥采用钢管支撑柱,横向、纵向均用工字钢连接,纵梁工字钢上横铺槽钢作为桥面,支撑柱间用槽钢焊接作为剪刀撑。钢便桥两侧用Φ48mm钢管做立柱,栏杆高度1.2米,栏杆纵向1.5米1根立柱(与桥面槽钢焊接),高度方向设置两道横杆,用红白油漆刷好,确保水上作业安全。在钢便桥两端行车方向设置明显减速标志,起到警示作用。 钢便桥全长24m,跨径组合为:6+9+9(m);桥宽6m。 二、施工方案 根据本桥所处河流水深、流速、河床地质等情况,采用25t汽车吊从岸边向河中逐跨施工方案。 河流水深4~5m,水面至便桥面3m,钢管桩入土深度5m左右,则钢管桩自由长度7~8m。 三、结构布置 1、钢便桥材料及数量 ①钢便桥材料 钢便桥支承柱为Φ42cm钢管桩,材料为Q235,壁厚δ=8mm。间

距(中距):纵向6m及9m,横向3m。钢管桩横向采用2I32b工字钢于桩顶间连接,并视河面至便桥面高度采用[14#槽钢按剪力撑焊接,增强稳定性。桩顶采用割开槽口的型式,2I32b工字钢直接卡入槽口内。I32b工字钢的长度为9m,便桥采用I32b工字钢为纵梁,纵向工字钢与钢管桩用[14#槽钢焊接作为剪力撑。纵梁上每隔间距3cm铺设焊接[20槽钢,横向宽度6m,间隔3cm。 钢便桥自下而上结构依次为: Φ42cm钢管桩→2I32b工字钢横梁(4组8根)→I32b工字钢纵梁(共8根)→桩间[14槽钢剪力撑加固,纵向工字钢与钢管桩斜撑加固→桥面横向[20槽钢→Φ48mm钢管护栏。(详见钢便桥施工方案布置图) ②钢便桥主要材料数量 钢便桥主要材料数量详见下表。 2、钢便桥布置

钢便桥施工设计方案

一、概述 一)、设计说明 1、根据我项目部的自有材料及设备选择结构类型,钢便桥采用4m跨径,有利于25t吊车逐孔向前推进搭设。 2、钢管桩采用φ340管,平台纵梁釆用32#b工字钢,横梁采用45#工字钢,每个构件重量不大,有利于施工,加快进度,节约成本。 3、根据钢便桥的使用特点及参考有关规和其他工程实例,经过试算,优化了结构的桩距及支承结构的跨径。 4、钢便桥平台主要重车为砼拌和运输车,荷载采用60t为控制荷载。 5、根据钻孔揭露,地质均为第四系松散沉积物,桥位区段表层为素填土(厚度为1.5?1.6m),其下(不按顺序)主要由粉质粘土、中粗砂、粉质粘土、中粗砂、粉质粘土层组成,所以钢管桩周侧摩阻力取4.5t/m2。 6、根据成桥后方拆除钢便桥,为便于拆除,钢便桥设在桥侧,其中线距桥屮线22m。 二)、设计参考依据 1、本项目桥位平面及桥型图 2、公路桥涵设计通用规 3、简明公路施工手册 4、简明建筑结构设计手册 5、建筑结构静力计算手册

二、钢便桥功能构造 (1)钢便桥平面布置 钢便桥设于桥轴线上,钢便桥长24m,6跨,每跨4米,桥宽6m。钢便桥平台合计面积144m2,钢便桥计划于2017年9月8日开始施工,于2017年9月10日完成,预计于2018年8月份全部拆除。 (2)钢便桥功能要求 作为桥梁施工材料转运、机械设备进场以及运输土方车辆的主要通道,同时作为施工人员上下班便道。 (3)钢便桥结构设计 钢便桥顶面标高20.50m,纵坡为0,钢便桥宽6.0m。采用直径φ340m m,壁厚10mm钢管桩作基础。钢管桩横桥向共2根,横桥间距3.6m,钢便桥跨径4m。 横向每排钢管桩顶面用双拼45a型工字钢嵌入钢管用作系梁及支承纵梁。32#b工字钢主梁纵向布置,间距20cm,32#工字钢上用5mm厚压花钢板作行车面板用。

钢便桥施工专项方案

钢便桥施工专项方案 一、工程概况 根据《东方市滨海北片区控制性详细规划》,琼西路在第1标段K1+007.369处需跨越规划水系;桥位处现有一座桥梁,为两跨上承式混凝土拱桥,桥面宽12.0m,桥梁两侧为湿地、低地,周边主要为耕地水田。由于旧桥已出现人行道倾斜下沉、桥台锥坡浆砌片石铺砌严重脱落等祸害;现状旧桥总宽度已无法与改造后的道路的通行能力相匹配,需拆除现有桥梁,为确保现状水体宽度和满足规划排洪要求,在原位置新建桥梁,桥梁总跨度为40m; 因本项目建设场地位于东方市的中心区域,呈南北走向,南起二环路,北至新小线至小岭道路交叉口;周边在建土建项目密集,车流量甚大,为保证施工进度及通车需求,我部拟定在原老桥左侧修建钢便桥用于保证交通畅通及施工需求; 二、便桥概况 本座钢便桥具有解决县际班车及材料运输、机械设备运输等功能,可通行10m3砼搅拌车、25t汽车吊。考虑到实际施工需要及周边土建项目材料进出,按载物80t(总重100T)货车的行车要求跨溪设置钢便桥。钢便桥采用钢管支撑柱,横向、纵向均用工字钢连接,纵梁工字钢上横铺槽钢作为桥面;支撑柱间用槽钢焊接作为剪刀撑。钢便桥两侧用Φ48mm 钢管做立柱,栏杆高度1.2米,栏杆纵向1.5米1根立柱(与桥面槽钢焊接),高度方向设置两道横杆,用红白油漆刷好,确保水上作业安全。在钢便桥两端行车方向设置明显减速标志,起到警示作用;钢便桥全长40m,跨径组合(共5跨)为:

8+8+8+8+8(m);净高5.5m,桥宽6m。 三、施工方案 根据本桥所处河流水深、流速、河床地质等情况,采用25t汽车吊从岸边向河中逐跨施工方案;目前河流水深约1.0m,水面至便桥面5m,钢管桩入土深度5m左右,则钢管桩自由长度10~12m。 1、结构布置 (1)、钢便桥材料及数量 钢便桥材料 钢便桥支承柱为φ42cm(δ=8mm)钢管桩,材料为Q235,壁厚δ=10mm。间距(中距):纵向8m,横向3m。钢管桩横向采用I32b工字钢于桩顶间连接,并视河面至便桥面高度采用[14#槽钢按剪力撑焊接,增强稳定性。桩顶采用割开槽口的型式,I32b工字钢直接卡入槽口内,32b工字钢的长度为6.5m;便桥纵梁采用I32b工字钢,长8m,纵向工字钢与钢管桩用[14#槽钢焊接作为剪力撑。纵梁上每隔间距3cm 铺设焊接[20槽钢,横向宽度6m,间隔3cm。 钢便桥自下而上结构依次为:Φ42cm钢管桩→2I32b 工字钢横梁(6组12根)→I32b工字钢纵梁(共15根)→桩间[14槽钢剪力撑加固,纵向工字钢与钢管桩斜撑加固→桥面横向[20槽钢→Φ48mm钢管护栏。(详见钢便桥施工布置图); 钢便桥主要材料数量 钢便桥主要材料数量详见下表。

钢便桥施工方案

1.1.1 钢便桥施工方案 根据施工现场的条件及本工程的施工特点,跨河的施工便桥采用HD200和“321”钢桥桁架,搭设在9号桥北侧,具体位置以不影响3#号匝道施工为准。钢桁桥设计荷载为单车70吨,车速20km/h,车行道宽7.6米,人行道宽3.7米。 根据贝雷架产品标准件的规格,设计钢桁桥全长按24米考虑,桥外宽8.66米和5.85米,桥面净宽7.6米和3.7米。 基础采用C30水下混凝土的Φ800mm钻孔灌注桩。 盖梁采用C30钢筋混凝土盖梁,盖梁下部采用钻孔灌注桩,桩数量顺桥方向为8根。 上部采用HD200和321型单层双排贝雷纵梁,贝雷片下部设加强弦杆;在横梁上面铺设标准件桥面板,不设置桥面路缘。 1.1.1.1 围堰施工方案 一、围堰施工的意义 考虑到本工程河道范围内的桥梁工程量比较不大,为便于本工程河道范围内的桥梁及河道施工,结合图纸分析及设计施工图建议综合考虑分析后,拟对原有河道采取围堰施工。 考虑到原有河道的水利功能、行洪畅通、水保环评等,在进行河道围堰施工前我们将征求水利相关部门的意见,经获准同意后方进行本工程的河道围堰施工。 二、围堰施工

依据现场复杂的水系现况及围堰的时间较长,选用木桩竹篱围堰,在距外排桥桩中心20-25米范围修筑,围堰呈外拱形。围堰用木桩长度为6m,间距0.4m,入土深度2-2.5m。围堰木桩排架内铺竹篾片,竹篾片内铺设彩条布然后直接倒入粘土,木桩排架之间用φ16钢筋连接。 1、围堰在填筑前,围堰的外侧要设竹篱片并满铺彩条布,否则因水的冲涮会造成堰身掏空而使堰身失稳。 2、围堰施工中先打好定位桩和导向槽,打桩时,桩头应安装桩箍,如遇在硬土或夹有卵石的土层时,桩尖上应安装桩靴。 3、河床松软时,可将桩加深,在桩中部增加拉连铁丝。 4、考虑到围堰安全,在堰底外侧可酌情抛石防护。 5、在围堰外围加设φ12间距6m松木桩450斜撑稳固围堰。 6、围堰抽水时为防止出现填土离析等情况要进行逐步抽水,抽水堵漏及加强每天巡视维护确保围堰安全并在围堰旁放置备土。一旦出现漏水情况后可在抽水发现后以板条、棉絮、麻绒等进行填塞。 7、在围堰至基坑10-15m区域内设置一道草袋子堰,上宽0.5米,下宽1米,堰高1米,子堰具有母堰安全的辅助功能。 8、汛期时河道施工导流利用现有河网中其他河道分流,或修筑临时疏导沟渠。 9、拆除围堰桩时应先在岸边处开一缺口放水,待围堰两侧水位基本平衡时,再拆拉连铁丝,然后由两侧向中间拆除。

钢便桥设计说明及施工方案

湖南云箭集团异地建设周边基础设施配套工程施工便桥 专 项 施 工 方 案 编制: 复核: 审核: 审批: 湖南禹班建设集团有限公司云箭集团异地建设基础设施建设项目部 二0一六年四月

目录 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、工程概况 (1) 四、钢便桥设计 (1) 1、总体设计说明 (1) 2、钢便桥使用要求 (2) 3、钢便桥平面布置形式 (2) 4、钢便桥构造 (2) 五、钢便桥受力计算 (2) 1、钢便桥计算参数 (2) 2、钢便桥基础 (2) 六、钢便桥施工方法 (2) 1、施工工艺 (2) 2、施工方法 (2) 七、安全质量保证措施 (5) 八、进度指标 (6) 九、资源配置 (6) 十、日常维护、加固措施 (7) 十一、附件、附图 (7)

一、编制依据 ⑴工程施工标准化手册; ⑵《桥涵工程设计规范》、《结构力学》; ⑶施工现场地勘资料、水文调查资料; ⑷类似工程的施工经验; 二、编制原则 认真贯彻执行国家对工程建设的方针和政策,严格执行设计、审批、施工的建设程序;遵循施工规范、验标、合同条款的原则,正确组织施工,确保工程施工安全质量;坚持发挥各种科学技术在工程施工中的先导作用;在制定的施工方案中,坚持安全施工,科学组织,合理安排,确保高速、高效、高质量完成本项工程施工任务。 三、工程概况 1、钢栈桥自太平溪南岸至北岸全长约42m,桥面按单行车道宽4.5m,桥底比太平溪北岸机耕道提高50cm,过水面能满足防洪要求。 2、栈桥全部为钢结构,桥柱为钢管桩,主次梁均为工字钢,桥面为花纹钢板,钢杆件栏杆(详见施工设计图及工程量表) 3、设计最大行车速度15km/h,最大行车荷载60t。 4、为防止栈桥两端引桥填土倾泻太平溪河中,采用M7.5水泥砂浆砌片石挡土墙。具体数据以实际为准。 四、钢便桥设计 1、总体设计说明 钢便桥采用钢管柱支撑、纵向贝雷梁、钢结构桥面系组合而成,桥跨设计为9*4m,便桥全长42m,宽度4.5m。下部结构采用Ф478mm钢管桩(壁厚δ=10mm)打入持力层作为承重基础、I36型钢做横向分配梁,设计标准跨径9m,共4跨。桩墩横向间距3m,单桩入土深度的设计长度依据土承载、地质摩擦系数和振动锤的激振力等计确定,振动沉桩时根据实际情况确定打入深度;上部结构采用组合贝雷梁做承重主梁、I12.6型钢做桥面系横梁、10mm防滑钢板做桥面。顺桥向布设3组6片贝雷梁,净间距90cm;贝雷梁上用I12.6型钢横桥向按中心间距

钢便桥施工专项方案

XXXXXXX高速公路(永城至利辛安徽段)XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX钢便桥施工专项方案跨涡河钢便桥工程 施 工 专 项 方 案 X X X X X X X X X X 二○一三年八月三十一日

目录 第一章、编制说明 一、编制依据 二、编制原则 三、编制围 第二章、工程概述 一、工程概况 二、工程地质 三、工程水文与气象 四、施工现场条件 五、工程特点分析 第三章、钢便桥设计 一、基本要求 二、钢便桥主要技术标准 三、钢便桥构造 第四章、施工工场布置 一、施工交通 二、供排水系统 三、动力、照明布设 四、材料堆放及金属构件加工场的布置 第五章、施工技术方案 一、钢便桥总体说明 二、施工工艺流程 三、钢便桥施工方法 第六章、工期计划及保证措施 一、工期计划 二、投入主要机械设备 三、主要材料投入 第七章、质量保证体系 第八章、安全保证措施 一、安全保证体系 二、现场布置安全措施 三、施工用电安全措施 四、起重吊装安全措施 五、水上施工一般规定 六、水上施工通航安全保证措施 七、水上施工作业安全保障措施

第一章、编制说明 一、编制依据 1、施工图纸设计、现场地质及地形条件 2、交通部部颁现行的有关桥涵施工规程、规、标准 《公路工程技术标准》(JTGB01—2003) 《公路桥涵施工技术规》(JTG/TF50—2011) 《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 3、参考书籍: 《路桥施工计算手册》 《公路施工手册—桥涵》 《公路施工材料手册》 《公路工程施工工艺标准》 《桥梁施工百问》 《公路工程质量问题及防治措施百问》 4、施工现场实际情况 二、编制原则 1、遵守合同文件各项条款要求,全面响应和认真贯彻业主或监理工程师及其授权人或代表的批示、指令和要求。 2、严格遵守合同文件明确的设计规、施工规和质量评定与验收标准。 3、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与实事相结合的原则。 4、自始至终对施工现场坚持实施全员、全方位、全过程严密监控、动静结合、科学管理的原则。 5、实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、技术、方案、信息、时间与气候条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会信誉的预期目标效果。 三、编制围

钢便桥施工方案(修改后)

国道569曼德拉至大通公路克图至大通段路面工程钢便桥施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁十四局集团有限公司 克图至大通路面工程KD-LM1标项目部 二〇一八年五月二日

目录 第一章工程概况 (3) 第一节工程概述 (3) 第二节钢便桥设计 (4) 一、使用要求 (4) 二、结构布置 (4) 第三节受力验算 (5) 一、荷载分析 (5) 二、结构强度检算 (7) 三、桥墩、桥台基础设计 (9) 第二章施工安排 (11) 第一节主要工程管理目标 (11) 一、工期目标 (11) 二、质量目标 (11) 三、安全管理目标 (11) 四、环境保护管理目标 (12) 第二节总体组织安排 (12) 一、项目管理组织机构 (12) 二、项目人员配置 (12) 第三节总体施工安排 (13) 第四节施工进度计划 (14) 第三章施工准备 (14) 第一节技术准备 (14) 第二节现场准备 (15) 第三节人力、材料及设备资源准备 (16) 第四章施工方法 (18) 第一节钢便桥施工工艺流程 (18) 第五章主要工程保证措施 (22) 第一节安全保证措施 (22) 第二节质量保证措施 (25) 第三节文明施工环境保护措施 (26)

第一章工程概况 第一节工程概述 国道569曼德拉至大通公路克图至大通段KD-LM1合同段按双向四车道一级公路标准建设,路面工程设计起讫点桩号为YK89+575、ZK89+585~YK124+090.599、ZK124+098.953,主线全长34.516Km。公路设计速度为100Km/h,路基宽度26m,分离式路基为13m。我单位需要在新民沟村搬迁旧址建设3号水稳拌合站,现有便桥限重30吨,不能满足我单位运输车辆通行。为保证场地施工期间材料的运输,需要横跨东峡河,在克大公路主线K114处建造临时钢便桥。 本次施工钢便桥共1座,桥面净宽6.3m,桥总长12m,桥面面积75.6m2。钢便桥上部采用双层工字钢(横向、纵向布置),上层工字钢采用20b工字钢,间距25cm,下层工字钢为主要受理梁,采用45b工字钢进行焊接,每6米为一跨,设计为两跨,桥面铺装采用1cm厚的防滑钢板,下部结构墩身采用C30砼现浇,桥台采用C25砼扩大基础,便桥与便道路基衔接采用砂砾填筑,桥面护栏采用钢管(脚手架用Ф48.3*3.6)制作,护栏高度1.2m,横向间距1m。 第二节钢便桥设计 一、使用要求 1.满足载货总质量100t车辆通过。 2.工后桥台沉降不大于5mm。

钢便桥施工方案

穗莞深城际SZH-9标 深圳机场站空管站航管楼钢便桥 施工方案 十六局集团有限公司 穗莞深城际SZH-9标项目经理部 2017年3月

穗莞深城际SZH-9标 深圳机场站空管站航管楼钢便桥 施工方案 编制: 审核: 审批: 中国铁建十六局集团有限公司 穗莞深城际SZH-9标项目经理部 2017年03月

目录 一、编制依据及说明 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工方案 (1) 四、安全保证措施 (3) 五、图,附表 (4) .

一、编制依据及说明 1、机场站冠梁,砼支撑施工方案,机场站挡土墙施工方案。 2、贝雷钢桥相关设计规范及标准; 3、我施工单位根据现场踏勘、测设的具体数据。 二、工程概况 深圳机场空管站东大门正对项目部施工场地三号基坑,而机场空管站西门所处的领航六路机场迟迟未能修通,为不影响三四号基坑开挖及空管站东大门正常进出通行,因此架设一座横跨基坑的钢便桥。具体位置见平面布置图。 三、施工方案 1、现场测量 根据现场测设,新修钢便桥长度27米,与基坑成正交角度。便桥位置:钢便桥横跨基坑,桩号为为DK83+644~DK83+656。(见钢便桥施工平面布置图)。 2、钢便桥简要设计说明 (1)设计荷载 主梁荷载按《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)第4.3.1条的1.6倍计算确定;单车质量不大于90吨,单轴不超过22吨。 栏杆、扶手:竖向荷载1.2kN/m,水平荷载2.5kN/m,栏杆高度1.2米。 风压(基本风压):根据《公路桥涵设计通用规范》(JTJ D60-2004)计算确定; 抗震标准:抗震设防烈度七度,设计地震加速度值0.1g; (2)桥面宽度 主桥桥面宽度3.7m,双幅桥面; (3)采用的主要材料 混凝土:C30:挡墙、承台; 钢筋:普通钢筋采用HPB300、HRB400钢筋; 钢结构:321梁为成品刚架现场拼装;其它为Q235B钢。 (4)结构设计要点 1)桥型布置。本桥主桥全长27m。跨径布置为:1x27m(9节3m标准节段),计算跨径25.34m。

便桥施工方案(最终)

临时便桥施工方案 1?编制依据与规范 1.1编制依据 ⑴、交通运输部公路工程施工安全技术规程(JTJ-076-95、公路桥涵施工技术规范(JTJO41-2OO0、公路工程质量检验评定标准(JTGF81/1-2004)。 ⑵、广东省连州至怀集公路八标七工区(K74+957?K80+300)管段工地现场调查、采集、咨询所获取的资料,现场地形、地貌。 ⑶、广东省连州至怀集公路第八标段《两阶段施工图设计》(第一、三册)。 ⑷、《广东高速公路建设标准化管理规定(试行)》、《广东高速公路建设标准化管理指南》、《广东二广高速公路施工现场标准化管理指南》。 ⑸、我公司现有的技术装备力量、机械设备状况、管理水平、工法及科技成果,及历年来在公路 工程人工挖孔桩施工中积累的施工经验。 ⑹、本项目采用的标准、规范、规程等。 1.2编制原则 ⑴体现节约用地、节省投资、环保节能、永临结合、合理适用的原则,重视防灾减灾、文物保护 等工作。 ⑵满足项目总工期要求,与施工组织设计统筹考虑。 ⑶接受当地政府、村民意见及建议,尊重少数民族风俗。 ⑷避开易积水和严重不良地质的地点,便桥选址参考相关地质资料及地基承载力试验资料。 ⑸便桥做好与地方道路的连通。 ⑹根据工期要求,结合工程量、供料情况、运输条件、地形条件等因素,按宜大不宜小,宜少不

宜多的原则,合理确定配置方案、建设标准和规模。 ⑺临时用地应按“因地制宜,综合利用”的原则复垦。 1.3适用规范、标准 ⑴实际调查水位、河道宽度、历年降水量、历年最高水位等 ⑵《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004 ⑶《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86 ⑷《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 2编制目的 通过对已往类似工程施工经验的总结和借鉴,结合本项目工程实际情况,编制出复杂地形条件下 便桥工程施工的施工工艺及方法。 3. 编制范围 本施工方案适用于二广高速八标七工区管段内便桥施工。 4. 工程概况及主要工程数量 4.1工程概况 二连浩特至广州高速公路是规划的国家高速公路网“7放9纵18横”中的第6纵,同时也是《广 东省高速公路网总体布局规划》中的第7条纵线。二广高速公路粤境连州至怀集怀城段位于广东省西北部山区,北端与二广高速公路湖南段相接,向南延伸经清远连州、连南、连山、肇庆怀集,南段与二广高速公路怀集至三水段的怀集南互通相接。 我工区主要负责中站特大桥、羊公其特大桥、标尾6座盖板涵及1座分离式立交桥的施工,设计 起点桩号为K74+957,终点桩号K80+300,全长5.343km,即中站特大桥781m羊公其特大桥2672m 安邦东大桥25m箱梁预制及安装92片、盖板涵6处/425.23m、分离式立交桥1座/62.08m。 4.2技术标准 公路等级:高速公路; 行车速度、车道:100km/h、双向四车道; 路基宽度:整体式26m,分离式13m; 桥涵设计荷载:公路-I级; 设计洪水频率:特大桥1/300,其余桥梁、涵洞及路基1/100。 地震动峰值加速度系数:0.05g

(完整版)钢便桥施工方案

钢便桥施工方案 1.工程概况 大桥横跨Rio Grande River,河床标高-4.1m,河内正常枯水位为0.8m,洪水位为4.0m,河流最深睡神枯水位时为5m,洪水位时为8.1m,大桥东西桥台及1#桥墩位于河岸上,其中西桥台及1#桥墩地面标高1.1m,东桥台地面标高约4.2m,原地面标高在正常水位时位于水面线以上,2#及3#桥墩位于河槽内,地面标高约-4.1m。 为了解决2#、3#桥墩桩基承台及下部结构施工的需要,同时解决机械设备及材料的在桥梁两侧施工区域的调配问题,拟在拟建桥梁下游修建临时钢便桥一座,便桥西起1#桥墩,横跨Rio Grande River,东至东桥台,在2#及3#桥墩位置便桥位置设置施工平台,施工平台与便桥连接成为一体,便桥及平台均采用上承式钢结构形式,上部结构主要采用装配式钢贝雷梁,下部结构为单排双柱式钢管桩作桥墩,桥墩间设置横向连接,桩顶布置工字钢横梁,桥面采用工字钢作为横向分配梁,花纹钢板作为桥面板,桥面两侧设置防护栏杆。 2.栈桥设计 2.1栈桥使用要求: 2.1.1栈桥承载力: 1)满足50t履带吊在桥面行走及起吊等工作要求,履带吊实际工作时最大起吊荷载为振动锤+夹具+钢管桩。 2)满足挖掘机、装载机、自卸汽车满载、平板拖车、砼罐车满载时的通行需要。 3)栈桥的平面位置不得妨碍灌注桩施工、钢套箱及承台施工。 4)栈桥高程应满足施工要求,在正常水位下栈桥底部有不小于 1.5m 的净空,以满足小型竹筏、漂流筏的通行要求。 2.2栈桥布置形式 2.2.1栈桥平面布置 栈桥西起1#桥墩,东至东桥台,全长约150m,栈桥位于主桥下游,中

心线与桥梁中心线相互平行,栈桥端部设置斜坡道与施工便道连接,栈桥在2#、3#桥墩位置向外突出形成平台,以满足桥台施工的需要。

相关文档