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装配式桥梁技术实践及探讨


香港观塘快速路
上海浏河大桥
上海沪闵高架二期
国内外现状
国内外现状
பைடு நூலகம்
国内外现状
美国佐治亚州I-85 interchange 桥梁立柱拼装
国内外现状
美国华盛顿州I-5 Grand Mound to Maytown Stage 2桥预制拼装
国内外现状
东海大桥海上段桥墩预制墩身节段拼装图
国内外现状
桥梁墩柱预制节段拼装施工通常运用于水上多跨桥梁,如东海大桥等。 对于城市高架也具有可实施性,但对施工精度控制严格。对于文明施工,减 少现场浇注有一定优势。
A B
背景
C D
背景
立柱
盖梁 承台
防撞护栏
背景
☞ 全预制拼装桥 梁,是一种将桥梁 上部结构和下部结 构的主要构件在工 厂或预制场预制、 现场拼装的桥梁。
背景
预制墩柱盖梁
预制桥面板
背景 预制桥台
背景 预制防撞护栏
背景
全预制装配式桥梁
能否实现?难点?
国内外现状
目前主梁的预制拼装技术发展已相对比较成熟。 施工工艺:平衡悬臂拼装法、逐孔拼装法、整孔架设法等等
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东 海 大 桥 桥 墩
关键技术问题
主要存在问题
制约其发展的关键问题
☞ 设计规范空缺:连接方式、抗震性能、耐久性等问题 ☞ 工程投资:现场浇筑立柱与预制拼装立柱的经济性比较。 ☞ 连接件的生产工艺、型式、造价、过程化、国产化等。 ☞ 施工工艺及验收标准缺失。
关键问题:连接构造及其受力性能研究 (1)不同连接方法比较
装配式桥梁技术实践与探讨
周良 总工程师
上海市城市建设设计研究总院
目录
1
背景
2
国内外现状
3
关键的技术问题
4
工程应用情况
5
总结
背景
背景
传统支架施工方式容易造成坍塌事故!!! 传统建造模式对城市既有交通影响非 常大!!!
背景
劳动力价格飞涨
设备保有量日益增加 文明施工要求(环境、交通)日益提高
背景
锚固长度
☞ 为保证钢筋、灌浆料和连接体系的性能可靠,伸入连接套筒及金属 波纹管的钢筋锚固长度需满足其受力性能的要求。 ☞灌浆连接套筒预制安装端及现场拼装端钢筋伸入长度均不应小于10d (被连接纵筋直径);金属波纹管全长应不小于24 ds(被连接纵筋直 径) 常规设计钢筋最小锚固长度: 20d-25d
面积的百分数,普通钢筋在受拉区不宜超过50%,在受压区和装配式 构件的连接钢筋不受限制
《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 JTG/D62-2004中:
钢筋接头 ☞ 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50中指出:
钢筋接头 ☞ 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50中指出:
连接件测试 ☞ 灌浆套筒(Coupler)单向拉伸测试
两个试件均为钢筋 断裂,191.2kN
抗震性能 ☞ 预制拼装墩柱的抗震性能
针对灌浆套筒连接、金属波纹管连接和预应力筋连接构造共开展了15 组试件的拟静力循环反复加载试验
试验加载装置
抗震性能
预制墩柱盖梁抗震研究
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加载位置
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试件运输及试验
抗震性能
抗震试验
抗震性能 ☞ 试件破坏形态
抗震性能
抗震性能
☞与传统现浇混凝土桥墩破坏现象比较,灌浆套筒连接和波纹管连接的 预制拼装桥墩立柱破坏现象与之基本相近。
☞矮立柱试验破坏现象表明,在箍筋约束良好的条件下,立柱损伤变现 为弯剪破坏,损伤集中在立柱底部塑性铰区域。
☞ 预应力钢绞线连接预制拼装立柱力—位移滞回曲线略有不同,变形 能力基本相近,但耗能能力略弱。
连接方式(一) ☞ 灌浆套筒(Coupler)连接器
连接方式(二) ☞ 灌浆金属波纹管连接
连接方式(三) ☞ 预应力连接
连接方式(四) ☞ 插槽式连接
连接方式(五) ☞ 承插式连接
问题?
• 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG/D62-2004中
☞第9.1.8条文中:-----有接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总截面
钢筋焊接或搭接并采用湿接缝构造
力学性能往往与传统现浇混凝土桥墩类似,但湿 接缝会增加施工时间,特别仍然还需要养护时间,从 快速施工角度考虑,该方案存在一定不足。
承插式连接构造
施工工序简单,现场作业量少,不足是接缝处的 力学行为,包括常规和地震作用下性能如何尚需研究 。
插槽式连接构造
所需施工公差相对比较大,现场需要浇筑一定的 混凝土,仍需养护时间,所需时间约2天左右。
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抗震试验方案设计
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抗震性能
立柱钢筋绑扎
立柱与承台预拼
立柱与承台预拼
试件拼装和灌浆
抗震性能
预制试件养护
预应力筋张拉
预应力筋张拉和测试
拼接缝
☞立柱与承台、立柱与盖梁等构件拼接缝间设置高强砂浆垫层。
☞施工中需通过垫层厚度调整立柱高度和平整度等的要求,同时考虑 到预制立柱受力要求,砂浆垫层厚度不宜过大。
☞预制拼装桥墩中立柱与承台或立柱与盖梁之间的拼装接缝砂浆垫层 厚度宜为10mm~30mm。
☞不同类型构件拼接缝间的砂浆垫 层,应采用高强无收缩砂浆,28d抗压 强度应不小于60MPa且高出被连接构件 强度等级的一个等级(7MPa),28d竖向 膨胀率应控制在0.02%~0.10%
连接构造及其受力性能研究 (1)不同连接方法比较
有粘结后张预应力筋联接构造
墩身造价相对传统现浇混凝土桥墩要高许多 ,施工工艺复杂,且施工时间较长。
灌浆金属波纹管连接构造
目前国外已有少数桥梁使用这种连接构造进 行施工,高地震危险区域内应用较少,其抗震性 能需研究。
灌浆套筒连接构造
造价略高,国外已有少数桥梁使用,正常使 用条件下的力学性能与传统现浇混凝土桥墩类似 ,抗震性能需研究。
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