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摘要:在建筑铁路的过程中,桥梁的需求数量也在逐渐增多。连续梁是铁路桥梁建筑的关键,其施工质量直接对铁路的整体质量和建筑进度有所影响。三角挂篮施工技术在连续梁施工环节的应用较为广泛,借助三角挂篮技术的成熟化、专业性等优势,可以有效控制建筑工程的运营成本,促进工程质量的提升,实现整体经济效益的稳定发展。本文通过概述铁路桥梁连续梁三角挂篮技术,深度分析其实际的施工作用,提出几点三角挂篮技术的施工控制要点,以期提升工程建筑质量,加快建筑速度,满足利益的最大化发展。
关键词:铁路桥梁;连续梁;三角挂篮;施工控制;要点
引言:在我国经济全面发展的背景之下,对于铁路桥梁建筑也提出了更多高标准的技术需求,连续梁的使用范围也在不断扩增,由于每个项目的建筑要求不同,所需达到的建筑标准,如桥梁的承受能力、各个部位的荷载程度和各个工艺的衔接数量等也有一定的差距,这就使得整体的建筑工序较为繁琐,提升了建筑难度和危险系数。实施三角挂篮施工技术对于提升施工质量具有一定的实践价值,相关工作者应该全面分析影响铁路桥梁建筑的因素,精准把控施工要点,提升整体建筑效率。
1 铁路桥梁连续梁三角挂篮施工技术概述
三角挂篮技术主要是指在施工的过程中,尤其是进行跨度较大的桥梁施工环节时,借助桥梁悬挂三角挂篮,采用杠杆原理完成挂篮的自由移动,从而实现高空中的材料运输和混凝土浇筑等工作要求。现阶段的铁路桥梁建筑大多数采用的都是三角挂篮技术,通过悬臂完成混凝土浇筑工序,该技术的针对性较强,对于大跨度的预应力桥梁也同样适用。因此,此技术从现有的发展情况上来看具有较强的灵活性和实践价值,结合相应的物理原理完成混凝土等施工材料的短距离运输,从而有效降低施工成本和施工难度,减少人力、物力等资源的损耗,全面提升施工效率。综上,三角挂篮施工技术的施工能够有效弥补其他大型机械设备的不足之处,更加简单且实用性强,有效提升施工质量,满足铁路桥梁的建筑需求[1]。
2 铁路桥梁连续梁三角挂篮施工作用
2.1三角挂篮施工作用
在进行实际的桥梁建筑过程中,三角挂篮的施工作用体现在很多方面,其主要借助挂篮完成施工处理,使其能在规定的范围内完成移动,同时实现绑扎梁体钢筋、浇筑混凝土等功能。同时,桥梁的建筑场地地形具有一定的不缺定性,在涉及到大跨度的河道、峡谷和铁路等环境时,三角挂篮技术能够减少施工限制,满足施工标准的同时降低项目的运营成本,借助悬臂挂篮技术更可以促进施工质量的提升,对于铁路桥梁的整体建设具有实际意义。
2.2挂篮结构以及性能
能够应用与建筑环节的挂篮一般具备以下的结构和性能特点,挂篮主体由行走、锚固系统、底平台系统和模板等构成,其中锚固系统的装置极易发生事故,存在一定的安全隐患,相关工作者需要对三角挂篮的各个结构和性能精准把控,寻求其中的潜在隐患,进行系统的分析和处理,为铁路桥梁建设提供重要的施工安全保障[2]。
3 铁路桥梁连续梁三角挂篮施工控制要点
在铁路桥梁连续梁三角挂篮施工技术的作用原理和实践价值进行精准分析之后,还需要分析控制要点的策略,确保找到提升建筑效率的关键因素,从而提升建筑环节的科学性和实效性,全面把控施工质量,完善施工计划。
3.1挂篮制作
完善的挂篮制作环节是铁路桥梁连续梁三角挂篮技术得以顺利施工的要点,在进行挂篮制作的过程中,首先要确保设计图纸具备可操作的价值,施工人员结合图纸精准分析,联系实际的施工需求和情况对结构布局、制作精度和部件材料等全面把控,在符合规定的基础之上完成挂篮制作的改进,同时做好改动处理的标注,确保各个部门的人员都熟悉制作流程,充分展示制作工序的科学性。在完善制作环节的基础上,对预安装程序精准把控,及时检验三角挂篮的质量是否符合运作标准,做好挂篮构建的质量检测,使其满足施工要求;在施工现场还要进行主构件的安装和拼接,通过分片的方式分别在支座的前后位置进行安装,避免发生方向的倾斜。在处理环节,也要借助脚手架完成主构架的固定,最后利用下弦杆安装后吊带,使用千斤顶在预留孔进行垫板处理,连接底模板和外侧模板,满足挂篮的安装标准。
3.2预应力混凝土浇筑
在进行实际的铁路桥梁连续梁的施工环节,混凝土浇筑是影响工程质量的关键,直接对三角挂篮的进一步应用也带来一定的影响。因此在施工阶段选择科学的浇筑方式十分必要,合理把控混凝土浇筑技术、科学管理混凝土浇筑过程,是进行三角挂篮施工的前提。技术人员对整个预应力混凝土浇筑工序需要具备明确的执行和监管方案,确保混凝土的各项指标均符合桥梁建筑的需求。
3.3对称悬臂浇筑段施工
对称悬臂浇筑段施工主要是指对承台顶面的支架完成浇筑处理,在整个施工过程中,确保悬臂浇筑段的对称性和统一性,对于可能出现的不对称情况掌握在可控范围之内,使得连续梁三角挂篮施工环节更加紧密,实操性强,且为了保证悬臂浇筑段的对称性,可以在实际的施工过程中配置两套挂篮,完成悬臂浇筑处理。
挂篮拼装阶段需要提前确定实际的拼装位置和拼装需求,完成灌浆、张拉等处理之后,借助砂浆找平,依据侧方处理后的轨道位置线完成锚固梁、锚固筋等安装,在保证两梁的稳定性之后,逐步进行挂篮的拼装处理。
挂篮预压环节在对称悬臂浇筑段的施工过程中也有关键作用,借助预压处理可以提升挂篮稳定性的基础之上确保整体强度的提升,有效避免变形问题的发生,参考弹性变化的规律,提前预判预拱度数据,只有保证下横梁承受能力在预计荷载的范围之内才会达到挂篮预压的实际操作意义,有效避免挂篮变形[3]。
3.4浇筑施工
精准的数据分析是保证浇筑施工顺利进行的关键,在完成挂篮的预压荷载和数据处理之后,还需要各个部门对尺寸进行复测,调整底模标高,确定挂篮位置。首先,操作人员应该在完成外侧的顶模安装基础之上调整标高及尺寸,绑扎钢筋、敷设处理预应力管道,进而完成浇筑施工。对于操作过程中可能出现的倾覆和塌落等问题做好提前预防,制定多方面饿应急预案,进而在三角挂篮的移动过程中,具体分析模板形状和标高的变化,保证整体方案的可执行性。
3.5跨梁体浇筑施工
跨梁体浇筑是三角挂篮施工环节的难点之一,在保证跨梁体的混凝土强度符合建筑的标准之后,才能进行具体的跨梁浇筑流程。首先需要进行挂篮的位置调整,通过拆除一侧挂篮安装内模,选择合适的温度和环境,全面考虑配置问题,完成预应力的张拉测试,且在整个操作环节保证三角挂篮的均衡和对称。
结束语:综上所述,桥梁的建筑质量关系到铁路桥梁工程的整体施工状况,对铁路的运营情况和承载能力等都有实际的要求标准,借助三角挂篮施工技术能够在一定程度上保证建筑方案的稳定执行,对项目的质量提升也具备促进意义。因此,相关人员应该对三角挂篮技术保持高度重视,结合其运用优势和具体的施工要点深入探究,规避施工的不足和问题,全面提升桥梁建筑工程的质量,凸显其社会作用。
参考文献:
[1]王先宏,赵青.连续梁桥三角挂篮受力性能及优化分析[J].兰州工业学院学报,2020,27(02):41-44.
[2]张建福.某连续刚构桥三角挂篮受力性能及施工要点分析[J].福建交通科技,2020(06):146-150.
[3]李桂兰.三角挂篮悬臂浇筑连续梁施工技术[J].河南建材,2019(02):25-27+29.