
2014年12月下第43卷第24期
D01:10.7672/sgjs2014240089
施工技术
CONSTRUCTIONTECHNOLOGY
大直径钢管混凝土顶升施工关键技术
刘慧军
(合诚工程咨询股份有限公司,福建厦门361009)
【摘要】结合某港池大桥钢管混凝土顶升施工,首先指出其施工特点及难点,详细闹述了大直径钢管拱助微膨胀自密实混凝土的配合比设计及优化方案。指出拱助混凝土顶升施工过程中泵车选型、主要施工工艺及关键控制措施。最后进行了钢管拱助应力监测、管拱助变形监测及监测结果分析及钢管混凝土密实度检测及分析。实践证明大直径钢管混凝土顶升施工关健技术是可行的,工程安全、质量得到了有效保障,解决了钢管混凝土的施工难题。
【关键词】混凝土;大直径钢管;泵送;顶升;拱助;监控
【中图分类号】TU398
【文献标识码】A
【文章编号】1002-8498(2014)24-0089-05
Lift-upKeyTechnology ofLargeDiameterConcreteFilled Steel Tube
Liu Huijun
(Hobsin Engineering Consulting Co.,Ld. ,Xiamen,Fujian361009,China)
Abstract: Combined with the lift-up technology of concrete flled steel tube for a dock bridge, the construction characteristics and difficulties are put forward, and the mix proportion and its optimized scheme of micro-expansion self-compacting conerete for large diameter steel arch rib are described in detail. Pump truck selection,main construction process and key control measures in the concrete lift-up construction are pointed out. Stress monitoring of steel arch rib, deformation monitoring and the monitoring result analysis, as well as concrete filled steel tube compactness testing and analysis are done. Practice shows that the lift-up key technology for large diameter concrete flled steel tube is feasible, the project safety and quality are effectively guaranteed, and the construction difficulties of concrete flled steel tube are solved.
Key words:concrete; large diameter steel pipe; pumping; lift-up;arch rib; monitoring
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工程概况
某港池大桥主桥拱肋结构为由横撑、斜撑和3
根主钢管组成的组合式拱圈,拱肋空间形状为“纺锤形”,如图1所示,拱肋设计为大直径钢管拱助,主拱采用外径1.8m圆形钢管,壁厚25~30mm,副拱采用外径1.4m钢管,壁厚20mm。主钢管内填充 C50自密实微膨胀混凝土,混凝土采用汽车拖泵从拱脚对称同步顶升至拱顶。
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工程特点与难点
1)大直径钢管混凝土拱肋混凝土收缩徐变小、
孔隙率小、钢管与混凝土热膨胀度差异大。
2)钢管内纵、横向加劲板数量多、密度大,不得出现管内混凝土空洞、断缝和混凝土与管壁分离现象。
【作者简介】对慧军,工程师,E-mail;565112967@qq.com
【收稿日期】2014-06-11 万方数据
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3)技术风险大。单根主钢管混凝土浇筑量约 300m,压注时间长,同步对称顶升控制难度大。
4)一次性顶升高度大(33.75m),必须保证有足够的泵压。
3高性能自密实微膨胀C50混凝土配合比设计
混凝土性能要求
3.1
根据设计图纸要求及本工程顶升自密实混凝土用量大等因素综合考虑,自密实微膨胀混凝土配制强度为28d抗压强度弹性模量≥50MPa,要求落度240~260mm,2h后落度宜在180mm以上,扩展度550~700mm,初凝时间18~24h,14d膨胀率≥0.014%,28d限制收缩接近0,混凝土气泡含量
低、黏聚性良好,无泌水离析现象。 3.2设计思路
采取在混凝土中掺加外加剂并控制掺量的方法来配制出具有低泡、大流动性、收缩补偿、延后初凝和较强工程性能的自密实微膨胀混凝土。