水利工程连拱施工技术研究.doc
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1、水利工程连拱施工技术研究摘要:随着我国大型灌区工程的发展以及科技技术的进步,人们不但要求水利工程疏水建筑物具有良好的使用功能,而且需具有工程景观价值。在此种背景下,大跨度拱式渡槽深受设计师青睐,被广泛采用。本文重点介绍了该工程拱式渡槽连拱施工技术和方法,施工过程中采用落地式支架现浇连拱施工技术,采用不分期、分肋多工作面对称浇筑法,并通过改变拱肋混凝土浇筑顺序以适应并调节拱架变形顺序,突破了无绞拱的常规工法,保障了施工安全和工程质量。关键词:拱式渡槽;连拱;施工技术海南省红岭灌区工程是我国172项节水供水重大水利工程项目之一,是红岭水利枢纽工程的配套工程,承担着向琼东北地区工农业生产及城乡居民生
2、活供水的任务。其中,湾岭渡槽是红岭灌区工程的控制性工程项目和施工重难点,拱式渡槽更为重中之重,直接关系到输水工程长期通水运行安全,必须严格控制各道工序施工质量。为此,拱式渡槽施工前,必须保证拱下支撑体系施工质量,拱肋混凝土施工过程中,严格执行科学分段、对称浇筑等施工顺序和施工工艺,确保拱肋结构施工安全。1工程概况海南省红岭灌区工程湾岭渡槽全长2153.6m,根据地形共布置39跨拱式渡槽+11跨简支梁式渡槽。槽身半径3m,壁厚30cm,设计过水流量为45m3/s。其中,39跨拱式渡槽连拱布置,每隔34跨拱圈设置单向推力墩,共设12个,推力墩之间各拱圈的拱脚高程不变。拱式渡槽共布置3种双肋变截面悬
3、链线无铰拱式:第一种为矢跨L=40m、矢高f=10m拱圈,共20跨;第二种为矢跨L=49m、矢高f=12.25m拱圈,共15跨;第三种为矢跨L=65m、矢高f=16.25m拱圈,共4跨。三种拱圈拱肋中距6.5m,拱轴系数m=1.347,拱厚变化系数N=0.5。2连拱拱圈施工技术2.1拱圈支撑体系布置。为降低临时工程投资,支架搭设和拆除方便快捷,确保施工时支撑体系的稳定和现浇混凝土结构质量,本工程采用碗扣式满堂红钢管支撑体系。支架结构由支架基础(不小于50cm厚石渣、20cm厚C20混凝土面层)、底部方木及可调底座、准483.5mm钢管立杆、横杆、扫地杆、剪刀撑、可调托撑及方木等组成。矢跨40m
4、、49m拱圈支架宽均为9.6m,矢跨65m拱圈支架宽为10.2m。支架立杆纵向间距为60cm,横向间距为60cm,步距为1.2m,支架底部按横向60cm间距铺设10cm10cm方木,可调底座放在底部方木上,立杆顶部采用可调托撑调整拱形,以适应拱弧线变化和卸拱需要,可调托撑上横向设10cm15cm方木,拱肋底模直接铺装在方木上固定。为增强模板支架的稳定性,支架四周立面从底到顶连续设置竖向剪刀撑,中间纵向和横向从底到顶连续设置竖向剪刀撑,剪刀撑间距不大于4.5m。剪刀撑的斜杆与地面水平夹角为4560,斜杆与立杆交叉点采用旋转扣件扣接牢固。2.2预拱度计算与选择。拱肋在施工过程中,模板支架在施工荷载
5、作用下发生的非弹性变形、弹性变形和地基沉降等若不严格控制,会直接影响到拱肋混凝土施工质量,待渡槽通水运行后,拱肋混凝土甚至可能会出现裂缝。为使在不同工况荷载作用下拱轴线符合设计要求,拱肋施工时需预留与变形方向相反的抵消量。通过支架预压消除支架的非弹性变形和地基沉降,并计算支架的弹性变形量。预拱度主要为支撑系统弹性变形值和拱肋结构挠度,双肋拱结构挠度通常取=L2/6000fL2/4000f。经计算和试验检验,失跨40m、49m、65m拱肋预拱度分别为010.009mm、012.264mm、032.500mm。在装拱肋底模前,失跨40m、49m、65m拱肋通过支撑顶托调整的拱顶预拱度值分别为10.
6、009mm、12.264mm、32.500mm,拱脚预拱度值为0mm,拱肋预拱度以拱的悬链线方程曲线对应调整。2.3支架预压及预拱度复测。为检验支架的稳定性,消除支撑体系的非弹性变形和地基沉降,测量支架的弹性变形量与理论计算值进行比较分析,并为后续支架搭设提供准确可靠的经验数据,在底模铺装完成后,应进行支架预压。支架预压荷载为拱肋钢筋混凝土与模板重量之和的1.2倍,预压材料为砂袋。(1)监测点布置。模板支架预压前,对支架进行沉降监测点布置,双拱肋均沿拱轴线每隔1/8矢跨径布置一个监测断面,每个监测断面上对称布置2个监测点。(2)加载。支架纵向加载时,由拱肋跨中向支点处对称进行加载,横向加载时,
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