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桥梁转体施工的应用与发展(PPT总结)
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1947年法国修建了第一座竖转施工的拱桥——主跨110m的肋拱桥。这种方法一般用于小跨径的肋拱桥,跨径较大时由于支架太高,与满堂支架相比节省有限,且转动较难控制等特点,并未引起桥梁界 的关注。 1976年奥地利在维也纳的多瑙河上平转了一座55.7+119+55.7m 的双塔斜拉桥后,桥梁平转施工以其跨越障碍物的独特优点开始引起桥梁界的广泛关注 1991年比利时修建了平转施工的本•艾因桥,该桥为3x42m+168m的单塔混凝土斜拉桥,转体重量1.95万吨。 ······ 1 桥梁转体施工综述 2 转动体系及关键工序 
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桥梁转体法技术总结近2000多页(平转、竖转、墩顶转体)
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关键词: 桥梁工程培训课件
转体控制技术
桥梁竖转施工
资料对连续梁桥、拱桥、T型刚构桥、斜拉桥等转体施工技术、转体系统设计、转体控制技术及计算进行了经验总结研究。对了解转体法技术非常有帮助,推荐学习参考。 …… 共计42篇近2000多页。 转体施工前 钢塔竖转施工 转体施工球铰构造示意图 上球铰安装前安装滑块图 体与既有线路平面位置关系 转动体系布置立面 竖转施工扣点平面图 盖梁顶转体动力平面布置示意图 稳定支腿和滑道体系立面图&n
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桥梁转体施工资料合集
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关键词: 桥梁转体施工
钢箱梁施工方案
劲性骨架拱桥施工
文后附桥梁转体施工资料,可点击资料标题下载 前言:随着科学技术的不断发展,桥梁无支架施工不断出现新工艺,转体施工就是其中的一种。桥梁转体施工适用跨越深谷急流、难以吊装的特殊河道,具有节省吊装费用,安全、可靠、整体性好等特点。 一、桥梁转体施工的工作原理 桥梁转体施工的工作原理,就像挖掘机铲臂随意旋转一样,在桥台(单孔桥)或桥墩(多孔桥)上分别预制一个转动轴心,以转动轴心为界把桥梁分为上、下两部分,上部整体旋转,下部为固定墩台、基础,这样可根据现场实际情况,上部构造可在路堤上或河岸上预制,旋转角度也可根据地形随意旋转。 二、桥梁转体
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客运专线跨既有线连续梁转体法施工总结
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关键词: 连续梁转体法施工总结
桥梁转体施工
转体结构立面图
沙箱结构图及沙箱预压
路桥市政总结
本资料为:客运专线跨既有线连续梁转体法施工总结,编制于2015年,共9页。 主要内容: 桥梁转体施工是利用已施工桥梁结构部分自身和钢结构,利用摩擦系数很小的滑道及合理牵引力系统,将已施工桥梁结构部分整体旋转到位,并进行合拢施工,形成整体桥梁结构。通过对转体球铰结构安装、称重、转动、合拢等技术难题为例,介绍了转体结构的安装方法、转体和质量控制措施,以期为类似工程提供经验。 ....... 相关图片: 转体结构立面图 安装下球绞 沙箱结构图及沙箱预压 &
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桥梁转体法施工技术创新与展望
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关键词: 水平转体系统
桥梁转体实例
桥梁转体法施工——指在偏离设计位置将桥梁浇筑或拼装成形,然后借助动力将桥梁转动就位的一种施工方法。 根据转动平面的不同,分为水平转体法和竖直转体法; 根据转动体支承的形式,分为单点支承和双点支承。 ······ 1 前言 2 水平转体系统创新 3 转体平衡检测方法创新 4 典型桥梁转体实例 5 结束语 ······ 共63页 钢球铰工厂加工 吊钟岩大桥 鞍山大桥
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跨既有线连续梁转体施工技术总结Word
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关键词: 连续梁转体施工技术
连续梁施工技术总结
桥梁立面示意图
沙箱结构及预压图
路桥市政总结
本资料为:跨既有线连续梁转体施工技术总结Word,编制于2015年,共18页。 主要内容: 称大桥在DK962+011~DK962+167处上跨既有xx铁路,上部结构为(40+56+40)m预应力混凝土连续梁,下部结构为圆端形桥墩,钻孔桩基础。既有xx铁路为I级双线电气化铁路,宝兰客运专线与既有xx铁路线夹角为85°。为保证既有线运营安全,减少施工过程中既有线运营干扰和加快施工进度,连续梁采用转体施工,即在21号、22号墩处平行于既有xx铁路挂篮浇筑悬灌段施工,待施工至最大悬臂状态后,结合既有线运营,施工要点及天气等因素,择机实施转体施工。将梁体及桥墩逆时针旋转85°,转体
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路桥市政项目部专享全套技能培训
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好评率 98%
关键词: 施工图识读
桥梁施工技能培训
市政管道工程施工
工程造价案例
施工资料管理
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桥梁上部结构转体施工
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在河流的两岸或适当位置,利用地形或使用简便的支架先将半桥预制完成,然后以桥梁本身为转动体,使用一些机具设备,分别将两个半桥转动到桥的轴线位置合龙成桥的施工方法。可应用在拱桥、梁桥、斜拉桥、斜腿刚架等桥型的上部结构施工。 ······ 3.1 概述 3.2 施工方法概述 3.3 工程实例 ······ 共41页 施工方法介绍 德兴太白桥 上盘及其索引装置
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桥梁转体施工(桥梁工程汇报讲义)
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关键词: 水平转体施工
竖向转体施工
第一章 总则 第二章 施工准备 第三章 水平转体施工 第四章 竖向转体施工 第五章 桥梁转体施工监控 第六章 转体施工质量标准 第七章 安全与环保 ······ 共43页 水平转体方案简介及适用范围 平竖转相结合方案简介及适用范围 下转盘施工
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拱桥转体施工(图文并茂ppt总结)
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转体施工是将拱圈或整个上部结构分成两个半跨,分别在河的两岸利用地形或简单支架灌筑或预制装配成半拱。然后,利用动力装置将两半拱转动至桥轴线位置上或设计标高合拢成拱 转体施工法可减少大量的高空作业,施工安全,并可大幅度的减少对桥下交通的干挠。 转体施工法可按转动方向分为三大类:竖向转体、平面转体和平竖结合转体三种。 平转法:1979年我国四川省首创成功 ······ 一 转体施工的定义及特点 二 转体施工基本方法 三 转体施工设计基本原则 四 润滑材料的选择 五 转盘构造 六 转体施工经验教训&nb
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铁路客运专线桥梁V形墩连续刚构转体施工技术
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内容简介 给合郑西客运专线跨越既有高速公路的(48+8O+48)mV型墩连续刚构桥梁施工实例,介绍V形墩连续刚构桥式作为跨线桥的转体施工方案,总结转体装置、转体施工、牵引系统等,阐述转盘结构制作安装、连续千斤顶使用方法,保险支墩设置等内容,论证转盘摩擦面直径的选定对局部应力、平转扭距、转体稳定性等问题的影响。
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超全!桥梁工程施工方法名称研究与总结
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作为一名土木工程技术人员,熟练掌握有关工程施工方法是其工作能力的一定反映,是工作总结和交流中所必须具备的知识基础。很多人对施工方法的概念和名称,掌握得不是很准确,不是很全面。 正确使用施工技术术语,是进行施工组织设计、方案编制、作业指导书编写、工程总结、技术论文编写、科技成果申报、投标书制作、日常工作交流等工作中必须掌握和能准确应用的。 通过这篇文章,希望年轻的工程技术人员对施工方案、施工方法、施工工艺的概念有正确的区分;希望年轻的工程技术人员能对工程中的质量、安全、工期、环保等施工措施,有所理解;能熟练掌握施工方案、方法、工艺的编写技巧
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提高铁路转体球铰安装精度(35页)
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关键词: 双侧转体法施工
滑道精确定位
下球铰正面相对高差
提高铁路转体球
本资料为提高铁路转体球铰安装精度,共35页,可供参考 概况: 转体桥梁主跨为100m,为减少对既有线的干扰,该桥将采用双侧转体法施工。由于球铰安装的精确控制主要体现在滑道的精确定位、下球铰的精确定位,一般铁路要求球铰的顶面高差不超过1mm,根据高铁设计要求,高差不超过0.5mm,所以, 此次QC的目标设定如下:滑道钢板顶面高差不超过0.5mm;下球铰正面相对高差不超过0.5mm。 目录: 一、工程概况 二、小组概况 三、选题理由 四、设定目标 五、分析原因 六、确定主因 七、制定对策&nb
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连续梁转体施工技术简介
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桥梁转体施工通常是将桥梁从跨中分成两个半跨,半跨结构在偏离轴线位置施工,成型后通过转动体系将两个半跨结构同时旋转到位,在跨中合龙。全世界范围内,从20世纪40年代出现这种施工工艺以来,采用转体施工建设的桥梁已经不胜枚举。同时,转体施工技术的理论与实践水平发展迅猛,万吨级、超长悬臂的转体桥梁也越来越多地出现在桥梁建设中。随着转体技术的发展,人们越来越认识到该项技术的巨大优越性,特别是施工条件受到严重限制的情况下,转体施工无可取代。如今,转体施工技术发展已经相当成熟,从山区到平原地区,从拱桥到斜拉桥、连续梁、连续刚构等,从公路到铁路,从竖转到平转、竖转平转相结合,转体施工的应用无处不在。 
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岩溶区大跨大吨位T型刚构桥转体法成桥关键技术综述(鉴定文件工作报告)
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关键词: 桥梁钻孔桩施工技术
深基坑开挖防护技术
路桥工程总结
1 工作报告 1.1 工程概况 1.2主要问题 1.3 国内外研究现状 1.4 研究内容及技术路线 1.5 应用效益及前景 …… 本文研究内容如下: (1)通过地质分析、方案比选和理论计算,进行夹液化粉砂层的岩溶区桥梁钻孔桩施工技术和临近既有线地段深基坑开挖防护技术研究,解决沙层液化和地表沉降难题。 (2)通过理论分析与试验研究,研发出不设合拢段、一次转体到位、转体梁直接落于边墩支座的新型转体技术及成套装备,解决转体完成后由于销轴空隙及转动倾斜后需要横、竖向多次精调的难题,通过模拟准确计算重心位置,提前使
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岩溶区大跨度大吨位T型刚构桥转体法成桥关键技术报告285页(知名集团)
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关键词: 复杂岩溶区桩基施工
大跨度大吨位T型箱梁
支架法分段现浇施工
T型钢构体系转换技术
1 岩溶区大跨大吨位T型刚构桥转体法成桥关键技术 2 岩溶区桩基施工与边坡支护技术 3 岩溶区大跨度大吨位T型刚构梁支承及沉降控制技术 4 大跨度大吨位T型刚构落梁及体系转换技术 5 大跨度大吨位T型刚构转体控制技术 6 桥梁施工期安全风险辨识方法 …… 上行特大桥2×115m T型刚构转体,上跨既有京广铁路与营业线夹角为28°,转体总重量15000t,为中心承重转体,该转体跨度大,重量大,目前在国内是首屈一指的,并且该转体下部结构位于地质条件极差,岩溶极发育地区,串珠状溶洞,溶腔顶板极薄,上覆较厚的粉砂层和流塑状淤泥层,在
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