CN104894980B - 一种装配式倾角可调自落架墩旁托架及其施工方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种装配式倾角可调自落架墩旁托架及其施工方法,包括两组三角架,两组三角架的下端分别支撑于桥墩顺桥向两侧的预埋件上,两组三角架之间采用水平连接杆连接,每组三角架包括横桥向布置的多个三角架,相邻的三角架之间通过联结系连接;三角架包括相互连接的弦杆和斜杆,弦杆和斜杆的两端分别设有竖杆,两端的竖杆之间通过竖杆连接槽钢或竖杆连接钢带连接,竖杆与竖杆连接槽钢或者竖杆连接钢带之间在竖向上设有多个连接点,弦杆的倾斜角度从0°到45°之间变化。装配式可重复使用、可调倾角以适应梁底倾角变化并且可实现自落架。
Description
技术领域
本发明涉及一种桥梁建筑工程技术,尤其涉及一种装配式倾角可调自落架墩旁托架及其施工方法。
背景技术
在土木工程技术领域,尤其在桥梁工程施工技术领域,预应力混凝土连续梁桥和连续刚构桥采用悬臂浇筑或者悬臂拼装施工法时,0号段和边跨直线段通常的做法之一是,在墩旁设置托架,托架可以采用三角形或者矩形的形式,在墩顶附近高度方向上设置两层预埋件,托架和预埋件连接,一般采用螺栓连接或者焊接方式。在托架上设置一层横桥向的横梁,横梁上再根据梁底的斜坡形式设置一层顺桥向的变高度刚架,在横梁和刚架之间设置落架装置,刚架上设置模板系统。
由于每座桥梁0号段和边跨直线段的长度不同,梁底的倾角不同,一般托架都是针对具体工点,一次性设计和使用,难以使用到其它工点,一座桥梁施工完成后往往报废处理。
发明内容
本发明的目的是提供一种适应梁底倾角变化并且可实现自落架的装配式倾角可调自落架墩旁托架及其施工方法。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
本发明的装配式倾角可调自落架墩旁托架,包括两组三角架,两组三角架的下端分别支撑于桥墩顺桥向两侧的预埋件上,两组三角架之间采用水平连接杆连接,每组三角架包括横桥向布置的多个三角架,相邻的三角架之间通过联结系连接;
所述三角架包括相互连接的弦杆和斜杆,所述弦杆和斜杆的两端分别设有竖杆,两端的竖杆之间通过竖杆连接槽钢或竖杆连接钢带连接,所述竖杆与竖杆连接槽钢或者竖杆连接钢带之间在竖向上设有多个连接点。
本发明的上述的装配式倾角可调自落架墩旁托架的施工方法,包括步骤:
连接所述三角架,通过多个连接点调整所述竖杆和竖杆调节槽钢或竖杆调节钢带之间的相对位置,实现所述斜杆的倾角与梁底的倾角相同;
将所述三角架支于所述预埋件上,连接水平连接杆;
连接相邻的三角架之间的联结系;
安装底模横梁及底模系统;
混凝土浇筑并且预应力张拉完毕后,调整所述竖杆与所述竖杆连接槽钢或者竖杆连接钢带之间的相对位置,实现落架;
拆除托架。
由上述本发明提供的技术方案可以看出,本发明实施例提供的装配式倾角可调自落架墩旁托架及其施工方法,由于三角架包括相互连接的弦杆和斜杆,所述弦杆和斜杆的两端分别设有竖杆,两端的竖杆之间通过竖杆连接槽钢或竖杆连接钢带连接,所述竖杆与竖杆连接槽钢或者竖杆连接钢带之间在竖向上设有多个连接点,配式可重复使用、可调倾角以适应梁底倾角变化并且可实现自落架。
附图说明
图1为本发明实施例提供的装配式倾角可调自落架墩旁托架的结构示意图。
图2a、图2b、图2c、图2d、图2e、图2f分别为本发明实施例中阴头的主视、侧视、俯视结构示意图和阳头的主视、侧视、俯视结构示意图。
图3a、图3b、图3c、图3d、图3e、图3f、图3g、图3h、图3i分别为本发明实施例中竖杆的主视、侧视、俯视结构示意图和竖杆连接槽钢的主视、侧视、俯视结构示意图和竖杆连接钢带的主视、侧视、俯视结构示意图。
图4a、图4b分别为本发明实施例中边跨直线段托架的顺桥向和横桥向结构示意图。
图5a、图5b分别为本发明实施例中0号段托架的顺桥向和横桥向结构示意图,图5b中左半为图5a中的A-A向半剖视图、右半为图5a中的B-B向半剖视图。
图中:
1-弦杆、2-斜杆、3-竖杆、4-竖杆连接槽钢或竖杆连接钢带、5-水平连接杆、6-预埋件。
具体实施方式
下面将对本发明实施例作进一步地详细描述。
本发明的装配式倾角可调自落架墩旁托架,其较佳的具体实施方式如图1所示:
包括两组三角架,两组三角架的下端分别支撑于桥墩顺桥向两侧的预埋件上,两组三角架之间采用水平连接杆连接,每组三角架包括横桥向布置的多个三角架,相邻的三角架之间通过联结系连接;
所述三角架包括相互连接的弦杆和斜杆,所述弦杆和斜杆的两端分别设有竖杆,两端的竖杆之间通过竖杆连接槽钢或竖杆连接钢带连接,所述竖杆与竖杆连接槽钢或者竖杆连接钢带之间在竖向上设有多个连接点。
所述三角架的节点设有相互插接的阴头和阳头,所述阴头与阳头插接后用钢销连接。
所述竖杆和竖杆连接槽钢或竖杆连接钢带之间通过不同的连接点连接,所述弦杆的倾斜角度从0°到45°之间变化。
本发明的上述的装配式倾角可调自落架墩旁托架的施工方法,其较佳的具体实施方式是:
包括步骤:
连接所述三角架,通过多个连接点调整所述竖杆和竖杆调节槽钢或竖杆调节钢带之间的相对位置,实现所述斜杆的倾角与梁底的倾角相同;
将所述三角架支于所述预埋件上,连接水平连接杆;
连接相邻的三角架之间的联结系;
安装底模横梁及底模系统;
混凝土浇筑并且预应力张拉完毕后,调整所述竖杆与所述竖杆连接槽钢或者竖杆连接钢带之间的相对位置,实现落架;
拆除托架。
本发明的装配式倾角可调自落架墩旁托架及其施工方法,装配式可重复使用、可调倾角以适应梁底倾角变化并且可实现自落架。
本发明中,各杆件的基本形式采用两根槽钢背对背的方式,背与背之间设置填板焊接成整体。
所述弦杆、所述斜杆、所述竖杆和所述竖杆连接槽钢(或者竖杆连接钢带)组成三角架。所述三角架的节点采用阴头和阳头的方式使用钢销连接,连接方便快速。
所述竖杆和所述竖杆连接槽钢(或者竖杆连接钢带)通过螺栓连接,所述竖杆中间部分开多个圆形栓孔,所述竖杆连接槽钢(或者竖杆连接钢带)上开一个长圆孔,通过二者之间的相对伸长或者缩短实现所述三角架的弦杆的倾斜角度的变化从而适应不同桥梁梁底倾角的变化,实现所述墩旁托架多次利用,梁体浇筑完成后,通过二者之间的相对缩短,实现落架。所述弦杆与水平面的夹角调整范围为0°~45°。
墩旁两个所述三角架上部的所述弦杆通过所述水平连接杆连接,抵抗水平力,所述三角架底部置于所述预埋件之上,抵抗竖向剪力。
桥墩顺桥向的小里程和大里程方向两侧都设置或者一侧设置3个或者多个所述三角架,所述三角架之间通过常规方法设置联结系,不再赘述。
施工方法为:(1)连接所述三角架,通过调整所述竖杆和竖杆调节槽钢(或竖杆调节钢带)之间的相对位置,实现所述斜杆的倾角同梁底的倾角相同;(2)所述三角架支于所述预埋件上,连接水平连接杆;(3)连接三角架之间的联结系,同通常的托架一样;(4)安装底模横梁及底模系统;(5)混凝土浇筑并且预应力张拉完毕后,调整所述竖杆与所述竖杆连接槽钢(或者竖杆连接钢带)之间的相对距离,实现落架;(6)拆除托架。
图2a、图2b、图2c、图2d、图2e、图2f所示为所述三角架杆件之间的阴头和阳头之间的钢销连接连接方式。
图3a、图3b、图3c、图3d、图3e、图3f、图3g、图3h、图3i所示为所述竖杆与所述竖杆连接槽钢的具体构造方式,所述竖杆连接钢带是所述竖杆连接槽钢的替代,二者采用一种方式即可。所不同的是,所述竖杆连接槽钢是置于所述竖杆两个槽钢腹板的外侧,所述竖杆连接钢带是置于所述两个槽钢腹板之间,其功能相同。
本发明的有益效果可概括为四个方面:
(1)采用装配式结构,实现多次重复利用;
(2)主要构件采用钢销连接,连接快速方便;
(3)由于所述三角架的弦杆与梁体底面倾角一致,省去了使用通常的三角架之上的刚架来调整梁体底部倾角,简化了结构;
(4)所述三角架自身调整装置可以实现落架,省去了通常方法使用的落架装置。
具体实施例:
图4a、图4b是桥梁悬臂浇筑施工边跨直线段采用本发明实施的一种方式,此时所述弦杆倾角为0°角。仅在墩身一侧有所述托架,因此省却了所述水平连接杆,但在墩顶需要埋设预埋件,与所述弦杆连接。
图5a、图5b是桥梁悬臂浇筑施工0号段采用本发明实施的又一种方式,此时所述弦杆倾角为10°角。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。
Claims (2)
1.一种装配式倾角可调自落架墩旁托架,其特征在于,包括两组三角架,两组三角架的下端分别支撑于桥墩顺桥向两侧的预埋件上,两组三角架之间采用水平连接杆连接,每组三角架包括横桥向布置的多个三角架,相邻的三角架之间通过联结系连接;
所述三角架包括相互连接的弦杆和斜杆,所述弦杆和斜杆组成的结构两端分别设有竖杆,两端的竖杆之间通过竖杆连接槽钢或竖杆连接钢带连接,所述竖杆与竖杆连接槽钢或者竖杆连接钢带之间在竖向上设有多个连接点;
所述三角架的节点设有相互插接的阴头和阳头,所述阴头与阳头插接后用钢销连接;
所述竖杆和竖杆连接槽钢或竖杆连接钢带之间通过不同的连接点连接,所述弦杆的倾斜角度从0°到45°之间变化。
2.一种权利要求1所述的装配式倾角可调自落架墩旁托架的施工方法,其特征在于,包括步骤:
连接所述三角架,通过多个连接点调整所述竖杆和竖杆调节槽钢或竖杆调节钢带之间的相对位置,实现所述三角架的弦杆与梁体底面倾角一致;
将所述三角架支于所述预埋件上,连接水平连接杆;
连接相邻的三角架之间的联结系;
安装底模横梁及底模系统;
混凝土浇筑并且预应力张拉完毕后,调整所述竖杆与所述竖杆连接槽钢或者竖杆连接钢带之间的相对位置,实现落架;
拆除托架。
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