CN112709157A - 一种波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法 - Google Patents

一种波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法 Download PDF

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唐刚祥
曹建豪
宋二龙
宁武超
刘峰峰
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    • E01DCONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
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    • E01D21/10Cantilevered erection

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  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
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Abstract

本发明公开了一种波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法,涉及桥梁施工技术领域,波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法步骤包括有:现场测量、现场浇筑、养护和验收。本发明中,通过现场测量施工环境,对波形钢腹板悬臂梁底膜进行制作,并对选择相适配的钢筋和预埋件,增加了施工过程中的准确性,既通过使用振动棒和敲击波形钢腹板悬臂梁底膜的方式,去除混凝土中的气泡,又通过分洒水养护方法对混凝土进行养护,增加了混凝土的质量,通过等距采样的方式对混凝土进行采样检测,既能降低偶然误差造成的检测不准确,又能保证各个位置的混凝土的合格率。

Description

一种波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法
技术领域
本发明涉及桥梁施工技术领域,具体涉及一种波形钢腹板悬臂梁 现浇混凝土桥梁的现浇施工方法。
背景技术
桥梁施工按照设计内容,建造桥梁的过程;主要指桥梁施工技术 与施工组织、施工管理、施工质量等内容。在桥梁施工的过程中,波 形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工过程是其中一个重要环 节。
但是现有技术中,多数波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇 施工方法由于混凝土中易存在气泡,导致浇筑的混凝土质量降低。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术存在的浇筑的混凝土质量降 低问题,提供一种波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法, 该施工方法具有增加混凝土质量的效果。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种波形钢腹板悬 臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法,波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土 桥梁的现浇施工方法步骤包括有:现场测量、现场浇筑、养护和验收。
优选的,所述现场测量的具体步骤如下所示:
步骤一:根据波形钢腹板悬臂梁的桥梁施工环境,使用工程测量 仪器对桥梁施工环境进行测量,测量次数为5次,并将五次测量值求 和取平均值,并记录数据;
步骤二:根据测量的数据确定具体施工地点,对施工地点进行清 理,以便进行下一步工序。
优选的,所述现场浇筑的具体步骤如下所示:
步骤三:根据步骤一中的测量数据对波形钢腹板悬臂梁底膜进行 制作,再将制作后的波形钢腹板悬臂梁底膜在施工地点进行安装;
步骤四:将与波形钢腹板悬臂梁底膜相适配的钢筋和预埋件进行 选择,再将选择后的钢筋和预埋件分别进行安装与埋设;
步骤五:根据步骤四中的波形钢腹板悬臂梁底膜进行混凝土的浇 筑,在浇筑过程中,既使用振动棒,又敲击波形钢腹板悬臂梁底膜的 方式去除混凝土中的气泡,增加混凝土的质量。
优选的,所述养护的具体步骤如下所示:
步骤六:在混凝土浇筑完成后的12h-18h后,采用分洒水养护的 养护方法对混凝土进行养护;
步骤七:每隔8h-12h向混凝土表面喷洒适量水分,使混凝土表 面处于湿润状态,并用草帘对喷洒水分的混凝土进行覆盖,以便对混 凝土进行保温和保湿;
步骤八:重复步骤七中的操作至14d-22d,然后进行脱模,清理 混凝土表面上的残余物。
优选的,所述验收的具体步骤如下所示:
步骤九:将步骤八中处理后的混凝土进行验收操作,采用等距采 样的方式进行采样,以混凝土的中间位置为中心,向四周进行扩散, 每隔1m-3m进行采样,采样的混凝土体积为0.5m3
步骤十:对每个采样的混凝土进行标记,然后将每个采样的混凝 土均通过硬度检测仪进行检测,将检测的数值进行记录,以便保证各 个位置混凝土的合格率。
与现有技术相比,本发明提供了一种波形钢腹板悬臂梁现浇混凝 土桥梁的现浇施工方法,具备以下有益效果:
1、本发明,通过现场测量施工环境,对波形钢腹板悬臂梁底膜 进行制作,并对选择相适配的钢筋和预埋件,增加了施工过程中的准 确性;
2、本发明,既通过使用振动棒和敲击波形钢腹板悬臂梁底膜的 方式,去除混凝土中的气泡,又通过分洒水养护方法对混凝土进行养 护,增加了混凝土的质量;
3、本发明,通过等距采样的方式对混凝土进行采样检测,既能 降低偶然误差造成的检测不准确,又能保证各个位置的混凝土的合格 率。
具体实施方式
以下结合本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是, 此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制 本发明。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语 “安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连 接,也可以是可拆卸连接,或一体式连接;可以是机械连接,也可以是电连 接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部 的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本 发明中的具体含义。
本发明提供一种技术方案:一种波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥 梁的现浇施工方法。
本发明实施例1中,一种波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现 浇施工方法,波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法步骤 包括有:现场测量、现场浇筑、养护和验收。
现场测量的具体步骤如下所示:
步骤一:根据波形钢腹板悬臂梁的桥梁施工环境,使用工程测量 仪器对桥梁施工环境进行测量,测量次数为5次,并将五次测量值求 和取平均值,并记录数据;
步骤二:根据测量的数据确定具体施工地点,对施工地点进行清 理,以便进行下一步工序。
现场浇筑的具体步骤如下所示:
步骤三:根据步骤一中的测量数据对波形钢腹板悬臂梁底膜进行 制作,再将制作后的波形钢腹板悬臂梁底膜在施工地点进行安装;
步骤四:将与波形钢腹板悬臂梁底膜相适配的钢筋和预埋件进行 选择,再将选择后的钢筋和预埋件分别进行安装与埋设;
步骤五:根据步骤四中的波形钢腹板悬臂梁底膜进行混凝土的浇 筑,在浇筑过程中,既使用振动棒,又敲击波形钢腹板悬臂梁底膜的 方式去除混凝土中的气泡,增加混凝土的质量。
养护的具体步骤如下所示:
步骤六:在混凝土浇筑完成后的12h-18h后,采用分洒水养护的 养护方法对混凝土进行养护;
步骤七:每隔8h向混凝土表面喷洒适量水分,使混凝土表面处 于湿润状态,并用草帘对喷洒水分的混凝土进行覆盖,以便对混凝土 进行保温和保湿;
步骤八:重复步骤七中的操作至14d,然后进行脱模,清理混凝 土表面上的残余物。
验收的具体步骤如下所示:
步骤九:将步骤八中处理后的混凝土进行验收操作,采用等距采 样的方式进行采样,以混凝土的中间位置为中心,向四周进行扩散, 每隔1m-3m进行采样,采样的混凝土体积为0.5m3
步骤十:对每个采样的混凝土进行标记,然后将每个采样的混凝 土均通过硬度检测仪进行检测,将检测的数值进行记录,以便保证各 个位置混凝土的合格率。
本发明实施例2中,一种波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现 浇施工方法,波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法步骤 包括有:现场测量、现场浇筑、养护和验收。
现场测量的具体步骤如下所示:
步骤一:根据波形钢腹板悬臂梁的桥梁施工环境,使用工程测量 仪器对桥梁施工环境进行测量,测量次数为5次,并将五次测量值求 和取平均值,并记录数据;
步骤二:根据测量的数据确定具体施工地点,对施工地点进行清 理,以便进行下一步工序。
现场浇筑的具体步骤如下所示:
步骤三:根据步骤一中的测量数据对波形钢腹板悬臂梁底膜进行 制作,再将制作后的波形钢腹板悬臂梁底膜在施工地点进行安装;
步骤四:将与波形钢腹板悬臂梁底膜相适配的钢筋和预埋件进行 选择,再将选择后的钢筋和预埋件分别进行安装与埋设;
步骤五:根据步骤四中的波形钢腹板悬臂梁底膜进行混凝土的浇 筑,在浇筑过程中,既使用振动棒,又敲击波形钢腹板悬臂梁底膜的 方式去除混凝土中的气泡,增加混凝土的质量。
养护的具体步骤如下所示:
步骤六:在混凝土浇筑完成后的12h-18h后,采用分洒水养护的 养护方法对混凝土进行养护;
步骤七:每隔8h向混凝土表面喷洒适量水分,使混凝土表面处 于湿润状态,并用草帘对喷洒水分的混凝土进行覆盖,以便对混凝土 进行保温和保湿;
步骤八:重复步骤七中的操作至22d,然后进行脱模,清理混凝 土表面上的残余物。
验收的具体步骤如下所示:
步骤九:将步骤八中处理后的混凝土进行验收操作,采用等距采 样的方式进行采样,以混凝土的中间位置为中心,向四周进行扩散, 每隔1m-3m进行采样,采样的混凝土体积为0.5m3
步骤十:对每个采样的混凝土进行标记,然后将每个采样的混凝 土均通过硬度检测仪进行检测,将检测的数值进行记录,以便保证各 个位置混凝土的合格率。
本发明实施例3中,一种波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现 浇施工方法,波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法步骤 包括有:现场测量、现场浇筑、养护和验收。
现场测量的具体步骤如下所示:
步骤一:根据波形钢腹板悬臂梁的桥梁施工环境,使用工程测量 仪器对桥梁施工环境进行测量,测量次数为5次,并将五次测量值求 和取平均值,并记录数据;
步骤二:根据测量的数据确定具体施工地点,对施工地点进行清 理,以便进行下一步工序。
现场浇筑的具体步骤如下所示:
步骤三:根据步骤一中的测量数据对波形钢腹板悬臂梁底膜进行 制作,再将制作后的波形钢腹板悬臂梁底膜在施工地点进行安装;
步骤四:将与波形钢腹板悬臂梁底膜相适配的钢筋和预埋件进行 选择,再将选择后的钢筋和预埋件分别进行安装与埋设;
步骤五:根据步骤四中的波形钢腹板悬臂梁底膜进行混凝土的浇 筑,在浇筑过程中,既使用振动棒,又敲击波形钢腹板悬臂梁底膜的 方式去除混凝土中的气泡,增加混凝土的质量。
养护的具体步骤如下所示:
步骤六:在混凝土浇筑完成后的12h-18h后,采用分洒水养护的 养护方法对混凝土进行养护;
步骤七:每隔10h向混凝土表面喷洒适量水分,使混凝土表面处 于湿润状态,并用草帘对喷洒水分的混凝土进行覆盖,以便对混凝土 进行保温和保湿;
步骤八:重复步骤七中的操作至14d,然后进行脱模,清理混凝 土表面上的残余物。
验收的具体步骤如下所示:
步骤九:将步骤八中处理后的混凝土进行验收操作,采用等距采 样的方式进行采样,以混凝土的中间位置为中心,向四周进行扩散, 每隔1m-3m进行采样,采样的混凝土体积为0.5m3
步骤十:对每个采样的混凝土进行标记,然后将每个采样的混凝 土均通过硬度检测仪进行检测,将检测的数值进行记录,以便保证各 个位置混凝土的合格率。
本发明实施例4中,一种波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现 浇施工方法,波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法步骤 包括有:现场测量、现场浇筑、养护和验收。
现场测量的具体步骤如下所示:
步骤一:根据波形钢腹板悬臂梁的桥梁施工环境,使用工程测量 仪器对桥梁施工环境进行测量,测量次数为5次,并将五次测量值求 和取平均值,并记录数据;
步骤二:根据测量的数据确定具体施工地点,对施工地点进行清 理,以便进行下一步工序。
现场浇筑的具体步骤如下所示:
步骤三:根据步骤一中的测量数据对波形钢腹板悬臂梁底膜进行 制作,再将制作后的波形钢腹板悬臂梁底膜在施工地点进行安装;
步骤四:将与波形钢腹板悬臂梁底膜相适配的钢筋和预埋件进行 选择,再将选择后的钢筋和预埋件分别进行安装与埋设;
步骤五:根据步骤四中的波形钢腹板悬臂梁底膜进行混凝土的浇 筑,在浇筑过程中,既使用振动棒,又敲击波形钢腹板悬臂梁底膜的 方式去除混凝土中的气泡,增加混凝土的质量。
养护的具体步骤如下所示:
步骤六:在混凝土浇筑完成后的12h-18h后,采用分洒水养护的 养护方法对混凝土进行养护;
步骤七:每隔10h向混凝土表面喷洒适量水分,使混凝土表面处 于湿润状态,并用草帘对喷洒水分的混凝土进行覆盖,以便对混凝土 进行保温和保湿;
步骤八:重复步骤七中的操作至22d,然后进行脱模,清理混凝 土表面上的残余物。
验收的具体步骤如下所示:
步骤九:将步骤八中处理后的混凝土进行验收操作,采用等距采 样的方式进行采样,以混凝土的中间位置为中心,向四周进行扩散, 每隔1m-3m进行采样,采样的混凝土体积为0.5m3
步骤十:对每个采样的混凝土进行标记,然后将每个采样的混凝 土均通过硬度检测仪进行检测,将检测的数值进行记录,以便保证各 个位置混凝土的合格率。
本发明实施例5中,一种波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现 浇施工方法,波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法步骤 包括有:现场测量、现场浇筑、养护和验收。
现场测量的具体步骤如下所示:
步骤一:根据波形钢腹板悬臂梁的桥梁施工环境,使用工程测量 仪器对桥梁施工环境进行测量,测量次数为5次,并将五次测量值求 和取平均值,并记录数据;
步骤二:根据测量的数据确定具体施工地点,对施工地点进行清 理,以便进行下一步工序。
现场浇筑的具体步骤如下所示:
步骤三:根据步骤一中的测量数据对波形钢腹板悬臂梁底膜进行 制作,再将制作后的波形钢腹板悬臂梁底膜在施工地点进行安装;
步骤四:将与波形钢腹板悬臂梁底膜相适配的钢筋和预埋件进行 选择,再将选择后的钢筋和预埋件分别进行安装与埋设;
步骤五:根据步骤四中的波形钢腹板悬臂梁底膜进行混凝土的浇 筑,在浇筑过程中,既使用振动棒,又敲击波形钢腹板悬臂梁底膜的 方式去除混凝土中的气泡,增加混凝土的质量。
养护的具体步骤如下所示:
步骤六:在混凝土浇筑完成后的12h-18h后,采用分洒水养护的 养护方法对混凝土进行养护;
步骤七:每隔12h向混凝土表面喷洒适量水分,使混凝土表面处 于湿润状态,并用草帘对喷洒水分的混凝土进行覆盖,以便对混凝土 进行保温和保湿;
步骤八:重复步骤七中的操作至14d,然后进行脱模,清理混凝 土表面上的残余物。
验收的具体步骤如下所示:
步骤九:将步骤八中处理后的混凝土进行验收操作,采用等距采 样的方式进行采样,以混凝土的中间位置为中心,向四周进行扩散, 每隔1m-3m进行采样,采样的混凝土体积为0.5m3
步骤十:对每个采样的混凝土进行标记,然后将每个采样的混凝 土均通过硬度检测仪进行检测,将检测的数值进行记录,以便保证各 个位置混凝土的合格率。
本发明实施例6中,一种波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现 浇施工方法,波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法步骤 包括有:现场测量、现场浇筑、养护和验收。
现场测量的具体步骤如下所示:
步骤一:根据波形钢腹板悬臂梁的桥梁施工环境,使用工程测量 仪器对桥梁施工环境进行测量,测量次数为5次,并将五次测量值求 和取平均值,并记录数据;
步骤二:根据测量的数据确定具体施工地点,对施工地点进行清 理,以便进行下一步工序。
现场浇筑的具体步骤如下所示:
步骤三:根据步骤一中的测量数据对波形钢腹板悬臂梁底膜进行 制作,再将制作后的波形钢腹板悬臂梁底膜在施工地点进行安装;
步骤四:将与波形钢腹板悬臂梁底膜相适配的钢筋和预埋件进行 选择,再将选择后的钢筋和预埋件分别进行安装与埋设;
步骤五:根据步骤四中的波形钢腹板悬臂梁底膜进行混凝土的浇 筑,在浇筑过程中,既使用振动棒,又敲击波形钢腹板悬臂梁底膜的 方式去除混凝土中的气泡,增加混凝土的质量。
养护的具体步骤如下所示:
步骤六:在混凝土浇筑完成后的12h-18h后,采用分洒水养护的 养护方法对混凝土进行养护;
步骤七:每隔12h向混凝土表面喷洒适量水分,使混凝土表面处 于湿润状态,并用草帘对喷洒水分的混凝土进行覆盖,以便对混凝土 进行保温和保湿;
步骤八:重复步骤七中的操作至22d,然后进行脱模,清理混凝 土表面上的残余物。
验收的具体步骤如下所示:
步骤九:将步骤八中处理后的混凝土进行验收操作,采用等距采 样的方式进行采样,以混凝土的中间位置为中心,向四周进行扩散, 每隔1m-3m进行采样,采样的混凝土体积为0.5m3
步骤十:对每个采样的混凝土进行标记,然后将每个采样的混凝 土均通过硬度检测仪进行检测,将检测的数值进行记录,以便保证各 个位置混凝土的合格率。
以上详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于 此。在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种 简单变型,包括各个技术特征以任何其它的合适方式进行组合,这些 简单变型和组合同样应当视为本发明所公开的内容,均属于本发明的 保护范围。

Claims (5)

1.一种波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法,其特征在于:波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法步骤包括:现场测量、现场浇筑、养护和验收。
2.根据权利要求1所述的波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法,其特征在于,所述现场测量的具体步骤如下所示:
步骤一:根据波形钢腹板悬臂梁的桥梁施工环境,使用工程测量仪器对桥梁施工环境进行测量,测量次数为5次,并将五次测量值求和取平均值,并记录数据;
步骤二:根据测量的数据确定具体施工地点,对施工地点进行清理,以便进行下一步工序。
3.根据权利要求1所述的波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法,其特征在于,所述现场浇筑的具体步骤如下所示:
步骤三:根据步骤一中的测量数据对波形钢腹板悬臂梁底膜进行制作,再将制作后的波形钢腹板悬臂梁底膜在施工地点进行安装;
步骤四:将与波形钢腹板悬臂梁底膜相适配的钢筋和预埋件进行选择,再将选择后的钢筋和预埋件分别进行安装与埋设;
步骤五:根据步骤四中的波形钢腹板悬臂梁底膜进行混凝土的浇筑,在浇筑过程中,既使用振动棒,又敲击波形钢腹板悬臂梁底膜的方式去除混凝土中的气泡,增加混凝土的质量。
4.根据权利要求1所述的波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法,其特征在于,所述养护的具体步骤如下所示:
步骤六:在混凝土浇筑完成后的12h-18h后,采用分洒水养护的养护方法对混凝土进行养护;
步骤七:每隔8h-12h向混凝土表面喷洒适量水分,使混凝土表面处于湿润状态,并用草帘对喷洒水分的混凝土进行覆盖,以便对混凝土进行保温和保湿;
步骤八:重复步骤七中的操作至14d-22d,然后进行脱模,清理混凝土表面上的残余物。
5.根据权利要求1所述的波形钢腹板悬臂梁现浇混凝土桥梁的现浇施工方法,其特征在于,所述验收的具体步骤如下所示:
步骤九:将步骤八中处理后的混凝土进行验收操作,采用等距采样的方式进行采样,以混凝土的中间位置为中心,向四周进行扩散,每隔1m-3m进行采样,采样的混凝土体积为0.5m3;
步骤十:对每个采样的混凝土进行标记,然后将每个采样的混凝土均通过硬度检测仪进行检测,将检测的数值进行记录,以便保证各个位置混凝土的合格率。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004116060A (ja) * 2002-09-25 2004-04-15 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd 波形鋼板ウェブ橋の架設方法
CN102677594A (zh) * 2012-05-31 2012-09-19 郑州航空工业管理学院 城市桥梁快速施工方法
CN106381814A (zh) * 2016-11-21 2017-02-08 宁波交通工程建设集团有限公司 折形钢腹板连续箱梁移动吊机模架悬浇结构及其施工工法
CN106592437A (zh) * 2016-12-16 2017-04-26 曹晓滨 一种现浇混凝土桥梁的现浇施工方法
CN209468695U (zh) * 2018-12-20 2019-10-08 中交二公局第三工程有限公司 一种无桁架悬挑式波纹钢腹板悬浇桥施工挂架装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004116060A (ja) * 2002-09-25 2004-04-15 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd 波形鋼板ウェブ橋の架設方法
CN102677594A (zh) * 2012-05-31 2012-09-19 郑州航空工业管理学院 城市桥梁快速施工方法
CN106381814A (zh) * 2016-11-21 2017-02-08 宁波交通工程建设集团有限公司 折形钢腹板连续箱梁移动吊机模架悬浇结构及其施工工法
CN106592437A (zh) * 2016-12-16 2017-04-26 曹晓滨 一种现浇混凝土桥梁的现浇施工方法
CN209468695U (zh) * 2018-12-20 2019-10-08 中交二公局第三工程有限公司 一种无桁架悬挑式波纹钢腹板悬浇桥施工挂架装置

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