孙太平
摘 要:随着城市化建设与发展速度的日益加快,加剧了城市交通拥堵问题的严重性,在面对这样的一种发展形势下,桥梁建设发挥着关键作用,不仅能够实现交通压力的缓解,同时对于城市交通出行效率的提高同样也有着非常重要意义。大跨径连续作为桥梁施工中广泛应用的一种施工技术,虽然在当前已经获得了显著应用成效,但是在实际施工中还仍然会遇到一些难点和挑战。
关键词:大跨径连续桥梁施工技术;桥梁施工建设;合理运用
1 大跨径连续桥梁施工特点分析
1.1 有着较大桥梁支架跨度
从字面意思理解,大跨境连续桥梁施工有着较长的建设距离,而这也就决定了基础桥梁支架施工有着跨度较大的这一技术特点。针对于基础支架的搭建,在一定程度上能够直接关系到桥梁建设的稳定性。而正是由于桥梁支架搭建跨度较大,所以对于支架的稳定性也有着较为严格的标准要求。
1.2 桥梁支架架设较高,且有着较大深度
众所周知,我国地域辽阔。从大跨径连续桥梁施工中我们可以看到,所跨越的地域直线距离较长,在这样的一种条件下,避免不了会遇到一些地形坡度变化较大的地域,而这种环境因素很难通过人力来实现有效控制,而要想将这种环境因素所带来的不利影响克服掉,则需要通过提高桥梁高度来实现。但值得注意的一点是,桥梁高度提高的同时还要适当的增高桥梁支架,以此来为桥梁施工的顺利开展提供重要保障。如果在桥梁建设施工中需要跨越水域,在这样的环境下就需要将支架搭建到水域当中,并保持好稳固性。
1.3 桥梁施工难度较大
针对于大跨径连续桥梁稳定性的高低,与桥梁后期使用的安全有着一定直接关系,所以在实际施工的开展过程中,最为关键的就是要有效控制好桥梁的稳定性。但通常都是在桥梁建设完成以后才能够测试桥梁的稳定性,而且一旦发现有着问题情况的出现,也缺乏相应措施有效解决。经相关数据调查显示,变形问题在桥梁工程中最容易出现,特别在大跨径连续桥梁工程中体现得更为明显,从线性方向这一角度来看,桥梁位置偏移这一问题最容易出现。如果发生位置偏移,则必须要借助外力将偏移的桥体拉回到原位,但是在拉扯的这一过程中很有可能会出现不可逆线性变形这一现象,这样无论对于桥梁稳定性及安全性,还是对于桥梁的使用寿命都会造成严重不利影响。
1.4 很难控制好施工的安全性
无论在哪一工程项目施工中,最为重要的就是安全性,这对于桥梁施工来说也同样如此。从桥梁施工中我们可以看到,不仅所涉及到的施工环节内容较为复杂,而且所需要施工人员的数量也相对较大,再加上施工管理的困难,这些都会影响到施工安全。除此之外,从施工人员这一角度来看,很多施工人员的专业技能水平都普遍不高,甚至在没有经过专业学习和培训就直接开始上岗工作,这些都会大大降低施工的安全性。
1.5 很容易受环境因素的影响
通过上述分析我们了解到,桥梁工程建设不仅能够实现跨水域地区的连通,同时对于城市街道交通压力的缓解同样也能够起到很好的作用效果。而对于大跨径连续桥梁工程来说,不仅所涉及到的施工范围较广,同时所跨越的地形条件也较为复杂多变,在实际施工的开展这一过程中受路面坡度影响较大,大大增加了桥梁基础支架搭建的难度。另一方面:针对于土质的不同会直接关系到桥梁桩体的下沉深度,受这一条件影响,很难实现桩体高度的统一。最后一方面:在桥梁的架设施工这一过程中,同样也会受到周围车辆和行人安全问题的影响,在实际施工过程中需要提高对周围环境的注意,防止高空坠物威胁到周边行人的生命健康安全。
2 大跨径连续桥梁施工技术在桥梁施工中的具体应用分析
2.1 分析桥体支架深水承台施工技术的应用
从当前的大跨径连续桥梁的桥体支架中我们可以看到,深水承台施工技术的应用最为常见。针对于大跨径连续桥体,往往都需要横跨水域,所以在这种情况下,很大一部分桥体支架会在深水中浸泡,很容易受到水体冲击力和腐蚀等相关因素所带来的不利影响。就深水承台来说,其最大特点就是有着较大尺寸,而正是由于这一特点大大增加了深水施工的难度。将大量实践证明发现,要想实现施工难度的降低,在深水承台施工的开展这一过程中可以采用吊装箱和钢套箱这一施工方式。同时,在这样的一种施工方式下还可以促进桥梁建设稳定性的大大提高。除此之外,在吊装箱这一施工方式下,对于施工精准性的提高同样也发挥着关键作用。在這一环节施工需要注意的是,如果深水承台受力面的土质较为松散,而且经过的水流速度也相对较快,在这种情况下就需要进一步加固承台顶板,只有这样才能保障施工的稳定性。
2.2 分析桥体支架连续墙施工技术
在大跨径连续桥梁施工中,地下连续墙施工技术的应用同样也非常重要。所谓的地下连续墙,简单来说就是借助相关机械设备沿着桥梁轴线挖出一条沟槽,并清理好沟槽内杂物,然后再借助吊车将钢筋放置到其中,通过混凝土浇筑来形成独立槽段,经过这样的反复进行,最后就会形成一个连续墙。针对于地下连续墙,不仅能够将周围物质渗透情况的出现做到有效避免,同时还可以起到很好的桥梁承重作用效。就目前来看,地下连续墙施工技术在大跨径连续桥梁施工中能够做到成熟应用,不仅有着较低经济成本,而且还有着施工工期时间较短的这一优势特点,尤其在城市街道施工中应用的更为合适一些。
2.3 分析桥体支架沉箱凿井施工技术的应用
针对于沉箱凿井这一施工技术,又可称之为“深井法”,同样也是大跨径连续桥梁施工中最为常见的一种施工技术。在这一施工技术下,对于沉井的尺寸和精确度要求要更高一些。在地表土层动工之前就需要完成沉井法施工,首先要明确好深井的具体位置和尺寸大小,并合理设计井壁,借助井壁的重力作用下沉到地表的合适位置,然后边挖掘地表土层边浇筑井壁,使井壁继续加深,通常需要控制在20~30米这一范围之内。就沉箱凿井这一施工技术来说,其应用比较简单,先进行人工机械挖掘,然后再借助井壁重力完成自动下沉,比较适用于水利工程施工。
2.4 分析桥面结构浇筑施工技术的应用
从我国当前工程施工中我们可以看到,所采用的主要以就地浇筑和挂篮浇筑这两种施工方式为主,而且所使用的也大都是钢筋混凝土结构的预制箱梁和现场现筑箱梁。待支架完桥梁下部主体后,就可以直接进行与之相良的搭建,以此来实现施工进度的加快。而在大跨径连续桥梁施工现场中,往往会采用现场浇筑箱梁这一方式,在浇筑箱梁的实际施工开展之前,最为重要的要有效控制好桥梁支架结构的稳定性,这样做其主要目的就是为了避免受外力影响而发生箱梁断裂,并采用分层浇筑这一方法来完成箱梁浇筑,这一点同样也非常重要。
3 结束语
综上所述,由此可见随着我国桥梁建设行业的快速发展,越来越多的施工技术逐渐被广泛应用到桥梁施工当中,与其他施工技术相比,大跨径连续桥梁施工技术在桥梁施工中应用的效果要更为明显一些,可以实现施工质量和安全性的大大提高,作为桥梁建设单位需要正确认识到大跨径连续浇梁施工技术应用的重要性,突破施工难点,把握好技术要点,以提高我国桥梁建设的整体质量和水平。
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