
- •Геодезические работы при строительстве мостов
- •Сооружение мостовых опор с фундаментами мелкого заложения на естественном основнии на суходоле. Технология. Устройство котлована. Организация водоотлива.
- •3. Сооружение опоры с ограждением котлована. Виды ограждений. Области применения различных типов ограждения.
- •4. Сооружение опоры на забивных сваях в условиях суходола. Способы забивки свай. Технология. Оборудование. Выбор молота.
- •5. Сооружение опоры с высоким свайным ростверком на забивных сваях в условиях акватории. Способы организации работ. Направляющие устройства. Технология. Оборудование.
- •6. Технология сооружения опор на акватории с фундаментами из вибропогружаемых свай-оболочек. Оборудование.
- •7. Заполнение сваи-оболочки бетонной смесью методом впт. Требования по обеспечению качества работ.
- •8. Технология сооружения опор на буронабивных столбах в условиях суши и акватории. Оборудование.
- •9. Способы разработки грунта из скважины. Методы крепления стенок скважины.
- •10. Сооружение мостовых опор на буроопускных столбах. Порядок работ. Область применения способа.
- •11. Технология сооружения мостовых опор на опускных колодцах. Область применения.
- •12. Технология сооружения массивных обсыпных устоев на естественном и свайном основании.
- •13. Методы зимнего бетонирования мостовых опор. Расчет термического сопротивления опалубки при методе «термоса»
- •14. Доставка и подача бетонной смеси в опалубку опоры. Выбор стрелового крана.
- •15. Конструкция и расчет опалубки тела массивной опоры
- •16. Конструкция и расчет рабочего мостика для подачи бетонной смеси к опоре. Наплавной мост.
- •17. Расчёт шпунтового ограждения котлована опоры в акватории с высоким свайным ростверком.
- •18. Расчёт шпунтового ограждения котлована опоры на суходоле.
- •Инвентарные конструкции, применяемые в мостостроении.
- •Обзор технологий сооружения железобетонных и металлических пролетных строений мостов.
- •23. Навесной монтаж сборных железобетонных мостов рамной системы: технология, область применения, оборудование.
- •24. Типы стыков железобетонных коробчатых блоков, монтируемых в навес, технология их устройства. Натяжение арматурных пучков при монтаже блоков, инъектирование раствора в каналы блоков.
- •25. Особенности навесного монтажа железобетонных коробчатых блоков мостов балочно-неразрезной системы. Технология. Усиление опор.
- •Особенности зимнего бетонирования:
- •31.Конструкция и расчет опалубки балочного пролетного строения т-образного и коробчатого сечения.
- •32.Сооружения арочных пролетных строений из монолитного железобетона: технология, монтаж кружал, порядок бетонирования и раскружаливания.
- •33. Монтаж арочных пролетных строений из сборного железобетона. Порядок работ. Стыки элементов. Крановое оборудование.
- •34. Монтаж железобетонных мостов комбинированной системы.
Особенности зимнего бетонирования:
Существенно усложняет процесс необходимость выполнения работ в холодное время года.
К зимним условиям относится бетонирование при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5 °С.
В зимних условиях необходимо обеспечить набор бетоном прочности не менее 70% проектной до его замерзания.
Выполнение этого условия можно обеспечить:
-
применяя химические добавки, понижающие температуру замерзания воды затворения бетонной смеси;
-
используя бетонную смесь с пониженным водоцементным отношением;
-
применяя цемент повышенной марки;
-
подогревая воду и заполнители с использованием утепленной опалубки (вода – не выше +40–90 °С; заполнители – не выше 60 °С; бетонная смесь на выходе – до 45 °С);
-
обеспечив теплозащиту забетонированных конструкций;
-
обогревом конструкций паром в пропарочной камере (сверху конструкция закрывается, внутрь коробки подается пар; можно устроить «паровые рубашки» снаружи конструкции).
Необходимо обеспечить температуру бетонной смеси при укладке ее в опалубку не ниже +5 °С (с последующим обогревом) и +10 °С (если обогрева не будет).
Тонкостенные конструкции пролетного строения целесообразно бетонировать в тепляках, внутреннее пространство которых обогревается, например, теплогенераторами (мощный вентилятор и радиатор). Тепляк может быть выполнен в виде каркаса, покрытого теплоизолирующим материалом.
31.Конструкция и расчет опалубки балочного пролетного строения т-образного и коробчатого сечения.
Опалубки балок устраивают деревянными (из фанеры или досок), металлическими или дерево-металлическими. При бетонировании пролетных строений на сплошных подмостях в последнее время часто применяются опалубки и подмости фирмы Doka и др. Эти опалубки состоят из листов многослойной фанеры, усиленных деревянными ребрами.
Опалубка должна быть прочной, жесткой, сборно–разборной (оборачиваемой), давать возможность легкого распалубливания, обеспечивать гладкие видимые поверхности конструкции.
Прочность и жесткость элементов опалубки проверяется расчетом.
Деревянная опалубка
Рис. 4.7 – Схемы к расчету опалубки: a – общий вид; б – эпюра бокового давления бетонной смеси на опалубку
Ординаты эпюры давления бетонной смеси на стенку опалубки пролетного строения определяют по формулам (рис. 4.7):
где Аэп – площадь эпюры давления бетонной смеси;
Rв – радиус действия вибратора, м;
Рд – динамическое давление бетонной смеси;
γ – удельный вес бетонной смеси:
γf – коэффициент надежности;
В формуле:
tсхв – время схватывания бетонной смеси, ч;
tтр – время транспортировки;
Ω – площадь бетонируемой конструкции (балки, плиты), м2.
Изгибающий момент посреди горизонтальной доски опалубки шириной d высчитывают по выражению
Условие прочности:
где коэффициент сопротивления сечения доски Wд
где δд – толщина доски.
Прогиб доски от горизонтального давления бетонной смеси определяют из выражения
где Ед – модуль упругости древесины;
р’ – нормативное статическое давление бетонной смеси;
Стойка опалубки работает как балка с пролетом l на действие нагрузки рср * а (см. рис. 4.7).
Металлическоя опалубка
Прочность листовой обшивки проверяется как прочность пластинки, защемленной по контуру ребрами жесткости:
где коэффициент
Здесь а, b – размеры пластинки.
Прогиб f определяют по формуле
где β – коэффициент;
Ест – модуль упругости стали;
δ – толщина листа обшивки;
р’ – нормативное статическое давление бетонной смеси.