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                液壓頂升機械的發展應用與連續梁橋頂升施工過

                發布人:鼎恒液壓機械   發布時間:2023-12-30

                (一)、同步頂升技術的發展應用

                同步頂升技術較早源于大型設備與建筑物移位(頂升、平移),建筑物移位在國外較早始于20世紀20年代,尤其在歐美國家應用較多。人們對于有繼續使用價值或有文物價值的建筑物都很珍愛,不惜重金運用整體移位技術將其轉移到合適位置予以重新利用和保護。我國掌握移位技術相對較晚,大約是在20世紀80年代,但發展迅速,至目前為止,國外開展的建筑物平移數量是30余棟,而我國則是136棟。
                隨著時代的不斷發展,同步液壓提升技術的應用也越來越廣泛。希臘雅典的奧拉匹克體育場的懸浮屋頂,面積約1萬平方米,采用由2個液壓泵站、8個雙作用拉式油缸組成的2套PLC控制滑行導向液壓系統,成功的將屋頂懸掛在兩根80m直徑3.5m、長304m的主梁下面。上海音樂廳,采用了1套具有4組共60個高精度頂升點的計算機控制同步頂升和頂推系統,將建筑物同步頂升至預定高度,然后依靠有姿態控制能力的四路同步頂推系統,將建筑物推移至需要位置。上海音樂廳平移工程成為上海乃至規模較大、技術較復雜的一次古建筑平移工程。除此以外,同步頂升技術在橋梁頂升、大型設備與結構吊裝、大型設備位移中也有廣泛應用。
                (二)、連續梁橋頂升施工過程控制
                對于多跨連續梁橋,可以實現多跨同步頂升和比例頂升。頂升方式有兩種:直接頂升梁體的加高墊石頂升和截柱頂升。對于液壓頂升裝置施工中重要的受力結構,如鋼牛腿、鋼抱箍、鋼支撐、限位裝置等經過嚴謹的計算分析,并經現場力學性能試驗后才能正式使用。橋梁頂升施工風險極大,在正式頂升施工前進行重大危險源識別,并進行施工風險評估,在施工過程中對危險源實行動態控制。在頂升施工過程中,建立三方監測體系,對梁體關鍵部位的應力,梁體的偏位和頂升高度進行實時監測。
                1、關鍵部位的應力監測
                在頂升過程中,對每一跨梁體的應力進行監測,監測關鍵截面有墩頂、1/4截面、3/4截面、跨中截面。需要監測的部位還包括下抱箍底部的立柱砼表面,蓋梁側面。監測這些截面的應力變化,防止出現較快的拉應力或壓應力變化,在梁體出現拉應力時應警報。
                2、梁體偏位監測
                頂升過程中較忌梁體發生縱向和橫向位移,因此建立一個測量控制網,監測梁體的縱、橫向偏位情況。根據施工需要,每頂升一個階段,監測一次。梁體的縱向、橫向偏位均控制在10mm以內。
                3、頂升高度監測
                橋梁頂升施工的質量很大程度是通過控制頂升高度的精度來體現。雖同步液壓提升設備控制系統能將頂升高度的精度控制在1mm以內,但通過橋面標高的測量來校核,并以實測頂升高度指導頂升施工。頂升高度控制指標:(1)橋面上每個橋墩處橫向布置4個標高測點,每一次頂升時,這4個點的頂升高度差值超過1mm時,測量人員向頂升施工總指揮警報,并及時作出調整。(2)每個橋墩處梁體的實測頂升高度與設計頂升高度差值控制在+5mm以內。
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