昆山南站站房改造工程对既有高铁桥梁安全影响分析
结合昆山南高架站站房改造工程,通过ABAQUS软件建立有限元实体分析模型,研究新建结构物对邻近高铁桥梁桥墩、基础承载力、变形的影响。通过数值分析,得出以下结论:(1)昆山南站新增建筑结构建成后,既有高铁桥墩墩身承载力、局部应力仍满足规范要求;(2)新建桩基从施工到上部荷载加载过程中,对邻近高铁桥既有桩基的摩阻力、剪力和弯矩影响不大,对桩身轴力,上部荷载加载后则有明显增加。桥墩发生向新增建筑区域倾倒的变形趋势,但桥墩墩顶水平位移和竖向沉降的变化值不大于控制限值1 mm;(3)水泥搅拌桩对地基有加固作用,但其施工时会对桥梁桩基产生不利影响,应保证搅拌桩与桥墩桩基有一定安全距离。
盾构隧道下穿高铁桥梁安全影响分析
以郑州地铁盾构隧道下穿郑西高铁桥梁工程实例,通过数值模拟分析,对左右线隧道分别下穿桥梁后,隧道施工对桥梁承台变形、承台内力及桩侧摩阻力变化、桥墩及上部结构的影响以及下穿桥梁前后桥梁结构设计控制参数的变化进行分析,根据规范沉降控制标准,对比已有下穿高铁桥梁经验及现场监测结果,分析表明:隧道左右线分开各穿一桥跨能较好的拉开空间距离,净距约在2倍洞径情况下,对承台变形影响较小,仅加强洞内注浆措施能满足隧道下穿引起的桥梁沉降控制要求;由于隧道开挖卸载的影响,桩侧摩阻力、桩身轴力、承台内力以及桥梁结构设计控制参数均会有一定影响,但变化较小。
临近既有高铁桥梁工程对运营安全性影响分析
对临近某高铁立交工程的基坑开挖、顶进施工、u形槽开挖过程对高铁桥梁的影响进行分析研究。以封闭式路堑下穿高铁桥梁段为背景,采用大型通用有限元软件abaqus建立结构的三维数值模型,模拟由基坑开挖、下穿框架桥结构顶进至u形槽开挖的完整开挖过程,对比分析常规防护方案和加强防护方案对高铁桥梁的影响。分析结果表明:常规支护加固开挖时,桥墩基础处土层最大横向位移影响值为0.5mm,桥墩基础处土层最大竖向位移影响值为0.8mm;加强型支护加固开挖时,桥墩基础土层最大横向位移影响值为0.15mm;桥墩基础处土层最大竖向位移影响值为0.34mm,加强防护措施可有效控制高铁桥梁的附加沉降量,确保高铁的安全运营。
道路下穿段运营对高铁桥梁基础的影响
为研究城市道路下穿段运营过程中对高速铁路桥梁基础的影响,以亳州北一环道路下穿商合杭高铁段亳州特大桥(48+80+48)m连续梁为工程背景,采用通用有限元软件abaqus,分3种工况进行土体和桥梁耦合的cae有限元分析计算.结果表明:道路运营会对高铁桥梁基础产生一定的附加影响,采取设置ss级防撞墙,可将危险源的风险等级控制为低度.
开挖基坑对高铁桥梁基础沉降影响的有限元分析
文章介绍了高铁结构沉降、变形的评估准则;采用有限元方法分析该问题的研究思路以及有限元模型的建立方法;以实际项目为背景,通过有限元分析,计算得基坑施工中及竣工后对既有高铁桥梁基础沉降的影响,验证施工方案的可行性。
高铁桥梁沉降分析预测的研究
依据某高速铁路实际沉降观测数据,采用双曲线法、指数法、浅岗法和三点法四种预测方法进行预测分析。结果表明,针对\"小量级大波动\"的沉降预测数据,浅岗法的预测效果优于其他三种方法。
昆山南站钢结构工程施工技术
昆山南站为典型的线下式站房,外钢结构为拱壳形式。该工程结构体型复杂、交叉施工问题突出,施工难度极大。在此背景下,站房拱壳创造性地采用了跨外逆装法,从分段设计、支撑体系设计及测量控制方案、典型节点施工等方面采取针对性技术措施,并通过施工模拟等手段作为其技术支撑,最终以较小的投入、在极短的时间完成了工程安装,取得了良好的社会经济效益。
地震动多点激励对高铁桥梁地震响应的影响研究
长大高铁桥梁墩柱基础所处地质条件可能存在较大差异,地震动的特性会发生较大变化,若不考虑这种变化,计算结果不能反映桥梁实际地震响应,甚至可能偏不安全。以24跨跨径为32m的高铁简支梁桥为研究对象,采用绝对位移法考虑地震动的多点激励,分析主梁和轨道的位移和变形、支座剪力和位移以及桥墩的变形及内力等地震响应特性,并与一致激励进行对比。结果表明:考虑多点激励后,场地转换处轨道和主梁的横向和竖向相对位移均明显增大,轨道整体变形呈蛇形波动,在伸缩缝处出现局部突变,轨道的这些变形特性会严重威胁高速运行的列车的行车安全;在场地转换处主梁纵向相对位移亦显著增大,可能造成落梁;支座和墩柱的位移和内力主要受场地类型的影响,场地越不利,地震响应越大。
高铁桥梁及隧道施工简介
1 高鐵橋樑及隧道施工簡介 葉向陽 台灣高鐵業主駐地辦公室c210標主任 摘要 台灣高速鐵路主體工程的興建自公元2000年三月起,幾乎是全長330公里同時動 工。其中近80%為高架橋,10%為隧道,為期於公元2005年十月份順利通車,不論橋 樑與隧道,均採用了快速安全的施工方式。本文簡單敘述台灣高鐵橋樑與隧道施工方式。 壹、前言 台灣高速鐵路計劃由台北至高雄,全長345公里,除由台北車站至新莊樹林處之 15公里由政府興建外,其餘330公里全由台灣高速鐵路公司負責興建。全線共分為12 個土建施工標。經過邀標、議約、議價及決標的程序後,各標均於2000年中陸續開始 施工。 土建標均採設計施工合一(d/b)之合約型式,由土建承商按合約所訂之設計與工程 規範,自行委請顧問公司辦理設計,另再委請獨立審查顧問辦理設計審查工作。表一即 為各土建標承商及其顧問公
高铁桥梁的养护维修
高速铁路桥梁维修养护管理1 高速铁路桥梁维修养护 引言 20世纪50年代初,法国首先提出了高速列车的设想,并最早开始了试验工作,这预示 着高速铁路的出现,直至1964年日本建成了连接东京和大阪之间的东海道新干线,出现了 世界上第一条运营的高速铁路,高速铁路开始迅速发展。目前,世界上投入运营的高速铁路 总长约达6300公里,主要分布在德国、日本、法国、西班牙等国家。正在修建高速铁路的 有10个国家和地区,累计约为2660公里。 我国自20世纪90年代以来,加速了铁路现代化进程。1997年至2007年间,铁道部 在京广、京沪等主要干线先后进行了六次大提速,快速和高速客运专线成为铁路发展的新目 标,按照规划到2015年底,全国铁路营业里程超过12万公里,居世界第二位,其中高铁 1.9万公里,居世界第一位。中国高速铁路发展的春天已经到来。 而桥梁
跨高铁桥梁设计及施工
随着我国高速铁路的快速发展,跨越既有高速铁路的桥梁越来越多。由于铁路建筑界限及安全的要求,与跨越普通铁路的桥梁相比,跨高铁桥梁的跨径一般都较大。研究跨高铁桥梁设计及施工,供类似工程参考。
砂卵石地层盾构施工对高铁桥梁的影响及控制
在北京地铁8号线天桥—永定门外区间隧道的施工过程中,盾构需要从既有京津城际铁路和京山铁路的上跨桥梁下方穿过,穿越段地层以砂卵石为主。盾构在砂卵石地层中施工极易导致地表沉降和塌陷,而高速铁路运营线又对轨道平顺性有着严格的要求;因此隧道施工的风险极高。借助数值分析软件对盾构隧道下穿铁路桥梁的动态施工过程进行模拟,研究盾构施工引起的砂卵石地层扰动变形、孔隙水压力变化及桥梁结构变形等规律,并据此提出确保桥梁运行安全的工程保障措施与监控量测体系。上述研究成果不仅用于指导隧道工程的设计与施工,而且也可为今后类似工程问题提供借鉴和参考。
砂卵石地层盾构施工对高铁桥梁的影响及控制
在北京地铁8号线天桥—永定门外区间隧道的施工过程中,盾构需要从既有京津城际铁路和京山铁路的上跨桥梁下方穿过,穿越段地层以砂卵石为主。盾构在砂卵石地层中施工极易导致地表沉降和塌陷,而高速铁路运营线又对轨道平顺性有着严格的要求;因此隧道施工的风险极高。借助数值分析软件对盾构隧道下穿铁路桥梁的动态施工过程进行模拟,研究盾构施工引起的砂卵石地层扰动变形、孔隙水压力变化及桥梁结构变形等规律,并据此提出确保桥梁运行安全的工程保障措施与监控量测体系。上述研究成果不仅用于指导隧道工程的设计与施工,而且也可为今后类似工程问题提供借鉴和参考。
京津高铁桥梁沉降观测
桥梁沉降观测方案 一、概况 中铁十七局集团京津城际轨道交通工程试验段永定新河特大桥9789.78m, 起讫里程为dk84+210.22~dk94+000,结构为钻孔桩基础,矩形承台,圆端形 桥墩,预应力箱型梁301跨,其中32m预制梁270孔、24m预制梁25孔,一联 32m+48m+32m现浇预应力连续箱梁、一联60m+100m+60m现浇预应力悬灌梁; 钻孔桩基2923根137079延米;混凝土圬工约39万方。 二、沉降观测目的和内容 目的:桥梁承台是承重的建筑物,除自身的重量外,还要承受来自其上部构 造的重量。虽然桥梁在设计时已经考虑一定的安全系数,但因地质情况比较复杂, 在重力作用下,还是会不可避免的产生一定的沉降。为了上部构造施工的安全与 精确,及通车后的安全使用,了解承台的变形情况,必须对承台进行沉降观测。 主要内容:通过布设控制网,按相关精度要
浅谈地铁隧道下穿既有高铁桥梁的变形监控
地铁隧道下穿既有高铁桥梁基础会产生变形,若不及时处理会对地铁隧道及高铁桥梁的正常使用造成不利影响.其中桥墩变形是隧道下穿既有桥梁施工控制的重点.本文结合武汉轨道交通十一号线1标段下穿施工进行分析,首先阐述了工程实例的相关情况,其次对该变形控制标准进行总结,然后提出具体的变形监控对策,供相关人士参考.
高铁桥梁施工技术分析
在高铁桥梁施工过程中,掌握必要的施工技术并明确施工技术特点,对提高高铁桥梁施工质量和保证高铁桥梁有序施
高铁桥梁防水卷材应用性能分析
依附于目前规范对高铁混凝土桥面防水工程中择取的防水材料与工程举措予以了相应的试验分析,验证了防水应用的有效性,同时给出了有针对性的措施。本文以高铁桥梁防水卷材应用性能研究作为切入点,在此基础上予以深入的探究。
浅谈高铁桥梁工程区域性沉降的影响及处置方案
高铁桥梁段的区域性沉降问题是影响高铁建设质量的关键性问题之一,通过对京广高铁(石家庄至安阳段)产生区域性沉降的原因进行分析,提出采用梁体顶升方法来对区域性沉降进行彻底整治,对整治前后轨道精调轨检车数据进行全面对比,确认整治效果良好,对高铁桥梁段的区域性沉降问题的处理具有较高的参考价值。
新建隧道爆破开挖对既有桥梁安全的动力影响分析
对深圳葵坝路隧道下穿盐坝立交进行了二维的动力数值分析。以台阶法为主要分析工况研究了爆破开挖过程中地震波在地层及建筑构筑物中的传播规律和各重要监测点的时程曲线及位移分布云图。研究发现:在爆破振动作用下,竖向传播速度明显大于横向传播速度;各开挖步振速均小于安全控制基准,满足爆破振动的安全性要求,既有桥梁将处于安全运营状态。
盾构隧道侧穿高铁桥梁桩基影响现场试验
由于我国高铁线路日益密集,城市地铁线路亦高速发展,地铁隧道的施工不可避免的需要穿越高铁线路,因此对高铁桥梁桩基存在巨大施工风险,而且对高铁桥梁的结构及运行的列车构成极大的安全隐患.文中通过有限元模拟进行工前风险评估及变形预测分析,并在侧穿段布设监测点进行盾构掘进动态监测,由数值模拟结果结合现场试验监测数据进行掘进参数优化,保证施工时高铁桥梁的安全.通过优化掘进参数和实时监测,控制盾构隧道侧穿施工对高速铁路桥梁桩基的变形影响,保证桥梁及上部高铁列车的安全.
跨高铁桥梁建筑的设计施工研究
我国铁路的建设随着我国经济的快速发展而发展迅速,到现在,我国已经建成了速度在300千米每小时以上的京津高速铁路。高速铁路运行速度的加快改变了原高铁桥梁的建设,增加了高铁桥梁的建设难度。为了建造出适应现今高速铁路运行的桥梁,必须对跨高铁桥梁建筑的设计施工进行研究。
高铁桥梁电缆槽技术交底
中铁四局石武客专项目部六分部技术交底汇编 1 电缆上下桥预埋槽道技术交底书 交底单位名称:中铁四局石武客专项目部六分部编号: 工程名称新许特大桥桥梁工程 设计文件图号石武客专施图(桥) 施工单位中铁四局石武铁路客运专线项目部六分部第9架子队 交底日期2009年5月3日 技术交底内容:电缆上下桥预埋槽道 一、施工工艺 模板安装完成后,按照交底位置将预埋槽道安放至指定位置,安 放时,将带有泡沫一面紧贴模板,两端电焊固定在模板上,顶部用短 钢筋焊接支撑在墩身钢筋上。预埋件应密贴模板,砼浇筑完成后,拆 模后应将预埋件面层水泥浆清除。 二、质量标准: 按技术交底尺寸预埋,横向保证水平高度一致,电焊固定牢靠,外侧 与墩身砼表面连接平整,无浮浆。 三、其它要求: 1、现场用电设施安装、电力线架设均由专职电工实施。 2、注意安全文明施工及环境保护,控制噪音污染。 3、高空作业必须按规定正
邻近营业线施工高铁桥梁监测方法探讨
随着我国经济地飞速发展,城市化进程日益加快,地面变得十分拥堵,需要建设高铁和桥梁来缓解交通压力。邻近营业线施工高铁桥梁,已经成为很多高铁桥梁建设企业,不得不面对的问题。邻近营业线施工,关系着铁路运营的安全问题,更是关乎旅客生命安全的重大问题,所以在施工过程中监测影响巨大,是安全施工的重要环节。本篇文章主要分析在邻近营业线施工高铁和桥梁时,有哪些行之有效的监测方法,能让工程规避危险。
关于跨高铁桥梁设计与施工要点的探讨
随着我国经济发展不断提高,跨越高速铁路的桥梁建设也得到了发展.与跨越一般铁路的桥梁相比较,跨高铁桥梁的跨度都比较大.从建筑的安全性出发,有必要对跨高铁桥梁的设计和施工进行研究.本文从跨高铁桥梁工程设计的作用、跨高铁桥梁工程设计要点和跨高铁桥梁工程施工要点三方面进行了分析.
城际铁路施工对临近高铁桥梁桩基的影响分析
高铁对行驶线路平顺性和质量有较高的要求,桥梁桩基是支撑桥梁荷载最重要的组成部分,本文作者分析了影响高铁桥梁桩基的因素,并提出了相应的解决对策。
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职位:项目管理一级建造师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林