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滑模运行操作分析   将滑模安装调试工作完成后,则能实施滑模的运行操作。结合滑模施工技术的特点,在浇筑混凝土时不能发生中断。通常一混凝土的浇筑高度应至滑模模板的中部,之后利用变频振动器实施振捣,此时应小心谨慎,以免发生爆模翻砂的事故。...


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滑模运行操作分析

   将滑模安装调试工作完成后,则能实施滑模的运行操作。结合滑模施工技术的特点,在浇筑混凝土时不能发生中断。通常一混凝土的浇筑高度应至滑模模板的中部,之后利用变频振动器实施振捣,此时应小心谨慎,以免发生爆模翻砂的事故。结合该工程的施工要求,每次滑模的上升高度为20厘米,每小时提升一次。一层混凝土浇筑结束后,应及时取出下方木质模板,将混凝土表层磨平,还要注意对闸墩形变量的检查,直至相关数据合格后才能继续浇筑[2]。

   2.3滑模施工中的要点分析

   2.3.1对混凝土质量依赖较大

   混凝土的质量对滑模技术的应用水平有直接的影响,对此结合水利水电工程的具体要求,应科学合理的设计混凝土配比。严把材料采购关,以保证材料质量。保证混凝土在入模后的坍落度不超出规定,并注意混凝土运输、存储等管理控制。混凝土的和易性也对其质量造成影响,应时刻监测以免受到污染。滑模施工还应控制混凝土的浇筑速度与滑模提升速度,加强混凝土的振捣工作,禁止将混凝土一次性导入滑模内,以免混凝土的强度不能满足滑模施工要求,以致水利水电工程的施工质量不能得到保障。

   2.3.2滑模施工中混凝土浇筑的注意事项

   首先,应防止钢筋不受到液压油的污染,否则需要消耗大量时间进行处理,影响正常施工;其次,需要控制混凝土的浇筑速度与高度,控制运料设备分层均匀的向模板内导入混凝土,并保证振捣密实。

   2.3.3模板的移动与提升

   首先,滑模的初次提升不宜过高,烟囱滑模施工公司,以免发生脱模,需要缓慢进行滑动并检查设备的极佳滑升速度及触摸时间,便于后续施工加快速度;其次,在进行持续施工中,应保证各层混凝土的浇筑高度满足规定尺寸,滑升速度的调节与出模强度相符;最后,通常混凝土的浇筑都是连续作业,因此应及时安装钢筋,接长钢筋的长度。这个工序具有较高的施工强度需要与各类工种相互协调,才能保障模板的提升速度。

   2.3.4滑模施工的纠偏分析

   常见的纠偏法有以几类:一是顶轮纠偏法:选择以浇筑完成且强度等级符合要求的混凝土墙体作为支点,使用移动纠偏设备产生作用力,在施工中将滑模平台及设备进行移动,进而实现纠偏;二是模板平台调节法:在滑模上升至一定程度后,校正模板的倾斜方向至合理位置,进行之后的浇筑施工,在下一次滑模上升时,新注入的混凝土则将产生导向作用力,在作用力的作用下,滑模平台及设备将得到校正。

   2.3.5滑模的控制分析

   控制滑模的水平:通常使用水准仪进行测量进而调节水平。另外也可结合千斤顶的同步器显示管理控制水平。控制滑模的中线:滑模结构中若发生偏移将对滑模施工质量造成严重影响,水利水电工程施工中往往使用激光照准仪进行调节,也能有效的条件吊线,另外需要保障门洞及预埋钢筋的核价位置满足要求。滑模模板设计过高,可能在滑升时产生模板变形,此时可使用照准仪进行测量进而保证结构满足规范要求。具体操作措施是:将一台激光照准仪安置在竖井圆弧段的中间位置,将两台设备安置在直线段与圆弧段的连接位置,进行测量时结合刻度绳保证两个激光点的平直,其中一个端点固定在零位,之后使用直尺对这个点与模板的间距进行测量,将其与该点各刻度的读数进行核对,这样就能得出滑模的偏移数据。若特殊情况下不能使用激光照准仪,则可使用吊线对滑模中线进行控制。为了降低误差,改善测量数据的精准性,吊线通常选择弹性较差的钢丝线,吊线锤则选择重量较大的钢锤。



桥梁高墩施工中滑模和爬模施工工艺的应用探析

随着经济的快速发展,龙岩烟囱滑模施工,我国的城市化进程不断加快,人们出行范围的增大使得公路交通运输面临着新的发展机遇和挑战。在公路桥梁工程的施工过程中,高墩施工是重点,同时也是难点,如何对施工工艺进行合理选用,是施工单位需要重点关注的问题,因此,确保滑膜和爬模施工工艺的有效应用,是非常重要的。

   滑膜施工工艺的特点及应用

   滑膜施工是当前桥梁高墩施工中一种重要的施工方法,主要是利用专业的爬升式千斤顶,对滑动模板进行不断提升。按照我国相关的桥梁建设标准,滑膜施工每提升1m,都必须开展中心及水平校正。滑膜施工工艺具有占地面积小、成本低廉、节约材料等特点,在实际应用中,必须由专业人员进行操作,以保证施工质量。

   在桥梁高墩施工中应用滑膜施工技术,应该首先做好混凝土配合比的设计以及滑膜的组织设计工作。由于高墩的薄壁对于混凝土有着较高的要求,需要选择和易性较好的混凝土,确保其施工强度达到0.3MPa-0.5MPa。同时,要制定合理有效的施工计划,对滑膜系统、提升系统以及操作平台系统等进行设计,确保施工安全。一般情况下,在滑膜系统中,多采用钢模和提升架,使用螺栓进行紧固连接,而为了避免模板变形,需要对操作平台进行加固,提升整个系统的刚度。在实际施工中,需要注意以下几点问题:首先,要对承台进行清理、找平、放线和安装,在组装好提升架之后,应该对其固定效果进行检查,以保证施工的安全稳定进行。其次,要严格按照循环路线,对滑膜模板进行调整,在保证施工质量的同时,尽可能减少不必要的施工时间。然后,在滑升过程中,对于混凝土的浇筑应该做好管理和控制,将爬升工具预埋于墩身的四角,一般采用直径在50mm左右的八根钢管,同时对环筋和钢管进行有效焊接,对钢管进行固定。在混凝土的浇筑方面,要在滑升的过程中,同步进行混凝土的浇筑工序,并且需要在浇筑混凝土的过程中,严格控制滑升高度;一般按照30cm的标准来控制每一次的滑升高度,要严格控制相邻两次滑升的时间间隔,保证在两个小时左右,同时,每天的滑升高度也需要进行严格控制。需要注意的是,在浇筑和滑升过程中,要设置专门的工作人员,观察和分析混凝土表面情况,这样才可以连续施工,另外,还需要由专门的工作人员来检查千斤顶,以确保对爬杆压痕和受力状态进行科学确定。混凝土的表面修复和养护工作,需要在混凝土脱模之后立即进行,可以将养护液喷在混凝土表面,对裂缝进行有效控制。爬模施工工艺的特点及应用

   在桥梁高墩施工中,爬模施工通常包括模板系统、液压提升系统以及操作平台系统。爬模是对爬升模板的简称,由于其自身具备爬升能力,因此在施工中,并不需要其中设备,可以减少施工中运输机械的调运工作量,烟囱滑模公司哪家好,具有施工速度快、施工便捷等优点,经济效益较好。

   在实际应用中,首先,应该结合工程的实际情况,对模板的循环路线进行有效确定,做好模板的调度工作,在施工前,还必须对循环作业的时间进行明确,充分考虑施工工序以及施工影响因素,对循环网络进行优化,极大限度的减少循环时间。其次,在模板组装完成后,应该对墩身中心点和施工顶点之间的距离进行测量,采用激光准直仪,对其测试点进行复核,以确保墩身结构尺寸可以充分满足相关设计要求。然后,应该对钢筋接头的施工工艺进行科学选择,尽量减少钢筋的用量,促进施工进度的加快。例如,为了避免电焊渣对于工作面的污染,可以选择施工速度快、工作量小、操作难度低的CBR连接技术。最后,需要关注混凝土的施工。由于爬模施工的全部负荷都必须经过穿墙螺栓,由墩身沉重,因此一定要保证混凝土的施工质量,在混凝土浇筑前,必须对预埋穿墙螺栓的具体位置进行检查,确保对称浇筑、分层振捣。在混凝土浇筑过程中,烟囱施工滑模技术,要均匀倒入,在标准浇筑模板高度内,可以划分为4个浇灌,经分层浇筑,确保爬模施工工艺性能要求的实现。在混凝土养护10h后,可以对爬模进行提升,对其支腿进行调整,通过对调控杆件的操作,控制内套架的升降。在施工完成后,需要对爬模设施进行拆除,为了避免对工程质量的影响,应该通过前后移动模板的方式,之后进行整体拆除,移走支架,通常情况下,拆解工作应该在墩顶进


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