组合结构桥梁因其合理的结构受力特性,已越来越多地应用于大跨径桥梁。液压顶升法施工自1959年在奥地利Ager桥应用以来,浙江液压提升设备厂家已在国内外广泛应用且工艺成熟,但对大跨径组合结构桥梁液压顶升施工技术应用较少。组合结构桥梁整体液压顶升施工,结构受力复杂,施工控制要求高,因此液压顶升过程中需要液压顶升设备及液压顶升工艺满足以下要求:(1)液压顶升系统需具有桥梁竖直方向上的顶升、纵桥方向上的水平液压顶升及横桥方向上的纠偏调位等三向姿态调整功能,以适应梁的变形要求。(2)液压顶升为自平衡多点液压顶升工艺,不得给墩身产生过大液压顶升反力。(3)液压顶升时不能直接在梁底部滑移,只能在设备内部相对滑动。(4)液压顶升施工可设置临时墩和导梁,结构只允许腹板受力,不得在结构上焊设临时锚固件。(5)液压顶升装置需采用模块化设计,高质量液压提升设备厂家以适应不同桥墩尺寸和桥梁的施工。(6)液压顶升系统同桥墩两侧顶升和液压顶升同步精度为4mm,各桥墩顶升和液压顶升同步精度为5mm。
为了保证吊装,自升门式液压同步提升系统使用前反复做了很多试验,同步提升和同步顶升有些不同,它对其他技术保证要求高。1、控制原理同步提升系统是利用两台连续性千斤顶相互转化行程实现的,浙江高质量液压提升设备动力源为发动机连接泵站供油,千斤顶有上下夹片油缸和主行程油缸组成,利用夹片实现行程转化,通过千斤顶行程传感原理对比两只千斤顶的伸缩速度,将电信号传输给 电脑控制系统,误差过大时电脑控制系统停止速度过快的千斤顶,保证两台千斤顶伸缩速度,控制吊装过程中的风险。2、高质量液压提升设备厂家机电液技术保障(1)对动力模块中发动机的转速进行调整:低速1500r/min;高速3000r/min。原因:发动机的转速直接影响油泵供油量。(2)主千斤顶上安装LWU位移传感器,将位移量传输到电脑控制系统,辨别两台千斤顶误差值。主千斤顶上下油腔安装压力传感器,辨别千斤顶荷载转移量,系统中要求荷载转移不完全夹片油缸不得开闭,允许打开夹片的荷载为5%。
随着高层建筑在世界尤其是中国的大规模兴建,应用于塔楼核心筒施工的自顶升模架取得了一系列技术突破和广泛的应用。模架顶升体系经历了从爬模、低位顶模巨司到微凸支点顶模的发展过程,高质量液压提升设备厂家模架的功能也不再仅是承载挂架和模板,而是集合挂架模板体系、堆场、机房、控制调度室、消 箱、布料机甚至塔式起重机等大型设施、设备于一体的多功能集成化施工平台,从而对支承体系的承载力和顶升系统的动力需求大幅提高。液压传动具有功率领量比值高、负载刚度大、响应速度快、易于实现自动化等优点,并且液压缸具有行程长、负载能力强等特性,因此液压顶推技术在建筑、桥梁、水利水电等领域 了广泛应用.层建筑结构施工平台采用多支点液压缸同步顶升技术,支点数量>3个。由于发展时间较短,浙江液压提升设备厂家目前液压顶升系统的设计、制造技术掌握在部分 液压设备成套生产商手中,并且由于缺乏针对建筑施工领域的相关规范、标准以及充足的应用经验.
倒装法施工首先安装顶层(第 一层)壁板。在吊车的配合下,按照已排好的壁板顺序依次将壁板吊装就位,边吊装,边点焊纵缝(留出有安装余量的一道纵缝为活口不点焊)。对口间隙应符合设计要求。待该层壁板全部吊装组对完成后,在内侧沿焊缝自上而下,每500mm左右点焊一块弧形板。错边量应满足组对质量要求。壁板纵缝先焊外侧,内侧清根后施焊。除活口以外的其它纵缝全部焊完后,应拉尺测量壁板周长。高质量液压提升设备厂家周长的实际尺寸应该是理论尺寸加活口焊接收缩量,加顶部包边角钢焊接收缩量和下部环缝焊接收缩量。一层壁板和罐顶安装提升之后,即可安装焊接 层壁板。浙江高质量液压提升设备方法同第 一层壁板,并留出两道活口不焊,在 层壁板吊装的同时,在罐内组对和安装胀圈,调整好提升设备后提升。提升时按控制柜的上升钮,完成一次提升后,再按下降钮,使千斤顶活塞杆复位。
液压制模板结构,模板分块安装,模板的坡度易于调整和控制。高质量液压提升设备厂家可避免施工的累积误差;在混凝土浇捣后,因混凝土与模板不作相对运行,使混凝土在爬架提升不会造成损伤,混凝土的质量可保证;模板提升就位,工具式支撑系统操作简单方便,劳动强度低,工效高。烟囱液压提升翻模施工装置的组成提升翻模工艺的原理是以理设于钢筋混凝土筒壁内的支撑杆为承力主体,通过液压提升系统爬升带动操作平台系统、垂直运输系统和模板系统。浙江高质量液压提升设备烟囱液压提升翻模施工的工艺流程本工程烟囱施工采用两套竹胶合模板,每一模为程,施工流程如下:绑扎模钢筋升立模模板升浇筑模混凝土升绑扎模钢筋升立模模板升浇筑模混凝土升绑扎第三模钢筋升拆除模模板升立第三模模板升浇筑第三模混凝土第三节模板混凝土浇筑完升施工平台提升一模高度升绑扎第四节模板高度的钢筋升拆节模板翻上去立第四节模板升浇筑第四节混凝土升再提升平台完成进人下一个循环。