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本工程中,水泥净浆标号为C40,与箱梁混凝土同标号,掺加1%的UNF-2A减水剂、12%的VEA膨胀剂,在施工过程中取得较好的效果。本工程中,从存梁区移梁至起吊区及从桥面移梁至安装位置均采用轨道配合运梁小车进行运输箱梁的水平运输。箱梁安装采用架桥机进行安装。架桥机安装好后通过试吊,检查确认各部件正常后,才能使用。当试运行顺利完成后才可将架桥机进行正常架梁工作。对于边梁的吊装,导梁架桥设备难以将梁板安装就位,需要先将边梁吊至待吊装跨后,整机横移至靠边梁位置,然后付架上的行车同时缓慢横移至边梁位置,落梁就位。本工程的一些技术措施本工程预制箱梁的腹板较薄,只有14cm,而波纹管直径为9cm,断面小而窄。
因此对混凝土要求较高的坍落度,采用减水剂以提高混凝土的和易性。同时,浇筑混凝土时除附着式振动器的间隔合理外(本工程附着式振动器的间距为3米),人工使用振动棒时要非常注意均匀振动,否则可能会造成局部的混凝土离析或者蜂窝出现。孔道压浆的水泥净浆标号根据规范应不小于箱梁混凝土标号的80%,本工程中,为避免施工过程中的不稳定因素降低水泥净浆的标号,将其标号提高至C40,与箱梁混凝土同标号。根据以往施工经验,膨胀剂用铝粉,膨胀率很难控制,故本工程采用膨胀率较为稳定的VEA膨胀剂。在冬期施工中,主要采取了混凝土搅拌时对水进行加热,用热水解冻砂石,添加防冻剂降低混凝土的冰点,养护期间采用蒸汽养护,保持结构构件的养护温度在150C以上的措施。
防冻剂一般可以将混凝土的冰点降低到-150C,但选择防冻剂时应注意选择含Cl-少的或不含Cl-的防冻剂,避免防冻剂中的某种成分对构件的钢筋起腐蚀作用。保持结构构件的养护温度,可以在构件表面覆盖草帘、麻袋等,用炉子生火保持温度。在这个工程中,我们现场搭设锅炉,采用蒸汽养护,养护期间不拆模,直到同等条件养护的试件强度达到90%以上才改为自然气温下的养护,取得了较为明显的效果。预制场的选址及吊装方案的确定,在大型桥梁的施工中,必须根据施工现场环境的实际情况及施工工期的要求,结合同类桥梁施工中的经验,选择适合本工程施工所需的预制场和吊装方案。对于薄壁箱梁的混凝土浇筑,采用减水剂提高混凝土的和易性,同时采用附着式振动器对侧壁进行振捣。
配合人工振动棒振捣,有效的保证了薄壁混凝土的施工质量。冬期施工,为保证施工质量所采取的施工措施使得施工成本大大增加。因此,在可能的情况下,应该将箱梁的预制避开冬期施工,在正常施工月份加快施工进度,同时避免存梁期过长,这样就需要根据现场的实际情况对预制进度进行合理的调整。本工程中,保证养护温度及养护时间是冬期施工成功的关键。对于桥位两侧不具备汽车吊起吊安装箱梁条件的施工现场来说,采用架桥机进行桥梁架设是很好的解决方案。设计图纸给出的一般为锚下控制应力бcon,也有的设计给出锚外张拉控制应力并设定了锚具摩阻损失。这一点要特别看清楚。图纸给出的张拉伸长值均为在бcon的拉应力下锚下管道长度范围内的预应力筋伸长值。
或目力观察尺框槽与尺身基面(靠近外量爪的尺身窄侧面)接触处,应无目力所见之间隙变化;尺身平行度:尺身宽度的不一致性,应控制在0.005mm以下。检验时分别在尺身两端和中间三个位置上,一手握尺身并用拇指不断往复推拉尺框,同时另一手轻轻旋入紧固螺钉(但不锁紧),直到接近锁紧而尺框又刚好能移动,然后全程移动尺框仍能各处通过。否则,说明尺身平行度不佳,不能保证侧向间隙均匀一致,会影响某些位置测量准确性;基面接触:尺身基面与尺框槽窄面接触的条形痕迹宽度(应不小于1/2尺身厚度,它影响使用寿命)。检验时,反复快速移动尺框数次(移动时用力将尺框压向尺身基面),观察尺身基面上的条形接触痕迹宽度。移动:全程移动尺框应轻松(移动力约2-3牛顿——1牛顿约等于0.1千克力)、平滑(无卡滞)。移动力轻,测量时易于掌握测力大小,从而减小因测力变化引起的误差;
正向间隙:尺框槽与尺身厚度方向的配合间隙,越小越好。面对显示屏一手握尺身,另一手捏住尺框外量爪前后摇动,感觉间隙较小为好;量面错位:使两外量面接触,手指模接触处两边,感觉错位越小越好(极限0.1mm);推零位:一手推尺框使两外量面接触并保持一定推力(等于测量时推力),同时用另一手清零(此为正确清零方式),然后再增加推力(比测量时推力略大),观察零位变化,只许出现负号,不应有数字改变。示值误差:显示值与被测量真值之差。分为以下三项细分误差:电子组件本身的误差。检验方法:在外量面内侧(阿贝误差小)用一组间隔0.5mm的量块,
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因此测量误差大;另外,因接箍直径小,检测人员操作不方便,其中管体外径60.32mm配套的接箍无法实现对密封面尺寸的测量。本文提出了一种用于直接测量小直径特殊螺纹接头接箍密封锥面直径的量规,并介绍其设计测量原理及结构特点。大部分小直径特殊螺纹接头主要由连接螺纹、密封面及抗扭矩台肩三部分组成[5-6]。连接螺纹采用了连接效率较高的偏梯形螺纹,与APISpec5B—2008《套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验》标准中的偏梯形螺纹相比,对螺距、齿高、锥度等螺纹参数进行了调整,使接头的应力分布较为合理,提高了接头的连接强度;但是,偏梯形螺纹的密封性能较差,仅依靠螺纹部分的过盈量及螺纹脂的封堵作用来实现密封完整性[7-8]。
小直径特殊螺纹接头设计了金属对金属的密封结构,是由两个带锥度的光滑金属表面通过过盈配合而实现密封[9-10]。主密封是由靠近管体端部的密封锥面S1和靠近接箍中部的密封锥面S2两个相对的金属结构来实现,其径向过盈量为ΔD。管体密封锥面S1与垂直方向的夹角为α1,接箍密封锥面S2与垂直方向的夹角为α2。辅助密封是由管体的扭矩台肩T1和接箍的扭矩台肩T2之间的配合来实现的,与垂直方向的夹角分别为β1和β2,其轴向过盈量为Δd。小直径特殊螺纹接头密封结构如图1所示。小直径特殊螺纹接头的管体、接箍锥面密封结构接触面积大,在弹性范围内相互过盈,产生一定的接触压力,形成良好的密封效果。扭矩台肩为外逆向扭矩台肩。
当旋紧扭矩过大,具有密封作用的同时还可以控制螺纹和干涉密封面过盈量,从而保证主密封的过盈量能够顺利实现为保证密封完整性,确保特殊螺纹接头结构设计的密封过盈量,接箍密封面的尺寸(密封面直径和椭圆度)是生产中需要严格控制和检验的主要参数,必须满足设计要求[13-14]。此时,需使用一种测量工具对实际加工的工件进行准确测量。传统测量密封面处的直径和椭圆度是用内径千分尺进行的[15]。传统工具测量如图2所示。但此方法受量具及接箍密封结构的限制,不能对接箍密封锥面S2和扭矩台肩面T2处进行直接测量,而是通过测量与密封锥面S2相邻的圆柱面处的值,来间接保证密封面尺寸。此测量方法必须保证所测的圆柱面和密封面使用同一把刀一次加工而成。
缺点是:因接箍直径小,检测人员测量时操作不方便;手拿测量工具测量时对量具读数处有遮挡,需将量具离开测量面后再对其读数,会产生一定的读数误差。小直径特殊螺纹接头接箍密封面规测量密封面处的直径和椭圆度是通过球形触头与密封锥面S2和扭矩台肩面T2相切,即直接测量接箍密封锥面尺寸,而不是通过间接测量来保证。因球形触头在轴向上与台肩面相切,限定了触头的测量位置,可保证反复测量时都在同一个平面上,减小了测量误差。小直径特殊螺纹接头接箍密封面规测量如图3所示。球形触头与密封锥面S2和扭矩台肩面T2相切的切点分别为a和b。测量时不需要将手伸到接箍里面就可以完成测量,且读数时不需要将量具移开测量面,可直接读数,不会造成读数误差。
同时,此方法采用百分表显示工件与标准块的实际偏差,便于读取测量值。为提高测量精度,使测量获得的数值尽量接近工件实际值,采用小直径特殊螺纹接头接箍密封面规进行测量。该测量方法设有凹槽型接箍密封锥面标准块,该标准块的校准值S根据相应的接箍加工图纸中密封面处的相关尺寸计算得出小直径特殊螺纹接头接箍密封面规的结构如图5所示。伸缩杆是整个量规在操作时能活动的部分,量规有一定的压下量,测量时触头通过伸缩杆将偏差传给指示表盘。指示表盘用于显示实测值,其带有小指示表及大指示表,测量精度可以达到0.01mm,实现了测量,相对于英制表读数直观、简便;另外,指示表盘离伸缩杆位置较近,减少了传动误差,由于受到接箍内孔直径的限制。
指示表盘的直径为40.00mm。手柄便于检测人员操作。竖杆用于连接指示表盘及手柄,其长度与接箍密封面的深度有着密切的关系。该小直径特殊螺纹接头接箍密封面规可以测量管体直径60.32~127.00mm相应的接箍密封锥面直径,当测量不同规格,可以通过更换相应的互换接杆实现,测量范围广,通用性好,便于管理。由于接箍密封锥面是由构成锐角的两段直线组成,根据此形状,量规设计的是斜触头,这样触头的球面可以与密封面相切,直接测量密封锥面直径,且测量位置准确、固定,不受密封面结构的干涉;另外,还采用了小直径的触头,可以减少触头直径大带来的测量误差;当斜触头在量规中的角度选定好后,可以通过锁紧螺母来固定斜触头在量规中的位置。
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