邢 軍,張 濤,應小軍
(1.中國水利水電第二工程局有限公司,北京 100024;2.西北勘測設計研究院,陜西 西安 710065)
蒲石河抽水蓄能電站位于遼寧省丹東市寬甸滿族自治縣境內(nèi),是我國東北擬建中的第一座大型純抽水蓄能電站。工程主要樞紐建筑物——下水庫擋水建筑物為重力式混凝土壩,壩頂高程為70.10m,最大壩高34.1m,壩頂長336m。重力壩主要由19個壩段組成,包括擋水壩段、泄洪排沙閘壩段和引水壩段等。一期混凝土右岸土建工程:主要包括12~19號重力壩段。
以16號引水壩段的結構為例,該壩段倉體跨度20.5m,其迎水面▽57.25m高程以下和背水面▽55.10m高程以下為大體積混凝土基礎部分;迎水面▽57.25m高程至▽69.91m高程為垂直上升,▽69.91m高程至▽70.30m高程有一牛腿;背水面▽55.10m高程至▽58.50m高程為前傾53.13°上升,▽58.50m高程至▽67.60m高程為垂直上升,▽67.60m高程至▽69.10m后仰45°上升,▽69.10m高程至▽70.10m高程為垂直上升。
平面方向,引水壩段迎水面有3個凹廊,左右兩側在▽67.10m高程至▽69.10m高程有一牛腿。
鑒于該工程重力壩屬大體積混凝土現(xiàn)澆結構,模板不便使用對拉螺桿加固承受施工荷載,結構截面形狀不同于一般工業(yè)與民用建筑,有前傾坡、后仰坡和豎直墻,另外壩段之間結構縫處有混凝土楔鍵,并需安裝止水帶。所以,該工程重力壩模板結構型式和施工方案的選擇,直接關系到工程的施工質量、施工效率和施工成本的高低。
模板設計總體思路是:①重力壩的迎水面、背水面和重力壩側面結構縫無止水帶處使用懸臂大鋼模板施工;②結構內(nèi)部預制廊道、檢修門槽和重力壩側面結構縫在有止水帶處使用木質大模板施工。
懸臂大鋼模板主要由大鋼模板和懸臂架子兩部分組成。
(1)大鋼模板的結構組成。每塊標準大鋼模板的幅面尺寸為3m×3m,其面板為6mm厚Q 235鋼板,豎肋為8號熱軋槽鋼,橫肋為80mm×6mm鋼帶,模板橫背楞上下共設置3道,每道由雙排16a號熱軋槽鋼焊接而成。
(2)懸臂架子的結構組成。懸臂架子主要由模板連接器、操作平臺、花籃螺桿機構、模板高度調(diào)節(jié)機構、豎向主背楞、錨固系統(tǒng)、退模機構、保險機構、主三角架、滯后平臺10個部分組成。
木大模板采用雙面覆膜15mm厚木膠合板作面板,以100mm×50mm木方作豎肋,以φ48×3.5mm鋼管作橫豎背楞,模板與豎肋之間以木螺絲連接,豎肋與橫背楞及橫背楞與豎背楞之間,以L型螺栓和山型卡連接。
該工程混凝土結構的重點部位均采用懸臂大鋼模板施工,所以,懸臂大鋼模板的設計計算尤為重要,它直接關系到施工的安全和質量。懸臂大鋼模板的設計計算,包括大鋼模板、橫背楞、主三角架、錨固系統(tǒng)的受力螺栓和豎向主背楞等部件的計算,其中對質量和安全具有決定性作用的是大鋼模板、橫背楞、主三角架和受力螺栓。大鋼模板是按86系列《全大鋼模板應用技術規(guī)程》(DBJ01-89-2004)進行結構設計的,其強度和剛度均滿足要求,而橫背楞、主三角架和受力螺栓是專門針對懸臂大鋼模板設計的,在此對其一一進行驗算。
3.1.1 計算荷栽
橫背楞是以豎向主梁為支座的連續(xù)梁,其計算簡圖見圖1。
圖1 橫背欏彎矩圖
作用在橫背楞上的均布線荷載為:
qmax=Fmax·lmax(N/mm2)
式中 lmax—橫背楞的最大間距(取lmax=1 150mm);Fmax—模板板面所承受的混凝土最大側壓力(取Fmax=60kN/m2);
qmax=60×10-3×1 150=69 N/mm。
3.1.2 強度驗算
σmax=Mmax/rxwx≤f
式中Mmax—橫背楞最大彎矩值,N·m;rx—截面塑性發(fā)展系數(shù),rx=1.0;wx—橫背楞在彎矩平面內(nèi)凈截面抵抗矩(16 a槽鋼為108.3×103mm3,因橫背楞為雙排16a槽鋼,故wx=108.3×103×2mm3)。
用彎距分配法和疊加法,對一塊標準3m寬的大鋼模板來說,其:
滿足要求。
3.1.3 撓度驗算
懸臂部分
取最大懸臂a=600mm,16 a槽鋼Ix=866.2×104mm4;
滿足要求。
跨中部分
≈1.234mm<l/1 000
滿足要求。
3.2.1 主三角架的設計計算
主三角架主要用于模板的承放和模板的荷載、施工人員操作模板時的站立、行走及堆放簡單的操作工具,它隨結構的上升而逐層提升,每兩榀三角架組成一個整體,相互之間通過φ48鋼管連接,主三角架掛通過陀螺掛在受力螺栓上。受力螺栓與爬錐和預埋螺栓連接。
(1)主三角架的受力分析。主三角架主要受到來自模板傳遞到豎向主背楞的施工荷載,受力分析如下圖2和圖3所示。
圖2 大模板及豎向主背欏受力分析
圖3 主三角架受力分析
圖中:G?!箐撃0寮柏Q向主背楞等自重(每榀主三角架約承受G模=1 000kg=10 000N);G架—懸臂架子重量(每榀主三角架約G架=750kg=7 500N);qS——施工荷載(約250kg/m2)[1],每榀主三角架約承受施工線荷載,qs=250×1.5=375kg/m=3.75N/m;Tdx,Tdy—受力螺栓分別對主三角架的拉力和支撐力;NEX—墻面對主三角架的支撐力;NBX,N′BX,NBY,N′BY—退模機構對豎向主背楞和主三角架的作用力;NA,NC—花籃螺桿分別對豎向主背楞和主三角架的作用力。
(2)荷載計算。根據(jù)大模板及豎向主背楞受力圖2,由靜力平衡條件可得如下方程式:
根據(jù)主三角架受力分析圖3,由靜力平衡條件可得如下方程式:
上式中:H=3 300mm;AB=2 700mm;BF=300mm;DE=1 800mm;DC=2 100mm;DBy=100mm;DBx=300mm;l中=1 000mm。
將各已知參數(shù)代入(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)9 個方程中,解得:
TDX=408 197.91 N,TDY=25 375 N。
使用懸臂模板是否安全,主要取決于受力螺栓、預埋螺栓和掛點處混凝土的強度。該工程使用的受力螺栓直徑為36mm,從上面的受力分析中,可以看到,D點處受力螺栓既承受拉力,又承受剪力。受力螺栓使用的材料是40 Cr鋼,查《機械設計手冊》知調(diào)質后,其抗剪強度[τb]=750~850 N/mm2,抗拉強度極限[σb]=890~980 N/mm2,屈服強度[σS]=785 N/mm2。
受力螺栓所承受的剪應力
受力螺栓所承受的拉應力
(1)施工工序。清理模板→涂刷脫模劑→吊裝模板→按設計圖在模板上安裝預埋螺栓→校正模板位置和垂直度或傾斜度→驗收模板→澆注混凝土→養(yǎng)護→拆模板上預埋螺栓的連接螺栓→脫?!鸨kU栓→整體提升懸臂大鋼模板至上層→錨固懸臂大鋼模板→在滯后平臺上取出最下邊留在墻體上的錐體→修補壩體表面→下一循環(huán)施工。
(2)模板錨固點混凝土強度達到10MPa以上后,方可進行下一層模板的安裝。
(3)預埋螺栓和受力螺栓每次必須用廠家提供的專用力矩扳手擰緊到位。
(4)模板安裝前,上一次澆筑的混凝土頂部需貼5cm寬的防漏漿海綿條,安裝時,模板下口須覆蓋上一層老混凝土至少5cm,通過調(diào)整退模機構,使模板下口壓緊老混凝土面。
(5)在施工到壩體截面輪廓拐點前一層,應嚴格按設計圖所標注的位置安裝預埋螺栓,并調(diào)整模板的高度位置,確保在拐點處模板能正確地安裝。
(6)混凝土澆筑到埋件附近時應用軟軸振搗器振搗,防止埋件發(fā)生位移。模板的各層操作平臺上不得堆放重物,并注意隨時清理,以確保安全。
(7)拆模后對混凝土表面可能出現(xiàn)的麻面、氣孔等缺陷,應及時進行修補。根據(jù)實際情況,采取相應的修補方法,修補時采用的砂漿(混凝土)應與倉內(nèi)混凝土配合比一致。
該工程懸臂大鋼模板施工中的難點主要有兩處,第一,迎水面▽48.50m高程處后仰牛腿的支模和拆模問題;第二,引水壩段迎水面自下至上凹廊的模板配置問題。
(1)迎水面后仰牛腿的支模和拆模問題,是其它模板結構體系很難解決的,懸臂模板體系的一個最大優(yōu)勢就體現(xiàn)在這兒。在這里設計制作了專門的后仰三角掛架,附著在主三角掛架的前方,用它解決模板的安裝問題,澆筑混凝土時,在退模機構上方的混凝土中垂直預埋1個φ42×3mm鋼管,拆模時,先拆大鋼模板,將其吊走,然后用吊裝器拆懸臂架子。
(2)引水壩段迎水面自下至上有凹廊,凹廊寬3.8m,進深5.95m,此處采用懸臂大鋼模板施工,陰角處使用陰角模,陰角模與大模板之間為子母口搭接并以螺栓連接,以直角芯帶加固;陽角采取壓邊并加海綿條的方法,為確保陽角不漏漿,陽角處還采用了專用的陽角拉結件,另外,由于凹廊太窄,所以凹廊兩側墻采用專門設計的小三角掛架承載大模板,用可調(diào)節(jié)對頂撐支頂模板承受混凝土對模板的側壓力。
該工程混凝土結構主要采用懸臂大鋼模板施工,大大加快了施工進度,提高了施工質量,降低了工人的勞動強度,特別是重力壩大尺寸牛腿處的施工,既安全又快捷,不需搭設任何腳手架。另外,大進深狹窄凹廊模板的支拆非常方便。實踐證明,在目前國內(nèi)水工建筑物,特別是重力壩的施工中,懸臂大鋼模板具有安全、方便、優(yōu)質和高效的特點,值得推廣。
[1]建筑施工手冊(第四版)編寫組.建筑施工手冊[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2003.
[2]機電技術常用標準實用手冊編寫組.機電技術常用標準實用手冊[S].北京:北京理工大學出版社,1994.
[3]江正榮,朱國梁.簡明施工計算手冊[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1996.