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        城建工程施工中板式轉換層技術的應用

        2016-11-15 21:55:25徐江濤陳永超
        卷宗 2016年8期
        關鍵詞:技術應用優(yōu)勢建筑工程

        徐江濤?陳永超

        摘 要:結構轉換層是一個建筑物中不同結構形式相連結的關節(jié)點,它既是下部結構的封頂,又是上部結構的"空中基礎",在整個建筑物結構體系中起著至關重要的連結紐帶作用。轉換層具有傳力直接、受力明確、造價較節(jié)省的優(yōu)點,在實際中得到了較廣泛的推廣應用,是目前高層建筑中實現(xiàn)垂直轉換最常用的結構形式。如何采取合理的施工方法,保證施工質量達到設計要求,是關系到建筑物整體結構質量的重大問題。本文主要對高層建筑板式轉換層的優(yōu)勢及技術應用進行了分析與探究。

        關鍵詞:建筑工程;板式轉換層;優(yōu)勢;技術應用

        1 高層建筑板式轉換層的優(yōu)勢

        隨著人們對轉換框支剪力墻結構在轉換層位置設置較高時,轉換層對結構抗震性能不利的認識,從而提出了轉換層位置較高的框支剪力墻的抗震設計概念,并且限制轉換層下大空間結構的層數(shù)。板式轉換層最大的優(yōu)點是可以在轉換層以上隨意布置結構型式和軸網(wǎng),特別適用于建筑物上下部軸網(wǎng)錯位復雜甚至互不正交的情況。但轉換板傳力路徑不清晰,受力狀態(tài)復雜,結構分析計算繁冗。由于抗剪和抗沖切的需要,轉換板厚一般在2M以上,這一方面造成轉換層質量和剛度的突變,在地震作用時結構反應增大,轉換層上下相鄰層更成為結構薄弱層,不利于建筑物抗震;另一方面由于自重和地震作用的增加,下部豎向構件的荷載明顯增大,設計難度大。研究表明,轉換厚板的內(nèi)力和位移分布嚴重不均,最大值與最小值間相差可達幾十倍。從整體上看,板式轉換的力學性能和經(jīng)濟指標均較差,在實際工程中應慎用。當上下軸網(wǎng)變化但仍正交時,可采用正交主次轉換梁的結構型式來實現(xiàn)轉換。

        2 建筑工程施工中板式轉換層的應用

        1、模板工程

        該工程結構轉換層混凝土澆筑一次性完成,施工速度快,但模板支撐數(shù)量大。選擇模板支撐方案主要考慮以下因素:保證轉換層混凝土的結構質量,滿足結構設計要求模板支撐體系穩(wěn)定可靠,確保高大模板施工的安全:選材方便,降低工程成本。

        (1)底模板及支撐

        選擇定尺的48×3.5mm鋼管腳手架支撐體系,通過計算確定模板支撐體系立桿的間距、步高及剪刀撐的間距。立桿下鋪墊板,上端設可調頂托,主楞骨為100mm×100mm方木,密排50mm厚木方作次楞骨,選用12mm竹膠合板模板,膠合板模板上面鋪設一層0.6mm厚的塑料薄膜,用以對混凝土底面的保溫、保濕養(yǎng)護。支撐采用雙立桿布置的方法,除滿足荷載要求外,還應考慮操作方便??v距為550mm,雙立桿間距250mm,間隔布置(即La=550 mm ),步高(h)為850mm,橫距為400 mm。設置雙向掃地桿,每3600 mm設置雙向剪刀撐。

        邊梁部位轉換層厚度3.1m,且較三層外挑1080mm,豎向支撐在三層樓板上布置[16#槽鋼@800作挑梁。槽鋼外挑1300mm,內(nèi)壓1700mm,遇墻時在墻上穿孔。在懸挑槽鋼上通長布置6根槽鋼,立桿按設計要求布置在上面,支撐邊梁底部,邊梁900mm高混凝土先行澆筑后與梁底支撐系統(tǒng)共同作用,支撐2.2m厚板式轉換層的施工荷載。

        (2)側模支撐

        轉換層在15.65m標高上,為了防止出現(xiàn)脹膜現(xiàn)象,保證混凝土外觀質量,側模采用了全鋼大模板。模板高度3240mm,設錨固螺栓固定側模,螺栓與支撐系統(tǒng)、豎向及水平混凝土結構連接固定。二、三道螺栓在有柱的部位焊接在柱的鋼筋上,在無柱的部位,第二道螺栓焊接在梁上的預埋筋上,第三道螺栓焊接在10槽鋼上。

        由于鋼大模板散熱較快,混凝土側表面與環(huán)境的溫差極易超過25℃。為了滿足溫差要求,及時采取了拆除鋼模板,覆蓋、保濕、保溫的措施。

        (3)樓梯支模

        由于樓梯及預留孔洞的承載力比其它部位低,所以采取了槽鋼和斜撐輔助加固的措施。調整三層樓梯板的設計,增大其承載力,腳手架支撐從一層開始加固,以確保該部位支撐的穩(wěn)定。

        2、鋼筋工程

        結構轉換層鋼筋用量大約1100t,全部采用HRB400型,鋼筋密集,鋼筋直徑大。結構轉換層縱橫各設置11道暗梁,暗梁寬度1000~2600mm,梁上層鋼筋雙排28mm,下層筋雙排28mm。板筋上下層采用25mm和28mm兩種,雙排雙向。為抵抗混凝土局部強度收縮應力,在板中上下排鋼筋間設16@200雙向鋼筋網(wǎng),無暗梁區(qū)域上下排鋼筋間設16@400抗剪兼架立筋。

        板內(nèi)布筋原則:橫向筋放于外排,豎向筋放于內(nèi)排,上部筋在跨中連接,下部筋在暗梁處連接。

        由于鋼筋層數(shù)較多,為保證鋼筋連接質量和方便施工,板中所有受力鋼筋均采用直螺紋連接。板主筋保護層取50mm,梁主筋保護層取30mm,轉換層厚板內(nèi)的鋼筋,不得在暗梁內(nèi)截斷,施工時不得留施工縫。排水管采用4根DN250無縫鋼管套管,排水管安裝時遇鋼筋時鋼筋彎曲,不得截斷鋼筋。暗梁鋼筋安裝搭設臨時腳手架鋼管支架,先安裝同一方向的暗梁,再安裝另一方向的暗梁,避免鋼筋縱橫交叉,架空疊加超高。因轉換層鋼筋單位面積重量大,特別是暗梁部位,采用現(xiàn)場特制的高強保護層墊塊,并增加墊塊數(shù)量,以保證鋼筋保護層的厚度。

        3、混凝土工程

        轉換層混凝土強度等級為C40,為控制大體積混凝土的裂縫,設計要求采用循環(huán)冷卻水管降溫,并加膨脹劑??紤]轉換層內(nèi)鋼筋密集,循環(huán)水管施工困難,造價高。膨脹劑在保濕養(yǎng)護條件下,能較好補償混凝土的收縮,但在轉換層側面和底部受養(yǎng)護條件限制,膨脹劑對此較難發(fā)揮作用。經(jīng)論證,決定取消循環(huán)冷卻水管和摻加膨脹劑的方案,采用大摻量粉煤灰降低水化熱,并在混凝土中增加聚丙烯纖維控制混凝土的早期收縮裂縫。

        轉換層厚度2.2m,面積約為1480m2,共需混凝土2850m3,均采用商品混凝土?,F(xiàn)場配備混凝土輸送泵3臺,混凝土供應能力60m。采用平面分層澆筑方案,有利于支撐系統(tǒng)的穩(wěn)定,降低水化熱。

        混凝土分3層整體連續(xù)澆筑,每層約700mm。大摻量粉煤灰纖維混凝土應屬于高性能混凝土范疇,混凝土坍落度較大,采用50mm插入式振搗棒,嚴格控制層間搭接振搗,不過振漏振,振搗以混凝土表面不再顯著下降,不出現(xiàn)氣泡,表面泛漿為準,初凝前需進行二次振搗。梁、柱、墻相交的部位,由于鋼筋較密應采用30mm的振搗棒。

        大體積混凝土表面水泥漿較厚,澆筑后應進行處理。初凝前1~2h,先用長刮桿刮平;終凝前,再用鐵滾筒碾壓數(shù)遍,并用木抹子打磨壓平,以閉合表面收縮裂縫。核心筒部位混凝土澆筑:核心筒部位是雙層板,根據(jù)該部位的結構形式,分二次澆筑。

        板式轉換層混凝土養(yǎng)護對混凝土質量到關重要。一方面保證水泥的正常水化,另一方面要控制混凝土的內(nèi)外溫度不致出現(xiàn)有害的結構裂縫,養(yǎng)護時間至少應達14d。轉換板表面采用一層薄膜,三層草包夾一層膜,保溫保溫養(yǎng)護混凝土澆筑后,表面抹壓平整后約在12~14h后,先覆蓋塑料薄膜,再蓋三層草包夾一層薄膜,晝夜?jié)菜?,不能有積水,不干燥泛白,以免表面收縮裂縫。

        3 結束語

        綜上所述,我國城市化的進程日益加快,對于要層建筑的需要越來越多,高層建筑結構的復雜化和多樣化使施工難度進一步上升。而轉換層的施工質量直接影響著整個高層建筑的結構安全。為此,施工企業(yè)必須提高其施工技術水平,只有這樣才能確保高層建筑的結構轉換層的施工質量。

        參考文獻

        [1]徐成志;王威娜;;高層建筑結構轉換層施工技術要點研究[J];黑龍江科技信息;2011年03期

        [2]陽芳;;高層建筑轉換層鋼結構支撐體系的設計要點[J];山西建筑;2010年30期

        [3]邱劍雄;;高層建筑梁、板式轉換層結構設計方法研究[J];科協(xié)論壇(下半月);2011年02期

        [4]榮維生;帶板式轉換高層建筑混凝土結構抗震性能研究[D];中國建筑科學研究院;2014年

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