陸 波,彭 欽, 龍武勇
(成都建工集團(tuán)有限公司,四川成都 610014)
隨著城市建設(shè)的快速發(fā)展,高層和超高層建筑越來(lái)越多,筏板基礎(chǔ)作為高層和超高層建筑的主選基礎(chǔ)形式在工程實(shí)踐中應(yīng)用越來(lái)越廣。筏板隨著建筑物高度的不斷增加,厚度越來(lái)越厚,鋼筋層數(shù)越來(lái)越多,重量越來(lái)越重,常規(guī)的鋼筋馬凳承載力無(wú)法滿足施工安全性的要求,也無(wú)法滿足鋼筋定位的準(zhǔn)確性,施工中常采用鋼管或槽鋼進(jìn)行超厚筏板鋼筋支撐。
為了便于施工,我們?cè)谔旄畡?chuàng)新中心項(xiàng)目財(cái)富大廈二期項(xiàng)目中,采用角鋼作筏板鋼筋主要支撐材料,BIM技術(shù)輔助,實(shí)現(xiàn)了筏板基礎(chǔ)鋼筋支撐施工方案可視化展示、支撐材料精確統(tǒng)計(jì)。
天府創(chuàng)新中心項(xiàng)目財(cái)富大廈二期建筑面積126 845.95m2,地下4層,地上44層,建筑總高度232m,框架核心筒結(jié)構(gòu),塔樓基礎(chǔ)形式為筏板基礎(chǔ),筏板厚度2.5m,筏板加厚區(qū)厚度3.8m,集水坑、電梯基坑處最大厚度8.75m,2.5m厚筏板板面、板底雙向通長(zhǎng)鋼筋第一排D28@150,第二排D18@150,3.8m厚筏板板面、板底雙向通長(zhǎng)鋼筋第一排D28@150,第二排D25@150,筏板中部設(shè)置C12@300雙向鋼筋網(wǎng)。主樓筏板基礎(chǔ)南北、東西各貫穿一條膨脹加強(qiáng)帶,寬度2m。
立桿采用L80×80×6 mm角鋼,集水坑、電梯基坑處立柱采用L100×80×8 mm角鋼格構(gòu)柱支撐,縱橫向間距2 m,立柱角鋼與同尺寸的鋼墊片(5 mm)滿焊,采用2根C16短鋼筋將其與筏板基礎(chǔ)底部鋼筋焊接固定。頂部沿短邊方向布置L100×80×6 mm角鋼,間距2 m。中部采用L80×80×6 mm角鋼,縱橫向間距2 m,中部縱橫向水平角鋼與立桿角鋼間每隔8 m,用C16斜向拉結(jié)鋼筋與立柱角鋼底部和中部縱橫向水平角鋼滿焊固定,筏板基礎(chǔ)支撐架四周需連續(xù)設(shè)置C16斜向拉結(jié)鋼筋,集水坑、電梯基坑處增加縱橫向水平角鋼和斜向拉結(jié)鋼筋,保證立柱角鋼自由高度不大于2 m。膨脹加強(qiáng)帶兩側(cè)的角鋼立桿沿加強(qiáng)帶方向間距加密成1 m,兩側(cè)立柱間加設(shè)L80×80×6 mm角鋼剪刀撐,在膨脹加強(qiáng)帶兩側(cè)的角鋼立柱上設(shè)置C16@200鋼筋網(wǎng),鋼筋網(wǎng)上固定雙層快易收口網(wǎng)。
2.2.1 角鋼頂部橫桿受力驗(yàn)算
3.8 m厚筏板板面雙向通長(zhǎng)鋼筋第一排D28@150 mm,其每1 m重量為4.83 kg,第二排D25@150,其每1 m重量為3.85 kg。假定鋼筋定長(zhǎng)為9 m,計(jì)算9 m×9 m范圍內(nèi)的鋼筋恒荷載標(biāo)準(zhǔn)值:9 m寬度范圍內(nèi)共有9/0.15=60根,則上層鋼筋恒荷載為[ (4.83+3.85)×9×60×2)/(9×9) ]=115.73kg/m2,即1.16 kN/m2。
根據(jù)JGJ 162-2008《建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范》,施工人員及設(shè)備均布活荷載取2.5 kN/m2。
角鋼承受的均布荷載為:
q=1.35×(1.16×2+0.08)+1.4×2.5×2=10.24kN/m
(1)截面特性計(jì)算。
對(duì)中和軸的面積矩,查GB/T 706-2008《熱軋型鋼》得:
Sx=15190mm3
凈截面慣性矩:
Inx=1070400mm4
Iny=612400mm4
查GB 50017-2017《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》得:
截面塑形發(fā)展系數(shù)rx=1.05ry=1.2
(2)受彎強(qiáng)度驗(yàn)算。
查GB 50017-2017《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》得:
截面應(yīng)力最大值到截面形心的距離:
x=19.7mmy=100-29.5=70.5mm
Wnx=Inx/y=1070400/70.5=15182.98mm3
Wny=Iny/x=612400/19.7=31086.29mm3
查JGJ 162-2008《建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范》:
MX=KMql2=0.07×10.24×22=2.8672kN·m
MY=0
=179.85N/mm2≤f=215N/mm2
滿足受彎強(qiáng)度要求。
(3)剪力強(qiáng)度驗(yàn)算。
查JGJ 162-2008《建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范》:
V=2KVql=2×0.625×10.24×2=25.6 kN
式中:tw為角鋼厚度。
(4)撓度驗(yàn)算。
查JGJ 162-2008《建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范》:
=3.87mm≤l/250=8mm
滿足最大允許撓度要求。
2.2.2 角鋼立桿受力計(jì)算
(1)荷載計(jì)算。
中間層鋼筋恒荷載為[0.888×9×30×2)/(9×9) ]=59.2kg/m2,即0.592kN/m2。
N=(1.16+2.5)×4+0.592×4=17.008 kN
受壓構(gòu)件長(zhǎng)細(xì)比驗(yàn)算計(jì)算高度lo=2000mm
λmax=2000/15.9=126<150,滿足要求。
(2)穩(wěn)定性驗(yàn)算。
根據(jù)GB 50017-2017《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》查得x軸為b類(lèi)截面,y軸為b類(lèi)截面,取φ=0.406。
筏板鋼筋支撐施工流程見(jiàn)圖1。
圖1 施工工藝流程
進(jìn)行筏板基礎(chǔ)鋼筋支撐體系受力驗(yàn)算,對(duì)比分析并選擇筏板基礎(chǔ)鋼筋支撐材料類(lèi)型,確定相關(guān)技術(shù)參數(shù),編制筏板基礎(chǔ)施工方案,據(jù)此建立筏板基礎(chǔ)鋼筋支撐BIM模型,提取筏板基礎(chǔ)鋼筋支撐架各種規(guī)格型號(hào)材料工程量,為材料采購(gòu)和加工提供依據(jù),技術(shù)負(fù)責(zé)人利用BIM模型對(duì)工長(zhǎng)和操作工人進(jìn)行技術(shù)交底(圖2、圖3、表1)。
圖2 筏板基礎(chǔ)鋼筋支撐架布置示意(單位:mm)
圖3 筏板基礎(chǔ)鋼筋支撐架BIM模型
(1)筏板基礎(chǔ)鋼筋保護(hù)層可采用同標(biāo)號(hào)同厚度的預(yù)制混凝土墊塊,為了防止立柱角鋼壓壞防水保護(hù)層和防水層,立柱角鋼應(yīng)與同尺寸的鋼墊片滿焊。
(2)在兩根立柱角鋼的底部、中部、上部分別拉線定位,確保安裝的角鋼在同一條水平線上,安裝過(guò)程中吊線墜檢查立柱角鋼垂直度,紅外線水平儀抄測(cè)保證角鋼平整度。
(3)兩個(gè)工人配合安裝,安裝時(shí)用紅外線水平儀抄測(cè),保證角鋼平整度,另一個(gè)工人將其與立柱角鋼滿焊固定,中部縱橫向水平角鋼連接處應(yīng)滿焊固定,中部縱橫向角鋼接長(zhǎng)時(shí)應(yīng)用紅外線水平儀抄測(cè)角鋼兩段標(biāo)高,兩段角鋼應(yīng)滿焊,搭接長(zhǎng)度應(yīng)大于160 mm(圖4)。
表1 筏板鋼筋支撐架材料明細(xì)表
圖4 安裝完成的筏板基礎(chǔ)鋼筋支架
在超厚筏板鋼筋綁扎施工過(guò)程中,鋼筋馬凳支撐體系穩(wěn)定性較差,鋼管腳手架支撐體系后期壓漿封堵鋼管不易,槽鋼支撐體系比較笨重,操作不便。采用角鋼支撐與鋼筋剪刀撐組合可滿足筏板基礎(chǔ)鋼筋施工質(zhì)量、安全需求,施工操作方便,材料用量省、施工成本低,節(jié)約了工期和施工成本,使用BIM技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)筏板基礎(chǔ)鋼筋支撐材料精確統(tǒng)計(jì),施工全過(guò)程精確管理,技術(shù)可靠、綠色環(huán)保、快捷高效。
以天府創(chuàng)新中心項(xiàng)目財(cái)富大廈一期為例,2017年12月11日開(kāi)始筏板基礎(chǔ)鋼筋綁扎施工,12月24日開(kāi)始筏板基礎(chǔ)鋼筋支撐架安裝,共使用角鋼64.4 t,支撐鋼筋9 t,分別較BIM軟件統(tǒng)計(jì)的64.1 t和9.41 t僅多0.3 t和0.19 t。經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,使用角鋼作為筏板基礎(chǔ)鋼筋施工支撐較使用鋼管、槽鋼預(yù)計(jì)可節(jié)約20.12萬(wàn)元和10.7萬(wàn)元,節(jié)約工期12 d。