詹霖偉
(福建六建集團(tuán)有限公司 福建福州 350014)
裝配式混凝土結(jié)構(gòu),近年來,得到國家和各地市政府的大力支持[1]。在法國和新加坡,裝配式高層建筑在15~30層的裝配率高達(dá)70%,日本建造了58層的超高層裝配式建筑[2]。隨著裝配式工程裝配率的提高,預(yù)制構(gòu)件運(yùn)輸和堆場對(duì)地下室頂板的產(chǎn)生的壓力受到越來越多的關(guān)注,并且通過地下室頂板回頂?shù)姆绞竭M(jìn)行加固[3-5]。在裝配式工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場,預(yù)制構(gòu)件通常采用構(gòu)件運(yùn)輸車進(jìn)行運(yùn)輸。根據(jù)文獻(xiàn)[6]調(diào)查研究可知,尺寸為15 m×2.4 m,回轉(zhuǎn)半徑為6 m~8 m的常規(guī)預(yù)制構(gòu)件運(yùn)輸車,空載時(shí)重量約為20 t,滿載時(shí)為52.5 t,因此,在規(guī)劃預(yù)制構(gòu)件運(yùn)輸路線時(shí),需要考慮地下室頂板的承載能力,以及對(duì)運(yùn)輸車經(jīng)過的地下室頂板進(jìn)行加固,避免預(yù)制構(gòu)件運(yùn)輸時(shí)局部受壓過大,造成地下室頂板開裂或者坍塌[6]。
本文對(duì)鋼管排架進(jìn)行地庫頂板加固的施工方法進(jìn)行分析探討,探討其在實(shí)際裝配式工程項(xiàng)目中的應(yīng)用情況以及有限元分析方法和結(jié)果,為同類工程建設(shè)提供一定的借鑒。
地下室頂板的加固方式,主要采用鋼管立柱和斜拉桿共同組成受力體系,對(duì)頂板進(jìn)行回頂?shù)姆绞剑A(yù)制構(gòu)件運(yùn)輸車和場地堆場的重量通過頂板傳遞給加固體系,形成共同受力體系,如圖1所示。加固體系主要包含鋼管立柱、斜拉桿、斜拉桿卡箍和螺栓等。為保證單立柱之間的整體穩(wěn)定性,防止支撐立柱在受力過程中發(fā)生偏移或者傾覆現(xiàn)象,在立柱之間采用卡箍進(jìn)行連接,使立柱和斜拉桿形成一個(gè)整體,并且在立柱頂部和底部采用螺栓進(jìn)行立桿的定位。斜拉桿為螺絲拉桿,可以根據(jù)實(shí)際加固體系的部署情況進(jìn)行長度設(shè)置。鋼管立柱采用Φ159×厚4.2 mm的 Q235鋼管,鋼管的底部和頂部具有方形托板,用于支撐混凝土結(jié)構(gòu)部位,如圖2所示。
圖1 鋼管立柱體系示意圖
(a)卡箍 (b)立柱圖2 鋼管支撐實(shí)際圖
某高層裝配式住宅工程總建筑面積為57 782 m2。其中,地上建筑的面積約為36 442 m2,地下建筑面積約21 340 m2,建筑占地面積約7570.85 m2。該裝配式建筑工程含有4棟的連體別墅和6棟復(fù)式高層住宅。項(xiàng)目總體預(yù)制率達(dá)30%以上。最重構(gòu)件約5.9 t,預(yù)制構(gòu)件運(yùn)輸車滿載重量為46 t。本工程地下室部分頂板厚度250 mm,地下結(jié)構(gòu)采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。地下室頂板最大跨度為8 m。
為保證預(yù)制混凝土構(gòu)件在工程項(xiàng)目場內(nèi)安全運(yùn)輸以及運(yùn)輸順暢,根據(jù)工程項(xiàng)目現(xiàn)場布置特點(diǎn),設(shè)置一條用于預(yù)制構(gòu)件運(yùn)輸?shù)氖┕さ缆贰T诔休d力相對(duì)較強(qiáng)的消防車道部位設(shè)置一條6 m寬、250 mm厚的C35混凝土施工道路。項(xiàng)目部在施工道路周邊設(shè)置進(jìn)行預(yù)制構(gòu)件材料堆場區(qū)域,為確保地庫頂板的受力荷載在設(shè)計(jì)允許荷載范圍內(nèi),對(duì)施工道路以及預(yù)制構(gòu)件堆場所處的地下室頂板進(jìn)行回頂加固。
(1)預(yù)制構(gòu)件運(yùn)輸車后輪主要承受大部分構(gòu)件重量。當(dāng)運(yùn)輸車后輪行駛到板構(gòu)件跨中時(shí)是地下室頂板的最不利工況,此時(shí)鋼筋混凝土板所受的彎矩和荷載最大。預(yù)制構(gòu)件運(yùn)輸車滿載46 t,運(yùn)輸車取常規(guī)運(yùn)輸車尺寸(15 m×2.4 m),計(jì)算時(shí)取運(yùn)輸車2/3車身處于2條結(jié)構(gòu)柱之間考慮,運(yùn)輸車后車輪承受80%承載力,恰好作用在跨中??紤]運(yùn)輸車在板跨中搬運(yùn)和啟停的動(dòng)力系數(shù),按照最大1.3取。
(2)預(yù)制構(gòu)件堆場時(shí),采用預(yù)制墻體插放架進(jìn)行預(yù)制構(gòu)件的堆放。由于構(gòu)件存放均勻,并且構(gòu)件地下采用木板墊塊支撐,因此,在進(jìn)行構(gòu)件堆場施工工況分析時(shí),架設(shè)地下室頂板受到均布荷載的作用。由于豎向板重量范圍在0.6~5.9 t,為便于現(xiàn)場操作,每跨堆架最多存放8塊豎向板,控制最大堆放荷載不超過22 t(即45.83 kN/m2)。
進(jìn)行施工道路和預(yù)制構(gòu)件堆場回頂,主要采用鋼管立柱,鋼管材料為Φ159×厚4.2 mm的Q235鋼管。根據(jù)地下室梁板單跨的大小以及結(jié)構(gòu)受力特征,對(duì)施工道路和預(yù)制構(gòu)件的堆場區(qū)域進(jìn)行鋼管搭設(shè),具體的搭設(shè)布局樣例如圖3~圖4所示。鋼管立柱縱距為4 m,橫距為1.8 m。
圖3 施工道路鋼管立柱搭設(shè)示意圖
圖4 構(gòu)件堆場鋼管立柱搭設(shè)示意圖
對(duì)工程搭設(shè)方案涉及的加固體系進(jìn)行承載力驗(yàn)算,采用公式驗(yàn)算和有限元分析驗(yàn)算??紤]在在最不利條件下,整體加固支持體系的承載能力和穩(wěn)定性。
根據(jù)結(jié)構(gòu)的最不利工況進(jìn)行驗(yàn)算,如圖5所示,跨中所受荷載為46 t×80%×1.3=47.84 t=478.4 kN,車輪荷載作用面積為0.2 m×0.6 m。
樓面等效均布荷載取值按照《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB 50009-2012)附錄C的規(guī)定計(jì)算,施工道路頂板跨度為8.0 m×5.4 m。因此,受力樓板跨中彎矩為:
Mx=478.4 kN×8 m×0.230=880.26 kN·m
My=478.4 kN×5.4 m×0.137=353.82 kN·m
Mmax=880.26+353.82×1/6=939.23 kN·m
局部荷載的有效分布寬度,按荷載作用面長邊垂直板跨計(jì)算:
bcx=0.2 m,bcy=0.6 m,l=8.0 m
b=2bcy/3+0.73 l =6.24
每根鋼管承受荷載面積為1.8 m×4.0 m,單鋼管所受集中力N=27.87 kN/m2×1.8 m×4.0 m=200.66 kN。
長細(xì)比λ=lo/ix=3250/54.75=59.36≤[λ]=150
根據(jù)GB50017-2017《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》附錄C得:φ=0.887
σ=N/(φ×A)=200 660/(0.887×2042.5)
=110.76 N/mm2< [σ]=205 N/mm2
根據(jù)計(jì)算結(jié)果可知,立桿的穩(wěn)定性符合規(guī)范要求。
根據(jù)Fl≤(0.7βkft+0.25σpc,m)ηumh0公式進(jìn)行混凝土板抗沖切計(jì)算,結(jié)果為751.530 kN>N=104.184 kN。
故鋼筋混凝土板的抗沖切能力符合滿足要求。
圖5 運(yùn)輸車車輪距圖
本工程PC豎向板重量范圍在0.6~5.9 t,為便于現(xiàn)場操作,每跨堆架最多存放8塊豎向板,控制最大堆放荷載不超過22 t(即45.83 kN/m(2)。根據(jù)5.1節(jié)相關(guān)公式進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算結(jié)果如表1所示。從表中可以看出,進(jìn)行加固后的預(yù)制構(gòu)件堆場區(qū)域承載力符合規(guī)范要求。
表1 預(yù)制構(gòu)件堆場承載力計(jì)算
根據(jù)圖3~圖4結(jié)構(gòu)尺寸建立有限元分析模型,如圖6~圖7所示?;炷两Y(jié)構(gòu)采用C3D8R單元,鋼筋采用T2D3單元,支撐立柱采用B31單元。在進(jìn)行有限元分析時(shí),由于缺乏支撐立柱與地面以及樓板的相互轉(zhuǎn)角剛度,因此在進(jìn)行有限元分析時(shí),采用鉸接(Coupling)進(jìn)行相互關(guān)系的設(shè)置,并限制對(duì)接點(diǎn)處的U1、U2和U3的自由度。進(jìn)行施工道路運(yùn)輸車計(jì)算時(shí),根據(jù)車輪作用面積的大小做剛度墊塊進(jìn)行位移加載,進(jìn)行預(yù)制構(gòu)件堆場荷載力驗(yàn)算采用鋼筋混凝土面受到均布荷載作用模擬。
通過ABAQUS進(jìn)行預(yù)制構(gòu)件運(yùn)輸車模型的有限元分析,在受力構(gòu)件最大處的支撐立柱所受的荷載為150.33 kN,進(jìn)行預(yù)制構(gòu)件堆場承載力驗(yàn)算分析,得到的立柱承載荷載為290.61 kN。從有限元的分析結(jié)果可知,通過本文建立的有限元分析模型具有一定的可信度。
預(yù)制構(gòu)件運(yùn)輸車承載力驗(yàn)算分析結(jié)果如圖8(a)~(d)所示,塑性應(yīng)變?cè)茍D如圖8(a)所示。從圖中可以看出,所有構(gòu)件均未進(jìn)入塑性應(yīng)變,均處在彈性階段。圖8(b)為混凝土受拉應(yīng)力云圖,從圖中可以看出,混凝土最大的拉應(yīng)變?yōu)?.77 MPa,尚未進(jìn)入混凝土的開裂應(yīng)力,混凝土未開裂。圖8(c)為板的豎向位移,板的豎向位移為0.64 mm (a) 塑性應(yīng)變?cè)茍D (b)混凝土受拉應(yīng)力圖 (c)位移云圖 (d)立柱應(yīng)力云圖圖8 預(yù)制運(yùn)輸車有限元分析結(jié)果 構(gòu)件堆場承載力驗(yàn)算分析結(jié)果如圖9(a)~(d)所示,塑性應(yīng)變?cè)茍D如圖9(a)所示,從圖中可以看出,所有構(gòu)件均未進(jìn)入塑性應(yīng)變,均處在彈性階段。圖9(b)為混凝土受拉應(yīng)力云圖,從圖中可以看出,混凝土最大的拉應(yīng)變?yōu)?.94 MPa,尚未進(jìn)入混凝土的開裂應(yīng)力,混凝土未開裂。圖9(c)為板的豎向位移,板的豎向位移為2.86 mm (a) 塑性應(yīng)變?cè)茍D (b)混凝土受拉應(yīng)力圖 (c)位移云圖 (d)立柱應(yīng)力云圖圖9 構(gòu)件堆場有限元分析結(jié)果 從以上有限元分析結(jié)果可知,根據(jù)本文鋼管立柱的搭設(shè)方案,可以很好地對(duì)地下室頂板進(jìn)行加固,混凝土頂板未受到施工荷載的破壞,各項(xiàng)承載力符合規(guī)范要求。 在進(jìn)行加固體系搭設(shè)之前,需要嚴(yán)格把控材料質(zhì)量關(guān),進(jìn)行加固的鋼管立柱應(yīng)具有產(chǎn)品質(zhì)量合格證,在鋼管進(jìn)場之前,應(yīng)根據(jù)要求選樣復(fù)試,并委托相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)和出具質(zhì)量檢查報(bào)告。進(jìn)場檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)檢查鋼管立柱表面是否平直光滑,不應(yīng)有分層、裂縫、錯(cuò)位、硬彎、結(jié)疤、毛刺、壓痕等缺陷。嚴(yán)格控制鋼管的壁厚,鋼管外徑與壁厚允許偏差小于0.3 mm,鋼管銹蝕及彎曲變形應(yīng)符合相關(guān)的規(guī)定。 鋼管立柱的支撐搭設(shè)主要施工流程為:進(jìn)行測量放線→搭設(shè)支模架→鋪設(shè)模板→搭設(shè)鋼管立桿→固定鋼管。在進(jìn)行測量放線時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行測量放線,避免測量誤差引起搭設(shè)偏差,造成返工。在進(jìn)行鋼管立桿搭設(shè)之前,需要對(duì)鋼管頂部的托板涂抹脫模劑。 每搭設(shè)完一跨排架后應(yīng)按照構(gòu)造要求進(jìn)行校正,控制橫向和豎向的軸線誤差在±15 mm之內(nèi),立桿垂直度允許偏差小于15 mm。待地庫模板拆除完成后,支撐表面做警示涂料。 現(xiàn)場施工完畢,并且地下室頂板回土完畢后,可以進(jìn)行頂板加固體系的拆除,在拆除區(qū)域設(shè)置警戒標(biāo)識(shí)。拆除之前,先對(duì)鋼管立柱進(jìn)行臨時(shí)固定,將立桿上部與頂板接口處進(jìn)行脫離,去除固定鋼管的臨時(shí)措施,然后拆除對(duì)應(yīng)的支撐件和固定支架。拆除的鋼管立柱,應(yīng)整體碼放并利用木頭墊高。 (1)檢查鋼管的產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明書。 (2)鋼管表面應(yīng)平直光滑,不應(yīng)有裂縫等缺陷。 (3)鋼管、型鋼、槽鋼使用前應(yīng)對(duì)其壁厚進(jìn)行抽檢,抽檢比例不低于30%。 (4)對(duì)支撐鋼管的位置進(jìn)行驗(yàn)收,應(yīng)符合方案要求。 (5)有專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 (1)搭設(shè)前,對(duì)所有搭設(shè)人員進(jìn)行方案交底和安全技術(shù)交底,應(yīng)熟悉排架搭設(shè)安全操作規(guī)程和施工方案,明確搭設(shè)要領(lǐng)和要求,掌握相應(yīng)的搭設(shè)技術(shù)規(guī)程。 (2)鋼管立柱在入場之前,應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范要求進(jìn)行原材料的入場驗(yàn)收工作,并按照要求,形成驗(yàn)收記錄,立桿嚴(yán)格4.2 mm壁厚驗(yàn)收。 (3)為保證加固體系的整體穩(wěn)定性,在進(jìn)行加固安裝時(shí)應(yīng)檢驗(yàn)鋼管的垂直度滿足規(guī)范要求。 (4)鋼管卡箍應(yīng)要要求設(shè)置牢固。螺栓旋緊扭矩應(yīng)符合規(guī)范要求。 在進(jìn)行裝配式結(jié)構(gòu)施工時(shí),地下室頂板會(huì)受到構(gòu)件運(yùn)輸車和堆場構(gòu)件的荷載作用。本文通過對(duì)某高層裝配式住宅地下室頂板加固的現(xiàn)場應(yīng)用實(shí)踐和有限元進(jìn)行分析梳理,得到結(jié)論如下: (1)地下室頂板利用鋼管立柱加固方法,在高層裝配式項(xiàng)目中應(yīng)用情況良好,鋼管立柱承載能力大,裝卸簡單,支撐體系安全可靠,拼裝簡單,具有很好的市場應(yīng)用前景。 (2)采用鋼管立柱支撐比傳統(tǒng)腳手架,可以加大支撐間距,節(jié)約材料投入,縮短建設(shè)施工工期,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。 (3)本文建立的有限元分析方法,對(duì)現(xiàn)場實(shí)際具有良好的吻合性。利用本文的鋼管支撐方案,結(jié)構(gòu)構(gòu)件的承載力均滿足要求。6 施工工藝流程
6.1 材料要求
6.2 支撐搭設(shè)
6.3 支撐拆除
7 檢查和驗(yàn)收
8 質(zhì)量控制要點(diǎn)
9 結(jié)論