陳 濤,劉 平,任燁軍,劉復(fù)磊,楊成龍
(1.中國(guó)建筑第五工程局有限公司,湖南 長(zhǎng)沙 410004; 2.廣東中擎建設(shè)有限公司,廣東 廣州 510000)
東莞市虎門(mén)TOD鋼結(jié)構(gòu)工程位于東莞市虎門(mén)高鐵站旁,無(wú)地下室,高鐵站東西橫穿本項(xiàng)目,基地東接白沙南路。首層采用混凝土板梁;2層樓面采用鋼梁上鋪設(shè)壓型板+鋼筋+混凝土樓板;整體罩棚主桁架為類(lèi)似飄帶的雙扭結(jié)構(gòu);3層穹頂和外環(huán)構(gòu)架均采用鋼結(jié)構(gòu),并設(shè)置3個(gè)不規(guī)則旋轉(zhuǎn)樓梯。如圖1所示,東西長(zhǎng)40.674m,南北長(zhǎng)46.541m,占地面積約 1 500m2,施工高度15.197m,體量約850t。本工程在施工過(guò)程中以空間大跨、法向穹頂、遠(yuǎn)距離懸挑和彎扭雙曲面鋼結(jié)構(gòu)體系為主,是一種筒體多支撐的鋼結(jié)構(gòu)組合形式,預(yù)計(jì)用鋼量為1 000余t,鋼材質(zhì)設(shè)計(jì)為Q355B。
圖1 鋼結(jié)構(gòu)三維模型(單位:m)
鋼柱是呈不同心圓的2個(gè)圓形布置的埋深基礎(chǔ)柱,均為圓管柱,共4種規(guī)格,埋深標(biāo)高不統(tǒng)一且對(duì)標(biāo)高與定位控制精度要求較高。鋼柱分布形式間接導(dǎo)致鋼梁交錯(cuò)呈扇形不規(guī)則網(wǎng)狀相連,安裝角度復(fù)雜,其中梁與梁、柱與柱、梁與柱間的對(duì)接需利用模型和軸線(xiàn)繪制坐標(biāo)網(wǎng),根據(jù)三維坐標(biāo)值進(jìn)行精準(zhǔn)定位。鋼梁、鋼柱安裝時(shí),若為箱形結(jié)構(gòu),則斷面要最大限度地保證管口對(duì)口精度,這在操作過(guò)程中具有很大難度。
本工程設(shè)置有單根跨度約12m的遠(yuǎn)距離懸挑梁,懸挑梁預(yù)起拱的設(shè)計(jì)提高了施工定位難度,需要設(shè)置大量支撐胎架,并需做好定期沉降監(jiān)測(cè)。同時(shí),又涉及高空作業(yè),定位工作更加難以掌控。
鋼結(jié)構(gòu)外形整體是以雙曲線(xiàn)形式呈現(xiàn)且為雙曲線(xiàn)管桁網(wǎng)架,桿件主要為直縫高頻焊接管和無(wú)縫管熱彎成型,并采用地面胎架預(yù)拼裝后大塊體吊裝方式進(jìn)行安裝。在施工過(guò)程中,因桁架桿件跨度較大,整體結(jié)構(gòu)曲率也不斷變化,最終以不規(guī)則曲面形式呈現(xiàn),因此外部結(jié)構(gòu)桁架和節(jié)點(diǎn)精準(zhǔn)定位與安裝難度較大,其桿件加工與安裝精度必須保證在5mm以?xún)?nèi)才能滿(mǎn)足要求。
經(jīng)過(guò)研究,決定采取工廠試拼裝解體后運(yùn)輸至現(xiàn)場(chǎng)預(yù)拼裝,再按方案劃分的單元體吊裝空中合龍,并采用多點(diǎn)測(cè)量,全站儀進(jìn)行全過(guò)程測(cè)量監(jiān)測(cè),以保證過(guò)程管控的精準(zhǔn)度。
頂部球面穹頂由400mm×100mm矩形管制作而成,存在拼接錯(cuò)位現(xiàn)象,定位放線(xiàn)也是一大難點(diǎn)。拼裝坐標(biāo)定位是通過(guò)建立球面坐標(biāo)系,確定3個(gè)數(shù)值,即2個(gè)角度(x-y軸為角度定位,z軸為高度定位),1個(gè)距離。
外側(cè)和中庭分別設(shè)置2個(gè)寬1m和1個(gè)寬4m旋轉(zhuǎn)樓梯,樓梯梁全部為彎弧箱形梁。首先需要根據(jù)樓梯梁旋轉(zhuǎn)弧度繪制出每根梁弧線(xiàn)坐標(biāo)點(diǎn),每根樓梯梁長(zhǎng)度為35m左右,因?yàn)橐w現(xiàn)弧形旋轉(zhuǎn)線(xiàn)條,每隔100mm左右需設(shè)置4個(gè)坐標(biāo)點(diǎn),共需要設(shè)置500余處定位點(diǎn),制作時(shí)需要用全站儀準(zhǔn)確投至鋼梁制作夾具上,然后將依據(jù)圖紙開(kāi)好料的鋼板固定在夾具上,跟隨夾具形狀焊接成帶彎弧箱形梁。并確保整個(gè)制作精度控制在3mm以?xún)?nèi),便于現(xiàn)場(chǎng)安裝不出差錯(cuò)。樓梯梁制作工藝如圖2所示。
梁、柱施工過(guò)程中,因立柱分布獨(dú)特、鋼梁連接多而復(fù)雜,外部殼體桁架呈雙曲面飄帶圍繞及球面穹頂弧形射線(xiàn)分布等特點(diǎn)。若在常規(guī)施工過(guò)程中,通過(guò)平面直角坐標(biāo)系進(jìn)行測(cè)量即可實(shí)現(xiàn),但在本工程施工中如果依然采用常規(guī)測(cè)量方法,將無(wú)法保證測(cè)量精度,施工質(zhì)量也如此。為確保工程順利施工,技術(shù)人員采用實(shí)時(shí)三維空間測(cè)量定位技術(shù),在計(jì)算機(jī)技術(shù)幫助下進(jìn)行輔助測(cè)量。技術(shù)人員需結(jié)合設(shè)計(jì)方案中已有定位坐標(biāo)建立模擬坐標(biāo)系,然后在模擬坐標(biāo)系中導(dǎo)入建筑模型參數(shù),通過(guò)計(jì)算機(jī)計(jì)算核驗(yàn),精準(zhǔn)計(jì)算出每個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)位置,最后設(shè)定其編號(hào)并進(jìn)行存儲(chǔ)(在定位時(shí)需用全站儀)。實(shí)時(shí)三維測(cè)量定位技術(shù)在應(yīng)用過(guò)程中具有以下優(yōu)勢(shì)。
1)此項(xiàng)技術(shù)可應(yīng)用于各種復(fù)雜部件測(cè)量且操作便捷,只需在虛擬坐標(biāo)系中輸入相應(yīng)建筑模型參數(shù)即可,可進(jìn)一步簡(jiǎn)化復(fù)雜測(cè)量過(guò)程。同時(shí),在測(cè)量時(shí)需利用全站儀保證測(cè)量精度,使測(cè)量效率大大提升。
2)實(shí)時(shí)三維測(cè)量定位技術(shù)在應(yīng)用過(guò)程中適應(yīng)性更強(qiáng),且所需配套設(shè)備成本較低,故在一定程度上降低了建筑企業(yè)產(chǎn)生額外施工成本的風(fēng)險(xiǎn)。
3)具有更高的自動(dòng)化與智能化程度。因全站儀在測(cè)量過(guò)程中能實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的自動(dòng)計(jì)算并存儲(chǔ)測(cè)量結(jié)果,可進(jìn)一步降低測(cè)量人員工作壓力。
實(shí)時(shí)三維測(cè)量定位技術(shù)應(yīng)用過(guò)程如下。
1)建立控制網(wǎng) 技術(shù)人員需要在計(jì)算機(jī)軟件中建立虛擬測(cè)量空間,同時(shí)確認(rèn)坐標(biāo)原點(diǎn),然后利用坐標(biāo)定位法進(jìn)行測(cè)量。
2)實(shí)施測(cè)量 為進(jìn)一步提高技術(shù)測(cè)量速度與精度,施工人員在安裝桿件前需研讀施工圖紙,為測(cè)量工作做好準(zhǔn)備,同時(shí)在需要安裝的桿件上進(jìn)行標(biāo)記與編號(hào)并存儲(chǔ),在此基礎(chǔ)上利用三維模擬測(cè)量技術(shù)在計(jì)算機(jī)軟件模擬的空間中計(jì)算出具體坐標(biāo)值,將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)至全站儀,在實(shí)際操作時(shí)工作人員只需要調(diào)出相應(yīng)編號(hào)即可。對(duì)不同控制點(diǎn)做必要安全防護(hù),技術(shù)人員通過(guò)平差計(jì)算后驗(yàn)證最大點(diǎn)位數(shù)據(jù)誤差為2mm,邊長(zhǎng)最大相對(duì)誤差為 1/22 000,定位精度符合施工要求。
因此,在實(shí)時(shí)三維空間測(cè)量定位技術(shù)支持下,各種復(fù)雜異形曲面鋼結(jié)構(gòu)造型建筑現(xiàn)場(chǎng)安裝定位精度可得到有效提高,進(jìn)而保證施工效率和質(zhì)量。
因整個(gè)外部為雙曲面殼體結(jié)構(gòu),在管桁架腹桿預(yù)拼裝過(guò)程中,通常采用單根桿件的吊裝方式,腹桿在與節(jié)點(diǎn)對(duì)位時(shí),節(jié)點(diǎn)需要與腹桿進(jìn)行相貫面對(duì)位,施工人員必須調(diào)整桿件管孔進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng)。因此,為最大限度地避免腹桿在吊裝過(guò)程中出現(xiàn)桿件滑落情況,工人在吊裝時(shí)一般在近上弦節(jié)點(diǎn)腹桿的桿端處焊接定位板作為防滑裝置。雖極大程度上保證了吊裝安全,但還是會(huì)在一定程度上影響吊裝效率,使相貫面對(duì)位時(shí)間再次延長(zhǎng)。而且施工結(jié)束后,工作人員還需切除防滑裝置并對(duì)該位置進(jìn)行打磨、涂刷,繼而會(huì)帶來(lái)一定施工強(qiáng)度影響,甚至存在影響施工工期的風(fēng)險(xiǎn)。
為最大限度地提高施工效率和質(zhì)量,技術(shù)人員對(duì)管桁架腹桿安裝工藝進(jìn)行深入研究并實(shí)現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新。具體內(nèi)容為:技術(shù)人員將定位銷(xiāo)安裝在上、下弦桿定點(diǎn)處,在吊裝時(shí)將腹桿相貫口套在定位銷(xiāo)外,定位銷(xiāo)直接保留于桿件上且對(duì)鋼結(jié)構(gòu)自身幾乎無(wú)影響,也不存在影響后續(xù)美觀問(wèn)題。經(jīng)工程實(shí)際驗(yàn)證可知,此項(xiàng)技術(shù)不僅安全可靠,同時(shí)可實(shí)現(xiàn)多桿同步吊裝,因此,可有效提高施工效率,進(jìn)一步降低施工人員勞動(dòng)強(qiáng)度,并免除后續(xù)切割、打磨工序;還可有效解決相貫面對(duì)位難題,故在鋼結(jié)構(gòu)定位安裝過(guò)程中具有實(shí)際指導(dǎo)意義。
依據(jù)方案和設(shè)計(jì)模型,對(duì)整個(gè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行區(qū)域單元塊體合理劃分。單元塊體劃分如圖3所示。
圖3 外部結(jié)構(gòu)單元塊體劃分示意
首先應(yīng)考慮整個(gè)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,其次考慮構(gòu)件分段部位對(duì)接時(shí)的精度控制難易程度,還需要考慮每個(gè)單元塊體整體自重,編制詳細(xì)的專(zhuān)項(xiàng)施工方案報(bào)審,依據(jù)方案計(jì)劃好吊裝設(shè)備站位和吊裝場(chǎng)地。
整個(gè)外部管桁架殼體安裝順序?yàn)?在對(duì)應(yīng)模型和圖紙?jiān)O(shè)定的支撐胎架定位點(diǎn)安裝固定好格構(gòu)柱,然后按先底部后上部、先外部后內(nèi)部的施工順序,先將第1,2單元片體安裝固定,支撐胎架受力,再將與單元片體相連的所有懸挑梁安裝就位,監(jiān)測(cè)沉降位移數(shù)據(jù),確保無(wú)下?lián)献冃?然后按順時(shí)針?lè)较虬惭b其他單元片體,最后進(jìn)行補(bǔ)檔合龍閉合。
外圍結(jié)構(gòu)為彎扭鋼柱體系,其中彎扭桿件約200根,總重約380t,桿件長(zhǎng)度約12m,每根桿件彎扭角為20°~52°,因該體系中彎扭桿件長(zhǎng)短、傾斜角度差異較大,有些桿件甚至與地面傾斜角度接近20°,故在定位與安裝時(shí)難度較大。在進(jìn)行彎扭桿件安裝時(shí),技術(shù)人員需采用全站儀多次測(cè)量安裝的最低位置并標(biāo)記十字線(xiàn)作為安裝控制線(xiàn),同時(shí)精準(zhǔn)測(cè)量桿件中部多個(gè)點(diǎn)和頂部坐標(biāo),以此確認(rèn)彎扭桿件具體長(zhǎng)度及曲度。
預(yù)拼裝是國(guó)內(nèi)外常見(jiàn)的拼接方法,該方法有效降低了高空作業(yè)工作量,避免高空作業(yè)危險(xiǎn)性并提高了施工人員作業(yè)安全性。施工人員需在拼裝前搭設(shè)胎架以保證胎架能夠承受桿件自重,然后分別吊裝兩端桿件放置至胎架上,并做好支撐。利用全站儀對(duì)鋼柱上、下兩端接口的4個(gè)端點(diǎn)及中部彎扭部分坐標(biāo)值進(jìn)行精準(zhǔn)測(cè)量,測(cè)量數(shù)據(jù)符合施工標(biāo)準(zhǔn)后,施工人員則需對(duì)鋼柱進(jìn)行定位焊接,此時(shí)必須保證2個(gè)人同時(shí)對(duì)稱(chēng)焊接,以避免鋼柱在焊接過(guò)程中收縮變形,最大限度地保證桿件拼接精度,待定位焊接完成后方可進(jìn)行全程焊接。
在超長(zhǎng)空間彎扭結(jié)構(gòu)預(yù)拼裝塊體安裝時(shí),采用多點(diǎn)支撐胎架支承受力部位的方法。首先測(cè)量人員將設(shè)置的胎架支撐點(diǎn)引至相應(yīng)部位并做好明顯標(biāo)記;單元塊體起吊時(shí)利用纜風(fēng)繩穩(wěn)定,緩慢吊至設(shè)定部位,就位后觀測(cè)是否出現(xiàn)沉降,并調(diào)校至設(shè)定坐標(biāo)點(diǎn);胎架完全受力后方可焊接固定部位,加強(qiáng)臨時(shí)固定措施后可松開(kāi)吊鉤;復(fù)測(cè)各定位點(diǎn)是否在設(shè)定范圍,消除誤差并做好下一榀塊體合龍對(duì)接準(zhǔn)備。在卸載作業(yè)區(qū)域范圍內(nèi)禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入,并且作業(yè)面雜物卸載前必須保證清理完畢,防止卸載過(guò)程中雜物墜落。支撐胎架安裝階段和卸載階段標(biāo)高對(duì)比如表1所示。不同測(cè)點(diǎn)下標(biāo)高差值曲線(xiàn)如圖4所示。
表1 支撐胎架安裝和卸載后標(biāo)高對(duì)比
圖4 不同測(cè)點(diǎn)下標(biāo)高差值曲線(xiàn)
由圖4可知,標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)高與安裝實(shí)測(cè)值相比最小相差0.01%,最大相差0.36%,整體呈略微抬升趨勢(shì),最大處標(biāo)高抬升2.6cm??梢?jiàn)抬升距離和縮小比例均較小且數(shù)據(jù)結(jié)果吻合良好。當(dāng)安裝階段再次進(jìn)行復(fù)測(cè)后整體標(biāo)高呈回彈趨勢(shì),如最大減小0.63%,局部測(cè)點(diǎn)標(biāo)高略微抬升,最大相差4.4cm。而卸載后實(shí)測(cè)值與標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)高相比整體趨勢(shì)略微增加,最大增長(zhǎng)比例為1.27%,最大處標(biāo)高抬升7.6cm。卸載后復(fù)測(cè)得到整體呈回彈趨勢(shì),標(biāo)高最大縮減比例為0.20%,最小為0.02%,可見(jiàn)卸載前后標(biāo)高影響較小。綜上可看出現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)與標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)高相差均較小,故可反映多點(diǎn)支撐胎架支撐受力部位的方法可行。
1)針對(duì)實(shí)時(shí)異形梁柱、外部雙曲面殼體桁架和球面穹頂?shù)娜S空間坐標(biāo)測(cè)量定位技術(shù),經(jīng)驗(yàn)證,最大點(diǎn)位數(shù)據(jù)誤差為2mm,邊長(zhǎng)最大相對(duì)誤差為1/22 000,現(xiàn)場(chǎng)安裝可有效提高定位精度且保證施工效率和質(zhì)量。
2)對(duì)外部管桁架殼體腹桿相貫面旋轉(zhuǎn)就位技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新,經(jīng)驗(yàn)證,其可實(shí)現(xiàn)多桿同步吊裝。
3)針對(duì)超長(zhǎng)空間彎扭結(jié)構(gòu)預(yù)拼裝塊體吊裝方法,經(jīng)多次實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)值最大處增加比例為1.27%且吻合良好,故該方法可行性較好且對(duì)實(shí)際施工具有一定技術(shù)指導(dǎo)意義。