结合实例探析转换层施工技术在高层建筑中的应用_论文发表__58期(2)
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OkN/m。;合计:4.5kN/m~荷载承载力设计值:P=I.2×107+1.4×4.5=134.7kN/~
4.1.2模板支撑方案选择
转换层施工荷载巨大,在保证安全前提下,应采取有效措施降低支撑成本。
方案1:模板支架采用临时钢桁架系统。在转换层转换粱下设置主次钢桁架,支承在框架柱临时钢牛腿上,梁板混凝土一次浇筑。临时钢桁架为一次性使用,耗钢量大,不经济。
方案2:采用传统支模方式,转换层梁板一次整体浇筑粱板自重及其他施工荷载近102l‘N/,根据转换层以下各层楼板的设计承载力,须1~5层支撑共同承受转换层荷载.
方案3:利用叠合梁原理,将转换层梁板作两次浇筑成型。第一次先浇筑施工至板底,达到9o%强度后,和其下各层模板支撑系统形成统一的受力体系一起支承上一层的施工荷载.转换层施工计划工期为4O天,通过荷载和楼板承载力校核计算表明,转换层以3、4、5层楼板的共同承载力能够承受转换粱第一次浇筑高度的荷载。待第一次浇筑的混凝土达到90%强度后,能与3、4、5层楼板形成共同支撑承受第二次浇筑混凝土和上一层施工的荷载。可以通过提前设计3、4、5层支撑,对局部受力大的补充加固的方法解决受力问题。
通过比较,采用方案3较为合理。此方案耗用周转材料量较小,而工地的模板周转材料量是根据标准层月度进度计划的使用量,刚好满足方案3的要求,故选择方案3。
4.1.3模板的支撑结构设计
(1)本工程采用覆膜木胶合板模板,支撑用由48mX3.5m钢管搭设。假定转换层荷载由下部各楼层均匀承受转换层混凝土约为2300m~,重5416t,楼层结构面积1560~,每m2结构荷载为3.470t.此荷载由三、四、五共三层承担,各楼层对应高度大予2.5m的转换层粱位置处按原纵横间距设立杆和水平撑杆,加垫及楔顶紧。
(2)模板钢管支撑架主要验算立杆承载力及其稳定性可简化为按两端铰接的受压杆件计算.考虑到立杆本身存在弯曲,对接扣件的偏差和荷载的不均匀,可按偏心受压杆件计算.
(3)各立杆布置双向水平撑,上中下共三道,并适当布置重直剪刀撑。按上面计算得的荷载设计值进行计算,结果为立杆间距0.3m,排距0.7m.对于梁高小于1m的,其立杆下需垫18reX200幽×200衄木胶板,粱高大于1m的,支撑排架扫地杆下隔一排垫5O哪×lOOmX2000~的木方。
4.1.4模板的安装及加固
(1)梁底铺50m×lOOmX2000ram木方和18咖厚木胶板,梁高大于2m的梁,木方间距为250m~梁高为2m以下的梁,木方间距为300m;粱高大于1.5m的梁,其侧模需按间距300m竖向安装50m×1oo帆的木方,其外装2条~48.nX3.5衄钢管,距梁底250m为第一层.扫地杆和立杆均设置纵横向水平杆连接以保证在巨大施工荷载的作用下不发生破坏性失稳。
(2)由于结构转换层与三、四、五层梁板结构布置的不同,故在三、四、五层梁板支撑结构对应于转换层(3)、(7)、(1O)、(14)、(17)、(23)、(25)等轴转换梁的相应楼板部位增加竖向支撑,保证转换梁传递至其下各楼层.
(3)转换层混凝土浇筑从西侧向东侧推进,支撑结构逐渐受力,由于施工荷载大及荷载的不均匀性,产生较大侧向推力,支撑排架需加剪刀撑和平撑以加强的侧向稳固整体性。混凝土浇筑开盘时,必须首先浇相邻两条以上大梁.
(4)转换梁截面大且混凝土连续浇筑,梁侧模板的侧压力很大(近60,另按竖向间距450m,水平问距45O~600m,设M12对拉螺栓和直径14m的对顶钢筋共同固定,加强梁侧支撑,以防止混凝土浇筑后位移和胀模。
4.2钢筋工程
(1)大梁纵向钢筋安装绑扎按“底筋一箍筋一腰筋一第二排底筋一各排纵向箍筋一面筋”的顺序进行。在计算钢筋下料长度时应充分考虑钢筋的相互关系,在规定有设计的范围内(保证锚固长度不变)按“主筋一次筋一预埋件”的先后次序作适当调整,使钢筋能顺利就