大跨度梁板高支模施工技术探讨

2021-07-20 05:56冯建民
建材与装饰 2021年21期
关键词:架体支模立杆

冯建民

(山西三建集团有限公司,山西 长治 046000)

0 引言

高支模是常见的支撑体系,为保证高支模施工效果,需根据工程实际情况确立专项方案。同时,需从各施工环节入手,加强施工过程管控。在高层建筑日益增多的发展背景下,大跨度梁板高支模施工范围扩大,构件尺寸也有所变化。为此,要注重大跨度梁板高支模施工技术应用经验的总结和研究,以提升建筑工程施工质量。

1 高支模施工技术概述

所谓高支模是框架结构较大的建筑项目中高度大于5m的钢管架设及模板施工的总称。高支模体系主要包括两个部分的内容,即模板系统与支架体系。通过模板使混凝土成型,在硬化过程中可控制形状。支撑系统是对模板与形状进行固定,可承载模板、混凝土重量。因高支模施工有安全风险,被列为具有较大危险的分布分项工程。高支模体系具有以下特征:水平方向的混凝土构件模板,支撑结构高度大于8m;支撑结构跨度大于18m;施工总荷载不小于15kN/m2;集中线荷载不小于20kN/m。

2 实例分析大跨度梁板高支模施工技术

某博物馆主体为框架结构,地上6层,地下1层,2~5层层高为6.3m,1层与6层高度为5.0m。项目中模板支撑难度最大的是中庭,其高度为25.2m,6层框架梁的跨度为9m,截面尺寸有400mm×1000mm、500mm×2000mm两类。

2.1 方案设计

2.1.1 荷载计算

钢筋混凝土梁自重:q1=20.00kN/m;模板的自重线荷载:q2=1.80kN/m;活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载:P1=0.600kN;均布荷载设计值:q=26.160kN/m;集中荷载设计值:P=0.840kN。

支座剪力从左至右分别为1.28kN、3.74kN、3.88kN、3.74kN、1.28kN。按照三跨简支梁进行计算分析,可知支座处的最大剪力为6.633kN。

2.1.2 扣件抗滑移计算

当纵向或横向的水平杆需与立杆相连接时,扣件的抗滑承载力计算如式(1):

式中:Rc-扣件抗滑承载力设计值,取值为8.0kN;R-纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值,取值为最大支座的反力,即6.63kN。

若R≤8.0kN,则选用单扣件;若8.0kN<R<12.0kN,则选用双扣件;若R大于12.0kN,则选用可调托座。

2.1.3 立杆稳定性计算

立杆稳定性计算公式如式(2):

式中:N-立杆的轴心压力设计值,为9.98kN;A-立杆净截面面积,φ48×3mm钢管的截面面积为4.24cm2;[f]-钢管立杆抗压强度设计值,为205.00N/mm2;φ-轴心受压立杆的稳定系数,为0.412。

经计算,立杆稳定性低于钢管立杆抗压强度设计值,后对设计参数进行调整,立杆间距调整为0.6m,步距为1.5m,梁底增设1道承重立杆,如表1所示。

表1 支撑体系参数

2.2 地基处理

该工程现场地基承载力差、透水性强、动力特征明显,若出现强降水或荷载较大,则易引发沉降不均匀、失稳问题。对此,施工单位对地基进行处理,内容如下:对现场进行勘察,了解架空层的分布位置,对其进行夯实整平,回填500cm的灰土进行压实,压实系数应大于0.94,在灰土的上层浇筑厚度为150mm的混凝土垫层,将其作为高支模钢管架体搭设的基础。

2.3 架体搭设

承插型盘扣式钢管支架搭设采用了矩阵式桁架支撑结构形式,将桁架支撑分割为多个单元桁架,各桁架由4根立杆、横杆与竖向斜杆构成,并借助横杆对单元桁架进行连接处理。若搭设高度大于8m,则架体水平杆步距控制在1.5m以下。满步距需加设竖向斜杆,间隔5个步距则设立水平斜杆;搭设高度小于8m,则在架体的顶部、底部及由外向内的第一跨的位置设置竖向斜杆,而架体的内部则间隔5跨加设纵、横双向剪刀撑。支撑架搭设结束后,支撑架的顶部需增设1道安全防护平网,竖向间距小于6m位置则需增设1道安全防护平网。灰土垫层支架立杆设置方木,混凝土垫层位置则设置支架立杆。为保证模板表层平整,盘扣架的下放设置可调托座。为保证荷载分散、传递至地基,则还需在可调托座的下部增加方形底座。

2.3.1 板模板支撑搭设

板模板厚度小于200mm,模板支撑架体选用φ48×3.0mm的盘口支架,立杆纵横间距为1200mm×900mm,步距为1500mm;模板选用厚度为12mm的覆膜木胶合板;主楞为φ48双钢管,间距为1200mm×900mm;次楞为方木,间距为500mm;板模板厚度为200~400mm,模板、支撑架体、主楞布置方案相同,次楞仍为方木,但间距减小至350mm。

2.3.2 梁下模板支撑搭设

对于高度小于0.8m、宽度小于400mm的梁,需设置板下支撑立杆:使用φ48mm钢管制作成横向分配梁,梁上设有尺寸为50mm×100mm的方木,梁侧则选用型号为φ14mm的对拉螺杆;对于高度为0.8~1.6m、宽度为400~600mm的梁,则需布设板下支撑立杆,使用φ48mm钢管制作成横向分配梁,梁上设有尺寸为50mm×100mm的方木,分配梁的底部应借助直角扣件安装纵向水平钢管,数量为1,并通过纵向水平钢管对分配梁与梁下横杆进行锚固处理,梁侧装有φ14mm对拉螺杆;高度为2.0~2.2m、宽度大于600mm的边梁与中梁,需应用I10横向工字钢制作横向分配梁,梁上设有方木,而分配梁的底部则需使用直角扣件装设纵向水平钢管,共2道,利用纵向水平钢管对分配梁与梁下横杆进行锚固处理,而梁侧则选用φ14mm对拉螺杆。

2.3.3 梁侧模板支撑搭设

该工程梁侧模板选用厚度为12mm的覆膜木胶板;主楞选用φ48×3.0mm的双钢管,布设间距设置为500mm,次楞为方木,间距控制在200mm以下,按照梁跨方向进行布置;梁侧模板安装了φ14mm对拉螺杆,水平间距设置为500mm,而竖向间距则根据梁的高度进行设置。对于高度大于1000mm的梁,其两侧对拉螺杆的外侧直接浇筑混凝土,支撑体系搭设方式如图1所示。

图1 梁侧模板支架支撑搭设布置(单位:mm)

2.3.4 后浇带、膨胀带模板支撑搭设

该工程中的后浇带、膨胀带位置的支模架均独立搭建,底部先使用槽钢横跨下部后浇带,立杆设置在槽钢上方。后浇带与膨胀带浇筑时,侧向采取了拉结措施。

2.4 混凝土浇筑

该项目先浇筑大梁,浇筑至板底200mm且混凝土强度不小于70%后,方可开展板混凝土浇筑。依此实现减小混凝土浇筑量、减轻结构自重与支撑架受力目的。

2.5 架体拆除

该工程架体拆除顺序如下:从上至下,先底模后侧模,后有序安排水平拉杆、模板立柱拆除作业。需注意的是,在拆除过程中,不得上相爱层交叉作业,而分段施工时高差也需控制在两层以下。架体与结构的拉结部位,需随着架体逐层拆除。

3 大跨度梁板高支模施工管控措施

3.1 安全监测

该项目施工单位需跟踪监测立杆顶部的水平位移、支架水平位移、立杆水平杆沉降。参照该工程支架的平面面积,各监测项目均设有2个监测点,并装有监测报警装置。

3.2 质量管控

梁板模板安装时,需以前搭设脚手架,并加设安全网,搭设高度必须高出作业面1.2m。拆模过程中,需对模板、立杆和支撑结构进行加固处理,随浇、随捣、随平整,确保泵送管路畅通。

4 结语

综上所述,本文结合实例对大跨度梁板高支模施工中的架体搭建、混凝土浇筑、架体拆除等三个施工技术要点进行论述。工程竣工后对高支撑模板进行专项验收,均符合设计要求,垂直度、挠度等均在允许偏差内。该工程主体结构分部验收合格,符合优质结构工程标准,准时交付,且未出现安全事故。

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