鲁 悦,陶 炜,成传林,黄云鹤(上海建浩工程顾问有限公司, 上海 200030)
我国的爬模施工技术经过数十年的摸索与改进获得了飞速的发展,如今广泛运用于高层及超高层建筑的核心筒、桥墩等重要工程。然而液压爬模体系中的模板装置均采用钢模板与其他模板组合,以此来保证模板刚度需求,但由于钢模板的吸附力小,传递力的不均匀性,自重大,同时在爬模爬升过程中钢模板上的对拉螺杆容易与剪力墙墙体纵向钢筋发生碰撞,为施工便利,现场工人易将该位置的纵向钢筋割断,从而导致该部位的剪力墙钢筋被大面积割断。从结构安全角度考虑,纵向钢筋对力的传递起着至关重要的作用,因此有效解决纵向钢筋与钢模板对拉螺杆碰撞问题可进一步保证现场施工质量,加快核心筒区域的施工进度,也为解决其他工具式模板的对拉螺杆与纵向钢筋碰撞问题提供较好的参考,具有重要的工程实用价值。
某工程项目主要由塔楼(56层)、裙房(4层)和地下室组成,用地面积为9 584 m2。塔楼的结构类型为钢框架核心筒结构,裙房的结构形式为框架结构。塔楼16层、24层、40层三个避难层设有环带桁架,裙楼屋面有高8.01 m的钢结构构架,塔楼屋面具有高14.60 m的钢结构塔冠。核心筒外墙及部分内电梯井道采用液压爬模施工,标准层高为4.20 m,首层以上非标准层层高分别为5.05 m、4.00 m、5.50 m。核心筒墙体厚度随高度的增加逐渐缩小,外墙最大厚度为1 100 mm,内墙最大厚度为400 mm。
外墙液压爬模架布置于核心筒外墙,可带墙体一侧大模板一起爬升,平台宽2.3 m,架体总高16.1 m,可覆盖三个半层高,架体共有6层操作平台(见图1):上3层为绑筋操作平台,可借助此3层平台绑扎钢筋;……