根据实例详细论述高层建筑滑模施工技术.docx

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1、根据实例详细论述高层建筑滑模施工技术摘要:结合具体工程实例,对滑模施工技术设计作了论述,就滑模施工、钢筋施工及混凝土施工的质量控制要点进行了较为详细的讲述,实践证明该工程采用滑模施工提高了工程质量,加快了施工进度,取得了显著的经济效益。关键词:滑模;施工技术;质量控制中图分类号:O213.1文献标识码:A 文章编号: 1 工程概况 某高层住宅是一幢地下1 层、地上30 层的高层建筑, 建筑面积为23000m2,剪力墙结构。该工程是用于安置拆迁户的高层住宅,由于种种原因前期基础工程的进度非常缓慢,致使后期从0.000 开始至竣工交付使用的总工期仅有13 个月。由于工期紧,工作量大,为缩短主体结构

2、施工阶段的工期,结合本工程结构的特点,主体结构采用了滑模施工工艺,最终高速、顺利的完成了该主体工程,从而为按时交付使用创造了有利条件,取得了显著的经济效益。 2 滑模施工的原理 滑模施工是根据建筑物的结构平面布置,将一套特制的滑升模板、提升架和与之配套的操作平台、支承杆及提升设备等组成的滑模装置安装就位,利用同步提升系统(千斤顶)作为带动整套滑模装置向上滑升的动力,利用液压千斤顶在支承杆上爬升,从而不断地在模板内分层浇灌混凝土和绑扎钢筋的连续施工方法。在滑升过程中, 施工人员在操作平台上作业,钢筋绑扎和混凝土的浇灌始终在模板上口30cm 左右进行, 当模内浇满混凝土且模板下口混凝土强度达到0.

3、30.5MPa 后, 向上滑升一定高度(25-30cm),这样一边绑扎钢筋,一边浇灌混凝土,一边滑升,直至建筑物顶板高度。其横向结构采用逐层滑空后常规支模的施工方法,以确保结构的整体性。 3 滑膜系统结构设计 3.1 模板系统结构设计 (1) 模板。模板的主要作用是承受浇筑混凝土时的冲击力、侧压力及滑动时的摩阻力和纠偏等情况下的外加荷载。本工程采用定型钢模板。 (2) 提升架,亦称千斤顶架。主要由辐射横梁、立柱和围圈托板等部件组成。悬挂在千斤顶上,承受模板和操作平台的全部荷载并传递给支承杆。 (3) 操作平台。由桁架、环梁、铺板等组成,支承在提升架或围圈上,主要为堆放材料、工具、设备、提升模板

4、及施工人员操作之用。 (4) 吊架。又称吊梯,供调整和拆除模板、检查混凝土质量、支承底模、绑钢筋以及修饰混凝土表面等操作之用。由 75 6 角钢制成, 悬挂在操作平台下面, 每隔1.2m 一个,上铺木板、外设围栏及安全网。 3.2 液压提升系统结构设计 液压提升系统承担全部滑模装置、设备及施工荷载向上提升的动力装置,由千斤顶、支承杆、液压控制系统和油路等组成。 (1) 液压千斤顶, 是滑模系统的提升机具。采用GYD-35 型滚珠式液压千斤顶,它是一种通心单作用爬升式千斤顶, 卡头采用滚珠式。 (2) 支承杆,又称爬杆。它一端穿过千斤顶芯孔,另一端埋在混凝土内, 作为千斤顶爬升的支承杆,它承受施

5、工中的全部荷载。支承杆采用直径25mm 的圆钢经冷拉调直而成,其延伸率控制在2 %3 %以内,长度为46m。为使结构在同一截面上接头不超过5%, 第1 节支承杆至少需要4 种不同长度。为方便施工,支承杆的接头形式采用丝扣式,每根支承杆的承载能力一般为1.5t 左右。 (3) 输油管路, 包括油管、接头、阀门、油液等。油管采用高压橡胶管,主油管采用无缝钢管,油管接头采用液压式接头。 (4) 液压控制装置, 亦称液压操作台,是液压提升系统的工作中心。它主要包括低压表、细滤油器、电磁换向阀、减压阀、溢流阀、油箱、回油阀、分油器、针形阀、单级齿轮泵、高压表、粗滤油网以及电动机等。 4 滑模施工控制 4

6、.1 滑模系统组装工艺流程 提升架 围圈及竖向围檩 钢筋绑扎 模板就位 操作平台铺板及栏杆 千斤顶就位 液压控制装置及管路 支承杆 吊架及安全绳网。 4.2 钢筋绑孔 钢筋在钢筋棚下料加工成型。考虑到钢筋的运输困难和实地操作难度,调压井受力钢筋均采用绑扎搭接,制作好的钢筋由塔吊运输至滑模平台,人工绑扎。钢筋保护层采用预制砂浆垫块控制,钢筋绑扎随模体的滑升进程同步进行。 4.3 混凝土浇筑与模板滑升 混凝土浇筑前先将模板内洒水润湿,墙板底部铺设1:2 水泥砂浆35cm,再分层交圈浇筑混凝土6070cm 高后,待第一层混凝土强度达到0.3MPa 左右(出模混凝土手压有指痕), 应进行12 个千斤顶

7、行程提升,并适时对模板结构及液压系统进行检查。如出模强度太高, 可调整配合比并加快施工速度;如出模强度偏低,可适当放慢滑升速度或掺加早强剂,一切正常之后方可转为正常滑升。 混凝土浇筑必须保证分层、平起、对称进行,混凝土摊铺时段及方向要交替进行,入仓混凝土每层厚度保持在30cm 左右,同层混凝土尽量在规定时间内浇完,插入式振捣器对称振捣,每浇2030cm 混凝土后, 提升35 个千斤顶行程,模板滑升高差最大不得大于40mm, 且相邻2 个提升架上的千斤顶高差不得大于20mm, 确保滑 升模板均匀上升。 模板滑升速度应与混凝土初凝程度相适应,一般当出模的混凝土贯入阻力值达到535kPa (即混凝土

8、表面湿润、手摸有硬感) 时即可滑升。滑模施工时,各相关工序要紧密配合。钢筋绑扎、浇筑混凝土、提升模板工序要相互配合,施工时严格控制滑模中心线,如因故停滑,应及时采取措施,做到每停隔60min,至少须提升1 个千斤顶行程, 以防止模板与混凝土粘结,导致模板滑升时拉裂已硬结的混凝土。 4.4 支撑杆安装 支承杆在千斤顶顶部以上高度不得低于20cm, 施工中要随时加长支承杆,连接时用管钳旋紧接头,不得松动。施工中随时检查承力杆的垂直度,避免其偏斜。 5 滑模施工应注意的事项 (1) 滑模设计不能只凭经验,总体布置完成后应验算局部滑升力,调整千斤顶的分布。 (2) 严格遵守滑模施工规范,确保滑空后模板

9、与混凝土不粘结,隔夜附加一次提升是检验和消除这种现象的稳妥办法。混凝土布料要均匀、对称,分散布置。初次提升 宁早毋迟,早了可以等待,过迟则很难处理。 (3)采用商品混凝土时,应选择信誉比较好的混凝土供应商,并指定专人联络,根据实际情况及时调整配合比,使混凝土的特性能够满足设计与施工要求。 (4) 对以民工为主的劳务层,必须加强现场管理和技术指导,不能用常规浇筑混凝土的管理办法对待滑模施工。 6 结语 滑模施工具有施工速度快的优点,与一般模板施工相比,可缩短工期1/ 3 ,降低工程造价15%20%以上。混凝土连续成型,结构整体性好,质量容易得到保证。液压滑模对于传统模板属于新工艺,它具有连续施工、上升速度均匀,可以克服在滑模过程中易拉裂表面混凝土、停滑方便、易于调整偏差的优点,而且滑模通过模板优化设计,具有足够的强度、刚度和整体稳定性,为确保施工质量和施工安全奠定了基础。 参考文献: 【1】 潘全详.施工现场十大员技术管理手册试验员.北京: 中国建筑工业出版社,2004. 【2】卜振华,吴之昕.建筑工程施工项目管理系列手册.北京: 中国建筑工业出版社,2003. 【3】 国家标准,混凝土质量控制标准GB501642-92. 【4】GB1132-87,液压滑动模板施工规范. 【5】刘海亮,胡爱丽.高大模板支撑体系的施工技术及安全控制.山西建筑,2007,33 (3):1382139.

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