中建五局土木工程有限 公司 , 湖 南 长沙 41 0000
摘要:随着城市化发展,多栋高层、超高层及商业综合体建筑共用或紧贴一道隔墙的情况十分普遍,导致了建设项目施工场地越来越狭小,多数存在无临建道路、无施工空间的情形。本文以紧邻武汉地铁光谷五路站的线网中心大厦工程为背景,探讨超高层建筑地下室外墙采用单侧钢模的施工技术。通过力学计算,优化单侧钢模设计,总结了一套适合超高层建筑地下室外墙进行单侧模施工的技术。
关键词:超高层建筑;单侧钢模;力学计算;施工技术
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1 工程概况
武汉市线网中心大厦项目位于武汉市光谷五路地铁站附近。线网中心大厦基坑位于紧邻光谷五路站的西北侧,基坑东侧紧邻光谷五路换乘车站,最近距离仅为4.0m,基坑南侧部分区段与地铁车站共用围护结构。现场内及场地周边可用于临时设施的场地十分有限。故我部决定采用单侧钢模施工技术进行地下室外墙的施工。
2 单侧钢模的组成
单侧支架由埋件系统部分和架体两部分组成,其中:
埋件系统包括:拉杆、连接螺母、拉杆、外螺母和横梁。
架体分为3.55米的标准节、1.15米的加高节、0.55米的操作平台节三部分拼装组合而成。如下图:
单侧钢模侧面示意图
3 工作原理
单侧支架通过一个45度的高强受力拉杆,一端与拉杆连接,另一端斜拉住单侧模板支架,因斜拉拉杆受斜拉锚力F后分为一个垂直方向的力F2和一个水平方向的力F1,其中垂直方向F2的力抵抗了支架的上浮力,水平力F1则保证支架不会产生侧移。同时模板底部的丝杆提供一个竖向力R保证了支架的整体稳定性。
4 施工方法
4.1 埋件安装
埋件材料选用的是M25拉杆,拉杆出地面处与砼墙面距离:(450+135)mm;出地面为163mm;各埋件杆相互之间的距离为500 mm。在靠近一段墙体的起点与终点处宜各布置一个埋件。
埋件与地面成45度的角度,现场埋件预埋时要求拉通线,保证埋件在同一条直线上,同时,埋件角度必须按45度预埋。
4.2 模板及支架安装
安装流程:钢筋绑扎并验收后→弹外墙边线→合外墙模板→单侧支架吊装到位→安装单侧支架→安装压梁槽钢→安装埋件系统→调节支架垂直度→安装上操作平台→再紧固并检查一次埋件系统→验收合格后浇筑砼
现场安装照片
5 单侧钢模支架受力计算
材料许用应力及挠度规定:
许用应力:Q235钢材的许用正应力[σ]=215MPa;许用弯曲应力[σ]=140MPa,许用剪应力[τ]=80MPa。
挠度规定:根据TB10210-2001《铁路混凝土与砌体工程施工规范》:
结构表面外露的模板,挠度为模板结构跨度的1/400;桁架弹性变形<1>;根据GB50214-2001《组合钢模板技术规范》:单块钢模板变形<1.5mm,支撑系统累计变形值<4.0mm;
混凝土的侧压力荷载:F1=52.16KPa 压头高度为52.16/24=2.2m
倾倒混凝土产生的水平荷载:F2=5.6KPa
支架布置:每块模板(1.5m长)布置2个侧墙支架,故在单个支架上的荷载分别为:
1、应力图:荷载为:F1+F2
由上图可知,最大应力为96.5MPa<[σ]满足强度要求。
2、变形图:荷载为F1
由上图可知,最大变形值为:3.5mm,
ω/L=3.5/6000<1>
满足刚度要求。施工安装时可将支架往内倾斜4mm,以抵消支架的变形。
3、预埋拉杆受力计算:
计算荷载为F1+F2,
由支架的受力计算可求出单个侧墙支架支点的反力。
拉杆所需承担的是内侧支点的反力:
,
拉杆采用HRB400级φ25螺纹钢,间距为400mm,每个拉杆须承受的力是:
1)、锚固深度计算:
实际预埋深度取700mm。
2)、强度验算:
经验算,模板支架系统受力均满足要求。
6 结束语
本工程地下室外墙采用单侧钢模施工技术取得了良好的效果,其施工工序简单,质量容易控制,工效高。尽可能地扩大了场地面积,为材料堆放和临建等提供有利条件。外墙无穿墙螺栓,墙体刚性防水大大增强。为狭小场地下的城市超高层建筑地下室外墙的施工提供了参考经验。
参 考 文 献
[1] 马军.单侧钢模板支撑体系在土建施工中的应用技术[J].智能城市,2018,4(04):130-131.
[2] 杨国俊. 单侧墙体大钢模模板施工技术[J]. 重庆建筑. 2008(03).
[3] 张亚军,傅玮. 地下室外墙单侧模板支设的应用实例
[J].建筑技术. 2013(08).
[4] 陈立锦,李志勇,丛欣江. 单侧模板支撑体系在地铁明挖车站施工中的应用[J]. 建筑技术. 2009(11).