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时间:2018-09-13
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1、超高大跨度结构高大模板支撑施工技术 摘要:针对某高校科研实验大楼超高大跨度高大模板施工现场的难点,提出超高大跨度结构高大模板支撑的搭设方案,通过对模板支撑钢管支架系统的受力计算及立杆稳定性验算,进一步完善支撑系统构造措施,保证支撑系统的承载能力、确保整体稳定性、防止失稳和坍塌事故发生。对该工程高大模板方案编制、受力计算及施工措施等方面进行具体探讨。关键词:超高大跨度;高大模板;支撑系统;整体稳定;施工技术 1、工程概况 某高校科研实验楼为框架剪力墙复杂结构,平面为扁“回”字型,立面为“门”字型建筑,地
2、下一层,地上十五层,一层层高,二层及以上各层层高均为,总高度60m,总建筑面积43721㎡。建筑效果如图1所示。该建筑“门”字型洞口顶部为十层楼面,楼面标高米,位于6轴至9轴交A轴至C轴及F轴至H轴的南、北两大施工区域,如图2十层平面图阴影部分所示。在进行两大区域的施工时需采用高大模板支撑施工技术。两大施工区域楼面长米,宽米,两大区域 间距为米。楼板为250㎜厚的现浇BDF管空心楼板,空心率为20%。B轴、C轴、F轴、G轴均有一跨度为米的纵向型钢混凝土主梁,截面尺寸为700mm×1500㎜;次梁截面为300m
3、m×700㎜。 2主要施工难点 难点1:层高高,跨度大,模板支撑系统 要求高:米高型钢梁中间米净跨度范围内层高米,空心混凝土楼板厚250mm,在该跨度下搭设的支架高达35米,属高大模板支撑体系,且型钢梁上配主筋为40根直径为32㎜三级钢,腰筋8根直径为20㎜二级钢,箍筋为12@100/200及10@400,各种施工荷载大,对模板钢管支撑架的稳定性和承载力提出了很高的技术要求。 难点2:由于该高大满堂架需支撑在人防地下室顶板,夹层顶板及二层楼面上,而非直接支撑在地基上,因此需对人防地下室顶板,夹层顶板
4、及二层楼面采取有效的底层支撑措施以保证架体的稳定。 3支撑系统构造措施 梁、板支撑布置 确定采用Φ48×㎜钢管满堂支架,楼板、梁侧立杆双向间距均为800㎜,700×1500㎜型钢砼梁的梁底在梁宽中部350㎜处设立杆,立杆沿梁长度方向间距400㎜,沿梁宽三立杆间距650㎜。所有水平纵横拉结钢管步距1500㎜,从底部扫地杆到顶部扫天杆,每步水平纵横拉结钢管不能缺杆,扣件必须拧紧。立杆顶部及底部伸出的长度不大于200㎜。立杆的构造符合JGJ130-XX规定的要求。为防止扣件滑移,在板底、梁底支承木枋搁栅的大横杆
5、与立杆连接采用双扣件拧紧固定,700×1500梁底中部立杆与大横杆连接采用3扣件拧紧固定。立杆连接采用接头扣,不允许采用搭接方式连接。另外,整个架体在每层接与相邻已捣完毕的剪力墙门洞及边梁进行拉结。现场支架见图3。 剪刀撑设置 满堂支架四周与中间每隔四排支架立杆设置一道纵向剪立撑,由底至顶连续设置。顶部、底部和中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔两步设置一道水平剪刀撑。剪刀撑与满堂支模架同步搭设,角度为450。剪刀撑的构造符合JGJ130-XX规定的要求。 梁、板模板及支撑、拉结件的设置 梁底模、梁侧模及
6、板底模均采用18mm厚高强胶合板模板拼装而成。搁栅方条均采用60*80mm方条,250mm厚空心楼板底搁栅方条间距300mm,300*700梁底搁栅方条间距350mm,700*1500梁底搁栅方条间距250mm;侧模中部设三道M12对拉螺栓,间距双向500mm,双钢管Φ48×㎜做压杆,3型扣件。 安全防护 顶层下一步及中间18米处满铺固定脚手板,两层脚手板之间设满堂兜底网,外围挂设安全网。作业人员从两侧已浇捣完成的楼层进入作业区,禁止上下攀登架子。正确穿戴使用安全防护用品,持证上岗,禁止无证操作。 4高大
7、模板支撑钢管支架系统的计算 鉴于混凝土荷载和配筋量较大,考虑荷载最大的部位对架体的最不利因素,本文仅以700mm*1500mm的框架大梁进行模板支架复核性计算及对立杆进行稳定性验算。其支撑立杆的横距L=米,立杆步距H=米,梁底增加一道承重立杆。 框架大梁模板及支架计算 1)梁底模板计算 2)梁底木枋搁栅计算 梁底沿梁宽度方向设三根立杆,即梁两侧边及梁底宽度中部各设一根立杆,立杆沿梁跨度方向间距为400mm,梁大横杆檩条间距L=650mm,木枋搁栅按二跨连续梁计算。 立杆稳定性验算 1)梁排架上部立
8、杆稳定性验算: 2)梁排架梁底中部立杆底部第一步立杆稳定性验算 3)梁排架梁底两侧立杆底部第一步立杆稳定性验算 5整体稳定加强搭设措施 经过对楼板及框架大梁下的排架立杆进行稳定定性验算,得出该高大模板支架体系是可靠及安全的。但该科研大楼中庭除二层楼面相连外,二层以上结构层中庭部分南、北两面均无结构连接,因此该高大支架系统在搭设完成后实际分成了两个单一的支架体系。尽管经理论验
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