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某金融大厦为框架-核心筒结构,主楼24层,建筑面积为76 667 m2。整个建筑呈不规则的塔形(图1)。为造型的需要,在其裙楼顶部高支模端部设计了高25 m的外倾混凝土斜墙(图2),因此,该工程施工方案的确定及安全管理难度比较大。
图1 建筑侧立面
图2 斜墙剖面示意
裙楼斜墙部位位置特殊,下部楼层梁板处于高支模区域,墙体上口外斜,高空、大尺寸斜墙难以支设稳固,并与下部高支模叠加,将大大增加施工难度。总体决策是:分段分层、合理调整施工顺序,先行施工斜墙对应的下部高支模体系,以稳固基座,待下部高支模梁板混凝土达到设计强度时再进行斜墙混凝土的浇筑[1,2]。
超长斜墙模板支架的论证:
1)方案1:斜墙外部搭设高支模排架,由高支模排架来承担斜墙产生的外向水平推力。方案分析:此方案的高支模排架构造措施繁琐,与先浇结构连结困难,工艺较为复杂(需在斜墙中留置很多洞口以便排架横杆穿越),安全风险大,偶发因素较多,特别是高支模排架抵抗水平力计算困难,难以量化。
2)方案2:斜墙模板采用钢筋斜拉内控,即在先行施工的楼层板内预埋钢筋锚环,在斜墙模板支立阶段通过技术措施将斜向拉筋与模板形成可靠连结,用斜向拉筋分解水平力平衡斜墙的水平外倾力。方案分析:外侧模架(无需受力计算)作为斜墙模板的安全储备,斜墙模板力学体系简明,计算便捷,施工人员可操作性强,材料用量经济。
经反复论证,确定采用方案2,如图3所示。
图3 斜墙施工示意
混凝土斜墙WQ1(墙厚200 mm)中间局部有窗,验算时不扣减窗所占混凝土体积;墙体外斜20o,层高4.2 m,斜墙高4.46 m,内侧设2道φ12 mm拉筋,下道距板面2.6 m,上道距板面3.4 m,拉筋左右间距0.9 m(图4、图5);计算时考虑上道拉筋受力,下道拉筋作为上道拉筋的安全储备,在楼层面浇筑混凝土面(标高9.55 m、13.75 m、17.95 m)时按图示对应位置预埋φ12 mm拉钩,锚入板内;拉钩与斜拉钢筋位置一一对应并采用花蓝螺栓连接,用以调节拉筋长度,校正墙模位置。花蓝螺栓为OO型,螺旋扣号码为1.7,许用负载力17 kN。
图4 拉筋上部与墙板连接示意
图5 拉筋下根部锚固连接示意
斜墙下部的梁及其对应的梁板属高支模范畴,已由项目部编制专项方案并通过专家论证。该部分梁板强度达到设计要求后,将形成稳固的基座。此处9.55 m向上部位的排架作为防护和操作人员工作平面使用,不作为斜墙的受力构架[3,4]。
斜墙侧模采用厚15 mm胶合板模,采用48 mm×95 mm木方作背楞,间距200 mm,双钢管作主梁,间距450 mm;采用φ1 2 m m对拉螺栓紧固(上下左右间距均为450 mm),经计算满足要求。
取WQ1=900 mm墙长为计算单元,求解4.2 m层高WQ1墙底部的力学指标。为简化计算,计算模型按梁模架计算,通过品茗安全2013计算软件求解每0.9 m墙长施工时的墙底部的力学指标,过程如下:
新浇混凝土WQ1的截面尺寸为200 mm×4460 mm,计算跨度为8.4 m,结构层高19.4 m。
1)荷载设计:
(1)模板及其支架自重标准值G1k:面板为0.1 kN/m2,面板及小梁为0.3 kN/m2,模板面板为0.5 kN/m2,模板及其支架为0.75 kN/m2。
(2)新浇筑混凝土自重标准值G2k:取24 kN/m3。
(3)钢筋自重标准值G3k:梁取1.5 kN/m3。
(4)振捣混凝土时产生的荷载标准Q2k:水平面模板取2 kN/m2。
(5)风荷载标准值ωk: 基本风压ω0为0.45 kN/m2,风压高度变化系数为1.32 kN/m2,风荷载体型系数为0.8 kN/m2,非自定义取0.48 kN/m2。
2)模板体系设计:新浇混凝土梁支撑方式为梁侧无板(A),梁跨度方向立柱间距la为900 mm;梁两侧立柱间距lb为900 mm;步距h为1 800 mm;混凝土梁居梁两侧立柱中的位置为居中布置;梁左侧立柱距梁中心线距离为450 mm;梁底增加1根立柱,布置方式为按混凝土梁梁宽均分,距梁左侧立柱距离为450 mm;梁底支撑小梁4根,梁底支撑小梁最大悬挑长度150 mm。
设计简图如6所示。
图6 设计简图
3)主梁验算:主梁为φ48 mm×3 mm钢管,可调托座内主梁1根,弹性模量E=206 000 N/mm2,抗弯强度设计值[f]=205 N/mm2,抗剪强度设计值[τ]=125 N/mm2,截面惯性矩I=10.78 cm4,截面抵抗矩W=4.49 cm3。
主梁自重忽略不计,计算简图如图7所示,主梁弯矩图、剪力图如图8、图9所示。
图7 计算简图
图8 主梁弯矩图(单位:kN·m)
图9 主梁剪力图(单位:kN)
从主梁剪力图中可知混凝土斜墙每计算单元的竖向总质量为:N=0.523+33.45+0.523=34.496 kN。
经计算(图1 0),斜墙自重向外的倾力为F倾=14.876 kN,且合力点位于底面向上1/3处。风荷载对计算单元产生的水平力简化计算为0.9×4.46×0.45=1.80 kN,则有N倾总= 14.876+1.80=16.676 kN。
根据力的平衡条件:1.4×N倾总=3.4×F上,求得F上= 6.866 kN。
从图中拉筋与墙板之间的几何尺寸可求得F上与上拉筋之间的夹角为:
可得N拉=F上/cosα上=12.24 kN,选用φ12 mm钢筋作拉筋,允许力为Ntb=12.9 kN,故满足要求。
图10 拉筋受力分析示意
选用OO型花蓝螺栓,螺旋扣号码为1.7,许用负载力17 kN,故设计安全。
1)编制混凝土斜墙专项方案,连同下部梁板高模方案一起由专家论证;
2)对操作人员进行斜墙专项方案技术交底;
3)斜墙模板支立后按方案进行专项验收;
4)浇筑时分上下2段进行;提前3 d浇筑高度至斜墙楼层梁下口50 mm处(楼层梁高为800 mm),其余上部与楼层梁板同时浇筑;
5)在浇筑顶部梁板时提前2 d以上,先浇筑斜墙内轴框架柱;采用钢管扣件将框架柱与斜墙板形成有效刚性连接,增加斜墙板的安全储备;
6)按高支模的要求在斜墙浇筑时安排技术、安全人员进行实时监控;
7)斜墙顶部楼层梁板混凝土强度达70%前不得松动和拆除斜墙模板,也不得松动斜拉钢筋及花篮螺栓[5,6]。
斜墙模板实施流程为:斜墙模板采用双排拉筋进行加固→拉筋与上部带丝纹钢筋采用焊接连接→拉筋根部预埋钢筋及花篮螺栓应用节点→拉筋穿越墙模板后,外侧面用双螺帽固定节点→斜墙模板施工→拆模。
异形建筑超长斜墙的模板施工具有一定的技术和管理难度,通过优选合理方案、精心策划,不仅满足了施工安全、保证了工程质量,而且取得了很好的社会效益和经济效益(图11)。
图11 完成后的效果图