(中建七局安装工程有限公司,河南 郑州 450000)
摘要:本研究以某高层建筑工程采用ALC墙板施工为例,设计研究建筑墙板施工方案,旨在规范施工过程、提高墙板抗压和抗折强度。通过研究管卡安装方式、墙面清理方法、施工作业方式,并实践验证,证实所设计的施工方法不仅能够满足工程质检要求,还能进一步提升墙板的性能表现。该研究对于优化施工方法、提高墙体结构的稳定性和综合性能具有积极意义。它为高层建筑工程提供了有效的指导,提升了工程质量和安全性,推动了建筑行业向着更加规范化、高效化的方向发展。
关键词:超高层建筑;管卡安装;放线定位;施工技术;墙板;ALC
中图分类号:TU201.5" " " " "文献标识码:A" " " " " " " " "文章编号:
Construction Technology of ALC Light Partition Panel for Super High-Rise Building
XIE Chenglin,LUO Jionggang,WANG Fan,ZHANG Yuelong,WANG Junjun
(Installation Engineering Co.,Ltd.,of CSCEC 7th Division,Henan Zhengzhou 450000,China)
Abstract:This study takes the construction of ALC wall panels in a high-rise building project as an example to design and study the construction plan of building wall panels,aiming to standardize the construction process,improve the compressive and flexural strength of wall panels.Through studying the installation method of pipe clamps,wall cleaning method,and construction operation method,and practical verification,it has been confirmed that the designed construction method can not only meet the requirements of engineering quality inspection,but also further improve the performance of wall panels.This study has positive significance for optimizing construction methods,improving the stability and comprehensive performance of wall structures.It provides effective guidance for high-rise building projects,improves project quality and safety,and promotes the development of the construction industry towards a more standardized and efficient direction.
Keywords:super high-rise buildings;installation of pipe clamps;setting out and positioning;construction technology;wall panels;ALC
0 引言
根据大量的调研与统计发现,ALC现阶段已被广泛应用在传统混凝土框架结构的围护结构中,包括民居住宅建筑、宾馆酒店、办公写字楼的内外隔墙、楼板设计中。随着各地工业化与城市化发展的加快,城市人口密度越来越大,建筑开发用地也呈现越发紧张的状态[1]。为满足居民住房需求,每年新建成的房屋面积超过15亿m2。随着建筑结构改革工作的持续推进,ALC开始逐步取代传统的墙体材料[2]。新型材料在民居建筑中的引进与推广使用,不仅降低了建筑的自重,还节省了建筑在施工中的土地、钢材和水泥等资源,从而起到降低工程造价、扩大建筑物室内面积等作用。在对ALC墙板综合性能的分析中发现,此种材料的重量、热导率、声波传导率仅为实心砖墙的1/8,1/3,1/4,但强度却可以达到C30混凝土强度[3]。因此,使用ALC墙板施工,可以解决施工行为对社会生态环境造成影响的问题,节约20%左右的施工成本,提高3倍~5倍的施工效率[4]。在ALC墙板的各项性能参数中,含水量和干缩系数是影响其质量的两项重要指标,二者之间存在着一定的相关性,较高的含水量对应较高的干缩系数。干缩系数对墙体开裂有很大的影响,随着墙体收缩系数的增大,墙体更易出现开裂[5]。因此,从墙板本身的特性出发,影响墙板裂缝的主要因素是含水率和干燥收缩率,如预防墙板裂缝,应从此入手对其进行控制,通过此次设计,推动国家绿色建筑工程项目的建设。
1 超高层建筑ALC墙板施工技术
1.1 管卡板材安装与墙面清理
为确保工程施工符合技术规范,施工前设计管卡板材的安装与墙面清理[6]。在墙体施工之前,施工现场测量技术人员需要按施工图纸,测量作业面墙体的边线、控制线、门窗洞口(门窗洞口大小按图纸所示的门洞大小)的位置线和立柱边线。完成墙体测量放样后,考虑到工程项目的所有墙板均为竖向安装[7]。但竖向墙板的安装受到隔墙局部无洞口的影响,施工中,ALC墙板需要从一端向另一端按顺序安装。安装方式见图1所示。
为确保安装施工达到预期效果,需要在安装时在对应位置刷涂专用的粘结剂[8]。在进行第二块ALC墙板安装时,必须在ALC墙板的接头处涂抹粘结剂,粘结剂必须随配随用,配制的粘结剂应在规定时限内使用。墙体拼装时,板缝的宽度≥10 mm,在进行ALC墙板拼装时,应将灰浆从裂缝中挤出。在墙面接缝未达到设计强度前,禁止对其进行撞击、摇晃,以免引起松动。完成管卡安装后,进行板材的安装与调整[9]。使用电动式提升器进行板材安装,将板材抬起后,在板材的上、下两端垫上木楔。相邻两块板材之间应紧密连接在一起,用线锤起吊、橡胶锤调节,达到要求后,用射钉枪对板材固定,以此完成管卡板材的安装。
完成上述处理后,进行作业面墙面的清理。在超高层建筑门、窗、管道安装7 d后,应进行隔墙板的接头处理[10]。处理中,先对隔墙板接合处进行清理,对破损的孔洞进行修复,再对接合处进行胶粘剂和玻璃纤维网片的粘贴。通过此种方式,按照设计要求完成管卡板材的安装与墙面清理。
1.2 放线定位与连接件固定
在施工作业现场进行超高层建筑ALC墙板施工的放线定位[11]。根据ALC墙板的布置位置,在进行混凝土反坎施工前,对照设计施工图纸,进行墙板轴线位置的复核。通过对轴线位置的平移,确定另一轴线的位置,再根据已经确定的定位墙体边缘,移动轴线,确定两个方向移动轴线的交叉点,将其作为放线中心点,通过此种方式,实现ALC墙板的放线定位[12]。
在完成管卡板材安装、墙板安装前,需要先进行ALC墙板的连接件固定处理。固定过程中,在墙板的顶部、底板,使用射钉安装“U”型连接件,根据ALC墙板的布置方式,每间隔1 m,布置一个厚度为2 mm、宽度为80 mm的双U型连接件,将其固定在板缝位置,特别需要注意的是,将连接件布置在ALC墙板的上、下节拼接位置,使用射钉固定对应位置的连接件[13],如图2所示。
1.3 ALC墙板安装与特殊部位处理
完成上述施工后,进行ALC墙板的安装,安装时,需要先绘制墙板的平面布置图,统计在施工中所使用板材的规格,根据墙板的大小,进行板材的裁剪。根据图纸,在工地上绘制轴线及一条边线,根据墙板的布置,标注板材的裁剪位置[14]。安装时,墙板的上端嵌在钢板上,木板的下端用木楔(或与木板的上端一样)支撑,用锤子将木板固定住。U型钢夹使用的钢片厚度>1.5 mm。
在加气墙的丁字角上,以500 mm间距为参照,用200 mmφ8 mm钢筋对ALC墙板安装进行加强。用靠尺找平、中线对准,安装好一面墙后,用C20细石混凝土填实抹平[15]。施工方式如图3所示。
墙角处,在距离面板顶部、底部600 mm~700 mm位置,分别插入1根φ8 mm的防锈钢筋。横梁交叉处,宜用U型连接钢板补强。当面板长度>3 m或面板未达到顶部时,需在面板的中部加1块U型卡板。当墙板门垛<100 mm时,为了稳定节点,需要在门垛的中部添加U型连接钢板,并在门头板上添加75 mm×8 mm的角钢作为托架。
在完成上述步骤的基础上,对ALC墙板安装中的特殊位置进行处理。以墙板中的管线埋设为例,在墙面开槽时,应先使用小型切割机对墙面进行切割,辅以凿子或特殊的刻槽工具,将凹槽的宽度和深度切割成设计要求的尺寸,禁止在没有切割切口的情况下使用凿子进行切割。管线安装好后,应用铁钳或铁钉紧固,分两次对管线埋设管道进行修补。第1次修复用聚合水泥砂浆把接缝处与墙体之间的距离填实8 mm~10 mm,待其干燥后,第2次用聚合水泥砂浆填充,从而实现ALC墙板安装与特殊部位处理,完成ALC墙板的施工。
2 实例分析
2.1 工程概况
本文以河南省郑州市某超高层建筑为例,按照本文叙述的设计方法,对该工程项目展开施工。
为确保工程施工达到预期规范,施工前对项目的基本情况展开分析,相关内容见表1。
掌握工程项目基本情况后,进行工程项目施工前的准备工作。在施工前,应让技术人员、施工人员与设计人员进行交流,掌握施工图纸内容、了解施工设计示意图中的重点,有效监督施工工作,避免施工过程发生问题。根据图纸中编制的不同环节施工量统计内容,合理安排机械设备、人力和施工进度。根据现场实际的施工条件,进行工程技术的交底,以此为依据,在现场制定暖通、电气、消防的预留洞图,加强各个专业的沟通与交流。同时,设计好各个施工部位的位置,并对其进行检查、验收,确保项目施工的顺利进行。
完成准备工作后,使用本文叙述的设计方案,进行项目施工。施工中,先进行管卡板材的安装与墙面的清理,根据现场实际情况,设计放线定位与连接件、装板固定,最后,通过对ALC墙板的安装、特殊部位的处理,完成建筑墙板的施工。
2.2 实验结果与分析
根据超高层建筑ALC墙板设计需求,参照《建筑工程混凝土结构施工规范》GB 50204中的ALC墙板的安装标准,安排技术人员在现场对施工成果进行检验。统计结果见表2。
从表2可以看出,施工后墙板安装的偏差均在允许范围内,即不同的质检项目偏差lt;检验结果允许偏差。
在安装的ALC墙板上选择测点,进行墙板热绝缘系数、抗压强度、抗折强度的检测。根据工程施工需求,要求墙板施工后的抗压强度应满足≥5 MPa的需求、抗折强度应满足gt;3 MPa。其中墙板热绝缘系数的计算公式如下:(1)
式(1)中:为墙板热绝缘系数;为墙板传热系数。的计算公式如下:(2)
式(2)中:,为热表面交换面积,m2;为ALC墙板的厚度,mm;为墙板导热系数。根据《建筑节能设计标准》(GB 50189—2015),结合当地的气候、建筑类型和用途等因素,确定热绝缘系数应>2.00 m2·K/W,即当ALC墙板的热绝缘系数>2.00 m2·K/W时,说明安装墙板后,可以起到降低夏季室内温度、缓解冬季室内热能与温度损耗等作用。以此为标准,进行测点强度、热绝缘系数的统计,其结果见表3。
从表3可以看出,所有测点的热绝缘系数均>2.00 m2·K/W、抗压强度均≥5 MPa、抗折强度应>3 MPa。由此可以证明,本文设计的施工方法在实际应用中效果良好。
3 结语
本研究对ALC墙板施工进行了详细的实验结果与分析,墙板安装的偏差均在允许范围内,证实了施工的质量达到标准要求。此外,通过测点对墙板的热绝缘系数、抗压强度和抗折强度进行检测,发现所有测点的热绝缘系数均超过2.00 m2·K/W,抗压强度和抗折强度也满足设计需求。结果表明,所设计的施工方法在实际应用中取得了良好的效果,能够提高墙板的性能表现。本研究的设计方案在确保施工质检通过的同时,还能进一步优化墙板的抗压、抗折强度。这为规范隔墙板施工、提高建筑墙体的稳定性和综合性能提供了有益的经验和指导,对推动建筑行业的可持续发展具有积极意义。
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编辑:刘 岩
作者简介:解成林(1974~),男,陕西省礼泉县人,工程师,从事蒸压砂加气轻质ALC板应用研究。