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DOKA液壓爬模系統懸掛點常見問題探討

2018-09-07 08:00:58李劍飛吳章熙
建筑施工 2018年3期
關鍵詞:鋼結構施工系統

李劍飛 吳章熙 方 虎 王 俊

1. 中建三局第三建設工程有限責任公司 湖北 武漢 430074;2. 中國建筑股份有限公司阿爾及利亞公司 北京 100025

1 工程概況

阿爾及利亞大清真寺項目位于阿爾及利亞首都阿爾及爾,項目建筑面積400 000 m2,包括宣禮塔、祈禱廳、伊斯蘭學院及文化中心等12座建筑。宣禮塔結構總高264.30 m,建成后將成為世界最高宣禮塔,非洲第一高樓。與常見超高層框架核心筒結構或者筒中筒結構體系不同,宣禮塔結構平面為正方形,4個核心筒分布在塔樓的4個角,4個核心筒之間通過鋼結構斜撐與水平樓板連接成一個整體(圖1)。標準層層高5.85 m,單層面積682 m2。施工作業面小,工程量較大,施工組織難度較大。

圖1 宣禮塔結構平面(單位:m)

2 模板體系的選擇

因宣禮塔質量要求高,合同要求宣禮塔結構施工采用工具式模板,因此項目模架體系的選擇一開始就準備進行國際招標,重點從歐洲供應商中進行選擇。通過多輪詢標,最終從Doka和Peri兩家模板廠家中選擇了Doka,由其負責宣禮塔整體模板體系的設計、供貨和現場安裝指導。

宣禮塔核心筒施工采用Doka SKE 100 Plus液壓爬模系統,每個核心筒均采用獨立的液壓爬模系統,單獨組織施工(圖2、圖3)。主體結構采用核心筒與水平樓板交替進行施工[1-2]。

圖2 爬模平面布置

圖3 爬模實施現場

3 Doka SKE 100 Plus 液壓爬模系統組成

Doka SKE 100 Plus液壓爬模系統由懸掛點系統、爬架系統、液壓爬升系統、工作平臺系統、大模板系統組成。

3.1 懸掛點系統

懸掛點系統由止動埋件、防水套筒、通用爬錐、定位錐、懸掛梁、嵌入式掛靴和紅頭螺栓等部分組成(圖4)。

止動埋件屬錨固消耗件,用于在混凝土內錨固通用爬錐,其長度有11.5、17.5、32.0、44.0 cm等4種規格。其中使用長度11.5 cm的止動埋件爬升時,混凝土強度需達到35 MPa,使用長度17.5 cm及以上的止動埋件爬升時,混凝土需強度達到25 MPa。防水套筒用于分離通用爬錐與混凝土,防止混凝土與通用爬錐接觸,便于通用爬錐的周轉,屬消耗件;通用爬錐、定位錐、懸掛靴、紅頭螺栓均可周轉使用。

懸掛點預埋時(圖5),將止動埋件、防水套筒、通用爬錐、紅頭螺栓和定位錐固定在剪力墻的模板上進行預埋。懸掛點距離施工縫及洞口邊緣的最小尺寸為750 mm。

圖4 懸掛系統

圖5 懸掛點預埋

3.2 爬架系統

爬架系統由懸掛插銷、防墜落安全插銷、爬架頭、豎向桿件、支重底座、水平桿件和調節支撐組成(圖6、圖7)。

圖6 爬架系統3D示意

圖7 爬架系統側視

懸掛插銷插入懸掛靴,作為爬架頭的懸掛支撐點。爬架頭、豎向桿件、支重底座、水平桿和調節支撐共同組成SKE 100爬架。爬架頭懸掛在懸掛插銷上。爬架的所有豎向、水平向荷載通過爬架頭傳遞到懸掛系統的懸掛梁上;爬架頭掛入懸掛插銷后,在爬架頭上方插入防墜落安全插銷。

3.3 液壓爬升系統

液壓系統主要包括爬升導軌、提升裝置、液壓千斤頂、液壓柜、十字分配器、遙控裝置(圖8)。

爬升導軌在爬架爬升過程中,支撐整個爬架的質量,其頂部通過懸掛楔鐵固定在上層的懸掛靴上。爬架爬升時爬升導軌底部支撐靴支撐在墻面上。

提升裝置分為上提升裝置和下提升裝置,分別位于液壓千斤頂的上部和下部。爬升時爬架依靠提升裝置支撐在爬升導軌上。提升裝置單向鎖定機構可鎖定在爬升導軌上,每提升一個行程自動鎖定。液壓千斤頂通過上、下提升裝置的交替運動使爬架能連續爬升;爬架提升時先提升爬升導軌,導軌固定后,再轉換提升裝置鎖定方向,提升爬架。

宣禮塔結構施工中采用了2臺Doka公司最先進的RL型液壓柜,每臺液壓柜最多可以同時為20個液壓千斤頂提供均勻而同步的動力,每個千斤頂最大許用頂升力為100 kN。

爬升作業時,液壓系統通過十字分配器將油壓均勻地分配到千斤頂上,保證了每個千斤頂能同步頂升和同步回油。

3.4 工作平臺系統

工作平臺固定在爬架系統上,也為大模板的懸掛提供支撐。宣禮塔爬模架體上設置6個操作平臺,每個操作平臺均有特定的功能(圖9)。

圖8 爬升系統

圖9 工作平臺系統

1)-2層懸掛平臺,用于拆除爬錐和懸掛梁,以及混凝土面修復收尾作業。

2)-1層懸掛平臺,也是液壓千斤頂所在平臺,用于操作爬升裝置。

3)0層工作平臺,即爬架系統所在平臺,作為鋼筋和模板施工操作平臺。

4)中間平臺位于0層平臺和+1層平臺之間,用于模板施工。

5)+1層工作平臺作為懸掛模板的平臺,所有Top50模板單元全部懸掛在+1層平臺上。同時也作為鋼筋綁扎平臺和澆筑平臺。

6)+2層平臺為最上一層平臺,用于超長豎向鋼筋施工和鋼結構螺栓緊固作業。

3.5 大模板系統

宣禮塔采用的Top50大模板系統,由木膠合板、H20木梁、鋼圍檁、對拉螺桿等組成。

4 SKE 100 Plus爬模系統應用問題及解決方法

4.1 爬錐預埋偏差

4.1.1 爬錐整體定位偏差

SKE 100 Plus系統爬錐豎向允許偏差1 cm,水平向允許偏差1.5 cm。如果水平偏差超出了允許范圍,則爬升導軌提升后無法伸入上層的掛靴內,爬升導軌無法固定,爬模無法爬升。

宣禮塔在施工至92.25 m高度時,91.86 m高度有4個爬錐水平偏差5 cm。由于出現偏差的爬錐在內墻上,并無鋼結構。處理方案為在正確的爬錐位置利用水鉆在墻上鉆φ80 mm的穿墻圓孔,放入φ42 mm的鋼管,鋼管周圍用高強度灌漿料灌注密實。用長1 m的8.8級M30高強螺栓代替紅頭螺栓和爬錐,將懸掛梁固定在剪力墻上,作為爬架系統的懸掛點(圖10)。

圖10 爬錐偏差鉆孔處理方案

4.1.2 拆模后爬錐傾斜角度大于2°

Doka SKE 100 Plus爬模系統說明書規定,爬錐軸線必須與混凝土面成直角,最大角度偏差2°。爬錐傾斜角度過大,在安裝懸掛梁時,紅頭螺栓無法完全擰入爬錐,易造成螺栓脫出爬錐。紅頭螺栓的螺帽不能與懸掛梁緊密接觸,在懸掛梁受力后,紅頭螺栓螺帽局部受力,造成螺栓承受彎矩,易造成螺栓斷裂。以上因素將導致爬架墜落風險增大。

在剪力墻合模時,爬錐及止動埋件固定在模板上,如果爬錐位置有鋼筋阻擋,則會將爬錐碰歪。模板反復周轉使用,也導致模板固定爬錐位置變得薄弱。在澆筑混凝土時,模板變形也是導致爬錐傾斜的原因。

為避免出現爬錐傾斜的問題,在剪力墻模板封閉前,應注意調整爬錐附近的鋼筋,防止鋼筋碰撞爬錐。在模板上安裝爬錐時,模板兩側增加厚2~4 mm的薄鋼板墊片,對模板開孔進行加固。

如果出現爬錐傾斜角度大于2°的情況,則需另外設置懸掛點。新的懸掛點設置可采用4.1.1節中提到的鉆孔處理方案。在宣禮塔結構施工至22.25 m高度時,21.25 m高度處的外墻上有2個爬錐出現傾斜角度超過2°的情況。由于外墻內部有鋼結構,故無法采用鉆孔處理的方案。此時懸掛模板的+1層平臺還未安裝。采用在傾斜的爬錐上部1.5 m高度處重新預埋爬錐,待下一段剪力墻澆筑后,再爬升爬架(圖11)。

圖11 增加爬錐處理方案

4.1.3 爬錐冒出混凝土表面

爬錐受力形式為錐體抗剪力,如果爬錐冒出混凝土表面,則抗剪錐體將減小。且由于懸掛梁無法靠緊墻面,在懸掛梁受力后,懸掛梁易向下扭曲,造成紅頭螺栓受彎斷裂,導致爬架墜落的風險增大。

在宣禮塔主體結構施工至109 m高度時,有4個爬錐凸出剪力墻面6 mm。經過Doka公司的力學分析,凸出6 mm在可接受的范圍內。唯一需要采取的措施為防止紅頭螺栓受彎,故需將懸掛梁與墻面之間加墊厚6 mm鋼板,確保懸掛梁與墻之間無縫隙,使得懸掛梁在受力后,不向下扭曲,紅頭螺栓不會承受彎矩。

4.2 爬錐與剪力墻上預留洞沖突處理

宣禮塔施工過程中,存在爬錐位于剪力墻上預留洞內的情況。因這種情況于每層樓均存在,且每層樓的情況均一致,故設計了一種特殊鋼構件,用于在預留洞內固定懸掛系統的懸掛靴。該特殊鋼構件可以周轉使用(圖12)。

圖12 特殊鋼構件安裝在洞口內(正視)

此方案解決了爬錐位于洞口內時,懸掛靴固定的問題。但是此方案對于洞口上緣和下緣的剪力較大,存在安全隱患。故實施時,采用長1 m的8.8級M30螺栓代替紅頭螺桿固定懸掛靴。在墻的另一面設置IPB140雙槽鋼,拉結M30螺桿(圖13)。

圖13 M30高強螺桿代替紅頭螺栓

4.3 剪力墻變薄后爬錐無法安裝處理

宣禮塔23層以上外墻厚度變成600 mm,29層以上外墻厚度變成450 mm。由于外墻內有勁性鋼結構柱,鋼結構柱外混凝土的厚度僅165 mm,部分樓層厚度135 mm。而通過爬錐在使用最短的11.5 cm止動埋件時,最小長度為170 mm。還需考慮到鋼結構安裝允許偏差,鋼結構柱外混凝土厚度不夠,無法安裝長170 mm的懸掛點。原設計為在鋼結構柱上爬錐的位置開洞,使用長32 cm或44 cm的止動埋件穿過鋼結構進行錨固。但是此方案對于鋼結構和爬錐定位點預埋的精度要求太高,允許偏差僅5 mm。現場施工無法達到偏差僅5 mm的要求,故鋼結構上開孔的方案無法實施。為了能夠安裝長170 mm的懸掛點(通用爬錐+長11.5 cm的止動埋件),在爬錐周圍400 mm范圍內,將剪力墻局部加厚21 mm。

由于剪力墻局部加厚的厚度僅21 mm(模板厚度),在鋼結構外部混凝土厚度僅135 mm的墻上,僅加厚混凝土墻仍然無法安裝長170 mm的懸掛點。因此采用在鋼結構上焊接懸掛點的方式代替爬錐+止動埋件的懸掛點[3-5]。

5 結語

宣禮塔液壓爬模施工過程常見的問題主要集中在懸掛點上。通過對爬模施工過程中所遇到的問題進行總結,為類似工程的實施提供了參考。Doka SKE 100 Plus爬模系統懸掛點預埋較簡單,預埋件較小,對結構的影響較小;可以根據結構的造型進行設計,適用范圍較大,具有很高的推廣應用價值。

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