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某改擴建工程框架梁預應力施工技術

2019-09-10 07:22:44梁萬宇
河南科技 2019年1期
關鍵詞:施工技術

梁萬宇

摘 要:預應力混凝土結構具有良好的受力性能,而且跨度較大,被廣泛應用于橋梁結構中。由此,本文通過分析某改擴建工程中框架梁的預應力應用,介紹了該工程中后張拉預應力施工技術要點和操作要點,以期為類似工程提供借鑒和參考。

關鍵詞:框架梁;預應力;施工技術

中圖分類號:TU746.3 文獻標識碼:A 文章編號:1003-5168(2019)01-0089-03

Prestressing Construction Technology of Frame Beam in a

Reconstruction and Extension Project

LIANG Wanyu

(Shanghai Municipal Construction Engineering Development Co., Ltd.,Shanghai 200438)

Abstract: Prestressed concrete structures are widely used in bridge structures because of their good mechanical properties and large span. Based on the analysis of the application of prestressing force in the frame beam of a renovation and expansion project, this paper introduced the key points of post-tensioning prestressing construction technology and operation in the project, with a view to providing reference for similar projects.

Keywords: frame beam;prestress;construction technology

預應力混凝土結構具有良好的受力性能,而且跨度較大,因此被廣泛應用于橋梁結構中[1,2]。2006年,殷玉金[3]等人提出了一種后張法預應力管道壓漿技術,利用真空泵抽出孔道內的空氣,形成負壓時再進行壓漿;2007年,中鐵十二局集團對預應力結構數字化張拉技術進行了研究;2010年,重慶高速路發展公司對預應力張拉時的索力進行了跟蹤控制研究[4];2013年,李寶輝[5]進行了橋梁建設中智能張拉和壓漿系統的應用研究;2013年,張瑞斌[6]等人采用智能張拉的新工藝控制張拉質量,并在實際橋梁結構工程中應用;2015年,王文建[7]在玲瓏塔大橋工程中應用了智能張拉和智能灌漿技術,顯著提高了灌漿質量和效率。隨著預應力技術的發展,其在建筑工程中的應用也越來越廣泛。本文通過分析某改擴建工程中框架梁的預應力應用,介紹了該工程中的施工技術要點和操作要點。

1 工程概況

某改擴建工程總建筑面積為5萬m2,結構東西長220m、南北寬110m,結構安全等級為一級,抗震設防類別為丙類,設計使用年限50年,基礎形式為樁基承臺、筏板基礎,結構形式為框架結構,其中地上兩層,地下一層。結構平面布置如圖1所示。

2 施工技術要點

本工程二層框架梁中采用后張有粘結預應力技術。按照設計要求,采用抗拉強度為1 860N/mm的1×7-Φs15.20高強低松弛鋼絞線作為預應力鋼筋,有粘結張拉控制應力為1 860×0.75=1 395MPa。張拉端與固定端錨具分別采用圓形夾片式錨具(M15)和擠壓式錨具(M15P),螺旋筋配套選用,預留孔道的材料選用金屬波紋管。由于后張有粘結預應力技術要求較高,因此,在施工過程中,需要根據工程特點采取相應的措施。根據預應力筋在工程中的應用特點,本工程中后張預應力施工有以下技術要點。

2.1 預應力筋鋪放作業流水分段

后張法預應力筋工作面積大,施工難度大。為了實現最優布置,保證工程的總體進度,需要專門的預應力施工單位根據總承包方的流水作業進行分段作業。

2.2 預應力筋的搭接和布置

本工程平面尺寸為220m×110m,預應力梁板的預應力鋼筋分布廣泛,數量眾多。另外,后張鋼筋束主要以彎曲方式布置,預應力鋼筋束沿地板中心直線布置。本工程長度達220m,屬于超長超大型混凝土結構,因此,為了保證預應力筋中預應力的要求,有必要對預應力筋進行分段處理。根據結構特點,應考慮以下兩點:①后澆帶位置及施工段順序;②施工現場受拉條件的限制。

2.2.1 針對上述第一點,擬采用集中式搭接法。集中搭接是在梁柱端節點處搭接1~3跨預應力筋,如圖2所示。利用該方案,預應力筋施工簡單,可跨施工縫施工,不受后澆帶施工縫的影響。因此,該疊合方案可以進行跨施工縫處預應力筋的施工,相鄰跨的預應力筋施工可達到100%張拉完成。

采用這種搭接方法,會為施工帶來極大便利,預應力束布置簡單,且除后澆帶所在跨外,每跨都可一次張拉完,施工可不受后澆帶的影響,土建單位能及時拆除模板,達到流水施工、加快施工進度的目的。

2.2.2 針對第二點,根據張拉條件,考慮預應力筋的搭接和排布。由于現場原因,張力端的布置受到限制時,張力端和固定端的位置可以互換。當預應力筋需要兩端張拉時,采用分段張拉和結構內部架設方案,以滿足施工要求。如圖3所示,當2、B軸預應力筋的張拉端受場地限制不能張拉時,可按圖4進行張拉。

2.3 預應力筋的定位

在確定預應力梁的標高前,需要提前系好預應力梁的箍筋,并按圖紙定位固定標高鋼筋,如圖5所示。圖中矢高尺寸表示預應力束中心到梁下表面的距離。定位鋼筋的安裝需要與鋼絞線和波紋管的直徑相結合。支架鋼筋種類不小于10根,滿足定位鋼筋間距1 000mm的要求。當預應力筋的標高與普通鋼筋的標高不一致時,應保證預應力筋的標高,以調整普通鋼筋的布置。

3 結語

目前,預應力技術在建筑工程中的應用越來越廣泛。本文通過某改擴建工程的框架梁的預應力應用,介紹了該工程中后張拉預應力施工技術要點和操作要點,以期為類似工程提供借鑒和參考。

參考文獻:

[1]黎人偉.智能預應力施工工藝在橋梁施工中的應用研究[D].長沙:長沙理土大學,2014.

[2]陳云才.預應力混凝土橋梁結構的施工控制技術研究[D].上海:同濟大學,2002.

[3]殷玉金,安平,王鵬程.后張法預應力混凝土梁孔道壓漿探討[J].山東交通科技,2006(3):30-31,35.

[4]萬會國.數控技術制作預應力小箱梁施工關鍵技術研究[D].天津:天津人學,2013.

[5]李寶輝.淺談橋梁梁體預應力智能張拉和大循環智能壓漿技術[J].中小企業管理與科技(上旬刊),2013(34):307-308.

[6]張瑞斌.談公路橋梁預應力智能張拉施工技術[J].山西建筑,2013(3):197-198.

[7]王文建.橋梁預應力智能張拉與壓漿系統原理及施工技術[J].江漢大學學報(自然科學版),2015(4):328-331.

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