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大跨度干煤棚滑移施工技術研究

2021-09-10 07:22:44胡金
國際建筑學 2021年1期
關鍵詞:綠色環保

胡金

摘 ?要:通過大跨度干煤棚滑移施工技術的應用,分析了大跨度干煤棚施工滑移技術,在煤場封閉改造工程中,利用較少的資源,既響應國家環保政策,又實現綠色施工,同時達到良好的社會效益和經濟效益。

關鍵詞:治污減霾;干煤棚;臨時支撐架;滑移;液壓爬行器;綠色環保

Abstract: Through the application of large-span dry coal shed sliding construction technology, this paper analyzes the large-span dry coal shed construction sliding technology. In the coal yard closed transformation project, less resources are used, which not only responds to the national environmental protection policy, but also realizes green construction, and achieves good social and economic benefits.

Keywords: Pollution control and haze reduction; Dry coal shed; Temporary support frame; Sliding; Hydraulic crawler; Green environmental protection

一、引言

隨著自然環境質量下降,為改善當下生態,我國提出“治污減霾”政策,越來越多對生態及環境有較大影響的相關生產活動,要求達到國家環保標準。特別是對空氣及周邊環境影響較大的露天煤庫,要求采取全封閉式生產,以減少對空氣及環境污染,越來越多的露天煤庫、儲煤場所需要改造封閉,但又不能影響與其相關的生產活動[1]。

基于當前施工條件和環境,采用滑移施工技術對大跨度干煤棚進行滑移施工,既不影響煤場生產活動,又能快速對露天煤場進行封閉改造,響應國家環保政策,達到綠色環保要求,同時節材、節地。滑移施工技術在大跨度干煤棚施工中,可以實現安全措施規范化、施工技術可視化、施工工序流程化、工期快速化。

二、大跨度干煤棚滑移技術分析

當前大跨度鋼結構施工常用分塊吊裝法、高空散裝法、整體提升法等,常規施工技術需要較多的施工場地才能滿足技術要求,且對于煤場封閉改造工程中,較多的施工場地占用,對于煤場生產活動影響較大[2]。因此綜合而言,使用結構滑移技術更為經濟、合理,結構滑移可分為單個單元式滑移、結構累計滑移。

(一)滑移施工技術原理

利用大跨度干煤棚結構支座與兩側混凝土基礎梁支撐結構;依據結構設計計算模擬與分析,基礎梁上鋪設鋼軌,鋼軌與結構支座利用滑靴連接支撐結構滑移;與以一個軸線為基準,設置單元式固定拼裝胎架,只占用一個標準單元場地,依次完成結構施工。

1. 單個單元式滑移施工技術

以兩個及以上軸線組成一個穩定結構單元體系,一次滑移就位,再組裝下一個單元滑移就位,依次完成,最終中間補空。

2. 結構累計滑移技術

以結構一端設置單元式固定拼裝胎架,拼裝完一個單元,向前滑移一個單元,再拼裝下一個單元,再滑移一個單元,使結構累計疊加,累積至結構完成,最后卸載落位固定。

(二)滑移動力技術

采用液壓爬行器與計算機連接,控制滑移速率;在滑移軌道上標識刻度,將液壓爬行器與計算機用數據線連接,用計算機操作滑移過程,控制結構滑移速度。通過實際測量與計算機數據對比分析,當兩側軌道出現刻度不相等,刻度較大一側停止滑移,刻度較小一側繼續滑移至兩側刻度相等,保證結構滑移速率同步[3]。

(三)利用三維坐標原理和應力感應片監測結構穩定與變形

單元結構安裝前,沿結構弧度方向每30 m布置一張反光貼和應力感應片;結構滑移前,使用全站儀觀測結構撓度和位移,感應器監測結構應力,全過程控制滑移過程,確保結構處于穩定、可控狀態。

三、大跨度干煤棚滑移技術應用

本技術以華能陜西秦嶺煤場封閉改造項目上部鋼結構工程為例,該鋼結構工程結構為拱形鋼管桁架,空間受力結構,跨度140 m,煤場總長度282 m;20榀主桁架,每兩榀主桁架之間采用7段聯系桁架連接,8根系桿支撐;主桁架斷面為倒三角形立體桁架,寬度4.5 m,厚度4 m;連接形式主要為,鋼管與鋼管采用相貫節點、管球節點,桁架底部與混凝土基礎采用球鉸支座連接;材料主要為無縫鋼管、直縫鋼管、空心焊接球[4]。

(一)現場施工環境分析

1. 施工現場為陜西華能秦嶺電廠發電儲煤場,為響應國家環保政策實施全封閉改造;場內儲煤,在封閉改造過程中,取煤設備在儲煤場內進煤、取煤、輸煤正常進轉,保證電廠發電正常運行。

2. 為不影響煤場發電正常運轉的生產活動,經實地考察,通過結構計算模擬與工期要求綜合分析,利用場地一端的一個標準軸線單元,使用結構累計滑移施工技術來完成該干煤棚結構施工。

3. 在場地一端的最邊跨上兩個軸線內設置一個標準單元,在標準單元內沿軸線弧度方向布置4組臨時支撐架,按軸線間距劃分一個標準單元;將起始單元桁架在臨時支撐架上組裝完成,兩榀主桁架之間用聯系桁架連接,使結構形成穩定單元。

4. 每榀主桁架在臨時支撐架上組裝時,沿主桁架結構弧度方向每30 m布置一張反光貼和應力感應片,應力感應片用數據線串聯至主桁架底部支座部位,固定牢固,并覆蓋防水措施[5]。

(二)施工滑移技術

1. 在通長方向兩側混凝土基礎梁施工時,混凝土基礎梁上每間距450 mm布置一個鋼預埋件。沿通長方向兩側基礎梁鋼預埋件上通長鋪設兩條43號鋼軌,將軌道壓板與鋼預埋件焊接壓住軌道,每個鋼預埋件上設置4塊壓板;對軌道進行直線度校直,水平度校正平整,兩條軌道之間軌距校正;在43號鋼軌上每50 mm用油漆進行刻度標記,并編制順序號。

2. 主桁架組裝前,在軌道上軸線位置布設鋼滑靴,并在鋼軌和滑靴上涂刷潤滑劑;主桁架組裝時將底座固定在鋼滑靴上,桁架底座上組裝兩塊頂推耳板,將液壓爬行器與頂推耳板用銷軸固定,每兩個軸線標準單元布置1組液壓爬行器,每組2個。

3. 準備滑移前,支設全站儀,觀測弧度方向反光貼,記錄初始數據;用感應器連接應力感應片。

4. 液壓爬行器與計算機用數據線連接,計算機控制滑移速度,觀察兩條軌道刻度及順序號是否保持同步,若不同步,快的液壓爬行器暫停,待慢的一條軌道刻度和順序號保持同步時,繼續滑移,不斷觀察,持續調整,直至本標準單元滑移至施工計算位置。

5. 結構滑移過程中,使用全站儀觀測結構撓度和位移,感應器監測結構應力,全過程控制滑移過程,確保結構處于穩定、可控狀態;記錄每次滑移數據,統計分析與對比,持續改進。

6. 每滑移完成一個標準單元,進行下一單元組裝,再滑移一個單元,依次累計滑移,直至所有標準單元連成整體,結構累計組裝完成,累計滑移完成。

7. 所有結構滑移就位后,每條軌道兩端設置臨時車擋,拆除液壓爬行器及相關滑移設備;采用螺旋式千斤頂將結構頂起,拆除鋼滑靴,拆除軌道壓板,抽出軌道;最后插入球鉸支座,落位固定,依次完成每一榀桁架落位。

(三)施工滑移技術應用效益分析

1. 社會效益

通過對大跨度干煤棚使用滑移技術施工,為大跨度干煤棚施工提供了良好的施工方法。利用最少的資源,既響應國家環保政策,又使施工過程中安全可控、明朗易操作的技術、簡潔易懂的工序與流程,縮短了工期,更好地指導現場施工,降低了不必要的資源浪費,具有良好的社會效益,值得推廣。

2. 經濟效益

本滑移技術在大跨度干煤棚工程的施工業績上實現預期的經濟效益,通過已完成的施工工程的數據統計與分析。較少的資源應用和縮短的工期,總預期降低成本達到總合同額的1%,技術研發的經濟效益目標是在響應綠色環保,可持續發展的前提下,減少成本、提高利潤率,實現既環保又利潤[6]。

四、結束語

本滑移技術的研究以理論和實際相結合為手段,以研究理論指導實際施工,根據實際試驗的結果信息反饋,改進施工技術理論,二者互為指導;在不斷試驗與總結中持續改善,最終形成一套完整的滑移施工技術體系。

在大跨度干煤棚施工中,本滑移技術與一般施工方法相比,場地占用少、滑移設備簡易、技術簡單、自動化操作、安全性好、有利于縮短工期等優點,特別適用于不能停產煤場封閉改造項目,它的應用和推廣對類似煤場封閉改造工程有很好的指導意義和參考價值。

參考文獻:

[1]張曉彤,李永鐸.淺析大跨度干煤棚三心圓柱面網架結構設計優化[J].建筑工程技術與設計, 2020(12):1048.

[2]張大魏,陳清華,谷慶海,馬篩龍.某大跨度干煤棚筒殼網架安裝施工技術[J].建筑施工, 2020,42(9):1656-1658.

[3]趙憲忠.淺談火力發電廠大跨度干煤棚桁架施工技術[J].門窗, 2018,0(1):104-105.

[4]荊國輝.某大型火電廠干煤棚大跨度網架起步跨吊裝安全風險控制技術[J].建筑工程技術與設計, 2017(11):456-457.

[5]于守德.網架結構干煤棚滑移法施工技術[J].商品與質量, 2020(1):104.

[6]楊文斌.淺論大跨度干煤棚網架高空散裝與分塊吊裝組合施工技術[J].企業科技與發展, 2014(13):97-99,103.

陜西建工機械施工集團有限公司,陜西 710000

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