王 晨,劉 馳,葛文杰
(1.江蘇華建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司,江蘇 揚(yáng)州 225000; 2.揚(yáng)州大學(xué)建筑科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州 225127)
鋼連廊作為連接不同建筑間的通道,由于自重小、造價(jià)低等優(yōu)勢(shì),在大型辦公大樓、大型商場(chǎng)等建筑中廣泛應(yīng)用。但鋼連廊結(jié)構(gòu)一般具有施工復(fù)雜、跨度大且常規(guī)設(shè)備無法整體吊裝的特點(diǎn)。因此,液壓同步提升技術(shù)通常被采用以解決大跨度鋼連廊整體吊裝問題[1]。張明亮等[2]采用液壓提升施工方案以解決大跨度鋼結(jié)構(gòu)屋蓋施工中常見結(jié)構(gòu)不均勻、吊點(diǎn)多等難題。沙峰峰等[3]采取液壓同步提升等技術(shù),解決了蘇州陽澄湖景區(qū)配套酒店項(xiàng)目鋼連廊施工技術(shù)難題。潘桂林等[4]采用液壓同步提升技術(shù)以解決溫州甌江北口大橋鋼桁梁節(jié)段長(zhǎng)、吊重大問題。李瑞川等[5]介紹了液壓同步提升系統(tǒng)的研究意義,并對(duì)閉環(huán)控制下液壓同步系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)提出預(yù)測(cè)。馬張永等[6]采用分塊液壓同步提升等技術(shù)實(shí)現(xiàn)了大懸挑曲面空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu)的提升。孫力[7]對(duì)液壓同步提升技術(shù)原理進(jìn)行深入分析,并探究了該技術(shù)在大型起重機(jī)吊裝中的實(shí)際應(yīng)用。
本文以揚(yáng)州建工科技園A2-A3鋼連廊項(xiàng)目為例,在鋼連廊施工過程中,對(duì)超大型構(gòu)件液壓同步提升施工技術(shù)進(jìn)行了探究和分析,旨在解決部分鋼連廊常規(guī)起重設(shè)備無法完成整體吊裝的問題。
建工科技園科技產(chǎn)業(yè)區(qū)項(xiàng)目位于揚(yáng)州市廣陵區(qū)文昌東路北側(cè),臨灣路東側(cè),迎賓路南側(cè),總建筑面積約249 168.99m2,其中地上148 804.11m2,地下2層、建筑面積為100 364.88m2,容積率為3.07,建筑密度45.00%,綠地率15.10%。本工程主要包括A1,A2,A3,A4 4棟主樓,1棟綜合商業(yè)樓。其中A1樓17層,規(guī)劃高度84m;A2,A3樓23層,規(guī)劃高度114m;A4樓15層,規(guī)劃高度69.9m;綜合商業(yè)樓5層,規(guī)劃高度24m。設(shè)計(jì)使用年限為50年,建筑結(jié)構(gòu)及各類商業(yè)部分結(jié)構(gòu)構(gòu)件安全等級(jí)和重要性系數(shù)分別為一級(jí)和1.1。其余部分均為二級(jí),重要性系數(shù)為1.0。各單體耐火設(shè)計(jì)級(jí)別為一級(jí)。
GZ137地塊(建工科技園)A2-A3鋼連廊(見圖1,2),位于A2,A3樓間,跨度43.7m,自重約400t,連廊上弦混凝土結(jié)構(gòu)標(biāo)高99.300m(屋面層),下弦混凝土結(jié)構(gòu)標(biāo)高90.450m(22層),其中22層層高4.5m,23層層高4.35m,連廊主梁軸線寬度8.4m,兩側(cè)各外挑1.25m。

圖1 鋼連廊整體模型

圖2 鋼連廊竣工效果
由于鋼連廊跨度大、自重大、施工復(fù)雜且采用常規(guī)設(shè)備無法完成整體吊裝,經(jīng)多方論證,確定鋼連廊部分施工思路為:場(chǎng)外加工,場(chǎng)內(nèi)拼裝,主連廊部分整體安裝,一次成活;次結(jié)構(gòu)部分散吊散拼。即主連廊上弦柱頭分成2段,在場(chǎng)外加工制作完畢后,運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng),在兩塔樓間23層高位置先行安裝。剩余上弦及下弦部分,將主梁、次梁、腹桿、加勁板、壓型鋼板施工完畢后,運(yùn)用計(jì)算機(jī)控制液壓同步安裝技術(shù),采用4組液壓千斤頂整體安裝。次結(jié)構(gòu)及圍護(hù)結(jié)構(gòu)安裝需塔式起重機(jī)配合施工。
為保證鋼連廊施工過程安全性,利用SAP2000結(jié)構(gòu)分析軟件對(duì)提升結(jié)構(gòu)及支架進(jìn)行建模分析,根據(jù)結(jié)構(gòu)豎向位移及桿件應(yīng)力比等,驗(yàn)算各構(gòu)件施工過程穩(wěn)定性。
2.1.1原結(jié)構(gòu)提升驗(yàn)算
由圖3a可知,正式提升過程桁架結(jié)構(gòu)豎向最大變形為97.5mm>L/400,不滿足提升要求;由圖3b可知,正式提升過程中,結(jié)構(gòu)有18根桿件應(yīng)力比為0.83,不滿足提升要求。

圖3 原結(jié)構(gòu)驗(yàn)算結(jié)果
2.1.2加固后結(jié)構(gòu)驗(yàn)算
圖4a中藍(lán)色桿件截面為原結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)桿件,紅色、綠色桿件為臨時(shí)加固桿件,材質(zhì)均為Q355s,其中紅色桿件截面為H650×650×30×30,綠色桿件截面為H400×400×13×21。

圖4 加固后結(jié)構(gòu)驗(yàn)算結(jié)果
由圖4b可知,正式提升過程中桁架結(jié)構(gòu)豎向最大變形25.03mm 2.2.1支撐結(jié)構(gòu)驗(yàn)算 由圖5a可知,正式提升過程中支撐結(jié)構(gòu)體系豎向最大變形11.96mm 圖5 支撐結(jié)構(gòu)驗(yàn)算結(jié)果 2.2.2加固后支撐結(jié)構(gòu)驗(yàn)算 由圖6a可知,正式提升過程中支撐結(jié)構(gòu)體系豎向最大變形為10.07mm 圖6 加固后支撐結(jié)構(gòu)驗(yàn)算結(jié)果 液壓同步提升系統(tǒng)主要設(shè)備包括TJJ-2000型液壓提升器、TJV-60型液壓泵源系統(tǒng)、YT-1型計(jì)算機(jī)同步控制系統(tǒng)。 3.2.1液壓同步提升技術(shù) 液壓同步提升技術(shù)采用液壓提升器進(jìn)行提升,并通過柔性鋼絞線實(shí)現(xiàn)承重,在液壓提升器兩端采用楔形錨具鎖緊,保證提升過程的安全可靠。液壓提升器行程長(zhǎng)度為250mm,重物通過液壓提升器周期重復(fù)運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)整體提升(見圖7,圖中L為1個(gè)行程,為250mm)。相比其他提升設(shè)備,液壓同步提升系統(tǒng)具有自重小、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),并且適用于一些常規(guī)起重設(shè)備無法完成的高空安裝任務(wù)。 圖7 液壓同步提升過程示意 3.2.2計(jì)算機(jī)同步控制技術(shù) 液壓同步提升技術(shù)檢測(cè)設(shè)備為行程和位移傳感器,并結(jié)合計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)化操作。該技術(shù)為實(shí)現(xiàn)同步動(dòng)作、應(yīng)力控制、姿態(tài)矯正等多種功能,采用數(shù)據(jù)反饋和控制指令傳遞方式。液壓同步控制系統(tǒng)在中央控制室內(nèi),可供操作人員觀察提升過程和發(fā)布控制指令(見圖8)。該技術(shù)具有高度智能化和自動(dòng)化程度,能大大提高鋼連廊提升過程安全性及工作效率。液壓同步提升原理如圖9所示。 圖8 液壓同步提升控制系統(tǒng)人機(jī)界面 圖9 液壓同步提升原理 1)液壓提升器與梁鋼絞線孔中心對(duì)齊,并根據(jù)液壓鎖方位調(diào)整位置。 2)提升地錨與地錨吊具鋼絞線孔中心對(duì)齊,底部采用壓板進(jìn)行固定,當(dāng)固定提升地錨時(shí),為使提升地錨可自由轉(zhuǎn)動(dòng),需使提升地錨與下吊具間有一定間距。 3)須于液壓提升器旁安裝導(dǎo)向架,并且導(dǎo)出方向需方便安裝傳感器等,同時(shí)不影響鋼絞線下墜。導(dǎo)向架最上方橫桿需與天錨高度相差1.5~2m(總高度約3.5m),距離液壓提升器位置需偏移0.4m左右,以確保鋼絞線可沿導(dǎo)向架導(dǎo)出及導(dǎo)向架移動(dòng)。 為保障鋼結(jié)構(gòu)在提升過程中的安全性,采用吊點(diǎn)油壓均衡、結(jié)構(gòu)姿態(tài)調(diào)整、位移同步控制、分級(jí)卸載就位策略,采用特定算法以實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼連廊提升姿態(tài)和荷載控制。鋼連廊提升過程中,為確保鋼連廊吊裝安全性,需保證泵站同一電機(jī)的各吊點(diǎn)受力均勻、鋼連廊在提升過程中保持穩(wěn)定、各吊點(diǎn)盡可能保持同步。 4.2.1提升前準(zhǔn)備及檢查 提升結(jié)構(gòu)前,須對(duì)提升系統(tǒng)及提升設(shè)備進(jìn)行檢查和調(diào)試,以確保提升過程的安全性和順暢性。 1)提升器 在下錨固定情況下,需松開上錨,啟動(dòng)泵站,調(diào)節(jié)壓力。然后檢查提升器主油缸油管是否正確連接,并檢查截止閥是否正常。還要調(diào)試變頻器,確保在電流變化時(shí),能調(diào)節(jié)對(duì)應(yīng)提升器伸縮缸速度。 2)導(dǎo)向架 需檢查其與提升器安裝是否正確,同時(shí)確保鋼絞線能順暢導(dǎo)出。 3)鋼絞線 提升前必須認(rèn)真檢查鋼絞線,確保鋼絞線無松股、彎折等問題,并且外表無電焊疤等影響承重缺陷。 4)地錨 需檢查吊具安裝是否正確,同時(shí)確保錨片能鎖緊鋼絞線。 5)管線及閥塊 由于運(yùn)輸過程中的振動(dòng)和摩擦等原因,個(gè)別閥塊或硬管接頭可能會(huì)出現(xiàn)松動(dòng)現(xiàn)象,因此需進(jìn)行逐一檢查,并擰緊。同時(shí)檢查溢流閥調(diào)壓彈簧是否處于完全放松狀態(tài),并檢查各設(shè)備電纜線、控制線和油管連接是否正確。檢查手動(dòng)操作同步控制系統(tǒng)主控制器中按鈕及各電磁閥和截止閥是否正常。檢查截止閥與提升器編號(hào)是否逐一對(duì)應(yīng)。 6)臨時(shí)設(shè)施 檢查上、下吊點(diǎn)安裝情況,同時(shí)還要檢查提升構(gòu)件加固情況。 4.2.2預(yù)提升 在預(yù)提升過程中,需觀察和監(jiān)測(cè)鋼連廊、提升設(shè)施和設(shè)備系統(tǒng),以保證與模擬工況計(jì)算和設(shè)計(jì)條件相統(tǒng)一,以保證鋼連廊在提升過程中的安全性。 根據(jù)主體結(jié)構(gòu)理論荷載對(duì)各吊點(diǎn)處設(shè)備進(jìn)行20%,40%,60%,80%分級(jí)加載。在確保各情況均正常后,才進(jìn)行90%,100%加載,直至鋼連廊全部離地。在分級(jí)加載時(shí),當(dāng)出現(xiàn)各點(diǎn)離地高度不同情況時(shí),降低鋼連廊提升速度,觀察各點(diǎn)離地高度,必要時(shí)采取單點(diǎn)動(dòng)提升方式。 鋼連廊提升離開拼裝胎架約50mm后,暫停提升,并停留12h進(jìn)行全面檢查。停留期間,組織專業(yè)人員對(duì)提升支架、鋼結(jié)構(gòu)及提升設(shè)備等進(jìn)行檢查。停留期結(jié)束后,經(jīng)起吊指揮部確認(rèn)各專業(yè)組匯總檢查結(jié)果無誤后,下達(dá)正式提升命令。 4.2.3正式提升 為確保鋼連廊提升過程的安全性,整個(gè)提升過程需不斷對(duì)以下方面進(jìn)行檢查和監(jiān)測(cè)。 1)各吊點(diǎn)提升器需受荷均勻,以確保鋼結(jié)構(gòu)受力平衡。 2)上吊點(diǎn)平臺(tái)需整體穩(wěn)定,以防鋼結(jié)構(gòu)在提升過程中出現(xiàn)晃動(dòng)或傾斜。 3)鋼連廊提升過程需整體穩(wěn)定,包括提升速度、提升高度等,以確保鋼結(jié)構(gòu)在提升過程中的安全性。 4)吊點(diǎn)在計(jì)算機(jī)控制下需同步,以確保各吊點(diǎn)運(yùn)動(dòng)同步。 5)檢查系統(tǒng)噪聲情況,以確保各部件的正常運(yùn)行。 6)認(rèn)真檢查和仔細(xì)觀察承重系統(tǒng),確保其正常運(yùn)行。 7)檢查液壓動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)行情況,以確保提升設(shè)備穩(wěn)定性和安全性。 4.2.4提升就位 一旦鋼結(jié)構(gòu)同步提升接近設(shè)計(jì)位置,應(yīng)暫停提升,對(duì)每個(gè)吊點(diǎn)進(jìn)行微調(diào),以確保結(jié)構(gòu)精確到達(dá)設(shè)計(jì)位置。此時(shí),提升設(shè)備應(yīng)暫停并鎖定,以維持結(jié)構(gòu)在空中姿態(tài)穩(wěn)定不變。最后,需進(jìn)行鋼連廊后補(bǔ)桿件對(duì)口焊接。 4.2.5分級(jí)卸載 與提升過程相同,卸載過程同樣采用20%,40%,60%,80%的分級(jí)卸載方式,卸載時(shí)需時(shí)刻觀察各部分狀況,確認(rèn)無異常后才能繼續(xù)卸載至100%。鋼連廊施工竣工效果如圖10所示。 圖10 鋼連廊施工竣工效果 本工程采用液壓同步提升技術(shù),相較于其他施工方式,該技術(shù)具有以下優(yōu)勢(shì):①在樓面進(jìn)行主要鋼結(jié)構(gòu)拼裝、焊接等工作,施工效率高,質(zhì)量易保證;②鋼連廊構(gòu)件可在樓面進(jìn)行預(yù)安裝,極大地減少了吊裝工作量,大大縮短了鋼連廊施工周期;③整體提升能減少所需臨時(shí)設(shè)施安裝量,有利于降低施工成本。2.2 支撐結(jié)構(gòu)體系驗(yàn)算


3 液壓同步提升系統(tǒng)
3.1 主要設(shè)備
3.2 主要技術(shù)



4 鋼結(jié)構(gòu)液壓提升施工
4.1 液壓提升設(shè)備安裝
4.2 提升過程控制要點(diǎn)

5 結(jié)語