弧形斜屋面施工工法Word文档下载推荐.docx
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2.3将数据处理和信息反馈技术应用于施工,利用监控测量指导施工,动态修正施工方法和技术参数,确保施工安全和工期。
3适用范围
设计为大跨度单曲线或双曲线弧形、斜面的砼结构工程施工。
4工艺原理
采用计算机建立弧形结构楼板的空间模型,分析弧形楼板的曲线变化,将梁、板节点处高程量化,计算出模板、支架的排列组合顺序及高程控制基准点,从空间上转到平面为构造弧形造型,在砼浇筑时采取调整砼塌落度和优化砼浇筑路线,并利用辅助设施控制砼表面平顺,通过全过程的施工监控量测,监视模板、支架的稳定,使弧形斜面的屋面砼顺利完成施工。
5工艺流程及操作要点
5.1工艺流程
施工准备→计算机建立弧形屋面的模型→放样计算节点数据→安装脚手架模板→钢筋绑扎→砼浇筑。
5.2操作要点
5.2.1测量控制
1、在弧形斜面结构楼板的周边建立统一的轴线、标高控制点,视工程面积大小可同时采用“内控法”、“外控法”对轴线进行引测,复杂异形的平面工程可采用全站仪结合“极坐标”进行测量。
2、对施工图纸进行数据复核,特别是图纸中没有标注的变截面处标高,必须通过计算或电脑放样对原图进行数据上校准。
3、按照主、次梁的位置计算确定模板支架的平面相对位置,以解决模板支架排列顺序和支架的安装高度,避免因弧形斜面的标高变化造成的顶部支架需切割等浪费。
4、借用统一的辅助控制线对模板、钢筋、砼的施工标高进行监测。
5.2.2模板施工
弧形屋面施工最大的一个技术难点就是屋面弧形模板的测量控制,因为整个屋面呈弧型,模板的标高是变化的,故应严格控制各个部分支模的标高,通过电脑放样技术优化模板支架的平面排序组合与模板的定型安装实现结构的弧形造型。
见模板安装工艺流程图5.2.2-1。
图5.2.2-1
1、模板轴线控制方法:
由于弧形屋面的结构造型需要,模板安装往往涉及超高支模,在空中对结构的梁、板放样定位将比较难以控制,为此要保证模板的轴线准确就必须先在下一层结构的平地面上进行轴线测量定位。
1)按弧形结构的垂直投影,通过电脑软件autocad计算出弧形屋面的结构梁、板、柱位置尺寸,同步计算出投影尺寸与下一层结构轴线的相对关系,根据以上数据就可将屋面的投影轴线准确放在下一层结构面上。
2)根据投影在下一层结构上的轴线,准确排列出经过验算的高支模钢管位置并做好在楼板上用油漆标识出来,见图5.2.2-2。
图5.2.2-2
3)按照已定位好的高支模钢管位置搭设钢管脚手架,当接近屋面结构底模板高度时,利用全站仪或锤球将已放出的屋面轴线从下层地面引测至接近屋面脚手架的水平钢管上,并用砖线拉通固定在钢管上,给工人安装屋面模板时提供测量依据。
通过此方法控制弧形屋面结构的轴线位置。
2、模板高程控制方法:
1)复核与计算
首先运用电脑软件AutoCAD技术复核图纸中弧形的弧率和图纸标注数据,避免本身弧形线弧率的误差而导致以后更大的错误。
其次,确保弧率无误之后,就进入电脑的放样阶段,根据图纸所提供的在轴线处的标高,根据图纸中轴线的尺寸以1米为单位整理出标高的数据。
要注意弧线的梁底标高可以直接按照弧率的变化而计算,而与其垂直的直梁梁底标高则要根据每一条次梁的尺寸来分别放样,而且同一条梁侧的左右底模板高度也不相同,因此要逐一计算整理出数据指导施工。
2)高程引测与控制
a、在下一层结构上1.0m处测量一个高程点,并标记在高支模的钢管上。
b、高支模钢管既作为模板支撑之用又作为高程传递控制点,为此,钢管的定位必须通过电脑aotucad放样后才能准确定出每条钢管的传递高程,即计算出下层结构上1.0m后到屋面结构的距离。
c、当支撑脚手架接近屋面标高时,利用脚手架的活动可调托作为模板龙骨高度的调整工具,以此达到精确控制屋面高程的目的,见图5.2.1-3。
图5.2.2-3
3、模板安装质量控制方法:
为了保证屋面模板弧度的准确,除了严格按照电脑放样定位好支撑钢管的位置和结构特征点的高程外,还可以采用如图5.2.1-4所示的方法在弧形模板面高出1m处每隔3~5m设置一木板条,固定在主次梁侧并按图纸量测出该位置高出屋面结构底模板1m的水平控制点。
然后在控制点上拉线,每根拉线的高度比同一坐标处的下面模板标高高1m。
这样整个屋面的弧度不仅可以通过下面各个支模点的高程来确定,还可以通过这些拉线来复核,另外也为以后的砼浇筑面高程提供测量依据。
当结构为弧形时,由于其弧度较大,截取某一段结构剖立面时可简化为直线段,但为保证结构曲线的顺滑,在进行模板的安装时,仍需考虑其弧线段始高模量的影响,故安装时每块模板的宽度不宜太大,安装时也要考虑钢管支模点的间距和主次龙骨的排序。
如支模的钢管纵横步距为900mm,模板整件尺寸为1.8m×
0.9m,所以设计模板的宽度为1.8m×
0.45m左右进行安装,主龙骨排列方向则以垂直弧线变化方向放置,基本上能保证屋面弧度的正确。
图5.2.2-4
5.2.3钢筋施工
钢筋本身具有可塑性,在斜面上直接绑扎并通过自重形成弧度,故弧形斜面结构的钢筋绑扎基本按常规施工方法。
如个别工程的弧度变化较大时,则可通过放样在地面加工成弧型再运输到安装点绑扎。
1、按图纸绑扎好梁、板钢筋,并按规范要求设置新型塑料砼垫块,保证梁、板的结构保护层厚度满足设计要求,见图5.2.3-1。
图5.2.3-1图5.2.3-2
2、利用高出弧形斜面结构底模板1m的水平控制点复测钢筋完成面的标高,通过加密铁凳子或烧焊等措施保证钢筋截面的有效高度。
3、通过结构面水平控制点测量出砼完成面标高,并利用“T”或“7”字型钢筋头烧焊固定在梁筋或板筋上,以此作为砼浇筑时标高控制点,见图5.2.2-2。
5.2.4混凝土施工
在斜面上浇筑砼除了底模板提供准确的几何模具外,浇筑过程中的材料选用和施工方法同是本工法重点。
弧形斜面结构的混凝土浇筑按照下面的方法实施:
1、采取“分散均匀Z型浇筑方式”从斜面的低端往高端浇筑混凝土。
图5.2.4-1斜屋面混凝土浇筑方法
2、结构面积较大时且需一次成型,混凝土从斜面的低端往高端浇筑的同时,使用如图5.2.4-1所示的方法进行浇筑,即从结构斜面的中间向两端对称浇筑,一次浇筑的屋面宽度为2米左右,一直连续施工到结构面的另一端,再从这一端起返回浇筑下一个2m左右的结构面。
这时必须控制好前一个2m左右的混凝土没有达到初凝,如此往返施工下去,最终实现整个斜面的连续整体成型。
3、计算砼泵车的功效与砼的供应能力,避免出现冷缝,保持浇筑的连续施工。
6材料
本工法主要采用混凝土工程施工所必须的各种常规材料,其中在钢筋保护层中应用了新型环保节能材料――塑料垫块。
其余无特别材料。
7机具设备
本工程采用的机具设备见表7.1。
表7.1机具设备表
序号
设备名称
设备型号
单位
数量
用途
1
全站仪
Nikodtm-310
台
轴线、高程测量
2
钢筋弯曲机
GW40
钢筋加工
3
钢筋切割机
GJ40
4
电焊机
BX-300
5
木界机
MJ225
模板加工
6
砼汽车泵
SY5291THB
砼浇筑
7
针式震动棒
HB-35-
8
平板振动器
--
8质量控制
8.1工程质量控制标准
本工法遵照以下国家相关规范条款执行。
1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;
2、《屋面工程技术规范》(GB50345-2004);
3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)。
8.2质量保证措施
1、将弧形结构的轴线准确投影到下一层楼面,并以投影线作为控制模板支架排序方向与排距的依据,排支架步距时要先满足梁的位置,然后再排楼板支架。
2、高程传递时可借助支架钢管,但必须准确定位。
由于梁底标高沿着弧形变化,所以高程控制可从主次梁端开始,再反推梁中段标高。
3、斜面混凝土应左右对称、由下往上、分层浇筑,混凝土泵输出的混凝土在浇捣面处不要堆积过量,以免引起过载。
浇筑完毕后覆盖湿润麻袋进行养护。
4、利用梁侧的标高控制点对砼浇筑面进行监测,保证斜面砼的平顺。
5、由于结构是斜面,混凝土的流动性不能太大,必须严格控制混凝土的水灰比和塌落度,同时应保证混凝土的密实度。
经过计算和实践应用,8米距离的斜面高差在1.5~2.5米范围内使用汽车泵的混凝土塌落度值取15~18cm为宜,能有效防止混凝土因为自重的作用出现流动及溜坠。
如砼的坡度更大时除了调整配比外还可采取在已安装好的底面钢筋之间放置一道的钢丝网,用以阻挡砼向下流动。
另可以根据屋面的弧度制作一些弧形的木模工具,一旦发现混凝土流淌,采用此模具临时压住,限制混凝土的继续流动。
最后在混凝土收水初凝前,必须采取木抹进行二次抹压,以消除因混凝土因收缩和自重而出现的裂缝,施工完的混凝土应加强养护,以防止干缩裂缝的出现,见图8.2。
图8.2
6、在进行混凝土浇筑和混凝土的整平时,在水平钢筋上放置一些简易木梯,用40×
50的木方制作,长度1.5~2.0m。
这样可以方便工人施工时浇筑及抹面作业,又不会让工人直接踩踏钢筋和混凝土面。
7、控制屋面混凝土楼板厚度及保护层厚度,采用塑料垫块作为梁、板底筋的保护,面筋与底筋之间采用铁凳子支撑,保证楼板的截面钢筋间距。
板面砼的标高控制则采用竖向“T”型短钢筋焊接在梁、板面筋上做平水高度控制,按间距1.5m~2m双向布置,由于浇筑砼后,设置在钢筋面的标高控制点将被砼覆盖,故在主梁面筋上焊接的“T”型短钢筋需比砼完成面高出10~20cm,用以拉线检测砼面的标高。
8、为保证混凝土浇筑后不出现温度裂缝,弧形斜面结构混凝土的养护必须采用湿麻袋覆盖,淋水养护14天保持湿润(由于是斜屋面,不能采用蓄水养护)。
9、模板安装允许偏差应满足以下要求:
项目
允许偏差(mm)
轴线位置
底模上表面标高
±
截面内部尺寸
柱、墙、梁
+4,-5
层高垂直度
不大于5m
大于5m
相邻两板表面高低差
表面平整度
9安全措施
弧形屋面因造型需要一般涉及高空作业,故本工法的安全隐患主要为:
防坍塌、高空坠落。
9.1主要安全保证措施
9.1.1涉及高支模方案需要经专家库专家评审后,按评审意见修改施工。
9.1.2高支撑模板的技术方案必须经企业的技术和安全负责人审批签字并加盖公章才能实施。
9.1.3施工前向作业人员支模搭设、拆除和混凝土浇筑进行安全技术交底。
9.1.4项目现场要严格按照经审批的方案执行,确保施工安全。
9.1.5高处作业工人必须正确佩戴安全带,并要注意做好临边防护。
9.1.6在斜面浇筑砼时应避免雨水天气,且浇筑砼时必须均匀、对称施工,避免荷载集中引起模板支架变形引起坍塌。
9.1.7施工过程认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,现场做好防火、防风、防雷、防触电、防坍塌、防机械伤害、防坠落等安全措施。
9.2模板施工安全措施
9.2.1在高支模安装前要对旧钢门式架、钢管及木枋进行挑选,发现不符合要求的不能投入使用。
9.2.2支模分段或整体搭设完毕,经企业安全技术和安全负责人分段或整体验收合格方能进行钢筋安装。
9.2.3在支顶安装过程中,应设置防倾覆的临时措施,待其安装完毕且核实无误后才予以固定。
9.2.4楼面模板安装完后,应认真检查支顶是否牢固、模板应清扫干净。
并必须经现场监理人员及质安部检查合格后才能进行混凝土浇筑。
9.2.5模板必须支撑牢固、稳定,不得有松动、跑模、超标准的变形下沉等现象。
9.2.6混凝土浇筑时,派安全员专职观察模板及其支撑系统的变形情况。
发现异常现象时应立即暂停施工。
9.2.7高支模施工现场应搭设工作梯,作业人员不得从支撑系统爬上爬下,高空作业应佩戴安全带。
9.2.8模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑时,应避免材料、机具与工具过于集中堆放,在任何情况下模板立柱承受的荷载均不得超过荷载设计值。
9.2.9支撑搭设、拆除和混凝土浇筑期间,无关人员不得进入支模底下,应在适当地方挂设警示标志,并指定专人进行监护。
9.2.10要注意门式架的可调底座调节螺杆伸出长度不应超过200mm,可调顶托也不宜超过300mm,否则要增加纵横向水平拉杆一道。
9.2.11支撑纵横水平拉杆端头须与浇筑完成的结构顶紧或扣接,保证整个架体的稳定性。
9.3劳动力组织(见表9.3)
表9.3劳动力组织情况表
单项工程
所需人数
备注
架子工
25人
木工
30人
铁工
砼工
16人
分两组人
合计
95人
10环保措施
10.1成立对应施工环境卫生管理的机构,在施工过程中严格遵守国家及地方政府下发的有关环境保护的法律、法规和规章,做好工程施工过程的工程材料、设备、废水、垃圾的防治工作。
10.2将施工场地和作业限制在工程建设允许的范围内,合理布置、规范围蔽,做好施工场地的整洁文明。
10.3在工程周边设立专用的排水沟,对施工污水进行集中沉淀处理。
10.4施工前选用状态良好的环保设备和机械,采取隔音措施降低施工噪音,同时避免夜间施工。
10.5对施工场地的道路进行硬化处理,安排专人清扫道路周边粉尘垃圾,在干燥时节要经常性对道路进行洒水降低扬尘。
11效益分析
11.1本工法将弧形斜面砼的空间几何尺寸通过电脑放样技术简化为平面,降低了人为因素的计算错误,实现对弧形结构的脚手架、弧形模板安装进行预拼装,有效降低了施工风险。
通过采取特定的砼浇筑技术措施,成功实现斜面上浇筑砼,在保证施工质量的前提下实现设计图纸的弧形造型,其社会效益和经济效益明显。
11.2本工法应用了新型环保节能材料――塑料垫块,具有承受力高,自锁定,不脱落,不破碎,一致性好,操作方便,省工,省钱等特点。
相对于传统水泥垫块有利于文明施工,材料无损耗,符合国家目前提倡节能降耗的生产方针,在弧形斜面砼结构的应用中起到良好的环境效益。
11.3根据社会发展的步伐和人们的需求,工程设计领域将不断推出一些拥有弧面、斜面的造型独特的工程作品以满足城市建设的多元化发展,而钢筋混凝土结构在未来的工程设计中仍是主要受力体系,故本工法在今后类似工程中有其推广应用方面的前景。
12应用实例
12.1广州市大学城星海音乐学院音乐厅及会展综合楼工程
12.1.1工程概括
该工程的屋面为分层的弧形斜屋面,弧形屋面曲线半径为372m和300m。
屋面两端高、中间低。
建筑物东、西向两面各有三层标高不同的弧形屋面,并且起弧点各不相同,层次鲜明,凸现建筑物的流线型视觉效果。
第三层弧形屋面两端最高点标高分别为+26.300m、+23.600m,最低点位于建筑物的中轴线上,标高为+20.217m。
其中弧形标高的最大的高差达到将近6m,各层屋面弧线的关系如图12.1.1所示。
图12.1.1
12.1.2施工情况
本工程弧形屋面的模板安装基本涉及高支模,由于模板安装高度大且梁底模板标高难以掌握,施工前必须借用电脑软件对结构进行放样,计算出所有屋面梁板的与下一层结构轴线的相对位置,并合理组合门架排距满足结构受力与轴线标高的关系要求。
如三层楼面的结构标高为11.0m,向上1.0m设置标高控制基线。
如图12.1.2中6轴线屋面的右边缘位置的结构高程为20.714m,而钢管和龙门架上的统一平水标高为12.0m,6轴这一点的模板高程的确定就可以从12.0m高的平水位置处向上量8.714m来得到。
其它位置支模点的高程也可以通过同样的方法来确定。
图12.1.2
另外在砼浇筑阶段,采取调整配比塌落度和“分散均匀Z型浇筑方式”,通过支架、模板、钢筋、砼厚度等各工序的高程统一控制,使本工法的应用技术在斜面上进行砼浇筑取得一次成功。
该工程的弧形斜屋面工程于2006年10月1日开工,2006年12月30日封顶。
12.1.3工程监测与结果评价
通过采取弧形斜屋面施工工法后,本工程得以顺利完成屋面的结构造型施工,施工和监理单位在施工中进行了全过程监控测量。
个别测量抽样数据见表12.3。
表12.1.3弧形斜屋面砼完成面标高数据抽样统计
控制项目
实测点数
合格点数
合格率
偏差标准
15轴弧形屋面标高控制值偏差
27
25
92.59%
≤5㎜
14轴弧形屋面标高控制值偏差
30
100.00%
13轴弧形屋面标高控制值偏差
90.00%
12轴弧形屋面标高控制值偏差
29
28
96.55%
10轴弧形屋面标高控制值偏差
93.33%
9轴弧形屋面标高控制值偏差
24
23
95.83%
7轴弧形屋面标高控制值偏差
22
91.67%
6轴弧形屋面标高控制值偏差
96.00%
5轴弧形屋面标高控制值偏差
26
96.15%
4轴弧形屋面标高控制值偏差
96.43%
3轴弧形屋面标高控制值偏差
95.00%
298
283
94.97%
92.00%
从数据表上可以看出,弧形斜屋面的完成面标高偏差均控制在5mm范围内,达到了规范要求,在施工过程中无安全生产事故发生。
星海音乐厅及会展综合楼工程的屋面结构施工所应用的弧形斜面钢筋混凝土施工技术为该工程的帆船造型奠定了基础,施工时所采用的施工技术更获得建设部2007年全国建设工程优秀QC小组,在处理弧形斜面的结构质量控制中取得明显的社会效益和经济效益。
弧形斜屋面施工的QC质量攻关小组获得2007年广州市建设系统优秀QC小组一等奖和2007年度全国建设工程优秀QC小组,该项目更获评为2006年度广东省建筑业新技术应用示范工程,得到了各方的好评。
12.2松园宾馆西区第一期改造工程
松园宾馆西区第一期改造工程位于白云山北侧,南湖南侧松园宾馆内,西区第一期改造工程包括新一号楼(主宾楼、宴会厅及随员楼)、游泳馆、网球馆,占地面积为8104m2,建筑总面积为15964m2,本工程设有一层地下室,主宾楼、随员楼三层,游泳馆、网球馆为一层,主宾楼、宴会厅及随员楼部分屋顶均贴琉璃瓦。
其中斜面钢筋混凝土屋面约1500m2,屋面板内倾约300,见图12.2。
图12.2斜屋面饰面完成图
本工程在施工过程中按本工法的施工程序,重点控制斜屋面的模板安装标高,在浇筑砼时通过配合比的调整达到防止抑制砼流坠现象,同时在浇注斜面砼时严格按工法的施工顺序,从模板低端往上浇筑,最终实现斜屋面的结构施工。
该工程获得2006年度广州市优良样板工程、结构样板、广东省优良样板工程。
12.3广州国际会议展览中心(首期)项目土建工程
12.3.1工程概括
广州国际会议展览中心为广州市标志性重点工程,首期工程建筑总面积39.5万m2,主体结构东西向长448m,南北向宽228.8m,主要层数为三层,即架空层、首层展厅、四层展厅,二、三、五、六层为局部夹层,总高度为40m。
F区展览大厅层高约16m,占地面积约4700m2,屋面为混凝土结构呈圆弧形,弧形屋面标高由南向北从7.794m~15.65m,整体为混凝土组合钢结构。
12.3.2施工情况
为控制好本工程弧形屋面的轴线、标高和弧形砼的浇筑达到设计的结构造型效果,工程从以下几个方面进行施工:
1、测量控制
(1)轴线控制方案
采用电脑对弧面放样和现场放样,确定相关轴线控制点标高;
现场1:
1放实样复核,在±
0.00m板面把弧形屋面板所有轴线控制线和梁位置边线弹出墨线并标明(见图12.3.2-1),按地面所示轴线铺设屋面模板支架。
(2)标高控制方案
由于屋面为正弧形,故模板安装时需以模板最低点下2米设置统一标高控制线,在模板排布梁底板的施工过程中,根据比梁底低2米的标高控制线对梁底模板严格逐点复核,确保梁底弧线标高的准确性,同时需对每一条梁边线用线锤根据地面墨线进行复核调整;
图12.3.2-1局部放样轴线关系
2、砼浇筑
本工程的屋面近似星海音乐厅及会展综合楼工程的设计形式,前者可理解为正弧型后者反弧型,由于弧度基本接近故其弧面上的砼浇筑思路与本工法基本相同,通过采取调整平配合比结合“分散均匀Z型浇筑方式”,从结构标高低处往屋脊高处(见图12.3.2-2),左右对称同步浇筑,最终顺利完成该工程弧形屋面的结构造型施工(图12.3.2-3)。
图12.3.2-2弧形屋面砼浇筑线路示意图
图12.3.2-2弧形屋面结构完成效果图
3、评价与效果
本工程采用电脑放样技术及优化施工方案,成功完成弧形屋面的结构施工,经检测弧形屋面梁底、板底的轴线和板面的标高控制偏差在±
5mm内,高质量地完成了弧形屋面结构施工。
本工程获2003年度广州地区建设工程质量“五羊杯”、广东省优良样板工程、国家优质工程银质奖、第五届詹天佑土木工程大奖及2005年全国十大建设科技成就奖。
12.4广州国际会议展览中心(二期)项目土建工程
12.4.1工程概括
广州国际会议展览中心二期工程建筑面积约389917m2,紧邻