本文以熙汇广场项目为例,主要介绍了预应力空心楼盖的施工工艺,以及本项目在施工过程中遇到的重点、难点问题和采取的质量、安全保证措施。对类似项目的施工有一定的指导和借鉴价值。
预应力空心板技术,是将空心板和预应力各自的优势结合在一起的一项具有非常重大意义的技术革新和技术进步。它不仅可以方便的实现转自:建筑结构-公众号的更大跨度和跨高比、还可以有效降低结构高度或增大有效净空,并且减少混凝土用量、减少普通钢筋用量,降低工程造价,在建筑使用功能上也可以提高隔声和隔热效果,因此,在房屋建筑领域得到了广泛应用。目前,已经施工完成的,单向预应力空心板跨度已达到30m(长向65.2m),双向预应力空心板跨度达到30m×45m。
1.工程概况
熙汇广场工程(一期)位于天津市南开区黄河道与密云路交口处。在标高6.440M~29.300m之间部分大跨度梁采用有粘结预应力框架梁,梁内布置2束7孔和2束9孔预应力筋;在标高29.300m,6~13轴/E~M轴采用现浇无粘结预应力空心楼盖技术,板厚分别为550mm和650mm,跨度25.2×25.2m,跨高比1/39。整个空心楼盖区域共分为6个区域,建筑面积达4000平米。本文以此工程为例,重点介绍本工程预应力空心楼盖施工中的关键技术。
预应力空心楼盖布置
施工过程中照片
施工完成模板拆除后效果
2.工程难点及措施
2.1 本工程空心内膜采用聚苯材质箱体,而且65%以上的空心箱体尺寸为1000×1000×500mm和1000×1000×400mm。混凝土浇筑过程中,如果振捣不到位,很容易出现混凝土振捣不密实、拆模之后空心箱体下部出现蜂窝、麻面和露筋的现象。
因此,本工程施工时,采取以下质量保证措施:①在空心箱体中心位置设置竖向浇筑孔,保证混凝土的浇筑点距离小于500mm,以减小混凝土的流淌距离,防止出现混凝土浇筑不到位的情况;②竖向浇筑孔,也是振捣孔,以满足振捣棒的移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍的要求(一般为30–1250px),保证不会出现漏振、振捣不密实的情况;③混凝土塌落度要求大于180mm,以保证混凝土良好的流动性。
2.2本工程采用的聚苯填充箱,密度小,而且单个空心箱体体积较大,混凝土浇筑过程中产生的浮力比较大,所以抗浮措施在整个空心楼盖的施工中是一个重点和难点。
因此,本工程施工时,采取的抗浮措施如下:
①空心箱体抗浮加固措施。由于标准空心块组合单元的平面尺寸为1000×1000mm,在组合单元的每个角点布置一个抗浮点,同时在组合单元的中心处也布置一个抗浮点。当组合单元平面尺寸非标准时,适当增加或减少抗浮点的数量,但必须保证每平方米范围内抗浮控制点不少于2个,同时相邻抗浮点之间最大间距小于800mm。
抗浮控制点平面布置图
剖面图
②混凝土浇筑抗浮措施。浇筑混凝土过程中的抗浮措施对空心箱体抗浮加固措施的补充。为减小混凝土浇筑时浮力一次性释放而造成的对浮力较大的问题,本工程对混凝土空心楼盖浇筑采取分三层浇筑的办法,即:第一层浇筑到板厚的1/3处,第二层浇筑到板厚的2/3处,第三层浇筑完成。且在浇筑混凝土时安排专人旁站监督混凝土施工班组按要求进行分层浇筑,并安排专人检查是否出现加固措施失效、空心板局部或整体上浮的现象出现。
2.3 混凝土浇筑过程中,液态的混凝土会对固态的空心箱体产生较大的水平推力,此水平推力会最终通过模板传给支撑脚手架体,因此应设置专门的竖向剪刀撑来抵抗此部分水平力,否则将出现架体失稳,造成混凝土浇筑过程中结构整体垮塌的安全事故。本工程专门设置了竖向剪刀撑,有利的保证了混凝土浇筑过程中架体的稳定。
3.施工工艺
3.1施工流程
相对于普通混凝土结构而言,预应力现浇空心楼盖施工过程中工序较多,需要普通钢筋绑扎、水电管线预埋、空心填充箱体埋设及预应力钢筋铺放等多专业穿插、配合及协调,以保证整体施工进度及施工质量。
其具体施工流程图
3.2张拉控制原则
① 根据设计要求,当混凝土强度达到设计强度的100%时方能进行张拉,对每个区域,预应力张拉完成之前,均不能拆除板底支撑系统;
② 预应力筋张拉的顺序遵循对称张拉原则。
本工程空心楼盖建筑面积达4000m2, 整个空心楼盖区域共分为6个区域,张拉时对每个区域均遵循堆成张拉的原则,以保证预应力的均匀施加;
③ 预应力筋施工张拉控制采用双控原则。即张拉控制应力为主,伸长值校核为辅。
本文以熙汇广场项目为例,介绍了预应力空心楼盖的施工工艺,以及本项目施工过程中遇到的重点、难点问题和采取的质量、安全保证措施。希望本文所介绍的工程实践经验,对类似项目的施工有一定的指导和借鉴价值。
来源:BICP银泰建构
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