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鳳儀航電樞紐工程WES曲線溢流面拉模施工技術(shù)

2011-04-19 07:51:56霍福山仉奉忠
四川水利 2011年4期
關鍵詞:混凝土施工

霍福山 仉奉忠 王 濤

(1.中國水利水電第一工程局有限公司,吉林 長春,130062;2.四川電力開發(fā)有限公司,成都,610017)

1 工程概況

鳳儀航電工程是嘉陵江干流廣元至重慶河段16級開發(fā)中的第10級,是以發(fā)電和航運為主的綜合效益工程。工程主要由泄洪沖砂閘、廠房、船閘、兩岸擋水壩等建筑物組成。其中,泄洪沖砂閘工程單孔凈寬12m,閘底板厚7m~12m,底板高程253.00m~255.00m。溢流面為WES曲線,采用抗沖耐磨混凝土,閘墩寬度3m,長度30m。

泄洪沖砂閘工程溢流面抗沖耐磨混凝土采用拉模施工,施工時兩側(cè)邊墩已澆筑至273.0m高程,閘室底板抗沖耐磨混凝土以下已呈階梯狀澆筑完成。溢流面WES曲線見圖1所示。

圖1 溢流面WES曲線

2 拉模模板設計

拉模模板系統(tǒng)主要由導軌機構(gòu)、模體、滾輪機構(gòu)、壓面平臺、牽引機構(gòu)、制動裝置等六部分組成。

2.1 導軌機構(gòu)設計

導軌機構(gòu)由預埋于邊墩的鋼板埋件、軌道取直墊塊、軌道三部分組成。鋼板埋件為15cm×15cm的鋼板,并焊接有φ12mm爪筋兩根。由于邊墩先于溢流面澆筑,所以在邊墩施工時提前制作并安裝了鋼板埋件。軌道取直墊塊采用10cm左右長的槽鋼([20mm兩塊,凹面相對焊接)或工字鋼(I20mm),墊塊長度不確定是因為邊墩在混凝土澆筑過程中可能存在表面不平整或埋件位置有所移動等因素。軌道取直墊塊與預埋鋼板焊接固定。軌道采用[20mm槽鋼,先行根據(jù)WES曲線進行彎曲加工,軌道與軌道取直墊塊焊接并由此固定于兩側(cè)邊墩上。軌道位于溢流面上方20cm處,每條軌道上每隔20cm做一道標記,用于拉模移動時進行參照。導軌機構(gòu)結(jié)構(gòu)形式見圖2所示。

圖2 導軌結(jié)構(gòu)示意

2.2 模體設計

2.3 滾輪機構(gòu)設計

模體工字鋼骨架兩端各設有一個滾輪,整個模體共4個滾輪,滾輪需提前加工制作。因采用[20mm槽鋼作為軌道,滾輪尺寸及滾動面傾角參照[20mm槽鋼尺寸。因模體兩側(cè)各兩個滾輪,考慮到WES曲線特性及兩滾輪間距離,滾輪制作時與[20mm槽鋼軌道預留5mm起浮空間。如此設計,滾輪能自動校正模板提升時產(chǎn)生的偏差,并能承受自重、混凝土澆筑時的浮托力和沿滾輪軸向的橫荷載。

2.4 壓面平臺設計

壓面平臺可根據(jù)具體情況選擇是否設置成可調(diào)傾角式。壓面平臺位于模體尾部下端,與模體間通過連接件連接,無論模體移動到WES曲線堰面什么位置,都必須保證壓面平臺與混凝土面的距離≤200mm,用于模板拉動后施工人員進行混凝土表面處理。壓面平臺可根據(jù)具體情況采用鋼筋、跳板等其他材料制作。

2.5 牽引機構(gòu)設計

拉模的牽引機構(gòu)主要有手動葫蘆和卷揚機兩種,本文推薦采用手動葫蘆。手動葫蘆造價低、固定方便,對于拉模的移動操作性較強。每塊模板設置三個手動葫蘆,其中2個進行牽引,一個備用。牽引的同步性主要靠操作人員通過軌道上的標記控制。

2.6 制動裝置設計

拉模施工是根據(jù)混凝土施工情況進行間斷提升,雖牽引機構(gòu)采用手動葫蘆本身具有制動效果,但由于WES曲線特性,在一個堰面的拉模過程中,很難為手動葫蘆找到可以一勞永逸的固定點,因此在切換手動葫蘆固定點時需要第三個手動葫蘆或采用制動裝置。因拉模滾輪與槽鋼軌道尺寸緊密,所以選取制動時較為方便,可根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況選取摩擦系數(shù)較大的材料(如橡膠、木塊等)或直接利用第三個手動葫蘆。建議兩種方式同時采用。

3 模板施工

3.1 模板配置數(shù)量

泄洪沖砂閘工程共計8.5孔,即溢流面板共8.5塊,采用跳倉式施工方法,根據(jù)工期要求配2套模板。考慮到先裝導軌機構(gòu)后吊入模板,軌道共配4套,每套2條,共8條軌道。

3.2 模板施工程序

根據(jù)溢流面結(jié)構(gòu)特點,高程261.5m以下基礎部分和壩下0+010m以上迎水面,采用組合剛模板施工,壩下0+010m以下背水面(即WES溢流面)采用拉模施工。其施工程序如下:

(1)由于邊墩先于溢流面澆筑,所以邊墩施工時提前制作并安裝鋼板埋件,用以固定導軌機構(gòu);

(2)右WES曲線溢流面拉模施工前,因邊墩施工后可能存在尺寸誤差,故先復測預埋的鋼板埋件,以確定導軌機構(gòu)中各取直墊塊的尺寸,之后,將拉模軌道焊接于取直墊塊上(此時導軌機構(gòu)完成);

全面論證課程體系與專業(yè)定位的支撐關系,有計劃地組織編寫特點比較突出的教材,并將專業(yè)前沿知識、教師研究成果進而應用技術(shù)推廣補充進教學內(nèi)容的講義及實驗指導書中。

(3)將拉模模體運至施工作業(yè)面較貼近軌道處,安裝手動葫蘆并將拉模模體牽引至軌道上;

(4)在混凝土澆筑前進行試拉實驗;

(5)在混凝土澆筑過程中,負責牽引系統(tǒng)的工作人員要確保拉模模體兩端均衡提升,并安排專人負責拉模模體的制動;

(6)混凝土澆筑完成后,在將拉模模體制動的同時摘除手動葫蘆等牽引機構(gòu),再由吊車將拉模模體運至下一工作面。

3.3 拉模施工操作工藝

3.3.1 施工前期準備及技術(shù)交底

因拉模結(jié)構(gòu)簡單,操作簡捷,拉模提升過程中只需三名操作人員及一名技術(shù)負責人員即可(需晝夜不停施工時,配備人員加倍)。但導軌機構(gòu)安裝及軌道復核時需有測量人員全程跟蹤,以保證軌道的安裝高程及水平位置符合設計圖紙要求。

拉模施工前,應根據(jù)拉模施工圖紙及有關規(guī)定要求對具體操作及負責人員交底,其中導軌機構(gòu)的焊接復核工作及牽引機構(gòu)、制動機構(gòu)的操作應重點強調(diào)。

3.3.2 試拉

拉模安裝完成后,首先將其空拉到堰頂,并對牽引、制動設備和模板本身進行全面檢查。如試拉過程中沒有任何問題,可將模板退回到初始位置。如發(fā)現(xiàn)問題應及時處理,確保澆筑施工中模體能正常運行。

3.3.3 正常提升

在澆筑混凝土過程中,根據(jù)倉面溫度、混凝土強度等級等因素,確定模板提升的時間間隔,一般情況下,混凝土強度達到0.1MPa~0.2MPa(出模混凝土手壓有指痕)時開始提升模板。

拉模混凝土澆筑應遵守以下規(guī)定:(1)每次提升前嚴格檢查并排除阻礙提升的障礙物(包括粘在模板和滾輪上的砂漿及鋼筋上的油漬),因故中途停止提升時,必須執(zhí)行制動措施。混凝土澆筑過程中應分層、平起、從拉模兩端向中間對稱、均勻下料;(2)振搗混凝土時,不得將振搗器觸及預埋筋、鋼筋、模板和軌道,模板拉動時嚴禁振搗混凝土;(3)平均每次滑升行程30cm~50cm。根據(jù)WES曲線特性,在傾角較大處,提升行程應適量減小,間隔時間也應適量加長;(4)提升過程中,技術(shù)負責人員應重點檢查牽引系統(tǒng)和制動系統(tǒng),并指揮操作人員確保模板兩端提升同步。

4 拉模施工總結(jié)分析

對于WES曲線溢流面采用拉模施工,具有施工速度快、曲線準確、表面平整度好等優(yōu)點。除此之外,本次拉模設計還具有以下優(yōu)點:

(1)因?qū)к墮C構(gòu)的埋件埋設于邊墩內(nèi),所以需先行澆筑邊墩,而澆筑溢流面時并不影響邊墩施工,雖增加了上下作業(yè)面的交叉作業(yè),但只要安全措施控制得當,即可實現(xiàn)溢流面及邊墩施工同時進行,從方案的選擇上節(jié)省了工期。

(2)操作簡單。拉模提升過程中操作人員僅需三人,二人負責牽引機構(gòu),一人負責模板檢查及制動系統(tǒng)。

(3)節(jié)省材料。本次拉模設計所使用的材料,除預埋于邊墩內(nèi)的埋件和根據(jù)軌道加工的滾輪外,均可再利用。

(4)軌道甚至整個導軌機構(gòu)均位于WES曲線溢流面上方,不會因?qū)к墮C構(gòu)影響溢流面整體外觀和表面質(zhì)量。

(5)軌道通過可調(diào)節(jié)大小的取直墊塊固定于邊墩上,軌道不受邊墩混凝土澆筑后線型控制好壞的限制。

(6)滾輪完全根據(jù)槽鋼軌道特制加工,在正常提升過程中即可正常滾動又無法脫離軌道,并能承受自重、混凝土澆筑時的浮托力和沿滾輪軸向的橫荷載。

5 結(jié)語

鳳儀航電工程泄洪沖砂閘WES曲線溢流面拉模施工,正值安全度汛的搶工期階段,溢流面的抗沖耐磨混凝土澆筑倍受業(yè)主、監(jiān)理及設計單位的關注。經(jīng)過半個月左右的拉模施工,高質(zhì)、高效地完成了溢流面抗沖耐磨混凝土的澆筑,也同時確保了防洪度汛的節(jié)點工期,得到了業(yè)主及監(jiān)理單位的高度認可。

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