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淺析液壓整體提升技術在超高層建筑施工中的應用

2014-12-29 00:00:00牟倫素
房地產導刊 2014年6期

【摘要】文章以我國廈門某超高層建筑為例,對連廊鋼結構液壓整體提升技術的提升過程控制要點、提升的穩定性、控制提升方案等進行了簡要的分析。

【關鍵詞】同步控制液壓;整體提升;鋼桁架

液壓同步提升技術主要用于提升構件,該建筑施工技術在近些年得到發展。與傳統提升方法不同,該技術采用液壓同步提升原理、計算機控制、提升器集群、剛性立柱或剛性絞線稱重,在與現代化施工工藝相結合后,完成了超高空、大面積、大跨度、大噸位的整體提升。液壓同步提升技術的誕生是建設施工技術的福音,其與現代建設事業蒸蒸日上的社會發展相適應,尤其在超高層建筑施工中得到廣泛應用。

一、液壓整體提升控制

該工程由2棟高層組成,2棟高層之間為連廊結構,由3榀鋼結構桁架構成連廊。結構提升重量達到七百噸,而最大安裝高度約為180米,2棟塔樓在45層至50層連接,采用打截面鋼結構勁性連接塔樓與連廊結構。

1、控制連廊鋼結構穩定性

可預先進行調整、控制提升安裝過程中應力狀態及結構變形。在組裝拼接、提升連廊鋼結構端部及中間段之前,為了達到改善局部應力狀態和控制局部變形的目的,應加設臨時的加固構建、支撐結構。模擬分析了整體提升過程中諸多工況連廊鋼結構。

2、控制液壓提升力

為了防止發生各吊點提升反力的嚴重不均勻分布,如果出現某一吊點實際提升力大于設定值的情況時,液壓提升系統在設定值之內調整、控制該吊點提升反力,從而實現了自動溢流卸載。

3、控制空中停留的穩定性

現提升桁架部分至十三米高處,再安裝桁架底部吊掛結構,最后提升整體,提升所需時間較長。在調整、校正精度后,可通過采用鋼絲繩和導鏈連接結構,該方法不但能夠便于開展安裝與微調,還約束了水平擺動等。為了確保結構單元整體提升過程的穩定性與安全性,應注意防范暴風等天氣的惡劣影響。值得注意的是,提前導鏈、掛好鋼絲繩等操作應在提升連廊鋼結構單元離地之前進行。

4、同步控制提升

同步控制提升需要確保液壓同步提升系統設備自身所具備功能,通過有效設置液壓回路中機械自鎖系統和液壓自鎖裝置,測量點的確定是提升前在每個吊點下面位置確定,在提升的過程中可對激光測距儀進行有效利用,對每個吊點每提升一段距離測量其絕對高度,需要手動調整據對高度,特別是當預設數值小于最大高差時。被提升結構的安全性及穩定性在任何情況下都是第一位的,尤其應確保鋼絞線的鎖緊時間。

三、提升控制

1、控制提升要點

提升要點的控制關鍵在于先對同步吊點進行控制,將一套位移同步傳感器安裝于每一臺液壓提升器上,這是為了對提升過程中每一臺液壓提升器的一致性能和位移進行測量。根據傳感器移位檢測信號,主控計算機對其差值進行控制,就是為了將提升過程中的一致性顯著提高。

2、將分級加載提升

試提升連廊鋼結構單元的依據是個提升吊點反力值,該值利用計算機仿真得出計算結果。提升時,可逐級提升,對各部分情況進行確認,若無異常,以結構離地為標準,可再繼續進行加載。在進行試提升的過程中,沒加載完畢每一步分級,可對連廊結構、下吊點結構、上吊點結構,上吊點結構等的變形情況進行檢查,檢查時可先暫停。同時可檢測臨時支撐結構穩定情況。如果檢測情況一切正常,可再進行下一步試提升。不同步的情況有可能存在于連廊結構將要離地的時段,對此,應對各點離地情況進行嚴密觀察,并將提升的速度適當降低,同時,為了保證各點同步,還應提升單點動。

3、均衡吊點油

為了確保上下吊點結構具有足夠的穩定性,在正式提升階段,對每一個提升吊點的液壓提升器施以均恒的油壓。以恒定的驅動力為標準向上提升所有吊點。

4、離地檢查及姿態調整檢查

離開拼裝臺架后,先穩定連廊結構,之后可著手做提升設備、永杰就夠、臨時支撐承重體系、吊點結構等全面檢查,且檢查應在連廊結構在空中停留12小時后進行。各吊點高度可通過液壓提升系統設備進行調整,各吊點的離地距離可采用測量儀器進行檢測,并將各吊點的相對高差計算出來。以水平標準來處理連廊分區結構。

5、卸載就位

在卸載過程中,載荷從卸載速度較快的點上向速度較慢的點上轉移,基準為卸載之前的吊點載荷,以百分之十為標準,卸載所有吊點。但是卸載載荷中個別點的超載會導致局部的不平衡。對此各吊點卸載速度可利用計算機控制系統進行監控,對速度進行調整,加快速度慢的,減慢速度快的。經過反復,在兩端分段結構上分擔了連廊中間分段結構的自重載荷,此時,結束整體提升安裝。

6、調整提升過程

在下降及提升的過程中,可按照具體需要,微調整單臺提升器,需要對高度微調連廊結構的桿件對口以及姿態進行調整。并同時以毫米級的標準對液壓提升器進行微調。開始微調之前,以手動模式取代計算機同步控制系統自動模式切換。

7、監控提升過程

檢查提升過程中,應注重對連廊鋼結構的安全性、整體性、以及穩定性進行確認。檢查工作應在整個同步提升過程中開展。監控液壓動力系統,如電磁閥線圈溫度變化、油路泄露情況、系統壓力變化情況等。提升工程重要部件是提升承重系統,應對導線、管接頭、主油缸、錨具等進行重點檢查。對各吊點的同步性采用激光測距儀進行測量。

四、結束語

液壓同步提升技術在現代建筑中發揮很大的作用,勝任了超高空、大面積、大跨度、大噸位的整體提升工作與任務。液壓整體提升工藝優點諸多,例如可降低施工成本,減少高空作業等,能夠將常規吊裝工藝難以克服、完成的高難度施工項目有效、順利完成,為超大、超高鋼構件的拼裝提供先進思路,實現了經濟性、安全性等方面的新突破。應大力推廣在超高層建筑施工中的應用。

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