李斌(重慶渝興工程監理有限公司 重慶市江北區 400020)
建筑施工模板支撐體系可靠性分析
李斌
(重慶渝興工程監理有限公司重慶市江北區400020)
在建筑施工中,市場會發生一些意外,其中所涉及的事故一般都會在模板支撐體系中,那么,事故的發生更為嚴重。因此,有必要對建筑施工中的模板支撐體系進行研究。在施工過程中,可以通過模板支撐系統來確定混凝土的結構強度和質量,并能傳遞和承載荷載。如果不合理的模板支撐體系應用于施工中,剛度和強度不夠,會導致構件的失效,或混凝土開裂。如果采用模板支撐體系的穩定性,在建筑施工中會產生坍塌現象。
建筑施工模板;支撐體系;可靠性
在建筑施工過程中,大量的安全事故都是由倒塌造成的,但由于施工模板支撐系統的剛度和強度的缺乏,建筑結構已損壞,混凝土裂縫問題,最終成為安全事故。因此,提高支護體系的可靠性,提高支護體系的可靠性,對提高支護體系的可靠性具有重要的研究和工程建設的重要。
我國現代城市建設的加快使得現階段高層建筑、超高層建筑的數量越來越多,高層及超高層建筑的結構通常采用框架結構、剪力墻結構、筒體結構等,無論哪種結構都要采用模板系統,這是廣泛應用于建筑施工過程中的模板系統,其在建筑行業中的不斷發展廣泛應用。空間和發展前景的進展;模板行業內存在許多非標準,質量差,技術過程背后的模板,腳手架等仍在施工現場循環。模板和其他產品的生產標準和使用標準低;有關理論的模板支撐體系才剛剛起步,理論研究并不是一個徹底的概念是不強。在實際使用過程中,采用的方法是借鑒國外對模板支撐系統的結構,使用過程中的效率不高。
(1)支撐體系承載力有限。模板支撐系統的有限容量是一個重要的原因,這是不確定的過程中的模板,如剛性的連接構件,施工的合理性和質量的建筑材料,這可以減少建筑結構的穩定性和可靠性,使其無法承受預先設計的負載。
(2)材料的重復利用率低。在建筑工程施工過程中,所使用的材料的模板支撐體系是非常大的,尤其是木材的消耗量,但是在模板支撐體系中,重復使用次數和次數,這既是模板生產工藝和質量的原因,也是與施工單位成本意識不強的。
(3)施工工藝與技術落后。在建筑工程施工中,模板的施工是短的,主要是為木匠施工負責安裝的支撐系統,而沒有專職的工作人員負責這項工作,并對許多模板支撐系統和有限的認識原理,這是一個安裝安全隱患的模板支撐系統,結合施工工藝和技術落后,進一步降低了模板支撐系統的安全性和可靠性。
為了保證建筑結構的計算理論和方法在模板支撐體系的建設中可以實現,需要對建筑模板支撐系統的可靠性進行評價。主要方法是利用隨機變量或隨機過程來描述影響建筑模板支撐系統可靠性的不確定因素,主要分為客觀和主觀兩個方面:
(1)客觀方面的不確定性。在客觀方面,不確定性主要涉及的基本變量,如材料的性能,組件的尺寸,制造誤差的不確定性和焊接殘余應力的應力。在客觀方面,不確定性可以用來分析和計算事物或樣本的結果,并找出分布的特點。
(2)主觀方面的不確定性。主觀方面的不確定性主要是統計分析。在環境條件假設條件下,荷載的近似值、結構模型的精度和結構強度的分析方法等不確定,而在服務期內不會出現結構可靠度。運用結構可靠性理論分析了支撐系統的不確定性,更符合工程建設的客觀實際。結構可靠性理論的分析方法主要是:①利用施工現場的直接調查與問卷統計,確定施工中人為因素的失誤規律,為消除人為因素導致的支撐體系強度與剛度提供依據;②利用施工現場測定數據,分析支撐體系的不確定性,為建筑結構的幾何參數和搭設參數同依據,可以為模板支撐體系的可靠性分析提供數據支持;③利用直角扣件的抗扭剛度測定,可以建立直角扣件抗扭剛度的模型,從而驗證其非線性的特性。
(1)在模板支撐結構的施工期,設計規范以極限狀態設計理論為基礎,建立健全。如果將現有的建筑結構中的標準方法和計算理論可以有效地連接起來,一些相應的數據和計算方法,可以很容易地使用,因此,必須讓概率極限狀態設計覆蓋在腳手架的計算方法。但在實際計算中,一些經驗和理論還不完善,但也有有效的數據積累,就要過渡到極限狀態的概率。
(2)在模板支撐施工階段,要檢查施工期間收集到的具體的人為誤差數據,在可靠性方面考慮到檢查過程的影響,對消除和控制人為失誤的不利影響,將為其提供科學依據,檢驗施工方法確定的合理性。
(3)施工期的負荷統計和調查工作?;诮y計和調查的施工期荷載的統計和可靠性分析的模板支撐系統的設計和可靠性分析,是設計和可靠性分析的階段。然而,在目前對模板支撐系統可靠性分析的分析中,一般采用了施工期的荷載和工程經驗的統計分布,并且是非常依賴于這樣一種方式,在施工期間的合理性方面在統計和調查中驗證了系統的合理性。
(4)在模板支撐系統風險評估中,我們必須考慮到不同失效模式的詳細概率,在分析和評價模板支撐系統中的一些問題,以合理的收集失效損失數據,根據不同的安全目標,使模板能確定支持方案的經濟性。
(5)掌握柱模在施工過程的操作要點,下兩節柱模的模板、豎向木楞要全部斷開。下節柱模的豎向雙鋼管不能與上節柱模一同加固。上節柱模另設橫向的雙鋼管進行加固。以方便下節柱模的拆除,保證上節柱模箍緊,小松動;上下節柱模的連接用夾板釘在柱模木楞的側面,長度要保證上下節柱箍箍住;拆除下節模板時嚴禁松動上節柱箍的對拉螺栓及兩端扣件。否則上節柱后澆注混凝土與先澆注混凝土的接縫會很明顯,影響柱子的觀感;獨立柱的柱側撐加固與垂直度校核要特別重視。它不具有常規施工時的整體性,加固不牢容易產生傾斜。
(6)做好建筑模板支撐體系風險評估,在施工現場之前,要確定施工的風險,要找出風險并把它量化。然后根據許可證的范圍,對風險進行具體的評估,即消除風險,消除或降低系統風險,使其能達到范圍。簡單地說是根據評估的確認,實現系統的安全。建筑模板支撐體系風險評價可分為定性評價和定量評價兩類。定性或定量方法的使用主要取決于風險評估過程中的信息量。用于對統計數據的量進行一定的評估時,定量評價方法:當得到的信息是有限的,通常采用定性的統計方法。這說明建筑模板支撐體系的施工階段的安全評價是一個綜合性的工作。
總之,建筑模板支撐系統的可靠性不僅關系到施工的質量,而且對施工人員的人身安全,其重要性不容忽視。在建筑工程施工過程中,施工單位需要對建筑模板支撐系統的可靠性進行分析,并采取有效的管理措施,保證施工質量、施工工藝及應用和專業水平,可以順利完成施工項目。
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TU755.2
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1673-0038(2015)52-0034-02
2015-9-21
李斌(1978-),男,工程師,大專,主要從事建筑工程監理工作。