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液壓自爬模技術在超高層建筑施工中的運用

2015-12-31 00:00:00朱鏘鳴
基層建設 2015年32期

廣州珠江工程建設監理有限公司

摘要:隨著我國經濟的快速發展,城市建設在快速發展,高層建筑拔地而起。在超高層建筑的施工過程中,越來越多地應用到了液壓爬模工藝。在高層建筑施工過程中,液壓爬模工藝以其優良的工程質量和施工速度發揮著重要的作用。

關鍵詞:超高層建筑施工;液壓自爬模技術;運用

液壓爬模技術具有很多的優點和特點,在超高層建筑施工中得到了越來越廣泛的應用,且其自動化程度也越來越高。在超高層建筑中應用液壓爬模技術成為了未來建筑發展的必然趨勢。

1關于液壓自爬模施工工藝敘述。

1.1關于液壓自爬模。液壓自爬模又被稱為爬升模板,在國外它還被稱為跳模。爬升模板是依附于建筑結構上,隨著逐層的結構施工而上升的一種模板,在混凝土結構達到了拆模的強度而脫模后,模板會利用支撐體和機械設備向上爬升而不落地,如此反復進行循環操作。液壓自爬模是由平臺、架體系統、埋件系統、導軌和模板體系組成的。

1.2模板爬升的組成。自爬模系統一般由導軌、液壓系統和預埋件系統構成。在液壓自爬模體系中,預埋件系統由高強螺栓、埋件板、受力螺栓和預埋支座等部分組成。導軌是整體爬模系統的爬升軌道,由梯檔組焊和兩根槽鋼組成,且在梯檔間有300毫米的間距,這是為了向導軌上傳遞荷載,進而傳遞給埋件系統。液壓自爬系統由油缸、液壓泵、下換向盒和上換向盒組成。[1]

1.3基本原理。液壓頂升系統是液壓自爬模系統的主要動力,它將能滿足一定強度的剪力墻當作承載體,通過運用千斤頂,將其作為進行提升的導軌,使得導軌間和模板架體間形成互爬的作用,達到提升液壓自爬模的目的。由液壓油缸產生的動力,實現模板的水平進退。在具體的施工過程中,因為并不需要借助其他的起重設備,操作便捷,爬升速度相對較快,且安全系數較高。

1.4液壓自爬模技術的使用優點。液壓自爬模在實施過程中能進行整體的爬升,或是進行單榀的爬升,使得施工過程中保證有穩定的爬升能力。操作便捷,安全系數高,能節省大量的材料并有效縮短工期。在組裝完成后,爬模架不會落地,能有效節省空間,同時防止了碰傷和損毀現象的出現。整個液壓自爬過程都處在安全、平穩和同步的狀況下。在施工中,液壓自爬模可以當做全方位的操作平臺使用,施工單位避免和節省了進行操作平臺搭設的材料和勞動力,從而將工程的投入資金進行了最大化的節省。[2]

1.5液壓自爬模示意圖。

2液壓自爬模施工技術受到影響的因素分析。

2.1建筑工程的整體高度較大,在塔吊等材料的運輸過程中有著較長的時間,使得有著較大的材料垂直運輸工作量。

2.2鋼模的拼裝和散裝加固周期較長,同時在場地中有著較小的堆放空間。

2.3超高層建筑在施工過程中,工序較為復雜,且工程量較大,單層間有著較大的跨度,復雜的施工條件,使得施工人員有較大的工作強度,由此產生了復雜的施工節點。

2.4混凝土的使用標準、龐大的工程量、較高的泵送要求、較長的施工周期,項目部在縮短扎堆筒體工程工期的同時,還應保證建筑工程的施工質量,不僅需要處理筒體施工過程中的一些問題,還應使得塔吊的垂直輸送能力盡量得到保證。為此,項目部應預先設置一臺內爬塔吊在核心筒體中,并用兩臺塔吊進行輔助運輸,從而提升運輸的效率。組拼式大綱模板在布置的過程中,為了保證能加固好組拼的大綱模板,同時保證能控制拼裝效率,需要將材料的堆放壓力進行適當緩解,從而減輕施工人員的勞動強度,通過科學的對比和分析,將這些影響到液壓自爬模技術的因素有效解決掉。[3]

3液壓自爬模技術的要點控制。

某工程由兩棟高層組成,在兩棟高層間有連廊結構存在,三榀鋼結構桁架組成了連廊。結構的整體提升需要有超過700噸的重量,其最高安裝高度約為180米,在45層和50層間兩棟塔樓處于連接,連廊結構和塔樓需要用大截面的鋼結構勁性進行連接。

3.1如何控制連廊結構的穩定性。對于連廊鋼結構的穩定性可以進行預先的調整,控制在整體提升安裝過程中的結構變形和應力狀態,在提升連廊鋼結構中間段和端部之前,為了實現局部變形控制,應對支撐結構和構件進行加固。

3.2控制液壓提升力。在各吊點進行提升的過程中,可能會出現提升反力嚴重不均勻的狀況,如果在某一個吊點出現了提升力超值的情況,需要對液壓提升系統重新調整設定值,使得該吊點的提升反力能夠得到控制,從而實現自動溢流卸載。

3.3控制空中停留穩定性。將桁架提升到13米高的位置,安裝桁架底部的吊掛結構,然后進行整體提升,這個過程需要的時間較長。校正和調整精度后,運用導鏈連接結構和鋼絲繩,這種方法既能為安裝微調提供便利,又能制約提升過程中的水平擺動。為了確保提升過程中的安全性和穩定性,應注意暴風等天氣。

4液壓自爬模的提升措施。

4.1控制各提升要點。控制同步吊點是進行提升要點控制的關鍵,將同步傳感器安裝在每一臺液壓提升器上,使得在提升中的一致性和位移的測量能夠得到保證。結合傳感器的位移檢測信號,使得其差值能被主控計算機控制,從而將提升的一致性進行提高。

4.2將分級加載進行提升。要提升連廊鋼結構,吊點反力值是提升的關鍵,這個值是利用計算機進行仿真得到的。在提升中,要逐級進行,各部分的情況要進行認真的確認,確定沒有異常情況存在時,再將結構離地作為標準,繼續進行加載工作。試提升時,在分級加載完成每一步后,都要將連廊結構、上吊點結構和下吊點結構認真檢查,同時還要認真檢查各上吊點的變形情況,在進行檢查時可以先暫停。對于臨時支撐結構要同時對其穩定情況進行檢測,如果檢測的結果顯示一切正常,可以繼續進行下一步的操作,在連廊結構離地的過程中可能會有不同的情況出現,此時需要認真觀察各點的離地情況,可以將提升的速度適當降低。同時,為了保證各點能同步,在提升的過程中還可以單點動。

4.3均衡吊點油。為了保證各個上下吊點的結構穩定性,需要在提升的過程中,對每一個吊點的液壓提升器進行均衡的施加油壓,向上提升可以將驅動力的恒定作為標準,提升至所有的吊點就可以了。

4.4離地檢查和調整姿態。離開拼裝臺后,先穩定連廊結構,然后檢查吊點結構、提升設備和臨時支撐承重體系,在連廊結構停留在空中12小時后展開檢查。各吊點的高度可以通過調整液壓提升系統裝置來實現,各吊點的離地距離可以通過測量儀進行檢測,并將各吊點的相對高差計算出來,連廊結構可以用水平標準進行處理。

4.5卸載就位。卸載時,載荷會從卸載速度快的點上轉移到卸載速度較慢的點上,將卸載前的吊點載荷作為基準進行所有吊點的卸載。在卸載載荷時,可能出現個別的點因為超載而不平衡的現象。可以對各吊點應用計算機控制系統進行監控,將速度進行調整,可以適當加快速度較慢的,適當減慢速度較快的,如此反復處理,分擔出兩端分段結構上對連廊中間分段結構的載荷,同時保證能停止整體的提升安裝。

5小結。

液壓自爬模技術存在著優點也存在著缺點,在超高層建筑中其應用越來越廣泛,同時自動化的程度也越來越高。大力發展液壓自爬模技術已經成為了未來建筑行業發展的必然趨勢。

參考文獻:

[1] 崔曉強,胡玉銀,陸云.超高層建筑中液壓爬模技術應用[J].建筑機械化.2013,(07).

[2] 顧國明.超高層建筑爬模系統液壓模架測試研究[J].建筑機械化.2014,(06).

[3] 畢云峰.淺談液壓滑升模板的施工[J].中國新技術新產品.2014,(08).

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