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地下連續墻鋼筋籠吊裝施工技術

2016-02-11 14:09:05毛千明
工程技術研究 2016年12期
關鍵詞:施工

毛千明

(中國建筑第二工程局有限公司(滬),上海 200000)

地下連續墻鋼筋籠吊裝施工技術

毛千明

(中國建筑第二工程局有限公司(滬),上海 200000)

文章介紹了地下連續墻鋼筋籠吊裝方法的選擇,鋼筋籠吊裝受力驗算,吊裝機械的配置,結合鋼筋籠吊裝實例,科學、合理地應用起吊技術,保證了吊裝過程的安全性,對類似地下連續墻鋼筋籠吊裝具有一定的指導意義。

地下連續墻;鋼筋籠;吊裝;受力驗算

1 工程概況

上海虹橋協信中心項目位于虹橋商務區北片區,北至興虹路,南至泰虹路,西至申長路,東至申虹路。地下2/3層,基坑開挖深度12.90m/16.85m,整個基坑開挖面積34300m2,基坑周長760m。基坑圍護結構為地下連續墻,厚度1m,深度34~35m,總延長305m,共計52幅,采用柔性鎖扣管接頭。

2 吊裝技術

2.1 鋼筋籠吊裝加固

鋼筋籠設置縱向起吊桁架,橫向起吊桁架,在起吊過程中承受拉力和重力。鋼筋籠主筋Φ32和Φ28,水平分布筋為Φ18@100/150,鋼筋籠起吊時利用桁架形成整體,桁架利用通長的主筋Φ25作為弦桿和桁架立筋構成。鋼筋籠上榀吊點采用Φ32的“幾”字形加強筋;鋼筋籠下榀采用Φ28的圓鋼加強2處主吊點和所有擱置點。

2.2 鋼筋籠吊裝機具選擇

確保機械的起重功率能否滿足需求,選擇吊裝重量比鋼筋籠重量大的機械,但不能太大,保證環保和經濟;控制機械的穩定性及卸載速度,保證安全和施工質量;管樁生產線的可以用專用吊具,也可以用鋼絲繩或鏈條索具,而生產施工現場最好用鋼絲繩索具。選用開孔機代替吊車,把鋼筋籠運至樁孔旁邊,用打樁機的鋼絲繩在籠子的1/3處栓牢提起,放入基坑內即可。計算主吊機垂直高度時,考慮主吊臂臂長46m,最大仰角78°。當鋼筋籠完全由主吊吊起時,起重最長鋼筋籠長度:46×sin78°+2-12=35m>33.1m滿足要求。

3 計算鋼筋籠吊裝

鋼筋籠起吊時吊點只有一個,且位于鋼筋籠中心線上,不然下放時會產生偏斜。為保證鋼筋籠的縱向剛度和灌注樁的整體性,都需要焊接加強環箍筋,并設置定位鋼筋或混凝土墊塊。鋼筋籠吊放時應細心輕放,對準成孔中心豎直插入,避免碰擦孔壁。地連墻鋼筋籠自重約為34.00t,長度為33.10m。主要對以下幾方面進行驗算。

3.1 鋼絲繩強度驗算

本工程使用的鋼絲繩均為6×35+1的鋼絲繩,公稱強度為1650MPa,安全系數k取8。

(1)主吊扁擔上掛鉤下鋼絲繩驗算。鋼絲繩直徑為43mm,查得T=150.0kN那么換算強度:

鋼絲繩受力:

所以43mm鋼絲繩滿足要求。

(2)主吊扁擔下掛鋼絲繩驗算。這個部位直徑為43mm,由資料可知得:T=150.0kN,換算強度:T1=176.8kN。鋼絲繩在鋼筋籠立起時受力最大。

故這里的鋼絲繩是滿足要求的。

(3)副吊扁擔上吊機掛鉤下鋼絲繩驗算。①副吊最大起重力計算:由此可知,副吊受力最大時是鋼筋籠平放的時候。假設鋼筋籠重量為340kN,

此部位鋼絲繩使用直徑為43mm的。

所以此部位鋼絲繩滿足要求;②副吊扁擔下鋼絲繩驗算。本部位使用的直徑為26mm,查得:T=57.6kN

換算:

根據鋼絲繩的纏繞方式,設鋼絲繩受拉力為P。據力的平衡:

P=28.41<T1。此部位鋼絲繩滿足要求。

3.2 主、副吊扁擔驗算

(1)主吊扁擔驗算:①主吊扁規格尺寸。主扁擔采用鋼管+鋼板組合加工,材料使用Q235鋼材,主板厚度50mm,加強板厚度30、40mm,加強管選用?400×8mm鋼管;②主吊扁相關系數及數值。計算荷載系數:ψ=1.6(起重機設計手冊)。計算載荷:

安全系數:彎曲應力安全系數:n彎=2.4;拉應力安全系數:n拉=3.0;擠壓應力安全系數:n擠=5.0;Q235鋼材屈服應力:σs=2150kg/cm2;③主吊扁豎直方向荷載計算。抗彎模量:

σ拉<[σ拉]滿足要求。

(2)副吊扁擔驗算。①副吊扁規格尺寸。副扁擔采用鋼管+鋼板組合加工,材料使用Q235鋼材,主板厚度30mm,加強板厚度30mm,加強管選用?273×8mm鋼管;②副吊扁相關系數及數值。計算荷載系數:ψ=1.6(起重機設計手冊),計算載荷:

安全系數:彎曲應力安全系數:n彎=2.4;拉應力安全系數:n拉=3.0;擠壓應力安全系數:n擠=5.0;Q235鋼材屈服應力:σs=2150kg/cm2;③副吊扁豎直方向荷載計算。

吊耳強度滿足要求。

3.3 吊攀驗算

吊攀使用φ32鋼筋,每根鋼筋的允許抗拉力:

吊攀強度滿足要求。

3.4 卸扣驗算

主副吊鋼絲繩最大受力度是多少,則選擇什么樣的卸扣。鋼筋籠完全豎立時,主吊卸扣達到最大受力,鋼筋籠平放吊起時,達到副吊卸扣最大受力。

(1)主吊卸扣選擇。

所以卸扣1選擇25t卸扣。

所以卸扣2選擇20t卸扣。

(2)副吊卸扣選擇。

另外可能有未知因素的影響,故此卸扣1選擇15t卸扣。副扁擔下鋼絲繩已得出:

卸扣2選擇5t卸扣。卸扣3受力為2P=56.82kN,所以卸扣3選擇10t卸扣。

3.5 起重扒桿的計算

鋼筋籠及索具自重:K(Q+q)=408kN;拔桿自重:G1=30kN;滑輪組重:q2/2=2.5kN;索位力:T1=f0[K(Q+q)]查表得:f0=0.19,T1=77.52kN;驗算中部截面強度:

式中N0—所計算構件段范圍內的軸心壓力(N);

ψx—彎矩作用平面內的軸心受壓構件穩定系數;

βmx—等效系數,βmx=1.0;

Mx—所計算構件段范圍內的最大彎矩(N.mm);

rx—截面塑性發展系數,rx=1.0;

W1x—彎矩作用平面內最大受壓纖維的毛截面抵抗距(mm3);

NEx—歐拉臨界力,NEx=π2EA/λ2x(N);

λx—構件的長細比。

N0/ψxA+βmxMx/rxW1x(1-0.8N0/NEx)=110.9N/ mm2<[f]=170N/mm2

3.6 履帶吊的荷載驗算

查附表得200t吊車主臂長47m時,作業半徑12m(吊裝半徑12以內),吊裝荷載為74t。100t吊車主臂長36m時,作業半徑10m(吊裝半徑10以內),吊裝荷載為46.3t。單機200t吊機作業時,吊車的最大荷載率為34/74=45.9%<80%。雙機吊裝作業時,200t吊車的最大荷載率為17/74=23%。100t吊車的最大荷載率為17/46.3=36.7%。總最大荷載率23%+36.7%=59.7%<75%。綜上所述;履帶吊的荷載率驗算符合規范要求。

4 主要吊裝步驟

根據鋼筋籠尺寸并結合安全性驗算考慮,采用10點吊。①采用200T主吊機和100T副吊機同時將鋼筋籠水平吊起,通過吊索的收放,將鋼筋籠空中旋轉,調整豎直后,副吊撤離,主吊將鋼筋籠送入槽段,入槽;②鋼筋籠完全入槽后,需對其平面位置及高程進行校核,對鋼筋籠位置與高程進行調整后,使鋼筋籠進入設計位置。

5 結束語

上海虹橋協信中心項目地下連續墻施工過程中,通過采取合理的技術手段,簡化結構受力體系,有效的保證了鋼筋籠吊裝過程的安全性和穩定性。本工程總結的施工經驗對以后類似施工具有較高的參考價值。

[1]昝永奇.地鐵車站超深地下連續墻施工技術研究[D].西安工業大學,2014.

[2]翁奔哲,陳南橋,何侃侃.地下連續墻超長鋼筋籠吊裝技術[J].浙江建筑,2015,(8):31-36.

[3]邱燕群.地下連續墻鋼筋籠吊裝技術[A].《施工技術》雜志社、寧波市土木建筑學會、浙江省二建建設集團有限公司、寧波建工股份有限公司.第二屆全國地下、水下工程技術交流會論文集[C].《施工技術》雜志社、寧波市土木建筑學會、浙江省二建建設集團有限公司、寧波建工股份有限公司,2011:3.

TU476+.3

A

2096-2789(2016)12-0088-02

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