陳育新




摘 要:傳統型鋼懸挑腳手架通過U型螺栓穿過樓板將工字鋼固定于樓層樓板上。其存在諸多缺陷,如布置靈活性差、安拆麻煩、安全風險大、對結構影響大、后期修補困難等。由此,本文提出一種創(chuàng)新型的型鋼懸挑腳手架形式,即附墻式型鋼懸挑腳手架以彌補傳統型鋼懸挑腳手架的弊端。結果表明,附墻式型鋼懸挑腳手架具有布置靈活、周轉率高、安全性高、可定型化加工等優(yōu)點,是一種可推廣應用的實用型鋼懸挑腳手架體系。
關鍵詞:附墻式;型鋼懸挑腳手架;預埋螺栓;上拉式
中圖分類號:TU731.2 文獻標識碼:A 文章編號:1003-5168(2019)28-0086-03
Application of Construction Technology of Wall-attached
Profile Steel Cantilever Scaffold
CHEN Yuxin
(Fujian Liujian Group Co., Ltd.,Fuzhou Fujian 350014)
Abstract: The traditional steel cantilever scaffolding fixes I-beam on the floor through U-shaped bolts. There are many defects in traditional steel cantilever scaffolding, such as poor layout flexibility, troublesome installation and disassembly, high safety risk, great impact on the structure, and difficulty in later repair. Therefore, this paper put forward an innovative form of section steel cantilever scaffolding, with wall-type section steel cantilever scaffolding to make up for the drawbacks of traditional section steel cantilever scaffolding. The results show that the wall-attached steel cantilever scaffold has the advantages of flexible layout, high turnover rate, high safety, and can be shaped and processed. It is a practical new type of steel cantilever scaffold system that can be popularized and applied.
Keywords: wall-attached type;section steel cantilever scaffold;embedded bolt;pull-up type
近年來,隨著建筑工程造型的不斷創(chuàng)新與發(fā)展,工程建設領域的施工技術也不斷變革與創(chuàng)新。為解決傳統技術中無法避免的弊端,施工人員不斷革新施工技術,有效地發(fā)展新技術、新工藝,以彌補傳統施工技術的不足[1-3]。本文研究的附墻式型鋼懸挑腳手架技術是新技術的一種,其可滿足不同類型的建筑結構。傳統的型鋼懸挑腳手架通過穿樓板U型螺桿將工字鋼固定在樓層樓板上,前端穿過剪力墻,需要在剪力墻上進行開洞,開洞部位后期修補困難,修補質量難以控制,易存在滲漏隱患[4-6]。本文以西安華潤曲江九里項目為例,對附墻式型鋼懸挑腳手架施工技術進行闡述,總結該新型懸挑腳手架技術的特點。
1 工程概況
西安華潤曲江九里工程建筑總建筑面積15 0275.88m2,建筑層數為地上20層,地下2層,建筑高度59.3m。本工程為框架剪力墻結構,1#、2#、6#、10#、14#樓4層以下采用落地式腳手架,4層以上采用附墻式型鋼懸挑腳手架,懸挑腳手架每次懸挑高度不大于4層且不超過15m。附墻式型鋼懸挑腳手架采用兩個M22的高強螺栓與主體結構相連,保證懸挑架與主體連接可靠,受力合理。
2 技術特點
附墻式懸挑工字鋼采用螺栓與主體結構連接,可直接預埋螺栓或預留螺栓洞口。傳統的型鋼懸挑腳手架工字鋼需要穿過剪力墻,對剪力墻的破壞較大。而采用附墻式型鋼懸挑腳手架,每處只需留設2個Φ20螺栓預留孔或直接預埋螺栓,對結構影響較小。
附墻式懸挑工字鋼附著于剪力墻或梁上,無須伸入室內,不占用室內空間,減少了對后續(xù)施工的影響,加快了室內工程的施工速度。
傳統型鋼懸挑腳手架將末端錨固于樓板處,受力集中在樓板處,樓板開裂問題較為嚴重,且后期修補較為困難,極易對后續(xù)施工造成影響。附墻式型鋼懸挑腳手架將末端錨固段轉變?yōu)楦綁κ藉^固,將末端錨固受力轉化為上拉繩與螺栓受力,此形式的工字鋼鋼材用料大大減小,降低了鋼材的損耗,節(jié)約型材,滿足綠色施工的要求。
3 施工工藝流程
施工工藝流程為:構配件工廠加工→技術交底→預埋螺栓施工→附墻懸挑鋼梁安裝→上層結構施工預埋拉環(huán),拉結鋼絲繩→腳手架同樓層施工向上安裝→附墻型鋼懸挑腳手架拆除。
3.1 構配件工廠加工
第一,依照施工圖紙及樓棟外架搭設需求,布設附墻型鋼懸平面布置圖,依據型鋼排布圖,對每個位置施工圖進行BIM深化設計,形成構配件加工生產圖及下料統計表,送至廠家進行構配件加工、制作,然后按照設計加工圖紙對所有生產完的構件進行分類并作相應標記,節(jié)點圖見圖1。
構配件打包轉運到施工現場后分類堆放,并對進場的構配件進行驗收。構配件運至施工現場后,仔細對照加工圖及下料表檢查施工現場的構配件是否齊全,并全面核對編號。
第二,附墻式型鋼懸挑架鋼構架,委托有資質的鋼結構生產廠家加工制作。鋼梁的長度和根數按方案及施工圖計算,并保證腳手架的底座尺寸。鋼梁加工后由質檢人員進行檢查驗收,進行外觀檢查和焊縫厚度檢查,焊縫厚度不均勻、不飽滿的應補焊。按標準抽樣送至專業(yè)檢測機構進行焊縫密度檢測,符合要求后,方可運至施工現場進行施工。
第三,焊接材料和焊接人員應符合設計要求和有關標準規(guī)定,施工人員應檢查質量證明及相應記錄。
①焊工必須經考試合格,檢查焊工相應施焊條件的合格證及考核日期。
②Ⅰ、Ⅱ級焊縫必須經探傷檢驗,并應符合設計要求和施工及驗收規(guī)范的規(guī)定,檢查焊縫探傷報告。
③焊縫表面Ⅰ、Ⅱ級焊縫不得有裂紋、焊瘤、燒穿、弧坑等缺陷。Ⅱ級焊縫表面不得有氣孔、夾雜、弧坑、裂紋、電弧擦傷等缺陷,且Ⅰ級焊縫不得有咬邊、未焊滿等缺陷。
3.2 技術交底
懸挑腳手架搭設前,組織懸挑鋼管腳手架專項施工方案的編制人員、施工員和安全員,按照專項施工方案和安全技術規(guī)程的要求,對安裝架設人員進行書面技術交底。
3.3 預埋螺栓施工
按照專項施工方案、施工圖的要求,制作、安裝預埋連墻件、預留螺栓孔、吊環(huán),并進行隱蔽工程驗收。預埋螺栓每組為兩根,每組螺栓間距≤1 500mm。
3.4 附墻懸挑鋼架安裝
在混凝土結構強度達到75%時,進行懸挑工字鋼的安裝,懸挑工字鋼的端面與腿板應滿焊,在腿板處留設對位的螺栓孔,通過塔吊配合,使用2個M20高強螺栓通過預留螺栓孔將懸挑工字鋼固定于外墻(梁)上。附墻懸挑梁工字鋼通過2個高強螺栓將懸挑梁固定于外墻(梁)上。每個工字鋼懸挑梁外端設置圓鋼絲繩與上一層建筑結構進行斜拉,鋼絲繩直徑取14mm。附墻懸挑鋼梁安裝見圖2。
3.5 上層結構預埋拉環(huán),拉結鋼絲繩
附墻鋼梁安裝完成驗收合格后,搭設上部腳手架,進行上部結構施工。受拉錨環(huán)需要待上部結構梁板的混凝土強度為設計強度的75%以上方可受力使用。拉鉤、吊環(huán)應要采用圓鋼制作,不允許用螺紋鋼筋。
上拉鋼絲繩如圖3所示。上部拉環(huán)的鋼絲繩,至少采用3個卡頭扎緊,卡口朝向主繩方向,鋼絲繩扎頭螺絲全要擰緊,不允許松動。對整個架體進行安全檢查,發(fā)現鋼絲繩存在松動、銹蝕或焊縫脫焊等情況時要立即修復,合格后方可繼續(xù)使用。
工字鋼凈挑出長度為1.2~1.5m時,采用1根Ф14鋼絲繩在外立桿內側與上層建筑物拉結;凈挑出長度為1.5~2.7m時,采用2根Ф14鋼絲繩分別在內外立桿內側與上層建筑物拉結;凈挑出長度為2.7~3.5m時,采用3根Ф14鋼絲繩分別在內外立桿內側與上層建筑物拉結。
3.6 附墻型鋼懸挑腳手架拆除及整理
拆除作業(yè)必須由上而下逐層進行,嚴禁上下同時作業(yè)。連墻桿必須隨腳手架逐層拆除,嚴禁先將連墻桿整層或數層拆除后再拆除腳手架,分段拆除高差不應大于2步,如高差大于2步,應增設連墻件加固。
鋼管架拆除完成后,再行拆除拉結鋼絲繩,最后拆除附墻鋼梁。拆除完成的構配件吊運至地面進行清點分類整理,裝運出場,修整后再進行周轉使用。
4 結語
通過采用附墻式型鋼懸挑腳手架施工技術,提高了工地施工質量,并大大減少了后期修補工作量,降低了可能出現滲漏的隱患。同時,新型附墻式型鋼懸挑腳手架構配件為工廠統一加工,可周轉使用,節(jié)能環(huán)保,滿足國家提倡的綠色節(jié)能的施工要求。附墻式型鋼懸挑腳手架為傳統懸挑腳手架的施工提供了一個新思路,新型附墻式型鋼懸挑腳手架可滿足施工安全、質量要求、經濟及社會效益等方面的需求,具有廣闊的應用前景。
參考文獻:
[1]彭惠元,曹建榮,陳獻聰,等.附著式型鋼懸挑鋼管扣件式腳手架在高層建筑中應用[J].建筑工程技術與設計,2014(36):910-910,912.
[2]王召圣,孫曉明.型鋼懸挑腳手架在高層民用建筑工程中的應用[J].城市建設理論研究(電子版),2014(16):855-856.
[3]周健.懸挑式腳手架設計計算方法[D].鎮(zhèn)江:江蘇大學,2014.
[4]朱愛民.BIM技術在扣件式鋼管腳手架設計中的應用[D].長沙:湖南大學,2017.
[5]王雪松.型鋼式懸挑式扣件腳手架施工技術[J].建筑工程技術與設計,2019(3):1745.
[6]楊令.建筑施工型鋼懸挑腳手架安全技術管理分析[J].建筑工程技術與設計,2018(35):1575.