您的当前位置:首页现浇梁满堂支架法施工技术浅析

现浇梁满堂支架法施工技术浅析

2021-12-12 来源:六九路网
施工技术与应用 现浇梁满堂支架法施工技术浅析 摘要:满堂支架法是现浇粱采用较多、较普遍的一种施工方法。满堂支架的施工,是整个现浇梁施工的一个非常重要的、基础性 的施工环节。满堂支架地基的承载力是否满足要求,支架的强度和稳定性是否满足要求,支架预压试验的数据是否准确、真实等,这 些环节将直接影响到施工安全和工程质量控制。本文重点从支架设计计算、地基处理、支架搭设、预压试验四个方面介绍满堂支架 施工过程和质量控制要点。 关键词:支架计算;地基处理;搭设;预压;安全质量控制 1、满堂支架的设计计算 一般情况下,满堂支架所承受的荷载主要包括以下几个方面: 新浇砼自重:q.=hZ26KN/m (h为计算部位混凝土的厚度); 模板、支架等自重:q,=2KN/m ; 施工人员及运输机具荷载: q =2.5KN/m 倾倒混凝土时产生的竖向荷载:q =2.OKN/m ; 振捣混凝土时产生的竖向荷载:q =2.0 Ⅳ/ ; 则满堂支架承受的总荷载Q:1.2ql+1.4(q2+q3+q4+qs)KN/m ; 根据现浇梁的结构形式,满堂支架立杆的设计计算可分别从翼缘板、腹 板底部和底板中部分别进行。 1.1翼缘板立杆设计计算 翼缘板处支架承受的荷载最小,总荷载Q=1. 。+1.4(q +g 4+q )KN/m 设翼缘板处支架纵向间距为a,横向间距为b, 则单根立杆受力应满足:N=axbxQ<【Ⅳ]=30KN 一般选用 48ramX3.5mm ̄管,截面面积A=489.303m ̄,[o0】=175MPa, 最小回转半径i=15.78ram,若支架步距为L,则长细比九=L/f,查表<(Q235A 钢管轴心受压构件的稳定系数》得稳定系数 值。 立杆强度计算应满足:a=N/A<[o 】 立杆稳定性计算应满足:a=N/(【p Z )<[a0] 1.2腹板底部立杆设计计算 腹板底部支架承受的荷载最大,总荷载0=1.2ql+1.4(q q q4+q,)KⅣ, 设腹板底部支架纵向间距为a,横向间距为b, 则单根立杆受力应满足:N=axbxQ<I J:30KJV 一般选用由48ram×3.5mm钢管,截面面积A=489.303m ̄, 0】=175MPa, 最小回转半径i=15.78mm,若支架步距为L,则长细比九=L/f,查表{Q235A 钢管轴心受压构件的稳定系数》得稳定系数 值。 立杆强度计算应满足:o=N/ <[a 1 立杆稳定性计算应满足:o=N,(【p Z )< 0] 1.3底板中部立杆设计计算 总荷载Q=I.2q1+1.4(q2+q 3+q4+q5) Mn ,混凝土自重应考虑顶板重量。 设腹板底部支架纵向问距为a,横向间距为b, 则单根立杆受力应满足:N=口×bxa<INJ=30KN 一般选用 48ram Z 3.5mm ̄]管,截面面积A=489.303mm , 0】=175MPa ,最小回转半径i=15.78ram,若支架步距为L,则长细比九=L/f,查表((Q235A 钢管轴心受压构件的稳定系数》得稳定系数 值。 立杆强度计算应满足:6=N/ <[o。] 立杆稳定性计算应满足:a=N/((p Z )<[o 0] 1.4地基承栽力计算 Ⅳ 根据单根杆件最大受力值N进行计算,地基最大受力P=÷|u^_U (KPa) 经处理后的地基承载力必须大于此值,以确保地基承载力满足要求。 2、地基处理 支架地基处理的目的是保证地基具有足够的承载力和必要的防水排水 ’478・ 设施,根据施工现场地基的实际情况,可以采用换填、铺石灰土或浇筑混凝土 基础等方法进行处理,处理的范围应比支架搭设的范围宽0.5一lm。 地基处理时,首先应标示出施工区域,将施工区域内的淤泥、杂物等全部 清理干净,分层换填好土并压实,压实度宜控制在90%以上。处理完成后,表 层可做石灰土或浇注混凝土垫层进行处理。处理完成后的地面应比原地面高 30cm以上,并做出2%的横坡,以利于排水,同时要在四周挖设排水沟,以防止 雨水浸泡地基,避免支架产生不均匀沉降。 处理后的地基必须进行地基承载力检测,经处理后的地基承载力必须满 足设计计算要求。地基处理和检测过程中应做好相应的施工记录。 3、支架搭设 满堂支架的搭设多采用碗扣式钢管支架,钢管支架的纵、横向间距以及 步距等必须根据施工现场实际要求进行设计计算确定,计算的内容包括杆件 受力计算和支架稳定性计算。满堂支架在进场前应对其自身质量进行验收检 查(包括产品质量合格证、产品性能检验报告等)。 支架搭设的施工程序如下: 3.1测量放样 测量人员用利用测量仪器放出箱粱中心线和支架搭设的边缘线,施工现 场根据放样线和支架间距确定每排支架搭设的位置并应白灰线进行标记。 3.2布设立杆垫板 根据立杆位置布设立杆横向垫板,垫板可采用5cm厚木板或枋木等材料。 垫板放置要平稳、底部无悬空现象,必要时垫板底部可用水泥砂浆进行找平。 3.3碗扣支架安装 根据立杆及横杆的设计组合,从底部向顶部依次安装立杆、横杆,安装时 应保证立杆底部可调底座承托处于垫板中心,立杆垂直度偏差不得大于支架 高度的1/200。一般先全部装完一个作业面的底部立杆及部分横杆,再逐层 往上安装,同时安装所有横杆,每次上升高度以2~3步为宜。 立杆和横杆安装完毕后,安装斜撑杆,斜撑杆与地面成45。~6O。夹角, 每道斜撑杆宽度不应小于4跨且不应小于6m。斜撑杆应用旋转扣件固定在与 之相交的每一根立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm; 当与立杆无法连接时,可与横杆进行连接固定。斜撑杆的接长宜采用搭接,搭 接长度不应小于lm,且应采用不小于2个旋转扣件固定。斜撑杆的底部应确 保有可靠的支撑。 3 4顶托安装 根据现浇梁底面高程和顶托顶面纵横梁、模板的设计情况,在纵、横方向 设置标高控制点,精确调出顶托标高,最后再用拉线内插方法,依次调出每个 顶托的标高,顶托伸出量一般控制在30em以内为宜。 3.5纵横粱安装 顶托标高调整完毕后,在其上安放纵梁,再在纵粱上间距20—30cm安放 横梁,长度随桥梁宽度而定,同时应比底板每侧各宽出至少50cm,以便于支撑 外模支架及检查人员行走。 安装纵横梁时,应注意横梁的接头位置与纵梁的接头错开,且任何相邻 两根横梁的接头不在同一断面上,同时要保证纵梁与顶托,纵梁与横梁之间 的相邻面接触紧密,无明显缝隙。 纵横梁一般采用枋木进行施工。 3.6支架搭设注意事项 支架搭设严禁上下同时作业,当遇六级以上大风、大雨、大雾天气时停止 支架的搭设; 支架搭设过程中应随施工进度定期进行检查,当支架搭设完成后,应会 同监理及相关单位进行全面的检查与验收,通过后方可进行(下转第480页) 施工技术与应用 D48-3 19.7 3.69 性强的土层。 D48-4 D48—5 28.3 38 i.96 O.96 21挤士效应影响程度随距离丽逐步减弱,类似文中施工条件下,施工安 全距离为40m,施IlOm范围内挤土效应明显。 通过表1中地表断面点D48监测数据发现,旋喷桩施工距离对于地表隆起 的影响程度存在很大关系,在距离施工10m范围内挤土效应很明显,距施工 20m时其隆起量减小至lOm时的1/4左右,而到了30m以外,旋喷桩挤土作用则 逐步表现微弱,整体呈现近大远小的大致变形规律。 旋喷桩施工会对维护结构及邻近管线、房屋都会构成一定威胁。因此,施 工中应采取相应措施减小挤土效应带来的不利影响,可以通过适当控制注浆 压力、提升速度,设置减压槽、跳孔施工等措施加以控制。 参考文献 3结语 本文通过对高压旋喷桩施工前后的监测数据分析,发现旋喷桩施工挤土 [1]1付艳斌,谢永健.基坑旋喷桩施工对周边环境的影响及改进措施【I】.建筑 技术。2007,38(12). [2】刘胜永,李连和.三重管双高压旋喷桩在深基坑止水帷幕中的应用技术o]. 城市建设理论研究(电子版),2012(11). 效应真实存在,可以得到以下结论: 3]崔江余高压喷射注浆法产生的超孔隙水压分析Ⅱ】.探矿工程,2ooo(1) 1)土层渗透性会影响挤土作用效果,渗透性弱的土层挤土效应强于渗透 f(上接第473页)技术对于原结构损伤小,保证了原结构的耐久性。 【2郭建功.植筋技术在钢筋混凝土结构改造中的应用U].西部探矿工程,2] 2003(11):139—140. 3、总结 钢筋混凝土结构的植筋技术操作简单,应用范围广,对原结构损伤较小, 检测结果合格率高达100%,其耐久性较一般的加固方法更好。植筋技术不仅 缩短了施工工期,符合技术要求,而且投资小,因而此技术肯定会的到更广泛 的应用。 [3]陈炜新.钢筋混凝土结构植筋锚固新技术U】.西部探矿工程,2003(2): 152-154. [41淳庆,邱洪兴,黄志诚.钢筋混凝土结构的植筋技术及工程应用Ⅱ】.特种结 构,20060):86—89. 【5】杨秋鸣.钢筋混凝土结构植筋锚固性能分析卟建材技术与应用,2012 (I1):14—15. 参考文献 [1贾丽明,齐宝库,闰玉红.钢筋混凝土结构植筋锚固性能探讨与分析Ⅱ]工 1]程建设与设计,2007(11):95—98 【6】毕长刚.浅议如何保证钢筋混凝土结构的耐久性 383-384. 科技信息,2012 ̄0): 【7】张陆璐.钢筋混凝土结构耐久性研究Ⅱ】.四川建材,2012(4):40—42. (上接第474) 高墩桥梁施工采用塔机作为垂直运输的设备,除了可以提 高工作效率、缩短工期、节省劳动力之外,还能减少投入其它的配套设备,因 此经济效益比较良好。当然,经济效益得以提高的另一个方面在于其租金比 较便宜。 4.3.4工作效率得到显著提升 此,塔机就必须发挥其运行高速、调速性能完善及运行高效与稳定的特点,以 不同的方位与速度来满足各种任务的需求。 参考文献: 【1]王宏钧.塔吊在高墩桥梁施工中的应用o].公路,2008,(02) 2]蒋光荣.无支架塔吊翻模施工技术在高墩桥梁建设中的应用ⅡJ_商品与质 本工程桥墩高,工程量大就不言而喻,加之三排12根墩柱要同步进行施 【2009,(S2) 工,因此工作十分复杂,必须对人员的分工明确,相应的模板班、钢筋班、脚手 量,架班、混凝土班等要各司其职,确保每天都能顺利完成混凝土的浇注工作。因 [3]王玉清.高墩桥梁施工方案设计研究U].科学之友 版),2009,(10):50—51. (上接第478)下一道工序施工。当遇六级以上大风、大雨等特殊情况后重新 进行检查。 支架在使用期间,严禁擅自拆除架体结构杆件。 4、支架的预压试验 支架的预压试验是一道非常重要的工序,其目的主要有两方面,一方面 是进行一次承载能力检查,检查支架及地基的强度和稳定性,确保施工安全, 另一方面是消除施工前支架和地基的非弹性沉降变形,同时收集支架和地基 的弹性变形数据,为箱梁底模施工标高控制提供准确依据,确保梁体几何线 型的准确。支架预压试验的程序如下: 4.1支架的加栽 当加载到总荷载的100%后,持荷时间不得小于24小时。持荷24小时后, 如果每14,时间隔测得的各点平均沉降小于1ram时,表明地基及支架沉降已 基本稳定,可以进行卸载,否则还须持荷进行预压,直到地基及支架沉降到位 方可卸载。 卸载全部完成后再测量一次各观测点的标高。 沉降观测完毕后,对观测结果进行分析总结。其中,支架和地基的总沉降 量等于预压前的原始标高减去卸载前的标高,支架和地基的弹性变形值等于 卸载后的标高减去卸载前的标高,支架的非弹性变形值等于总沉降量减去支 架的弹性变形值。 因此,支架预压后的箱梁底模标高H=HI+H2+h3,其中:H1为设计底模标 高,H2为设计预拱度(设计提供),H3为支架和地基的弹性变形值。 4.3预压试验注意事项 支架的加载可以使用砂袋、水箱或其他材料进行,具体的加载方式可以 根据实际情况本着方便、经济、周转快的原则选择。加载的范围为箱梁底部, 加载的总重量不小于箱梁自重的1.1倍。 预压试验的主要目的之一是检验支架和地基在施工中的安全性,在进行 预压试验之间,必须对搭设的支架进行验收,经验收合格后方可进行预压试验。 在预压过程中要密切关注支架和地基的变形情况,如果发现地基出现明 加载荷载分布位置应尽量与箱梁自重荷载分布一致,加载时各点压重要 均匀对称,以防止出现异常情况。加载以每孔为单位,加载过程采用分级加载 显下沉或产生裂缝,钢管发生明显位移、变形,或枋木出现裂缝或脆断等情 况,要立即停止预压并进行卸载,查明原因并采取措施后再施工。加载预压时 的方式进行。 4.2沉降观测 支架下严禁站人。预压试验完成后,要根据变形情况及地基沉降程度,采取必 确保施工安全和工程质量。 沉降观测点的布置应定点准确,点的位置和密度应该能够准确反映整个 要的措施对薄弱环节予以加强,支架的位移和变形情况。一般来说观测断面布置在每跨的122、124处及墩部 处,每个断面至少分左、中、右三个观测点。每个观测断面分别在底模和对应 地基上布设观测点。 满堂支架法是一个应用非常普遍的施工方法,施工过程中必须对地基的 底模的观测点可以用铁钉钉入模板底部的枋木加以定位,地基上的观测 处理结果,支架的设计计算、支架的搭设过程以及支架的预压试验等工序给 点可以定位在支架的垫板上。采用水准仪进行观测。 予足够的重视,并严格按照有关规范和要求施工,确保施工安全和工程质量。 采用分级加载的方式进行,在加载之前,首先测量出各观测点的原始标 高,以后每级加载完成后进行一次标高观测,并认真记录观测结果,及时对数 参考文献: 据进行分析比较,掌握支架及地基的变形情况。每一级荷载加载后,要等到经 杨亚男等《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》2008.11中华人民共 观测沉降已稳定后,再进行下一级加载,观测时间间隔在20分钟左右。 和国住房和城乡建设部 5、结束语 ・480・ 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容