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高层建筑施工应推广使用爬模施工新工艺的研究 吴柏源 都昌县城镇建设服务中心高级工程师332600 摘要:爬模新工艺具有施工速度快 、综合效益高等优势,已经在国内高层建筑工 程中得到了一定应用 。本文首先对爬模新工艺在高层建筑中的应用推广优势进行 分析,主要从其工艺原理和工艺特点两方面展开探讨,在此基础上,研究爬模新 工艺在高层建筑施工中的具体应用,以期为相关工程建设活动提供参考,推动爬模施工新工艺更广泛的推广使用 。关键字: 高层建筑; 爬模施工工艺; 应用推广 前言:在经济与建筑施工技术的快速发展下,高层建筑工程越来越多,并成为缓 解城市土地资源压力的重要途径 。但高层建筑的工程体量大,施工难度也相对较 高,在工程建设过程中,合理选择施工工艺尤为重要 。爬模施工新工艺是一种适 用于高层建筑工程的施工技术,利用其完整度较高的自动爬升系统,可以大大减 少塔吊次数,简化施工过程,从而有利于降低施工成本,加快工期进程 。特别是 对于一些施工场地限制性较强的工程,爬模施工新工艺更具有应用优势,应促进其推广施工,进一步提升高层建筑施工水平 。一 、爬模新工艺在高层建筑中的应用推广优势( 一 )工艺原理爬模系统主要由三部分组成,第一部分为大模板,第二部分为爬架,第三部 分为动力升降设备 。比如在某单体高层建筑工程中,建筑总面积为 1 1 750m2 , 总层数为 20 层,标准层高为 2.6m 。内外墙厚度为 20cm,使用现浇板厚度为 1 5cm 。在施工过程中,采用钢模板,根据动力设备规格设计模板大小 。单模板 面积为 23.5m2 ,单个葫芦承重 1 .24t 。模板固定及上下运动在操作平台上完成, 采用 2.8cm 对拉螺栓固定,操作空间封闭性较好 。爬架系统由顶盘 、立柱 、底 座等部分组成,其中关键性构件为立柱和底盘,主要起到模板固定作用和连接作 用 。可根据施工需要设计爬架高度 ,立柱的标准节高为 4.3m ,底座高 20cm,爬架总高度为 1 0.5cm 。动力设备则是模板和爬架升降的动力系统,具有使用简 单 、方便维护等优势[1 ] 。(二)工艺特点爬模施工新工艺相比于传统的滑膜 、大模板施工工艺等,首先在操作便捷性 上占有明显优势,其升模过程不受混凝土浇筑限制,拆模时间更容易掌握 。爬架 可长期使用,且损坏率较小,相比于液压滑模施工等,工艺成本较低,且不需要 设置专门的支撑 。爬模施工新工艺在高层建筑中的应用优势主要体现在以下几个 方面:(1 )不受建筑高度限制,而且建筑高度越高,爬模施工工艺的优势越明显; (2)设备简单 ,制作成本低,操作过程方便,模板自带操作平台,在施工过程 中不需要搭设外脚手架 、外支撑系统;(3)模板不落地,可以减少施工场地占用, 减少模板吊装时间,同时避免因模板落地造成变形和损坏;(4)结构垂直度和平 整度容易控制,施工误差较小;(5)模板固定和升降操作均能够依靠结构自身完 成,不需要使用大型吊装设备,可进一步加快施工速度;(6)结构整体的抗风性 能较好,外部形成一个封闭的防护圈,能够降低天气因素对施工过程的影响,为施工安全性提供保障[2] 。二 、爬模新工艺在高层建筑工程中的具体应用策略( 一 )工艺流程控制高层建筑工程采用爬模施工新工艺,首先采用普通施工方法完成建筑第一层 墙体 、楼面的施工,并在墙体施工过程中预留好爬架螺栓孔 。然后在第一层结构 上安装爬架底层,在第二层结构上安装墙体模板,并安装爬架标准节 、手扳葫芦 、 顶盘和钢丝绳等 。完成第二层墙体施工后,爬模处于三层高度,开始进行二次楼 面施工 。然后进行三层墙体的绑扎 、支模 、混凝土浇筑施工 。浇筑完成后,将爬 架降至二层,进行拆内模施工 。按照这一顺序,循环进行爬架升降,完成上层结 构施工任务 。在爬板操作过程中,现将下端手扳葫芦调节到松动位置,再爬升模 板,然后将上端手扳葫芦调节到工作位置,由两人分别在模板梁板控制手扳葫芦, 将模板提升至指定位置,并临时固定在爬架上 。在爬升过程中要相互配合,同步 爬升,然后进行绑墙筋 、固定大钢模等施工内容 。在爬架操作过程中,将下端葫 芦调节到工作位置,将上端葫芦调节到松动位置,松开爬架底座的穿墙螺栓,同 样由两人配合操作,将爬架升至预留穿墙孔处后, 固定穿墙螺栓,并进行校正 。(二)施工技术要点在应用爬模施工工艺的过程中,墙体混凝土第一次浇筑后,要对其强度进行 检测,如果未达到标准强度,需要进行二次浇筑 。强度达标后进行脱模施工,并 将模板爬升,同时提升钢筋绑扎高度,应高于上层楼面 70cm,加强爬模稳定性 。 完成内支模施工后,进行混凝土浇筑,对钢筋上层进行固定,调整好导轨,根据 施工需要进行爬升,然后准确固定模板 。在此过程中,需要对边框模板进行中心 加固处理,其作用主要体现在模板塑性方面,避免边框模板发生变形问题,提高 结构稳定性 。根据工程设计要求安装爬模和模板,如果未达到标准层要求,需要再次爬升模板 ,直到符合要求为止 。墙体混凝土可采用常规浇筑方法,浇筑层高为 1 00cm左右 ,并分层进行振 捣施工 。一般采用布料机作为混凝土浇灌设备,在混凝土强度达到要求后才可以 进行脱模施工,否则容易对其完整性产生破坏 。在脱模过程中,穿墙螺栓脱离设 备,连接螺栓要与主体进行有效脱离,一般采取分段整体法 。然后借助伸缩丝杠 等进行模板后退处理,正常脱离距离为 55~80mm 。角模脱模后,对模板进行固 定 。然后安装好导轨滑轮,对支撑杆进行降低处理 。上层楼面标高要要低于模板 下口 650~850mm 左右 ,外模高度应略高于管体内模 ,并与下部混凝土墙体有效结合 。(三) 防偏纠偏措施在高层建筑爬模施工过程中,为了保证施工质量,避免因爬模距离过长,导 致出现偏差,在施工过程中,应及时开展防偏纠偏工作 。具体应结合支撑杆标高 和千斤顶顶面标高等方面的要求,对爬升高度的一致性进行检验,每隔 1 00cm 进行一次调平处理,从而确保载荷能够均匀的分布在操作平台上 。此外,应对支 撑杆的垂直度进行控制,并控制好混凝土浇灌流程 。在纠偏过程中,可采用 1 /3 钢筋绳 、4t 手动葫芦等,对墙角提升架 、门洞间偏差进行拉紧纠正,以保证工程 施工质量 。通过采取上述施工技术及控制措施,可以为爬模施工工艺的质量提供 保障,从而最大化的发挥爬模施工新工艺的技术优势 。在此情况下,能够进一步加快高层建筑施工速度, 降低施工成本 ,帮助企业提高工程利润 。结束语:综上所述,经过多年的理论研究以及工程实践经验积累,目前爬模施工 工艺的技术体系已经较为完善,将其应用到高层建筑工程中,可以帮助工程克服 以往施工过程中容易出现的问题,提高施工效率和成效 。为了提升高层建筑施工 水平,应积极促进爬模新工艺的推广应用,积极发挥爬模新工艺的优势,促进建筑行业整体施工水平的提升 。 参考文献:[1 ]范宏磊.高层建筑爬模施工新工艺应用与推广[J] .居舍,201 8(1 7):43.[2]林悦峰 .高层建筑施工应推广使用爬模施工新工艺的分析[J] .工程技术研究,201 7(1 1 ):76-77.
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