高层建筑爬模施工工艺的运用实践探究论文_税平,程湘涛

高层建筑爬模施工工艺的运用实践探究论文_税平,程湘涛

中国建筑第二工程局有限公司 湖南省长沙市 410000

摘要:在现代建筑行业发展中,城市人口逐渐增多,因此,高层建筑成为现代城市发展的重点。高层建筑中,由于竖向结构的布置存在着上下变化不大的特点,但是,在施工的过程中,由于工艺结构相对复杂,通常会采用爬模施工的工艺技术,以便有效提升建筑工程施工的速度性、机械性,以便满足建筑施工的基本需求。对于爬模施工工艺而言,存在着结构简单、施工效率高以及成本低的特点,通过该种技术的运用,可以逐渐扩大社会经济,满足现代建筑行业的发展需求。

关键词:高层建筑;爬模施工工艺;运用实践

1工程概况

某房建项目工程占地面积2602m2,建筑面积46826m2。包括1层地下室和30层标准楼层,整个建筑的标准层髙度为3.45m,建筑整体髙99.125m。另外两面是交通要道,场地严重受到限制。且从工程的具体施工来看,工程的总楼板面是797.6m2,但是井筒就占据了222.3m2,标准层井筒模板展开面积为1300m2,并且筒体为标准长方体,墙体厚度分别在20层和34层仅仅减小了5cm,筒体整体大小没有变化。

2施工工艺比选

2.1施工环境控制

该项目周围空间较小,现场堆放的条件受到了严重限制,从此点可以首先淘汰散模施工和翻模施工。项目的筒体构筑物特征明显,而且爬模系统爬架一次组装后,一直到顶都不用落地,这样大大节省了施工现场场地,基于这些爬模系统施工就占有绝对优势。爬模施工技术利用油泵的压力对整个操作平台的内外模板进行提升,施工的连续性以及机械化程度都比较好。简单来讲,筒体施工不受楼板和柱子的影响,可以连续施工,而爬模系统封闭空间,安全性好,利用这种施工技术能够对环境做综合掌握,从而保证施工效率和安全性。

2.2施工成本控制

当地政府一直秉承绿色发展的理念,所以在施工当中对于材料的利用率管控十分重视。爬模系统在混凝土凝固前必须滑动模板,混凝土凝固后则无法滑动,这样对模板损伤较大;而且爬模系统因施工过程非常紧凑,需要的人工多,对成本控制也较为不利。爬模系统是在与混凝土脱离后自行爬升,所以爬模系统与混凝土没有粘贴运动,减少了模板特别是面板的碰伤和损毁,进而减少了模板的使用量,从而降低了成本。液压爬模施工具有连续性强、施工效率高、人工利用率髙等特点,实现了成本的大量节约,所以液压爬模系统施工对于成本控制的意义十分重要。基于此,超髙层建筑施工时使用液压爬模技术便具有了必要性。

2.3项目工期效果好

从工程实例的分析来看,整个工程的合同周期只有870天,这对于如此大规模的髙层建筑施工极具挑战性。通过使用爬模技术,大大缩短了时间,实现了4天1层的进度。而且使用爬模系统后塔机占用率小,这不仅为装修层使用塔机提供了便利,对于下部装修层也提供了方便。采用液压爬模技术既提高了施工效率,保证了工期,又减少了工程投入,提高了工程质量。

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3高层建筑爬模施工工艺的具体运用

3.1有爬架爬模的施工工艺

高层建筑施工中,通过有爬架爬模模板的利用,可以通过爬架与模板之间相互作用,通过爬升设备的带动逐渐提升,完成刚劲混凝土的竖向浇筑。通常状况下,在该种施工工艺使用中应该做到:第一,外墙爬模。在外墙爬模工艺设计中,模板与大模板中的平衡膜作用相同,而且构造也相同,高度的确定会在层高的基础上增加1.00mm~300mm,通过与下层已浇筑墙体的固定,实现对模板的固定及合理定位,为爬架爬模的使用提供支持。在外模加设计中,通常会采用钢桁架,顶部装有悬吊爬架,爬架顶端通常会超过施工层0.8m~1m,外爬架的高度为3~3.5的楼层。施工的过程中,不同楼层的外迁爬模施工中,需要有爬架支撑模板进行控制,在拆除模板之后会启动爬升设备,然后带动模板进行向上爬行,在达到了制定的标高之后进行钢筋绑扎、内模安装以及墙体浇筑。爬架也应该在施工楼层数量增加之后,进行爬架悬吊,以保护施工的安全性,第二,内外墙整体爬模。在该种工艺中,需要外墙漆与内墙体同时爬升。对于内爬架而言,通常会设置在横、纵墙的交界位置,通常会略大于两个楼层之间的高度。

3.2无爬架爬模的施工工艺

在无架爬模施工的过程中,会取消爬架利用相邻两种大模板的支撑作用实现设备爬升。无爬架爬模通常包括了甲型、乙型两种形式,其中的甲型模板为窄版,高度大于两个层高,通常会设置在外墙与内墙交接的位置;乙层模板的宽度会按照建筑物外墙尺寸进行确定,高度会大于层高,通常会设置在甲型模板之间,通过这两种模板位置的交替布置,实现有效施工。在无爬架爬模的施工的过程中,甲乙两个模板需要在就位以及纠正之后,固定穿墙螺栓,并合理浇筑混凝土,在混泥土达到拆模要求以及高度之后,进行甲型模板的螺栓穿墙,然后通过乙型模板的不是设计,将甲型模板爬升一个楼层的高度,然后利用中间部位的甲型模板进行设备的提升,当达到与异性模板平齐之后,完成层高的爬升。

3.3高层建筑爬模施工中的防偏及纠偏

高层建筑施工的过程中,爬模施工工艺相对复杂,而且,建筑模板之间的距离相对较长,在某种程度上存在着处理偏差问题,为例逐渐提升工程的垂直状态,避免偏差问题的发生,应该结合杆标高以及千斤顶面的标高要求,进行爬模的一致性控制,降低偏差现象的概率。同时,在支撑技术确定中,为了保证爬模工艺的稳定性,纠偏的过程中,应该实现钢筋绳与手动葫芦之间的配合,有效实现纠错处理的科学性。

3.4重点注意事项

(1)合理放置施工中所用的材料和设备,及时清理工作平台上不需要的材料和垃圾,以免堆积太多而发生变形,导致爬模存在安全隐患;(2)施工平台应放置灭火器和备用灭火的水箱;(3)髙强螺栓预留洞口定位,让测量定好位,并在模板上定位打好眼,预埋好pvc管以便安装髙强螺栓;(4)爬模爬升到位后,及时将尾撑顶紧,要检查模板尾撑是否顶紧墙体,以防爬模结构受力而导致爬模发生危险。

4高层建筑爬模施工工艺的前景分析

伴随我国高层建筑项目的稳定发展,通过爬模施工方案的构建,可以将施工工艺作为重点,为日后建筑项目的完善提供支持。高层建筑中,为了有效使用爬模施工工艺,应该将施工限制问题作为重点,通过施工要求的分析,进行施工项目的科学确定,满足建筑施工的基本需求。而且,在爬模技术使用的过程中,可以节约建筑工程的成本支出,维持生态化的建筑工程项目设计理念,全面提升高层建筑施工企业的竞争力,为现代建筑行业的经济化、社会化发展提供支持。因此,通过对高层建筑施工状况的分析,在爬模施工技术使用中,可以结合施工的基本特点,进行可续化施工工艺的方案构建,实现生态环境对建筑的设计需求,促进建筑行业的稳定发展。

结论

结合在爬模操作系统施工中,核心筒爬模建设体系要根据所建设的建筑自身特点来选用。这样可以充分发挥爬模的操作优势,实现立体交叉,既可以保证施工效率,又可以缩短工期。除此之外,在施工过程中,应注意爬模技术与垂直运输的有效结合,这样不仅可以提升建设效率,而且可以增强施工的安全性。

参考文献:

[1]江政浩,虞世权.超高层建筑核心筒爬模施工技术及工效探讨[J].城市建筑,2017(9):95.

[2]古文辉,李学峰,张永志.液压自爬模在某高层建筑核心筒工程中的应用[J].施工技术,2016,40(18).

论文作者:税平,程湘涛

论文发表刊物:《防护工程》2019年9期

论文发表时间:2019/8/5

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