高大跨度预应力混凝土梁的施工

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  摘 要:如今,城市化进程发展之势迅猛,越来越多的高层建筑物出现在城市建设黄中,形成了一道独有特色的风景线。而在这些建筑工程项目施工中,为了确保建筑物整体结构的安全性,施工单位通常都会采用高大跨度预应力混凝土梁进行施工,从而有效的提高了工程项目施工质量与效率。但是,在我国当前的高大跨度预应力混凝土梁施工过程中,由于其实际施工难度复杂,常常会产生一些质量问题,大大降低了建筑物的耐久性。因此,笔者就结合自身多年的工作经验,针对高大跨度预应力混凝土梁的施工进行研究讨论,并得出以下相关结论,以供参考。
  关键词:高大跨度;预应力;混凝土;高支模
  引言
  近些年来,我国建筑行业取得了飞速的发展与进步,相关的施工技术与施工工艺也得到了深入的优化与完善,大跨度预应力混凝土梁施工技术正是在这一发展过程中所累积的产物,由于该项施工技术绝壁高效、稳定性高等优点,受到了我国建筑领域的高度关注与青睐并被广泛应用于建筑工程项目施工中,以此来增强建筑物的承载能力,进一步提高了整个工程项目的施工质量,从而达到理想的施工效益。下面,就对大跨度预应力混凝土梁的施工进行探讨分析,结合某工程实况,具体介绍了预应力梁的重要性。
  1 预应力混凝土量在高大跨度结构中的应用
  通常情况下,在进行梁结构的施工过程中,为了避免荷载压力对梁结构造成的破坏,多数的施工单位都会采取预应力混凝土梁设计进行处理,这样做的根本目的是通过对梁结构进行外力的增加,降低梁结构的拉应力,尽可能使其保持在均匀受力的状态。其次,这种结构设计最大的优点不仅可以有效的提高了梁结构的承载能力,还能有对一些常见的质量问题进行及时的控制,促使工程施工的顺利开展。除此之外,预应力混凝土梁施工技术与传统的梁结构施工技术相比而言,更具有一定的优势,其可以通过减小梁的截面积来为建筑物创造更多可利用空间,从很大程度上,节省了一笔不小的工程建设成本费用。
  2 工程概况
  某市想要建立一个体育训练场满,总体层数为3层,高度为20.5m,建筑面积为12683m2。设计人员在对其进行设计时,为了保证建筑物存有更多的训练控制,加强了对高达跨度的结构的优化设计,并通过结合实际的施工情况,进行了认真全面的考察工作,经过对一系列数据研究分析后,最终确认采用预应力混凝土梁的结构形式。下面,就对该工程项目的具体情况进行了论述。
  12.2 m处有3道连续两跨长度为20.8 m的预应力梁,梁截面为1000-1200×600mm,梁内配4束7Φs15.2或5束7Φs15.2有粘结预应力钢绞线;
  13.4 m处1道跨度为36 m的预应力梁,梁截面为1500×600mm,预应力梁内配置6束7Φs15.2有粘结预应力钢绞线;
  15.7m处13道跨度为36 m的预应力梁,梁截面为2000×800 mm,预应力梁内配置5束7Φs15.2+7束6Φs15.2有粘结预应力钢绞线。
  钢绞线强度级1860mPa,张拉端锚具采用DVM15锚固系列,预留孔道采用Φ70金属波纹管,后张拉及后灌浆。楼板厚度为18㎝,混凝土结构设计设计强度等级为C35。
  3 工程的特点
  3.1 本工程预应力结构大梁的高度、跨度及荷载三项指标,均超过高大模架支撑系统的规定,属于危险性较大的分部分项工程。
  3.2 预应力与钢筋混凝土结构穿插施工,相互作用,相互影响。大梁体量大,结构钢筋多而密。弯矩形状曲线的预应力筋穿在结构钢筋骨架中,波纹管定位要准确,施工难度较大。
  3.3 预应力施工工序多,包括下料、波纹管埋设、穿筋、张拉、灌浆、封锚等,每道工序都很关键。
  4 高大模板支撑系统
  在本工程的实际施工过程中,因为梁结构的高度与跨度较大,为了确保实际施工过程的安全性,施工单位在对这一问题进行全面的调查分析后,决定采取高支模版支撑系统进行施工。与此同时,通过在每一个立杆之间放设垫板,以此来起到理想的支撑效果,大大保证了脚手架的可靠性。此外,也是本工程非常重要的一个环节,施工人员一定要对立杆与接头之间的距离进行严格的控制,避免发生安全事故,造成人员的伤亡。
  在本工程中,大梁模板支撑,梁宽方向立杆间距300mm,沿梁跨度方向间距500mm。地面垫层先施工,可作为钢管支撑基础。垫层做法是铺25㎝厚的片石垫层;做150mm 厚混凝土垫层,内配钢筋网片,间距200mm×200mm;梁板模板荷载通过”U”型顶托传递到钢管立杆支撑。另外,需要注意的是拆除大梁底模必须在预应力结构验收合格后方可进行。
  5 预应力施工要点
  5.1 定位准确
  预应力波纹管定位,重点要控制波纹管安装偏差及混凝土浇注过程中振捣使波纹管上浮偏位等施工质量问题。
  当波纹管固定后,采用人力单根穿束。预应力筋穿套完成,再次对波纹管的位置、接头封睹、灌浆管道等进行检查,验收合格后,安装固定大梁两侧模板。大梁混凝土浇注时,采用两根振动器从波纹管两边对称振捣。控制好混凝土浇注时分层的高度,降低混凝土往上挤压。在浇注到波纹管时,先虚铺混凝土超过波纹管150-200mm,经振动沉实后,再浇注混凝土。
  5.2 张拉有序
  在大梁混凝土强度达到100%后开始张拉,以减少混凝土压缩变形,降低预应力损失。采用双控法,即以张拉力控制为主,伸长值校核为辅的原则。实际伸长值与理论计算伸长值偏差应在±6%范围内,超出范围时,应停止张拉,检查原因,采取措施后才能继续张拉。梁预应力筋较长,一次张拉到位千斤顶的行程不够,采用千斤顶二次倒缸,即在张拉至30%应力时,在张拉至30%应力时千斤顶倒缸。
  可以说,加强对张拉顺序的管理控制是十分至关重要,其张拉程度的大小将会直接影响到混凝土梁结构最终的预应下效果,应该引起施工单位高度重视。其次,由于在张拉过程中,混凝土梁结构的预应力势必会受到压力作用的影响,导致混凝土梁结构产生变形。一般来说,对于预应力筋较多的混凝土梁结构而言,通常都是先张拉的预应力会发生较大的变形,而后拉张的预应力筋变形程度较小,这样一来,不同顺序的张拉作用下,混凝土梁结构中的预应力变化也有着非常明显的差异。因此,在进行实际的张拉施工过程中,一定要对张拉顺序进行科学合理的安排,尽量保持先、后张拉效果的一致,避免出现偏心受力的现象。
  结束语
  综上所述,可以得知,预应力混凝土梁的施工技术对于高大跨度建筑结构的安全稳定性有着十分关键的作用与影响。因此,施工单位在进行高大跨度建筑结构施工时,必须高度重视预应力混凝土梁的施工质量,充分做好技术控制工作,对其中容易出现的质量危害进行有效的防治,从而确保工程项目建设的顺利开展,促使高大跨度预应力混凝土梁的施工技术可持续发展。
  参考文献
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