任 柯
(中鐵十八局集團(tuán) 北京中鐵大都工程有限公司,北京100162 )
鋼背楞模板加固體系主要由頂板主龍骨、墻體主龍骨、鋼次龍骨、鋼包木次龍骨、龍骨連接件、陰陽角、洞口鎖具、異型件(Z、L、T型)、插銷、十字墊片、陽角鉤頭螺栓、調(diào)節(jié)桿件等配件組成[1]。如表1所示。
(1)頂板支撐組合由頂板主龍骨、鋼次龍骨、兩面鋼包木次龍骨等組成。頂板主龍骨每排間距為900 mm或1200 mm(根據(jù)開間大小來定) ,次龍骨間距為200 mm,如圖1所示。
圖1 頂板主次龍骨組合示意圖
(2)立墻支撐系統(tǒng)由墻體模板主龍骨、鋼次背楞、鋼包木次龍骨、連接件、異型件、洞口鎖具、主背楞陽角鎖具(含鉤頭螺栓)、穿墻套管、可調(diào)節(jié)拉桿及陰角鎖鉤組成[2]。如圖2所示。
圖2 陰陽角、洞口、龍骨連接件示意圖
圖3 墻體組合加固示意圖
放線→鋼筋、水電預(yù)留預(yù)埋(隱蔽)→配?!惭b墻體一側(cè)模板→安裝墻體另一側(cè)模板→安裝次龍骨→安裝主龍骨→安裝門洞口模板→搭設(shè)頂板支撐腳手架→鋪梁底?!惭b梁幫模→安裝頂板主龍骨→安裝次龍骨→調(diào)正固定→預(yù)驗收。[3]
(1)木模板拼模應(yīng)采用豎向拼模,盡量減少橫向拼縫。
(2)根據(jù)方案設(shè)計對拉螺栓的間距,配模時墻體兩側(cè)的模板穿墻螺桿洞要統(tǒng)一設(shè)置,轉(zhuǎn)角及門洞口等特殊部位要單獨(dú)配模[4]。
(1)墻體根部要設(shè)置一根約40 mm×85 mm的木方,與已澆筑完的樓板填充海綿條(樓板平整度偏差較大時用砂漿封堵),避免墻體根部砼漏漿。
(2)模板豎向拼縫,拼裝時應(yīng)用海綿條填充,外側(cè)增加一根40 mm×85 mm的木方壓縫,防止豎向拼縫砼漏漿[5]。
(3)鋼次龍骨安裝過程中,如豎向拼縫部位木方截面尺寸不足400 mm,在次龍骨布置時,應(yīng)緊鄰木方設(shè)置一根附加次龍骨,避免豎向拼縫處出現(xiàn)漲模。
(4)陰角部位采用陰角龍骨加固時,對拉螺栓固定點(diǎn)距陰角部位應(yīng)控制在300 mm~350 mm左右,距陰角部位距離過小會影響加固操作和陰角的角度控制。
(5)采用洞口鎖具能很好地控制墻體端面的結(jié)構(gòu)尺寸,墻端面部位次龍骨木方應(yīng)確保尺寸截面一致。
(6)墻梁交接部位采取木模板墻包梁、梁次龍骨壓墻模板方式;洞口陰角部位次龍骨設(shè)置方式采取墻頂梁的方式,避免出現(xiàn)錯臺及角部變形的現(xiàn)象。
(7)門洞口應(yīng)設(shè)置至少一道橫向通長主龍骨,以保證洞口兩側(cè)墻體的平整度,洞口端面應(yīng)設(shè)置上下兩道對頂桿件,避免端頭鎖具定位位移。
(8)安裝外墻大角部位,易出現(xiàn)頂部向外傾斜現(xiàn)象,應(yīng)在墻體中上部位增加墻體調(diào)節(jié)拉桿回拉和支頂措施進(jìn)行質(zhì)量控制。
傳統(tǒng)木模板加固多采用木方(主次龍骨)、雙道圓管、穿墻螺栓、山型卡等構(gòu)配件來完成,特別是在剪力墻洞口和陰陽角處的加固,建筑模板轉(zhuǎn)角處加固采用山型卡扣件和高強(qiáng)度螺栓組合,縱橫拉結(jié),現(xiàn)場雜亂,洞口及柱子則采用步步緊和鐵絲來完成,輔助完成頂托鋼管對轉(zhuǎn)角及洞口的加固,施工非常繁瑣,且加固方式造成原材料的大量浪費(fèi)。傳統(tǒng)加固體系剛度差,工人施工操作隨意性大,經(jīng)常在砼澆筑中出現(xiàn)漲模、跑模、漏漿的現(xiàn)象,工程整體質(zhì)量難以得到保證。
(1)木方和鋼管自身剛度差,二者力學(xué)性能差異大。往往會出現(xiàn)木方受壓時,在與鋼管的接觸點(diǎn)處發(fā)生變形導(dǎo)致漲模、跑模等現(xiàn)象。施工質(zhì)量難以得到保證,后期處理維修量大,影響工期,增加成本。
(2)由于木方濕漲干縮變形大,澆筑砼過程中,處理不當(dāng),易翹曲和開裂,就會產(chǎn)生漲模、截面尺寸鼓出、漏漿等現(xiàn)場,易造成砼成型效果差。
(3)傳統(tǒng)木方鋼管加固施工中,往往會根據(jù)現(xiàn)場情況對木方和鋼管隨意截鋸,導(dǎo)致剩余的木方和鋼管無法再次循環(huán)使用,浪費(fèi)嚴(yán)重,施工現(xiàn)場控制成本困難大。
(4)傳統(tǒng)木方鋼管加固使用大量的木材,對資源消耗嚴(yán)重。木材使用后,會產(chǎn)生大量的損耗,回收利用率和周轉(zhuǎn)使用率低,且現(xiàn)場施工中,會產(chǎn)生大量的邊角料垃圾,不環(huán)保;施工現(xiàn)場存放的大量的木材,易造成火災(zāi),安全隱患大。
(5)傳統(tǒng)的木方鋼管加固體系要求木方和鋼管的規(guī)格較多,占用場地大,隨意搭建的支撐系統(tǒng),導(dǎo)致現(xiàn)場雜亂,人員通行不便,增加了安全文明施工管理難度。
(6)傳統(tǒng)木方鋼管加固體系對工人技術(shù)水平要求高。在目前建筑市場高技術(shù)水平工人短缺的形式下,木工技術(shù)水平高與低直接影響實體工程質(zhì)量和進(jìn)度。
(7)傳統(tǒng)木方鋼管加固體系施工中對墻體洞口、陰陽角、墻端、轉(zhuǎn)角處等部位的加固問題一直未能有效解決,對于墻柱異性部位(Z、T、L型)的加固更是難題,往往是費(fèi)工費(fèi)力費(fèi)材料,成品效果卻不理想。
鋼背楞模板加固體系采用冷軋Q235薄壁型鋼材質(zhì)制作主、次龍骨用于替代傳統(tǒng)木方鋼管模板加固體系。
(1)鋼背楞主、次龍骨為全鋼結(jié)構(gòu),比木方和鋼管剛性大,變形小,加固穩(wěn)定可靠。
(2)鋼背楞模板加固體系主、次背楞的長度按照建筑設(shè)計模數(shù)制成標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件,施工時,根據(jù)具體需要進(jìn)行拼裝組合。對個別不合模數(shù)的部位,可通過伸縮節(jié)進(jìn)行調(diào)整。其靈活多變的尺寸適合各種建筑結(jié)構(gòu)尺寸的需求,產(chǎn)品組合方便。對于異性結(jié)構(gòu)部位也可通過異性桿件定制加工解決施工中的加固難題??梢灾貜?fù)使用,周轉(zhuǎn)次數(shù)多,攤銷費(fèi)用低,經(jīng)濟(jì)效果明顯。
(3)鋼背楞主、次龍骨采用薄壁型鋼軋制而成,重量輕,體積小,占地小,易搬運(yùn)、周轉(zhuǎn),運(yùn)輸方便。
(4)鋼背楞構(gòu)件標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化,配件簡易,適用性強(qiáng),規(guī)格統(tǒng)一,定型連接,簡單可靠。
(5)節(jié)約大量木材,保護(hù)資源,現(xiàn)場無需加工,不產(chǎn)生大量邊角廢料,適應(yīng)綠色環(huán)保施工。鋼背楞加固體系以鋼代木,回收和再利用率顯著提高。
(6)鋼背楞模板加固體系主、次龍骨及配件由型鋼制成,材料截面尺寸一致。將原來的主、次龍骨之間的點(diǎn)接觸,變?yōu)楝F(xiàn)在的面接觸。增大了接觸面,受力更均勻,主、次龍骨材質(zhì)一樣,變形一致,從而整體提高了模板的加固的強(qiáng)度與剛度。施工質(zhì)量誤差可控,砼構(gòu)件成型效果更好。減少了后期剔鑿、抹灰的處理費(fèi)用,經(jīng)濟(jì)效果顯著。
(7)鋼背楞模板加固體系適用性強(qiáng),適合各種剪力墻、梁、柱、樓板模板加固。
(8)鋼背楞模板加固體系工具的定型化、標(biāo)準(zhǔn)化大大降低了工人的操作難度,對工人的技術(shù)水平要求不高。而且還可以規(guī)范工人的操作習(xí)慣,在保證工程質(zhì)量的前提下,保持現(xiàn)場的干凈整潔,實現(xiàn)安全文明施工。
圖4 鋼背楞模板加固體系砼成型效果圖
鋼背楞模板加固體系與傳統(tǒng)木方鋼管加固體系相比較特點(diǎn)鮮明,主要體現(xiàn)在綠色施工、構(gòu)件標(biāo)準(zhǔn)化、周轉(zhuǎn)次數(shù)多、輕便耐用、操作簡單、施工快捷、適用性和通用性強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效果好等方面。該加固體系的諸多優(yōu)勢得到廣大建筑施工單位及企業(yè)的認(rèn)可,許多大型建筑企業(yè)已經(jīng)把鋼背楞加固體系作為企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化模板支撐系統(tǒng)進(jìn)行大力推廣。當(dāng)前建筑市場對主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求越來越高,第三方檢測已形成常態(tài)。在這種形式下,鋁模板支撐體系應(yīng)用也越來越多,但購置或租賃的投入費(fèi)用很高。而且鋁模的使用是否能達(dá)到項目成本目標(biāo)還應(yīng)考慮諸多因素:如建筑結(jié)構(gòu)外立面與層數(shù)、后期抹灰費(fèi)用能否計取、設(shè)計優(yōu)化、建材市場供應(yīng)情況等問題。所以,在質(zhì)量和項目成本目標(biāo)二者兼顧方面,鋼背楞模板加固體系應(yīng)用是一個不錯的解決方案。鋼背楞加固體系技術(shù)成熟,并根據(jù)不同需求,不斷地改進(jìn)完善,市場應(yīng)用與推廣前景廣闊,在建筑施工領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。