林海波
廣州市城市建設開發(fā)有限公司
高層建筑在一定程度上帶動著建筑行業(yè)的發(fā)展,為了更好的促進發(fā)展需要不斷的引進科學技術手段,鋁模板和爬架技術能夠發(fā)揮資源多次利用的價值,不但提高了高層建筑的施工質量、施工效率,而且從環(huán)保和成本方面推動著綠色建設的進程,為建筑行業(yè)帶來了一定的經濟效益以及社會效益,值得推廣使用。
2.1.1 具有良好的穩(wěn)定性
鋁模板獨有的快拆系統(tǒng),熟練工人可如同拼積木一樣快速施工,現(xiàn)場建筑垃圾大幅減少,同時鋁模板剛度高、環(huán)保,有效提高整體工效,減少人力投入和對工人技術的依賴,比其他模板更加符合建筑的施工需求,鋁模板由于重量較輕在使用的過程中取材比較便利、運輸比較便捷,在一定程度上能夠提升施工的效率,另外良好的穩(wěn)定性也增加建筑的美觀度。
2.1.2 能夠重復利用
鋁模板的成本雖然相對較高,但與其他材質的模板相比,鋁模板得到充分的利用可以在一定程度上提高整體的經濟效益,鋁制品作為一種可回收的資源,當其在施工過程中無法繼續(xù)使用時可以通過回收實現(xiàn)資源的重復利用,不但能夠保證資源回收再利用率,減少資源浪費的情況,還能降低一定的使用成本。
2.1.3 具有良好的通用性
鋁模板具有比較好的材質特點,所以在建筑施工過程中依照建筑的設計對鋁模板進行加工,加工的過程需要檢查材質的準確性、開展定位加工、進行試拼裝,而鋁模板的通用性可以使實際操作得到簡化,降低了整體的技術難度,為施工提供了一定的便利性,也大大提升了施工的效率。
2.2.1 具有經濟性
爬架相對其他普通手架能夠減少一定的用材數(shù)量以及裝卸量,平均能夠節(jié)約2/3至3/4的鋼材使用量,架體周轉重復施工率高等節(jié)約大量的人力、物力、加快施工進度,有助于全穿插施工,大幅度縮短建造周期,提前交付業(yè)主。
2.2.2 具有機械性
爬架的架體構件都是經過工廠預制生產,防護網(wǎng)也采用了鋼制材料,具有一定的產品標準,能夠實現(xiàn)機械化的工具安裝和拆除,高處作業(yè)封閉防護性良好,并且爬架可以在建筑物的底部完成一次性組裝,和建筑物實現(xiàn)有效固定,推動了高層建筑腳手架的機械化。
2.2.3 具有智能性
爬架的智能控制系統(tǒng)由電腦的上位機、提升機、下位機和重力位移傳感器組成,在通訊總線結合上位機和下位機,形成半雙工的通訊系統(tǒng),能夠實現(xiàn)對重力位移信號的實時監(jiān)測、報警、排障和控制,快速安全的進行爬架升降。
對于高層建筑的施工,應用鋁模板及爬架能夠有效降低建筑的施工成本,促進建筑企業(yè)經濟效益的提升,其原因集中表現(xiàn)為可以明顯減少設備的租賃費用以及材料費用。一方面在應用鋁模板時,鋁模構件相對于木模,在平整度、垂直度、標高控制度、腳線水平度等方面都具有顯著優(yōu)勢,能夠避免傳統(tǒng)木模使用過程中容易變形的問題。根據(jù)相關調查,使用鋁模時的總工期相對于使用木??梢钥s短2個月。另一方面,在爬架的應用過程中,各類建筑材料采用施工電梯運輸,而不需要利用塔吊垂直運輸,因此可以在完成層面工程后將塔吊拆除,能夠節(jié)省4個月的設備租賃費用。同時在鋁模施工過程中,無需使用鋼管扣件、頂托、建筑物內的操作板等輔助性材料,也不需要安裝外部吊運材料卸料平臺,因此能夠節(jié)省大量建筑資金。除此之外,采用鋁模與爬架結合方式也有利于減少建筑垃圾的產生,相對于應用木模和傳統(tǒng)腳手架,能夠節(jié)約30%左右的文明措施費用。
根據(jù)對不同層數(shù)高層建筑工程應用實例的分析,鋁模與爬架節(jié)約建筑成本的效果與建筑的層數(shù)存在相關性。在與木模板進行對比并綜合考慮各類建筑成本后能夠得出層數(shù)在33層時,鋁模板具有良好的節(jié)約成本效果;層數(shù)為25時,鋁模板相對于木模板造價提升10%;層數(shù)低于20層時鋁模板造價提升38%[3]。單位建筑面積成本對比如表1所示。
表1 單位建筑面積成本對比表
通過上述分析可以看出,鋁模與爬架應用于層數(shù)更高的建筑時,具有更為明顯的節(jié)約成本效果,而不適用于20 層以下的建筑。
應用鋁模板與爬架對于提高施工進度具有明顯作用。主要原因在于鋁模板安裝與拆除比較簡便,操作人員手工拼裝即可完成,通常情況下在對工人進行短期培訓后,每天可安裝大約30m2,3~4天即可完成一層結構層,還可進行二次結構、異型構件的同步施工。而木模需要5~6 天才能夠澆筑一層。同時,利用頂托裝置也能夠確保構件跨度達到≤2m的操作規(guī)范。應用過程中不涉及機械加工設備及電力的使用,相對木模能顯著提高施工進度。
在施工質量控制上,應用鋁模板與爬架也更有利于施工質量的提高。對于傳統(tǒng)的木模板,通常偏差值超過10mm,使用過程中也比較容易出現(xiàn)變形問題,當使用次數(shù)超過3次以后,由于接縫位置常存在水泥或砂粒,需要頻繁進行校正,吸水后也容易發(fā)生變形和膨脹現(xiàn)象。與此同時,由于木模板一般利用扣件和鋼管進行定位,利用錘坨保持垂直度,因此容易產生1cm以上的偏差,特別是對于外圍柱位置,對木模操作人員的技術水平存在較高要求。
而應用鋁模板與爬架能夠有效解決木模使用過程中存在的各類問題,優(yōu)化施工質量。鋁模的構件尺寸偏差能夠控制在幾毫米左右。在鋁模板與爬架的制作方面,在陰陽角鋁模的制作過程中采用成型的90度角模,并由電腦制圖加工制作,因此能夠確保較高的組裝精度。開間尺寸通常不超過5mm。并且鋁模柱根部定位采取焊接固定的方法,利用激光儀器對其垂直度加以控制,使得精確度保持在5mm 范圍內。另外。其上下層交界處具備由混凝土固定的共用模塊,因此不容易發(fā)生錯臺現(xiàn)象,能夠有效避免木模澆筑過程中,由于加固不到位造成的“跑?!焙湾e臺問題。應用鋁模板與爬架進行施工后,主體混凝土結構實測結果能夠達到95分以上。
在高層建筑的施工過程中要不斷的引進先進科學的技術,鋁模板和爬架的良好穩(wěn)定性、便捷性、靈活性可以提高建筑施工的施工效率,提高施工的質量,滿足了現(xiàn)代建設環(huán)保、節(jié)能的發(fā)展趨勢,促進了建筑行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。