趙培慶,李威,張立山
(民航機場建設(shè)工程有限公司,天津 300456)
緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋由外包護套、鋼絞線和中間填充的緩粘結(jié)膠黏劑構(gòu)成。外包護套表面通過機械壓制成波紋狀,在施工階段,緩粘結(jié)膠黏劑具有一定流動性,且對鋼材有較好的附著性。施工完成后,緩粘結(jié)膠粘劑隨著時間的推移逐漸固化,與鋼絞線、外包護套之間產(chǎn)生粘結(jié)力。當(dāng)膠黏劑完全固化后,鋼絞線與外包套管之間充分粘結(jié),外包護套與混凝土進行咬合,從而使預(yù)應(yīng)力筋與混凝土形成整體;緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力從無粘結(jié)過渡到有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力,具備了有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋的力學(xué)效果[1]。緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù)作為一種新型預(yù)應(yīng)力技術(shù),在近幾年得到了迅速發(fā)展,隨著我國大型、超大型綜合體建筑的建設(shè)越來越多,此項技術(shù)的應(yīng)用也會越來越廣泛。本文以廣州南沙國際郵輪母港綜合體項目為例,說明緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力施工技術(shù)在航站樓二層大跨度轉(zhuǎn)換梁中的應(yīng)用情況。
廣州南沙國際郵輪母港綜合體項目,位于廣州南沙虎門大橋下游珠江鄰水邊,總占地面積71 935 m2,總建筑面積356 443 m2,其中郵輪母港航站樓二層設(shè)計為入境關(guān)檢區(qū)域。為滿足關(guān)檢區(qū)域大空間需求,所有框架柱設(shè)計為鋼骨混凝土組合結(jié)構(gòu),其中4 榀框架梁設(shè)計為緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu),每榀總長為25.2 m,梁截面尺寸為1 200 mm伊1 800 mm,混凝土強度等級為C60。具體結(jié)構(gòu)平面見圖1 所示。
圖1 二層大跨度緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)平面圖Fig.1 Second floor plan of large span slow bond prestress structure
航站樓主體結(jié)構(gòu)施工工期要求為180 d,作為廣東省重點工程,施工管理具有工期緊張、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且多為現(xiàn)澆大跨度結(jié)構(gòu)等特點。
圖2 固定端布置圖Fig.2 Layout of the fixed end
傳統(tǒng)的預(yù)應(yīng)力有先張法預(yù)應(yīng)力和后張法有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力及后張法無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力。而緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力是一種新型預(yù)應(yīng)力技術(shù),它具備后張法預(yù)應(yīng)力筋中有粘結(jié)和無粘結(jié)的共同優(yōu)點,且又克服了二者的缺點。緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù)不僅能達到傳統(tǒng)的預(yù)應(yīng)力效果,且在施工過程中與有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù)相比,無需鋪設(shè)波紋管和灌漿等工序,同時降低了現(xiàn)場人工操作的不良影響,施工質(zhì)量更容易得到保障。緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力張拉端和錨固端均采用單孔錨具,節(jié)點布置更靈活,施工更方便。同時,施工過程中可節(jié)約鋪設(shè)波紋管和灌漿工序的施工時間,可有效提高施工工效,節(jié)約工期[2]。
3.1.1 預(yù)應(yīng)力張拉控制應(yīng)力值的確定
本工程緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線采用直徑為21.8 mm 高強低松馳鋼絞線,外包套管肋高不低于2.0 mm。肋中緩凝粘合劑充盈[3]。其中鋼絞線強度標(biāo)準(zhǔn)值fptk=1 860 MPa,彈性模量Ep越195 GPa,張拉控制應(yīng)力為滓con=0.75fptk=1 395 MPa。預(yù)應(yīng)力張拉時采取雙控原則,即張拉應(yīng)力和預(yù)應(yīng)力筋的張拉伸長值2 個控制參數(shù)。
3.1.2 預(yù)應(yīng)力筋下料長度的確定
根據(jù)設(shè)計要求,結(jié)合06SG429《后張預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)施工圖表示方法及構(gòu)造詳圖》進行預(yù)應(yīng)力筋布設(shè)及下料長度的確定[4]。
4 束預(yù)應(yīng)力筋分別按梁內(nèi)固定端兩束和柱內(nèi)固定端兩束對稱布置,其中梁內(nèi)固定端和柱內(nèi)固定端不在同一平面內(nèi),具體固定端布置如圖2所示。
根據(jù)張拉端組件尺寸及預(yù)應(yīng)力筋保護層厚度要求,承壓板尺寸為110 mm伊110 mm,按照預(yù)應(yīng)力筋縱向布置兩排,水平布置5 束,保護層厚度為50 mm 計算,張拉端深化設(shè)計時需對梁兩側(cè)原結(jié)構(gòu)板加厚至600 mm 處理,加厚范圍為1 550 mm伊700 mm,同時進行構(gòu)造配筋。具體張拉端布置圖如圖3 所示。
圖3 張拉端布置圖Fig.3 Layout of the pull end
根據(jù)預(yù)應(yīng)力筋布置圖及規(guī)范可知,設(shè)計單根鋼絞線長度越孔道長度垣工藝操作長度,孔道長度=直線長度垣曲線增量。其中,直線長度為每段預(yù)應(yīng)力筋一側(cè)的張拉端外邊至另一側(cè)的張拉端外邊(或固定端外邊)的直線距離;梁內(nèi)預(yù)應(yīng)力孔道的曲線增量按每跨增加1 倍的梁高累加計算;由于本工程緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力梁跨度為25.2 m 大于20 m,工藝操作長度取1.8 m,結(jié)合預(yù)應(yīng)力筋布置深化圖,梁內(nèi)固定端和柱內(nèi)固定端兩種預(yù)應(yīng)力筋下料長度分別為31.55 m 和32.55 m 兩種。
3.1.3 理論伸長值的計算
緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力理論伸長值駐lpc,公式為:
式中:Fpm為緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋平均張拉力,N,本工程采用一端張拉,F(xiàn)pm=0.75fptk伊Ap;lp為緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋長度,mm;Ap為緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋截面積,mm2;Ep為預(yù)應(yīng)力筋彈性模量,N/mm2。
將已知參數(shù)代入公式,可得出本工程KZL-1、KZL-4 預(yù)應(yīng)力筋理論伸長值駐lpc=225 mm,KZL-2、KZL-3 預(yù)應(yīng)力筋理論伸長值駐lpc=232 mm。
緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋實測伸長值 駐lp0可控制在依6%理論伸長值內(nèi),則KZL-1、KZL-4 緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋實測伸長值駐lp0在211~232 mm 內(nèi)均為合格;KZL-2、KZL-3 緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋實測伸長值駐lp0在222~246 mm 內(nèi)均為合格。
3.2.1 支設(shè)梁底模,綁扎梁骨架鋼筋
本工程預(yù)應(yīng)力梁長25.2 m 跨中梁底模板按照1/500 梁長起拱,采用滿堂腳手架支撐。為保證梁不出現(xiàn)下沉變形等質(zhì)量事故,在梁底模中間加設(shè)兩排立桿,并將支撐架體小橫桿加密。梁底模板支設(shè)完成后,綁扎梁骨架鋼筋,鋪設(shè)預(yù)應(yīng)力筋,最后再綁扎梁中鋼筋。
3.2.2 定位矢高,固定鋼絞線架立筋
根據(jù)設(shè)計預(yù)應(yīng)力筋基本線性圖,本工程為2段L(折線)形布置,結(jié)合規(guī)范要求,預(yù)應(yīng)力筋在梁內(nèi)豎向高度采用架立筋控制,架立筋間距控制在1 m 以內(nèi)。固定鋼絞線架立鋼筋采用準(zhǔn)14 mm的螺紋鋼筋,架立筋采用綁扎固定。當(dāng)綁扎操作比較困難時,增加綁扎附加筋,架立筋與附加筋采用焊接固定[5]。
3.2.3 穿入預(yù)應(yīng)力筋
預(yù)應(yīng)力筋的加工及組裝按照深化設(shè)計確定好的下料長度在工廠內(nèi)完成,穿入前確保每根預(yù)應(yīng)力筋規(guī)格、尺寸及數(shù)量無誤且端部配件組裝可靠。預(yù)應(yīng)力筋由固定端向張拉端穿入,當(dāng)預(yù)應(yīng)力筋與普通鋼筋發(fā)生碰撞時,優(yōu)先保證預(yù)應(yīng)力筋的位置,且不得影響預(yù)應(yīng)力筋的矢高。預(yù)應(yīng)力筋出梁面張拉端若遇到梁墻柱普通鋼筋較密時,張拉端位置可前后錯過鋼筋較密處進行調(diào)整。
3.2.4 安裝張拉端,固定端承壓板
張拉錨固體系包括固定端采用的Mp22 擠壓錨具和張拉端采用的M22-1 單孔夾片錨具,所有錨具均采用磚類錨具[6]。張拉端嚴(yán)格按照深化預(yù)應(yīng)力筋位置在加厚板端部模板上鉆孔,先將螺旋鋼筋套入緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋上,確保與緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋同軸,且固定牢固,再安裝承壓板,最后安裝穴模,承壓板與穴模緊靠固定,且確保承壓板與預(yù)應(yīng)力筋垂直。張拉端錨具系統(tǒng)安裝時,同樣先安裝螺旋筋,再安裝擠壓錨,且確保緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋露出擠壓錨長度滿足張拉機具所需長度,本工程預(yù)留1.8 m。
3.2.5 綁扎梁其他鋼筋,合側(cè)模,澆筑混凝土
本工程緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力框架梁除了骨架鋼筋外,還包括內(nèi)箍筋、拉鉤筋、腰筋等鋼筋,確保所有鋼筋綁扎完畢后進行合側(cè)模?;炷翝仓埃瑱z查預(yù)應(yīng)力筋拋物線型和定位鋼筋固定情況,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。混凝土試塊制作時,應(yīng)多出2 組,與梁進行同條件養(yǎng)護,在預(yù)應(yīng)力筋張拉前試壓時使用,混凝土澆筑過程中,不得擾動預(yù)應(yīng)力筋、定位鋼筋以及預(yù)埋件的位置,并應(yīng)確保端部混凝土振搗密實。張拉操作位置先進行預(yù)留,待張拉完成后再補澆預(yù)留位置混凝土。
3.2.6 安裝錨具及預(yù)應(yīng)力張拉程序
由于緩粘結(jié)膠黏劑具有一定流動性,為減少張拉過程的摩阻力,提前在不安裝錨具夾片的情況下進行預(yù)張拉2~3 次,使膠黏劑受到一定的擾動,然后安裝夾片,張拉到位[7]。本工程預(yù)應(yīng)力筋張拉分兩階段,當(dāng)預(yù)應(yīng)力梁混凝土強度達到設(shè)計強度的100%時(以同條件養(yǎng)護試塊的試驗結(jié)果為準(zhǔn)),進行第一階段張拉,張拉預(yù)應(yīng)力筋總數(shù)量的50%;當(dāng)航站樓主體結(jié)構(gòu)全部完成后,進行第二階段張拉,張拉預(yù)應(yīng)力筋總數(shù)量的另外50%。預(yù)應(yīng)力筋兩側(cè)對稱同時張拉,按照張拉端布置圖,第一階段張拉KZL-1、KZL-4 組件(或KZL-2、KZL-3 組件);第二階段張拉KZL-2、KZL-3 組件(或KZL-1、KZL-4 組件)。由于本工程地處廣東地區(qū),施工時正處于夏季,當(dāng)?shù)厝鞙囟雀哂?0益,根據(jù)規(guī)范要求,張拉過程可為張拉應(yīng)力從0~1.0滓con即可。張拉控制應(yīng)力不超過0.75fptk=1 395 MPa,預(yù)應(yīng)力張拉時采取雙控原則,即張拉應(yīng)力和預(yù)應(yīng)力筋的張拉伸長值2 個控制參數(shù)。當(dāng)實際伸長值大于或小于理論伸長值的6%時張拉暫停,查出原因,并采取相應(yīng)措施進行調(diào)整后再繼續(xù)張拉。
3.2.7 切割多余預(yù)應(yīng)力筋,張拉端封錨
張拉端封錨預(yù)應(yīng)力筋張拉完畢后,留出30 mm 長的緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋,其他多余的采用砂輪鋸進行切除。及時對錨固區(qū)進行封錨保護,采用高一個強度等級的微膨脹細(xì)石混凝土或砂漿封埋密實[8-9],最后澆筑張拉操作預(yù)留位置混凝土,如圖4 所示。
圖4 張拉端預(yù)留操作位置圖Fig.4 Reserved operation location diagram of the pull end
本工程自2019 年9 月5 日開始預(yù)應(yīng)力梁梁底模板支架施工,9 月13 日完成該部位的混凝土澆筑,7 d 后對預(yù)留的同條件養(yǎng)護的混凝土試塊進行抗壓強度試驗,混凝土強度已經(jīng)達到設(shè)計值100%,即在2019 年9 月20 日進行第1 階段的預(yù)應(yīng)力筋的張拉,第2 次張拉在2019 年12 月25日,即本工程主體結(jié)構(gòu)全部封頂之后,兩次張拉過程,張拉應(yīng)力均在控制范圍內(nèi),且實際伸長值偏差在理論伸長值的依6%控制范圍內(nèi),張拉效果良好。二次張拉時間距離預(yù)應(yīng)力筋生產(chǎn)時間為98 d,在緩粘結(jié)劑的標(biāo)準(zhǔn)張拉使用期為180 d 內(nèi)。
緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù)施工工藝與無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù)相似,但與有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù)相比操作相對少了兩道工序,無需布置波紋管且不需要進行注漿,減少了現(xiàn)場人工操作的影響,施工質(zhì)量更容易得到保障。且緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力張拉端與錨固端均采用單孔錨具,節(jié)點布置更靈活,施工更加方便。在該工程施工前,需對緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋的布置進行詳細(xì)的施工深化設(shè)計,張拉端與固定端預(yù)應(yīng)力筋根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行了合理的布置,有效地避免了預(yù)應(yīng)力筋與型鋼柱及梁鋼筋的碰撞;在張拉端采用加厚板處理,預(yù)留張拉操作位置;采用一端出板面張拉方式,為張拉作業(yè)提供了便利的施工條件及足夠操作空間,確保了張拉過程順利完成。
本工程緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋約9 t,根據(jù)目前定額單價,有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力施工及材料綜合單價為15 000 元/t,緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù)施工及材料綜合單價為20 000 元/t,則在本工程中緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù)材料綜合費用比有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù)的材料綜合費用高出約(20 000-15 000)伊9=45 000 元。但由于緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù)施工過程少了兩道復(fù)雜的施工工序,相對節(jié)約人工費用約150 000 萬元。綜上所述,本工程采用的緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力與有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù)相比總費用節(jié)省了約105 000 元。
通過緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù)在廣州南沙國際郵輪母港綜合體項目中的應(yīng)用,不難發(fā)現(xiàn),緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù)在滿足公共建筑所追求的大跨度、大空間的效果外,與傳統(tǒng)的預(yù)應(yīng)力技術(shù)相比,施工過程相對較簡單,更具有可操作性,且施工質(zhì)量容易得到保證。雖然緩粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋的市場價格較高,但在施工過程中可節(jié)約勞動力,節(jié)約工期,總體經(jīng)濟性較好。