程 毅 顧明巖 葉 強(qiáng) 廖澤順 鐘 劍 吳 凱
改革開放以來,我國的城建水平取得了長足的發(fā)展,城市建筑的高度逐年增加,建筑物的數(shù)量亦出現(xiàn)井噴的趨勢。進(jìn)入21 世紀(jì),隨著建造速度逐漸放緩,全國各城市從粗放型的建造方式逐步向更環(huán)保、更綠色的方向發(fā)展,城市的建筑造型不再一味追求高、大,而是更注重建筑的細(xì)節(jié)及立面的裝飾,不僅需要滿足居民的生活需求,還需要適合城市的面貌。如何將建筑師紙面上的構(gòu)想轉(zhuǎn)化到現(xiàn)實的建筑物中,對建筑施工企業(yè)的施工技術(shù)亦提出了較高的要求。
拱形結(jié)構(gòu)具有受力合理、造型優(yōu)美且自重較輕的優(yōu)點,是建筑外立面裝飾中應(yīng)用較為廣泛的結(jié)構(gòu)形式之一,也可應(yīng)用于各種管道工程、地下工程、橋梁工程及建筑工程領(lǐng)域[1],國內(nèi)學(xué)者對拱形結(jié)構(gòu)的研究成果已較多。甕雪冬[2]等結(jié)合哈爾濱站大跨度混凝土拱形屋面結(jié)構(gòu)的施工項目,對拱形混凝土結(jié)構(gòu)施工中的難點進(jìn)行了剖析,并總結(jié)出一套大跨度拱形混凝土的施工工藝;關(guān)吉平[3]通過某博物館拱形入口結(jié)構(gòu)設(shè)計,從靜力分析、強(qiáng)度驗算、穩(wěn)定性分析等方面比較了混凝土拱結(jié)構(gòu)與鋼桁架拱結(jié)構(gòu)的受力特點;從國內(nèi)學(xué)者的研究成果來看,拱形結(jié)構(gòu)施工難點主要如下,一是對大跨度混凝土拱結(jié)構(gòu),混凝土澆筑困難;二是拱形結(jié)構(gòu)對模板的要求較高。
圓拱混凝土結(jié)構(gòu)的優(yōu)點是跨越能力較大[4,5],與鋼橋及鋼筋砼梁橋相比,可以節(jié)省大量鋼材和水泥,圓拱混凝土結(jié)構(gòu)能耐久,且養(yǎng)護(hù)、維修費用少,外型美觀,構(gòu)造較簡單[6];但傳統(tǒng)的模板支撐結(jié)構(gòu)具有自重較大、架體穩(wěn)定性差、易變形及不可循環(huán)適用的缺點,本文通過總結(jié)圓拱混凝土結(jié)構(gòu)施工經(jīng)驗及查閱相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,提出了一種輕型可循環(huán)圓拱混凝土結(jié)構(gòu)的施工方案。
隨著綠色施工技術(shù)在工程項目上的推廣,將原來粗放型的施工方案采用創(chuàng)新的思維方式轉(zhuǎn)變?yōu)楦泳G色環(huán)保性及集約性,是建筑工程施工企業(yè)亟待解決的問題。傳統(tǒng)的模板支撐結(jié)構(gòu)自重大、穩(wěn)定性差、易變形且無法循環(huán)利用,給圓拱結(jié)構(gòu)混凝土施工造成了較大的浪費。因此在總結(jié)圓拱混凝土施工經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,通過鋼管架支架、剪刀撐桿及套扣架底框的設(shè)置,解決了拱架笨重且不可重復(fù)使用的缺點。輕型可循環(huán)圓拱混凝土結(jié)構(gòu)的示意圖及現(xiàn)場實施圖如圖1、圖2 所示。
圖1 輕型可循環(huán)圓拱混凝土結(jié)構(gòu)示意圖(來源:來源網(wǎng)絡(luò))
圖2 圓拱混凝土結(jié)構(gòu)現(xiàn)場實施圖(來源:作者自攝)
鋼管架支架包含了支撐立桿和支撐橫桿,兩者之間通過連接扣件實現(xiàn)連結(jié),連接扣件采用螺母連結(jié),如圖3 所示;支撐橫桿及支撐立桿均采用45 x 3.5 鋼管,每道支撐立桿間的距離為950 mm,支模的最大高度為4 766 mm,采用4 根支撐橫桿,支撐橫桿的間距自上而下分別為900 mm、1 400 mm 和1 400 mm,支架體系采用的材料均為施工現(xiàn)場極易獲得的輕型支撐立桿及橫桿,具備現(xiàn)場易加工的特點,可實現(xiàn)支架結(jié)構(gòu)的快速安裝及施工。
圖3 支撐橫桿及支撐立桿的連接(來源:作者自繪)
圓拱混凝土結(jié)構(gòu)因其特殊的截面形式,易變形。因此對支撐結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性要求較高,在支撐立桿及橫桿體系上,布置加強(qiáng)體系牢固性的剪刀撐桿,剪刀撐桿的搭設(shè)高度不大于鋼管架支架,并連續(xù)豎向搭設(shè)于鋼管架支架上,采用螺栓連接,詳見圖1。
整個支撐結(jié)構(gòu)的底部為套扣架底框,底框與上部支撐立桿及橫桿通過扣件連接管相連,套扣架底框主要包含頂托桿、連接卡塊、連接桿及連接橫桿。套扣架底框的高度一般為800 mm,每道頂托桿間的間距為1 050 mm,頂托桿下部與連接桿間通過連接卡塊相接,連接桿距離地面為350 mm;頂托桿上部通過固定螺栓與連接橫桿固定,連接橫桿通過連接扣件與連接管扣接,底部套扣架底框的主要構(gòu)造方式詳見圖4、圖5 及圖6。
圖4 鋼管架支架(支撐立桿)與扣件連接管的連接(來源:作者自繪)
圖5 頂托桿、連接橫桿及扣件連接管的連接(來源:作者自繪)
圖6 底部套扣架底框的主要構(gòu)造方式(來源:作者自繪)
支模架體的次楞采用木制材料,通過鋼絲網(wǎng)綁扎及管鋼筋焊接的方式固定于鋼管(主楞)上;最大程度保證圓拱架體的穩(wěn)定性,減小澆筑帶來的荷載變形。
從整體支模架體的結(jié)構(gòu)來看,主要分成了三個部分。第一,上部次楞及主楞。第二,中部的支撐橫桿、支撐立桿及剪刀撐桿;第三,下部套扣架底框。支模架體材料均為施工現(xiàn)場易于制備的材料,且部分構(gòu)件可提前預(yù)制,上部與中部的連接采用焊接或鋼絲綁扎的方式連接,可根據(jù)圓拱結(jié)構(gòu)的弧度及半徑調(diào)節(jié);中部與下部的連接采用扣件連接管的連接方式,可根據(jù)圓拱結(jié)構(gòu)的標(biāo)高調(diào)節(jié)高低,從而實現(xiàn)支模架體材料的再次循環(huán)利用。
由于圓拱結(jié)構(gòu)截面的特殊性,混凝土澆筑時易出現(xiàn)不均勻的變形,因此混凝土澆筑問題是圓拱結(jié)構(gòu)的另一個難題。在此整體支模架體基礎(chǔ)上,采用鋼絲網(wǎng)將圓拱兩側(cè)的支模架分成若干施工段,由圓拱兩側(cè)向中間同時對稱進(jìn)行分段澆筑,可大大減小澆筑時由于模板的受力不均而導(dǎo)致的混凝土不均勻變形,從而確保圓拱混凝土結(jié)構(gòu)的弧度及成形觀感。
本圓拱混凝土結(jié)構(gòu)支模架體構(gòu)件間的連接方式主要為扣件連接及螺栓連接,現(xiàn)場易于操作且可大部分構(gòu)件可循環(huán)使用。支模架體的實施步驟主要為4 點。
(1)套扣架底框搭設(shè):套扣架底框是整個支模架體的基礎(chǔ),首先將托頂桿及連接桿采用連接卡塊相連,同時通過固定螺栓將連接橫桿安裝在托頂桿上,將扣件連接管通過連接扣件連接于連接橫桿一側(cè),調(diào)整好各桿件間的連接剛度,搭設(shè)完成套扣架底框。
(2)支撐體系搭設(shè):在完成套扣架底框的基礎(chǔ)上,搭設(shè)支撐立桿及支撐橫桿,橫桿及立桿通過扣件連接,并分別在頂部及底部橫桿間設(shè)置剪刀撐桿,剪刀撐桿的搭設(shè)可以根據(jù)圓拱結(jié)構(gòu)的半徑及弧度調(diào)節(jié)搭接長度,但剪刀撐桿在橫向及豎向的設(shè)置不宜大于4 跨,剪刀撐桿的設(shè)置起到了加固支撐立桿及橫桿的作用。
(3)模板體系搭設(shè):底框及支撐體系主要起來承擔(dān)上部荷載、減小混凝土凝固過程中的不均勻變形的作用;在此基礎(chǔ)上,于支撐體系上部一定距離(建議20 cm)沿長向布置木枋擱柵,木枋擱柵通過鋼絲綁扎或短鋼筋焊接的方式與支撐體系連接,并對模板標(biāo)高進(jìn)行調(diào)平,并對模板的拼縫進(jìn)行檢查。
(4)混凝土澆筑:圓拱混凝土結(jié)構(gòu)支模架體搭建完成后,采用鋼絲網(wǎng)將圓拱兩側(cè)的支模架分成若干施工段,確保混凝土結(jié)構(gòu)的密實性。
本文提出的輕型可循環(huán)圓拱混凝土支模架體施工工藝,相比于傳統(tǒng)的施工方法,具備以下的創(chuàng)新點。
(1)通過鋼管架支架、剪刀撐桿和套扣架底框的設(shè)置,使該裝置的鋼管架支架具備現(xiàn)場易加工,又不易變形的優(yōu)點,再通過連接扣件的設(shè)置,可以使該裝置采用的輕型支撐立桿和支撐橫桿根據(jù)圓拱混凝土結(jié)構(gòu)的直徑及高度改造成對應(yīng)尺寸,實現(xiàn)循環(huán)利用。
(2)支模架體的次楞(木方)通過鐵絲網(wǎng)綁扎及短鋼筋焊接固定在主楞(鋼管)上,最大程度保證圓拱架體的穩(wěn)定,極大地減小了澆筑帶來的荷載變形。
(3)采用鋼絲網(wǎng)將圓拱兩側(cè)的支模架分成若干個施工段,由圓拱兩側(cè)向中心,同時對稱進(jìn)行分段澆筑,大大減小澆筑時模板因受力不均勻?qū)е碌淖冃?,保證圓拱混凝土結(jié)構(gòu)的弧度及成型觀感。
保證圓拱混凝土結(jié)構(gòu)的施工質(zhì)量,滿足設(shè)計師對異性結(jié)構(gòu)的弧度及感觀要求,實現(xiàn)對人工、材料、設(shè)備、外部環(huán)境及現(xiàn)場監(jiān)管等因素的精準(zhǔn)化管理,減少返工處理,提高經(jīng)濟(jì)效益,在此提出引入計劃、實施、檢查和處理(planning-docheck-action,PDCA)循環(huán)的管理模式。
PDCA 循環(huán)管理體系廣泛應(yīng)用于我國的醫(yī)藥衛(wèi)生、企業(yè)管理、產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域,近年來逐步引入至建設(shè)領(lǐng)域。PDCA 循環(huán)管理體系又稱為戴明環(huán)[9,10],即施工前制定質(zhì)量計劃并組織實現(xiàn)的全過程,其包含了四個部分,即策劃(Planing)、實施(Do)、檢查(Check)和處置(Act),通過這4 步的循環(huán)運行來解決實際問題,使圓拱混凝土的澆筑質(zhì)量呈現(xiàn)出階梯式上升的狀態(tài)。
由于影響圓拱混凝土結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量的因素較多,對于該分部分項工程可成立專門的質(zhì)量小組,進(jìn)行PDCA 循環(huán),發(fā)現(xiàn)施工過程中的質(zhì)量問題,從而采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施,確保圓拱結(jié)構(gòu)混凝土結(jié)構(gòu)澆筑質(zhì)量。
施工管理過程中需要大量的數(shù)據(jù)和信息來支撐PDAC 循環(huán)質(zhì)量管理工作;以提高工作效率,有效地控制質(zhì)量目標(biāo),并通過各種圖表工具收集和整理實時數(shù)據(jù),對目標(biāo)的控制提出科學(xué)的判斷[11]。圓拱混凝土結(jié)構(gòu)施工過程中的PDCA 循環(huán)質(zhì)量管理流程可按下文所示。
(1)對施工現(xiàn)場存在的工期、質(zhì)量、成本及索賠等方面的問題,應(yīng)通過對現(xiàn)場情況的分析,采用控制圖、排列圖等數(shù)據(jù)圖表加以說明。
(2)對于引起問題的各種因素進(jìn)行詳細(xì)的探究,可以從人員、材料、方法、機(jī)械、周邊環(huán)境等方面入手,常用的方法為因果圖,同時找出引起問題出現(xiàn)的主要因素。
(3)針對主要問題制定解決方案。對制定的計劃及所要達(dá)到的目標(biāo),應(yīng)以責(zé)任到人的方式,這些問題均需要在施工技術(shù)方案中有所體現(xiàn),并按既定計劃執(zhí)行。
(4)根據(jù)制定的解決方案,按制定的計劃執(zhí)行,并對實施結(jié)果進(jìn)行檢查。針對實施的結(jié)果與既定的目標(biāo)進(jìn)行比對,看是否達(dá)到既定目標(biāo)。
(5)根據(jù)檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié),必要時可召開各參建方現(xiàn)場協(xié)調(diào)會??偨Y(jié)經(jīng)驗,鞏固成績,繼續(xù)改進(jìn)。
(6)對本輪PDCA 循環(huán)未解決的問題進(jìn)行總結(jié),轉(zhuǎn)入下一輪的PDCA 循環(huán)。
(7)根據(jù)總結(jié)結(jié)果,對已解決的問題進(jìn)行閉環(huán)處理并汲取施工經(jīng)驗,而對未解決的問題重新回到第(2)步,如此反復(fù)直至問題得到妥善解決。
圓拱混凝土結(jié)構(gòu)是建筑外立面裝飾中廣泛使用的建筑造型之一,具有建筑造型優(yōu)美、受力合理、養(yǎng)護(hù)、維修費用少、構(gòu)造較簡單等優(yōu)點。本文在總結(jié)圓拱混凝土結(jié)構(gòu)施工經(jīng)驗和調(diào)查研究圓拱混凝土結(jié)構(gòu)相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,為解決施工過程中支模及混凝土澆筑難度大的特點,提出了一種輕型可循環(huán)圓拱混凝土結(jié)構(gòu)的施工方案,具有現(xiàn)場施工簡單易行、鋼管配件可循環(huán)使用、模板澆筑變形小、支模成本較低、自重較輕及混凝土澆筑質(zhì)量好的優(yōu)點,并針對該分部分項工程采用PDCA(planning-do-check-action)循環(huán)質(zhì)量管理方案的運轉(zhuǎn)過程進(jìn)行了闡述,對類似項目有一定的借鑒意義。