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1、梁式转换层结构工程施工实例分析摘要:近年來,随着建筑规模的不断扩大,许多高层建筑逐渐向多功能、多用途方向发展,因此,转换层的建筑结构应运而生,实际工程中转换梁最为广泛。笔者从梁式转换层结构分析入手,并结合工程实例,对梁式转换层结构工程施工技术及质量控制措施进行分析。关键词:梁式转换层;模板支撑;混凝土;施工;质量控制随着城市建设的加快,建筑规模得到不断扩大,人们对其功能、用途要求也越来越多,因而相应的结构形式也FI趋多样。较为常见的形式是,上部为小开间的民用住宅,下部为大开间的商场或公共娱乐场所。然而,按照这样的建筑形式进行结构布置时,上部墙体多而密,下部
2、柱网少而稀,即刚度上大卜'小。为了完成上下不同柱网、不同开间、不同结构形式的转换,而转换结构构件所在的楼层就是转换层。这种转换层起到了承上启下的作用,受力相当复杂,是结构设计中的难点。1梁式转换层结构分析梁式转换层结构采用将上部剪力墙落在下部转换大梁的框支梁上,通过框支柱支撑框支梁,工程上常称梁式框支剪力墙结构。梁式转换层结构传力方式采用墙一梁一柱(墙),其传力直接、明确,工上易于计算、分析和设计,施工也简单明了。梁式转换层由于有其独特的优势,在底部大空间的框支剪力墙结构休系中广泛应用,但对于上下轴线错位布置结构,由于需较多的转换次梁,其局限性较为明显。在
3、工程实际应用中,其结构形式多样,基本原理也人多采用下部的转换大梁來支托上部结构。根据转换层上部结构形式及受力特点,梁式转换层主要包括以下八种形式,如图1所示。图1梁式转换层结构示意图2转换层设计应力分析一般来说,高层建筑转换层设计吋,由于下部楼层空间较人,转换层高度有可能产生突变,需考虑将转换层上、下楼层结构抗侧刚度及承载力设计保持一致,确保转换层传力部位安全有效,满足高层建筑抗强风和抗震设计的要求。多高层建筑转换层结构,其地震剪力应按《高层建筑混凝土结构技术规程》乘以增大系数(一•般选1.5),对特一级、一级、二级转换层结构其地震剪力应乘以增大系数分别为
4、1.8、1.5和1.25。转换层抗震设计时除考虑竖向荷载、风荷载或水平地震作用外,还对竖向地震作用进行计算分析。转换层建筑竖向地震剪力的计算可以通过反应谱方法或动力时程來计算,工程上一般近似考虑将转换层地震竖向剪力用重力荷载内力乘以增大系数(一般选取l.Do3工程实际3」工程概况某高层建筑工程,总建筑面积27450m2,地下室2层,地上22层。其中1层层高为5.1m,2层、3层层高为4.2m,4层层高为5.1m,4层以下为&4mx8.4m大柱网,5层以上为剪力墙住宅楼,4层设置为转换层。建筑下部竖向结构除核心筒外主要为llOOmmxllOOmm的方柱;水平
5、结构主耍为高大断面框架梁,其截而尺寸主要有:800mmx1500mm;800mmx1700mm;900mmx1700mm;900minx1800mm;1000mmx1800mm;1000mmx2000mm等。水平结构配筋中,纵向钢筋以三级为主,直径分别为28mm和32mm,下部设计最多6排,上部最多5排设计,转换层其他纵筋直径均大于20mm;箍筋以二级为主,直径12mm〜16mm,其他一级箍筋直径8mm〜12mm。板厚180mm,板双层配筋均为通长①12mm@200mm,混凝土C55,内掺>12%的UEA・H及适量杜拉纤维。3.2模板支撑系统的设计竖向结构
6、的模板施工同其他结构,主要采用散拼模板,施工工艺按照柱、墙、梁模的配置要求进行,并采用对拉螺栓设计。由于木工程体量大,梁体自重与施工荷载大,因此梁与板模板的支撑施工非常关键。在本工程模板系统设计中,板厚180mm,荷载4.50kN/m2,选择板模支撑为①48mm><3.5mm的钢管扣件支撑体系,钢管纵横间距800mm;对转换大梁,因其荷载最大达42kN/m,梁模支撑选择单立杆钢管扣件支撑体系,立杆间距控制450mm〜550mm之间,受力横杆为双杆,纵横水平杆间距从下到上依次为250mm,1200mm,1200mmo3.3支撑搭设及构造要求模板支撑搭设顺序如
7、下:转换大梁支撑-较大次梁->一般次梁-搭设板模支撑。转换大梁模板支撑搭设工艺:先按700mm搭设立杆纵横间距,将水平杆间距设置为1200mm;在钢筋绑扎过程中,首先对梁立杆加密,使梁宽+700mm范围内的立杆间距控制在350mm内,同时,对加密区的每根立杆下铺垫60mmx160mm的木方,木方长3000mm~3500mm,立杆底部、木方上铺6mm厚xlOOmmx100mm的钢板。为了改善转换梁模板支撑受力,将大梁的少量荷载传递到下层梁板根部,改善支撑系统的稳定性,对大梁的中间1/4跨加斜向支撑。同时,与楼层的其余结构支撑连成整体,并对整个支撑系统加设斜向
8、支撑及剪刀支撑,间距6000mmo3.4钢筋工程⑴钢筋料表的编制下