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1、高层厚板转换层结构施工探析摘要:随着城市建设的发展,大部分高层建筑由于建筑使用要求,主体结构都必须设计转换层。因转换层的结构复杂,其施工要符合常规工艺特点,还应采取特殊措施,保证施工质量,文章以某高层建筑工程实例,研究了高层建筑预应力混凝土厚板转换层浇筑的施工技术,提出了一整套可行的施工方案应用于该工程。关键词:高层建筑;转换层;浇筑;施工技术1前言转换层的结构形式主要有梁式、桁架式、空腹析架式、箱式和板式。目前梁式转换层用得较为广泛。随着人民生活的改善,对建筑功能造型要求越来越高,同时要求转换结构形式和结构轴线位置会越来越多,所以板式转换形式也会发展较
2、快。随着我国高层新型建筑的不断发展,厚板转换层工程越来越多。现代预应力技术作为建筑行业的一项新技术,很适合厚板转换层这类跨度和受力大、挠度控制及抗冲切问题突出的特殊结构。本文主要针对厚板预应力混凝土转换层的浇筑措施进行了研究,为现代预应力技术与厚板转换层结构合理应用的施工提供了可靠的保证措施。2工程背景某高层住宅地面以上30层,地下1层,大屋面总高度为90.24m,总建筑面积为54886m❷2,第3层为175m厚板转换层,将其上部4〜30层的剪力墙结构体系转换成框架结构体系,转换层厚板的平面尺寸为1316m。由于工程结构形式复杂,不仅转换层上下的结构形式
3、不同,而且下部柱网轴线和上部楼层的轴线完全错开,因此在第三层采用预应力厚板转换层。该工程采用预应力厚板转换层,它的优点是上下层轴网可以灵活布置。而对厚板施加预应力可以改善受力状况,抵抗大体积混凝土浇筑时水化热较大的影响,还可以降低板厚。厚板的厚度一般可取最大柱距的1/3〜2/5,该设计中最大柱距为8.4m,由于采用了预应力转换厚板,提高了混凝土的抗冲切能力,所以厚板取值为1.75m,为柱距的1/4.8O该工程在厚板板面和板底配置了直线型预应力筋,以柱上板带为主施加有粘结预应力。3确定转换层施工方案经过分析比较和计算,确定采用叠合梁的原理转换厚板,即将转换
4、板混凝土分两次浇筑,第一次浇筑0.75m厚,待其强度增长达到90%后再浇筑第二层1.0m厚混凝土,利用第一层先浇板承受第二层后浇板的施工荷载,转换板的钢筋相应分两层绑扎。3.1模板工程因转换层钢筋密集、混凝土与钢筋自重以及施工荷载非常大,因此如何确定转换层模板的支撑系统为转换层施工的重点,必须保证支撑系统的承载力和整体稳定性。模板支架采用扣件式钢管脚手架,钢管采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆用3.6m的整根钢管,中间不设接头,间距为0.5mx0.5m,立杆下满铺2.5cm厚木板,水平方向拉杆设4道,并设剪刀撑。顶端横杆与立杆的扣件下加设1
5、个扣件,以增大抗滑移能力。在转换层施工期间,1〜2层的梁板支撑均不拆除,在第一步0.75m厚混凝土强度达到设计要求后,在第二步1.0m厚混凝土浇筑前,松开2层模板支撑顶端横杆与立杆的扣件进行卸荷,然后再全部上紧,以使第一步0.75m厚混凝土板和模板支撑体系共同承受上部荷载。在第二步l.Oni厚混凝土强度达到设计要求后方可拆除全部模板及支撑。3.2钢筋工程钢筋绑扎分两次完成,先绑扎下层0.75m范围内32X110和20X200两层钢筋,待混凝土浇筑完并处理好上表面后再绑扎上部1.0m范围内钢筋。转换厚板1.75m高整板各层钢筋网片的固定,使用钢筋作立杆焊接
6、形成间距lm的架立网,作为各层钢筋的支撑体系。在0.95m高位置增设2X100双向钢筋网,以提高混凝土抗裂性,避免温度应力和收缩应力引起混凝土开裂。3.3混凝土工程3.3.1转换层混凝土强度等级为Cg40❷,要提前进行试配,采用“三掺”技术,调整混凝土配合比。由于转换板厚1.75m,根据要求可分两层浇筑,第一层浇筑600mm,第二层浇筑1150mm。对C45大体积混凝土结构,特别是第二层,水化热较高,因此在原材料的选择和配合比上做了研究,在掺加了粉煤灰和高效减水剂,以降低水化热。每立方混凝土中掺加73kgII级粉煤灰,使水化热能降低51左右,选用普通硅酸
7、盐水泥;掺加适量粉煤灰以减少水泥用量,降低水泥水化热,可控制混凝土温度裂缝的出现,统筹改善混凝土的流动性和可泵性;掺加适量UEA膨胀剂,以补偿混凝土的收缩。可控制混凝土收缩裂缝的出现;掺加适量缓凝早强减水剂,以提高混凝土早期强度,可控制混凝土初凝时间。混凝土的水胶比控制在0.45以下,砂率控制在44%以内,水灰比控制在0.48以下,水泥采用525R普通硅酸盐水泥,碎石选用5〜25❷mm的小碎石,含泥量小于1%,针片状含量小于15%,砂子选用细度模数在2.5以上中粗砂,含泥量小于2%o砂率0.37,实测坍落度160±2❷mm,混凝土总含碱量不大于3❷kg/
8、m❷3o3.3.2混凝土施工缝的处理。为使转换板的整板的承载性能不因混凝土分两次