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文档简介

空心楼盖芯模拉压结合互锁式抗浮施工技术摘要:目前大量工程采用了现浇空心楼盖体系,该体系在混凝土浇筑时,呈多行、多列间隔设于浇筑空间内的多个芯模会承受较大浮力,在芯模上方设置抗浮钢筋的传统抗浮做法效果不理想,在混凝土浇筑时,轻质高分子芯模会承受较大浮力,容易发生位移等情况,从而影响楼板的施工质量。通过工程实践、技术创新、持续改进,采用方钢管压顶与铁丝绑扎拉结固定相结合的方式实现了一种拉压结合互锁式芯模抗浮施工技术,避免了芯模上浮可能带来的质量隐患,保证了现浇空心楼盖体系的施工质量。关键词:空心楼盖芯模三重抗浮设计方钢管拉压结合一、技术背景目前大量工程采用了在楼板内填充轻质高分子芯模这一施工技术,形成现浇空心楼盖,采用该技术的主要优势是省去了井字梁,提高了结构净空,增强了保温隔热效果,隔音降噪功能优化,且砼含量、钢筋含量、模板含量均有所减少,施工速度大大加快,但是混凝土浇筑时芯模会承受较大浮力,传统做法是在芯模上方设置抗浮钢筋,并将其与板底筋用铁丝进行绑扎连接,该方法存在上部抗浮钢筋紧贴芯模,浮力较大时易损伤芯模,且钢筋刚度小,容易变形的缺点,抗浮效果不理想。我们基于张家港保税区(金港镇)文化中心项目单建地库空心楼盖的实践,结合类似工程的抗浮经验,在实施过程中对空心楼盖芯模拉压结合互锁式抗浮施工技术进行了深入地研究。二、技术特点1)在芯模的上表面呈行或者呈列通长设置限位杆,利用第一拉结件连接板下部钢筋面层和支撑体系,再用第二拉结件设于芯模的侧面,拉结连接限位杆和板下部钢筋面层,最后用第三拉结件连接板上部钢筋面层和板下部钢筋面层形成拉压结合互锁式的芯模抗浮设计。2)采用通长小截面方钢管代替传统的抗浮钢筋,方钢管截面刚度与强度大于小规格的抗浮钢筋,抗浮效果好,并且方鋼管具有一定截面高度,可以有效防止芯模紧贴板面筋,同时方钢管与芯模的接触面积较大,芯模受到的压强较小,从而不容易损伤芯模,形成了一种芯模-钢筋隔离式的抗浮措施,能有效保证上部板厚和钢筋保护层厚度。3)将2根通长方钢管放置于芯模上方压顶,用16#铁丝在芯模边缘将板底筋与方钢管拉紧绑牢作为第一道抗浮措施,将板面筋与板底筋用16#铁丝拉结固定作为第二道抗浮措施,利用14#铁丝穿过板底模,拉结板底筋和支撑体系作为第三道抗浮措施的三重抗浮设计,抗浮能力强。4)芯模被方钢管和位于侧面的16#铁丝限位固定,从而能够有效防止在混凝土浇筑时芯模受到冲击力作用产生偏移或上浮偏位,即减少芯模的上浮、侧移、扭转等浮动现象,形成一种具有空间限位功能的抗浮方法,使芯模在支模体系内距离上下面的距离保证基本不变,提高空心楼板施工质量,以保证浇筑的空心楼板符合设计的结构要求。5)通过16#铁丝将方钢管和板面筋受到的芯模浮力传递给板底筋之后,一部分被结构自重抵消,另一部分通过间距40cm、梅花状布置的14#铁丝传递给支撑体系,充分利用了结构自重,使得整体结构比较稳固,不容易出现松动等问题,形成了重力与浮力的互锁式自稳定体系,并且由于板底筋是一个整体,将集中荷载转化为均布荷载。三、抗浮施工技术要点3.1芯模制作要点3.2板底筋绑扎要点3.3芯模的铺放固定3.4板面筋绑扎前道工序经隐蔽验收合格后绑扎板面筋。板面筋绑扎结束后,每个芯模两侧肋里各选1〜2个拉结点,采用16#铁丝作为第三拉结件绕设拉结板面筋和板底筋辅助抗浮,将方钢管转递给面筋的力传递给板底筋。施工中避免损坏芯模,板面钢筋安装之前已损坏的芯模应予以更换,板面钢筋安装之后损坏的填充体,应采取有效措施进行修补或封堵,防止混凝土漏入。3.5混凝土浇筑1)浇筑前安排管理人员进入模板下部的支撑体系逐个检查加固铁丝并进行复扎固定。2)对于大于300mm厚的空心板,浇注混凝土应分层浇筑,浇筑时先浇筑相邻芯模之间的小肋区域,再以一方向铺摊混凝土面层,可以减少芯模所受的浮力。四、工程应用效果基于项目实践经验,通过技术创新、持续改进总结形成的这套“空心楼盖芯模拉压结合互锁式抗浮施工技术”,有效地解决了芯模上浮问题,避免了芯模上浮可能带来的板厚不均匀、板面开裂等结构质量隐患和安全隐患,保证了空心楼盖的施工质量,同时通过采用刚度较大的方钢管保证抗浮效果,简化了工艺,节约了大量抗浮钢筋,材料节约明显,直接经济效益显著,对于空心楼

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