超高层顶模施工技术.pdf
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1、超高层建筑顶模系统技术交流超高层建筑顶模系统技术交流中建四局工程技术研究院XXXXXX目 录一结构施工模架类型综述二住宅楼常用模架三超高层结构施工常用模架四超高层顶模实例设计分析五爬模、顶模经济分析对比一、结构施工模架类型综述PART 1在超高层建筑建造过程中,结构施工的工期几乎占整体施工工期的一半,如何快速、保质保量地完成结构,并为后续的机电和装修尽快提供工作面,是每一个超高层施工的核心任务之一,而结构施工中模架体系(特别是核心筒模架体系)的选择又是决定超高层工程建设成败的一个关键。现在高层住宅楼模架主要是爬架,超高层施工的模架体系主要有滑模、爬模、顶模等。其中,顶模和爬模体系以其具有结构适
2、应性强、爬升速度快、可按常规支模工艺浇筑混凝土、劳动力组织施工管理简便安全、不占用塔吊吊次、混凝土表面质量易于保证等优势逐步成为近十几年来国内超高层核心筒施工的首选工艺。本次技术交流主要围绕住宅楼模架及超高层模架进行讨论交流,住宅楼模架主要介绍轻型住宅顶模,轻型住宅顶模与普通爬架对比,超高层模架主要介绍轻型顶模,轻型顶模与传统顶模的对比,轻型顶模与爬模的对比等。1 结构施工模架类型综述二、住宅楼常用模架PART 02 爬架体系概述 轻型住宅顶模概述 轻型住宅顶模实例设计分析 爬架与轻型住宅顶模对比 提升原理:通过活动架和固定架交替附墙固定,做相互升降运动,促使建筑爬架可沿着建筑外墙的预留孔做逐
3、层升降,达到施工目的。动力方面:液压式、电动式(主要:电葫芦)、人力手拉式等;应用方面:高层剪力墙式楼盘、高层外框维护架等;优势方面:相对脚手架,不必翻架子,一次组装后一直用到施工完毕;商业方面:搭配铝模板施工,在高层建筑中应用具有发展优势;功能方面:为结构提供外围防护;2.1 爬架体系概述现场爬架施工图 爬架系统组成(五部分系统)架体结构:竖向主框架、水平支承桁架和架体构架;附着支承结构:承受并传递脚手架荷载;安全装置:支承、导向、防倾、防坠作用;升降装置:电动葫芦、附墙吊挂座、挂座;控制系统:超重急停等正装式电葫芦组成示意图架体剖面示意图架体构架示意图支撑结构示意图2.1 爬架体系概述 轻
4、型住宅顶模体系概述2.2 轻型住宅顶模体系概述 整体功能设计轻型住宅顶模示意图借鉴超高层重载施工装备集成的理念,通过轻量化、标准化的创新,研发了适用于住宅楼剪力墙结构的轻量化施工作业集成平台(轻型住宅顶模),平台重量控制在300吨以内,设备周转率90%以上。设备施工集成功能;安全高效顶升功能;混凝土高效布料机功能;混凝土喷淋养护功能;全天候施工保障功能;施工电梯上施工层;轻型住宅顶模基本原理2.2 轻型住宅顶模体系概述 系统组成 钢平台系统:321型贝雷架连接组成(长300X高150 CM);支撑系统:导轨立柱、门架柱及附墙导座;动力及控制系统:小行程、小吨位液压油缸;模板系统:铝合金模板;挂
5、架系统:轻型吊挂架;安全防护系统:平台上部防护、走道板;布料机挂架系统安全防护系统动力及控制系统支撑系统钢平台系统轻型住宅顶模示意图模板系统 系统功能采用小行程、小能力液压油缸和支撑立柱、挂座作为模架的顶升与支撑系统,通过在外墙挂座支撑系统顶升其上部的钢平台系统带动模板系统和挂架件系统一同上升,从而完成竖向混凝土结构施工。轻型住宅顶模基本原理2.2 轻型住宅顶模体系概述 爬升作业工作原理利用油缸的顶升、收回,配合上下换向盒的切换,实现平台及油缸套架的相互爬升。轨道攀升过程提升示意图油缸套架过程提升示意图上换向盒下换向盒上换向盒下换向盒油缸油缸套架 轻型住宅顶模顶升系统2.2 轻型住宅顶模体系概
6、述 油缸技术参数现场组装示意图支撑立柱分解 顶升能力:70t;最大行程:800mm;顶升速度:10mm/s;油缸拉力:10t;油缸示意图自锁功能:断电或失压 轻型住宅顶模平台系统2.2 轻型住宅顶模体系概述 贝雷架参数贝雷架平台安装过程图 规格尺寸:300 x150cm;单榀重量:270kg;材质:16锰钢;贝雷架结构简图贝雷架实物图关注微信公众号:建筑工程资料大全,分享更多工程技术资料 轻型住宅顶模平台系统2.2 轻型住宅顶模体系概述 平台其他附属功能挂架与贝雷架平台连接 挂架:吊挂架,垂直受力,更安全;模板:吊挂提升山墙及电梯井洞口模板;布料机:与平台同步提升;施工电梯:实现登顶施工层;喷
7、淋:在作业层顶部喷淋;布料机系统施工电梯上施工层示意图喷雾机系统施工电梯 轻型住宅顶模基本原理支撑立柱平面布置图贝雷架平面布置图 施工楼栋概况 功能:住宅;层高及层数:2.95m/32层;剪力墙厚度:300/200mm;投影面积:600;装配情况:叠合板及楼梯;建筑周长:191米;2.3 轻型住宅顶模实例设计分析 立柱设计:附着在山墙,共16根;钢平台:共203榀标准贝雷架+连接配件 立柱及贝雷架布置概况立柱300 x150cm贝雷架连接件1连接件2立柱布料机 轻型住宅顶模平台系统2.3 轻型住宅顶模实例设计分析施工电梯上施工层示意图楼梯楼梯楼梯楼梯模板模板模板模板模板模板模板模板 挂架踏步板
8、宽:800mm;上人楼梯:4部;挂架连接形式:吊挂;挂架面积:270(爬架:177);楼梯踏步宽度:600mm;(200mm)挂架情况 模板情况 连接形式:吊挂;部位:山墙、电梯井、洞口等;楼梯剖面图 轻型住宅顶模现场图片2.3 轻型住宅顶模实例设计分析关注微信公众号:建筑工程资料大全,分享更多精品工程技术资料 性价对比2.4 爬架与轻型住宅顶模对比 计算参数项目架体高度计算周长延米重量(40kg/)钢立柱油缸贝雷架平台布料机喷淋系统宣传效益总价(高度90m)爬架13.5m191m40kg/86万(包工包料)轻型住宅顶模18m191m40kg/50万120万50万20万15万较大270万(不包
9、含人工)从单次单一外墙防护的角度判断,爬架具有价格的优势。从综合效益及多次运用的角度讲,轻型住宅顶模根据有优势。分析结论 性价对比2.4 爬架与轻型住宅顶模对比功能配置对比参数(爬架走道宽度600mm,轻型住宅顶模走道800mm)项目外围防护舒适性施工电梯登上施工层遮阳吊挂模板喷淋除尘集成布料机安全性宣传效果工期要求爬架较差/较差/轻型住宅顶模较好较好/爬架的功能单一,轻型住宅顶模综合功能齐全,在建筑工业化方面更具有优势。分析结论PART 03 典型工程模架选型统计 爬架体系概述 顶模体系概述 爬模与顶模区别三、超高层结构施工常用施工模架关注微信公众号:建筑工程资料大全,分享更多精品工程技术资
10、料3.1 典型工程模架选型统计 对45个超高层工程模架分析序号工艺类型应用数量统计工程特征备注1不采用爬模31、结构类型:混凝土框架-核心筒结构2、结构高度:没有限制1、对于外框架结构中,外框柱采用钢结构或劲性结构,外框梁采用钢筋混凝土结构的工程,不采用爬模,如贵阳花果园双子塔工程;2采用爬模331、结构类型:钢框架-核心筒结构1、其中采用液压爬模 22 项;采用电动爬模 14 项;2、其中采用采用木模板 14 项;采用钢模板 21 项;3、其中俄罗斯联邦大厦结构形式为混凝土框架-核心筒结构,考虑当时结 构工期紧及严寒气候保温需要,采用爬模工艺施工。2.1内外全爬131、结构高度:100-20
11、0m(4 项)、200-280m(4 项)及 280m-400m(4 项)400m以上(1 项)1、对于 100-200m 高度工程,结构工期要求非常紧张;2、对于 200-280m 高度工程,也有采用;3、对于 280m 以上高度工程,全部采用(采用顶模的除外);2.2外爬内散(含井筒爬)71、结构高度:120-200m1、应用工程主要集中在 200m 以下高度;2.3内外爬、部分水平结构跟紧131、结构高度:200-280m1、应用工程主要集中在 200m-280m 高度;3采用顶模81、结构类型:钢框架-核心筒结构2、结构高度:400m 以上1、应用工程主要集中在 400m 以上高度;2
12、、使用单位主要为具有顶模专利产品的企业;4采用爬架带模板11、结构类型:钢框架-核心筒结构2、结构高度:350m1、为新型的施工工艺,此工艺节省费用,大约是普通爬模的一般费用。2、从成本角度考虑,此工艺虽不具备普遍性,但具有发展潜力。统计表格数据说明(爬模33个,顶模8个)3.2 爬模体系概述 爬模系统构造及工作原理 爬模构造组成由液压爬架和模板体系组成。液压爬架主要由工作平台、液压爬升装置及锚固悬挂件组成。按各部位功能划分,主要包括模板系统,锚固悬挂系统,爬升系统,液压顶升系统。锚固悬 顶升模架系统(俗称顶模)少支点长行程钢平台顶模(少支点长行程钢平台顶模(传统顶模)多支点短行程贝雷架平台顶
13、模多支点短行程贝雷架平台顶模(轻型顶模)大吨位 长行程 少支点 低支位 智能化控制 工字钢烧焊平台 用钢量大 小吨位 短行程 多支点 低支位 智能化控制 标准贝雷架平台 轻量化用钢3.3 顶模体系概述关注微信公众号:建筑工程资料大全,分享更多精品工程技术资料 顶模支点布置3.3 顶模体系概述传统顶模立柱平面布置轻型顶模立柱平面布置支撑立柱内爬塔吊内爬塔吊内爬塔吊内爬塔吊项目传统顶模轻型顶模立柱4根16根攀爬步距4.5m0.5m钢平台要求高要求较高灵活性结构变化影响大结构变化影响小单个油缸长/大短/小中间楼板实施困难实施容易支撑立柱中间楼板 爬模和轻型顶模特点对比3.4 爬模与顶模区别轻型顶模剖
14、面图 爬模受力传递路径模板、挂架、平台自重及施工荷载支撑立柱附墙支座剪力墙 轻型顶模受力传递路径模板、挂架、施工荷载平台自重支撑立柱附墙支座剪力墙爬模外墙“悬挑”受力,两个“高”导座,顶模“竖直”受力,三个“低导座”。贝雷架平台导座预埋模板系统顶升系统接高立柱挂架系统预埋导座爬升轨道模板系统工作平台 爬模和轻型顶模特点对比3.4 爬模与顶模区别轻型顶模支点布置图(建筑投影面积1180)爬模支点布置图(建筑投影面积:840 支点平面布置对比 爬模支点数量:96根;轻型顶模支点数量:16根;支点根数增加,预埋导座辅材增加,人工费用增加!墙体收缩频繁,导座添加垫片频繁。内爬塔吊对爬模工作平台布置影响
15、巨大。支点支点中间楼板 爬模和轻型顶模特点对比3.4 爬模与顶模区别爬模剖面图轻型顶模剖面图项目结构承载抗风性能提升点位性能顶部平台性能斜墙处理模板性能爬模4KN/好单点位顶升力7.5 t独立平台,可分开,吊装钢构措施复杂独立退模机构、可以后移和调垂直,平台有足够空间穿对拉螺杆。轻型顶模10KN/较差单点位顶升力120 t整体平台,需避开钢构简单顶模所有模板通过吊挂葫芦悬挂,吊挂葫芦可调整模板高度和角度。安拆时间、与塔吊结合处理、施工电梯结合处理、顶升时间、预埋件性能、逃离安全通道等PART 04 顶模系统设计 特殊部位处理 顶模安装、过程拆改、最后拆除四、轻型顶模实例设计分析塔楼核心筒总体概
16、况“一带一路大厦”位于成都市天府新区,地面以上97层,其中顶部有5层钢结构塔冠,主要功能为办公、展览和观光。地下室共5层,埋深为30.4m,主要功能为商业、停车。核心筒结构形式为钢板剪力墙混凝土结构,剪力墙结构高度为443.5m。塔楼主要层高为4.5m,其余楼层层高分别为5.0m、5.4m、5.5m、6.0m和8.0m。核心筒内外剪力墙厚度随高度变化均有渐进收缩,从首层至92层,外墙厚度由1400mm厚收缩至450mm厚,内墙厚度由首层700mm厚收缩至92层450mm厚。该项目为施工总承包工程。4.1 顶模系统设计-核心筒概况关注微信公众号:建筑工程资料大全,分享更多精品工程资料平面分区图核
17、心筒建筑平面布置图4.1 顶模系统设计-核心筒概况超塔位置1层-88层核心筒平面图89层核心筒平面图90层-92层核心筒平面图4.1 顶模系统设计-核心筒概况三次斜墙内收情况结构立面示意图4.1 顶模系统设计-核心筒概况伸臂桁架分布示意图60-61F39-41F4.1 顶模系统设计-核心筒概况1、核心筒投影面积约为1200,其中电梯、楼梯及设备的垂直孔洞投影面积约为1000,核心筒的水平结构面积小,且较分散,难以保证结构施工过程中的钢筋材料堆放周转,要求施工模架不仅要肩负材料堆放周转的功能,同时需考虑2台以上双笼施工电梯可以上到模架平台层,提高工人的施工效率;核心筒内布置4台内爬塔吊,模架体系
18、需考虑留设塔吊洞口;2、核心筒施工到高楼层时,结构四周有长斜墙收缩(约75m),必须要提前考虑模架体系的顶升系统、平台系统、挂架系统及模板系统的收缩方案,留设好收缩接驳口,保证施工效率;3、核心筒施工到顶部结构时立面有退台收缩,模架体系要考虑退台收缩方案,尽量通过工人简单的拆除平台来实现模架体系功能的运行,调整之后的模架应能正常往上顶升,保证上一层结构的施工;4、核心筒剪力墙内设有劲性钢板,要求模架体系的平台系统在施工过程中要留设洞口,考虑剪力墙钢板的吊装,同时考虑模板系统中对拉螺杆的设计,尽量减少对拉螺杆对劲性钢板的穿孔;5、核心筒结构设有2道伸臂桁架,模架体系的平台系统、挂架系统及模板系统
19、需充分考虑伸臂桁架的吊装,伸臂桁架吊装施工时要求平台上部提前留设可拆接口,设计补偿模板以及可开合挂架防护等;6、核心筒剪力墙结构顶部高达443.5m,对模架体系整体的稳定性,安全性有极高的要求,要求模架体系与结构墙体必须要有可靠连接。4.1 顶模系统设计-对模架体系的要求我司根据以往超高层施工经验并参考各类核心筒施工模架体系,综合考虑本工程核心筒结构特点,最终选用“多支点低位顶升钢平台模架体系”作为本工程核心筒结构施工模架体系,并设计与之对应的专项施工方案,为塔楼施工提供一个安全、封闭的作业空间。拟定主要施工流程为先行施工核心筒墙体、连梁、核心筒中央十字楼板,外框柱、钢梁结构及核心筒中央十字区
20、域以外的楼板滞后数层施工。(下图填充部分水平结构砼与剪力墙砼一同浇筑)2层89层竖向结构与局部水平结构砼浇筑范围图中央十字楼板模板支设立面示意图4.1 顶模系统设计-模架体系选择关注微信公众号:建筑工程资料大全,分享更多精品资料多支点低位顶升钢平台模架体系由顶升系统、智能控制系统、贝雷架平台系统、挂架系统及模板系统五大部分组成。顶升系统采用短行程、小吨位液压油缸,支撑体系由接高格构柱及箱型钢立柱组成;智能控制系统为网络式远程计算机控制系统;钢平台用321型的标准贝雷架(300X150cm)与标准配件通过销栓,螺栓等连接组成;配备定型大钢模板、移动可调挂架和集成吊挂平台。顶升系统可以通过自身的顶
21、升机构实现系统的自顶升。顶升系统的附墙导座通过对拉螺栓与墙体可靠固定,通过液压油缸发力,将支撑立柱和贝雷架平台往上循环持续顶升,进而带动模板和挂架系统整体提升,整个过程减少了大量人工作业,提高了施工效率,降低了安全风险。体系组成三维图(爆炸图)4.1 顶模系统设计-顶模系统简介多支点低位顶升钢平台模架体系由顶升系统、智能控制系统、贝雷架平台系统、挂架系统及模板系统五大部分组成。顶升系统采用短行程、小吨位液压油缸,支撑体系由接高格构柱及箱型钢立柱组成;智能控制系统为网络式远程计算机控制系统;钢平台用321型的标准贝雷架(300X150cm)与标准配件通过销栓,螺栓等连接组成;配备定型大钢模板、移
22、动可调挂架和集成吊挂平台。顶升系统可以通过自身的顶升机构实现系统的自顶升。顶升系统的附墙导座通过对拉螺栓与墙体可靠固定,通过液压油缸发力,将支撑立柱和贝雷架平台往上循环持续顶升,进而带动模板和挂架系统整体提升,整个过程减少了大量人工作业,提高了施工效率,降低了安全风险。顶模体系组成三维图4.1 顶模系统设计-顶模系统简介(1)自动化程度高。在智能控制系统作用下,细化顶升动作,实现了顶升作业全过程、全自动控制,单点或多点全自动找平、报警急停,以安全智能化控制液压为动力,实现整个模架系统同步自动顶升,提高施工效率,加快施工进度。(2)施工安全性好。顶模系统形成一个封闭、安全的作业空间,安全风险大大
23、降低;智能监测系统可实现对钢平台的应力、应变、位移、垂直度以及工作面风速的实时监测,确保平台健康运行、安全可控。(3)系统稳定性好。顶升系统采用低位顶升,支撑点位于作业楼层以下的两到三层,支撑和顶升支座处混凝土结构经过较长养护期,强度高,承载可靠。采用小行程油缸,多点位,分级分步顶升,安全冗余度高。(4)结构变化可调。空间三维“可调模架”随工作平台整体顶升,可进行空间三维灵活调节,在遇到结构变化时,挂架整体滑动、满足墙体厚变薄、直变斜的施工要求,可分拆组合使用的大钢模板,使模板满足层高变化、墙厚渐变的需求;吊架小车平台模板,可以结合斜墙变化的需求,实现了模板灵活应变支拆的有轨作业。(5)施工灵
24、活应变。结构伸臂桁架层,使用贝雷架平台,可以通过提前留设安拆位置,调整贝雷架平台,吊装钢构件,及时恢复平台防护,提高施工效率;(6)经济效益高。整个平台构件标准率高,通过一种规格的贝雷架及数种标准配件即可完成贝雷架平台的设计,后期全部构件均可周转;使用多点位短行程的油缸顶升,可以无视层高变化,后期可以通用周转;(7)整体工期有利。从工艺间歇、顶升速度、钢板吊装、机具调运、高空改装等方面加快了施工进度、降低劳动强度,单层可节约工期30%50%;4.1 顶模系统设计-顶模系统优点顶模系统由顶升系统、智能控制系统、贝雷架平台系统、挂架及安全防护系统、模板系统五大部分组成,由本工程的核心筒概况可知,本
25、工程核心筒为正方形,纵横墙体把内部分隔成九个方筒,可采用多点支撑顶模系统。其中,西北角和东南角分别安装1台M1280D塔吊,西南角、东北角分别安装1台M900D塔吊,另外两台施工电梯上顶模平台,核心筒墙体内有劲性钢骨柱和钢板剪力墙,顶模系统的设计需优先考虑垂直运输设备的布置及尽可能减少对钢结构的吊装施工,具体考虑事项如下:顶模平台在处理结构立面退台收缩层、斜墙收缩时,顶模平台对应的结构措施,包括平台、模板,挂架的具体处理措施如下:(1)考虑伸臂桁架施工层顶模平台处理措施;(2)外墙渐进收缩、斜墙变化及结构立面退台时,立柱、平台、模板及挂架的处理措施;(3)不同楼层层高变化,模板的处理措施;(4
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