崔炯輝 丁永潔 楊永杰 賈鋅博
(中建七局安裝工程有限公司,河南 鄭州 450000)
異形曲面現(xiàn)澆屋面是將屋面澆筑成不規(guī)則的曲面,既可以增加美觀效果,又可以解決室內(nèi)施工的難點(diǎn)[1]。由于異形曲面具有不規(guī)則性,很難進(jìn)行預(yù)制,不能大規(guī)模生產(chǎn),只能在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行澆筑施工。因此,異形曲面現(xiàn)澆屋面的弧度控制需要精準(zhǔn)把控。在現(xiàn)澆屋面的工程中,屋面弧度如果出現(xiàn)較大誤差,將會(huì)埋下屋面漏水的隱患[2]。因此,本文研究了鋼筋混凝土異形曲面現(xiàn)澆屋面弧度精確控制的方法,并利用仿真試驗(yàn)進(jìn)行模擬,以期為現(xiàn)澆屋面弧度的精準(zhǔn)控制提供幫助。
為了實(shí)現(xiàn)鋼筋混凝土異形曲面現(xiàn)澆屋面弧度的精確控制,首先劃分出異形曲面現(xiàn)澆屋面的結(jié)構(gòu),將其劃分為結(jié)構(gòu)層、防水層、隔熱層、保溫層以及隔汽層,便于現(xiàn)場(chǎng)澆筑;其次,調(diào)整鋼筋混凝土的下料長(zhǎng)度,將弧度控制方法設(shè)計(jì)得更加靈活;最后,利用先進(jìn)技術(shù)對(duì)屋面軸線弧度作出精準(zhǔn)定位,定位每一層的軸線弧度,不僅可以減少鋼筋混凝土的用量,還可以提高弧度控制的效果。
對(duì)異形曲面現(xiàn)澆屋面而言,防水性至關(guān)重要。異形曲面本身具有不規(guī)則性,現(xiàn)澆的方式又存在較多的不確定性因素,因此,在劃分異形曲面現(xiàn)澆屋面結(jié)構(gòu)時(shí),需要特別考慮防水性能[3]。同時(shí),現(xiàn)澆屋面的材料也需要融合隔熱材料,隔離室外溫度的影響[4]。因此,異形曲面現(xiàn)澆屋面結(jié)構(gòu)應(yīng)劃分為結(jié)構(gòu)層—防水層—隔熱層—保溫層—隔汽層。通過(guò)劃分出異形曲面現(xiàn)澆屋面結(jié)構(gòu),可以對(duì)屋面弧度施工情況作出具體分析。異形曲面現(xiàn)澆屋面結(jié)構(gòu)施工圖如圖1所示。
圖1 異形曲面現(xiàn)澆屋面結(jié)構(gòu)施工圖
在實(shí)際施工過(guò)程中,一般會(huì)按照建筑圖紙?jiān)O(shè)計(jì),通過(guò)等高線標(biāo)高圖,將曲面劃分成若干個(gè)單元,以調(diào)整屋面的建筑細(xì)節(jié)。對(duì)于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的鋼筋下料長(zhǎng)度,需要根據(jù)支撐架頂托上的鋼管龍骨進(jìn)行調(diào)整:現(xiàn)澆面弧度較為平滑可以將下料長(zhǎng)度減少2m;現(xiàn)澆面橫向弧度較大,則需要將下料長(zhǎng)度增加1m[5]??紤]到異形曲面的不規(guī)則特性,鋼筋下料長(zhǎng)度誤差不能超過(guò)±10mm。在保證屋面表面弧度與厚度適宜的前提下,鋼筋混凝土需要按照1000mm×1000mm的間距進(jìn)行設(shè)置,減少屋面弧度施工隱患。
鋼筋混凝土異形曲面現(xiàn)澆屋面在定位過(guò)程中,需要采用水平投影法進(jìn)行施工??紤]到實(shí)際施工的難點(diǎn),本文利用立體投影與水平投影相結(jié)合的方式,進(jìn)行異形曲面現(xiàn)澆屋面的軸線弧度定位。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工情況,異形曲面現(xiàn)澆屋面的弧度需要從結(jié)構(gòu)層開(kāi)始定位,然后依次是防水層、隔熱層、保溫層、隔汽層[6]。將各個(gè)結(jié)構(gòu)的軸線弧度定位完成之后,以此作為軸線控制的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)屋面橫向與縱向的曲面進(jìn)行弧度定位。屋面的澆筑會(huì)采用厚度150mm±10mm的混凝土,更容易提高曲面現(xiàn)澆屋面的軸線控制效果,減少偏差。由于鋼筋混凝土保護(hù)層厚度在25mm左右,在軸線控制時(shí)需要以分層定位的形式進(jìn)行控制,鋼筋混凝土擴(kuò)展基礎(chǔ)混凝土宜間隔500mm 分段分層澆筑,提高弧度控制效果。
異形曲面現(xiàn)澆屋面成型過(guò)程也需要實(shí)時(shí)把控,提高流體表面連續(xù)性與光滑性,進(jìn)一步保證曲線的精準(zhǔn)弧度。具體操作要點(diǎn)如下:
(1)通過(guò)軟件計(jì)算支撐架體的參數(shù)。
(2)通過(guò)CAD 繪制屋面下曲面截面,然后結(jié)合施工需要向圓心方向移動(dòng)模板厚度,得到模板底面曲線。設(shè)計(jì)立桿位置和水平桿位置。
(3)根據(jù)設(shè)計(jì)好的支撐架和頂層水平鋼管位置,搭設(shè)整個(gè)架體。
(4)安裝倒置水平管,再安裝倒置鋼管。
(5)為了實(shí)現(xiàn)鋼筋混凝土異形曲面現(xiàn)澆屋面設(shè)計(jì)要求的曲線和弧度,確保底模板過(guò)渡圓滑,支設(shè)底模時(shí),模板間交接處,應(yīng)設(shè)置在木方上,利用鐵錠進(jìn)行固定。
(6)按照鋼筋混凝土異形曲面現(xiàn)澆屋面繪制出鋼筋弧度。采用鋼筋彎曲機(jī)進(jìn)行弧度操作,吊至施工部位安裝。
(7)嚴(yán)格按照工程規(guī)范綁扎梁板鋼筋,控制板支座負(fù)筋的保護(hù)層厚度。
(8)在對(duì)現(xiàn)澆屋面主筋進(jìn)行捆綁時(shí),要注意在屋脊處彎曲錨固到屋脊梁并延伸到坡面的長(zhǎng)度。在弧形屋面板上,除樓板兩端設(shè)置負(fù)彎矩配筋外,中間設(shè)置結(jié)構(gòu)框架豎向配筋,主要用于抵抗混凝土終凝前自重引起的拉裂。
(9)采用PKPM 計(jì)算軟件對(duì)支撐架的安全進(jìn)行演算。在鋪設(shè)模板時(shí),先放樣,以保證安全和使用。
(10)混凝土須從坡腳自下而上澆筑。振動(dòng)施工時(shí),應(yīng)采用振桿振動(dòng),操作時(shí)要振點(diǎn)均勻,快插慢拉。為保證混凝土澆筑和振動(dòng)的密實(shí)度,應(yīng)使用微型板式振動(dòng)器自下而上按1/3重疊振動(dòng),直至表面不明顯下沉,無(wú)氣泡和砂漿。
(11)在澆筑混凝土的坡屋頂上,應(yīng)使用麻袋或麻墊澆水養(yǎng)護(hù),以保持混凝土表面的濕潤(rùn),養(yǎng)護(hù)過(guò)程中嚴(yán)禁上車(chē)作業(yè)。
(12)梁板模板不宜過(guò)早拆除。只有當(dāng)實(shí)際強(qiáng)度達(dá)到規(guī)范允許的拆模強(qiáng)度時(shí),才能拆卸底部模板。拆除模板的順序是按照先支后拆、后支后拆、先拆非承重構(gòu)件、再拆下承重部件的原則。拆除模板時(shí),不得使用撬棍撬動(dòng)邊緣,并對(duì)已澆筑的混凝土構(gòu)件進(jìn)行保護(hù)。拆除模板后,應(yīng)及時(shí)完成預(yù)埋件和預(yù)留孔洞的完工測(cè)量(復(fù)核)。如果孔洞尺寸和孔壁垂直度誤差超過(guò)規(guī)格要求,應(yīng)盡快修復(fù)。
為了驗(yàn)證本文設(shè)計(jì)的精確控制方法是否具有實(shí)用效果,結(jié)合使用Revit 和Dynamo 的優(yōu)點(diǎn),通過(guò)可視化編程,建立了異形曲面造型的參數(shù)化模型,并通過(guò)鏈接Revit 自動(dòng)排列面板構(gòu)件,進(jìn)而提取加工和施工所需的數(shù)據(jù),對(duì)上述方法進(jìn)行仿真試驗(yàn)分析。在仿真平臺(tái)中,以1:1 的比例還原出工程的實(shí)際情況,既可以節(jié)省成本,又可以提升試驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性。試驗(yàn)結(jié)果將與傳統(tǒng)方法進(jìn)行對(duì)比。
在實(shí)際工程的基礎(chǔ)上,于仿真試驗(yàn)平臺(tái)上模擬出鋼筋混凝土異形曲面現(xiàn)澆屋面弧度控制工程,首先對(duì)現(xiàn)澆屋面進(jìn)行劃分,找出屋面中需要控制的細(xì)節(jié);其次,對(duì)鋼筋混凝土下料長(zhǎng)度作出調(diào)整,提高弧度控制效果;最后,在平臺(tái)中計(jì)算出軸線弧度的結(jié)構(gòu)定位,進(jìn)一步提高屋面弧度澆筑控制效果。考慮到實(shí)際施工中可能出現(xiàn)的自然因素與人為因素,本文在實(shí)際施工的前提下,提升仿真工程的規(guī)范性。在保證與實(shí)際工程一致的基礎(chǔ)上,計(jì)算此時(shí)弧度控制的精準(zhǔn)度指標(biāo),公式如下:
式中:Pindex——弧度控制的精準(zhǔn)度指標(biāo);
Ain——相關(guān)控制參數(shù);
Tzsa——現(xiàn)澆屋面弧度控制變量;
Kxctor——精準(zhǔn)控制系數(shù)。
計(jì)算出弧度控制的精準(zhǔn)度指標(biāo)后,即可開(kāi)始試驗(yàn)。
在上述試驗(yàn)條件下,隨機(jī)選取出鋼筋混凝土異形曲面現(xiàn)澆屋面弧度控制分項(xiàng)工程,并以MIIKL-11、MIIKL-22、MIIKL-33、MIIKL-44、MIIKL-55、MIIKL-66、MIIKL-77、MIIKL-88 進(jìn)行編號(hào),區(qū)分每個(gè)工程的實(shí)際條件,利用公式(1)計(jì)算出該控制方法的精準(zhǔn)度指標(biāo),并將其與傳統(tǒng)控制方法的精準(zhǔn)度指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比,見(jiàn)表1。
表1 傳統(tǒng)方法與設(shè)計(jì)方法的試驗(yàn)結(jié)果比較
從表 1 所示可知,在 MIIKL-11~MIIKL-88 個(gè)工程中,精準(zhǔn)度指標(biāo)均有一個(gè)定值1.000,其中,精準(zhǔn)度指標(biāo)超過(guò)0.900,即可保證控制方法的控制效果;精準(zhǔn)度指標(biāo)低于0.900,則不能保證控制方法的控制效果。在相同條件下,傳統(tǒng)控制方法的精準(zhǔn)度指標(biāo)較低,僅有3個(gè)工程的精準(zhǔn)度指標(biāo)超過(guò)0.900,異形曲面現(xiàn)澆屋面弧度控制效果較好;5個(gè)工程的精準(zhǔn)度指標(biāo)均低于0.900,異形曲面現(xiàn)澆屋面弧度控制效果不佳。因此,傳統(tǒng)控制方法具有較大的局限性,很難推廣。而本文設(shè)計(jì)的控制方法的精準(zhǔn)度指標(biāo)均超過(guò)0.995,甚至MIIKL-88 工程的精準(zhǔn)度指標(biāo)達(dá)到了1.000,現(xiàn)澆屋面弧度控制效果較好,具有較好的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
綜上所述,鋼筋混凝土異形曲面現(xiàn)澆屋面弧度的精確控制,必須從三個(gè)環(huán)節(jié)得以實(shí)現(xiàn):一是要通過(guò)加強(qiáng)屋面功能的劃分,把控弧度控制的細(xì)節(jié);二是要控制鋼筋混凝土的下料,保證弧度控制的實(shí)際效果;三是利用先進(jìn)技術(shù)對(duì)屋面軸線弧度作出精準(zhǔn)定位。利用仿真試驗(yàn)進(jìn)行模擬,結(jié)果表明:精準(zhǔn)度指標(biāo)均超過(guò)0.995,甚至MIIKL-88 工程的精準(zhǔn)度指標(biāo)達(dá)到了1.000,現(xiàn)澆屋面弧度控制效果較好,具有較好的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。該方法極具推廣價(jià)值。