武汉绿地中心狭窄空间超重钢平台关键施工技术
1 工程概况
武汉绿地中心位于武昌滨江商务区核心区域,地处长江边,与汉口百年外滩隔江相望 (见图1) ,地理位置优越,是武汉新一轮城市发展的重点区域。
副楼裙房4层中庭位置楼盖采用钢平台+组合楼板的结构形式,其中,4层钢平台结构标高为16.610m,面积为946.9m2。4层钢平台均由H型钢梁组成,钢梁最大截面尺寸为H2 200×500×40×80,最大跨度为28.46m,钢材材质均为Q345B,连接螺栓采用10.9级摩擦型高强度螺栓。
2 施工重难点
1) 因钢平台跨度较大,故其设计的构件截面尺寸较大,合理分段后也无法由副楼现有塔式起重机直接吊装,经方案对比分析,拟采用汽车式起重机吊装,但汽车式起重机进出首层楼板的措施需提前设计并布置,同时,楼板设计承载力需进行验算复核,满足汽车式起重机行走及吊装要求。
2) 中庭为土建材料堆放及周转区,需待土建结构施工完成后,方可提供作业面进行钢平台施工,但中庭位置空间狭窄,且钢平台部分结构位于5层楼板下方,采用汽车式起重机吊装需提前进行工况模拟,避免吊装时吊臂碰到土建结构。
3) 钢平台超重钢梁采用胎架支撑+分段高空原位拼装进行安装,因钢梁分段较多、胎架密集,需合理进行胎架卸载周转为汽车式起重机行走及站位提供空间。
3 关键施工技术
3.1 汽车式起重机上首层楼板坡道设计
根据副楼裙房结构形式及现场施工条件,采取汽车式起重机由南侧现场环形道路进入首层楼板。因现场道路与首层楼板存在高差,需设置坡道,供车辆进出。坡道坡度为9°,采用不同截面型钢作为支撑,型钢上铺设2cm厚钢板,宽3m,钢板上表面焊接16@200钢筋进行防滑处理。
3.2 首层楼板设计承载力验算
首层楼板设计承载力验算内容分为2部分。
1) 汽车式起重机在行驶和吊装工况下
根据吊装工况分析,钢平台超重构件及塔式起重机盲区构件 (位于5层楼板下方的钢构件) 选用25t汽车式起重机进行吊装。
主要计算参数:最重构件和主吊钩重合计9t,吊装半径R=8m, 25t汽车式起重机无配重后方和侧后方工作状态吊装,吊车车轮与楼板接触面积取0.3m×0.3m;吊车支腿拟采用1m (长) ×1m (宽) ×30mm (厚) 钢板作为荷载扩散板;设计图中该楼面活荷载标准值为5.0kN/m2;混凝土梁板为9m×9m井式梁楼板;主梁尺寸为500mm×800mm,次梁尺寸为300mm×700mm,板厚200mm,混凝土设计强度等级为C40。最不利吊装工况受力简图如图2所示。
经计算,25t汽车式起重机在行驶和吊装工况下,首层楼板、梁结构设计承载力均满足要求。但汽车式起重机行走时应尽量缓慢,减小冲击系数,同时,汽车式起重机行走应有线路规划和界限标记,吊装时支腿下方应按要求垫扩散板。
2) 临时支撑胎架底部
胎架重=标准节+底座和顶梁=1.5t×3+1.5t=6t;施工荷载:2kN/m2×4m2=8kN;钢梁重及措施重G=10t;构件安装时动力系数k=1.1;总支反力=10×1.1+6+0.8=17.4t=174kN;胎架支撑处楼板、梁结构设计承载力满足要求。为保证荷载合理扩散,胎架下方底座按公司标准要求设置即可。最不利胎架布置如图3所示。
3.3 5层楼板下方钢梁吊装分析
根据施工场地规划,裙房进入地上施工阶段后,中庭位置首层楼板为土建施工的木工加工场地及脚手管、模板等周转材料堆场,4层钢平台施工需待裙房8层土建结构施工完成后,中庭场地清理移交工作面后方可施工。此时,部分4层钢平台钢梁位于已施工完成的5层楼板下方。4层钢平台与5层楼板平面关系如图4所示。
为保证5层楼板下方4层钢平台钢梁安全顺利吊装就位,吊装前应对汽车式起重机主臂是否会碰到5层楼板造成抗杆进行工况模拟。5层楼面标高22.130m,梁高为1 100mm,选取最不利吊装工况进行分析,可以满足汽车式起重机吊臂与楼板留有0.5m的安全距离。5层楼板下方4层钢平台最重钢梁吊装分析如图5所示。

Fig.5 The lifting analysis of the heaviest steel beam of the 4-storey steel platform under the 5-storey floor
3.4 钢平台构件分段
因4层钢平台部分钢梁跨度较大,超出运输长度,同时,因米重较大,需考虑分段制作运输至现场。此外,分段构件自重应满足25t汽车式起重机上楼板吊装的起重性能。根据规范要求,钢梁的分段位置应避开钢梁跨度正中间弯矩最大位置,分段位置连接节点采用现场栓焊等强连接。4层钢平台钢梁分段如图6所示。
3.5 支撑胎架布置及周转
4层钢平台安装时, 根据构件分段位置, 共23处需设置胎架进行支撑。为减少施工措施量, 共投入8套胎架, 周转2次。胎架周转使用如图7所示, 图中编号为分段钢梁安装顺序。
4 结语
1) 针对同时包括钢筋混凝土结构和钢结构的建筑,一般钢构件分段重直接决定塔式起重机布置及选型,但若钢结构可采用其他吊装设备和施工方法进行技术优化,有时可减少施工成本,实际施工中应做好这样的平衡。
2) 汽车式起重机上楼板可解决很多工程钢结构吊装问题,但均需对楼板设计承载力进行提前验算复核,保证施工安全。通过对不同型号大小的汽车式起重机和吊装工况多次进行验算复核,最后选取综合效益最高的一种方案。
3) 汽车式起重机吊装前,应提前对已施工结构和正在安装结构是否抗杆、吊装站位等进行工况模拟,特别是在狭窄空间内的吊装作业。此外,合理的结构施工顺序可实现降低成本、方便施工。
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