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预制装配式结构在万科·北宸之光的应用
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预制装配式结构在万科·北宸之光的应用

Application of Prefabricated Structure in Vanke Polstar Light

文/中天建设集团有限公司 李明贵 沈 映 于保国 周巧君

预制装配式结构(即PC)是将住宅的部分或全部构件采用工厂化预制,然后在施工现场将构件通过可靠的连接方式组装,是一种新兴的绿色环保节能型建筑结构,具有较好的抗震、防水等性能。结合万科·北宸之光项目预制装配式施工,介绍施工要点,并针对施工中存在的问题提出相应解决措施。

1 工程概况

万科·北宸之光项目位于浙江省杭州市通运路以南,北侧为大华海派风景小区,南侧为规划河道。本工程由8栋高层住宅组成,设1层整体地下室,地上22~28层,总建筑面积约11.3万m2。其中14号楼建筑面积约1.2万m2,楼层为27层。1~3层为商业配套设施,4层及以上为标准层(见图1)。整体PC结构范围为4~27层,主要PC类型为外墙与楼梯板,每层共25块PC板(21块墙板,4块楼梯板),墙厚统一为150mm,重1.06~4.83t,PC构件最长6180mm。

图1 14号楼标准层平面

2 PC板运输与堆放

PC板采用竖直立放运输,楼梯板采用平放式运输。每次运输一般为10块墙板、2块楼梯板。墙板与运输架及运输架与车辆需采用可靠方式连接。为防止墙板破坏,墙板装饰面与架体接触面垫置橡胶垫等,同时在运输架上设置枕木或在车辆内铺设一层细砂以加强成品保护(见图2)。

根据PC墙板吊装顺序提前放置支架。如果堆放区在地下室顶板上,需提前对其进行加固。PC固定支架根据墙板形式分为夹板式、斜靠式等(见图3)。

3 PC板吊装

3.1 吊装机具

本工程PC构件最大重量为4.83t,其堆放及吊装位置距塔式起重机中心距为45m,现场采用TC7035型塔式起重机,臂长60m处最大起吊重量为4.8t。吊装使用的钢吊梁采用16号槽钢对焊,斜向2根50mm×50mm×2mm角钢焊接,拉结位置钢板厚度为50mm。对于部分较长的PC墙板和楼梯板,为保证吊装安全性和准确性,提高安装效率,采用钢吊梁配合葫芦吊装(见图4)。

3.2 吊装注意事项

PC板吊装前,由2人在吊具安装后进行互检,确保吊具安装牢固后再行起吊(见图5)。

PC板靠近作业面时,安装工人采用2根缆风绳与板背吊环绑牢,然后拉住溜绳使之慢慢就位。PC板内墙边距内墙边线0~2mm时放置,严禁偏差较大时放置PC板,防止调整PC预制构件时破坏接缝处的防水措施。负责固定的工人立即用斜撑杆将PC板固定牢固,保证墙板无明显倾斜且墙头线等误差不大于2mm后,解开吊索准备下一个墙板吊装(见图6)。

构件安装初步就位后,测量组对构件进行三向微调,确保预制构件调整后标高、进出及板缝间隙一致,并确保垂直度。每块预制构件采用4根可调节斜撑杆及人工辅助撬棍等进行调整。微调时每侧上下斜杆必须同时调整,禁止单独调整单根斜支撑,以防破坏PC墙板。测量组需保持与吊装组间隔2~3块板,以防止吊装对墙体碰撞影响微调。

4 PC墙板与现浇结构连接

本工程PC墙板厚150mm,安装就位后通过上端预留筋与框架梁板浇筑在一起,形成固定连接(见图7,8)。下端与楼板脱离,整体呈悬挂状态。PC与两侧的现浇墙柱通过后置螺杆连接在一起,如图9所示。

图2 PC运输车

图3 PC固定支架形式

图4 吊装机具

图5 PC构件起吊

图6 PC构件固定

PC构件之间竖向、横向各预留20mm缝隙用于后期打胶,且PC构件间竖向以卸荷螺栓连接,28d以后卸除,使板与板之间脱离,以保证PC墙板不参与结构受力(见图10)。

PC楼梯板两端与休息平台之间留置20mm缝,并在楼梯梁内预埋竖向钢筋,使PC楼梯与休息平台形成铰支连接,PC楼梯模型如图11所示。

5 灌浆

本工程PC板与板之间套筒内及楼梯板部位采用LWB高强微膨胀灌浆料灌浆(高效减水、可引起水泥拌合物在凝结前微膨胀,充分填充空隙)。将搅拌好的灌浆料加入灌浆机中,打开灌浆机,调至1挡,顺时针操作,使灌浆流速控制在1L/min左右,将灌浆料逐步打入套筒中,如遇阻塞现象用竹劈子疏导(灌浆应与施工层间隔2层且外架提升前施工完成)。灌浆套筒剖面如图12所示。

6 打胶塞缝

PC墙板缝塞缝前应先将混凝土面清理干净,并将PE棒安装到位(也可在PC吊装调整时安装),在打胶接口两边用胶带加以遮盖,以确保密封的工作线条整齐完美;在密封胶表面结皮前用硬质塑料条做成凸形工具,将胶表面修平整,修整完将保护胶带撕掉(见图13)。

7 安全围挡

为避免PC墙体预留洞口较多,加快后期装修穿插施工,本工程外架采用整体式爬升架。通过前期与设计院、爬架分包单位沟通优化,在PC板位置留设爬架机位孔,部分PC墙板(高空排放井)后增设1根150mm×400mm的梁,通过预制墙板后的现浇梁承受爬架施加的荷载,严禁PC墙板参与受力(见图14,15)。

8 铝模拼装

PC板吊装共需2d,在吊装过程中,施工层内钢筋绑扎穿插施工并与吊装同时完成。

在拼装铝模时,遇到与PC板有连接的墙体时,需先将墙板拼装完成并调整后,再拼装墙与PC墙连接的铝模,以防止铝模在拼装及调整过程中碰撞PC墙板,导致其平整度产生偏差。

图7 预制墙板与现浇结构连接示意

图8 预制墙板模型

图9 后置螺杆

图10 止水构造剖面

图11 PC楼梯模型

图12 灌浆套筒剖面

图13 竖向预制构件拼缝示意

图14 高空排放井位置加固

图15 爬架预留孔

9 施工中遇到的问题及解决措施

1)由于铝合金模板和预制构件存在生产偏差,导致铝模安装时,铝合金模板预留孔与预制构件内的预埋件两者偏差较大,无法有效连接(见图16),致使连接部位不牢固,易胀模跑位,后期返工量较大。

解决措施:通过对现场类似问题的统计,发现预埋件与孔位偏差基本都在1~2cm,且偏差方位各不同,因此对预留孔整改放大,将预留孔原椭圆形改为正方形(见图17)。

2)在叠合梁位置,当出现铝模长度正偏差或楼板标高过高时,会导致铝模板高出叠合梁底无法嵌入安装(见图18)。

解决措施:①按照预制混凝土外墙挂板08SJ110-2中PC板接缝宽度允许偏差±5mm的要求,PC垫块放置时,其标高按1~2mm的误差进行控制,在铝模孔允许范围内抬高PC标高以调整竖向空间,为后期铝模安装提供可变动空间;②在铝模图纸深化阶段,所有铝模误差都按照负公差考虑,铝模竖向模板尺寸要减小5mm。

3)铝模与预制构件的连接板尺寸宽度不统一,导致部分预制构件的斜支撑预埋件被铝模板遮挡,斜支撑无法安装固定(见图19)。

解决措施:为解决铝模板与斜支撑固定碰撞问题,将原200mm的铝模与预制构件连接板,统一改为100mm,并相应调整预制构件的铝模预埋件位置。

对于部分已生产且无法调整铝模预埋件的预制构件,现场调整斜拉杆连接件的形式,以满足铝模安装。但此种形式的连接件抗剪强度不足,仅限于预制构件底部的斜拉杆(见图20)。

4)模板出现变形,且铝模板缝内存在混凝土渣致使拼缝增大,楼层内的支模开间变大,影响预制构件安装精度。

解决措施:对于多次周转出现的变形模板,需及时联系厂家返厂维修,铝模板每次拆模后及时清理板上混凝土渣,涂刷脱模剂时板四周必须涂刷到位。

在PC板吊装至作业楼面时,需按其墙边线向楼外方向以1~2mm的位置放置,使整个楼面横向、竖向尺寸有2~4mm变化范围,进一步增加后期铝模安装的可变动空间。

10 需改进的问题

1)PC板竖向缝内侧为2个半圆橡胶条挤压构成1道防水措施。而在现场施工过程中,由于PC在放置时若与相邻PC过近,易将防水条蹭掉,无法达到设计的预期要求,进而无法发挥挡水作用,因此这种防水措施需改进。

2)在对PC板卸荷时,由于PC板重量较大,且螺栓或预埋套筒强度等问题,导致卸荷螺栓无法卸载,易导致PC板底无法脱离,造成荷载向下传递,个别位置出现裂缝。

11 结语

1)因外立面铝合金窗预埋在PC墙板里,很大程度上减少了外立面尤其门窗部位渗漏水隐患。

2)与传统混凝土现浇工艺相比,预制装配式结构施工节省大量人工和模板、钢管等材料的消耗,且外立面整体观感度好,施工时无噪声、无污染。

3)PC板在工厂内加工,平整度、垂直度较好,因此现场外墙可直接喷涂施工,无需粉刷,可减少现场湿作业。

图16 预埋件与铝模板孔位错位

图17 切割后的铝模方形孔

图18 铝模板与叠合梁底碰撞

图19 铝模板与预埋连接件碰撞

图20 吊环连接件

参考文献:

[1] 中国建筑标准设计研究院.预制混凝土外墙挂板:08SJ110-2、08SG333[S].北京:中国计划出版社,2008.

[2] 建筑安全检查标准:JGJ 59—2011[S].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[3] 鲁斌.装配式建筑施工实践与思考——郭公庄一期公共租赁住房项目装配式结构与全装修施工[J].城市住宅,2016(10):110-113.

[4] 蒋杰,张仲华,崔燕辉.装配式剪力墙预制墙板套筒灌浆密实性保障措施的思考[J].城市住宅,2016(12):19-22.

李明贵,中天建设集团有限公司工程师

沈 映,中天建设集团有限公司工程师

于保国,中天建设集团有限公司工程师

周巧君,中天建设集团有限公司工程师

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