发布于:2012-01-02 13:26:02
来自:道路桥梁/桥梁工程
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一、概况:
学校中学部位于上海浦东新区,由教学楼2.7万m2,综合楼1万m2以及3幢宿舍楼组成。该工程综合楼一层为食堂,二层为篮球馆、网球馆,局部为图书馆、小型影剧院及艺术、舞蹈房。该部位为3层框架,由于功能的需要,大梁采用大跨度钢筋混凝土后张法预应力梁,且该工程工期特别紧仅4个月。
二、的选定
根据综合楼工程,篮球馆区域底层采用大跨度预应力钢筋混凝土梁,而图书馆区域采用多层大跨度预应力钢筋混凝土梁。根据原要求,预应力梁需逐层张拉,张拉时其混凝土强度须达到设计值的80%。如满足设计要求的话,施工支模、钢筋绑扎、浇注混凝土,再养护20天左右,然后张拉。这样施工1层结构达35天左右,3层结构就要105天,无法满足业主的工期要求,也将严重影响业主的招生工作。
为此,对图书馆部分的预应力结构施工进行调整。经与原设计商定,大跨度钢筋混凝土预应力梁将由原来的逐层施工、逐层张拉改为逆向张拉法施工,即土建砼结构连续施工至3层结构完后,待3层结构达到强度后逐层向下张拉,达到压缩工期的目的。
确定了预应力梁的张拉顺序后,土建结构施工的支撑最为关键。在该工程上仍考虑了2套方案。
(1)对底层地坪夯实浇灌混凝土地坪,采用加密钢管排架的支撑系统。该方案一则其钢管排架系统支撑上部3层的结构荷载和施工荷载,其荷载大投入钢管排架量大,而且由于荷载之大,排架系统下部产生的沉降与两端结构柱的沉降很难保持一致。沉降差量达到一定程度极易造成预应力梁截面先行产生裂缝,不利于结构质量,而且排架系统钢管、模板投入量也较大,增加施工成本。
(2)采用临时钢支撑方案。一端预埋在大梁内,另一端直接支撑在框架柱的独立上,这样钢立柱满足强度及变形的情况下无需考虑沉降差对大梁的影响。该方案不仅可节约大量钢管、扣件的投入,而且可节约钢管排架需要的地基处理费用。经方案比较确定采用钢支撑方案。
三、钢支撑布置
本工程加固措施采用的结构形式为,钢柱采用[32b双拼,底层槽钢以膨胀螺栓固定在独立承台上,以此连接形成整体。
通过初步计算,在底层两旁的每根型钢支撑均要承载90t的结构自身荷载和施工荷载,利用斜支撑支撑点设置在原有的独立基础上。
1、在底层结构梁施工前,梁底增设–16×400×500埋铁,9Ф25螺纹钢,用于固定型钢斜支撑。型钢斜支撑经设计采用2[32b双拼,缀板为–12×150×280 @450,支撑下端固定采用–16×400×500埋铁,9Ф25膨胀螺栓固定在基础承台上,支撑上下采用4根L63×6、L=100焊接固定。
2、在二层结构上设置2根2[25b双拼立柱,间距同底层。
四、钢支撑方案强度计算
1、力学模式
1)二层结构梁
2)一层结构梁
3)支撑受力F=NB/cosα 经查计算得F=950KN
2、强度验算
1)32b双拼立柱
∵I1=336cm4; A=2×55.1=110.2cm 2; iy=12.1cm;
N=950kN; L=7.5m; λy=750/12.1=62 ∴ψy=0.795
δ=N/A=950×103/11020=86.2N/mm2
<ψyf=0.795×215=170n m2;
∴ok!
2)算绕虚轴稳定:
∵λy=62,按规范规定λ1不应大于40,也不应大于0.5λy=31
∴取整为λ1=30
∵λx=(λy2-λ12)1/2=54; ix=L/λx=14cm
∴b= ix/0.44=32 ∴取32
3)验算绕虚轴稳定:
∵Ix=2(I1+40×142)=16352cm4; ix=(Ix/A)1/2=12.2cm;
∴λx=L/ ix=62 λox=(λx2+λ12)1/2=69 ∴ψy=0.755
δ=N/A=950×103/11020=86.2N/mm2
<ψyf=0.755×215=162n m2;
∴ok!
4)膨胀螺栓抗剪能力:
∵τ=800kN×tg34=540
<το=9×65kn=585kn
∴ok!
5)预应力梁设计配筋上下各9Ф25,满足施工要求。
五、大跨度预应力梁的张拉
本工程图书馆部位预应力钢筋砼梁,3层框架连续施工、逆向张拉,即1-3层框架按通常普通框架施工,待第3层砼浇完养护至设计强度后,预应力张拉从上到下一次张拉完毕。由于连续张拉必须考虑预应力张拉对框架的综合弯矩和次弯矩,从构造上加以加强防止张拉对框架柱及梁的次弯矩,由此造成柱、梁局部裂缝。
根据预应力引起的内力分析,对框架配筋从构造采取措施。为防止逐层逆向张拉砼梁产生的压缩变形的累积影响,预应力张拉采用从上到下同时张拉,而且对于预应力张拉加载分节控制。预应力张拉过程分节加载如下:
六、效果
该方案经金苹果学校中学部综合楼工程实施,使该部位的施工满足了工程进度,同时减少了采用钢管排架及模板的投入,降低了工程施工成本(模具投入2套),避免了地基沉降而影响大跨度预应力梁施工质量,同时对逆向连续张拉力采用分节加载,减少了因上、下层张拉产生的累积次弯矩对框架柱梁的影响。该工程张拉后,柱、梁节点未产生张拉裂缝,达到了预期目的。
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