钢管柱砼施工方案.docx
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1、4.5.11 钢管柱砼施工方案4.5.11.1 钢管混凝土浇筑方案 本工程主楼采用了钢管混凝土圆柱,各层均有2%-3%的斜率,设计在主楼主人口处采用了人字形斜柱(如图4.5.11.1-1)。主楼部分的钢管混凝土柱,在地下室时有17根,在地上1-3层有19根,在4层以上有18根。图4.5.11.1-1 人字型柱示意图钢管柱直径与壁厚如表4.5.11.1-1 序号楼层标高(m)钢管直径(mm)钢管壁厚(mm)1地下4层29层15.85至117.2140025230层49层117.2至192.5130022350层-57层192.5至223.4120020458层-68层223.4至267.2100
2、018钢管内混凝土强度等级如表4.5.11.1-2。楼层标高(m)混凝土强度等级地下4层27层-15.85至109.8C6028层45层109.8至177.7C5046层68层177.7至267.2C401 施工方法选择作为较为成熟的施工技术,钢管混凝土浇灌方法可分为以下三种:1)泵送顶升浇灌法;2) 立式手工浇捣法;3)立式高位抛落无振捣法。三种方法的适用范围及优缺点各不相同,对比分析见表4.5.11.1-3:序号浇筑方法原 理优点缺点1立式手工浇捣法混凝土自钢管上口灌入,一次浇灌高度不宜大于2m。传统作业施工效率较低,质量受振捣操作人员影响,无保证;占用塔吊22高位抛+辅助性振捣法利用混凝
3、土从高位顺钢管下落时产生的动能达到振实混凝土施工效率较高无振动无噪音占用塔吊,与钢结构吊装作业冲突3泵送顶升筑法在钢管接近地面或某楼层板处安装一个带闸门的进料管,直接与泵的输送管连接,由泵车将混凝土连续不断地自下而上灌入钢管。质量有保障,占用塔吊如结构高,则需要较高的泵送压力。需要在钢管壁上开洞,影响结构的外观质量,但可在装饰施工阶段进行弥补。本工程钢管混凝土泵送高度为-15.85米到267.2米,为保证混凝土的浇注质量,我们将根据混凝土浇筑位置不同分别采用泵送顶升浇筑法和高位抛落+辅助性振捣法二种方法进行浇筑,浇筑方法选择详见表4.5.11.1-4。表4.5.11.1-4 钢管混凝土浇筑方法
4、序号楼层标高(m)的混凝土浇筑方法1地上1层68层0.00至267.2送顶升浇筑法2地下4层地下1层-15.85至0.00高位抛落无振捣法钢柱混凝土不论采用泵送顶升浇筑法,还是高位抛落+辅助性振捣法,均分节进行浇筑,分节情况同钢管柱的吊装节,每节高约10米左右,分节情况详见表4.5.11.1-6。2 施工机械配置1) 本工程主楼地下4层地下1层钢管柱混凝土采用高位抛落+辅助性振捣法施工,混凝土通过输送泵直接进入位于钢管柱上部的受料斗内,混凝土输送泵采用三一重工产HBT60C-1816型或混凝土泵车。2) 地上1层到64层采用泵送顶升浇筑法施工,混土输送泵采用三一重工产HBT60C-1816型和
5、HBT90CH-2122D型混凝土输送泵,主楼核心筒施工至39层前,混凝土泵选用HBT60C-1816型;施工至39层后,混凝土泵改用HBT90CH-2122D型,此时钢管混凝土施工至32层(128.3米),详见表4.5.11.1-5。表4.5.11.1-5 泵送顶升混凝土泵选择序号楼层标高(m)混凝土泵选择1地上33层68层128.3至267.2HBT90CH-2122D2地上1层32层0.00至128.3HBT60C-18163地下4层地下1层-15.85至0.00HBT60C-1816混凝土HBT60C-1816型和HBT90CH-2122D型参数详见详见第4.5.13.4节。表4.5.
6、11.1-6 钢管柱混凝土分节情况表楼层楼层标高(m)层高(m)钢 管节数号钢管直径(m)每节钢管顶 标 高(m)每节钢管混凝土顶升高度(m)每节混凝土量(m3)每层混凝土量(m3)R266.25261.0267.2009.0007.07134.2468261.23.967257.33.925258.2007.8006.12116.3466253.43.965249.53.924250.40011.3008.87168.5464245.63.763241.93.762238.23.723239.10011.1008.71165.5661234.53.760230.83.759227.13.72
7、2228.00011.1008.71165.5658223.43.757219.73.71.256216.03.721216.90012.40014.02266.3255212.33.754208.63.753203.6520204.50011.10012.55238.4052199.93.751196.23.750192.53.719193.40011.10012.55238.4049188.43.71.31.348185.13.747181.43.718182.30011.10014.73279.7946177.73.745174.03.744170.33.717171.20011.100
8、14.73279.7943166.63.742162.93.741159.23.716160.10011.10014.73279.7940155.53.739151.83.738148.13.715149.00012.40016.45312.5637141.1536139.43.735135.73.714136.60011.10014.73279.7934132.03.733128.33.732124.63.713125.50011.10014.73279.7931120.93.730117.23.729113.53.7121.4114.40011.10017.08324.4928109.83
9、.727106.13.726102.43.711103.30011.10017.08324.492598.73.72495.03.72391.33.71092.20012.40019.08362.492287.63.72182.65.02078.93.7979.80011.10017.08324.491975.23.71871.53.71767.83.7868.70011.10017.08324.491664.13.71560.43.71456.73.7757.60011.10017.08324.491353.03.71249.33.71145.63.7646.50011.10017.0832
10、4.491041.93.7938.23.7834.53.7535.40011.10017.08324.49730.83.7627.13.7523.43.7424.30012.00018.46350.80417.46311.46312.30011.40017.54298.1826.005.410.00620.9007.40011.39193.56-1-4.54.5-2-8.23.7-3-11.93.71-6.5009.35014.39244.56-4-15.853.853 原材料要求本工程钢管混凝土均采用大流态自密实混凝土,坍落度按自密实混凝土级控制,其坍落扩展度为550650mm。混凝土扩展度
11、检测见图4.5.11.1-1,混凝土坍落度检测见图4.5.11.1-2。 图4.5.11.1-1 混凝土扩展度的检测图4.5.11.1-2混凝土坍落度的检测3中国建筑第八工程局4中国建筑第八工程局大流态自密实混凝土要求拌和物具有较好的流动性、稳定性,具有较低的粘度。这要求选用合适的外加剂、粗细骨料、掺和物,并进行特殊混凝土配合比设计。选择适当的外加剂对控制坍落度损失,减少混凝土离析,增强混凝土的流动性、稳定性至关重要。选择萘系或共聚羧酸系,在实验室试配,以检测外加剂与水泥等各种材料的相容性,掺量的最合理比例。配置大流态混凝土,除粗骨料减小粒径尺寸,去掉大粒径骨料外,通过级配改善材料的匀质性。拟
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