舒 亮
(中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司客站建設(shè)指揮部,成都 610000)
建筑施工常采用設(shè)置后澆帶的方法調(diào)整沉降差、減小溫度收縮,但后澆帶處往往鋼筋密集,清理鑿毛十分困難,容易造成開裂,而后澆帶留設(shè)在大量梁、板、墻結(jié)構(gòu)上會(huì)影響施工工序的開展。為保障結(jié)構(gòu)安全,需采取措施處理,但增加了人力、物力及時(shí)間成本。
以某高鐵站站房及配套綜合交通樞紐工程中承軌層(標(biāo)高258 m)為例,采用跳倉(cāng)法取代后澆帶施工方法,為相關(guān)工程施工提供參考。
該建筑正負(fù)零絕對(duì)標(biāo)高為260.209 m,建筑最高點(diǎn)相對(duì)標(biāo)高46.850 m,建筑層數(shù)包括238標(biāo)高地鐵換乘層、243標(biāo)高綜合換乘層、249標(biāo)高出站換乘層、258標(biāo)高承軌層、260標(biāo)高站臺(tái)層、270標(biāo)高高架層、277.9標(biāo)高旅服夾層。承軌層原設(shè)計(jì)情況如下:標(biāo)高258 m承軌層共計(jì)16.2萬m2,屬于超長(zhǎng)混凝土結(jié)構(gòu),原有28條后澆帶,在兩側(cè)混凝土結(jié)構(gòu)施工完畢2個(gè)月后再封閉后澆帶。后澆帶宜采用快易收口網(wǎng)模板,后澆帶混凝土強(qiáng)度等級(jí)應(yīng)比兩側(cè)構(gòu)件混凝土提高一級(jí),均采用摻膨脹劑的補(bǔ)償收縮混凝土。
跳倉(cāng)法原則為“隔一跳一”,即至少隔一倉(cāng)塊跳倉(cāng)或封倉(cāng)施工。根據(jù)混凝土外約束裂縫控制計(jì)算可知,分塊最大尺寸可調(diào)整到60 m,相鄰兩塊混凝土梁板澆筑的間隔時(shí)間不小于7 d,再將各倉(cāng)連成整體,依靠抗拉強(qiáng)度抵抗下一階段的溫度收縮應(yīng)力。
承軌層相對(duì)標(biāo)高-2.25 m,預(yù)應(yīng)力混凝土與普通混凝土梁板強(qiáng)度等級(jí)為C45,主要柱截面為2400 mm×2400 mm,主要梁截面3200 mm×2500 mm、1200 mm×2200 mm、600 mm×1200 mm,主要板厚150 mm、400 mm。
承軌層選擇J~N軸/10~19軸(長(zhǎng)135 m×寬96 m)范圍內(nèi)的分倉(cāng)區(qū)域作為典型區(qū)域進(jìn)行模擬分析。此區(qū)域在整個(gè)工程中分倉(cāng)面積最大,具有代表性,其中最大倉(cāng)塊尺寸約為53 m×48 m,最小倉(cāng)塊尺寸約為40 m×43 m。
按照跳倉(cāng)法最不利工況進(jìn)行模擬,即將整個(gè)區(qū)域按棋盤式分兩組澆筑。第一組同步澆筑深色倉(cāng)塊,間隔7 d后澆筑第二組淺色倉(cāng)塊,見圖1。分別對(duì)第一組澆筑完成7 d、14 d、28 d、45 d、60 d、90 d、120 d時(shí)的施工階段梁、板混凝土的拉應(yīng)力狀態(tài)進(jìn)行分析。
圖1 承軌層(最大區(qū)格53 m×48 m)Fig.1 Rail bearing layer (Max area 53 m×48 m)
Midas作為功能強(qiáng)大的有限元分析軟件被廣泛用于工程數(shù)值模擬,需建立三維有限元模型,研究采用跳倉(cāng)法施工的梁板受力情況。
1.4.1 計(jì)算荷載
荷載作用包括材料的收縮徐變、環(huán)境溫度變化。其中材料的收縮應(yīng)變與徐變系數(shù)根據(jù)《公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范》JTG3362-2018相關(guān)規(guī)定計(jì)算?;炷翉椥阅A?抗壓強(qiáng)度發(fā)展曲線根據(jù)歐洲混凝土規(guī)范CEB-FIP(2010)相關(guān)規(guī)定計(jì)算?;炷翝仓?8 d后考慮環(huán)境溫度變化,溫度荷載按照10 ℃溫差考慮(澆筑時(shí)段內(nèi)重慶晝夜溫差基本均小于10 ℃)。
1.4.2 計(jì)算結(jié)果
各階段梁、板應(yīng)力云圖如圖2所示。
圖2 不同澆筑階段梁、板的應(yīng)力云圖Fig.2 Stress nephogram of beams and plates at different pouring stages
結(jié)構(gòu)梁主拉應(yīng)力值計(jì)算結(jié)果如表1所示。
表1 結(jié)構(gòu)梁主拉應(yīng)力值
各階段板應(yīng)力峰值為1.3 N/mm2,梁應(yīng)力峰值為2.1 N/mm2,最大應(yīng)力值均不超過混凝土軸心抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值2.51 N/mm2,混凝土抗拉強(qiáng)度2.51 N/mm2>1.15×2.1 N/mm2,滿足1.15倍的安全系數(shù)。
標(biāo)高258 m承軌層共計(jì)分為104個(gè)倉(cāng),相鄰倉(cāng)塊澆筑時(shí)間差不小于7 d。
采用專業(yè)的攪拌運(yùn)輸車負(fù)責(zé)運(yùn)輸混凝土,運(yùn)輸過程嚴(yán)格按照以下規(guī)定執(zhí)行:提前將車輛罐內(nèi)積水清理干凈再裝混凝土料,不管是運(yùn)輸中還是等待卸料均需保持罐體正常轉(zhuǎn)動(dòng),以防混凝土料出現(xiàn)沉淀或離析等。卸料時(shí)要快速旋轉(zhuǎn)罐體,將混凝土至少攪拌1 min后再卸料?;炷凉捃嚨竭_(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí),對(duì)混凝土進(jìn)行塌落度、溫度檢測(cè),采用塌落度桶檢測(cè)混凝土塌落度,采用測(cè)溫槍進(jìn)行混凝土測(cè)溫,滿足要求后開始澆筑。
混凝土澆筑工藝操作水平直接影響構(gòu)件的外觀質(zhì)量,現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行技術(shù)交底施工,盡量達(dá)到調(diào)度平衡。混凝土澆筑前嚴(yán)格控制入模溫度,入模溫度控制在5 ℃~30 ℃?;炷翝仓肽r(shí),嚴(yán)控下料量,以防集中下料量大對(duì)模板或鋼筋骨架造成沖擊而影響澆筑質(zhì)量,需分層均勻澆筑,以每層≤450 mm為宜。在初凝前及終凝前均需對(duì)混凝土做抹面處理,抹面次數(shù)根據(jù)施工環(huán)境適當(dāng)增加。采用斜面分層澆筑方法,層與層之間間歇時(shí)間要保證澆筑連續(xù)性。
為及時(shí)掌握并有效控制混凝土的內(nèi)外溫差,使其控制在規(guī)定范圍內(nèi),防止混凝土裂縫的產(chǎn)生,對(duì)站房承軌層梁截面最小尺寸超過1 m的構(gòu)件進(jìn)行測(cè)溫。
完成大體積混凝土澆筑后,對(duì)其內(nèi)外溫差、降溫速率及環(huán)境溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)頻率以每晝夜≥4次為宜,且每臺(tái)班至少監(jiān)測(cè)2次入模溫度。
站房承軌層最小尺寸超過1 m的梁測(cè)溫點(diǎn)按15 m間距錯(cuò)開設(shè)置。
將測(cè)溫線埋在混凝土里面,深度至結(jié)構(gòu)中心位置,自上向下在表層、中心、底層三個(gè)部位布置測(cè)溫點(diǎn),間距以≤500 mm為宜。測(cè)溫時(shí)應(yīng)同時(shí)測(cè)出混凝土內(nèi)部溫度、混凝土表面溫度、大氣溫度并填寫測(cè)溫記錄?;炷两Y(jié)構(gòu)的表層溫度及底層溫度均應(yīng)與外表以內(nèi)50 mm處的溫度相同。
混凝土結(jié)構(gòu)的溫升值應(yīng)≤50 ℃(在入模溫度基礎(chǔ)上),內(nèi)外溫差應(yīng)≤25 ℃,不含混凝土收縮的當(dāng)量溫度,降溫速率應(yīng)≤2.0 ℃/d,表溫與環(huán)境溫差應(yīng)≤20 ℃。
針對(duì)跳倉(cāng)法取代后澆帶施工技術(shù),采用Midas有限元分析軟件建立混凝土結(jié)構(gòu)三維模型,分析其受力情況,得出結(jié)論如下:為保證溫度及收縮徐變作用不會(huì)造成混凝土結(jié)構(gòu)有害裂縫,相鄰分倉(cāng)澆筑時(shí)間差不小于7 d,相鄰兩個(gè)倉(cāng)段,最后一個(gè)合攏倉(cāng)段的合攏溫度應(yīng)控制在10 ℃~17 ℃?;炷翝仓瓿珊笮鑷?yán)格按照大體積混凝土養(yǎng)護(hù)要求控制溫度,避免因水化熱較大導(dǎo)致混凝土開裂。