水工建筑物滑动模板施工技术规范条文说明.DOC
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1、水工建筑物滑动模板施工技术规范SL3292条文说明水工建筑物滑动模板施工技术规范SL 32-92条 文 说 明编制说明l 总则2 滑模施工对工程设计的要求3 施工准备4 各类建筑物的滑模装置设计5 各类建筑物的滑模施工6 质量检查编 制 说 明 水工建筑物滑动模板施工技术规范(SL3292)是根据原水电部水利水电建设总局(83)水建技字第47、53号文的要求,由水利水电地质勘探基础处理公司、水利水电第一工程局负责主编,会同浙江省水电工程局、水利水电第五工程局、水利水电第六工程局、水利水电第十二工程局、北京市水利局、北京市水利科学研究所、浙江省水利厅等单位共同编制而成的。 本标准的编制过程中,进
2、行了广泛的调查研究,认真总结了我国15年以来水工建筑物滑动模板施工技术的实践经验,汇编出版了水工建筑物滑动模板技术资料汇编文集。同时,还收集了国外混凝土拱坝和面板堆石坝面板滑模施工的资料。对设计滑动模板装置时涉及的混凝土的上托力问题,设专题开展了科学研究与试验验证工作。 编制过程中,还参考了原国家建委1978年颁布的液压滑升模板工程设计与施工规定和冶金部颁布的液压滑动模板施工技术规定,以及国家标准液压滑动模板施工技术规范(GBJ11387)。 本规范的初稿于1986年5月提出,并以原水电部水利水电建设总局(86)技字第57号文发向全国有关单位征求意见。后经多次讨论修改,于1988年5月提出送审
3、稿。 1988年6月水利部建设开发司组织专家在天津对送审稿进行了审查,认为其内容基本可行,可按审查意见进一步修改整理后报主管部门审批颁布。该规范(送审稿)审查组组长为林伯诜同志,水利部建设开发司李丰、李允中和张严明等同志参加了规范(报批稿)的修改和审定工作。 鉴于该规范系初次编制,在执行过程中,希望各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,发现有需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交水利部建设开发司或主编单位,供今后修订时参考。1 总 则101 本条阐明了本规范的适用范围。 滑模施工是一次立模连续浇筑混凝土的新工艺。7O年代以来,我国在水工建筑物中采用滑动模板施工,已积累了较丰富的经
4、验,并取得了十分明显的经济效益。例如:混凝土坝有苇子水双曲拱坝(高59m)等三个工程;井筒有石头河水库输水洞闸门塔(外径10.6m,滑升高度53m),白山水电站进水口闸门井(外径15m,滑升高度46.5m),安康砂石骨料罐(直径20.6m,滑升高度16m),湖南镇大调压井(内径19.5m滑升高度78m)等十个工程;闸墩类有引丹渠道排子河渡槽墩、白山水电站拦污栅墩等十一项工程。湖北引丹渠道排子河渡槽工程的114个空心墩采用滑模施工,最大滑升高度达49m;白山水电站拦污栅墩,最大滑升高度为50.5m,而且实现了门槽埋件安装与混凝土浇筑一次完成,不再浇筑二期混凝土,从而加快了施工进度。近几年来我国在
5、溢流面、泄槽混凝土施工中已普遍采用滑模施工。除此之外,在隧洞底板混凝土衬砌中也有滑模施工的实例。斜洞混凝土衬砌,我国已有白山水电站、湖南黄岑水库两个工程使用滑模施工的成功经验。102 本条是水工建筑物滑模工程的分类。此分类法概括地区分了各类滑模工程的特点,形成了系统的概念,便于设计和施工人员在实践中应用本规范。 1021 混凝土坝等大体积混凝土。混凝土坝等大体积混凝土工程当采用滑动模板施工时,可实现柱状垂直连续浇筑,减少了分层浇筑的层面处理,加快了施工进度。 国内实例有苇子水双曲拱坝(高59m),紧水滩上游围堰(高26m),白山水电站重力拱坝7号坝段(高32m);国外实例有瑞典瓦格富斯拱坝(高
6、45m),美国特鲁布尔湖重力坝(高42m)澳大利亚戈个墩坝拱围堰(高25m)。 大体积混凝土一般都有温控防裂要求,在混凝土的性能、浇筑速度、脱模强度以及滑模装置等方面具有共同性,因而把大体积混凝土滑模工程归为一类。 1. 0. 2. 2 井筒(塔)、闸墩。水工建筑物中的调压井、闸门井、闸墩、拦污栅墩、栈桥墩、渡槽墩、砂石骨料罐等钢筋混凝土工程的施工已广泛采用了滑模。这些工程的结构形体对称,滑模装置基本相似,其滑模施工的特点是:滑模提升方向垂直向上;大多数工程可利用支承杆作结构钢筋;对混凝土基本性能的要求和脱模强度大致相同等。 因弧形闸门的闸墩内布设了扇形钢筋,有碍提升架的滑升,所以在进行弧形闸
7、门闸墩滑模施工时,一般应设置竖向导轨。 1023 面板。面板主要是指溢流坝的溢流面、泄槽底板,堆石坝的混凝土面板,隧洞底拱或底板等。 70年代中期,我国首先在密云水库第二溢洪道护面施工中采用了滑模,相继在潘家口、太平哨、亭下、红石等工程的溢流面施工中应用。采用滑模施工,不仅提高了工程质量、加快了施工进度,而且解决了混凝土泄水建筑物造型准确和平整度能否满足设计要求的问题。 在碧口水电站左岸泄洪洞底拱混凝土浇筑中,成功地采用了牵引式滑模,取得了较好的效果。 60年代国外堆石坝面板的施工开始采用滑模,实现了面板的快速施工,促进了混凝土面板堆石坝的发展。如1971年建成的澳大利亚塞沙纳坝,其面板滑模滑
8、行速度平均为1.53.Om/h;又如1980年建成的佛土度阿利亚坝,采用自行式轻型滑模,其滑行速度平均为2.5m/h。 我国已在辽宁关门山水库(1988年)、浙江成屏水库、湖北西北口水库(1989年)等堆石坝混凝土面板施工中使用了滑模。 采用滑模方法浇筑面板,已经形成了一套较完整的施工工艺,其滑模装置也是一个单独体系,因而划为一类。 1024 斜洞。有倾角的隧洞谓之斜洞。我国已在黄岑水库、白山水电站的压力管道衬砌施工中成功地使用了全断面滑模。其滑模模体适应隧洞体形具有一定的锥度,以慢速卷扬机和钢丝绳牵拉模体在导轨上滑行,混凝土脱模强度由顶拱混凝土强度控制,这种滑模的施工工艺和模体受力状态不同于
9、其它滑模类型。103 本规范从滑模施工的角度对混凝土的施工工艺作了一些规定,这些规定是在特定条件下对水工混凝土施工规范的补充。因此,除遵守本规范外,还必须遵守水工混凝土施工规范(SDJ20782)。 液压滑动模板施工技术规范(GBJ11387)是国家专业规范,也应遵照执行。104 有关滑模施工中的安全技术和劳动保护问题,应遵守液压滑动模板施工安全技术规程等现行有关规定。105 本条是对滑模工程的设计与施工提出的要求。2 滑模施工对工程设计的要求 本章从滑模施工的角度对工程结构物的设计提出了要求。编写本章的目的是使设计人员在设计工程结构物时,尽可能考虑滑模施工的特点,适应滑模施工的需要。也使滑模
10、施工人员在研究工程设计图纸时及早发现问题,及时处理,以便保证顺利施工。201 本条是对工程结构物的体形设计提出的一般要求,这些要求在满足结构、应用、经济技术条件下应尽量给以考虑。对于一般建筑物,其结构体形应力求简单,条件许可时可简化为渐变截面;对于局部“凹”形结构,一般可预制内模解决;但对于无法避免的局部突出结构,采用滑模成型十分不便,本条提出了“宜作二期施工处理”的建议。20. 2 本条是根据滑模施工的特点,对钢筋、预埋件、预制件的设计和布置提出的基本要求,以保证施工中模板能连续滑升。施工中应防止因钢筋、预埋件、预制件没有架设牢固或架设时间过长,而迫使滑模停歇。203 混凝土接缝的止水结构和
11、灌浆设施,因其安装部位紧靠模板,细部结构复杂,应根据施工条件从结构设计、施工工艺等方面采取措施,保证顺利施工。204 本条是对面板结构设计提出的几点要求。堆石坝的混凝土面板和溢流坝的溢流面的 溢流面底部的一期混凝土(或浆砌石)表面设计成台阶形对施工较为方便,但台阶的棱角不能是尖角,抹角可避免应力集中。205 本条规定是从节约钢材的观点提出的,其前题条件是支承杆能满足受力钢筋的要求。206 拦污栅槽等有安装金属结构的部位,其混凝土浇筑一般分两期施工。随着滑模施工技术的应用和发展,现可以将门槽埋件一次安装固定,一次浇筑混凝土,取消了二期混凝土的施工程序,从而加快了施工进度。例如 1982年,水电一
12、局在白山水电站拦污栅墩施工中成功地取消了门槽二期混凝土,将拦污栅门槽埋件(包括门框)安装和混凝土浇筑一次完成。207 有温控要求的混凝土工程一般多采用“薄层浇筑”作为散热的主要措施之一,而在滑模施工中则要求不用或尽量少用这种措施,以充分发挥其连续浇筑混凝土的特点。这就要从多方面采取措施(如混凝土的配合比、水泥品种、外加剂、掺合料等的选用,骨料预冷、掺冰拌和等)以满足温控要求,为连续浇筑创造条件。3 施工准备31 施工组织设计3. 1. 1 文意已明,勿需说明。312 本条具体规定了滑楼施工组织设计的内容。313 本条规定了滑模施工技术设计的基本内容。32 开工前的必备条件321 本条规定了采用
13、滑模施工必须建立严密的、统一的施工指挥系统,以及需制订的各项规章制度。322 本条规定了滑模系统运往现场安装前必须进行的工作内容。32. 3 为了保证施工人员和设备的安全,本条规定对乘人电梯和罐笼等设施,必须设置安全保险机构。如防止提升罐笼钢丝绳突然断脱的“安全卡”和防止罐笼冒顶的自动限位开关等。324 滑模施工对施工人员的素质要求较高,因此,对施工人员要专门组织培训,经考核合格后方可上岗操作。325 本条对施工动力及照明用电规定应设双回路供电或备用电源,是为防止中途停电而影响施工造成事故,如确无上述条件,而必须停电时,应在停电前45h通知现场,以采取其他应急措施。32. 6329 文意已明,
14、勿需说明。4 各类建筑物的滑模装置设计4. 1 一般规定4. 11 本条规定了滑模装置设计的几条指导原则。412 本条规定了滑模装置设计的内容和步骤。42 混凝土坝等大体积混凝土4. 21 本条规定了此类滑模装置的组成。 施工经验表明,使用滑模施工的建筑物,其体形精度优良者,都具有一个精心设计并行之有效的精度控制系统。这个系统包括千斤顶同步、结构物轴线、垂直度、操作平台的偏差与扭转等的控制与观测设施。因此,把施工精度控制系统列入滑模装置的一个组成部分是必要的。4. 2. 2 大体积混凝土施工的特点是混凝土浇筑的工序多、仓面大、强度高。一般采用吊罐或皮带机入仓下料,设计操作平台时必须适应这一特点
15、。423 本条是对滑楼装置设计荷载的规定,其参考值见附录A。 4231 混凝土对模板的侧压力。在常规立模浇筑混凝土时,侧压力的计算方法已在水工混凝土施工规范中作了规定。 采用滑模进行混凝土施工,模板初滑或停滑后浇筑混凝土时,模板的受力过程,与常规立模浇筑混凝土相同,但正常滑升时模板的受力过程则有所差异,由于试验研究资料不足,本规范建议以模板初滑阶段的受力过程为依据,即按水工混凝土施工规范附录一的规定计算侧压力。 4232 模板滑动时与混凝土的摩阻力。模板滑动时与混凝土的摩阻力,包括新浇混凝土的侧压力对模板产生的摩擦力和模板与混凝土之间的粘结力。影响摩阻力的因素较多,如混凝土的凝结时间、混凝土骨
16、料的种类与形状、模板提升的时间间隔、模板表面的光滑程度及气温等。实践证明:模板滑动速度越慢,混凝土在模板中静停时间越长,则脱模强度就越高,混凝土与模板之间的粘结力就越大,摩阻力也就越大。 一般每次滑升启动瞬间的摩阻力最大,随着楼板滑升逐渐减小。产生这种现象的原因一是启动瞬间混凝土与模板间存在较大的粘结力;二是随着模板滑升模板逐渐滑出浇筑面,模板与混凝土的接触面积与粘结力均随着减小。 根据我国一些单位的测试资料,正常滑升时,混凝土在模板中的静停时间为34h,摩阻力值在1.52.5kNm2,湖北引丹渠道排水河渡槽墩试验为2.02.6kNm2,四川鲁班水库试验为2.02.5kNm2。考虑到施工过程中
17、可能出现的模板滑动不同步和结构变形、倾斜等原因,建议摩阻力采用1.53.0kNm2,是可以满足施工要求的。 4233 模板调坡收分时的附加压力。在紧水滩水电站上游拱围堰滑模装置设计中,假定顺坡面模板滑升时承受部分被动压力,计算得出的侧压力比正常情况下要大。大于正常情况下的那部分侧压力,就是附加压力。 对于计算附加压力的假定和方法,由于缺乏试验资料论证,目前尚有争议。附录A中的建议值是根据紧水滩拱围堰滑模的设计资料提出的,仅供参考。 4234 风荷载。进行滑模装置设计时,风荷载的取值应按工业与民用建筑结构荷载规范(TJ974)中的有关规定确定。 当模板空滑时,支承杆的脱空长度增大,模板与混凝土的
18、接触面逐渐减小,致使滑模操作平台不稳定,必须用风荷载校核操作平台的安全稳定性,并采取可靠的加固措施。424 支承杆在荷载作用下的失稳有两种情况: 4241 上部失稳。支承杆的弯曲点发生在其外露部分,并随即扩展到已浇筑的混凝土内部1530cm处。这种失稳多由于支承杆脱空较长,荷载较大,平台产生较大的倾斜或扭转,或千斤顶不同步等引起的。这种失稳现象在施工中时有发生,若能及时发现并作处理,一般不会造成严重事故。 4. 2. 4. 2 下部失稳。支承杆的弯曲点发生在模板中部以下部位。下部失稳的主要原因,是滑升速度过快,混凝土强度增长与模板滑升速度不相适应,脱模强度过低,此时混凝土对支承杆不起嵌固作用,
19、而可能发生支承杆倾斜或严重倾斜,操作不当时,将可能引起群杆失稳,混凝土倒塌,整个操作平台瞬时倾覆,后果十分严重。但是,只要严格控制滑升速度和混凝土的脱模强度,这种事故是可以避免的。 在确定支承杆的承载能力时,应以保证混凝土的强度能够正常增长、控制支承杆的脱空长度及混凝土脱模强度为前提,以支承杆上部失稳的极限状态作为考虑问题的依据。 冶金部建筑研究总院以欧拉公式和工业与民用建筑的试验资料为基础,建立了支承杆承载能力的计算公式,并纳入国标。本规范也采用了该计算公式,即“附录B,支承杆允许承载能力与数量计算公式”。 支承杆在实际工作中不可能均匀负荷,群杆的实际承载能力不会超过单杆承载能力的总和。由于
20、平台倾斜、扭转、千斤顶升差等原因可能会造成个别支承杆超载失稳,给相邻的支承杆增加额外负荷,这就有可能导致全部支承杆失稳。故在计算支承杆承载能力时,应乘以工作条件系数。根据经验取0.71.0,视施工操作水平、平台结构而定。整体式刚性平台取0.7,分割式平台取0.8,采用工具式支承杆(带套管)取1.0。425 此条是根据紧水滩上游拱围堰滑模施工经验编写的。该围堰中间三个堰段长81m,顶宽3.6m,底宽9.0m。仓面长宽比较大,这样大的仓面,不可能采用一个整体滑升平台,故采用了4套结构形式相同的滑模装置。各自独立滑升,但模板相互搭接。实践证明,这种方法是行之有效的。426 操作平台的主梁应根据坝块或
21、坝段体形、尺寸及细部构造特征进行布置。如重力坝可平行布置,拱坝可径向布置,其间距一般为2.03.5m。确定此尺寸应考虑混凝土的浇筑方式和入仓下料的需要。 提升收分车在主梁端部工作,千斤顶紧靠提升收分车,也布置在主梁端部。此种布置结构简单、受力明确、便于纠偏。若主梁跨度较大,经计算如跨中有较大变形时,可在跨中布置一个辅助支点。427 本条规定了支承杆(千斤顶)布置的原则和方式。对于无筋的大体积混凝土,支承杆离浇筑仓边缘的最短距离为20cm,以防止支承杆因混凝土的嵌固作用不足而发生失稳或产生表面混凝土坍塌事故。428 由若干主梁与连接梁构成的操作平台应该是几何稳定结构,以保证建筑物体形和尺寸的准确
22、;施工中当操作平台发生偏差时,可保证调整效果。但操作平台的刚度不宜太大,刚度太大时支承杆的受力状态十分复杂。429 混凝土坝的厚度随着高程的增高而变小,因而随着滑模向上滑升,操作平台外悬部分逐渐增大,产生偏心。所以,施工中应及时拆除其外悬部分,防止平台偏心,造成支承杆受力不均匀,甚至超过其设计承载能力,导致平台“飘移”以致失稳。42. 10 适中布置液压控制台对均匀传递压力有利。分组布置油路不仅操作管理方便,也便于调整操作平台局部不平与纠偏。一般采用并联油路并设分油器,使各组干斤顶的供油及回油均匀、压力均匀,这是保证千斤顶同步的主要措施之一。 分油管与千斤顶采用快速接头连接,可使千斤顶的拆装方
23、便、迅速。4211 液压系统的设备包括液压控制台、千斤顶、限位阀、分油器等。不同厂家生产的同种设备的性能、质量存在着差异,因此,本条对常用液压设备的选配作了必要的规定,避免因液压设备不相匹配给施工造成被动。4212 本条是对滑模装置部件设计的规定。 4. 2121 组合钢模板是国家定型的工业化产品,其单位用钢量少、装拆方便、通用性强,应优先选用。根据组合钢模板施工手册提供的资料:板宽100300mm、长1500mm的平面模板,支点间距750mm,两端分别悬出375mm,在30kNm2均布荷载作用下,其最大挠度值为0.750.94mm。滑模施工时出现的混凝土对模板的最大压力远小于30kNm2,组
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