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    英國模塊化建筑中的工藝分析

    2012-09-11 07:53:22忻劍春XinJianchun劉群星LiuQunxing紀振鵬JiZhenpeng
    住宅科技 2012年2期
    關(guān)鍵詞:工時模塊化模塊

    ■ 忻劍春 Xin Jianchun 劉群星 Liu Qunxing紀振鵬 Ji Zhenpeng

    0 引言

    在英國,模塊化建筑是住宅產(chǎn)業(yè)化的主要模式,模塊化建造的建筑在住宅樓宇、衛(wèi)生和教育用建筑中已經(jīng)占有了相當大的市場份額,例如:酒店、學生宿舍、軍事住宿和社會住房。模塊化結(jié)構(gòu),是以房間大小為單位的預(yù)制建筑體,在建筑現(xiàn)場通常用“搭積木”的方式完整地拼裝、組合起來。模塊化施工速度快,環(huán)境污染小,工藝優(yōu)秀,成本易控制,在國家的可持續(xù)發(fā)展中占有重要地位[1]。

    模塊化建筑的通用結(jié)構(gòu)形式包括:承重墻式模塊和角支撐式模塊。它們有著完全不同的建造技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域。模塊化結(jié)構(gòu)在高層建筑中的應(yīng)用有很大的限制,普通模塊結(jié)構(gòu)只能建造最高8層的建筑,但是隨著技術(shù)的發(fā)展,模塊化結(jié)構(gòu)已經(jīng)可以應(yīng)用在15層或者更高的建筑中。本文根據(jù)最新的住宅項目進行案例研究,包括25層高學生宿舍。調(diào)查數(shù)據(jù)包括,安裝速度,減少建設(shè)中斷期,提高生產(chǎn)率,更少的交通運輸環(huán)節(jié),更可靠的散熱性能,減少浪費和更多的可回收材料等。

    1 簡介

    模塊化結(jié)構(gòu),是以房間大小為單位的預(yù)制建筑體,在建筑現(xiàn)場通常用“搭積木”的方式完整地拼裝、組合起來。其主要經(jīng)濟優(yōu)勢包括:規(guī)模生產(chǎn)的經(jīng)濟效益、現(xiàn)場安裝的速度和提高產(chǎn)品質(zhì)量和制造精度。

    模塊化的建筑在潛在意義上也可以被拆除和再利用,從而有效地維護它們的資產(chǎn)價值。模塊化結(jié)構(gòu)建筑由于對于模塊尺寸的生產(chǎn)、安裝、運輸?shù)奶厥庖?,目前主要的?yīng)用范圍是在蜂窩式建筑物群中,例如:酒店、學生宿舍、軍事住宿和社會住房。

    1.1 通用模塊化結(jié)構(gòu)形式

    通用的模塊化結(jié)構(gòu)形式分為兩類,有著完全不同的應(yīng)用范圍:①承重墻式模塊,其荷載是通過側(cè)墻轉(zhuǎn)移的模塊(圖1);②角支撐式模塊,其荷載是通過角柱邊梁轉(zhuǎn)移的模塊(圖2)[3]。

    當使用承重墻式模塊時,墻壁的抗壓性是至關(guān)重要的。當前這種類型的模塊化建筑高度一般僅限于4~8層。當使用角支撐式模塊時,角柱的抗壓性是主要控制因素,基于這個原因,方形空心型材(SHS)由于其高屈曲阻力被廣泛使用。這種類型的模塊化建筑高度的限制只和SHS的尺寸有關(guān),通常150 ×150 ×12.5使用SHS模塊結(jié)構(gòu)的極限最大尺寸。

    1.2 模塊化結(jié)構(gòu)在高層建筑中應(yīng)用

    高層建筑是模塊化結(jié)構(gòu)的特殊應(yīng)用領(lǐng)域之一,其建造高度受到很大限制。在模塊化結(jié)構(gòu)建筑中,通常墻是承重和抵御風剪切力的主體,這種技術(shù)傳統(tǒng)只用于最高8層高度的建筑中。不過,隨著技術(shù)的發(fā)展,通過使用額外的混凝土芯或結(jié)構(gòu)框架來提供穩(wěn)定性和魯莽性,模塊化結(jié)構(gòu)可以應(yīng)用在15層或者更高的建筑中。近3年里10~25層的高層模塊化建筑已經(jīng)建造完成并投入使用。

    有一種高層模塊化建造技術(shù)體系,是圍繞一個核心再集群化設(shè)置模塊來建造高層建筑,在這種技術(shù)體系中,沒有任何一個分散的模塊在單獨地受力,提供以核心為基礎(chǔ)的整體穩(wěn)定性。這種技術(shù)理念已經(jīng)在倫敦西部的一個主要建筑項目Paragon上得到了使用(圖3)。該種模塊由承重角柱建造。整個建筑形體可能會被拉長,對于這種情況,通過在走廊使用平行桁架、結(jié)構(gòu)加固件和其他核心加固件,將橫向風載荷轉(zhuǎn)移至核心,保證整體建筑結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性[4]。

    在Bristol市Bond街有一個12層樓高的建筑群,用于學生宿舍與商業(yè)建筑,其中第8~10層由2層的鋼框架模塊結(jié)構(gòu)建造(圖4)。400個臥室模塊寬2.7m,但是有大概100間高檔工作室由2間臥室組成。廚房模塊寬3.6m。整體穩(wěn)定性由四個鋼核心支撐提供(圖5)。這種模塊化結(jié)構(gòu)提供了開放的空間,適用于零售、商業(yè)或地面停車場。

    不可忽視的是,網(wǎng)格員招聘人員也存在許多弊端。 例如: 招聘的工作人員流動性大、三班倒的工作時制如何有效保障網(wǎng)格員的安全、家庭住址遠近等問題。

    2 高層建筑使用模塊化技術(shù)的案例研究

    2.1 項目介紹

    在Wolverhampton的模塊化建設(shè)項目中有3棟建筑,8~25層,總共由824模塊組成。最高的建筑是A座(圖6)。承建商為Fleming Developments,委托方為Victoria Hall Ltd,建筑單位是O’Connell East Architects。模塊化制造商為Vision。該項目開始于2008年7月,于2009年8月(共59周)被移交給委托方。該項目位于Wolverhampton市中心的主要鐵路線以北。更重要的是,使用預(yù)制技術(shù)意味著建筑現(xiàn)場的活動和材料存儲遠小于傳統(tǒng)建造方式,這是該項目規(guī)劃至關(guān)重要的意義。

    這3個建筑物的總樓面面積2 073m2??倶敲婺K的面積是16 340m2。平均模塊大小為21m2,最大尺寸為37m2。Vision體系使用了SHS和與PFC型鋼來構(gòu)建模塊。在最高的A棟建筑中,Vision使用了多種懸臂式模塊結(jié)構(gòu)。同時整個建筑還使用了輕量化渡覆技術(shù)確保模塊間的防水和絕緣性能。

    2.2 生產(chǎn)和運輸

    生產(chǎn)和內(nèi)部管理工作據(jù)估計為每平方米模塊樓面面積的生產(chǎn)率相當于7.5個工時(模塊樓面面積設(shè)為21m2)。考慮到建筑師和外部顧問的設(shè)計,這項數(shù)據(jù)可能會增加20%左右。每2個模塊的平均運輸距離為300km,運輸時間估計為每個模塊20個工時,相當于13%的制造用工時。這表明在英國的模塊化項目中運輸距離相當于生產(chǎn)所用工時的6%~8%。

    模塊重量根據(jù)它們的大小重約10~25t。模塊自重約5.7 kN/m2。較高樓層模塊的重量約由14%鋼構(gòu)件和56%的混凝土樓板組成。而較低樓層的模塊,鋼材重量在模塊的重量中的比重增加至19%。

    2.3 施工數(shù)據(jù)

    全部824模塊的安裝時間為32周,8支安裝隊伍,2個項目經(jīng)理。平均安裝速度為每天7個模塊,最快達到了每天15個模塊。建筑其他非模塊化部分的建造動用了約110人以及4名項目經(jīng)理?,F(xiàn)場工作總工時估計為17萬(或約每平方米樓面面積為8.2個工時)。

    完成整個項目建造所占工時比重約為:生產(chǎn)36%,運輸和安裝9%,建筑其余部分施工55%。在整個項目中的生產(chǎn)和施工環(huán)節(jié)中,每完成一平方米樓面需要約16個工時,比傳統(tǒng)現(xiàn)場施工提高了80%的效率。

    3 影響模塊化建造經(jīng)濟效益的因素

    模塊化施工技術(shù)的特點是,采取盡可能遠離施工現(xiàn)場的生產(chǎn)手段,將緩慢的現(xiàn)場施工更有效地取代為更快的裝配式施工。模塊化建造的經(jīng)濟效益必須考慮以下幾個因素:

    (1)生產(chǎn)設(shè)施的投資成本。

    (2)材料使用方面的生產(chǎn)增益。

    (3)現(xiàn)場施工占整體建造成本的比例。

    (4)運輸和安裝成本。

    (5)快速安裝的效益。

    (6)施工場地基礎(chǔ)設(shè)施和管理費用。

    4 英國關(guān)于建筑可持續(xù)發(fā)展的法規(guī)條例

    在英國,與模塊化建筑、綠色建筑的法規(guī)條例發(fā)展成熟,使用領(lǐng)域廣泛,包括了施工、環(huán)境、社會和經(jīng)濟發(fā)展。在眾多規(guī)范中,綠色標準BREEAM 被廣泛使用于辦公室,同時英國政府的住宅可持續(xù)發(fā)展守則(CfSH)已成為在住宅部門使用的環(huán)境標準。CfSH評估程序是一個公認的環(huán)境標準,由各項分數(shù)以及加權(quán)比重組成(表 1)。

    5 關(guān)于模塊化建筑可持續(xù)發(fā)展性的分析

    模塊化結(jié)構(gòu)建筑是節(jié)能的。能源在建筑中的主要作用之一是供熱(在某些情況下供冷),模塊化建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計要求高絕緣性,泄漏率小于2m3/m2/hr。同時模塊化結(jié)構(gòu)是輕量化的。對比一個傳統(tǒng)混凝土框架結(jié)構(gòu)住宅,模塊化結(jié)構(gòu)建筑的重量不到其30%。

    根據(jù)建筑科學研究院報告,英國建造材料行業(yè)平均水平在現(xiàn)場的各項浪費占13%。相比之下,模塊化建筑能夠大大減少現(xiàn)場浪費,并且將生產(chǎn)運輸中產(chǎn)生的所有邊角料充分回收利用。在全國范圍內(nèi),98%的鋼材在使用后被回收,而目前在歐洲的鋼鐵制造50%來自廢鋼。

    模塊化建筑同時極大地改善了施工現(xiàn)場環(huán)境。模塊結(jié)構(gòu)通過合理安排只在合理的時間點上被運至現(xiàn)場,施工的現(xiàn)場存儲被降至最低,噪聲和其他干擾來源也最小。相對于傳統(tǒng)的施工建造方法,模塊化建筑在現(xiàn)場的施工活動能夠減少70%。

    表1 CfSH環(huán)境標準的各項分數(shù)和比重

    6 結(jié)語

    模塊化建筑是英國住宅產(chǎn)業(yè)化的主要模式,模塊化建筑目前主要應(yīng)用在蜂窩式建筑物群中,如酒店、學生宿舍、軍事住宿和社會住房。模塊化結(jié)構(gòu)主要經(jīng)濟優(yōu)勢包括:規(guī)模生產(chǎn)的經(jīng)濟效益、現(xiàn)場安裝的速度和提高產(chǎn)品質(zhì)量和制造精度。

    承重墻式模塊和角支撐式模塊是模塊化建筑的通用結(jié)構(gòu)形式。模塊化結(jié)構(gòu)在高層建筑中的應(yīng)用有很大的限制,普通模塊結(jié)構(gòu)只能建造最高8層的建筑,但是隨著技術(shù)的發(fā)展,模塊化結(jié)構(gòu)已經(jīng)可以應(yīng)用在15層或者更高的建筑中。圍繞一個核心再集群化設(shè)置模塊來建造高層建筑是一種成熟可靠的高層模塊化建造技術(shù)體系,在這個技術(shù)體系中,沒有任何一個分散的模塊在單獨地受力,提供以核心為基礎(chǔ)的整體穩(wěn)定性。

    根據(jù)最新的住宅項目分析,施工平均安裝速度為每天7個模塊,完成整個項目建造各項所占工時比重約為:生產(chǎn)36%,運輸和安裝9%,建筑其余部分施工55%。在整個項目中的生產(chǎn)和施工環(huán)節(jié)中,每完成一平方米樓面需要約16個工時,比傳統(tǒng)現(xiàn)場施工提高了80%的效率,有更可靠的絕緣、防水、散熱性能。

    模塊化建筑在國家可持續(xù)發(fā)展中占有重要地位。模塊化結(jié)構(gòu)有著節(jié)能和輕量化的設(shè)計,同時大大減少現(xiàn)場浪費,并且將生產(chǎn)運輸中產(chǎn)生的所有邊角料充分回收利用。模塊化建筑同時極大地改善了施工現(xiàn)場環(huán)境,相對于傳統(tǒng)的施工建造方法,模塊化建筑在現(xiàn)場的施工活動能夠減少70%。

    [1]Lawson R.M. Building Design using Modules , The Steel Construction Institute P367, 2007.Lawson R.M., Ogden R.G., Pedreschi R,Popo-Ola S and Grubb J Developments in Pre- abricated Systems in Light Steel and Modular Construction The Structural Engineer. Vol 83 No 6, 15 March 2005 p 28-35.

    [2]Building Regulations, England and Wales Approved Document A, 200C6a.rtz J.P. and Crosby M Building High-rise Modular Homes The Structural Engineer Vol 85 no l 9 January 2007.

    [3]National Audit Office, UK Using Modern Methods of Construction to Build Homes More Quickly, 2004.

    [4]Department for Committees and Local Government (UK)Code for Sustainable Homes - Technical Guide, May 2009.

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