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    裝配整體式縱肋疊合剪力墻結(jié)構(gòu)體系特點與質(zhì)量控制

    2023-06-30 18:41:43魏斌乾
    智能建筑與工程機(jī)械 2023年2期
    關(guān)鍵詞:裝配式質(zhì)量控制

    魏斌乾

    摘 要:裝配整體式縱肋疊合剪力墻結(jié)構(gòu)體系,是采用上下貫通的預(yù)制圓孔(橢圓孔、方孔)墻板、疊合樓板及其他混凝土構(gòu)件,經(jīng)現(xiàn)場裝配式安裝所構(gòu)成的裝配式混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)。其構(gòu)造形式、制作工法、鋼筋連接技術(shù)、施工工藝等不同于傳統(tǒng)的PC結(jié)構(gòu)體系。通過兩種體系的比較,歸納總結(jié)出EVE結(jié)構(gòu)體系質(zhì)量控制的重點與難點,并采取相應(yīng)的質(zhì)量管控措施。

    關(guān)鍵詞:裝配式;縱肋疊合剪力墻結(jié)構(gòu)體系;EVE結(jié)構(gòu)體系;質(zhì)量控制

    中圖分類號:TU398.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2096-6903(2023)02-0025-03

    0 引言

    裝配整體式縱肋疊合剪力墻結(jié)構(gòu)體系(以下簡稱EVE結(jié)構(gòu)體系)是裝配式住宅建筑的一種新型結(jié)構(gòu)體系,適合于低層、多層、小高層住宅建筑。與傳統(tǒng)的PC結(jié)構(gòu)體系相比,具有質(zhì)量輕、豎向結(jié)構(gòu)施工免支模等優(yōu)點。

    EVE結(jié)構(gòu)體系的構(gòu)造形式目前基本有兩大類。第一類構(gòu)造形式為縱肋+豎向貫通腔,可細(xì)分為縱肋(端部縱肋有水平空腔)+豎向貫通腔+疊合邊緣構(gòu)件和縱肋(端部縱肋有水平空腔)+豎向貫通腔+現(xiàn)澆邊緣構(gòu)件兩種情況。第二類構(gòu)造形式為縱肋+底部空腔+澆筑孔+排氣孔+現(xiàn)澆邊緣構(gòu)件。本文重點闡述第一類的質(zhì)量控制和應(yīng)對措施。

    1 體系研發(fā)與特點

    EVE結(jié)構(gòu)體系是通過預(yù)制空心的混凝土內(nèi)、外墻節(jié)點部位的連接來形成可靠傳力機(jī)制,并與現(xiàn)場澆注的混凝土形成整體的裝配式混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)[1]。

    EVE結(jié)構(gòu)體系經(jīng)清華大學(xué)、中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計研究院有限公司、北京工業(yè)大學(xué)、北京珠穆朗瑪綠色建筑科技有限公司、北京市建筑設(shè)計研究院有限公司在2017年進(jìn)行結(jié)構(gòu)抗震試驗,抗震試驗結(jié)果滿足結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)程的規(guī)定和建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計的相關(guān)規(guī)范要求,整體性能等同于現(xiàn)澆混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)。

    EVE結(jié)構(gòu)體系的研發(fā)大體經(jīng)歷了三個階段,行業(yè)內(nèi)通常稱為發(fā)展到第三代產(chǎn)品。第一代產(chǎn)品主要生產(chǎn)“一”字型墻板,墻長1~2 m長,體積小,1 t左右,質(zhì)量輕,豎向拼縫多,現(xiàn)場安裝支撐體系復(fù)雜,需要固定底盤、定型鋼模(安裝時當(dāng)受力桿件用)、拉接螺栓、拉結(jié)梁等,安裝復(fù)雜,支撐體系剛度較差,澆筑混凝土前墻板垂直度需要二次校正,一般單位很難做到,沒有二次校正的情況下墻體垂直度偏差較大,主要用在10層以下新建住宅工程。第二、三代產(chǎn)品在第一代產(chǎn)品基礎(chǔ)上有了很大提升,墻長2~5 m,并且增加了“L”型、“T”型墻,實現(xiàn)了EVE結(jié)構(gòu)體系豎向構(gòu)件免支模,支撐體系也有很大提升,與普通PC豎向構(gòu)件的斜支撐實現(xiàn)了互通,保證了施工過程中墻板的垂直度和整體穩(wěn)定性。第三代產(chǎn)品已經(jīng)用于15層以下的住宅工程,但由于產(chǎn)品成本略高于普通PC構(gòu)件,在市場開發(fā)方面受到一定限制。

    《裝配式剪力墻結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)程》DB11/1003-2013規(guī)定裝配式剪力墻結(jié)構(gòu)適用的最大高度:抗震設(shè)防烈度7度時,最大高度是60 m;抗震設(shè)防烈度8度時,最大高度是45 m。目前清華大學(xué)等單位開展抗震試驗研究,取得抗震試驗數(shù)據(jù),8度抗震區(qū)設(shè)計可以達(dá)到70 m高度[2]。

    EVE墻板的構(gòu)造特點是構(gòu)件單側(cè)混凝土厚度不小于50 mm,墻板內(nèi)部空腔最小尺寸不小于100 mm,空腔間最小縱肋寬度為100 mm。豎向鋼筋通過豎向空腔底部混凝土板內(nèi)側(cè),對應(yīng)于縱向鋼筋位置設(shè)置露筋槽,鋼筋在露筋槽內(nèi)搭接連接,兩墻板之間用水平鋼筋通過水平空腔連接?,F(xiàn)場澆注空腔混凝土,形成整體受力結(jié)構(gòu)。這種鋼筋搭接連接避免了套筒灌漿接頭的質(zhì)量隱患。鋼筋搭接連接接頭不受高低溫影響,比鋼套筒灌漿連接接頭的施工質(zhì)量可靠穩(wěn)定,便于檢查驗收和質(zhì)量控制。

    EVE結(jié)構(gòu)體系的優(yōu)點是墻板質(zhì)量輕、常規(guī)起重機(jī)即可滿足吊裝要求,機(jī)械租賃費用低。墻板現(xiàn)場安裝就位簡單,調(diào)節(jié)容易,豎向構(gòu)件免支模,施工工序少,用工少,安裝效率高。無論從生產(chǎn)方式、模具加工,還是吊裝作業(yè)等比普通PC構(gòu)件具有一定的優(yōu)勢。EVE結(jié)構(gòu)體系與傳統(tǒng)PC結(jié)構(gòu)體系比較見表1。

    2EVE結(jié)構(gòu)體系質(zhì)量控制重點

    2.1 鋼筋連接部位傳力可靠

    墻板空腔豎向鋼筋采用非接觸性搭接時,應(yīng)嚴(yán)格控制鋼筋橫向凈距與搭接長度符合設(shè)計要求,鋼筋搭接性能是結(jié)構(gòu)連接的關(guān)鍵節(jié)點,是結(jié)構(gòu)安全最基本的保證。據(jù)相關(guān)資料反映在進(jìn)行抗震試驗時,鋼筋橫向凈距取2 d( d為搭接鋼筋直徑),但實際施工控制與試驗還是有一定的差距。在檢查與驗收鋼筋時,通過目測重點檢查墻板底部與板腳50 mm水平接縫內(nèi)搭接鋼筋的橫向凈距,是否符合設(shè)計要求。

    2.2 空腔內(nèi)現(xiàn)澆混凝土能與墻板共同作用

    主要從以下6個方面控制:①空心墻板混凝土雖然密實,吸水量很小,但它與模板有本質(zhì)區(qū)別,對混凝土坍落度還是有一定損失,這就要求在澆筑部位進(jìn)行坍落度檢測。建議采用擴(kuò)展度檢查混凝土的塌落度,嚴(yán)格混凝土配合比設(shè)計,選用流動性好、收縮小的混凝土,以保證混凝土振搗密實和新舊混凝土良好結(jié)合。②二次澆灌時,為了排除孔內(nèi)空氣對澆筑混凝土密實度和成型質(zhì)量的影響,要嚴(yán)格控制混凝土的澆筑順序,應(yīng)先澆筑圓孔內(nèi)混凝土,再進(jìn)行板與板接縫凝土澆筑,最后進(jìn)行節(jié)點混凝土澆筑,便于空氣排出。③加強(qiáng)對攪拌站原材料的控制,石子粒徑必須符合設(shè)計要求。④按照30 cm分層下料、分層振搗,及時振搗,加強(qiáng)旁站。⑤控制空腔內(nèi)混凝土干燥收縮和裂縫,澆筑混凝土前應(yīng)事先將空腔噴水濕潤,保證新舊混凝土結(jié)合良好,不會發(fā)生脫離。⑥如果條件允許建議使用自密實混凝土或者采用灌漿料。

    2.3 結(jié)合面粗糙處理符合要求

    預(yù)制墻板鋼筋搭接區(qū)域空腔內(nèi)壁與現(xiàn)澆混凝土結(jié)合部位粗糙面處理不到位或者沒有毛化處理,會影響混凝土結(jié)合。為了保證預(yù)制墻板鋼筋搭接區(qū)域空腔內(nèi)壁和現(xiàn)澆混凝土之間的粘接性能,形成整體受力,保證混凝土的握裹強(qiáng)度,在澆筑混凝土前,應(yīng)事先在模具表面涂刷緩凝型脫模劑。脫模后及時用壓力水沖洗露出粗骨料,使其形成深度6 mm的粗糙面。

    2.4 底部接縫層混凝土質(zhì)量合格

    墻板底部50 mm空腔接縫混凝土經(jīng)常出現(xiàn)澆筑不密實,爛根現(xiàn)象比較嚴(yán)重,影響底部拼縫的力學(xué)性能,同時削弱了剪力墻在樓層處水平接縫受剪承載力。為了保證水平接縫處現(xiàn)澆混凝土密實,澆筑混凝土前先倒入同配合比30 mm厚砂漿層或減石子混凝土進(jìn)行振搗,再分層倒入混凝土進(jìn)行振搗密實。

    2.5 墻板安裝標(biāo)高控制

    墻板底部接縫層厚度小于50 mm時,混凝土在振搗作用下流動困難。施工現(xiàn)場要嚴(yán)格控制墻板安裝標(biāo)高,控制墻板底部現(xiàn)澆混凝土接縫層要達(dá)到50 mm以上。由于施工標(biāo)高控制不到位,50 mm接縫層經(jīng)常出現(xiàn)只有20~30 mm。還有一種情況是墻板的板腳在運輸、堆放或者吊裝過程中損壞,就位時未采取任何措施致使接縫層高度不滿足要求,導(dǎo)致混凝土在振搗過程中很難流動,出現(xiàn)接縫混凝土不飽滿,甚至引發(fā)孔(空)洞等嚴(yán)重質(zhì)量缺陷。施工時要控制墻體寬度范圍內(nèi)混凝土通過標(biāo)高控制線找平,吊裝墻板時板腳部位要通過標(biāo)高調(diào)節(jié)墊片進(jìn)行調(diào)節(jié)。如果發(fā)生有板腳損壞的情況,要采用事先預(yù)制好的楔形混凝土墊塊敲入預(yù)制構(gòu)件葉墻板兩側(cè),以保證50 mm的混凝土接縫層厚度。

    2.6 墻板端部“U”型槽保護(hù)

    預(yù)制墻板端部開口“U”型槽應(yīng)采取加固和保護(hù)措施。墻板端部開口“U”型槽在構(gòu)件翻轉(zhuǎn)、堆放、裝運、吊裝、安裝過程中,在沒有任何保護(hù)措施下極易磕碰、損壞、并且開裂,要求在“U”型槽內(nèi)采用具有一定強(qiáng)度的軟質(zhì)材料墊實,如用木方并采取防脫落措施。

    2.7 轉(zhuǎn)換層鋼筋定位控制

    轉(zhuǎn)換層鋼筋定位不準(zhǔn)確,偏差較大的根源,是施工單位從認(rèn)識上有偏差,認(rèn)為空腔面積比較大,在定位控制上不需要像鋼套筒接頭那樣位置精準(zhǔn),很多施工單位未采取相應(yīng)的鋼筋定位措施。為了保證鋼筋精準(zhǔn)進(jìn)入空腔露筋槽內(nèi),可采用鋼筋卡等簡易措施實現(xiàn)鋼筋定位達(dá)到準(zhǔn)確定位的目的。

    3EVE結(jié)構(gòu)體系質(zhì)量控制難點

    3.1 空腔混凝土的成型質(zhì)量

    澆筑混凝土前要制定專項質(zhì)量保障措施并保證落實,并建立首段驗收制。要明確每一位振搗手澆筑的部位并標(biāo)于墻上,對每位振搗手澆筑的部位進(jìn)行抽樣掃描檢測,以檢驗混凝土的密實性、驗證施工工藝的可靠性和質(zhì)量保障措施的可行性。重點檢測墻板底部接縫和鋼筋搭接空腔區(qū)域內(nèi)混凝土的密實性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有異常時應(yīng)采用鉆芯取樣檢測,經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)鋼筋搭接空腔區(qū)域內(nèi)混凝土存在質(zhì)量問題時,應(yīng)當(dāng)分析原因并修改和完善施工工藝及質(zhì)量保障措施,會同設(shè)計單位制定專項處理方案,并按照專項方案的要求進(jìn)行處理,對處理的部位應(yīng)當(dāng)重新檢查驗收。

    3.2 門窗洞口縱向鋼筋的位移控制

    門窗洞口兩側(cè)的灌孔邊緣構(gòu)件、板與板連接處構(gòu)件,由于鋼筋數(shù)量較多,并與梁鋼筋交叉,澆筑混凝土?xí)r難免受到人為碰撞、隨意彎折鋼筋以及振搗產(chǎn)生位移等影響,加之孔的直徑為100 mm,可調(diào)節(jié)的范圍受限,控制難度較大。一旦控制不準(zhǔn),縱向鋼筋會堆在一起或者偏在了某個方向,嚴(yán)重影響結(jié)構(gòu)受力,且對圈梁鋼筋綁扎造成影響?;炷翝仓r需要及時校正鋼筋位置,管理人員要加強(qiáng)精細(xì)化管控。

    4EVE結(jié)構(gòu)體系的思考

    4.1 重視空腔混凝土的選材

    墻板空腔內(nèi)澆筑普通混凝土存在諸多質(zhì)量缺陷,EVE結(jié)構(gòu)體系對普通混凝土的使用有比較高的要求,環(huán)境要求、澆筑工藝、坍落度損失等因素會影響混凝土的澆筑質(zhì)量。透過墻板接縫觀察空腔內(nèi)的混凝土澆筑質(zhì)量,不密實的情況時有發(fā)生。除了施工的原因外,這種結(jié)構(gòu)體系本身存在失水過快的問題,由此導(dǎo)致混凝土流動性變差。在設(shè)計階段建議采用流動度高、不離析、不泌水、勻質(zhì)性高的自密實混凝土或者灌漿料填充空腔,以便取得更好的質(zhì)量效果。

    4.2 推廣BIM建模

    水電點位位置及管線走向受空腔限值,布置上不夠靈活,不能滿足個性化和智能化需求。鑒于此,需要在建筑方案設(shè)計階段按照一體化設(shè)計理念協(xié)調(diào)建筑、結(jié)構(gòu)、裝修、機(jī)電等專各業(yè)之間的配合,應(yīng)用BIM模型進(jìn)行碰撞檢查[3]。目前存在墻體底部空腔鋼筋搭接重點區(qū)域內(nèi)預(yù)埋電氣管線較多,且沒有較好的固定措施等問題,影響了混凝土的振搗質(zhì)量和密實度,進(jìn)而影響鋼筋搭接的受力性能,給結(jié)構(gòu)安全帶來隱患。

    4.3 墻板接縫水平鋼筋連接節(jié)點設(shè)計滿足基本的施工條件

    墻板硬拼接縫節(jié)點處,水平鋼筋經(jīng)常施工不到位。按照設(shè)計要求,水平筋在接縫兩側(cè)均應(yīng)滿足錨固要求。而實際施工情況是水平筋放置在接縫一側(cè),導(dǎo)致兩個墻板沒有通過水平筋有效地連成整體,影響結(jié)構(gòu)受力性能。這種設(shè)計存在一定的缺陷,再加上施工管理不到位,留下了結(jié)構(gòu)隱患。建議設(shè)計者將硬拼接縫設(shè)計為工藝縫,縫寬控制在100 mm左右,以便施工人員調(diào)整水平鋼筋在接縫兩側(cè)的錨固長度。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 郭學(xué)明.裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑的設(shè)計、制作與施工[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2017.

    [2] JGJ 1-2014,裝配式混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2014.

    [3] GBT 51231-2016,裝配式混凝土建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2017.

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