科技学院反力墙与反力台座报审施工方案培训资料(doc 37页)
结构实验室反力墙与反力台座施工工法
结构实验室反力墙与反力台座施工工法反力墙与反力台座是结构实验室中重要的构造部件,用于承受和分散试验荷载。
下面将介绍反力墙与反力台座的施工步骤和相关的工法。
一、反力墙施工工法:1.基础开挖:首先根据设计要求,在预定位置进行基础开挖,开挖深度一般为基础底部深度加上基础高度。
开挖完毕后,用纯净的水冲洗基坑底部,确保基坑底部的土壤或砂石松动,达到基坑排水的要求。
2.基础施工:基础一般为钢筋混凝土基础,根据设计要求,将基础钢筋焊接成框架状,然后进行混凝土浇筑。
在浇筑混凝土的过程中,要保证混凝土的均匀性和密实性,可采用振动器进行振捣,确保混凝土的浇筑质量。
3.柱身施工:柱身一般为钢筋混凝土构件,根据设计要求,将柱身外模板固定在基础上,然后焊接好柱身的钢筋,最后进行混凝土浇筑。
在混凝土浇筑前,要进行充分的施工检查,确保柱身的钢筋焊接质量和模板的固定牢固性。
4.壁板施工:壁板一般为预制板或现浇板,根据设计要求,先将壁板吊装到柱身的上方,然后将壁板与柱身焊接在一起,最后进行混凝土浇筑。
5.灌浆处理:在墙体的内外表面进行灌浆处理,以增加墙体的强度和稳定性。
灌浆处理前,要对墙体进行清洁和修补,确保墙体表面的平整和质地。
二、反力台座施工工法:1.基础开挖:首先根据设计要求,在预定位置进行基础开挖,开挖深度一般为基础底部深度加上台座高度。
开挖完毕后,用纯净的水冲洗基坑底部,确保基坑底部的土壤或砂石松动,达到基坑排水的要求。
2.基础施工:基础一般为钢筋混凝土基础,根据设计要求,将基础钢筋焊接成框架状,然后进行混凝土浇筑。
在浇筑混凝土的过程中,同样要保证混凝土的均匀性和密实性,可采用振动器进行振捣,确保混凝土的浇筑质量。
3.台座施工:设备的台座一般为钢结构,根据设计要求,将台座的钢结构组装完成后,将其焊接在基础上。
焊接完成后,对焊缝进行质量检查,确保焊接的牢固性和密封性。
4.其他工序:根据具体的设计要求,可能还需要进行一些其他的工序,如设备的安装和固定,防腐处理等。
反力墙与反力台座加载孔安装施工工法(2)
反力墙与反力台座加载孔安装施工工法反力墙与反力台座加载孔安装施工工法一、前言反力墙与反力台座加载孔安装施工工法是一种常用于土木工程中的施工工法。
它采用先进的技术手段和设备,通过在土体中安装加载孔和反力墙或反力台座来增加土体的稳定性和承载能力。
本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施以及经济技术分析。
二、工法特点反力墙与反力台座加载孔安装施工工法具有以下特点:1. 在土体中钻洞安装加载孔,通过加载孔中的锚杆、锚索或锚板等材料,将土体与承载体之间的极限强度提高,增加承载能力。
2. 通过反力墙或反力台座的应用,能够有效地平衡土体的压力,减少土体的竖向位移和水平位移。
3. 工法灵活性强,适用于不同类型的土体,如黏土、砂土和岩石等,在不同的地质背景下都能够发挥较好的效果。
4. 施工过程中对环境影响小,能够减少振动和噪音,并且不会产生大量的土方回填。
三、适应范围反力墙与反力台座加载孔安装施工工法适用于以下工程:1. 基础支护工程:适用于各类土质基础的支护和加固,能够增加基础的承载能力和稳定性。
2. 地质灾害防治工程:适用于山体滑坡、岩体坍塌等地质灾害的治理和防护,能够增加地质体的稳定性和抗震能力。
3. 基坑支护工程:适用于城市土地开发和建设中的基坑支护,能够增加基坑的稳定性和安全性。
4. 地下工程支护:适用于地下管线、地下洞室和隧道等地下工程的支护,能够增加地下工程的稳定性和安全性。
四、工艺原理反力墙与反力台座加载孔安装施工工法的工艺原理主要包括以下几个方面:1. 土体的稳定性和承载能力主要由土体的内部摩擦力和土体的内聚力决定,通过在土体中安装加载孔并施加预压力,可以改善土体的内聚力和剪切强度。
2. 反力墙或反力台座的应用可以通过抵消土体的水平力和竖向力,减少土体的位移和变形,提高土体的整体稳定性。
3.施工过程中需要根据实际工程情况选择合适的材料和设备,进行合理的施工布置和操作,以确保工程质量和施工效率。
幕墙施工方案培训资料(doc 100页)
目录第一章编制依据 ................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1编制依据...................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2工程的标准及规范 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
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第二章工程概况 ................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1工程概况...................................................................................................... 错误!未定义书签。
反力墙与反力台座加载孔安装施工工法
反力墙与反力台座加载孔安装施工工法反力墙与反力台座加载孔安装施工工法一、前言反力墙与反力台座加载孔安装施工工法是在土方工程中应用广泛的一种施工工法。
它能够有效地减小土方工程对结构的影响,提高结构的稳定性和安全性。
本文将对该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例进行详细介绍。
二、工法特点反力墙与反力台座加载孔安装施工工法具有以下几个特点:1. 结构稳定性好:通过在土方工程中设置反力墙与反力台座,可以有效地提高结构的稳定性和承载能力。
2. 施工工艺简单:该工法不需要大量复杂的施工工艺,施工操作简单、快速,削减了施工时间和人力资源。
3. 施工效率高:利用反力墙与反力台座进行加载孔的安装,不仅能够提高施工效率,还能够减少土方工程对结构的影响。
4. 成本较低:相比于其他加固工法,反力墙与反力台座加载孔安装施工工法的成本要较低,对工程造价的影响较小。
三、适应范围反力墙与反力台座加载孔安装施工工法适用于各类土方工程,尤其在土方工程中存在较大变形、较高活动性或者对结构稳定性有较高要求的情况下更为适用。
例如,用于挡土墙加固、边坡加固以及基坑工程等。
四、工艺原理反力墙与反力台座加载孔安装施工工法的基本原理是通过设置反力墙与反力台座,将土方工程的作用力传递到计划固定的结构体上,从而达到稳定土方工程的目的。
通过充分了解施工工法与实际工程之间的联系,并采取相应的技术措施,可以使读者对该工法的理论依据和实际应用有更深入的了解。
五、施工工艺反力墙与反力台座加载孔安装施工工法主要包括以下几个施工阶段:施工准备、土方开挖、反力墙与反力台座的设置、加载孔的安装、土方回填等。
通过对每个施工阶段的详细描述,读者能够了解施工过程中的每一个细节。
六、劳动组织反力墙与反力台座加载孔安装施工工法需要合理的劳动组织,包括施工人员的合理分工与组织协调,以确保施工过程的顺利进行。
七、机具设备反力墙与反力台座加载孔安装施工工法所需的机具设备主要包括挖掘机、运输车辆、反力墙与反力台座的模板等。
提高反力墙与反力台座施工质量
反
未严格按图施工
加载孔安装器具 加载孔加工器具 不符合要求
力 墙 与
不符合要求
反
力
模板平整度达不到高精度要求
模板变形超标
施工场地狭小
台 座
反力墙模板
平
主次木楞 尺寸不足
变形超标
夜间施工
整 度
光线不足
偏
差
料
法
环
模板板材平整度偏差 锁扣反固力定墙松对紧拉不螺反支一杆力撑台变座形竖向
照明灯不够
制图人:****
要因确认十:施工场地狭小
2007年12月27日,小组成员****根据现场的材料堆放,文明施工等情况结 合施工组织中总平面图进行对照检查,发现基本能按总平面图施工布置,满足 多班组现场施工环境要求。
制定对策
通过要因分析,我们得出了四个要因对,策分表别为:加载孔加工器具平整度偏差
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7
反力台座竖向支撑变形
调查分析
竖向支撑受力满足荷载要求
2007.12.30
8 反力墙对拉螺杆锁扣固定松紧不一 现场测试
9
照明灯不够
调查、分析
(建筑工程管理)科技学院反力墙与反力台座报审施工方案
(建筑工程管理)科技学院反力墙与反力台座报审施工方案第壹章工程概述 壹、工程建设概况1、工程名称:横琴岛澳门大学新校区发展项目文化及交流中心、中央行政楼、体育场、体育馆、科技学院、生命科学及健康学院工程2、工程地址:珠海市横琴岛澳门大学新校区3、建设单位:广东南粤集团建设有限X 公司4、设计单位:华南理工大学建筑设计研究院5、施工单位:广东耀南建筑工程有限X 公司6、幢数层楼:3-7层7、建筑面积:163496.68平方米 8、结构类型:框架结构二、反力墙和反力台座工程简介科技学院实验室设有反力台座和反力墙施工,实验室面积144.3㎡,反力墙高度6000、宽度8000、厚度1800,反力墙垂直度允许偏差每6m 高度计算不能大于6mm ,反力台座及反力墙表面平整度要求误差≤2.5mm 。
反力台座做彩色水磨石地面,反力墙刮腻子白色乳胶漆墙面。
反力墙施工设计了专用钢模具(详见后附图),反力墙分俩次安装钢模施工,用于加载孔的加工和安装,使加载孔可成批加工和安装,显著提高加载孔的加工和安装速度,有效减少加载孔的加工和安装误差。
达到确保质量,节约成本,提高效益的目的。
三、编制依据华工设计院设计施工图纸及有关施工工法。
第二章施工工艺流程及操作要点 壹、工艺流程1、加载孔加工工艺流程2、反力台座加载孔安装工艺流程3二、操作要点1、反力墙和反力台座加载孔加工操作要点①施工准备工作⑴在加载孔上预先焊接锁接角码,以便通过等边角钢把加载孔整体固定,减少加载孔的位移偏差,保证加载孔准确定位。
⑵确定加载孔加工和安装的误差控制指标,具体要求:加载孔的长度,俩端头钢板的平行度,锁接角码的相互平行或垂直度,以及加载孔中心和俩端头钢板的垂直度误差均应小于0.3mm。
⑶确定加载孔焊接模具和校正模具的制作精度,具体要求:焊接模具定位卡槽的平行或垂直度误差小于0.3mm(见图1);校正模具的校正柱和校正板的垂直度误差小于0.3mm,校正柱直径偏差小于0.3mm(见图2)。
结构实验室反力墙与反力台座施工工法(2)
结构实验室反力墙与反力台座施工工法结构实验室反力墙与反力台座施工工法一、前言结构实验室反力墙与反力台座是一种用于结构试验的重要设施。
其主要作用是承受试验结构的荷载,并通过反力墙和反力台座将荷载引入地基。
本文将介绍结构实验室反力墙与反力台座的施工工法。
二、工法特点结构实验室反力墙与反力台座的主要特点如下:1. 强度高:反力墙与反力台座采用高强度混凝土,能够承受试验结构所产生的大荷载。
2. 稳定可靠:反力墙与反力台座的结构稳定性好,能够保证试验结构的安全性。
3. 可移动性强:反力墙和反力台座可以根据试验需求进行灵活布置和移动,以适应不同试验需求的变化。
三、适应范围结构实验室反力墙与反力台座可以适用于各种试验结构的加载,包括钢结构、混凝土结构、木结构等。
其承受的荷载范围广泛,适用于大型结构试验。
四、工艺原理结构实验室反力墙与反力台座的施工工法基于以下原理:1. 结构设计:根据试验结构的荷载要求和试验目的,设计合理的反力墙和反力台座结构。
2. 施工工法:采用适当的施工方法,将反力墙和反力台座按照设计要求逐步建造,确保其强度和稳定性。
3. 材料选择:选择高强度混凝土和钢筋等材料,以保证反力墙和反力台座的质量和使用寿命。
4. 质量控制:在施工过程中进行严格的质量控制,监测材料的强度和施工工艺的合格性。
五、施工工艺结构实验室反力墙与反力台座的施工工艺包括以下几个阶段:1. 地基处理:对待建造区域的地基进行处理,确保地基的承载能力和稳定性。
2. 基础施工:建造反力墙和反力台座的基础,采用混凝土浇筑或桩基础等方式。
3. 墙体施工:建造反力墙的墙体结构,包括模版安装、钢筋绑扎和混凝土浇筑等工序。
4. 台座施工:建造反力台座的结构,包括模版安装、钢筋绑扎和混凝土浇筑等工序。
5. 检测和验收:对施工完成的反力墙和反力台座进行质量检测和验收,确保其质量符合设计要求。
六、劳动组织结构实验室反力墙与反力台座的施工需要建立合理的劳动组织,包括施工队伍的组织和施工计划的制定。
反力墙工程专项施工方案
反力墙工程专项施工方案概述反力墙是一种支撑式结构,通常用于建筑物的侧向抵抗力以及地震和风力荷载的强化。
本文将讨论反力墙工程的专项施工方案。
工程前期准备设计和评估反力墙的设计必须满足以下要求:•满足建筑物的荷载要求,尤其是侧向荷载和弯曲荷载•满足建筑物的震动和风力荷载要求•与建筑物的其他结构要求和谐匹配材料和设备的准备反力墙工程的材料和设备包括:•反力墙钢筋和混凝土•模板和支撑架•反力墙板•反力墙框架和连接件•施工机械和设备施工步骤反力墙工程的施工步骤如下所示:步骤一:模板安装在反力墙板所在的位置上安装模板并加固支撑架,确保模板的垂直度和平整度。
在整个模板上覆盖薄膜以及防水层,以保护混凝土免受水汽侵入。
步骤二:钢筋安装根据设计和图纸,在模板内设置钢筋排列和大小。
在安装前,所有钢筋必须经过清洁和检查。
步骤三:混凝土搅拌和浇注在钢筋安装后,将混凝土搅拌器置于工地现场,将混凝土卸入混凝土搅拌器并搅拌。
之后,将混凝土装入泵,再送到模板内进行浇注。
步骤四:强化与固定待混凝土干燥后,需要对反力墙进行强化。
这需要使用强化带、支撑钢板和钢筋等等。
同时,在与其他建筑结构连接位置,还需要进行固定。
步骤五:除模取样在混凝土充分干燥和强化之后,可以进行除模取样。
对于已经成型的反力墙板,需要对其表面进行打磨和涂漆。
步骤六:防水层安装此时需要强调安装防水层,以保证建筑物免受水汽和元素的侵蚀。
安全警示在进行反力墙工程时,您需要注意以下安全事项:•工人应穿戴好符合安全标准的防护装备•工人应发现设备和工作条件不安全时,立即停止工作并报告•水和电线插头等应严格保护总结反力墙工程的专项施工方案包括前期准备和施工步骤。
对于任何工程,安全和质量必须始终放在第一位,以确保建筑物的结构稳定和耐久性,从而为人们的居住生活提供更好的保障。
反力墙与反力台座木模板施工工法(模板支撑,含节点大样图)doc资料
反力墙与反力台座木模板施工工法工法编号:RJGF(闽)—40—2008完成单位:福建省九龙建设集团有限公司主要完成人:林爱花林和寿陈旗韩明沈舜民1 前言工程结构实验室中,反力墙与反力台座是进行各种结构材料、结构构件和结构系统的拟静力或拟动力试验的重要设施。
设计要求反力台座混凝土浇筑一次成型,反力台座平整度误差小于1.5mm;反力墙平整度误差小于1.5mm,15m高反力墙垂直度偏差小于10mm,反力墙混凝土分五层浇筑。
反力墙与反力台座木模板及其支撑体系的施工质量,将是反力墙与反力台座混凝土施工质量的重要保证。
在福州大学工程结构实验室的反力墙与反力台座模板施工前,我司技术中心组织模板的设计选型和方案论证,采用较为经济合理的木模板方案。
减少了模板材料的加工制作周期,提高了支模效率,并形成“反力墙与反力台座木模板施工工法”。
该工法在工程中成功应用,支模效率高,质量可靠,符合节能环保,效益明显,具有推广应用价值。
2 工法特点2.0.1本工法所采用的木模板应具有较好的加工和安装质量;相对于全钢大模板,节约人工、材料和机械等综合费用。
木模板易钉可锯,拼装便利,加工周期短。
木模板重量轻,提高了支模效率,具有明显的经济效益。
2.0.2通过水平可调装置,辅助调整反力台座木模板的平整度;通过先控制加载孔和组合支架的施工质量,来保证反力墙木模板的安装质量,以浇捣出表面光滑美观,平整度误差小于1.5mm的反力墙与反力台座混凝土。
2.0.3本工法技术可靠,实用性强,显著提高支模效率,有效控制反力墙与反力台座混凝土的浇筑质量。
3 适用范围适用于工程结构实验室中反力墙与反力台座模板的施工。
4 工艺原理利用可调装置调整反力台座木模板的平整度;通过等荷载模拟受力试验(可采用与拟浇筑钢筋混凝土等质量的砂袋进行堆载试验),掌握反力台座木模板各项控制指标在堆载前后的变化,为误差控制提供依据;通过先控制加载孔和组合支架的施工质量,来保证反力墙木模板的安装质量。
反力墙与反力台座木模板施工技术精
反力墙与反力台座木模板施工技术精反力墙和反力台座是混凝土结构设计中常用的构件,它们可以提供强大的支撑力,支撑混凝土浇筑时的重量。
反力墙和反力台座需要使用木模板进行施工,本文将着重介绍反力墙和反力台座木模板的施工技术,以帮助读者达到更好的施工效果。
反力墙木模板施工技术反力墙通常采用钢筋混凝土结构,在施工时需要使用木模板进行支撑。
反力墙的模板应该满足以下条件:1.模板应该具有足够的强度和刚度,能够承受混凝土的压力;2.模板的表面应光滑平整,无明显的裂缝和破损;3.模板应该选用优质木材,防腐性能好。
反力墙的木模板施工技术如下:1.在进行模板施工前,需要对施工场地进行整理,确保场地干燥、平整;2.安装支撑架,支撑架应该牢固可靠,承载能力足够;3.在支撑架上安装临时立柱和水平梁;4.按照图纸要求制作木模板,并在水平梁上安装木模板;5.在木模板安装好之后,用橡皮筋或者钢丝将模板固定在反力墙钢筋上;6.将需开窗口和门洞的位置标出,并在开口处安装木模板。
施工过程中还需要注意以下几点:1.模板的缝隙应该尽可能少,采用密闭结构可以避免混凝土泄漏;2.模板与反力墙的连接处应该牢固,防止模板在施工过程中移动;3.在模板拆除之前,需要等待混凝土凝固并达到规定的强度。
反力台座木模板施工技术反力台座主要用于支撑钢筋混凝土梁或板的末端,其施工也需要采用木模板进行支撑。
反力台座的模板应该满足以下条件:1.模板应该具有足够的强度和刚度,能够承受混凝土的压力;2.模板的表面应光滑平整,无明显的裂缝和破损;3.模板应该选用优质木材,防腐性能好。
反力台座的木模板施工技术如下:1.在进行模板施工前,需要对施工场地进行整理,确保场地干燥、平整;2.安装支撑架,支撑架应该牢固可靠,承载能力足够;3.在支撑架上安装临时立柱和水平梁;4.按照图纸要求制作木模板,并在水平梁上安装木模板;5.在木模板安装好之后,用橡皮筋或者钢丝将模板固定在反力台座钢筋上;6.将需要开窗口和门洞的位置标出,并在开口处安装木模板。
大型结构实验室反力墙及反力台座施工关键技术
大型结构实验室反力墙及反力台座施工关键技术作者:王学彦谭春腾来源:《科技资讯》2018年第34期摘要:反力墙和反力台座是实验基础结构实验楼中各种材料、构件经及结构体系的准静态或拟动态试验的重要设施。
为了确保测试精度,实验室对其自身的变形和安装和定位精度提出了严格的要求。
因此,对施工质量预埋件的定位精度要求相当高。
本文以某大型结构实验室为对象,首先介绍了其相关情况,再根据反力墙及反力台座的施工情况,对其具体的施工技术做出了总结,旨在为同类型项目提供理论指导。
关键词:大型结构实验室反力墙反力台座施工技术中图分类号:TU741 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)12(a)-00-021 实验室概况该实验室是某公司生产基地,总建筑面积达到了17218m2,其主要包括机电实验楼、结构实验楼、模型加工区域、综合实验楼以及相关配套的附属设施。
项目于2016年3月开工,于2018年2月竣工。
在结构实验楼的试验大厅中,项目采取了反力墙及反力台座施工,其反力墙的宽度为3.2m、高度为9m、长度为8.1m,单侧分别配置了216个内径为88mm的加载孔,其壁厚为70cm,而在加载孔与加载孔之间间隔了50cm。
反力台座的宽度为10.1m、长度为16.5m、底板的厚度为60cm、顶板的厚度为80cm。
在反力台座顶板根据需要分别设置了344个内径为88mm的加载孔、128套预埋螺栓以及76个抗剪键,而在加载孔与加载孔之间间隔了50cm。
为了确保反力墙及反力台座施工的受力达到设计标准,在对其进行处理期间,运用了预应力钢筋混凝土箱式结构,其混凝土的等级采用了C50。
2 反力墙及反力台座施工技术2.1 预埋件加工与安装技术由于本项目中涉及到了大量的反力墙及反力台座,若采取单个现场调位的方式,必然需要花费较长时间,很难确保实验室建设工期满足相关要求。
为此,结合当前施工的实际情况,预埋件均通过工厂模块化来进行预制处理,再将其运输到现场进行定位安装。
反力墙与反力台座加载孔安装施工工法
反力墙与反力台座加载孔安装施工工法1.技术背景反力墙一种伪动力试验设施,两个互相垂直的反力墙,可以开展结构和部件的二维伪动力试验研究。
反力台座反力墙是教学及科研实验的基础,其实验加载力与普通混凝土结构有较大的差异。
故反力台座反力墙的设计有其特殊性,反力台座反力墙中的预埋件和型钢槽道的加工制作及施工的精度要求都非常高。
其中加载孔埋件的准确性直接影响反力墙台座实验数据的准确性。
因此,减少了加载孔的加工和安装误差,加载孔的埋件预埋准确性,保证加载孔的施工质量显得尤为重要。
2.技术简介采用加载孔焊接成型模具和校正模具,能有效控制加载孔的加工误差;采用加载孔安装模具,可有效减少加载孔的安装误差。
模具安装保证了加载孔的安装质量,节约了资金和劳动力的投入。
避免了以往反力墙与反力台座施工中普遍存在的施工效率低,质量保证困难的突出问题。
3.适用范围本工程适用于高校、科研机构大型混凝土构件力学实验或其他材质构件力学实验加载孔埋件的预埋施工工作。
4.施工工艺流程及操作要点4.1 施工工艺流程准备工作→加载孔埋件设计改进→测量、固定模具加工制定→加载孔埋件位置测设→测量、固定模具固定→加载孔埋件临时焊接固定→再次测量加载孔埋件位置→加载孔埋件焊接固定→再次测量加载孔埋件位置→位置调校→验收4.2 施工操作要点4.2.1 施工准备工作1)确定反力台座加载孔安装模具的制作精度,具体要求:安装模具的平整度偏差小于 1mm,安装模具孔中心距离偏差小于 0.5mm。
2)反力台座加载孔安装前,对反力台座模板和支撑体系的强度、刚度和稳定性复核,进行荷载模拟受力试验(可采用与拟浇筑钢筋混凝土等质量的砂袋进行堆载试验,掌握反力台座模板各项控制指标在堆载的变化,为误差控制提供依据)。
4.2.2 加载孔埋件设计改进1)根据图纸,采用 CAD 将钢筋与加载孔埋件具体位置放样出来。
根据实际情况,将加载孔埋件局部进行深化设计、简单修改。
由于加载孔埋件固定翼阻碍钢筋绑扎,故将加载孔埋件固定翼去掉去掉圆圈中的固定翼电焊钢管1)将一块 2.4m*2.4m,3mm 厚的铁板平放在水平水泥地面上进行反力台座加载孔轴线放样,加载孔定位标志,而后采用机床将加载孔位置开孔掏空。
反力墙与反力台座木模板施工技术的开题报告
反力墙与反力台座木模板施工技术的开题报告一、选题背景:反力墙和反力台座是建筑结构中常见的零散构件,它们的使用可以增强结构的稳定性和安全性,但是传统施工方法较为繁琐,操作难度较大,且成本较高。
因此,开展反力墙与反力台座木模板施工技术的研究,对提高施工效率、降低成本、提高施工质量具有重要意义。
二、研究目的:1、掌握反力墙与反力台座的构造特点和使用方法;2、研究反力墙与反力台座木模板的制作工艺和施工工艺;3、对比传统施工方法和木模板施工方法的优缺点,并分析施工效率、安全性和成本等方面的影响;4、总结木模板施工方法的施工工艺和技术要点,提出相关建议和措施。
三、研究内容:1、反力墙和反力台座的构造特点及使用方法研究;2、反力墙和反力台座木模板的制作工艺研究;3、反力墙和反力台座木模板施工工艺研究;4、木模板施工方法的优缺点分析以及成本、质量、安全等方面的影响;5、总结木模板施工方法的施工工艺和技术要点,提出相关建议和措施。
四、研究方法:1、文献资料法:查阅相关资料,了解反力墙和反力台座的构造特点和使用方法,以及木模板制作和施工工艺;2、现场调研法:通过走访现场工地了解反力墙和反力台座的施工情况,收集实际施工中出现的问题,并寻找可行的解决方式;3、数学模型法:根据建筑结构和反力墙、反力台座的要求,构建相应的数学模型,进行力学分析和计算,确定木模板的尺寸和型号;4、实验室试验法:制作反力墙、反力台座的木模板,进行实验室检测,检测木模板的承载能力和耐久性等性能,优化和改进制作工艺。
五、研究意义:1、可以提高反力墙和反力台座施工的效率和质量,减少人工和材料消耗,降低施工成本;2、可以降低施工风险,提高施工安全性,减少工伤事故的发生;3、可以推广木模板施工技术,在建筑行业中发挥重要作用,推动建筑行业发展。
六、创新点:本文提出的创新点在于采用了木模板施工技术来加工反力墙和反力台座,通过减少传统砌筑的手工过程,提高了施工效率和质量,并减少了劳动强度和工伤事故的发生。
反力墙及反力台座的施工方法[发明专利]
[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]发明专利申请公布说明书[11]公开号CN 101251448A [43]公开日2008年8月27日[21]申请号200810070838.2[22]申请日2008.03.28[21]申请号200810070838.2[71]申请人福建省九龙建设集团有限公司地址361001福建省厦门市鹭江道268号远洋大厦20层[72]发明人林海洋 张党生 陈旗 [74]专利代理机构厦门市新华专利商标代理有限公司代理人朱凌[51]Int.CI.G01N 1/28 (2006.01)G01N 3/00 (2006.01)G01N 33/38 (2006.01)G01M 7/02 (2006.01)权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 16 页[54]发明名称反力墙及反力台座的施工方法[57]摘要本发明公开了一种反力墙及反力台座的施工方法,该反力墙及反力台座上预埋有若干具有一定孔径及孔距的加载孔,该施工方法主要利用了特制的加载孔定位模具来定位各加载孔,而该加载孔定位模具上开有若干符合加载孔孔径及孔距标准的加载孔位,再配合定位饼或定位塞子,这样既可方便且精确的定位加载孔,然后再将之固定,而不是象传统方法那样边测量边固定,从而可大大提高各加载孔的孔距精度,并可减少施工工时。
200810070838.2权 利 要 求 书第1/2页1. 一种反力台座的施工方法,该反力台座上预埋有若干具有一定孔径及孔距的加载孔,其特征在于该方法包括下述步骤:1)模板安装定位,并画纵横线以确定加载孔位置;2)利用特制的加载孔定位模具在模板上安装定位饼;该加载孔定位模具为一板状体,其上开有若干符合加载孔孔径及孔距标准的加载孔位;将该加载孔定位模具放置于模板上,令其上的加载孔位与模板上纵横线相交点重合;之后将直径与加载孔孔径相当的定位饼放置于各个加载孔位内再通过螺母锁固;3)安装加载孔并定位上端面;将事先制作好的加载孔以下端孔插套入于上述已固定的定位饼上,以保证下端孔位;再将所述加载孔定位模具盖于若干加载孔上,利用一定位塞子同时塞于该加载孔定位模具的加载孔位及加载孔的上端孔内,从而保证上端孔位;之后控制加载孔定位模具上表面的平整度及加载孔轴线垂直度;4)固定加载孔并进行钢筋绑扎安装;5)浇筑混凝土;6)模板拆除。
反力台座加载孔施工精准控制技术措施
反力台座加载孔施工精准控制技术措施
刘元勇;晋强;胡荻;徐嘉松;彭超群;王广森;李克强
【期刊名称】《福建建材》
【年(卷),期】2018(000)001
【摘要】以新疆农业大学水利与土木实验室实验反力台座及反力墙工程为依托,介绍了本工程施工精度技术要求及施工中的主要技术重点、难点.主要针对反力台座加载孔施工的精度控制问题,对施工中保障加载孔表面平整度和垂直度的技术措施:定位测量、加载孔固定、加载孔平整度及同心度保障,以及防止扰动及减小累积误差等方面进行了介绍.
【总页数】4页(P84-87)
【作者】刘元勇;晋强;胡荻;徐嘉松;彭超群;王广森;李克强
【作者单位】新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆乌鲁木齐830052;新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆乌鲁木齐830052;新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆乌鲁木齐830052;新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆乌鲁木齐830052;新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆乌鲁木齐830052;新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆乌鲁木齐830052;新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆乌鲁木齐830052
【正文语种】中文
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第一章工程概述一、工程建设概况1、工程名称:横琴岛澳门大学新校区发展项目文化及交流中心、中央行政楼、体育场、体育馆、科技学院、生命科学及健康学院工程2、工程地址:珠海市横琴岛澳门大学新校区3、建设单位:广东南粤集团建设有限公司4、设计单位:华南理工大学建筑设计研究院5、施工单位:广东耀南建筑工程有限公司6、幢数层楼:3-7层7、建筑面积:163496.68平方米8、结构类型:框架结构二、反力墙与反力台座工程简介科技学院实验室设有反力台座与反力墙施工,实验室面积144.3㎡,反力墙高度6000、宽度8000、厚度1800,反力墙垂直度允许偏差每6m高度计算不能大于6mm,反力台座及反力墙表面平整度要求误差≤2.5mm。
反力台座做彩色水磨石地面,反力墙刮腻子白色乳胶漆墙面。
反力墙施工设计了专用钢模具(详见后附图),反力墙分两次安装钢模施工,用于加载孔的加工和安装,使加载孔可成批加工和安装,显著提高加载孔的加工和安装速度,有效减少加载孔的加工和安装误差。
达到确保质量,节约成本,提高效益的目的。
三、编制依据华工设计院设计施工图纸及有关施工工法。
第二章施工工艺流程及操作要点一、工艺流程1、加载孔加工工艺流程2、反力台座加载孔安装工艺流程3、反力墙加载孔安装工艺流程二、操作要点1、反力墙与反力台座加载孔加工操作要点①施工准备工作⑴在加载孔上预先焊接锁接角码,以便通过等边角钢把加载孔整体固定,减少加载孔的位移偏差,保证加载孔准确定位。
⑵确定加载孔加工和安装的误差控制指标,具体要求:加载孔的长度,两端头钢板的平行度,锁接角码的相互平行或垂直度,以及加载孔中心与两端头钢板的垂直度误差均应小于0.3mm。
⑶确定加载孔焊接模具和校正模具的制作精度,具体要求:焊接模具定位卡槽的平行或垂直度误差小于0.3mm(见图1);校正模具的校正柱与校正板的垂直度误差小于0.3mm,校正柱直径偏差小于0.3mm(见图2)。
图1加载孔设计与改进示意图图2 加载孔成品示意图②加工操作要点⑴把加工好的端头钢板卡在加载孔焊接成型模具的定位槽中,旋转螺杆端头把钢板卡紧后,方可进行施焊作业。
先交叉点焊定位,分多次对称焊接成型,以减少焊接变形。
⑵利用加载孔校正模具,对加载孔进行垂直度校正。
校正作业时,要检查加载孔端头钢板与校正板之间是否紧密,如有间隙应校正,确保孔中心与两端头钢板的垂直度符合要求。
最后利用车床修平端头钢板,合格的加载孔长度偏差均应小于0.3mm(详见下图)。
2、反力台座加载孔安装操作要点①施工准备工作⑴确定反力台座加载孔安装模具的制作精度,具体要求:安装模具的平整度偏差小于0.3mm,安装模具孔中心距离偏差小于0.3mm,安装模具孔径误差小于0.3mm(详见下图)。
⑵反力台座加载孔安装前,对反力台座模板和支撑体系的进行计算(计算书详细见附件:《反力墙模板支撑体系计算书》)。
②安装操作要点⑴进行反力台座加载孔轴线放样,加载孔定位标志设置于反力台座剪力墙位置,加载孔定位标志是安装加载孔的固定参照,也是加载孔轴线放样和复测,安装时检测加载孔的同心度和加载孔端头钢板平整度。
⑵利用加载孔安装定位模具,在钢板面进行定位,加载孔下端卡在定位上,可确定加载孔下端端头钢板的精确位置(详见附图)。
⑶利用定位模具,确定加载孔上端的平整度;利用定位塞子,确定加载孔的同心度。
⑷利用角钢把加载孔纵横锁接,并适当利用钢筋条,与加载孔连接角钢焊接,进一步加固加载孔等预埋件,确保混凝土浇筑过程中无位移偏差。
3、反力墙加载孔安装操作要点①施工准备工作⑴确定反力墙加载孔安装模具的制作精度,具体要求:安装模具的平整度偏差小于0.3mm,安装模具孔中心距离偏差小于0.3mm,安装定位模具孔径误差小于0.3mm。
⑵加载孔组合支架的设计、验算和制作。
要求加载孔组合支架具有足够强度、刚度和稳定性;安拆方便,调校快捷。
⑶按施工进度搭设反力墙加载孔安装用操作脚手架,通过加载孔设置连墙拉接点。
②安装操作要点⑴利用测量设备、线锤和斜撑组合支架附带可调装置配合作业,进行加载孔安装定位模具的垂直度调整,线锤应与加载孔安装定位模具上的垂直标记线重合;水平校核时,激光找平线应与水平标记线重合。
加载孔安装时应从中间开始,往两边流水作业,先安装第一组加载孔,再平移安装模具,进行下一组加载孔安装。
⑵加载孔定位后纵横向用角钢整体锁接,并利用钢筋条与加载孔上的锁接角码焊接。
纵向角钢下端与预埋角钢焊接,上端与临时斜撑支架固定,组成上下两端固定,无转动,无侧移,具有足够强度和刚度的加载孔组合支架。
由于此工程钢筋混凝土梁较大,高6米、宽8米、且厚度1.8米,所以需采用特殊加固措施,反力墙用Ф48×3.2mm钢管脚手架搭设间距600×600,木枋用50×100×4000(在现场加工刨直以减少垂直度误差),木枋间距200,在反力墙混凝土浇捣过程中尽量减少产生位移偏差。
这套组合支架用于加载孔安装,配合加载孔安装模具,用于加载孔的定位和调整;另一套组合支架用于加载孔安装之后的整体固定,以满足模板体系的受力需要。
⑶加载孔安装检验合格后,方可进行反力墙的钢模板安装。
反力墙模钢板通过加载孔临时固定组合支架、外侧模板可调斜撑、内侧水平可调支撑、模板内侧紧贴加载孔端头钢板、对拉螺栓的拉结等一系列措施,形成一拉一顶的整体支撑体系,保证反力墙模板的平整度、垂直度和整体稳定性(详见下图)。
4、钢模板设计施工①模板结构⑴模板结构设计模板组件材料选用:面板钢模板选用t=10mm厚钢板,材质Q235。
竖肋选用14#槽钢,材质Q235。
横龙骨选用20#槽钢,材质Q235。
⑵模板结构:大钢模板整体结构图(详见附图)竖肋布置:竖肋选用14#工字钢,间距为400mm布置。
横龙骨布置:横龙骨用20#槽钢,间距为600mm布置。
②钢模板施工施工准备(1)熟悉模板结构和模板平面布置图。
(2)安排好大模板堆放场地,由于大模板体积大,重量大, 应堆放在起重机半径范围之内,以便于垂直吊运。
并把大模板的堆放场地平整好。
(3)在钢筋办完隐蔽工程验收后,大模板安装前应做到:弹好楼层的墙身线,门口线,及标高线,检查墙体中心线、边线、模板安装线,并检查钢筋网片固定情况,电线管、电线盒与钢筋或大模板固定情况,凡与砼相接触的预埋件,其表面均应刷涂脱模剂。
(4)设置模板定位基准:在墙体主钢筋上点焊一根与墙体厚度相等长度的钢筋,以保证墙体厚度、钢筋和模板位置的准确。
同理在墙体阴角处,应焊好定位钢筋,保证上下至少有一个定位块,防止角模的位移。
模板安装模板装拆工序:模板清理---刷涂脱模剂---弹好控制线---砂浆找平---安装角模---安装内模---安装对拉螺栓---安装外模---调节模板垂直度---浇注砼---拆模---模板清理---刷涂脱模剂---二次施工。
(1)涂刷脱模剂:在模板、阴、阳角模、穿墙螺杆等工作表面上刷涂脱模剂, 脱模剂涂刷要均匀,不得漏涂,便易于脱模。
(2)安装支撑架、三角支架等附件。
(3)安装模板顺序:按照先横后竖原则,将模板吊至在模板平面布置的位置。
再用撬杆移动模板到墙位线上。
用支撑架调节模板的垂直度,安装好对拉螺栓。
(4)纵横墙壁交接处,模板安装顺序为先立阴角模,底部需粘贴海棉条,并给临时固定,再支模板。
(5)内墙墙体浇注时,在内模就位前,模板底部应粘贴海绵条,防止漏桨和烂根现象发生。
(6)模板的安装就位后,检查模板拼缝处是否严密,竖向边框是否垂直,为防止漏浆。
底部若有空隙,应用海棉或橡胶条塞严,但不可将其塞入墙体内, 以免影响墙体的断面尺寸,检查合格后,才能浇注砼。
6块侧模间拼缝之间采用角钢拼接压紧,橡胶条封口,螺栓连接压紧。
如下图示意。
(7)平面模板之间联接时,先将两块模板对接处边框孔位边缘对齐,螺栓预紧,然后把模板联接板放入横龙骨中,在其中一块模板横龙骨的第四孔们插入一块楔板,再将另一块楔板插入另一模板横龙骨的第一孔位中,用锤子向下敲打楔板,使模板之间达到紧密相联,而后分别将楔板插入到各龙骨的第四孔和第一孔最后再把边框上孔位用螺栓全部拧紧。
(8)平面模板与角部模板连接时,先将模板就位后,每个阴角处用三个阴角连接器分别安装在相应的横龙骨附近处,拧紧螺栓即可。
阳角处在模板边框与角模边框孔位上安装螺栓拧紧。
③模板拆卸(1)当墙体混凝土强度大于1N/mm2时,方可拆除大模板,但在冬季施工时应视冬施方法和混凝土强度增长情况决定拆模时间。
拆模原则是先浇先拆,后浇后拆,与浇注顺序一致。
单片大模板拆除顺序,先拆平面模板,后拆角模。
(2)每块大模板的拆除顺序是:应先将穿墙螺栓等连接件拆除,再松动支撑架的地脚螺栓,使模板与墙面脱离。
当局部地方有吸附时,可在模板下部用撬杆松动,但不得在墙上晃动或用大铁锤进行敲砸。
拆下的附件应及时进行清理,放入工具箱中,以便周转使用。
(3) 穿墙螺栓的正确拆除方法是:当要拆除大模板时,可松动楔板,同时将另一方向的螺母向里紧两扣,使螺杆与混凝土界面脱开,然后可将穿墙栓轻松卸下。
切不可用铁锤敲打,以免螺杆折弯。
(4)角模的拆除:由于角模的两侧都是混凝土,吸附力较大,因而当拆除平面大模板时应立刻松动角模,使角模与混凝土界面脱开。
若时间过长会造成角部模板拆模困难,因而在拆除角模时应注意其拆模时间,不要太长。
当拆模较困难时,可先将模板外表面的砼清除,然后再用撬杆在模板下部撬动,但不得在墙上晃动或用大铁锤进行敲砸。
角模拆除后,凸出部分的砼应及时进行剔除,凹口部位应及时用等强砂桨修补。
(5)脱模后在起吊大模板前,要认真检查穿墙螺栓等附件是否全部拆完,与其它模板有勾、挂、兜、绊的地方,同时应检查模板吊环的焊缝是否开焊,有无裂纹,起吊时,吊环应落在模板重心部位,并应垂直缓慢提升无障碍后,方可吊出,吊运时不得碰撞墙体。
大模板起吊前,还应检查吊装用绳索、卡具及每块模板上的吊钩是否牢靠,然后将吊钩挂好,解除一切约束,稳起稳吊。
(6)大模板落地或周转至另一工作面时,必须一次安放稳固,倾斜角在75-800。
模板及其配件拆除后,应及时将模板上的混凝土及水泥浆用扁铲或钢丝刷、砂纸进行清除干净且刷好脱模剂以备下次使用。
(7)大模板放置时,下面不得压有电线和气焊管线。
(8)反力墙身和反力台座表面必须进行表面打磨及混凝土面硬化处理。
4、反力台座支模反力台座外侧(无底板侧)采用18mm大夹板模板,80*80竖向木枋主梁@300,80*80横向木枋次梁@400,木枋斜撑在斜坡上。
上部斜支座模板采用18mm大夹板模板,80*80竖向木枋主梁@300,利用3字型箍筋两条钢管压紧竖向木枋,Φ26螺栓进入第一次捣砼台座内1000mm,斜模板利用类似凳子筋与主筋焊接,作为顶紧斜板模板。
反力台座内侧(底板侧)采用240mm砖模模板。