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【摘要】本文以汉中东辰外国语学校工程为例,详细阐述了“V”型圆柱节点部位圆柱模板下料技术,通过“V”型圆柱节点部位圆木模板切割点经验公式总结,成功地解决了“V”型圆柱节点部位圆柱模板下料难题,为“V”型圆柱节点部位圆柱模板下料提供了成套成熟的施工技术。
【关键词】“V”型圆柱;节点部位;圆柱模板;下料
1、引言
随着建筑技术的不断提高,建筑造型更趋新颖、多样化,现浇钢筋混凝土“V”型圆柱结构被越来越多的应用于工程中。但是现浇钢筋混凝土“V”型圆柱节点部位的模板施工却成为一大难点,施工技术要求高、难度大,对工程的质量具有重要影响。如何采取安全、优质、经济、高效的“V”型圆柱节点部位下料施工技术加以保证,是施工技术管理的一个重要课题。
2、技术路线
利用BIM技术对“V”型圆柱的空间定位和精确放样,推导出节点部位圆柱模板切割轮廓线的方程式,从而准确得出一系列切割轮廓线上的切割点,再沿各切割点位置依次进行切割,实现“V”型圆柱模板的精确下料。
3、技术特点
(1)现场适应性强,劳动强度低。本技术可根据现场实际情况切割下料,解决“V”型圆柱节点部位模板施工的难题,切割灵活,操作方便;同时无需大型吊装设备即可完成组装,提高装模效率。
(2)安全性高,绿色环保。设备投入低,作业难度小,安全防护容易,节能降耗效果明显,对周围环境影响小。
(3)经济效益高。耗用人工、机械、材料费少,节约了成本。
4、技术要点
根据工程特点及现场施工条件,在厂家订购18mm厚、3m长的半圆弧形木模板,运送至现场后,利用BIM技术进行现场辅助放样,确定圆弧形木模板下料尺寸,最后由專业的技工在现场进行加工。
利用BIM技术建立“V”型圆柱三维视图,剖切相贯线进行数据分析,可得出如上图所示“V”型圆柱圆木模板下料切割轮廓线,为半椭圆形式。
利用数学方法,以底部圆心为原点,以切割面横向为X轴和轴中线为Y轴建立坐标系,可得出模板切割轮廓线的方程式,即——①。(其中a为“V”型圆柱交叉点至底部结构面的高加一倍模板厚,b为“V”型圆柱直径加两倍模板厚)
为了便于施工,提高下料精度,结合圆木模板施工特点及BIM技术三维视图,采取通过控制H值和L值进行模板下料,即对圆弧形木模板原材料纵向和横向描点,可根据实际需要控制描点的密集程度,最后沿各描点位置依次进行切割,可实现“V”型圆柱木模板的精确下料。
由②③公式可知,除X为未知量外,其他数值均为已知,H值和L值随X值变化而变化,又由①得,X取值范围为(-R-模板厚,R+模板厚)。因此可通过在X取值区间范围内取值,算出对应的H值和L值(如图4),从而得出一系列切割点,再沿着各切割点依次进行切割,可实现“V”型圆柱节点部位的木模板下料。
结语:
通过对“V”型圆柱节点部位圆柱模板下料施工技术的研究,成功地解决了异型圆柱的相关系列施工难题,提高了圆木模板的加工制作效率,取得了良好的施工效果,积累了丰富的同类工艺施工技术处理措施经验,形成了简便、可行的施工方法。
【关键词】“V”型圆柱;节点部位;圆柱模板;下料
1、引言
随着建筑技术的不断提高,建筑造型更趋新颖、多样化,现浇钢筋混凝土“V”型圆柱结构被越来越多的应用于工程中。但是现浇钢筋混凝土“V”型圆柱节点部位的模板施工却成为一大难点,施工技术要求高、难度大,对工程的质量具有重要影响。如何采取安全、优质、经济、高效的“V”型圆柱节点部位下料施工技术加以保证,是施工技术管理的一个重要课题。
2、技术路线
利用BIM技术对“V”型圆柱的空间定位和精确放样,推导出节点部位圆柱模板切割轮廓线的方程式,从而准确得出一系列切割轮廓线上的切割点,再沿各切割点位置依次进行切割,实现“V”型圆柱模板的精确下料。
3、技术特点
(1)现场适应性强,劳动强度低。本技术可根据现场实际情况切割下料,解决“V”型圆柱节点部位模板施工的难题,切割灵活,操作方便;同时无需大型吊装设备即可完成组装,提高装模效率。
(2)安全性高,绿色环保。设备投入低,作业难度小,安全防护容易,节能降耗效果明显,对周围环境影响小。
(3)经济效益高。耗用人工、机械、材料费少,节约了成本。
4、技术要点
根据工程特点及现场施工条件,在厂家订购18mm厚、3m长的半圆弧形木模板,运送至现场后,利用BIM技术进行现场辅助放样,确定圆弧形木模板下料尺寸,最后由專业的技工在现场进行加工。
利用BIM技术建立“V”型圆柱三维视图,剖切相贯线进行数据分析,可得出如上图所示“V”型圆柱圆木模板下料切割轮廓线,为半椭圆形式。
利用数学方法,以底部圆心为原点,以切割面横向为X轴和轴中线为Y轴建立坐标系,可得出模板切割轮廓线的方程式,即——①。(其中a为“V”型圆柱交叉点至底部结构面的高加一倍模板厚,b为“V”型圆柱直径加两倍模板厚)
为了便于施工,提高下料精度,结合圆木模板施工特点及BIM技术三维视图,采取通过控制H值和L值进行模板下料,即对圆弧形木模板原材料纵向和横向描点,可根据实际需要控制描点的密集程度,最后沿各描点位置依次进行切割,可实现“V”型圆柱木模板的精确下料。
由②③公式可知,除X为未知量外,其他数值均为已知,H值和L值随X值变化而变化,又由①得,X取值范围为(-R-模板厚,R+模板厚)。因此可通过在X取值区间范围内取值,算出对应的H值和L值(如图4),从而得出一系列切割点,再沿着各切割点依次进行切割,可实现“V”型圆柱节点部位的木模板下料。
结语:
通过对“V”型圆柱节点部位圆柱模板下料施工技术的研究,成功地解决了异型圆柱的相关系列施工难题,提高了圆木模板的加工制作效率,取得了良好的施工效果,积累了丰富的同类工艺施工技术处理措施经验,形成了简便、可行的施工方法。