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摘要:随着建筑行业不断的发展,超高层建筑在市场上不断涌现,已经成为了未来的重要发展方向之一。在超高层建筑的建设过程中,传统的脚手架结构已经不再适用,取而代之的是推拉滑移式防护屏蔽架。这虽然是防护屏蔽工作的跨越式提升,但仍旧存在诸多技术难题。本文从推拉滑移式脚手架的优势入手,分析了衔接部位易变形、灵活性不足、拆除过程繁琐、缺乏管理人才四个方面的问题,并提出了相应的意见和建议,供有关部门和技术人员进行参考和改进。
关键词:建筑工程;超高层;推拉滑移式;防护屏蔽架
引言
在传统建筑工程向超高层建筑发展的过程中,不只是建筑工程量简单的提升。其中还包括建筑结构的复杂、建筑精度要求提升、建设工艺技术的更新迭代、新型原材料的应用等。每一项变化,都给建筑工程的承包企业带来了极大的挑战。脚手架是后期建设施工的基础性保障,与施工现场的安全管理和质量管理工作密切相关。所以,对于推拉滑移式防护屏蔽架技术的研究,已经成为了施工行业的热点课题。
1.超高层建筑施工中推拉滑移式防护屏蔽架技术概述
1.1推拉滑移式脚手架简介
推拉滑移式防护屏蔽架是脚手架的一种类,由于其具有成本低、安全性高、灵活性高等优势,已经被建筑行业所认可,逐步获得推广。相比于传统的脚手架结构,推拉滑移式防护屏蔽架结构更为复杂,具体包括两个组成部分。第一,基本架体。主要的原材料是铅丝网板,铅丝网板之间的衔接一般使用脚手架管。根据建筑方案的不同,也需要进行适当的调整。第二,滑轮结构。滑轮结构是推拉滑移式防护屏蔽架的核心,也是脚手架与施工过程衔接的纽带。滑轮安装与基础架构上,能够根据施工的各种需求进行灵活的调整。
1.2超高层建筑简介
在20世纪初,我国建筑工程的相关法律法规条例中,只区分了普通建筑和高层建筑。一般认为,建筑高度大于27米时,则归类为高层建筑。而随着建筑行业不断发展,相关的规定和标准也进一步细化。目前,一般认为20层左右的建筑为中高层建筑;30层左右,并且总高度超过100米的建筑为高层建筑;50层左右,并且总高度超过200米的为超高层建筑。超高层建筑的建设标准,以及在建设过程中的各种技术要求,都更加严格和完善。
2.推拉滑移式脚手架的优势
2.1平均成本较低
与传统脚手架结构相比,推拉滑移是脚手架的首要优势,就是其平均的使用成本较低。如果从技术引进和原材料采购的角度进行考虑,新型的推拉滑移式防护屏蔽架,其购买的单价较高。但是,脚手架结构可以多次重复应用。推拉滑移式脚手架的使用寿命,比传统脚手架高出两倍至三倍。所以,可以对成本进行均摊,大幅度降低单次的使用成本,为企业获取更高的经济效益。
2.2安全性更强
新型的推拉滑移式脚手架,其外部的主要防护结构是铅丝钢板。相比于其他的脚手架材料,铅丝钢板的强度极高,在抗腐蚀性和抗击打性都大幅度提升的同时,重量较低,也进一步提升了推拉滑移式脚手架结构的稳定性。另外,脚手架的主体架构与推拉滑移模块之间的连接,具有一定的灵活性,能够满足施工过程中的各种突发需求。
3.推拉滑移式防护屏蔽架技术的缺陷
3.1铅丝网板的衔接部位容易产生变形
在超高层建筑工程的建设过程中,推拉滑移式防护屏蔽架技术存在的首要缺陷,就是铅丝网板的衔接部位容易产生变形。相比于传统的脚手架结构,推拉滑移式脚手架使用的原材料强度更高,铅丝网板的稳定性极强。但是在铅丝网板之间,负责连接形成主体框架的结构,仍旧是传统的脚手架滑轨。超高层建筑整体的规模较大,所以外部推拉滑移防护屏蔽架的规模也同步扩大,对于主体框架的受力提出了更高的要求。仍旧使用传统的脚手架管,无法应对施工过程中的受力标准。通过对部分超高层建筑工程的施工现场进行实地的考察和调研,可以了解到,部分承包企业和管理人员已经意识到了这一问题。针对铅丝网板衔接部位容易产生变形的现状,直接在脚手架安装阶段,做好充分的防护屏蔽措施。但是这些解决策略在实际施工的过程中收效甚微,并且还耗费了大量的材料成本和人力。
3.2灵活性有待进一步提升
在建筑行业发展之初,大部分的设计方案都千篇一律,以对称结构为主,逐步对建筑框架进行拓展和完善。近年来,随着建筑行业不断地发展,以及超高层建筑工程的兴起,设计人员也在不断尝试新型建筑结构。市场上的建设方案,向多元化的方向发展。针对这些设计复杂、花样繁多的建筑工程,在实际施工的过程中,技术难度和管理难度都有了显著的提升。其中最为明显的体现,就是脚手架的安装和使用。相比于传统脚手架结构,推拉滑移式防护屏蔽架已经有了跨越式的提升。但是,在应对市场上这些新型高层建筑工程时,仍旧力不从心。所以,灵活性有待进一步提升,仍旧是推拉滑移式防护屏蔽架技术的缺陷之一。只有通过不断的完善和技术改革,才能够确保脚手架的结构完美适配后期的施工流程。
3.3拆除过程较为繁琐
防护屏蔽架本身的建设,对工程的施工有非常重要的影响。但是,架体并不属于建筑工程本体,在工程建设完成之后,需要对推拉滑移式防护屏蔽架进行拆除。传统的脚手架结构较为简单,并且操作人员已经熟悉其拆除过程。推拉滑移式脚手架的结构更加复杂,拆除的过程也十分繁琐,具体的表现有以下几个方面。第一,铅丝网板以及滑轮等结构,在拆除过程中,需要轻拿轻放。虽然推拉滑移式脚手架的各项组成结构强度较高,但如果在拆除阶段直接随意堆放,容易对脚手架结构产生损耗和破坏。这不仅大幅度缩短了脚手架的使用寿命,也提升了使用成本。第二,滑轮拆除的步骤复杂。滑轮结构是推拉滑移式防护屏蔽架的核心,在拆除的过程中有明确且具体的步骤。一旦拆除步骤出现差错,局部结构之间将会存在冲突。
3.4缺乏熟悉推拉滑移式脚手架的管理人才
所有的建设工作以及脚手架的安装工作,都需要具体的技术人员和管理人员去开展和监督。所以,管理人员的专业素养和职业素质,在一定程度上影响了推拉滑移式防护屏蔽架的安装质量,也影响了脚手架与工程建设之间的对接。由于推拉滑移式脚手架在市场上的应用还不够广泛,大部分的管理人员都不了解相关的工艺技术,所以无法做好技术管理和安全管理等工作。这导致施工现场存在严重的安全隐患。
4.推拉滑移式防护屏蔽架技术改进策略
4.1使用U形扣件连接铅丝网板
针对铅丝网板的衔接部位容易产生变形的问题,下一步,技术人员需要使用U型扣件连接铅丝网板。首先,技术人员需要对推拉滑移式防护屏障架进行实地的考察,以及具体的受力分析。明确在超高层建筑的施工过程中,对于脚手架的受力有哪些实地的要求,以及具体的承重空间参数。通过对这些数据资料进行收集和整理,能够为推拉滑移式脚手架技术的改进奠定坚实的基础。其次,针对受力要求较高的局部防护屏蔽架结构,需要使用U型扣件,替代传统的脚手架钢管,大幅度提升铅丝网板之间连接的强度以及灵活性。最后,需要对完善后的推拉滑移式脚手架进行试验。U型扣件虽然柔韧性较强,但在实际使用的过程中,不可控因素也相应提升。所以需要提前试运行脚手架,明确推拉滑移式脚手架的安全性和稳定性,能够满足后期施工的实际需求。
4.2根据建筑结构增加滑轮数量
为解决脚手架灵活性有待提升的问题,需要根据建筑结构的实际情况,增加推拉滑移式防护屏蔽架中的滑轮数量。首先,负责脚手架安装的技术人员,需要全方位了解建筑工程的设计方案,以及招投标合同中的实际要求。只有对建筑工程有全方位的了解和掌握,才能够确保脚手架的安装与后期的施工建设能够顺利对接。其次,根据建筑工程的需求,需要在外墙的阳角处、阴角处、特殊设计处等,增加滑轮的数量。相比于机械式的脚手架体,以及灵活性较差的铅丝网板,通过增加滑轮数量进行调节,能够大幅度提升推拉滑移式防护屏蔽架的灵活性。在实际施工的过程中,工作人员可以通过调整滑轮,对脚手架进行应用。最后,需要形成长效反馈的机制。一旦在施工过程中出现问题,需要对脚手架进行完善和整修,相关的责任人员需要在第一时间进行决策和处理,为超高层建筑工程的质量保驾护航。
4.3明确脚手架体拆除的具体步骤
只有明确脚手架体拆除的具体步骤,才能够妥善解决拆除过程繁琐的问题。首先,技术人员和管理人员需要对相关工艺进行学习,了解推拉滑移式防护屏蔽架拆除的具体步骤。根据超高层建筑结构的不同,滑轮安装的结构存在差异,拆除的步骤也有所不同。需要根据实际情况,提前制定好详细的脚手架拆除计划。其次,需要严格按照拆除步骤开展工作。一般情况下,拆除的过程与防护屏蔽架安装的过程完全相反。先把空隙填充的铅丝网板逐个拆除,再把滑轮模块移至脚手架的两端,把滑轮和吊轮之间连接的螺栓以及其他结构逐步拆卸,最后拆除整个架体。与此同时,在拆除工作开展的过程中,需要做好相应的防护和安全工作。确保推拉滑移式防护屏蔽架的每一个局部结构,都能够获得妥善的安置和保管,为后续的应用奠定好基础。
4.4加大投入培养防护屏蔽架管理人才
承包企业需要进一步加大投入,培养专业的管理人才,应对市场上越来越多的超高层建筑工程。首先,需要根据实际情况,对在职的管理人员进行定期的培训。不仅可以帮助管理人员了解前沿的工艺技术和建设经验,熟悉推拉滑移式防护屏蔽架的安装和拆除过程,做好脚手架和施工建设之间的衔接工,而且还能帮助管理人员形成终身学习的理念。其次,在招聘新的管理人才时,需要全面考察其专业素养和职业素质,了解人才对于超高层建筑建设前沿技术的了解,确保人才满足企业承包工程的实际需求。
结论与展望
综上所述,推拉滑移式脚手架的优势包括两个方面,分别是平均使用成本较低,以及安全性更强。目前,这类防护屏障的技术仍旧存在一定的缺陷,具体包括铅丝网板的衔接部位容易产生变形、灵活性有待进一步提升、拆除过程较为繁琐,以及缺乏管理脚手架的专业人才。针对这些问题,下一步,需要使用U型扣件连接铅丝网板、根据建筑结构增加滑轮的数量、明确脚手架体拆除的具体步骤,并且加大投入培养相应的管理人才。未来,在超高层建筑的建设过程中,仍旧需要相关研究人员和技术人员不断攻关和实践,推动我国建筑行业的进步。
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