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大型吊掛異形玻璃幕墻施工測量及安裝技術研究

2024-03-04 10:33劉小春
重慶建筑 2024年2期
關鍵詞:異形玻璃幕墻軸線

劉小春

(浙江亞廈幕墻有限公司,浙江杭州 310008)

0 引言

玻璃幕墻種類較多,主要包括明框玻璃幕墻、全(半)隱藏式玻璃幕墻、無框玻璃幕墻以及特殊玻璃幕墻。不同的玻璃幕墻,實際的用途與應用范圍也不同?,F階段,超高層建筑工程數量相對較多,為增加美觀性,一般會選擇異形玻璃幕墻[1]。所謂異型玻璃幕墻,實際上是特殊玻璃幕墻的一種,主要指的是面板與結構依據建筑造型的需求及標準設計為各種異形,以此來達到某種建筑藝術效果的幕墻。這一類玻璃幕墻的應用通常集中于高層建筑,能夠更好地進行墻體之間的關聯,增加幕墻的穩定性與可靠性[2]。

傳統的玻璃幕墻測量安裝一般是單向的[1-2],設定傳統BIM 異形玻璃幕墻施工測量安裝技術、傳統連續多段弧形曲面波紋鋁板幕墻施工測量安裝技術,這一類測量安裝技術雖然可以實現預期的處理目標,但是較容易受到外部因素及環境的影響,對后期關聯工作的執行造成阻礙[3]。因此,需要對大型吊掛異形玻璃幕墻施工測量及安裝技術進行研究。為增加測量安裝結果的真實性與可靠性,以真實工程作為背景,依據建設需求及標準的變化,設計更為靈活、多變的測量安裝環節,最大程度降低施工過程中存在的誤差,為后續施工建設奠定更為堅實的基礎,推動相關行業及技術邁入一個新的發展臺階。

1 工程概況

為確保測試結果的真實可靠性,選定A 超高層建筑作為此次工程建設的目標對象[4]。A 建筑為一座辦公用商業大樓,主體結構設定為框架式的混凝土結構,采用復合搭接的形式支撐。該建筑地上40 層,主要為辦公、商業區域,而地下為3 層,預留停車場區域。在建筑初期,工程人員為增加該超高建筑的美觀性,選擇使用異型玻璃幕墻。但是由于不同的樓層辦公需求存在差異,所以,要選用不同類型的幕墻進行測量安裝[5]。15 層以下安裝明框玻璃幕墻,16~30 層為漸變式圓弧銅鼓狀豎向隱框玻璃幕墻,而30~40 層則設定大型吊掛異形玻璃幕墻,具體如圖1所示。

圖1 大型吊掛異形玻璃幕墻圖示

綜合圖1,完成對大型吊掛異形玻璃幕墻的設定與分析。此時,根據幕墻的基礎數值以及信息,設定其標準風壓,并對密封性進行檢測,確保后續使用的安全[6]。建設初期取得了相對較好的效果,但是過程中由于外部因素及環境的影響,導致玻璃幕墻的測定及安裝工作出現問題,較難控制。因此對玻璃幕墻測量和安裝技術進行完善、優化[7]。

2 異形玻璃幕墻施工測量處理

2.1 基礎軸線及垂直投點設定

與普通玻璃幕墻測量不同的是,異形玻璃幕墻并不規則,傳統單向測量的方式并不能滿足需求,整體的測量難度相對較高。為提升測量的精準性和可靠性,先進行基礎軸線及垂直投點設定,為后續的測定工作設立參照依據[8]。放線基準為20 層,標記出兩條軸線,分別是橫向基準軸線和豎向基準軸線,確定核心測量點,采用校對的方式,結合圖紙設定具體的偏差標準。依據獲取的數據以及信息,玻璃幕墻單元跨越寬度按式(1)計算:

式(1)中:D表示單元跨越寬度,V表示實測軸線覆蓋范圍,π表示基準距離,S表示可擴展范圍,U表示幕墻單元數量。綜合上述測定,完成對單元跨越寬度的測算。在施工過程中,將單元跨越寬度控制在0.5 m 以內,能夠確保幕墻后續的關聯處理,降低幕墻安裝的難度,提升建筑整體外部結構穩定性。

在基礎軸線的兩側安裝監測裝置,調整具體的覆蓋范圍,并設定垂直投點。在該樓層的平面打4 個孔,滿足上下通視要求,將鉛垂儀架安裝在基準點,調整角度,對建筑內部的結構進行掃描識別,并測量出相應的基礎數值。隨后,在各個基準點投點,完成之后,進行下一階段的測量分析。

2.2 內控線部署及標高測算

軸線及垂直投點設定之后,根據施工建設的需求及標準,進行內控線的部署,并測算出玻璃幕墻的標高。內控線的部署一般需要在中間的樓層設定。此次選定15~30 層進行內控線布控。根據實際施工建設需求,進行基礎指標參數的設定,如表1所示。

表1 基礎指標參數設定表

根據表1,完成對基礎指標參數的設定。隨后,在標定的范圍之內,設定主控點,并將各個區域的主控點連線。此時,依據上述獲取的基礎信息和數據,進行幕墻單元標高的測算,如式(2)所示:

式(2)中:J表示幕墻單元標高,?表示內控范圍,h表示內控單元距離,i表示內控調整次數,ζ表示彈出距離。綜合上述測定,完成對幕墻單元標高的測算。根據目前建設的需求變化以及標準轉換,對標高進行小范圍調整,確保最終施工安裝的合理性、可靠性。

2.3 放線控制實現幕墻測量

放線控制實際上是一種定向的幕墻修正測量形式,主要是調整幕墻的測量參數,以此來獲取最佳的測量結果。將部署的主控制分階段關聯,利用感應器與定位儀彈出樓面的內控線,并將其平移至結構邊緣,實際的偏差設定在450 mm 之內,避免重疊測量情況的發生。以此為基礎,采用軸線豎向傳遞的方式,測定出此時建筑物10~35 層的垂直偏差,滿足放線精度的實際要求。

將原始基準軸線作為一級控制點,利用測量儀進行基準點的下移,制定出測量控制的相關標準,分別為:玻璃幕墻的相鄰兩根橫梁之間的水平標高誤差≤1 mm,控制線各標準層點與點之間垂直度≤±1 mm 即可。至此,便完成對玻璃幕墻施工的相關測量計量,并根據施工建設的要求,進行具體的安裝處理。

3 異形玻璃幕墻施工測量安裝

3.1 預埋件定位

為確保安裝的穩固,先進行相關支撐件的預埋,并標記定位,為后續的安裝奠定堅實基礎。需要設定一個穩固的玻璃幕墻支撐底座,底座與墻體呈現出垂直的狀態,使上方結構得到穩定的支撐。以此為基礎,構建玻璃幕墻的防護框架,如圖2 所示。

圖2 玻璃幕墻防護框架圖示

根據圖2,完成對玻璃幕墻防護框架的設計與分析。將設定的預埋件之間相互搭接,形成穩定的結構。玻璃幕墻的防護框架之間如果縫隙過大,需要進行整合焊接,促使其保持穩定,否則將會影響后續的安裝處理。完成預埋件搭接之后,進行承壓點位的標記,采用專業的設備進行測定計量,在主承壓位置處加設支撐柱,進一步增強玻璃幕墻的穩固能力。

3.2 鋼立柱分段搭接

完成預埋件的定位之后,根據玻璃幕墻的安裝需求及標準,進行鋼立柱的分段搭接。在實際的施工過程中,為增加幕墻的穩固性,施工人員會選擇搭接埋設鋼立柱的形式來強化整體結構的支撐性能,進而提升該建筑的穩定性。由于玻璃幕墻多為單面結構,所以,鋼立柱的設定需要劃分區段,在確保幕墻外部框安裝完成之后,將設定的鋼立柱分段搭接。先在幕墻的框架上設定鋼主立柱安裝及方通次立柱安裝,計算出單向搭接距離,如式(3)所示:

式(3)中:P表示單向搭接距離,η表示幕墻面積,ω表示主立柱數量,λ表示垂直距離,r表示次立柱數量。綜合上述測定,完成對單向搭接距離的測算。將其設定為分段搭接的執行標準,進行多層級的分段拼接,將立柱與位置對應,在安裝最底一節柱段時,設置固定槽口,預留20 mm 的伸縮縫并臨時固定。

此時,在預設的槽口位置安裝一個倒鉤,與玻璃幕墻防護框架垂直,將倒鉤勾住下方的框架,確保鋼立柱的穩定,同時,也起到了分散重力的作用。檢測鋼立柱無問題之后最終固定,實現立柱的安裝。

3.3 異形玻璃板安裝

異形幕墻的安裝分三個階段進行,首先是外部防護框架清理,使用小型的刷子對框架內部的砂石進行處理,確保無異物之后,進行下一階段的安裝處理。對縫是異形玻璃幕墻單元板安裝中最為重要且關鍵的一個環節,檢查各塊玻璃板的尺寸,調整排柵的角度以及水平狀態,為后續的安裝奠定基礎環境。初裝必須確保玻璃單元板塊保持橫平、豎直、面平等狀態,針對部分特殊形狀的玻璃單元板塊,也需要在合理的范圍之內,確保其底部穩定與框架的縫隙相對接。此時,利用專業的設備進行監測,確保玻璃單元板塊的縫隙偏差在0.5 cm 以下即可。

隨即使用外裝飾條進行基礎性的固定。保持玻璃單元板塊處于穩定的狀態,不能出現錯位、移位等現象,否則將會影響后續幕墻的穩定性與安全性。隨后利用壓塊上緊螺絲,避免出現松動現象。另外,針對部分超高建筑玻璃幕墻的安裝,需采用嵌入式膠帶密封劑處理進行加固。這種形式能夠進一步縮小玻璃單元板塊與框架之間的縫隙,形成一個定向的密封空間,此時的幕墻不僅堅固穩定,還具有較強的抗風性,一定程度上減少了玻璃材料的脆性,降低了不合理損壞發生的可能性。

3.4 邊緣滿焊處理實現玻璃幕墻安裝

綜合上述異形玻璃板的安裝情況,采用邊緣滿焊處理來實現玻璃幕墻安裝。在玻璃幕墻的框架上設定臨時吊帶,測算出此時玻璃板的垂直度為60°。在玻璃單元板塊上焊接一個可伸縮的扶手,微調整伸縮縫大小,設定一個極限角度,在極限伸縮位置處安裝一個鋼制固定連接件,確定好玻璃幕墻前后的焊接距離以及點位之后,采用滿焊的方式加固焊接,完成玻璃幕墻的固定工序,實現最終的安裝。

經過上述安裝與建設,將最終得出的幕墻單容重與基礎容重相對比,測定得出最終數值可以達到55 kg/m2,較好地將單塊幕墻的重量控制在了50~60 kg/m2的最佳標準之內,說明在安裝的過程中,幕墻的整體承重能力得到了明顯的提升,具有更強的荷載能力,安裝及后續使用效果更佳。

4 結語

通過對大型吊掛異形玻璃幕墻施工測量及安裝技術的分析和研究,與初始的玻璃幕墻測量安裝形式相對比,結合建設的真實需要,逐步擴大測量安裝的范圍,細化對應的安裝環節,最大程度降低施工過程中存在的誤差,同時增加異形玻璃幕墻的穩固性,促使建筑功能和建筑裝飾融為一體,美觀又實用,為后續幕墻處理技術的創新提供參考依據。

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