摘要:为提升中小河流治理效率,文章以潮安区中小河流综合治理工程为例,研究3m宽人行步道上部梁板结构施工技术在工程中的应用效果。施工技术结合无排架和搭设排架梁板两种施工方法,实现高效、稳定的人行步道建设。实验结果显示,不仅提高了施工效率、降低了成本,还确保了人行步道结构的稳固性。施工技术的应用对提升中小河流治理工程质量具有重要意义,为类似工程提供了有益的参考。
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人行步道作为中小河流治理工程中占据重要组成部分,其结构设计和施工质量直接关系到整个治理工程的效果[1]。鉴于河流沿线地质条件复杂、水位波动大,传统施工方法已难以满足现代治理需求。因此,寻找一种既能满足功能性要求,又能确保结构稳定性的施工技术显得尤为重要。本研究将3m宽人行步道上部梁板结构施工技术引入中小河流治理工程中,深入探讨了其结构设计、施工工艺和实际应用效果,旨在为类似工程提供借鉴和参考。
1、工程概况
以潮安区中小河流综合治理工程为例,其主要聚焦于河渠水系整治,特别是在古巷镇地区进行了重点建设,古巷镇的主要整治措施包括建设西山溪古巷段主碧道,包括两岸堤(岸)顶6.3km车行道,4.0km人行步道,3.47km河滩亲水步道,2座漫水桥、2座桥梁。西山溪碧道的设计考虑了西山溪古巷段两岸的地形地质及周边环境,同时考虑投资因素,并在充分征求当地意见后,针对左岸道路狭窄及右岸道路不通的情况,结合镇区人口密集、活动空间严重不足的现状,本次在利用现状岸顶铺设3.5m路面及种植绿化的基础上,向临水侧岸坡拓展3m宽挑台作为人行步道,右岸通过拆迁并打通岸顶道路,新建5m宽路面及种植绿化,同时与左岸统一向临水侧岸坡拓展3m宽挑台作为人行步道。
2、人行步道上部梁板结构施工技术在中小河流治理工程中的应用
2.1结构设计
为提高中小河流治理工程的质量,将3m宽人行步道上部梁板结构施工技术应用在治理工程中。人行步道设计主要特点如下。
(1)3m宽人行步道:为减少占用河道过水断面,采用柱梁板悬挑式结构,立柱基础为钻孔灌注桩,柱间距设计为10m。
(2)上部梁板结构:考虑到柱距10m、跨距较大的特点,上部梁板采用钢筋砼T型梁。T型梁通过凹型承台结构与立柱连接。
(3)人行道铺装:推荐采用砼压模面层,因其施工工艺成熟、景观效果较好、经久耐用且维护成本低。
人行步道上部梁板结构大样图,如图1所示。
2.2施工技术
由于向临水侧岸坡拓展3m宽挑台作为人行步道紧贴堤顶,施工上部梁板结构时根据现场实际地形有两种情况,一是靠路侧无法搭设承重排架安装模板;二是靠路侧可以搭设承重排架安装模板;针对这两种情况分别作出施工方案,具体如下。
图1人行步道上部梁板结构大样图
(1)无排架梁板施工方法
根据现场地形有的部位由于原堤防岸坡与上部梁板结构之间的距离较小,靠路侧无法搭设承重排架安装模板,为了施工质量及安全考虑,在靠路侧采用砌砖墙作为梁侧模,砖墙砌好后回填土方并压实,面层用2cm砂浆固面作为板结构底模。临水侧梁侧模采用木模,步道板采用Ф48mm钢管搭设承重排架进行支撑,由于是在斜坡面上搭设排架管,因此在排架底脚坡面植筋加固防止侧滑[2]。无排架梁板施工详图,如图2所示。
图2无排架梁板施工详图
(2)搭设排架梁板施工方法
承重排架使用Ф48mm×3.5mm钢管搭建,通过扣件连接,横向、竖直方向均按每100cm设置一道支架钢管、梁底两侧立杆横向间距按40cm,板底左右侧立杆距梁中心线距离为50cm,纵横方向通过剪刀撑实现连接,可提高支架整体稳定性。由于是在斜坡面上搭设排架管,因此在排架底脚坡面植筋加固防止侧滑,将10cm×8cm木条作为梁侧模加强肋,采用对拉螺杆连接竖向肋木两端,将定位撑杆设置侧模顶面,在浇砼后将定位撑杆取出,此时底模被侧模下端紧紧夹住,将止浆带粘贴在各接缝间,避免接缝间在振捣过程中出现水泥浆泄漏问题的发生[3]。60mm×80mm×1500mm方木需要在底模位置依据250mm间距铺好,采用红胶板完成底模铺设。在板铺设过程中,底模需要先对接好梁倒角模板同时钉牢两个模板,压脚用18mm厚、30mm宽左右的模板完成侧模底部压紧工作,立档支撑使用方木条。此外,如果梁跨度高于4m的情况下,跨中梁底处实施起拱,通常起拱高度是跨度的1/1000~3/1000。搭设排架梁板施工详图,如图3所示。
图3搭设排架梁板施工详图
2.3结构承重排架荷载计算
在3m宽人行步道上部梁板结构的施工过程中,承重排架的荷载计算是确保施工质量的关键步骤[4]。3m宽人行步道上部梁板结构工程属性,见表1。
表13m宽人行步道上部梁板结构工程属性
3m宽人行步道上部梁板结构工程荷载设计,见表2。
表2荷载设计
风荷载高度变化系数用μz表示,风荷载计算中ωk表示风荷载标准值,单位是(kN/m2),其计算公式如下。
式中,ω0—基本风压,kN/m2;μst—风荷载体型系数。
代入该工程案例的实际数据即:ω0、μz、μst分别为0.45、0.65、0.168得出风荷载标准值ωk=0.049。
2.4施工技术操作要求
2.4.1准备工作
(1)模板拼装
在安装底模之前,需求解模板的预拱度,确保模板安装后的准确性。δ为模板预拱度,其计算公式如下。
式中:l—现浇梁板跨度,m;a—测量点和支点间距离,m。
依据模板图完成3m宽人行步道上部梁板模板拼装,完成后重新检查模板规格与型号,保证模板拼装的精度[5]。
(2)模板基准定位工作
①施工前校正5线,提高模板安装准确性;
②通过水准仪测量标高,明确模板安装位置;
③按照模板支设图完成模板支设;
④将淘汰破损模板、面板;⑤复核所有施工工序参数。
2.4.2模板支架搭设的构造要求
(1)钢管立杆顶部或底部分别设置U形支托、垫木。
(2)顶板立柱是纵横向间距的倍数。
(3)水平拉杆设置在立柱顶端,扫地杆设置在立柱底距地面200mm高位置。
(4)通过对接方式实现水平拉杆和钢管扫地杆连接,使用搭接方式完成剪刀撑连接,其搭接长度需要大于500mm。在离杆端大于100mm位置分别使用2个旋转扣件固定剪刀撑两端。
(6)合理设计高大模板支撑系统,保证3m宽人行步道主体结构的墙、柱拉接牢固。
(7)对超过2m的支撑架体系,安装安全防护装置。
(8)禁止将模板支撑系统与其他平台架体相连接。2.4.3浇捣混凝土管理
(1)在3m宽人行步道上部梁板模板施工完成后,经验收合格,才能开始查验商品砼相关质量数据并实施进料工作。
(2)安排技术人员进行现场监督,保证按照实验室砼配合比完成混凝土浇捣。
(3)实施砼坍落度试验,待混凝土质量检测合格后,实施浇筑工作。
(4)合理布置砼输送管线,保证砼浇筑质量。
(5)分开浇筑顶板(含侧墙)与底板。
2.4.4模板拆除
(1)安全技术交底后,方可进行模板拆除。
(2)在模板拆除过程中遵循从上往下、后支先拆、先支后拆的拆模顺序,并做好施工人员的安全防护措施。
(3)待混凝土强度达标,并经相关部门检验合格后,才能进行模板拆除。
3、实验分析
3.1承载力测试
选取承载力作为本文技术应用效果的评价指标,要求该工程的3m宽人行步道上部梁板结构的承载力大于200kPa,在施工完成后设置10个监测点,并测试3m宽人行步道上部梁板结构的承载力,见表3。
分析表3可知,所有监测点的承载力均大于工程设计的200kPa的标准,这一数据表明,在中小河流治理工程中,本文技术具有显著优势。其不仅能够有效地提高梁板结构的承载能力,还能增强整个工程的稳固性和耐久性。
表3承载力测试结果
3.2经济性分析
与以往中小河流治理工程中人行步道施工的技术相比,采用本文技术的人行步道建设方案能够显著节约工程成本。以往人行步道施工成本为500元/m2,而采用本文技术后,成本降低至380元/m2。预制梁板的使用减少了现场作业量和材料浪费,从而实现了工程成本的有效控制。此外,在该工程完工后,通过问卷调查的形式得出3m宽人行步道的舒适度比较高,进一步提高了中小河流治理工程的整体效果。
4、结语
经过对中小河流治理工程中3m宽人行步道上部梁板结构施工技术的深入研究和实际应用,我们深刻体会到该技术在结构设计上的前瞻性,充分考虑了人行步道的承载能力和稳定性,采用合理的梁板组合方式,显著提升了步道结构的整体稳定性。该技术在实际工程中取得了良好的成效,步道结构稳固、平整,得到了用户的一致好评。然而,我们也认识到,任何技术都有其局限性,未来我们将继续深化对该技术的研究,不断优化和完善,以期为中小河流治理工程的建设提供更加科学、高效、经济的解决方案,为相关领域的专家学者和实践者提供有益的借鉴。
参考文献:
[1]黄树亮.波浪桩施工技术在中小河流综合治理工程PPP项目中的应用[J].工程技术研究,2023,8(18):168-170.
[2]刘思嘉,黎亚军,徐增武,等.复杂山地环境下人行步道钢结构施工关键技术[J].建筑施工,2022,44(8):1929-1933.
[3]温林山.绿化混凝土在中小河流生态治理与生态护岸中的应用[J].水利技术监督,2023(10):253-257.
[4]刘珊,周利娅,邓仁贵,等.湖南省中小河流治理成效评价指标体系构建与探索[J].水利规划与设计,2023(8):19-21,45.
[5]蔡上华.建筑工程中结构梁板模板设计及施工技术要点研究[J].中国建筑金属结构,2022(9):31-33.
文章来源:曾军峰.人行步道上部梁板结构施工技术在中小河流治理工程中的应用[J].水利技术监督,2025,(03):295-298.
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期刊名称:水利技术监督
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主管单位:中华人民共和国水利部
主办单位:水利部水利水电规划设计总院
出版地方:北京
专业分类:水利
国际刊号:1008-1305
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创刊时间:1993年
发行周期:双月刊
期刊开本:大16开
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