Система гидравлической опалубки должна включать в себя направляющие, вертикально закрепленные к стене, по которым осуществляется передвижение опалубочного модуля вверх при помощи гидроцилиндров. После того, как процесс подъема опалубки и ее расклинивания осуществлен, направляющую можно подтянуть вверх и затем повторить процесс подъема щитов.
В данной системе в качестве формообразующего элемента легко используется любая стандартная опалубочная система. Например, это может быть универсальная стеновая балочно-ригельная опалубка PSK-CLASSIC или крупнощитовая опалубка ПСК-Дельта, или специальная мелкощитовая опалубка МСК и др.
Подъем опалубки происходит в следующем порядке. Сначала система сдвигается на новый строящийся уровень (этаж). Затем производится бетонирование стен ядра жесткости. Как только необходимая прочность будет набрана (на это требуется примерно 2-3 дня), можно производить разопалубливание, в рамках которого система отводится на 60-80 см от стен, а направляющие фиксируются выше. Далее выполняется подъем на следующий уровень (этаж) и армирование возводимой конструкции. Наконец, опалубка подводится к стене, фиксируется при помощи стяжных болтов и затем подготавливается к бетонированию.
Такой последовательный подъём опалубки с этажа на этаж даёт возможность достичь высокой производительности при возведении ядер жёсткости высотных домов и иных строений. Монтаж системы, её снятие и дальнейший подъём на следующий уровень без использования специального башенного крана ускоряет ход монолитных работ, а главное. гарантирует их независимость друг от друга. Благодаря этому самоподъёмная система избавляет от простоев. Этот факт, как и простота её обслуживания, позволяют быть уверенными в выполнении всех запланированных строительных работ строго по графику.
Основные отличия от метода скользящей опалубки:
-применение самоподъёмной опалубки, в отличие от скользящих опалубочных систем, сопряжено со формированием отверстий в стенах для стяжных болтов;
-необходимо учитывать появление швов на стыке каждого из этажей (такое количество швов в определенной степени снижает геометрическую точность лифтовых шахт и ядер жесткости зданий);
-скорость формирования ядра здания несколько ниже, чем у скользящей опалубки и составляет примерно один этаж в 3-4 суток;
-опалубка ядра жесткости здания обычно жестко привязана к бетонированию перекрытия, это означает, что, пока перекрытие не будет завершено, дальнейшее движение системы будет невозможно.
Преимущества данной технологии:
- -значительная экономическая выгода при высоте планируемого объекта от 40 м;
- -высокая скорость монтажа и демонтажа опалубки (3-4 недели в начале строительства и 2-3 недели в конце);
- -успешно сочетается с высокотехнологичными методами по стыковке арматуры резьбовыми муфтами Lenton;
- -возможность успешного ведения работ в зимнее время, которое не достижимо при использовании скользящей опалубки;
- -качество получаемой вертикальной бетонной поверхности стен выше по сравнению с другими методамт;
- -общая средняя скорость формирования ядра жесткости - 0,6-1,2 м/сут.;
- -отмечается значительное снижение общего времени строительства при сравнении с методом кранового перемещения опалубки.