探索超高层建筑转换层主体结构施工

来源 :城市建设理论研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhi911
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘要:转换层结构是指建筑物某楼层的上部与下部因平面使用功能不同,该楼层上部与下部采用不同结构类型,并通过该楼层进行结构转换。本文以某工程为例,对超高层建筑转换层主体结构施工进行了具体分析。
  关键词:超高层建筑;转换层;主体结构;施工
  中图分类号:TU97 文献标识码:A 文章编号:
  转换层结构是指建筑物某楼层的上部与下部因平面使用功能不同,该楼层上部与下部采用不同结构类型,并通过该楼层进行结构转换。转换层在建筑功能上可以有效提供大的室内空间、为建筑中部提供大空间以及提供大的入口,其常用的结构形式包括梁式、空腹桁架式、斜杆桁架式、箱形和板式。
  1工程概况
  本工程为某地大厦建设工程,地上二十八层,地下室三层,建筑面积41700m²,建筑高度为104.85m,5~28层为塔楼,四层为裙楼,结构设计在四层设置箱式结构转换层,通过设置箱式结构转换层来将裙楼框支剪力墙结构转换成塔楼的剪力墙结构体系。箱式结构转换层层高为 3m,底板厚200mm,内配双层双向三级12钢筋@150,KL梁与LL梁并与核心筒的剪力墙相连结,构成一个整体,转换层顶板厚300,板底部钢筋为三级14@200,板顶部钢筋为三级14@180,裙楼屋面板厚200。
  2转换层结构施工特点分析
  部分竖向构件在转换层处被打断,使竖向力的传递被迫发生转折,而转换层就是实现转折功能的大型水平构件。超高层建筑带转换层结构的通常具有自身受力复杂、抗震不利的特点,但是,该结构及其支撑系统也有其自身的特点。一般转换层水平构件高跨比较大,在截面弯曲时,应避免忽略水平纤维相对的错动,如果假定不再适用平截面,通常其受力都会表现为短深梁或厚板的受力特性。
  3施工部署
  本工程转换层为箱式结构,其KL梁体积大,通过计算后的施工设计荷载达98.2kN/m²,如果以常规的模板支撑体系方式,会给靠下层楼面梁板带来很大的载荷,从而使下层楼面梁板结构遭到破坏,经分析比较,确定采用分层浇筑的方法,共分两次浇筑,由于箱式结构转换层下设计有钢筋混凝土柱,为确保钢筋混凝土柱混凝土浇筑质量,在箱式转换层底层模板铺设好后,应先将钢筋混凝土柱混凝土浇筑至箱式转换层底板板底向下1.2m,然后再安装柱顶转换梁钢筋。裙楼部位的柱及屋面梁板混凝土浇筑与箱式转换层第二次浇筑同时进行。转换梁属大体积混凝土,必须加强混凝土养护工作。
  4主要施工技术
  4.1模板工程及支撑体系
  KL梁模板及支撑体系:KL梁截面尺寸一般为1600 ×3000、1400 ×3000、1200 ×3000、1000 ×3000、800×3000、800×2900、600×2900,因考虑分二次浇筑,第一次浇筑梁下部600高,在第一次浇筑混凝土前整个梁钢筋必须绑扎完毕,故在计算模板及支撑时,应考虑整个梁的钢筋重量。为确保整个支撑体系传递荷载的有效性,在施工三层楼面时,转换梁位置范围内应与支撑体系同转换层支撑体系相对应。三层其它部位的梁板顶撑位置、间距应与上方转换层梁板位置和间距相对应,以此来达到原二层转换层施工的支撑体系。同时,还应铺设长脚手板于支撑下口与楼面接触处。此外,还应保证所有梁板部位顶撑回顶位置、间距与其上部顶撑支撑位置、间距相对应,若回顶的顶撑上、下口均置于梁上,下口可不设脚手板及木方。图 1 为梁底模板验算计算简图、图 2 为梁底木方验算计算简图。
  
  4.2高梁承受荷载验算
  第一次混凝土浇筑后,待强度达到设计强度的90%以上,开始进行梁上段及箱体顶板混凝土的浇筑,此时,考虑利用600高的梁承受其上部混凝土浇筑荷载。经过设计计算,各转换梁先浇筑的 600 高部位需在浇筑混凝土前附加受力负筋。
  4.3箱式结构转换层底层板、顶板模板支撑体系
  底板及顶板底模均采用15厚木胶板,小楞60×80间距300,且立放,大搁楞60×80间距800,且立放。准48 钢管顶撑间距按 800×800 顶牢、顶实板底楞木,顶撑下(三层楼面上)铺设50厚脚手板,以增大传荷面积,同时在顶撑上半段用准48长钢管沿纵横方向用扣件扣牢,并与KL梁下钢管顶撑(或水平牵杠)连接,以确保模板支撑体系可以达到足够的强度、刚度和稳定性,并形成一个整体。
  4.4结构转换梁对拉螺栓
  结构转换梁模板的支设需要用对拉螺栓进行固定,对拉螺栓纵、横向间距均为400mm。结构转换层框支柱部位在转换梁外侧模板支设需采用一次性单面对拉螺栓与转换梁内的附加箍筋点焊,规格如图3所示。
  
  5钢筋工程
  箱式结构转换层钢筋施工的重点及难点在与框支柱相交的转换梁,转换梁的主筋大部分为准28的钢筋,且配筋密集,现场施工难度大,特别在转换梁与框支柱相交及梁与梁相交部位,钢筋施工非常复杂。根据设计要求钢筋直径大于22的钢筋均采用等强直螺纹连接,等强直螺纹套筒直接采购成品套筒,现场加工钢筋丝口。箱式结构转换层底层模板安装完毕后,在模板上弹出梁的位置线及梁钢筋位置线。转换梁在钢筋绑扎前先设置好梁底钢筋保护层,保护层垫块间距≤800。垫块放好后,在模板上固定好。核心筒部位周圈剪力墙及柱的水平钢筋及箍筋先绑扎到转换层底板下口,向上部位墙、柱、及转换梁等所有水平钢筋及水平箍筋均采用“自下而上,整体同步法”施工,即根据水平筋所在的标高位置,整体同步向上安装绑扎,每一个同标高内水平钢筋全部绑扎完毕后,再绑扎上部同一标高水平钢筋。
  6混凝土施工
  箱式结构转换层混凝土浇筑分两次进行,第一次为转换梁下口600高以下部分。第二次为转换梁 600 高以上部分及顶板一起浇筑。同时,转换梁浇筑分两条线路由远及近浇筑,并采用塔吊密切配合,杜绝混凝土施工冷缝的出现。为保证混凝土振捣密实,应进行分层捣实,分层厚度不超过500mm,并采用二次振捣以提高混凝土界面处粘结力和咬合力。板(200、300厚)混凝土必须用插入式振捣棒振捣密实,在混凝土振实后,表面残留水泥浆较厚,需将超厚的水泥浆逐层刮除,必要时还应补上新的混凝土,二次收水后用抹子搓平数遍,以减少混凝土表面收水、沉缩裂缝。
  7 混凝土裂缝控制措施
  首先对配合比进行优化,应用高效减水剂及一级粉煤灰,降低水泥用量,从而降低混凝土温升,提高混凝土的和易性、密实性及体积稳定性。同时优化砂石级配,严格控制砂、石中的含泥量不超过 1%。在转换梁混凝土中增加物理性抗裂纤维可以提高混凝土的抗拉强度,减少早期微裂缝的开展及混凝土干缩,以增加混凝土的密实性,保护结构钢筋,延缓混凝土碳化速度。采用二次振捣技术,由于转换梁第二次浇筑时混凝土体量大,分层浇筑时上下层易形成施工冷缝,故在混凝土浇筑时掌握好适当的时间进行二次复振,以增加混凝土的密实度,减少混凝土内部微裂缝的出现。混凝土浇筑 12h 左右进行表面二次压光,以减少沉缩变形引起的表面裂缝。加强混凝土养护,延缓拆模时间,混凝土浇筑完毕后,立即在已浇筑的混凝土梁上部蓄水30mm进行养护。为使混凝土的養护措施有着实际的依据,需对混凝土土养护过程中的温度进行测定,浇筑第二次混凝土时在转换梁内设置7个测温点,养护期间如发现温差超过或接近规范规定的限值时,立即增厚草袋保温层的厚度及浇水量,保证各温差在控制范围内。
  8 结束语
  综合上述,超高层建筑转换层的施工难度较大,因此,在对转换层结构进行设置前,必须充分紧密关注与策划转换层各个分项工程的穿插、协调与配合的节点,认真、合理的采用施工措施,才能有效保证结构转换层的质量及整个高层主体工程达到
  质量标准。
  参考文献
  [1]赵忠强.论高层建筑转换层结构施工技术研究[J].施工技术.2011,(91):111.
  [2]邹建民.浅谈超高层建筑转换层结构施工[J].城市建筑.2012,(157):212.
其他文献
摘要:从我国当前经济发展的形式来看,房地产经济带动了整个建筑行业的蓬勃发展。因为建筑施工技术和建筑材料仍然存在着诸多问题,造成住宅工程不断出现质量问题,居民生活受到影响。楼板裂缝导致渗漏是当前最为严重的建筑通病之一,不仅处理难度大,而且引发出来的后果严重。裂缝不但影响建筑物的外观,当持续到一定程度还会降低混凝土结构的承载力,破坏建筑的使用性能及用户的安全。  关键词:房建;混凝土工程;施工技术  
摘要:通过某工程结构超长结构转换层大体积混凝土施工实例,介绍了提高超长结构大体积混凝土一次成型施工技术及测温和养护技术,可有效提高施工质量,降低施工成本。  关键词:超长;结构转换层;大体积混凝土;施工技术;  中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:   一、工程概况  本工程为高层商住楼工程,南北宽22m,东西长94m,总建筑面积58580 m2,地下二层,地上32层,其中地上1~3商
摘要:无功电力则是影响电压质量的重要因素之一,可以说,电压问题的实质就是无功问题。因此,对变电设计中的无功补偿进行分析论述就显得十分必要,对于我国电力优化具有积极的现实意义。  关键词:变电设计无功补偿   中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:   前言  电力系统中常见的用电设备如异步电动机、变压器等,还有一部分输电线路,大部分属于感性负荷,在运行过程中需要向这些设备提供相应的无功功
摘要:建筑工程给排水管道的施工在建筑项目中有着非常重要的地位,它在影响着整个工程项目的质量。对排水管道工程进行施工作业时,必须根据工程项目的实际情况,对每道工序进行严格把关,这样才能在最大程度上保证整个工程项目的良好质量。  关键词:建筑工程,给排水管道,施工问题  中图分类号:TU198 文献标识码:A 文章编号:   1、前言  给排水施工是建筑工程中的一个关键环节,与用户的生活和使用密切相关
摘要:工程寿命周期成本是工程设计、开发、建造、使用、维修和报废过程中发生的费用, 也即该项工程在确定的寿命周期内或在预定的有效期内所支付的研究开发费用、运行维修费、回收报废等费用的总和。  关键词:输电线路 全寿命 周期成本 设计  中图分类号:TM421 文献标识码:A 文章编号:   前言  全寿命周期成本管理是现代管理论、系统论、控制论和信息论与工程项目交叉融合产生的一种全新管理理念和方法,
摘要:在变电站工作中,只有合理科学的提高回路的安全性、稳定性和可靠性,才能够确保变电站以及相应电力系统的正常合理运行,进而提高变电站工作效益。本文就变电站二次设计要点进行深入总结和分析,并提出了各项相关注意事项。  关键词:变电 二次设计问题  中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:   前言  变电二次设计工作对变电站电力系统的稳定运行有着重大意义,我们应该重视其设计过程中的细节问题,
【摘要】在高层建筑的施工中,施工的质量很重要,而钢筋混凝土梁式转换层是当下高层建筑施工中经常要用到的一项施工技术,熟悉钢筋混凝土梁式转换层施工技术的工艺流程,保证施工质量很重要。本文将从以下几个方面来分析高层建筑钢筋混凝土梁式转换层施工技术。  【关键词】高层建筑;钢筋混凝土;梁式转换层;施工;技术  中图分类号:TU97 文献标识码:A 文章编号:   一、前言  在当下高层建筑钢筋混凝土梁式转
摘要:作为资本密集型产业的电力工业,对电力工程成本进行合理确定和有效控制,提高资金的利用效率,不仅关系到项目个体的经济利益,而且也关系到电力工程建设健康发展。文中阐述了全寿命周期管理理论及变电工程设计理念,并就全寿命周期管理在变电工程设计中的具体应用进行了探讨。  关键词:全寿命 周期管理变电工程设计 应用  中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:   前言  变电工程全寿命周期管理的核
摘要:轴承是在机械传动过程中起固定和减小载荷摩擦系数的部件。轴承是转机设备中重要的零部件,它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低转机在传动过程中的载荷摩擦系数,可以说轴承的好坏直接影响着机械设备的运转和生产。在转机设备检修中,轴承失效有多种类型:如:疲劳斑、磨损、裂纹、断裂、烧伤等。造成轴承失效最常见的表现形式就是振动和发烧。因此,在设备检修中,我们必须诊断分析轴承振动及发烧的成因,并提出有效的检
摘要:建筑工程质量是建筑企业的生命,对于保障广大人民群众的生命、财产安全具有重要的影响,建筑工程项目必须严格进行设计、施工、监理,使工程质量得到严格的保证。建筑企业只有把质量放在企业发展的首位,才能在激烈的市场竞争中立足并不断发展。文章从建筑工程管理目前存在的问题及解决办法出发对建筑工程施工质量管理进行了分析。  关键词:施工;质量;管理  中图分类号:TU7 文献标识码:A 文章编号:   从八