高层建筑工程施工技术的概述

来源 :城市建设理论研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yufeng_09
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  摘要:近年来高层建筑发展迅速,建筑朝体型复杂、功能多样的综合性方向发展,因而相应的结构形式也复杂多样。由于高层建筑自身的特殊性,与多层建筑的施工技术有很多不同点,本文主要讲述高层建筑中常见的施工技术。
  关键词:高层建筑 施工技术
  Abstract: In recent years, the rapid development of high-rise buildings, buildings in the complex shape, multiple functions integrated development, thus corresponding to the structure complexity and diversity. High-rise buildings due to its particularity, and building construction technology has many different points, this paper is mainly about the common construction technology in high-rise building.
  Key words: high-rise building; construction technology
   中图分类号:TU761.6文献标识码:A 文章编号:
  前言
  高层建筑的特点是层数多,高度大,结构类型多样,体型复杂,施工难度大,施工工艺技术要求高,材料用量多施工工期长,专业性强,工序多,交叉作业多,结构自重大,受力特点、设计依据与一般多层建筑有很大的不同,对结构的安全度要求特别高,对工程结构的施工质量提出了更高的要求。下面就高层建筑的特点探讨一下其常见施工技术及措施。
  1基础施工技术
  高层建筑中的基础是整个房屋结构的重要组成部分,施工有如下特殊性:
  1)基础埋置较深。根据《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》规定,基础埋置深度,天然地基时应为建筑高度的1/12;桩基时应为建筑高度的1/15,桩长不计在埋置深度以内。且充分利用地下空间,高层建筑一般将地下室建成3~4层,深达20多米,所以深基础工程已成为建造高层建筑的条件。
  2)深基坑工程的设计与施工风险较大。高层建筑在城市鳞次栉比,施工场地狭窄。由于邻近建筑及四周市政工程设施的安全和保护,对基坑工程的稳定和位移要求很严,而基坑工程在施工过程中大部分是临时工程。深基坑的开挖与支护,这是地下工程极其富有变化的领域,它包含土力学强度与稳定问题、位移变形问题、土与支护结构相互作用问题以及环境岩土工程问题。这些问题随着岩土性质不同而差异很大。设计施工不当,极易发生基坑工程事故。基坑深度超过 5m 以上的项目,其边坡支护和基坑开挖、地下降水等均应有专项施工方案,且该方案应请富有专业知识和施工经验的专家组进行可行性论证,由项目总监审核后才能实施。土方工程包括大量土方挖运和拆除支护以及回填,有的工程土方量很大,如何挖运是重要内容。拆除支护支撑,也是在设计方案中应考虑的问题。
  3)正确处理好主房与裙房的基础关系。这是建筑功能的需要;高层建筑往往设置主楼与裙房,并必须连结在一起。主楼高裙房低,沉降不同。因此在设计与施工时,必须防止两者间产生较大的差异沉降,使其符合规范要求。高层建筑常用的基础形式有:十字交叉条形基础、筏板基础、箱形基础、桩基础和复合基础。为了保证基础的稳定性,防止基础滑移,高层建筑基础工程施工时,必须解决人工地基、降低地下水位、支护工程、基础混凝土浇筑以及防止基础施工影响邻近建筑和地下管道等问题。高层建筑的基础施工主要有降水及土方开挖、基坑的支护、基础混凝土浇筑等工作。
  2混凝土工程施工技术
  1)混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水及水泥的强度成正比;按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。所以混凝土施工时切勿用错了水泥标号。另外,水灰比也与混凝土强度成正比,水灰比大,混凝土强度高,水灰比小,混凝土强度低。因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。
  综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比;要控制必须具备出厂合格证、质保书,部分专项系统的设备、器材还须具备生产许可证、准用证。对不符合设计规范或业主要求的材料设备,坚决清退,不留隐患。进场验收合格的材料设备应按产品的技术要求妥善保管。
  2)加强对重点部位、关键工序的控制。智能弱电工程中的中央系统及各分系统、配电间、弱电间、计算机房、消防控制中心、弱电竖井等都是重点部位。这些部位中的控制柜,弱电设备机柜,母线槽、电缆桥架、金属线槽等的安固定,电缆电线的敷设、接头的安装固定,接地装置的连接等都是关键工序。要求承包商严格按操作程序作业,根据监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对每道工序的安装质量、每个分项、分部工程进行认真检查、验收、签证,符合要求后方能允许进入下步工序施工。
  3)定期组织召开工程例会,协调各方关系和进度。对施工中电气管线、设备经常与土建、给排水、电气、消防、暖通、装饰等专业发生交叉、错位、碰撞的预控工作落实好。确保各系统安装到位、可靠运行。
  2.2调试阶段
  调试是最为重要的一环。应给予充分重视,认真组织监督。首先要做好调试的准备工作,如熟悉有关图纸、设计变更、设备的功能与技术指标,设备的适用条件等,其次要掌握调试设备的使用方法,第三按设计要求的设备功能、设备性能指标、设备所涉及的范围等各个方面进行逐个调试检查。当发现问题应分析原因,进行整改,然后再进行调试,直到合格,达到所安装的设备功能为止。第四按设计规定的项目要求进行各分系统及中央系统的试验、调试,并做好运行记录。试验、调试报告由主管部门认定的试验单位提供,监理人员签署认可调试报告。
  2.3验收阶段
  1)系统检测:系统安装调试完成并已进行了规定时间的试运行,相应的技术质量文件记录齐全后,监理应协助业主组织承包单位依据合同技术文件和设计文件,以及规范规定的检测项目、检测数量和检测方法,制定系统检测方案并经第三方检测机构批准实施。系统检测不合格应限期整改,然后重新检测,直至检测合格。检测机构应按规范要求填写检测记录和汇总表。
  2)监理验收:建筑智能弱电各子系统检测合格,正常运行一段时间后监理可要求施工单位申请竣工报验。监理验收应按分部工程、子分部工程、分项工程和检验批四个层次分阶段、分步骤进行。包括工程实施及质量控制检查、系统检测合格、运行管理队伍的组建和管理、系统测试项目的抽检和复核应符合设计要求、观感质量(主要有机房设备安装及布局和现场设备安装)。验收应符合要求,审核系统竣工资料必须准确性、一致性、完整性。
  3)工程交接:智能弱电系统工程监理验收合格后,对于某些子系统,如消防系统、安全防范系统等还需通过相应的行业主管部门验收,才可以进行工程交接。监理应协助业主督促落实系统保修和售后服务责任制度,按工程合同、设备供应合同、变更记录审核系统造价结算。
  3结构转换层施工技术
  由于高层建筑结构下部楼层受力很大,上部受力较小,正常布置时应当是下部刚度大、墙多、柱网密,到上部渐减少墙、柱,扩大轴线间距。结构的正常布置与建筑功能之间就产生了矛盾。为了满足建筑功能的要求,结构必须以和常规相反的方式进行布置。上部布置小空间,下部布置大空間。上部布置刚度大的剪力墙,下部布置刚度小的框架柱。为了实现这种结构布置,就必须在结构转换的楼层设置转换层。
  由于转换层位置越来越高,带转换层的筒体结构也时有应用。对带转换层的剪力墙结构及带转换层筒体结构这两类转换结构,通过转换层上下层间位移角及内力变化情况的分析,可得出影响其抗震性能的主要因素,分别是:转换层设置高度、转换层上部与下部结构等效刚度比、转换层结构与其上层结构侧向刚度比。对带转换层筒体结构其主要影响因素表现为转换层上部外筒的刚度、转换层设置高度和内筒刚度。对上述两类转换结构,转换层高度是影响其抗震性能的主要因素之一,转换层高度越高,转换层上下层间位移角及内力突变越明显,设计时应限制转换层设置高度。转换层与其上层的侧向刚度比对结构抗震性能有一定影响。对转换层位置较低的带转换层的剪力墙结构,控制侧向刚度比可以控制转换层附近的层间位移角及内力突变。对于带转换层的剪力墙结构或筒体结构,可采取以下措施强化下部结构:加大筒体及落地墙厚度,提高混凝土强度等级,必要时可在房屋周边增置部分剪力墙、壁式框架或楼梯间筒体,提高抗震能力;可采取以下措施弱化上部:不落地剪力墙开洞、开口减小墙厚等。
  4结语
  高层建筑层数多,高度大,结构类型多样,体型复杂,施工难度大,施工工艺技术要求高,材料用量多,施工工期长,专业性强,工序多,施工工艺技术要求高,其设计与一般多层建筑有很大的不同,对结构的安全度要求特别高。因此,在高层建筑施工中应从各个方面严把施工质量关,同时灵活的将建筑与结构统一,以确保整个高层建筑工程的质量。
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