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高层建筑板式转换层的设计施工

时间:2021-10-14    来源:英雄联盟押注网站    人气:

本文摘要:概要:高层建筑的发展,为施工技术的变革获取了辽阔的天地,而施工技术的变革,又是保证高层建筑需要成功发展的最重要条件,由于切换层形式多样,施工方法也千差万别,但统计资料指出,板式切换层占到所有切换层结构的50%以上,所以本文重点对板式切换层的设计技术展开研究,并在板式切换层施工方案决策问题和模型奠定的基础上明确提出了施工要点。关键词:高层建筑;板式切换层;施工1高层建筑切换层的应用于与发展现状中国目前的钢筋混凝土高层建筑一般在二十至五十层之间,其中奇以二十至三十五层为主。

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概要:高层建筑的发展,为施工技术的变革获取了辽阔的天地,而施工技术的变革,又是保证高层建筑需要成功发展的最重要条件,由于切换层形式多样,施工方法也千差万别,但统计资料指出,板式切换层占到所有切换层结构的50%以上,所以本文重点对板式切换层的设计技术展开研究,并在板式切换层施工方案决策问题和模型奠定的基础上明确提出了施工要点。关键词:高层建筑;板式切换层;施工1高层建筑切换层的应用于与发展现状中国目前的钢筋混凝土高层建筑一般在二十至五十层之间,其中奇以二十至三十五层为主。中国国内己竣工的这个高度范围内的高层建筑占到全部高层钢筋混凝土建筑的80%左右,可见这个高度范围内的高层建筑是与中国城市的经济发展和市场需求水平相适应的,因而应用于最多。

在建筑功能的拒绝上,高层建筑中很少是功能单一的住宅、写字楼或宾馆,高层钢筋混凝土建筑多是地下部分是停车场,地上1-7层左右为商场、娱乐场所等,上部小开间的用于部分可以设置住宅、宾馆、或办公室。有统计资料指出,高层建筑中有切换层结构的占到80%左右。带上切换层的高层建筑切换层部分,由于梁、柱或板的尺寸较小,所以从模板的承托系统,钢筋的绑扎、钢析架的加装或预应力的张拉顺序,大体积混凝土的焊等方面在施工技术拒绝上都有十分严苛的容许。

在或许上可以说道,切换层施工是高层建筑的瓶颈,如果说一幢高层建筑在承托系统自由选择,钢筋绑扎,混凝土焊,预应力张拉,机械设备的自由选择等方面做方案科学,现场施工的组织合理,以定不会带给较好的经济效益和社会效益。2高层建筑板式切换层的设计技术切换板设置方位,是人们关心的板式切换框支剪力墙结构抗震性能的最重要问题之一。

随着人们对梁式切换框支剪力墙结构在切换层方位设置较高时,切换层对结构抗震性能有利的了解,从而明确提出了切换层方位较高的框支剪力墙的抗震设计概念,并且容许切换层下大空间结构的层数。然而,板式切换结构随着切换层方位的提升,结构否也展现出出有某种程度的动力特性及反应,也是有一点辩论的。本文融合厦门安宝大厦工程,使用三种模型来计算出来和分析板式切换结构切换层方位对结构抗震性能的影响。

计算出来模型中,切换层、标准层结构布置如图1右图。图中黑色填满区域为切换层下部板支柱和落地剪力墙;实线部位为切换板上布置的剪力墙。

切换板薄2200mm;落地剪力墙厚度为400mm;板支柱横截面为1200mm#215;1200mm和1000mm#215;1000mm两种;标准层x向剪力墙薄为250mm,y向剪力墙薄为200mm。切换板所在的上、下楼层的层高分别为2.2m、3.6m(净高,不不含切换板薄),结构总高度为98.70m。三种模型分别为:Hst0无切换层结构,以原工程切换板上部结构为基础,减少结构标准层,使其高度与原结构完全相同;Hst3切换板设置在第3层顶,并将原工程x向井筒开洞,切换层上、下结构等效侧向刚性比ex=0.7046,ey=0.8971。

Hst6切换板设置在第6层顶,将模型Hst3的第1层拷贝减少三层,使其高度与原结构完全相同,同时,其切换层上、下结构等效侧向刚性比也与模型Hst3相似。结构计算出来分析使用ANSYS软件。图板式切换仅次于的优点是可以在切换层以上随便布置结构型式和轴网,尤其限于于建筑物上下部轴网错位简单甚至彼此之间向量的情况。

但切换板传力路径不明晰,受力状态简单,结构分析计算出来繁冗。由于抗剪和抗冲托的必须,切换板薄一般在2M以上,这一方面导致切换层质量和刚性的变异,在地震起到时结构反应减小,切换层上下邻接层更加沦为结构脆弱层,有利于建筑物抗震;另一方面由于可调和地震起到的减少,下部线脚构件的荷载显著减小,设计可玩性大。

研究指出,切换厚板的内力和偏移产于相当严重失衡,最大值与最小值间差距可约几十倍。从整体上看,板式切换的力学性能和经济指标皆较好,在实际工程中不应施用。

当上下轴网变化但仍向量时,可使用向量主次切换梁的结构型式来构建切换。3板式切换层施工方案决策问题和模型的奠定3.1板式切换层施工方案决策问题最常用模板承托方式有上面谈及的三种方法,①落地承托法②加权梁原理法③吊模法。

那么对于一个所含切换层的施工项目而言,如何搭配优于的施工方案,如何安全可靠、质量优良、工期按时、技术便利、非常简单不切实际、工程造价成本又较为较低的情况下已完成切换层结构的施工,是项目承建商者的所执着的目标,所以在遇上此类问题时,常常不存在如何决策方案才较为科学的问题。由于方案的好坏是一个比较的概念,并且施工方案的自由选择还不受很多外部因素的影响。对于切换层施工来说,如果切换层所在位置较低,距离基础在四层以内的话,落地承托法将是尤为理想的自由选择;对于小于四层以上的情况,以上三种施工方法哪个方案拟合,决策者如何展开决策。

3.2切换层施工方案决策模型的创建层次分析法(AnalyticHierarchyProcess,全称AHP法)是美国运筹学家沙旦(T.L.Saaty)于上世纪70年代明确提出的,是一种定性与定量分析结合的多目标决策分析方法。尤其是将决策者的经验辨别给与分析,对目标(因素)结构复杂且缺少适当数据情况下更加简单,所以近几年来此法在我国工程实践中的方案决策中获得了广泛应用。层次分析法的基本内容是:首先根据问题的性质和拒绝,明确提出一个总的目标;然后将问题按层次分解成,对同一层次内的诸因素通过两两较为的方法确认出有相对于上一层目标各自的权系数。

这样层层分析下去,直到最后一层,才可得出所有因素(或方案)相对于总目标而言按重要性(或偏爱)程度的一个排序。4高层建筑板式切换层的施工要点由于板式切换层结构的上述特点,在确认切换层结构施工方案时应考虑到下列几个方面的问题:①切换层的可调和施工荷载往往十分大,不应自由选择合理的模板承托方案,并展开模板支撑体系的设计。

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②对大体积切换层,混凝土施工时应考虑到采行增大混凝土水化冷的措施,避免新的倒入混凝土的温度裂缝。③切换层的跨度和忍受的荷载相当大,其配筋较多,而且钢筋骨架的高度较高,施工时应采取措施确保钢筋骨架的平稳和便于钢筋的布置。④对预应力混凝土切换层,由于其跨度和忍受的荷载都相当大,预应力钢筋数量大,因此,要合理自由选择预应力的张拉技术以避免张拉阶段预拉区裂开或反拱顶过大。⑤设置模板承托系统后,切换结构施工阶段的受力状态与用于阶段是有所不同的,应付切换梁(或切换厚度)及其下部楼层的楼板展开施工阶段的承载力验算。

(1)混凝土工程。在展开大跨度超强高度切换梁及切换厚板的混凝土施工时,不应采取措施避免新的倒入混凝土产生温度裂缝。目前实际工程中采行的措施有:①根据混凝土的因应比和预计的施工气候及现场条件,使用大体积混凝土结构三维有限元温度分析程序(3DTFEP),对大跨度超强高度切换梁及切换厚板整个过程中的温度状况展开模拟计算,掌控混凝土在吊装后一个月内的各部分温度的变化规律,为大跨度超强高度切换梁及切换厚板的施工获取科学的预测分析和依据。

②大体积混凝土切换结构施工时,不应采取措施掌控混凝土内部与混凝土表面温度差大于15℃,实际工程中可使用下列方法:a.蓄热保温法,即常规保温方法。混凝土的水土保持要做到两个关键,即在加剧阶段以保温居多,在降温阶段以保温居多。

b.内叛外保法,即在大体积混凝土内部循环挖出管通水冷却降温,使大体积混凝土水化热温升至减少,增加混凝土内部与混凝土表面的温差,然后在大体积混凝土切换结构的表面及其底面采行保温措施。c.蓄水水土保持法,即在混凝土初凝后再行灭火水土保持2h,随后展开蓄水水土保持,蓄水高度一般为100mm。③吊装厚大的切换层结构混凝土时,为避免混凝土内外温差过大和提升混凝土抗拉强度,在搭配水泥方面可采行下列措施:a.优先搭配水化热低的矿渣硅酸盐水泥或火山灰硅酸盐水泥。b.掺用沸石粉替换部分水泥,减少水泥用量,使水化热适当减少。

c.含有减水剂,增加水泥用量,使混凝土缓凝,延期水化热峰值的经常出现,使加剧缩短,减少水化热峰值,使混凝土的表面温度梯度增加。④吊装厚大的切换层结构混凝土时,为避免混凝土内外温差过大和提升混凝土抗拉强度,在施工方法上可采行下列措施:a.采行再行施工切换结构周围结构或墙体,避免混凝土表面风扇过慢,内外温差过大。b.逆冬季施工的不利因素为不利因素,降低混凝土的入模温度。

在夏季高温气候施工时,使用冰水加热,以降低混凝土的入模温度。c.使用分层次施工,每层薄300mm~500mm,倒数吊装,并在每一层混凝土初静之前,将后一层混凝土吊装完。

D.使用加权梁原理,将切换结构按加权构件施工,可减轻大体积混凝土水化冷低,温度形变过大,对掌控裂缝发展不利。(2)钢筋工程。切换梁的含钢量大,主筋宽,布置契,在梁柱节点区钢筋相见。因此,正确地翻样和下料,合理安排好钢筋所在之处次序是钢筋施工的关键。

①钢筋翻样前必需搞清楚设计意图,审查、熟知设计文件及有关解释,掌关规定。翻样时考虑到好钢筋之间的夹杂拐弯关系,确认制作尺寸和绑扎次序。②一般切换层结构主筋连接器全部使用闪光对焊或锥螺纹连接器相连、冷挤压套筒相连;对于两端做到弯头的钢筋,使用固定式晃螺纹连接器解决问题钢筋转动的艰难。

③当切换梁高度或切换板厚度较小时,不应采取措施确保钢筋骨架的平稳和便于操作者。参考文献[1]唐兴荣.高层建筑切换层结构设计与施工[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.[2]余红生.切换层承托系统的选型及其安全性分析[M].建筑安全.2003.[3]赵鸿铁,胡安妮.高层建筑切换层结构形式自由选择影响因素的统计分析[J].西安建筑科技大学学报.2000,32(1).[4]江见鲸.混凝土结构工程学[M].北京:中国建筑工业出版社,2005..。


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