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时间:2018-07-18
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1、高层建筑板式结构转换层施工工艺探讨 【摘要】高层建筑施工过程中,对于施工技术的要求是表现在多方面的,其中关于转换层施工技术的应用与创新需要注意,本文结合工程实例,分析阐述了高层建筑厚板式结构转换层的施工技术,为更好地对两种功能转换之间的转换层进行施工。 【关键词】高层建筑;板式结构;支撑系统计算;转换层施工 高层建筑物的上部与下部因使用功能不同,楼层上部下部必须采用不同结构类型,为了实现结构下部柱网大、墙体少而上部柱网密、墙体多的转变,就必须在结构转换的楼层设置水平转换构件,即转换层结构。但
2、由于高层建筑转换层结构的跨度大,且承受的很高的竖向荷载,排布的钢筋多并且密集、互相穿插,混凝土的连续浇捣施工强度大,对模板的支撑系统,钢筋的绑扎,大体积混凝土的浇筑等方面在施工技术要求上都有严格的要求,所以在施工中难度比较大。 1工程概况 该工程是一座多功能的综合性大厦,总建筑面积为25040m2,地上19层,地下1层,1~4层为大空间商场,第4层为1.9m厚板转换层,转换层以上为剪力墙结构的住宅楼。转换层厚板的平面尺寸为1252m2,钢筋重达825T,混凝土总量为2379m3,强度等级C40。
3、 2板式结构转换层的施工方案 2.1采用叠合梁的原理的二次浇筑法:将转换板混凝土分两次浇筑叠合成型,第一次浇筑0.9m厚,待其强度增长达到90%以上后再浇筑第二层1.0m厚混凝土,利用第一层先浇板承受第二层后浇板的施工荷载,支撑系统只要考虑第一次浇筑的混凝土自重及施工荷载,减小下部钢管支撑的负荷,节约大量模板等材料,并且有利于降低大体积混凝土的水化热。但是采用本方法也有一定的缺点:工期长;钢筋密集,施工缝在处理上有一定的困难。 2.2荷载传递法:采用分层卸载的方法将厚板的自重和施工的荷载通过竖向支
4、撑传递给下部的楼层,例如本工程就必须从地下室底板起搭设4层支撑架,靠各层楼面的变形协调来传递扩散荷载。采用本方法可以一次完成转换层的施工,且能充分应用下层支撑层已有的承载能力。但本方法也有一定缺点:不经济;不利于大体积混凝土水化热的降低;如果支撑设计施工不好,结构楼板有可能产生开裂现象。 考虑到本工程的实际情况(转换板较厚,工期相对较为充裕)以及工程的经济性和大体积混凝土的散热,故采用二次浇筑法施工。 3支撑系统的布置 转换层的底模板和侧模板主要采用18mm厚的胶合板;模板的次楞采用50mm×1
5、00mm木枋,经过计算,确定间距为400mm;主楞采用100mm×100mm木枋,间距700mm;立杆间距300mm×700mm,转换层立杆的竖向连接,只能采用对接连接,严禁搭接连接。另外为了增强支撑系统的整体稳定性,整个支撑系统必须全部设置纵横扫地杆,柱轴线两侧均设置一道剪刀撑,由底部至顶部连续设置。 4模板及支撑系统的计算 进行模板支撑体系设计时要考虑的荷载如下: 新浇筑混凝土自重:0.9×25KN/m3=22.5KN/m2 钢筋自重:4.5KN/m2 施工荷载:2.5KN/m2 模板
6、支撑体系重:0.5KN/m2 荷载组合:(①+②+④)×1.2+③×1.4=36.5KN/m2 次楞计算:q=36.5×(1÷2.5)=14.60KN/m(每米2.5根); 主楞计算:q=36.5×(1÷1.43)=25.55KN/m(每米1.43根)(由于施工期间荷载复杂,不考虑荷载设计值的折减) 4.1木枋参数:b=50mm,h=100mm。 I=bh3/12=4.17×106mm4 Wn=I/(h/2)=4.17×106/50=8.3×104mm3 fm=25MPafv=1.4MP
7、aE=9000MPa 4.2木枋参数:b=100mm,h=100mm。 I=bh3/12=8.34×106mm4 Wn=I/(h/2)=8.34×106/50=1.67×105mm3 fm=25MPafv=1.4MPaE=9000MPa 4.3木模板参数:b=400mm,h=18mm。 I=bh3/12=1.94×105mm4 Wn=I/(h/2)=1.94×105/9=2.16×104mm3 fm=25MPafv=1.4MPaA=7.2×103mm2 5构造措施 在转换层施工期间
8、,1~3层楼层的模板支撑均不拆除,同时对1~3层楼层的模板支撑进行加固。在第二层1.0m厚混凝土强度达到设计要求后方可拆除全部模板及支撑。 6钢筋工程 转换层钢筋纵横交错,就位和绑扎难度较大,因此在钢筋放样前必须搞清设计意图、认真审核、熟悉设计文件和各项说明,严格执行现行钢筋规范,以确保钢筋工程的质量。本工程厚板转换层的钢筋绑扎分两次完成,先绑扎下层0.9m范围内的两层钢筋,待混凝土浇筑完并处理好上表面后再绑扎上部1.0m范围内钢筋。各层钢筋用Φ
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