浅谈高层建筑厚板结构转换层施工技术

浅谈高层建筑厚板结构转换层施工技术

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时间:2019-02-14

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1、浅谈高层建筑厚板结构转换层施工技术摘要:本文结合笔者多年施工经验,通过某工程实例,分析阐述了厚板结构转换层施工技术要现代高层中的应用,以供同行参考。关键词:高层建筑;厚板转换层;钢筋混凝土1引言在高层建筑结构当中,转换层的跨度以及承受的竖向荷载都非常的大,这就加大了混凝土的连续浇捣难度,提高了施工难度。通过总结以往高层建筑转换层的施工经验,需要在结构转换的楼层上设置相应的转换层结构来降低施工难度。高层建筑的结构转换层不仅是整个建筑下部结构的封顶,同时也是上部结构的“空中基础”,所以在整个建筑物结构体系当中起着非常重要的连接作用。本文就高层建筑转换层结构施工过程遇到的技术问题展开讨论。2工程实例

2、该项目工程是一座具有综合功能建筑,总体建筑面积达到了25040平方米,地上建筑一共包括19层,地下建筑为1层,其中地上1-4层用作大空间商场,在第4层设置了厚度达到1.9米的厚板转换层,在转换层之上都是剪力墙结构,全部用作住宅楼。转换层厚板具体的平面尺寸达到了1252平方米,钢筋的重量达到了825t,混凝土的总量大约有2379立方米,选择的混凝土强度等级为C40。3厚板转换层的具体施工方案⑴通过使用叠合梁原理当中的二次浇筑法进行施工:把厚板转换层当中的混凝土分开两次进行浇筑然后将其叠合成型,要求第一次浇筑的厚度控制在0.9米,等该层的强度上升到90%之后再开始浇筑第二层,要求第二层混凝土的厚度

3、控制在1.0米,在这过程中可以利用第一层先浇筑板承载第二层后浇筑板,这样的话支撑系统只需要考虑第一次浇筑过程中混凝土的自重以及其他施工荷载即可,有效的降低了下部钢管支撑承受的负荷,并且节约了施工材料,在一定程度上降低了大体积混凝土当中的水化热。不过在使用该施工方法的时候还存在一些不足之处:主要有施工工期较长;钢筋布置较为密集,在处理施工缝的时候会遇到较大的困难等。⑵通过荷载传递法进行施工:通过分层卸载能够把厚板本身的自重以及施工过程中的其他荷载有效的利用竖向支撑传递到下部的楼层当中,比如说在本工程当中就一定要从地下室底板开始搭建4层支撑架,然后依靠每一层楼面的具体变形协调将受到的荷载进行有效的

4、传递和扩散。通过该方法能够一次性完成转换层的所有施工,而且还可以充分的发挥下层支撑系统的承载能力。不过该方法也存在一些不足之处:主要包括不够经济实惠;无法有效的降低大体积混凝土的水热化;如果支撑系统的施工不可靠,还很可能导致结构楼板出现开裂的现象。而且该工程的转换板相对来说比较厚,工程工期比较充裕,考虑到工程的经济性以及为了有效降低大体积混凝土的水热化,所以选择了二次浇注法进行施工。4支撑系统的具体布置方法在选择转换层的底部模板以及侧面模板的时候需要选择厚度为18mm的胶合板:模板的次楞选择规格为50mmX100mm的木榜,在经过仔细的计算之后,将间隔距离确定为400mm;主楞选择的规格为10

5、0mmX100mm木榜,间隔距离确定为700mm;立杆的间隔距离保持在300mmX700mm,要求转换层的立杆进行竖向的连接,所以只可以采用对连的方式,避免搭接连接。除此之外,为了提高支撑系统具有的稳定性和可靠性,就需要全部设置成为纵横扫地杆,并且在柱轴线的两侧位置上都设置一道剪刀撑,要求从最底部开始一直到最顶部进行连续设置。5模板以及支撑系统的具体计算方法在设计支撑系统的时候需要考虑以下几个荷载:新浇筑混凝土的自重:0.9X25kN/m3=22.5kN/m2钢筋的自重:4.5kN/m2施工荷载:2.5kN/m2模板支撑体系重:0.5kN/m2荷载组合:(①+②+④)XI.2+③Xl・4=36

6、・5kN/m2次楞采取的计算方法:q二36.5X(14-2.5)=14.60kN/m(每米2.5根);主楞采取的计算方法:q二36.5X(14-1.43)=25.55kN/m(每米1.43根)(由于在整个施工期间荷载会相对复杂,不需要考虑荷载设计值的具体折减情况)①木榜参数:b=50mm,h=100mmoI二bh3/12二4.17X106mm4Wn=I/(h/2)=4.17X106/50=8.3X104mm3fm=25MPafv=l.4MPaE=9000MPa②木榜参数:b二100mm,h=100mmoI=bh3/12=8.34X106mm4Wn二1/(h/2)二8.34X106/50二1.6

7、7X105mm3fm=25MPafv=l.4MPaE=9000MPa③木模板参数:b=400mm,h二18mm。I二bh3/12二1.94X105mm4Wn=I/(h/2)=1.94X105/9=2.16X104mm3fm=25MPafv二1.4MPaA二7.2X103mm25.1模板强度验算板净跨l=400mmq=25.55kN/mMmax=ql2=X25.55X0.42=0.51kN•mMma

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