现代高层建筑混凝土施工技术探析

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时间:2019-11-27

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1、现代高层建筑混凝土施工技术探析现代高层建筑混凝土施工技术探析摘要:混凝土工程作为现代高层建筑工程的主体工程,直接关系到高层建筑质量的好坏和安全性能。文章结合作者实际施工的某高层建筑混凝土工程阐述了高层建筑混凝土施工技术的特性,分析了混凝土施工技术的要点,提出混凝土施工过程中应注意的问题以及技术控制措施,以保证高建筑工程施工质量。关键词:高层建筑;混凝土施工技术措施Abstract:theconcreteengineeringasamodernhigh-risebuildingprojectofthemainbodyofthep

2、roject,aredirectlyrelatedtoahighbuildingthestandorfallofqualityandsafetyperformance・Combiningwithpracticalhigh-risebuildingconcreteengineeringexpoundstheconcreteconstructiontechnologyofthehigh-risebuildingcharacteristics,analysestheconcreteconstructiontechnology,the

3、mainpointsoftheconcreteconstructionoftheproposedtheproblemsintheprocessandtechnicalcontrolmeasures,toensuretheconstructionqualitytallbuildings・Keywords:highbuilding;Concrete,constructiontechnology,measures中图分类号:TU97文献标识码:A文章编号:1工程实例概况湛江某工程大厦有2栋26层的高级商品办公住宅楼组成,±0.00以

4、上设四层裙楼,二座塔楼,地下室二层,总高度为76.80m,建筑物结构类型为钢筋碇框剪结构,基础采用人工挖孔桩,主楼钢筋混凝土筏形基础承台板厚3.00m,平面45.2mX45.2m,承台混凝土量为6018.26m3o地下车库承台板厚1.00m,混凝土量为2328m3,承台混凝土强度等级为C45,抗渗等级S6O1.1选择殓原材料为保证大体积殓的施工质量,原材料的选择极为重要,对进场材料要选择,符合各项规范要求方可使用。水泥:选用525#普通硅酸盐水泥并适当掺加粉煤灰。根据大体积確的特点,殓的强度等级一般为高标号殓,为了降低水泥的水

5、化热,在满足殓质量要求的条件下,适当外掺粉煤灰,同时还可以减少水泥用量,并延迟水化热高峰期的到來,有利于殓的强度增长,避免温度应力过大而产生裂缝。碎石:选用级配较好的花岗岩碎石,粒径为10〜30mm,含泥量不得大于1%,A不得含有有机杂质。砂:选用级配较好的屮粗砂,含泥量不得超过2%,通过0・315mni筛孔的砂不得少于15%。外加剂:选用具有缓凝系减水剂和膨胀剂,从而降低水灰比。1.2混凝土施工方案(1)为保证相邻已有建筑安全,先施工群楼、车库基础,后施工主楼基础,这种承台施工的顺序由浅到深,降低了裙楼、「乍库的基坑降水费用

6、。(2)主楼3.00m厚承台设计吋,采用“水平分成间隙”施工方法,分两层进行浇筑,间隔时间7d以上,分层厚度各l・5n),抗缩钢筋网设置在下层1.5m的上表面。在工期允许的情况下,这种施工方法可降低内部最高温升、减少人力、材料及机械设备的投入。(3)殓的布料方式,殓的布料均采用殓输送泵布料,基坑两侧采用溜槽配合施工。浇筑时,应在浇筑点2〜3m的范围内水平移动布料,栓的分层厚度控制在300~500mm内,按1:6〜1:10的坡度分层浇筑。(4)殓的振捣,殓的振捣采用插入式振动棒进行振捣。每作业面分前中后三排振捣栓,边浇筑边成型及

7、抹平底版表面、标高、厚度采用水准仪定点测平振动棒插入的间距为400mm,振捣棒的操作要做到“快插慢拔,直上直下”。殓的振捣顺序为从浇筑的底层开始逐层上移,以保证分层殓Z间的实际情况,在每个浇筑层的上、下部布置三道振动棒。每一道布置在栓卸料点,主要解决上部的振实;第二道布置在中间,第三道布置在坡角处,振捣下部桧,使之自然流淌成坡度,然后全面振捣。(1)殓的泌水及浮浆处理,由于殓采取分层浇筑,殓的上下层施工间隔时间较长,且磴的坍落度较大,其内在自由水较多,故各浇筑层易产生泌水层。在殓的浇筑过程中,应先在未浇筑的一边设置集水坑。(2

8、)殓的表面处理,因殓表面水泥浆较厚,在浇筑后2〜3小吋,按标高初步用长刮尺刮平,然后用木槎反复搓压数遍,使其表面密实平整,在栓初凝前再用铁槎板压光。(3)混凝土的温度控制,在礎浇筑后,要及时做好碗的保温保湿养护,缓慢降温,规定合理的拆模时间,充分发挥徐变特性,减低温度应力。(

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