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时间:2019-11-26
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1、城市建筑┃施工技术┃URBANISMANDARCHITECTURE┃CONSTRUCTIONTECHNOLOGY探讨高层建筑转换层施工技术■谭志添[摘要]由于高层建筑使用功能的需要,其上部结构中局建筑结构的荷载,它以在建筑楼面内设置竖向支撑改善混凝土的性能;控制混凝土的坍落度,其坍落部楼层间受力体系不同,需要设置合理的转换层,以传递形成梁下排架,从而将荷载分散到下部楼层结构;度不宜过大,一般控制在120~140mm左右。上部结构的荷载。文章主要针对高层建筑大体积转换层施叠加浇筑支模,常与叠合梁一起配合使用,分次浇混凝土配合比
2、设计对转换层施工质量起到决定工技术做了简要的阐述,以加快转换层施工技术的发展。筑转换梁与板。性作用,因此需要加强对混凝土配合比设计。混凝由于转换层厚度为1.6m,经过对各类型模板土配合比需要经过初步配合比设计、实验室配合比[关键词]高层建筑转换层施工技术分析,选用一次性完整支模,其原材选用18mm厚设计、基准配合比设计、施工配合比设计等四个阶的普通九层板作为转换层底模与侧模。底模板采用段:根据设计强度与配置强度之间的关系,以水灰一、工程概况100mm×150mm的木杨,间距为250mm;而侧模板比计算方法、砂石料计算方法确定
3、初步配合比;根某城市高层建筑住宅小区,其中32层位于地采用50mm×100mm的木杨,间距为200mm。据工程现场的基本条件的差异、砂石料质量的波动2上,高度为2.8m,建筑总占地面积为37234m,总2.支撑系统调整配合比;根据混凝土强度验证原理和密度修正2建筑面积为270664.78m。混凝土剪力墙结构为其由于转换层标高为9.950m,在支撑系统中采用方法,确定每立方米混凝土的各材料用量;根据实建筑的主体结构,转换层结构设置于部分楼层间,普通钢管分层卸载的支撑方式,在9.950~4.950m测砂石含水率调整配合比,得出混
4、凝土施工配合比。其中地下室剪力墙结构为一级抗震等级,框架主体处设置20b的工字钢,间距为1m×1m,工字钢与同时,在混凝土施工中,对首次进场的混凝土拌合为二级抗震等级。另外,位于该高层建筑的9.950m横杆交叉点焊接牢固;在4.950~0.0m之间,采用物进行开盘鉴定,检验混凝土的工作性能,并根据处加设了厚度为1.6m的大体积混凝土结构的转换分层卸载的支撑方式,各立杆之间的距离为1m×1m,规范要求制作标准试件,确保混凝土配合比满足设层。横杆步距为1.0m,每4m设置一道剪刀撑。为了确计要求。二、高层建筑转换层的具体结构形式
5、保粱下排架支撑的稳定性,需要在下排架支撑处设2.严控浇筑与振捣施工若高层建筑上部结构为小开间,而下部结构为置扫地杆,并在中间部位设置两根横杆,确保转换由于该转换层属于大体积混凝土结构,为了减大空间的商业用房,这就需要在两个楼层间设计转层施工过程中梁下排架支撑的安全性。少混凝土浇筑后硬化过程产生大量水化热,需要根换层,以实现上部框架结构与下部剪力墙结构间的(1)工字钢支撑措施据转换层结构尺寸,合理分层浇筑混凝土,即在上荷载传递。研究发现,转换层可以实现结构变化较工字钢竖向立杆与水平横杆交接点处应焊接,一层混凝土初凝前完成后层混
6、凝土的浇筑、振捣。大楼层间荷载的传递,其类型主要有梁式、桁架式、焊缝饱满、牢固,并且水平工字钢应确保其水平度根据施工经验可知,混凝土分层浇筑常采用的方法箱形、板式等。在允许范围呢。竖向工字钢之间的间距应均匀一致,有:全面分层、分段分层、斜面分层。梁式转换层,结构受力性能明确,施工便捷,且扫地杆与工字钢底板焊接形成一个整体,从而最由于该转换层混凝土浇筑施工时正处于冬季,因其有明显的抗震效果,因而常设置于具有较大空大限度地确保了工字钢的稳定性。且综合考虑转换层横断后,选取水平分层浇筑,每间的高层建筑底部的剪力墙结构体系之中。(2
7、)立柱构造措施层混凝土浇筑厚度宜为500mm,相邻两层混凝土浇箱形转换层因其受力结构较为复杂,其主体是立杆接头处理采用对接扣件对接,且立柱对接筑时间间隔宜为3~5d。待浇筑混凝土与板底平行由相邻层间的楼板及托梁构成,因而常用于解决纵扣件应不在同一水平面内,其相邻扣件接头应上下后,将转换层与板一起浇筑。同时,在分层浇筑混向与横向结构的受力转换建筑之中。错开距离大于50cm。同时,在脚手架底座上需设计凝土过程中采取分层振捣,振捣棒移动的距离为1.5板式转换层因其施工耗材大,结构体积大而常纵横向扫地杆。横向扫地杆用扣件固定在纵向扫
8、地倍的振捣半径,且相邻两层混凝土振捣时,需将振用于上下柱网轴线错开情况严重以及较难实现采用杆下方的立柱上;而纵向扫地杆用扣件固定在距离捣棒插入下层混凝土内约5cm,从而振捣密实混凝梁结构直接对上下结构进行承托的楼层中。但由于底座皮下不大于20cm的立柱上。土转换层。其可以有效实现对上下层结
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