土木工程调研分析选编.docx

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土木工程调研分析选编

深圳赛格广场大厦设计方案调研分析 工程概况 深圳赛格广场大厦位于深南中路与华强北路交界,总高度为345.8米,大厦地下四层,地上裙房十层,塔楼六十九层。是目前国际、国内已建的同类型钢管混凝土结构建筑中的第一个超高层建筑。地下一层到地下四层为:汽车库、变配电及发电机房、冷冻机、水泵房、水池等。地上首层至十层为金融商业区,内设商场、银行、证券、歌舞厅、卡拉ok厅、餐厅、娱乐健身房。十一至十三层为餐厅,十四至十六层为标准办公楼,十九、三十四、四十九、六十三层为避难层,六十一、六十二层为俱乐部,六十三至六十五为设备用房和电梯用房,六十六层为观光酒廊。屋顶为直升机停机坪。 二、结构设计方案 深圳赛格广场大厦,采用钢梁-钢管混凝土柱框架-核心筒结构,屋顶高292米,屋顶钢桅杆顶达345.8米,是目前世界上最高的钢管混凝土高层建筑。周边框架由16根钢管混凝土柱和钢梁组成,核心筒的四边共有28根钢管混凝土柱,柱间用钢梁连接,并设置200mm厚的混凝土筒体,筒内还布置了钢筋混凝土墙。在19、34、49层和63层,各设置一层高的钢伸臂桁架,同一层设置周边环带桁架,形成加强层。 三、结构设计方案分析 框架-核心筒指的是周边形成稀柱框架,在平面中心设置内筒,形成框架-核心筒。周边框架为平面框架,没有框筒的空间作用,类似于框架剪力墙结构。核心筒除了四周的剪力墙外,内部还有楼、电梯间的分隔墙,核心筒的刚度和承载力都较大,成为抗侧力的主体,框架承受的水平剪力较小。框架与核心筒之间的楼盖采用梁板体系比较好,可以加强框架与核心筒的共同工作。 深圳赛格广场大厦高度较大,为了增大结构的侧向刚度,同时增大结构抗倾覆力矩的能力,在核心筒和框架柱之间设置水4平伸臂构件。伸臂构件使与其项链的一侧框架柱受压、另一侧框架柱受拉,对核心筒形成反弯,减小结构的测移和减小伸臂构件所在楼层以下核心筒各截面的弯矩。设置水平伸臂构件的楼层为加强层。为了进一步增大结构的刚度,使周边的框架柱都参与抗倾覆力矩,可以在设置伸臂构件的楼层设置周边环带构件。钢结构建筑和混合结构建??可以采用钢桁架作为水平伸臂构件和周边环带构件,钢筋混凝土建筑可以采用钢筋混凝土空腹桁架、斜腹杆桁架、梁等。 深圳赛格广场大厦施工方案调研分析 施工概况 本工程地处繁华的闹市区,交通拥挤,车流量和人流量大,施工受交通、环境制约。场地西面已有3台400KVE变压器,可提供施工用电电源,施工用水也可在场地西北大门口处接入。本工程正负零相当于绝对标高12.00m,基础为大直径人工挖孔桩,底板顶面标高为-16.80m,厚度为1.30m,芯筒部分底板厚度为3.00米。塔楼内筒采用密柱裙梁框筒加钢筋混凝土剪力墙,塔楼周边采用压型钢板现浇混凝土板。地下室楼面梁采用型钢混凝土梁,楼面采用钢筋混凝土现浇板。地下室外外墙为地下连续墙加200厚内衬墙,采用逆作法施工地下室。 施工方案 针对该工程工期紧,结构体系复杂,工程量大,工序交叉多,场地极其狭窄、上部塔楼同时施工,下部裙房开业投入使用的特点,在保证工程质量和安全生产的前提下,应以工期为主导,确保裙楼和整个工程如期完成为目标,精心组织、合理安排,充分利用有效的时间和空间,采用先进的施工工艺,加快工程节奏,以利业主尽早开业及本工程的按时完成。施工方案选择如下: 地下室采用逆作法施工,但塔楼核心筒部分的结构仍采用顺作法,首先施工钢管柱至首层地面以上,再施工首层地面的梁板结构,然后分地下和地上两个施工作业区,同时向下和向上分别组织施工。组织好上下的立体交叉施工。 钢筋工程由专人统一配料,在基地钢筋加工车间集中加工,运至现场。现场钢筋连接分别采用搭接、电渣压力焊、电弧焊及套筒冷挤压连接等施工工艺。 模板工程:核心筒电梯井道采用工具式筒模,其它剪力墙模板采用胶合板模板,钢木围檩,对拉螺栓支模法,地下室梁板模板采用木模板,其梁板均采用吊模工艺施工,以满足逆作法施工的要求。 施工方案分析 逆作法是先沿建筑物地下室轴线或周围施工地下连续墙或其他支护结构,同时建筑物内部的有关位置浇筑或打下中间支承桩和柱,作为施工期间与底板封底之前承受上部结构自重和施工荷载的支撑。然后施工地面一层的梁板楼面结构,作为地下连续墙刚度很大的支撑,随后逐层向下开挖土方和浇筑各层地下结构,直至底板封底。同时,由于地面一层的楼面结构已完成,为上部结构施工创造了条件,所以可以同时向上逐层进行地上结构的施工。如此地面上、下同时进行施工,直至工程结束。 逆作法可使建筑物上部结构的施工和地下基础结构施工平行立体作业,在建筑规模大、上下多时,大约可节省工时1/3,受力良好合理,围护结构变形量小,因而对邻近建筑的影响较小。施工可受风雨影响,且土方开挖可较少或基本不占工期。最大限度利用地下空间,扩大地下室建筑面积。一层结构面可作为工作平台,

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