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400米以上超高层建筑施工技术基本经验和面临的新浅析.ppt

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1995年建成的武汉国际贸易中心大厦是一座地下2层、地上55层的超高层建筑,高211.8m,总建筑面积超过13万m2。大厦为钢筋混凝土筒中筒结构,内筒和四角均为剪力墙结构,外筒为框架,水平结构为无粘结预应力密肋梁楼板,梁宽200mm,梁高550~650mm,间距800~850mm,每层密肋梁数量为144根。内筒及角部板厚100mm,密肋板70mm,内筒剪力墙厚650mm~300mm,框架梁、柱宽1350mm~550mm。混凝土强度等级:11层以下为 C55,12~23层为C50,24~35层为C45,36层以上为C40。采用墙、柱、梁整体液压滑模施工技术。 (5)整体滑模施工技术——武汉国际贸易中心大厦 武汉国际贸易中心 1)工程概况 武汉国际贸易中心大厦的滑模面积属于当时全国第一,一次滑模面积2300㎡,采用6吨位千斤顶、F48×3.5钢管支承杆在结构体内外混合布置等滑模措施均为国内首创,且体外采用工具式钢管支承杆,滑模施工技术达到了国际先进水平。整体液压滑模从±0.000开始起滑,采用“滑二浇一”的方法进行,即先滑N层墙、柱、梁,后滑N-1层楼板,然后N层剩余部分与N十1层连续滑模,施工缝设在每层密肋梁下200mm。 武汉国际贸易中心 2)滑模施工工艺 ①剪力墙和框架柱以上、密肋梁下200mm高度范围内(标准层为楼面以上2.75m处)按一般滑模方法进行,以145~170mm/h的滑升速度将混凝土浇至密肋梁下200mm处; ②框架柱与剪力墙同步滑升,当混凝土浇至框架梁底标高处,解除框架柱、梁插板与滑升模板的连接; 滑模平台 密肋梁滑模平台布置 ③当模板上口滑至框架梁底下800mm处时(标准层为楼面以上1.2m处),开始支框架梁底模板,随着滑模上升,绑扎框架梁的底部钢筋、箍筋、腰筋,直至完成; ④当模板上口滑至框架梁底标高以上300mm时,浇筑框架梁混凝土,浇至密肋梁下200mm止; ⑤采用空滑措施,在4h内将模板滑升200mm,使模板脱开混凝土,模板上口提升至密肋梁底标高处; 竖向结构滑模施工 混凝土浇筑 楼层结构滑模施工 混凝土浇筑 ⑥在N层墙、柱滑模的同时,进行N一1层的支模、扎筋、浇筑混凝土并养护等工作; ⑦当墙及框架梁的混凝土浇至施工缝标高时,在提升架横梁下提前绑扎密肋梁钢筋,在N一1层的密肋梁上支撑N层密肋梁底模,梁的钢筋放入底模上,并将全部模板滑升到梁底标高以上200mm; ⑧开始第二次浇筑混凝上,先浇墙、柱及框架梁400mm高度的混凝土,再浇一部分密肋梁的混凝土(200mm),当模板上口滑升至楼板底标高时,进行密肋梁第二层混凝土(约280mm)及墙和框架梁剩余部分的浇筑; ⑨从第二层浇筑后4h起,密肋梁(包括梁高范围内的墙及框架梁)浇筑时间控制在24h内,滑升速度平均55mm/h。 ⑩在梁滑模的同时,绑扎上一层模板高度范围内的墙、柱钢筋,当梁的混凝土浇筑完成后,接着继续上一层的浇筑和滑模。 1)理论发展与关键技术 利用GPS技术在建筑物外设立了临时观测基准点(GPS外控点),以GPS外控点作为施工定位基准点,形成施工定位外控网,从而以外控网对轴线的控制取代了传统的以内控点进行施工定位的作业模式。GPS外控基准网的作业模式具有精度高、对施工干扰小、使用方便、可操作性强等优点。利用GPS外控基准网可以一次测定到位,防止误差的传递和积累,对任意施工层面均可控制,其平面定位精度为±5mm,高程精度为±5mm。观测基准点相互不通视,变换观测基准点均不影响观测精度;选择楼层施工控制网基点的约束较少,各点之间可以不通视,点数和点位也可以根据实际要求变化,均不影响定位精度。 (6)高层建筑GPS测控技术--重庆大学主教学楼工程 重庆大学主教学楼是集办公、教学、科研于一体的现代化综合性大楼,建筑造型优美,结构复杂,智能化程度高。位于重庆大学校园A区中部,地理位置较为显要,它的建设成功将为重庆大学的科研、教学及为西部建设培养高级专门人才发挥重要作用。本工程总建筑面积约为70032 m2,占地面积12000 m2;主楼地下3层、地上27层,高+121.30m;裙楼分为两个部分,地下两层,地上分别五层、六层,高分别为+20.30m、+23.50m。 重庆大学主教学楼 2)高层建筑GPS测控技术实施过程 重庆大学主教学楼GPS检测内控点图 GPS监测轴线控制坐标系的建立 GPS外控网的确立 重庆大学主教学楼GPS外控点分布略图 2)高层建筑GPS测控技术实施过程 施测仪器 2)高层建筑GPS测控技术实施过程 现场施测 现场施测 总

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