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高层建设施工要点控制.doc

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第一章 绪论 随着社会经济的发展,先进的仪器和施工工艺及城市的现代化建设都有着突飞猛进的发展,建筑物及构筑物越来越呈现大体积、大跨度、大高度的趋势。高层建筑能够充分的发挥土地的综合利用率,并且高层建筑也是现代化城市的一个重要标志。高层建筑正在一步一步的成为城市建设的主体建筑。 高层建筑的投入相对较大,且施工周期长,工程质量有一定的特殊性。大体积混凝土较多,混凝土作为一种混合材料,其强度的质量形成受外界因素干扰多、质量变异比较大,而且大型混凝土结构投资巨大,一旦强度达不到预定目标,补救困难、造成的损失巨大;高层建筑结构轴线、标高、垂直度常规施工方法很难控制;建筑裂缝是建筑工程通病;因此必须采取相应措施加强质量控制。 经过半年的实践学习和实践体会,结合相关的理论资料学习,就高层建筑的施工特点及施工各环节要点控制,作一些初步的探讨。高层建筑控制要点主要有以下几点: 第一、高层建筑受力复杂、荷载大,因此建筑物结构要保持足够的刚度、强度、延性及基础稳定性。 第二、测量影响因素多,技术难度大,转点次数多,要确保测量精度。 第三、钢筋工程及混凝土工程量大,要保证施工质量,做好混凝土养护,钢筋焊接等工作。确保高层建筑的施工质量是每一个工程人员的责任。 第二章 高层建筑施工特点及控制措施 2.1 高层建筑结构特点与要求 1、 强度 低层、多层建筑的结构受力主要考虑垂直荷载,包括结构自重和活荷载、雪荷载等。高层建筑的结构受力,除了要考虑垂直荷载作用外,还必须考虑由风力或地震力引起的水平荷载。垂直荷载使建筑物受压,其压力的大小与建筑物高度成正比,由墙体和柱子来共同承受。受水平荷载作用的建筑物,可以视为悬臂梁,水平力对建筑物主要产生弯矩,弯矩与房屋高度的平方成正比,即垂直压力。弯矩对结构产生拉力和压力,建筑物超过一定的高度,由水平荷载产生的拉力就会超过由垂直荷载或地震力的作用而处于周期性的受拉和受压状态。对于不对称及复杂体型的高层建筑还需要考虑结构的受扭。因此,高层建筑必须充分考虑结构的各种受力情况,保证结构有足够的强度。 2、 刚度 高层建筑要保证结构刚度和稳定性,控制结构水平位移。由于水平荷载产生的楼层水平位移,与建筑物高度的四次方成正比。随着高度的增加,高层建筑的水平位移增大较强度增大更迅速。过大的水平位移会使人产生不舒服感,影响生活、工作;会使电梯轨道变形;会使填充墙或建筑装修开裂、剥落;会使主体结构出现裂缝;水平位移再进一步扩大,就会导致房屋的各个部件产生附加内力,引起整个房屋的严重破坏,甚至倒塌。必须控制水平位移,包括相邻两层的层间位移和全楼的顶点位移。建筑物层间相对位移与层高之比为A/H,根据不同的结构类型和不同的水平荷载,应控制在1/400~1/1 200。 3、 延性 有抗震设防要求的高层建筑还必须具有一定的延性,使结构在强震作用下,当某一部分进入屈服阶段后,还具有塑性变形的能力,通过结构的塑性吸收地震力所产生的能量,使结构可维持一定的承载力。 4、 耐久性 对高层建筑的耐久性要求较高,从《民用建筑设计通则(JGJ37—87)》第1.0.4条将建筑耐久年限分为四级,一级耐久年限为100年以上,适用于重要的建筑和高层建筑。 5、 基础稳定性 由于高层建筑上部结构所承担的垂直荷载和水平荷载大,各种荷载最终要通过地下室和基础传递到地基。因此,对其基础选型和埋置深度与多层建筑不同。一般根据上部荷载、结构类型、地基情况和施工要求的不同综合考虑,选用筏型基础、箱型基础、桩基础和复合基础等。为了确保高层建筑的稳定性和满足地基变形的要求。其基础要有一定的埋置深度。采用桩基时不小于建筑高度的1/15,桩的长度不计在埋置深度内。 2.2 高层建筑的施工特点 ①工期长、季节性施工不可避免,高层建筑施工周期平均为2年左右。 ②高空作业要突出解决好材料、制品、机具、设备和人员的垂直运输。要认真做好高空安全保护、防火、用水、用电、通风、临时厕所等问题,防止物体坠落发生打击事故。特别要强调的是,由于高层建筑上下不方便,再加上施工工人以农民工居多,文化素质偏低,随地大小便的问题发生的较多,为了文明施工,施工单位应加强这方面的管理和设置临时厕所防止这种不文明的事情发生。 ③深基础施工,高层建筑基础一般较深、地基处理复杂,基础方案有多种选择,对造价和工期影响很大,还需要研究解决各种深基础开挖支护技术。 ④一般在市区施工,施工用地紧张,要尽量压缩现场暂设工程,减少现场材料、制品、设备存储量,根据现场合理选择机械设备、充分利用工厂化、商品化成品。 ⑤商品建筑多以钢筋混凝土为主,钢筋混凝土又以现浇为主。需要着重研究解决各种工业化模板、钢筋连接、高强度等级的混凝土、建筑制品、结构安装等施工技术。 ⑥防水、装饰、设备要求较高,深基础、地下室、墙面、屋面、厨房、卫生间的防

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