高层建筑施工关键技术论文
高层建筑施工论文

高层建筑施工论文随着城市化进程的加速,高层建筑如雨后春笋般在城市中拔地而起。
高层建筑不仅能够有效地利用有限的土地资源,还能提升城市的形象和功能。
然而,高层建筑施工与普通建筑施工相比,具有更高的技术要求和更大的施工难度。
本文将对高层建筑施工的特点、关键技术以及施工管理等方面进行探讨。
一、高层建筑施工的特点1、施工周期长高层建筑的施工周期通常较长,从规划设计到竣工交付往往需要数年时间。
这是由于高层建筑的结构复杂、工程量大,以及施工过程中需要考虑的因素众多,如天气、地质条件等。
2、施工技术要求高高层建筑的施工需要运用到一系列先进的施工技术,如深基础施工技术、垂直运输技术、高空作业技术等。
同时,对施工精度和质量的要求也非常严格,任何一个环节的失误都可能导致严重的后果。
3、施工安全风险大高层建筑施工往往涉及到高空作业、大型机械设备的使用等,施工人员面临着较大的安全风险。
因此,必须采取有效的安全防护措施,加强安全管理,确保施工过程的安全。
4、垂直运输量大在高层建筑施工中,需要将大量的建筑材料、构配件和施工人员运输到不同的楼层,这就对垂直运输设备的性能和效率提出了很高的要求。
二、高层建筑施工的关键技术1、深基础施工技术高层建筑的基础通常需要承受较大的荷载,因此深基础施工是高层建筑施工的关键之一。
常见的深基础形式包括桩基础、筏板基础、箱型基础等。
在深基础施工中,需要解决好地基处理、桩基础施工、基坑支护等技术问题。
2、垂直运输技术垂直运输是高层建筑施工中的一个重要环节。
目前常用的垂直运输设备有塔式起重机、施工电梯、井架等。
在选择垂直运输设备时,需要根据建筑物的高度、结构形式、施工进度等因素进行综合考虑,以确保设备的性能和效率能够满足施工的要求。
3、模板工程技术模板工程是高层建筑施工中的重要组成部分,其质量和进度直接影响到混凝土结构的质量和施工进度。
目前常用的模板形式有组合钢模板、大模板、滑模、爬模等。
在选择模板形式时,需要根据建筑物的结构特点、施工工艺和经济性等因素进行综合考虑。
对高层住宅房建施工技术论文

对高层住宅的房建施工技术的探讨摘要:本文分析了高层住宅的施工特点,并对其房建施工技术进行了阐述,有一定参考价值。
关键词:高层住宅;房建;施工技术;探讨中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号:引言:近年来人们的生活水平越来越高,对居住条件也提出了高质量的要求,高层住宅就在城市大量兴建了,成为了城市建筑群的主体。
但是,越高的楼层,所要求的技术也越高,例如楼层的结构受力问题、混凝土的浇筑技术问题等等,这些都是人们在购房时所关注的楼层安全问题。
因此,本文主要分析了高层住宅建筑的特点,并由此探究高层住宅房建的施工技术问题。
一、高层住宅的建筑施工特点(1)楼层高高层住宅,顾名思义,就是楼层高,这是高层住宅的首要特点,因此在建筑施工技术方面,也会给施工建设带来很大的困难,需要较高的技术才能解决。
首先,“三线”的控制。
建筑中的“三线”是指垂直度的控制、标高线的控制、轴线的控制。
这是高层建筑的一大难题。
第一,垂直度的控制,这是高层建筑的关键,也是高层建筑的质量基础。
如果垂直度控制不好,整栋住宅就会毁于一旦。
在高层住宅的施工过程中,施工人员要使用激光仪加重锤,以此来进行双重校检。
然后要使用内、外双控技术让住宅的竖向投测误差降到最低限度,增加垂直度的准确性。
第二,标高线的控制。
标高线是楼层相对高度的控制,也是楼层质量的基础。
在建筑时,要从每一层的轴线控制的四个洞口往上引测,标高定位,然后要对多层楼的标高的总和进行复核,看四个洞口是否在同一水平面上,以保证标高的准确性。
第三,轴线的控制。
在高层住宅施工中,要在复核结构施工轴线无误的情况下,以第一层楼面作为参照,在最长纵横向出预埋的钢板多块,并在钢板上标注主轴线控制点和控制轴线的控制点,第二层以上的楼层要以第一层作为基准,预留方洞,作为引测下面楼层的控制点,然后利用钢卷尺和经纬仪等测量工具对轴线进行校正。
一定要预留,因为在施工的时候,脚手架的搭建和施工层是一起向上的,不预留就无法引测一些外围的基准点了。
高层建筑课题研究论文(五篇):高层建筑施工技术要点、超高层的建筑施工安全预警管理…

高层建筑课题研究论文(五篇)内容提要:1、高层建筑施工技术要点2、超高层的建筑施工安全预警管理3、高层建筑中的大体积混凝土施工技术4、论高层建筑的消防设施及维护管理5、高层建筑中的地基岩土工程勘察全文总字数:17442 字篇一:高层建筑施工技术要点高层建筑施工技术要点摘要:高层建筑的施工水平和技术还有很大程度的提高空间,针对现行主要存在的高层建筑施工外界环境影响和时间周期上的问题进行具体分析。
关键词:高层建筑;施工技术;技术要点高层建筑具有施工周期长、作业量大、危险系数高等特点,为了提高整个高层建筑实施过程的安全性、高效性和准确性,要求我们必须提高相应的施工技术并进行合理的管理改善,积极引进新材料、新技术,为后期建筑施工的进行提供基础保证,争取提高整体高层建筑施工的质量,为企业的长期发展打基础。
1高层建筑施工技术的基本概况1.1高层建筑施工技术的具体内容。
目前我国高层建筑施工面临的最主要的问题就是周期过长。
一般而言,普通建筑的施工大约在10~12个月之间,然而高层建筑施工的年限长达两年,这毕竟涉及人员的调动问题以及施工的设备准备问题,同时以年为周期的施工历程对于外界环境变化的考验使施工过程面临的主要问题。
由于四季变化,导致外界温度和湿度发生很大程度的变化,从而使建筑材料在不同的环境下会出现不同的特性展现,使得最终建筑出现不均衡发展问题,很容易影响正常建筑的使用。
当然,不同的施工环境对于相应的施工人员和施工技术都提出了很大程度的要求,增加了施工的复杂性。
因此,为了对高层建筑施工进行有效合理的改善,提高自身稳定性和安全性,缩短施工周期是目前最主要的解决目标。
1.2高层建筑施工技术的基本现状。
在高层建筑施工过程中,由于施工外界环境具有不确定性同时施工技术设备的要求也很高,导致相应的作业量大大增加,不仅对相关施工人员的消耗是一种损失,同时也加大了建筑施工的错误率和危险性。
因此,在对于外界环境的考察以及设备的使用上,需要相关设计部门以及管理人员提前做好相应的措施准备,降低外界环境变化对于施工产生的不良影响,同时减少不必要的施工设备的使用,在保证施工正常进行的条件下,尽量减少不必要的人员以及设备的消耗,从而减少在高层建筑施工过程中的无功作业,提高整体施工作业效率。
高层建筑结构设计要点研究论文六篇

高层建筑结构设计要点研究论文六篇关于《高层建筑结构设计要点研究论文六篇》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。
第一篇摘要:随着我国人口急剧上升,土地资源稀缺问题愈加明显,为了提升土地利用率,开发商开始将目光投向高层建筑。
近年来,复杂高层与超高层建筑得到广泛应用,它即满足了城市发展的需要,也实现了有限土地资源的有效利用。
因此,本文主要对复杂高层与超高层建筑结构设计要点进行探讨,用以提高高层建筑的合理性与科学性。
关键词:复杂高层;超高层;建筑结构;设计要点1引言随着复杂高层与超高层建筑的不断增加,政府对高层建筑的质量提出更高要求,尤其是建筑结构的持久性、可靠性已经成为社会关注的焦点。
因此,在进行复杂高层与超高层建筑结构设计时,要结合建筑物的形态特征、功能需要等进行,为提高复杂高层与超高层建筑的安全性能做铺垫。
2复杂高层与超高层建筑结构设计的主要控制因素2.1重力荷载与其他类型的建筑相比,复杂高层与超高层建筑具有特殊性,不仅建筑高度不可比拟,还需要面临重力荷载的挑战。
特别是随着建筑高度不断攀升,地面受力与重力荷载会逐渐上升,在力的作用下墙上的轴压力与竖向构件柱的压力也不断增加,从而加大超高层建筑的困难性。
其次,复杂高层与超高层建筑的水平位移也是建筑结构设计的矛盾点,主要体现在两个方面:①楼层越高风效应就越大,在风的作用下其合力作用点的位置就越高,由此自然风效应对超高层建筑产生的作用效应就更大。
②在建筑结构设计中,建筑的结构自重是企业必须考虑的问题,因为它关乎建筑物的稳定性。
而结构自重与重心位置相关,随着建筑楼层不断升高其重心位置随之升高,从而结构自重不断加大,成为强力作用下的薄弱环节,比如地震等。
2.2风振加速度风力大小与建设楼层的高低相关,通常楼层越高其风力效果越强,因此在超高层建筑中的风力作用特别显著。
但是,人们对风作用的舒适度有一定的感知,若风振作用过强则会令人产生不适感,从而降低居住品质。
高层建筑工程施工技术要点论文

浅谈高层建筑工程施工技术要点【摘要】随着城市化进程的不断加快,高层建筑工程不断增多,高层建筑工程的现代化程度也越来越高,结构趋于复杂化,功能逐渐多样化。
但是目前高层建筑物在施工过程中依然存在诸多问题,针对这些问题,本文主要论述了高层建筑工程的施工技术要点,以期给相关单位一些有益帮助。
【关键词】高层;建筑工程;施工技术高层建筑物的施工建设是一个系统工程,施工时间较长,涉及大量的人力物力,包含多个工种和工序,而且建筑的体积结构较大,专业性更强。
较之一般的多层建筑物,为了保障人们的生命财产安全,高层建筑物在施工过程中对结构安全的要求更高。
1 高层建筑工程的施工特点高层建筑物的施工与多层建筑物施工相比较,既有其共性的部分,也有其个性的部分。
它们的共性在于施工的过程都是逐层进行施工的,针对高层建筑的高度较高,体积更大的特点,高层建筑施工的特殊性在于;高层建筑工程施工时设计的高空作业较多、工程量相对较大、工程的工期更长、要求的施工技术更高、需要的地基深度更深等。
1.1 高层建筑工程高空作业较多高层建筑工程的高度一般比较高,高空作业较多,大量的制品、材料、人员、设备都要经过垂直运输到高空,这样就导致施工过程中的垂直运输作业量较大。
为此,在施工时,施工单位一定要做好安全措施,搞好高空安全保护,对高空用电、用水等问题要加强管理,同时要防止因高空物体不慎坠落而造成的安全事故。
1.2 高层建筑工程施工量较大根据相关部门的统计数据,国内目前的高层建筑物的平均建筑面积大约是1.5万平方米。
而一般的多层建筑物的施工工期在10个月左右,而高层建筑物的施工工期约为2年左右。
由于高层建筑工程的施工面积较大,工程持续时间较长,工程项目较多,涉及的施工工种和部门也较多。
对于工程的边设计、边准备、边施工,要分配给不同的部门,这就使得高层建筑施工时,施工计划的制定、实施、协调难度大。
施工单位必须要对各个部门加强集中管理,确保信息的有效传达,保证施工计划在各个部门之间的贯彻落实,与此同时,施工单位还可以充分利用时间和空间,进行平行流水立体交叉作业。
高层建筑施工技术论文范文3篇

⾼层建筑施⼯技术论⽂范⽂3篇⾼层建筑施⼯技术论⽂6.2施⼯⽅法6.2.1爬模施⼯程序:①绑扎第⼀层墙体钢筋,安装门窗洞⼝边框模板,边框模板之间加⽀撑稳固,防⽌变形。
②安装模板及爬模装置。
第⼀层为⾮标准层时,爬升模板多爬升⼀次。
③按常规操作⽅法浇注墙体混凝⼟,每个浇灌层⾼度1m左右,即标准层模板⾼度范围内分4~5个浇灌层,分层浇注,分层振捣,混凝⼟浇灌宜采⽤布料机。
④当混凝⼟强度能保证其表⾯及棱⾓不因拆除模板⽽受损坏后,⽅开始脱模,⼀般在强度达到1.2MPa后进⾏。
⑤脱模程序:取出穿墙螺栓,松开⼤模板与⾓模之间的连接螺栓;⼤模板采取分段整体进⾏脱模,⾸先⽤脱模器伸缩丝杠,顶住混凝⼟脱模,然后⽤活动⽀腿伸缩丝杠使模板后退,墙模⼀般脱开混凝⼟50-80mm;将⾓模脱模后,应将⾓模紧固于⼤模板上,以便于⼀起爬升。
⑥在预埋螺栓位置安装连接螺栓和钢⽜腿,安装导轨滑轮和防坠装置,下降⽀承杆⾄混凝⼟墙顶,开始液压爬升。
边爬升边绑扎上层钢筋,安装墙内的预埋铁件,预埋管线等。
⑦模板下⼝爬升⾼出上层楼⾯标⾼600~800mm左右。
⽀楼板底模板,绑扎楼板钢筋,浇注楼板混凝⼟。
但应注意的是筒体内模要⽐外模底且要充分考虑与下层混凝⼟墙体有效搭接等。
⑧紧固墙模,浇注墙体混凝⼟,重复⑤~⑦程序。
6.2.2爬模爬升程序⽰意图:6.2.3防偏与纠偏本⼯程为采⽤爬模⼯艺施⼯的⾼层建筑,结构复杂,模板爬升总⾼度较⾼,对主体⼯程垂直度的要求⾼,故以防偏为主,纠偏为辅。
1)防偏措施:①严格控制⽀承杆标⾼、限位卡底部标⾼、千⽄顶顶⾯标⾼,要使他们保持在同⼀⽔平⾯上,做到同步爬升。
每隔1000mm调平⼀次。
②操作平台上的荷载包括设备、材料及⼈流应保持均匀分布。
③保持⽀承杆的清洁、稳定和垂直度,定位⽤的埋⼊式⽀承杆⽤短钢筋同结构钢筋焊接加固。
④注意混凝⼟的浇灌顺序、匀称布料和分层浇捣。
2)纠偏⽅法:①在偏差⽅向将提升架⽴柱下部的纠偏丝杠滑轮顶紧墙⾯,向偏差反⽅向纠偏。
高层建筑施工技术论文

论高层建筑施工技术【摘要】针对我国现阶段高层建筑施工的发展情况,分析了当前高层建筑的分类、施工特点以及关键施工技术要点。
【关键词】高层建筑;施工技术;钢筋混凝土结构我国高层建筑的发展十分迅速,从国家解放、到改革开放、到现在我国的高层建筑在80年代进入了发展的兴盛时期,在90年代进入了飞跃发展的阶段。
目前,我国高层建筑,不论是商业用房还是居民住宅都在向着更高、更好的方向发展。
同时,高层建筑设计也由单一的用途向综合多用途的方向发展演变,尤其是高层建筑的平面形状和立面体形呈现出多样化的发展态势,其中的典型代表便是大底盘多塔楼、连体建筑、错层、带特殊转换层等结构形式。
然而,高层建筑也有其缺点,投入大,施工周期长,混凝土浇筑量大,施工工程质量及安全等方面有它的特殊性要求。
鉴于以上种种原因,对高层建筑的施工技术分析和探讨,将对高层建筑的施工具有一定的实际参考和指导意义。
1 高层建筑分类高层建筑,通常是指10层以上的住宅及总高度超过24m的公共建筑和综合建筑。
按照高度来分,一般来讲,9~16 层(40 层(>100 米) 为超高层[1]。
按照建筑结构的使用材料来分,主要有钢筋混凝土结构、钢结构、钢-钢筋混凝土组合结构,以钢筋混凝土结构在高层建筑中的应用最为广泛。
按结构体系划分,高层建筑有框架体系、剪力墙体系、框架-剪力墙体系和筒体体系。
我国采用较早的是框架体系,它是一种梁、板、柱结构体系,框架体系建筑平面布置灵活,能够形成较大的空间,尤其特别适用于各类公共建筑,但是建筑高度一般不超过60m。
然而,鉴于框架体系侧向刚度差,在高烈度地震区不宜采用。
剪力墙体系承受水平荷载的能力较框架结构强,刚度大,水平位移小,现已成为高层住宅建筑的主体,建筑高度可达150m。
但由于承重剪力墙过多,限制了建筑平面的灵活布置。
框架-剪力墙体系兼有框架和剪力墙体系的优点。
它是在框架结构平面中的适当部位设置钢筋混凝土墙,常用楼梯间、电梯间墙体作为剪力墙而形成框架-剪力墙体系。
高层建筑施工论文

高层建筑施工论文随着城市化进程的加速,高层建筑在城市中如雨后春笋般涌现。
高层建筑不仅能够有效地解决城市土地资源紧张的问题,还能成为城市的标志性建筑,展现城市的现代化风貌。
然而,高层建筑的施工相较于普通建筑来说,面临着更多的挑战和困难。
本文将从多个方面对高层建筑施工进行探讨。
一、高层建筑施工的特点1、施工周期长高层建筑的施工工程量大,结构复杂,需要经历多个施工阶段,从基础施工到主体结构,再到装饰装修等,因此施工周期通常较长。
2、施工技术要求高由于高层建筑的高度较高,对结构的稳定性、抗震性等要求更为严格。
在施工过程中,需要运用先进的施工技术和工艺,如深基础施工技术、垂直运输技术、高层模板与脚手架技术等。
3、施工安全风险大高层建筑施工过程中,作业人员需要在高处进行作业,面临着高处坠落、物体打击等多种安全风险。
同时,施工过程中的机械设备、电气设备等也存在一定的安全隐患。
4、施工组织管理难度大高层建筑施工涉及到多个专业和工种的协同作业,需要对施工进度、质量、安全、成本等进行有效的组织和管理,协调好各方面的关系,确保施工的顺利进行。
二、高层建筑基础施工1、深基础施工高层建筑通常需要采用深基础,如桩基础、地下连续墙、箱型基础等。
桩基础是一种常见的深基础形式,包括灌注桩和预制桩。
灌注桩施工时,需要注意成孔质量、钢筋笼的制作与安装、混凝土的灌注等环节;预制桩则需要保证桩的制作质量和沉桩的精度。
2、基坑支护在进行基础施工时,需要对基坑进行支护,以保证基坑的稳定性和周边建筑物的安全。
常见的基坑支护方式有土钉墙、排桩支护、地下连续墙等。
选择合适的基坑支护方式需要考虑地质条件、周边环境、基坑深度等因素。
3、降水与排水为了保证基础施工在干燥的环境下进行,需要进行降水和排水。
常用的降水方法有井点降水、深井降水等。
在施工过程中,要合理布置降水井,控制降水速度,避免对周边环境造成不利影响。
三、高层建筑主体结构施工1、模板工程模板工程是高层建筑主体结构施工中的重要环节。
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高层建筑施工关键技术探析
摘要:随着近年来我国高层建筑的飞速发展,我国现代建筑尤其高层建筑的现代施工技术的进步充分展现了我国建筑水平的提升,如何在已形成的成熟工艺上继续加以改进,是现阶段我国建筑行业从业人员所应思考的重要问题。
关键词:高层建筑施工技术特点
abstract: in recent years, with the rapid development of high-rise buildings in our country, our country modern architecture of high-rise building especially modern construction technology progress fully showing the our country building, the level of ascent, how in the mature technology has already formed continue the improved, is the construction industry in our country from personnel should think about important issues.
keywords: high building construction technical characteristics
中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号
引言
高层建筑作为现代社会中的新型的建筑形式,其建筑施工水平综合反映了科技发展水平,是展示经济发展和社会进步成果的有力体现,也是综合实力的重要标志。
随着我国社会生产生活的飞速发展,
城市化进程的不断加速,大中型城市的人口已经出现爆发性增长的迹象,土地资源也日益紧缺,因此,适当合理地开展高层建筑的建设的是解决这一矛盾的有效手段。
一、高层建筑的发展及其施工特点
过去的五十年是高层建筑飞速发展的黄金时期,随着现代建筑施工技术的不断发展,高层建筑已经有了长足的进步,从起始的单一框架结构转变为复杂结构形式,从单一钢混结构转变为包括钢结构、钢混组合结构在内的多元化建筑形式,已经逐步向建筑的规模化与安全化,功能化与智能化的方向飞速发展。
而鉴于高层建筑的自身特点,与普通建筑施工应用技术有所差异,其施工特点主要表现为以下几点:(1)高层建筑一般基础较深,这主要是由于建筑高,体量大,因此支撑高层建筑的地基必须达到足够的强度,所以多采用深基础,持力层嵌入微风化岩层。
(2)高层建筑地下室深面积大。
这主要是由于需要满足建筑功能方面的要求,也要解决在施工过程中的结构抗浮问题。
(3)高层建筑功能复杂,子系统多安装工程工程量大,要求精度高。
(4) 高层建筑的结构形式多为混合型。
具有施工简便、工期短、结构性能好的特点。
(5)高层建筑装饰工程富于变化,具有工程量大,技术含量高、的特点。
同时,装饰工程的安全功能尤其重要,要求较高的抗风性和密闭性。
二、高层建筑关键施工技术及其要求
2.1 基础施工技术
高层建筑的基础施工主要有土方开挖、基坑的支护、基础混凝土浇筑等工作。
高层建筑中的基础是整个房屋结构的重要组成部分,其造价和工期分别约占建筑物土建总造价的20%—30%、总工期30%~ 40%左右。
根据《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》规定,基础埋置深度,天然地基时应为建筑高度的1/12;桩基时应为建筑高度的1/15,桩长不计在埋置深度以内。
为此深基础工程已成为建造高层建筑的条件。
由于高层建筑在城市建筑密集区,施工场地狭窄。
对邻近建筑及四周市政工程设施的安全和保护,对基坑工程的稳定和位移要求很严,而基坑工程在施工过程中大部分是临时工程。
深基坑的开挖与支护,施工风险较大。
它涉及到土力学强度与稳定问题、位移变形问题、土与支护结构相互作用问题以及环境岩土工程问题。
这些问题随着岩土性质不同而差异很大。
设计施工不当,极易发生基坑工程事故。
基坑深度超过5 m以上的项目,其边坡支护和基坑开挖、地下降水等均应有专项施工方案,且该方案应请富有专业知识和施工经验的专家组进行可行性论证,由项目总监审核后才能实施。
高层建筑常用的基础形式有:十字交叉条形基础、筏板基础、箱形基础、桩基础和复合基础。
为了保证基础的稳定性,防止基础滑移,高层建筑基础工程施工时,必须解决人工地基、降低地下水位、支护工程、基础混凝土浇筑以及防止基础施工影响邻近建筑和地下管道等问题。
2.2 混凝土工程施工技术
混凝土质量的主要指标之一是压强。
混凝土抗压强度与混凝土用水及水泥的强度成正比,当水灰比相等时,高标水比泥低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多,所以,凝土施工时切勿用错了水泥标号。
另外,水灰比也与混凝土的强度成正比,水灰比大,混凝土强度就高,水灰比小,混凝土强度就低。
因此,水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能增大
混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。
综上所述,响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比;要控制好混凝土质量最重要的是:控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。
在满足设计要求的质量指标前提下,尽量降低成本,这两条要求实际上是尽量降低混凝土的标准差。
混凝土的强度有一定离散性,这是客观的,但通过科学管理可以控制其达到最到最小值。
因此,混凝土标准差能反映施工单位的时间管理水平,管理水平越高,标准差越小。
可以说,混凝土的质量控制实质上是标准差的控制。
2.3 结构转换层施工技术
高层建筑从建筑的功能上一般上部要求小空间的轴线布置,而下班则需要大空间的轴线布置,而这一要求与结构力学、自然布置正好相反。
由于高层建筑结构下部楼层受力很大,上部受力较小,正常布置时应当是下部刚度大,墙多、柱网密,到上面逐渐减少墙、柱,扩大轴线间距。
为了满足建筑功能的要求,结构必须以与常规相反的方式布置。
是上布置小空间,下部布置大空间;上部布置刚度大的剪力墙,下部布置刚度小的框架柱。
为了实现这种结构布置,就
必须在结构转换的楼层设置转换层。
不管采用何种转换形式,带转换层的剪力墙结构仍是目前工程应用的主要结构形式。
随着转换层位置上移,应设计带转换层的筒体结构。
对带转换层筒体结构其主要影响因素表现为转换层上部外筒的刚度、转换层设置高度和内筒刚度。
对这两类转换结构,转换层高度是影响其抗震性能的主要因素之一,转换层商度越高转换层上下层间位移角及内力突变越明显,设计时应限制转换层设置高度。
转换层与其上层的侧向刚度比对结构抗震性能有一定影响。
对转换层位置较低的带转换层的剪力墙结构,控制侧向刚度比可以控制转换层附近的层问位移角及内力突变。
对于带转换层的剪力墙结构或简体结构,可采取以下措施强化下部结构:加大简体及落地墙厚度,提高混凝土强度等级,必要时可在房屋周边增置部分剪力墙、壁式框架或楼梯间筒体,提高抗震能力;可采取以下措施弱化上部:不落地剪力墙开洞、开口、减小墙厚等。
三、现代施工技术在高层建筑中的应用
3.1预制模板
在高层建筑的标准层建设中,结构施工的重复性高。
同时,高层建筑采用的竖向结构是控制构筑物工期进度与结构质量的重点内容。
综上,在施工采用的滑模法能有效保障主体结构的整体性,减少高空交叉作业,有助于控制施工工期,保障作业安全,综合效益显著;爬模法主要适用于高层建筑剪力墙结构和钢筋筒壁结构,通过在沿
构筑物底部构件的周边组装滑升模板,分层浇筑,并以液压提升设备使其滑升至需要浇筑的高度。
通过滑模法与其他施工技术的有机组合,可有效地简化施工过程,创造更好的综合经济效益。
滑模法与爬模法具有以下相同点:( 1 )机械化程度高,节约模板和劳动力,结构整体性好;( 2 )只需将预制的模板进行组装,可有效缩短工期;( 3 )组织管理要求高,结构物立面造型存在限制。
随着建筑施工劳动成本的上涨,工期要求的提高,高层建筑施工在工程施工进度与工程成本控制上都面临着更为迫切的需求。
因此,在不影响施工质量及施工安全的前提下,应用预制模板法可有效地缩短工期,降低工程成本。
3.2 逆向施工
逆向施工的施工内容主要包括在建筑物内部浇筑中间支承桩柱,并沿地下室轴线修筑地下连续墙等支护结构,同时向上逐层建设地上结构。
与传统的顺作施工相比,高层建筑应用逆向施工技术具有以下优点:
( 1 )相较于临时支撑,以逐层浇筑的地下室结构、中间支承柱作为支护结构的内部支撑刚度较大,可有效减少基坑变形,能明显减弱对于相邻地下管线、道路及构筑物的沉降影响。
( 2 )逆向施工时浇筑的地下连续墙在满足构筑物、管线布置的前提下,可紧靠或规划红线构筑地下连续墙并将其作为地下室永久性外墙,进而达到扩展建筑面积的目的。