高层建筑转换层大梁的施工技术
高层建筑转换层钢筋砼大梁施工技术

高层建筑转换层钢筋砼大梁施工技术摘要:在广州车辆段综合住宅5、6栋工程结构转换层施工中采取一次整浇工艺,对钢筋绑扎、模板支撑及大体积砼浇筑采取相应技术措施,成功完成转换层大梁的施工。
关键词:结构转换层;模板支撑体系;大体积砼广州车辆段综合住宅5、6栋工程总建筑面积35100㎡。
地下三层,层高分别为4.65m、3.5m和3.75m;地上分南、北塔楼,南塔楼26层,总高82.4m,北塔楼19层,总高62.4m,均为框架—剪力墙结构。
本工程转换层设置在负一层与首层之间,3根最大转换层大梁截面(b×h)为1500mm×1800mm,跨度9.2m,相应楼板厚度为200mm,转换层梁板采用一次整浇法完成。
1. 模板支撑体系由于转换层大梁施工活荷载和结构恒荷载合计达95kn/m,下层楼板结构不具备支撑该荷载的能力,解决转换层大梁荷载的安全传递是保证施工质量的重点所在。
除了转换层下方的负一层,在地下负二层、负三层相应区域均要设置钢管支撑将上部荷载垂直传递到基础底板上。
1.1转换层大梁荷载计算以转换层最大梁截面尺寸:1500mm×1800mm计算:(1)荷载标准值:①恒载:砼自重64.8kn/m;模板自重1.93 kn/m;钢筋自重4.55 kn/m;合计71.28②活荷载:振捣荷载、施工人员及设备荷载合计6.75 kn/m(2)荷载设计值:kn/m1.2模板支撑体系设计根据转换梁的荷载,梁支架顶部分别用20槽钢及50mm×100mm 木枋做主、次龙骨,梁模板采用18mm厚多层胶合板,梁侧采用a48×3.5mm钢管,间距500mm,a14对拉螺杆@500mm×500mm。
支撑立杆为a48×3.5mm钢管@500mm×500mm,如图1所示。
立杆的强度和稳定性必须满足规范要求。
图1模板支撑体系(1)立杆承载力验算立杆自重: 0.158×10.1=1.60kn梁传递荷载: 94.98/3/2= 15.83kn立杆承受压力:n=15.83+1.60=17.43kn立杆承载力:故立杆强度符合要求。
转换层大体积梁结构施工技术

探析转换层大体积梁结构施工技术摘要:本文根据工程实践,介绍了转换层转换层结构形式及特点、转换大梁的支撑系统、转换梁支撑系统设计、二次支柱楼层混凝土拆模强度等主要施工技术。
关键词: 结构转换层支撑系统二次支柱1 转换层结构形式及特点1.1 转换层结构形式多层商住楼底部3层裙房作为商场、文化娱乐等公共设施,顶部塔楼布置为住宅。
从结构布置的特点以满足建筑功能上看,上部需要小开间的轴线布置,以较多的墙体来满足住宅的要求;下部公共部分则希望有尽可能大的自由灵活空间——柱网要大,墙体要尽量少。
此要求与结构的合理、自然布置趋势正好相反。
从结构受力特点看由于高层建筑结构下部楼层受力很大,上部楼层受力较小,而正常布置时应当是下部刚度大、墙多、柱网密, 而到了上部则渐渐减少墙、柱并扩大轴线间距。
结构的正常布置与建筑功能之间因此产生了矛盾。
为了满足建筑功能的要求, 结构必须以与常规方式相反的设计进行布置: 上部布置小空间,下部布置大空间; 上部采用刚度大的剪力墙,下部则采用刚度小的框架柱。
为了实现这种结构的布置, 就必须在结构转换的楼层设置转换层,该工程就是在三、四层之间高出裙房屋面处设置了结构转换层,该转换层为梁式转换层结构形式。
2.2 转换层的特点转换层大梁的最大截面为1200mm×2500mm,板厚为250mm,裙房屋面板厚为150mm,为了确保上部荷载通过转换层的梁板柱能安全有效地传递至基础承台, 设计上采取了在梁柱部位设置加强翼缘的办法以确保大梁的稳定性。
由于转换层梁截面大,钢筋密集,致使该层结构自重大,施工荷载亦远远超出支承层楼板的承载极限;同时,由于转换梁钢筋排列密集,柱顶梁柱锚固筋的弯锚,以及加强翼缘钢筋的穿插等,使得在转换层梁板施工中,必须精细计算支撑体系,以确保整个结构的安全可靠,同时也应当合理的安排好钢筋的绑扎顺序等等。
为此,必须作出周密的考虑,制定具体的施工安全保证措施。
3 转换大梁的支撑系统转换梁截面大,施工荷载达80kn/m2,而支撑楼面设计荷载仅为6kn/m2,因此,按常规的排架及支模方法将无法满足该结构大梁的施工。
高层建筑梁式转换层施工技术措施

① 由于模 板 支设 与钢 筋绑 扎施 T程 序 I 二 配 合 不合 理 , 或 钢 筋 主次 梁 之 问 粱 筋 叠放 次序 不对 等 问题 引起 施 工事 件 , 因此 , 必 须采 取 合理 的 施 一 【 艺, 以 保 证 转换 梁结 构施 工 的质 量 。 ② 转换 梁 箍 筋设 计成 6 肢筘 , 1 3 5 。 的弯 钩 , 给 施 T带 来 不便 , 施 r 难 度加 大 。经设 计 同意 , 将 转换 梁 结构 中 的箍 筋 1 3 5 。 弯钩 改 为9 0 。 直角 弯钩 , 并 用 电焊 进行 封 闭 。 ③一 般做 法 是梁 端钢 筋全 部 向下 锚 同于柱 内 , 现将 转 换 梁梁 端锚 固改 为 双 向锚 同 , 即二 分 之 一钢筋 向上锚 同 , 这样 能保 证 梁 主筋 锚 人柱 内 , 保 证 锚 同
( 3 ) 钢 筋工 程 质量保 证 措施 :
2 . 施 工工 艺
转换 层 大梁 施 T . - T . 艺流程: 复 核 梁底 标 离 、 校 正轴 线 位 置一 搭 设 梁底 模 支架 一底 模 就位 一 安 装底 筋 一搭 设 大 梁钢 筋 绑 扎 架子 一 安 装 大梁 主筋一 安 装 箍 筋一 安 装腰 筋 一 安放 垫 块一 大 梁 钢 筋检 查 一 大 梁钢 筋 笼 下放 至 设 计 标 高一 装 粱侧 模一 安 装 上部 转 换层 结 构 柱 子插 筋 一 浇 大梁 混 凝 土一 养 护 一拆
加 入 少量粉 煤 灰作 为掺 合 料 , 减 少水 泥 用量 , 以 降低 混凝 土 水化 ② 大梁 对拉 螺 栓 采用 中1 4 mm圆钢制 作 , 沿梁 高 方 向间 距5 0 0 m m, 底 螺 杆 凝 土 拌制 时 , 热、 同 时提 高混 凝 土 的和易 性 、 降 低水 灰 比 。严 格 按混 凝 土配 合 比进行 控 制 。 距 梁底 1 5 0 m m. . . 1 : 螺 杆距 板底 1 5 0 mm, 沿 梁轴 线方 向间距  ̄ <9 0 0 m m。 ③验 算 转换 层 以下各 层 的受 力情 况 , 大梁 下层 混 凝土 必 须达 到 设 计强 度 ( 2 ) 混 凝 土输 送及 浇筑 : 采用 商 品混 凝土 , 现场 泵 送 。泵送 作 业 时 , 混 凝 土 并 经 常浇 水湿 润 , 以降 低混凝 土 拌 合料 的人 模温 度 。 混凝土 的1 0 0 %,为 了确保 转 换层 大 梁 的施 工荷 载 能有 效 地传 递 至 下层 楼 面板 和 施 泵 用 湿麻 袋覆 盖 、 采 用 平 面分层 方 法进 行 浇筑 , 每层 厚 度4 0 0~ 5 0 0 m m,E 层 混凝 土 应在 下 层混 工期 间整 个 结构 安全 , 模板 不拆 除 , 同时 对下 层支 撑进 行 加 固处理 。 应避 免 出现 冷缝 。 每层 振捣 要充 分 , 梁柱 头钢 筋 密集 是 ④ 采用 胶 合 板 , 板 的立 杆 纵横 间 距 ≤9 0 0 m m, 满 堂 模 板 支 架 四周 与 中间 凝 土 初凝 前 浇筑 完毕 ,
浅谈高层建筑结构中梁式转换层施工技术

置 ,排距 沿柱 面竖 向为 l m,梁 底斜 撑杆 同梁底 模板 的外 钢 钢楞相 扣接 , 作双 扣件 抗滑 移保 险 , 撑 杆 的下 支 点主 柱 并 斜
面预 留的 内设定 位短 筋 的凹槽 ,最 下 排斜 撑 杆 的下 支点 为
所 在 楼 层 的 柱 根 部 。所 有 斜 撑 杆 要 尽 量 与 梁 下 排 架 的立 杆 、
位” 现象 十分突 出 。任何 一根 主 筋 的就位 错误 , 会造成 大 均 量 的返工 。因此 ,准 确地 翻样和 下料 是 钢筋顺 利 施工 的前 提 。( ) 1 钢筋 翻样 前必须 弄清 设计 意图 ; 审核 、 熟悉设计 文件
横杆 相扣 接 ( 用转 向扣 件) 同时 与 楼层 满 堂 架连 体 , , 以增 强 斜撑 支架 的整体 性和稳 定性 。 2立杆 和扫地杆 的施 工要 点。 杆的上端直接 与梁底的 内 . 立 楞、 楞分别相 扣接( 外 外楞紧贴 在 内楞 下 面)从 而形成 双扣 件 , 抗滑移保险 。立杆 的下 端支撑在楼 面铺设 的通长木板 上设 置 的钢垫块上 。梁下排架下设 扫地杆 , 中间设 两道大 小横杆 , 梁
钢 管立柱 承受 的是 轴 向力 。作 用 在模 板支 架上 的荷 载特别 大 , 钢管 碗扣脚 手 架做 支撑 , 中最 关键 的 问题是 绝对不 用 其
能 出现模板支 撑倒 塌事故 , 否则 , 失 和影响极 大 。因此 , 损 即
使在 排架 三维 间距 均 满足 设计 要 求条 件下 ,仍 须采 取必要
件》 的规 定要 求 。( ) 级共 同制定 施工 方案 , 逐级进行技 3各 并 术交 底 ,参 照公 司的碗 扣 式脚 手 架施 工工 法及 已施 工 的梁 式转 换架 体支 设 的经验进 行施 工 , 行 《 合钢 模板 技术 规 执 组
转换层大梁贝雷梁式模板支撑体系施工工法(2)

转换层大梁贝雷梁式模板支撑体系施工工法转换层大梁贝雷梁式模板支撑体系施工工法一、前言转换层大梁贝雷梁式模板支撑体系是一种在建筑施工中广泛应用的工法,具有较高的实用性和经济性。
该工法通过采用先进的技术措施和合理的施工工艺,能够有效地提高施工效率和施工质量,同时保证施工安全。
二、工法特点转换层大梁贝雷梁式模板支撑体系施工工法具有以下特点:1. 结构合理:大梁贝雷梁支撑体系采用了合理的结构设计,能够有效地支撑转换层大梁的施工荷载,保证施工过程中的稳定性和安全性。
2. 施工效率高:该工法采用了模板快速拆装技术,能够快速进行大梁的施工,提高了施工效率。
3. 施工质量好:模板支撑体系具有刚性和稳定性,能够保证大梁的施工质量,减少施工中的误差。
4. 工艺成熟:该工法经过长期实践和积累,工艺已经非常成熟,施工过程可靠稳定。
三、适应范围该工法适用于各类建筑工程中转换层大梁的施工,包括住宅、商业、工业等各类建筑。
四、工艺原理转换层大梁贝雷梁式模板支撑体系施工工法的基本原理是通过模板体系支撑转换层大梁,保证其施工过程中的稳定性和安全性。
具体措施包括:1. 确定支撑位置:根据设计要求确定大梁的支撑位置,确保支撑的均匀性和稳定性。
2. 安装支撑体系:按照设计要求和施工图纸,安装模板支撑体系,包括贝雷梁、横梁和立柱等。
3. 拆卸模板:在大梁浇筑完成后,按照施工计划进行模板的拆卸,保证大梁的施工质量。
4. 质量检验:对大梁施工质量进行检验,确保符合设计要求和施工规范。
五、施工工艺1. 施工准备:根据设计要求准备所需的材料、机械和施工人员。
2. 搭设模板支撑体系:按照设计图纸和施工计划,搭设贝雷梁、横梁和立柱等模板支撑体系。
3. 大梁浇筑:按照施工计划进行大梁的混凝土浇筑,同时进行振捣和养护。
4. 拆卸模板:在混凝土达到规定强度后,进行模板的拆卸工作。
5. 整理清理:清理施工现场,确保施工区域的整洁和安全。
六、劳动组织根据施工规模和工期安排合理的劳动组织,配备足够的施工人员和技术人员,确保施工进度和质量。
高层建筑梁式钢筋混凝土转换层施工技术

( ) 螺 纹 加 工 , 在 专 业 用 机 床 上 进 行 , 采 用 水 溶 性 3直 应 应 ( ) 筋 锥 螺 纹 加 工 以 后 , 逐 个 用 环 规 检 验 合 格 , 允 4钢 应 不
配 筋 密 的结 构特 点 , 针 对 施 工 中脚 手 架模 板 体 系的 刚度 要 求 高 、 度 要 求 大 、 凝 土 下料 难 、 并 强 混 振 捣 难 等 难 点 , 取 了相 关 的 施 工技 术 措 施 。 采
【 键 词 】高 层 建 筑 转 换 层 施 工 技 术 关
ห้องสมุดไป่ตู้
度 为 1m , 续 跨 长 为 3 .m( 跨 ) 在 第 四 层 顶 与 楼 盖 连 成 0 连 31 五 , 体 。 凝 土 强 度 设 计 等 级 为 C 0 该 建 筑 梁 式 转 换 层 施 工 的 混 4。
一
主 要 关 键 点 和 难 点 为 模 板 支 撑 加 固 、 钢 筋 的 连 接 与 绑 扎 以 及 混 凝 土 浇 注 及 裂 缝 控 制 ,而 这 也 是 目 前 大 型 建 筑 梁 式 转 换 层
2. 模 板 支 撑 体 系 选 择 1
( ) 筋 端加 工螺 纹 前 , 得有 弯 曲现 象 , 端 面 要 求 平 整 。 1钢 不 且 () 断 钢 筋应 用 砂轮 锯 片 , 允 许 用气 割 或 冲剪 。 2切 不
转 换 层 结 构 施 工 的支 模 方 法 与所 采 用 的 浇 筑 方 案 及 具
转 换 大 梁 , 部 分 转 换 粱 的 断 面 分 别 为 : 0 mm X 8 0 8 0 1 0 mm、 并 弹 线 使 上 下 层 立 杆 位 置 相 对 应 1 0 m 0 m 、 0 mmx 0 0l 、 0 0ln 2 0 mm .最 大 跨 0 0 mX 8 0 m 6 0 1 20 rn 10 r x 0 0 l i l i
高层建筑结构转换层大梁的施工(1)

收稿日期:2002-03-04作者简介:刘练雄(1962-),男,广东惠州人,惠州市建筑工程总公司技术科科长.第24卷第3期2004年6月惠州学院学报(自然科学版)Journal of Huizhou University (Nat.Sci.)Vol 1241No 13J un 12004高层建筑结构转换层大梁的施工刘练雄(惠州市建筑工程总公司,广东 惠州 516001)摘 要 本文根据现场施工实践,介绍了转换层钢筋混凝土梁的模板支撑、钢筋制作、安装和混凝土浇筑等主要施工技术过程.关键词 转换层 大梁 门式钢支架 模板支撑 钢筋混凝土中图分类号:TU974 文献标识码:A 文章编号:1671-5934(2004)03-0071-031 工程概况惠州市某高层建筑位于惠州市河南岸,总用地面积为26242,其中建筑物占地面积为7025.2;总建筑面积100916m2;地下负二层为停车场,负一层~裙楼第三层为商场,第四层为转换层(架空层)作空中花园,五层以上为住宅,共二十八层建筑物总高度为99.50m 。
4层层高4.8m ,转换层梁最大截面尺寸b ×h =1200mm ×2700mm ,跨度12米,转换层楼板厚220mm ,大梁支撑其上二十四层的建筑物。
2 施工方法因结构转换层大梁截面尺寸大,每延长米自重高达81K N ,加施工荷载每米84K N 。
这样大的荷载,下层梁板无法直接承受,所以必须制定详细的施工技术方案。
经精确计算论证,选择该转换层的施工技术方案为:第一,先加固转换层下面两层,即第2层和3层,使其有2层楼面结构承受该转换层重量。
第二,按叠合梁的原理将混凝土梁分为两次浇捣成型,第一次浇筑混凝土强度达到75%设计强度后与支撑系统共同支承第二次浇筑混凝土梁板的荷载。
3 模板支撑方案经过计算、复核转换层大梁支撑方案如图所示。
大梁模板用18mm 厚胶合板,支撑模板的横向搁栅采用70mm ×100mm 方木,间距300mm ;纵向搁栅采用100mm ×130mm 方木,间距600mm 。
概述高层建筑大梁式转换层施工技术要点

概述高层建筑大梁式转换层施工技术要点摘要:高层建筑转换层是建筑结构的关键部位,由于其结构受力复杂、楼板厚,所以它对支撑系统要求高,施工难度大,影响建筑整体质量。
在施工设计中,只有在科学计算的基础上,精心组织,采用合适的转换层类型,并对相应的结构空间关系、自然环境条件等,采取有针对性的措施,解决好施工组织安排等问题。
规范施工,做好施工过程中的质量控制,才能为建筑物整体质量打下坚实的基础,取得良好的经济效果。
关键词:高层建筑;大梁式结构转换层;施工技术1梁式转换层简介1.1梁式转换层梁式转换层是目前高层建筑中实现垂直转换最常用的形式。
据统计,国内采用梁式转换层的建筑约占采用转换层的高层建筑总量的77%。
其采用墙( 柱) →转换梁→( 柱) 墙的途径传力,实际工程转换梁的截面高度为0.8 m ~6.0 m,具有传力路径清晰快捷、工作可靠、构造简单等特点,便于工程计算、分析和设计,并且造价较为节省。
梁式转换层主要受力构件———转换梁,形式多样: 从跨数上,分为单跨、双跨和多跨; 从上部墙体形式上,分为满跨、不满跨、开洞、不开洞、开门洞和开窗洞; 从功能上,分为拖墙、拖柱; 从结构形式上,分为加腋、不加腋; 从采用材料上,分为钢筋混凝土、预应力混凝土、钢骨混凝土、钢结构等。
1.2框筒或者简中简结构。
值得注意的是,双向梁布置是用于需要纵向横向同时转换时候。
1.3梁式转换层的传力途径墙———梁———墙或者是柱,这样的传力途径具有传力简单、明确的优点。
对于计算分析和造价都有明显的好处。
1.4 梁式转换层的优势(1)受力能力好;(2)工作可靠;(3)构造简单;(4)施工方便1.5 梁式转换层的结构形式(1)从上部墙体形式上,分为满跨和不满跨,开洞、不开洞以及开窗洞;(2)从混凝土结构以及可靠性研究转换梁功能上,分为托墙和托住;(3)从跨度上,分为单跨、双跨和多跨;(4)从转换梁形式上,分为加腋和不加腋;(5)从转换梁结构采用的材料上,分为钢筋混凝土、钢骨混凝土、钢结构和预应力混凝土等等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
高层建筑转换层大梁的施工技术
发表时间:2018-12-26T11:36:57.007Z 来源:《防护工程》2018年第29期作者:朱振兴[导读] 本文主要研究了高层建筑转换层大梁的施工技术。
中国建筑第二工程局有限公司东北分公司辽宁省沈阳市 110000 摘要:近年来,随着我国社会经济的快速发展,社会生产力水平和人民生活水平显著提高,极大地促进了社会经济和建筑业的发展,但是人们对当前建筑业的施工质量并不满意,对此将提出更高的要求。
因此,在建筑施工过程中,可以相互沟通,促进建筑质量的提高,满足人们的需求。
本文主要研究了高层建筑转换层大梁的施工技术。
关键词:高层建筑;转换层大梁;施工技术
前言
现阶段,现代化的城市建筑朝着高层化的方向不断的发展,由此完善了建筑施工技术,高层建筑转换层大梁施工技术在一定程度上一种常用的施工技术,有助于取得较为良好的施工质量,并且在各个领域中都逐渐获得了较为广泛的应用。
同时,大量人口涌入城市,造成城市空间的不足,而高层建筑便可以极大的缓解城市的空间压力,其发展与繁荣是城市化进程的必然途径,为此大量的高层建筑逐渐涌现出来,为确保高楼大厦的使用寿命,需要采取行之有效的施工技术来控制施工质量。
1结构转换层的特征
转换层因要承受很大的上部荷载,受力情况不明确,设计单位的初期设计受限制,无法对各种类型的转换层进行准确计算,造成的后果相对比较严重,这是高层建筑转换层的一个特点,第二个特点是因转换层承受荷载情况复杂,受力较大,造成转换层横截面损伤,在地震时期有着很明确的强烈反应。
因此,在转换层选材上要求增加材料用量,选用重量、刚性较大的材料。
整体高层建筑结构转换层质量和刚度在地震发生时期表现的较为突出,通常对楼体的结构和受力要求均匀,不宜集中受力,否则,容易产生质量问题,导致地震期间转换层反应剧烈。
此外,建筑结构转换层的较大截面不利于现场施工。
如武汉新世界中心,转换层模板使用为1.6m厚度,这个尺寸的模板对钢筋安装、混凝土浇筑有很大的局限性,也难以保证施工质量,同时增加了下层模板安装时的难度,加大了投资成本。
总体来说,转换层上层是小空间的剪力墙结构,下层主要是以柱做为支撑及承重的大开间。
一眼就可以看出,转换层上部的结构类型刚度比下部结构剪切刚度大,因此,要对转换层的质量及刚度进行分析、调整。
2高层建筑转换层大梁施工技术
2.1模板施工
采用二次浇筑的混凝土施工方法,分层交圈法进行浇筑施工,在第一次浇筑混凝土终凝之前完成第二次浇筑,确保两层混凝土之间可靠粘接。
首先浇筑转换层底板下梁段,在浇筑转换层底板标高以上部分和转换层顶板。
进行第一次浇筑之前,要求所有钢筋都绑扎完毕,胶合板组合模板结构,转换层框支梁下部施工模板支撑,深入到地下室底板。
为了进一步提高支撑体系的承载能力,可以使用支撑钢管每隔一定间隔设置水平拉杆,将模板支撑体系和楼板支撑体系连接起来,连接已经浇筑施工完毕的柱墙,提高支撑体系的稳定性。
具体施工中,柱墙钢筋绑扎施工阶段就要开始转换层底板模板的安装,框支梁预留大梁钢筋绑扎施工空间,之后开始框支梁底模安装,浇筑振捣转换层底板混凝土,再依次安装侧模和顶模。
2.2钢筋施工
框支梁是转换层钢筋施工的关键,因为跨度较大,主筋直径比较粗,钢筋布置比较密集,现场绑扎施工比较困难,正式施工开始之前,首先需要进行一次模拟绑扎,确保现场施工人员能够掌握正确的施工顺序。
2.2.1钢筋接头
25mm以下直径接头闪光对焊连接,大约25mm,直螺纹机械连接,要求接头位置要避开箍筋加密区域。
2.2.2绑扎
楼板面以上0.8m左右位置集中套柱箍筋,施工钢筋绑扎作业平台,根据设计间距要求依次绑扎箍筋、梁面筋、底筋、腰筋。
2.3混凝土施工
2.3.1浇筑
为了减轻施工负荷,转换层大梁采用分层浇筑的方式进行施工,分两次进行浇筑,分梁混凝土浇注结束,强度上升到设计强度的70%以上之后,开始叠合层混凝土施工,要注意后续施工过程中,要保持叠合层混凝土表面的清洁,同时做好混凝土的养护工作。
中心实验室试配确定混凝土配合比,使用缓凝高效减水剂做外加剂,经实验室试配确定最终掺量。
专用混凝土布料机下料,不同层混凝土之间不能出现冷缝,700mm一层循环浇筑振捣混凝土,浇注结束,及时进行养护,覆盖塑料薄膜,加水润湿。
2.3.2齿槽型施工缝
设置齿槽型施工缝,能够有效保证第一次浇筑混凝土梁的刚度与强度,同时也能够显著提高第二次浇筑叠合面混凝土抗剪强度,要求制作齿槽型施工缝同时,注意保护叠合面,确保叠合面的粗糙度满足施工要求,叠合面凹凸差至少在6mm以上,并且忽略叠合面粗糙度,第一次浇筑高度不应超过70mm,浇筑完混凝土强度上升到设计强度的70%,方可开始施工缝的浇注施工,并准备第二次混凝土梁浇筑施工,除此之外还可以设置梁底苯板进一步提高承载能力,梁体混凝土强度达到设计规定强度要求之后,及时撤掉梁底苯板,减轻楼板载荷。
2.3.3裂缝控制
使用高效减水剂、粉煤灰,减少水泥用量,降低水化热,混凝土浇水降温,控制坍落度,螺杆穿孔位置等容易出现裂缝的部位不穿PVC管,避免混凝土打孔导致应力集中出现裂缝。
分层衔接位置容易出现冷缝,因此第二层浇筑需要进行复振,并加强养护,适当延缓拆模时间。
3控制高层建筑转化层大梁施工质量的有效措施
3.1确保混凝土的浇筑质量
保证高层建筑转换层大梁施工质量的重要举措便是确保混凝土的浇筑质量。
实际浇筑过程中可以本着“一个坡度,层层浇筑,一次到顶”的原则实施,振捣时首先振捣料口处的混凝土,以此有助于流淌坡度的自然形成;之后全面振捣混凝土,过程中需要注意振捣质量,质量好的则会极大的提高混凝土的极限拉伸强度,混凝土结构的裂缝和内部微裂也可以得到减少,并且可以极大的提高混凝土的密实度。
同时,二次振捣法作为一种有效的施工方法,其最佳时机主要是在拔出振捣棒后混凝土仍然可以自己闭合且任何的空洞都不会留下。
3.2促进混凝土质量的显著提高
第一,严格的按照最佳的配合比,在最适宜的温度下制作混凝土,合理安排其浇筑顺序,且卸料要及时;第二,在采购混凝土材料时需要对严格控制质量,其中骨料以级配较高的为主,应该格外注意其中的含沙量,使其在较小范围内控制,以此便可以确保混凝土具备良好的抗拉强度;第三,在配合混凝土的过程中应用需要对水的用量和点进行严格控制,通过对水量的控制可以促进大体积混凝土结构内部水化热的显著减少,进而由于温度应力而造成的裂缝便可以随之减少,进而便可以为施工质量提供充足的保障。
3.3对温度进行严格控制
温度在一定程度上会对转换层大梁的施工质量造成严重影响。
为此,在实际施工过程中,需要对温度进行有效的观测,密切注意混凝土内部温度的变化,以温度变化为依据采取行之有效的措施。
结束语
综上上述,本文从分两次对转换层大梁进行浇筑、将施工缝做成齿槽形以及控制施工温度的裂缝等方面对高层建筑转化层大梁施工的主要方法进行了系统的介绍,在此基础上经过深入的思考,从确保混凝土的浇筑质量、促进混凝土质量的显著提高和对温度进行严格控制等方面出发,提出了几点控制高层建筑转化层大梁施工质量的有效措施,从而极大的促进了促使高层建筑行业的快速发展。
参考文献:
[1]杨志明.高层建筑钢筋混凝土梁式转换层的施工技术[J].中国高新技术企业,2016,(21):178-179.
[2]庞金维.钢筋混凝土梁式转换层技术在高层建筑施工中的应用[J].中外建筑,2015,(5):160-161.。