钢筋混凝土厚板转换层结构的施工技术应用
某高层住宅钢筋混凝土厚板转换层结构的施工技术

转换 梁 的含钢 量大 ,主 筋长 ,布置 密 ,在梁柱 节点 区钢 筋 “ 聚 ”。 因此 ,正确 地翻 样和 下 料 ,合理 安排 好钢 筋就 位 次 相
序是 钢筋施 工 的关键 。
3 施 工 方法 .
31模 板 工程 .
钢筋 绑扎 分 两次完 成 ,先绑 扎下 层08 m范 围内 中3 @1 O 2 1 和 ①2 @2 O O O 两层 钢 筋 ,待混 凝 土浇筑 完 并 处理好 上 表面 后再 绑扎 上 部 1O . m范 围 内钢 筋 。转 换厚 板 18 m高 整板 各层 钢 筋 网 片 的 固定 ,使 用 钢 筋作 立 杆焊 接 形成 间距 1 m的架 立 网 ,作 为
注 意 事项 : 钢 筋 翻样 前 必 须 弄清 设 计 意 图 ,审 核 、 熟 ①
悉设计 文件及 有 关说 明 ,掌关 规定 。翻 样 时考虑 好钢 筋 之间 的
穿插 避让 关 系 ,确 定 制作 尺寸 和绑 扎 次序 。②一 般 转换 层结 构
主筋 接 头全 部采 用 闪光对 焊 或锥 螺纹 接头连 接 、冷 挤压 套筒 连 接 :对 于 两 端做 弯 头 的钢 筋 ,采 用 可调 伸
转 换 层 混 凝 土 强 度 等 级 为 C40,
l
提 前 进 行 试 配 ,采 用
图 2 先 浇 08 .m厚 混 凝 土侧 板 安 装 示 意 图
“三 掺 ” 技
术 , 调 整 混 凝 土 配 合 比 。 水 泥 :砂 :石 予 :水 :粉 煤 灰 :外 加 剂 =
1: 6: .9: 3: 2: .2 20 30 05 02 00 3,选用
板背 楞 固定。 经验 算 ,上 述模 板支 撑体 系满 足第一 步08 m厚 混
高层建筑钢筋混凝土厚板结构转换层施工技术

高层建筑钢筋混凝土厚板结构转换层施工技术本文以某商住楼工程为例,就高层建筑钢筋混凝土厚板结构转换层的施工技术要点进行了分析探讨。
该工程转换层施工,通过模板搭设、钢筋网绑扎、混凝土配合比调整、大体积混凝土的养护和温度控制,有效解决厚板施工荷载传递和大体积混凝土防裂问题,达到了控制转换层整体质量的效果。
标签高层建筑;转换层;分层浇筑;裂缝控制引言:结构上的转换层概念,主要是指在整个建筑结构体系中,合理解决竖向结构的突变性转化和平面的连续性变化的结构单元体系。
现代高层建筑中,由于为了满足建筑功能的要求,下部布置为大空间,上部布置为小空间,而这种要求与结构的合理、自然布置正好相反。
为此,为了实现结构传力系统有序传递,必须在高层建筑不同柱网、不同开间、不同结构的上下层之间的楼层设置转换层,称结构转换层。
1、工程概况湖南某高层商住楼地上24层,地下2层,总建筑面积34568m2。
四层以下为非标准层,框剪结构;标准层为全现浇剪力墙结构。
五层为转换层,设计为带梁厚板式转换层,其中梁高1900mm,板厚1600mm,顶标高为22.490m,梁底标高为20.590m,板底标高为20.890m,混凝土强度等级为C40。
钢筋最大直径为Φ32,梁的箍筋直径采用了Φ18。
(见图1)根据施工进度安排,转换层的施工正在炎热夏季,最高温度36℃,最低温度12℃,平均温度24℃,每日最高温差13℃,平均温差10℃。
图1 结构转换层剖面示意图在该转换层的施工中主要有两个难点需要重点解决:一是荷载传递问题。
因板较厚,施工时加上施工荷载,合计荷载将达到50kN/m2,下层楼盖(即四层楼盖)无法直接承受,须采取技术措施解决荷载的安全传递。
二是混凝土裂缝控制。
因转换层属大体积混凝土,易产生温度和收缩裂缝,须采取技术措施予以控制。
2、施工技术方案的比选方案一:采取一次支模浇筑混凝土成型的施工方法,其支模方法是从梁底对标高20.590m)或板底(相对标高20.890m)一直支撑到地下室底板面(相对标高-9.330m),支模高度达30.000m。
高层建筑施工中厚板式结构转换层施工技术的应用

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钢筋混凝土 高层 建筑 通常 要在 同一座建 筑 内实 现不 同的 用途, 如将下部 楼层 作为商场 、 电影 院、 娱乐场所 、 餐馆等用途 , 上部楼层则 布置 成旅 馆 、 住宅 或办 公用 房 等。从建 筑 功能 上 看, 下部需 要尽可能大的且 可 自由灵 活布 置空 间 , 就要求 柱 这
两种功能转换之 间的转换 层的施工。本文结合工程实例 , 分析探 讨 了高层建筑厚板 式结构转换层 的施工技术 。
关 键 词 :高 层 建 筑 厚 板 转 换 层 叠 合 浇 筑 法
中图分类号 : 5 . 。4 TU7 6 4 。
文献标 识码 : B
文章编号 :0 4 63 (0 10 一O 6 —0 i0 - 15 2 1 )8 O 2 3
2 厚板 结构 转换 层的 施工 方案
() 1 采用叠合梁 的原 理 的二次浇 筑法 : 将转 换板 混凝 土分
两次浇 筑叠合成 型 , 第一次 浇筑 o 9 厚 , .m 待其 强度增 长达到 9 以上后再浇 筑第 二层 1O 0 . m厚混凝 土 , 利用 第一层先浇板 承受第二层后浇板 的施工 荷载 , 支撑系统 只要考虑第一 次浇筑 的混凝土 自重及施工 荷载 , 减小下部 钢管 支撑 的负荷 , 节约 大 量模板 等材 料 , 并且有利于降低大体积混凝土 的水化热 。但 是
钢筋混凝土梁式转换层施工技术的应用探讨

钢筋混凝土梁式转换层施工技术的应用探讨一、钢筋混凝土梁式转换层施工技术的优势以及特点1、钢筋混凝土梁式转换层施工技术的优势就建筑而言,由于其下部结构存在的受力较大,就致使建筑的施工困难增加。
但是,建筑的上部结构受力较小,这就与一般的建筑物结构正好相反,也造成了施工的困难,从而对建筑工程的安全性产生了一定的影响。
通过实践可以发现,针对建筑结构来说,设置转换结构构件可以很好的地解决这一问题。
简单的说,转换结构构件所在的楼层就是转换层。
2、钢筋混凝土梁式转换层施工技术的特点对于钢筋混凝土梁式转换层施工技术来说,由于其结构类型的适用范围较为广泛,能够创造较大的内部自由空间就是它的最大的特点。
此结构类型的应用范围集中在上部为剪力墙结构和框架剪力墙结构,其结构优势较符合此类结构的实际情况。
通过上部楼层剪力墙结构通过转换层轴线错开实现的,也是其优势所在。
但是,在轴线发生改变的过程中转换层上、下结构形式没有随之改变,这是此类型的重要特征之一。
在建筑施工的过程中,钢筋混凝土梁式转换层的施工技术是较为多样化的,需要根据实际工程具体选择。
二、钢筋混凝土梁式转换层施工技术的施工要点1、钢管支撑与模板工程施工钢板支撑与模板工程的施工是重要的基础性阶段,一般选择中Φ48×3.5 碗扣式脚手钢管搭设排架作为转换结构模板支架,可调支托安放于钢管支撑顶端[2]。
在此过程之后需要在钢管上方安装可调支托。
这会直接关系到钢管立柱的承受能力,尤其是轴向力是否能够达到相关要求。
在施工过程中,模板支架需要承受很大的压力,施工过程必须以保证模板支撑力达标和不会发生坍塌为基本原则,否则将会造成人员伤亡和较大的财产损失。
转换结构区域的边缘应该根据工程实际需要设置框架柱、剪力墙等结构,这些结构将会分担一部分荷载,起到较好的保护作用。
2、施工材料的合理选择通常情况下混凝土粗骨料最大粒径严格控制在20mm 以下。
如果混凝土粗骨料的粒径超过或者达不到这一标准将会引起强度降低,给工程施工埋下隐患。
浅析高层建筑厚板转换层的施工技术

浅析高层建筑厚板转换层的施工技术高层建筑厚板转换层是指在高层建筑施工过程中,为了保证建筑结构的稳定性和安全性而设置的一种层面。
该层面一般位于建筑的底部或中间位置,是建筑物不同结构层之间的过渡层,其作用是将上下部分结构的荷载传递和均布到整个建筑体系中,从而满足建筑物对荷载和承载能力的要求。
这里我们将详细介绍高层建筑厚板转换层的施工技术。
一、厚板施工高层建筑厚板转换层常采用钢筋混凝土结构,它的厚度一般在200mm以上,因此在施工时需要较大的模板和脚手架支持。
如果厚板中存在同向、反向等相对较大的方向改变,则需要打角梁支撑以解决构造转换的问题。
在厚板施工前须选定搭建的脚手架,搭建前应清理现场、进行平整处理并在地面上铺设保护装置。
脚手架的立柱在铺设时应水平平整,两侧错位距离不应超过15mm。
施工时在脚手架上按图纸要求按区域逐一施工,封边时需装设密封材料,以防水分漏出。
二、钢筋、混凝土施工1.钢筋布置在厚板施工中,钢筋的布置担负着强度支撑的重要角色。
钢筋的质量和布置的精准度对层面质量有着至关重要的影响。
在进行施工前,必须对钢筋进行验收、检验,包括钢筋材质、型号、规格以及长度和数量等内容。
接着进行钢筋的加工和制作,对每根钢筋进行脚手架高度、长度、弯曲等位置和尺寸的标记和标识,最后进行钢筋的装配和放置。
2.混凝土浇灌及养护混凝土浇灌时须做到顺序合理、灌注均匀,确保厚板整体质量的均衡性。
浇灌时,混凝土输送过程中应进行充分搅拌,以保证混凝土的均匀性和密实性。
对于墙体、柱子的连接,必须进行设计适当的模板。
模板一般采用木模板和钢模板,模板的质量必须合格,以确保混凝土浇灌成型后表面光洁、平整。
混凝土浇灌完成后,应在2小时内进行养护,养护时间通常为14天。
应按照设计要求进行养护,避免混凝土表面龟裂或开裂。
三、厚板转换层施工中的安全措施1.安全管理在高层建筑厚板转换层施工过程中,必须重视安全管理。
施工现场应按照相关规定设置安全警示标识、专人领管设备,并布置好安全网、防护栅栏等安全设备。
高层建筑工程中的厚板转换层混凝土施工技术

高层建筑工程中的厚板转换层混凝土施工技术发布时间:2021-09-02T09:00:05.042Z 来源:《建筑实践》2021年第4月12期作者:王麟凯[导读] 建筑上、中、下楼层有其功能分区及结构型式王麟凯融通地产(广西)有限责任公司摘要:建筑上、中、下楼层有其功能分区及结构型式,如住宅、办公、文娱等。
部分高层建筑顶层还会设计为餐厅或绿地。
高层建筑楼层数量多、高度高,在功能转换区的设计布局上主要通过转换层实现。
基于高层建筑工程功能需求,厚板转换层的混凝土施工技术应用价值较高。
本文针对该技术进行了详细的论述。
关键词:高层建筑;厚板转换层;施工技术 1高层建筑工程厚板转换层基本概述高层建筑功能形式多样且复杂,随着高层建筑层级的不断增高,建筑物上部的荷载应力同步增加,这样就给转换层施工增加了不少难度。
高层建筑工程转换层结构主要是为了满足高层建筑复杂结构的特点及要求,根据高层建筑上、下部空间需要,在两种结构交接部位设置的过渡结构。
在高层建筑结构更加多样的背景下,转换层的结构型式也不尽相同,常见的有空腹析架式、板式、梁式及桁架式等。
应对高层建筑上部荷载,梁截面尺寸通常较大。
桁架式转换层主要由多榀钢筋混凝土桁架作为承重结构,在上下楼层之间设置腹杆,上下弦截面尺寸较小。
箱式转换层以单向、双向托梁组成箱型转换层。
板式转换层上下柱板如果错开,难以用梁进行直接承托时,可做成厚板并形成转换层。
2工程概述以某高层建筑为例,该建筑地上共有25层,建筑总面积为48300m2,建筑高度83m,设置2层地下室,地下室层高4m,地下2层以储藏为主要功能,采用箱基设计方案,地下1层为停车场。
裙房共计两层,层高分别为4.9m、4m,建筑以框剪结构为主,柱网尺寸6m×8.2m及7m×8.2m。
地上建筑以商超为主,5层以上楼层作为住宅层,层高高度为2.5m。
剪力墙结构采用C40混凝土。
整个建筑工程具备复杂形式,上部楼层轴线及建筑下部柱网轴线错开,考虑安全性,施工中在建筑第三层使用厚板转换层,确定混凝土等级为C45,厚板厚度为1.8m。
浅析高层建筑厚板转换层的施工技术

浅析高层建筑厚板转换层的施工技术高层建筑的厚板转换层施工技术是指在建筑物结构中采用厚板转换层来转移水平荷载的一种技术。
这种技术不仅可以增加建筑物的整体稳定性,还可以提高建筑的抗震性能,对于大型高层建筑来说,尤为重要。
本文将从浅析高层建筑厚板转换层的施工技术,为大家详细介绍这一技术的施工步骤、注意事项以及施工中应该注意的问题。
一、施工前的准备工作在进行厚板转换层的施工工作前,首先需要进行一定的准备工作。
首先需要对施工现场进行认真的勘察,了解现场的地质情况,地形地势,周边环境等情况,为后续的施工工作做好准备。
需要对施工所需的材料和设备进行准备,确保施工所需的资源齐全,以免因为缺乏材料或设备而耽误施工进度。
还需要对施工人员进行培训,确保施工人员具有足够的技术水平和专业知识,保障施工的安全和质量。
二、施工步骤1. 地基处理在进行厚板转换层的施工前,首先需要对地基进行处理。
地基处理是保证建筑物整体结构稳定的关键。
一般来说,在进行地基处理时,需要对地基进行加固,确保地基承载能力满足建筑物的要求。
地基处理的方法有多种,可以采用灌注桩、钢筋混凝土桩等方式进行处理,需要根据实际情况来选择最合适的地基处理方式。
2. 基础施工地基处理完毕后,就可以进行基础的施工工作了。
基础施工是建筑物施工的第一步,其重要性不言而喻。
首先需要进行基础的浇筑工作,确保基础的牢固和稳定。
还需要进行地下管道的铺设工作,如排水管道、通风管道等,确保建筑物后续的使用。
在进行基础施工时,需要严格按照设计图纸和施工规范进行操作,确保施工质量和安全。
3. 厚板转换层施工在基础施工完成后,就可以进行厚板转换层的施工工作了。
厚板转换层通常位于建筑物的底部,其作用是将建筑物上部的水平荷载转移到下部,起到稳定建筑物结构的作用。
在进行厚板转换层的施工时,首先需要根据设计要求进行模板的搭建,确保模板的结构牢固和形状准确。
然后进行混凝土的浇筑工作,保证混凝土的质量和强度符合要求。
某工程转换层钢筋混凝土厚板施工技术应用

某工程转换层钢筋混凝土厚板的施工技术应用摘要:本文作者结合工程实例。
就以某工程1.8 m厚板转换层施工,简要的叙述了转换层钢筋混凝土厚板结构的施工技术。
关键词:钢筋混凝土厚板转换层施工技术1.工程概况该工程是一座多功能的综合性大厦,地上28层,地下1层,大屋面总高度为85.27 m,总建筑面积为51228 m2 ,第4层为1.8 m 厚板转换层,将其上部5~28层的剪力墙结构体系转换成框架结构体系,见图1。
转换层厚板的平面尺寸为1426 m2 ,钢筋重达863 t,混凝土总量为2627 m3 ,混凝土强度等级c40。
2. 施工方案转换层厚板自重及施工荷载达到51.3 kn/m2,若采用常规的施工方法,施工该层梁板时,一、二层梁板支撑已拆除,仅仅靠下层楼板承受如此大的荷载势必会破坏下层结构,而采用分层卸载的方法则必须从地下室底板起搭设4层梁板支撑架,靠各层楼面的变形协调来传递扩散荷载,这样既不经济也不能保证结构楼板不产生开裂现象。
经过分析比较和计算,确定采用叠合梁的原理转换厚板,即将转换板混凝土分两次浇筑,第一次浇筑0.8 m厚,待其强度增长达到90%后再浇筑第二层1.0 m厚混凝土,利用第一层先浇板承受第二层后浇板的施工荷载,转换板的钢筋相应分两层绑扎。
因此该层梁板施工需要解决的模板支撑系统、大体积混凝土的浇筑施工、保护已完工的下部结构,以及梁板分两次浇筑施工缝处理的问题。
图1 转换层平面布置图3. 施工方法3.1 模板工程模板支架采用扣件式钢管脚手架,钢管采用外径48 mm、壁厚3.5 mm的焊接钢管。
立杆用3.6 m的整根钢管,中间不设接头,间距为0.5 m x0.5 m,立杆下满铺2.5 cm厚木板,水平方向拉杆设4道,并设剪刀撑。
顶端横杆与立杆的扣件下加设1个扣件,以增大抗滑移能力。
顶端横杆上放10cm×10cm木檩条,间距为40cm。
模板采用竹节板。
转换层的侧模用l4钢筋在相应位置与暗梁主筋拉接,横纵间距见图2、图3,外部与模板背楞固定。
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钢筋混凝土厚板转换层结构的施工技术应用摘要:本文作者根据自己的工作经验,结合工程实例,在此以某工程1.8 m厚板转换层的施工,简要的叙述了钢筋混凝土厚板转换层结构的施工技术。
供同行参考。
关键词:钢筋混凝土厚板转换层施工技术
1.工程概况
该工程是一座多功能的综合性大厦,地上33层,地下1层,大屋面总高度为99.27 m,总建筑面积为60 375 m2 ,第4层为1.8 m厚板转换层,将其上部5~33层的剪力墙结构体系转换成框架结构体系,见图1。
转换层厚板的平面尺寸为1318 m ,钢筋重达850 t,混凝土总量为2430 m3 ,强度等级c40。
2.确定施工方案
厚板转换层自重及施工荷载为51.3 kn/m2,采用常规的支模体系,单靠下层楼板承受如此大的荷载势必会破坏下层结构,而采用分层卸载的方法则必须从地下室底板起搭设4层支撑架,靠各层楼面的变形协调来传递扩散荷载,这样既不经济也不能保证结构楼板不产生开裂现象。
经过分析比较和计算,确定采用叠合梁的原理转换厚板,即将转换板混凝土分两次浇筑,第一次浇筑0.8 m厚,待其强度增长达到90%后再浇筑第二层1.0 m厚混凝土,利用第一层先浇板承受第二层后浇板的施工荷载,转换板的钢筋相应分两层绑扎。
2 施工方法
2.1 模板工程
模板支架采用扣件式钢管脚手架,钢管采用外径48 mm、壁厚3.5 mm的焊接钢管。
立杆用3.6 m的整根钢管,中间不设接头,间距为0.5 m x0.5 m,立杆下满铺2.5 cm厚木板,水平方向拉杆设4道,并设剪刀撑。
顶端横杆与立杆的扣件下加设1个扣件,以增大抗滑移能力。
顶端横杆上放10cm×10cm木檩条,间距为40cm。
模板采用竹节板。
转换层的侧模用 l4钢筋在相应位置与暗梁主筋拉接,横纵间距见图2、图3,外部与模板背楞固定。
经验算,上述模板支撑体系满足第一步0.8 m厚混凝土的施工要求。
图2 先浇0.8 m厚混凝土侧板安装示意图
在转换层施工期间,1~3层的梁板支撑均不拆除,在第一步0.8 m厚混凝土强度达到设计要求后,在第二步1.0 m厚混凝土浇筑前,松开三层模板支撑顶端横杆与立杆的扣件进行卸荷,然后再全部上紧,以使第一步0.8 m厚混凝土板和模板支撑体系共同承受上部荷载。
在第二步1.0 m厚混凝土强度达到设计要求后方可拆除全部模板及支撑。
图3 后浇1.0 m厚混凝土侧板安装示意图
2.2 钢筋工程
钢筋绑扎分两次完成,先绑扎下层0.8 m 范围内32@110和
2o@200两层钢筋,待混凝土浇筑完并处理好上表面后再绑扎上部1.0 m范围内钢筋。
转换厚板1.8 m高整板各层钢筋网片的固定,使用钢筋作立杆焊接形成间距1 m的架立网,作为各层钢筋的支撑体系。
在0.95 m高位置增设2@100双向钢筋网,以提高混凝土抗裂性,避免温度应力和收缩应力引起混凝土开裂。
2.3 混凝土工程
(1)混凝土配合比。
转换层混凝土强度等级为c40,提前进行试配,采用“三掺”技术,调整混凝土配合比。
水泥:砂:石予:水:粉煤灰:外加剂=1:2.06:3.09:0.53:0.22:0.023,选用普通硅酸盐水泥;掺加适量粉煤灰以减少水泥用量,降低水泥水化热,可控制混凝土温度裂缝的出现,统筹改善混凝土的流动性和可泵性;掺加适量uea膨胀剂,以补偿混凝土的收缩。
可控制混凝土收缩裂缝的出现;掺加适量缓凝早强减水剂,以提高混凝土早期强度,可控制混凝土初凝时间。
混凝土的水胶比控制在0.45以下,砂率控制在44%以内,水灰比控制在0.48以下,混凝土的入泵坍落度控制在140—160mm,混凝土总含碱量不大于3 kg/m3 。
(2)混凝土施工缝的处理。
为使转换板的整板的承载性能不因混凝土分两次浇筑而下降,必须在两浇筑层结合面采取特殊处理措施,来保证两层混凝土板协同工作嵋。
预留坑槽:在先浇层板上表面留设间距1 m呈梅花形布置的混凝土坑槽,槽深为100 mm,平面边长300 mm,通过预埋木盒来实现。
混凝土表面处理:对先浇层板混凝土上表面。
在混凝土初凝前涂刷一道高效缓凝剂即界面剂,混凝土终凝后立即用水冲洗即可露出表面石子,下次混凝土浇筑前再充分水润。
(3)混凝土的浇筑。
采用泵送商品混凝土,使用插入式振捣器分层捣实混凝土。
通过检测第一步0.8 nl厚混凝土浇筑时留置的同条件养护试件的强度,判定混凝土是否达到设计强度等级,以确定第二步1.0 nl厚混凝土的浇筑日期。
(4)混凝土测温。
测温点布置必须具有代表性和可比性,沿浇灌高度,应布置在底部、中部和表面,垂直测点间距为500mm,水平测点间距为5m。
当使用热电偶温度计时,其插入深度可按实际需要和具体情况而定,一般不少于热电偶体径的6~10倍,测温点的布置距边角和表面应大于50mm,并对测温数据进行分析,实施动态控制。
(5)混凝土养护。
由于转换层在春季施工,所以采用蓄水法进行养护,在混凝土初凝后先洒水养护3h。
随后进行蓄水养护,蓄水高度为100 mm。
板侧面挂草袋(或麻袋)进行浇水养护,使其保持湿润。
根据在转换
厚板不同深度各相关部位埋设的测温点,所显示的混凝土内部温度变化情况,及时采取措施,调整混凝土的养护水温。
混凝土中心温度与表面温度之差。
表面温度与环境温度之差均小于25 ℃。
当中心温度与表面温度之差超过25℃时,可提高养护水温;表面温度与环境温度超过25℃时,可适当降低养护水温。
反之亦然。
3.结论分析
(1)施工实践证明,采用叠合梁法原理将转换板混凝土分两次浇筑,很好地解决了厚板的施工荷载传递问题,同时将第一次与第二次浇筑的施工缝做成梅花形布置坑槽,解决了混凝土叠合面的抗剪承载力问题。
(2)测温数据显示,转换层混凝土施工期间,第一次浇筑时间为2008年3月1日至3月3日、第二次浇筑时间为2008年3月19日至3月21日。
环境温度为12℃~26℃,混凝土入模温度为19℃~23.1℃,混凝土中心最高温度为60.7℃~63.5℃。
低于预控极限75℃;最大温升为36℃~40℃,低于预控极限值45℃;内表温差最大值为24℃~24.5℃,表外温差最大值为23.8℃~24.6℃,远低于预控极限值30℃,温差得到有效控制,同时实践证明混凝土配合比设计达到了低水化热温升的预期目的。
(3)混凝土28d抗压强度试验报告显示,试块强度达到设计强度等级的120%~140%,均值126%,试验结果表明,按设计配合比配制的混凝土强度完全满足设计要求,质量稳定。
(4)1.8 nl厚板转换层混凝土浇筑2个月后(收缩基本已完成),经现场全面检查1~4层楼板(包括
转换层)未发现可见裂缝。
4结束语
高层建筑转换层结构的跨度和承受的竖向荷载均很大,致使它的截面尺寸高而大,混凝土的连续浇捣施工强度大,施工过程比较复杂,有一定的难度。
基于以往高层建筑转换层的施工实践,本文以该工程1.8 m厚板转换层施工为例,阐述钢筋混凝土厚板转换层结构的施工技术。
该工程转换层施工,采用叠合梁原理、设钢筋网、改善混凝土品质、施工缝处理、有效解决厚板施工荷载传递和抗裂问题,以达到控制转换层整体质量的效果。
注:文章内的图表、公式请到pdf格式下查看。