高层建筑体型收进结构及其加强措施

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高层建筑结构工程施工要点

高层建筑结构工程施工要点

高层建筑结构工程施工要点随着城市化进程的加速,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。

高层建筑不仅能够有效利用土地资源,还能提升城市的形象和功能。

然而,高层建筑结构工程施工相较于普通建筑更为复杂,需要严格把控各个施工要点,以确保工程质量和安全。

一、基础工程施工要点高层建筑的基础工程至关重要,它承载着整个建筑的重量,并将其传递到地基中。

常见的基础形式包括桩基础、筏板基础等。

在桩基础施工中,桩的类型选择(如灌注桩、预制桩)要根据地质条件和建筑物的要求来确定。

灌注桩施工时,要保证成孔质量,防止塌孔、缩径等问题。

同时,钢筋笼的制作和安放要符合设计要求,混凝土灌注要连续、均匀,避免出现断桩。

预制桩施工则要注意桩的吊运、堆放和沉入过程中的质量控制,避免桩身受损。

筏板基础施工时,要进行大体积混凝土的浇筑。

为了控制混凝土的水化热,防止裂缝产生,需要采取分层浇筑、埋设冷却水管等措施。

同时,要保证钢筋的绑扎质量和模板的稳固性。

二、主体结构施工要点1、模板工程模板是保证混凝土成型质量的关键。

对于高层建筑,常用的模板体系有组合钢模板、木模板、铝合金模板等。

选择模板体系时,要考虑施工进度、成本和质量要求。

在模板安装过程中,要确保模板的平整度、垂直度和密封性,防止漏浆。

同时,要按照设计要求设置对拉螺栓和支撑体系,保证模板的强度和稳定性。

2、钢筋工程钢筋是建筑结构的骨架,其质量和连接方式直接影响结构的安全性。

钢筋的品种、规格、数量要符合设计要求,钢筋的加工和绑扎要严格按照规范进行。

在钢筋连接方面,常用的连接方式有焊接、机械连接和绑扎连接。

焊接质量要经过检验合格,机械连接要保证接头的强度和拧紧力矩。

3、混凝土工程混凝土工程是主体结构施工的重要环节。

混凝土的配合比要根据设计要求和原材料的性能进行设计,确保混凝土的强度和工作性能。

在混凝土浇筑过程中,要控制浇筑速度和振捣质量,避免出现蜂窝、麻面等质量缺陷。

同时,要加强混凝土的养护,保持混凝土表面湿润,防止混凝土因失水而产生裂缝。

某高位收进高层结构的分析与设计

某高位收进高层结构的分析与设计

图1 收进前后结构平面布置示意图
2 弹性时程分析
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(简称《高规》)4.3.4条要求,除采用振型分解反应谱法(CQC法)进行地震作用计算外,本工程属于第10章规定的复杂高层结构,应采用弹性时程分析法进行多遇地震补充计算。

时程分析法是根据结构
图2 楼层剪力计算结果对比图
抗震构造措施
高位收进高层除在分析阶段采用弹性时程分析进行补充计算外,在设计阶段尚应考虑抗震构造加强措施,根据计算结果,收进层的层间位移角为相邻下部区段最大层间位移角的倍,满足《高规》10.6.5条第1款要求的1.15倍;另根据《高条及10.6.5条要求,采用抗震构造加强措施及其部位如下:在竖向突变部位(27层)楼板厚度按150mm
10@200通长,配筋率0.26%>0.25%,体型突变部位的、26层)楼板板厚按130mm适当加强;收进部位上、下二层周边竖向构件抗震等级提高一级,即25
层楼面剪力墙抗震等级按一级设计。

在危旧改项目中,由于场地限制,为满足功能和立面需求,转换、竖向收进等复杂高层并不少见,对高位收进高层,。

浅谈高层建筑连体结构施工技术

浅谈高层建筑连体结构施工技术

浅谈高层建筑连体结构施工技术高层建筑连体结构是指多栋高层建筑通过共同的地下室或者地上结构连接在一起,形成一个整体的建筑群。

这种结构形式在城市中越来越常见,它不仅可以节约用地空间,还可以提高建筑的整体稳定性和经济性。

在建筑施工中,高层建筑连体结构的施工技术是至关重要的,下面我们就来浅谈一下高层建筑连体结构的施工技术。

一、基础施工技术高层建筑连体结构的基础施工技术是整个工程的重中之重。

首先需要对整个建筑群的地下室进行统一设计,并确保地下室结构的连续性和稳定性。

在地下室的施工过程中,需要对土质进行详细的勘察,选择合适的基础处理方法,比如采用灌注桩、钻孔灌注桩等技术来加固地基。

在连体结构的地下室施工中,需要特别注意相邻建筑之间的连接处,确保结构的连续性和稳定性。

高层建筑连体结构的施工过程中,安全至关重要。

在施工过程中,需要对施工现场进行严格管控,确保施工人员的安全。

采用先进的安全设施和防护措施,比如安全网、安全带等,来提高施工人员的安全意识和防范能力。

在施工过程中,要严格按照相关规范和标准进行操作,确保施工质量和安全。

五、节能环保施工技术在高层建筑连体结构的施工过程中,需要充分考虑节能环保的因素。

采用先进的节能环保技术和材料,比如建筑节能材料、节能设施等,来降低建筑的能耗、减少污染排放。

在施工过程中,要尽量减少材料的浪费,合理使用资源,确保施工过程的节能环保。

六、质量控制技术高层建筑连体结构的施工技术是一个系统工程,需要充分考虑施工过程中的各个环节和因素,确保整个工程的安全、质量、节能环保等方面均能达到要求。

只有在施工技术得到有效控制和应用的情况下,才能确保高层建筑连体结构的施工质量和安全。

希望未来在建筑施工中,通过不断的技术创新和工艺改进,能够更好地提高高层建筑连体结构的施工质量和效率。

高层建筑的施工特点及控制措施

高层建筑的施工特点及控制措施

1、地基基础塌陷专项稳控方案一、风险评估 1、高层建造结构特点与要求〔1〕强度地层、多层建造的结构受力主要考虑垂直的荷载,包括结构自重和活荷载、雪荷载等。

高层建造的结构受力,除了要考虑垂直荷载作用外,还要考虑由风力或者地震力引起的水平荷载。

垂直荷载使建造物受压,其压力的大小与建造物高度成正比,由墙体和柱子来共同承受。

受水平荷载作用的建造物,可以视为悬臂梁,水平力对建造物主要产生弯矩,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,建造物超过肯定的高度,由水平荷载产生的拉力就会超过由垂直荷载或者地震力的作2、用而处于周期性的受啦和受压状态。

对于不对称及冗杂体型的高层建造还需要考虑结构的受扭。

因此,高层建造必需充分考虑结构的各种受力状况,保证结构有足够的强度。

〔2〕刚度高层建造要保证结构刚度和稳定性,掌握结构水平位移。

由于水平荷载产生的楼层水平位移,与建造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快速。

过大的水平位移会使人产生不舒适感,影响生活、工作;会使电梯轨道变形;会使填充墙或者建造装修开裂、剥落;会使主体结构浮现裂缝;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3、房屋的严重破坏,甚至崩塌。

必需掌握水平位移,包括相邻两层的层间位移和全楼的顶点位移。

建造物层间相对位移与层高之比为 A/H,依据不同的结构类型和不同的水平荷载,应掌握在 1/400~1/1200。

〔3〕延性有抗震设防要求的高层建造还必需具有肯定的延性,使结构在强震作用下,当一部份进入屈服阶段后,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,使结构可维持肯定的承载力。

〔4〕耐久性对高层建造的耐久性要求较高,从《民用建造设计通则〔JGJ37-87〕》第 1.0.4 条将建造耐久年限分为四级,一级耐久年限为 104、0 年以上,合用于重要的建造和高层建造。

高层房屋建筑施工技术和质量控制措施分析

高层房屋建筑施工技术和质量控制措施分析

高层房屋建筑施工技术和质量控制措施分析高层房屋建筑是一项复杂的工程,涉及到的技术和质量控制措施非常多。

本文将主要从以下几个方面进行分析,包括基础工程、结构施工、装饰施工、安全管理等方面。

一、基础工程基础工程是整个建筑工程的基础,直接关系到整个建筑的安全稳定。

因此,在高层房屋建筑时,必须采取严密的技术措施和质量控制措施,以确保基础工程的牢固和稳定。

1.基坑工程在基坑开挖前,必须进行地质勘察,确定土体性质、地下水位等情况,从而采取相应的加固措施。

在开挖过程中,要注意控制坑深,避免坑内土体塌方。

同时,还要在坑底进行加固和防水。

2.地基处理地基处理是基础工程的重要组成部分,目的是提高地基承载能力和稳定性。

常见的地基处理方法包括动力密实、钻孔灌注桩和地下连续墙等。

在采用这些处理方法时,一定要按照规范要求进行设计和施工,严格控制施工质量。

二、结构施工结构施工是整个建筑工程中的重要环节。

在高层房屋建筑时,结构施工必须按照规范要求进行设计和施工,严格控制施工质量,确保结构的牢固和安全。

1.施工组织设计施工组织设计是结构施工的前期工作,目的是确定施工方案、施工工期和施工条件等,从而提高施工效率和施工质量。

在施工组织设计时,必须考虑到实际情况,根据项目要求和规范要求进行设计。

2.钢筋工程钢筋工程是结构施工中的重要组成部分,直接关系到结构的稳定性和安全性。

在钢筋工程中,必须按照钢筋质量规范进行设计和施工,严格控制钢筋的截面尺寸、间距和表面质量等。

3.混凝土工程混凝土工程是结构施工中的关键环节,直接关系到结构安全和稳定。

在混凝土工程中,必须采用科学的混凝土配合比和合理的施工工艺,严格控制混凝土的质量和强度。

三、装饰施工1.墙面装饰施工墙面装饰施工是装饰施工中的重要组成部分,包括涂料、瓷砖、壁纸等。

在墙面装饰施工中,必须严格按照规范要求进行设计和施工,控制施工质量,保证墙面装饰的美观和耐久性。

四、安全管理1.安全生产管理安全生产管理是建筑工程管理中的重要环节,必须按照有关法律法规和规范要求进行管理。

高层建筑主体结构施工技术要点及质量控制

高层建筑主体结构施工技术要点及质量控制

高层建筑主体结构施工技术要点及质量控制随着城市化进程的加速和人们生活水平的提高,高层建筑在城市中逐渐成为了一道风景线。

而高层建筑的主体结构施工技术和质量控制至关重要,直接关系到建筑的安全性和稳定性。

下面将就高层建筑主体结构施工技术要点及质量控制进行详细的介绍。

一、高层建筑主体结构施工技术要点1. 地基处理高层建筑的地基处理是整个建筑的基础。

在地基处理过程中,首先要进行地基的勘察,了解地质情况,确定地基承载能力,然后采取相应的加固措施,如灌浆、加固桩等。

在地基处理过程中,还需要关注地基的沉陷和侧向扩散情况,确保地基的稳定性。

2. 结构设计高层建筑的主体结构设计要满足承载能力、刚度和稳定性的要求。

首先要依据建筑的功能和用途确定结构形式,然后进行结构计算和设计,确定结构材料和截面尺寸,保证结构的安全性和稳定性。

同时要考虑结构的抗震性能,采取相应的抗震措施,确保在地震等自然灾害发生时能够保证建筑的安全。

3. 施工工艺高层建筑主体结构的施工工艺包括模板支撑、钢筋加工、混凝土浇筑等。

在施工过程中,要严格按照设计图纸和施工工艺要求进行操作,确保结构的准确性和稳定性。

还要关注施工过程中的安全问题,采取必要的安全措施,确保工人的人身安全。

4. 监测和调整在高层建筑主体结构施工过程中,需要进行结构的监测和调整。

通过监测,可以及时发现结构的变形和开裂情况,及时采取相应的调整措施,确保结构的稳定性和安全性。

二、高层建筑主体结构质量控制1. 材料质量控制高层建筑主体结构的材料包括混凝土、钢筋、模板等。

在材料采购过程中,要严格按照相关标准选用合格的材料,确保材料的质量。

在施工过程中也要对材料进行质量检测,确保材料的质量符合要求。

2. 施工过程质量控制在高层建筑主体结构的施工过程中,要对每个环节进行质量控制。

如模板搭设要平整牢固,钢筋加工要符合设计要求,混凝土浇筑要均匀充实等。

只有做好每个环节的质量控制,才能保证整体结构的质量。

高层建筑主体结构施工技术要点及质量控制

高层建筑主体结构施工技术要点及质量控制

高层建筑主体结构施工技术要点及质量控制随着城市化的进程加快,高层建筑的兴建越来越多。

而在高层建筑的兴建过程中,主体结构是关键之一。

本文将介绍高层建筑主体结构施工技术要点及质量控制。

1.施工前准备施工前准备是整个施工过程中最重要的一步。

首先要认真检查施工现场的检查证照是否齐全,然后要对施工现场进行评估,包括地质状况、环境条件、人工条件等。

接下来,在施工现场布置工作前,应制定好施工方案及安全计划书,并制定好施工进度计划。

2.安全施工高层建筑是一项高风险的施工项目,因此安全是施工的首要考虑的因素之一。

其中最重要的安全防范措施是保证各项工程的交接节点处安全可靠,要做好进尺、高度、安全通道、围护及防护栏杆等措施。

在整个施工过程中,还需对普工、技术人员进行安全教育和防范事故的措施。

3.基础施工高层建筑的基础施工主要包括基坑开挖、基础浇筑等。

在基础施工过程中,一般要进行人工挖掘,机械开挖等操作,坑壁要进行支护,再根据基础设计图纸要求进行混凝土浇筑,同时还要考虑好防水、隔水等工艺。

基础施工完成后,还要进行验收,确保基础符合规范。

4.结构施工高层建筑在结构施工过程中要注意保证连续性,同时还要注意结构施工的标准,防止出现裂缝、脱落等问题。

而且在关键节点处还要做好辅助支撑和钢筋绑扎处理等。

1.施工工艺质量控制在施工过程中一般要进行指导工人的安全技术教育,注意匹配防护设施,完善质量管理体系,确保各个环节的质量符合建筑规范。

2.施工质量检查在施工过程中,要进行全过程质量检查,检查施工工艺是否符合施工规范,检测各种材料的品质是否达到标准,同时要将检查结果及时记录并及时解决。

3.质量改进在检查过程中,应及时发现并改进工艺缺陷、施工漏洞等问题, 并根据不同环节提高企业自身管理和技术水平的过程中,就能不断的引入高新技术,提高生产水平,创造高质量的工程。

综上,高层建筑主体结构施工技术要点及质量控制的过程中需要对安全、施工工艺、质量进行系统全面把握,提高整体施工水平。

对结构体型收进建筑的分析和设计探讨

对结构体型收进建筑的分析和设计探讨

: 文献标识码 A
近 年 来 ,随着建筑业的快速发展,设 计 工 作 中 ,经常会遇到一
B, L
Bt
些 建 筑 为 了 立 面 造 型 或 使 用 功 能 要 求 ,在 建 筑 物 竖 向 有 体 型 收 进 。结构计算时,在收进处侧向刚度突变,引 起 周边构件 内 力 、位
移 不 规 则 变 化 ,严 重 影 响 建 筑 整 体 抗 震 性 能 。这 样 的 结 构 体 型 在
建 筑 侧 向 刚 度 不 规 则 的 类 型 分 为 两 类 :第 一 类 表 现 是 “该层 的侧向刚度小于相邻上一层的7 0 % ,或小于其上相邻三个楼层侧 向刚度平均值的8 0 % ”,即 所 谓的刚度上大下小,也称薄弱层;第 二 类 是 “除 顶 层 或 出 屋 面 小 建 筑 外 ,局 部 收 进 的 水 平 面 尺 寸 大 于 相 邻 下 一 层 的 2 5 % ”,即 所 谓 的 刚 度 上 小 下 大 ,也 称 竖向 体 型 收
于收进的尺寸应当限制。
3)
当 tf/ i/ > 0. 2 且 S / B 奋0. 7 5 时 ,这种建筑属于体型收进
但侧向刚度变化不明显,位 移 角 变 化 不 突 出 ,符合抗震设计原则
“刚 度 逐 渐 减 小 ”。 台 阶 式 建 筑 、塔 式 建 筑 就 是 这 种 形 式 。
4)
当尽/7/>0. 2 且 S / S <0. 75,但 是 ,^部 位 是 建 筑 物 顶 层
a 也应加强构造措施(见图2 ) );其 次 ,当结构偏心收进时,考虑扭 b 转效应影响,收进处上下两层竖向构件也应加强(见 图 2 ) )。
求 ,《高规》3.5 .5 也列出了体型收进时,建筑水平及竖向尺寸比值
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高层建筑体型收进结构及其加强措施
随着我国经济时代的发展与变化,建筑越来越趋向于高层发展,这就对建筑的结构提出了新的要求和标准。

体型收进结构在不规则建筑中的应用较多,并能够达到较好的抗震作用,对于建筑起到很好地保护作用。

基于此,本文就高层建筑体型收进结构及其加强措施进行分析和研究,希望能够就建筑结构的强化起到借鉴作用。

标签:高层建筑;体型收进;竖向不规则结构
0 前言
近些年来,建筑行业得到了突飞猛进的发展与进步,尤其在建筑层高方面,设计师一直期望能够突破瓶颈,促进其高度增加,同时提升建筑的稳定性与牢固性。

这就对建筑设计提出了新的要求和标准,只有不断对建筑结构予以优化,才能够真正保证建筑的可靠性。

体型收进结构目前在不规则高层建筑中应用较多,并达到了较好的应用效果,尤其在抗震方面有突出表现,提升了建筑本身的稳定性。

为了更好地促进建筑体型收进结构的应用,防止因为体型收进结构的应用而引起的构件内力、位移不规则变化,探索其与侧向刚度不规则之间的关系,探索体型收进结构强化措施就显得非常重要。

1 结构体型收进与侧向刚度不规则关系
侧向刚度主要反映的是建筑水平荷载情况下所能够抵抗的变形程度,其中水平荷载包括风荷载和水平地震力,这两种荷载对于建筑极容易造成危害。

依照正常的设计原则来说,其应当是建筑抗侧力构件的截面尺寸和材料强度依照自上而下的方式逐渐减小,侧向刚度和承载力要防止突变。

结构的竖向和水平布置需要更具合理性的刚度和承载力分布,要尤其防止因为刚度和承载力分部变化或者结构扭转而留下薄弱结构。

建筑侧向刚度不规则类型主要分为两类:第一类:目标层的侧向刚度与上一层相比,为上一层的70%,或者小于其上相邻三个楼层的侧向刚度平均值的80%。

刚度上下大小也被称为薄弱层。

第二类则是局部收进的水平面尺寸相比较相邻下一层来说,大于25%,但是顶层或者出屋面的小建筑可以不计算在内。

这样的建筑刚度则为上小下大类型,也被称为竖向体型收进。

此种收进结构主要是从尺寸的变化来对楼层刚度变化予以衡量的,其需要保证收进比值不会超过规范限值,并在刚度上予以把控,做到下大上小,其变化也要做到均匀变化,从而保证建筑下部的稳定性,也保证建筑在扭转、剪切变形过程中,满足设计原则及结构原则。

2 体型收进结构设计和加强措施
对于体型收进结构的设计与强化来说,其需要依照概念设计原则予以展开,并结合工程具体情况确定相应的设计方案。

在进行设计和强化过程中,切不可简
单依照收进尺寸予以判断,而是需要根据侧向刚度和结构规则性的总体需要予以设计。

2.1 工程介绍
M工程为综合工程,其1~3层为商业用房,4~14层为办公用房,并带3层裙房。

地下则为车库,并伴有设备用房设计。

就主楼的长度来说,其尺寸为50.4m,宽度为20.25m。

设计层高为地上14层,地下1层,总体高度能够达到57.65,整体结构为框架-剪力墙结构。

2.2 体型收进结构及加强措施
对于本工程来说,其主要是在主楼和裙楼布局中强化体型收进程度,其所采取的强化措施主要包括以下几个方面:
第一,在建筑四层楼板部位为竖向体型收进结构,对于此部分结构采取了加强措施,其楼板厚度达到150mm,并采用双层双向配筋,每层配筋率均大于0.25%。

在四层楼板相邻上下层,即三层和五层,同样进行了楼板加厚,运用双层双向配筋予以强化。

第二,本工程为框架-剪力墙结构,因此在其墙柱、混凝土强度,以及构件截面等部分都极为注意做好强度等级变化,其中尤为注意的便是减少体型收进结构部分的刚度突变,做好PKPM模型的调整,建筑上层收进结构相比较底部楼层层间位移角相比较相邻下部区段最大层间位移角要小,所小于的倍数关系为1.15倍。

其主要需要保證的是建筑竖向传力的可靠有效性。

第三,对于本建筑的施工建设来说,其需要保证做好底部的抗震加强,因此在6层及以下塔楼框架-剪力墙施工时候,提升一级抗震等级,建筑底部的构件和框架柱配筋率在原有程度上适当提高。

第四,本工程为偏心收进结构,对建筑的下部分,也就是周边竖向构件强化了钢筋配比,在进行配筋强化过程中,需要与第三点的底部抗震强化予以综合考虑,做好相应的底部优化设计。

结合震害表明,建筑体型收进程度较大,那么其上部结构的刚度就会降低,并容易呈现突然降低的情况,这就造成收进结构成为软弱层,并容易造成建筑的塑性变形。

在进行建筑设计过程中,则需要对此方面内容予以深入考虑,一般来说收进部位高度超过建筑高度的50%,那么可以提高一级建筑抗震性能,但是对于结构侧向刚度和扭转的影响不大。

偏心收进时候,则会影响整个建筑的扭转效应,这时候就需要对下部结构周边竖向构件予以加强。

结合本建筑来说,便是综合考虑到建筑抗震需要,以及建筑自身的设计情况,便注重做好下部竖向构件的加强,从而提升整个建筑的稳定性与抗震性。

本工程在进行悬挑结构设计时候,还综合考虑到外挑部位的竖向抗震性能,采用了冗余度高的结构形式,减轻建筑自重,从平面角度降低建筑刚度,防止建筑应用过程中可能出现的变形。

3 结语
体型收进结构虽然在抗震减害、保护建筑方面具有极为重要的功效,但是其收进尺寸比值超过规范限值时候,则难以起到根本性的作用,反而对建筑的抗震性能不利,构件内力也会呈现增大趋势,极容易引起结构的破坏。

因此,相关设计人员还需要就体型收进结构的收进尺寸予以深入探索与研究,结合建筑的实际情况做好相应的计算,不仅要坚持平面规则,更加要坚持竖向规则,结合体型收进结构特征,让其发挥更大功效,提升建筑结构的稳定及抗震性能。

参考文献:
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