大面积多层地下室逆作法施工技术探讨通用范本

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例析地下室逆作法施工的关键技术

例析地下室逆作法施工的关键技术

例析地下室逆作法施工的关键技术一、工程概况某工程总建筑面积为26351.60m2,地下室為4087m2,设有三层地下室,基坑深度约15m。

地上21层,建筑高度为63.5m,建筑工程等级为一级,抗震设防烈度为7级。

由于本工程处于市中心繁华的商业地段,商业价值非常明显,工程形象进度对发展商来说非常重要。

根据初步设计要求,本工程采用地下连续墙为三墙合一,竖向构件柱采用圆钢管混凝土柱,水平支撑体系利用楼面梁板结构组成。

通过采用圆钢管混凝土柱及钢筋混凝土构件组成的结构体系,可实现地下室作业的逆作法施工。

二、逆作法施工关键技术本工程地下3层,各层标高分别为:地下负一层为-5.4m、负二层为-10.0m、负三层为-14.1m。

地下室施工顺序:先进行地下连续墙的施工和冲孔桩基础(A),地下连续墙和竖向构件柱施工完毕后,作±0.000楼板(B),此时上部结构可按正作法施工;暗挖土方至负一层板底(C),做负一层结构施工(D)。

继续暗挖,做负二层临时钢管支撑(E)。

最后,暗挖负三层(F),完成承台及地下室底板结构施工(G)。

(字母示意图如下:)(1)地下连续墙施工。

地下连续墙周长555m,墙厚为800mm,共划分为112个槽段,槽段长4000~6000mm,大部分槽段长度为5000mm,本工程槽段接头采用工字钢接头形式。

嵌固深度为入强风化(不透水层)不少于2m,墙深在25~30m。

在地下连续墙施工过程中,关键是圆砾层中的成槽,直接用抓斗抓土,在密实的圆砾层中很难施工,进尺很慢,要求采取先成导向孔的措施。

导向孔采用传统的冲击式钻机,进度也很慢。

经研究改进导向孔采用回转钻机施工,成孔效率较高。

(2)人工挖孔桩施工。

基础采用人工挖孔桩,桩径分别为1400、1500、1600、1800、2000、2200、2300、2400、2500、2600、2700mm等11种。

裙楼部分桩径在1600mm以内,桩端持力层为圆砾层;塔楼部分桩径1800~2700mm,桩端持力层为中风化或微风化泥岩。

高层建筑地下室逆作法施工技术应用讨论

高层建筑地下室逆作法施工技术应用讨论

高层建筑地下室逆作法施工技术应用讨论随着城市的不断发展和人口的增加,高层建筑的需求也越来越大。

而高层建筑的地下室建设对于整个建筑的稳固性和功能性都有着至关重要的作用。

在地下室的施工过程中,传统的顺作法施工技术难免会受到一些限制,因此逆作法施工技术应运而生。

本文将对高层建筑地下室逆作法施工技术进行深入讨论,探讨其应用的优点和挑战。

逆作法施工技术是指在地下室建设中采用一种非传统的施工方法,即先施工底板,再施工墙柱的方法。

其主要原理是利用逆作法可有效解决顺作法在施工过程中可能出现的一系列问题,如土壤失稳、村土沉陷、地下水渗漏等。

逆作法施工技术在高层建筑地下室建设中的应用主要体现在以下几个方面:1. 地基处理:逆作法施工技术可先对地基进行处理,如采用深层加固、地基灌注桩等方式,使地基能够承受地下室建设所带来的压力和荷载。

2. 地下水控制:逆作法施工技术在施工过程中能够有效控制地下水的渗漏,利用泥浆壁或提前固化固含团和与砾石,在墙柱中进行基础夹水固含层和提前固化夹水墙,并及时排除墙柱基坑内的地下水。

3. 基坑支护:由于逆作法施工技术可以先完成地下室的底板,再进行墙柱的施工,所以基坑支护的要求相对较低,可减少对周边环境的影响。

4. 施工进度快:采用逆作法施工技术可以有效加快施工进度,减少了顺作法所需的大量支护工程。

5. 节省成本:逆作法施工技术在地下室建设中可有效降低施工成本,减少对周边环境的破坏和对人力、材料、设备等资源的浪费。

二、高层建筑地下室逆作法施工技术的优势和挑战1. 优势逆作法施工技术在高层建筑地下室建设过程中有着诸多优势。

逆作法施工技术能够有效控制地下水的渗漏,减少了地下室建设中地基和地下水问题可能带来的影响和风险。

逆作法施工技术能够减少对周边环境的破坏,降低了基坑支护的要求,使施工过程更加安全可靠。

逆作法施工技术还可以加快施工进度,节省成本,提高施工效率。

2. 挑战逆作法施工技术也面临着一些挑战。

刍议地下室逆作法施工技术

刍议地下室逆作法施工技术

刍议地下室逆作法施工技术当前,高层建筑层出不穷,在传统高层建筑地下室作业中主要采用正作法,既造成施工场地的狭窄,且工期较长,若工程毗邻闹市,还会对周边建筑造成一定影响,因此,随着建筑新技术的发展,逆作法逐渐取代正作法成为高层建筑地下室主要施工方法,采用逆作法施工,不但具有缩短工期、基坑变形较小等优势,而且能适用于城市密集建筑群中有多层地下室的高层建筑物的施工,社会效益明显。

现结合实践经验,就逆作法在高层建筑地下室中的应用进行粗浅探讨,以供参考。

1逆作法工艺原理如前所述,传统高层地下室一般按顺作施工工序进行施工,即用支护结构围护后垂直开挖,或用大放坡开挖,挖至设计标高后浇筑钢筋混凝土底板,再由下而上逐层施工地下室结构,最后完成地上工程,该施工方法主要存在如下极大缺陷,一是支护结构的设置有一定困难,因基坑较深,会增大支护结构的挡墙长度,增加费用,二是若采用井点设备降低地下水时,水位的降低会引起土体固结,造成周围地面的沉降,对基坑附近的建筑物、地下管线及道路造成影响。

而“逆作法”施工则能较好地克服如上缺陷,其工艺原理具体如下:先沿建筑物地下室轴线或周围施工地下连续墙,同时,在建筑物内部的有关位置,浇筑或打下中间支承柱,作为施工期间于底板封底之前的承受上部结构自重和施工荷载的支撑,然后由上向下逐层开挖土方和浇筑各层地下结构,直至底板封底。

同时,由于地面一层的楼面结构已完成,为上部结构施工创造了条件,这样可以同时向上逐层进行地上结构的施工。

2地下室施工中应用逆作法的主要流程2.1地下连续墙施工在逆作法施工中,地下连续墙尤为重要,即要作为基坑开挖时的临时支护承担水土等荷载产生的水平力,又要兼作地下室的外墙或作为基础的一部分,承担施工阶段和使用阶段的一部分竖向荷载,因此必须抓好其施工质量。

地下连续墙主要施工工序如下:1)修筑导墙。

导墙主要有现浇钢筋混凝结构、钢制或预制钢筋混凝土的装配式结构等,一般以现浇钢筋混凝结构最为普遍,其施工顺序为“平整场地——测量定位——挖槽及处理弃土——绑扎钢筋——支模板——浇筑混凝土——拆模并设置横撑——导墙外侧回填土(如无外侧模板,则此项工作可省去)。

高层建筑多层地下室全逆作法施工工法

高层建筑多层地下室全逆作法施工工法

浅谈高层建筑多层地下室全逆作法施工工法1、前言随着我国城市人口的不断增长和土地资源的急剧紧张使得城市中的高层建筑和地下工程越来越多,截止2020年,中国已成为世界上高层建筑最多的国家,而逆作法施工技术正是在这种情况下应运而生,为当前城市中高层建筑工程的施工起到了促进作用。

逆作法施工技术具有缩短工程总工期、节约工程造价、防止周围地基出现下沉、以及对环境影响较小等优点,在深基坑支护及高层建筑地下室中应用广泛,实践证明建筑工程全逆作法施工技术具有良好的经济效益与社会效益。

2、特点2.1本工法的主要特点是区别于传统的正作法程序:开挖基坑—施工基桩—施工底板—施工地下室竖向构件—施工地下室梁板,地下室施工耗费的时间占了整栋楼相当大的比例。

而全逆作法可使建筑物上部结构的施工和地下基础结构施工平行立体作业,大约可节省工时。

2.2受力良好合理,围护结构变形量小,因而对邻近建筑的影响亦小。

2.3节省大量的工程费用,如外墙及其工程桩的费用、外墙防水层的费用、挖填土方的费用等;一层结构平面可作为工作平台,不必另外架设开挖工作平台与内撑,这样大幅度削减了支撑和工作平台等大型临时设施费用。

2.4由于开挖和施工的交错进行,逆作结构的自身荷载由立柱直接承担并传递至地基,减少了大开挖时卸载对持力层的影响,降低了基坑内地基回弹量。

2.5施工噪声小,扬尘小,尤其适用于闹市区施工。

3、适用范围适用于建筑密度大,邻近建筑物及周围环境对沉降变形敏感,施工场地狭窄,施工工期紧张,地基软土层厚等工程情况。

4、工艺原理首先沿建筑物地下室轴线或周围施工地下连续墙或其他支护结构,同时建筑物内部的有关位置浇筑或打下中间支承桩和柱,作为施工期间于底板封底之前承受上部结构自重和施工荷载的支撑。

然后施工地面一层的梁板楼面结构,作为地下连续墙刚度很大的支撑,随后逐层向下开挖土方和浇筑各层地下结构,直至底板封底。

同时,由于地面一层的楼面结构已完成,为上部结构施工创造了条件,所以可以同时向上逐层进行地上结构的施工。

浅论高层建筑地下室逆作法施工技术

浅论高层建筑地下室逆作法施工技术

浅论高层建筑地下室逆作法施工技术1前言随着生产的发展与城市建设及改造规模的扩大,深基础工程愈来愈多,施工条件也愈来愈受到限制。

某些深基础工程有时难以用传统的方法进行施工,或者施工会给周围邻近的建筑物、管线、道路等带来危害。

为了解决这些问题,地下连续墙工艺是施工深基础工程的效方法之一。

在施工高层建筑多层地下室及其他多层地下结构时,可将地下连续墙方法与“逆作法”结合。

实践证明,利用“逆作法”施工开挖深度大的多层地下结构是十分有效的。

2逆作法施工的特点消耗社会资源少,该方法利用柱下桩及基坑周围地下连续墙(系指基础在地下水较高及淤泥质层工况条件下采用胙为逆作法施工单位期间承受地上、地下结构荷载及其施工的构件刑用地下室梁、楼板,作为基坑的支撑,其中柱下桩的深度、柱径与地下连续墙的深度、厚度需经过计算确定。

地下多层逆作法挖土采用地下室首层梁板结构完成后,由专用取土设备与人力相结合在楼板底下挖土,挖至下一层楼板标高后,灌注该层梁板。

然后再用相同方法挖土,灌注梁板混凝土,直到地下室底板完成。

地下室各层的混凝土粱、板模均采用土模,剪力墙的外模采用土模,内模采用钢模等定型棋板,简化施工程序,减少了支模工料。

逆作法施工土方,采用人力开挖,坑底水平运输与取土设备垂直取土,然后将挖出的土方提升装车外运。

是施工高层建筑多层地下室的有效方法。

与传统的大开挖方法相比,用逆作法施工深基础。

可以缩短工程的总工期。

降低工程的总成本,同时工程所处的周围环境及季节对工程施工影响小。

周边的地下连续墙4式地下连续墙)既可作挡土截水结构,又可作为地下工程的外墙溅基础桩),降低成本。

与通常的开挖施工相比。

逆作法施工不会发生因为对基坑换撑而引起支撑系统内力重分布,从而导致周围环境位移。

支护体系就是永久地下室,刚度大,挖土过程变形小。

环境安全更有保障。

围的土方,与传统大开挖相比减少了土方工程量和运输量。

逆作法克服了传统开挖施工的缺点,避免了大基坑长时间暴露而导致边坡风化和护极间土的塌落。

多层地下室逆作法施工要点探讨

多层地下室逆作法施工要点探讨

多层地下室逆作法施工要点探讨1引言随着时代的发展和建筑技术水平的提高,建筑行业也在进行着蓬勃发展,我国的高层建筑项目越来越多,并取得了显著的社会经济效益。

但高层建筑相对于以往的传统建筑而言,具有工程造价高、施工工期长等特点,尤其是地下室施工所花费的时间占整个工程工期的比重较高。

地下室施工作为高层建筑项目工程中的一个重要环节,其成本和工期将对建筑的经济效益和社會效益造成重大影响。

逆作法作为近年新兴起来的一种施工技术,是施工高层建筑多层地下室的有效方法,尤其适合那些施工工期紧张、施工场地狭小、施工条件复杂、地基软土层厚等多层地下结构的施工。

当前,逆作法已经在美、日、欧等国家和地区的高层建筑多层地下室结构施工中得到了普及推广,并取得了显著成效,但在我国仍作为一种特殊施工技术,主要应用于正作法程序无法满足工期或成本等要求的情况下。

有鉴于此,我们有必要进一步加强对逆作法施工技术的研究和推广应用,从而使其能够更好地为经济发展服务。

2逆作法施工技术原理和特点2.1技术原理传统的正作法施工程序是一种“敞开式”的施工方法。

而逆作法施工技术原理如图1所示,它是一种“封闭式”的施工方法。

其技术原理如图1所示。

先沿建筑物周围或地下室轴线施工地下墙或其他支护结构,同时为了在施工期间对上部结构自重和施工荷载提供支撑,还要在建筑物内的相关部位按柱网轴线打下支承桩。

然后为了给地下墙提供刚度支撑,要进行地面一层梁板楼面结构的施工。

随后进行地下首层施工,完成后逐层向下施工各层地下结构,直到多层地下结构工程结束。

在地下首层施工后,因为地面一层的楼面结构已经完成,所以可以在地下施工的同时逐层向上施工地上结构。

因为整个工程是地上、地下同时进行施工,所以有效地节省了工期。

2.1技术特点(1)地上多层结构和地下多层结构可同时进行,在建筑地上、下层次较多时,能使整个建筑工程项目的工期节约1/3以上。

(2)相较于正作法施工,逆作法施工的围护结构受力良好、变形较小,对周围其他建筑基本不产生影响。

某高层建筑地下室逆作法施工技术探析

某高层建筑地下室逆作法施工技术探析

某高层建筑地下室逆作法施工技术探析摘要:本文根据工程实践及经验,对逆作法工程施工的若干问题进行了总结及探讨,以供业界交流。

关键词:地下室;逆作法;施工Abstract: according to the engineering practice and experience, top down construction of some problems are summarized and discussed, in exchange for the industry.Key words: the basement; Top down; construction在传统高层建筑地下室作业中,整作法占了主要地位,施工时间占据整栋建筑施工时间的较大比例。

伴随建筑技术的不断进步与发展,逆作法作为一种新型的施工技术被逐步地运用于高层建筑地下室施工中,成为高层建筑地下室施工的一种有效方法。

一、“逆作法”概述(一)工艺原理“逆作法”施工的工艺原理是:先沿建筑物的四周浇筑地下连续墙混凝土,作为地下室的边墙或基坑的围护结构。

在建筑物内部有关部位浇筑混凝土或打入中间支承柱。

然后开挖土方,至第一层地下室底面标高,并且完成地面层底面的梁板工程,此时已经完成的地面层底面的梁板结构,就可以用作周围地下连续墙刚度很大的支撑系统。

然后继续向下开挖土方,逐层施工地下一层以下的各层地下室结构。

与此同时,在已经完成的地面层底面梁板结构的基础上,接高柱子或墙板,向上逐层进行地面以上各层结构的施工。

由此可知,“逆作法”施工就是以地面为起始点,向上、向下同时进行施工,直至工程完工的一种新的施工方法。

(二)工艺特点(1)缩短建设工期采用传统施工方法,总工期包含了地下结构工期、地上结构工期以及装修等所占工期,而采用逆作法施工,地下室可与地上结构同时施工,且地下结构层数愈多,施工工期则缩短愈显著,大约可节省三分之一工期。

(2)减少施工费用采用逆作法施工,无需在支护结构与地下室外墙之间预留施工操作空间,可直接在地下室外墙处构筑地下连续墙,据统计,相对于常规的临时支护结构施工,可节约四分之一的地下室外墙及外墙下工程桩费用;采用逆作法施工,地下连续墙既与内衬墙组成复合结构作为地下室永久性承重外墙,又可以作基坑开挖挡土阻水的支护结构,从而省掉地下室外墙及外墙下工程桩的工程费用,据统计大约可节省三分之一左右的工程总造价;此外,采用逆作法时,一层结构平面可作为工作平台,不必另外架设开挖工作平台与内撑,可以减少甚至取消临时设施(费用一般占地下工程百分之三十以上),可使地下工程成本节约百分之十以上;施工工期的缩短,可使项目提前运行使用,从而增加了资金成本效益;可以优化底板结构设计,减少高地下水位地区的抗浮桩数量;减少了不可预测风险,因为对邻近设施的不利影响降低到了最低程度。

上海高层建筑多层地下室逆作法施工技术施工方法

上海高层建筑多层地下室逆作法施工技术施工方法

上海高层建筑多层地下室逆作法施工技术施工方法1.逆作法施工工艺流程本工程的结构形式为外框内筒钢筋混凝土结构,柱网轴线尺寸为8.5m×8.5m,地下室中柱为④900钻孔灌注桩,桩长78m,地下室外墙为800mm厚地下连续墙,深度为27.5m。

当地下室底板完成后,④900钻孔桩外侧砖墙四周和地下墙侧边。

分别浇筑复合柱和内衬复合墙以使整个工程结构在施工阶段临时受荷状态向临时性受荷状态过渡。

由于逆作法施工的这种固有特点,因此。

在安排施工流程之时,必须事先考虑柱、梁、板、墙壁等地下室结构节点构造,使之既能在符合结构的临时受荷与永久性受荷,又能方便施工操作方式。

为此经由建设方、设计方、施工方无数次反复讨论研究后,并经专家论证确定了具体做法。

由于地下连续墙和中柱钻孔桩是既地下施工基坑开挖支护系统的一部分,又内部结构是永久性工程结构的一部分。

因此,在施工地下连续墙、工程桩时必须按照具体节点做法和质量要求,埋设相关的铁件,增辟筋等施工工序,在此前提下,方能进行以后的逆作法工序。

逆作法的工程建设施工工艺流程见图12.7-27。

2.逆作法施工的主要施工方法及措施(1)深井降水;降水在一般的深基坑施工中是必不可少的,同样在逆作法施工中也是如此。

但旧是在逆作法眉区施工状态下。

对其井位数量的确定。

井位的平面位置控制和垂直度控制有较高位置的特殊要求。

青洲数量的确定不能太少。

否则降水功效不好。

不但影响减低地下挖土操作和引起筑成墙的位移增加,而且因降水不好以使坑底土体很软,相应支承在相应坑底土体上才的地下室楼板底模会沉陷过大,而招致工程质量事故,一旦因深井数量过少发生上述问题,在逆作法施工状态下,再补打深井将会变得非常困难。

另一方面,井位也不能过多,太多的话,不但费用会大量增大,而且给以后平整土地的地下挖土带来了更多的障碍,会严重降低挖土效率。

在摸清本工程的地质条件及含水量后,根据土体排水固结理论公式和以往积累的降水数据,确定本工程为30口深井滤管埋深20m,折合单口井作用面积为120m²/口。

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1逆作法的技术背景1.1 逆作法提出和发展逆作法施工的概念于1935年由日本首先提出,经历了70余年的研究和工程实践,该技术广泛应用于高层和超高层的多层地下室等结构。

近些年来,国内大中型城市中心城区建设、改建等大型深基坑工程不断发展,而这些深基坑施工与周边密集的分布的高层建筑、地下轨道和市政管线安全的矛盾日益凸显。

由于深基坑开挖导致周边建筑开裂甚至倒塌的事故屡见不鲜,造成了严重的经济损失。

逆作法施工安全性高,因而能大大降低这类问题的安全隐患。

与此同时,逆作法在支护效果、经济效益、缩短工期等方面的优越性,使得其在全国范围内得到推广应用。

1.2逆作法的概念传统的的地下结构采用正作法施工,在完成基坑支护结构和撑锚,然后由地下室底层开始,自下而上逐层施工。

与正作法施工作业程序相反,逆作法先完成地下连续墙(或其他支护结构)和中间支撑柱的施工,再在地面以下各层地下室采用自上而下的施工顺序,借助地下室梁板结构的水平刚度和抗压强度对基坑产生支护作用,保证基坑土方的开挖。

与此同时,向上逐层进行地上结构的施工。

如此地面上、下同时进行施工,直至工程结束。

1.3逆作法的特点在学习完武雷老师关于深基坑工程的精彩讲述后,这里谈一谈我对逆作法施工的理解。

1.3.1逆作法施工特点概述逆作法施工具有以下几个方面的特点:(1)施工工期大大缩短比较:传统基坑施工一挖到底,再由下而上逐层施工,只有基坑工程和地下结构施工完毕,地上结构才能一层层向上施工。

理解:逆作法施工由于地下连续墙(或其他支护结构)和建筑物内部有关位置的中间支承柱的存在,能够作为底板封底前承受上部结构自重和施工荷载的支撑,因此在地下结构施工的同时,地上结构也能够逐层地向上施工,如此地面上、下同时进行施工,从而大大缩短施工工期。

图1 南京青奥会议中心逆作法施工南京青奥会议中心是逆作法施工的实例,仅一年多时间,南京青奥中心双塔楼的高度已经“长”到第45层,目前几乎是以3天一层楼的速度继续增高。

建筑效率倍增,得益于建设方采用的“逆作法”施工工艺。

2)地下结构施工安全系数高,对周围环境的不利影响小,同时能够减少支护结构变形和坑底隆起。

比较:常规施工,先一挖到底,对周围土体扰动较大,且基坑内部地下结构施工安全系数较低理解:逆作法采用自上而下逐层开挖而非一挖到底,一方面减小对周围土体的扰动,降低对周围环境的不利影响,防止周围建筑因土体扰动而发生开裂甚至倒塌;另一方面逐层开挖使得土压力呈现逐步增加的过程,梁板结构作为内支撑逐步介入并发挥作用,增大了基坑内部地下结构施工的安全系数。

图2 由于基坑一挖到底,先挖后撑而造成坍塌3).降低工程造价对比:传统接坑施工中搭建的临时支撑,临时支撑回收率较低,会造成大量浪费。

理解:逆作法使得永久性结构--地下室梁板结构在施工过程中发挥支护结构的作用,施工完成后该结构仍然作为地下结构发挥作用,一举两得,这样就就可以避免搭建临时支撑,大大节约成本。

(a)常规基坑开挖临时内支撑(b)逆作法用梁板结构作内支撑图2 逆作法施工基坑支护4).地下结构施工条件差,工效较低,施工困难、接头复杂(难点)理解:全逆作法施工对精度要求高,节点构造复杂,地下钢柱下插校正、地下环板的焊接要求非常严格。

1.3.2 逆作法与中心岛法比较中心岛法就是在基坑内沿周边暂时保留局部平衡土体,对支护结构形成稳定和支撑作用,基坑中部正作施工,基坑四周平衡土体范围内逆作施工的一种施工方法,是一种局部逆作法。

中心岛法一方面具有全逆作法基坑变形小,总体工期短,节省支撑降低造价的优点,同时改善了全逆作法施工难度大,节点构造复杂等缺点是一种简单实用的施工方法,适用于面积较大的大型基坑。

2 逆作法需要解决的关键技术通过课堂上的学习我们了解到,逆作法施工需要解决的关键技术主要有地下连续墙的接头构造及施工质量控制、中间支承柱的施工、逆作法节点构造及施工、逆作法差异沉降的控制等几个方面。

2.1 地下连续墙接头构造及施工质量控制地下连续墙是基坑围护结构的常见形式,同时兼作地下结构的外墙。

除了作为主体结构所必须的强度和刚度外,地下连续墙还必须和地下结构内部梁板等构件有可靠的连接,同时必须有良好的抗渗性能。

地下连续墙连接接头包括结构接头和施工接头。

2.1.1结构接头结构接头是指地下连续墙与梁板等构件相接的接头,此类接头质量的决定了地下结构的整体性。

只有接头质量得到保证,结构才能整体工作承受上部荷载。

2.1.2施工接头施工接头是指地下连续墙槽段之间的的接头。

此类接头的质量决定了地下连续墙抵抗侧压力的能力和抗渗能力。

2.2中间支承柱的施工中间支撑柱作为重要的竖向传力构件,在施工期间与地下连续墙一起工作承担地下和地上各层结构的自重和施工荷载。

中间支撑柱是逆作法实现地下地上同时施工从而缩短工期的核心结构,它的施工质量直接关系到逆作法的施工安全和效果。

2.3逆作法节点构造及施工逆作法施工是自上而下进行的,施工环境往往十分恶劣,施工过程中支撑柱与梁板、梁板与地墙、地墙与地板的节点成为施工关键所在。

以南京青奥会议中心逆作法施工为例,逆作法施工对精度要求极高,地下钢柱下插校正、地下环板的焊接要求非常严格。

60多吨的钢柱要从顶上插下去到柱子里面,像穿针一样,如果桩打得不好,那么钢筋笼就下不去了,不同尺寸的方柱和圆柱,深度达到87米,对钢结构加工的精度、现场施工以及同土建交叉作业提出很高的要求。

2.4 逆作法差异沉降的控制3 对地下空间结构施工方法的思考和探讨随着城市化进程的加快,城市建设快速发展,城市规模不断扩大,城市人口急剧膨胀,许多城市都不同程度地出现了建筑用地紧张、生存空间拥挤、交通阻塞等城市病,制约城市经济与社会的进一步发展,成为现代城市可持续发展的障碍.在这样的背景下,地下空间工程的建设显得尤为重要.3.1 在地下空间结构施工中引入BIM技术BIM的英文全称是Building Information Modeling,国内较为一致的中文翻译为:建筑信息模型。

该技术已经成为建设领域信息技术研究和应用的热点。

BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具,通过参数模型整合各种项目的相关信息,在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递,使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对,为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础,在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。

在地下结构工程中引入BIM技术,使得地下结构的设计人员、建设人员、监测人员能够做到协同配合,共享建设周期中的各种工程参数。

通过BIM模拟地下结构施工,对整个施工周期中可能遇到的问题有所了解,对可能发生的安全事故如边坡坍塌、不均匀沉降等提早采取应对措施,运用信息化技术提高工程的安全性。

3.2 编制地区性地下结构施工规范与指导地下结构工程施工与该地的工程地质和水文地质条件密切相关,是一个十分注重工程经验的学科。

同样的方法在一个地区使用,在其他地质状况不同的地区可能就不适用。

因此,应该组织这方面的专家编制地区性地下结构工程施工规范与指导,如南京地区地下结构施工规范与指导,用工程实例指导后来者更好地把握地下结构工程施工。

3.3 运用现代化的技术进行监测监测是基坑安全施工的重要保障,因此引入现代化的技术对施工过程全方位检测很有必要。

比如,在大跨径桥梁监测中应用到的光纤光栅应变片也可以引入基坑检测,提高安全性。

3.4 注意减小地下施工恶劣条件的不利影响地下结构工程施工条件往往十分恶劣,地下结构工程施工应该注意细节,比如浇筑混凝土之前,就应该将钢筋表面的土渣脏污清理干净,避免混凝土和钢筋因土渣的存在而造成的握裹力不足。

3.5 在局部范围内改善土壤性质减水剂可以大大提升混凝土的性能,针对地下结构工程施工遇到的地质状况较差的情况,可以研制土壤改性剂在局部范围内提升土壤的c值和Φ值,实现以土档土,从而大大降低基坑施工的难度和成本。

4 小结随着城市用地日益进展,地下空间的利用是未来城镇发展得热点,在学好扎实理论基础的前提下,我们更应该在日后广发地积累工程经验,将理论与实践相结合,对这个综合性学科进行有益的研究和探索,让土木工程更好地服务于国民经济发展。

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