高层建筑结构转换层施工技术论文
谈高层建筑结构转换层施工技术【摘要】在转换层结构的设计中, 大多还是采用了混凝土结构, 而高层建筑转换层结构往往由于跨度大且承受的竖向荷载很大, 致使其截面尺寸高而大, 而且连续施工强度大, 施工过程非常复杂, 施工难度大。
本文基于以往的施工实践, 对高层建筑转换层结构施工中的问题进行了分析探讨。
【关键词】建筑工程;混凝土工程;结构转换层;施工技术
1 钢筋混凝土转换层结构
1.1 特点
1.1.1 重大转换层是由一种使用功能向另一种使用功能的转换, 其上面的荷载必须由转换层的梁承担, 有些还必须承担转换层上好几层楼面的荷载, 因此, 其转换层的梁断面积比较大, 而且含钢量较高。
1.1.2 层高大转换层往往出现在下部是大空间的地方, 其下部及下支撑层高较高。
1.1.3 结构受力复杂, 施工技术要求高
有些转换层采用了劲性梁的设计模式, 含钢量很高, 而且钢筋排列密集。
同时, 由于柱顶梁柱锚固筋的变锚, 梁端根部腋角斜筋的穿插, 特别是柱截面与梁宽基本接近, 使得梁柱节点的施工有相当的难度。
1.1.4 混凝土强度高, 结构防裂要求严转换层墙柱混凝土往往采用高强度等级, 有的梁板混凝土甚至达到了c60, 因此, 施工
时极易产生温度与收缩裂缝。
1.2 转换层模板支撑系统由于转换层结构的自重及施工荷载较大, 因此, 必须考虑上部结构的施工速度, 在转换大梁混凝土强度未达到100%设计强度值之前, 上部结构施工已经开始, 其荷载均由梁底模承受, 同时, 根据工程的实际情况, 选择合理的模板支撑方案, 以保证支撑系统有足够的强度和稳定性。
工程中常用以下几种模板支撑体系。
1.2.1 一次性支模转换层底模的支撑往往需要从转换层底一直支撑到底层地面或地下室底板, 需大量模板支撑材料, 适用于施工现场可用的支撑材料较多, 且转换层位置较低的情况。
1.2.2 荷载传递法支模将转换梁(板)的自重和施工荷载通过支撑系统传递给若干层楼板。
支撑楼板的数量应通过计算来确定, 必要时可同设计单位商量对楼板设计进行更改, 增加转换层下面若干层楼板的厚度, 提高楼板的承载力。
另一种方案是充分利用转换层支撑柱的传力作用, 将绝大部分荷载通过梁两端柱面挑出的钢牛腿或柱面插出的多排斜撑杆构成的梁下斜撑支架体系传递给混凝土柱; 另一部分荷载通过楼面设置的竖向支撑体系传递给下面若干个楼层。
1.2.3 埋设型钢法支模在转换梁中埋设型钢或钢桁架, 并与模板连为一体, 以承受全部大梁自重及施工荷载, 大梁一次浇捣成型, 可节省模板支撑材料, 转换梁可采用钢筋混凝土结构。
搭设模板支撑时, 要求上下层支撑在同一位置, 以保证荷载的正确传
递, 同时, 应确定合理的拆除支撑次序, 使施工阶段结构受力达最小。
当转换结构下层空间高度较大, 难以设置脚手架支撑时, 可采用埋设型钢法支模。
设置模板支撑系统后, 转换结构施工阶段的受力状态与使用阶段是不同的, 应对转换梁(板)及其下部楼层的楼板进行施工阶段的承载力验算。
1.3 钢筋工程施工
1.3.1 合理安排好钢筋就位次序转换梁(板)的含钢量高, 主筋长, 梁柱节点区钢筋密集, 甚至在部分大跨度大梁中使用了工字钢和大直径的钢筋。
因此, 正确地翻样和下料, 合理安排好钢筋就位次序是钢筋施工的关键。
钢筋工程施工前, 钢筋翻样必须弄清设计意图, 审核、熟悉设计文件及有关说明, 掌握现行规范的有关规定。
翻样时考虑好钢筋之间的穿插避让关系, 确定制作尺寸、安装顺序和绑扎次序。
1.3.2 钢筋接头焊接转换层结构的工字钢采用焊接, 焊接完成后必须全部进行检测, 达到标准要求后,才能进行下一步钢筋的安装与绑扎。
小于φ32的钢筋采用闪光对焊, 超过φ32的钢筋应采用机械连接, 如采用锥螺纹接头连续或冷挤压套筒连接; 两端做弯头的钢筋, 采用可调螺纹接头解决钢筋旋转的困难。
当转换梁的高度或转换板的厚度较大时, 应采取措施保证钢筋骨架的稳定和操作。
1.4 混凝土工程施工
大体积混凝土转换层施工时, 应采取措施防止温度裂缝。
1.4.1 严格混凝土配合比根据混凝土的配合比和施工时气候
状况及现场条件, 转换梁采用集中供应的预拌混凝土, 泵送入模。
考虑到大梁在框支柱节点处钢筋密集, 为确保混凝土的均匀密实, 粗骨料采用粒径为10~ 30mm 的碎石; 细骨料为中粗砂, 并严格控
制粗细骨料的含泥量、泥块含量、针片状骨料在规范的范围内。
考虑大梁施工期间与当时的天气状况, 混凝土所用水泥选用与当时
天气较适宜的水化热、水化反应时间的水泥; 掺缓凝型高效减水剂, 要求缓凝时间在6h左右。
1.4.2 施工方法①先施工转换结构周围结构或墙体, 防止
混凝土表面散热过快, 内外温差过大;②在夏季高温气候施工时,
采用冰水搅拌, 以降低混凝土的入模温度; ③分层浇筑混凝土,
每层厚300~500mm, 并在前一层混凝土初凝之前, 将后一层混凝
土浇筑完毕;④采用叠合梁原理浇筑转换结构, 可缓解大体积混凝
土水化热高、温度应力过大对控制裂缝的不利影响。
1.4.3 混凝土养护应采用以下方法控制混凝土内外温差小于20℃: ①蓄热保温法, 即常规保温方法;②内降外保法, 即在大体
积混凝土内部循环埋管通水冷却降温, 在大体积混凝土转换结构
的上表面及其底面采取保湿措施;③蓄水养护法, 即在混凝土初凝
后先洒水养护2h, 随后进行蓄水养护, 蓄水高度100mm, 适用于转换厚板混凝土的养护。
2 预应力混凝土转换层结构施工技术
由于转换梁(板)上承受数层甚至数十层结构的荷载, 预应力筋
用量较多, 施工时应尽量采取以下措施, 防止张拉阶段预拉区开裂或反拱过大。
2.1 择期张拉技术即待转换结构下的支撑必须加强。
2.2 配置预应力筋在预拉区配置一定数量的预应力筋, 用以控制张拉阶段的裂缝及过大的反拱, 该部分预应力筋是使用阶段所不需要的。
2.3 分阶段张拉技术即逐渐施加预应力以平衡各阶段荷载, 但由于张拉次数较多, 会加大施工费用。
3 结语
综上所述, 在转换梁的施工中, 应在施工前考虑好各个方面的因素, 并根据实际情况提出多个可行性的方案进行比较, 选择最优的方法进行施工, 保证大梁施工的安全可靠。
同时, 必须将大梁施工的重量传递至工程桩。
大梁的支撑体系必须编写专项的支模架施工方案, 并应请工程方面的专家进行论证, 形成结论后方可开始施工。
在结构转换梁的施工中, 由于模板支撑复杂、钢筋多、间距密, 混凝土量大、强度高, 施工组织显得尤为重要, 施工组织安排得好, 可达到事半功倍的效果。
高层建筑转换层施工论文
浅谈高层建筑转换层施工摘要:高层住宅的转换层是一个住宅建筑物中不同结构形式相连结的关节点,它既是下部结构的封顶,又是上部结构的“空中基础”,在整个建筑物结构体系中起着至关重要的连结纽带作用。
因此,控制好转换层的施工质量至关重要。
本文通过工程实例,就高层建筑转换层结构大梁的施工监理控制进行了分析和探讨。
关键词:转换层梁和梁柱节点温度裂缝;1工程概况某花园三期高层综合楼由三栋28层塔楼,三层裙房和二层地下室组成,总建筑面积58000 m2,建筑物高88.m,其中四层为梁式转换层,层高4.7m,转换大梁截面尺寸最大1.40m×2.20m,最大跨度9.0m。
转换层砼板厚0.20m。
该转换层具有钢筋用量大,配筋密,混凝土体积大,结构截面大,且平面尺寸比较复杂等特点,如何控制好工程质量,保证安全,顺利完成该转换层施工也是我们现场监理组监控的关键。
2施工准备阶段的七个要点(1)首先项目监理组人员认真熟悉该层设计图纸及相关规范,掌握工程关键部位的技术特点、施工方法、质量要求。
及时向施工单位提出编制专项施工组织设计(方案)要注意的重点和难点:第一,主梁体积大,水化热高,内外温差控制、养护措施要求高,容易出现温度裂缝。
第二,转换层个别梁下层无对应的梁可供架设支撑体系;第三,转换层主梁钢筋用量大,绑扎难度高,传统的钢筋绑扎方式不能满足转换层的施工;第四,梁和梁柱节点处钢筋密集,砼振捣难度大。
(2)认真审核施工单位编制的转换层专项施工组织设计(方案),重点验算施工层模板及其支撑系统的强度、刚度、稳定性,是否满足模板及其支架、混凝土、钢筋自重、施工人员及泵送混凝土时而产生的施工荷载。
同时对于该层大体积混凝土的浇筑顺序和路线,如何保证砼振捣到位的施工方法也进行了认真审核。
施工方根据监理方的意见对转换层专项施工组织设计(方案)进行了认真修改。
使该方案更加科学合理,对现场施工具有指导性和可操作性。
(3)对于转换层施工荷载大于下层楼板设计承载力的技术问题我们先后两次邀请专家、建设方总工来现场指导并验算转换层支撑系统,确定为第三层模板不拆除,已拆模板的一、二层梁底采取重新支撑回头顶,确保施工层荷载的安全传递。
对高层建筑结构转换层施工分析论文
对高层建筑结构转换层施工分析研究【摘要】本文主要论述了高层建筑结构体系的特点,分析了高层建筑结构中设置转换层的必要性,探讨了转换层的常用结构形式并进行了对比分析,对高层建筑结构转换层的施工进行了论述,提出研究高层建筑转换层施工技术有一定的现实意义,可供同行参考。
【关键词】高层建筑;结构;转换层;施工前言由于转换层结构起着上下连接的作用,结构复杂,施工难度大,因此,需要制定详细的施工方案,尽可能征得工程各参与方的协助,在转换层施工中,只要做好模板支撑体系,钢筋的定位,大体积混凝土等施工措施,转换层的施工质量一般就能得到保证,并可达到降低成本、取得较好的经济效益的目的。
1高层建筑结构体系的特点从建筑使用功能而言,在设计中,通常将大柱网的购物商场、餐厅、娱乐设施设于多功能综合性高层建筑的下层部分,而将较小柱网、较小开间的住宅、公寓、旅馆、办公功能的建筑设于中、上层部分。
这种建筑使用功能的特点相应决定了多功能综合性高层建筑结构体系的特点。
由于不同建筑使用功能要求不同的空间划分布置,相应地要求不同的结构形式,如何将它们之间通过合理地转换过渡,沿竖向组合在一起,就成为多功能综合性高层建筑结构体系的关键技术。
这对高层建筑结构设计提出了新的问题,需要设置一种称为“转换层”的结构形式,来完成上下不同柱网、不同开间、不同结构形式的转换,简单地说,就是上下两层的结构不一样,必需设置一个转换层来承上启下。
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。
它在主要满足结构安全功能要求的同时,多数情况下解决一些特殊技术性建筑功能要求。
比如在结构转换层空间内布置管道、设备等等。
这种转换层广泛应用于剪力墙结构及框架—剪力墙等结构体系中。
2转换层的常用结构形式及对比分析2.1梁式转换层梁式转换层是指在现浇钢筋混凝土楼板上布置单向托梁(纵向或横向)或双向托梁(纵、横向)或斜向托梁,以承托在本层落空的上面各层的承重柱或剪力墙。
对高层建筑转换层施工技术论文
对高层建筑转换层施工技术的探讨【摘要】现在大部分高层建筑,由于建筑使用要求,主体结构都必须设计转换层。
转换层的结构复杂,施工质量要求高,施工组织尤为重要。
【关键词】转换层;施工技术实际施工时必须有严密的检查、验收制度,做到边施工、边跟踪验收,层层把关,决不放过每一个细节。
转换层的施工难点主要是:结构构件的跨度和截面尺寸大,钢筋含量大并且排布密集互相穿插,混凝土的强度等级高,又是大体积混凝土,楼层高且自重大,模板支撑要求高。
所以,在结构转换层的施工过程中需要解决的技术难点较多。
施工前应对各技术难点提出针对性的解决办法和质量保证措施。
本文着重介绍结构转换层的施工方法及其质量控制。
1 转换层的钢筋工程一般说来,转换层大粱的配筋(主筋及箍筋)均有直径大、数量多,间距密的特点,加之截面既宽又高,给主筋,箍筋就位、绑扎和超长纵筋的接头处理带来困难。
1.1 施工前钢筋翻样必须熟悉图纸,特别是对结构关键部位放大样。
施工过程中对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查。
要特别注意一些较复杂部位的钢筋位置,数量及规格。
1.2 钢筋绑扎完成后,必须特别检查直螺纹接头以及悬臂结构的撑脚是否牢固可靠。
1.3 严格控制柱插筋位置,避免发生钢筋位移及规格与设计图纸不符。
控制面板负筋的高度,特别是悬挑部位的钢筋,设置钢筋支架及跳板,避免人为踩踏后落低,悬挑结构必须单独开具隐蔽工程验收单。
1.4 钢筋绑扎时如遇预留洞、预埋件、管道位置,须割断妨碍的钢筋,要按图纸要求留加强筋,严禁任意拆、移、割。
1.5 转换板底部保护层厚度为35mm,采用35×50×50的混凝土垫块,梅花形布置,每平米不少于一块。
顶部保护层厚度为35mm。
1.6 柱头、剪力墙插筋与底板下皮钢筋绑扎牢固,在底板面筋上套一只箍筋,箍筋位置放正确后与底板面筋点焊,离面筋1m的范围内再套三只箍筋,插筋与箍筋绑扎牢固。
剪力墙插筋根据面筋的轴线,用麻线拉出剪力墙的外边线,在底板面筋点焊剪力墙插筋的定位筋,根据定位筋插入钢筋,下端与底板下皮钢筋绑扎牢固,上部与定位筋绑扎牢固,离定位筋1m高度范围内绑扎三道引铁,并设置板墙“s”拉筋。
对高层建筑转换层施工技术的几点探讨论文
对高层建筑转换层施工技术的几点探讨论文随着高层建筑使用功能的增加,在高层建筑结构中设计转换层成为传递上部荷载的重要措施。
但是随着建筑层数增加,建筑上部结构荷载逐渐增大,对转换层的要求逐渐提高,需要加强对转换层的施工质量把控。
本文主要针对高层建筑转换层施工技术做简要的分析,以期望提高高层建筑的施工质量,确保建筑的可持续开展。
在高层建筑转换层中,一些垂直设置的构件会被打断,导致竖向力转移发生改变,转换层可实现水平构件受力传递。
此外,如果建筑符合这些功能,它必然会使结构本身受多种荷载作用。
1、结构尺寸大,楼面支撑荷载重。
转换层系统内力变化是借助截面内力而实现的,使得结构的内力分布更为复杂。
同时,为了实现上部结构的水平剪切顺利传递,标准中对转换层水平刚度做了相关的要求(标准一般要求板厚度不少于200),所以一般高层建筑结构中转换层的尺寸较大,且楼面荷载较重。
2、分层浇筑,利用先浇局部构件承载。
研究发现,高层建筑转换层水平构件的高跨比拟大,不可无视截面弯曲过程中引起的水平纤维的相对错动,使得平截面假定不再满足要求,导致转换层水平构件受力变现短深梁或厚板的受力特性。
针对转换层采用二次叠浇法施工时,需要分析叠和构件的受力状态,不可无视浇筑分层处的水平剪力对转换层构件的影响,假设发现局部构件受力较大,那么需要与设计单元进行沟通,进行一次设计,从而保障了一次叠浇施工过程中,构件具有足够的承载能力,确保建筑结构的稳定性。
3、结合下部结构,灵活布置支撑系统。
为了实现建筑结构在地震作用下具有较高的稳定性,且防止转换层的上下层在外力作用下出现剪力突变和刚度图标,需要结合转换层下部结构,设计灵活的支撑系统,实现转换层上下层的荷载顺利传递。
1、转换结构支撑系统。
由于高层建筑转换层结构尺寸较大,其自重荷载较大,为了确保施工过程中支撑系统的稳定性,需要在施工前对转换层支撑系统进行计算分析。
满堂红钢管支撑架。
满堂红钢管支撑架方法主要应用于布置较密的转换梁结构中,该中类型的转换梁自重荷载相对较小。
高层建筑结构施工中转换层施工技术论文
高层建筑结构施工中转换层施工技术探究摘要:在建筑施工中,有一部分竖向构件被打断,竖向力传递不得不发生转折,转换层作为实现转折功能的构件,对建筑施工产生着重要影响。
而作为高层建筑工程主要受力部位的转换层,由于其梁柱截面较大、钢筋使用较密,因此其施工难度较大,如何保证高层建筑转换层结构施工安全对整体建筑施工的正常进行有着重要意义。
本文分析了高层建筑结构施工中转换层的施工概况,转换层施工方案的选择以及转换层施工技术,为高层建筑结构转换层结构施工提供一些借鉴,保证转换层施工安全。
关键词:高层建筑转换层施工技术中图分类号:[tu208.3] 文献标识码:a 文章编号:引言:伴随着经济的快速发展以及科技水平的不断提高,高层建筑也获得了较快的发展。
现今的高层建筑其设计多为上部用作住宅以及旅馆,而中部则办公使用,下部通常是商场以及餐馆等,高层建筑在使用上改变了以往单一化的使用方式,向着综合性与多功能性的方向发展,高层建筑的使用功能在改变的同时,往往也需要其柱网柱线或其竖向型的结构形式也跟着改变,有时候需要两者同时改变,因此在高层建筑楼层的竖向结构中就要设置转换层来满足高层建筑不同功能的需要,高层建筑中的转换层又叫做过渡层。
基于近年来高层建筑的迅速发展,其高层建筑多功能化以及综合性的程度越来越高,转换层技术也得到了显著的提高。
一、高层建筑转换层结构形式高层建筑中转换层的结构形式包括梁式转换层、箱式转换层、板式转换层等。
在目前的高层建筑中,梁式转换层是实现高层建筑垂直转换的最常用的一种结构形式。
据相关资料统计,使用梁式转换层的数量占所有转换层的77%,它的传力途径是先由上部墙体传给转换梁,再由转换梁传给下部柱,这种传力方式的显著优点是直接、明确,同时也给工程计算、设计与分析带来了极大的便利,此外也能降低工程造价,在保证施工质量的同时,提升建筑施工企业的经济效益。
箱式转换层是单向托梁与双向托梁和上下层有一定厚度的楼板浇筑形成的一个整体,共同工作,这种转换层的强度较大。
建筑工程高层建筑结构转换层施工技术论文
建筑工程高层建筑结构转换层的施工技术探讨1 结构转换层的概论建筑物某层的上部与下部因平面使用功能不同,该楼层上部与下部采用不同结构类型,并通过该楼层进行结构转换,则该楼层称为结构转换层。
按照不同的结构转换功能,转换层可分为三种类型:①高层建筑上层与下层的结构形式不同,通过转换层完成其从上层至下层不同结构形式的变化。
②高层建筑上层与下层的结构形式不变,但通过转换层完成其从上层到下层不同柱网轴线布置的变化。
③通过转换层同时完成高层建筑上层与下层结构形式与柱网轴线布置的变化。
2 转换层结构的施工特点由于高层建筑结构转换层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,钢筋含量大并且排布密集、互相穿插,混凝土的连续浇捣施工强度大,楼层高且自重大,模板支撑要求高,在施工中难度比较大。
2.1 进行模板支撑体系的设计,选择合理的模板支撑方案。
转换结构施工阶段的受力状态与使用阶段是不同的,应对转换梁及其下部楼层的楼板进行施工阶段的承载力的验算。
2.2 对大体积混凝土转换层施工时应考虑采取减小混凝土水化热的措施,防止新浇混凝土的温度裂缝。
2.3 转换层的跨度和承受的荷载都很大,其配筋较多,而且钢筋骨架的高度较高,施工时应采取措施保证钢筋骨架的稳定和便于钢筋的布置。
2.4 在转换层结构中使用钢骨混凝土和预应力技术可以减轻自重、改善结构的整体抗震性能。
设计模板支撑时可以利用己经成型的水平钢骨或预应力平衡部分或全部施工荷载,极大改善支撑受力性能,这种措施适用于转换层与上部结构没有形成整体工作的槽钢上。
由于钢大模板散热较快,混凝土侧表面与环境的温差极易超过25℃。
为了满足温差要求,及时采取了拆除钢模板,覆盖、保湿、保温的措施。
(3)楼梯支模。
由于楼梯及预留孔洞的承载力比其它部位低,所以采取了槽钢和斜撑辅助加固的措施。
调整三层楼梯板的设计,增大其承载力,脚手架支撑从一层开始加固,以确保该部位支撑的稳定。
4.2 钢筋工程的施工技术结构转换层钢筋用量大约1100t,钢筋密集,钢筋直径大。
高层建筑转换层施工技术论文
浅谈高层建筑转换层的施工技术摘要:结构转换层是一个建筑物中不同结构形式相连结的关节点,它既是下部结构的封顶,又是上部结构的“空中基础”,在整个建筑物结构体系中起着至关重要的连结纽带作用,转换层具有传力直接、受力明确、造价较节省的优点,在实际中得到了较广泛的推广应用,是目前高层建筑中实现垂直转换最常用的结构形式。
如何采取合理的施工方法,保证施工质量达到设计要求,是关系到建筑物整体结构质量的重大问题。
本文着重探讨钢筋混凝土梁式转换层的施工技术。
关键词:钢筋混凝土,梁式,转换层, 施工技术abstract: structural layer is a building in the different structure form of connected closely, and it is both the structure of the seal a top, and the upper structure “air base”, in the whole building structure system plays an important role of the link links, conversion layers have power transmission directly, the structural behavior is clear and less cost advantages, in practice, get a used widely, is the high building is realized in the structure of the most commonly used vertical conversion form. how to take reasonable construction method, ensure the quality of construction to meet the design requirements, is related to the overall structure of the building quality importantquestions. this paper focuses on reinforced concrete beam type conversion layers of construction technology.key words: reinforced concrete, beam type, conversion layers, construction technology中图分类号:tu375文献标识码:a 文章编号:近年来,随着城市建设的发展,高层建筑向多功能、多用途方向发展,因而相应的结构形式也日趋多样。
探究高层建筑结构转换层施工技术
探究高层建筑结构转换层施工技术在高层建筑中,结构转换层起到了重要的连结作用,它不仅对下部结构进行了有效的密封,同时还起到稳定上部结构的重要作用。
由于转换层结构施工质量与整个建筑的安全性、稳定性有着直接的连接,并且施工期间的质量控制难度相对较大,因而加强其施工技术的研究有着重要的作用。
本文首先对高层建筑结构转换层的基本概念、施工特点进行探讨,并进一步研究其施工技术要点。
标签:高层建筑;结构转换层;施工技术1 引言相比于高层建筑其他结构而言,转换层施工相对复杂、危险性大,施工期间要严格按照施工技术方案与设计施工图等开展相应的施工。
同时,还要加强对先进施工技术的合理应用,并严格做好施工质量的把控,防止各类施工质量问题的发生。
2 高层建筑转换层结构的概述2.1 基本概念在进行建筑项目施工建设时,经常出现某层结构的上部、下部使用功能不同的现象。
由于该楼层的上、下部在平面形式、结构类型等方面存在着较大的差异,因而需要通过该楼层进行结构转换,通常将这一楼层称之为结构转换层。
随着城市土地面积的日趋紧张,城市中高层建筑的规模与数量越来越大,越来越多的高层建筑内部具有了商场、酒店、办公区、住宅区等。
因而,要加强对结构转换层施工技术的合理应用,确保建筑内部空间的各项功能得以实现,并保证建筑工程使用期间的安全性。
2.2 施工特点其一,转换层结构的尺寸较大,楼面承担的荷载较重。
转换层结构受力形式的改变,主要通过改变结构截面形式而实现。
由于转换层结构的内力分布相对复杂,并且转换层需要将上部结构的水平剪力顺利的过渡到结构的下部,因而对于转换层楼面的水平刚度有着相对严苛的要求。
一般来说,转换层楼板的厚度通常大于16cm。
其二,施工期间通常采用分层浇筑的施工方法。
具体施工过程中,首先进行部分承载构件的浇筑。
在转换层内部,水平构件的高跨比相对较大,构件表现出短深梁或者是厚板的受力状况。
借助于二次叠浇等施工方法,能够提高结构的承载能力。
高层商住楼厚板式结构转换层施工技术论文
高层商住楼厚板式结构转换层施工技术摘要:本文结合工程案例,阐述了高层建筑厚板式结构转换层的施工技术方案的比较与选择,重点对结构施工技术要点进行了总结。
关键词:高层商住楼厚板式结构转换层施工技术1 工程概况该高层商住楼地上23层,地下2层,总建筑面积42321.6m。
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。
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/m,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。
该方案需置备大量的模板支撑材料,材料的租赁费或一次购置费均太多,而且在施工时要求支承架立柱每层上下严格对齐,误差不得超过25mm,施工难度太大,故此方案不可取。
方案二:将厚板暗梁改为劲性混凝土梁,即在混凝土梁中埋设型钢桁架,将模板吊挂于型钢桁架梁上,以承受全部厚板白重及施工荷载,厚板一次浇筑成型。
该方案可节省模板支撑材料,但型钢桁架埋于混凝土中,一次耗钢量大,不经济,施工难度较大。
此方案也不可取。
方案三:将厚板分两次浇筑迭合成型,第一次先浇筑梁900mm 高、板600mm高,利用第一次浇筑的混凝土形成的梁板支承第二次浇筑的混凝土(厚度为1000mm)自重及施工荷载。
梁、板下模板顶撑仅考虑支承第一次浇筑混凝土白重及施工荷载,顶撑负荷减小为原来的1/3,可以全部由四层楼板承受,从而大量减少模板支撑材料。
建筑工程高层建筑结构转换层的施工技术探讨
建筑工程高层建筑结构转换层的施工技术探讨摘要:随着我国城市居民数量的持续增加,城市住房的问题也日益突出,导致人们对于高层建筑的需求持续上升。
因此,在努力增加高层建筑的数量和减轻城市住房的压力的同时,如何提升高层建筑的质量,已经成为当前建筑行业亟需深思和解决的问题。
其中,对于高层建筑而言,其结构设计是保证整个工程质量的重要因素之一,只有确保高层建筑结构设计科学合理,才能更好地保障工程整体质量。
鉴于高层建筑结构的复杂性和施工的高难度,从高层建筑的结构施工角度出发,进行技术升级和优化措施的研究变得尤为重要。
通过合理运用新的科学技术手段,可以有效提升高层建筑工程施工水平,为建筑工程整体施工提供保障,从而促进整个社会经济的快速发展。
关键词:建筑工程;高层建筑;结构转换层;施工技术探讨前言当前,各种高层建筑展现出丰富的多样性,它们不仅拥有宽广的视角和良好的采光效果,而且深得消费者的信任,展现出巨大的发展潜力。
在这个新的时代背景下,建筑业的竞争变得越来越剧烈。
如果建筑公司希望持续增强其市场竞争力并获得有利的竞争地位,那么必须深入了解高层建筑的施工特性,熟练掌握其施工方法,并科学地应用这些技术。
只有这样,才能确保建筑的高质量,更好地满足公众的实际需求,并为公司的未来发展做出贡献。
1转换层结构的发展与应用随着现代城市的迅速崛起,土地变得日益宝贵,建筑逐渐向高空和地下扩展,这使得在有限的土地上可以获得更广阔的建筑空间,并提供更多的功能,例如公寓、办公空间和商务中心等。
因此对高层房屋建筑进行结构设计时充分考虑到各种因素对整体稳定性和承载能力的影响,确保高层建筑安全稳定运行。
从建筑的受力需求来看,下部结构承受所有的竖向荷载,其受力明显超过上部结构,因此应该设计更加紧凑的柱网,以确保其结构的安全性。
目前国内对高层及超高层结构设计主要采用框架-剪力墙体系或混合结构体系,而这两种体系均为大底盘多柱网状结构。
但是,考虑到高层建筑的不同功能需求,每一层楼都有不同的开间和户型设计,其中上部的柱网布局明显比下部更为紧凑,这与建筑的受力需求存在冲突。
