建筑连体结构的施工工艺探讨 孙杰烽
关于建筑连体结构的施工技术分析

关于建筑连体结构的施工技术分析摘要:本文结合我国某连体大厦的施工案例,主要介绍了连体结构的形式,并对这个连体结构的施工工艺进行了详细的阐述和探讨。
关键词:高层建筑;连体结构;施工技术Abstract: in this paper a building construction case of conjoined twins, mainly introduces the structure of conjoined twins form, and to the joint structure of the construction technology in detail and discussed.Keywords: high building; Joint structure; Construction technology近年来随着社会经济的发展,对新颖结构形式的需求日益俱增,在高层建筑迅速发展的历程中,出现了大量复杂体型的超高层建筑,高空连体结构就为其中典型的一类。
该类结构体系的特点是连体部位处于高空,跨度大,施工工艺较为复杂,同时塔楼之间由于连体而形成较强的空间耦联作用,其施工过程的分析模型、受力性能要比一般高层建筑结构复杂得多。
二.工程概况:某大厦集合商业、办公、文化、娱乐、休闲等于一体的大厦主要分为东西双塔结构,双塔设计高度为155m,相距约15米多,双塔在第30-33层(约110m)处通过大型型钢混凝土转换梁结构将双塔连接成为一体,转换层下设悬挂结构,其余各层位于悬挂层之上.设计期间,通过多方的考虑,最终将设计方案确定为采用型钢混凝土结构进行施工。
该工程的连体结构具有如下特点:连体位置较高,最低处约110m;跨度适中,约15m;层数不是很多,从30~33层,约18m。
三.连体结构形式:连体结构形式主要可以分为:普通钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构、型钢混凝土结构、钢结构、平面以及空间桁架和空腹桁架等结构形式,这几种不同的结构方式有着各自的特点和使用范围,对于上述双塔的连体结构方案最终选定位采用型钢筋混凝土结构的型式。
探讨建筑连体结构的施工技术重点

探讨建筑连体结构的施工技术重点摘要:随着高层建筑和超高层建筑的发展,建筑物连体结构的应用越来越广泛。
连体结构是指除裙楼外,两个或两个塔楼之间还有一个连续体,这种结构是特殊的,在施工过程中,很容易出现各种问题,因此,技术控制非常关键。
本文对建筑物联体结构的施工技术进行了探讨。
关键词:建筑连体结构;施工技术;探讨重点;分析随着我国城市化进程的加快,土地资源短缺问题日益突出。
为了缓解住房压力,出现了大量的高层和超高层建筑。
在城市建设中,各种连体建筑和工程的数量也日益增加,为了保证高层建筑的质量,必须掌握建筑的核心技术,做好测量、浇筑、转换、楼面施工的各个环节,以最大限度地提高施工质量。
为了适应社会各个领域的发展需要,我们必须重视高层建筑工程的建设,这类建筑的规模在不断扩大,以适应时代的潮流。
为了提高高层建筑的施工质量,连体结构的施工技术对整个高层建筑结构的稳定性和安全性起着重要作用。
在新时期,为了满足高层建筑严格的质量要求,必须重视连体结构的施工技术,通过对技术要素的管理和控制,不断提高连体结构的刚度、强度和抗震性能,做好技术参数、计量、混凝土浇筑和转换层施工,这是提高高层建筑施工质量的一个重要条件。
1.建筑连体结构的优势从形式上看,连体结构有几种类型,包括普通钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构、混凝土结构、钢结构和钢板混凝土结构,在工程领域中各有特点,适用范围也不尽相同。
根据我国建筑工程的应用情况,钢板混凝土结构是最常见的结构形式。
与其它施工技术相比,建筑物联体结构的施工效率高,自动化程度高。
然而,现场焊接作业是必要的,这将影响到施工质量。
连接结构的施工方式为钢板混凝土柱两侧,施工更为方便,刚度、变形概率大大降低,因此,其安全可靠性也较高,3层整体性能较为理想。
实践表明,采用上述结构后,建筑物顶部结构的侧向位移可以得到明显改善,建筑物连体结构可以降低梁的总高度和高度,从而增加建筑面积,建筑物连体结构的应用,可以有效地减轻建筑物自重,减少地震、水平应力造成的破坏,而且这种建筑物还具有良好的延性,可以显著提高整个建筑物的抗震性能。
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。
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
高层建筑连体结构施工技术是指将多个建筑物以一定的连接方式连体在一起,以形成一个整体结构的施工技术。
这种技术在高层建筑的设计和施工中得到了广泛应用,它可以提高建筑物的整体性能,增强抗震和抗风能力,同时节约土地资源,提高土地利用效率。
高层建筑连体结构施工技术的关键是连接方式的选择和连接节点的设计。
根据建筑物的结构特点和使用要求,可以采用不同的连接方式,如钢梁连接、钢筋混凝土梁板连接、钢筋混凝土墙板连接等。
连接节点的设计要考虑到连接的可靠性和整体结构的稳定性,需要合理选择连接的形状、尺寸和材料。
高层建筑连体结构施工技术的施工过程包括以下几个步骤:
首先是准备工作,包括对连接部位的测量和定位,同时需要准备好连接所需的材料和设备。
然后是连接件的制造和加工,根据连接的要求,制造出符合要求的连接件,如钢梁、钢筋混凝土梁板等。
接下来是连接件的安装,根据设计要求,将制造好的连接件安装到连接位置上,并进行固定和加固,确保连接的稳定性和可靠性。
最后是整体结构的加固和调整,对已连接的建筑物进行加固和调整,以增强整体结构的稳定性和性能。
高层建筑连体结构施工技术也存在一些挑战。
首先是施工难度大,需要合理选择连接方式和连接节点的设计,同时需要掌握技术要求和施工规范,以确保施工质量。
其次是施工期限较长,需要对建筑物进行加固和调整,可能会延长施工时间。
连体结构的施工还需要考虑到建筑物的使用要求和功能需求,对施工过程的协调和管理提出了更高的要求。
高层建筑连体结构施工技术要点探讨

高层建筑连体结构施工技术要点探讨摘要:高层建筑结构比较复杂,施工工艺也比较复杂,其中一项就是高层连体建筑结构。
高层连体建筑结构,是近几年来刚刚兴起的一种建筑结构,这种结构在医院、学校、商业楼等领域被广泛的运用。
这种建筑结构同其他建筑结构相比,施工技术较为复杂。
本文针对高层建筑连体结构的施工技术展开探讨,分析了连体建筑结构在施工、原材料等施工技术方面的要点,希望对提升高层建筑连体结构施工质量有所裨益。
关键词:高层建筑;连体结构;施工技术前言:随着我国经济的快速发展和城市化进程的不断加快,一批批建筑拔地而起,以往的低层建筑已经不能满足人们对于建筑住房的要求,使得较高层的建筑不断衍生出来,高层建筑占地面积较少,满足大量城市化的需求。
高层连体建筑在施工技术方面与较低层建筑相比更为严格,技术难点更多,与一般的建筑相比,高层连体建筑结构的受力性能更加复杂,同时施工工艺也更加复杂。
随着我国建筑施工技术水平的不断提升和人类对于建筑结构的不断研究,这种高层连体建筑结构,在建筑工程过程中已经日益变得更加成熟。
本文介绍了高层连体建筑的技术施工要点。
一、连体结构所谓的连体结构就是指裙楼以外,两座或两座以上的楼之间带存在连续体的结构形式。
连体结构的形式种类较多,大致可划分为四种,每一种结构形式都有自己的结构特点,根据这些不同的结构特点,工程施工技术要点也不同。
由于这些结构特点适用范围不同,需要对高层建筑连体结构的施工技术要点要进行深入探究。
不同的连体结构,其结构特点也不相同。
就以目前使用最广泛的连体结构型钢混凝土结构形式而言,它具有安全性能高等特点,这是因为连体结构的两侧采用了型钢混凝土柱,加强了连体结构的刚度。
通过物理角度分析,结构所受到的竖向挠曲变形的几率就会减小,因此型钢混凝土结构形式具有一定的安全性与可靠性。
型钢混凝土连体结构之间的整体强度可以有效的保证这种结构在受力时,它的侧向位移会明显的变小,因此这种结构形式有利于结构竖向沉降变形差与水平位移之间进行良好的协调作用。
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
高层建筑连体结构施工技术是指在高层建筑施工过程中,将建筑结构与结构之间通过
各种方式连接在一起,形成一个整体的施工技术。
这种结构施工技术能够有效地提高建筑
的整体强度和稳定性,同时也能够减少建筑物的外观干扰,提高建筑物的美观度。
1. 钢框架结构连接:钢框架结构一般由主体结构和外部装饰结构组成,通过将主体
结构与外部装饰结构相连接,可以提高整体结构的稳定性。
这种施工技术适用于高层建筑
中的外悬挑结构、外壳结构等。
2. 钢筋混凝土连体结构:钢筋混凝土连体结构是将钢筋混凝土结构与其他结构相连接,形成一个整体的施工技术。
这种施工技术适用于高层建筑中的剪力墙、框架结构等。
4. 安全防护连接:安全防护连接是指通过安全设施和建筑结构相连接,形成一个安
全的施工技术。
这种施工技术适用于高层建筑中的防坠落设施、防火设施等。
无论是哪种高层建筑连体结构施工技术,都需要考虑以下几个方面:
1. 安全性:施工过程中需要确保建筑结构的安全性,不仅要保证施工人员的安全,
还要保证施工过程中不对周围环境和其他建筑物造成危险。
2. 经济性:施工过程中需要考虑建筑的经济性,通过合理的施工技术能够减少成本,提高施工效率。
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几座高层建筑通过共同的基础和连片的构件相连而组成一个整体的结构形式。
它的特点是可以提供更大的使用面积,增加建筑的稳定性和抗震性能。
在高层建筑连体结构的施工过程中,需要注意一些技术细节和施工要点,下面就对此进行浅谈。
在高层建筑连体结构的施工中,需要注重两座建筑连片构件的连接处理。
连接部位的设计要合理,确保连接点的强度和稳定性。
常用的连接方式包括焊接、螺栓连接和预应力连接等。
在连接处理过程中需要确保构件的对称性和一致性,保证两座建筑的结构具有一致性。
在连体结构的施工过程中,需要注重连片构件的制作和安装。
连片构件的制作要求精确,尺寸和形状要与设计图纸保持一致。
安装时要进行精确测量和定位,确保构件的准确安装,并采取相应的支撑和加固措施,以保证施工过程中构件的稳定性。
在连体结构的施工中,需要注重施工合作和沟通。
连体结构的施工需要多个施工队伍的协同作业,各个施工队伍之间需要保持密切的合作和沟通,确保施工进度的协调和施工质量的一致性。
在施工过程中,需要对施工现场进行合理布局和管理,确保施工的安全和有序进行。
在高层建筑连体结构的施工中,需要注重施工现场的安全和环保。
施工现场要严格按照相关规定进行操作,采取相应的安全措施,保证工人的人身安全。
要进行施工垃圾和废物的分类和处理,采取相应的环保措施,减少对环境的影响。
高层建筑连体结构的施工技术需要注重连接处理、构件制作和安装、施工合作和沟通、施工现场的安全和环保等方面。
只有在施工过程中严格控制这些细节和要点,才能确保连体结构的施工质量和稳定性。
对于施工人员来说,也需要具备较高的技术水平和丰富的经验,以应对施工过程中的各种挑战和问题。
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
高层建筑连体结构施工技术是高层建筑建设中重要的一环,其有效的进行决定了高层建筑的质量。
现如今,高层建筑的立面结构千变万化,连体结构也分多种多样。
高层建筑连体结构施工技术越来越成为大家关注的焦点。
一般说来,高层建筑连体结构施工技术包括施工组织设计、材料质量把控、施工密封处理、构件隔离处理等。
首先,建设单位应综合评估建筑物位置和环境条件,就施工方案和施工组织设计等提出准确的要求和指导意见,确保连体结构施工的顺利进行。
其次,建设单位应重视施工过程中使用的钢材质量,采取有效把控措施,确保连体结构施工中使用的钢材满足质量标准要求,保证施工中的构件质量。
同时,建设单位在施工过程中,要重视施工密封处理,尤其是要注意构件间的空隙余量,应及时进行实施,以确保立面结构施工按工艺要求进行,有效地满足建筑物的密封和隔热功能,不受外界气候变化的影响。
最后,连体结构施工过程当中,各构件之间必须有良好的隔离能力,避免构件间材料发生变形剪切等问题,严格控制施工技术,以确保构件的水平、竖直方向的衔接,确保连体结构的整体稳定性。
总的来说,高层建筑连体结构施工技术是把控高层建筑质量和安全的重要环节,在施工过程中必须正确把握细节,科学制定施工方案,以确保施工质量和新建建筑物的结构安全。
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建筑连体结构的施工工艺探讨孙杰烽
发表时间:2019-09-16T16:05:12.100Z 来源:《基层建设》2019年第17期作者:孙杰烽1 徐晓波2
[导读] 摘要:本文结合我国某连体大厦的施工案例,主要介绍了连体结构的形式,并对这个连体结构的施工工艺进行了详细的阐述和探讨。
浙江舜江建设集团有限公司
摘要:本文结合我国某连体大厦的施工案例,主要介绍了连体结构的形式,并对这个连体结构的施工工艺进行了详细的阐述和探讨。
关键词:高层建筑;连体结构;施工技术;
近年来随着社会经济的发展,对新颖结构形式的需求日益俱增,在高层建筑迅速发展的历程中,出现了大量复杂体型的超高层建筑,高空连体结构就为其中典型的一类。
该类结构体系的特点是连体部位处于高空,跨度大,施工工艺较为复杂,同时塔楼之间由于连体而形成较强的空间耦联作用,其施工过程的分析模型、受力性能要比一般高层建筑结构复杂得多。
一、工程概况
某大厦集合商业、办公、文化、娱乐、休闲等于一体的大厦主要分为东西双塔结构,双塔设计高度为155m,相距约15米多,双塔在第30-33层(约110m)处通过大型型钢混凝土转换梁结构将双塔连接成为一体,转换层下设悬挂结构,其余各层位于悬挂层之上.设计期间,通过多方的考虑,最终将设计方案确定为采用型钢混凝土结构进行施工。
该工程的连体结构具有如下特点:连体位置较高,最低处约110m;跨度适中,约15m;层数不是很多,从30~33层,约18m。
二、连体结构形式
连体结构形式主要可以分为:普通钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构、型钢混凝土结构、钢结构、平面以及空间桁架和空腹桁架等结构形式,这几种不同的结构方式有着各自的特点和使用范围,对于上述双塔的连体结构方案最终选定位采用型钢筋混凝土结构的型式。
采用型钢筋混凝土结构具有如下特点。
(1)连接安全、可靠,由于连体两侧采用型钢混凝土柱,型钢梁与柱的连接施工简便,连体水平于竖向均有较大的刚度,连体竖向挠曲变形大大减少;
(2)自动化水平比较高,现场焊接工作量大;
(3)此种结构形式增加了结构的整体刚度,有限元模拟分析后表明连体以上的至顶部结构的侧向位移明显减小;
(4)有利于协调结构竖向沉降变形差和水平方向的变位;
(5)可以有效减轻结构自重,减少水平地震作用,结构的延性较好,对于抗震比较有利;
(6)大大降低了由于混凝土收缩和温度变化引起结构开裂的可能性;
(7)降低连体结构梁的高度和连体的总高度,增加了建筑的使用面积;
(8)为采用吊模施工省去高空施工平台创造了很好的条件,大大降低了施工的难度和复杂程度,增加了施工的安全性,也使施工工期大大缩短。
三、主要施工工艺
1.转换层型钢主梁安装:
⑴安装方案:转换层主梁单根重约20t,已经超过了现场塔吊的能力,安装就位高度约为110m,大型吊车的起重能力也不能满足要求。
当双塔主体施工高度均已经超过转换层时,可以在工作面上各架设一台桅杆式起重机,并采用双机抬吊的方法将钢筋主梁由裙房屋面吊运至设计位置就位。
四层连体结构均为型钢混凝土结构,在双塔主体施工时需要预留与连体结构相连接的钢牛腿,同时可以利用转换层上端相应位置的钢牛腿悬挂滑车组,将钢主梁逐根提升至设计位置,此方案无需大型起重设备和专用设备,完全利用了结构物本身的构件和小型的通用设备完成四根钢主梁的高空安装,也不会影响双塔主体结构的继续正常施工进度,能够较好的实现施工安全与进度的协调统一。
⑵提升与安装:转换层设置四根钢主梁,这四根钢主梁均为在预制场预制完成,而且焊缝经过超声波探伤仪探测后复合设计和规范要求,后用大型车辆运至现场。
在裙房屋面安装两台桅杆式起重机,并将四根钢主梁从地面运至裙楼屋面,并在屋面搭设临时滑移平台,用卷扬机和滑车组构成的水平动力系统将钢主梁逐根平移到提升需要的相应高度位置,并垂直放置固定。
在连体结构的第二层钢牛腿的吊环上悬挂静滑车组,在钢主梁两端吊环上安装动滑车组,从放置在裙房屋面的卷扬机引出钢丝绳,将两套滑车组按照动静滑轮组合进行连接。
首先在钢主梁提升之前需要进行试吊。
第一次提升高度为0.5m,第二次提升0.5m,当所有设备性能完全满足安全使用要求后,方可进行正式提升。
两台卷扬机同时启动,两秒钟后启动另外两台卷扬机,提升过程中要求钢主梁保持水平状态,如果发现出现误差,需要及时进行调整提升速度来调节使得钢主梁保持水平状态。
转换层型钢主梁与钢柱牛腿均采用电焊连接,接头处开坡口,焊接部位质量达到与母材等强,加工时钢主梁腹板与钢柱牛腿腹板端头设置Φ24安装孔,安装之前需要在钢主梁两端上翼缘上临时焊接两片25mm厚的定位板,安装时定位板挂在牛腿上缘板上,保证了梁与牛腿上缘平齐,然后装上腹板处临时连接板,并锁紧安装螺栓进行松吊,然后对下一钢主梁进行吊装。
2.钢筋混凝土施工要点:
对于此连体结构,型钢混凝土结构转换梁截面高度达,梁内钢骨的尺寸很大,纵向受力钢筋Φ32,钢梁、钢柱和钢筋相互交错布置,梁柱节点复杂,钢筋穿筋和绑扎施工难度较大。
为了便于转换梁钢筋的绑扎,在钢梁上翼缘板面每隔2m焊接Φ32短钢筋支架,用于搁置梁面主筋。
对于需要穿过钢柱的梁内主筋,在工厂预制时就已经在钢柱腹板上定位钻孔,粗直径钢筋采用套筒冷挤压工艺进行连接处理。
转换层楼板钢筋为双层双向配置,为了增加连体结构的整体刚度和楼板抗裂度,在楼板的设计中采用了无粘结预应力技术。
无粘结预应力钢筋规格为1×7直径为Φ15.2,抗拉强度为1900MPa,横向间距0.6m。
双塔主体结构施工时将预应力筋平铺放置在楼底钢筋之上,接头位置设置在连体结构的中部。
为保护好张拉端的锚具体系,混凝土浇筑并达到设计强度后,即可进行预应力张拉施工。
为减少和避免水化热造成的混凝土裂缝,采用掺混凝土外加剂、粉煤灰和磨细矿粉的“三掺”技术。
FDN-800复合高效外加剂与水泥两者相容性好,能获得使用水量少、流动性大且坍落度经时损失小的效果同时利用外加剂中的缓凝组份使混凝土的凝结时间适当延长,推迟混凝土温峰出现的时间,减少温度应力产生的收缩裂缝。
利用掺和料在混凝土中具有的形态效应、活性效应和微积料效应等三个方面的综合作用,改善、提高混凝土的强度和耐久性。
粉煤灰、磨细矿粉二者复合具有优异的和易性、流动性、保水性和可泵性,以及泌水少坍落度损失小等特点,从而保证了超高
层连体结构混凝土泵送施工的顺利进行。
转换层梁板混凝土强度C40,总量约700m3,由于钢箍和钢筋布置密集,使得混凝土的施工特别困难,对此种情况,设计采用了内外结合的振捣方法。
首先是内部采用小振动棒进行振捣,然后外部采用挂振的振捣方式进行,同时用小铁锤敲击梁侧和梁底模板,使得混凝土中的气泡排除,在混凝土初凝后即可浇水养护,养护时间不得少于14d。
由于混凝土振捣密实、养护认真,所以整个转换层结构在拆除模板之后无任何裂缝,并经过混凝土质量检验之后得到满足设计和规范要求的良好结果。
四、结束语
超高层大跨度建筑连体结构施工期间,新浇筑楼层混凝土结构的重力荷载和施工活荷载,通常由其下的模板支撑及已浇筑好的一层或多层楼板组成的临时承载体系承担,这一类时变结构体系结构形状、构件以及承担的荷载均随时间而不断变化,对这类结构施工时变结构体系承载机理的认识仍然有不足之处,对超高层建筑连体结构的施工过程中连体结构的受力及变形把握同样不足,这就需要我们在今后的设计施工等过程中加以探讨和解决。