上海环球金融中心主楼深基础混凝土大底板施工
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超级工程---上海中心大厦施工技术解读一,工程简介:上海中心大厦位于陆家嘴金融中心,是一座集商业、办公、酒店观光为一体的综合性摩天大楼。
建筑总占地面积约为30370㎡,总建筑面积574058㎡,其中地上部分建筑面积,410139㎡,建筑高度:632米。
地下5层,基坑深度,31.4m。
主楼为钢筋混凝土与钢结构组合而成的混合结构体系。
竖向结构包括核心筒和巨型柱,水平结构包括楼层钢梁、楼面桁架、环状桁架、伸臂桁架及组合楼板。
二,施工技术中的重点及措施:,便于32.11m分有效长度2.2用注浆量和注浆压力双控制,以注浆量为主;2.3,后注浆钻孔灌注桩施工工艺:、成孔方式:正循环钻进,反循环清孔;、泥浆制备:采用专用膨润土和外加剂人工拌制;泥浆除砂:ZX-250型泥浆净化装置(除砂机)除砂;、钻头形式:三翼双腰钻加钻具配重;、清孔方式一清泵吸反循环,二清泵吸(气举)反循环;、钢筋安装:预加工成型,直螺纹接驳器连接;、混凝土浇筑:导管法水下混凝土浇筑;、注浆:桩混凝土强度达到C45后,进行桩端后注浆。
2.4,试验与检测:对于基桩100%进行低应变动测、超声波(透射法)、成孔质量(孔深、孔径及垂直度)检测;竖向抗压静荷载试验桩取桩总数的1%,共11根。
3,主楼底板超大体积混凝土一次性浇筑:3.1主楼区域底板为八边形,面积约9370m2,厚度6m;主楼中部有一个电梯井深坑已于前期先行浇筑完成,紧贴地下墙为裙房区底板板厚1.6m,主楼与裙房之间有一条宽3.5m过渡区,板厚由6m过渡到1.6m。
底板面标高均为-25.40m。
3.2,底板混凝土采用C50R90商品混凝土,抗渗等级P12.底板混凝土总量6万m3。
本次浇344.14.24.34.44.55核心筒5.15.269台。
从混凝土泵送设备、混凝土布管工艺、混凝土性能三个方面制定具有针对性的施工方案。
用三一重工混凝土固定泵送系统核心筒高度200m以下用HBT90CH-2135;核心筒高度200m-556m范围用2台备用1台用HBT90CH-2150;核心筒高度556m-632m范围用1台备用1台HBT90CH-2150。
预应力混凝土施工工程实例
预应力混凝土(prestressed concrete)是一种在施工时就施加了预
先设定的拉力的混凝土结构。
该技术可以显著地提高建筑物的抗震性、承载能力和耐久性。
本文将介绍一些预应力混凝土工程实例,并分析
它们在建筑工程中的重要性。
一、上海环球金融中心
上海环球金融中心,也称为“上海中心”,是目前中国最高的摩天大楼,高度为632米,建成于2015年。
作为世界著名的建筑之一,它
的建造采用了先进的预应力混凝土技术。
具体来说,建筑师使用了双
层B1型的预应力混凝土板块,有效增强了建筑物的整体力学特性和稳定性。
二、成都环球中心
成都环球中心,是一座位于四川省成都市武侯区的大型商业综合体,
建造于2019年。
在其建造过程中,预应力混凝土技术被广泛应用。
比如,它的超高层建筑部分就采用了全预应力混凝土结构,包括梁、柱、楼板和墙板等,以增强建筑物的整体性能和地震抗性。
三、太荣广场
太荣广场,是一座坐落于成都市天府新区的大型商业中心,占地面积
达66000平方米,建筑面积约21万平方米,共有5个裙楼和2个高层塔楼。
在施工中,预应力混凝土技术被广泛应用,其中包括了约90%的主体结构,包括框架、梁、柱和楼板等。
总之,预应力混凝土技术在建筑中扮演着至关重要的角色。
随着科技
的不断进步,预应力混凝土技术也逐渐成为了建筑行业中最受欢迎的
一种新技术。
预应力混凝土技术的应用能够大大提高建筑物的整体性
能和抗震性能,减少建筑物的维护成本和安全隐患,同时也能够提高
建筑师的施工效率。
第十篇施工监测方案第一章概述一编制说明上海环球金融中心工程地处陆家嘴金融贸易区,塔楼地面以上101层,高度492m,地下3层,埋深18.05~18.35m,工程规模宏大。
裙房基坑开挖深度约18m,基坑长度约216m,宽度约123m,开挖卸土工程量具大。
为确保安全,基础施工过程中实时掌握环境、围护体变状况变得十分重要。
基于这一目的,编制本施工监测方案。
本方案适用施工至±0.000前的基础施工期间周边环境保护与围护体安全方面的监测工作,主体结构施工期间的主体结构本身的变形和安全监测参见第八篇《施工控制测量》。
二工程概况拟建工程地处陆家嘴金融贸易区Z4-1地块,地块面积为30000m2 。
拟建工程西临东泰路,建筑红线距金茂大厦约53m;北侧为世纪大道,地面下有银城路地道和R2线地铁隧道,离红线距离分别约40m、65m;东侧和南侧为50m宽的公园规划用地,其外侧为银城东路和银城南路。
塔楼地上101层,裙房地上5层,地下均为3层。
基础平面呈不规则长方形,外墙周长约603.5m,基坑面积约22468m2,普遍埋深开挖深度18.05~18.35m。
本工程基坑分区分期施工,塔楼基坑已由相关单位承担土方开挖,开挖阶段已按相关监测方案开展了监测工作,塔楼底板砼施工及地下室施工至±0.000拟采用已有监测点进行观测。
裙楼地下结构采用逆作法施工,裙楼基坑围护采地下连续墙。
三监测项目设置1.裙房地下室施工环境监测项目设置根据周边管线及建、构筑物分布,本工程裙楼施工拟开展下列环境监测项目:●周边管线垂直及平面位移监测;●金茂大厦及甲方办公楼垂直位移监测;●银城东路立交垂直及平面位移监测;●地铁二号线垂直及平面位移监测;●金茂大厦侧及世纪大道侧深层土体位移;●周边地表沉降监测。
2.裙房地下室施工围护结构监测项目设置●围护墙墙顶垂直、水平位移;●围护墙深部水平位移;●围护墙应力监测;●坑外水位;●立柱隆沉监测;●坑底回弹监测;●孔隙水压力监测。
上海中心大厦基础如何建?
对于冲积平原地带280米的高含水量的松软土层,采用桩筏基础最为合适。
首先对于桩,长度要达到86米,数量达955根,预估总荷载为80万吨。
在设计中在每根桩身内部设置三根注浆管,在混凝土基桩半干以后通过其进行高压注浆。
浆液可从侧面挤出孔底的沉渣以填充基桩的侧面缝隙,使承载力大大提高。
单桩承载力可达3100吨,安全系数达3。
对于基坑,要先挖主楼基坑,直径121米,深33米的巨大空间,约为整体建筑的二十分之一高度,以防止其倾倒。
其他地方做好支撑后再进行挖掘。
最后对于筏板,设计厚度6米,一次浇筑完成。
由于水化热,其中心最高温度达60°,因此要严格控制其减水剂的使用。
浇筑过程要控制在60小时之内,而每小时混凝土的供应量不小于1000立方米,因此使用了18台混凝土泵共同工作。
基础施工可能遇到的问题?
管线可能在施工过程中产生破裂;降水施工可能使路面和周围建筑物的沉降;施工引起的震动可能导致隧道崩塌,周边建筑物倾倒等......。
环球金融中心施工工艺1. 项目背景环球金融中心是一座位于城市中心的高层建筑,拥有多功能办公空间、商业空间和酒店。
为了确保项目的施工质量和进度,施工工艺起着至关重要的作用。
本文将介绍环球金融中心的施工工艺。
2. 施工前准备在正式施工之前,需要进行一系列的准备工作。
首先,施工团队需要进行现场勘测,并制定详细的施工计划。
其次,需要进行地基工程,包括地基改造、基坑开挖、地下结构施工等。
此外,还需要准备好所需的材料和设备,并与供应商签订合同。
3. 地基工程地基工程是整个建筑物稳定性和安全性的基础。
首先,需要进行地基改造,包括地基处理和加固。
地基处理可以采用加固桩、土方处理等方式,以确保地基的稳定性。
然后,进行基坑开挖,将土方运出工地。
接下来,进行地下结构的施工,包括地下车库和地下通道等。
4. 主体结构施工主体结构施工是整个建筑物的骨架,一般采用钢筋混凝土结构。
首先,进行钢筋搭设,按照设计图纸进行钢筋的布置和连接。
然后,进行混凝土浇筑,将混凝土灌入模板中,并进行振捣,以确保混凝土的密实性。
此外,还需要进行预应力工程和防水工程,以增强建筑物的承载能力和防水性能。
5. 室内装修室内装修是项目的重要组成部分,直接影响着建筑物的美观性和舒适性。
首先,进行墙面装修,包括刷漆、贴瓷砖等。
然后,进行地面装修,可以选择铺设地板或铺贴地砖,根据设计要求进行施工。
此外,还需要进行天花板和门窗的安装。
最后,进行室内设备的安装,包括电气设备、空调设备等。
6. 外立面装修外立面装修是建筑物的外观展示,对于塑造建筑物形象至关重要。
首先,进行外墙保温,采用外保温系统或内外保温系统,以提高建筑物的隔热性能。
然后,进行外墙饰面的施工,可以选择玻璃幕墙、石材贴面等方式。
此外,还需要进行外墙涂料和建筑物标识的涂装。
7. 环境保护和安全工程环境保护和安全工程是必不可少的。
施工过程中需要采取一系列的措施,以确保施工现场的安全和环境的保护。
例如,设置周边围挡、安装防护网、定期清理施工垃圾等。
上海环球金融中心主楼深基础混凝土大底板施工对上海环球金融中心主楼深基础超大体积商品混凝土基础底板留设水平施工缝的理论分析,是进行超大超厚商品混凝土施工的又一种解决办法,而采用聚煎酸系外加剂配制的低水化热低收缩的大体积商品混凝土也为施工提供了一条新的技术途径。
其2.89万m3商品混凝土一次性连续浇捣,创造了建筑工程的世界新记录,工程实测数据表明:该商品混凝土施工技术处于国际领先水平。
1 工程概况上海环球金融中心工程位于上海陆家嘴金融贸易区,与金茂大厦相邻,该工程地上101层,地下3层,地面以上实体高度为492 m,总建筑面积为37.7万m 2,为多功能摩天超高层建筑。
主楼工程桩为Ф700 mm的钢管桩,圆形围护墙内共1 242根,有P700 mm *15 mm、P700 mm *18 mm和P700 mm * 11 mm三种规格。
主楼区域基坑呈100 m内径的圆形,基坑面积约7 850 m2。
主楼基础底板厚度一般为4.0 m和4.5 m,圆形围护墙内含部分裙房底板,厚度为2 m。
主楼与裙房基础面过渡段为坡面,高差2 m.水平投影长6.34 m。
主楼基础挖深18.35 m。
电梯井深坑位于基坑中部,面积约2 116 m2 ,开挖深度约25.89m。
主楼基础底板商品混凝土总方量约38 900 m3,强度等级为C40,抗渗等级为P8、R60。
底板水平钢筋采用钢筋束形式,钢筋束为两根一束。
底板内设竖向抗剪钢筋,主楼底板钢筋总最约7 000 t。
主楼中部的电梯井深坑处底板最大厚度为12.04 m,落深部分的基坑商品混凝土量约为10 000 m3。
2 关键技术研究我们在超大体积低水化热商品混凝土配制研究之前对聚羧酸系外加剂的抗裂机制、商品混凝土的水化热理论分析、聚羧酸系外加剂的选择、聚羧酸系外加剂与水泥的适应性、搅拌工艺的改进、商品混凝土初凝时间的确定、搅拌运输车辆的确定等方面进行了系统研究,为商品混凝土的合理配制提供了条件。
2.1 超大体积低水化热商品混凝土配制研究2.1.1 原材料选择 (1)水泥。
在选用配制大体积商品混凝土所用的水泥时,优先考虑选用42.5普通硅酸盐水泥,同时兼顾与外加剂的适应性,其质量指标符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)的规定。
(2)砂。
用表面洁净、级配良好、细度模数在2.6~3.1的中粗砂。
砂的质量指标符合《普通商品混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92)的规定。
(3)碎石。
用质地坚硬、级配良好、石粉台量低、针片状颗粒台量少、空隙率小的5~25 mm碎石。
碎石的质量指标符合《普通商品混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53—92)的规定。
(4)掺合料。
用活性指数高、细度适中、流动度大、烧失量小的Ⅱ级粉煤灰、S95矿渣微粉,其质量指标分别符合《用于水泥和商品混凝土中的粉煤灰》(GB1596—2005)、《用于水泥和商品混凝土中的粒化高炉矿渣微粉》(GB/T18046-2000)的规定。
(5)外加剂。
选用上海兆申(KFDN—SP)、上海麦斯特建工(SP一8N)、广州西卡(V3301)的聚羧酸系外加剂。
其质量指标符合〈商品混凝土外加剂〉 (GB8076—1997)的规定。
(6)水。
采用自来水作为商品混凝土拌合用水,其质量指标符合〈商品混凝土拌合用水〉(JGJ63—1989)的规定。
2.1.2 配合比试配 (1)试配方案和结果。
设计强度等级为C40,坍落度为150±30mm。
通过前面对原材料的初步选择和试验结果,根据以往的商品混凝土试配经验和工程实践,拟定正交试验方案(表1)。
上表中胶凝材料按每立方米用量计算,外加剂按胶凝材料(水泥+矿粉)总量的0.8%计算。
计算每一个试验号的商品混凝土配合比,假定试配商品混凝土的密度为2 400 kg/m3,砂率为43%,按规范进行试配、制作、养护、试压。
试配的目的是既要达到强度指标,又要保证商品混凝土拌合物有良好的和易性,各因素对商品混凝土强度和坍落度影响的直观分析,可以看出,影响商品混凝土坍落度的主要顺序为:水胶比→外掺料用量→水泥用量→外加剂,最佳组合为A1B3C2D4。
影响商品混凝土强度主要顺序为:外加荆→水胶比→外掺料用量→水泥用量,最佳组合为A1B2C1D1。
由于本次试配水平选取比较接近,所以各因素对商品混凝土的考核指标的影响不大。
从商品混凝土的强度来看,水胶比为0.45的各组合商品混凝土的平均强度虽达到设计要求,但相对较低,而水胶比为0.4 1和0.42的各组合商品混凝土平均坍落度基本相同,但前者强度的富裕量较大,同时考虑到基础商品混凝土的坍落度不宜过大,所以选择水胶比为0.41。
从商品混凝土的和易性、保水性和粘聚性考虑,水泥用量选用为270 kg /m3,矿粉用量为70 kg/m3,粉煤灰用量为70 kg/m 3。
试配过程中所用聚羧酸系外加剂除了广州西卡公司的V3301外,其余的两个外加剂所配制商品混凝土的坍落度有大于180 mm的现象,所以选择广州西卡公司的V3301外加剂。
(2)商砼站验证试验。
为比较各单位所用原材料对商品混凝土配合比的影响程度,分别在上海浦新、浦莲、长桥、宏成、富康、汤臣、南航等7家商砼站进行了验证试验。
(3)施工现场验证试验。
为检验商品混凝土性能指标的复现性,在商砼站验证试验的基础上,又进行了实地模拟验证试验,。
2.1.3 试验结果分析 (1)从表4试验结果表明。
初步配合比在商品混凝土强度、坍落度均满足设计要求,而且各单位的差异也在控制范围以内,达到预期目标。
(2)由于商品混凝土拌合物的搅拌除了一般的混合作用之外,还起到一定的塑化、强化作用,所以商砼站生产商品混凝土的初始坍落度、强度比试验室试拌均有不同程度增大和提高。
(3)在标准养护条件下,水泥硬化28 d,矿粉、粉煤灰仍在继续水化,发挥强度效应,使商品混凝土进一步致密,孔径细化,连通孔减少,提高了商品混凝土质量。
2.2 超大体积商品混凝土水平分层浇筑施工分析2.2.1 建模分析本工程在电梯井深坑中部由于围护设计的需要,设置了一道钢支撑,施工过程中需要进行换撑,所以在钢支撑底部设了一道水平施工缝,此部分底板厚度为4.74 m,此道施工缝可以减少基础底板总厚度。
在电梯井深坑顶部,为了加快进度,减少基坑变形,再设了一道施工缝,此部分底板厚度为2.6 m。
从而使整个大底板商品混凝土分3次浇筑施工。
根据建模分析,第一次浇筑类型为浇筑面与基础接触,边界条件为地基;第二次和第三次浇筑类型为浇筑面与已有商品混凝土面接触,边界条件为商品混凝土面。
本工程电梯井深坑部位商品混凝土的浇筑为倒梯形,模型简化时按照实际的工况进行简化。
基础底板是圆形的块体,在模型简化时将其简化为圆形块体的外接正方体。
这样的简化模型偏于安全。
电梯井深坑和基础底板设置水平施工缝的可行性采用亦古信息科技有限公司的CCCTM软件来进行分析。
2.2.2主要分析结果 (1)第一次浇筑:①底板浇筑后,与地基接触的边界未出现裂缝,可见该边界能达到理想的施工要求;②上边界在商品混凝土浇筑后出现了裂缝,X方向的裂缝为0.119 mm,Y方向为0.098 mm,但仍可以达到工程质量的要求(图4)。
(2)第二次浇筑:①下边界在商品混凝土浇筑后出现了裂缝,X方向的裂缝为0.121 mm,Y方向为0.12,可以达到工程质量的要求;②上边界在商品混凝土浇筑后出现了裂缝,X方向的裂缝为0.172 mm,Y方向为0.186 mm,可以达到工程质量的要求(见图5)。
(3)第三次浇筑:①下边界在商品混凝土浇筑后出现了裂缝,x方向和Y方向的裂缝宽度均为0.126 mm,可以达到工程质量的要求:②上边界在商品混凝土浇筑后出现了裂缝,x方向和Y方向的裂缝宽度均为0.198 mm,可以达到工程质量的要求。
2.2.3 结果评价分析结果表明,本工程电梯井深坑和基础底板采用分层浇筑施工方法,上述设置水平施工缝的方案是可行的,即在商品混凝土与地基接触面以及新旧商品混凝土的接触面能达到没有裂缝出现或者出现的裂缝在工程的允许范围内。
3 主要施工方案的确定3.1 桩顶处理方案 (1)根据设计要求首先进行截桩,先采用人工将管内1 000 mm 段土体挖除,焊接桩帽盖板,再利用桩帽盖板的孔洞灌注C40商品混凝土。
钢管桩内商品混凝土的密实度主要依据是否有商品混凝土浆从透气孔冒出来判断。
(2)在钢管桩边焊接锚固筋,根据底板钢筋排列间距,制作定型钢筋位置套板,根据钢筋位置套板确定桩锚筋的焊接位置,可两根排列,也可—根排列。
3.2 钢筋工程施工方案 (1)由于主楼与裙房基础底板将来是连为—体的,故主楼底板钢筋端部皆设有直螺纹接头,其接头与地墙内侧顶紧,端部设保温板,裙房施工时凿除临时地墙及保温板,露出直螺纹接头,以便于钢筋连接。
(2)底板内有抗剪暗柱钢筋的地方,其上部钢筋支架利用抗剪暗柱设置;无抗剪暗柱钢筋的地方,其上部钢筋支架利用型钢体系支撑。
3.3 模板工程施工方案 (1)上海环球金融中心主楼100 m圆环基础的侧模直接利用了外侧的临时地下连续墙,为保证主楼结构自由沉降,必须对主楼底板与地墙接触处的地墙表面进行修整,以达到合格的标准。
(2)基础底板顶面有高差2 m,水平投影6.34 m的斜坡,为了控制斜坡商品混凝土的设计标高,在过渡段商品混凝土斜坡上设置了斜顶模,斜顶模要求固定牢固。
以确保商品混凝土斜面成型。
3.4 钢结构预埋件施工方案 (1)主楼地下室钢结构主要是内外剪力墙筒体和巨型柱中的劲性钢柱以及内筒体内部的钢柱,而钢柱和劲性柱与基础承台的连接则是通过预埋在承台中的钢结构高强地脚螺栓进行连接。
(2)由于基础承台中地脚预埋螺栓较多,底板钢筋束间距较小,地脚螺栓放置位置难免与基础底板中的钢筋束相碰,因此在预埋地脚螺栓时要根据需要将底板上部钢筋束的位置作微调,以保证地脚螺栓位置正确。
(3)底板商品混凝土浇捣时,应在预埋螺栓套板的适当位置开设透气孔,并在面板中部开一个Ф150 mm左右的商品混凝土振捣孔,以保证使地脚螺栓套板下部的商品混凝土振捣密实。
3.5 大体积商品混凝土施工采用的配合比通过试验验证,在商品混凝土各项指标达到要求的基础上,考虑到有7家商砼站参与超大体积商品混凝土生产,在大生产中原材料品质指标可能波动,以及其不确定因素较多,为此应留有强度富裕量。
我们对施工现场的商品混凝土配合比确定如表8。
3.6 超大体积商品混凝土浇捣施工方案(1)为减少深基坑底部暴露时间,满足换撑需要,保证深坑的安全、稳定,施工时先分两次连续浇捣深坑部位底板商品混凝土,而后再浇捣大面积底板的商品混凝土。
(2)第一次浇捣主楼深坑商品混凝土方量为3 500 m 3,用7台汽车泵布置在基坑南侧的施工便道上,接硬管浇捣。