33津湾广场9号楼转换桁架临时支撑技术
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超高层建筑转换桁架施工控制技术发布时间:2022-06-14T05:33:32.502Z 来源:《新型城镇化》2022年12期作者:索立永[导读] 在建筑工程的施工中,采用转换桁架的施工技术是比较常见的,主要是由于这种施工控制技术不仅可以提升建筑工程的整体协调性,而且所承受的荷载量也相对较大。
天津利安建工集团有限公司摘要:在建筑工程的施工中,采用转换桁架的施工技术是比较常见的,主要是由于这种施工控制技术不仅可以提升建筑工程的整体协调性,而且所承受的荷载量也相对较大。
另外,由于转换桁架本身的跨度较大,在施工的过程中还会出现严重的变形现象。
在具体的施工中,超高层建筑比较容易采用这种施工技术。
本文中,笔者主要对超高层建筑转换桁架的施工控制技术进行深入介绍,仅供参考。
关键词:超高建筑;转换桁架;标高补偿;施工控制1、预应力法施工控制技术1.1 工艺原理在进行超高层建筑转换桁架施工的过程中,要想全面提升转换桁架自身稳定性,减少在施工中出现的质量问题,就需要对整个超高层建筑的结构形态和其他方面进行全面分析,并根据分析方法选取适当的转换桁架控制方法,借以保证转换桁架自身稳定性,促使超高层建筑转换桁架施工更加顺利的进行。
目前在在进行建筑转换桁架施工的过程中,为了保证转换桁架自身稳定性,经常采取预应力的控制方法进行施工。
但是由于人们对预应力控制方法的了解还有很大的不足,针对于这一点就需要笔者对预应力控制方法进行全面分析,借以保证这种控制方法在建筑转换桁架施工中得到广泛的应用。
转换层桁架结构在施工的过程中会出现一定的变形状态,这种变形的现象会在某种程度影响到混凝土结构的施工以及楼层钢板结构的安装。
为了控制这一问题,相关的工作人员主要以采用转换层桁架结构为主,对施工的应力进行控制。
同时,在施工的过程中还能够不断对预应力的大小进行调整,使得转换桁架形式处于水平状态。
这种施工技术主要是对施工的预应力进行控制,施工人员需要对这一工作原理进行控制和明确。
国家会议中心会展区转换桁架(图1)位于标高20.000m位置,为矩形钢管桁架,平面尺寸81m×234m,最大跨度81m,桁架高约7.7m,单榀主桁架最重达800t。
主要规格为 1500×1200×80×80, 1500×1000×80×80, 1000×1200×80×80,□1500×1000×60×60, 1200×1000×60×60, 1000×1000×60×60, 1000×800×60×60, 1200×1000×50×50, 1000×1000×50×50, 1000×800×50×50, 1000×600×50×50, 1000×1000×40×40, 1000×800×40×40, 1000×600×40×40, 1000×1000×35×35, 1000×500×35×35, 1000×400×35×35, 800×400×30×30, 600×400×30×30, 400×400×20×20;主要材质为Q355C,Q345GJ C,Q390G J C(Z15,Z25,Z35),会展区转换桁架钢结构总重约1.48万t。
图1转换桁架构造示意1、施工难点(1)转换桁架截面大、钢板厚,选择吊装机械及控制桁架分段重量是本工程的重点。
转换层模板支撑施工安全专项施工方案第一章工程概况项目名称:潼南嘉霖豪园建设单位:重庆市潼南区龙典房地产开发有限公司设计单位:重庆市商业建筑设计院有限公司施工单位:重庆建工第八建设有限责任公司监理单位:重庆市名威建设工程咨询有限公司安全监督单位:重庆市潼南区建设工程安全监督站质量监督单位:重庆市潼南区建设工程质量监督站.本项目位于重庆市潼南区梓桐街道八角庙。
项目总建筑面积约万平方米,由号高层、号楼多层与相应车库与部分商业构成,其中、号楼结构型式均为框支剪力墙结构,根据结构设计图纸,号楼在结构标高米层为转换层;号楼在结构标高米层为转换层。
.本次专家论证范围:楼结构标高米转换层与号楼结构标高米转换层,号楼转换层面积为长米×宽米㎡,号楼转换层面积为长米×米㎡,转换层模板支撑系统大致可分为大区域。
号楼转换层为Ⅰ区域;号楼转换层为Ⅱ区域。
.区域Ⅰ内,梁板支模架标高为~,即支模架基础标高为米即裙楼层顶板,支模架板顶标高为即裙楼层顶板,搭架支模高度米。
基础层楼板厚度为,混凝土设计强度为。
顶板厚度为,混凝土设计强度为,施工区域长:,宽:,面积约为。
在此区域内,顶板梁截面尺寸为×,×,×,×,×,××等(其余类型尺寸详见施工图纸),梁混凝土设计强度均为。
.区域Ⅱ内,梁板支模架标高为,即支模架基础标高为米即车库顶板,支模架板顶标高为米即裙楼层顶板。
搭架支模高度米;车库顶板厚度为,混凝土设计强度为。
裙楼顶板厚度为,混凝土设计强度为,施工面积为。
在此区域内,顶板梁截面尺寸为×,×,×,×,×等(其余类型尺寸详见施工图纸),梁混凝土设计强度均为。
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[]号,此模板工程属"超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围",条文规定:施工单位应当组织专家对专项方案进行论证.楼层具体概况示意图如下:号楼米转换层结构平面布置图号楼米转换层结构平面布置图. 区域Ⅰ按支模高度验算,梁最大跨度米,梁最大截面为×。
1.1基坑拆撑换撑及临时加固施工方案1.1.1 换撑施工1、地下室二层底板与支护桩间空隙采用与底板同厚度、强度的素砼回填,回填面标高同底板面标高;2、在地下二层顶板位置设置钢管换撑,钢管型号为©219 3 12,其水平间距同支护桩间距。
3、地下室车道内换撑设计:在地下室一层底板标高处的车道内、外墙预埋钢板,安装换撑钢管,钢管与预埋的钢板满焊,换撑钢管采用©325 3 8无缝钢管,间距1700mm4、后浇带传力杆件设计:底板梁位置采用© 1803 10无缝钢管,锚入板内500mm间距1000mm梁间板位置采用22b型工字钢,锚入板内500mm间距1000mm负一层后浇带梁位置采用© 1803 10无缝钢管,锚入梁内500mm间距1000mm梁间板位置采用© 100 3 10无缝钢管,锚入板内500mm间距1000mm5、内支撑拆除必须遵循"拆撑前换撑必须完成且楼板混凝土强度达到80% 分区分步拆撑,避免应力突然释放对基坑稳定性的不利影响;施工过程应加强支护桩位移及应力监测,实行信息化施工。
"等原则。
6根据专家论证意见,为了本基坑的拆撑、换撑,需要将内科楼、门诊楼地下室周边回填土部分提前清除,并采用素混凝土满填,代替换撑钢管或板带。
故将内科楼靠近医技楼侧回填素土清理干净至-10.5m,并采用C15素砼进行回填至-3.6m标高,所涉及区域为H1GA段,即原内科楼侧新增换撑砼板带区域。
1.1.2 拆撑施工拟拆除内支撑体系包含水平支撑、竖向支撑和栈桥三部分,其中水平支撑涉及到换撑工况,按基坑支护设计工况从下至上依次拆除;竖向支撑在水平支撑拆除完毕后顺序拆除;出土栈桥在土方开挖完成后根据地下室结构施工需求依次拆除。
拟拆除区域平面分区示意□DDDDDDD□□□□口口口叮口口口口口cmD □口 □ 口 口□□□ □口口口 □ D D O 口 口 □ □ □ □ □ □ □ =| C D D 0 口 口 □ □ □ D 口 □ □ □ D □ □ □ 口 U □ □ U □ D 口 U □ □ □ L) 1 D □ □ D □ 口 □□□□□ □ OO □□ □ DDO口口口口口口口口 □ □□□ 0-0 0 0- 口口 □口口口口口D D □ D口0 □口0 -0口□ -0 □ 0 口拟拆除简 介① 水平支撑:包含2个对撑区域+2个角撑区域;②竖向支撑:包含约 216 根钢格构立柱;③栈桥:包含出土栈桥 1座、堆载平台2座。
组拼式悬挑三角桁架支撑平台施工工法一、前言在建筑工程高空作业中,悬挑三角桁架支撑平台是一种广泛应用的施工工法。
其优点是可以减少人工劳动力,缩短施工周期,并且可以更好地保证施工质量。
本篇文章将介绍组拼式悬挑三角桁架支撑平台施工工法,重点介绍其工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施和经济技术分析,希望对读者有所帮助。
二、工法特点组拼式悬挑三角桁架支撑平台是一种使用钢管、钢板等材料组装制成的施工支架。
其特点包括:1. 可采用分段施工方式,施工过程中可随时拆卸和调整;2. 可适用于建筑物内、外等不同的场所,并且可以轻松搭设;3. 占地面积小,既不影响施工现场周围环境,也不会损伤楼板;4. 由于是由钢材制成,质量可靠,具有很好的承重能力和稳定性。
三、适应范围组拼式悬挑三角桁架支撑平台适用于以下场合:1. 钢管混凝土框架、钢结构和混凝土框架等建筑物的施工;2. 高层建筑、水库、天然气储罐等大型钢构工程的施工;3. 建筑物清洗、维修、翻新等维护工作的施工。
四、工艺原理组拼式悬挑三角桁架支撑平台施工的基本原理是,根据建筑物的结构特点,通过钢架、钢板等材料组合架设成稳定的支架平台,并通过缆绳组合支撑平台。
在施工过程中,通常采用人工组装和机械吊装相结合的方式进行。
组拼式悬挑三角桁架支撑平台的施工工艺主要包括以下几个阶段:1. 策划阶段:在施工前,需要进行详细的施工计划和安全策略的制定,明确每个阶段的施工任务,合理调配资源,同时制定详细的安全操作规程;2. 预制阶段:按照制定的设计图纸和制作规程,预制构件并进行验收和质量评估;3. 组装阶段:将预制好的构件进行组装,形成整体支撑平台,包括悬挑三角架等组件;4. 吊装阶段:使用吊装设备将组装好的支架平台吊装到指定高度;5. 固定阶段:把悬挑三角桁架支撑平台固定住,调整平台的水平度和垂直度,保证操作安全等。
五、施工工艺1. 悬挑三角桁架的焊接:按设计图纸上的尺寸规格进行切割、焊接,并进行质量检验和验收;2. 钢管焊接:钢管的切割、砂轮切割、倾斜成角、对接点加强、标记构件编号后,进行弧焊或气焊;3. 钢板焊接:钢板的切割、折弯、开孔等操作后,进行焊接;4. 调整施工高度和水平度等;5. 安装缆绳等。
天津滨海高新区中央商务区双子塔项目钢筋桁架楼承板临时支撑施工方案编号:CSCEC-GYST-FA089-B版本:第一版发放号:GYDC-089-B编制人:审核人:审批人:中建八局有限公司天津分公司2015年5月编制目录第一章编制依据 (1)第二章工程概况 (1)2.1建设概况 (1)2.2设计概况 (2)第三章施工安排 (2)第四章施工准备与资源配置计划 (2)4.1施工准备 (2)4.2材料要求 (3)第五章施工方法及工艺要求 (3)5.1临时支撑搭设流程 (3)5.2搭设要点 (3)5.4脚手架搭设的允许偏差和检查方法 (4)5.5脚手架拆除施工要点 (5)5.6脚手架检查及验收 (6)第一章编制依据1、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-20082、中建八局编制的《建筑工程施工技术标准》;3、《施工现场安全生产、文明施工标准图集》;4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版);6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;5、《钢管脚手架扣件》GB15831-2006;6、《碳素结构钢》GB700-2006;8、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 ;9、《建筑施工手册》第五版10、天津滨海高新区中央商务区双子塔项目施工图纸。
第二章工程概况2.1建设概况工程名称:天津滨海高新区中央商务区双子塔;工程地点:天津市西青区天津高新区海泰东西大街及海泰南北大街交汇处;建设单位:高银地产(天津)有限公司;设计单位:华东建筑设计研究院有限公司;勘察单位:北京市勘察设计研究院有限公司;监理单位:上海建设工程监理咨询有限公司;施工单位:中国建筑第八工程局有限公司;本工程位于天津市海泰南北大街与津静公路交叉口,A塔、B塔分别位于津静公路的南北两侧,建筑高度221米,地上43层,设3层及1层夹层地下室,建筑面积26.67万平米。
2.2设计概况本工程核心筒外侧采用钢筋桁架楼承板进行施工,对位未满足钢筋桁架楼承板施工阶段最大无支撑跨度楼板区域,垂直钢筋桁架方向必须在楼承板跨中设置一道可靠临时支撑。
106工程机械与维修CONSUMERS& CONSTRUCTION 用户·施工某超高层建筑钢桁架转换层及吊柱施工技术随着土木行业超高层建筑日益增多,转换层结构作为其中必不可少的一部分,使用率也越来越高。
钢桁架转换层本身的优点赋予了其多样化的需求,但是由于其结构形式复杂,在施工过程中的受力情况往往与实际工作过程中存在较大差异。
钢桁架转换层跨度较大,上下部分容易产生变形,因此需要在施工阶段考虑整体施工预调问题。
安装钢桁架转换层结构需要设置临时支撑平台,且桁架结构构件种类多种多样,为此其在施工中顺序很难把控。
此外,钢桁架下往往设置吊柱,由此增大了施工难度,因此研究超高层建筑钢桁架转换层及吊柱的施工方案及施工技术显得尤为重要[1,2]。
1 工程概况某超高层建筑总建筑面积为209500m 2,建筑总高度为299.8m,由70层塔楼、4层裙房和 4层地下室组成。
该超高层建筑第8层采用钢桁架转换层,其跨度宽达22.5m,在转换层下方采用吊柱层设计,如图1所示。
该建筑1~5 层为大空间结构形式,第6层之后结构形式发生改变。
该项目采用吊柱+钢桁架的形式,将吊柱固定在钢桁架上,从而使得6、7层的荷载向组合巨柱传递[3]。
该超高层建筑采用了CR10-14型水泵组、CR15-4型水泵组、CR15-6 型水泵组,配备专用 气压罐。
为了有效降噪,每组水泵机组需配备6 组阻尼减振垫,其频率为25Hz ,垂直荷载为400kg ,阻尼比为0.1。
吊装作业主要采用QD 型履带式起重机进行吊装。
该型起重机的最大吊载能力有限,不能整体吊装钢桁架结构。
若采用悬挑吊装,则对柱子的抗弯性能要求较高,且对柱子的受力不利,因此只能搭设临时施工支撑。
由于钢桁架的跨度较大,在具体施工时只能采用分部安装,因此需要在钢桁架转换层的下方安装托梁,在托梁的下方再安装临时支撑桁架,具体如图2所示。
按照正常的施工顺序,在建筑的6、7层框架梁施工■高京奕中铁十八局集团有限公司投资公司摘 要:将TRIZ 理论的流程应用到工程中,针对超高层钢桁架转换层结构在施工过程中出现的难点问题进行研究分析。
转换桁架临时支撑系统的应用一、概况某工程中超重大型钢结构转换桁架位于西侧主楼2#与3#核心筒之间(D~G/5~7轴),标高49.1m~105.1m,单根构件重量5.12t~19.53t,桁架整体重达2500t,宽度22.5m,跨度36m共13层,见下图。
与普通桁架不同,工程中的超重大型钢结构转换桁架采用了呼伦递尔传递框架体系,其主要特点是结构无斜腹杆,主要杆件为高强度大截面H型钢,其中国产Q345GJC钢材板厚最大达140mm,进口低合金高强度GR.60级钢材板厚最大达125mm。
二、方案选择按施工加载顺序及结构体系要求,该转换桁架必须完成所有结构层的刚性连接后才能形成稳定结构体系。
若采用地面拼装整体提升法,需要2#、3#核心筒施工至17层后才具备施工条件,此方案严重影响工程进度;该转换桁架超重,现场起重机械无法实现整体吊装法及分块安装法。
因此综合考虑设计、施工因素,最终选用了增加临时支撑系统,构件高空散装法安装。
常规的脚手架支撑工程量大,施工时间长,风险大且不经济,经比较,本工程中采用了大直径厚壁钢管临时支撑系统。
三、主要技术方案1. 临时支撑系统初步设计转换桁架临时支撑的计算采用美国REI公司通用有限元程序Staad.pro,剪力墙通过板单元模拟,各钢构件均按杆系模拟。
转换桁架临时支撑系统与转换桁架整体模型如下图:5轴线、6轴线、7轴线转换桁架各个钢构件的内力对刚度的变化非常敏感,因此,转换桁架处钢结构与混凝土楼板的施工次序将非常重要。
临时支撑的设计应对这种影响进行计算,通过分析计算结果,制定出满足设计需要(即所有钢构件应力均不超出允许应力)的施工次序。
本计算是在分析大量的结构模型的基础上,结合现场施工情况,按照一定的施工次序得出的结果。
转换桁架施工顺序阶段一:安装5、6、7轴线12层至19层转换钢结构,以及相应楼层桁架、钢梁;阶段二:开始浇筑13层至17层混凝土楼板;阶段三:安装5、6、7轴线20层至25层转换钢结构,以及相应楼层桁架、钢梁;阶段四:开始浇筑18层至24层混凝土楼板;阶段五:拆除临时支撑系统,浇筑12层混凝土楼板。
津湾广场9号楼超限高层结构方案设计津湾广场9号楼超限高层结构方案设计1 工程概况津湾广场9号楼位于天津市和平区赤峰路、解放北路、哈尔滨路、合江路交汇处,建筑占地面积约13250m2,主要功能包括综合商业区、商务办公区,总建筑面积210500m2,主塔楼占地约4600m2,平面尺寸为50.1m×50.1m,地下4层,地上70层,建筑面积约为150000m2,总建筑高度299.65m,为超限高层建筑。
主楼在第8层、35层、53层设置整层避难层,在个别楼层设置避难区。
建筑效果如图1所示,建筑功能分布如图2所示。
图1 津湾广场9号楼建筑效果图图2 建筑使用功能分布图本文主要从初步方案、深化方案、最终方案三个阶段介绍了该建筑结构的主要形成过程。
2 第一阶段:初步方案2.1 建筑方案及特点建筑典型平面布置如图3~5所示。
此工程在建筑方面主要有以下特点:1)第4层及以下柱距很大,如图6所示。
图6中椭圆范围要求为无柱空间,结构局部柱距达到了22.5m。
2)建筑在高区存在多次立面收进,如图7所示。
3)建筑使用功能为高档办公、高档酒店式公寓及高档酒店,对室内空间及对外视线的要求很高。
图3 第8层及以下建筑平面示意图图4 第9~53层建筑平面示意图图5 第60~63层建筑平面示意图图6 裙房商业功能需要布置的无柱空间示意图图7 建筑高区立面收进2.2 初步结构方案本院提出的结构方案,充分利用建筑方案本身具备的核心筒和规整而较密的外柱,同时采用钢筋混凝土核心筒与钢管混凝土柱钢框架组成的抗侧力体系。
结构基本体系简图如图8所示。
图8 结构基本体系简图由于建筑底部几层需要大柱距,因此利用转换层完成稀柱至密柱的过渡,以满足底部大柱距的要求,如图9~11所示。
图9 利用转换层完成稀柱至密柱的过渡图10 第8层巨柱及转换桁架布置图图11 第9层框架柱布置平面图对建筑上部的收进,提出了在刚性桁架转换层加吊柱的解决方案。
结构布置和体系示意如图12所示。
大型伸臂钢桁架转换受力施工工法大型伸臂钢桁架转换受力施工工法一、前言大型伸臂钢桁架转换受力施工工法是一种针对大型伸臂钢桁架进行施工的工法。
该工法具有独特的施工特点和工艺原理,适用范围广泛,并采用先进的机具设备和质量控制措施,以确保施工质量和安全。
二、工法特点大型伸臂钢桁架转换受力施工工法的特点主要包括以下几点:1. 借助伸臂装置将钢桁架先行组装好,然后通过转换受力的方式实现构件安装,提高施工效率;2. 利用伸臂装置和支撑系统,实现对钢桁架的准确定位和安装,避免了大型构件吊装的难度;3. 能够适应不同形状和尺寸的钢桁架,具有灵活性和通用性;4. 施工过程中能够减少对周边环境的影响,并且能够保证施工质量和安全。
三、适应范围大型伸臂钢桁架转换受力施工工法适用于各种建筑、桥梁、场馆等大型工程,特别是那些需要大跨度和高强度钢结构的项目。
该工法可以满足不同形状和尺寸的钢桁架的施工要求,适应性强。
四、工艺原理大型伸臂钢桁架转换受力施工工法的工艺原理主要包括以下几个方面:1. 通过对施工工法与实际工程的联系进行分析,确定适应该工程的具体施工方案;2. 采取适当的技术措施,如伸臂装置和支撑系统的设计和搭建,确保钢桁架的准确定位和安装;3. 通过转换受力的方式实现构件的安装,提高施工效率;4. 结合实际工程情况,采取相应的措施,如加固和防护措施,以确保施工过程中的安全和质量。
五、施工工艺大型伸臂钢桁架转换受力施工工法的施工工艺主要包括以下几个阶段:1. 施工前准备:包括工地布置和机具设备的检查和准备;2. 钢桁架组装:利用伸臂装置将钢桁架预先组装好,并进行准确定位和调整;3. 转换受力:通过转换受力的方式实现构件的安装,确保安全和质量;4. 检验和调整:对已安装的构件进行检验和调整,确保符合要求;5. 钢桁架拆除:施工完成后,对钢桁架进行拆除和清理。
六、劳动组织大型伸臂钢桁架转换受力施工工法需要有一定的劳动组织,包括施工队伍的组织和协调、员工的培训和安排等。
天津滨海高新区中央商务区双子塔项目钢筋桁架楼承板临时支撑施工方案编号:CSCEC-GYST-FA089-B版本:第一版发放号:GYDC-089-B编制人:审核人:审批人:中建八局有限公司天津分公司2015年5月编制目录目录2第一章编制依据 0第二章工程概况 02.1建设概况 02.2设计概况 0第三章施工安排 (1)第四章施工准备与资源配置计划 (1)4.1施工准备 (1)4.2材料要求 (1)第五章施工方法及工艺要求 (2)5.1临时支撑搭设流程 (2)5.2搭设要点 (2)5.3脚手架搭设的允许偏差和检查方法 (2)5.4脚手架拆除施工要点 (3)5.5脚手架检查及验收 (4)第一章编制依据1、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-20082、中建八局编制的《建筑工程施工技术标准》;3、《施工现场安全生产、文明施工标准图集》;4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版);6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;5、《钢管脚手架扣件》GB15831-2006;6、《碳素结构钢》GB700-2006;8、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 ;9、《建筑施工手册》第五版10、天津滨海高新区中央商务区双子塔项目施工图纸。
第二章工程概况2.1建设概况工程名称:天津滨海高新区中央商务区双子塔;工程地点:天津市西青区天津高新区海泰东西大街及海泰南北大街交汇处;建设单位:高银地产(天津)有限公司;设计单位:华东建筑设计研究院有限公司;勘察单位:北京市勘察设计研究院有限公司;监理单位:上海建设工程监理咨询有限公司;施工单位:中国建筑第八工程局有限公司;本工程位于天津市海泰南北大街与津静公路交叉口,A塔、B塔分别位于津静公路的南北两侧,建筑高度221米,地上43层,设3层及1层夹层地下室,建筑面积26.67万平米。
2.2设计概况本工程核心筒外侧采用钢筋桁架楼承板进行施工,对位未满足钢筋桁架楼承板施工阶段最大无支撑跨度楼板区域,垂直钢筋桁架方向必须在楼承板跨中设置一道可靠临时支撑。
津湾广场9号楼下挂双悬挂层重型转换桁架安装与定位技术论
文
本文讨论了津湾广场9号楼下挂双悬挂层重型转换桁架安装与定位技术。
该项工程位于津湾广场,涉及挂双悬挂层重型转换桁架的安装及定位技术,并就此进行了技术论述。
首先,对桁架安装前进行了前期调研。
在安装前,工程师风险评估分析及数字计算的基础上,确定桁架的安装位置和定位参数,以保证桁架的安装与定位精度。
在此基础上,利用支吊架技术,安装两层悬挂桁架时,根据计算出的定位参数精确安装、定位桁架。
其次,对桁架安装后的安全性检验进行了详细的分析。
工程师利用数字监控设备,通过测量桁架安装后的角度、间距等参数,确定安装桁架的安全性,确保桁架安装后可以正常使用。
最后,桁架安装后,工程师采用缝纫机的方式,将桁架与混凝土结合起来,使桁架与混凝土牢固连接,以进一步保证桁架的可靠性。
综上所述,津湾广场9号楼下挂双悬挂层重型转换桁架安装与定位技术有助于提高工程质量,可以更好地满足人们生活、工作安全和可靠性的需求。
津湾广场9号楼超深软土基坑降水施工技术论文
津湾广场9号楼超深软土基坑降水施工技术
本文将介绍津湾广场9号楼的超深软土基坑的降水施工技术。
由于超深软土基坑的施工深度较大,重力稳定性低,因此,施工风险会很大。
为了确保超深软土基坑施工的安全,同时发挥最佳施工效果,一套完整的施工技术是必要的。
1、开挖前准备
挖掘前要对地质情况有清晰的了解,清楚地质试验的结果,确定施工的技术方案,计算基坑的稳定度。
同时,还应该制定钢筋支护的配筋方案,形成一整套技术参数。
2、开挖施工
开挖的施工要求安全可靠、稳定性强,一般采用内衬类型,组成采用喷射混凝土、内衬支护及外侧支撑体系。
在开挖施工中,应该注意排水、控制浅层土工,以及加强支撑设施等。
3、降水施工
降水施工以保护开挖和支撑结构混凝土为主要任务,应考虑水土重力压力对基坑稳定性的影响,采用支护和挡土等技术手段,以保证基坑稳定。
具体而言,可以采用法兰端护效果良好的双重护网来降水,也可以采用吊装护栏进行降水。
4、封坑施工
最后,在基坑开挖施工完成后,应根据基坑实际施工要求,考虑基坑的稳定情况,选择合理的封坑方案。
封坑施工应包括基坑排水、浇筑混凝土、钢筋绑扎、护栏安装等内容,以确保封坑质量。
综上所述,津湾广场9号楼超深软土基坑施工降水技术需要在
准备工作、开挖施工、降水施工以及封坑施工等方面都要做好充足的准备,以期达到安全可靠、稳定高效的施工效果。
钢桁架吊装工具式临时支撑及精准定位的应用发布时间:2022-09-14T07:16:04.239Z 来源:《新型城镇化》2022年18期作者:王贤坤[导读] :大跨度、大悬挑的结构施工中,一般都需要采用临时支撑,施工完毕后拆除。
临时支撑拆除过程即卸载过程,由临时支撑受力转换到结构自身受力,构件受力情况发生变化,构件形变完成。
此过程中既要考虑结构允许形变,又要考虑形变对建筑的影响,是结构施工中的一个关键环节,而吊装过程中同步定位作业偏差造成的高度和精度偏差是影响工程质量的重要因素。
王贤坤江苏邗建集团有限公司江苏扬州 225127摘要:大跨度、大悬挑的结构施工中,一般都需要采用临时支撑,施工完毕后拆除。
临时支撑拆除过程即卸载过程,由临时支撑受力转换到结构自身受力,构件受力情况发生变化,构件形变完成。
此过程中既要考虑结构允许形变,又要考虑形变对建筑的影响,是结构施工中的一个关键环节,而吊装过程中同步定位作业偏差造成的高度和精度偏差是影响工程质量的重要因素。
关键词:工具式临时支撑;激光导航;精准定位;同步卸载0引言目前,在大跨度、大悬挑的钢结构中,通常会运用钢结构临时支撑装置对悬挑构件进行暂时支撑固定;待钢结构工程全部安装完成后,再进行卸载并拆除临时支撑[1]。
常用的施工方法为利用钢管焊接成支撑架,并在支撑架顶端设置液压千斤顶而形成临时支撑装置,操作不便、安全隐患大、不利于电脑连接液压千斤顶进行同步卸载;且千斤顶顶面受力面积小,若无限位装置,悬挑结构如钢桁架易发生滑移和倾覆。
1工程概况以中国大运河博物馆工程为例,采用钢框架结构;钢柱采用圆形或箱形截面,钢梁采用H和箱形钢梁,分三段进行吊装。
通过垂直和水平方向激光投射同步导航技术确保大构件一次性精准定位,悬挑桁架下部安装工具式临时支撑待上部结构施工完成时,由专人负责做好数据记录,以结构计算分析为依据,通过电脑同步控制,进行分步卸载。
2施工工艺原理及流程2.1工艺原理临时支撑及卸载装置包括套入式基础底座、承插式首节、架体标准节和架体末节。
津湾广场9号楼转换桁架临时支撑技术车向男1,李小克2,郑吉成3,杨艳超4,谢菁彪5
(1中建城市建设发展有限公司,北京 100037;2中建城市建设发展有限公司,
北京 100037)
[摘要]津湾广场9号楼8层转换桁架为上部9~70层结构与7层以下结构受力转换,从48根外框柱转换为4根角柱与8根组合巨柱,且该桁架作为4~6层悬挂框架受力主体,上弦最大截面□1200x900x60x80,下弦最大截面□1200x900x60x100,腹杆最大截面□900x900x45x45,桁架2交叉位置设置铸钢件一个。
单榀桁架重量700余吨,是国内比较罕见的重型转换桁架。
[关键词]超高层;结构;受力转换;铸钢件;转换桁架;罕见
1.工程概况
本项目为津湾广场9号楼工程,建设地
点位于天津市和平区赤峰道、解放北路、哈
尔滨道、合江路围合的地块。
津湾广场9
号楼地上部分属于超高层建筑,框筒结构、
桩基础。
地上由70层高层主体(不含顶部
造型)及4层裙房组成,建筑物下设置4
层地下室,总建筑面积209500㎡(其中,
地下46500㎡,地上163000㎡)。
结构在
8层、58层设置转换层钢桁架,塔楼结构核心筒截面由下而上进行4次变截面,外部钢框架进行7次变截面。
图1 主体结构概况图
2.桁架概况
本工程其中,8层转换桁架总重量约为2550吨,共4榀HJ1,单榀构件52个。
8榀HJ2,单榀构件14个。
单个构件最大重量29.2吨。
图2 桁架安装示意图图3 桁架1模型图图4 桁架2模型图
钢梁
桁架2
吊柱临时桁架
桁架1
3.施工重点难点
(1)本工程桁架1单榀重量达700度吨,最大构件重量29.2吨,工程量巨大,吊装难度大。
(2)构件众多,共计300余构件,拼
装难度大。
(3)焊接量巨大,焊缝总长度超过1000m,且仰焊缝较多。
(4)焊缝过多,残余应力不易控制。
(5)自重较大,沉降变形不易控制。
4.津湾9号楼桁架临时支撑方案
4.1悬挂层结构受力分析
6~7层悬挂层结构受力特殊,安装顺序结构整体受力影响较大,对吊装顺序要求高。
7层结构悬挂于8~9层转换钢桁架,并通过吊柱完成该部分的结构受力,如采用常规从下向上的安装方案,易造成悬挂层与转换桁架层受力发生变换,从而影响结构安全。
图5 悬挂层结构示意图
4.2临时支撑思路
采用在6~7层间分别以原结构外框架梁为上下弦,吊柱及临时斜支撑为腹杆的临时钢桁架,在主体未完成前承受6、7两层的荷载,在主体结构全部完成后先焊接6~7层吊柱与8层转换桁架的节点,再进行6层吊柱之间的连接节点的焊接。
最后进行临时钢桁架的卸载。
4.3临时支撑实施方案
钢结构概况
悬挂结构为框架柱梁,悬挂结构受力结构为加强层钢桁架,通过在桁架下变截面箱型节点与口550X550X30X30吊柱,与吊柱连接外环梁截面为H950X450X20X30。
临时支撑钢结构施工流程表
步骤图示说明
首先安装6~7层临时桁架,临时桁架采用6、7层原结构外框钢梁之间连接直
腹杆和斜腹杆,截面为H350X350X12X18,
连接节点采用高强螺栓连接节点,方便卸
载后拆除。
临时钢桁架的吊装采用现场布置的M440D塔吊,钢桁架分段后最长13.5M,
宽5M,最大重量18.8T。
安装吊挂钢柱,因吊柱与吊挂钢梁采用钢梁安装于钢梁的形式,采用在下部临
时桁架安装时就将柱脚安装,吊装安装时
仅为柱对接节点安装。
进行8层转换钢桁架的施工,在该转换桁架施工时,采用下部临时桁架为安装
支撑平台基础。
但是因吊柱不允许承受竖
向荷载,如上图采用长圆孔连接且不焊
接。
8层转换桁架
7层吊柱
6层临时桁架
组合柱临时回顶双柱
8层转换桁架安装完成
上部主体结构安装完成。
进行塞装七层吊柱,再进行吊柱与8
层转换桁架连接节点的焊接
进行吊柱的焊接;再进行5~6层临时
钢桁架斜腹杆的卸载。
吊挂层安装完成,并进行该层的楼承
板和混凝土施工。
4.4临时桁架受力验算
4.4.1荷载计算:
楼板自重:25x0.12=3kN/m2
附加恒载:1kN/m2
合计:4kN/m2
施工荷载:1.5kN/m2
荷载设计值:
max(1.2x4+1.4x1.5,1.35x4+1.4x1.5x0.7)=6.9k
N/m2
4.4.2桁架承受荷载
(1)桁架承受两层楼面的荷载,因此
传递到桁架上的荷载设计值为:
q=6.9x13.5x2=186.3kN/m
(2)临时桁架主要承受加强桁架的集
中荷载,临时桁架上结构总重量为326吨,
分配给9个节点,每个节点重量36.5t考虑,
因此传递到桁架上的荷载设计值为:
q=365x1.4=511kN
桁架截面为:
弦杆:450x450x20x20
斜腹杆:450x450x20x20
竖腹杆:450x450x20x20
4.4.3桁架受力分析
运用midas/GEN建立空间桁架模型进
行受力分析。
1)竖向反力
图6 反力图(单位:kN)
竖向反力为5492.33kN。
2)位移
图7 位移图(DX,单位:mm)
水平方向最大位移为7.4mm。
图8 位移图(DX,单位:mm)
竖直方向最大位移为22.3mm
3)弦杆应力图
图9 弦杆应力图(单位:Mpa)
弦杆的最大应力为197.4Mpa,强度满足要求!
4)腹杆应力图
图10 腹杆应力图(单位:Mpa)
腹杆的最大应力为189.1Mpa,强度可以满足!
5.临时支撑桁架卸载
临时支撑卸载过程是结构由施工状态过渡到设计状态的结构体系转换的过程。
8层转换桁架因施工需要,使用了临时支撑架和临时支撑桁架,导致钢桁架在施工阶段的受力状态与最终的设计受力状态存在很大差异:在有支撑状态下的钢桁架,其自重基本由支撑架承受;拆除支撑架时,8层钢桁架因自重产生向下位移,杆件的内力将重新分布,在瞬间发生很大变化。
另外,实施过程中,因为无法对所有的临时支撑架进行同步拆除,后拆除支撑架承受的内力将可能经历逐步增加的过程。
因此选择合理的卸载顺序和方法,是临时支撑卸载工作的关键。
5.1使用材料
本工程塔楼地上部分8层转换桁架采
用7层临时支撑架+6层临时桁架方案。
临
时支撑架主要由两部分组成:第一部分临时支撑架由布置在转换层桁架里侧,用于支撑HJ2,防平面外失稳。
第二部分临时支撑桁架位于转换层下部5-6层。
根据结构特点及计算分析结果,对于转换桁架里侧的(HJ2)临时支撑架,在结构安装完成后可直接拆除。
本篇重点介绍转换桁架HJ1下部临时支撑
架及6层临时支撑桁架的拆除。
图11 临时回顶双柱模型图
5.2卸载注意事项
临时支撑卸载过程中,主体结构与临时支撑之间的荷载将重新分布,临时支撑桁架所受的内力也在不断变化。
在卸载前利用有限元软件,逐步调整、优化卸载顺序和步骤、精确分析卸载过程中主结构的内力及变形是否符合设计和规范要求,临时支撑的内力变化是否在施工安全范围内。
5.3卸载工具:
工程采用螺旋千斤顶作为卸载工具。
卸载时,按结构变形趋势,通过操作螺旋千斤顶,使结构按照预定的行程回落,达到卸载目的。
临时回顶双柱
在8层转换桁架安装完成后且上部主体结构安装完成后,先进行其下部临时支撑架的卸载,随着临时支撑点位逐步拆除,钢结构自重逐渐由结构自身承担,有利于结构受力状态的逐步转变。
在整个卸载过程中实时监测主体结构和临时桁架下弦的应力比和变形应保持较小值,无异常,控制在合理范围内。
然后进行吊柱与8层转换桁架连接节点的焊接,再进行6层临时钢桁架直腹杆和斜腹杆(高强螺栓连接)的拆除,至此吊挂层安装完成,卸载完成,最后进行该层的楼承板和混凝土施工。
6.结语
目前,我国超高层建筑以及地铁工程正在逐步兴起。
早些年,软土地基因为水的问题出现过事故。
因此,软土地基深基坑降水越来越引起人们的重视。
做好基坑降水的监测工作,有利于保证工程和人员的安全,积累相关经验,留下宝贵财富。
参考文献
[1]GB50017-2003钢结构设计规范[S]北京:中国计划出版社,2003.
[2]JGJ99-98 高层民用建筑钢结构技术规程[S]北京:中国建筑工业出版社,1998.
[3]GB50011-2010建筑抗震设计规范[S]北京:中国建筑工业出版社,2010.
[4]卜庆龙,王泽辉,安建民,张兴华等。
大型钢结构转换桁架临时支撑体系的设计与施工[J]《施工技术》,2005,34(10):77-78
[5]胡玉银,李琰。
超高层建筑转换桁架施工控制技术[J].建筑施工,2010.
作者简介:车向男,男,1989年4月,辽宁铁岭人,沈阳建筑大学土木工程学院,邮箱:572792479@,研究方向:钢结构。