迪拜塔—施工技术措施
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揭秘迪拜塔基础沙漠中承起世界第一高楼转自筑龙施工官方微信,订阅号:zhulongshigong 每日精彩,欢迎订阅~~导读:揭秘沙漠建筑,一起走进迪拜!迪拜塔主楼桩筏基础由192根螺旋灌注桩组成,桩径1.5米,桩长约50米。
混凝土消耗量44,726 m3。
主楼筏板厚度3.7米,满堂布置。
岩土工程师是Hyder Consulting(安诚在HK根植多年)的Grahame Bunce,及来自Coffey Geotechnics(目前业务只在英联邦开展)的Harry G. Poulos。
基础沉降估算值为不超过75mm。
最大轴向荷载在主楼边缘处,以下是用ACE仿真一共使用270根钻孔灌注桩,其中72根深达110米,其余桩深为50-88米施工由德国宝峨完成,钻机是BG40旋挖钻机和BG28(BG40)结构设计精析低调的说,哈里发塔在建筑设计领域代表着最高水准。
从最初概念到最终完成,一些重要的技术创新和创新结构设计方法的综合,促生了这个既有效率又强壮的超级结构。
1.基础这个超级结构是由一个巨大的钢筋混凝土垫子支撑着的,而这个垫子是由很多钢筋混凝土桩组成的,整个设计是基于广泛的岩土和地震研究结果。
垫子厚3.7m,由四块独立浇筑总计12,500立方米的混凝土组成。
直径1.5m长43m柱子的使用,意味着最大和最长的柱子在这个地区照常理是可用的。
由于迪拜的地下水含高浓度氯化物和硫化物,容易侵蚀水泥和金属柱,结构工程师特别选用极高密度的水泥,还有就是在垫子下有个阴极保护系统,都是为了减少地下水中腐蚀性化学物质的侵蚀程度。
2. 基座基座是由型钢和钢筋混凝土组成的,并由一组组经纬交错的基础原件构成,为迪拜塔提供了一个固定在地面上的基础。
所有的基座可以承受100万吨以上的重量,最终迪拜塔828米50万吨的重量对这些基座来说完全是绰绰有余,甚至大楼还可以再加高200层。
这些基座还使竣工后的迪拜塔能轻松经受里氏6级的地震,还能在每秒60米的大风中保持稳定,在高楼办公的人们也不会感受到任何摇晃。
FUSION数据系统在迪拜塔测量中的应用Joël VAN CRANENBROECK, BelgiumDouglas McL HAYES, DubaiIan R SPARKS, Australia关键词:数据处理系统GPS接收器高精倾角仪方型调节器FUSION数据摘要:近几年来,超高层建筑施工已引起大家的浓厚兴趣。
对于这些超高层建筑建设过程也渐渐为人所知。
强大的外力作用(比如,风压,阳光的单侧照射,以及其他单侧的荷载)导致这些建筑倾斜。
因此这对我们的施工也提出了挑战。
1 导言INTRODUCTION1.1 概述Overview迪拜塔位于阿联酋,她建成后总高度将超过800m。
由于建筑高而细,因此施工过程中受到风荷载,塔吊荷载,施工顺序以及其他因素的影响而摆动。
竖向结构采用爬模系统,建筑平面为蝶型,所以需要设置更多的控制点。
施工工程中建筑不断摆动,因此有必要开发一个可以提供有效的控制点并可以使用的测量系统。
预测的位移分析已经完成,并将可以传送施工精确定位的系统安装在模板顶层。
有限的计算结果虽是可以利用的,但是监测需要精确完成。
1.2 建筑的移动Building Movements根据不同的构成,建筑的移动可分为三类。
1.2.1 长周期的运动(Long Period Movements)这类运动一般周期为一周到6个月。
◆筏板(或基础)不均匀沉降。
随着筏板基础上荷载的增加,筏板不断的沉降。
如果沉降不均匀,将导致塔楼结构的相应的倾斜。
◆筏板变形。
随着施工进展,塔楼中心的荷载不断加大,筏板变形也逐渐加强。
筏板的变形也就影响着结构的垂直状态。
◆施工顺序。
施工循环流水,每层的施工进度在5-7天。
这将导致整个建筑的重心在垂直轴上相应移动。
见图3。
◆建筑设计。
随着工程进度,施工到不同楼层,建筑物的重心不断上升,并偏移最后理论上的设计垂直轴。
◆混凝土徐变和收缩。
竖向结构长期缓慢的细微的徐变和收缩,导致塔楼重心在一个较长时间内少量的偏移摆动。
哈利法塔,原名迪拜塔,是目前世界上最高的建筑,总高度达到828米。
这座建筑的施工过程中,土木工程起到了关键作用。
本文将详细介绍哈利法塔土木工程施工的一些特点和难点。
首先,哈利法塔的地基施工是非常关键的一步。
由于哈利法塔地处沙漠地区,地下土层主要由沙子和粘土组成,地质条件较为复杂。
为了保证建筑的稳定性和安全性,施工团队进行了大规模的地下挖掘和地基处理工作。
他们采用了先进的地质勘探技术和深基坑支护技术,确保了地基的稳定性和承载能力。
其次,哈利法塔的混凝土施工也是一个巨大的挑战。
由于建筑高度达到了828米,混凝土的垂直运输和泵送成为了关键问题。
施工团队使用了当时最先进的混凝土泵送技术,将混凝土一次性泵送到606米的高度,创造了世界纪录。
此外,为了保证混凝土的质量和强度,施工团队还采用了高强度混凝土和特殊的施工工艺,确保了哈利法塔的稳固性和耐久性。
另外,哈利法塔的结构施工也面临了许多挑战。
建筑的外立面呈现出螺旋上升的形态,每个楼层的尺寸和结构都不同,给施工带来了很大的难度。
施工团队采用了先进的施工技术和测量工具,确保了建筑的精确度和一致性。
他们还使用了高强度的钢材和特殊的连接件,保证了建筑的结构稳定性和抗震性。
最后,哈利法塔的幕墙施工也是一项浩大的工程。
建筑的幕墙面积达到了14.2万平方米,相当于20个标准篮球场的大小。
施工团队使用了特殊的幕墙材料和施工工艺,确保了幕墙的透明度和美观性。
他们还进行了严格的质量和安全检查,保证了幕墙的稳定性和安全性。
综上所述,哈利法塔的土木工程施工过程中,施工团队面临了许多技术和施工上的挑战。
他们采用了先进的施工技术和设备,克服了复杂的地质条件、高耸的建筑高度和特殊的建筑形态等难题。
通过精细的施工管理和质量控制,哈利法塔最终成为了世界上最壮观的建筑之一。
从迪拜塔看工程项目管理摘要:“迪拜塔 世界第一高楼,象征着奢华与纸醉金迷,那是挥金如土的地方,那是土豪争相到达的圣地,那是富人的天堂。
“迪拜塔”总高度达到 多米,屹立于沙漠之上,被誉为“沙漠之花”,从筹建到落成开门迎客一直给世界各地的人们带来连连惊喜,他创造了一个又一个的奇迹。
然而他的建设的初衷如何?他的设计、他的风险评估、他的建设施工、他带来的经济效益等都需要我们的探究。
“迪拜塔”的建设留给我们很多启示,这样一个大的建设工程需要精细的协调管理,本文从他的由来、他的施工建设以及他的落成的整个过程进行分析,以期待能给日后的工程建设带来一些启发。
关键词:迪拜塔 第一 项目 经济 施工 协调伴随着世界经济的发展,在满足了物质生活水平的基础之上,人们更加注重精神水平的提高。
誓与天高,一直是人类的梦想,人们一直向往与天空离得更近的地方,喜欢将一切尽收眼底的感觉,并且为了提高城市的声誉,一座座摩天大楼拔地而起。
纽约的双子塔、台北的 大厦、芝加哥希尔斯大厦、上海环球金融中心,一座座拔地而起,成为一座座城市的新地标,彰显着一个城市的风采 。
迪拜塔,目前世界上的第一高楼宇,向世界展示着他的风姿,世界上唯一一个 星级酒店,世界富豪的聚集地,奢靡生活的集中地。
这里成为了土豪的代名词,成为了世界的新地标。
总高 的迪拜塔是如何建成的,他的建造经历了怎样的过程,他如何能在沙漠之中屹立,如何将世界的目光聚集,这样一个如此庞大的工程耗费了多少的人财物,如何将他们管理得当,如何解决各种预料之中与预料之外的困难,他为我们今后的建设提供了怎样的可借鉴的经验,这都值得我们去深深思考。
一、“迪拜塔”的由来“迪拜塔”又名“哈利法塔”( )。
在古阿拉伯世界中,哈利法为 伊斯兰帝国领袖 之意。
“迪拜塔”总高 ,共有 层,位于投资 亿美元的“迪拜塔繁华区”的核心地段,周围包括 万套住宅和全球最大的室内购物中心“迪拜购物城”,他目前是世界上最高的建筑。
迪拜哈利法塔结构设计与施工撰文 赵西安 中国建筑科学研究院1 工程概况迪拜哈利法塔是目前世界上最高的建筑,其高度为828m,其中混凝土结构高度为601m。
基础底面埋深-30m,桩尖深度达-70m。
全部混凝土用量330000m3;总用钢量104000t(高强钢筋65000t;型钢39000t)。
有效租售楼层162 层,建筑面积526700m2,塔楼建筑面积344000m2。
塔楼建筑重量50万t。
居住和工作人数12000人,总造价为15亿美元。
工期自2004年9月至 2010年1月,共1325天,用工2200万工时。
哈利法塔是一座综合性建筑,37层以下是阿玛尼高级酒店;45~108层是高级公寓,78层是世界最高楼层的游泳池;108~162层为写字楼;124层为世界最高的观光层,透过幕墙的玻璃可以看到80公里外的伊朗;158层是世界最高的清真寺;162层以上为传播、电信、设备用楼层,一直到206层;顶部70m是钢桅杆(图1,2)。
为保持世界最高建筑的地位,钢结构顶部设置了直径为1200mm的可活动的中心钢桅杆,可由底部不断加长,用油压设备不断顶升,其预留高度为200m(图3)。
为此哈利法塔始终不宣布建筑高度。
到2009年底,确认五年内世界各国都不可能建成更高的建筑,才最后确定828m的最终高度。
2010年1月4日,哈利法塔举行了开幕式,正式宣布建成。
2 建筑设计哈利法塔的建筑理念是“沙漠之花”,平面是三瓣对称盛开的花朵(图4);立面通过21个逐渐升高的退台形成螺旋线,整个建筑物像含苞待放的鲜花(图5~8)。
这朵鲜花在沙漠耀眼的图2 哈利法塔平面图3 顶部可升高的钢桅杆图4 三瓣盛开的沙漠之花总高度/混凝土结构高度:828m/601m基础底面埋深/桩尖深度:30m/70m全部混凝土用量:330 000m3总用钢量:104 000t(高强钢筋65 000t,型钢39 000t)有效租售楼层:162层总建筑面积/塔楼建筑面积:526 700m2/344 000m2塔楼建筑重量:50万t可容纳居住和工作人数:12 000人总造价:15亿美元工期:2004年9月~2010年1月,总计1 325天工程总包:韩国三星土建承包:江苏南通六建幕墙承包:香港远东、上海力进、陕西恒远建筑设计、结构设计:SOM图1 哈利法塔——世界最高建筑图5 用21个退台构成立面的螺旋线图6 一朵含苞待放的花图7 三叉形平面有利于抵抗风力2阳光下,幕墙与蓝天一色,21个退台熠熠生辉(图9)。
迪拜塔——施工技术措施技术措施一:庞大的基础162层,高度为818米,的“迪拜塔”需要一个坚实的基础,以支持重量可能超过500,000吨的地面以上建筑。
“迪拜塔”建造在一个3.7米厚的三角形结构的基座上,这个三角形基座由192根直径为1.5米的钢管桩或支柱缸体支持。
这些钢管桩或支柱缸体深入地下50米。
技术措施二:抗震设计为了保持这幢超高层建筑物的稳定性,采用了高强度的混凝土。
“迪拜塔”的设计标准是能够经受里氏6级地震(当地属于地球上少地震的地区)。
它还能在每秒55米的大风中保持稳定(在高楼中办公的人完全感觉不到大风的影响)。
技术措施三:建筑过程的监测为了保证“迪拜塔”在建设过程中的稳定,它的垂直方向和水平方向的动态,都由一个全球卫星定位系统进行跟踪。
在建设期间,建筑物的重力变化情况,由设置在建筑物中的700多个传感器进行实时监测。
技术措施四:工程进度“迪拜塔”47个月的建设时间表,基本上以3天为一个生产周期,包括安装钢结构件,浇灌混凝土等工作。
钢结构件预先在地面制作,按照建设的进度,用起重机吊到高空进行安装。
技术措施五:浇灌混凝土程序在三天建设周期的第二天,在一个特定楼面的内部结构外壳安装到位,同时通道打开,并安装钢支持梁。
下一天,混凝土灌入外壳,然后,又进行下一个楼层的建设。
89 楼技术措施六:液压千斤顶提升在某个楼层完工之前,建筑工程师用一个起重能力达2,300吨的液压千斤顶提升浇注混凝土的外壳和建筑材料。
技术措施七:超级起重机在“迪拜塔”已完工的楼层上,安新装了3台巨大的塔式起重机来起吊大量的建筑材料。
技术措施八:混凝土制作设备在“迪拜塔”工地上,有4台巨大的混凝土搅拌机,能够快速地制作混凝土。
技术措施九:混凝土高压泵在“迪拜塔”工地上,有3台高压泵,将混凝土输送到工人操作的高处。
一个挑战是,将高强度的混凝土输到570米以上的高度,并且不影响混凝土的基本性能。
技术措施十:附着式升降机“迪拜塔”工地的另一种起重设备是附着式升降机,用来运送建筑材料和工人。
建筑工程技术应用中的典型案例分析随着科技的发展,建筑工程技术在设计和施工过程中发挥着重要的作用。
本文将介绍两个典型案例,分析建筑工程技术在实际项目中的应用。
案例一:迪拜塔(Burj Khalifa)迪拜塔是目前世界上最高的建筑,位于阿拉伯联合酋长国迪拜市中心。
建筑高度达828米,拥有160层。
在迪拜塔的设计和施工过程中,充分应用了各种建筑工程技术。
首先,大楼的结构设计采用了混凝土核心筒和钢结构外框架相结合的形式。
混凝土核心筒提供了强大的垂直支撑力,使得该建筑拥有卓越的抗风性能。
同时,钢结构外框架在提供建筑整体稳定性的同时,还为大楼提供了比较灵活的布局空间。
其次,迪拜塔在施工过程中采用了多种高新技术。
例如,通过使用高强度混凝土、玻璃纖维混凝土和先进的混凝土抗裂技术,实现了迪拜塔的轻量化和结构强度的平衡。
此外,建筑工程技术的应用还包括楼层间的高速电梯系统、三重防火系统和智能楼宇管理系统等。
最后,能源节约也是迪拜塔建筑工程技术应用中的重要考量之一。
通过使用高效的空调和照明系统,合理利用自然光和风力资源,迪拜塔在能源使用上取得了显著的效果,有效降低了建筑运营的成本。
案例二:悉尼歌剧院(Sydney Opera House)悉尼歌剧院是世界上著名的建筑之一,在其设计和施工过程中也应用了许多建筑工程技术。
首先,悉尼歌剧院采用了独特的壳形结构设计,由约1万个瓷砖构成。
这种设计不仅赋予了建筑独特的外观,还确保了其耐久性和结构稳定性。
其次,建筑师利用计算机辅助设计技术进行了复杂的结构分析和建模,确保了悉尼歌剧院结构的完整性和稳定性。
同时,建筑师还考虑到了建筑的声学特性,通过合理的音响设计和吸音材料的应用,打造出了世界一流的音乐厅。
再次,悉尼歌剧院在节能环保方面也有很多创新。
例如,通过在建筑的屋顶上设置太阳能电池板和雨水收集系统,实现了能源的回收和再利用。
此外,建筑内部设备的智能化控制和灯光系统的调整也有助于实现能源的节约。
工程管理的成功案例分析借鉴经验工程管理在如今的社会中扮演着至关重要的角色。
在工程项目的实施中,有效的管理不仅能够保证施工进度的顺利进行,还能够提高项目的质量和适时交付。
本文将通过分析几个工程管理的成功案例,总结出一些宝贵的经验,供广大工程管理从业人员参考借鉴。
成功案例一:北京国家大剧院作为中国最重要的文化艺术中心之一,北京国家大剧院的工程管理取得了巨大的成功。
首先,项目的管理团队采取了高效的沟通和协调机制,保证了项目各方之间的信息流畅传递和密切合作。
其次,管理团队注重风险管理,提前进行了风险评估,并制定了详细的应对措施,确保项目进度不会受到意外事件的影响。
第三,大剧院的工程管理采用了信息化技术,对项目的各个环节进行全程监控和管理,提高了施工效率和质量。
最后,管理团队在项目完成后进行了全面的总结与反思,总结出了一系列成功的经验和教训,为未来的工程管理提供了有益的参考。
成功案例二:迪拜塔迪拜塔是近年来世界上最高的建筑之一,其工程管理也备受瞩目。
首先,项目管理团队注重人员的培养与选拔,确保项目具备高素质的工程管理人员和技术人员。
其次,在施工过程中,团队采用了信息化技术进行全面监控和管理,确保施工的科学性和高效性。
此外,项目管理团队非常注重质量管理,每个工序都经过严格的验收和检测,保证项目的质量和安全。
最后,团队在项目的后期也进行了详细的总结和评估,并将得出的经验和教训应用于后续的工程项目,取得了极佳的效果。
成功案例三:海南航空港航站楼海南航空港航站楼的顺利建设离不开工程管理的成功实践。
项目管理团队在项目前期进行了详细的可行性研究和资源调配,确保了项目的顺利开展。
在施工过程中,团队注重合理的组织安排和任务分工,提高了施工的效率和质量。
同时,团队也注重与相关方的沟通与协作,及时解决了可能出现的问题和纠纷,保证了项目进度的稳定。
最后,在项目完成后,管理团队进行了全面的总结和评估,不断改进和优化工程管理的方法和策略,为后续的项目积累了宝贵经验。
828米迪拜塔13项关键技术措施迪拜塔是目前全球最高的建筑,它的建设过程中采用了许多关键的技术措施。
以下是迪拜塔的13项关键技术措施:1.基础工程:由于迪拜塔的高度,其基础工程是关键的一步。
它采用了基于岩石的混凝土桩,以确保建筑物的稳定性和安全性。
2.混凝土配方:为了确保建筑物的强度和稳定性,迪拜塔采用了特殊的混凝土配方。
这种配方可以承受巨大的压力,并具有出色的耐火性能。
3.高效节能:迪拜塔采用了一系列节能措施,包括高效的隔热和隔音材料,以减少能源消耗和碳排放。
4.风洞测试:由于迪拜塔所处位置的强风环境,风洞测试是至关重要的。
通过在风洞中进行测试,设计师可以确定建筑物的抗风能力,并采取相应的措施来减少风的影响。
5.结构设计:迪拜塔的结构设计是独特的,它采用了许多创新的技术,如钢筋混凝土外壳、环绕式塔楼结构等,以确保建筑物的稳定性和强度。
6.电梯系统:迪拜塔采用了一套高速电梯系统,可以以惊人的速度运输乘客到达观景台。
这些电梯具有先进的技术和安全措施,以确保乘客的安全和舒适。
7.防火系统:迪拜塔配备了先进的防火系统,包括灭火器、喷淋系统和紧急疏散通道等,以确保在火灾发生时能够及时响应并保护乘客和建筑物。
8.构筑物监测:为了确保建筑物的安全性,迪拜塔配备了一套先进的构筑物监测系统。
这个系统可以实时监测建筑物的结构变化,并及时采取措施来保持其稳定性。
9.水资源管理:迪拜塔采用了先进的水资源管理系统,包括雨水收集和再利用、节水设备和系统等,以减少对水资源的消耗。
10.超高层建筑物安全:迪拜塔采用了全球领先的超高层建筑物安全措施,包括防爆玻璃、紧急疏散计划、安全摄像头等,以确保乘客和建筑物的安全。
11.机械设备:迪拜塔的机械设备是先进的,包括空调系统、电力配电系统和排污系统等,以确保建筑物的正常运作和乘客的舒适。
12.现代化通信系统:迪拜塔配备了一套现代化的通信系统,包括高速宽带、无线网络和通讯设备,以满足乘客和工作人员的通信需求。
著名建筑建造方案设计迪拜塔,又称哈利法塔(Burj Khalifa),是世界上最高的人工结构,位于阿联酋迪拜市中心。
设计师是阿联酋建筑师艾哈迈德·阿拉比,建筑公司是沙迪集团。
迪拜塔的建筑状况具有复杂性、前卫性,是对80年代、90年代、21世纪世界超高层建筑的结晶。
一、设计理念1.1 高度:迪拜塔的高度是828米,原本设计高度为700米,后来由于市场竞争需要,高度被增加到828米。
这一高度不仅体现了现代人类对挑战极限的勇气,也象征了阿联酋迪拜对建筑技术的掌握和创新。
1.2 形状:迪拜塔的塔身呈螺旋形,这种造型不仅美观,而且能够减少风力对塔身的影响,增加了建筑的稳定性。
此外,迪拜塔的顶部采用船首形状,不仅为建筑增添了动感,也使整个建筑更加独特。
1.3 设计理念:迪拜塔的设计理念是“与自然融合,与未来对话”。
设计师将迪拜塔设计成具有高度、创新、智慧、幸福、绿色和保护六大特质。
这些特质不仅体现了建筑本身的价值,也反映了现代社会对建筑的需求和对未来的期许。
二、设计特点2.1 结构设计:迪拜塔的结构设计采用了多项创新技术,如超高强度混凝土、高张力钢筋、高效抗震设计等。
这些技术的运用不仅使迪拜塔具有了超强的抗风能力和抗震能力,也使建筑整体更加稳固和安全。
2.2 玻璃幕墙:迪拜塔采用了大面积的玻璃幕墙设计,使整个建筑充满了现代感和科技感。
玻璃幕墙能够提高建筑的采光性能和能耗效率,同时也为建筑增添了轻盈感和透明感。
2.3 绿色设计:迪拜塔在建造过程中注重了绿色设计,包括能源利用、水资源回收、废物处理等环保操作。
此外,迪拜塔的周围绿化带和公共空间也为城市居民提供了休闲和健身的场所。
2.4 艺术装饰:迪拜塔在外立面和内部装饰上融入了大量的艺术元素,包括雕塑、壁画、装饰画等。
这些艺术装饰不仅使建筑更加具有文化内涵,也为建筑增添了一份生活气息。
2.5 科技应用:迪拜塔在设计中广泛应用了最新的科技,如智能控制系统、智能家居系统、人脸识别系统等。
建造“迪拜塔”过程图1、庞大的基础高度为800米(1,827 英尺)的“迪拜塔”需要一个坚实的基础,以支持重量可能超过500,000吨的地面以上建筑。
“迪拜塔”将建造在一个3.7米厚的三角形结构的基座上,这个三角形基座由192根直径为1.5米的钢管桩或支柱缸体支持。
这些钢管桩或支柱缸体深入地下50米(164 英尺.)。
图2、抗震设计为了保持这幢超高层建筑物的稳定性,采用了高强度的混凝土。
“迪拜塔”的设计标准是能够经受里氏6级地震(当地属于地球上少地震的地区)。
它还能在每秒55米的大风中保持稳定(在高楼中办公的人完全感觉不到大风的影响)。
图3、建筑过程的监测为了保证“迪拜塔”在建设过程中的稳定,它的垂直方向和水平方向的动态,都由一个全球卫星定位系统进行跟踪。
在建设期间,建筑物的重力变化情况,由设置在建筑物中的700多个传感器进行实时监测。
图4、工程进度“迪拜塔” 47个月的建设时间表,基本上以3天为一个生产周期,包括安装钢结构件,浇灌混凝土等工作。
钢结构件预先在地面制作,按照建设的进度,用起重机吊到高空进行安装。
图5、浇灌混凝土程序在三天建设周期的第二天,在一个特定楼面的内部结构外壳安装到位,同时通道打开,并安装钢支持梁。
下一天,混凝土灌入外壳,然后,又进行下一个楼层的建设。
图6、液压千斤顶提升在某个楼层完工之前,建筑工程师用一个起重能力达2,300吨的液压千斤顶提升浇注混凝土的外壳和建筑材料。
图7、超级起重机在“迪拜塔”已完工的楼层上,安新装了3台巨大的塔式起重机来起吊大量的建筑材料。
图8、混凝土制作设备在“迪拜塔”工地上,有4台巨大的混凝土搅拌机,能够快速地制作混凝土。
图9、混凝土高压泵在“迪拜塔”工地上,有3台高压泵,将混凝土输送到工人操作的高处。
一个挑战是,将高强度的混凝土输到570米以上的高度,并且不影响混凝土的基本性能。
图10、附着式升降机“迪拜塔”工地的另一种起重设备是附着式升降机,用来运送建筑材料和工人。
迪拜塔—施工技术措施迪拜塔是一座位于阿联酋迪拜的世界闻名的地标建筑,也是目前世界上最高的建筑物。
它的施工过程前所未有地挑战了人类的技术极限。
为了保证施工的顺利进行,并确保塔楼的安全和稳定,施工团队采取了一系列的技术措施。
首先,施工团队在迪拜塔的建造之前进行了详尽的地质勘测。
这项工作的目的是了解所在地区的地质条件,包括土壤稳定性、地下水位、地震风险等。
根据勘测结果,工程师们设计了相应的基础结构,以确保塔楼能够在不同的地质条件下保持稳定。
其次,施工团队使用了先进的建筑材料和技术。
迪拜塔的外墙采用了高强度的钢材和玻璃幕墙,以提供良好的结构支撑和隔热效果。
塔楼的核心结构由混凝土和钢筋构成,以确保足够的强度和稳定性。
除此之外,团队还采用了先进的测量技术和建筑模拟软件,以确保各部分的精确度和适配性。
同时,在施工过程中,迪拜塔的施工团队还采取了一系列的安全措施。
工人被要求戴上安全帽、安全鞋和其他必要的防护装备。
建筑工地设有严格的安全管控措施,如安全警示标志、警告标志和安全围栏,以确保工人和设备的安全。
此外,施工团队还进行了定期培训,以提高工人的安全意识和技能,以应对突发情况。
在塔楼的施工中,大量的起重设备和机械被用于搭建和安装。
为了保证安全和施工效率,团队对这些设备进行了严格的检查和维护。
工作人员在使用和操作这些设备时必须经过专业培训,将所有的设备使用手册都保存在一个中央文档库中,以便在需要时随时查询。
最后,施工团队还与多个专业机构和顾问合作,提供全面的工程监控和技术支持。
他们利用先进的监测系统对塔楼的结构变化、荷载分布和安全状况进行实时监控,以便及时采取行动并做出调整。
总而言之,迪拜塔的施工过程采取了一系列的技术措施,以确保塔楼的安全性和稳定性。
这些措施包括地质勘测、先进的建筑材料和技术的应用、严格的安全措施、设备维护和监测系统的使用等。
这些措施的成功实施为迪拜塔的建造奠定了坚实的基础,同时也为建筑领域的发展提供了宝贵的经验和教训。
第1篇一、建筑设计依据1. 地理环境:迪拜位于阿联酋,属于热带沙漠气候,全年高温干燥。
在建筑设计中,充分考虑了气候因素,采用绿色建筑设计,降低能耗,实现节能减排。
2. 结构设计:哈利法塔采用钢筋混凝土结构,基础为桩筏基础,塔身采用钢结构。
在设计过程中,充分考虑了抗风、抗震、抗腐蚀等要求,确保建筑物的安全性和稳定性。
3. 形象设计:哈利法塔以“沙漠之花”为设计理念,立面通过21个逐渐升高的退台形成螺旋线,呈现含苞待放的花朵形态,既美观又富有象征意义。
二、材料选择依据1. 混凝土:选用C80高强度混凝土,具有高耐久性、高强度、抗渗性能好等特点,确保建筑物使用寿命。
2. 钢材:采用高强钢筋和型钢,保证结构强度和稳定性。
3. 玻璃:选用高透光、高耐热、高强度玻璃,满足建筑物的美观、节能和安全性要求。
三、施工技术依据1. 桩基施工:采用螺旋灌注桩和钻孔灌注桩,确保基础稳定,降低沉降。
2. 混凝土施工:采用泵送技术,将C80混凝土一次性泵送到606米的高度,创造新的世界纪录。
3. 钢结构施工:采用现场拼装和吊装技术,确保钢结构安装精度和效率。
四、安全规范依据1. 劳动安全:严格按照劳动法规要求,确保施工人员安全。
2. 施工安全:制定严格的施工安全措施,防止事故发生。
3. 环境保护:在施工过程中,采取环保措施,降低对环境的影响。
五、法规要求依据1. 联邦法律:《阿联酋民事交易法》等联邦法律对建筑工程合同原则、工作合同要求等进行了规定。
2. 地方法规:迪拜市政部门、各自由区发布的建筑标准、环境、健康和安全准则等地方性法规,对建筑工程实施进行规范。
综上所述,迪拜工程在施工过程中,充分考虑了建筑设计、材料选择、施工技术、安全规范以及法规要求等多方面因素,确保了工程质量和安全。
这些施工依据为迪拜工程的成功实施提供了有力保障。
第2篇一、地质勘探在迪拜工程开始施工前,对地质情况进行详细的勘探是至关重要的。
通过对地质条件的了解,可以为工程设计、施工方案提供依据。
迪拜哈利法塔的结构设计与施工工程档案——迪拜哈利法塔迪拜哈利法塔,总高828m,混凝土用量33万m3,总用钢量10.4万t,玻璃面积14.2万m2。
2004年9月21日开始动工,2010年1月4日竣工启用。
创新技术——设计和施工的突破迪拜哈利法塔828m的高度已超越了纯钢结构高层建筑的使用范围,但又不同于内部混凝土外围钢结构的传统模式,在体系上有所突破。
由于超高,设计上着重解决抗风设计和竖向压缩、徐变收缩等竖向变形问题;施工上将C80混凝土一次泵送到606m的高度,创造了一个新的奇迹。
迪拜哈利法塔是目前世界上最高的建筑,总高度828 m,凝土结构高度601m,总建筑面积52.67万 m2,塔楼建筑面积34.4万 m2。
基础底面埋深 -30m,桩尖深度-70m;混凝土用量 33万 m3,总用钢量10.4万t (高强钢筋6.5万t,型钢3.9万t)。
工程总造价15亿美元。
哈利法塔的建筑理念是“沙漠之花——Desert Flower”,平面是三瓣对称盛开的花朵(见图1),立面通过21个逐渐升高的退台形成螺旋线,整个建筑物像含苞待放的鲜花。
这朵鲜花在沙漠耀眼的阳光下,幕墙与蓝天一色,发出熠熠光辉。
图1 三瓣盛开的沙漠之花哈利法塔是一座综合性建筑,37层以下是阿玛尼高级酒店;45~108层是高级公寓,共700套,78层是世界最高的游泳池;109~162层为写字楼;124层为世界最高的观光层,透过幕墙的玻璃可以看到80km外的伊朗;158层是世界最高的清真寺;162~206层为传播、电信、设备用楼层;顶部70m 是钢桅杆。
结构设计创新结构体系。
全钢结构优于混凝土结构,适合于超高层建筑,这是上世纪六七十年代的普遍共识,并建造了大量300m以上的钢结构高层建筑。
到八九十年代,纯钢结构已经不能满足建筑高度进一步升高的要求,其原因在于钢结构侧向刚度的提升难以跟上高度的迅速增长,此后钢筋混凝土核心筒加外围钢结构就成为超高层建筑的基本形式。
超高层建筑的挑战-迪拜塔
世界最高建筑迪拜塔(Burj Dubai),由阿联酋国营地产公司Emaar开发,韩国国三星物产负责营建,是全世界第一高楼。
2005年2月开始动工,历时5年终于大功告成。
迪拜塔共162层,1楼至36楼是大饭店,40楼至108楼为豪华公寓,109楼以上是办公厅,总工程费12亿美元。
迄今,世界最高楼为台北101大楼,高508米,迪拜塔为828米,超出了300多米。
从迪拜国际机场乘车至迪拜塔约需20分钟,整个建筑面积为50万平米,是韩国会展中心面积的4倍,蚕室综合体育场面积的56倍。
建筑如此高的大楼,楼重和御风能力等超出了我们的想象,需要最尖端的技术实力。
迪拜塔由美国SOM建筑设计公司设计,由三星物产建设部门负责营建,比利时BESIX负责施工,当地的ARABTEC公司负责供应建材和人力。
为了迪拜塔的建设,三星物产采用了各项尖端施工技术。
如建筑上端的尖塔是利用油压推至顶点的“lift-up工法”、应用人造卫星测量建筑垂直度、可承受800kg重压的超高强度水泥压送,以及3天建成1层施工方法等等。
三星物产建设部门的超高层建筑技术实力,在建设迪拜塔以前就已获得证明。
世界最高楼台北101大楼和马来西亚双子塔等都是由三星建设的,也就是世界三大摩天楼都是韩国技术的创造品。
迪拜塔——施工技术措施
技术措施一:庞大的基础
162层,高度为818米,的“迪拜塔”需要一个坚实的基础,以支持重量可能超过500,000吨的地面以上建筑。
“迪拜塔”建造在一个3.7米厚的三角形结构的基座上,这个三角形基座由192根直径为1.5米的钢管桩或支柱缸体支持。
这些钢管桩或支柱缸体深入地下50米。
技术措施二:抗震设计
为了保持这幢超高层建筑物的稳定性,采用了高强度的混凝土。
“迪拜塔”的设计标准是能够经受里氏6级地震(当地属于地球上少地震的地区)。
它还能在每秒55米的大风中保持稳定(在高楼中办公的人完全感觉不到大风的影响)。
技术措施三:建筑过程的监测
为了保证“迪拜塔”在建设过程中的稳定,它的垂直方向和水平方向的动态,都由一个全球卫星定位系统进行跟踪。
在建设期间,建筑物的重力变化情况,由设置在建筑物中的700多个传感器进行实时监测。
技术措施四:工程进度
“迪拜塔” 47个月的建设时间表,基本上以3天为一个生产周期,包括安装钢结构件,浇灌混凝土等工作。
钢结构件预先在地面制作,按照建设的进度,用起重机吊到高空进行安装。
技术措施五:浇灌混凝土程序
在三天建设周期的第二天,在一个特定楼面的内部结构外壳安装到位,同时通道打开,并安装钢支持梁。
下一天,混凝土灌入外壳,然后,又进行下一个楼层的建设。
89 楼
技术措施六:液压千斤顶提升
在某个楼层完工之前,建筑工程师用一个起重能力达2,300吨的液压千斤顶提升浇注混凝土的外壳和建筑材料。
技术措施七:超级起重机
在“迪拜塔”已完工的楼层上,安新装了3台巨大的塔式起重机来起吊大量的建筑材料。
技术措施八:混凝土制作设备
在“迪拜塔”工地上,有4台巨大的混凝土搅拌机,能够快速地制作混凝土。
技术措施九:混凝土高压泵
在“迪拜塔”工地上,有3台高压泵,将混凝土输送到工人操作的高处。
一个挑战是,将高强度的混凝土输到570米以上的高度,并且不影响混凝土的基本性能。
技术措施十:附着式升降机
“迪拜塔”工地的另一种起重设备是附着式升降机,用来运送建筑材料和工人。
这个工地有14台附着式升降机在运行。
技术措施十一:预防建筑物下沉
由于“迪拜塔”建成之后的重量达到500,000吨,会出现下沉的趋势。
所以在建设过程中,每一层的实际高度比设计高度高出4毫米。
技术措施十二:确保世界第一高度
为了使“迪拜塔”保持世界最高建筑物的称号,从700的高度开始,它设计了一种螺旋管钢结构体,从建筑物内部一直延伸到顶端,这个螺旋管可以用液压千斤顶提升,作为增加建筑物高度的支柱。
技术措施十三:完备的安全设施
“迪拜塔”设计了4个隐蔽所,每30层一个,用于对付火灾和恐怖袭击等紧急情况。
另外,除了54部高速电梯,还安装有专门的应急电梯,可以从高处迅速而安全地疏散人员。