超高层建筑劲性钢结构施工技术
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超高层建筑钢结构的施工技术摘要:在当今建筑领域,超高层建筑比比皆是,按照规范的定义,建筑高度超过100m的建筑物就属于超高层建筑。
超高层建筑除了高度高以外,在施工过程中还有以下特点。
本文阐述超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施。
关键词:超高层;钢结构;施工技术引言超高层基础采用深基础。
由于建筑高,体量大,支撑高层的地基必须达到足够的强度,所以多采用深基础,持力层嵌入微风化岩层。
超高层地下室地下室深、层数多、面积大。
要满足建筑功能方面的要求,比如人防面积、停车位数量等。
要解决在施工过程中的结构抗浮问题。
能够根据土方条件正确选择降水方法,能够正确选择深基坑工程的土方开挖方式,能够具有初步的深基坑支护设计计算的能力,能进行大体积混凝土温度裂缝控制措施方案的制定和应用,能够正确选择高层建筑的施工运输机械,能够正确针对工程选用合适的脚手架,能够针对工程进行简单的脚手架方案设计,能够正确根据不同的工程选择合适的模板类型,能够正确选用合适的粗钢筋连接方法,能根据施工现场情况制定高层建筑钢结构施工方案。
一、超高层钢结构施工的特点超高层的钢结构建筑的施工量比较大,其组成的部件很多。
同时,用来施工与对方组成部件的场地较小;超高层钢结构公式的另一大特点就是立体交叉施工,而安装的标准也非常高,不允许有任何的错误,对材料的选取上以及测量,焊接等施工的工艺要求都非常的严格;起重机的安装、升降以及拆除技术要求很高。
这些都是超高层钢结构施工的主要特点,还有一些在建筑施工中需要注意的细节也是能够保证超高层建筑施工的关键。
二、超高层钢结构建筑的施工技术控制要点1、塔吊的施工技术在钢结构高层的工程施工之中,塔吊是其核心的设备,在进行布置和选择的时候需要综合考虑钢结构的重量、现场条件以及建筑物布置等因素,并确保装拆的可靠、安全以及方便。
在选择塔吊时,应当先考虑爬式塔吊,由于钢结构建筑使用内爬式的吊塔,可以不加固楼层,这就大大的节省的成本,而且起重机布置的位置有很大的自由度。
超高层建筑工程钢结构施工技术1钢结构构件吊装前的准备超高层建筑一般都处于城市中心,城市中心的施工现场的场地一般比拟狭小,对超高层建筑的钢结构工程施工而言,在钢结构构件吊装前必须做好进场、验收和堆放等准备工作,否那么将会对整个工程的吊装施工造成严重影响。
以某超高层钢结构施工为例,由于该工程钢结构构件数量大,场地有限,需重叠堆放,在这种情况下,如果不对进场构件的顺序和堆码制定详细的方案,在吊装的时候可能会:想要吊装的构件被别的构件压在下边,或者需要马上安装的构建还没有进场,拉进场的构件却不是现在想要安装的,这就会产生构件的重复翻运,倒运,造成施工现场构件摆放混乱,导致吊装工期延误,影响整个工程的施工和增加工程施工管理难度和本钱。
该超高层建筑主楼共有钢构件一万多件,在构建安装前,工程部制定了详细构建吊装方案,对每一块构件进行编号,针对每一个编号的构件,在方案中说明其形状、重量、安装位置、进场顺序和构件前后相邻的构件编号,根据吊装方案加强吊装前的验收,决不能允许不按既定方案擅自进场和堆码。
2钢结构构件垂直运输设备的选择、布置与安拆2.1垂直运输设备的选择本工程的钢结构构件数量庞大、构件种类繁多,还有大量的超高长、超大、超重和偏心构件,为了保证该工程的钢结构构件吊装工作的顺利完成,其核心工作就是要选择满足本工程吊装方案的垂直运输设备,选择垂直运输设备时,还要综合考虑建筑的体型、现场条件、安装位置及安装和拆卸的方便、平安可靠。
2.2垂直运输设备的布置根据该工程的现场场地条件、建筑体型、结构平面布置图,综合考虑垂直运输任务和方案,以及超长、超大、超重及偏心构件的两台或者几台塔吊同时进行吊装作业等情况,经详细的计算,在核心筒内布置两台内爬式塔吊,在裙楼周边布置满足整个工程工作层平面需要自升式塔吊。
2.3为了提高垂直运输效率,施工中该工程采用了一套外置动力〔卷扬机提升扁担的方式〕辅助系统,较好地解决了二部塔吊的爬升难题,为工期提前起了决定性作用;大型内爬塔吊的安装和撤除工作,在国内一直就是一项技术复杂、施工难度大的课题,该工程研究了一套专门针对大型内爬塔吊撤除的方法,实践证明该方法平安可行,不但成功解决了该工程的塔机撤除问题,还为国内同类工程运用内爬式塔吊的安拆进行了尝试。
超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施摘要:我国的建筑水平在社会经济高速发展的同时有了很大的提高,钢结构在超高层建筑中的建造技术得到了更广泛的应用。
《超高层建筑钢结构施工关键技术与施工措施》首先对超高层建筑钢结构施工的基本情况进行了概述,然后结合工程实例进行了详细的论述,希望能对超高层建筑钢结构工程项目有所借鉴。
关键词:超高层建筑;钢结构施工;关键技术;措施一、钢结构建设超高层建筑基本情况目前,超高层建筑施工已成为建筑业发展的主要趋势,以节约土地资源和空间资源,提高土地资源利用率。
钢结构逐渐发展成为超高层建筑结构中的首选[1],因为钢结构自重轻,构件强度高,单位承载力大,施工快,有效降低了建筑资金消耗。
由于超高层建筑钢结构施工具有复杂的特点,在施工过程中往往涉及的内容较多,因此对于超高层建筑钢结构施工处理工艺和材料要求较高,只有在应用先进科学技术的基础上,制定科学合理的施工方案和合理的管理方法,才能使施工质量和效率得到提高[2]。
二、钢结构在超高层建筑中的关键技术1.施工测量技术超高层建筑钢结构施工的特点是复杂,安装偏差问题比较普遍,所以对施工的各个环节都有较高的要求,而建筑施工中应用比较广泛的技术就是施工测量技术,它的要求和标准也是比较高的。
在开展超高层建筑施工过程中,如果想增强施工测量的精确性,相关部门就需要制定完善的测量系统,将钢结构施工测量工作落到实处,为超高层建筑钢结构施工的开展打下良好的基础[3]。
此外,在进行超高层建筑建设时,为全面了解超高层建筑的实际情况,确保建设的科学性和合理性,不仅需要完善的建设硬件设施,还要保证测量方法的科学性。
此外,在应用施工测量技术的过程当中,工作人员需要注重测量方法的选择,不同的结构形态和规模应用的测量控制方案不同,不仅能够影响到测量的精度,还会对钢结构安装精度造成影响,进而影响超高层建筑建设的进程。
所以相关部门应该认识到施工测量技术的重要性,合理的选择测量方案,充分发挥施工测量技术的作用,为超高层建筑施工奠定良好基础。
超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施分析摘要:超高层建筑钢结构施工既是高层建筑施工中的一项关键技术,也是难点技术。
本文首先分析了各个施工工序中的关键技术与措施,然后对高层钢结构施工提了几点建议。
关键词:超高层建筑;钢结构;关键技术1超高层建筑钢结构施工工艺中的关键技术1.1钢柱安装:1)最底段钢柱是整根钢柱安装的基础,必须保证安装准确无误。
2)安装钢柱找正用平垫铁,测量垫铁顶面标高,确认标高符合规范要求。
如偏差超过规范要求时,应更换垫铁。
用水准仪测量所有钢柱1m标高线在同一水平线上,偏差在-5mm~8mm之内。
3)钢柱柱身平面坐标中心线与基础平面坐标中心线对准,偏差不大于5mm。
4)垂直度用经纬仪在90°方向上测量,确保柱身长度中心线的铅垂度,单节偏差不大于10mm,全高不大于35mm。
5)测量各柱中心线间的距离,定位中心线偏差不大于5mm。
6)钢柱空中对接搭设稳固的操作平台,上下节对口时,缘板和翼板无错位,以每层平台标高为准,用水准仪测量各平台标高线在同一平面上,垂直度用经纬仪测量找正。
钢柱对接焊接完毕后,将对口工装和引弧板、收弧板用气割割掉,然后磨平,不允许用大锤打掉。
7)钢柱对接每道焊缝由两人对称焊,先焊厚板,后焊薄板,每道焊缝必须一次连续焊完。
8)空中焊接需搭设防风防雨棚。
1.2吊装在高层建筑钢结构施工过程中,吊装是一道重要的工序,因为其速度和质量直接关系着整个工程的进度和质量。
在进行钢结构的吊装时,应该从工程的平面以及立体进行考虑,根据结构的组成形式以及塔吊的数量和方位来确定整个工程的吊装分区以及顺序。
进行吊装作业时应该遵循下面两个原则:1)平面内的吊装应该以中心为核心,然后向四周不断扩散。
也就是说,从工程平面的中心单元开始,首先对一个刚度柱网单元进行组装,顺序是先柱后梁,当这一柱网单元完成后,在其左右或者前后进行另外两个单元的组装,当这三个单元全部组装完成后,最后进行较为全面和精准的校正作业。
超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施1.结构设计:超高层建筑钢结构的设计需要充分考虑其受力特点和结构形式,以确保结构的强度和稳定性。
设计者需要合理确定结构的参数,如梁柱截面尺寸、连接方式等。
2.承载系统:超高层建筑的承载系统起到了关键作用,承担着重力荷载、风荷载和地震荷载等。
设计者需要采用适当的结构形式和材料,如框架结构、剪力墙和撑撑等,来实现强度和稳定性的要求。
3.施工工艺:超高层建筑钢结构的施工工艺需要精细规划,包括起吊、拼装、连接等环节。
施工过程中应合理选择起吊方法和设备,准确测量和定位构件位置,严格控制焊接和螺栓连接质量。
4.安全防护:超高层建筑钢结构施工过程中需要采取严格的安全防护措施,保证施工人员的安全。
这包括搭建安全网和安全围护设施,使用安全绳索和安全带,严格遵守相关安全规范。
5.施工监控:超高层建筑钢结构施工过程中需要进行实时的施工监控,包括监测结构的位移、变形和应力等。
监控数据可以帮助及时发现和解决可能出现的问题,确保施工的安全和质量。
6.资源调度:超高层建筑钢结构施工需要合理调度人力、物力和机械设备等资源。
施工单位需要制定详细的施工计划,合理安排各项工作的完成时间和顺序,确保资源的充分利用和高效运作。
7.质量控制:超高层建筑钢结构施工过程中需要严格控制质量,包括材料的检验、焊接和连接工艺的质量控制、构件的质量验收等。
施工单位需要建立完善的质量监管体系,确保施工质量符合设计要求和相关标准。
8.防腐防火:超高层建筑钢结构需要经过防腐和防火处理,以延长结构的使用寿命和提高安全性。
防腐涂层可以采用喷涂或涂刷的方式,防火涂层可以采用防火涂料或防火砂浆等。
总之,超高层建筑钢结构施工需要采取一系列关键技术和措施来确保施工的安全和质量。
结构设计、承载系统、施工工艺、安全防护、施工监控、资源调度、质量控制以及防腐防火等都是关键要点,需要施工单位和设计单位的合作和配合,共同完成一项安全、高质量的超高层建筑钢结构施工工程。
超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施超高层建筑是指高度超过250米的建筑物,其施工和建造过程中需要应对许多技术挑战和安全风险。
钢结构是超高层建筑的一种常见结构形式,其施工需要严格控制各环节,确保质量和安全。
下面介绍超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施。
一、制定全面的施工方案制定全面的施工方案是做好超高层建筑钢结构施工的关键之一。
方案包括施工组织设计、施工流程、施工周期、主要工序及作业步骤、安全措施、质量把关、材料、设备管理等。
施工组织设计应从具体工程情况出发,合理确定基础、支撑和装置方案、搭建脚手架和起重组织等。
施工流程应严密、合理,确保钢结构的拼装、调整和连接顺序正确。
安全措施必须到位,根据本工程的具体情况,制定相应的应急处置方案,确保施工安全。
二、钢材的购买和质量把关钢材是钢结构施工的核心材料,需要通过正规渠道购买,并严格控制质量。
购买时应查看产品质量合格证书,并了解厂家的生产历史和信誉度。
对各项物理性能指标的检测必须符合规范要求,检测报告作为检验入库的凭证,需要保存至少5年。
对于钢材的消耗,应严格实行预算,遵循控制消耗、减少浪费、提高利用率的原则,严格控制加工尺寸偏差,以确保钢结构的尺寸精度和质量标准。
三、组织安全施工超高层建筑钢结构施工涉及到很高的高度和大型的重量,需要严格控制各项安全措施,做好组织安全施工的工作。
在施工前应组织必要的技术交底和安全培训,将施工安全制度和操作规程等合理有序地进行组织和布置,熟悉施工工艺流程并掌握相关操作技能,保证各项操作流程和安全措施得到认真、严格执行。
四、多方位合理引导超高层建筑钢结构施工需要多方位引导,如设计、制造和施工单位之间的紧密合作;夜间限制施工等。
需要在合理的施工时间内有序进行,避免因施工时间而影响工程质量。
五、责任到岗,现场监控管理超高层建筑钢结构施工需要将责任落实到位,对于每个层面的施工单位都需要有详细的责任分工,避免责任的不明确而导致安全事故的发生。
超高层建筑钢结构施工技术与管理一、施工技术1.钢结构吊装技术超高层建筑的钢结构采用吊装方式进行安装。
由于超高层建筑的高度和复杂性,其吊装方式需要特殊的技术和设备。
在吊装过程中,需要注重以下几个方面:(1)选择合适的吊装设备,根据吊装物体的质量、形状、施工环境和高度等要素,选择合适的起重设备和吊具。
(2)加强安全保障,设置符合规范的吊装设计方案,并对各个环节进行详细的检验和试验。
(3)组织施工人员,确定各项工作的责任人和工作内容,制定合理的施工方案,保证施工顺利进行。
2.焊接技术钢结构的连接主要采用焊接技术。
焊接的质量和工艺对于钢结构的安全和性能有着至关重要的作用。
在超高层建筑的钢结构施工过程中,需要严格控制焊接工艺和操作人员的技术水平,保证各个节点的焊接质量。
(1)选择合适的焊接电极和焊接工艺,对焊接的各个环节进行严密的控制和监管。
(2)进行焊接前的坡口处理和清洁,确保焊接接头的表面洁净平整。
(3)对焊接次数和位置进行严格的检查和验收,及时发现和处理焊接缺陷。
3.安全管理超高层建筑的施工涉及到高度、重物、机械设备等多种危险因素,安全管理尤为重要。
超高层建筑的施工安全管理主要包括以下几点:(1)确定施工技术方案,保证各个环节的安全性和稳定性。
(2)采取适当的防坠措施和安全措施,对施工现场进行全面管控和安全监测。
(3)对施工人员进行严格的培训和管理,提高其安全意识和技能水平,确保施工过程中的人身安全。
二、管理1.施工管理超高层建筑钢结构的施工管理主要包括施工组织、进度管理、质量管理、安全管理、成本管理等各个方面。
其中,施工组织方面需要合理安排施工人员的工作,制定详细的施工方案,确保各个工序的顺利进行,进度管理需要密切监控施工进度,及时调整进度计划,确保施工任务的按时完成,质量管理需要严格控制各个环节的施工质量,加强检查和验收工作,安全管理需要加强安全宣传和教育,建立有效的安全监管机制,成本管理需要合理控制施工成本,降低施工隐性成本和损失。
超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施超高层建筑是当今城市发展的必然趋势,而超高层建筑钢结构施工是其中至关重要的一环。
为了确保超高层建筑的安全和稳定,施工中需要采取一系列关键技术和措施来保障工程质量和施工安全。
本文将就超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施进行详细介绍。
1. 钢结构设计技术超高层建筑的钢结构设计技术是施工的基础,设计合理与否直接关系到工程的质量和安全。
超高层建筑的钢结构设计要考虑结构的承载性能、整体稳定性和抗风抗震能力,同时还要充分考虑结构的可施工性和经济性。
设计中需要采用先进的计算方法和软件进行模拟分析,确保结构的合理性和安全性。
钢结构设计中还需要充分考虑材料的选用、连接节点的设计等关键技术,以确保整体结构的稳固性和安全性。
2. 施工工艺技术超高层建筑的钢结构施工需要采用先进的施工工艺技术。
首先是焊接工艺技术,通过合理的焊接工艺和参数来确保焊缝的质量和牢固性,提高结构的整体安全性。
其次是起重吊装技术,在超高层建筑的钢结构施工中,需要采用大吨位的起重机进行吊装作业,因此需要严格控制吊装过程中的各项参数和操作过程,确保吊装的安全和稳定。
在施工中还需要采用先进的安全防护技术和措施,确保施工过程中的安全性和生产效率。
3. 质量检测技术质量检测是超高层建筑钢结构施工中不可或缺的关键技术。
在施工过程中,需要严格按照工程质量标准进行各项质量检测,包括焊接质量检测、材料质量检测、结构尺寸偏差检测等,以确保结构的质量和稳定性。
在施工结束后还需要进行全面的结构安全评估和验收,以确保结构的使用安全和稳定。
1. 安全管理措施在超高层建筑钢结构施工中,安全是第一位的重要问题。
施工单位需要建立完善的安全管理制度和规章,严格执行现场安全操作规程,确保从业人员的安全和身体健康。
还需要加强对施工现场的安全监管和巡查,及时发现和排除各项安全隐患,确保施工现场的安全稳定。
2. 施工组织管理措施超高层建筑的钢结构施工需要进行科学合理的施工组织和管理。
超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施超高层建筑钢结构施工的关键技术之一是结构分段。
由于超高层建筑的高度较大,整体施工非常困难,因此通常将建筑结构分为若干个段进行施工。
这不仅有利于施工的平稳进行,还有利于大型构件的制造和运输。
在分段施工中需要严格控制每个段的尺寸和几何形状,以确保各段的连接紧密。
在分段施工中需要采取合适的施工方法,例如采用吊装等方法进行分段的组装和安装。
超高层建筑钢结构施工的关键技术之一是施工工艺。
超高层建筑的施工过程需要按照严格的工艺流程进行,包括材料的准备、工具的使用、施工的顺序等。
钢结构施工过程中需要使用各种专业设备和工具,例如吊车、塔吊、脚手架等。
还需要制定详细的施工方案和操作规程,确保施工过程的安全和高效进行。
在施工过程中,需要与相关部门保持良好的沟通和协调,例如与城市规划部门、建筑监理部门等。
超高层建筑钢结构施工的关键技术之一是质量控制。
由于超高层建筑的复杂性和高度要求,其施工质量是至关重要的。
钢结构建筑施工过程中,需要进行严格的质量控制和监督,包括材料的质量检测、焊接接头的质量检查等。
还需要制定详细的施工质量评估标准和程序,确保施工质量符合相关标准和规范。
超高层建筑钢结构施工还需要特别注重施工安全。
钢结构施工过程中存在一定的风险,例如高空作业、吊装作业等。
在施工中需要采取一系列措施来确保施工安全,如建立完善的安全管理制度、加强现场安全培训、采用安全设备等。
要加强对施工人员的安全教育和指导,提高他们的安全意识和技能。
超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施包括结构分段、施工工艺、质量控制和施工安全等。
只有通过科学合理的施工管理和措施,才能确保超高层建筑钢结构施工的顺利进行和质量安全的实现。
超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施超高层建筑钢结构施工是当前建筑领域的一个重要发展方向,其施工技术和措施直接关系到工程质量和安全。
本文将从抗震设计、安全施工、质量控制和环境保护等方面介绍超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施。
一、抗震设计超高层建筑所面临的最大挑战之一是地震荷载。
抗震设计是超高层建筑钢结构施工的关键技术之一。
在抗震设计中,需要进行合理的结构分析和计算,以确保建筑在地震中能够抵抗荷载和保持结构稳定。
要合理选择材料和构件,确保其抗震性能和可靠性。
二、安全施工超高层建筑钢结构施工涉及的工作高度较大,所以安全施工是至关重要的。
施工过程中应采取以下措施:1. 严格遵守安全操作规程,确保施工人员的安全。
2. 采用安全防护设施,如安全网、安全带等,防止人员高处坠落事故的发生。
3. 注意施工材料的堆放和运输,确保施工场地的整洁和安全。
4. 优化施工工艺,减少高空作业,避免高处作业引发的风险。
三、质量控制1. 严格执行施工图纸和技术规范要求,确保施工符合设计要求。
2. 加强材料质量控制,对进场材料进行检测和验收,确保材料质量合格。
3. 建立施工工艺和质量控制流程,对关键工艺进行检验和测试,确保施工质量。
4. 进行质量检验和评估,及时发现和改正施工过程中的质量问题。
四、环境保护超高层建筑钢结构施工需要消耗大量的能源和资源,所以要注意环境保护。
应采取以下措施:1. 合理利用和节约资源,降低建筑过程中的能源消耗。
2. 严格控制施工噪音和尘土污染,减少对周围环境的影响。
3. 做好施工废弃物的收集、分类和处理工作,以减少对环境的负面影响。
5. 增加可持续施工材料的使用,如绿色建材和可再生能源。
超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施超高层建筑是当今城市化发展的产物,其具有气势恢宏、标志性突出等特点,成为城市风貌的一部分。
超高层建筑的钢结构施工是其建设过程中的重要环节,关乎建筑的质量和安全。
超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施尤为重要。
本文将针对超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施进行详细的阐述。
1. 钢结构生产技术超高层建筑的钢结构主要包括梁、柱、桁架等,其生产技术是首要的关键。
在钢结构生产过程中,要保证材质的优质和制作工艺的精湛。
要选择高质量的钢材,保证其具有良好的抗压、抗拉性能,并且要严格按照设计要求进行加工。
在焊接和连接工艺上要精益求精,保证每一个接口都经得起时间和重量的考验。
要制定严格的质量监控程序,对每一个生产环节都进行严格把关,确保产品质量。
2. 钢结构安装技术超高层建筑的钢结构安装技术是保证整个建筑结构稳定性的关键。
在钢结构安装过程中,要充分考虑风荷载和重力荷载的作用,确保结构的稳固。
在安装过程中,要使用高强度的连接件,保证钢结构的各个部分能够良好的连接在一起。
要采用安全可靠的吊装方案,避免在高空作业中发生意外。
同时要保证作业人员具备丰富的高空作业经验,严格按照操作规程进行作业,保证安全。
3. 钢结构防腐技术超高层建筑的钢结构在使用过程中会受到大气、水分等自然环境的影响,因此防腐技术是至关重要的。
要在钢结构制作完成后及时进行防腐处理,采取合适的防腐涂料,确保钢结构能够长期保持良好的使用状态。
在施工过程中要注意保护钢结构,避免在运输和安装过程中对其造成损坏,从而影响整体的防腐效果。
4. 钢结构质量检测技术超高层建筑的钢结构施工完工后,要进行严格的质量检测,确保整体结构的安全和稳定。
在质量检测过程中,要采用先进的检测设备,对钢结构的材质、焊接质量等进行全面检测,确保其符合设计和施工要求。
要及时进行验收和记录,建立质量档案,对不合格的部分进行整改,直到达到设计要求为止。
1. 制定完善的施工方案超高层建筑钢结构施工是一个复杂的系统工程,要制定完善的施工方案是首要的关键措施。
超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施超高层建筑是指高度超过150米的建筑物,在施工过程中,钢结构的使用已成为一种日益普遍且成熟的解决方案。
在如此高的高度下建造建筑物,大量的施工材料必须被运送到现场,加上风力和其他自然环境因素的影响,超高层建筑的施工难度相当大,本文将研究超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施,以确保施工的安全和稳定性。
1. 声纹分析技术施工过程中会产生大量的噪声,这些噪声会对建筑物的安全和耐久性造成很大的影响。
声纹分析技术可以用来检测建筑物的噪声和振动,以确保建筑物的结构不会因为施工过程中的噪声和振动而出现损坏。
生产商需要采取一系列预防措施来控制施工现场的噪声水平,如使用减震材料、吊装钢结构时采用缓慢、平稳的方法、以及建立隔音墙以减少噪声。
2. 施工时间表优化钢结构的施工时间通常在夏季或春季进行,以利用更好的天气条件。
然而,也必须考虑人力和设备的稼动率。
施工时间表应该充分考虑设备周转和人员的换班时间,以确保施工进度不出现延误。
此外,施工团队需要根据施工时间表采取针对性的训练和准备,以确保他们能够按时完成施工任务。
3. 吊装钢结构的机械设备现代化施工必须用到吊装设备,这些设备应能承受有限的吊装振动和风力影响。
通过控制风阻力,以减少机械设备的晃动,并减少吊装时的风力影响,可以确保吊装钢结构的安全。
使用多个同步吊杆来分布负载并分摊振动是一种常用的技术手段,以确保重型物体在悬空时保持稳定。
4. 钢结构组装技术钢结构部件必须在地面组装,然后再吊装到正确的位置。
因此,在组装过程中,需要确保每个部件的质量和精度。
随着钢结构的大量使用,优化的设计,制造和安装过程的高效组织不仅可以提高钢结构的生产效率,还可以确保更高的安全标准。
5. 三维模型技术在钢结构施工中,三维建模技术可以为团队提供一个实时的平台,以协调施工的各个方面。
它可以呈现直观的图像,以帮助工人正确安装复杂的钢结构部件。
此外,三维模型还可以让设计者和工程师在设计建筑物时更好地理解钢结构的安装和运输,从而避免在施工过程中出现问题。
超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施超高层建筑的钢结构施工是一项复杂而又关键的工程,它直接关系到建筑的安全和稳定性。
钢结构作为超高层建筑的主要承重结构,其施工过程中涉及的关键技术和措施至关重要。
本文将就超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施进行详细介绍。
超高层建筑的钢结构施工需要精确的工程测量技术。
在超高层建筑的钢结构施工过程中,需要对建筑结构进行精确的测量和定位,确保构件的精确安装。
需要进行地基基础的精确测量,确定基础的位置和高程,保证地基的稳固和安全。
对于超高层建筑的主体结构,如立柱、梁等构件的安装,也需要进行精确的测量和定位,确保各构件的准确连接和相互配合。
精确的工程测量技术是超高层建筑钢结构施工的关键技术之一。
超高层建筑的钢结构施工需要高效的构件加工和制作技术。
在超高层建筑的钢结构施工过程中,需要大量的构件加工和制作,包括钢柱、钢梁、钢板等。
高效的构件加工和制作技术可以提高施工效率,缩短工期,降低成本。
现代化的钢结构加工设备和先进的制作工艺可以保证构件的精度和质量,提高超高层建筑的结构安全性和稳定性。
高效的构件加工和制作技术是超高层建筑钢结构施工的关键技术之一。
超高层建筑的钢结构施工需要完善的施工管理和安全措施。
在超高层建筑的钢结构施工过程中,施工管理和安全措施至关重要。
施工管理包括施工组织设计、物资管理、质量控制等方面,需要科学合理的组织和安排,合理分配施工资源,提高施工效率。
施工现场的安全措施也是至关重要的,包括施工现场的防护设施,施工作业人员的安全防护措施等,保障施工安全。
完善的施工管理和安全措施是超高层建筑钢结构施工的关键技术之一。
超高层建筑的钢结构施工涉及到诸多关键技术和措施,在施工过程中需要精确的工程测量技术、高效的构件加工和制作技术、完善的施工管理和安全措施,以及全面的质量控制和监理技术。
只有在这些方面做好了工作,才能保证超高层建筑的钢结构施工质量和安全。
希望本文的介绍对大家有所帮助,谢谢!。
超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施超高层建筑是指高度超过300米的建筑物,其建设对钢结构施工提出了更高的要求。
钢结构作为超高层建筑的主要结构形式,具有重量轻、强度高、施工周期短等优点,受到了广泛的应用。
在超高层建筑钢结构施工过程中,需要针对其特殊性制定相应的施工方案和措施,以保证建筑结构的安全和稳定。
本文将从超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施进行探讨。
1. 钢结构设计技术超高层建筑的钢结构设计需要兼顾强度、稳定性和结构的整体性。
在设计过程中需要考虑到建筑在风荷载和地震荷载下的受力情况,以及不同部位的变形和位移。
钢结构设计需要保证其刚度足够,同时能够吸收和分散外部荷载,增加结构的健壮性和稳定性。
2. 节点连接技术超高层建筑的钢结构节点连接是其施工中的关键环节。
节点连接技术的合理设计和施工关键影响着整体结构的安全性和稳定性。
在超高层建筑的节点连接中,需考虑到不同结构构件之间的协调和统一,以及钢结构节点的刚度、变形和位移等。
3. 钢结构施工工艺超高层建筑钢结构施工需要采用一系列先进的施工工艺,确保结构的精确安装和施工质量的控制。
其中包括了材料的选用、施工设备的选择和使用、工艺流程的优化等。
在超高层建筑的钢结构施工中,需特别注意施工过程中的各种变形和位移控制,保证结构的安全性。
1. 施工安全措施超高层建筑的钢结构施工中需要加大对施工安全的管理和监督力度,保证施工过程中的安全性。
工地要严格执行各项安全规定,做好施工人员的安全教育和培训,提升员工的安全意识和技能。
要加强对施工设备和工程机械的检查和维护,确保设备的安全运行。
2. 质量控制措施超高层建筑的钢结构施工质量关系着整体结构的安全性和稳定性。
在施工过程中需要加强对材料和构件的检验和测试,确保其质量符合标准要求。
要加强对施工工艺的控制和检查,防止施工质量出现问题。
3. 环境保护措施超高层建筑的钢结构施工会产生大量的粉尘、噪音和废弃物等,对周边环境造成一定影响。
超高层建筑钢结构施工技术与措施摘要:科技的不断进步以及社会的发展使得人们对建筑施工有着越来越高的要求。
特别是为了保证超高层建筑的稳定性与安全性,在钢结构体系的施工过程中,我们都要掌握好施工的技术要点,从而保证超高层建筑的质量。
关键词:超高层建筑;钢结构;技术;措施前言人口的急剧集中,建筑的日趋高层次化,传统的钢筋混泥土结构由于自重过大,已经渐渐被自重较轻的钢结构所替代,在超高层次的建筑施工中全钢建筑结构具有独特的优势,对我国的建筑行业来讲,是一场深刻的建设变革。
本文笔者结合自己的研究和实际工作经验,对超高层建筑钢结构施工技术与措施进行分析,希望对该领域的研究具有一定的作用。
1 超高层建筑钢结构的发展过程随着科技水平的不断发展,越来越多的超高层建筑层出不穷,这也是人们征服自然的表现,也是人们不断进步的重要标志,超高层建筑也是一个国家的综合水平的体现。
由于超高层建筑的特殊性,一般的超高层建筑主体都采用了钢结构。
超高层建筑的起源是美国,至今已有100多年的历史,超高层建筑不仅能带来明显的经济效益,同时也是一个国家科技发展的重要体现。
因此,在这100多年的时间里,世界各国都在争先恐后的修建超高层建筑,不仅在高度上越来越高,而且在建筑的造型上也逐渐的多样化。
2 超高层钢结构建筑设计施工的特点钢结构的建筑体系在设计施工中有着很强的专业性和技术性要求,作为一种新型的建筑是设计体系,有着自己的严格的设计施工要求,从地质地形的勘察测量,到对各种钢材料的选择运用,整体的框架的搭建,各部分大小构件的设计剪裁,到实地的施工安装,一直到后期的质量管理,质量的全面监控及其对整体工程的保养维护,都是一个紧密结合的过程,对施工方的设计水平,技术能力,专业水平,管理能力等一系列综合能力提出了挑战。
一般而言,全钢结构建筑设计施工有着自己特性,加强对各种特点的研究,有助于正确的施工,减少失误。
2.1 工序繁多高层施工,立体施工,相互交叉施工,这是钢结构高层建筑施工的第一特点,也是施工的难点之一,必须做好全面细致的科学设计,统筹安排,从设计施工到施工人员的安全保护,都要有着极其高的标准和要求。
超高层建筑钢结构施工技术与管理超高层建筑的钢结构施工技术与管理是一个非常重要的问题,它直接关系到建筑的安全和质量。
由于超高层建筑的高度和复杂性,钢结构施工技术和管理要求非常高,需要严格的施工规范和管理流程。
本文将从以下几个方面来介绍超高层建筑钢结构施工技术与管理。
一、施工前准备超高层建筑的钢结构施工需要进行全面的施工前准备工作。
包括对施工场地的考察和评估、建立安全施工管理制度、确定施工管理人员和施工队伍等。
在选择施工队伍时,需要选取有钢结构施工经验的施工队伍,保证施工质量和效率。
二、加强安全施工管理由于超高层建筑的高度和复杂性,施工过程中安全风险较大。
因此,在施工前需要进行详细的安全风险评估,制定全面的安全施工管理制度,并严格执行。
同时,还需要定期组织安全培训和应急演练,确保施工过程中的安全。
三、规范施工流程钢结构施工需要按照一定的施工流程进行,包括制定施工计划和进度,按照计划有序进行钢结构的制作、运输和安装等。
在施工过程中,需要进行现场监督和控制,及时记录和解决问题,保证施工的连续、稳定和高效。
四、采用现代施工设备和技术由于超高层建筑的高度和复杂性,传统的人工施工方式已经无法满足施工需求。
因此,需要采用现代化的施工设备和技术,如起重机、吊篮、自动焊接设备等,提高施工效率和质量。
五、加强质量管理对于超高层建筑的钢结构施工,质量管理是非常重要的一环。
需要制定全面的质量管理制度,严格执行,保证钢结构的制作、运输和安装等过程中的质量。
同时,在施工过程中还需要进行不断的质量验收,及时纠正问题,确保施工质量。
六、加强文明施工超高层建筑的钢结构施工需要加强文明施工管理。
需要设立施工现场警示标志、明确施工区域、进行垃圾和污水处理等,保持施工现场的干净和整洁。
同时,还需要加强施工人员的文明意识教育,提高文明施工的意识和水平。
综上所述,超高层建筑的钢结构施工技术与管理是一个非常复杂和重要的问题。
只有通过严格的施工前准备、安全施工管理、规范施工流程、现代化施工设备和技术、质量管理和文明施工等方面的工作,才能够确保施工的安全、质量和效率。
超高层建筑劲性钢结构施工技术摘要:超高层建筑采用劲性钢筋混凝土结构,从材料的选用、构件的制作、安装焊接、构件校正、检查验收等方面加强施工工艺和特殊过程控制,严格把关,确保施工技术质量;关键词:劲性钢筋混凝土,深化设计、全溶透焊、无损伤检验1、工程概况南京东渡城市广场工程,地下室二层,深,地上三十六层,建筑总高度为184M;框—筒结构,框架及抗震墙的抗震等级均为一级;结构设计中,地下二层到三十八层,由钢骨柱、梁形成劲性钢筋混凝土结构体系,地下室负二层、层高分别为米、米,主体标准层层高米,避难层为和;劲性钢骨柱由钢板焊接成“十”、“工”字形;劲性框架柱为“十”字形,截面尺寸12001200、12001400,钢骨柱截面尺寸为700800、700700;两筒区暗柱为“工”字形,截面尺寸600800,钢骨柱截面尺寸为375500;腹板厚-30,翼板厚-40,基础采用直埋式基础预埋;在二层至三十八层东西两个筒区间设置两道劲性钢梁,劲性钢梁长9700,截面尺寸1100/14005002~35层、900/120050036~38层,劲性钢结构截面尺寸350500,腹板厚-20,翼板厚30;梁柱通过500900700-10连接板焊接;钢柱、钢梁上栓钉为ф19150;根据劲性钢筋混凝土结构体系的特殊施工技术、质量要求,在施工过程中必须针对其质量控制点和特殊过程,重点解决基础柱扭曲飘移、大件吊装、现场焊接质量控制、现场冬雨季施焊、无损伤探测等方面的施工工艺及技术问题;2、材料及施工要求型钢柱内钢骨、连接板、加劲板采用Q235B级碳素结构钢;型钢梁、连接板、加劲板采用Q235B级碳素结构钢;各种规格钢材的化学成分及物理力学性能应符合国家现行标准GB700碳素结构钢的相关要求;钢骨混凝土构件中所用的栓钉,ф19长80,应符合国家现行标准GB10433圆桩头焊钉,规定,焊接采用专用设备,不得采用手工焊;栓钉设置范围为: m及—;钢骨柱由钢板焊接而成,每一截钢骨长度为层高减4mm,十字形柱的接头在工地现场焊接,翼缘和腹板接头采用坡口全熔透焊缝,柱翼缘开V形坡口,腹板开K形坡口;焊条采用E50型,工地现场焊接遵照现行国家标准手工电弧焊焊缝坡口的形式和尺寸和埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸的规定,钢骨焊缝的焊接质量等级为一级,焊接连接处的焊缝强度不小于构件强度,并做焊接工艺评定试验;工地钢骨结构的焊缝应进行无损伤检验;劲性钢构件,由专业厂家根据设计文件进行施工图深化设计,施工图深化设计文件送设计院审批、确认;钢骨按深化设计施工图在工厂的标准流水线工作平台上焊接、检测、调直;现场施工单位必须事先做好详细的施工技术方案或施工组织设计,经业主现场工程师和监理工程师审定;钢骨柱、型钢梁,在工地连接、安装过程中,必须严格执行现行的规范、规程和施工技术方案的要求;施工中采取有效措施确保钢骨柱、型钢梁安装、焊接质量和尺寸、位置的正确性;施工单位应密切配合钢结构厂,采取有效措施,确保钢结构的加工质量及钢结构上各预焊钢筋、钢筋预留洞等位置的正确性,确保钢骨在运输、吊装过程中不产生变形,以及受力钢筋位置和钢结构构件的连接质量;3、劲性钢构件制作和验收钢结构构件制作,由专业加工厂制作,按照钢结构工程施工及验收规范进行制作;采用全熔透焊进行焊接,必须确保划线、切割、焊接、组装的施工工艺和技术参数要求,在出厂前应有测试合格报告,对全熔透焊的连接进行100%的超声波焊缝探伤检测;全部钢构件出厂前由工厂进行预验收,合格后运至工地正式验收,不合格产品,严禁出厂;钢构件出厂时除提供产品合格证,并提供钢材、连接材料等材料的质量证明书、各项试验报告;运输时,对超长、超宽构件,按交管部门相关手续和规定执行;现场验收钢构件的外观,包括:钢构件的表面及焊缝清理、有无损伤、钢构件的长度、截面尺寸、是否扭曲、牛腿的标高、穿筋孔的位置、大小及数量等,并做好详细的检验记录;4、劲性钢结构施工、劲性钢柱分段分段原则上,主要按设计要求的连接节点,结合塔机最大起重臂长及起重量、卸料区塔机起重臂长及起重量、楼层钢柱每节重量,确定钢柱长度及重量;楼层平面位置上,距塔机最远端钢柱的塔机臂长,塔机最大起重量为;钢柱运输卸料区的塔机臂长21m,塔机最大起重量为;根据建筑物标准层层高,最大层高为,标准层钢柱重量,最大楼层钢柱重量为;据此,按每一楼层进行分节加工、起吊、安装;大底板施工时,塔吊没有安装,不能吊装,故钢柱柱脚高度尽量减小;连接处设置在大底板板面上1200处,底脚预埋入大底板1400,钢柱脚高度为2600 约重吨,上部每节高为4800,5100分别重吨、吨;.柱脚施工钢柱脚埋设采用直埋式;用套板控制地脚螺栓和钢柱底板,设立固定支架,使地脚螺栓和钢柱底板不变形、不漂移,与柱基锚固筋和底板钢筋焊连在一体,以控制位置、标高,整体浇筑混凝土一次固定;泵送混凝土浇筑时,对钢骨柱基础的埋件及支架的冲击力较大,易产生位移,故采取柱脚的稳固和支撑加固措施,对控制柱脚的尺寸、位置、标高、扭曲、变形十分重要;钢柱底脚采用Φ16钢筋与工程桩锚固筋连接,形成各向拉接网格;底脚采用角钢马凳支撑,角钢套箍限位,上表同样设角钢套箍与大底板钢筋网格焊接;底部钢筋垫块分二种厚度垫设,减小每块垫块所受的压力;下方18001800范围内混凝土垫层加厚至300厚,并内配Φ10100双向钢筋,增强下方垫层混凝土的承载能力;楼层接长时,四周加支撑固定:作L10010,一端焊在钢柱制作时预留的突出钢板上,另一端焊在预埋件上;、吊装为确保钢骨柱的吊装,配备了JL150内爬式塔式起重机,在整个建筑物平面及卸料区内,均满足钢骨的起吊重量要求;由于钢骨柱的长度不太长、板材较厚,整个强度和稳定性均满足吊装要求;为节约成本,将翼板外侧的耳板去除,夹板连接孔调至钢柱腹板上;钢柱吊装时,利用钢柱腹板上的连接孔吊装;钢柱就位后,利用连接板作临时固定;柱就位时,使上下柱接头处两个方向的安装线对齐,用高强螺栓充当临时螺栓把连接板和连接夹板连接,并充分拧紧;操作人员上下,禁止直接攀缘柱外侧的抗剪栓钉上下,必须搭设专用云梯;、校正钢结构柱、梁等安装就位后,应立即进行校正和固定;当天安装的钢构件应形成稳定的空间体系;用两台经纬仪分别在钢柱相互垂直的两个方向对型钢柱进行初步校正;加强测量控制;安装精度标高、位移、垂直度、错边量直接影响钢柱中的牛腿和穿筋孔;底脚安装时,在角钢支撑马凳上测设十字向轴线标志,并与钢柱底脚钢板上的十字线对应;标高控制,通过钢支撑马凳来控制;利用钢柱底脚螺母进行调节;在马凳与钢柱底板间设置双螺母;精调后螺栓上下双面围焊;如图;各节钢柱间的连接,采用楔块校正;从钢柱接头处的四处耳板间隙打入钢楔块,通过打入钢楔块的深度校正钢柱的垂直度、标高以及钢柱组装对接间隙;校正后紧固高强螺栓完成终拧;如图;钢柱标高出现误差时,及时反馈给钢构件加工单位,让加工厂下料时及时控制和调整构件长度;、焊接钢柱的接头在工地现场焊接,翼缘接头采用V形坡口焊,腹板接头采用K 形坡口焊;采用E50XX焊条,工地焊接遵循现行国家标准手工电弧焊焊缝坡口的形式和尺寸和埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸的规定;焊缝质量等级为一级,焊接连接处的焊缝强度不小于构件强度;及时做好焊接工艺试验;工地钢骨结构的焊缝进行无损伤检验;钢柱的焊接工艺顺序为:焊前检查---安装垫板及引弧板---预热测温---焊接---保温或后热---检验---记录;本工程母材为Q345B,焊接材料选用低氢碱性焊条E5016506;焊条在使用前应进行360℃的烘焙,保温1小时后,将温度降至110℃恒温,使用时置于保温筒内,随用随取,焊条的露放时间不得超过4小时,用不完的焊条回收后再烘焙使用,但焊条回烘不得超过两次;焊条入库、烘焙、领用必须专人负责记录;1焊接坡口由制造厂加工,坡口型式按图纸要求进行,坡口要求不得产生裂纹且光顺,并没有大于1mm的深缺口;2焊接时,采用直流正极,电流输出应稳定,焊机接线牢固;3定位点焊,采用碱性焊条,焊条直径为,定位点焊缝处不得有裂纹、弧坑等缺陷产生;4焊接前将所有焊缝边缘的氧化皮、毛刺等杂质清理干净;5T型接头的角焊缝和对接接头的平焊缝,在两端应装引、收弧板,材质及坡口型式与被焊工件相同,规格为6050mm;6在寒冷的气温下低于-5℃时或雨雪天气时应禁止焊接,风速大于5m/s 时,焊接采取有效的防风措施;7如焊区表面潮湿或有冰雪时,清除并加热使其全部干燥后,方能焊接,同样在寒冷的气温下,采取预热措施;8焊接施工前,检查脚手架或操作平台的安全可靠性,确认安全后方可焊接;1所有构件安装结束后应以质量检查部门或监理检查合格后方能进行焊接;2构件接头的焊接顺序在平面上由中间向四周并对称扩展焊接,先焊顶层梁,再从下往上焊梁与柱的接头,柱与柱的接头可以先焊,也可以后焊;3焊接工作完成后,记入焊工代号,便于监督和管理;4焊接工艺参数应按下表执行;施焊时,第一层焊道要封住坡口内母材与垫板的连接处,然后逐道逐层累焊,填满坡口,每焊完一道焊缝都要清理铲磨,出现焊接缺陷及时磨去并修补;每道焊接层间温度控制在50--80℃,温度太低时重新预热,太高时暂停焊接;一个接口必须连续焊完,否则再焊时要重新预热;现场焊接注意焊接顺序,每根柱由两名焊工对称同步等速焊接;按“先翼板后腹板,同时对称”的施焊原则;采用手工电弧焊,方法为多道横向焊,每个方向焊接了一层后,换一个方向焊接,并随时观测垂直度变化,如发现钢柱某个方向的垂直度和位置发生偏差时,应立即停止该方向的焊接,再在相对的方向多焊几层,待纠偏调好后,再开始同步对称焊接;上下柱平缝必须一次焊完,以免在焊缝处出现裂缝;钢梁与钢柱相接区的连接,利用双侧腹部夹板进行普通螺栓连接,且在夹板周边进行焊接,在相对立的梁体翼部同时采用全熔透对接焊;焊接后热处理消除残余应力,同时还可溢出残留氢;在焊缝区板厚的2-3倍范围内,用气焊枪均匀加热矫正,并尽可能缓慢冷却至常温;1总的原则:由两个焊工在柱子两个相对边的对称位置的大致相等的速度逆时针方向施焊;2每层焊接接头错开30—50mm,且每层焊后要彻底清除溶渣,确认无明显超差缺陷,才焊第二层,焊到柱棱角处要放慢焊条的运行速度,使柱棱成为方角,具体焊接顺序如图示;3坡口底层焊道采用直径的焊条,中间层可采用直径的焊条,盖面层采用直径的焊条;4上、下柱的对接采用多层多道焊接法,每道焊缝宽度不得大于6mm;5引弧应在焊道处引弧板上进行,严禁在焊道区处的母材上打火引弧;1总的原则:先焊梁的下翼缘板,再焊其上翼缘板,先焊梁的一端,待其焊缝冷却至常温后,再焊另一端,不允许对一根梁的两端同时施焊;2梁与柱的连接形式为角接,是单面全焊透的节点形式背面加垫板,为保证焊透及结构的可靠,背面垫板一定要实靠无间隙,垫板与梁及柱的连接为连续焊,焊脚高度符合设计要求;3引弧板焊缝的长度不小于引弧板的2/3,且焊完后割去引弧板时应留5—10mm;4焊接时采取多层多道焊法,第一层打底时采用直径的焊条,中间各层可采用直径焊条,盖面时采用直径焊条,每道沓缝的宽度不行老太太于10mm;5严格做好层间清理工作,每层焊后应将焊渣等杂质全部清理干净后,并确认无明显超差缺陷后方能焊下一层;、测量控制劲性钢柱的人为加工误差、吊装就位误差,均对钢结构安装精度产生影响,安装中采取有效措施,严格控制安装垂直误差和安装水平标高误差;根据已安装劲性钢柱的垂直偏差值和拟安装劲性钢柱可能出现的垂直度偏差变化方向和数值,预留预倾量,在安装焊接过程中,将其抵消,保证钢柱垂直度;安装劲性钢柱时,临时支撑稳固,进行初次校正、支撑,对钢柱进行竖向投点、控制网闭合、排尺、放线,根据垂偏记录,安排施焊顺序;焊接完毕后,再进行劲性钢柱竖向投点、控制网闭合、排尺、放线,作为下一循环的轴线;水平标高误差控制方法:根据楼层标高的设计,测量劲性钢柱的标高误差,控制在允许的范围内;依据已安装劲性钢柱顶标高、拟安装劲性钢柱的预检长度,每节劲性钢柱制作时,就控制钢柱尺寸为“负值”,即比原下料尺寸略小点,控制在5㎜以内,比照拟安装劲性钢柱柱顶标高,计算差额,决定处理方案;由于制作时,控制钢柱尺寸为负值,柱接头之间就产生了缝隙,加钢垫片调整,但垫片厚度不大于5㎜;安装劲性钢柱之前,先进行基础验线,根据控制桩各选出两条纵横向轴线进行闭合,然后依此轴线排尺、放出方格网,同时将水准点引入基坑;测量的轴线,把控制点引至周围基坑支护桩环梁上;基准轴线测量,在安装基础节前在钢支撑马凳上引测出柱中心相交轴线,以便同时用经纬仪在相交轴线上校正钢柱的垂直度,达到尺寸控制要求;每一层的层高控制逐层引出,通过激光经纬仪打出各柱轴线和标高,控制柱在两个轴线方向的垂直度;钢结构测量受日照影响很大,要控制测量时间,宜在早晨或傍晚进行垂直度,轴线、标高的测量工作,以求准确;劲性钢柱均采用经纬仪跟踪校正,以测量、安装、焊接三位一体,有效地运用预检、预测、预控的方法,掌握日照、温差、焊接变形规律;、钢筋工程劲性混凝土柱、梁节点处,在劲性梁翼缘或框架梁上下排纵向主筋相对应处增设水平加劲板,并在柱钢骨翼缘上加焊“工”形钢牛腿,采用钢板焊成;既可加强被削弱的钢柱、钢梁,又便于焊接纵向钢筋;劲性梁体受力主筋与-24劲性柱钢骨处,中央主筋直接焊接于-24加劲板上,边端主筋夹住翼缘板通过,并穿过梁腹板预留孔,使混凝土梁体主筋在钢柱节点处满足设计要求;此类柱上水平加劲板,外侧可稍向上形成一定的坡度,以便混凝土浇筑对内部气体排出,确保混凝土的密实性,而不形成内部空洞;、高强混凝土工程劲性钢柱根据层高进行分段施工,每层劲性钢柱模板采用一次支模成型,分层浇筑的方式,每层浇筑高度约为400-600,采用插入式振捣器振捣;由于劲性柱不同于普通钢筋混凝土柱,钢结构限制了砼的流动,振捣棒需从四面插入振捣,投料也需四面下料,保证混凝土浇筑的密实性;严格控制混凝土浇筑高度,切不可超高,防止堵塞穿筋孔;浇筑混凝土时,不要让输送泵的输送口直接对准钢柱,以减少混凝土对柱身的冲击力加强施工过程监控,浇筑混凝土时,在相互垂直的方向架设两台经纬仪,随时监控,发生偏差及时进行调整;、冬、雨季施焊:在距焊口1米处范围内,用钢丝轮磨光机除去表面铁锈及杂物,形成宽1米的干净无锈带;用薄塑料膜、海绵胶带压紧、密贴防雨顶部,并用凡士林密封;用彩条布搭成带坡度的普通雨蓬;冬季在气温较低的情况下,不宜进入施焊,必须采取有效措施,加大周边环境温度;采取围护、典卤灯等加温措施;5、钢结构质量要求、焊接质量要求1、钢结构工程所采用的钢材、连接材料,应具有质量证明书,并应符合设计要求;2、矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于;3、钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高锚栓位置等进行检查,并应进行基础检测和办理交接验收;4、焊接球表面不得有裂纹、折皱,并应经机械加工坡口后焊成圆球;5、焊接连接组装的允许偏差应符合以下规定:对口错边允许偏差t/10且不大于㎜,,间隙允许偏差±㎜,搭接长度允许偏差±㎜,缝隙允许偏差㎜,垂直度允许偏差b/100且不大于㎜,中心偏移允许偏差±㎜;6、栓钉焊接后应进行弯曲试验检查,检查数量不应少于1%;当用锤击焊钉头,使其弯曲至30°时,焊缝和热影响区不得有肉眼可见裂纹;7、所有对接及角接焊缝的焊波应均匀,不得有裂纹,未熔合夹渣、焊瘤、咬边、焊穿、弧坑及针状气孔等缺陷,焊接区无飞溅残留物;8、对不要磨平的焊缝咬边深度不得大于,且累计总长度不得超过沓缝隙长度的10%,对要求修磨的焊缝,不允许产生咬边;9、对接焊缝的余高不得低于母材,且不高于;10、焊缝的错边量不得大于,且不大于2mm;11、焊缝与母材应平滑过渡,其弧面切角小于900;.焊接质量检查及超声波探伤1、所有焊接外观检查应在焊接24小时后方可进行,检查一般按三级检查制,即:自检、互检、专检,检查标准以建筑钢结构焊接规程为依据;2、对要求全焊透的角接缝和单面焊的对接缝,应作超声波无损伤检查,检查标准以手工钢焊缝超声波探伤为依据,并以二级焊缝为合格;受拉B1级,受压B2级;、焊缝超差缺陷的处理1、对外观有超差缺陷存在时,应用砂轮机将超差缺陷磨掉,用小直径的焊条进行补焊,补焊再磨成与原连接焊缝平滑过渡;2、对于内部有超差缺陷,应用碳弧气刨,刨出焊缝内部缺陷,确认无缺陷后,再进行焊接;3、返修所用的焊条与原焊缝、焊条型号相同;。
超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施随着经济的发展和人们对城市化建设的追求,越来越多的超高层建筑开始进入施工阶段。
作为超高层建筑的重要组成部分,钢结构施工是十分关键的。
本文将介绍超高层建筑钢结构施工的关键技术和措施。
一、基础准备工作在施工钢结构前,必须进行一些基础准备工作,包括施工图、制作模板模具、清理基础、安装基础定位钢板等。
其中,制作模板模具对于钢结构的精确制作至关重要,而清理基础和安装基础定位钢板则可以保证施工的准确性和稳定性。
二、钢材质量控制钢结构的重要性和稳定性在很大程度上取决于钢材的质量。
为此,在钢结构施工之前,必须进行钢材的质量控制。
钢材的质量控制主要包括材料的检验、评定,材质的选择以及表面处理等。
在钢结构的制作、运输、安装等环节中,都要严格控制钢材的质量,确保超高层建筑的稳定性和安全性。
三、接头处理在钢结构的搭接处,容易出现接头问题,这对于超高层建筑的稳定性和安全性来说是十分重要的。
对于接头的处理,可以采用手动焊接或气体保护焊接等工艺,保证接头的牢固性和耐用性。
同时,在接头的处理过程中,还要注意保证接头的准确性和相对位置的稳定性。
四、安装固定在钢结构的安装过程中,安装固定也是一个十分重要的环节。
安装固定的方法有很多种,如钻孔固定、灌浆固定、焊接固定等,但这要根据具体情况选择。
在安装固定之前,先要进行基础定位,确保基础的平整度和牢固性。
在进行安装固定时,还应注意防止钢结构的变形和位移等问题,这样可以保证超高层建筑的安全性和稳定性。
总之,对于超高层建筑钢结构施工来说,以上这些关键技术和措施是必须要注意的。
只有加强对这些环节的重视和控制,方能确保超高层建筑的安全性和稳定性。
超高层建筑劲性钢结构施工技术[摘要]:超高层建筑采用劲性钢筋混凝土结构,从材料的选用、构件的制作、安装焊接、构件校正、检查验收等方面加强施工工艺和特殊过程控制,严格把关,确保施工技术质量。
[关键词]:劲性钢筋混凝土,深化设计、全溶透焊、无损伤检验1、工程概况南京东渡城市广场工程,地下室二层,深10.250m,地上三十六层,建筑总高度为184M。
框—筒结构,框架及抗震墙的抗震等级均为一级。
结构设计中,地下二层到三十八层,由钢骨柱、梁形成劲性钢筋混凝土结构体系,地下室负二层、层高分别为4.400米、5.800米,主体标准层层高4.800米,避难层为5.1m和4.5m。
劲性钢骨柱由钢板焊接成“十”、“工”字形。
劲性框架柱为“十”字形,截面尺寸1200*1200、1200*1400,钢骨柱截面尺寸为700*800、700*700;两筒区暗柱为“工”字形,截面尺寸600*800,钢骨柱截面尺寸为375*500。
腹板厚-30,翼板厚-40,基础采用直埋式基础预埋。
在二层至三十八层东西两个筒区间设置两道劲性钢梁,劲性钢梁长9700,截面尺寸1100/1400*500(2~35层)、900/1200*500(36~38层),劲性钢结构截面尺寸350*500,腹板厚-20,翼板厚30。
梁柱通过500*900(700)-10连接板焊接。
钢柱、钢梁上栓钉为ф19@150。
根据劲性钢筋混凝土结构体系的特殊施工技术、质量要求,在施工过程中必须针对其质量控制点和特殊过程,重点解决基础柱扭曲飘移、大件吊装、现场焊接质量控制、现场冬雨季施焊、无损伤探测等方面的施工工艺及技术问题。
2、材料及施工要求型钢柱内钢骨、连接板、加劲板采用Q235B级碳素结构钢;型钢梁、连接板、加劲板采用Q235B级碳素结构钢。
各种规格钢材的化学成分及物理力学性能应符合国家现行标准GB700《碳素结构钢》的相关要求。
钢骨混凝土构件中所用的栓钉,ф19长80,应符合国家现行标准GB10433《圆桩头焊钉》,规定,焊接采用专用设备,不得采用手工焊。
栓钉设置范围为:(-10.250-18.550 m及90.550—96.550m。
) 钢骨柱由钢板焊接而成,每一截钢骨长度为层高减4mm,十字形柱的接头在工地现场焊接,翼缘和腹板接头采用坡口全熔透焊缝,柱翼缘开V形坡口,腹板开K形坡口。
焊条采用E50型,工地现场焊接遵照现行国家标准《手工电弧焊焊缝坡口的形式和尺寸》和《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》的规定,钢骨焊缝的焊接质量等级为一级,焊接连接处的焊缝强度不小于构件强度,并做焊接工艺评定试验。
工地钢骨结构的焊缝应进行无损伤检验。
劲性钢构件,由专业厂家根据设计文件进行施工图深化设计,施工图深化设计文件送设计院审批、确认。
钢骨按深化设计施工图在工厂的标准流水线工作平台上焊接、检测、调直。
现场施工单位必须事先做好详细的施工技术方案或施工组织设计,经业主现场工程师和监理工程师审定。
钢骨柱、型钢梁,在工地连接、安装过程中,必须严格执行现行的规范、规程和施工技术方案的要求。
施工中采取有效措施确保钢骨柱、型钢梁安装、焊接质量和尺寸、位置的正确性。
施工单位应密切配合钢结构厂,采取有效措施,确保钢结构的加工质量及钢结构上各预焊钢筋、钢筋预留洞等位置的正确性,确保钢骨在运输、吊装过程中不产生变形,以及受力钢筋位置和钢结构构件的连接质量。
3、劲性钢构件制作和验收钢结构构件制作,由专业加工厂制作,按照《钢结构工程施工及验收规范》进行制作。
采用全熔透焊进行焊接,必须确保划线、切割、焊接、组装的施工工艺和技术参数要求,在出厂前应有测试合格报告,对全熔透焊的连接进行100%的超声波焊缝探伤检测。
全部钢构件出厂前由工厂进行预验收,合格后运至工地正式验收,不合格产品,严禁出厂。
钢构件出厂时除提供产品合格证,并提供钢材、连接材料等材料的质量证明书、各项试验报告。
运输时,对超长、超宽构件,按交管部门相关手续和规定执行。
现场验收钢构件的外观,包括:钢构件的表面及焊缝清理、有无损伤、钢构件的长度、截面尺寸、是否扭曲、牛腿的标高、穿筋孔的位置、大小及数量等,并做好详细的检验记录。
4、劲性钢结构施工4.1、劲性钢柱分段分段原则上,主要按设计要求的连接节点,结合塔机最大起重臂长及起重量、卸料区塔机起重臂长及起重量、楼层钢柱每节重量,确定钢柱长度及重量。
楼层平面位置上,距塔机最远端钢柱的塔机臂长36.3m,塔机最大起重量为4.36t;钢柱运输卸料区的塔机臂长21m,塔机最大起重量为7.6t。
根据建筑物标准层层高4.8m,最大层高为5.1m,标准层钢柱重量3.33t,最大楼层钢柱重量为3.53t。
据此,按每一楼层进行分节加工、起吊、安装。
大底板施工时,塔吊没有安装,不能吊装,故钢柱柱脚高度尽量减小。
连接处设置在大底板板面上1200处,底脚预埋入大底板1400,钢柱脚高度为2600约重1.8吨,上部每节高为4800,5100分别重3.36吨、4.6吨。
4.2.柱脚施工钢柱脚埋设采用直埋式。
用套板控制地脚螺栓和钢柱底板,设立固定支架,使地脚螺栓和钢柱底板不变形、不漂移,与柱基锚固筋和底板钢筋焊连在一体,以控制位置、标高,整体浇筑混凝土一次固定。
钢骨柱基础的埋件及支架的冲击力较大,易产生位移,故采取柱脚的稳固和支撑加固措施,对控制柱脚的尺寸、位置、标高、扭曲、变形十分重要。
钢柱底脚采用Φ16钢筋与工程桩锚固筋连接,形成各向拉接网格。
底脚采用角钢马凳支撑,角钢套箍限位,上表同样设角钢套箍与大底板钢筋网格焊接。
底部钢筋垫块分二种厚度垫设,减小每块垫块所受的压力。
下方1800*1800范围内混凝土垫层加厚至300厚,并内配Φ10@100双向钢筋,增强下方垫层混凝土的承载能力。
楼层接长时,四周加支撑固定:作L100*10,一端焊在钢柱制作时预留的突出钢板上,另一端焊在预埋件上。
4.3、吊装为确保钢骨柱的吊装,配备了JL150内爬式塔式起重机,在整个建筑物平面及卸料区内,均满足钢骨的起吊重量要求。
由于钢骨柱的长度不太长、板材较厚,整个强度和稳定性均满足吊装要求。
为节约成本,将翼板外侧的耳板去除,夹板连接孔调至钢柱腹板上。
钢柱吊装时,利用钢柱腹板上的连接孔吊装。
钢柱就位后,利用连接板作临时固定。
柱就位时,使上下柱接头处两个方向的安装线对齐,用高强螺栓(充当临时螺栓)把连接板和连接夹板连接,并充分拧紧。
操作人员上下,禁止直接攀缘柱外侧的抗剪栓钉上下,必须搭设专用云梯。
4.4、校正钢结构柱、梁等安装就位后,应立即进行校正和固定。
当天安装的钢构件应形成稳定的空间体系。
用两台经纬仪分别在钢柱相互垂直的两个方向对型钢柱进行初步校正。
加强测量控制。
安装精度(标高、位移、垂直度、错边量)直接影响钢柱中的牛腿和穿筋孔。
底脚安装时,在角钢支撑马凳上测设十字向轴线标志,并与钢柱底脚钢板上的十字线对应;标高控制,通过钢支撑马凳来控制。
利用钢柱底脚螺母进行调节。
在马凳与钢柱底板间设置双螺母。
精调后螺栓上下双面围焊。
如图。
各节钢柱间的连接,采用楔块校正。
从钢柱接头处的四处耳板间隙打入钢楔块,通过打入钢楔块的深度校正钢柱的垂直度、标高以及钢柱组装对接间隙。
校正后紧固高强螺栓完成终拧。
如图。
钢柱标高出现误差时,及时反馈给钢构件加工单位,让加工厂下料时及时控制和调整构件长度。
4.5、焊接钢柱的接头在工地现场焊接,翼缘接头采用V形坡口焊,腹板接头采用K形坡口焊。
采用E50XX焊条,工地焊接遵循现行国家标准《手工电弧焊焊缝坡口的形式和尺寸》和《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》的规定。
焊缝质量等级为一级,焊接连接处的焊缝强度不小于构件强度。
及时做好焊接工艺试验。
工地钢骨结构的焊缝进行无损伤检验。
4.5.1.焊接工艺顺序钢柱的焊接工艺顺序为:焊前检查---安装垫板及引弧板---预热测温---焊接---保温或后热---检验---记录。
4.5.2.焊接材料的选用及管理本工程母材为Q345B,焊接材料选用低氢碱性焊条E5016(506)。
焊条在使用前应进行360℃的烘焙,保温1小时后,将温度降至110℃恒温,使用时置于保温筒内,随用随取,焊条的露放时间不得超过4小时,用不完的焊条回收后再烘焙使用,但焊条回烘不得超过两次。
焊条入库、烘焙、领用必须专人负责记录。
4.5.3.焊接前的准备工作1)焊接坡口由制造厂加工,坡口型式按图纸要求进行,坡口要求不得产生裂纹且光顺,并没有大于1mm的深缺口;2)焊接时,采用直流正极,电流输出应稳定,焊机接线牢固;3)定位点焊,采用碱性焊条,焊条直径为3.2mm,定位点焊缝处不得有裂纹、弧坑等缺陷产生;4)焊接前将所有焊缝边缘的氧化皮、毛刺等杂质清理干净;5)T型接头的角焊缝和对接接头的平焊缝,在两端应装引、收弧板,材质及坡口型式与被焊工件相同,规格为60*50mm;6)在寒冷的气温下(低于-5℃时)或雨雪天气时应禁止焊接,风速大于5m/s时,焊接采取有效的防风措施;7)如焊区表面潮湿或有冰雪时,清除并加热使其全部干燥后,方能焊接,同样在寒冷的气温下,采取预热措施;8)焊接施工前,检查脚手架或操作平台的安全可靠性,确认安全后方可焊接。
4.5.4.焊接参数及工艺要求1)所有构件安装结束后应以质量检查部门(或监理)检查合格后方能进行焊接;2)构件接头的焊接顺序在平面上由中间向四周并对称扩展焊接,先焊顶层梁,再从下往上焊梁与柱的接头,柱与柱的接头可以先焊,也可以后焊;3)焊接工作完成后,记入焊工代号,便于监督和管理;4)焊接工艺参数应按下表执行。
4.5.5. 焊接操作施焊时,第一层焊道要封住坡口内母材与垫板的连接处,然后逐道逐层累焊,填满坡口,每焊完一道焊缝都要清理铲磨,出现焊接缺陷及时磨去并修补。
每道焊接层间温度控制在50--80℃,温度太低时重新预热,太高时暂停焊接。
一个接口必须连续焊完,否则再焊时要重新预热。
现场焊接注意焊接顺序,每根柱由两名焊工对称同步等速焊接。
按“先翼板后腹板,同时对称”的施焊原则。
采用手工电弧焊,方法为多道横向焊,每个方向焊接了一层后,换一个方向焊接,并随时观测垂直度变化,如发现钢柱某个方向的垂直度和位置发生偏差时,应立即停止该方向的焊接,再在相对的方向多焊几层,待纠偏调好后,再开始同步对称焊接;上下柱平缝必须一次焊完,以免在焊缝处出现裂缝。
钢梁与钢柱相接区的连接,利用双侧腹部夹板进行普通螺栓连接,且在夹板周边进行焊接,在相对立的梁体翼部同时采用全熔透对接焊。
焊接后热处理消除残余应力,同时还可溢出残留氢。
在焊缝区板厚的2-3倍范围内,用气焊枪均匀加热矫正,并尽可能缓慢冷却至常温。
4.5.5.1.柱与柱的焊接1)总的原则:由两个焊工在柱子两个相对边的对称位置的大致相等的速度逆时针方向施焊;2)每层焊接接头错开30—50mm,且每层焊后要彻底清除溶渣,确认无明显超差缺陷,才焊第二层,焊到柱棱角处要放慢焊条的运行速度,使柱棱成为方角,具体焊接顺序如图示;3)坡口底层焊道采用直径 3.2mm的焊条,中间层可采用直径4.0mm的焊条,盖面层采用直径3.2mm的焊条;4)上、下柱的对接采用多层多道焊接法,每道焊缝宽度不得大于6mm;5)引弧应在焊道处引弧板上进行,严禁在焊道区处的母材上打火引弧。