钢筋混凝土厚板结构转换层施工技术
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高层建筑工程中的厚板转换层混凝土施工技术发表时间:2021-01-07T02:31:33.019Z 来源:《防护工程》2020年28期作者:邓凡宏万飞范清旺[导读] 高层建筑中采用厚板转换层可以实现转换层上、下结构形式的转换,给建筑空间的灵活布置带来许多方便,但目前常见的设计方法存在人为过多假定、不能正确地反映出转换层厚板的非杆件受力特征、忽略了厚板与上下层墙和柱的相互作用等不足之处。
随着有限元技术的迅速普及,多尺度模拟和计算是一个正在迅速发展的热点。
山东省建设建工(集团)有限责任公司山东济南 250011摘要:高层建筑的功能具有多样化的特点,结构上、下部的功能普遍具有较明显的差异性。
对此,在结构设计中需要以功能需求为导向,合理设计上、下部结构的类型。
转换层是新型施工方式,可解决上下结构荷载传递不合理的问题,通过转换层的应用能够充分保证高层建筑的整体质量,使其维持正常使用状态。
关键词:高层建筑;厚板转换层;混凝土施工引言高层建筑中采用厚板转换层可以实现转换层上、下结构形式的转换,给建筑空间的灵活布置带来许多方便,但目前常见的设计方法存在人为过多假定、不能正确地反映出转换层厚板的非杆件受力特征、忽略了厚板与上下层墙和柱的相互作用等不足之处。
随着有限元技术的迅速普及,多尺度模拟和计算是一个正在迅速发展的热点。
多尺度有限元法,即根据结构构件或节点的复杂程度和破坏过程中的非线性程度,选择适当尺度的分析模型,并实现不同尺度模型之间的协同计算。
1应用价值在高层建筑中,由于楼层高城要在钢筋混凝土楼板上设置承托本层落空上各层承重柱或剪力墙的托梁,以保证高层建筑结构的安全性与稳定性,常用的托梁形式根据其结构不同有单向托梁、双向托梁、斜向托梁等。
具体而言,高层建筑钢筋混凝土梁式转换层的应用价值主要体现在以下几个方面:首先,楼层结构调整。
调整楼层结构主要是通过转换上层结构与下层结构,以扩大建筑内部空间,提高楼层的实用性,楼层结构调整主要应用于剪切力墙的转换。
浅析高层建筑厚板转换层的施工技术高层建筑厚板转换层是在建筑物底部和塔身之间设置的一种层级结构。
它既可用于增强建筑物竖向刚度和抗震性能,又可做为转换轴向、平面和立面的节点层。
在高层建筑的施工中,厚板转换层的施工技术至关重要。
本文将从工艺、注意事项以及施工要点三个方面,简要分析高层建筑厚板转换层的施工技术。
一、工艺1.打模板施工前需要对厚板转换层进行模板制作,模板的质量和精度直接影响其施工效果。
在打模板时需注意以下几点:(1)对地面、梁柱等要进行带控制点的测量,并将测量结果输入计算机,在计算机上绘制出建筑物的布置平面和立面图,并进行三维模拟,判断和调整模板,确保模板与建筑物各部位接合度和精度达到要求。
(2)模板的材料要选用高质量、环保且易加工的材料,如船板等,以确保模板的平整度和结构强度。
(3)模板的安装需要第一时间进行检测,根据实际调整模板结构,及时进行检查、修正和加固,以确保模板的平整度和结构强度及施工效果。
2.拼装钢筋笼钢筋笼拼装是厚板转换层施工的一个重要环节。
钢筋笼的制作方法主要有两种:一种是现扎现网,另一种是现场组装。
在拼装钢筋笼的过程中,需要注意以下几点:(1)拼装完毕后需严格按照设计和要求进行抽查验收。
(2)钢筋笼间的连接节点要严格按照设计要求进行配筋,并且连接节点要足够坚固,并在放置前进行验收,以确保其连接的牢固性。
3.混凝土浇筑混凝土浇筑是厚板转换层的最后一步,也是最为关键的一步,需要特别仔细操作,其中主要操作步骤包括混凝土浇注、抹平、搅拌、振捣以及翻面等。
在混凝土浇筑的过程中,需要注意以下几点:(1)混凝土浇筑前应对现场进行勘察,合理规划浇筑方案,同时进行混凝土的检测,以保证混凝土的质量和强度。
(2)混凝土的浇注应根据实际情况通过倾倒、输送、抽送等多种方式进行,确保混凝土的紧密度。
(3)混凝土在浇筑过程中要适时割缝,以避免出现裂缝和影晌美观性。
二、注意事项1.防止渗水在高层建筑厚板转换层的施工过程中,需要特别注意防止雨水渗入建筑物内部,从而影响建筑的安全性和美观性。
高层建筑厚板转换层混凝土施工技术探讨随着经济社会的发展,对建筑物的设计及施工要求也随之提高,为了满足建筑物的现代化、先进化、多功能化等要求,高层建筑的结构设计也愈发多样化、多元化,在施工的过程中,必须根据建筑物的实际功能进行施工方案设计,针对各楼层的功能设置,采取结构转换层结构,运用适宜的施工技术,建设出功能齐全、多样化的高层建筑物。
下面就厚板转换层混凝土施工技术要点展开深入分析、探讨。
1.高层建筑转换层结构形式及分类1.1转换层的布置形式根据转换层的柱网布置形式,可以将转换层分为下列两方面:1.1.1底部结构形式为大空间的转换层。
底部结构形式为大空间的转换层广泛应用于高层建筑建设之中,其中主要包括两种类型:(1)桥式结构。
转换层结构通过跨越底层建筑平面的两边,将上下层的结构负荷传递于底层结构中的数个支撑点之上,达到建筑物的结构负荷标准。
(2)筒体结构。
通过在结构转换层的中部以强劲的筒体作为支撑,再由其向四周外悬挑,形成底部结构形式的大空间转换层。
此种转换层结构一般用于停车场、展览厅、广场、大商场等建筑物的建设之中。
1.1.2外部形成大柱网的转换层。
外框筒为了布置大的入口,常常要求在下部楼层布置水平转换构件以在建筑底部扩大柱距、形成大的开间。
此时,转换构件沿外框筒平面周边的柱列或角筒布置。
外筒的转换主要通过转换梁、转换析架、转换空腹析架、合柱以及转换拱等转换结构形式进行。
1.2结构功能分类式转换层1.2.1上层和下层结构类型转换。
多用于剪力墙结构和框架-剪力墙结构,它将上部剪力墙转换为下部的框架。
1.2.2上、下层的柱网、轴线改变。
转换层上、下的结构形式没有改变,但是通过转换层使下层柱的柱距扩大,形成大柱网,并常用于外框筒的下层形成较大的入口。
1.2.3同时转换结构形式和结构轴线布置。
即上部楼层剪力墙结构通过转换层改变为框架的同时,柱网轴线与上部楼层的轴线错开,形成上下结构不对齐的布置。
2.厚板转换层混凝土施工技术分析2.1工程概况某高层建筑A一共分为地上建筑与地下建筑、裙房,其中,地面建筑一共25层,共高83.8m;而地下建筑一共2层,其层高四米,地下二层主要作为储藏室,而地下一层作为停车场;裙房两层,层高5.1m及4.0m,柱网尺寸分别为6×8.4m 和7×8.4m,采用框剪结构,混凝土强度等级为C40,建筑功能为商场。
转换层钢筋施工重点主要技术措施1.钢筋选材:根据设计要求和使用环境选择合适的钢筋材料。
一般选用普通碳素结构钢筋,其材质应符合国家规定的标准,有合格的质量证明书。
2.钢筋加工:进行钢筋加工前要进行钢筋材质的鉴定,以保证钢筋质量的合格性。
将大规模的钢筋通过切割机进行预定长度的切割,然后再通过钢筋弯曲机进行钢筋的弯曲成型。
3.钢筋制作:在钢筋制作过程中,需要严格按照设计图纸的要求进行加工和制作。
钢筋的连接点应预留足够的长度和转角,保证钢筋的连接牢固。
同时,在制作过程中要注意避免钢筋的弯曲、扭曲和断裂等问题。
4.钢筋安装:在转换层钢筋的安装过程中,需要根据设计图纸上的要求,按照相关规范进行施工。
首先,在施工区域进行地质勘察,确保地基的坚实性,以便钢筋的安装工作能够顺利进行。
然后,根据设计图纸上的位置和标志进行基础的布置,进行转换层的基础钢筋安装。
接下来,根据设计要求进行上层的钢筋安装,注意钢筋的间距和排列的规范性。
5.焊接与固定:对于需要进行焊接的钢筋,应严格按照相关规范进行施工,确保焊接质量。
焊接后的钢筋应进行检查和试验,以确保焊缝的质量合格。
钢筋与构件的连接处应采用可靠的固定方式,如螺栓连接、焊接连接等,以保证钢筋的稳定性和牢固性。
6.钢筋保护:在钢筋施工完毕后,要对钢筋进行保护措施,防止钢筋与外界环境的接触。
常见的保护措施有搭建防护棚、涂刷防锈漆等,以延长钢筋的使用寿命。
综上所述,转换层钢筋施工的主要技术措施包括钢筋的选材、加工、制作和安装等方面。
施工人员应根据设计要求和相关规范进行操作,确保钢筋施工质量的合格性,从而保证整个建筑结构的稳定性和安全性。
转换层结构特征及建造方法随着我国高层建筑的不断发展,厚板转换层工程越来越多,需要我们对这种结构的施工技术进行研究,现代预应力技术作为建筑行业的一项新技术,特别适合厚板转换层这类跨度大、受力复杂、挠度控制和抗冲切问题突出的特殊结构。
下面主要针对预应力混凝土厚板转换层施工过程中的若干问题展开探讨。
一、高层建筑转换层结构形式现代高层建筑是面向多功能发展的。
例如上部为小开间下部为大空间的商业用房等,像这一类的建筑就必须设置转换层才能承托上部的框架或剪力墙的重量,转换层结构有梁式、板式、桁架式或空腹桁架式等多种形式。
统计目前国内建造的有转换层建筑,采用梁式结构的建筑就占了87%,转换层结构可采用钢筋混凝土、预应力混凝土、劲性钢筋混凝土等多种混凝土组合结构,而大多数以采用钢筋混凝土为主,我国大多采用钢筋混凝土转换梁,即混凝土模板可以挂在钢结构上进行浇筑,这种转换层结构在国外应用广泛,这种钢和混凝土组合结构的转换层形式将成为建筑业重要的发展方向之一。
二、转换层的结构设计特点在转换层的结构设计中,由于结构下部楼层受力较大,上部楼层受力较小,正常布置时是下部刚度大,墙多柱网密,到上部渐渐减少墙,柱扩大轴线间距。
转换层大致有梁式、桁架式、空腹桁架式、箱形和板式等。
和一般结构层相比,转换层结构具有结构重量大、结构层刚度大、几何尺寸超大、受力复杂等特点,这就意味着转换结构组成了建筑物的主要构件,它们的设计是否合理、安全、经济对整个结构的安全性、结构造价、施工费用等有着重要的影响。
转换层的结构设计一般都是按照强化转换层及其下部、弱化转换层上部的原则进行的,使转换层上下主体结构的侧向刚度尽量接近,平滑过渡。
根据抗震要求转换层一般均设置在3层及3层以上。
三、建筑工程结构转换层施工技术1.施工工艺流程。
厚板转换层结构的施工工艺流程为:测量放线→转换层支撑体系及模板安装→暗梁→板底钢筋绑扎→浇筑第一层混凝土→处理施工缝养护→绑扎板面钢筋→浇筑第二层混凝土→养护。
厚板结构转换层施工技术控制要点3200字摘要:本文根据工程实例并结合笔者多年工作经验,详细阐述了转换层施工方案的选择及施工技术要点,以完善高层建筑板式转换层施工工艺,旨在与同行进行交流学习。
毕业关键词:施工技术转换层大体积混凝土1.前言高层建筑的结构转换层是一个建筑物中不同结构形式相连接的关键点,它既是下部结构的“顶板”,又是上部结构的“基础”,在整个建筑物结构体系中,起到至关重要的连接作用。
转换层大致有梁式、桁架式、空腹桁架式、箱形和板式等。
本文以板式转换层为例,介绍板式转换层施工技术控制要点。
2.工程概况某工程总建筑面积约154714.8m2,基底面积约18000m2;地上结构由主楼及裙房组成,主楼的主要功能为住宅,裙房的主要功能为商业服务;设计按照B1~B5划分为5个区。
设计裙房楼板承担动荷载值3.5KN/m2、装饰静荷载1KN/m2、±0.00顶板动荷载值5KN/m2、覆土静荷载7.2KN/m2。
转换层至±0.00顶板设计总承载值21.2KN/m2,具备支撑转换层分层施工强度。
见图1。
转换层平面图3.施工方案的比较和选择板式转换层采用一次支模浇筑砼成型,需置备大量的模板支撑材料,材料的租赁费、一次购置费太大,且要求支承架立柱每层上下严格对齐,误差不得超过25mm,施工难度大,工期占用时间长。
本工程采用将厚板分二次浇筑叠合成型的方案。
第一次浇筑转换层底部600mm厚梁板,养护7天且同条件试块达到设计强度90%后,利用第一次浇筑的砼形成的梁板支撑第二次浇筑的1200mm厚梁板自重及施工荷载。
(转换层底部600mm厚梁板的面层增加双向16@150的负弯矩筋。
)第一次浇筑的转换层底部600mm厚梁板的自重及施工荷载,由±0.00楼板及裙房各层楼板共同承受。
梁板下模板顶撑仅考虑支承第一次浇筑砼的自重及施工荷载,从而大量减少模板支撑材料。
同时因砼分二次浇筑,可以减小构件尺寸,有利于砼散热,减小了温度应力的不利影响。
高层建筑工程中的厚板转换层混凝土施工技术发布时间:2021-09-02T09:00:05.042Z 来源:《建筑实践》2021年第4月12期作者:王麟凯[导读] 建筑上、中、下楼层有其功能分区及结构型式王麟凯融通地产(广西)有限责任公司摘要:建筑上、中、下楼层有其功能分区及结构型式,如住宅、办公、文娱等。
部分高层建筑顶层还会设计为餐厅或绿地。
高层建筑楼层数量多、高度高,在功能转换区的设计布局上主要通过转换层实现。
基于高层建筑工程功能需求,厚板转换层的混凝土施工技术应用价值较高。
本文针对该技术进行了详细的论述。
关键词:高层建筑;厚板转换层;施工技术 1高层建筑工程厚板转换层基本概述高层建筑功能形式多样且复杂,随着高层建筑层级的不断增高,建筑物上部的荷载应力同步增加,这样就给转换层施工增加了不少难度。
高层建筑工程转换层结构主要是为了满足高层建筑复杂结构的特点及要求,根据高层建筑上、下部空间需要,在两种结构交接部位设置的过渡结构。
在高层建筑结构更加多样的背景下,转换层的结构型式也不尽相同,常见的有空腹析架式、板式、梁式及桁架式等。
应对高层建筑上部荷载,梁截面尺寸通常较大。
桁架式转换层主要由多榀钢筋混凝土桁架作为承重结构,在上下楼层之间设置腹杆,上下弦截面尺寸较小。
箱式转换层以单向、双向托梁组成箱型转换层。
板式转换层上下柱板如果错开,难以用梁进行直接承托时,可做成厚板并形成转换层。
2工程概述以某高层建筑为例,该建筑地上共有25层,建筑总面积为48300m2,建筑高度83m,设置2层地下室,地下室层高4m,地下2层以储藏为主要功能,采用箱基设计方案,地下1层为停车场。
裙房共计两层,层高分别为4.9m、4m,建筑以框剪结构为主,柱网尺寸6m×8.2m及7m×8.2m。
地上建筑以商超为主,5层以上楼层作为住宅层,层高高度为2.5m。
剪力墙结构采用C40混凝土。
整个建筑工程具备复杂形式,上部楼层轴线及建筑下部柱网轴线错开,考虑安全性,施工中在建筑第三层使用厚板转换层,确定混凝土等级为C45,厚板厚度为1.8m。
厚大板式转换层分层施工工法一、前言在高层建筑当中,由于使用功能上的综合性,采用板式转换层进行结构转换是其结构型式之一。
对于厚度约在2m左右、体积在3000m3左右的板式转换层,转换层混凝土施工多采用一次浇筑成型的方法,为了解决厚达3m、面积约2700 m2的转换层施工技术难题,我们采取了“平面分段、垂直分层、底层支撑上层、钢筋一次成型”的施工工艺,施工后整体效果良好。
它具有施工简便、经济、安全可靠的优点,中土澳门有限公司总结其施工技术经验,形成此工法。
二、工法特点2.1选用了安全可靠、经济且安装方便的模板支撑体系。
2.2确定合理的钢筋安装顺序,钢筋一次绑扎成型,保证转换层受力不受影响。
2.3对厚大转换层,采用分层、分段的施工工艺,有利于放松混凝土约束程度及流水施工作业安排。
2.4转换层分两层浇筑,利用下层混凝土的强度支撑上层混凝土重量,减少模板支撑的工程量。
三、适用范围本工法适用于体积与厚度都较大的板式转换层的施工。
四、工艺原理4.1通过计算确定合理、安全、施工便捷的定型门式脚手架作为模板支撑体系,同时符合当地施工人员的一贯作法。
4.2确定钢筋安装绑扎顺序,转换层的底部、中间、顶部钢筋网及竖向剪力筋一次绑扎就位,上部塔楼结构预留插筋在底部1.2m厚混凝土浇筑完再安装。
4.3转换层3m厚分成底部1.2m和上部1.8m两层浇筑,利用底部1.2m 厚混凝土达到80%强度支撑上部1.8m厚混凝土重量。
强度增长到80%约需7d时间,同时有利于混凝土的散热。
4.4底部1.2m厚混凝土分成两段,上部1.8m厚混凝土分成三段,共计分5块浇筑,以放松约束程度,减少每次混凝土浇筑长度的蓄热量,防止水化热的积聚,减小温度应力,也利于转换层本体及上部结构流水施工。
4.5为减小混凝土内外温差,混凝土侧模在浇筑14d后才拆除;浇筑后顶面覆盖塑料膜(1.2m顶面无法覆盖),并加盖草袋。
保持混凝土表面湿润不少于14d。
五、施工工艺流程及操作要点5.1施工工艺流程优选方案→支撑体系及临边、洞口设计→模板设计→支模→转换层A1段钢筋绑扎(底部、中间、顶部)→混凝土配合比设计→浇筑A1段底部1.2m 厚混凝土→转换层A2段钢筋绑扎(底部、中间、顶部)→浇筑A2段底部1.2m厚混凝土→安装A3段上部塔楼结构预留插筋→A1段养护达80%强度→松弛A1段底部鹰架支撑→浇筑A3段上部1.8m厚混凝土→A3段覆盖养护→安装A4段上部塔楼结构预留插筋→A2段养护达80%强度→松弛A2段底部鹰架支撑→浇筑A4段上部1.8m厚混凝土→A4段覆盖养护→安装A5段上部塔楼结构预留插筋→处理A3、A4段垂直施工缝→浇筑A5段上部1.8m厚混凝土→A5段覆盖养护。
钢结构转换层施工方案1、钢梁制作制作工艺流程:放样→号料→切割→矫正、弯曲和边缘加工→制孔→组装→焊接→外观检查→抛湾除锈→涂装→涂装编号→构件验收。
(1)放样1)核对图纸的安装尺寸和孔距,以1:1的大样放出节点,核对各部分尺寸。
2)制作样板和样杆作为下料、弯制、铣、刨、制孔等加工的依据。
3)放样时,铣、刨的工件要考虑加工余量,焊接构件要按工艺要求预留焊接收缩余量。
断面高小于等于1000mm,且板厚小于等于25mm,四条纵焊缝每米收缩0.6mm,焊透梁高收缩 1.0mm,每对加劲板焊缝,梁长度收缩0.3mm。
(2)号料1)检查核对材料,在材料上划出切割、铣、刨、弯曲、钻孔等加工位置,打冲孔及标出零件编号。
2)号料时应尽量做到合理用材。
(3)切割1)钢材下料时,梁的板材用料采用气割,加劲板等零件采用机剪,支撑用料采用锯切;材料的切割线与号料线的允许偏差应符合下列规定手工切割±2mm;自动、半自动切割±1.5mm;精密切割±1.0mm。
2)切割前应将钢板材表面切割区域内的铁锈、油污等清除干净,切割后,断面上不得有裂纹和大于1mm的铁棱,•并应清除边缘上的熔瘤和飞溅物等。
3)切割截面与钢材表面不垂直度应不大于钢板材厚度的10%,且不大于2mm。
4)机械剪切的零件,其剪切线与号料线的允许偏差不得大于2.0mm;断口处的截面上不得有裂纹和大于1.0mm的缺棱,并应清除毛刺。
机械剪切的斜度不得大于2.0mm。
(4)矫正弯曲和边缘加工:1)普通碳素结构钢在高于-16摄氏度,可用冷矫正和冷弯曲。
2)矫正后的钢材表面不应有明显的凹面和损伤,表面划痕深度不能大于0.5mm。
3)钢材矫正后的允许偏差应符合规范要求:钢板厚度小于或等于14mm时,其允许偏差不大于或等于1.5mm。
钢板厚度大于或等于14mm时,其允许偏差不大于或等于1mm。
4)普通碳素结构钢,允许加热矫正,其加热温度严禁超过正火温度。
探讨高层建筑厚板转换层混凝土施工技术摘要:就高层建筑而言,内部转换层的高度和转换层承受的竖向载荷都非常大,这就意味着混凝土连续浇倒难度较高,基于此,本文探讨高层建筑厚板转换层混凝土施工相关内容,论述高层建筑厚板转换层混凝土施工方案选择,对施工的具体流程加以分析,希望能为关注此话题的研究者提供参考意见。
关键词:厚板转换层;钢筋捆扎;混凝土拌制引言:总结以往高层建筑转换层的施工经验,认为要想降低施工难度,应该在楼层上设置相应转换层结构。
转换层不仅是建筑下部结构的封顶,同时也是上部结构空中基础,由此可见,厚板转换层在建筑结构体系中起到的连接作用非常重要,本文就高层建筑厚板转换层混凝土施工技术展开分析研究。
一、高层建筑厚板转换层混凝土施工方案选择施工过程中运用叠合法,对转换板层分两次进行浇筑。
第一次浇筑的厚度是700mm,在厚度达到90%以后,才能进行第二层混凝土浇筑,浇筑的厚度为900mm。
混凝土的施工载荷和自重由支撑架承担。
运用楼板变形也可以分担施工载荷。
实现这一目标需要从负一层开始,进行三层支模架的架设。
这一施工手段成本低,就施工工期而言,与业主的要求相符合。
二、高层建筑厚板转换层混凝土施工的具体过程(一)施工工艺流程分析全面考虑楼层支模排架布线的情况,对钢筋立柱的木垫板实施逐层安装铺设,在此基础上铺设底模,展开测量放线的工作,绑扎钢筋支架,加固整个体系。
浇筑的混凝土板厚度为0.7米,在此基础上完成养护。
插筋作业的进行是在第二层板筋和剪力墙间。
提高混凝土浇筑准备工作水平,高效完成第二层混凝土浇筑工作。
浇筑完成之后,要注意做好相关混凝土养护工作,同时定期巡查各层模板体系[1]。
(二)钢筋捆扎厚板的含钢量很大,布设过程密集,有非常多的接口,主筋长度较大。
尤其是在梁柱节点区域,绑扎难度非常大,进行正确的下料和翻样非常关键。
合理安排钢筋的顺序,在钢筋翻样之前,应该以设计意图为依据进行正确的操作。
了解并掌握现有的规范,在翻样的过程中,要充分考虑钢筋的穿插避让关系。
高层建筑厚板转换层的施工技术【摘要】随着我国建筑行业的不断发展,高层和超高层建筑越来越多,为了保证高层的建筑质量,从而提高建筑的稳定性,我们会采用转换层的施工方案来进行施工。
这样在施工过程中,混凝土的浇筑难度就有所提高,如何提高高层建筑厚板等的转换层的施工技术变得尤为重要。
【关键词】高层建筑;厚板;转换层;施工技术1.引言高层建筑在进行实际施工时必须进行严密的检查工作,执行相应的验收制度,做到边施工、边跟踪验收,对整个施工过程进行层层把关,决不放过任何一个细节。
高层建筑转换层的施工难点主要表现在以下几个方面:结构构件的跨度和截面积尺寸比较大,钢筋含量大并且排布密集它们之间互相穿插,混凝土的强度等级比较高等。
由于具有这些特点,因此在结构转换层的施工过程中需要解决这些技术难点,从而来保证相应的施工质量。
本文对高层建筑转换层的施工方法及其质量控制进行了相应的阐述。
2.转换层的受力和结构特点2.1转换层的受力状况厚板转换层的荷载承受能力多重多样,荷载分布不均匀。
受力方向三个方面,受力情况复杂。
厚层转换层内力较小,一般情况下,将会在厚板转换层边角进行设置,同时板体内受力较小,剪力墙的数量也很小。
对于厚板转换层竖向的受力情况,应该主要考虑到局部弯曲效应和整体弯曲效应两个方向。
结构动力反应将会受到高层建筑厚板的转换层方式影响。
同时,转换层的厚度能够对结构频率产生很大的影响。
并且,厚板转换层具有一定的薄膜应力。
如果策动力的作用具有相同的频率,那么竖向的影响效果就会跟着板体厚度的提高而增加。
2.2转换层的结构特点厚板转换层主要是要承受建筑物上部结构的荷载传递给下部的荷载。
通常情况下转换层一般都会设置与建筑物的下部。
如果建筑物的结构层达不到荷载的强度,建筑结构就会破坏。
转换层可以采用刚度比较大的材料,转换层的重量也要比普通楼层的重量大。
下图为高层高层建筑厚板转换层施工实例图:2.3底部结构形式为大空间的转换层。
目前,高层建筑的底部结构形式大多为大空间的转换层,其中主要包括两种类型:(1)桥式结构。
浅析高层建筑厚板转换层的施工技术高层建筑厚板转换层是指在高层建筑的结构设计中,由于不同的地面层数所承载的荷载不同,需要在建筑中间位置加设厚度较大的转换层,来承担楼上和楼下之间的荷载转移作用。
在建设高层建筑的过程中,如何施工高负荷的厚板转换层至关重要,以下是对高层建筑厚板转换层的施工技术进行浅析。
1. 预先准备工作在施工高层建筑厚板转换层之前,需要对施工场地进行预先准备工作。
包括对现场环境进行评估,判定场地是否符合施工要求、是否需要进行地质勘探等。
此外,还需要根据设计方案制定相应的施工方案,包括施工流程、工艺步骤、人员配备、施工材料等。
在准备工作中,完善的计划和准确定位能够有效提高施工效率和施工质量。
2. 厚板转换层模板制作模板的制作和安装是厚板转换层施工的重要环节。
模板要求刚性好、平整度高、精确度高,并且要能够承受厚重的混凝土浇注和振动。
因此,模板制作时需要选用高强度的材料,并且经过科学的设计和加工处理。
模板安装时要注意模板的精确度,模板之间的连结处要紧密,以免影响后续施工。
3. 钢筋加工与布置厚板转换层的钢筋加工与布置是施工中重要的环节之一。
钢筋要求精准的尺寸和强度,并且在定位时要符合设计要求。
钢筋布置时还要注意保证钢筋之间的距离和精确度,以便能够承受楼上和楼下之间的荷载转移作用。
在施工过程中,要严格按照施工图纸和相关规范进行施工,确保钢筋的质量和位置符合设计要求。
4. 混凝土浇筑混凝土浇筑是厚板转换层施工的核心环节。
在施工过程中,需要采用专业设备对混凝土进行加工和供应,以保证混凝土的质量和技术性能。
混凝土浇筑时要注意控制浇筑速度、浇筑厚度和混凝土的均匀性,以免出现混凝土扭曲、脱离等情况。
在浇筑完成后,还需要对混凝土进行防渗处理等。
5. 合理施工组织和管理在厚板转换层施工过程中,要通过合理的施工组织和管理来提高施工效率和施工质量。
施工管理人员应对施工进度和质量进行跟踪监测,并及时调整施工方案和措施。
结合笔者实际案例谈建筑工程中的厚板转换层施工摘要:本文是作者以某工程1.8m厚板转换层施工为例,采用叠合梁原理、设钢筋网、改善混凝土品质、施工缝处理、有效解决厚板施工荷载传递和抗裂问题,以达到控制转换层整体质量的效果。
以供参考!关键词:模板支架;钢筋工程;大体积混凝土中图分类号:tu761文献标识码: a 文章编号:1.工程概况该工程是一座多功能的综合性大厦,地上12层,地下1层,第4层为1.8m厚板转换层,将其上部的剪力墙结构体系转换成框架结构体系,见图1。
2.确定施工方案厚板转换层自重及施工荷载为51.3kn/m2,采图1 转换层平面布置图用常规的支模体系,单靠下层楼板承受如此大的荷载势必会破坏下层结构,而采用分层卸载的方法则必须从地下室底板起搭设4层支撑架,靠各层楼面的变形协调来传递扩散荷载,这样既不经济也不能保证结构楼板不产生开裂现象。
经过分析比较和计算,确定采用叠合梁的原理转换厚板,即将转换板混凝土分两次浇筑,第一次浇筑0.8m厚,待其强度增长达到90%后再浇筑第二层1.0m厚混凝土,利用第一层先浇板承受第二层后浇板的施工荷载,转换板的钢筋相应分两层绑扎。
3施工方法3.1模板工程模板支架采用扣件式钢管脚手架,钢管采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管。
立杆用3.6m的整根钢管,中间不设接头,间距为0.5m×0.5m,立杆下满铺2.5cm厚木板,水平方向拉杆设4道,并设剪刀撑。
顶端横杆与立杆的扣件下加设1个扣件,以增大抗滑移能力。
顶端横杆上放10cm×10cm木檩条,间距为40cm。
模板采用竹节板。
转换层的侧模用φl4钢筋在相应位置与暗梁主筋拉接,横纵间距见图2、图3,外部与模板背楞固定。
经验算,上述模板支撑体系满足第一步0.8m厚混凝土的施工要求。
图2 先浇0.8m厚混凝土侧板安装示意图在转换层施工期间,1~3层的梁板支撑均不拆除,在第一步0.8m 厚混凝土强度达到设计要求后,在第二步1.0m厚混凝土浇筑前,松开三层模板支撑顶端横杆与立杆的扣件进行卸荷,然后再全部上紧,以使第一步0.8m厚混凝土板和模板支撑体系共同承受上部荷载。
浅析钢筋混凝土厚板结构转换层的施工技术摘要:本文结合笔者多年工作经历,以某大厦厚板转换层施工为例,就高层建筑钢筋混凝土厚板结构转换层的施工技术要点进行了分析探讨,供同行参考。
关键词:高层建筑转换层钢筋混凝土厚板转换层
1、引言
随着我国经济的发展和工程建设规模的不断扩大,高层建筑逐步向多功能和综合用途发展,为满足建筑工程的要求,大部分高层建筑均设置了结构转换层。
但由于高层建筑结构转换层的跨度和承受的竖向荷载均很大,致使它的截面尺寸高而大,钢筋含量大并且排布密集、互相穿插,混凝土的连续浇捣施工强度大,楼层高且自重大,模板支撑要求高,在施工中难度比较大。
基于以往高层建筑转换层的施工实践,本文以厚板转换层施工为例,分析阐述钢筋混凝土厚板结构转换层的施工技术要点。
2、工程概况
某工程项目是一座多功能的综合性大厦,地下1层,地上18层,大屋面总高度为58.5m,总建筑面积为30375㎡,第4层为1.8m厚板结构转换层,将其上部5~18层的剪力墙结构体系转换成框架结构体系。
转换层厚板的平面尺寸为1318㎡,钢筋重达850t,混凝土总量为2430m3,强度等级c40。
3、转换层施工方案分析与比较
厚板转换层自重及施工荷载为51.3kn/㎡。
采用常规的支模体
系,单靠下层楼板承受如此大的荷载势必会破坏下层结构,而采用分层卸载的方法则必须从地下室底板起搭设4层支撑架,靠各层楼面的变形协调来传递扩散荷载,这样既不经济,也不能保证结构楼板不产生开裂现象。
经过分析比较和计算,确定采用叠合梁的原理转换厚板,即将转换板混凝土分两次浇筑,第一次浇筑0.8m厚,待其强度增长达到90%后再浇筑第二层1.0m厚混凝土,利用第一层先浇板承受第二层后浇板的施工荷载,转换板的钢筋相应分两层绑扎。
4、厚板结构转换层施工技术
4.1模板支撑工程
模板支架采用扣件式钢管脚手架,钢管采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管。
立杆用3.6m的整根钢管,中间不设接头,间距为0.5m×0.5m,立杆下满铺2.5cm厚木板,水平方向拉杆设4道,并设剪刀撑。
顶端横杆与立杆的扣件下加设1个扣件,以增大抗滑移能力。
顶端横杆上放10cm×10cm木檩条,间距为40cm。
模板采用竹节板。
转换层的侧模用 14钢筋在相应位置与暗梁主筋拉接,外部与模板背楞固定。
经验算,上述模板支撑体系满足第一步0.8m 厚混凝土的施工要求。
在转换层施工期间,1~3层的梁板支撑均不拆除,在第一步0.8m 厚混凝土强度达到设计要求后,在第二步1.0m厚混凝土浇筑前,松开三层模板支撑顶端横杆与立杆的扣件进行卸荷,然后再全部上紧,以使第一步0.8m厚混凝土板和模板支撑体系共同承受上部荷
载。
在第二步1.0m厚混凝土强度达到设计要求后方可拆除全部模板及支撑。
4.2钢筋工程
钢筋绑扎分两次完成,先绑扎下层0.8m范围内 32@110和
20@200两层钢筋,待混凝土浇筑完并处理好上表面后再绑扎上部1.0m范围内钢筋。
转换厚板1.8m高整板各层钢筋网片的固定,使用钢筋作立杆焊接形成间距1m的架立网,作为各层钢筋的支撑体系。
在0.95m高位置增设 20@100双向钢筋网,以提高混凝土抗裂性,避免温度应力和收缩应力引起混凝土开裂。
4.3混凝土工程
4.3.1混凝土配合比
转换层混凝土强度等级为c40,提前进行试配,采用“三掺”技术,调整混凝土配合比。
水泥:砂:石子:水:粉煤灰:外加剂
=1:2.06:3.09:0.53:0.22:0.023,选用普通硅酸盐水泥;掺加适量粉煤灰以减少水泥用量,降低水泥水化热,可控制混凝土温度裂缝的出现,统筹改善混凝土的流动性和可泵性;掺加适量uea膨胀剂,以补偿混凝土的收缩。
可控制混凝土收缩裂缝的出现;掺加适量缓凝早强减水剂,以提高混凝土早期强度,可控制混凝土初凝时间。
混凝土的水胶比控制在0.45以下,砂率控制在44%以内,水灰比控制在0.48以下,混凝土的入泵坍落度控制在140~160mm,混凝土总含碱量不大于3kg/m3。
4.3.2混凝土施工缝的处理
为使转换板的整板的承载性能不因混凝土分两次浇筑而下降,必须在两浇筑层结合面采取特殊处理措施,来保证两层混凝土板协同工作。
预留坑槽:在先浇层板上表面留设间距1m呈梅花形布置的混凝土坑槽,槽深为100mm,平面边长300mm,通过预埋木盒来实现。
混凝土表面处理:对先浇层板混凝土上表面。
在混凝土初凝前涂刷一道高效缓凝剂即界面剂,混凝土终凝后立即用水冲洗即可露出表面石子,下次混凝土浇筑前再充分水润。
4.3.3混凝土的浇筑
采用泵送商品混凝土,使用插入式振捣器分层捣实混凝土。
通过检测第一步0.8m厚混凝土浇筑时留置的同条件养护试件的强度,判定混凝土是否达到设计强度等级,以确定第二步1.0m厚混凝土的浇筑日期。
4.3.4混凝土测温
测温点布置必须具有代表性和可比性,沿浇灌高度,应布置在底部、中部和表面,垂直测点间距为500mm,水平测点间距为5m。
当使用热电偶温度计时,其插入深度可按实际需要和具体情况而定,一般不少于热电偶体径的6~10倍,测温点的布置距边角和表面应大于50mm,并对测温数据进行分析,实施动态控制。
4.3.5混凝土养护
由于转换层在春季施工,所以采用蓄水法进行养护,在混凝土初凝后先洒水养护3h。
随后进行蓄水养护,蓄水高度为100mm。
板
侧面挂草袋(或麻袋)进行浇水养护,使其保持湿润。
根据在转换厚板不同深度各相关部位埋设的测温点,所显示的混凝土内部温度变化情况,及时采取措施,调整混凝土的养护水温。
混凝土中心温度与表面温度之差。
表面温度与环境温度之差均小于25℃。
当中心温度与表面温度之差超过25℃时,可提高养护水温;表面温度与环境温度超过25℃时,可适当降低养护水温,反之亦然。
5、结构转换层施工检测与效果分析
测温数据显示,转换层混凝土施工期间,第一次浇筑时间为3
月1日至3月3日、第二次浇筑时间为2006年3月19日至3月21日。
环境温度为12℃~26℃,混凝土入模温度为19℃~23.1℃,混凝土中心最高温度为60.7℃~63.5℃。
低于预控极限75℃;最大温升为36℃~40℃,低于预控极限值45℃;内表温差最大值为24℃~24.5℃,表外温差最大值为23.8℃~24.6℃,远低于预控极限值30℃,温差得到有效控制,同时实践证明混凝土配合比设计达到了低水化热温升的预期目的。
混凝土28d抗压强度试验报告显示,试块强度达到设计强度等级的120%~140%,均值126%,试验结果表明,按设计配合比配制的混凝土强度完全满足设计要求,质量稳定。
该厚板转换层混凝土浇筑2个月后(收缩基本已完成),经现场全面检查1~4层楼板(包括转换层)未发现可见裂缝。
6、结语
施工实践证明,采用叠合梁法原理将转换板混凝土分两次浇筑,
很好地解决了厚板的施工荷载传递问题,同时将第一次与第二次浇筑的施工缝做成梅花形布置坑槽,解决了混凝土叠合面的抗剪承载力问题,取得了良好的施工效果和经济效益。
参考文献:
[1] 混凝土结构设计规范.gb50010-2002.北京,中国建筑工业出版社,2002.
[2] 高层建筑混凝土结构技术规程.jgj 3-2002.北京,中国建筑工业出版社,2002.
[3]迟陪云.大体积混凝土裂缝的起因及防治措施.混凝
土.2001,12.。