摘要:近年来在经济的促进下建筑行业呈现良好的发展态势,同时为了协调城市化建设和建设用地的关系,高层建筑受到建筑行业广泛欢迎。在这一发展趋势下,高层连体建筑结构逐渐出现并得到推广应用,当前在高层建筑施工工程中占有重要地位。在高层建筑工程项目中,高层建筑的施工质量与连体建筑结构有密切关系,为促进高层建筑行业得到长远发展,加强对高层连体建筑结构的研究具有重要现实意义。
关键词:高层;连体建筑结构;施工技术
在城市现代化得到快速建设和发展新时期,建筑规模不断加大,同时建筑类型也呈现多样化,高层建筑因其独特优势受到广泛欢迎。在整个高层建筑建设过程中连体结构施工成为重要环节,高层建筑中连体建筑结构主要是指,高层建筑除裙楼之外的连接两座或多座塔楼的结构形式。高层建筑施工存在一定难度,为保证施工质量必须科学选择高层连体建筑结构施工技术,从而促进建筑行业的长远发展。
一、高层连体建筑结构的形式和特点
1.1高层连体建筑结构施工形式
根据施工材料和施工技术的不同,高层连体建筑结构施工可以分为普通钢筋混凝土结构、型钢混凝土结构、预应力混凝土结构以及钢结构等四种形式。在实际应用中不同的结构形式发挥不同的作用,在施工中选择什么样的结构形式,是由工程实际施工情况决定的,所以在选择之前,需要对施工现场做好的详细勘察,经过时科学分析,选择有效的结构形式,以保证高层建筑建设质量。当前在高层建筑中应用比较广泛的连体建筑结构形式当属型钢混凝土结构。
1.2高层连体建筑结构施工特点
高层连体建筑结构施工具有明显的特点,可以概括为五个方面,分别是安全性高、使用面积大、抗震性好、整体性强、技术先进。高层连体建筑结构程度安全性主要体现在其结构上,在施工中建筑两侧主要以型钢混凝土柱结构为主,有效增强与型钢梁之间的联系,在增强连体结构刚度的同时降低竖向挠曲变形发生几率,提高建筑结构的安全性。使用面积大主要是因为通过对高层连体建筑结构的应用,有效降低梁的高度,优化高层建筑整体高度,从而增加施工面积。抗震性得到明显提高主要是因为高层连体结构可以有效减轻建筑自重,从而降低地震水平应力带来的影响,以增强建筑延性的方式提高建筑抗震性能。整体性特点是因为在建设中采用了型钢混凝土连体结构形式,这一结构形式可以降低建筑顶部结构的侧向位移,从而协调建筑竖向沉降变形差以及水平方位位移,以此提高建筑整体性。技术先进性主要是指高层建筑连体施工中已经全面实现自动化控制,大大提高施工效率,但是其中也有一定缺点,主要表现在其大量焊接工作上,如果不进行有效的控制会对施工质量产生一定影响。
二、高层连体建筑结构施工技术要点
2.1施工测量
施工测量是建筑工程项目中必不可少的工作之一,在层连体建筑结构施工中,加强对测量工作的重视具有决定性作用。并且因为连体建筑具有特殊性,所以必须加强对测量工作的重视,这要求在测量完以后需要对数据加强分析,以保证数据的真实性和有效性。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆高层连体建筑结构测量工作与传统测量工作不同,在实际测量中的必须充分考虑两个或多个相连建筑间的问题。另外在测量工作开始之前,必须对建筑结构的外型以及内控点进行合理把握和设定,这一工作的主要作用是保证实现可以从底层直接看到顶层,同时还要避免不可将内控点设置在有遮挡的位置比如梁底等部位。为了保证施工质量和施工效率,在做放线和测量工作之前需要预留出有效的内控点孔洞,不同的内控点有不同的作用,在现场施工中需要避免被其他施工材料所覆盖。为了提高测量数据的准确性,还应当应用垂准仪等设备,在设置垂准仪时需要保证能够将所有的内控点都控制在观测范围内。
测量工作比较复杂的,首先需要在投点楼层放置画有十字的有机玻璃,放置完成以后需要借助激光的作用将内控点引测到有机玻璃上,这一过程中应当使激光点对准十字中心。利用有机玻璃可以将内控点位置引测到楼板混凝土上,在混凝土表面做好标记以后可以将玻璃去除,同时在放线孔洞口安装相应的模板,目的是将内控点位置固定到模板上,从而为测量工作做好标记。在放线楼层确定好内控点位置以后需要利用全站仪对放线进行处理,这一工作过程中应当始终以模板上的标记为基准点,从而完成相关数据的测量工作,需要注意的是在测量完成以后在混凝土上做好详细标记避免后期出现混乱。
测量工作中获得的各项数据都是为后期安装等工作提供参考,所以必须保证数据的准确性。在高层连体建筑结构施工中的在完成每层楼板的放线处理后,需要拆除模板并将放线口封钉,为下一环节工作做准备。当所有测量工作完成以后需要对建筑外轮廓偏差状况进行测量和分析,避免由于偏差过大影响施工质量。
2.2转换层施工
高层连体建筑结构在施工中需要将两座或者两座以上的塔楼在高中连接起来,所以施工难度比较大,加上塔楼之间的跨度影响,在施工前必须做好详细规划,并做好应急预案。由于高层建筑的特殊性,在施工中应当选择合适的施工方式,避免因为巨大荷载影响模板的支撑体系。这一工作主要是在高空完成,所以很难把握模板的稳定性,针对这一情况应当通过对现场情况的实际情况进行分析,在保证施工质量的前提下选择适合的施工技术。当前为了提高模板的强度和稳定性一般在施工中选择钢梁进行承重连接,而在安装钢梁前,应当在两边的楼层中安装相应的起重设备,以保证可以将钢梁运送到连体结构层中。在设备运行过程中,应当保证两边的设备同时启动,并以相同的速度运行,从而保证的钢梁的平衡性。如果在运行中出现失衡问题应当及时采取有效方法进行调整。
2.3连体结构混凝土施工
连体结构混凝土施工要求做好标高设置,然后按照由高到低的顺序进行混凝土浇筑。在浇筑工作开始之前,应当详细划分浇筑点,以保证覆盖到的每个区域。
在混凝土施工完成以后还要在表面覆盖塑料薄膜以保证后期不会出现裂缝问题。在进行混凝土浇筑时,当在其中一个点浇筑一段时间以后在形成一个完整的扇形坡面以后逐渐向前推进,从而提高混凝土的完整性,为施工质量提供保障。
结束语:
高层连体建筑结构施工无论是截面构件和设备的安装大多在高空中完成,在一定程度上增加工作难度。并且因为高层建筑的特殊性所以对施工质量提出更高的要求,因此必须加强对高层连体建筑结构施工的重视。施工单位在施工前需要对施工现场进行详细勘察,并做好详细规划,在实际施工建设中严格按照施工标准开展工作。高层连体建筑结构施工对整体施工质量有重要影响,所以加强对每个施工环节的管理和控制,保证施工技术的科学性,从而为建筑建设质量提供保证。
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论文作者:陈明锋
论文发表刊物:《防护工程》2017年第16期
论文发表时间:2017/10/19
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