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摘要:核心筒结构因十分有利于结构受力,且具有极优的抗震性,已成为目前国际超高层建筑中采用的主流结构形式,广泛应用于超高层建筑中。本文主要针对某超高层项目中核心筒施工不等高同步攀升导致水平楼板滞后较多的问题,利用贝雷架进行跃层水平楼板施工,并对该施工方法使用数值分析。经研究结果表明,该施工技术保证了水平楼板施工进度能够赶上竖向墙体进度。
关键词:超高层建筑;核心筒;楼板;跃层;施工技术
随着经济的快速发展,城市人口也在不断的增多。而在人口众多、居住面积少的情况下,修建超高层建筑是城市发展的必然方向。它能够最大限度地节约资源,可以为人们提供更健康、更舒适的空间及环境。而筒体结构由于其用钢筋混凝土墙围成侧向刚度很大,在基于结构刚度的要求的超高层建筑得到广泛应用。本文中某超高层建筑工程因核心筒施工不等高同步攀升而导致水平楼板滞后较多,严重影响了施工进度。因此,需要对超高层建筑进行核心筒混凝土跃层水平楼板施工,尽快追赶上竖向墙体进度,以保证整个工程的施工进度。
1 工程概况
某工程地上36层,地下2层,建筑总高度400m,主体结构核心筒竖向墙体施工采用微凸支点智能控制顶升模架。核心筒竖向墙体施工期间,由于核心筒内的硬防护以及外筒水平楼板未施工完成,安全无法保障且材料运输困难,导致核心筒内2层水平楼板一直未插入施工,导致后期竖向墙体与水平楼板施工进度相差达到11层(67.35m)。原计划水平楼板采用铝模快拆体系结合顶模同步施工的方案一直无法得到落实,因此需要进行高空跃层水平楼板施工,并赶上竖向墙体进度。
需要进行高空施工的楼板为4,6,8号筒结构以及中心部位楼板,其中4号筒楼板尺寸为11.50m×1.80m,6号筒楼板尺寸为11.45m×3.80m,8号筒楼板尺寸为8.25m×3.80m,中心部位(5号筒)楼板尺寸为3.40m×3.80m。计划施工楼层为12层楼板。
2 施工方案
本楼板采用普通木模+钢管扣件搭设方案,计划在高空搭设贝雷架平台作为支撑模架受力体系。具体施工流程为:放线→吊装贝雷桁架→焊接平台→搭设支撑模架→铺设模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土。
2.1 高空平台安装方案
2.1.1 平台安装参数
高空平台受力骨架采用3000mm×1500mm×176mm贝雷架安装,按照基本模数(900mm或450mm组合)确定贝雷架布置间距为900mm或1350mm,两榀贝雷架之间采用2[10进行斜向交叉连接。具体布置方式如图1所示。
采用有限元软件对模型进行数值分析(见图4),得到如下结果:结构产生的最大位移为9.97mm,满足规范要求;梁单元内力最大值为225MPa,设计满足要求;最大设计应力比为0.99,位于花窗斜腹杆位置,需采用加强措施。
4 结语
综上所述,在超高层核心筒竖向墙体施工期间,因核心筒内的硬防护以及外筒水平楼板未施工完成,导致水平楼板进度滞后。而通过应用核心筒混凝土水平楼板跃层施工技术,采用普通木模+钢管扣件搭设方案,计划用贝雷架跃层施工水平楼板,赶上了竖向墙体进度,保证了后期楼板采用铝模快拆体系随顶模同步施工的开展,有效地利用了设备与人力资源,提高了劳动效率,保证了整个施工工程的进度。
参考文献:
[1] 周祥.混凝土框架-核心筒结构设计在高层建筑中的应用[J].建筑工程技术与设计.2015
[2] 金静.超高层建筑核心筒模板体系的优化设计及应用[J].安徽理工大学.2012
[3] 娄忠华.混凝土核心筒技术在超高层建筑中的应用[J].建筑工程技术与设计.2014
论文作者:丁健
论文发表刊物:《基层建设》2016年10期
论文发表时间:2016/7/27
标签:楼板论文; 核心论文; 水平论文; 高层建筑论文; 墙体论文; 号筒论文; 结构论文; 《基层建设》2016年10期论文;