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高层建筑方面有关论文范例,与高层建筑施工技术的应用相关论文的格式

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摘 要:高层建筑作为一个城市的建筑群体,具有层数高,形体大,基础埋置深等特点,在施工过程中工程量大,工序多,延续性与安全性要求非常严格,因此科学的施工组织与安排显得尤为重要.

关 键 词:高层建筑;基础施工;主体施工

一、高层建筑的特点

就主体结构的施工而言,高层建筑与多层建筑的施工技术有相同之处外,也有不同的一面.从逐层施工的方法来看,基本相同.但从整个建筑来看,并不相同.主要原因是由高度增高、体量增大,带来了施工的差异.高层建筑的施工概括起来,有高、深、大、长、密5个特点.

二、高层建筑基础工程施工技术

在高层建筑施工中,基础工程施工在工期、造价和劳动消耗方面都占有很大的比重,因此在高层建筑基础工程施工中,结合我国具体情况积极采用新的工艺、新设备,对加快工程施工进度、降低工程造价和缩短工程施工工期具有重要的作用.高层建筑基础施工有如下特殊性:

1.基础埋置较深

根据《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》规定,基础埋置深度,天然地基时应为建筑高度的1/12;桩基时应为建筑高度的1/15,桩长不计在埋置深度以内.且充分利用地下空间,高层建筑一般将地下室建成三~四层,深达20多m,所以深基础工程已成为建造高层建筑的条件.


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2.深基坑工程的设计与施工风险较大

高层建筑在城市鳞次彬比,施工场地狭窄.由于邻近建筑及四周市政工程设施的安全和保护,对基坑工程的稳定和位移要求很严,而基坑工程在施工过程中大部分是临时工程.深基坑的开挖与支护,这是地下工程极其富有变化的领域,它包含土力学强度与稳定问题、位移变形问题、土与支护结构相互作用问题以及环境岩土工程问题.这些问题随着岩土性质不同而差异很大.设计施工不当,极易发生基坑工程事故.土方工程包括大量土方挖运和拆除支护以及回填,有的工程土方量很大,如何挖运是重要内容.拆除支护支撑,也是在设计方案中应考虑的问题.

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3.大体积混凝土的施工

箱基和筏基的底板较厚,特别是厚筏板其底板混凝土常达3~4m厚,例如某国际大厦筏板76m×72m,板厚3~3.5m,混凝土17000m3.大体积混凝土的关键是施工方法、施工技术措施问题,如何能不间断地一次浇筑上万立方米的混凝土,并能控制水泥水化热所引起的混凝土升温、降温及收缩各阶段产生的裂缝,是大体积混凝土施工的重点.

4.确处理好主房与裙房的基础关系

由于建筑功能的需要,高层建筑往往设置主楼与裙房,并必须连结在一起.主楼高裙房低,沉降不同.因此在设计与施工时,必须防止两者间产生较大的

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高层建筑方面有关论文范例
差异沉降,并应符合规范要求.不高层建筑常用的基础形式有:十字交叉条形基础、筏板基础、箱形基础、桩基础和复合基础.为了保证基础的稳定性,防止基础滑移,高层建筑基础工程施工时,必须解决人工地基、降低地下水位、支护工程、基础混凝土浇筑以及防止基础施工影响邻近建筑和地下管道等问题.高层建筑的基础施工主要有降水及土方开挖、基坑的支护、基础混凝土浇筑等工作.

三、高层建筑主体工程施工

1.钢筋工程

全现浇框架结构的钢筋工程施工是混凝土工程中重要的施工过程.除采用一般传统的搭接绑扎和手工电弧焊的方法以外,在高层建筑施工中,竖向大直径的钢筋连接必须采用更好的方式方法以满足需要.目前已推广应用电渣压力焊、气压焊以及钢筋机械连接等新技术方法.

2.混凝土工程

高层建筑混凝土的施工,除应按有关规范、规程的要求,确保施工质量外,重点是如何选择混凝土的垂直运输方法.我国高层建筑施工中,常用塔式起重机、快速提升斗和混凝土泵等设备.采用塔式起重机加吊斗的方法,使用比较普遍;快速提升斗加塔架.附着于建筑物结构上,这种方法简单方便,但需要解决水平运输和浇筑问题;泵送混凝土是混凝土在泵的压力推动下,沿管道输送混凝土,一次完成水平、垂直运输.同时配以布料设备进行浇筑混凝土,具有效率高,费用低等特点.

3.结构转换层施工技术

高层建筑从建筑的功能上一般上部要求小空间的轴线布置,而下部则需要大空间的轴线布置.上述要求与结构合理、自然布置正好相反.由于高层建筑结构下部楼层受力很大,上部受力较小,正常布置时应当是下部刚度大、墙多、柱网密,到上部渐减少墙、柱,扩大轴线间距.结构的正常布置与建筑功能之间就产生了矛盾.为了满足建筑功能的要求,结构必须以和常规相反的方式进行布置.上部布置小空间,下部布置大空间.上部布置刚度大的剪力墙,下部布置刚度小的框架柱.为了实现这种结构布置,就必须在结构转换的楼层设置转换层.这种转换层广泛应用于剪力墙结构及框架-剪力墙等结构体系中.不管采用何种转换形式,带转换层的剪力墙结构仍是目前工程应用的主要结构形式.同时,由于转换层位置越来越高,带转换层的筒体结构也时有应用.对带转换层的剪力墙结构及带转换层筒体结构这两类转换结构,通过转换层上下层间位移角及内力变化情况的分析,可得出影响其抗震性能的主要因素,分别是:转换层设置高度、转换层上部与下部结构等效刚度比、转换层结构与其上层结构侧向刚度比.对带转换层筒体结构其主要影响因素表现为转换层上部外筒的刚度、转换层设置高度和内筒刚度.

对上述两类转换结构,转换层高度是影响其抗震性能的主要因素之一,转换层高度越高,转换层上下层间位移角及内力突变越明显,设计时应限制转换层设置高度.转换层与其上层的侧向刚度比对结构抗震性能有一定影响.对转换层位置较低的带转换层的剪力墙结构,控制侧向刚度比可以控制转换层附近的层间位移角及内力突变.对于带转换层的剪力墙结构或筒体结构,可采取以下措施强化下部结构:加大筒体及落地墙厚度、提高混凝土强度等级、必要时可在房屋周边增置部分剪力墙、壁式框架或楼梯间筒体、提高抗震能力;可采取以下措施弱化上部:不落地剪力墙开洞、开口、减小墙厚等.

4.后浇带施工技术

在高层建筑物中,由于功能和造型的需要,往往把高层主楼与低层裙房连在一起,裙房包围了主楼的大部分.从传统的结构观点看,希望将高层与裙房脱开,这就需要设变形缝;但从建筑要求看又不希望设缝.因为设缝会出现双梁、双柱、双墙,使平面布局受局限,因此施工后浇带法便应运而生.一般高层主楼与低层裙房的基础同时施工,这样回填土后场地平整,便于上部结构施工.对于上部结构,无论是高层主楼与低层裙房同时施工,还是先施工高层后施工低层,同样要按施工图预留施工后浇带.

对高层主楼与低层裙房连接的基础梁、上部结构的梁和板,要预留出施工后浇带,待主楼与裙房主体完工后(有条件时再推迟一些时间),再用微膨胀混凝土将它浇筑起来,使两侧地梁、上部梁和板连接成一个整体.这样做的目的是为了把高层与低层的差异沉降放过一部分,因为高层主楼完成之后,一般情况下,其沉降量已完成最终沉降量的60%~80%,剩下的沉降量就小多了,这时再补齐施工后浇带混凝土,二者差异沉降量就较小,这部分差异沉降引起的结构内力,可由不设永久变形缝的结构承担.


大学生如何写高层建筑论文
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四、结束语

随着现代的经济科技和社会的发展,现代的建筑施工技术也在发生巨大的变化和发展,它的发展,不仅表现在高层建筑的出现和增多,他还表现在随着生产工艺和科学技术的进步,先进的施工仪器、施工工艺和施工技术的产生和应用.

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