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《民用建筑设计通则》(GB 50352—2010)规定:高层建筑是指10层以上的住宅及总高度超过24m的公共建筑和综合建筑。高层建筑结构按使用材料划分,主要有钢筋混凝土结构、钢结构、钢钢筋混凝土组合结构,其中以钢筋混凝土结构在高层建筑中的应用最为广泛。本章将介绍钢筋混凝土结构的高层建筑施工。 高层建筑按结构体系划分,有框架体系、剪力墙体系、框架剪力墙体系和筒体体系(图11.1)。 11.1.1 高层建筑的结构体系 (1)框架体系 框架体系是我国采用较早的一种梁、板、柱结构体系,其优点是建筑平面布置灵活,可以形成较大的空间,特别适用于各类公共建筑,建筑高度一般不超过60m。但由于侧向刚度差,在高烈度地震区不宜采用。 (2)剪力墙体系 剪力墙体系是建筑物的内外纵横墙除了承受竖向荷载外,还要承受由水平荷载所引起的弯矩。它承受水平荷载的能力较框架结构强,刚度大,水平位移小,现已成为高层住宅建筑的主体,建筑高度可达150m。但由于承重剪力墙过多,限制了建筑平面的灵活布置。 (3)框架剪力墙体系 框架剪力墙体系兼有框架和剪力墙体系的优点。它是在框架结构平面中的适当部位设置钢筋混凝土墙,常用楼梯间、电梯间墙体作为剪力墙而形成框架剪力墙体系。它具有平面布置灵活,能较好地承受水平荷载,且抗震性能好的特点,适用于15~30层的高层建筑结构。 (4)筒体体系 筒体体系是由框架和剪力墙结构发展而成的空间体系,是由若干片纵横交错的框架或剪力墙与楼板连接围成的筒状结构。根据其平面布置、组成数量的不同,又可分为框架筒体、筒中筒、组合筒三种体系。筒体结构在抵抗水平力方面具有良好的刚度,并能形成较大的空间,且建筑平面布置灵活。 11.1.2 高层建筑施工的特点 (1)基础埋置深度大 为了确保建筑物的稳定性,高层建筑的基础工程都有地下埋深嵌固要求。高度越高,基础就越深。在天然地基上,其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/12。 (2)垂直运输量大 高层建筑垂直运输的特点是层数多,高度大;运送范围广,运量大且密集;运送材料品种繁多,同时施工工期紧。 (3)浇筑钢筋混凝土工程是高层建筑施工的主导工程 高层建筑大量采用钢筋混凝土作结构材料,其工程量大,基础工程中的大体积混凝土的浇筑技术,以及墙体和楼盖的大模板、滑升模板、台模和隧道模工艺,在高层建筑施工中得到大量的采用和推广,因而在钢筋混凝土工程施工中采用浇筑混凝土新技术,合理地选择模板体系是提高工程质量、缩短工期、降低成本的主要途径之一。 垂直运输设备是高层建筑机械化施工的主导机械,担负着大量的建筑材料、施工设备和施工人员垂直运输的任务。目前,我国高层建筑结构施工用垂直运输设备主要有塔式起重机、混凝土泵和施工电梯。 11.2.1 塔式起重机 塔式起重机的选择 (1)塔式起重机的选择原则 ① 塔吊参数应满足施工要求对塔吊各主要参数应逐项检查,务必使所选用塔吊的幅度、起重量、起重力矩和起重吊钩高度等与施工要求相适应; ② 塔吊的生产效率应满足施工进度要求; ③ 充分利用现有机械设备,充分发挥塔吊效能,做到台班费用最省,经济效益好; ④ 选用塔吊要适应施工现场环境要求,便于进场安装、架设和拆除、退场。 (2)塔式起重机选择步骤 ① 根据施工对象特点选定塔吊类型; ② 根据高层建筑的体型、平面尺寸及标准层面积,确定塔吊应具备的幅度及吊钩高度参数; ③ 根据建筑构件尺寸及质量,确定塔吊起重量和额定起重力矩参数; ④ 根据施工方法、施工工艺、现场条件及设计要求,确定塔吊单侧或双侧配置方案; ⑤ 根据计划进度、施工流水段划分及工程量和吊次的计算,确定塔吊配置台数、安装位置及轨道基础走向。 (3)注意事项 ① 在确定塔吊形式及高度时,应考虑塔身的锚固点与建筑物的位置关系;塔臂的平衡臂是否影响臂架正常回转。 ② 多台塔吊作业条件下,务必使彼此互不干扰,处理好相邻塔吊的高度差,防止两塔吊碰撞。 ③ 塔吊安装时,应保证顶升套架及锚固环的安装位置正确;同时考虑外脚架的搭设形式与挑出建筑物的距离,以免与下回转塔吊转台尾部回转时相撞。 附着式塔式起重机和爬升式塔式起重机 根据施工经验,下旋轨道塔式起重机用于15层以下的高层建筑;15层以上的高层建筑常选用附着式塔式起重机;30层以上的高层建筑优先考虑采用爬升式塔式起重机。 (1)附着式塔式起重 机附着式塔式起重机的塔身固定安装在建筑物外侧的钢筋混凝土基础上,随着塔身的升高,每隔20m左右用一套锚固装置与高层建筑结构相连接,以保证塔身的刚度和稳定。一般高度为70~100
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