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关键词:高层建筑;施工技术
中图分类号:[TU208.3] 文献标识码:A 文章编号:
1、高层建筑施工技术
1.1高层建筑施工中混凝土强度控制。高层建筑由于混凝土需求量大,施工时间长,各种作条件的影响因素多,有时会发生混凝土强度离散性大,甚至不合格,控制好混凝土强度,应做好以下工作。
1.1.1配合比的选定。工程开工前,一般均要按设计要求配制强度等级不同的混凝土,待级配报告出来后,根据级配做配合比试验(实验室配比),在实际施工时照此执行。但问题就在于级配与现场施工过程中是否相符,故尚需进行试验试配调整和现场砂石实际含水率调整方能确定砂的配合比。有资料统计显示,若因砂的含水率增多,砂率下降2%~3%,混凝土强度将下降15%~20%,而水泥数量的影响为5%~20%,石子及砂土的级配影响为5%~20%;水灰比影响为多增1%,强度降低5%~10%,故应该采取相应措施进行控制,严格执行初步配合比计算和基准配合比的试配调整与确定。
1.1.2严格养护制度。高层建筑多采用泵送混凝,且应采用分段、分层连续作业的合理浇筑方法。泵送混凝土不仅能缩短施工周期,而且能改善混凝土的施工性能。但在某些工程上的使用表明,在配比、原材料、振捣控制严格的情况下,仍出现混凝土强度不足。
1.1.3加强混凝土强度评定。一个验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配比基本相同的混凝土组成。试块的制作应在浇筑地点随机抽取,不能弄虚作假,保证试块的真实性。
1.2高层建筑裂缝的控制。
1.2.1设计措施。(1)“放”的措施。设置永久性伸缩缝;外墙面适当位置留分隔缝等(;2)“抗”的措施。避免结构断面突变带来的应力集中,重视对构造钢筋的配置;对采用混凝土小型空心砌块等轻质墙体,增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度120mm与墙等宽的混凝土腰梁;砌体无约束端增设构造柱;预留的门窗洞口采用钢筋混凝土框加强;两种不同基体交接处,用钢丝网(每边搭接不小于150mm)进行处理;特别注意梁底的砌筑要求;屋面保温层与隔气层的合理设置等;(3)“放”、“抗”相结合的措施。合理设置后浇带,采取相应补偿收缩混凝土技术,混凝土中多掺纤维素类等。
1.2.2施工措施。“放”、“抗”相结合的措施。在混凝土裂缝预防中,对新浇混凝土的早期养护尤为重要。为使早期尽可能减少收缩,要控制好构件的湿润养护,避免表面水分蒸发过快,产生较大收缩的同时,受到内部约束而易开裂。大体积混凝土,应着重在控制砂的温升,延缓砂的降温速率,减少砂的收缩,提高砼的极限拉伸值,改善约束和完善构造设计等方面采取措施。如选用中低水化热的水泥,充分利用砼的后期强度,掺加减水剂粉煤灰等,选择良好级配的粗细骨料,控制砼的出机温度和浇筑温度,埋设散热孔、通水排热,避免水化热高峰的集中出现;同时在养护过程中对表面、中间、底部温度进行跟踪监测。对混凝土浇筑后的内部最高温度与气温温差宜控制在25℃以内,否则因温差过大产生混凝土裂缝。
1.2.3高层建筑的施工测量控制。由于高层建筑的层数多,高度高,对施工测量精度要求较高,故在工程开工前应制定好施测方案,确定好测量仪器,根据施工方案建立好施工控制网;将高层建筑控制轴线及时投影到建筑面层上,然后根据控制轴线作柱列线等细部放样,以备绑扎钢筋,立模板和浇筑砼之用;高层建筑施工测量一般采用外控法和内控法相结合。
1.3钢筋的技术控制。(1)钢筋进场应有出厂质量证明书或实验报告,并按照品种、批号及直径分批验收,每批热轧钢筋重量不超过60t,钢绞线为20t,验收内容包括钢筋标牌和外观检查,并按照有关规定取样,进行机械性能实验;(2)受力钢筋接头位置应相互错开,当采用绑扎接头时在任一搭接长度的区域内或采用焊接和机械连接接头时在35d(d为钢筋直径),且不小于500mm的区段内,有接头的钢筋截面积占钢筋总截面积的百分率应严格遵守规定。
1.4模板工程技术控制。(1)要保证构件的形状尺寸及相互位置的正确;(2)要使模板具有足够的强度刚度和稳定性,能够承受新浇混凝土的重量和侧压力,以及各种施工荷载,变形不大于2mm;(3)力求构造简单、装拆方便,不妨碍钢筋绑扎,保证混凝土浇筑时不漏浆不涨模(;4)对拉螺栓和扣件应根据计算配置,并应采取措施减少模板上的钻孔。
2、国内高层建筑的施工技术
2.1高层建筑的建筑体系。高层建筑的建筑体系涉及结构材料、结构类型和施工工艺的选择问题,既取决于不同建筑产品的功能要求和建筑层数的高低,也决定于物质技术基础和施工条件。
2.2高层建筑的施工机具。高层建筑施工机具的选择必须满足工期,机械费用低和综合经济效益好要求,合理进行起重运输体系的组合。高层建筑要着重解决好垂直运输和吊装的施工机械。塔式起重机既能垂直运输,又能水平运输,工作范围大,是高层建筑的关键施工设备。最近国内一些厂家与国外合作,生产一些新的机型,并已开始国产化。目前采用的有钢管扣件脚手、门型脚手架、桥式脚手架、悬挑架和各种吊篮等。
关键词:高层建筑;施工特点;施工管理;
一、高层建筑的施工特点
由于高层建筑施工所需要的劳动力、工种数量多,各工种配合复杂,参与建设各方关系密切,施工管理及协调控制复杂,从施工准备到竣工交付使用,复杂多变,涉及纵横方面的关系较多(设计、总包、分包、材料、设备)加强与主各相关单位之间的协调工作,是一项综合性很强的施工组织管理工作。在高层建筑施工中,要建立一体化的施工管理组织协调机构,以实现施工系统内部各方的协调和外界环境的协调。高层建筑由于建设规模庞大,工期一般需要2、3年及其以上。由于建设周期长,在施工期间有可能遇到各种风险,特别是新技术、新工艺、新材料、新设备在高层建筑中的广泛应用,用量大、品种多,增强了高层建筑施工技术的复杂性。由于高空作业多、垂直运输量大,工序交错复杂,且多在城市中心地段施工而施工现场狭小,非常容易造成各类安全事故。在高层建筑施工中,大量使用复杂的施工工艺技术,对高层建筑施工质量要求更为严格,特别是基础工程、主体结构工程的施工质量,一旦出现质量问题,处理较为困难。
二、施工组织管理基本措施
俗话说磨刀不误砍柴工,一份好的施工组织管计划往往能指引该工程施工过程的顺利进行。在施工前必须合理安排施工,充分利用时间和空间,合理地安排平行流水、立体交叉作业,尽量扩大施工面,妥善安排各分部分项工程的施工季节,做到常年均衡施工;统筹安排标准层施工,施工中应尽量采用新材料、新机具、新工艺,科学地组织施工,努力提高标准化、机械化和工厂化水平,提高工效,降低成本;积极推行工程监理制度,高层建筑施工中的设计变更和材料的代换多,推行工程监理制度有利于发挥综合监督、管理工秩序;合理选择垂直运输机械;加强现场施工管理、加强安全防护工作(高处作业、防火、防毒、防雷、防触电等)、加强施工用水和用电管理、加强施工现场环境管理;合理确定施工方案;严格坚持基本建设程序等。
三、高层建筑施工设计与技术要求
高层建筑施工设计要保证高层建筑工程施工设计图纸的完整性。高层建筑工程施工设计图纸的完整性,一方面要求设计图纸数量的完整性;另一方面要求设计图纸内容的完整性。例如涵盖建筑工程主体施工、电气工程施工、给排水工程施工、防雷消防工程施工等方面。在电气工程施工平面图、给排水及防雷消防设备工程公共平面图中,都要标出与土建工程施工的相关内容。例如墙、柱间尺寸、柱的编号;还应说明各房间的各名称及屋内层高、开门的位置、开门的方向等,以便施工时的协调配套和方便。
高层建筑工程施工设计图纸,要充分体现施工设计图的系统性、协调性和有效性。高层建筑工程施工设计图的系统性,要求图纸是系统的图纸,系统的图纸能概略表明各项工程施工的组成系统及联系关系。高层建筑工程施工图的协调性,要求各项工程图纸之间能相互说明,互为解释。说明各种设备、设施的平面位置、说明各种设备的工作原理、说明各种原材料的特性、参数的设备材料表。各图纸的标注重复是允许的,但必须保证这些标注的协调一致,保证各图纸之间的协调一致是高层建筑工程施工设计的重要方面。高层建筑工程施工图纸的有效性,必须在设计单位的资格证书允许范围内的设计,这样才是有效合法的设计施工图纸,才可成为施工结算的有效依据。
施工技术是完成高层建筑的重要保障之一。对高层建筑全盘及施工个阶段进行认真切实的技术管理,全面科学组织施工,依据设计和国家施工规范技术标准,完成高层建筑的施工任务,需要做好以下工作:施工组织设计分基础部、主体部和装饰部三大部分独立设计,指导施工全过程。认真做好图纸会审和复核工作,认真按设计图纸和施工规范要求施工,程序衔接科学化。高新技术认真把握,重要新技术项目要制定相应的有效技术措施:如采用高强度混泥土现场拌制、现场泵送,就要采用相应的新标准以确保高强度混泥土的强度和质量。做好测量工作。测量工作是确保建筑产品按图施工的基础性工作,在高层建筑施工中尤为突出。因此,必须配备经过专门训练的专职测量人员和高精度的测量仪器,为施工阶段提供完整可靠的资料保证。制定完整的技术措施,从标准上、工艺上知道施工,以确保工程质量和工期要求。
四、高层建筑施工管理要求
计划管理(进度控制)。计划管理是一项全面的和综合性的管理工作,具有系统性,全过程和全员管理的特点,即全面计划管理。结合高层建筑规模大、基础深、层数高和间距较密的特点,做好计划管理能更有效地推进高层项目的顺利施工。
质量管理。质量管理是为了保证和提高产品质量所进行的计划、组织、协调、控制等各项工作的总称,由于市场建筑施工存在着复杂的纵横关系,非一个施工单位能够保证整个建筑物全部功能的质量,从设计、施工一直到竣工使用,必须将参加建设的所有单位组织起来,统一协调,分工合作,才能建立起保证体系,确保建筑产品的全部功能质量。一方面,提高全体施工人员素质,从全面质量管理角度对工程质量明确目标,按照国家规范、标准进行质量管理。另一方面,完善质量保证体系,做好工程质量检查和验收工作,坚持分项、分部工程质量和验收,及时评定,保证分项工程质量,建立完善的质量档案。材料管理(成本管理)。所有进场材料及时验收。经项目部技术员、材料员共同检查验收,严格控制、保证所有进场材料数量足、质量好。
对进入场地原材料及时复试检测,原材料只有合格方能在市场建筑工程中使用,对有特殊要求的原材料还必须符合设计要求。
设备选用塔吊、混凝土泵等先进设备要有专业人员操作,并定期检查,以确保工程按时开工以及施工质量要求。选用合格标准的配套机电设备,配件和供应商的原材料,保证施工质量和顺利完工。
五、高层建筑施工安全要求
高层建筑作业是存在危险源较多、风险较大的工序,作好高处作业的安全防护工作及安全管理、安全监护工作极为重要。高处作业应结合工程特点,以及在建工程周边的环境,制定相应的安全防护措施,并严格执行。
深基础施工。由于高层建筑的地基是整个建筑体的基础,所有要根据上质情况,采取有效的支护措施,所有措施要进行设计计算,对已挖完成部分基坑,在雨后、解冻或复工前,均要观察土的情况,发现问题,要及时解决,排除险情后方可施工。
高空作业。高空作业涉及的安全技术范围较为广泛,既有一般要求,如设置安全标志,张挂安全立网、安全平网等,也有各种专项安全防护措施。施工时应严格执行安全防护措施,坚持“以人为本”的原则,在确保施工人员安全的前提下方可作业。
总之,建筑高出作业是一项风险较大的作业,除了以上的一些要求以外,还有很多细节需要注意。在施工现场,只有做好高处作业的安全管理、安全监护,安全防范等工作,才能大大降低事故的发生,给工人提供一个安全的作业环境,从而提高效益,确保安全生产。
【关键词】 超高层建筑;施工测量;平面控制;高程控制 GPS测量
1、超高层建筑施工测量的任务
在超高层建筑施工中,施工测量面临的任务主要有:一是建立施工测量平面和高程控制网,为施工放样提供依据;二是随超高层建筑施工高度增加,逐步将施工测量的平面控制网和高程控制网引测至作业面;三是根据施工测量控制网,进行超高层建筑主要轴线定位,并按几何关系测设超高层建筑的次要轴线和各细部位置;四是展开竣工测量,为超高层建筑工程竣工验收和维修扩建提供资料;五是变形观测,在超高层建筑施工和运营期间,定期进行变形观测,以了解其变形规律,确保工程施工和运营安全。
2、超高层建筑施工测量特点
2.1 超高层建筑施工测量技术难度大
由于超高层建筑结构超高,平面控制网和高程垂直传递距离长,测站转换多,测量累计误差较大,加之超高层建筑高度大,侧向刚度小,特别是体形奇特时,施工过程中受环境影响极为显著,又由于空间位置不断变化,高空测量控制网的稳定性也较差。特别是超高层建筑施工高度高空作业多,作业条件差,测量通视困难,高空架设仪器和接收装置也比较困难,常需设计特殊装置以满足观测条件。这些都极大地增加了超高层建筑施工测量的技术难度。
2.2 超高层建筑施工测量精度要求高
超高层建筑结构超高,结构受力施工测量精度影响比较大,过大的施工测量误差不但会影响建筑功能正常发挥,如长距离告诉电梯的正常运行,而且会恶化超高层建筑结构受力,因此必须严格控制施工测量误差。另外,为加快施工速度,超高层建筑大多采用阶梯状流水施工流程,大量采用工厂预制、现场装配的施工工艺,如钢结构工程、幕墙工程,工业化生产也对施工测量精提出了较高的要求。
2.3 超高层建筑施工测量影响因素多
超高层建筑施工测量精度除受测量仪器精度和测量技术人员素质影响外,还受建筑设计、施工工艺和施工环境影响。超高层建筑造型、基础和侧向刚度等设计对施工测量精度影响更显著。建筑高度越大、造型越复杂,施工过程中超高层建筑变形越显著。基础刚度越小,施工过程中超高层建筑沉降越大,差异沉降也越显著。
3、测量仪器
3.1经纬仪
经纬仪是测量水平角和竖直角的仪器,由望远镜、水平度盘、竖直度盘、水准器、读书设备、基座部件组成。经纬仪按读数设备分为游标经纬仪、光学经纬仪和电子经纬仪。电子经纬仪虽然在外观上和光学经纬仪相类似,但是由于采用微机控制和电子测角系统,性能更为优越:能自动显示测量成果,实现读数的自动化和数字化;加之采用积木式结构,通过数据传输接口,可把野外采集的数据直接输入计算机进行计算和绘图。因此电子经纬仪在超高层建筑施工测量中得到了广泛应用。
3.2 水准仪
水准仪是建立水平视线,测定地面两点间高差的仪器,由望远镜、管水准器(或补偿器)、垂直轴、基座和脚螺旋等部件组成。水准仪按结构分为微倾水准仪,自动安平水准仪和数字水准仪,其中自动安平水准仪和数字激光水准仪应用较为广泛。自动安平水准仪借助自动安平补偿器获得水平视线,当望远镜视线有微量倾斜时,补偿器在重力作用下对望远镜做相对移动,从而迅速获得视线水平时的标尺读数,工效高、精度稳定。数字激光水准仪以标尺的条纹码作为参照信号存在仪器内,测量时,线译码器捕获仪器视场内的编码标尺影响作为测量信号,然后与仪器的参考信号进行比较,就可获得视线高度和水平距离。数字激光水准仪在观测时可自动读数,避免人为误差。观测数据可存贮在仪器内,也可导出到计算机内,进行数据处理。瑞士徕卡NA2和日本索佳B21精密水准仪的精度可以达到0.3mm/km。
3.3 测距仪
精密测距一直是测量技术的薄弱环节。传统的距离测量方法有量尺量距法、视距法、视差法等,其中量尺量距法属直接测距法,测距精度虽可,但作业量大,工作效率低。视距法和视差法属间接测距法,测距精度也比较低。20世纪40年展的电磁波测距技术随着科技进步日臻成熟,已经成为李湘的测量距离方法。电磁波测距是利用电磁波为载波,经调制后由测线一端发射出去,由另一端反射或转送回来,测定发射波与回波相隔的时间,以测量距离的方法。测距仪工效和精度都很高,徕卡智能超强型激光测距仪LeicaDis-toA8在0.05至200m的测量范围内,测量精度可达±1.5mm。利用干涉原理制作的测距仪精度甚至可达到丝级。
3.4 全站仪
全站仪是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统,因一次安置仪器就可完成该测站上全部测量工作而得名。全站仪由电源部分、测角系统、测距系统、数据处理部分、通讯接口、显示屏及键盘等组成。目前全站仪正在向全能型和智能化方向发展,采用激光、通讯及CCD技术,实现测量的全自动化,成为测量机器人。测量机器人可自动寻找并精确照准目标,在1s内完成一目标点的观测,就像机器人一样对成百上千个目标作持续和重复观测,已广泛用于变形监测和施工测量,测量机器人与GPS接收机相结合,可成为超全站仪或超测量机器人,将GPS的实时动态定位技术与全站仪灵活的三维极坐标测量技术完美结合,实现无控制网的各种工程测量。瑞士徕卡生产的自动导向全站仪TCA2003在120m范围内测距精度为±0.5mm±1ppm,具有自动导向、自动数据处理和输出等功能,能保证施工测量精度和效率,其对点方式为激光对点。
3.5 垂准仪
垂直度控制是超高层建筑施工测量的重要任务,为此工程技术人员开发了多种专用测量仪器,如配有90°弯管目镜的经纬仪、垂准经纬仪、激光铅直仪、自动天顶准直仪、自动天底准直仪和自动天顶―天底准直仪,其中激光铅直仪在超高层建筑铅直定位测量中应用最为广泛。瑞士徕卡生产的WILD ZL垂准仪精度高达1/200000
4、施工控制测量
4.1平面控制测量
平面控制一般布设三层控制网,由高到低逐级控制。统计控制网可以根据工程规模进一步划分,布设多个平级网。平级网之间必须相互贯通,以便联测校正,确保统一性。
4.1.1 首级平面控制网
首级平面控制网是其他各级控制网建立和复核的唯一依据,并可作为钢结构吊装等高空测量定位的空中导线网。首级平面控制网一般以建设单位提供的平面控制点为基础建立,布设在视野开阔、远离施工现场稳定可靠处。布设首级测量控制网,选择较稳定的地面或楼龄在5年以上并且楼高在50m以下的屋顶布设观测墩或观测站(控制点)。控制点应能视线通视,采用GPS定位时高度角15°以上范围应无障碍物。为确保在超高层建筑施工全过程中稳定运行,首级平面控制网应满足有多余观测条件。首级平面控制网可以是导线网、三角网、边角混合网等。
4.1.2 二级平面控制网
二级平面控制网是场地平面控制网,发挥承上启下的作用,即依据首级平面控制网的测设,并作为三级平面控制网建立和校核的基准,同时也可为重要部位的施工放样提供基准。但由于二级平面控制网紧邻施工现场,受施工影响比较大,稳定性较差,因此必须定期复测校核。二期平面控制网多为环绕施工现场的闭合导线网,也可为十字形轴线网。金茂大厦塔楼施工测量二级平面控制网即为轴线网。
4.1.3 三级平面控制网
三级平面控制网是建筑物平面控制网,为超高层建筑细部放样而布设的平面控制网,一般布置在基础底板上。当结构施工至地面以上时,应及时将三级平面控制网转换到±0.000结构层,以便与二级平面控制网联测校核,进行施工测量控制。三级平面控制网位于超高层建筑内部,受施工和建筑沉降影响大,因此必须定期复测校核。
4.2 高程控制测量
较之平面控制测量,高程控制测量相对比较简单。高程控制网一般分二级布置,由高到低逐级控制。首级高程控制网一般以建设单位提供的高程控制点为基础建立,一般布设在视野开阔、远离施工现场的稳定可靠处。创建过程中需考虑除了下发或提交的城市高程控制点外,还要增加冗余高程控制点,以增强高程控制系统的安全性。为保证高程系统的稳定性,点位应设置在不受施工环境影响,且不易遭破坏的地方。考虑季节变化、环境影响以及其他不可知因素,定期对高程控制点进行复测。二级高程控制网布设在建筑物内部,以首级高程控制网为依据创建。随着时间的推移与建筑物的不断升高,自重荷载的不断增加,建筑物会产生沉降。因此,要定期检测高程点的高程修正值,及时进行修正。高程控制网应结合平面控制网进行布设,控制点尽可能共享,以减少维护工作量。
5、竖向测量
竖向测量是超高层建筑施工测量最重要的任务,也是超高层建筑施工测量技术研究的主要内容。目前,超高层建筑施工竖向测量方法主要有外控法,内控法和综合法三种。
5.1 外控法
外控法是在建筑物外部,利用经纬仪,根据建筑物轴线控制桩来进行轴线的竖向投侧,亦称作“经纬仪引桩投侧法”。外控法操作简单,测量仪器要求低,普通经纬仪即可满足要求,因此早期的超高层建筑竖向测量多采用该方法。但是该方法场地要求高,建筑周边必须开阔,通视条件好。随着超高层建筑高度和城市建筑密度不断增加,外控法作业条件越来越差,因此该方法应用范围逐步缩小,仅限于超高层建筑地下结构和底部结构施工测量使用。
5.2 内控法
内控法是在超高层建筑基础底板上布设平面控制网,并在其上楼层相应位置上预留200mm×200mm的传递孔,利用垂准线原理进行平面控制网的竖向投测,将平面控制网垂直投测到任一楼层,以满足施工放样需要,即在建筑物内部进行竖向测量。
内控法有吊线坠法、垂准仪法。吊线坠法受环境影响大,一般仅适用高度在100m以下的高层建筑,在超高层建筑施工测量中应用不多。而垂准仪法受环境影响小,投侧距离大,工效高,误差小,因此目前成为超高层建筑竖向测量的主要方法。按照控制点投测方向,垂准仪法又可分为天顶准直法、天底准直法。天顶准直法是利用垂准仪将控制点向天顶方向进行竖向投测,因此也称仰视法。常用的天顶准直法测量仪器有:配有90°弯管目镜的经纬仪、激光经纬仪、激光铅直仪、自动天顶准直仪和自动天顶-天底准直仪。天底准直法是利用垂准仪将控制点向天底方向进行竖向投测,因此也称俯视法。常用的天底准直法测量仪器有:垂准经纬仪、自动天底准直仪和自动天顶-天底准直仪。
5.3 综合法
内控法虽然弥补了外控法易受环境制约的缺陷,但是随着超高层建筑高度的不断增加,内控法自身的缺陷也开始凸现,这就是平面控制网垂直砖递过程中整移难以检查和控制,因此在金茂大厦施工中又发展了内控法与外控法相结合的综合法进行超高层建筑竖向测量。竖向测量采用内控法进行平面控制网的竖向传递。为了控制传递误差,以首级平面控制网(空中导线网)为依据,采用外控法校核传递至高空作业面的平面控制网,取得了良好效果。
关键词:高层建筑;施工管理;质量管理
中图分类号:TL372+.2 文献标识码:B文章编号:1009-9166(2011)017(C)-0132-02
引言:随着经济的快速发展,城市用地越来越少,而且土地本身的稀缺性导致地价飞涨,因此城市高层住宅、写字楼等高层建筑层出不穷。通常意义上的高层建筑一般是指20层以上的建筑体,具有层数高、形体大、基础埋置深等特点,具有落地面积小,作业盐场地受限等情况。而且高层建筑结构要抵抗竖向和水平荷载,在地震区还要有抗震作用,因此探讨高层建筑施管理方面的问题极为重要。
一、高层建筑施工管理常见问题分析
1、技术质量管理方面
高层建筑施工技术含量高,质量指标要求严格,技术质量管理是其管理的关键环节。但是现代高层建筑科技含量高、综合性强、牵涉的专业多,其施工质量要求也越来越高,这就要求各专业的施工必须相互协调、紧密配合。因为各个专业都有其自身技术要求,若在施工时仅仅考虑满足本专业的要求,而忽略与其他专业的配合,将会给其他专业的施工造成不便,甚至影响到整个工程的施工质量。若我们在技术方案上未对这些专业充分全面、细致的考虑,将很容易产生问题。另外,现代建筑追求的个性化、独特性,以至于每一个建筑物都是一件独特的产品,甚至每一条管道、每一个设备都有其特殊的要求,这就给我们的技术管理增加了难度,也导致各个专业间的矛盾、冲突出现的机会增大。还有就是现代建筑提倡采用新技术、新材料、新工艺等,这给施工人员的知识掌握及运用能力也是一次考验,若处理不好将可能造成严重的后果。有些建筑施工单位的技术方案比较落后,未能根据现代建筑技术的发展及时改进,有的则是套用其他多层建筑施工的施工方案,这些都是施工技术管理的一大败笔,会给工程建设造成非常严重的后果。
2、分包管理方面
现在,我国的建筑市场虽然日趋成熟,但是,分包仍然是普遍存在的现象,分包管理较为混乱。很多分包商的工作内容、责任范围未能予以明确具体,这就造成了很多分包单位不愿意承担更多的工作量,相互之间推诿,从而使得一些工序遗漏(比如预留预埋的遗漏等),给协调管理增加的相当大的难度。另外,很大部分的分包商都是包工头,其施工组织严重不健全,施工管理人员以及施工员文化程度低、技术水平参差不齐,大部分都是农民工,这不仅给施工管理带来了很到的困难,甚至会严重影响到建筑施工质量。
3、安全管理方面
安全生产现在越来越被人们重视,但是还是有些施工单位对安全生产只是停留在上的、书面上的,而未能真正去落实。高层建筑施工,高空作业的量非常大,因此安全风险也很大。有些项目的安全管理机制不健全,未配备数量足够的安全工程师,施工防护措施不到位,劳动保护用品配备不齐,施工安全管理存在漏洞,这不但会给企业的经济效益造成严重的影响,还会影响到施工人员的生命安全。
4、进度管理方面
由于近年来我国建筑行业发展迅速,建筑工程项目众多。进度是保证项目经济效益的关键因素,但是有些建筑工程施工项目却错误的将进度摆在第一位,一味的最求进度,从而忽略了质量与安全。这就往往会造成大量的返工以及安全事故频发,这不但影响了施工进度,还给建筑工程的质量埋下了隐患,给企业造成严重的经济损失。
二、高层建筑施工管理措施
1、制定切实可行的施工技术方案
施工前,项目部应该组织技术人员对施工图纸进行认真的学习、审核,将图纸中的疑问、问题指出来,并及时与设计单位和监理单位沟通处理。尽量避免因图纸问题而给施工造成影响。施工单位应该根据该建筑项目的具体实际情况,编制详细、严谨的施工组织设计与施工管理方案,以指导施工。其中,施工方案应该邀请专家进行评审,并根据专家的意见进一步修改、完善,力争使得该方案与工程实际相贴切。对于重点、关键部位应该编制专项的施工方案,比如深基坑施工、大体积混凝土施工、转换层施工、脚手支架搭设等。编制施工方案时,应该尽可能的考虑全面,将施工过程中有可能出现的情况全部考虑到位,对于容易出现的问题制定预控措施,这样一来,施工就会得心应手。另外,在施工方案中还应该明确各道工序的先后次序,以及各个专业间交叉作业的程序,避免出现返工现象。
2、加强质量管理
质量是建筑企业的生命线,建筑施工企业必须严把工程质量关,才有可能在竞争激烈的市场中得以生存。高层建筑投资巨大、其结构复杂、技术含量高,其施工质量关系到人们的生命财产的安全,因此,在施工过程中更应该注重施工质量的管理。首先,必须把好材料质量关,所有进场的原材料必须有合格证,并按照规范要求进行抽检,经试验检测其各项技术指标合格后方能用于施工,严禁将不合格的材料进入施工场地,用于高层建筑施工中。尤其是主要的材料必须严格控制其质量,比如钢筋、水泥、各种给排水管道、卫浴器具、防水材料、电气设备、电缆等。其次就是加强施工过程中的质量监控,严格执行“三检制”,每一道工序都应该严格把关,自检合格,报监理检查合格后方能进入下一道工序的施工。对检查不合格的,必须要求整改或者返工处理。对于重点工序、关键部位、隐蔽工程的施工,应该重点检查,必要时要实行全过程的监控,比如楼板混凝土现浇、钻孔桩水下混凝土的灌注,各种预埋件施工等。再就是,加强成品的保护措施。对已经施工完成的产品,注意保护,避免后续的工程施工对其产生影响。比如安装工程施工时,就应该注意保护好已经土建工程,不得随意的对其结构采取破坏性施工。最后就是要做好验收工作,工程竣工后应该及时组织验收,并及时提供相关的施工资料。
3、做好施工进度控制
高层建筑工程规模庞大、结构复杂、技术含量高、施工工艺复杂、施工周期长,其施工进度的影响因素也就相当繁多,进度控制也是一项复杂的工作。施工进度控制的好坏直接影响到工程是否能够按时完工,直接影响到项目的经济效益,因此,高层建筑施工进度控制相当关键。在施工前应当根据合同工期、设计文件以及具体条件制定合理的施工进度计划,施工中应该尽量的按照制定好的施工进度计划来施工,尤其是控制性工程必须按照计划要求完成。另外,在进行进度控制的同时必须处理好质量控制、安全控制的关系,进度管理应该建立在质量安全的基础之上。
4、做好成本控制
成本控制是建筑工程施工项目管理的核心内容,其控制效果直接关系到企业的经济效益以及市场竞争力。高层建筑工程施工周期长,市场材料价格波动对其影响大,因此在施工过程中必须做好材料计划,根据现场施工的进度情况分阶段、分批次的进行材料采购。避免因材料的堆积而造成资金周转困难,但是也必须保证材料的供应及时,以免造成工程施工等材料而影响到施工进度。建筑工程60―70%的资金适用于材料费用的,也就是说控制好材料管理工作也就是做好了成本控制。
关键词:高层建筑 ,施工要点 ,施工质量
Abstract: with the construction of Chinese socialist economy fast development, the construction of an unprecedented space to develop gradually become one of the national key construction industry. The new material, new structure appear constantly, large-scale, high technology complex civil engineering structure more and more, construction technology and the corresponding development with it. Engineering construction quantity, floors high, large scale, promoted our high-rise building technology development. And the international and domestic advanced technology and advanced equipment, mechanical construction into and computer application in construction, leading to raise the level of the whole construction industry, especially in key projects, the top of the building to the requirements of the construction of the organizers put forward higher request. High-rise building construction and its core technology in construction project the main points of an important role.
Keywords: high buildings, key points of construction, the construction quality
中图分类号:[TU208.3]文献标识码:A 文章编号:
1 引言
随着我国社会经济的快速发展,建筑科学和建筑技术也有了很大的飞跃。尤其在城市,随着土地的紧张及进一步充分发挥土地的综合利用率,高层建筑正在日益成为城市建设的主体。高层建筑要求施工具有高度连续性和高质量,施工技术和组织管理复杂,除具有一般多层建筑施工的一些特点外,还具有以下施工特点:工程量大、工序多、配合复杂;施工准备工作量大;施工周期长、工期紧;基础深、基坑支护和地基处理复杂;高处作业多、垂直运输量大;层数多、高度大,安全防护要求严;结构装修、防水质量要求高,技术复杂;平行流水、立体交叉作业多,机械化程度高。
2 高层建筑施工特点
2.1 高空作业多
由于高层建筑物的自身高度大,垂直运输工作量大。高空作业要处理大量的材料、制品、机具设备和人员的垂直运输。在施工全过程中,要认真做好高空安全保护、防火、用水、用电、通讯、临时厕所等问题,防止物体坠落打击事故。
2.2 高层建筑项目多,工程量大
据统计,我国目前高层建筑平均建筑面积约为1.5万平方米。由于工程量大,工程项目多,涉及单位多、工种多。特别是一些大型复杂的高层建筑,往往是边设计、边准备、边施工,总、分包涉及许多单位,协作关系涉及众多部门。这就带来了高层建筑施工计划、组织、管理、协调的难度大。必须精心施工,加强集中管理。当然,由于高层建筑层数多、工作面大,就可充分利用时间和空间,进行平行流水立体交叉作业。
2.3 高层建筑施工技术要求高
高层建筑施工技术主要以钢筋混凝土和钢材为主要结构材料及相关的施工技术构成,而钢筋混凝土又以现浇为主,需要着重研究解决各种工业化模板、钢筋连接、高性能混凝土、建筑制品、结构安装等施工技术。其次是装饰、消防、防水、设备等要求较高。平面类型的多样化、立面造型的个性化、立面色彩与周围环境的协调和谐,已经成为时代潮流;消防设施要求高,深基础、地下室、墙面、屋面、厨房、卫生间的防水,甚至管道冷凝水的处理,都比多层建筑要求高;高层建筑的设备繁多,高级装修装饰多这些都给施工提出了更高的质量和技术要求。
3. 高层建筑施工技术控制要点
3.1 高层建筑“三线”控制
垂直度、轴线、标高类似于建筑物的经络。对高层建筑来说,由于涉及面广,操作难度大,经常会发生位移或不准现象。所以通常将“垂直度、轴线、标高”称为“三线”。“三线”的控制是高层建筑的重点和难点。
垂直度的控制
控制垂直度是保证高层建筑的质量基础,也是关键的环节之一。为了控制建筑大楼的垂直度,首先应根据大楼柱网布置情况,先将大楼四个边角柱的位置确定。在安装四个边角柱的模板时,沿柱外层上弹出厚度线,立模、加支撑,采用吊线的方法测定立柱的垂直度:在保证垂直度100%后,对准模板外边线加固支撑、浇筑混凝土。待四角柱拆模后,其他各列柱以该四柱为基线,拉通线,控制正面的平整度和垂直度。过程中的垂直度控制,应用激光仪加线锤进行双重较验,这样更能增添垂直度的准确性,同时加上内、外双控使高层建筑的竖向投测误差能减小到最低限度。
轴线的控制
轴线传递。高层建筑施工过程中,脚手架与施工层同步向上,导致从一些基准点无法引测。因此在±0.00结构施工复核轴线无误后,以一层楼面为基准在最长纵横向预埋多块200*200*8mm钢板,在钢板上标出控制轴线或主轴线控制点:二层及以上施工时,以一层楼面为基准在每层楼面相应位置留设200*200mm方洞,采用大线锤引测下层楼面的控制点,再用经纬仪及钢卷尺进行轴线校正,放出各层轴线和细部尺寸线。
标高线的控制
在每层预控轴线的至少四个洞口(一般高层至少要由3处向上引测)进行标高的定位,同时辅以多层标高总和的复核,然后辅以水准仪抄平,复核此四点是否在同一水平面上,以确保标高的准确性。
这其中对四个洞口标高自身的准确性要求提高,因施工过程中模板、浇筑、加载等原因,洞口标高可能失去基准作用。为此必须确保引测点的可靠性,加强洞口处模板支撑,同时辅以直径为12钢筋控制该部位楼面厚度,确保标高的准确。
在大楼四角、四周具备条件处设立层高、累计层高复核点,每层向上都附以该位置进行复核,防止累计误差过大。层面标高复核过程中必须实现每层面的四个洞口控制点与外层高复核点在同一水平面上方能确认标高的准确性,达到标高控制的目的。
3.2 高层建筑的强度控制
①配比的选定工程开工前,一般均要按设计要求配制不同强度等级的混凝土,并都要到法定试验机构做级配试验,待级配报告出来后,根据级配做配合比试验(实验室配比),在实际施工时照此执行。但问题就在于级配与现场施工过程中是否相符。有资料统计显示,若因砂的含水率增多,砂率下降2%~3%,混凝土强度将下降15%~20%,而水泥数量的影响为5%~20%,石子及砂的级配影响为5%~20%;水灰比影响为多增1%,强度降低5%~10%。既然影响如此之大,那就应该采取相应措施进行控制。
②严格养护制度
高层建筑多采用泵送混凝土。泵送混凝土不仅能缩短施工周期,而且能改善混凝土的施工性能。但在某些工程上的使用表明,在配比、原材料、振捣控制严格的情况下,仍出现混凝土强度不足。分析其原因,多为抢工期、养护时间严重不足。
对大体积浇筑量大的混凝土应有养护方案,从养护开始至养护结束应有专人负责,从主观意识上要对养护有足够的认识。养护方案中应从人员、水源、昼夜、覆盖等多方面措施进行考虑,不可忽略细节。
3.3 高层建筑的安全控制
①基坑支护
基坑开挖前,要按照土质情况、基坑深度及环境确定支护方案。深基坑(h≥2m)周边应有安全防护措施,且距坑槽1.2m范围内不允许堆放重物。对基坑边与基坑内应有排水措施。在施工过程中加强坑壁的监测,发现异常及时处理。
②脚手架
高层建筑的脚手架应经充分计算,根据工程的特点和施工工艺编制的脚手架方案应附计算书。架体与建筑物结构拉结:二步三跨,刚性连接或柔性硬顶。脚手架与防护栏杆:施工作业层应满铺,密目式安全网全封闭。材质:钢管Q235(3#钢)钢材,外径48mm,内径35mm,焊接钢管、扣件采用可锻铸铁。卸料平台:应有计算书和搭设方案,有独立的支撑系统。
结束语
现代高层建筑随着社会生产和科学技术的进一步发展,一大批先进的仪器和施工工艺越来越广泛地应用到施工中。这对设计、施工、监理也提出了越来越高的要求。强度、三磁、裂缝、安全都是些门类科学,值得进一步研究、探讨。提高自身素质和文化水平、提高施工管理水平调动操作人员的积极性,更多的了解市场信息辅以激励机制,这样就能安全组织好高层综合楼的施工。
参考文献
【1】续宪宏.高层建筑设计与施工特点探析【J】.科技成果纵横,2007,(3).
【2】JGJ3-2002,高层技术混凝土结构技术规程【S】
【关键词】高层建筑;特点;施工组织;测量
1、高层建筑施工特点
1.1 总体特点
1) 工期跨度大、季节性施工不可避免。因考虑项目的综合效益,施工周期一般定为2 年左右,特别是在北方,冬夏季节替明显,给工期造成了一定的压力。
2) 高层建筑对材料、设备、人员的运输安全要求高。高层建筑现场施工的运输方式主要为垂直运输,吊运设备高度高、运输数量大,属于重要危险源,高层建筑要把高空安全防护放在首位,严防人员、物体坠落,另外,临时用水、临时用电、消防设施等要定期进行排查,避免各类安全隐患的产生。
3) 深基坑开挖。高层建筑均会考虑高效率的利用空间,地下一般设有停车场、超市、各种设备储藏间等,因此基坑开挖深度大,地基处理复杂,基坑支护难度大,材料耗用多,对成本和工期有较大的影响,因此如何制定优秀的基坑支护方案成为了节约成本、控制工期的主要措施。
4) 大部分高层建筑的施工均在市区进行,施工用地紧张,场地有限,需要根据现场材料、机械的需求量合理组织安排,减少库存量和机械占地,尽量采用商品混凝土,确保整体施工场面的顺畅。
5) 高层建筑一般为钢筋混凝土现浇结构,混凝土用量大,模板型号多,钢筋连接密集,因此控制好混凝土及钢筋的质量显得尤为重要。
6) 材料品种多、安装工期长。垂直吊运设备、各种材料均需提前预定或者订做,以便供应商能及时供应,并且在结构施工阶段,合理安排插入其他工序,穿插施工、流水作业,确保施工工期。
7) 高层建筑中的标准层占整个主体工程的绝大部分,设计结构基本相同,首层标准层施工完毕后,便可有效的组织逐层流水作业。楼层多、工作面广,可充分结合时间及空间开展平行流水及立体交叉施工作业。
8) 涉及政府及地方单位较多,现场施工工种多,施工环境多变,必须精心组织,加强集中管理。
1.2 施工测量特点
1) 影响因素众多。影响高层建筑施工测量的因素主要有: 设计图纸、施工工艺、施工环境以及测量仪器的精度和测量人员的综合素质等。目前,为了满足高层建筑的美观和多功能,多数高层建筑的造型设计复杂,给测量工作造成了一定的困难,另外因基础刚度小、楼层多、重量大,施工过程中建筑物的沉降就越大,各部位的沉降差异也越明显。
2) 精准度要求高。高层建筑测量精度的准确与否直接决定着施工的质量。高层建筑由于层数多,测量放样直接影响着结构的受力,如果施工过程中测量误差较大,不仅仅会影响建筑物后续工作的施工,增加工程的成本,并造成外观缺陷,还会影响各功能的使用,比如电梯间楼层垂直度直接影响电梯的运行,更严重者将导致整栋高层建筑受力结构的改变。
3) 施工测量难度大。因高层建筑支撑柱多,结构奇特,异形构件多,平面控制网布设困难,测量通视较为困难,作业条件差,架设仪器困难,间接增加了测量过程的转站,且空间位置随着楼层的加高不断变化,俯视或仰视测量增多,造成测量的累计误差越来越大,增加了施工测量的难度。
2 高层建筑物施工的控制措施
2.1 施工组织控制
1) 根据施工地区的气候特点,制定符合气象条件的施工进度安排。在适合施工的季节应安排3 班人员24 h 轮流施工,加快工程进度,弥补因自然气候的影响而损失的工程进度,以达到整体施工进度不受影响。
2) 每周召开项目部会议,提前安排下周工作和工程进度情况。
3) 做好施工预案。施工单位应结合设计图纸、现场实际情况及业主合同要求等编制合理、可行的施工组织方案和管理方案,用方案指导整个项目的施工。方案内容要涵盖场地规划、人员机械的准备工作情况、各工序的计划完成时间、关键部位的施工方法,对易出现的质量问题提出预控措施,制定出成品保护措施、安全措施等。
4) 按规定使用安全帽、安全带、安全网。任何人员进入现场必须戴安全帽。对水电设备,特别是电力设备,专人管理。
5) 现场按照施工组织设计布置的场地合理布置,材料、机械规范堆放,严格控制楼面板堆放物的层数和重量,以免对未完成成型的楼层构成质量隐患,现场拆除的废旧模板、施工废材等应及时清理出施工现场,弃放在指定地点。
6) 施工基础时,基坑深、土石方工程量大,较易发生各类安全事故。为了防止意外事故的发生,施工单位除制定切实可行的安全支护方案外,还要加强现场的跟踪排查,因地质勘探只是以点带面,只具有代表性,施工现场需视地质、水文的实际,及时对支护方案进行调整,确保基础施工的安全。
2.2 施工测量控制
1) 测量仪器及方法。a.定期校正测量仪器,规范使用仪器,减少仪器误差。b.制定统一的、科学合理的仪器操作规范,减少不同操作人员引起的误差。c.调查了解,建筑设计、施工工艺和施工环境对施工测量的不利因素,并制定与之相应的施工测量方案。d.多点测量,相互对比校正。如高程传递可同时引测三点,并用水准仪抄平比对,相互校正。e.选定合理的测量点,减少换点次数。f.保证总误差在规范要求内。
2) 主要部位施工测量控制。a.高层建筑垂直度的控制。因高层建筑楼层高,周边场地狭窄,没有足够的距离架设经纬仪,铅垂测量的方式由于高度大,摆动大,精度很难得到保证,所以,常用的方式并不适合高层建筑垂直度的精准测量,目前,多采用内测法,即在建筑物外轮廓线内设置测量控制基点,通常设在+ 0.00 楼面。浇筑每层楼板时,在对应位置留设孔洞,由此层层进行传递。某楼层轴线测设时,在测量控制基点架设激光经纬仪(或激光铅直仪) 向上发射垂直激光,在该楼层预留孔洞处放置有机玻璃板,接受激光光斑,由此测定该楼层轴线基点,再依据由此测设的若干基点,测设出该楼层所有轴线。b.剪力墙精度测量的控制。在以往工程施工中,多次出现因剪力墙、隔墙施工位置不准确,造成后续装饰施工未能及时插入,直接增加了施工成本并影响了工期,所以剪力墙精度测量至关重要。测量时要根据轴线放样出墙的精确位置,用墨斗弹出边线,然后再引出墙体的控制线,做明显的红色标记,为了精确度和起到复核的作用,每个房间的标记不得少于三个( 三点一线) 。在墙体施工完成后,要及时将控制线引测到墙面上,以便于后期的钢筋保护层检测及墙置的检查等,确保满足后续施工的需要。c.门、窗位置的测量控制。每层楼主体施工完成后,用经纬仪在垂直方向测出门、窗的竖向中心线,然后根据设计图纸尺寸定出洞口顶、洞口底的水平标高位置,用钢尺横向量测出竖向边线及横向边线,用墨斗线弹出,用此办法检查门、窗洞口尺寸的精准度。d.电梯井施工测量控制方法。前面已经说过,电梯井位置测量的精准度直接关系到电梯能否顺利运营,在施工过程中,井底弹测出控制线和电梯井的中心线,控制线需距离实体30 cm,并用明显的红色标示,在施工上一楼层时,均以井底的控制线和电梯井中心线为准,放出每层的控制线和中心线,并引测到墙面上。
3) 沉降观测点的布设和要求。a.观测点的选址,首先要考虑点位安全不受扰动,所以沉降观测点应在工程建设中预埋,如果采用后期植入将难以保证观测点的牢固稳定,更无法保证观测结果的准确性。b.观测点要求精准度较高,现场布设时观测点顶部必须是突出的半球形,顶部用十字刻线。并且一定要与支撑柱或者墙体等保持一定的工作距离,方便仪器的架设和测量,一般埋设在外墙面,高出水平面1 m 左右。c.观测点的位置要有一定的垂直空间,方便垂直方向的置尺,并且还要保证有较好的通视条件。
3 结语
高层建筑越来越多的运用到城市建设中,随着众多高层建筑的建设,建设人员在高层建筑方面的经验也越来越丰富,各种先进设备、先进技术的运用,使得高层建筑的机械化程度及施工质量得到了较大的提升,我们也应与时俱进,积极学习,对原有的技术加以改进,对施工技术要点进行有效总结,为高层建筑施工贡献自己的一份努力。
参考文献:
[1]姚先成.建筑工程控制质量[M].北京: 中国建筑工业出版社,2005.
关键词:高层建筑,施工,方法,要点
随着我国社会经济的蓬勃发展,建筑科学和建筑技术也有了高速发展。尤其在城市,随着土地的紧张及进一步充分发挥土地的综合利用率,高层建筑正在日益成为城市建设的主体。一般而言,9~16 层(<50M)为一类高层,17~25 层(<75M)为二类高层,26~40 层(<100M)为三类高层,>40 层(>100M)为超类层。高层建筑的楼层多、高度大,但并非是低、多层建筑的简单叠加,而是从建筑结构和使用功能等方面,针对高层建筑的特点,提出了一些新的要求。高层建筑要求施工具有高度连续性和高质量,施工技术和组织管理复杂,除具有一般多层建筑施工的一些特点外,还具有以下施工特点:工程量大、工序多、配合复杂;施工准备工作量大;施工周期长、工期紧;基础深、基坑支护和地基处理复杂;高处作业多、垂直运输量大;层数多、高度大,安全防护要求严;结构装修、防水质量要求高,技术复杂;平行流水、立体交叉作业多,机械化程度高。
一、高层建筑施工沉降观测技术
1、仪器设备的要求
根据沉降观测精度要求高的特点,为能精确地反映出建构筑物在不断加荷作下的沉降情况,一般规定测量的误差应小于变形值的1/10-1/20,为此要求沉降观测应使用精密水准仪(S1 或S05 级),水准尺也应使用受环境及温差变化影响小的高精度铝合金水准尺。,方法。在不具备铝合金水准尺的情况下,使用一般塔尺尽量使用第一段标尺。
2、观测时间的要求
建构筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件,特别是首次观测必须按时进行,否则沉降观测得不到原始数据,而是整个观测得不到完整的观测意义。其他各阶段的复测,根据工程进展情况必须定时进行,不得漏测或补测。只有这样,才能得到准确的沉降情况或规律。相邻的两次时间间隔称为一个观测周期,一般高层建筑物的沉降观测按一定的时间段为一观测周期或按建筑物的加荷情况每升高一层(或数层)为一观测周期,无论采取何种方式都必须按施测方案中规定的观测周期准时进行。
3、观测点的要求
为了能够反映出建构筑物的准确沉降情况,沉降观测点要埋设在最能反映沉降特征且便于观测的位置。,方法。一般要求建筑物上设置的沉降观测点纵横向要对称,且相邻点之间间距以15-30 米为宜,均匀地分布在建筑物的周围。通常情况下,建筑物设计图纸上有专门的沉降观测点布置图。
4、沉降观测的自始至终要遵循“五定”原则
所谓“五定”,即通常所说的沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的沉降观测点,点位要稳定;所用仪器、设备要稳定;观测人员要稳定;观测时的环境条件基本一致;观测路线、镜位、程序和方法要固定。以上措施在客观上尽量减少观测误差的不定性,使所测的结果具有统一的趋向性,保证各次复测结果与首次观测的结果可比性更一致,使所观测的沉降量更真实。
5、施测要求
仪器、设备的操作方法与观测程序要熟悉、正确。在首次观测前要对所用仪器的各项指标进行检测校正,必要时经计量单位予以鉴定。,方法。连续使用3-6 个月重新对所用仪器、设备进行检校。
6、沉降观测精度的要求
根据建筑物的特性和建设、设计单位的要求选择沉降观测精度的等级。,方法。再未有特除要求情况下,一般性的高层建构筑物施工过程中,采用二等水准测量的观测方法就能满足沉降观测的要求。
二、施工的控制要点
1高层建筑“三线”控制
轴线、标高、垂直度类似于建筑物的经络。对高层建筑来说,由于涉及面广,操作难度大,经常会发生位移或不准现象。“三线”的控制是高层建筑的一大难点。
1.1垂直度的控制
控制垂直度是保证高层建筑的质量基础,也是关键的环节之一。为了控制建筑大楼的垂直度,首先应根据大楼柱网布置情况,先将大楼四个边角柱的位置确定。在安装四个边角柱的模板时,沿柱外层上弹出厚度线,立模、加支撑,采用吊线的方法测定立柱的垂直度:在保证垂直度100%后,对准模板外边线加固支撑、浇筑混凝土。待四角柱拆模后,其他各列柱以该四柱为基线,拉条钢线,控制正面的平整度和垂直度。过程中的垂直度控制,应用激光仪加重锤进行双重较验,这样更能增添垂直度的准确性,同时加上内、外双控使高层建筑的竖向投测误差能减小到最低限度。
1.2轴线的控制
轴线传递。高层建筑施工过程中,脚手架与施工层同步向上,导致从外围一些基准点无法引测。,方法。因此在±0.00 结构施工复核轴线无误后,以—层楼面为基准在最长纵横向预埋多块200*200*8MM 钢板,在钢板上标出控制轴线或主轴线控制点:二层及以上施工时,以一层楼面为基准在每层楼面相应位置留设200*200MM 方洞,采用大线锤引测下层楼面的控制点,再用经纬仪及钢卷尺进行轴线校正,放出各层轴线和细部尺寸线。
过程线的控制。挂起两条线,浇好剪力墙,这是过程线控制的关键。浇筑剪力墙,宜用18MM 厚优质胶合夹板,外墙外围组合固定大模,内墙散装散拆进行组合模编号。这样墙体平整度得到了保证,但更要注意的是墙体的垂直度。为此:①模板支撑时严格控制好剪力墙的四角,确保四个角的垂直度偏差在最小范围内:②浇筑混凝上时,在剪力墙外平面的腰部和顶部挂双线,确保线和模板始终保持一致,发现问题及时调整,从而达到线性控制的目的。
1.3标高线的控制
在每层预控轴线的至少四个洞口(一般高层至少要由3 处向上引测)进行标高的定位,同时辅以多层标高总和的复核,然后辅以水准仪抄平,复核此四点是否在同一水平面上,以确保标高的准确性。
这其中对四个洞口标高自身的准确性要求提高,因施工过程中模板、浇筑、加载等原因,洞口标高可能失去基准作用。,方法。为此必须确保引测点的可靠性,加强洞口处模板支撑,同时辅以直径为12钢筋控制该部位楼面厚度,确保标高的准确。
2建筑裂缝的控制
在没有足够的变形余地时,为防止裂缝所采取的措施:“放”的措施:设置永久性伸缩缝;外墙面适当位置留分隔缝等。
“抗”的措施:避免结构断面突变带来的应力集中:重视对构造钢筋的配置;对采用混凝土小型空心砌块等轻质墙体,增设间距≯3M 的构造柱,每层墙高的中部增设厚度120MM 与墙等宽的混凝土腰梁;砌体无约束端增设构造柱;预留的门窗洞口采用钢筋混凝土框加强;两种不同基体交接处,用钢丝网(每边搭接≮150MM)进行处理;屋面保温层与隔气层的合理设置等。
‘放’、‘抗’相结合的措施:合理设置后浇带,采取相应补偿收缩混凝土技术,混凝土中多掺纤维素类等。
三、结语
现代高层建筑随着社会生产和科学技术的进一步发展,一大批先进的仪器和施工工艺越来越广泛地应用到施工中,这对设计、施工、监理也提出了越来越高的要求。强度、三线、裂缝、安全都是些门类科学,值得进一步研究、探讨。
参考文献:
1.《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社1997年)
2.《现行建筑结构规范大全》(中国建筑工业出版社1997年)
1.1内核的形成高层建筑与其它建筑之间的最大区别,就在于它有一个垂直交通和管道设备集中设置,在结构体系中又起着重要作用的“核”(Core)。而这个“核”也恰恰在形态构成上举足轻重,决定着高层建筑的空间构成模式。
在建筑的中心部分,有意识地利用那些功能较为固定的服务用房的围护结构,形成中央核心筒,而筒体处于几何位置中心,还可以使建筑的质量重心、刚度中心和型体核心三心重合,更加有利于结构受力和抗震。
1.2核的分散与分离随着时代的发展、技术的进步,人们对建筑需求的变化和设计侧重点的不同,以中央核心筒为主流的高层建筑“内核”空间构成模式开始受到了挑战。
对于结构专业来说,加强建筑周边的刚度也会有效地抵抗地震对高层建筑的破坏,所以如果将垂直交通和设备用房等分散地布置在周边,则无疑也会对结构抗震有利。同时,这种分散的多个外核的空间构成模式,也正好适用于新兴的巨型框架结构,使这种结构体系中的巨型支撑柱具有了使用功能。
而从建筑设计的角度来看,核的移动、垂直交通、服务性房间和管道井分散到建筑的周边,对于高层建筑的空间构成模式和立面造型上的变化也是极具革命性的。它不但适应了其它专业的需求,而且还有利于避难疏散,创造更大的使用空间和使高层建筑的底部获得解放。这种空间构成模式所具有的灵活性和先进性,很快便被推崇技术表现的欧洲建筑师们所发现,并创造性地应用在他们的作品之中。
1.3中庭空间的出现受高层旅馆的影响,一些办公大楼为了追求气派和空间变化,便在入口处附设一个中庭,实际上,核心筒的分散和分离,中庭空间的介入,已使高层建筑的空间构成模式彻底发生了变化。新一代的高层建筑空间组织更为灵活多样,由于空间设计的侧重点已由追求经济效率向营造宽松舒适的生活环境转变,所以许多新建的高层建筑都以“景观空间”的概念,将共享空间与功能空间相结合,把核分散向四周,垂直交通采用玻璃电梯,直接采光,给人们以开敞明亮、将动线视觉化的空间感受。空间构成模式也由封闭的“积层式”,变为上下贯通的“动态流动空间”。
1.4底部空间的变化早期的高层建筑多直接面对街道,从街道进入门厅,再由门厅进入电梯厅,垂座电梯至各楼层,这是高层建筑中最为普遍的空间流线组织方式。建筑空间与城市空间之间缺乏过渡,没有“中间领域”的概念,在人流集散的高峰期,对城市交通环境的影响也较大。尽管许多高层建筑都在门厅的艺术处理上颇费心机,设计得非常富丽壮观,但是由于空间组织方面的缺陷,门厅内往往留不住人,形不成公共活动空间,而入口处也常出现人流拥塞的现象。
2我国的高层结构建筑的发展
2.1钢材的国产化国内钢铁企业根据我国高层建筑钢结构设计标准的要求,制订我国第一部高层建筑钢结构的钢材标准《高层建筑结构用钢板》(YB4104-2000),比目前仍在实施的《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-94)又前进了一步,其性能指标优于国外同类产品。
2.2钢结构设计国产化国家标准《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)等有关高层建筑最大高度和最大高宽比的规定,在一般情况下,应遵守规范的规定,否则应进行专项论证或试验研究。建设部第111号令《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》和建质[2003]46号文《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》,对加强高层建筑钢结构设计质量控制意义重大,具有可操作性。
2.3高层及超高层结构体系对于高层建筑的划分,建筑设计规范、建筑抗震设计规范、建筑防火设计规范没有一个统一规定,一般认为建筑总高度超过24m为高层建筑,建筑总高度超过100m为超高层建筑。
对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架—剪力墙结构体系、框—筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。
3高层建筑安装施工的协调与配合
3.1内部协调与配合怎样搞好内部协调与配合,实际上是一个怎样处理好内部各专业之间的矛盾,以及各专业与总体要求之间的矛盾。首先,应从书面资料入手,对本专业图纸、会审纪要、工艺标准、质量要求等加以熟悉,做到心中有数。其次,从技术方面讲,搞好各专业协调配合,一定要把好熟悉图纸、认真会审、内部会审、内部技术协调的关口,务必保持解决问题的渠道畅通无阻。再者,高层建筑楼高、层数多、场地窄、专业交叉施工密度大,与工业建筑、一般民用建筑相比,其作业面尤为狭窄,难以满足在有限的作业面内各专业施工同步展开。
3.2外部协调与配合外部协调与配合主要指土建单位、装修单位的专业之间的协调配合。
就高层建筑整体而言,土建和安装构成了躯干和内脏;装修则是为其着装打扮。根据高层建筑的特点,土建、装修施工阶段划分为:①砼结构施工;②砌体建筑施工;③初级装修施工;④二次装修施工。
既然土建、装修、安装均作为高层建筑的有机组成部分,故其彼此间必然存在着密切的联系,实际是相辅相成、缺一不可的关系。但作为一个独立项目,又有各自的运行规律,只有掌握了这些规律,并了解其间的内在联系,才能有理、有序、有效地搞好各项目之间的协调与配合。
对于安装施工来讲,从整体看,其成品可以说是依附于土建的半成品或成品之上,它们之间的交叉配合贯穿于整个施工过程,且配合密集处主要在“暗”处,如砼结构、砌体内管井等;而装修与安装施工的交叉配合,主要集中在“明”处,如墙面、天花板等。
3.3前、后方协调与配合前、后方协调与配合实际上是人、财、物、机各生产要素的优化组合问题。它对于各类建筑施工是一个带有共性的问题,这个共性问题的关键所在是诸生产要素的优化组合决定权是在前方,还是在后方?是在项目上,还是在大本营里“项目法施工”运用动态管理原理很好地回答和解决了这个问题,使长期以来的前方与后方难以协调与配合的局面得到了根本转变。
有共性必有个性。在高层建筑安装施工中,诸生产要素的优化组合必须紧紧围绕高层建筑安装施工的各项特性来进行。为此,必须了解各专业施工形象进度计划,以便及时、合理地调配人、财、物、机各生产要素。
各专业总量、插入时间及在各阶段的工程量均不尽相同,根据动态组合原理,结合各专业阶段特点,合理组合各生产要素,达到前、后方的有理、有序协调与配合。
高层建筑安装施工的协调与配合涉及面十分广泛,可以说,它本身就是一项系统工程。要搞好这项工程,必须通过了解工程对象,掌握工程特点,从而采取相应措施,保证内外工种相互协调与配合,确保质量与进度,全面完成工程任务。
关键词:高层建筑; 施工;监理
现代高层建筑物科技含量高,普遍运用大量的钢材,能够承受较高级别的地震;建筑步骤复杂,施工要求严格,尤其体现在建筑物的垂直度方面,要求更为严谨。在建筑施工时,不但要求施工队伍具有高水平的综合素质和建设经验,同时给建筑工程监理方面带来了更大的压力。
1.监理建设施工前的各种准备工作
1.1制订建筑工程中的监理计划和监理措施
只有制订较为严谨的监理计划,才能实现对建筑施工的全面监理,落实监理责任。监理计划主要由总监负责,由监理工程师共同商讨制订,是项目监理机关进行监理工作的主要依据。监理计划要确定在开展监理工作时的制度、方法、步骤,要根据建筑工程的实际情况来制订,确定监理工作的主要目标,具有实用性。监理措施主要根据监理计划,由监理机关的全部监理工程师根据项目建设的实际情况与反馈上来的工程信息,控制工程建设的质量和施工进度。负责工程建设的安全管理,是监督监理业务落实的文件。
1.2掌握设计文件
认真研究施工图纸,假如发现施工图纸中存在一定的问题,就要向设计单位及时反映。并列席建筑施工单位组织的设计图纸技术会议,明确设计技术会议纪要。
1.3认真审阅施工单位制订的施工方案
在进行高层建筑施工前,要求施工单位要分项、分类具体制订施工方案。监理单位主要负责审阅各具体方案的实用性与经济性。重视新型材料和新型技术、新型工艺的应用,尤其是类似工程的应用,遇有难题开专家技术会议进行论证。
1.4负责审查施工单位的质量管理部门
在建筑行业中,工程质量受到越来越多人的关注。要想保证工程建设质量,施工单位必须具备合格技术管理体系和质量保证体系以及质量管理体系。假如施工单位不具备这些系统,就会使施工建设步骤混乱,更不能建设出优秀的建筑产品。审点放在现场组织机构方面,严格审查管理人员和特殊工种操作人员的详细情况。审查施工单位的质量管理制度,保证施工单位严格依据技术标准进行施工。审查总包和分包单位的施工资质以及管理制度等。
1.5严格审查承包单位购进的建筑材料和使用机械
严格检查施工单位用于工程施工的材料规格、型号和数量。检查施工单位准备施工使用的各种机械设备,看是否满足施工要求。检查验收进场施工机械设备,确保其具有施工资质。对已经购进的水泥和钢筋进行随机测试,保证测试合格后才能使用。
1.6检查施工现场,在条件完备后允许施工单位及时开工
严格检查施工单位进行的前期准备工作,看其施工条件是否具备,是否做到了“三通一平”,对施工现场的布局是否完成,是否办理了“施工许可证”,在审查结束后,如果施工条件完全具备,马上允许其开工建设。
1.7检查用于施工测量的坐标桩
全面审查施工测量放线控制桩,保证其准确性。检查施工单位上报的定位放线测量结果和保护办法,如果符合要求,及时确认施工测量放线结果报验申请表;审查施工单位测量技术人员的岗位证书和测量用具、设备合格证;审查控制桩的校核结果和保护办法;重新审核高程控制网和临时水准点的测量结果。
2.基础的工程监理
2.1钢筋工程
在筏板钢筋施工中,工作的重点是检查钢筋的规格,间距,绑扎,连接等是否符合设计及规范要求; 钢筋的锚固长度及接头位置是否符合平法标准图集的要求; 钢筋的位置、固定方式是否符合要求。
2.2 模板工程
监理工作的重点是检查模板的几何尺寸、平整度、垂直度、模板支撑方式、预留洞的尺寸及中心标高、预埋套管的壁厚; 基础及外墙,内墙各种小构造( 积水坑等) ; 施工缝的留置和防水构造措施( 止水钢板的位置,连接质量等) ; 穿墙加固螺栓的强度、密度等。
2.3混凝土工程
由于很多工程主楼基础采用筏板基础,属于大体积混凝土,必须对砼浇筑方式,浇筑路线,振捣方式,测温点,保温方法等进行重点监理。
2.4防水工程
地下室防水工程监理工作的重点是: 卷材质量的检验和认定、卷材铺贴的方法、搭接方式、卷材收头固定,保护层的施工等。在地下室施工完成后,应停止降水,以检验地下室防水工程的有效性,然后再进行基坑四周的回填。
3.协调好各工种之间的关系
高层建筑的施工工期都很紧张,模板,钢筋和设备预埋3个工种会相互干扰,影响施工质量。经常有模板未安装好或模板标高未调整好就要安装设备预埋件,而绑扎钢筋时又移动或损坏了预埋件,有时设备预埋时又挤压了绑扎好的钢筋,影响了钢筋的位置和保护层的厚度。设备预埋后清洁卫生没有做好,影响了混凝土的浇捣质量和现场的文明施工等。作为监理,要认真履行职责,做好工程质量监控。要帮助施工单位经常教育要求工人要有全局思想和整体质量观念。强调各工种都应为下一道工序提供良好的施工条件。并对施工关键部位或难点及时采取有效措施,消除质量通病或隐患,以防止施工缺陷和质量事故发生。