刘君华
(忱义工程项目管理有限公司 黑龙江省哈尔滨市 150078)
在高层建筑深基坑桩基施工过程中,多采用灌柱桩和预制柱。在应用灌注桩施工时,需要与施工现场情况相结合来确定具体的成桩方法,做好测量工作,合理设置桩孔,成孔后要认真检查,合理安排土料的输送和活动面排水工作。当前高层建筑预制桩主要以钢桩和混凝土桩为主。具体施工时根据活动设计规定和项目特征来合理选择对应的沉桩方法。
高层建筑深基坑支护施工中,需要与建筑施工的地质条件相结合采取有效的支护技术,确保施工的质量。具体施工过程中,根据基坑软土地质特征来采用重力式或是无支撑放歧、内支撑支护待,以此来保证基坑支护施工的质量。同时还要与建筑施工的岩土条件及工程特点相结合,采取有效的措施来保证深基坑支护质量。另外,为了控制深基坑支护的施工成本,可以将建筑主楼与裙房之间的支撑作为整体,在主楼与裙房之间利用钻孔灌注桩进行围护施工,以此来保证基坑的顺利开挖。
高层建筑结构相对复杂,其整体为竖向结构,因此在实际施工过程中,可以利用爬模法或是滑模法,同时也可以两种方法结合使用,有效的提高施工的进度。无论是爬模法还是滑模法,其施工结构具有较强的整体性,需要使用大量的机械,两种方法具有较高的技术含量,因此在强化管理。在高层建筑施工中,通过预制模板施工技术的应用,可以缩短施工工期,实现施工成本的降低。
混凝土作为高层建筑的主要施工材料,在混凝土施工过程中,需要确保混凝土的科学配比,即要针对实际施工要求来确保混凝土材料的科学配比,确保混凝土达到高层建筑需要的强度等级。在混凝土材料搅拌环节,要保证材料混合的均匀度,合理确定搅拌时间和搅拌方式,避免混凝土结构出现麻面或是蜂窝的情况,保证混凝土结构的质量。在混凝土浇筑环节,需要控制好操作流程,掌握具体的浇筑操作技术,确保浇筑操作的一次成型。在开始浇筑之前,需要全面了解现场的基础条件,确保现场供电和供水的稳定性,并制定相应的应急预案,避免突发情况对浇筑施工质量带来不利影响。在具体浇筑过程中,要控制好混凝土浇筑的流程。在桩基灌注压塌时,需要保证钢筋笼对准钻孔的中心,并对模板进行加固,具体完成混凝土的灌注施工。混凝土浇筑完成后,需要做好养护工作,在养护施工时,要控制好环境温度和湿度,确保混凝土能够达到较好的凝固度。同时通过对混凝土温度进行控制,可以有效的减小表面温差,避免开裂现象发生。在天气炎热季节施工时,要做好混凝土表面降温工作。在冬季要利用塑料膜及保温布等来对混凝土表层进行保温处理。养护过程中还要在混凝土结构表面覆盖麻袋和草帘,对其进行洒水,以此来保证混凝土强度能够达到预期的效果。
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,到上部逐渐减少墙、柱,扩大轴线间距。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。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。随着转换层位置上移,应设计带转换层的筒体结构。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。对这两类转换结构,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。
高层建筑施工多在城市人员和建筑密集处进行,施工场地有限,因此在实际施工过程中,通常会采用逆向施工技术,这样施工现场的材料和设备数量能够控制在最低范围内,同时还能够实现对周围建筑物的有效保护。逆向施工是地下结构与地上结构同步进行,并最大限度的缩短地下室建设的工期,全面提高施工效率。在具体施工过程中,通过浇筑中间支撑杆向上逐层进行浇筑,进行地下连续墙修筑,确保了地下室结构的内部支撑刚度远远大于临时支撑的刚度,可以有效的避免基坑变形及沉降问题的发生。
由于钢结构施工技术其较高的工业化强度和高速度的施工配合,所以其所运用到的范围比较多。高层建筑的钢结构主要有以下几种施工类型,分别是大跨度空间的施工类型、高层重型的施工类型以及配合钢和混凝土的组合结构的施工类型。钢是一种导热性较强的金属材料,因此钢结构同样具有较强的导热性。所以高层建筑在施工时要对防火设备的设计进行强化,以此防止突发火灾对整体建筑造成严重损失。在对钢结构进行施工,不但要重视钢的、钢结构的焊接技术,还要注重吊装对钢结构造成的影响。因此,在施工初期为了使钢结构的安装配合效率与塔吊的起重达到较好的配合度,就要求使用大型的塔吊。
基于高层建筑的特殊性,其内部结构也相对复杂,因此在实际施工过程中,需要合理把控各项施工技术,针对各个施工环节的质量进行严格控制,确保各项施工操作都完全按照规范的要求进行,确保施工的规范性,以此来提高施工的质量,为高层建筑整体质量起到重要的保障作用。