欧国原 毛祥华 柳大宇
(中建大闽台建设发展有限公司, 福建 厦门 361026)
随着中国城市化进程的加快,越来越多的人涌入城市,城市中有限的居住空间使城市的居住环境越来越差。为了减轻这个问题,有必要对城市中的高层建筑进行加固。在高层建筑中,基础建设是一个非常重要的子项目,其成本约为项目总成本的三分之一。因此,您应注意选择基础的方法选择。自上而下的施工技术具有良好的经济效益和社会效益,可以最大限度地消除城市建设中的环境影响。由于这些优点,自上而下的建筑技术被广泛用于高层建筑的建造中,这进一步促进了我国建筑业的发展。
在高层建筑的建造中,基础通常更为复杂。为了节省施工时间并减少对周围环境的影响,地下结构的施工应采用非常规的施工技术。逆作法的施工技术是:首先在结构的外层地下连续地建墙,然后在结构中承重柱的轴向位置建造支撑柱,以形成地下承重结构,然后进行挖掘从上到下。在地下室中挖掘梁和楼板结构,创建梁和楼板,在地下室中完成墙、柱、梁和楼板,然后依次构建。在第一层的屋顶结构达到强度后,还可以从下至上建造地面部分结构,从而可以缩短施工时间并促进进度目标的顺利实现。在高层建筑施工中,根据施工技术的不同,可分为全逆作法施工,半逆作法施工,部分逆作法施工和分层逆作法施工。在高层建筑的建造中,通常采用逆作法可以同时在地下和地面上建造。这也是逆作法的主要优点[1]。
在高层建筑的建造中,逆作法经常用于基坑支护的建造中,并且起着重要的作用。与其他施工技术相比逆作法的优势主要体现在三个方面:第一,高层建筑物基坑支护施工中,逆作法具有相对稳定的建筑效果;其次逆作法可以在一定程度上减少施工量。具有良好经济效益的成本;最后逆作法可有效提高高层建筑施工支撑坑的施工效率,缩短工期。高层建筑逆作法的施工技术主要具有以下特点:
在高层建筑施工过程中,逆作法施工主要是将基坑挡土墙和地下室外墙进行不同程度的组合。有效地扩大了地下室的面积并降低了支撑结构的成本。同时,在建造期间建造单独的封闭墙的成本的情况下,可以防止缺少部分地板覆盖物,并且可以科学有效地保证应变结构本身的稳定性和合理性。另外,采用逆作法支撑高层建筑基坑,可以在一定程度上缩短工期,有效降低工程造价,并具有良好的经济效益。
采用自上而下的施工方法,能有效承受地下连续墙与土层之间的弯矩,水平剪力和竖向荷载。另外,在高层建筑施工中采用自顶向下的施工技术,可以有效解决桩柱侧向变形的问题,从而也可以抑制地基平整和路面塌陷。逆向施工方法可以有效保证地面的平整度。因此,在高层建筑中使用自上而下的建筑可带来良好的社会效益。③环境的有益性:在自上而下的施工过程中,经常采用地下坑的形状来防止对环境的破坏。同时,在浇筑地板表面的过程中,反向施工方法可以大大降低噪音。因此,高层建筑的逆向建筑方法可以带来良好的环境效益[2]。
图1 逆作法施工图
在通过逆作法建造高层建筑的过程中,地下室外壁上的水和土壤负荷会产生一定的水平力,主要是由隔板墙承担,因此有必要建造导墙。在导墙施工中,一般采用现有的混凝土结构,有必要在充分结合项目实际情况的基础上综合考虑表土地下水负荷等方面。通常导墙的深度应控制在1m至2m之内。施工期间必须控制高度,离地面至少一米。同时,壁厚应控制在 15厘米至20厘米之间。注意内壁平行于连续墙的地下轴线。在施工过程中,首先要在一定程度上平整施工现场,然后测量钻孔和单元支架的孔。高层建筑施工完成后,拆除预设模板,搭建两个支护避免导墙因挤压效应而变形,深挖沟是很重要的环节,通常建设时间比较长,有必要在一定程度上控制建设周期。在开挖工作中,一方面必须控制钻孔的精度,另一方面必须在一定程度上考虑不稳定的土层,并应有效缩短单元槽的长度。开挖工作完成后,应及时进行混凝土浇筑。
与通常的施工方法不同,逆作法施工工作是在地面上自上而下进行的。在这种施工顺序下,与通常的施工方法相比工作环境和施工条件发生了重大变化,因此应特别注意迎风处的结构节点。在联合设计过程中,一方面必须严格遵守有关机构的设计规范,另一方面,有必要充分考虑施工条件的现实。在该项目过程中,应综合考虑连续地下墙来连接直接实心导体、底板底板大梁、中柱和底节点,以防止施工对桥墩的功能产生不利影响。另外建筑面积不应太大。对于梁板结构,通常有两种接缝处理方法:第一,采用组合剪力导体结构方法,该方法易于构造并且具有良好的接缝抗剪力。其次采用埋钢板法,对焊接质量和焊接工艺要求较高。在实际施工中,有必要根据实际情况合理选择施工方法。
在建造高层建筑的过程中,土方开挖是非常重要的建设环节。其程序主要包括拆卸、排渣,输送等。在采用逆作法的施工技术时,底板、大梁和其他结构起着水平支撑的主要作用,使地下室成为箱形结构。在这种情况下,当对地下室进行一定程度的土壤压实时,可以合理有效地分配力。通常桩体主要承受正向摩擦力、自重、负向摩擦力和阻力以及较高的外部载荷,并且当载荷在这些载荷的共同作用下最终承受稳定变形时,承受的压力是集料相对较小,因此有必要准确,有效地计算中间列的上升值和水准。在施工过程中,相邻立柱之间存在较大的水平差。如果水平差大于警告值,则除了及时停止上层建筑的施工以提高开挖速度外,实际上还需要加固和注入建筑的制浆工艺[3-6]。
图2 土方开挖施工图
总体混凝土施工中常见的质量问题是混凝土裂缝。裂纹的原因更加复杂,并且受许多因素影响:外部负载、温度和膨胀水平不均匀以及其他可能导致裂纹的因素。首先应注意温度控制并减少过热。其次改善限制条件,合理地划分裂缝,减少限制作用,缩小限制范围。合适的材料被施加到与基础的接触表面上,垫层的表面致密且无光泽,将混凝土垫层的沙子填充物在桩周围刮擦以减少限制。
在自上而下的施工中,应进行施工测量和监测,包括连续地下墙的枢轴定位、支撑柱定位、支撑柱垂直度,顶板控制和底板高度;监测内容包括持续的地下监测墙壁和支柱的倾斜偏移,确保了施工安全。
在正式实施基坑支护项目之前,需要对施工现场进行一定程度的调查。通常,深基坑工程属于整个建设工程的核心部分。因此,相关人员需要根据实际情况对施工现场进行调查,并在此基础上确定地理环境,岩土层,地下水分布,周围建筑条件等参数。详细有效地记录调查结果。这些以后的记录在扫描过程中是深入的。如果实际情况与图纸的设计方案相抵触,应及时报告,研究分析和及时修订。只有做好施工准备,对施工现场进行有效的调查,并做好相关标准的备案,才能有效提高施工质量。
基坑支护结构的设计非常重要,直接影响到工程的安全性和工程质量。因此,支撑结构的设计非常重要。在设计中,应特别注意挡土墙维护结构,支撑结构系统和基础土层加固。这项工作必须与实际情况充分结合,并严格按照有关标准进行。另外,人员还应根据施工图的要求进行支撑结构的设计,并有效地结合测量结果,以确保整个设计的准确性和标准化,并为后续的施工提供科学有效的设计指导建造。
在钻基坑之前,必须对动力设备和排水设施进行有效的准备,以确保顺利,连续地进行钻探。在开挖过程中,有必要合理分配工作,最大限度地利用现有资源,提高施工效率。开挖的地面必须及时移动,这可能会在一定程度上降低土的承载力。同时,搬运车与基坑之间必须保持一定的安全距离,以确保施工安全。在建造支撑结构时,有必要充分考虑项目的实际情况,选择合适的支撑结构,并在施工过程中注意施工工艺和相关的作业规范。
高层建筑的建造非常复杂,并具有一定程度的私密性。做好施工现场的监督非常重要,这是施工安全的重要保证。在必要的施工阶段,为了检测施工现场的压力和承载能力,必须安装相应的测试设备。一方面,有必要确保施工的安全性。另一方面,施工人员还可以根据检查数据及时调整施工速度,以提高施工效率。监事要充分发挥工作责任感,做好现场信息收集和施工人员管理工作,制定综合计划,确保施工安全,确保施工质量。
由于逆作法施工是先在地下完成开挖和浇筑工作,因此在施工顶板时必须将孔保持在适当的位置以方便进入机械的出口和物料的运输。预留孔时,应根据设计图灵活处理,既不影响轴承结构,也不影响后续施工效率。孔的大小还必须结合现场的实际情况。进行调整,以确保后续工作的正常开展。
如上所述,由于逆向法施工具有较高的经济效益,并且对周围环境的影响较小,因此该技术已广泛应用于高层建筑地下结构的施工中,以促进其更好的应用。逆向施工方法目前被广泛应用于中国的高层建筑。建筑结构技术的发展解决了逆向建筑施工法在高层建筑中的应用中当前存在的一些问题。在优化和解决问题的同时,施工单位必须了解逆向施工技术的要点。逆向建筑方法在高层建筑中的应用将进一步促进中国高层建筑业的发展。