基于转换层在高层建筑施工技术的探究

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  摘要:高层建筑工程量的增加,使得社会对高程建筑的建设质量要求不断提高,建筑行业在发展过程中对建筑结构也进行了相关优化,将许多先进的技术应用在了高层建筑结构的建设中,有效提高了高层建筑整体结构的稳定性。转换层施工技术在高层建筑建设中应用的较为普遍,可以稳定建筑结构,提高建筑结构的承载能力。该项技术对施工工艺有着较高的要求,因此,本文对转换层技术在高层建筑施工中的应用进行了探究。
  关键词:转换层;高层建筑;施工技术
  一、高层建筑结构转换层施工的特点
  在高层建筑结构转换层施工与其他建筑结构不同,有其自身特点。在研究结构转换层施工的时候,我们必须要充分了解转换层施工的特点。笔者经过对高层建筑结构转换层施工的详细考察发现它本身具有三个特点:一是专业性;二是重视分层浇筑;三是抗震性要求高。
  1、专业性
  高层建筑的转换层施工中,对于施工人员的专业技术水平有着非常高的要求,在实际施工之前,需要根据高层建筑的实际建设情况选择合适的施工模板来进行转换层的施工,也需要提前设计好施工方案,对转换层中各项参数信息都要准确掌握,要了解转换层在应用过程中所承受的作用力,保证设计的方案可以满足转换层的应用要求。混凝土材料在应用时也需要对其进行合理控制,避免出现水热化现象,施工单位需要提前做好应对措施。
  2、重视分层浇筑
  混凝土浇筑施工是该项施工技术的重要工作之一,浇筑质量直接关系到转换层在高层建筑施工中的应用质量。浇筑的方法有很多,在实际浇筑工作之前,需要根据现场施工情况来确定浇筑方法,在转换层的施工建设中,通常使用的是叠浇法。该种方法在使用的过程中需要对高层建筑的内部结构进行全面分析,对各个方面的受力情况进行有效掌握,在浇筑的过程中,要尽量一次性完成,可以有效避免其他因素对浇筑质量的影响,也可以保证转换层的承载力满足建筑需求。
  3、抗震性要求高
  转换层的质量和性能直接影响到高层建筑的施工质量,抗震性能是必须具备的。通常会将金属框架应用在转换层的施工中,可以在原有的基础上提高高层建筑整体结构的抗震性。转换层的质量也会对实际的施工造成影响,施工单位需要将转换层的质量控制在合理的范围内,减少对高层建筑产生的作用力。
  二、高层建筑中的转换层施工技术
  高层建筑中的转换层主要有三种:轴线布置和结构形式转换、轴线和层柱网转换以及上层结构和下层结构转换。在实际的高层建筑施工过程中,转换层的结构形式有很多,如柑架式、箱式、析架式、梁式和板式等。在高层建筑施工建设中,梁式转换层和板式转换层应用的最为广泛。
  1、梁式转换层施工技术
  (1)在高层建筑的梁式转换层施工过程中,主要包括大体积混凝土浇筑施工、钢筋绑扎和连接,支撑体系和模板。在梁式转换层施工过程中,首先要设计转换层模板,结合高层建筑工程的实际情况,仔细研究模板设计,一方面是转换层模板的构造和结构设计,另一方面是转换层模板的周转和使用设计、装拆和安装设计。在高层建筑中的转换层施工过程中,将复杂的钢筋网布置在转换梁截面上下,梁式转换层施工中需要使用很多型号的钢筋。因此在高层建筑梁式转换层施工过程中,必须合理绑扎和连接钢筋,准确进行下料和放样。同时在高层建筑梁式转换层施工时需要完成两次混凝土浇筑施工,第一次混凝土浇筑要确保混凝土浇筑的整体性,严格控制钢筋混凝土施工质量,适当提高施工效率在进行支模施工时,可以适当增加支撑材料的使用量。第二次混凝土浇筑时,由于浇筑的第一层混凝土具有一定强度和厚度,在第二次混凝土浇筑时,要充分利用第一层混凝土的支撑作用可以适当减少支撑材料的用量。高层建筑梁式转换层施工可能会对高层建筑工程的整体结构有一定影响,因此必须严格控制每一个施工环节保障转换层施工质量。
  (2)板式转换层施工技术也是高层建筑施工中比较常用的转换层施工技术。该项施工技术在实际应用之前需要提前设计好施工方案,对于支撑点也要进行提前设计,保证在进行转换层施工时可以顺利进行。大体积混凝土施工也是比较常用的施工技术,在应用的过程中可以适当的添加减水剂,减少混凝土中的水含量,避免水量过多发生热化的现象。如果混凝土中的水含量较多,在凝结的过程中会产生一定的热量,使内外温度相差较大,很容易出现裂缝。板式转换层一般都是应用在跨度较大的高层结构中,转换梁所承受的作用力比较大,为了保证转换层的质量,可以在混凝土材料中加入钢筋材料。
  2、板式转换层施工技术
  (1)在高层建筑工程施工过程中,如果高层建筑的轴线和柱网出现错位,这时难以使用梁式转换层进行处理,可以采用板式转换层。板式转换层的厚度较大,在高层建筑结构中可以形成厚板式的承台,在设计下层柱网结构时,不需要和上层结构完全对齐,但是板式转换层的自重较大,施工难度也较大。
  (2)对于高层建筑工程来说,框支转换结构的抗震性能是人们最关心的问题,因此框支转换结构在高层建筑结构中的设置位置也就显得更加重要。如果高层建筑结构设置的框支转换位置较高,会降低高层建筑的抗震性能,在高层建筑结构较高的框支转换层中添加抗震设计,即出现了板式转换层。高层建筑板式转换层最大的优势是可以在转换层以上的建筑结构中合理布置轴网和多种结构形式,板式转换层被广泛的应用在一些上下层结构交错复杂的高层建筑工程中。但是板式转换层的受力状态也比较复杂,并且传力路径不清晰,整个结构的受力情况计算分析非常繁冗。为了满足高层建筑工程对抗冲切和抗剪的需求,通常会采用2m以上的转换层,但是也造成转换层刚度和质量的突变,整個转换层对地震作用反应强烈,影响整个建筑结构的稳定性,并且由于转换层厚度和重量的增加,使得高层建筑的下部结构承受着非常大的荷载,增加了设计难度。
  (3)在高层建筑梁式转换层施工过程中,要合理设置斜撑,尽量将高层建筑横梁下方的立杆和斜撑杆相连接,确保斜撑支架的稳定性和整体性。设置扫地杆和立杆时,将立杆支撑在楼面上方,将梁底的外楞和内楞直接和立杆顶部相互扣接。同时在设置钢管支撑时,要注意将钢管的木楔钉上钉子避免出现滑动。
  结语:
  转换层作为高层建筑结构中最重要的部分,控制和把握转换层结构施工质量是非常重要的,虽具体施工专业中施工技术要求较高,但只要科学规范施工,并采取严密科学的控制方案,转换层的施工质量就能得到充分的保证,从而实现高层建筑的多种功能。
  参考文献:
  [1]孙婧,宋学锋,袁辉夏.基于转换层在高层建筑施工技术的探讨[J].工程技术:全文版:00094-00094.
  [2]王永刚.探究高层建筑施工中的转换层施工技术要点[J].中华民居(下旬刊),2014(3).
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