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質(zhì)量控制與檢測廣東建材2 0 1 4 年第8 期 淺議某超高層核心筒 垂直度和幾何尺寸的控制 邵強(qiáng) ( 廣州市從化第一建筑工程有限公司) 【摘要】核心筒垂直度和幾何尺寸控制,是確保工程外觀質(zhì)量指標(biāo)重要控制點。本文通過分析先 進(jìn)的測量控制技術(shù)、模板工程糾偏技術(shù)、環(huán)境分析與測量時機(jī)的把握、測量過程的管理與控制,使得核 心筒垂直度和幾何尺寸達(dá)到建筑設(shè)計理論標(biāo)高。 【關(guān)鍵詞】高層核心筒:測量技術(shù);糾偏技術(shù):理論標(biāo)高 1 引言 一般超高層核心筒高度達(dá)幾百米,平面尺寸為矩形 或圓形,相對較狹,厚度從下至上不均變化,例如有3 m 、 2 5 m 、2 m 、1 5 m 、1 m 不等,截面成臺階狀變化收縮。核心 筒設(shè)有大量的洞口,核心筒內(nèi)部水平結(jié)構(gòu)滯后施工,因 此核心筒結(jié)構(gòu)的垂直度和幾何尺寸控制顯得十分重要, 是保證工程質(zhì)量的關(guān)鍵所在。采用先進(jìn)的工程測量技 術(shù)、施工措施、工程管理措施及先進(jìn)的模板技術(shù)等多個 方面技術(shù)措施,來控制核心筒垂直度和幾何尺寸,使之 精度達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程的要求。 2 采取測量控制技術(shù) 2 1 測控的基本原理和方法 核心筒垂直度和幾何尺寸控制,是采取外部控制和 內(nèi)部控制相結(jié)合的技術(shù)方法。外部控制是利用首級平面 控制網(wǎng)作為空中導(dǎo)線網(wǎng),傳遞到高空的平面控制網(wǎng),每 五層校核一次;內(nèi)部控制是將高空平面控制網(wǎng)傳遞到核 心筒的各個控制點。 2 2 核心筒控制點的設(shè)置 ( 1 ) 核心筒的形狀及首層平面的面積決定設(shè)置控制 點的個數(shù); ( 2 ) 設(shè)置強(qiáng)制對中測量平臺,布置豎向激光測量系 統(tǒng); ( 3 ) 在整體提升平臺上的相應(yīng)位置固定布置強(qiáng)制對 中測量點接收平臺,在每次混凝土澆注前都要對豎直核 心筒墻進(jìn)行測量,并按需要進(jìn)行調(diào)整。 核心筒控制點平面布置示意如圖l 所示。 2 3 操作方法 一3 0 一 :I 工二 ( 1 ) 將天頂儀在強(qiáng)制平臺上設(shè)站,將底部強(qiáng)制平臺中 心的坐標(biāo)垂直向上投影至提升平臺的強(qiáng)制對中接收平 臺上。如圖2 所示垂直度測量控制裝置布置。 墊生:塑墮壺塑7 、型竺旦苧生 := = j = = = = = = = = 2 壁堂塑1 苧墨塹 :垂矍竺堡重! ! 墮 f 型塞! 魚 _ h 圖2 垂直度測量控制裝置布置 ( 2 ) 利用激光測量技術(shù)建立真正的廣州市基準(zhǔn)面; ( 3 ) 在提升平臺的結(jié)構(gòu)放射梁上相對于強(qiáng)制對中點 的坐標(biāo),測設(shè)出核心筒外墻內(nèi)壁每塊模板定位控制點。 從而使核心筒外墻每一點垂直度都得到控制。 ( 4 ) 綜合考慮重力荷載徐變收縮對核心筒墻造 成的軸向壓縮進(jìn)行補(bǔ)償,使得在澆注墻頂混凝土?xí)r,能 夠讓核心筒墻標(biāo)高在安裝之后達(dá)到建筑設(shè)計的理論標(biāo) 高。 萬方數(shù)據(jù) 廣東建材2 0 1 4 年第8 期質(zhì)量控制與檢測 3 采取模板工程糾偏技術(shù) 3 1 要求采用高精度、高強(qiáng)度模板 ( 1 ) 模板強(qiáng)度要求 設(shè)計高強(qiáng)度的模板,使模板在最大層高7 8 m 高混 凝土側(cè)壓力作用下,綜合彈性變形小于3 m m 。 ( 2 ) 模板精度要求 外墻模板面板采用6 m m 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,模板面板拼 縫進(jìn)行精加工切削銫邊,使模板拼縫間隙小于l m m 。面 板接縫不平度小于0 5 m m ,達(dá)到清水混凝土表面質(zhì)量要 求。 ( 3 ) 綜合考慮核心筒墻幾何尺寸、截面收縮、其它構(gòu) 件影響等因素,科學(xué)合理地進(jìn)行模板分塊,從而保證核 心筒外型尺寸的精度。 3 2 采用先進(jìn)模板對拉螺栓定位技術(shù) ( 1 ) 采用H 型節(jié)安螺母系列技術(shù) 剪力墻內(nèi)外模的對拉固定。采用H 型節(jié)安螺母系列 技術(shù),該技術(shù)原為芬蘭技術(shù),在上海南浦大橋塔座施工 中引進(jìn),經(jīng)專業(yè)單位改進(jìn)限位技術(shù)后,已在多個大型工 程中成功應(yīng)用。 該對拉螺桿系統(tǒng)有三部分組成,分為外螺桿、H 型 螺母和內(nèi)埋螺桿。其結(jié)構(gòu)組成如圖3 所示。 f _ j 垃o “1 一I 手= = = = = = 乓I I 圖3 拉螺桿示意 ( 2 ) 根據(jù)墻體厚度,配置內(nèi)埋螺桿,其長度要求在兩 端擰上H 型螺母后的實際長度等于墻體厚度減去2 m m 。 ( 3 ) 通過澆混凝土后的正常脹模達(dá)到設(shè)計尺寸,將此 作為墻體幾何尺寸的限位。墻體兩側(cè)模板通過外置螺桿 旋入進(jìn)行固定。 ( 4 ) 外置螺桿和H 型螺母可重復(fù)周轉(zhuǎn)應(yīng)用。內(nèi)埋螺桿 永久留在墻體中,它可以徹底消除因穿墻螺孔修補(bǔ)不當(dāng) 而引起滲水質(zhì)量隱患。 同時當(dāng)H 型錐形螺母擰出重復(fù)應(yīng)用后在墻面上留 下一個深7 0 7 5 m m 錐形孔洞內(nèi)埋螺桿在孔洞中伸出 3 0 r a m ,可作為墻面孔修補(bǔ)混凝土的錨筋。從而消除了外 墻修補(bǔ)混凝土脫落的質(zhì)量隱患。 應(yīng)用H 型螺母對拉螺桿固定模板技術(shù)。根據(jù)以往大 量工程實踐經(jīng)驗證明,可以確保剪力墻體的截面尺寸控 制在O 5 m m 誤差之間。從而使核心筒的幾何尺寸得 到有效控制。 3 3 采用模板糾偏技術(shù) ( 1 ) 在施工過程中,模板承受混凝土的側(cè)向壓力,而 且還受到其它外界因素的影響,可能會存在模板偏位、 垂直度精度不夠等問題。因此模板工程要有較強(qiáng)的適應(yīng) 性和較強(qiáng)的糾偏能力。 ( 2 ) 采用整體液壓爬升系統(tǒng),具有很強(qiáng)的適應(yīng)性和糾 偏能力,而且操作方便,完全可以滿足工程的需要。在每 次模板爬升就位前,都要采用高精度的測量技術(shù)對模板 進(jìn)行測量定位。一旦發(fā)現(xiàn)木板存在偏位現(xiàn)象,可以根據(jù) 測量結(jié)果對模板的位置進(jìn)行調(diào)整,使其達(dá)到垂直度和幾 何尺寸要求的精度。 4 分析環(huán)境變化,把握測量時機(jī) 4 1 測量時機(jī)的選擇非常重要 核心筒結(jié)構(gòu)的垂直度和幾何尺寸控制受外界環(huán)境 條件的影響,不同環(huán)境下測量結(jié)果會有所不同。 4 2 綜合分析廣州地區(qū)的氣候條件 ( 1 ) 全年溫差相對較小,夏季氣溫較高,因此以環(huán)境 溫度為2 2 。C 時為測量基準(zhǔn),其它環(huán)境條件下的測量與 此換算。 ( 2 ) 為減小日溫差和陽光照射的影響,每次測量的時 機(jī)選擇在早上日出前后時間段進(jìn)行。 5 測量過程的管理 5 1 測量設(shè)備管理 選擇激光測量系統(tǒng)、天頂儀等設(shè)備精度滿足垂直度 控制要求。 5 2 五位一體的測量控制管理體系 ( 1 ) 五位一體是指監(jiān)理、監(jiān)測( 由業(yè)主聘請的專業(yè)監(jiān) 測單位) 、總承包部、土建部和鋼結(jié)構(gòu)部管理監(jiān)督一體 化。 ( 2 ) 測量所用儀器、尺具必須經(jīng)專業(yè)檢測單位檢測標(biāo) 定后才能使用。 ( 3 ) 測量儀器、尺具均由專人保管專人使用。 ( 4 ) 核心筒結(jié)構(gòu)的垂直度和幾何尺寸控制是核心筒 質(zhì)量控制的關(guān)鍵,加強(qiáng)核心筒結(jié)構(gòu)的測控管理,完善五 位一體的測量管理體系。 6 結(jié)束語 ( 1 ) 測量控制技術(shù)采取核心筒墻壁外部控制和內(nèi)部 一3 1 萬方數(shù)據(jù) 設(shè)計與裝飾廣東建材2 0 1 4 年第8 期 某工程樁基礎(chǔ)設(shè)計 張萌1 2 郁素紅3 ( 1 廣東省建筑設(shè)計研究院;2 廣東省建筑設(shè)計研究院深圳分院結(jié)構(gòu)研發(fā)中心) ( 3 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院) 【摘要】樁基礎(chǔ)是珠江三角洲地區(qū)較普遍的基礎(chǔ)形式,而預(yù)應(yīng)力混凝土管樁與灌注樁是樁基礎(chǔ)中 應(yīng)用較為廣泛的兩種。本文分析了這兩種類型樁基的特點,并從樁基選型、樁基承載力及沉降計算、耐 久性設(shè)計四個方面介紹了上述兩類樁基在惠州沿海某工程中的應(yīng)用,對類似樁基工程的設(shè)計有一定 的參考價值。 【關(guān)鍵詞】樁基礎(chǔ):預(yù)應(yīng)力混凝土管樁;沖孔灌注樁;應(yīng)用 1 前言 珠江三角洲地區(qū)為典型的上軟下硬巖土層結(jié)構(gòu),常 見建筑地基一般上部為承載能力較弱、變形較大的填土 淤泥淤泥質(zhì)土、沙土、風(fēng)化殘積土等土層,下部為承 載力高、變形量小、穩(wěn)定性及抗震性能好且埋深一般相 對較淺的巖層;樁基礎(chǔ)一般承載潛力較大,能抵御復(fù)雜 荷載,沉降變形量相對較小,對各類工程地質(zhì)條件適應(yīng) 性良好,因此,廣州地區(qū)多層及高層建筑普遍采用以一 定厚度的風(fēng)化巖層為持力層的樁基礎(chǔ)。各種樁基礎(chǔ)類型 中,預(yù)應(yīng)力混凝土管樁與沖孔灌注樁因?qū)こ讨谐R姷?層的適用性強(qiáng),且單樁承載力相對較高,是實際工程中 應(yīng)用較為廣泛的兩種樁基類型。本文介紹了這兩類樁基 礎(chǔ)在惠州沿海某工程中的設(shè)計應(yīng)用過程,希望為類似工 控制相結(jié)合的技術(shù)方法,根據(jù)幾何形狀和面積設(shè)置核心 筒控制點,采取不同的測量操作方法。 ( 2 ) 采取模板工程糾偏技術(shù)要求采用高精度、高強(qiáng)度 模板,模板對拉螺栓定位技術(shù),整體液壓爬升系統(tǒng),具有 很強(qiáng)的糾偏能力; ( 3 ) 分析環(huán)境變化,測量時機(jī)把握在環(huán)境溫度為 2 2 時為測量基準(zhǔn),在早上日出前后時間為最佳。 ( 4 ) 建立測量工具管理機(jī)制和五位一體的測量控制 管理體系。 【參考文獻(xiàn)】 1 鄒利群,謝觀福,張明杰超高層建筑物核心筒外墻垂直度控 制方法探討【J ,中州建設(shè),2 0 1 3 ,( 2 3 ) 2 孫德全超高層全現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)全高垂直度控制技術(shù) J 山西建筑,2 0 1 1 ,( 2 6 ) 一3 2 一 程基礎(chǔ)設(shè)計提供參考。 2 工程概述 2 1 工程規(guī)模 擬建項目位于廣東省惠州市大亞灣,總建筑面積 約6 0 0 0 0 m 2 ,主樓地上1 1 層,地面以上高度約4 5 5 0 0 m ; 室內(nèi)0 0 0 0 地面相當(dāng)于絕對標(biāo)高:5 6 5 0 m 。地下1 層, 埋深約6 0 0 0 m ,地下室面積約1 5 0 0 0 m 2 。地下室底板面 高程約一1 1 5 0 6 5 m ,電梯底坑板面標(biāo)高約一1 4 5 一1 9 5 m 。主體為帶托柱轉(zhuǎn)換的框架剪力墻結(jié)構(gòu)。 2 2 工程地質(zhì)條件 根據(jù)巖土工程勘察報告,擬建場地屬海陸交互相沉 積地貌單元,場地地形較平坦開闊,表層以填砂為主,局 3 石春民,復(fù)雜高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計要點分析 J 江蘇建筑, 2 0 1 3 ,( S 1 ) 4 張厚先,陳德芳高層建筑施工啪北京:北京大學(xué)出版社, 2 0 0 6 5 楊躍高層建筑施工 加武漢:華中科技大學(xué)出版社,2 0 0 4 6 徐偉,胡曉依,劉勻高層建筑

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