柳岸
【摘要】在建筑工程施工中,主體結構施工是十分重要的內容,要求根據施工實際情況制定完善的施工方案。本文首先對高層建筑主體結構類型進行介紹,然后對高層建筑主體結構施工技術要點以及質量控制措施進行詳細探究,以期為實際工程提供借鑒。
【關鍵詞】高層建筑;主體結構工程;施工
1、引言
建筑工程主體結構類型較多,具體包括混凝土墻、基礎結構、梁、板等。不同建筑工程主體結構使得建筑市場更加豐富,只有掌握先進的主體結構施工技術,才能夠提升建筑施工質量。因此,對高層建筑工程主體結構施工技術進行深入研究迫在眉睫。
2、高層建筑主體結構工程分析
2.1框剪結構
框剪結構的布局方式靈活便捷,并且施工方式簡單,結構剛度以及抗震性均比較強,因此被廣泛應用于高層建筑工程施工中。另外,在高層建筑施工中,可根據工程項目實際情況,選擇適宜位置靈活布置框架結構,比如,對于工程項目主體部位,可應用框架結構形式,而對于樓梯間,可應用剪力墻結構形式,據此即可形成框剪結構。
2.2剪力墻結構
在建筑工程中,剪力墻的主要作用是承載水平荷載,在剪力墻主體結構施工中,需應用鋼筋混凝土材料。為了提升施工速度,一般可應用現澆剪力墻結構,首先搭設框架模板,然后澆筑混凝土,當混凝土終凝后,即可拆模,最終形成剪力墻結構。現澆剪力墻模板結構主要有兩種,即大模板以及滑動模板。在高層建筑施工中,一般可應用大模板,統一安裝模板,然后進行混凝土澆筑,可有效提升施工效率。另外,在部分高層建筑施工中,也可應用滑動模板,滑動模板的應用優勢在于拆卸安裝方式便捷,通常在復雜結構施工中可應用滑動模板,無需對整個模板體系進行拆裝,進而提升施工效率。
2.3簡體結構
在簡體結構施工中,也需搭設模板,然后在進行混凝土澆筑。在簡體結構中含有多個混凝土樁,即可發揮良好的承重效果。通過利用簡體結構形式,可拓展工程項目室內空間,有利于對內部空間進行規劃設計。簡體結構施工所用模板材料與剪力墻結構施工所用模板材料相同,但是模板類型不僅包括大模板以及滑動模板,同時還可應用一種特異性組合模板,具體而言,在實際施工中,應根據建筑工程施工標準以及工序流程組合模板。簡體結構是由兩部分所組成的,包括內筒和外筒,可采用樓板進行連接,而對于樓板跨度,應控制在10m左右。
3、高層建筑主體結構的關鍵施工技術
3.1主體結構測量
第一,對標高線進行測量。在高層建筑施工中,樓層數量比較多,在各個樓層中,均應設置4個孔洞,對于孔洞位置,可采用定位標線進行測量,并采用水準儀對孔洞位置進行反復校核,保證標高線位置準確。第二,對垂直度進行測量。在高層建筑工程主體結構施工中,垂直度控制效果會對結構穩定性產生較大影響,在垂直度測量中,應注意選擇適宜的邊角柱。第三,對軸線進行測量。在軸線測量中,可應用經緯儀,在軸線檢測完成后還需明確標注鋼板位置。
3.2鋼筋工程施工
在高層建筑工程主體結構施工中,鋼筋是十分重要的承重結構。在鋼筋施工前,首先需根據工程項目建設要求加強施工材料質量控制,定期對施工材料的質量以及使用性能進行檢查,如果發現材料質量不符合施工要求,則應及時更換。在鋼筋材料加工時,要求嚴格依據圖紙構造要求,在下料前,確定鋼筋構造形式、加工數量,避免下料失誤而造成材料浪費。在鋼筋綁扎施工中,梁端和柱頭受力復雜,因此鋼筋種類比較多,縱向受力鋼筋與箍筋相互交錯,要求根據構件受力特征,將主要受力構件鋼筋設置在靠近保護層側位置。樓板厚度比較小,保護層比較大,因此可能會對樓板受力造成不良影響,而如果保護層厚度過小,則會對樓板耐久性造成不良影響。對此,在樓板鋼筋綁扎施工過程中,應嚴格控制保護層厚度、樓板負彎矩鋼筋,在鋼筋綁扎固定后,禁止施工人員踩踏。對于墻柱鋼筋,需直立安裝,對于墻體鋼筋直徑,應控制在10mm以內,在施工過程中,應將豎向鋼筋與水平鋼筋綁扎成為鋼筋網,然后設置拉結筋進行拉結。對于墻柱鋼筋,可采用機械套筒進行連接,可將連接部位設置在樓層位置。另外還應注意,對于同一區段同一截面搭接百分率,應控制在50%以內。在對受力鋼筋進行雙排布置時,為了做好鋼筋定位,應在兩排鋼筋之間設置短筋。
3.3混凝土施工
第一,在高層建筑工程主體結構施工中,混凝土強度要求在C40~C60之間,在該強度范圍內,混凝土結構的抗震性能比較好,有利于提升主體結構施工質量。第二,在混凝土澆筑施工完成后,為保證混凝土結構性能,還應及時做好養護處理,選用適宜的養護劑,提升混凝土結構強度。第三,在高層建筑工程主體結構混凝土澆筑施工中,結構體量比較大,因此容易產生裂縫問題,對此,要求根據施工現場實際情況選用適宜的防裂縫技術。第四,在混凝土施工中,還應選擇適宜的泵送技術,結合施工要求選用外加劑,保證施工效果。
3.4模板工程施工
在高層建筑工程主體結構施工中,模板施工工期比較長,對于施工質量的影響比較大。在模板施工控制方面,應注意以下幾點:第一,模板材料強度以及剛度均必須符合施工要求。第二,對于模板材料可回收利用,因此,在使用模板材料時,即可制定模板回收方案,明確模板安裝以及拆卸技術要點。第三,根據施工現場實際情況對模板尺寸進行嚴格控制,確保主體結構軸線位置的準確性,進而提升模板結構強度。
4、高層建筑主體結構的質量控制
4.1材料控制
在高層建筑工程主體結構施工中,需應用多種類型的施工材料,比如鋼筋材料、混凝土材料等,不同施工材料的質量均會對主體結構強度以及穩定性產生較大影響。對此,在主體結構施工中,應對施工材料進行全面檢查,保證各類施工材料的使用性能。在材料質量控制方面,在材料采購、運輸、存儲、實際使用等環節,都必須加強質量控制,為主體結構施工質量奠定基礎。
4.2設計控制
在高層建筑工程主體結構施工前,首先需制定完善的主體結構設計和施工方案。通過制定主體結構設計方案,可據此進行主體結構施工,保證工程項目建設的規范性。在制定主體結構設計方案時,要求對施工現場進行全面細致的勘察,明確施工現場實際情況,綜合考慮工程項目建設要求制定施工方案。
4.3技術控制
高層建筑工程主體結構施工技術對于協調性以及整體性的要求比較高,對此,在主體結構施工中,應加強各類施工技術協調管理。在實際施工中,在完成一項施工工序后,應對施工質量進行重復性檢查,確保符合施工方案的要求,消除質量和安全隱患。除此以外,還應注意做好測量技術控制,嚴格控制標高、垂直度、軸線等,保證施工準確性。
結語:
綜上所述,本文主要對高層建筑工程主體結構施工技術要點進行了詳細探究。在高層建筑施工中,主體結構施工效果會對工程項目整體結構穩定性產生較大影響。對此,在實際施工中,應對施工現場進行詳細勘察,制定完善的工程項目施工方案,據此指導項目建設,合理規避施工過程中的安全、質量隱患,保證項目建設質量。
參考文獻:
[1]倪紅九.高層建筑主體結構的施工技術分析[J].門窗,2018,2(1):104-104.
[2]王濤.高層建筑主體結構施工及質量控制[J].建材發展導向:下,2018,14(7):201-201.
[3]孫靜.試析建筑框架結構梁柱節點施工工藝[J].科學技術創新,2017,2(7):208-208.