楊 力
(山西八建集團有限公司,山西太原 030027)
隨著高層建筑能夠節(jié)約城市土地,能夠縮短共用設(shè)施和市政管網(wǎng)的開發(fā)周期,減少市政投資,而且還加快城市建設(shè)等觀點的逐漸被認可,各國都出現(xiàn)了越來越多的高層建筑。
早在古埃及時代,就已經(jīng)出現(xiàn)了高層建筑,如于公元前280年建造的亞歷山大港燈塔,高達100多米,而我國建于523年的河南登封縣嵩岳寺塔高40 m以及建于1056年的山西應(yīng)縣佛宮寺釋迦塔高67 m多等都屬于高層建筑的范疇。而現(xiàn)代高層建筑首先從美國興起,1883年芝加哥建造了第一幢磚石自承重和鋼框架結(jié)構(gòu)的保險公司大樓,高11層,這揭開了現(xiàn)代高層建筑的面紗,而第二次世界大戰(zhàn)后,迎來了高層建筑的繁榮時期。中國近代的高層建筑始建于20世紀20年代~30年代。
由于各國的標準不同,而且國際上還沒有形成統(tǒng)一的標準,所以每個國家的高層建筑起點層數(shù)和高度并不一定,總之,超過一定層數(shù)或是高度的建筑都稱為高層建筑。在美國,24.6 m或是7層以上的建筑都為高層建筑;在日本,31 m或是8層以上的才為高層建筑;而在英國則相對要矮些,不小于24.3 m的就為高層建筑。在中國的舊規(guī)范里,8層以上的建筑就為高層建筑,而目前,接近20層都只為中高層建筑,只有30層左右的,高達100 m的才為高層建筑。
高層建筑可以給人類社會帶來很高的社會經(jīng)濟效益。它的特點可以總結(jié)如下:1)高層建筑使人口密度更加集中,人們可以通過建筑內(nèi)部進行溝通交流,縮短了距離,從一定程度上提高了工作效率;2)減少建筑占用土地面積,這樣即使在城市中心地帶建樓也成為可能;3)高層建筑可以有效減少政府的投資,并且同時可以縮短項目的施工周期。
高層建筑雖然擁有很多優(yōu)點,但是當建筑的高度或是層數(shù)到達一定程度后,它的技術(shù)合理性等都會發(fā)生質(zhì)的改變。與普通建筑相比,它在技術(shù)上有很多新的問題需要解決。
1)高層建筑的工作量龐大。高層建筑往往都是一些比較復雜的項目,子工程數(shù)目較多,所參與的單位、工種等都比較多。而且由于它的復雜性和特殊性,很多高層建筑都不是事先設(shè)計好的,而是在進行施工準備工作的同時進行項目設(shè)計,而往往準備工作,甚至設(shè)計圖紙都還沒有完全完成,就已經(jīng)需要開始施工,這就給各個單位和部門的協(xié)調(diào)工作帶來了很大的挑戰(zhàn),很難進行同步和統(tǒng)一。所以高層建筑在施工過程中,必須非常細心,施工單位要注意專門安排一個部門進行施工的集中管理工作。但是也正是由于高層建筑的參與工種較多、層數(shù)較多的特點,施工過程中可以充分利用時空上的優(yōu)勢,進行交叉作業(yè),節(jié)約工期。2)高空作業(yè)多。高層建筑的施工不可避免地需要更多的高空作業(yè)的配合。由于施工高度較大,建筑建材等的垂直運輸量也相對來說增加了很多。因為在施工過程中,要特別注意安全問題,特別要注意高空物體墜落等,時刻注意保護施工人員以及周邊居民的人身和財產(chǎn)安全。3)需要更深的地基來支撐高層建筑。由于高層建筑地基的負載要比普通建筑大很多,所以它的地基深度也有更加嚴格的要求。按照比例計算,高層建筑的地基深度至少要為建筑物高度的1/12,這也與施工過程所采用的技術(shù)相關(guān),若是采用樁基時,不計樁的長度,地基深度要大于建筑物高度的1/15。這種地基深度較深的施工技術(shù)很復雜,若是為軟土地基,則不同的施工方案會造成項目的工期和總成本相差較多,因此,這成為了高層建筑的施工重點和難點。4)施工周期長。所有的高層建筑施工周期都幾乎不少于兩年,而且很難壓縮工期。現(xiàn)在比較流行的高層建筑施工工藝為現(xiàn)澆混凝土,選擇不同的模板體系會對工期造成重大影響,選擇最適合的模板體系,能夠有效減少工期,同時也可以大幅度降低施工成本。
由于高層建筑更容易發(fā)生傾斜,水平移位以及地基下沉等問題,所以高層建筑的基礎(chǔ)施工顯得特別重要,也更有難度?;A(chǔ)施工主要包括挖掘土方,對基坑的支撐維護,以及對地基混凝土的澆筑。為了能夠選取最優(yōu)的土方挖掘方案,在開工以前,要進行一系列完整的考察工作,如對周邊地形、地質(zhì)等的檢測,并做好相應(yīng)的記錄,以便在編寫施工方案時可以參考。之后,根據(jù)土方規(guī)模以及土方的硬度程度選擇相應(yīng)的施工器械。土方挖掘工作的后期是廢渣等的處理工作,這些都要進行妥善處理,不然會成為建筑垃圾,對環(huán)境造成破壞。最好能夠?qū)ζ溥M行二次利用,如用于鋪路等。同時要做好施工用水的排放工程。
對基坑的支護工作可以保證建筑的有效施工空間。由于所有的物體都會有極限狀態(tài),建筑支護結(jié)構(gòu)也不例外,這時就要求施工人員必須規(guī)范操作,必須遵守安全施工條例,施工時,所使用的建筑擋板質(zhì)量要好,而且擋板的嵌入深度也要符合標準,這樣可以達到最好的抗壓能力。
由于高層建筑施工時與普通建筑的施工不同,有些地方需要作出相反的布置,如建筑上層反而需要用剪力墻,這種結(jié)構(gòu)的剛度比較大,而下層反而選用剛度較小的框架柱。這樣的搭配不能單獨完成,需要在建筑施工時設(shè)置轉(zhuǎn)換層。
由于高層建筑的高度和層數(shù)都較大,這時施工測量技術(shù)特別重要,這對于保證高層建筑的垂直度和水平位置來說非常有效,同時,它能保證建筑物的標準高度。做好高層建筑的測量工作,有利于后期檢測建筑物的下沉工作的進行。
高層建筑要嚴格按照相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范進行定位放線。首先需要校準所有需要用到的控制點的位置,不可使用未在標準高度或是位置的樁點,這可通過各種定位方法實現(xiàn)。
在進行高層建筑的標準高度測量工作時,要根據(jù)相應(yīng)的章程,并且要達到所需要的精度。在進行高層建筑的標高測量時,在記錄前,要注意觀察前后視線是否相等。在進行向上或是向下的高度差測量工作時,需要鋼尺配合測量。在測量時,要求鋼尺保持筆直狀態(tài),并且施工人員用標準拉力使用鋼尺。若高層建筑中使用了預制物件,則每層建筑都需要嚴格遵守設(shè)計方案上的高度差,不能超過預制材料的限值。同時時刻注意各層的標準高度,嚴防高度差的累積造成最后建筑物總的高度差超過限值。
土釘墻是發(fā)展最為迅速的支護技術(shù),它主要用于那些經(jīng)過降低水位處理的環(huán)境中的建筑施工或是那些處于較低水位的建筑的施工。在設(shè)計時,對高層建筑的每層高度都已經(jīng)做了規(guī)定,所以根據(jù)這個高度,在挖掘出來的工作面上放置鐵簽等,然后通過特定方法,將兩點連接成一條直線。然后根據(jù)圍護的設(shè)計參數(shù),做好三角架,每施工一段時間,就要進行土釘位置校正,以保證土釘打入的角度符合設(shè)計圖紙上的要求。土釘施工的其中一個步驟為混凝土的噴射。首先要按照規(guī)范中的比例要求調(diào)配好混凝土,之后開始噴射工作時,要保持噴頭與被噴面的垂直狀態(tài),這樣可以有效降低混凝土的回彈率。要求從下往上噴射,在噴射時,要控制好用水量,而且要定期進行養(yǎng)護工作,可在混凝土進行為時2 h的風干操作后進行噴水實驗,當然具體的時間間隔和養(yǎng)護方法要視周邊環(huán)境如氣溫、濕度等的變化而變化。
隨著高層建筑的不斷增多,工程的施工要求也不斷提高,這對高層建筑的施工技術(shù)提出了挑戰(zhàn)。近年來,我國高層建筑的施工技術(shù)已經(jīng)有了很大的提高。
由于高層建筑的特殊性,雖然梁式、板式等轉(zhuǎn)換層在高層建筑中得到廣泛的應(yīng)用,但是厚板式轉(zhuǎn)換層的概念更加符合高層建筑的發(fā)展需求,它更加適應(yīng)高層建筑的大跨度、剪切力強的特點。
新型建材在高層建筑施工中也發(fā)揮了巨大的作用。它們在建筑的防火性能、環(huán)保性能等方面大展拳腳。但是在使用這些材料時,要注意檢查質(zhì)量等是否符合建筑規(guī)范,要時刻注意安全問題。
高層建筑的發(fā)展要緊緊依靠現(xiàn)代化技術(shù),要充分利用日新月異的電子產(chǎn)品。如在設(shè)計階段,可以充分利用計算機軟件等進行圖紙繪制,以保證更好的精確度,設(shè)計好后,可利用計算機進行三維效果演示。信息化管理在各行各業(yè)都大行其道,所以高層建筑的復雜管理特點可以通過信息化手段來解決。
高層建筑的施工難度較大,由于高空作業(yè)較多,造成安全問題等更加突出,所以高層建筑的施工技術(shù)難度更大。只有充分意識到這些技術(shù)難點,并且同時考慮到高層建筑的特點,才能更好地保證高層建筑施工質(zhì)量,更好地實現(xiàn)建筑單位的效益。
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