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文档简介
1、高层建筑基础工程施工第一节 施工方案 一、我国高层建筑建设的发展状况 1.高层建筑的界限 在不同的国家、不同的年代,其规定也不一样,这与一个国家当时的经济条件、建筑技术、电梯设备、消防装置等许多因素有关。国外: 美国规定高度为2225m以上或7层以上的建筑为高层建筑; 英国规定高度为24.3m以上的建筑为高层建筑; 日本规定8层以上或高度超过31m的建筑为高层建筑。 1.高层建筑的界限 我国高层民用建筑设计防火规范(GB50045-2001)中,规定:10层及10层以上的居住建筑,或高度在24m以上的公共建筑,称之为“高层民用建筑”。 但在高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3-2002)(以
2、下简称为高层规程)规定,10层及10层以上或房屋高度超过28m的混凝土结构民用建筑物为高层建筑 2.超高层建筑的界限 无明确规定 一般认为建筑总高度超过100米,层数30层以上的建筑称为“超高层建筑”; 也有认为建筑总高度超过60米3.我国高层建筑结构体系的发展过程 50年代中期:建造了几栋8-10层的砖混结构住宅和旅馆。 1959年:建造了几栋公共建筑,如民族饭店(12层、47.7米)、民航大楼(15层、60.8米) 60年代:建成了广州宾馆(27层、88米) 1974年:建成了北京饭店(19层、87.15米) 1975年:建成了白云宾馆(33层、114.05米),标志我国高层建筑开始突破1
3、00米. 80年代:高层建筑发展处于兴盛时期,建造了大批高层建筑。 90年代:随着经济实力的增强,各种结构体系得到了应用,高层建筑的规模和高度不断得到突破。3.高层建筑结构体系的发展过程 深圳国贸大厦高160米,共53层,由中建三局一公司负责施工。从1982年10月至1985年 12月29日共37个月即竣工,是当时国内最高的钢筋混凝土结构建筑。 深圳国贸大厦以三天一层楼的速度建成,这在当时是绝无仅有,创造了建筑史上的新记录。因此,“三天一层楼”成为享誉中外的“深圳速度” 。3.高层建筑结构体系的发展过程序号名称城市建成年份层数高度(m) 结构类型用途1上海环球金融中心上海2008101492混
4、合多功能2金茂大厦(JinMaoBuilding ) 上海199988421混合多功能3中信广场(Citic Plaza)广州199680391混凝土多功能4地王大厦(Shun Hing Square)深圳199669384混合办公5赛格广场(SEG Plaza) 深圳200072292混合多功能6明天广场(Sunjoy Tomorrow Square) 上海199959285混凝土多功能7恒隆广场(Plaza 66) 上海200162281混凝土多功能8香港新世界大厦(Hong Kong New World building) 上海200158265钢多功能9深圳特区报大厦(Shenzhen
5、 Special Zone Daily Tower)深圳199842264混凝土办公10大连世界贸易中心(Dalian World Trade Center) 大连200055242混合办公3.高层建筑结构体系的发展过程 目前上海正在建设上海中心大厦:上海中心由地上121层主楼、5层裙房和5层地下室组成,总高度达632米,主楼高度达580米,建筑面积573223平方米,总投资达到150亿左右。上海中心大厦于2008年11月开建,2009年7月主楼桩基完成施工,整幢大厦将于2014年竣工。建成后上海中心将成为中国第一高楼,在世界上现已竣工的高楼中,排名第二。 目前天津正在建设117大厦: 天津1
6、17大厦,地下4层,地上117层,高597米,总建筑面积84.7万平米,系一幢集甲级办公、酒店、旅游观光和精品商业于一体的特大型超高层摩天大楼。 目前天津正在建设117大厦: 由中建三局承建的天津117大厦超越天塔,成为我国北方最高建筑物。长120米的国内房建领域最长桩基、重210吨的国内单根最重防屈曲钢支撑、达3兆帕的超高层建筑水管压力世界之最、位于564米高度的全球最高室内游泳池 ,579米全球最高观景平台 ,597米的高度成为中国结构第一高楼 。 目前,主塔楼正以最快两天一个结构层的速度攀升,预计明年主体结构封顶。 现在我国城市中的高层建筑越来越多二、高层建筑基础的特点 基础受力更为复杂
7、:承受垂直荷载、水平荷载、地震荷载等; 地基应有足够的强度和稳定性; 高层建筑的基础选型较为特殊,需考虑如下原则:土的种类与分布以及地下水位、上部结构型式、考虑经济与施工方面的因素; 基础埋置深; 大体积混凝土施工。三、高层建筑常用基础型式 筏形基础 箱形基础 桩基础 桩箱基础1.筏形基础 包括: 梁板式:单向肋梁板式、双向肋梁板式(图(a); 平板式(图(b)。不埋板式基础构造不埋板式基础构造 (a)示意式;()示意式;(b)剖面)剖面1.筏形基础 筏形基础可以较大地满足地基容许承载力和容许变形的要求。 适用于: 软土地基:用条形基础不能满足上部变形和承载力要求时; 高层柱距较小、荷载较大、
8、基础需连成一体式; 基础需有足够的刚度和稳定性抵抗风荷载和地震荷载时。2.箱形基础 由底板、墙和顶板形成箱,具有很大的刚度,整体性更好。内墙外墙底板2.箱形基础 适用于上部荷载大而地基土有比较软弱的情况。能对地基不均匀沉降起到调节和减小作用,原因: 1)箱形基础加大了高层建筑基础的埋置深度,使建筑物的重心下移; 2)箱基于周围土体协同工作,增加了建筑物的稳定性。2.箱形基础 箱基是一种补偿式基础: 若箱基埋置在地面以下H深度处,可计算相应于深度H处的自重压力PH和水压力PW,因此可用来补偿建筑物重量的压力为: PC= PH + PW2.箱形基础 若上部压力为P: 若PPC:箱基会产生回弹变形(
9、基底隆起) 若PPC:基础的变形和承载力问题应重视 若PPC:可以发挥基础的补偿作用,为通常设计情况。3.桩基础(1)组成:若干根桩、承台(承台梁)组成:若干根桩、承台(承台梁)3.桩基础 (2 2)种类)种类 1)按受力性质分:摩擦桩、端承桩、抗拔)按受力性质分:摩擦桩、端承桩、抗拔(浮)桩(浮)桩 2)按材料分:钢、混凝土、钢筋混凝土、钢)按材料分:钢、混凝土、钢筋混凝土、钢管混凝土管混凝土 3)按形状分:方、圆、多边、管)按形状分:方、圆、多边、管 4)按制作方法分:预制桩、灌注桩)按制作方法分:预制桩、灌注桩3.桩基础 (3)桩基的适用范围 1)地基软弱、地下水位高、高层建筑荷载大,天
10、然地基不能满足承载力及变形要求; 2)高层建筑有很大的竖向和水平荷载,限制倾斜严格; 3)地表软弱土层较厚,不宜用作基础持力层; 4)地震区、地基土有可能液化的土层; 5)土层厚薄不同,或荷载变化可能引起不均匀沉降时。3.桩基础 (4)桩的承载力的确定 单桩垂直承载力:宜根据荷载大小、桩的类型、土层分布、桩本身强度、静荷实验数据等确定。 群桩承载力:一般不等于单桩承载力之和。 摩擦桩:群桩中每根桩的平均承载力 小于单桩承载力 端承桩:一般认为群桩承载力等于单 桩承载力之和3.桩基础 (5)群桩的沉降量:与单桩不同,比单桩大 (6)桩的合理布局: 1)是垂直荷载的质量重心与群桩的重心尽可能地接近
11、; 2)使高层建筑的垂直荷载作用下桩的受力比较均衡,以控制建筑物的倾斜。(包括控制:整体偏心和局部偏心)4.桩-箱基础 将箱基底板代替群桩承台就组成了桩箱基础内墙外墙底板4.桩-箱基础 (1)适用于: 高层建筑的层数增多,地基承受的垂直力和水平力也会增多; 抗震和人防要求基础常需有一定的埋深。 (2)桩箱基础是一种复合基础。其作用: 箱基可以使基础平面内和平面外刚度增大,箱基底板传递剪力的能力有所增强; 桩基可以使上部荷载通过箱基有效传递给桩和土体,既提高了正在能力,又减少了垂直沉降量。4.桩-箱基础 (3)桩箱基础和箱基比较,受力和变形明显不同: 桩箱基础由于底板下有桩基,底板和箱基的整体变
12、形均受到桩的约束,因此大大增强了体系的刚度; 底板上有顶板和墙体约束,下有桩基约束,因此可以认为底板在平面内的刚度为无限大。四、高层建筑基础施工方案选择 高层建筑基础应选择安全、稳定、经济合理的类型。 基础方案和施工方案的选择有着密切的关系。四、高层建筑基础施工方案选择 1.基础选型的要求 (1)建筑物与结构类型、平面布局、荷载大小及分布; (2)拟建场地的地质条件、水文情况和是否为地震区或强风区; (3)工程的重要性及施工工期要求; (4)施工单位的设备条件和技术水平; (5)技术经济效果。四、高层建筑基础施工方案选择 2.基础施工方案的选择 要根据:基础结构、基础埋深、地质水文、周围情况确定。 通过技术经济比较选择最优方案2.基础施工方案的选择 选择重点是: (1)放坡
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