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文档简介
超高层建筑十大技术难点及应对40150m)(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。难点一:结构系统的影响、规避及利用是设计的难点。筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。2090强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。与此同时,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构也逐渐采用,如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。此外,型钢混C30C60高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(RC)外,还采用型钢混凝土结构(SRC),钢管混凝土结构(CFS)和全钢结构(SSS)。6(剪力墙或筒体用。一般钢结构建筑物的楼板和屋盖,都采用轧制的压型钢板加现浇钢筋混凝土(简称“钢承混凝土”)楼板和屋盖,厚度一般不小于150mm。目前在设计钢承混凝土楼板和屋盖时没有考虑钢承混凝土楼板和屋盖与钢梁共同作用,主要是对MST20%左右,而且不需对钢梁进行稳定验算。难点二:垂直交通设计超高层建筑,核心筒的设计需平衡采光、节能、易于维护、减少公摊、不同业态核心筒上下统一等多方要求,是建筑设计的难点之一。在一起的、在结构体系中又起着重要作用的“核”,而这个“核”也恰恰在形态构成上举足轻重,决定着高层建筑的空间构成模式。程中,逐渐演化出了中央核心筒式的“内核”空间构成模式。内核式:中央核心筒布局在建筑处理上,为了争取尽量宽敞的使用空间,希望将电梯、楼梯、设备用房及卫生间、茶炉间等服务用房向平面的中央集中,使功能空间占据最佳的采光位置,力求视线良好、交通便捷。在结构方面,随着筒体结构概念的出现、高度的增加,也希望能有一个刚度更强的筒来承受剪力和抗扭。外核式:双侧外核心筒布局以中央核心筒为主流的高层建筑“内核”空间构成模式开始受到了挑战。2070年IBM多核式:分散多个外核布局80年代以后,智能化建筑的普及和电信设施的多处设备用房和管道井,以便于局部更改。就是丹下健三设计的日本东京都新都厅。中。罗杰斯设计的英国伦敦劳埃德大厦、88央核心筒式的高层建筑大相径庭。RWE难点三:电梯10%左右),而且还将影响建在设计开始时就对电梯的配置予以充分重视。6030~35济效益。难点四:供电安全性和稳定性10个难题。难点四:消防2置防爆电气,使用不发火地面等。耐火,加强建筑结构构件的耐火稳定性,使其在火灾中不致失效。难点六:测量超高层建筑的重点、难点。难点七:侧向风影响高层、超高层建筑要承受侧向的风力,一般来说,在正常的风压状态下,距地面高度10m处,如风速为5m/s,那么在90m高空,风速可达到15m/s。若高达300~400m,风力将更加强大,即风速达到30m/s以上时,摩天大楼产生的晃动将十分剧烈。对大楼的这种晃动,首先要考虑它对电梯的影响,电梯被视为超高层建筑的“生命线”。当电梯高速运行时,如果大楼的晃动超过一定尺寸,电梯的钢缆就会因时紧时松的受力不均受到伤害,并造成危险。难点八:烟囱效应也有出现。目前,这是个国际性难题,目前尚未找到很好的解决办法。难点九:管理维护问题一些超高层大楼都曾出现过断电、跑水等事故,从管理上看除做好预案,防1400010.l83m难点十:施工难点1、超高层基础采用深基础。由于建筑高,体量大,支撑高层的地基必须达到足够的强度,所以多采用深基础,持力层嵌入微风化岩层。2、超高层地下室深度大、层数多、面积大。一是要满足建筑功能方面的要求,比如人防面积、停车位数量等;二是要解决在施工过程中的结构抗浮问题。3、超高层结构形式多为混合型。如型钢混凝土、钢管混凝土、钢筋混凝土结构或全钢结构,共同特点是:施工简便、工期短、结构性能好且大大节约建筑材料,目前已成为超高层建筑群最为实用和主要的结构形式。4、超高层装饰工程装饰富于变化,工程量大,技术含量高、要求高。超高层建筑装饰工程的安全性功能尤其重要,抗风压,风、水、气的密闭性要求高。5、建筑功能复杂,子系统多,安装工程工程量大,要求精度高。6、新技术、新材料、新工艺的大量采用。针对超高层建筑的特点,在施工中应当采取如下对策:1、施工技术必须有新突破必须注入新元素,必须有新突破。根据地质条件,深基础一般采用大直径人工挖孔桩,冲(钻)进出土路线的选择c.最后土方挖、运的具体措施d.基坑支护技术的优化和周围环境建(构)筑物以及基坑边坡的变形监测e.土方开挖和基坑支护,乃至桩基础施工的配合。2、施工组织要有新思维利用有限的机械设备解决庞大的人员、材料的上下,做到有序且有效。合理配置大型机械设备。要核算现场人员流量,在施工高峰期有多少人150m既要合理而不富余的配置机械,就必然存在机械使用的冲突问题,机械运输时间、顺序。有计划有组织地调节设备的使用频率,提高使用效率。采取技术措施,减少对垂直运输的依赖。钢筋网片的使用,机械接头的人员和操作设
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