超高层塔楼施工风险.docx
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1、超高层塔楼施工风险(建设监理杂志)2014年第二期1工程大概情况与研究参数1.1工程大概情况上海陆家嘴金融贸易区X2地块设计为独具特色的超高层建筑,占地面积约6.4万m2,项目规划建筑面积约为60万m2。拟建项目含地下室45层;裙房4层,高度为24m;1栋23层低座酒店,高度为85m;1栋57层南塔楼,高度为260m;1栋55层北塔楼,高度为250m。塔楼主要为高级办公楼、酒店及公寓式酒店,建成后将成为该地区标志性建筑。其中南北两座塔楼构造采用钢与混凝土的组合构造,塔楼抗侧力体系主要由混凝土核心筒、外围巨型柱承当,并设有三道巨型桁架加强构造的整体性。构造竖向荷载由巨型柱(钢骨混凝土组合构造)和
2、混凝土核心筒共同承当。1.2研究内容由于钢、混凝土材料性能迥然,尤其是材料时变特性的影响,造成构造实际成形结果与设计计算假定不符,产生误差。高层复杂构造施工经过持续时间长,荷载工况多,构造存在显著的竖向变形差异。过大的竖向变形差异成为施工经过中的风险因素。混凝土的龄期、收缩、徐变以及构件受力不均等因素对构造的竖向变形有影响,这些因素均是与时间有关的函数,表如今施工经过中主要是施工速率的影响。(1)X2地块超高层建筑施工工期短,决定了混凝土浇注后加载龄期早,而过早的加载龄期对混凝土的强度、弹性模量、收缩、徐变均有不利影响。怎样选择合理的施工速率控制构造竖向变形,保证工程顺利进行是一项主要研究内容
3、。(2)选定施工速率之后,确定平差标准,在施工中预先提高施工标高,使构造标高在施工期结束后等于设计标高,及时调整巨型柱与核心筒变形差异,保证工程安全进行。1.3计算假定计算假设如下:(1)本文主要研究上部构造竖向变形,不考虑地基不均匀沉降引起的部分,假定构造与地面刚接。(2)每5层作为一个竖向变形研究特征层。(3)讨论外围巨型柱与核心筒变形时,取同一楼层外围巨型柱变形平均值与核心筒角部变形平均值进行分析。(4)构造体系在施工期承受自重作用,楼面荷载考虑200kg/m2,并按面积分配到巨型柱和核心筒上,取荷载标准组合。(5)不考虑水平荷载和水平构件对竖向变形的影响。1.4计算参数构造参数见表1,
4、主体主要承重构造混凝土强度等级见表2。巨型框架柱外围截面尺寸由20002600变化到20002000,其内部钢构造劲性骨架变化频繁,主要承重钢构造钢材等级均为Q345。根据已有施工方案,通过MIDAS有限元计算分析软件建立构造数值模型时,以为内部混凝土核心筒领先外部构造5层施工。模型中共划分58个施工阶段,并采用梁单元模拟构造中梁柱构件,使用梁单元并通过释放梁端约束的方式模拟桁架层中铰接构件,核心筒墙单元基于薄板理论计算。施工经过中考虑混凝土材料龄期、收缩、徐变特性时,均采用CEB-FIP模型,其详细参数取值详见表3。构造整体模型如图2所示,比拟详尽地反映了整体构造中墙、柱、梁、桁架、板的实际
5、尺寸和位置关系,共建立了35000多个单元,其中墙单元有7000多个,板单元有9300多个,梁单元19200多个。桁架层也全部采用梁单元来处理,通过释放梁端的约束,来模拟桁架层的受力和变形问题。2不同分析方法的构造竖向变形研究构造施工经过期间是时变构造体系,随着施工经过的推进,构造几何形状、边界条件、荷载状况不断变化。混凝土材料的特性也在不断变化。使用一般整体模型分析方法和考虑施工阶段分析方法得出结果存在不同。采用构造一次整体加载模型与按5d/层分析结果进行比拟分析,如图3和图4所示。由上述分析结果可知:采用整体模型分析时,外围巨型柱及核心筒竖向变形随楼层增加而累计增长,其中外围巨型柱最大竖向
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