超高层建筑泵送案例分析
高层建筑案例分析
高层建筑案例分析在当今城市化进程不断加速的背景下,高层建筑如雨后春笋般拔地而起,成为城市天际线的重要组成部分。
高层建筑不仅在外观上展现了现代建筑的魅力,更在功能上满足了人们对于空间利用和生活品质的追求。
为了更深入地了解高层建筑的设计、施工和运营等方面,下面将对几个具有代表性的高层建筑案例进行分析。
一、上海中心大厦上海中心大厦是一座位于上海市陆家嘴金融贸易区的超高层摩天大楼,其建筑高度达到 632 米,是中国目前已建成的第一高楼。
在设计方面,上海中心大厦采用了独特的螺旋式上升的外观造型,不仅具有很强的视觉冲击力,还能够有效地减少风阻,提高建筑的稳定性。
大厦的外立面采用了双层玻璃幕墙系统,既能隔热保温,又能降低能耗。
此外,建筑内部的空间规划也十分合理,包含了办公、商业、酒店、观光等多种功能区域,满足了不同人群的需求。
在施工过程中,上海中心大厦面临了诸多技术难题。
由于建筑高度极高,对施工设备和技术的要求非常严格。
例如,在混凝土泵送方面,需要采用超高压泵送技术,将混凝土输送到几百米的高空。
同时,为了确保施工安全,施工方采取了一系列的安全措施,如设置防护网、安装监控系统等。
在运营管理方面,上海中心大厦采用了智能化的管理系统,对大楼的设备运行、能源消耗、人员流动等进行实时监控和管理,有效地提高了运营效率和服务质量。
二、迪拜哈利法塔迪拜哈利法塔是世界上最高的建筑,总高度达 828 米。
哈利法塔的设计灵感来源于沙漠之花蜘蛛兰,其建筑形态优美而独特。
大楼的结构采用了钢筋混凝土核心筒和钢结构外框架相结合的方式,有效地承受了巨大的竖向荷载和水平荷载。
同时,为了抵御迪拜炎热的气候,建筑的外立面采用了高性能的玻璃和铝板幕墙,具有良好的隔热和遮阳效果。
在施工方面,哈利法塔的建设面临了巨大的挑战。
由于迪拜的地质条件复杂,施工方需要进行大量的地基处理工作。
此外,在超高泵送混凝土、钢结构安装等方面也采用了一系列先进的技术和设备。
超高层建筑混凝土泵送施工技术分析
超高层建筑混凝土泵送施工技术分析摘要:为降低超高层建筑混凝土施工难度,需对混凝土泵送施工技术的应用加以关注,发挥施工技术优势,为混凝土施工提供更多保障,提升混凝土施工质量。
作为施工技术人员,应结合混凝土泵送施工难点,准确把握好施工技术要点,做好各项细节处理,并且掌握施工质量控制措施,做到熟练应用以便及时解决施工问题,提升超高层建筑施工效益和建设质量。
本文主要分析超高层建筑混凝土泵送施工技术。
关键词:超高层建筑;混凝土泵送;施工技术;质量控制引言超高层建筑对混凝土成型后的强度要求比较高,要求浇筑前的混凝土黏度大,这会相应增加泵送难度。
对此,需结合施工要求,不断改进超高层建筑混凝土泵送施工技术,确保混凝土材料性能的同时,关注泵机和管道的布设质量,并严格把控泵送流程,从而降低施工难度,保证混凝土施工质量,提升超高层建筑工程项目建设水平。
超高层建筑混凝土泵送施工的难点进行分析,结合施工难点,以混凝土泵送施工技术为切入点,提出应对措施,并指出施工质量控制要点,旨在为超高层建筑混凝土泵送施工顺利开展提供技术支撑。
1、技术指标1)混凝土拌合物的工作性良好,无离析泌水,坍落度应>180mm,混凝土坍落度损失不应影响混凝土的正常施工,经时损失≤30mm/h,混凝土倒置坍落筒排空时间应<10s。
泵送高度>300m时,扩展度应>550mm;泵送高度>400m时,扩展度应>600mm;泵送高度>500m时,扩展度应>650mm;泵送高度>600m时,扩展度应>700mm。
2)硬化混凝土物理力学性能符合设计要求。
3)混凝土的输送排量、输送压力和泵管的布设要依据准确的计算,并制定详细的实施方案,进行模拟高程泵送试验。
4)其他技术指标应符合《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10和《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定。
2、超高层建筑混凝土泵送施工难点2.1周期长,工期紧超高层建筑施工周期比较长,通常在2~4年左右,往往经历雨季和冬季,混凝土施工难度较大。
超高层砼泵送
高层混凝土泵送为发展和提高高层建筑现浇混凝土结构施工机械化水平,广东省广东国际大厦工程(主楼63层、高200.18m),东莞华侨大厦、广州冷冻库、广东糖烟酒大楼、中山银行大厦、惠州等工程中采用了一级泵送到位的施工方法,一级泵送到位的最大高度201.5m,取得了优质快速的效果。
该成果经专家评议“达到了国际先进水平”。
1990年“广东国际大厦主楼(63层)结构施工技术”获省科技进步一等奖,“泵送混凝土技术”是该项技术的重要组成部分,是混凝土施工技术进步的重要标志。
一、特点(1)泵送混凝土具有施工快捷、操作简便、质量好、占地少适合使用商品混凝土,故特别适用于高层建筑、大体积混凝土工程、地下工程等超高、量大的混凝土结构。
(2)机械化程度高、节省劳动力、减轻劳动强度,缩短工期。
(3)混凝土输送与浇筑连续同步进行,并可一泵到位,不仅缓解了垂直运输的压力,且减少混凝土输送环节,简化了施工。
(4)由于泵送混凝土坍落度大,属于缓凝型流态混凝土,故相应地对模板工程的标准要求较高。
(5)泵送混凝土工艺要求对混凝土质量控制严格,故性能稳定,质量较好。
二、适用范围本工法适用于高度230m以内的现浇混凝土结构工程。
三、工艺原理泵送混凝土在泵压力的推动下输送要满足两个条件。
即:混凝土在压力作用下,混凝土中的一部分水与水泥浆混合物在管内壁移动,形成润滑层。
混凝土在运动中的剪切应力,大于润滑层的剪切应力才能运动,但又必须小于混凝土芯柱的剪切应力。
这样,混凝土拌合物方可形成在同一断面各质点等速的“柱塞”流。
这就要求配制的混凝土要有一定的压力泌水形成润滑层和有一定的内聚性,以“握裹”粗细骨料建立等速的“柱塞”流。
为此要求有合适的骨料级配、水泥用量及适宜的外加剂、外掺料来改善混凝土的保水性、泌水性、稳定性和粘聚性,以达到泵送混凝土的工作性能要求。
四、作业条件1.材料(1)粗骨料应根据泵送高度、泵管直径、选用不同的粒径级配,如可采用5~200mm、5~25mm、5~30mm粒径的碎石或卵石。
超高层泵送方案
超高层泵送方案超高层建筑的兴起带来了对泵送方案的更高要求。
在传统的建筑施工中,混凝土的输送通常采用人工和塔吊进行,但超高层建筑的高度远远超过了塔吊的工作限制,因此需要引入超高层泵送方案来解决这个问题。
本文将介绍超高层泵送方案的设计原理和实施步骤。
一、超高层泵送方案的设计原理超高层泵送方案的设计原理主要包括以下几个方面:1. 高效的泵送系统:超高层建筑需要高效的泵送系统来确保混凝土顺畅地从地面输送到施工区域。
泵送系统应包括高功率的泵车和特制的输送管道,以满足混凝土输送的需求。
2. 稳定的泵送压力控制:超高层建筑的高度使得混凝土输送中的压力变化更加显著。
设计泵送方案时,需要考虑到高度对混凝土流动性的影响,并确保泵送压力能够稳定控制,防止混凝土的堵塞或泵送压力过大导致出现安全隐患。
3. 泵送距离和高度的适应性:超高层建筑可能需要较长的泵送距离和较大的泵送高度。
泵送方案的设计应充分考虑到这些因素,确保泵车的泵送能力能够适应工程的需求。
二、超高层泵送方案的实施步骤超高层泵送方案的实施步骤可以分为以下几个阶段:1. 工程准备阶段:在开始泵送工作之前,需要进行充分的准备工作。
首先,进行现场勘察,确定泵车的位置和输送管道的布置方式。
然后,对泵车和管道进行检查和维护,确保其良好的工作状态。
2. 泵送前准备阶段:在正式开始泵送之前,需要对混凝土进行测试,确保混凝土的流动性和坍落度符合要求。
同时,对泵车和输送管道进行试运行,检测其泵送性能和压力控制能力。
3. 泵送操作阶段:在泵送操作阶段,需要严格按照设计方案进行操作。
首先,将混凝土从搅拌车倒入泵车的料斗中,在泵车的控制下,通过输送管道将混凝土输送到施工区域。
在泵送过程中,需要随时监测泵送压力和流量,确保其稳定控制。
4. 泵送结束阶段:在完成泵送工作后,需要对泵车和输送管道进行清洗和维护,以防止混凝土的残留和管道的堵塞。
同时,对整个泵送过程进行总结和评估,总结经验教训,并优化改进泵送方案。
关于超高层建筑混凝土泵送技术的探究
关于超高层建筑混凝土泵送技术的探究本文结合实际工程案例,对超高层建筑混凝土泵送技术的具体应用进行了详细分析和深入探讨,以供参考。
标签:超高层建筑;混凝土;泵送技术随着世界经济的迅速增长,为满足人们对活动空间的需求,各国的超高层建筑日益增多。
国内建筑规范定义超过200m 的建筑属于超高层建筑。
据不完全统计,国内外在建或建成的超过600 米的超高层建筑已越来越多。
基于建筑高度的不断刷新以及建筑结构向着超高化、大跨度化、结构复杂化的趋势发展,泵送作为混凝土工程效率最高和最主要的施工方式,使得国内外对混凝土配制及泵送技术进行不断研究和优化。
1、工程概况某综合楼工程1#、2#、3#楼工程,其中1#写字楼结构高度达210 m,2#、3# 住宅楼结构高度150 m,均属于超高层工程项目,远超普通高层住宅,常规的泵送混凝土技术已满足不了本工程项目的需要。
因此,超高层高泵程混凝土输送技术成为了混凝土施工质量控制及工期节点控制的关键。
本项目参建各方针对超高层混凝土泵送及浇筑过程中的问题,周密部署、采取了以下措施,圆满完成主体结构混凝土浇筑工作,混凝土施工质量合格、观感质量符合要求。
2、混凝土泵送设备安装2.1布管混凝土泵管布置主要根据实际工程现场、环境等特点,科学合理布置泵送系统,其主要遵循彎头尽量少、泵管总长尽量短,需具备一定的缓冲距离及地面水平管的长度应大于垂直高度的四分之一,在地面水平管道上应布置截止阀的原则;并且需确定符合最优运输方案的泵机选位与固定、泵管的布置、弯头设置等进行全面详细设计和复验。
2.2选型混凝土泵送设备及泵管的选型与混凝土工作性、泵送垂直高度、泵送总距离、泵送压力、混凝土粘度等密切相关。
一般先估算混凝土在泵送过程中的泵损,按泵压损失与混凝自重估算的最低压力值进行泵送设备的型号的初选;再根据实际工程布管情况,对泵送压力和混凝土排量等进行核验,从而最终确定混凝土泵机型号。
至于泵管,要考虑泵管内径、泵管壁厚等能满足超高层输送目的。
关于超高层建筑混凝土泵送技术的探究
关于超高层建筑混凝土泵送技术的探究超高层建筑的兴起改变了现代城市的面貌,不仅给城市增添了现代感,也提升了城市的居住和商业环境。
超高层建筑的建设却面临着许多挑战,其中之一就是混凝土的浇筑问题。
传统的混凝土浇筑方式已经无法满足超高层建筑的需求,因此超高层建筑混凝土泵送技术成为了解决这一难题的关键技术之一。
本文将就超高层建筑混凝土泵送技术进行探究,探讨其在超高层建筑建设中的重要性和应用。
一、超高层建筑混凝土泵送技术的背景和意义超高层建筑的建设需要大量的混凝土,而传统的混凝土浇筑方式存在着一系列问题。
超高层建筑的高度和复杂的结构使得传统的混凝土浇筑方式难以施工,随着建筑高度的增加,混凝土浇筑的难度也随之增加;传统的混凝土浇筑方式会增加人力成本,而且浇筑速度较慢,无法满足超高层建筑的施工周期要求;传统的混凝土浇筑方式还会增加安全隐患,工人需要在高空作业,存在较大的安全风险。
超高层建筑混凝土泵送技术的出现,填补了传统混凝土浇筑方式的不足,具有了极其重要的意义。
通过泵送技术,可以将混凝土从地面直接输送到需要浇筑的位置,不仅提高了浇筑的效率,也降低了人力成本和安全风险,更适应了超高层建筑的需要。
超高层建筑混凝土泵送技术对于超高层建筑的建设具有至关重要的意义。
超高层建筑混凝土泵送技术是以混凝土泵为核心的技术,其泵送原理主要是通过压缩机将混凝土压缩后送至输送管道,在管道内通过稳定的流速将混凝土输送至工地需要的位置。
混凝土泵通常包括主泵、输送管道和分配阀等组成,主泵的工作原理是将混凝土压缩后通过输送管道输送至工地需要的位置,而分配阀则可以控制混凝土的流向和流速。
超高层建筑混凝土泵送技术通常采用三种泵送方式,分别是直立式泵送、横向式泵送和爬升式泵送。
直立式泵送适用于较小高度的建筑,通过将泵送机置于地面,然后通过输送管道将混凝土泵送至建筑高度;横向式泵送适用于较大高度的建筑,通过将泵送机放置于建筑旁边的框架内,然后通过输送管道将混凝土泵送至建筑高度;而爬升式泵送则是将泵送机置于建筑内部的升降机内,可以直接将混凝土泵送至建筑所需位置。
基于超高层建筑工程泵送混凝土施工技术探讨
基于超高层建筑工程泵送混凝土施工技术探讨该文以某金融中心工程为例,探讨了超高层建筑施工中的泵送混凝土施工技術,并提出了具体的质量控制措施。
【关健词】超高层建筑;泵送混凝土;施工技术1 工程概况某金融中心工程总建筑面积381600㎡,总建筑高度492m。
上部结构由钢筋混凝土核心筒、巨型结构体系、伸臂桁架、外围钢结构框架及组合楼板组成。
C60混凝土泵送高度为289.550 m;C50 混凝土泵送高度为344.300m;C40混凝土泵送高度为492m。
本工程采用一泵到顶的混凝土泵送方案。
为确保关键线路的完成,进入标准层后核心筒混凝土施工作为第一节拍领先完成;巨型柱与外围组合楼板混凝土施工作为第二节拍,跟随外围钢结构施工进行;核心筒内组合楼板凝土施工作为第三节拍,最后施工。
在主楼南侧位置±0.00 楼板上布置2台为本工程特制的大功率拖泵(另外再备用1台),布置2路泵管沿核心筒东北和西南角向上,直到施工面。
2 混凝土配合比设计本工程根据泵送高度将大楼分为三个区段:1- 31F(140 m)、32- 67F(294 m)、68 F 以上(492 m)。
剪力墙C60 混凝土在1-31F 及32-67F 高度区间内选用两种配合比(见表1、表2)。
从以上表格可以看到,随着泵送高度的提高,粗骨料减少后剩余浆体含量相应提高。
但粗骨料含量直接影响混凝土强度,不能无限制减少,因此,在更高的巨型柱、斜撑C40混凝土配合比设计中,主要考虑在剩余浆体含量控制的基础上改善浆体材料的性能(见表3、表4)。
3 混凝土泵及泵管的选型与检查混凝土拖泵和泵管是混凝土泵送的核心,本工程混凝土的泵送高度达492m,由于泵送高度增加而带来的超高输送压力、超高压混凝土的密封和超高压泵管耐久性等问题,需要对混凝土泵和泵管进行研究和选型。
出口压力是泵送高度的保证,选型值的确定在理论计算的基础上,还要考虑混凝土变化引起的异常、堵泵等因素,以及给设备更多的压力储备来提高设备工作可靠性。
超高层建筑物混凝土泵送技术应用分析
超高层建筑物混凝土泵送技术应用分析【摘要】本文主要针对超高层建筑物的混凝土施工问题展开研究,通过混凝土泵送技术的应用分析,探讨其在解决超高层建筑物施工中存在的难题方面的价值与意义。
文章首先介绍了混凝土泵送技术的概述,然后分析了超高层建筑物的特点以及施工中存在的问题。
接着详细探讨了混凝土泵送技术在超高层建筑物施工中的应用,并总结了其在解决高层建筑施工难题方面的优势。
结合已有研究,对未来混凝土泵送技术在超高层建筑物施工中的前景进行展望与分析,指出其在提升施工效率和质量方面具有巨大潜力。
本研究拓展了混凝土泵送技术在超高层建筑物施工中的应用领域,为未来相关技术应用提供了重要参考。
【关键词】混凝土泵送技术、超高层建筑物、施工、问题、应用、优势、总结、展望、前景1. 引言1.1 背景介绍超高层建筑物混凝土泵送技术应用分析引言随着城市化进程加速推进,高层建筑的兴建越来越普遍。
超高层建筑物不仅仅是城市的地标,更是城市发展的象征和突破。
由于超高层建筑的高度和复杂性,传统的混凝土施工方式已经无法满足其施工需求。
混凝土泵送技术的应用成为了解决超高层建筑施工难题的重要手段。
本文将从混凝土泵送技术的概述、超高层建筑物的特点、施工中存在的问题以及混凝土泵送技术在超高层建筑物施工中的应用等方面展开分析,旨在探讨混凝土泵送技术在超高层建筑物施工中的优势及未来的发展前景。
深入研究超高层建筑物混凝土泵送技术的应用,有助于提高施工效率、保障施工质量,推动城市建设的可持续发展。
1.2 研究目的研究目的:本文旨在深入探讨超高层建筑物混凝土泵送技术的应用情况及其优势,分析目前施工中存在的问题,并提出相应的解决方案。
通过对这一领域的研究分析,旨在为相关从业人员提供参考,推动混凝土泵送技术在超高层建筑物施工中的更广泛应用,提高施工效率和质量,降低施工成本,促进行业的可持续发展。
通过对未来发展趋势的展望,为该技术在超高层建筑物施工领域的进一步发展提供一定的参考和指导,为相关研究者提供新的研究思路和方向。
超高层泵送方案
超高层泵送方案引言随着城市建设的快速发展,高层建筑的需求不断增加。
在高层建筑的施工过程中,泵送混凝土是一项必不可少的工程技术。
特别是对于超高层建筑的施工来说,泵送方案的设计和实施至关重要。
本文将介绍一种有效的超高层泵送方案,并详细介绍其设计原理和技术要点。
1. 方案概述本方案考虑到超高层建筑的施工特点,采用高性能泵送设备和先进的技术手段,以确保施工的安全和效率。
该方案可分为以下几个关键步骤:1.前期准备工作:包括场地调研、施工图纸审核、泵送设备选型等。
2.泵送设备搭建:搭建高效、稳定的泵送设备平台,并进行相关安全检查。
3.施工现场准备:确保施工现场整洁有序,安装好所需的管道和附件。
4.泵送施工:根据实际施工需求,选用合适的泵送机型和泵送技术进行操作。
2. 设计原理超高层泵送方案的设计原理是在保证混凝土输送效率的同时,最大限度地减小泵送过程中的压力损失,并确保混凝土的均匀性和质量。
方案考虑以下几个关键因素:2.1 泵送设备选择根据施工要求和建筑特点,选择适合的泵送设备。
超高层建筑通常需要大流量、高压力的泵送设备。
在设备选型中,需考虑输送效率、管路压力损失、设备稳定性等因素。
2.2 管道布置合理布置泵送管道是确保泵送效率的关键。
通过减少摩擦和压力损失,提高混凝土输送效率。
在超高层建筑中,采用垂直管道和水平管道的组合布置方式,减少水平管道的长度,尽可能缩短输送路径。
2.3 混凝土掺合比和质量控制混凝土的掺合比和质量控制对超高层泵送方案至关重要。
通过科学合理的掺合比设计,可以提高混凝土的流动性和抗压强度,减少混凝土的粘性。
同时,严格控制混凝土配合比的施工质量要求,确保混凝土的均匀性和稳定性。
3. 技术要点3.1 泵送设备平台搭建搭建泵送设备平台是方案实施的关键环节。
平台应具备足够的承重能力和稳定性,以支撑泵送设备和混凝土的重量。
同时,要考虑到施工现场的空间约束和安全要求。
3.2 泵送操作技术泵送操作技术包括泵送机的启动、管道连接、混凝土的输送与控制等。
结合工程实例探讨某超高层混凝土泵送技术
结合工程实例探讨某超高层混凝土泵送技术摘要:笔者结某大厦工程实例,详细介绍了超高层结构混凝土的泵送要求,通过采取混凝土配合比设计、粗细骨料级配与外加剂的选用、混凝土输送泵与泵管的选型、布置等措施,有效地解决了超高层建筑的混凝土泵送技术问题,取得了良好的工程效果.关键词:某大厦超高层;混凝土;泵送技术Abstract: the author “a building engineering example, detailed introduces the structure of the concrete pumping super-tall requirements, by taking concrete proportion design, degree of aggregate gradation and admixture, the selection of the concrete pump and handle the type selection, arrangement of the measures, which can effectively solve the tall building of concrete pumping technology problem, achieved good effect of engineering.Keywords: a building tall; Concrete; Pumping technology1工程概况该工程是集商业、办公、住宅为一体的综合性建筑群,总用地面积6472m2,总建筑面积约9万m2.地下3层,地上2栋点式超高层建筑,公寓楼(35层)建筑总高度125.20m,办公楼(30层)建筑总高度123.10m。
2工程特点及难点分析公寓楼主楼部分设计有型钢混凝土柱组合结构,框架柱、剪力墙与部分梁板混凝土强度等级为C60、C50,属于高强混凝土,水泥用量多,混凝土黏度大,泵送阻力大,对泵送要求较高.同时,由于型钢柱较普通钢筋混凝土柱构造复杂,钢柱外包混凝土且梁柱节点区钢筋密集,混凝土浇筑作业困难;另外,由于公寓楼主楼建筑总高度高达125.20m,混凝土需要泵送高度达126m,属于超高层泵送施工,又增加了施工难度。
超高层建筑泵送混凝土施工技术分析
超高层建筑泵送混凝土施工技术分析摘要:经济社会的不断发展,城市化的程度不断提高,城市中涌现出越来越多的超高层建筑。
高层建筑混凝土泵送施工技术在当前的建筑工程中起着不可或缺的重要作用,其泵送技术将直接影响超高层建筑的施工质量和使用功能。
此,需要掌握泵送混凝土施工技术,并将其有效应用到施工中,以实现运输效率高、效率快等优势,为超高层建筑工程施工,提供基础性的保证。
关键词:超高层建筑;泵送混凝土;施工技术1混凝土泵送原理概述泵送混凝土是一种施工工艺,其主要目的是将混凝土运送到施工浇筑部位。
泵送混凝土的前提是,混凝土具有粘滞性和流体性,在外力作用下,混凝土仍旧可以流动。
泵送混凝土的过程是借助混凝土泵、泵车所提供的泵动力,使泵料斗中的混凝土在泵送压力的作用下沿着管道向施工浇筑部位流动。
在管道中进行流动的过程中,混凝土中的水泥砂浆处于管内的外侧而非中心,这就使得管内壁出现了一层水泥砂浆,其屈服剪应力相对较小,不仅可以确保混凝土在管道中的流动性,还能起到润滑剂的效果,减小管壁、混凝土之间的摩擦,提高混凝土的输送速度。
混凝土泵属于重要的运输工具,利用泵动力,将搅拌运输车中混凝土泄入到泵料斗中,利用泵压力可以向浇筑地点沿着管道直接输送混凝土,同时可以完成水平运输和垂直运输,提高混凝土运输效率,在工业建筑和民用建筑中都可以利用这种方式,尤其是针对大体积混凝土,通过泵送混凝土可以达到良好的综合效益。
2超高泵送混凝土施工技术的特点超高泵送混凝土施工技术具有以下特点:①混凝土泵送施工工艺流程简单,运输效率高,操作难度低,不会影响混凝土泵送质量。
施工人员合理布置泵送机和铺设管道,可以保证运输效率,且占用较小的场地面积。
②超高泵送混凝土施工技术具有较好的自动化和机械化水平,能以高效率完成各种施工工序,只需少量作业即可完成混凝土泵送任务,缩短整个施工周期,并且降低施工成本。
③超高泵送混凝土施工技术能够同时完成混凝土的浇筑和运输。
超高层混凝土泵送专项方案
超高层混凝土泵送专项方案超高层混凝土泵送专项方案一、方案背景超高层建筑在现代城市建设中占据着重要地位,而混凝土是超高层建筑必不可少的一种材料。
由于超高层建筑高度巨大、施工难度大,因此需要采用一些先进的技术手段来提高施工效率,降低施工难度,其中混凝土泵送便是其中一种重要的技术手段。
近年来,我国逐渐普及了混凝土泵送技术,目前已经在许多超高层建筑中得到应用。
但是,由于每个超高层建筑的特点不同,泵送混凝土的参数也不尽相同,因此需要根据每个超高层建筑的具体情况进行专门的方案制定,以保证施工质量。
二、项目概况项目名称:某高层住宅楼建筑高度:320米建筑面积:15万平方米项目地点:深圳市三、泵送混凝土参数1.混凝土配合比:C502. 泵送高度:300米3. 泵送距离:200米4. 施工速度:30立方米/小时5. 泵送压力:12MPa6.泵送管道直径:125毫米7. 泵送管道长度:500米8. 砂浆比例:水泥:砂:水 = 1:2:0.49.添加剂比例:2%四、泵送要点1. 冷却混凝土:在炎热天气条件下,混凝土泵送过程中易发生高温问题,因此需要在混凝土中增加适量的水泥、生石灰等防止高温,此外,还需定期喷淋冷却水。
2. 保湿:在夏季干燥时期,应采取保湿措施,保持混凝土湿润状态,避免水分过量挥发而导致混凝土裂缝。
3. 泵送顺序:一般采用从底层逐层泵送的顺序,这样能够避免混凝土过早凝固而造成堵塞或卡住泵送管道的情况。
4. 泵送速度:泵送速度应根据超高层建筑的高度、配合比等因素进行调整,过快或过慢都会对混凝土的质量产生不良影响。
5. 管道维护:泵送过程中应定期清理管道,防止混凝土结块、堵塞,同时还需要进行管道保养和维护。
6. 地面支承:超高层建筑的泵送要求地面支承能力较强,可以采取加厚、加强地基等措施。
五、安全注意事项1. 泵送过程中需要加强通讯和联络,确保各环节的顺利进行。
2. 泵送过程中应注意管道的承重能力,防止管道突然折断或断裂。
世界第一高楼混凝土泵送技术(泵送高度601m)
杆顶部的软管,将一个湿的海绵球
到高度在 放入管道,连接一个清洗接合器,然
585m 的第155 后通压缩空气。通过此方法,湿的海
层的中央大厦 绵球在竖管中被往下推,于是混凝
图11 管道交换草图
核心的混凝土 土残余被清除。然后以更简单的方 浇注由第 4 个 法进行彻底的最终清洗,不同的是
3 2 m 伸展范围的 M X 固定布料杆施 这次用的是由海绵球、水和第2 个海
图5 在夜间工作中的一台BSA超高压混凝 土泵
27 ~2 8 ℃左右的温度将混凝土运输 到阿联酋迪拜塔施工现场。
筑龙网
图7 坍落度试验
图8 定期测量混凝土温度
4 混凝土输送管线系统
为阿联酋迪拜塔设计泵送高度 很高的混凝土泵仅仅是普茨迈斯特 公司的任务之一,另一个特别的挑 战是输送管线系统的耐磨性能、耐 高压以及管线的走向和在建筑结构
每层的核心墙体都会浇注
安装一个中继泵作为预防措施支持
100m3 的混凝土,每层楼分3 次灌注。
超高层混凝土泵送,但该建议没有
塔楼翼楼楼板的混凝土从低层的每
实施。所有的专家都认为BSA 14000
层 150m3 递减到高层的每层50m3。在
SHP-D 固定式混凝土泵可以轻松达
单独的混凝土工程结束时,会对管
——阿联酋迪拜塔( B u r j D u b a i
Tower)的施工中创造的。这个 601m
的泵送高度包括了管形柱和固定式
布料杆,是从固定在建筑结构中竖
管的长度和垂直输送管道的长度计
算得出的,实际的混凝土浇注是在
585m 的高度进行的,理想的泵送高
度已经上移到 611m! 阿联酋迪拜塔高度将超过800m,
高层泵送混凝土解决方案 超高层建筑定义.
高层泵送混凝土解决方案超高层建筑定义根据世界高层都市建筑学会CTBUH(Council on Tall Buildings and Urban Habitat中给出的定义,建筑高度在300米以上的建筑物称为超高层建筑。
建筑高度在200米以上的建筑物称为高层建筑。
在国内,超过100米的建筑均成为超高层建筑。
对于高标号混凝土超高层泵送来说,混凝土强度高、黏度大,因此泵送压力较高,泵送施工尤其困难,给整个施工浇筑过程带来一系列有待探讨的技术难题。
这种高强度混凝土的超高压泵送因混凝土压力过高,容易产生泄漏导致混凝土离析、堵管等诸多问题,一直是混凝土施工的一大难题,要解决此难题,必须解决设备的高可靠性和超强的泵送能力,超高压混凝土的密封、超高压管道、超高压混凝土泵送施工工艺及管道内剩余混凝土的水洗等方面的技术问题。
1、混凝土要求:混凝土在泵送过程中具有良好的流动性、阻力小、不离析、不易泌水、不堵塞管道等泵送过程中混凝土质量不发生变化。
配合比设计的原则是既满足强度、耐久性要求,又要经济合理、具有良好的可泵性。
由于超高层泵送混凝土是一项系统工程,从混凝土泵的选型、混凝土配合比以及混凝土拌制、运输、泵送的整个过程中,任意一个环节出现偏差,都可能造成泵送失败。
超高层高强泵送混凝土的配制思路:首先确定水泥和外加剂品种→确定优质矿物掺合料→寻找最佳掺合料用量比例→确定掺和料的最佳替代掺量→通过调整外加剂性能、砂率、粉体含量等措施,进一步降低混凝土和易性尤其是黏度的经时变化率→确定试验室最佳配合比→根据现场实际泵送高度变化(混凝土性能、泵送损失情况,采用不同的配合比进行生产施工。
超高层泵送混凝土配制的要点:A、胶凝材料选取和用量:水泥的矿物组成对混凝土施工性能影响较大,最理想的情况是C2S 的含量高、C3A 含量低。
对比国内外有关资料,高流动性混凝土所用水泥的C2S 的含量是我国普通水泥的一倍,但在我国没有水泥厂专门生产这种水泥。
超高层建筑混凝土泵送施工技术探析吴宁
超高层建筑混凝土泵送施工技术探析吴宁发布时间:2021-11-11T03:11:44.952Z 来源:基层建设2021年第25期作者:吴宁[导读] 随着社会经济的发展,我国的建筑工程建设越来越多,对混凝土的应用也越来越广泛。
针对超高层建筑而言,必须合理应用混凝土泵送技术中国建筑第八工程局有限公司上海 200120摘要:随着社会经济的发展,我国的建筑工程建设越来越多,对混凝土的应用也越来越广泛。
针对超高层建筑而言,必须合理应用混凝土泵送技术,超高层建筑混凝土泵送技术,多是泵送高度大于200m,属于现代泵送技术。
混凝土强度等级高,粘度大,会增加泵送阻力,提升泵送压力,因此需要深入分析和研究高强度混凝土超泵送技术,以此加强建筑施工质量,提升工程施工效率。
超高层建筑施工中,泵送混凝土施工技术较为常用,本文对混凝土泵送原理进行概述,重点分析泵送混凝土施工技术,以此维护建筑施工质量与安全,仅供参考。
关键词:超高层建筑;混凝土泵送;施工技术引言泵送混凝土是建筑工程施工的重要一环,在超高层建筑工程中,由于物理性的输送高度,混凝土输送难度不断增大,泵送混凝土作业要求越来越严格。
在此背景下,超高泵送混凝土技术应运而生,良好解决了超高层建筑工程中面临的泵送混凝土问题。
1混凝土泵送原理概述混凝土在泵送的过程之中,主要使用了混凝土本身的两个特性,分别是混凝土的粘滞性以及它的流动性。
混凝土与其他的纯液体相比,存在较强的粘滞性,这提供了他在超高层建筑建设中向上泵送的可能。
而它的流动性则是泵送工作成功开展的基础。
在泵送的过程之中,混凝土中所含的水泥砂浆会在混凝土的外部形成一层薄膜,这层薄膜处在混凝土与管壁之间,降低了两者之间的摩擦力。
而且正是由于这层水泥砂浆,它本身的屈服剪应力比较小,保证了混凝土能够在管道之中正常地流动。
另外在混凝土泵送工作开展时,需要借助一项非常重要的设备,就是混凝土泵。
将需要运输的混凝土直接加入到混凝土的泵料斗中,大型的混凝土泵借助大功率的运行,直接将压力输送到管道中的混凝土上,则可以完成混凝土的垂直运输、水平运输等工作,直接将混凝土输送到施工工作需要使用的地方。
浅谈建筑工程超高层混凝土泵送
浅谈建筑工程超高层混凝土泵送摘要:混凝土作为建筑工程施工中重要的施工材料,其泵送施工技术对超高层建筑施工极其重要。
本文结合广西金融广场项目实例,浅谈超高层混凝土泵送技术。
关键词:超高层砼泵送泵送设备泵管铺设1、前言超高层混凝土泵送是在建筑施工时将混凝土采用泵送的方式,泵送高度超过200m的现代砼泵送技术。
对于高度为320.5mC60高标号砼的广西金融广场项目来说,砼强度高施工场地小泵送压力高等特点,给项目施工带来一系列的问题。
2、工程简介广西金融广场项目结构高度为320.5m,砼最大泵送高度为320.5m。
核心筒墙柱砼强度C60,共27931m3。
其水平结构砼强度C30,共16685m3。
砼用量大,泵送高度高无疑是一个极大的挑战。
超高层建筑中垂直运输必须重点考虑,超高层砼泵送技术是超高层建筑施工中的关键技术之一。
其中包括泵送机械的选定、泵管布设和泵管加固等内容。
3、超高层砼泵送设备的选定及管路布置3.1泵送设备的选定本塔楼较高核心筒墙柱采用C60砼,砼对输送设备要求更高。
根据JGJ/T10-95《混凝土泵送施工技术规程》推荐计算方法,选择较高压力损失计算的S.Morinaga公式:100m(20F)以下砼泵出口压力计算根据计算结果选用三一HBT90CH2128D型、HBT90CH超高压泵采用两台柴油机分别驱动两套泵组。
应用双泵合流技术,平时两套泵组同时工作。
当一组出故障时另一组仍继续工作,避免施工过程中断造成损失。
3.2泵管的选择地泵可将砼完成水平运输和垂直运输,是现有砼输送设备中比较理想的一种。
在超高压泵送施工中管道内压力及拉力较大,常规的连接与密封方式已不能满足要求。
如果管道密封不好,就会发生漏浆,严重时导致堵管。
且泵管重及受施工环境影响,管道拆接很不方便。
本项目选用的超高压泵管,管道连接采用公母扣固定结构形式,0型密封圈密封,锥面定心,确保连接位置密封可靠,防止泵送时漏浆。
泵管泵送向上压力逐渐降低,所以在核心筒47层放置一条变管(超高压泵管变普通高压泵管)。
超高层混凝土泵送施工技术分析
超高层混凝土泵送施工技术分析摘要:近几年,我国高层、超高层建筑越来越多,虽然高层建筑节约了土地面积,提高了土地利用率,但是,给施工带来一定挑战。
在这一背景下,各种施工技术不断优化,泵送混凝土施工技术广泛应用于高层、超高层建筑施工中。
泵送混凝土施工技术主要是利用机械泵进行工作,将混凝土输送到高层建筑的施工地点,这是一种十分高效的施工方法。
下文将对超高层泵送混凝土施工技术进行分析,希望为相关人员提供参考。
关键词:超高层建筑;混凝土泵送;影响因素;施工技术引言大部分建筑工程施工都离不开混凝土,随着建筑物高度的增加,超高层泵送混凝土施工技术在建筑工程施工中发挥着重要作用。
对于超高层泵送混凝土来说,因泵送的混凝土强度较高且泵送高度较大,容易造成由于泵送阻力过高而堵管等一系列施工问题,甚至影响工期。
因此,加强对超高层泵送混凝土施工技术研究,对提高超高层混凝土施工质量具有重要意义。
1影响混凝土超高层泵送的相关因素1.1泵送设备选型建筑施工中混凝土的泵送与浇筑离不开混凝土泵机的使用,它是利用活塞在缸体内反复运动将混凝土输送到指定位置,来达到施工目的。
与塔吊和斗车相比,混凝土泵机具有施工效率高、作业成本低和工程质量好且对环境污染小等优点,混凝土泵机将是现代施工中不可或缺的施工机械,泵送设备选型对超高层泵送混凝土的施工起着至关重要的作用。
国家新标准中引用了混凝土泵机能力指数的概念,即泵机实际每小时输送量与泵口处实际压力的乘积,乘积越大表示泵送的能力越强,可见混凝土泵机的主要性能指标为泵机的出口压力和泵机输送量,泵机出口压力决定混凝土的泵送高度与能力,而泵机输送量表示在某泵送压力下的工作效率。
在混凝土泵机选择中,要充分考虑泵送混凝土的设计高度、单次浇筑面积和输送管道布置情况,因此,混凝土泵机地选择对超高层泵送混凝土施工质量具有重要影响。
另外,混凝土输送管道的选择也是超高层泵送混凝土施工技术中一个重要方面。
输送管道与泵机有效配合可以大大提高泵送效率,不同的混凝土泵机与不同性能的混凝土,需搭配不同型号的混凝土输送管,若两者不匹配便可能造成堵管、爆裂等问题的发生。
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Center Core (611m) Wing South (502m) Wing East
(442m)
68771 m³ 36541 m³ 31419 m³ 27743 m³
Wing West (390m)
Total: 164474 m³
Level 26 (95m) walls: C 80A (20mm) slabs: C 50
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Expected concrete pressures: C80A/20 up to 250m: 139 bar C80/14 C60/14 C50/14 up to 450m: 176 bar up to 600m: 206 bar up to 600m: 196 bar
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Level 160 (611m) walls: C 60 (14mm) / C80 (14mm) slabs: C 50 Level 126 (452m) walls: C 80 (14mm) slabs: C 50
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•2 •1 •3 •1 • • • 28 32 1700 BSA 14000 SHP-D BSA 14000 HP-D MX 28-T 3 MX 32-T ZX 150, 250 bar 28
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