超高层建筑深基础技术与工程案例--67页
高层建筑施工技术创新及案例
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高层建筑施工技术创新及案例东南大学土木工程施工技术研究所郭正兴高层建筑施工关键技术问题地下部分(1)长桩的沉设;(2)深基坑支护;(3)深基坑降水;(4)大体积混凝土施工。
)大体积混凝土施工地上部分(1)轴线传递测量;(2)模板、钢筋和混凝土施工;(3)垂直运输;(4)外脚手架1 混凝土核心筒施工模板技术创新1.1 自爬模技术国外高层建筑混凝土核心筒体施工采用了液压自爬模技术采用了沿导轨爬升的连续爬升液压千斤顶江苏苏通大桥300m高桥墩施工采用DOKA自爬升模板南京新街口德基大厦核心筒施工采用的液压自爬模系统液压千斤顶导轨德基大厦的道广模板,木工字梁组拼大模南京金陵饭店扩建工程的混凝土核心筒自动爬模南京金陵饭店扩建工程的核心筒钢大模液压千斤顶南京金陵饭店扩建工程液压千斤顶的自动爬模采用涡轮蜗杆的提升机实现施工平台整体升降上海建工集团的整体提升钢平台体系则具有上海特色,特别适用于超高层建筑核心筒钢筋混凝土结构施工。
整体提升钢平台体系具有整体性强,工作条件好,施工质量易于保证;施工工艺简单,施工速度快;支撑于永久结构之上,安全性高等优点。
正因为整体提升钢平台体系具有明显优势,因此在上海东方明珠广播电视塔和金茂大厦等台体系具有明显优势因此在上海东方明珠广播电视塔和金茂大厦等许多标志性超高层建筑工程中得到广泛应用。
南京鼓楼紫峰大厦混凝土核心筒施工平台采用整体升降技术涡轮蜗杆提升机(20世纪70年代升板法施工的升板提升机)实现施工钢平台整体升降用型钢焊接成提升架,提升机沿提升架爬升,提升架埋入混凝土,不回收利用,但可取代部分墙体内钢筋广州西塔的长行程液压千斤顶整体升降钢平台系统对应三个支撑钢柱为三个支撑点,设置桁架式钢平台,平台结构形式结合核心筒墙体施工特点设置,以三角形为基点设置以三角形为基准扩展成六角星形主骨架,进而扩展成六边形,钢平台面积约1000m2。
在钢平台与混凝土浇筑面之间设计有5.5m的操作空间,方便混凝土剪力墙浇筑完毕后可尽快插入钢筋绑扎并提高绑扎速度。
超高层住宅建筑的深基坑支护施工技术分析
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超高层住宅建筑的深基坑支护施工技术分析目录一、内容概要 (2)1. 超高层住宅建筑的特点与挑战 (2)2. 深基坑支护的重要性 (3)二、超高层住宅建筑深基坑支护结构选型 (4)1. 支护结构的类型与选择依据 (5)2. 常见支护结构形式分析 (6)三、超高层住宅建筑深基坑支护结构设计 (7)1. 设计原则与步骤 (8)2. 支护结构计算与分析 (9)四、超高层住宅建筑深基坑支护工程施工技术 (10)1. 施工工艺概述 (12)2. 关键技术与操作方法 (13)五、超高层住宅建筑深基坑支护工程监测与检测 (14)1. 监测内容与方法 (16)2. 检测数据分析与应用 (17)六、超高层住宅建筑深基坑支护工程风险应对与安全管理 (18)1. 风险识别与评估 (19)2. 应急预案与安全管理措施 (19)七、结论与展望 (21)1. 工程实践总结 (22)2. 发展趋势与建议 (22)一、内容概要本文档主要对超高层住宅建筑的深基坑支护施工技术进行深入分析。
内容包括概述超高层住宅建筑的特点及深基坑支护的重要性,介绍深基坑支护技术的种类和选择依据,重点阐述超高层住宅建筑深基坑支护施工技术的要点,包括地质勘察、支护结构设计、施工流程、技术难点及解决方案等。
还将探讨深基坑支护施工过程中的质量控制与安全措施,以及环境保护和节能减排等方面的要求。
本文旨在提高超高层住宅建筑深基坑支护施工技术的水平,确保工程安全、经济、环保,为相关领域提供技术参考和指导。
1. 超高层住宅建筑的特点与挑战超高层住宅建筑作为一种常见且受欢迎的住宅形式,其高度和密度都远超过传统建筑。
这类建筑不仅在城市景观上具有显著特点,而且在结构设计和施工方面也面临着诸多挑战。
在超高层住宅建筑的建设过程中,深基坑支护施工技术是其中一个不可忽视的挑战。
深基坑是指在建筑物基础下方进行的挖掘作业,其目的是为建筑物提供足够的支撑力,确保建筑物的稳定性。
由于超高层住宅建筑的高度和地下空间利用的限制,深基坑往往具有深度大、面积大、地质条件复杂等特点。
高层建筑深基础施工技术解析
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高层建筑深基础施工技术解析发表时间:2015-01-19T09:56:04.383Z 来源:《工程管理前沿》2015年第1期供稿作者:李维[导读] 实际施工与设计要求不符在实际的建筑工程施工过程中经常会存在一些偷料工减的情况,当然在深基坑施工的过程也不例外。
李维(广州广大工程检测咨询有限公司 510006)摘要:随着我国经济的飞速发展以及城市化规模的扩大,建筑行业也是飞速发展,对施工技术与管理的要求也越来越高。
基坑作为高层建筑的基础性工作,基坑的质量直接关系到高层建筑的质量。
近20 年来,我国的基坑支护技术已经得到很大程度的提高,但是每个基坑支护建筑的地下水位、土质结构等地理环境参差不一,有些地理影响因素甚至根本无法测量,在基坑支护建筑上很难做到统一,这增加了基坑支护施工的难度,合格的基坑支护建筑必须满足工程施工的经济安全原则,在保障基坑支护工程质量的前提下,在施工安全的原则下,尽量降低工程的建筑成本。
本文主要从深基坑施工过程中存在的问题出发,简析深基坑工程施工过程中的技术要点。
关键词:高层建筑深基坑施工技术近些年来,我国的经济建设处于高速发展之中,对于我国城市建设的投入也是不断加大,但是由于城市土地资源的不可再生性,土地资源越来越紧张,为了更加限度的利用土地资源,也就使得很多大型或者中型城市中出现了越来越多的高层建筑,这种发展趋势也必然会成为未来城市化发展的趋势。
由于施工场地狭小,高层需要开挖深基坑,而且开挖面附近可能紧挨着道路、管线和其他建筑物,因此,深基坑开挖的难度就会大大增加,这就需要深基坑支护施工技术帮助。
基坑工程是一项综合性很强的系统工程。
它要求岩土工程和结构技术人员的密切配合。
1 基坑工程一般而言,在进行建筑物或构筑物的施工建设过程中,通常需要开挖基坑,而为保证基坑的施工、主体地下结构的安全及不损害周围环境而采取的支护结构、降水和土方开挖及回填,包括勘察、设计、施工、监测和检测等,这就是基坑工程。
结合实例谈高层建筑深基坑支护施工技术
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( 在 开挖至基 坑底 面时, 5 ) 应及 时分区浇筑相应的垫层, 再进行 桩头
凿除和钢筋绑扎 工作 , 以减少基坑暴露时间和墙体变位; () 6 在基坑 内布置真空深井泵进行超前降水, 降深尽可 能均匀 。降水 深 度 为 开挖 面 以下 1 1 m; ~. 5 () 于 场 地 内有 微 承 压 水 层 , 工期 间 需 实测 实 际水 头 , 7对 施 并采 取 相
() 1一般侧围护墙体采用 S W 工法, M 水泥搅拌桩的直径 2 10 m + 6 00 m
 ̄80 @60 b5 mm 0mm, 拌 桩 顶标 高 为 一 . m, 搅 2 5 底标 高为 一 2 5 内插 H8 0 9 2 . m, 8 5x 3 0 1x 5型钢 , 一跳 一 , 0 ̄22 插 型钢 顶标 高为 一 . m, 标 高 为一 1 5 15 底 8 2 . m。 8 () 有 建筑 物 有 地 下 室 部 分 的相 邻 侧 S 2原 MW 工 法 水 泥 搅 拌 桩 的 直 径 2 ̄O mm 0 mm, 拌 桩顶 标 高 为 一 .0 底 标 高 为 一 78 m。 土 钉 d O @5 0 7 搅 52 m, 1.5 墙采用 , 8 x . M t mm 3 mm~ 4 mmx . m 钢 管 作 锚 杆 , 垂 直 方 向共 设 置 五 O 68 35 a r
功 效 、 证 工 程 质 量及 施 工 进 度 的重 要 举 措 。本 文 结 合 实例 对 其 技 术 的进 行 简 述 。 保 关 键 词 : 层 建筑 ; 基 坑 支护 ; 量 控 制 高 深 质1 工 Nhomakorabea 实况
某 大 厦 高 2 , 筑 面 积 为 18 5 m。 , 下 两 层 , 高 42 分 别 9层 建 570 地 层 . m, 为汽 车 库 、 备 房 , 时 作人 防工 程 。 坑 深 1 . 局 部 为 1.m, 面 为 设 战 基 08 m, 1 5 下 钻孔 灌注桩基 , 地质条件较差 , 地下水位较高 , 4 2层为粉砂层 , 第 ~ 顶面
建筑行业高层建筑工程案例分享
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建筑行业高层建筑工程案例分享建筑行业是一个充满创意和技术的领域,高层建筑工程更是其中的瑰宝。
在这篇文章中,我将分享一些令人惊叹的高层建筑工程案例,展示出建筑行业的无限魅力和创新力。
首先,让我们来看看迪拜塔。
作为目前世界上最高的建筑物,迪拜塔高达828米,令人难以置信的高度令人叹为观止。
这座建筑的设计灵感来自于迪拜的传统船只,外观犹如一颗闪烁的钻石。
迪拜塔的建造过程中,工程师们面临了巨大的挑战,如何在极端的气候条件下建造这样一座巨型建筑。
他们采用了先进的技术和材料,确保了建筑的稳定性和耐久性。
迪拜塔的建成不仅仅是一座建筑的壮丽,更是人类智慧和勇气的象征。
接下来,让我们来看看中国的一座高层建筑工程——上海中心大厦。
这座建筑的设计灵感来自于中国的传统文化元素,如竹子和中国的传统剪纸艺术。
上海中心大厦的外观独特而美丽,给人一种轻盈而优雅的感觉。
在建造过程中,工程师们面临了许多挑战,如如何在地震频繁的地区建造一座稳定的建筑。
他们采用了先进的结构设计和抗震技术,确保了建筑的安全性和稳定性。
上海中心大厦的建成标志着中国建筑行业的巨大进步和创新能力。
除了迪拜塔和上海中心大厦,世界各地还有许多其他令人惊叹的高层建筑工程。
比如,美国的帝国大厦,作为纽约的标志性建筑之一,其建筑风格独特,给人一种力量和威严的感觉。
还有马来西亚的双峰塔,这座建筑是一对双子塔楼,外观优美而富有现代感。
还有阿联酋的布尔喀塔,这座建筑是世界上最高的住宅建筑,为人们提供了豪华和舒适的居住环境。
这些高层建筑工程案例不仅仅是一座座建筑的壮丽,更是建筑行业的创新和技术能力的体现。
在这些工程中,工程师们不仅仅面临着设计和施工的挑战,还需要考虑到环境因素、安全性和可持续发展等问题。
他们通过创新的设计和先进的技术,打破了传统的建筑限制,创造了令人惊叹的建筑奇迹。
然而,高层建筑工程也面临着一些挑战和争议。
一方面,高层建筑的建设对资源的消耗和环境的影响不可忽视。
超高层深基坑施工技术案例分析
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超高层深基坑施工技术案例分析1. 绪论介绍高层深基坑的概念、意义和施工难点,同时探讨研究这一领域的目的和意义。
2. 深基坑施工技术简介介绍深基坑施工技术的两种方法:开挖法和加固法,并逐一讲解各种技术的优缺点、适用范围及具体施工步骤。
3. 单元支撑法施工实例以一幢高层建筑为例,介绍单元支撑法的具体施工流程。
重点讲解支撑结构的设计及施工方案,包括如何预测和解决可能的施工问题。
同时,对施工质量和安全进行评估和控制。
4. 嵌岩式施工技术应用实例以北京CBD某高层办公楼的施工为例,介绍嵌岩式施工技术具体方案及其应用。
借鉴前期的经验总结,分析从钻进到加固支撑每个阶段可能出现的问题,并提出解决方案。
同时,对施工质量、进度和安全等进行控制和管理。
5. 结论总结深基坑施工技术的核心思想和主要施工过程,总结存在的问题和发展趋势。
同时提出在今后的研究和实际工程应用中需要继续关注和解决的问题。
第一章节:绪论随着社会的发展和城市化进程的加速,高层建筑的数量不断增加,高层建筑的建设已经成为一个国家经济发展的标志。
然而,高层建筑的建设涉及到地基工程的问题,其中最重要的问题就是深基坑的施工问题。
深基坑施工是一项极具挑战性的工程,占用大量土地,工程量巨大,所涉及的管线、设备等复杂,施工风险巨大,要求大量的技术支持和创新。
因此,如何科学的施工深基坑已经成为了建筑工程领域亟待解决的难题。
本文将围绕深基坑施工技术展开研究,旨在探寻深基坑施工的核心思想、优秀的施工方案、可持续的发展思路等问题,为深基坑施工提供有效的技术支持和理论指导。
本文共分为五个章节:第一章节:绪论,主要介绍高层深基坑的基本概念、意义和研究目的。
本章节也将探讨深基坑施工的难点以及需要解决的问题。
第二章节:深基坑施工技术简介,介绍深基坑施工技术的两种方法:开挖法和加固法,并详细讲解各种技术的优缺点、适用范围以及具体施工步骤。
第三章节:单元支撑法施工实例,以一幢高层建筑为例,介绍单元支撑法的具体施工流程。
100-150m以上超高层与普通高层建筑的技术难点对比
![100-150m以上超高层与普通高层建筑的技术难点对比](https://img.taocdn.com/s3/m/9b20da2600f69e3143323968011ca300a6c3f62f.png)
100-150m以上超高层与普通高层建筑的技术难点对比超高层建筑(100-150m)与普通高层建筑(低于100m)各专业技术特点及对造价的影响分析如下:一、建筑专业1. 建筑高度超过100米的高层民用建筑应当实行更加严格的消防安全要求和审批程序。
2. 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(一般每隔50米要设置一个避难层)。
3. 电梯利用效率降低,要分高低区设置等原因影响,进一步加大核心筒辅助面积。
4. 建筑高度超过100m,且标准层建筑面积超过1000㎡的公共建筑,宜设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施。
5. 由于高处气候复杂,在外墙材料,玻璃幕墙的选择更为严格,会一定程度增加建筑成本。
6. 超高层建筑的配套地下室埋深和面积会增加较多,对地下室建设成本有一定影响。
7. 建筑造价还要考虑垂直运输和超高人工费的增加,设计和管理费用也有一定的增加。
8. 地标性超高层建筑,一般租金收益会相对增加。
二、结构专业(一)高层与超高层根据《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)和相关行业规定,建筑高度大于等于100米的民用建筑被定义为超高层建筑。
7度设防,框架-筒体结构的建筑高度超过130米,须进行超限审查。
报建和设计程序稍复杂。
(二)结构成本1.100米以内建筑可以选择常规的框架-核心筒结构。
超高层结构较多选择为框架-核心筒和筒中筒,钢骨构件比例更大,含钢量更高。
结构设计需要更多的技术支持和材料投入,施工成本也随之增加。
2.100米以内建筑:建筑高度相对较低,因此基础工程、结构设计和施工等方面的成本相对较低。
3.100米以上的超高层建筑:随着建筑高度的增加,基础工程的深度和复杂度提高。
桩基础要求更高,桩径大且埋深更深,同时地基处理更为复杂。
4.超高层建筑的基坑围护成本相对较高。
(三)抗震性能1.100米以内建筑:由于建筑高度相对较低,受到的地震波影响较小,因此抗震性能相对较好。
同时,较低的建筑高度也有利于逃生和救援。
高层建筑施工案例分析
![高层建筑施工案例分析](https://img.taocdn.com/s3/m/103d4a7dae45b307e87101f69e3143323968f5e0.png)
高层建筑施工案例分析在当今城市化进程不断加快的背景下,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。
这些高层建筑不仅是城市现代化的象征,也为人们提供了更多的生活和工作空间。
然而,高层建筑的施工过程充满了挑战和复杂性,需要严格的规划、精湛的技术和精细的管理。
本文将通过对一个具体的高层建筑施工案例进行分析,探讨其中的关键环节和问题。
一、案例背景本案例所涉及的高层建筑位于市中心繁华地段,总建筑面积约为 10 万平方米,地上 30 层,地下 2 层。
建筑主体结构为框架核心筒结构,主要功能包括商业、办公和住宅。
二、施工准备阶段在施工准备阶段,项目团队进行了充分的调研和规划。
首先,对施工现场进行了详细的勘察,了解地质条件、周边环境和地下管线分布等情况。
这为后续的基础施工和施工安全保障提供了重要依据。
同时,制定了完善的施工组织设计和施工方案。
包括施工进度计划、质量控制计划、安全管理计划等。
通过精心的规划,确保了施工过程的有序进行。
此外,还进行了施工人员的培训和技术交底工作。
使施工人员熟悉施工工艺和质量标准,提高施工质量和效率。
三、基础施工基础施工是高层建筑施工的关键环节之一。
本案例中,由于地质条件较为复杂,采用了桩基础形式。
在桩基础施工过程中,严格控制桩的定位、垂直度和桩长等参数。
采用先进的测量仪器和施工设备,确保桩基础的质量符合设计要求。
同时,做好桩基础的检测工作。
通过静载试验、低应变检测等方法,对桩的承载力和完整性进行检测,为后续施工提供可靠的基础支持。
四、主体结构施工主体结构施工采用了框架核心筒结构体系。
在施工过程中,钢筋工程、模板工程和混凝土工程是关键的施工环节。
钢筋工程中,严格按照设计要求进行钢筋的加工和绑扎。
确保钢筋的规格、数量和间距符合标准,保证结构的承载能力。
模板工程中,选择了合适的模板体系,并进行了精心的设计和安装。
保证模板的强度、刚度和稳定性,防止在混凝土浇筑过程中出现变形和漏浆等问题。
混凝土工程是主体结构施工的重点。
高层建筑设计案例分析
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高层建筑设计案例分析在当今城市发展的进程中,高层建筑如雨后春笋般涌现,它们不仅是城市天际线的重要组成部分,更承载着人们对于居住、工作和生活的各种需求。
接下来,让我们一同深入分析几个具有代表性的高层建筑设计案例。
案例一:上海中心大厦上海中心大厦是一座位于上海陆家嘴金融贸易区的超高层摩天大楼。
它的设计独特,融合了多种创新元素。
从外观上看,其螺旋式上升的造型不仅极具视觉冲击力,还能有效降低风阻。
这种独特的外形设计并非仅仅为了美观,更是基于对风荷载的深入研究和计算。
通过模拟风洞实验,设计师确定了这种螺旋形态能够减少大楼在强风中的摇晃,提高了结构的稳定性和安全性。
在功能布局方面,上海中心大厦充分考虑了不同使用人群的需求。
底部楼层设置了商业空间,吸引了众多高端品牌入驻,为周边居民和上班族提供了丰富的购物和休闲选择。
中间楼层则主要为办公区域,配备了先进的智能化办公设施,满足了各类企业的办公需求。
而顶部楼层则设计了观光平台和高级酒店,游客可以在这里俯瞰整个上海的壮丽景色,享受高品质的服务。
在绿色节能方面,上海中心大厦也有出色的表现。
大厦采用了双层幕墙系统,外层幕墙为玻璃,内层幕墙为铝板,中间形成的空气腔可以有效地隔热和保温,降低了空调系统的能耗。
此外,大厦还安装了太阳能光伏发电板和雨水收集系统,为大楼提供部分电力和非饮用用水,减少了对外部能源和水资源的依赖。
案例二:迪拜哈利法塔迪拜哈利法塔是目前世界上最高的建筑,其高度达到了 828 米。
哈利法塔的设计灵感来源于沙漠之花蜘蛛兰。
它的建筑外形简洁流畅,线条优美。
整个建筑的立面采用了玻璃和金属板材相结合的方式,在阳光的照耀下熠熠生辉,展现出独特的魅力。
在结构设计上,哈利法塔采用了一种创新的“扶壁核心”结构体系。
这种结构体系由钢筋混凝土核心筒和外部的钢结构框架组成,能够有效地抵抗风力和地震力的作用。
为了确保大楼的稳定性,工程师还在大楼的底部设置了巨大的基础,将大楼的重量均匀地分布在地基上。
超高层建筑施工工艺实例图解
![超高层建筑施工工艺实例图解](https://img.taocdn.com/s3/m/a9068d0b6bd97f192279e925.png)
类型1工程实例照片核心筒领先外框数层:压型钢板组合楼板:核心筒外埋件及耳板:板筋预留:如前述类型1,核心筒先行施工的优点是,能很好解决多工序交叉作业提供工作面问题。
核心筒墙体结构为第1个施工作业面内筒水平结构为第2个施工作业面钢结构柱和钢梁为第3个施工作业面外框筒组合楼板施工为第4个施工作业面外侧幕墙分段施工形成第5个施工作业面下部楼层砌筑和精装工程适时插入施工为第6个施工作业面由此,一座超高层内多道工序可以一同施工,有互相独立,互不干扰,并且提供多个施工作业面,有利于加快施工进度。
类型2:前述类型2由于外框筒结构为钢筋混凝土结构,理论上不适合核心筒先行施工的施工工艺,理由有:(1)、外筒梁板钢筋需全部同截面断开,对结构受力性能影响较大,很难征得设计同意。
(2)、普通钢筋混凝土楼板需支模施工。
结论:前述类型2的超高层结构比较适合采取内外筒一起同步施工的形式。
类型2工程实例照片重庆环球金融中心、广州高德均为内外框筒一同施工:三、模板、围护系统选用目前,可用于超高层建筑施工的模板及围护系统有:(1)、爬模系统(2)、滑模系统(3)、顶模系统上述三种模板体系均可用于类型1的核心筒墙体结构先行施工的工艺。
(4)、传统翻模+爬架围护系统的工艺该工艺适合类型2内、外筒同时施工的工艺。
爬模系统特点介绍:爬模系统有专业厂家生产,构件设计为标准件,可厂家租赁,使用完毕后厂家可以回收。
爬模由下架、上架、附墙挂座、导轨、液压油缸系统、模板、护栏等组成。
爬模的原理是,根据墙体情况,布置机位,每个机位处设置液压顶升系统,架体通过附墙挂座与预埋在墙上的爬锥连接固定,爬升时先提升导轨,然后架体连同模板沿导轨爬升;爬模系统的特点:(1)、液压爬模可整体爬升,也可单榀爬升,爬升稳定性好。
(2)、操作方便,安全性高,可节省大量工时和材料。
(3)、爬模架一次组装后,一直到顶不落地,节省了施工场地,而且减少了模板、特别是面板的碰伤损毁。
地标性超高层案例分析[优质ppt]
![地标性超高层案例分析[优质ppt]](https://img.taocdn.com/s3/m/0ed907050066f5335a81212e.png)
方案的敲定
• 陆家嘴集团曾安排该项目进行过 三次招标,其中一次招标吸引了 美国SOM建筑设计事务所(英语 :Skidmore, Owings and Merrill)、美国KPF建筑师事务 所(英语:Kohn Pedersen Fox )及上海现代建筑设计集团等多 家国内外设计单位提交设计方案 。于最后一次招标,两个设计方 案获得入围资格,分别为美国 Gensler建筑设计事务所(英语 :Gensler)的“龙型”方案及 英国福斯特建筑事务所(英语: Foster & Partners)“尖顶型 ”方案。经过评选,“龙型”方 案中标,大厦细部深化设计将以 “龙型”方案作为蓝本
上海中心大厦实施绿色建筑的技术策略
•绿色建筑手段
•造型设计
•技术原则
•技术措施
造型设计 上海中心大厦: 一个直冲云霄的“热水瓶”
• 采访中,斯特拉巴拉把上海中心大厦戏称为“热水瓶”。这和整座大 楼的设计有关。装有“双层幕墙系统”的大楼以120度的角度指向天 空。这可以帮助它在夏天散热,在冬天隔热。这就和热水瓶的原理差 不多。
• “热水瓶你小时候用过吧?这就是双层幕墙系统的工作原理。” 斯 特拉巴拉解释道。
• “对于环境和可持续发展来说,保温性是世界上最重要的事情。在冬 天,如果我有办法穿衣服保暖,就不会开暖气了;如果我在家的时候 ,可以脱掉衬衫穿T恤,就不会把空调温度调到太低。所以如果我能 像只是穿衣服或者脱衣服那样来控制大楼温度,我就可以建造一个能 源可持续的大楼了。但问题是这套系统成本很大。”
•5 •总结
大厦基本介绍
建设地点:陆家嘴金融中心区Z3-2地块 占地面积;2.03万平方米 建筑高度:632米 建筑层数:127层 建成后将为上海最高建筑
第六讲:施工篇——超高层建筑深基坑工程施工(一)
![第六讲:施工篇——超高层建筑深基坑工程施工(一)](https://img.taocdn.com/s3/m/beefa26e783e0912a2162ad5.png)
2 超 高层建筑深基坑工程施工技术路线
21 深基坑工程施工技术路线 .
超高层建筑施工的总体 技术路线 是突出塔 楼 , 以缩短 工 程建设工期 , 加快投 资回收, 提高投资收益。 在超高层建筑 整
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【 收稿 日期 】 0 8 9 3 2 02 — 0
键 筑 窿 》 3卷 第 o
尽管超高层建筑深基础工程施工工艺变化不多是深基础工程施工工艺的选择还是非常困难的必须在详细了解场地地质条件环境保护要求的基础上深入分析超高层建筑工程特点规模高度结构体系和工期要求等遵循技术可行经济合理的原则借鉴类似工程经验经过充分论证慎重决策
第3 0卷第 1 1期
Vo13 No ¨ .O .
建
深基础工程施工服 务的,是深基础工程施工技术研 究的重要 对象之一 根据超 高层建 筑工 程的特 点 ,重点介绍顺作 、逆 作、半
顺 半 逆 工 法 中的 深 基 坑 施 工方 法 。
【 关键词 】高层建筑 基坑 工程 地 质构造 围护 支撑 施 工工法 。 【 中图分类号 ]U 5 T73 / 文献标 识码 B 【 文章编号 】 04 10 (08 1—960 10—0 120 )109— 3
技术含量高 、 工安全风 险大。 施 ( )环境 复杂 。超高层建筑 多处 于城市繁华地段 , 2 周边 建筑 密集 , 地下管线 交错 , 至还紧邻城 市生命线工程如 地 甚 铁等 , 施工环境 复杂 , 环境保护要求高 , 深基坑 工程施 工不但 要确保 自身安全 ,而且要将变形控 制在环境 可承 受 的范 围 内, 工控 制标 准高 。 施
视安全风险 问题 , 取的各项技术措施要 留有足够 的安全 储 采 备, 以规避安全 风险。
1 . 深 基 坑 工 程 施 工 特 点 2
深圳大楼基础工程施工方案
![深圳大楼基础工程施工方案](https://img.taocdn.com/s3/m/6c13d14e6ad97f192279168884868762caaebb21.png)
本项目为深圳某超高层建筑基础工程,该建筑位于深圳市罗湖区,总建筑面积约27.35万平方米,地上83层,地下3层,建筑高度407米。
本工程基础部分主要包括桩基础、承台、地下室结构等。
二、施工方案1. 桩基础施工(1)桩基础设计:根据地质勘察报告,本工程采用预制桩基础,桩径为1.0米,桩长根据地质条件确定。
(2)桩基施工:①桩基预制:采用流水线生产工艺,确保桩基质量。
②桩基运输:采用专用运输车,确保桩基运输过程中的安全。
③桩基打桩:采用静压法进行打桩,严格控制桩位偏差,确保桩基垂直度。
④桩基接桩:在桩基顶部进行接桩,采用焊接或法兰连接,确保连接牢固。
2. 承台施工(1)承台设计:根据地质条件和桩基础设计,确定承台尺寸和厚度。
(2)承台施工:①基础垫层:铺设C15混凝土垫层,厚度100mm,确保平整度。
②承台钢筋:按照设计图纸,绑扎承台钢筋,确保钢筋间距、保护层厚度符合规范要求。
③承台混凝土:采用泵送混凝土,严格控制混凝土坍落度,确保混凝土浇筑质量。
3. 地下室结构施工(1)地下室结构设计:根据地质条件和建筑功能,确定地下室结构形式和尺寸。
(2)地下室结构施工:①地下室垫层:铺设C15混凝土垫层,厚度100mm,确保平整度。
②地下室钢筋:按照设计图纸,绑扎地下室钢筋,确保钢筋间距、保护层厚度符合规范要求。
③地下室混凝土:采用泵送混凝土,严格控制混凝土坍落度,确保混凝土浇筑质量。
三、质量控制措施1. 严格控制原材料质量,确保原材料符合设计要求。
2. 加强施工过程中的质量控制,严格执行施工规范和操作规程。
3. 定期对施工过程进行监督检查,确保施工质量符合要求。
4. 加强施工过程中的技术交底,提高施工人员的质量意识。
四、安全文明施工措施1. 制定安全文明施工方案,确保施工过程中的安全。
2. 加强施工现场管理,设置安全警示标志,确保施工人员安全。
3. 加强施工现场环保工作,控制扬尘、噪音等污染。
4. 做好施工垃圾的清运工作,保持施工现场整洁。
建筑工程案例分析实例
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建筑工程案例分析实例上海中心大厦是位于中国上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区的一座超高层摩天大楼,是世界上最高的第二塔楼。
该建筑于2024年开始建设,于2024年底竣工,建筑高度632米,共有128层。
下面将对该建筑案例进行分析。
首先,从建筑设计和结构上来看,上海中心大厦采用了超高层建筑的国际通行构造思想,结构以核心筒支撑,外部还采用了框架结构,并设置了风洞试验,确保了建筑在高风压下的稳定性和安全性。
建筑设计师还在建筑的外立面设计上运用了象征上海发展和繁荣的元素,如“双钱字”、“滚针式针线”等,体现了上海作为国际金融中心的地位和影响力。
其次,上海中心大厦在施工过程中充分考虑到了对周边环境的影响和对市民的服务。
施工队伍通过精密计算和控制来减少对周边建筑和地下管道的影响,同时还采取了多项措施来保证建筑施工对交通和周边环境的最小化干扰。
此外,该建筑还设置了观光设施,为市民和游客提供了一个欣赏上海全景的绝佳场所。
第三,上海中心大厦在建筑材料的选择上注重环保和可持续发展。
建筑采用了大量的环保材料,如高性能隔热玻璃、低挥发性有机化合物涂料等,这些材料在减少能源消耗和环境污染方面具有重要意义。
此外,该建筑还设置了节能控制系统、太阳能发电系统等技术设备,进一步提高了建筑的节能环保性能。
最后,上海中心大厦在管理和运营方面也表现出色。
建筑运营方建立了一套完善的维护管理系统,对建筑设备和设施进行定期检查和维护,确保了建筑的安全和正常运行。
与此同时,建筑还设有完善的安全措施和紧急应急预案,以保障建筑内部人员和游客的安全。
综上所述,上海中心大厦作为一座典型的超高层建筑案例,不仅在建筑设计和结构上具有创新和卓越性能,而且在施工、材料选择、环保和管理方面也表现出色,为其他类似建筑提供了宝贵的经验和借鉴。
该建筑的成功也体现了中国在建筑工程领域的雄厚实力和创新能力。
【精品工程建设建筑资料】超高层建筑施工组织设计方案实例
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2.钢筋工程
钢筋的做法在翻样图纸中注明,施工人员须遵照执行。钢筋采用现场预制,整体吊装就位绑扎。剪力墙钢筋就位绑扎,梁板钢筋现场预制,整体就位绑扎。
图34-47某科技大厦平面图和剖面图
基础为由80cm厚抗压板,30cm厚混凝土板墙和40cm厚人防叠合板组成的箱形基础。基础以下为1m厚混凝土垫层,基础埋深9.6m,外做JIA防水层。
主体为现浇柱、预制梁板框架-剪力墙结构,按地震烈度8级设防。外墙为条形挂板。柱采用标准节点。现浇柱混凝土强度等级为C30,达到5MPa时方能安装预制梁板;预制梁下须加临时支撑,待叠合梁混凝土强度达到设计要求100%后方可拆除。现浇柱四角主筋除应满足搭接倍数外,还必须单面焊10d。
办公室主管
1.协调各科室,进行综合管理;
2.根据项目特点,以预算成本为项目基础,确定项目目标成本。并对目标成本进行有效的分解,编制工程成本降低计划,制定有效的工程成本预测控制方案;
3.对降低成本措施的实施效果进行动态考评,负责组织分阶段工程成本的经济活动进行分析,提出各阶段成本报告期的工程成本;
4.在工程竣工后及时提供项目考核的全套资料与数据并接受有关部门的审定
3.经济师职责,负责项目经济事务,确定工程量,核定工程款项,对各分包单位和供货方签订经济合同,核定价格和数量,监督审查财务、材料部门的工作,并负责项目施工中的成本控制。
4.主要部门负责人员职责
主要部门负责人员职责,如表34-90所示。
主要科室人员职责表表34-90
地基埋深施工建筑物举例
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地基埋深施工建筑物举例
案例一、上海中心大厦
作为中国第一高楼,世界第二高楼,上海中心大厦项目总高为632米,结构高度为580米,面积433954平方米,建筑主体为119层。
打了980个基桩,深度达到86米。
上海中心大厦主楼深基坑是全球少见的超深、超大、无横梁支撑的单体建筑基坑,基础大底板的浇筑难度比较大,它的大底板是一块直径121米、厚6米的圆形钢筋混泥土平台,巨型体积的底板浇筑工程,开创了世界民用建筑领域的先河。
案例二、中国首个极深地下实验室——“中国锦屏地下实验室”2010年12月12日在四川雅砻江锦屏水电站揭牌并投入使用,锦屏地下实验室垂直岩石覆盖达2400米,是世界岩石覆盖最深的实验室。
它的建成标志着中国已经拥有了世界一流的洁净的低辐射研究平台,能够自主开展像暗物质探测这样的国际最前沿的基础研究课题。
清华大学实验组的暗物质探测器已经率先进入实验室,并启动探测工作,而2011年上海交通大学等研究团队也进入这里开展暗物质的探测研究。
中国锦屏地下实验室即将扩建,将从4000立方米扩容到12万立方米。
2018年6月,中国暗物质实验合作组利用一种国际首创的
高纯锗探测系统,在一定范围内将暗物质直接探测灵敏度提高到国际最高水平。
高层建筑案例分析
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高层建筑案例分析在当今城市的天际线上,高层建筑如繁星般璀璨,它们不仅是城市现代化的象征,也是人类建筑智慧的结晶。
接下来,让我们一同深入分析几个具有代表性的高层建筑案例,探寻其背后的设计理念、技术创新以及对城市环境的影响。
案例一:上海中心大厦上海中心大厦以其独特的螺旋式外观和令人瞩目的高度,成为了上海的地标性建筑。
这座建筑总高度 632 米,地上 127 层,地下 5 层。
从设计理念来看,其螺旋式的外形设计不仅具有独特的美学价值,更重要的是能够有效降低风阻,减少风力对建筑的影响。
这种创新的设计理念,充分考虑了上海多风的气候特点,在保证建筑稳定性的同时,也为建筑增添了一份灵动之美。
在结构方面,上海中心大厦采用了巨型框架核心筒伸臂桁架结构体系。
核心筒承担了大部分的竖向荷载,而巨型框架和伸臂桁架则增强了结构的整体刚度和抗侧力能力。
这种复杂而精妙的结构设计,使得大厦能够在承受巨大重量和风力的情况下,依然保持稳固。
在功能布局上,大厦集合了办公、商业、观光等多种功能。
不同功能区域的合理划分,既满足了人们的工作和生活需求,又提高了建筑的使用效率。
例如,高层区域主要用于办公,为企业提供了优质的办公空间;而观光区域则位于顶部,让游客能够俯瞰整个上海的壮丽景色。
此外,上海中心大厦在绿色建筑方面也做出了杰出的贡献。
通过采用节能的幕墙系统、雨水收集利用系统等一系列环保措施,有效地降低了建筑的能耗和对环境的影响。
案例二:迪拜哈利法塔迪拜哈利法塔,这座高达 828 米的建筑,无疑是世界高层建筑的巅峰之作。
哈利法塔的设计灵感来源于沙漠之花蜘蛛兰的形态。
其建筑外形优美流畅,充满了艺术感。
在结构设计上,采用了三翼围绕核心筒的结构体系,这种设计极大地提高了建筑的稳定性和抗风能力。
在建筑材料的选择上,哈利法塔使用了高强度的混凝土和钢材,以确保建筑能够承受巨大的重量和压力。
同时,先进的建筑技术也使得建筑的施工过程更加高效和精确。
功能方面,哈利法塔包含了办公、酒店、公寓和观景台等多种设施。
高层建筑深基础案例分析
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I n t e r n a t i o n a l F i n a n c e C e n t r e( I F C T o w e r )w i t h a l a r g e d i a m e t e r c o f f e r d a m s o l u t i o n a d o p t e d f o r t h e o f u n d a t i o n d e -
s t r uc t u r e s s t u d i e d i s“ Th e Br o o k l y n e r ” .bu i l t o n a p i l e d—r a f t ou f n da t i o n i n Ne w Yo r k Ci t y a n d t he o t h e r o n e i s t h e
Th e pr e s e n t pa pe r h a s e x a mi n e d a n d c o mp a r e d t h e a p p l i c a t i o n s o f d e e p f o u n da t i o n d r a wn f r o m t wo s i mi l a r s t r uc t u r e s
第3 2卷
第 2
大
学
学
报
Vo 1 . 3 2 No . 2 Apr . 2 01 5
2 0 1 5年 4月
J o u r n a l o f J i l i n J i a n z h u Un i v e r s i t y
高 层 建 筑 深 基 础 案 例 分 析
大 型 围堰 . 分 析 表 明微 型桩 与筏 式 基 础 联 合 使 用 可有 效控 制基 础 沉 降 , 且 具 一定 灵 活 性 与 经 济 性 , 可 以推 广 使 用 . 关键词 : 高层建 筑; 深基础 ; 微 型桩 ; 筏 板 基 础 中 图分 类 号 : T U 4 7 3 . 2 文献 标 志 码 : A 文章 编 号 : 2 0 9 5— 8 9 1 9 ( 2 0 1 5 ) 0 2— 0 0 2 1— 0 4
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2013年中国中西部地区土木建筑学术年会报告华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.王卫东地基基础与地下工程设计研究所湖北 宜昌 2021. 3. 21华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD. 世界已建及在建超高层建筑引言高度(m)900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 10050 0迪拜 哈利法塔 163层 828m 2010建成深圳 平安国际金融中心 118层 646m 2009开建上海 上海中心 121层 632m 2008开建武汉 绿地中心 119层 606m 2011开建天津 高银117大厦 117层 600m 2011开建纽约 世贸中心1号楼 105层 541m 2012建成广州 周大福中心 112层 539m 2009开建迪拜 Pentominium 122层 515m 2009开建台北 101大厦 101层 509m 2004建成上海 环球金融中心 101层 492m 2008建成香港 环球贸易广场 108层 484m 2010建成苏州 九龙仓国际金融中心 92层 450m 2010开建南京 紫峰大厦 89层 450m 2009建成广州 国际金融中心 103层 437.5m 2010建成900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 02华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD. 国内已建引言金茂大厦 (420.5 m)广州金融中心 (432 m)上海环球中心 (492 m)南京紫峰大厦 (450 m)天津津塔 (336.9 m)3华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD. 国内在建引言苏州中南中心 (658 m)武汉绿地中心 (606 m)上海中心 (632 m)天津117大厦 (600 m)深圳平安金融 中心(588 m)4华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.1. 大直径超长灌注桩技术 2. 裙楼抗浮技术 3. 超深地下连续墙技术 4. 逆作法技术提纲5华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.1. 大直径超长灌注桩技术 上海中心大厦桩基工程 天津117大厦桩基工程 武汉中心大厦桩基工程 武汉绿地中心大厦桩基工程提纲6大直径超长灌注桩技术华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.z 超高层建筑的建设使得基底荷载越来越大,往往要求桩基穿越深厚的土 层进入相对较好的持力层,大直径超长灌注桩的应用成为一种趋势。
7大直径超长灌注桩技术华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.华东院设计的部分超高层建筑超长桩工程建筑名称CCTV新主楼 天津津塔天津117大厦 上海中心大厦 上海白玉兰广场武汉中心 苏州国际金融中心 武汉绿地中心大厦苏州中南中心始建 时间 2004 2006 2008 2008 2009 2009 2010 2011 2013高度 (m) 234层数 51桩型 钻孔灌注桩336.9 75 钻孔灌注桩597 117 钻孔灌注桩632 121 钻孔灌注桩320 66 钻孔灌注桩438 88 钻孔灌注桩450 92 钻孔灌注桩606 119 钻孔灌注桩658 138 钻孔灌注桩桩径 (mm) 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1100桩端埋深 (m) 51.7 85.0 98.0 88.0 85.0 65.0 90.0 60.0 110.0桩端持力层砂卵石 粉砂 粉砂粉砂夹中粗砂 含砾中粗砂 微风化泥岩 细砂微风化泥岩、砂岩 粉细砂z 中国超高层建筑多建设于沿江、沿海软土地区,为使基础满足承载要求, 超长灌注桩的应用越来越普遍。
8华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.桩基概况z 桩型:后注浆钻孔灌注桩 z 桩径:1000mm z 桩端埋深:88m z 持力层: ⑨2层粉砂夹中粗砂 z 桩身混凝土强度等级:C50 z 最大加载:30000kN z 桩数:共995根上海中心大厦9华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.桩筏基础上海中心大厦z 工程桩共约995根,桩径1000mm,桩长约88m。
z 基础底板厚约6m。
塔楼桩基布置图底板沉降计算结果10华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.成孔工艺z 采用回转钻机结合泵吸反循环泥浆工艺上海中心大厦GPS20型回转钻机双腰带三翼切削钻头11华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.泥浆工艺上海中心大厦z 泥浆制备 膨润土和外加剂人工制浆z 新浆指标 比重:1.10~1.20g/cm3 黏度:16~20s PH值:8~10z 含砂率 小于4%z 泥浆净化 除砂器拌浆池 ZX-250型泥浆净化装置膨润土除砂12华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.桩基概况z 桩型:桩端、桩侧联合后注浆灌注桩 z 桩径:1000mm z 桩端埋深:100m z 持力层: ⑩5粉砂层 z 桩身混凝土强度等级:C50 z 最大加载:42000kN z 桩数:941天津117大厦13华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.桩筏基础天津117大厦z 工程桩共约941根,桩径1000mm,桩长约100m。
z 基础底板厚约6.5m。
塔楼桩基布置图筏板沉降计算结果14华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.成孔工艺z 采用回转钻机结合气举反循环泥浆工艺天津117大厦ZSD-200气举反循环钻机双腰带三翼切削钻头15华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.泥浆工艺天津117大厦z 原浆制作: 1立方泥浆中膨润土的含量为6~8% z PHP泥浆制作:每立方基浆中加入PHP胶体0.4~0.6公斤 z 新浆比重1.05~1.10,含砂率<2%粘度 (s) 18~20比重 (g/cm3) 含沙率(%) PH 值 胶体率(%)1.05~1.10<28~10>98失水量 (ml/30min)泥皮厚度 (mm)≤15≤216华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.桩基概况z 桩型:后注浆钻孔灌注桩 z 桩径:1000mm z 桩端埋深:65m z 持力层:微风化泥岩 z 桩身混凝土强度等级:C50 z 最大加载:32000kN z 桩数:448根武汉中心大厦17华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.桩筏基础武汉中心大厦z 工程桩共约448根,桩径1000mm,桩长约65m。
z 基础底板厚约4m。
工程桩布置图底板沉降计算结果18华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.成孔工艺z 试桩施工 GPS20型回转钻机 气举反循环清孔z 工程桩施工 YT260型旋挖钻机 针对土层与岩层选 择不同的钻头武汉中心大厦GPS20型回转钻机YT260型旋挖钻机19华东建筑设计研究院有限公司EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.桩基概况z 桩型:桩端后注浆钻孔灌注桩 z 桩径:1200mm z 桩端埋深:55~64m z 持力层:微风化泥岩、砂岩 z 桩身混凝土强度等级:C50 z 最大加载:45000kN z 桩数:505武汉绿地中心大厦① ②-1 ②-2 ③-1 ③-2 ④-1④-2④-3 ⑤ ⑥b-1⑥b-220华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL桩筏基础z工程桩共约550根,桩径1200mm,桩长约60m。
桩基布置图华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL 基岩以综合考虑成孔效率施工工艺上旋挖z综合考虑成孔效率、成孔质量及成本反循环成孔华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL2. 裙楼抗浮技术华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL抗拔桩技术的发展华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL关键施工技术机械式切削扩底机械式伞型扩底钻头华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL关键施工技术旋挖扩底华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL 工程应用华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL桩侧后注浆抗拔桩技术特点华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL关键施工技术z按桩侧注浆装置与注浆方式可分为华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL 工程应用华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL 工程应用华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL 利用设置于基底的排水或导水系统将蓄积于基础下方的地下水压工作原理z华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL 由透水系统系统组成z由透水系统、集水系统、出水系统组成华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL适用条件z基底位于不(弱)透水且土质较坚硬的土层华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL释放水浮力法特点•施工期间华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL释放水浮力法特点•使用期间华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL释放水浮力法特点•拆除期间华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL 工程应用华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL3. 超深地下连续墙技术华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL z 超高层建筑基坑呈更大更深的发展趋势,超深地下连续墙技术与之配套发展•塔楼基坑挖深约31.2m 上海中心•武汉绿地中心南京世贸中心•地墙深50m华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL复杂地层条件下的成槽技术华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL 超深地下连续墙成槽工艺z超深地下连续墙一般都面临“上软下硬”特点的地层,即华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL成槽工艺液压抓斗•适用于N<30的粘土和砂土华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL 成槽工艺钻抓结合华东建筑设EAST CHINA ARCHITECTURAL 通过试成槽试验在粉土及砂层中成槽沉渣的控制技术z 通过试成槽试验,确定合适的泥浆参数。