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摘要:在高层建筑逐步发展的过程中,逆作施工技术作为新型的操作技术,在施工中具有重要的意义。因而,在高层建筑施工的过程中,应用逆作施工技术方法,应注意逆作施工的相关性,加强此项技术的应用。本文对建筑施工中的逆作法施工技术进行了探讨。
关键词:建筑施工;逆作法;施工技术;应用
逆作法施工是高层建筑提高深层基坑的支护施工质量的最好措施。与其他施工方法相比较,逆作法施工技术是近年来新兴的一种施工技术。这种技术因其具有支护稳定和较低的施工成本,而且还能大大缩短工程工期等优点,所以特别适合那些有地下室结构的高层建筑工程。在科学技术大发展的今天,逆作法施工技术水平必将不断得到提高,提高工程施工的工作效率,必将为项目工程的经济效益做出贡献。
1逆作法施工的优点
1.1工期短
顺作法施工往往是按照空间结构的顺序进行交接施工的,一旦某一个工序施工进度没有达到要求,就会影响后一工序的施工时间,造成施工工期的延长。而逆作法施工则可以实现基坑施工上部空间和下部空间结构的平行搭接,实现同步施工,同时上部空间搭建的结构将作为建筑物的支撑性结构,而不是临时支撑,避免了拆除所带来的材料浪费、工序繁杂,还起到了缩短工期的作用。
1.2造价低
在施工设计方面,逆作法施工通过“以桩代替柱”“以楼板代替水平支撑”“以围护墙代替结构外墙”,省去了中间施工环节和临时结构,同时还省去了对临时结构拆除的人力,也降低了废弃物的治理费用,从多方面降低了建设过程中的各项费用,在一定程度上降低了工程造价。此外,采用逆作法施工,地下连续墙的复合结构能够同时承受地下结构和地上结构的荷载,形成“两墙合一”,减少了地下室外墙工程量,并且让建筑材料得到了最充分利用。逆作法利用自身结构形成支撑结构,还能利用地下围护结构节省土方填方工程量及费用,降低了工程成本。
1.3优化施工现场
对于一些地质特殊的基坑施工现场而言,采用传统的基坑支护顺作法施工,往往会面临施工场地狭窄、施工困难的问题,而采用逆作法施工,采用上部与下部的平行施工,施工顶板可以优先施工,不影响工程施工进度的条件下,不仅能够利用顶板来优化地下工程量的施工现现场,进行有序的布置和规划,同时还能够为下部施工创造一个封闭的建设环境,避免气候因素对施工产生的影响。
1.4充分利用城市地下空间
常规的基坑支护施工,往往需要在基坑外留出足够的施工操作空间,因此,地下室外墙往往会退至规划线内,从而无法充分利用工程规划的地下空间。采用逆作法施工则能够更充分地利用地下空间,甚至可在规划红线处放线,并在规划红线下构筑地下围护建筑结构,并将其成为永久性地下室结构外墙。
1.5建筑结构性能更加优秀
现代城市建筑更加趋向于高层化、超高层化,对于地下空间的利用形式也更加的广泛,多层地下结构十分普遍。采用顺作法在回填中难以确保回填的密实性,从而造成对建筑结构的稳定性以及其他结构性能产生影响。采用逆作法施工,则能够将地下围护结构自然的与原有地质土壤粘结,确保建筑结构的垂直荷载能力,同时还能够提升结构的稳定性。
2建筑施工中逆作法施工技术的应用
2.1土方逆作法施工技术
土方开挖技术具备较多的相关操作工序,是高层建筑工程中较为重要的阶段,在逆作法施工技术中要保障地下操作有必要安全的保护,在上承柱较为稳定可靠的基础上方能展开土方开挖。逆作法施工时承受的土体压力相对于常规支护系统要小,因此需要准确计算沉降数值以便准确的把控施工中各个工序的施工情况。在高层建筑施工中通常相邻两个柱之间的沉降差值大于警报规定的限值时,需要暂停上部主体结构的施工快速开挖下方结构,并予以配合现场的实际施工情况实施加固等操作。此外在实际土方挖掘的实际操作中,应当在施工每个工序结束后对支承柱实施加固,确保最终的承载能力符合施工的标准从而有效的实现逆作法施工技术的优势。
2.2支承柱施工逆作法技术
在高层建筑施工中的支承柱逆作法施工技术的常用方式有三种,第一是对于目前已经实施完施工的支付结构予以检查和确认,从而确保建设好的支护结构的支承柱能够承载其本身重量应当具备的荷载值,实现应当起到的支承柱的作用;第二种方式是实施钢筋混凝土施工时,需要加固钢筋混凝土结构的底部从而让其稳定的发挥支承柱的功能效果,为保证受力的稳定性还应当确保均匀的分布到各个钢筋的作用点,让混凝土或者其他建筑的材料完美的融合到钢筋中增强支撑的能力。第三种方式是以良好的角度和稳定作用控制支承柱中承载压力最多的支承柱,支承柱不应当仅承当地下的压力,通常还需要承担来自地面上部的压力,因此应当充分考虑到两个压力的情况,从施工的角度确保支承柱的施工位置从而保证其所在处于核心位置处,可以承载较大的压力,并确保其与地面垂直从而能更有效的发挥承载作用。
2.3地下连续墙技术
高层建筑工程施工中逆作法的实施,需要充分考虑到建筑物地下架构施工要点。通常地下室结构外墙水土荷载所产生的水平力是由地下连续墙来进行承担的,在高层建筑逆作法施工中至关重要。因此,施工过程中要注意这些方面的要求,导墙修筑。高层建筑的导墙结构为现浇钢筋混凝土,特点是能够反复进行使用。具体施工过程中需要考虑到荷载实际情况、地下水实际情况以及表层土特点,导墙的深度通常控制在1m-2m的范围内,以地面为标准通常高于地面1m左右,厚度设计一般控制在15cm-20cm以内,墙趾要大于20cm,顶面处于水平状态,基底要与地面紧贴,地下连续墙轴线要与内墙面进行平行,同时还需要注意避免槽中混入泥浆,要严格按照:工地平整—挖槽测量—弃土—支撑模板以及拆模—导墙外侧—回填土这样的工序进行施工,高层建筑工程结束之后才能将模板进行拆除,拆除过程中要设置上下两道木来作为支撑作用,最大限度避免由于挤压情况导致出现变形的现象。
2.4地下室施工上逆作法技术
由于逆作法地下室施工中属于自上而下的施工,虽然具有较多的施工优势,但是在这种方式之下会让混凝土容易生成裂缝从而威胁到实际施工的质量,特别是对于大体积的采用混凝土施工的建筑物中,会受到许多因素的影响导致产生裂缝情况,例如受到承载压力的变化、温度的变化、湿度的变化等影响。但是目前在我国的高层建筑物的施工中的地下室浇筑中,已经能顺利解决所出现的问题较好的应用逆作法施工技术,形成稳定的质量。由于地下室的浇筑不是一个单独的体系,还包括对地板、对顶板等实施浇筑,因此为预防施工过程中出现的裂缝影响,应当认真观察现场环境中的各个因素对混凝土性能的影响,控制好混凝土浇筑的温度,减少外部因素的影响程度,可适当的改善土质的结构,增大在浇筑过程中的受力面积从而有效控制裂缝的同时提升其承载能力。
结束语
总之,逆作法涵盖了细化的多样要点,例如竖向施工、基坑底侧必备的土体加固。逆作法来自于归结获取的施工经验,可被采纳并推广。在技术进展的态势下,有必要依循信息化流程内的施工查验来识别细微的施工偏差,而后及时予以调整。这样做从根本上确保了地下构架是稳定的,规避了多样的支护偏差。
参考文献
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