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摘要:随着社会的不断发展,高层建筑成为当前建筑过程中的主要趋势,更是未来施工建筑的主要前提和条件。土建施工技术在高层建筑中的重要地位使业内人士不断地对其研究与完善。本文主要从现代高层建筑中土建施工的技术特点入手,从中针对高层建筑土建施工管理过程中的相关要点进行了探讨与研究,提出了自己的看法。
关键词:高层建筑;施工特点;质量控制;安全管理
1引言:
随着我国城市化进程的发展和土地资源的日益紧张,高层建筑在城市建设中发挥着越来越重要的作用。由于高层建筑结构复杂,工程量大,涉及工序多,给建筑土建施工带来相当大的难度,也带来了更多安全问题。因此,如何做好高层建筑土建施工项目的管理工作成为建筑施工人员首要关心的问题。本文主要就高层建筑土建施工管理相关要点进行论述,以供大家参考。
2 高层建筑施工的特点
随着市场经济的不断发展,我国的国土利用率将会提高,对于住房来说,那就是建造高层建筑。高层建筑的楼层多、高度大,但并非是低、多层建筑的简单叠加,而是从建筑结构和使用功能等方面,针对高层建筑的特点,提出了一些新的要求。高层建筑要求施工具有高度连续性和高质量,施工技术和组织管理复杂,除具有一般多层建筑施工的一些特点外,还具有以下施工特点:工程量大、工序多、配合复杂;施工准备工作量大;施工周期长、工期紧;基础深、基坑支护和地基处理复杂;高处作业多、垂直运输量大;层数多、高度大,安全防护要求严。目前,我国高层建筑的类型多为宾馆、写字楼、商场综合楼、住宅等。
3 高层建筑土建施工管理要点
3.1 高层建筑的强度控制
强度主要是指混凝土的强度。高层建筑由于混凝土用量大,施工周期长,气候及工作条件影响因素多,有时会发生混凝土强度离散性大,甚至不合格。所以一定要控制好混凝土的强度这一关。
(1)配比的选定。工程开工前,一般均要按设计要求到法定试验机构做配合比试验,在实际施工时照此执行。但应根据工程的实际结合现场原材料情况,对实验室的配比进行调整以确保实验室配比的实际通用性,这就要求采取相应措施,在实际施工中加强原材料把关工作。
(2)严格养护制度。①对大体积混凝土应有养护方案,应有专人负责,从主观意识上要对养护有足够的认识。养护方案中应从人员、水源、覆盖等多方面措施进行考虑,不漏主要关键细节。②加强养护期的督查。采取有力措施进行跟踪记录,及时发现问题,确保养护的有效性。③加强混凝土强度评定。根据《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)规定,混凝土强度应分批进行检验评定。
3.2 建筑裂缝的控制
控制建筑裂缝的措施主要有:①从严控制混凝土坍落度。坍落度大,水分就多,混凝土的干缩就大,沉降也就愈大;②浇筑混凝土前应将模板用水浸透。在柱、梁、墙板等变截面处宜分层浇捣等;③在干燥的有风天气或夏天浇筑混凝土,干缩裂缝是极易产生的。应在混凝土初凝后终凝前进行二次抹压,并应加强混凝土的早期养护,在其表面覆盖麻袋、草包并保持湿润;④在混凝土浇筑完成后两年内保持空置房间内的相对湿度与室外相对湿度基本一致并不低于85%。这一要求可采取经常开窗的方法实现,有条件的地方定期洒水增加湿度则效果更好;⑤合理安排屋面保温层施工。由于屋面结构层施工完毕至做好操作层,其间有一段时间间隔,故屋面施工应尽量避开高温季节。
3.3 建筑施工技术控制
框架剪力墙结构建筑工程主体施工的现浇混凝土方量大,钢筋多,由于框剪结构的大量使用,为了提高钢筋混凝土的施工质量,缩短工期,降低消耗来提高工程的经济效益。因此,施工中应采用一些改进的工艺和方法。
(1)框架-剪力墙配置结构的设计。墙体设计计算是考虑水平和竖向作用下进行结构整体分析,求得内力后按偏拉进行截面承载力和斜截面受剪承载力验算。为了保证墙体的稳定性及便于施工,使墙有较好的承载力和地震作用下的耗散能力,规范要求一,二级抗震墙的厚度应≥160mm,底部加强区宜≥200mm,三,四级抗震等级应≥140mm,竖向钢筋应尽量配置于约束边缘。
(2)钢筋工程。因墙体采用的钢筋较细,上下层钢筋的接长一般采用绑扎连接,在浇筑时,钢筋网片极易发生向内或向外的位移,为了防止这种现象的发生,可在竖向钢筋搭接范围点焊通长水平筋以防止由于浇筑和振捣砼而使钢筋位移。楼板钢筋绑扎时,要放置足够的垫块和马凳筋,以保证钢筋有足够的保扩层厚度和间距。
(3)混凝土工程。根据工程特点和施工条件,墙内混凝土同所在楼层的梁柱墙一样为一次性浇筑。一般采用商品预制混凝土,混凝土设计强度等级为C40,应按高强混凝土的有关规定进行施工。在浇筑时,型钢柱内混凝土表面不得有积水和杂物,先浇筑一层100~200mm厚与混凝土强度等级相同的水泥砂浆,以防止自由下落的混凝土粗骨料产生弹跳,影响接头质量。
3.4 高层建筑土建施工安全管理
3.4.1 施工现场的安全管理
施工现场的管理是建筑安全生产管理的重要环节,它主要是由项目经理领导,由专职安全管理机构及人员负责实施的。施工现场的安全管理就是通过从控制施工现场安全措施的角度来达到控制施工现场安全的一个方法。它包括以下几个方面:1)安全警示标语与标志。建筑施工现场的深基坑、高边坡等危险场所比较多,有时在某些工序进行时,也会产生较大的危险性,而施工现场的各专业人群交叉作业较多,部分人可能并未意识到施工现场的危险性,因此,在需要进行安全警示的部位张挂警告标识牌和标语是做好施工现场安全管理的预防性措施。2)检查施工现场的安全问题。建筑施工现场中,经常存在着违规使用机械器具、不按安全规程进行野蛮施工和个人安全防护措施不到位等问题,因此,安全管理人员应及时检查现场的安全措施实施情况,对违反安全操作规程的行为应及时制止,对经常使用的重要机械应监督相关人员加强安全维护与维修,禁止机械带病作业。
3.4.2 优化施工安全监管体系
建筑施工安全监管是为了保证施工的安全和质量而开展的一项有施工单位上级主管部门组织的监督过程。国家相关部门和施工单位应根据实际情况,积极转变安全监管体制,优化施工安全监管措施,并借鉴国外先进的施工安全管控措施,统筹建筑市场的监督机制,加强“市场和施工现场”双监管力度。同时,应强化工程招投标制度的实施,严格审核参与招投标单位的施工资质,实行安全生产一票否决制,严格监管建筑市场的出入门槛。不断优化、整合、充实施工安全生产监管体系,加快政府职能的转变,科学建立健全施工安全监管制度,突出重点,严控施工现场安全管理体制,旨在提升单位应对突发安全事件的能力和工程索赔的抗风险能力。
3.4.3 加强施工人员的安全培训
施工单位应根据单位实际情况,科学建立施工现场安全培训机制和以人为本的奖惩制度,开展针对性强的培训课程,既开展有针对性的安全施工培训,主要包括入职培训、上岗培训、年度培训,确保人员持证上岗,又结合区域、人员的综合素质的差异,开展综合施工安全培训,并进行严格的考核,强化施工技术人员的技能,特別是安全员的安全知识和技能的培训,并根据施工人员的作用开展奖励措施,鼓励员工再接再厉,确保建筑安全施工的有序进行。
4 结语
总之,现代高层建筑随着科学技术的进一步发展,一大批先进的仪器和施工工艺越来越广泛地应用到施工中,这对设计、施工、监理也提出了越来越高的要求。高层建筑土建施工是牵涉到各个方面的细致工作。高层建筑因其显著特性是“高”,从而引发出诸多不同于其它建筑的特点来,所以如何保证高层建筑的质量和安全,是建筑管理部门值得研究的问题。
参考文献:
[1] 吴淑武.高层建筑施工安全问题与对策[J].中国产品,2009.
[2] 王彤.论建筑施工过程中的安全管理[J].河南建材,2011.
关键词:高层建筑;施工特点;质量控制;安全管理
1引言:
随着我国城市化进程的发展和土地资源的日益紧张,高层建筑在城市建设中发挥着越来越重要的作用。由于高层建筑结构复杂,工程量大,涉及工序多,给建筑土建施工带来相当大的难度,也带来了更多安全问题。因此,如何做好高层建筑土建施工项目的管理工作成为建筑施工人员首要关心的问题。本文主要就高层建筑土建施工管理相关要点进行论述,以供大家参考。
2 高层建筑施工的特点
随着市场经济的不断发展,我国的国土利用率将会提高,对于住房来说,那就是建造高层建筑。高层建筑的楼层多、高度大,但并非是低、多层建筑的简单叠加,而是从建筑结构和使用功能等方面,针对高层建筑的特点,提出了一些新的要求。高层建筑要求施工具有高度连续性和高质量,施工技术和组织管理复杂,除具有一般多层建筑施工的一些特点外,还具有以下施工特点:工程量大、工序多、配合复杂;施工准备工作量大;施工周期长、工期紧;基础深、基坑支护和地基处理复杂;高处作业多、垂直运输量大;层数多、高度大,安全防护要求严。目前,我国高层建筑的类型多为宾馆、写字楼、商场综合楼、住宅等。
3 高层建筑土建施工管理要点
3.1 高层建筑的强度控制
强度主要是指混凝土的强度。高层建筑由于混凝土用量大,施工周期长,气候及工作条件影响因素多,有时会发生混凝土强度离散性大,甚至不合格。所以一定要控制好混凝土的强度这一关。
(1)配比的选定。工程开工前,一般均要按设计要求到法定试验机构做配合比试验,在实际施工时照此执行。但应根据工程的实际结合现场原材料情况,对实验室的配比进行调整以确保实验室配比的实际通用性,这就要求采取相应措施,在实际施工中加强原材料把关工作。
(2)严格养护制度。①对大体积混凝土应有养护方案,应有专人负责,从主观意识上要对养护有足够的认识。养护方案中应从人员、水源、覆盖等多方面措施进行考虑,不漏主要关键细节。②加强养护期的督查。采取有力措施进行跟踪记录,及时发现问题,确保养护的有效性。③加强混凝土强度评定。根据《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)规定,混凝土强度应分批进行检验评定。
3.2 建筑裂缝的控制
控制建筑裂缝的措施主要有:①从严控制混凝土坍落度。坍落度大,水分就多,混凝土的干缩就大,沉降也就愈大;②浇筑混凝土前应将模板用水浸透。在柱、梁、墙板等变截面处宜分层浇捣等;③在干燥的有风天气或夏天浇筑混凝土,干缩裂缝是极易产生的。应在混凝土初凝后终凝前进行二次抹压,并应加强混凝土的早期养护,在其表面覆盖麻袋、草包并保持湿润;④在混凝土浇筑完成后两年内保持空置房间内的相对湿度与室外相对湿度基本一致并不低于85%。这一要求可采取经常开窗的方法实现,有条件的地方定期洒水增加湿度则效果更好;⑤合理安排屋面保温层施工。由于屋面结构层施工完毕至做好操作层,其间有一段时间间隔,故屋面施工应尽量避开高温季节。
3.3 建筑施工技术控制
框架剪力墙结构建筑工程主体施工的现浇混凝土方量大,钢筋多,由于框剪结构的大量使用,为了提高钢筋混凝土的施工质量,缩短工期,降低消耗来提高工程的经济效益。因此,施工中应采用一些改进的工艺和方法。
(1)框架-剪力墙配置结构的设计。墙体设计计算是考虑水平和竖向作用下进行结构整体分析,求得内力后按偏拉进行截面承载力和斜截面受剪承载力验算。为了保证墙体的稳定性及便于施工,使墙有较好的承载力和地震作用下的耗散能力,规范要求一,二级抗震墙的厚度应≥160mm,底部加强区宜≥200mm,三,四级抗震等级应≥140mm,竖向钢筋应尽量配置于约束边缘。
(2)钢筋工程。因墙体采用的钢筋较细,上下层钢筋的接长一般采用绑扎连接,在浇筑时,钢筋网片极易发生向内或向外的位移,为了防止这种现象的发生,可在竖向钢筋搭接范围点焊通长水平筋以防止由于浇筑和振捣砼而使钢筋位移。楼板钢筋绑扎时,要放置足够的垫块和马凳筋,以保证钢筋有足够的保扩层厚度和间距。
(3)混凝土工程。根据工程特点和施工条件,墙内混凝土同所在楼层的梁柱墙一样为一次性浇筑。一般采用商品预制混凝土,混凝土设计强度等级为C40,应按高强混凝土的有关规定进行施工。在浇筑时,型钢柱内混凝土表面不得有积水和杂物,先浇筑一层100~200mm厚与混凝土强度等级相同的水泥砂浆,以防止自由下落的混凝土粗骨料产生弹跳,影响接头质量。
3.4 高层建筑土建施工安全管理
3.4.1 施工现场的安全管理
施工现场的管理是建筑安全生产管理的重要环节,它主要是由项目经理领导,由专职安全管理机构及人员负责实施的。施工现场的安全管理就是通过从控制施工现场安全措施的角度来达到控制施工现场安全的一个方法。它包括以下几个方面:1)安全警示标语与标志。建筑施工现场的深基坑、高边坡等危险场所比较多,有时在某些工序进行时,也会产生较大的危险性,而施工现场的各专业人群交叉作业较多,部分人可能并未意识到施工现场的危险性,因此,在需要进行安全警示的部位张挂警告标识牌和标语是做好施工现场安全管理的预防性措施。2)检查施工现场的安全问题。建筑施工现场中,经常存在着违规使用机械器具、不按安全规程进行野蛮施工和个人安全防护措施不到位等问题,因此,安全管理人员应及时检查现场的安全措施实施情况,对违反安全操作规程的行为应及时制止,对经常使用的重要机械应监督相关人员加强安全维护与维修,禁止机械带病作业。
3.4.2 优化施工安全监管体系
建筑施工安全监管是为了保证施工的安全和质量而开展的一项有施工单位上级主管部门组织的监督过程。国家相关部门和施工单位应根据实际情况,积极转变安全监管体制,优化施工安全监管措施,并借鉴国外先进的施工安全管控措施,统筹建筑市场的监督机制,加强“市场和施工现场”双监管力度。同时,应强化工程招投标制度的实施,严格审核参与招投标单位的施工资质,实行安全生产一票否决制,严格监管建筑市场的出入门槛。不断优化、整合、充实施工安全生产监管体系,加快政府职能的转变,科学建立健全施工安全监管制度,突出重点,严控施工现场安全管理体制,旨在提升单位应对突发安全事件的能力和工程索赔的抗风险能力。
3.4.3 加强施工人员的安全培训
施工单位应根据单位实际情况,科学建立施工现场安全培训机制和以人为本的奖惩制度,开展针对性强的培训课程,既开展有针对性的安全施工培训,主要包括入职培训、上岗培训、年度培训,确保人员持证上岗,又结合区域、人员的综合素质的差异,开展综合施工安全培训,并进行严格的考核,强化施工技术人员的技能,特別是安全员的安全知识和技能的培训,并根据施工人员的作用开展奖励措施,鼓励员工再接再厉,确保建筑安全施工的有序进行。
4 结语
总之,现代高层建筑随着科学技术的进一步发展,一大批先进的仪器和施工工艺越来越广泛地应用到施工中,这对设计、施工、监理也提出了越来越高的要求。高层建筑土建施工是牵涉到各个方面的细致工作。高层建筑因其显著特性是“高”,从而引发出诸多不同于其它建筑的特点来,所以如何保证高层建筑的质量和安全,是建筑管理部门值得研究的问题。
参考文献:
[1] 吴淑武.高层建筑施工安全问题与对策[J].中国产品,2009.
[2] 王彤.论建筑施工过程中的安全管理[J].河南建材,2011.