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关于隔震论文范文 37层中间层隔震住宅预制工业化施工实例简析相关论文写作参考文献

分类:论文范文 原创主题:隔震论文 更新时间:2024-03-07

37层中间层隔震住宅预制工业化施工实例简析是关于本文可作为隔震方面的大学硕士与本科毕业论文什么叫隔震论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。

0 绪论

日本东京都西浅草37层中间层隔震住宅,由藤田公司设计和施工,主要用途为住宅,建筑物地下室2层,上部结构37层,隔震层设置在2层和3层之间,为中间层隔震(图1).本公司从1960年开始研发预制工业化技术,目前已完成400栋以上,施工面积总计700万m2以上;对于隔震技术,本公司在1987年设计建成第一栋隔震房屋,目前数量已经超过百栋.

本文主要介绍预制工业化、中间层隔震及地下室逆作法的施工工艺.上部结构混凝土强度最高为Fc等于100N/mm2(相当于C130),为保证施工质量,特采用预制工业化技术.隔震技术保证了整个结构吸收地震能量的能力,减少了上部结构的地震反应,加上高强混凝土技术的配合,大幅度提高了建筑物的设计自由度,给居民提供了一个自由配置的生活空间.同时该项目在市中心采用地下室逆作法缩短了施工时间.

1 建筑物概要

日本东京都西浅草37层中间层隔震住宅上部结构高约130m,X、Y方向均为纯框架钢筋混凝土结构,结构形式为束筒结构(Bundle Tube Structure),建筑物四周设置住宅,中间挑空(图2).柱子和梁的混凝土强度为36~100N/mm2,4层以上的柱子、大梁、梁柱节点、小梁、楼板、阳台、走廊、楼梯均采用预制工业化技术.楼板为中空叠合楼板,在住户内不设大梁,保证建筑的自由度.

2 预制工业化技术

2.1 预制工业化构件

如前所述,该建筑物4层以上的柱子、大梁、梁柱节点、小梁等均采用预制工业化技术.地下室及上部结构3层以下均采用现浇,主要是考虑隔震层的施工配合.

2.2 混凝土及钢筋材料强度

预制工业化构件的混凝土强度为36~100N/mm2,柱子主筋直径及强度等级为D32~D41(SD390~SD490).

2.3 施工工序

图3为本建筑物的施工循环工序,由公司过去的7天一层缩短到5天一层,和过去的施工工艺相比主要的改进点如下.

(1)梁柱节点和梁一体成型

梁柱节点和梁一体成型预制构件如图4所示,通过该工艺的改进,下步施工工序的柱子组建和楼板配筋可以同时进行(图5).

(2)同时吊装3块预制楼板

预制楼板和柱子、梁相比,重量比较轻,为节约吊装时间,制作专用吊具可一次起吊3块楼板(图6).

3 中间层隔震结构

日本的高层住宅为减少地下土方开挖量,确保停车场的数量,采用中间层隔震的实例越来越多.该建筑物在上部结构2层和3层间设置隔震层(图7).

隔震支座采用方形的铅芯橡胶支座,其规格和数量如下:1100x25个,1200×17个,1300×9个,1400×1个,共计52个支座.在悬吊电梯井下面设置了4个滑板支座.隔震层的偏心率控制在3%以下.隔震层固定时Y方向结构第一周期为2.76s,隔震层200mm(100%)水平变形时周期为4.71s.

隔震结构的性能设计目标及部分设计结果如表1所示.为了发挥隔震结构在超越设防烈度情况下的高烈度抗震能力,虽然在罕遇地震情况下隔震层的地震反应小于400mm,隔震间隔仍预留600mm.500年回归周期函遇风荷载情况下隔震层的最大变形在30mm左右.

隔震支座的安装精度对保证隔震结构的性能非常重要,隔震支座施工精度如下:1)水平位置:±3.0mm以下;2)高差:±2.5mm以下;3)倾斜度:1/500且在±2.5mm以下;4)隔震支座的安装如图8所示.

4 地下室逆作法施工工艺

本建筑物的基础梁高达5m,原计划利用传统工艺施工,但考虑基础梁施工时的安全性,为高效地水平和上下搬运建筑材料,采用了基础梁上部现行施工的逆作法工艺.外周部分(低层部分的地下室)作为高层部分结构施工的通道采用后施工工法(图9).传统工艺和地下室逆作法的工艺比较如图10所示.通过采用地下室的逆作法工艺,施工时间缩短了3.5个月.

5 结语

除本文介绍的东京都西浅草37层中间层隔震住宅预制工业化施工实例,采用同样工艺技术的正在施工中的高208m、60层的高西新宿层住宅也已设计完成,混凝土强度进一步提高到120N/mm2,预计2017年竣工,日本各界对此给予了高度的评价.

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参考文献:

1、 大底盘双塔楼结构隔震层分析方法 摘 要:由于社会经济水平的不断发展和科学技术的不断进步,建筑行业也趋于向体型和功能的多样化发展,由于底部可利用的大空间以及隔震层设置的便利性,大。

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