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文檔簡介

/(五)、鋼結構吊裝與混凝土核心筒施工的關系由于西塔主樓施工過程中存在多工種、多工序穿插配合,反復交替作業(yè)等情況,為保障各工種之間能夠順利銜接,工程施工有序進行,合理分配施工時間,要求施工過程中各專業(yè)施工單位必須統一步調,相互配合。著眼于西塔土建施工階段的核心,即解決主塔部分鋼結構施工與混凝土結構施工之間的關系問題,只有解決了這個關鍵問題,才能在緊張的施工工期內科學、合理、有序的組織各專業(yè)施工單位在不同的施工階段按部就班的進行穿插、配合、突擊及施工步調的調整等施工組織問題。1、鋼結構吊裝與混凝土核心筒施工各階段的劃分考慮到工程施工條件限制及主塔施工部署的要求,西塔工程主塔部分施工可劃分為五個大的施工階段進行。施工階段的劃分根據上一施工階段與下一施工階段的差異對施工部署作出調整,使其更加能夠符合主塔施工工藝、工序的需要,具體劃分如下:西塔工程主塔部分施工階段劃分表序號施工階段劃分鋼結構施工進度位置鋼結構施工進度位置1第一施工階段(鋼筋砼內核心筒施工初始階段)區(qū)域1局部鋼結構開始安裝-4~7層鋼筋混凝土內核心筒施工2第二施工階段(內外筒同節(jié)拍等高差施工階段)區(qū)域1-11部分鋼結構安裝7~67層鋼筋混凝土內核心筒施工3第三施工階段(內筒爬模、內外筒施工節(jié)拍調整階段)區(qū)域12-13部分鋼結構安裝68~73層鋼筋混凝土內核心筒施工4第四施工階段(內外筒等節(jié)拍施工階段)區(qū)域14-15部分鋼結構安裝74~98層鋼筋混凝土內核心筒施工5第五施工階段(內外筒鋼結構同步施工階段)區(qū)域16-17部分鋼結構安裝99層以上樓板鋼筋混凝土施工西塔工程主塔部分施工階段豎向劃分2、鋼結構吊裝與混凝土核心筒施工各階段的劃分第一施工階段(鋼筋砼內核心筒施工初始階段)根據標書提供的塔吊設備到貨時間,2007年5月10日左右塔吊設備可全部投入使用,才能解決整層鋼結構的吊裝工作。考慮到內筒的剛度在西塔結構體系中所起的作用及與鋼結構的依附關系,在鋼結構因設備不足無法吊裝期間,可著手進行鋼筋混凝土內核心筒及與外筒鋼結構之間連接鋼梁的錨板預埋工作,為鋼結構在隨后的安裝過程中提供水平支撐,同時為內外筒鋼梁連接作好準備工作。根據與鋼結構施工進度的對照,為保障鋼結構開始安裝后,內外筒同步向上施工,鋼筋混凝土核心筒的施工進度應控制在第7層,此時鋼結構開始進行安裝。為配合西塔塔樓在-4~7層段的鋼筋混凝土核心筒施工,將E軸~F軸×12軸~13軸處原QTZ80塔吊更換為FO-23B塔吊,解決鋼筋混凝土內核心筒的鋼筋及勁性構件的吊裝。上圖說明:上圖反映M900D塔吊未到達施工現場之前,將裙樓原QTZ80塔吊更換為型號為F0-23B塔吊進行內筒鋼筋混凝土結構的施工。第一施工階段示意圖2上圖說明:上圖反映第一臺M900D塔機到達施工現場,安裝調試完畢后,可進行內筒鋼筋混凝土及作業(yè)范圍內的第一區(qū)域段的部分鋼結構吊裝工作。此時內筒施工處于5層左右。上圖說明:上圖反映第二、三臺M900D塔機同時到達施工現場,安裝調試完畢后,準備進行地下室部分鋼結構施工,此時鋼筋混凝土內筒施工至7層。第二施工階段(內外筒同節(jié)拍等高差施工階段)當三臺M900D塔式起重機安裝調試完成后,鋼結構具備全方位安裝條件,安裝工作全面進行,鋼結構和鋼筋混凝土內筒進行同步施工,即鋼結構完成一控制區(qū)域的安裝工程量對應于鋼筋混凝土內核心筒完成6層的施工量,鋼結構施工進度和核心筒鋼筋混凝土施工進度保持9層約40.5m的高差。內外筒之間樓板施工落后于鋼結構安裝進度6層進行施工。塔吊在安裝過程中,每施工完8層進行一次爬升。上圖說明:上圖反映三臺M900D塔機正常使用后,首先進行地下室鋼結構控制區(qū)域段的安裝,鋼結構在15天內完成-4層至2層段的鋼結構安裝,此時內筒鋼筋混凝土施工至11層,在每個安裝區(qū)域內,鋼結構安裝與內核心筒施工保持9層高差,同步施工。同時開始進行地下室部分與外筒鋼結構之間,外筒鋼結構與內筒鋼結構之間的樓板施工,樓板施工進度落后與鋼結構施工進度6層。左圖說明:左圖說明:鋼結構安裝與鋼筋混凝土核心筒以9層的高差同步進行施工。此時內筒施工至67層,外筒鋼結構施工至58層,內外筒之間樓板施工至約52層。第二施工階段示意圖23、第三施工階段(內筒爬模、內外筒施工節(jié)拍調整階段)由于鋼筋混凝土核心筒在67層進行了電梯井轉換,將電梯井移至原鋼筋混凝土核心筒外,形成三個獨立的小鋼筋混凝土核心筒,該階段需進行內筒爬模調整。三個鋼筋混凝土小核心筒由原鋼筋混凝土內筒的墻體拉接,70層以上除原附著塔吊的600厚度墻體厚度沒有改變外,從67層轉換的鋼筋混凝土電梯井之間的墻體厚度由600變?yōu)?00、250,局部樓層為鋼結構拉接。在進行辦公區(qū)施工階段,三臺塔吊外掛于鋼筋混凝土核心筒外的墻體上,當施工高度達到70層后,內筒鋼筋混凝土核心筒設計將其削弱,影響70層以上塔吊的外掛,塔吊由外爬式改為外附式。左圖說明由于鋼筋混凝土核心筒在67層進行了電梯井轉換,將電梯井移至原鋼筋混凝土核心筒外,形成三個獨立的小鋼筋混凝土核心筒,該階段需進行內筒爬模調整。三個鋼筋混凝土小核心筒由原鋼筋混凝土內筒的墻體拉接,70層以上除原附著塔吊的600厚度墻體厚度沒有改變外,從67層轉換的鋼筋混凝土電梯井之間的墻體厚度由600變?yōu)?00、250,局部樓層為鋼結構拉接。在進行辦公區(qū)施工階段,三臺塔吊外掛于鋼筋混凝土核心筒外的墻體上,當施工高度達到70層后,內筒鋼筋混凝土核心筒設計將其削弱,影響70層以上塔吊的外掛,塔吊由外爬式改為外附式。左圖說明:在內筒結構施工至67層時,由于塔吊位置正好位于內筒轉換后的電梯井墻體上,暫時將轉換后的電梯井擱置,內筒結構施工至70層,進行爬模調整。此時鋼結構繼續(xù)施工,將內外筒施工進度差距縮小第三施工階段示意圖14、第四施工階段(內外筒等節(jié)拍施工階段)結構施工至74層后,經過對、模板、鋼筋混凝土內筒施工的調整,使內外筒施工保持在7層高差。第四施工階段示意圖15、第五施工階段(內外筒鋼結構同步施工階段)內筒施工達到99層板面后,上部結構形式形式發(fā)生變化。從67層開始轉換后的電梯井一直施工至頂層外,內筒結構改為全鋼結構。除電梯井繼續(xù)施工外,內筒鋼結構與外筒鋼結構同步施工,直至結構全部封頂。最后塔吊拆除后,重新返回從67層往上進行轉換后的電梯井及內外筒局部連接樓板的施工。左圖說明內筒施工達到99層板面后,上部結構形式形式發(fā)生變化。從67層開始轉換后的電梯井一直施工至頂層外,內筒結構改為全鋼結構。除電梯井繼續(xù)施工外,內筒鋼結構與外筒鋼結構同步施工,直至結構全部封頂。最后塔吊拆除后,重新返回從67層往上進行轉換后的電梯井及內外筒局部連接樓板的施工。左圖說明:結構施工高度達到97層后,上部結構形式發(fā)生改變。主要以鋼結構施工為主。在對塔吊進行附著后,同步進行內外筒鋼結構施工。內筒鋼結構施工封頂后,內外筒連接鋼樓蓋施工至98層。第五施工階段示意圖1左圖說明:左圖說明:外筒鋼結構封頂后,此時內外銅之間樓板施工至99層,結構施工基本完成。待其他部分施工完成后將塔吊拆除。第五施工階段示意圖2左圖說明:左圖說明:兩臺M900D塔吊被拆除后,剩下的一臺M900D由另外安裝的小型塔吊拆除。同時67層往上施工被M900D塔吊影響的電梯井的

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