曾勐中信红树湾花城二期地下室超长结构设计插图.doc

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曾勐中信红树湾花城二期地下室超长结构设计插图.doc

中信红树湾花城(二期)地下室超长结构设计

曾勐

[摘要]:

本文着重介绍中信红树湾花城二期工程地下室设计及施工中有关大底盘多塔高层建筑超长结构裂缝控制

[关键词]:

大底盘多塔建筑,超长结构,裂缝控制

一、前言

近年来,随着城市规模的不断扩大,越来越多的大底盘多塔高层商住楼拔地而起,建筑物的长度不断加长,这就给结构设计带来了许多技术上的难题。

对这种超长结构的设计,传统的处理方法是将塔楼与裙房通过设置伸缩缝、抗震缝加以分开,以满足规范对现浇钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距限制的规定。

但这种措施也会带来一系列的问题,诸如:

相交界面的建筑立面处理、变形缝材料的耐久性和穿过变形缝的各种设备管线的连接等等。

解决以上种种问题的方法是取消裙房和塔楼之间的伸缩缝(抗震缝),也即无缝设计及施工。

近年来,随着新型建筑材料的使用,及采用先进的施工手段,许多工程实践中都已采用了这种大底盘无缝超长结构,积累了一定的经验,有关文献也提供了有实际参考价值的分析数据和行之有效的各项设计与施工的技术措施。

下面就笔者前不久设计的红树湾花城二期工程大底盘地下室设计对这些措施作一个简单的介绍。

二、工程概况

中信红树湾花城二期工程位于深圳市南山区沙河东路与白石洲交汇处。

总建筑面积19.7万m2,其中地上15.8万m2,地下3.9万m2。

本工程由地下室、5栋层数为31层及32层高的高层住宅塔楼、2栋层数3层与5层的联排住宅组成。

抗震设防烈度7度。

高层塔楼采用现浇钢筋混凝土框支剪力墙结构,多层建筑采用钢筋混凝土框架结构。

地下室长253.6m,宽204.7m,分为一层和二层,地下二层部分为人防地下室,抗力等级5级、6级。

地下一层及顶板采用钢筋混凝土梁板式布置,井字梁结构。

地下室顶板结构平面图

三、设计及施工具体做法

研究和工程实践表明,混凝土开裂的主要原因是变形作用引起的,产生变形作用的主要因素包括温度、湿度及不均匀沉降。

针对以上几点,我们在红树湾花城二期地下室工程设计上采取以下措施。

1、基础采用了在广东地区广泛应用的高强预应力管桩,分为Φ600×130(PHC·A型),Φ400×95(PHC·A型)及Φ400×95(PHC·AB型)三种类型。

其中,Φ600×130用于高层塔楼,Φ400×95(PHC·A型)用于一层地下室裙房,Φ400×95(PHC·AB型)用于两层地下室裙房,该类桩兼起抗拔作用,以抵抗地下水对建筑物产生的浮力。

桩基持力层均为强风化岩,属摩擦端承桩。

80年代以来我国对多栋带裙房的高层建筑的沉降观测表明,高层主楼与裙房之间不设永久缝,地基沉降曲线在高低层连接处是连续的,不会产生突变。

高层主楼地基下沉,由于土的剪切传递,高层主楼以外的地基随之下沉。

裙房与主楼连接处不会产生突变的差异沉降,而是在裙房若干跨内产生连续性的差异沉降,因此不会对上部结构中的内力产生大的影响,从而引起有害裂缝的产生。

另外,由于高层建筑地下室底板要抵抗地下水产生的浮力作用,一般较厚,多为400-600mm,且各承台之间设置拉梁,这种梁板体系刚度较大,能满足差异沉降引起的承载力要求;

2、在建筑物结构的多个方向设置多条后浇带,宽度1m,间距50~60m。

后浇带的采用可放松结构自身的约束,有效地减少温度收缩应力;

3、在主体结构的水平构件混凝土中加适量的微膨胀剂,在混凝土中建立起一定的预应力,以抵消一部分混凝土在收缩时产生的应力,从而达到减少混凝土构件裂缝产生的目的;

4、在混凝土中掺加聚丙烯纤维网,掺量0.9kg/m3。

在混凝土中加入纤维网不改变混凝土的设计配合比,它对混凝土的增强是一种物理作用,不影响其它混凝土外加剂的作用,能有效地提高混凝土的抗裂、抗渗和抗耐磨能力;本工程外墙掺加纤维网,现地下室外墙未出现明显裂缝。

5、外墙及板的配筋,尽量采用小直径小间距,控制钢筋应力,减小混凝土的受拉应力。

6、施工阶段主要是严格控制混凝土组成材料(砂、石、水泥、水和各种外加剂)的质量,通过计算和试配确定配合比。

控制水灰化<0.5%,掺入大粒径石子,在保证混凝土强度的前提下减少水泥用量。

采用两种粒径的砂子,实现砂子的连续级配。

严格控制含泥量。

坍落度外墙12~14,板10~12。

另外养护技术对超长结构尤为重要,对已浇捣成型的混凝土,先采用蓄水养护,然后采用湿麻袋覆盖,严格控制混凝土表面和内部的温差,防止混凝土内部水分蒸发,从而减少温度变化引起的裂缝产生。

目前,本工程正在施工,部分施工段裙房顶板已浇捣完毕,经观察,没有出现大的有害裂缝。

四、结语

大底盘超长结构裂缝控制是一项综合技术,涉及到从设计到施工的整个过程,各个环节。

除了本文介绍的基本措施外,还有其它的一些技术,诸如:

配置预应力钢筋,采用新型保温材料,温差—温度应力双控法等等。

相信随着建筑结构各种技术的不断进步,建筑新材料、施工新工艺的不断出现,超长结构的裂缝控制技术会得到不断完善。

参考文献:

1、《工程结构裂缝控制》,王铁梦;

2、第十七届高层建筑结构学术会议论文集《大底盘多塔建筑超长无缝设计》,顾渭建,路静雷;

3、《高层建筑混凝土结构技术规程》

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