建筑工程高层建筑中土建施工技术的应用解析

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  摘要:我国城市建设发展迅速,高层建筑土木工程施工技术得到广泛应用和发展,技术应用效果良好。高层建筑具有层数多、地基深的特点,增加了施工难度。总体而言,高层建筑工程量大,施工阶段复杂,对工程质量要求高,导致土建施工技术难以控制。相应地,施工企业应采取相应措施,提高施工技术水平,确保高层建筑施工顺利、安全。
  关键词:建筑工程;高层建筑;土建施工技术;应用
  一、土建施工技术发展趋势
  (1)高新技术不断应用,提高施工效率。自1978年中国改革创新和改革开放以来,科学技术的不断快速进步和发展直接推动了中国整个建筑业的持续快速发展。许多高新技术产业的核心产品和一些高新技术也在不断推广、应用和引入到整个建设中,不断向产业渗透已逐渐发展成为产业发展的必然趋势。通过长期的研究和实践经验的分析,我们可以充分发现,高新技术的不断推广和发展,对确保整个施工的安全生产起着重要的推动作用。首先,它的广泛应用大大提高了我国整个建筑工程的安全系数。其次,高新技术推广的大量投入,大大缩短了整个建设项目前期质量控制生产中的施工管理周期,提高了建设项目质量生产中的施工管理效率。在未来十年,中国的绿色建筑项目管理技术将继续逐步融合更多在建的国际先进工程技术,我国绿色建筑施工项目管理工程技术将逐步与国际上较为先进的工程技术国家相融合,实现施工管理专业化、多样化、国际化的良好发展态势。(2)强化绿色生态施工,保障建筑的和谐。未来,我国建筑绿色土木工程生态工程建设的发展趋势也将更加迫切,在实现人与自然平衡的同时,趋向并注重实现建筑绿色生态工程建设。工业革命前,我们只注重加快发展现代人的自然重工业,忽视了现代人在自然生态环境中的自我保护,严重破坏了许多现代人的自然生态平衡。目前,在现代化建设的后期,我国整个土木工程建设将更加注重如何保持环境与生态的平衡。在施工后期,我们倾向于选择环保、低耗的建筑材料进行各种建筑材料的施工,以实现整个建筑用地和资源的高效、可持续和循环利用。
  二、建筑工程高层建筑现状分析
  目前,在我国主要城市的建筑现代化进程中,建筑中高层建筑越来越多,这将对我国建筑施工领域的长期建设工程技术和管理水平起到一定的指导和提升作用。目前,我国长期建设的工程技术规范要求尚未明确提出,可以按照我国相关法规严格执行。当然,与建设项目相关的技术法律规定已经逐步完善和实施,并取得了重大的技术阶段性研究成果,这为相关法律法规促进我国建设的长远发展提供了可靠的保障。但是,在我国的建设中,仍然存在一些法律问题,没有得到及时有效的解决。如果我国建设项目的质量控制不够严格,工程质量招投标制度就不能顺利建立和发展,建设项目的质量监督和技术监督就不能很好地实施。
  高层建筑技术作为现代建筑工程技术的重要组成部分,与低层建筑相比,其结构复杂,对整体施工的技术质量要求更高、更严格。这类高层建筑的整体施工技术质量水平与其自身的整体高层建筑工程结构设计和施工效果密切相关。因此,建筑施工企业在设计此类新建高层建筑时,应在一定程度上严格遵守建筑设计原则和相关技术标准,努力建立健全、科学、合理的我国高层建筑工程技术管理体系,进而有效地促进我国高层建筑施工技术企业的健康、长远、健康发展。
  三、建筑工程高层建筑土建施工技术研究
  3.1基坑降水技术
  基坑降水形式有截水法、降水法、帷幕排水法等。截水法可用于控制地下水,特别是泥浆池、钢板桩、夹心墙、地下连续墙、冻结法等截取方法;降水方法也称为井点降低地下水位法,需要在拟建项目的建筑物基坑周围埋设相应的地下井点排水管,并配备一定的地下泵保护设施,对基坑内的地下水进行不间断的脱水和提取,使建筑物基坑内地下水位的下降达到原设计的深度;建筑物基坑内降水帷幕的设置可有效防止基坑内的地下水直接渗入建筑基坑内,对建筑物基坑内外墙土层的降水和混凝土支护起到一定的作用。基坑降水的主要功能是:防止基坑周围土体基坑和边坡基础面连续渗水,保证基坑开挖后的基坑支护基质处于干排水状态;有效实现后期机械化脱水作业;二是大大提高了基坑底板和基坑边坡的固结稳定性,防止了土层在边坡与基坑之间的严重固结损失;第三,我国高层建筑结构矩阵的物理和动态降水的整体性能指标有了很大提高,建筑土壤杂质含量降低,从而防止支护混凝土系统中的混凝土变形,有效增加混凝土中的有效沉淀应力;四是大幅度降低地下水位,降低建筑土中地下水的物理含量,提高建筑土的固结稳定性。
  3.2深基坑支护技术
  深基坑工程支护形式主要包括基础排桩锚支护、地下基础地下连续墙、钢板桩锚支护、深排水搅拌桩支护;高层建筑深基坑、浅基础基坑支护的主要施工工序可分为:基础施工材料准备、支护桩准备施工、锚杆支护施工、基础土方开挖;在高层建筑深基坑支护技术工程施工中,各种意外漏水非常容易发生,严重影响工程的施工质量。因此,在正式开工前,我们需要充分考虑急诊科急诊科各类漏水的紧急因素,及时制定切实可行的漏水应急处理措施,确保一线工程人员的生命和人身安全,保证各项工程安全顺利进行。具体应急措施如下:一是对施工特殊地质条件进行实时地质监测。发现异常情况,立即责令停止工程施工,并及时采取其他相应措施;其次,水污染是深基坑支护工程因施工引起的漏水事故的主要诱发因素。因此,在工程施工过程中,要高度重视与施工有关的工程排水和基质水处理,确保工程排水畅通,及时做好施工现场基质土的实时监测和处理工作,为了避免连续降水对建筑深基坑周围基层土体质量的严重影响。
  3.3大体积混凝土技术
  大体积混凝土裂缝分为温度裂缝、塑性裂缝、收缩裂缝等。大体积混凝土施工技术包括:大体积混凝土浇筑技术。一是全层浇筑,即第一层全浇筑施工完成,混凝土未初凝时,第二层浇筑应逐层连续进行,直至施工完成;二是分段分层浇筑,即从底层开始,浇筑一定距离,然后连续浇筑第二层混凝土,直至最后一层大体积混凝土浇筑完毕;第三,斜面应分层连续浇筑,即从浇筑开始时的底层下部开始,逐漸向上移动。一般情况下,斜面浇筑的最小坡度不得超过1/3。应控制油性水泥基材料的密度。由于水化热低、水泥凝结时间长,应尽量选用含油水泥,特别注意含油水泥的细度和主要成分,尽量选用质量合适的水性水泥品种,并加入适当的水泥减水剂。养护大量小体积大体积混凝土裂缝的施工技术。首先,将双层水泥袋均匀地覆盖在大体积混凝土的底面上,并分层浇水;其次,在底部混凝土初凝尚未完成后,可考虑在周围修建无挡板防水墙的方法。蓄水量约6cm,时间一般为20天;三是对大量小体积、大体积混凝土裂缝及时进行室内温度测量,并根据室内温度值的变化及时调整相关养护技术措施,防止今后出现温度裂缝。
  结 语:
  总之,建筑业作为国民经济的支柱产业,对韩国的经济发展意义重大,土木工程建设直接关系到千家万户的生计。建筑,特别是高层建筑土木工程是一项庞大的系统工程,由于各学科交叉交叉复杂,施工协调困难,严格遵守土木工程施工技术,建造高层建筑,对高层建筑建设至关重要保证质量,促进建筑行业良性竞争和可持续发展。
  参考文献
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