高层建筑供暖技术分析论文_高层建筑供暖回水分析

2024-07-19 其他范文 下载本文

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篇1:高层建筑供暖技术分析论文

提要本文介绍了一种高层建筑与低层建筑直连并网供暖方法。当高层建筑采用本后,即可与任一低层建筑直连并网供暖,不再受高低楼限制,从而大大节省了工程投资和运行费。百余座高层建筑应用5年证明,系统运行平衡、节资节能效益显著。

本技术专门解决高层建筑与低层建筑直连供暖问题。高层建筑采暖系统采用本方法后,即可与任一低层建筑直连并网供暖,不再受高、低楼限制,从而大大节省工程投资和运行费。

一、技术现状

低建筑群中,突然出现了一座高层建筑,通常的供暖方法是为高层建筑设一台专用锅炉(初投资大、运行费高),或设热交换器与低区系统隔绝(有高温水热源才合理)。最为经济的方法是,利用原有低区的低温水系统直连供暖。但问题是,高、低层建筑直连后,运行时,压力低了高楼上不去水,压力高了低楼散热器超压;当建筑更高时,即使不运行,高楼的水静压就足以压破低楼系统的散热器。

为了解决这一问题,近几年也曾有人试图用减压阀方法的,但都因减压阀减得了动压减不了静压而失败。这是因为,只有水在流动时减压阀才能通过改变流通截面减压,当静止不动时,水静压就将低区散热器压破了。最近,有的厂商号称他们的减压阀既减得了动压也能减静压了。其实,也是是\“减\”静压,而是\“关断\”静压,还是采用机械弹簧类判断方式,并未跳出依靠判断阀门进行隔断的老路。

实践证明,机械类关断也好,电磁阀类关断也好,都有关闭延迟和重复动作的高可靠性问题。例如:朝阳某邮政大厦,采用上海某阀门公司的新式减压阀直连供暖,结果,原低区住宅散热器爆裂不断,损失惨重。最后被迫拆除,改用了本技术。

二、核心内容

结实上可见,技术的焦点就在于\“减压\”。村技术的总体思路就是避开上述\“减压\”习惯思维方式,独壁蹊径,借鉴膜流运动理论,采用类似于流体非满管的减压方式。具体地说(如图1),就是设计一个\“断流器\”,利用散热后的热媒高压流体余压,造成水流高速旋转,人为促进膜流生成,从而达到减压目的。为了消除气体进入系统,根据能量方程式,利用下落的高位流体势能,再设计一个\“阻旋器\”,用于阻止水流旋转并分离空器,使无压流的膜流状液体再有组织的\“复原\”到有压流状态。这样,通过有压流→无压流→有压流,这样一个逆变过程,就使得高压流体平衡地\“过渡\”到了低压流体。据此原理,便可实现高楼与低楼直连供暖了。

1断流器;2阻旋器;3连通管;4高区回水管;5高区回水管;

6低区回水管;7低区散热器;8高区散热器;9低区供水管;

10加压泵及控制机组;11排气阀;12热网回水管;13热网供水管

具体的技术方案时(如图2):原有低区供暖热网定压大小不变。运行参数不变、运行方式等全维持不变的情况下,仅在高楼引入口增设一个微型增压泵(并在泵出口设止回阀),将低区网的供水加压,送至高层以建筑的散热器放热后,高压加水则进入断流器,促进其膜流形成,进行断流减压。然后,再进入阻旋器进行阻旋\“复原\”并分离空气。此时,就可以安全返回低区回水管网中去了。

系统运行时,高层建筑与低区网直接的回水管上有断流器和阻旋器\“减压\”,以保证运行时高层建筑与低区网隔绝;运行停止时,由于原低区网定压大小不变,系统水位一直维持在低区网水静压线上。所以,在系统停止运行的同时,回水管上的断流器至阻旋器(低区静压线以上)这段管道内的水流必然随之断开。而高、低区直连的供水管,在静止状态时,供水管上有加压泵前的止回阀,以保证供水管的水不能经泵倒流回低区(隔绝)。这样,无论系统运行时,还是静止时,均保证了高、低楼(区)系统的.彻底隔绝。

多次试验和大量实际工程运行证明,上述减压方式安全、有效,运行平衡、可靠。加之配备微机变频调控加压泵,视网上压力变化情形自动调节流量、压力,并辅之于压力监视、超压告警、水泵自启动、自关断、缓关闭等功能,这样,一个完备的高、低楼(区)直接连供暖系统就形成了。

前已述及,试图用电磁阀或带有自关断功能的减压阀类进行减压的方法,据目前整体技术发展水平看,仅依靠改变材料及材质的办法来寻求突破已相当艰难。而本技术为\“减压\”设计的断流器和阻旋器,均未采用弹簧或电动灰的部件去实现\“变截面\”或\“关断\”,而是独辟蹊径,打破习惯思维方式,改变传统研究方向,顺应水流流态规律设些固定导板类就可以了。从而大大简化了传统、不稳定且可靠性差的复杂减压方式。根据部件的原理结构,可以想象:本技术可靠的关压方法及部件的使用寿命,是勿庸置疑的。

篇2:高层建筑地质勘查技术分析论文

高层建筑地质勘查技术分析论文

1.高层建筑物常见地质勘查问题

(1)高层建筑物场地变形问题,地基变形主要发生在地表下部放入松软土以及基岩风化地带,且场地变形对建筑地基的软弱下卧层以及持力层的稳定性产生严重影响,下卧层的稳定性往往是由岩性、土体的结构特点、水文条件以及抗震条件、场地与断裂带以及活动地带的距离等决定,因此基于城市地震基本烈度进行规划的建筑场地,并通过勘探来分析建筑场地条件与地质结构,有利于最终确定科学的高层建筑场地。

(2)基础形式确定工程地质论证,通常高层建筑所采用的形式有桩形基础、箱式基础以及复合基础等,如箱式抗弯刚度高、底部面积大、整体性强等,因此该法广泛应用于不均匀且软弱地基,采用基础中空部分作为地下停车场地,筏板基础能控制可以避免沉降出现不均匀,桩基础可以预制,现场灌注,也可以直接选用钢管桩等,桩基自身具有沉降量小、承载水平高、沉降速率低等特点,极适宜用于软土层较厚的地基,桩基类型则按照地基的施工条件与工程地质特征来确定;复合基础主要采用箱基与桩基联合基础类型,有效解决单独选择上述基础类型承载能力过小或基础出现较大形变等情况,复合型地基还应当对土体进行增强处理以提高其密实度,加强其承载能力,抑制沉降的增大,在地基部分完工时验收时还应当进行压板荷载试验,合格后才能验收,施工环节复杂,施工成本偏高,地勘人员应结合实地地理情况与建筑要求来选用。

2.高层建筑地质勘查阶段划分

(1)区域划分,根据现有地质报告与勘查经验,对所处区域稳定性鉴定,同时分析该地区的工程地质情况。

(2)总体规划,这个时候的首要问题是分析规划区域的建筑工程条件,并制定详细工程地质报告,有利于规划区内建筑特性以及建筑功能带,其工作主要是结合地貌、地质结构条件与水文地质来开展建筑工程地质测绘工作,其勘测区域应超过实际建筑区域,除此以外,还需要进行实验室研究、组织勘探人员进行长期观测。

(3)具体规划阶段,其主要任务是为了对活动层的水文、地质条件与地质结构,组织建筑的地质资料等进行勘察,有利于确定各建筑物与场地建筑配置条件,该阶段的工程地质勘查内容主要包括实验勘探、研究、外部条件试验、地形测绘与观测等内容。

(4)局部设计初步阶段,在该阶段开展地质勘查工作主要内容包括提供基本地质资料以及结构设计人员所需岩土技术勘察报告,有利于判断建筑物主要形式、建筑基础主要砌置深度、施工工期以及工程概算造价等,此时勘察人员需要测定各测点间距、基坑埋深等相关地质数据,在该阶段勘探人员选取单独的勘察场地,同时需要在大面积内开展工作,对此工作量偏大。

(5)局部建筑物勘查报告设计阶段,在该阶段建筑工程地勘工作主要内容是提供建筑工程地质数据资料,为地基结构基础设计、地基加固处理、防治恶劣地质条件创造数据支撑,同时需要评价建筑物地基地质条件,该阶段主要地质勘查容主要包括设置勘探坑孔判定深度,确定地层各项物理指标,在必要的情况下需要进行载荷试验与抽水。

3.加强高层建筑地质勘查有效措施

(1)明确建筑工程地质勘查工作的规范与制度,地勘工作人员在开展正式的工作开展之前,需要细致地了解与掌握开发商对岩土勘测的各项工作要求,对该工程的结构体系、使用荷载以及用途以文字形式描述于亚民苏州中岩勘察有限公司江苏苏州215000出来,并按照施工实际环境制定勘察制度与规范,结合实际情况制定出适当的时间表,统筹安排整理资料、土工测试、勘测报告等步骤,制定取样试验、原位测试以及钻探施工等详细技术指标,明确在勘查中与规范要求相违背时应作出资料技术调整。

(2)现场勘查工作要提高监管水平,确保勘查结果满足规范要求,在开始勘测前,要对建设方给出的`前期测绘图纸做好现场情况的复测工作,确保其有效性。同时还要核对钻机设备的钻杆长度与尺寸,保证其各部分技术参数满足设计要求,在进行岩土勘测过程中,对应原位测试要符合《岩土工程勘察规范》等制度规范的要求,采取科学的钻井方式,在进行岩层钻井时,需要按照岩层强度来判定钻进速率,在钻井深入地下水位下部的砂土、粉土以及软弱土层时,可采取泥浆护壁钻井法,并严格控制钻井速率,除此以外加强取样管理,在进行土体取样时,勘察人员应控制钻杆尺寸,严禁通过切取岩芯管方法来获取原状土样,对原状土样需要及时贴定标签并妥善保管,在测量水位和高程的时候,其中确定高程时首先确定黄海高程,如果在条件不允许的情况下可选择假定高程,尤其是把基准点埋置在不易受破坏的区域,应在完成工程施工后统一测量地下水位,工程师需要对外界资料保持核对与沟通,并做好验收准备工作,确保持力层取样与原位测试两者的个数符合要求,除此以外,还要重视强化持力层的控制与起伏工作,对可能出现的异常区域进行小范围钻探,同时探明实际情况。

(3)工作人员加强勘测数据方面的提取,重视地勘报告数据与有效性,做完地质勘查工作,得到勘查数据之后,还应在结合项目情况及周围情形的基础上进行进一步的数据整理和分析,从而确保土层划分合理性与数据测量准确性,并加强与结构设计人员互相沟通,详细说明差异较大参数,确保设计人员能够熟悉与掌握地质情况。

(4)重视勘查复核,整理和优化勘查成果,进行勘察的工作人员需要细致核对土层层位情况,勘查现场是否含有防空洞以及暗涌等可能造成不良地质影响等因素,为保证地基质量满足施工标准,还应采取有效措施检测地基质量,除此以外地勘人员需要定期复查已经竣工的建筑项目,特别要记录在施工中与地质勘查报告有出入的方面,并需要仔细分析,从而能够总结经验保证建筑工程地勘质量。

4.结束语

综上所述,在高层建筑项目施工过程中,地勘工作是最基本同时也是最重要的环节之一,因此只有做好建筑工程地勘工作,才能确保地勘质量且无遗漏,同时还要确保基础处理与结构方案的科学性与合理性,最终确保建筑在施工以及后续运行中主体结构安全。

篇3:高层建筑沉降观测技术及数据分析论文

【摘要】为了对建筑的安全性能提供严格保障,产生了针对高层建筑物的变形观测。不管是在高层建筑施工的准备期、施工期还是运营期,变形观测中的沉降观测对建筑本身建设的安全性、稳定性都有着举足轻重的作用。沉降观测也成为施工生产中的必要生产项目,是高精度、高质量的高层建筑的安全前提。本文重点阐述了高层建筑物沉降观测中精密水准测量的原理和方法,并对观测期间产生的数据给予了分析。

【关键词】高层建筑;沉降观测;水准测量;数据处理

0引言

伴随社会不断的进步和物质需求与精神文明的逐步提高以及日臻成熟和完善的建筑施工技术水平[1],同时,也因日益增多的人口与土地资源的矛盾,高层建筑物越来越多。

为了对建筑的安全性能提供严格保障,产生了针对高层建筑物的变形观测。所谓建筑物的变形观测就是对建筑物本身的水平位移观测、沉降观测、倾斜观测等等。沉降观测的意义是:能够有效的为工程施工质量和地基基础设计质量的评估提供依据,并能及时的反映出建筑体建造过程中随着负荷的增加,和地基附加压力的增大,其竖向压缩变形的沉降从零开始直至沉降稳定的变化情况。因此,工程施工过程中对建筑物进行沉降观测[4],具有非常重要的作用。

1沉降观测原理与方法

1.1建筑物沉降的原因

1.1.1施工误差引起的变形

在建筑物的施工过程中,出现因施工误差而造成建筑物的荷载分布与预计分布不均匀的情况是不可避免的,这种细微的差错就会导致建筑发生形变[5]。

1.1.2建筑物的合理变形

在建筑物施工和运营阶段,其自身结构形态造成荷载分布不均匀会导致建筑物发生形变。

1.1.3外部因素

随着建筑物的建设,由于建筑物的荷载不断增加,其地基土在压力的作用下被不断压实,体积缩小,从而引起建筑的沉降变形。

1.2沉降观测原理

沉降观测(亦称沉陷观测)是变形观测中用得最多的,它是指对所设置的观测点进行持续的垂直位移观测,根据工程特点分阶段地得出沉降观测成果,据此推断或验证工程实施的可靠程度[6]。

变形观测中沉降观测极为重要。沉降观测作业简单但精度要求高,它不仅能提供沉降量,还可以推算建筑物的倾斜以及水平构件的挠度等。工程建筑物从施工开始到竣工,以及建成运营后很长一段时间,沉降是不可避免的。沉降在一定的限度之内属正常现象,但一旦超过某一限度[7],就会危及建筑物的安全。

1.3沉降观测方法

沉降观测的方法有:水准测量方法、三角高程测量方法、数字摄影测量方法、InSAR方法、GPS方法、地面沉降监测站(基岩标和分层标组)、地下水动态监测等[8]。

篇4:高层建筑沉降观测技术及数据分析论文

2.1工程概况

该项目占地面积为67854.09m2,建筑结构形式为框架剪力墙结构,地基类型为桩基基础。建筑设计单位为西南设计院,建筑施工单位为成都建工5公司;设计用途为住宅,层数为25。

2.2观测点的布设和观测

2.2.1观测点的.布设

在建筑物的四角、大转角及建筑物的外墙每10-20m处或每隔2-3根柱基上布设沉降观测点。市场营销毕业同时在高低建筑物、纵横墙交界处、建筑物裂缝或沉降缝两侧、框架结构建筑物部分基柱上设置观测点。间距大约15m,地质复杂以及膨胀土质的建筑物,在承重内隔墙中部设内墙点。片伐基础、箱型基础底板或接近基础的结构部分之四角处及中部位置设置观测点。

2.2.2沉降观测

采用天宝生产的DINI03电子水准仪及相应的铟瓦水准尺和尺垫按照二级水准观测精度,从基准点开始组成闭合、附合或结合水准路线进行观测。

2.2.3沉降观测的周期

施工过程中3#楼每3层观测1次,封顶后每2-3个月观测1次,在主体竣工验收(静荷载加载完毕)时如沉降数据达到《建筑变形测量规程》规定的稳定标准,可停止观测,否则应继续进行观测工作,直至达到稳定标准为止。

3沉降观测数据综合分析

曲线在首次观测后即发生回升现象。产生这种现象的原因,一方面,可能是初测精度不高;另一方面,也可能是施工区内降水变化引起的;如果是施工区内降水变化引起的,则属正常现象。

如果是因为初测精度不高所引起的,曲线回升超过5mm,应将第一次观测成果作废,而采用第二次观测成果作为首测成果,如曲线回升在5mm之内,则可调整初测标高与第二次观测标高一致。

曲线的波浪起伏现象。曲线在后期呈现波浪起伏现象,此现象在沉降观测中最常遇到,常常是测量误差所造成的。曲线在前期波浪起伏所以不突出,是因建筑物下沉量大于测量误差之故,但到后期,由于建筑物下沉极微或已接近稳定,因此在曲线上就出现测量误差比较突出的现象。处理这种现象时,应根据整个情况进行分析,决定自某点起,将波浪形曲线改成水平线。

曲线自某点起渐渐回升。产生此种现象一般是由于水准点下沉所致,水准点是逐渐下沉的,而且沉降较小,但建筑物初期沉降量较大,即当建筑物沉降量大于水准点沉降量时,曲线不发生回升,到了后期,建筑物下沉逐渐稳定,如水准点继续下沉,则曲线就会发生逐渐回升现象。因此在选择或埋设水准点时,特别在建筑物上设置水准点时,应保证其点位的稳定性,如已查明确系水准点下沉的原因,则应测出水准点的下沉量,以便修正观测点的标高。

曲线在中间某点突然回升。发生这种现象的原因,是水准点或观测点被碰动所致,当水准点碰动后低于被碰动前的标高及观测点被碰动后高于被碰动前的标高时,才会出现回升现象的可能。由于水准点或观测点被碰动,其外形必有损伤,比较容易发现对这个问题必须进行合理的处理,其办法是:选择结构、荷重及地质等条件都相同的临近另一沉降观测点,取该点在同一期间内的沉降量,作为被碰动观测点的沉降量。此法虽不能真正反映观测点的沉降量,但如果选择适当,可得到比较接近实际情况的结果。

4结论

沉降观测对高层建筑的施工以及运营都有极为重要的作用,通过对沉降观测技术的应用,可以加强对施工过程的监控,能够更加合理的指导施工工序,预防在施工过程中出现不均匀沉降,并及时向施工部门反馈详尽的第一手资料信息,避免造成因建筑体的沉降而导致其结构破坏进而造成的巨大经济损失的情况。在今后的高层建筑沉降观测作业中,我们应根据工程特点恰当的选择观测方式,高质高效的完成观测工程。

【参考文献】

[1]黄庆锋,张亚娟.水准测量技术在高层沉降观测上的应用[J].中国新技术新产品,(22).

[2]罗渝.论高层建筑施工中的沉降测量技术[J].城市建设,(29).

[3]田文阳.高层建筑施工中沉降观测的质量控制要点[J].城市建设理论研究(电子版),2013(34).

篇5:高层建筑施工的特点和施工技术分析论文

高层建筑具有楼层高、施工复杂、工期长等特征,因此,在高层建筑的施工中,必须确保施工技术的熟练和合理性,尤其是在进行高空的交叉作业和繁杂工序的过程中,高层建筑的施工人员还要拥有较强的专业知识和操作技能。另外,施工单位进行施工时,必须保证所购置材料的质量和数量,以及施工质量和安全等提出更高的要求,从而确保工程的质量。本文主要根据作者自身多年的从业经验,对高层建筑施工的特点和施工技术进行了全面的分析,为我国今后的高层建筑施工技术的发展提供良好的借鉴。

1高层建筑施工的特点

1.1高

1.1.1高空作业多且危险系数较高

高层建筑具备建筑层数较高的特点,因此其高空作业较多,导致施工中的危险系数也会增加。因此,施工前需做好必要的安全防护措施;施工中还要确保施工人员的生命安全,并防止由施工器具、材料及其他的物体跌落而造成的危害。

1.1.2施工质量和技术的要求高

高层建筑因自身的特殊性,其施工质量的要求很高,施工作业的难度也高。现阶段的高层建筑主要是钢筋混凝土结构,所以现场施工会受到高空环境、技术等因素的影响,故需要较高的施工技术为依托。

1.2基础埋置深

高层建筑要求其整体具备稳定性,地基埋置的深度的要求就较高,因此,高层建筑的基础埋置必须深,不能低于地面之下5m。在超高层建筑施工中,基础埋置深度极可能超过20m[1]。

1.3工期长

高层建筑施工还具备工期长的特点,这是由于高层建筑的施工难度高、工程量大等因素导致的。但是施工单位可采取科学合理的方法缩短工期,如简化结构及装饰;选择适合的模板等。

篇6:高层建筑施工的特点和施工技术分析论文

2.1混凝土控制技术

2.1.1混凝土的配比技术

高层建筑实施混凝土施工之前,需根据实际进行混泥土配比实验,并采取一定的保护措施,严格监管及控制混凝土质量和数量,对强度不同的混凝土采取强度配置试验。获得混泥土的实验结果之后,可控制高层建筑施工的混凝土比例,让混凝土配比符合高层建筑中规定的施工标准。

2.1.2混凝土养护技术

高层建筑中的混凝土运输大多数是采取高压力泵开展的,从而达到提高混凝土自身的施工性能和减少施工的时间的双重目的。而实际施工中,会出现混凝土的强度不足这一问题,造成此种问题根本的原因是养护工作不到位或时间不足。因此,在大体积的混凝土养护工作中,需有专门的人员监控和记录混凝土的养护情况、养护时间等,并采取保护控温等措施来预防恶劣天气。

2.1.3混凝土的强度评定

根据混凝土的强度检验评定类相关的标准,需对混凝土的强度进行检验评定。从而使混凝土的管理有一定的规范性,了解混凝土的强度。对于制作的试块需随机抽取浇筑地点处的混凝土,从而保证测定数据的真实性。

2.2裂缝控制技术

2.2.1设计措施

(1)“放”:需设置出永久性的.伸缩缝;外墙面的位置需适当地留置分隔缝等。

(2)“抗”:避免由于结构断面的突变导致的应力集中,加强对构造钢筋类的配置;在混凝土的小型空心砌块的等轻质墙体处,增设间距低于3m构造柱;加强预留门窗洞口,可用钢筋混凝土框进行;2种不同基体的交接处,可直接用钢丝网来处理;合理设置屋面的保温层和隔气层等。

2.2.2施工措施

在裂缝控制的施工中,可将“放”和“抗’两种措施相结合,同时对新浇的混凝土进行早期养护也比较重要。在早起混凝土中减少收缩的措施就是控制构件湿润的养护,减少表面水分的蒸发,从而避免在出现较大的收缩时,导致的开裂。大体积的混凝土需控制其温升情况,延缓其降温的速率,减少其收缩,提高其极限的拉伸值,具体可选择中低水化热类型的水泥;掺加有减水剂粉的煤灰;控制混凝土出机的和浇筑的温度;埋设桶水排热和散热孔等。还可在养护中监测表面、中间和底部等处的温度,并将混凝土浇筑之后,内部的最高温度和气温温差均控制在低于25℃,避免由于温差过大产生的混凝土裂缝[3]。

2.3钢结构控制技术

(1)在钢结构施工的过程中,需按照高层建筑的设计特点,采取适合的施工措施及手段。对于钢结构施工中的吊装、焊接和安装等技术都要进行严格的监控。高层建筑会用全钢结构进行建筑外框框架的建造,并通过核心墙、斜撑、钢梁连接等确保高层建筑的稳定,之后通过钢板铺设、混凝土浇筑等工作,对高层建筑进行加固;(2)钢结构焊接技术:高层建筑中的钢结构焊接技术要求较高,而较好的焊接技术可巩固建筑的建设质量,目前建筑钢的结构大部分均采取二氧化碳的气体保护焊,具体有斜立焊和立焊等方法;(3)高层建筑的核心墙内用钢结构柱为支撑的力量,一旦高层建筑的整体高度到达一定的比例时,建筑钢结构柱的数量就需超过24根。

2.4地基与测量技术

(1)由于各地区的地质环境不同,因此,对于高层建筑建设就会存在差异性。如高层建筑的地基土质比较复杂,持力层较深、地下室埋置的深度不深时,一般可用桩基础对施工建筑进行稳定。选择桩时,在地下水位较高处,可使用预制的桩。最理想的是采取现浇桩,这是因为其具备造价低、适应性强和噪音小等优势;(2)高层建筑的工程施工前,需对施工测量方案进行制定和实施,并准备好测量仪器,在高层建筑的施工中建立科学的控制网。另外,还要按照各地方的实际情况,采取比较科学的施工方法,从而确保施工测量中的正确性[4]。

3结语

随着我国经济建设的飞速发展,而土地资源也日益紧缺,高层建筑的出现和不断发展,已经成为新趋势。而施工技术的不断发展和新技术、新设备等的不断涌现,也为高层建筑的进一步发展提供有利的条件。

因此,建筑施工单位不但要做好高层建筑的技术研究,在全面掌握高层建筑的施工特点的同时,还要更新施工技术,从而为高层建筑整体的施工质量提供坚实的保障。

参考文献

[1]吕大海,祝立锋,陈伟.对高层建筑施工技术的探讨[J].建筑·建材·装饰,(11):72-73.

[2]刘凡.浅析高层建筑施工技术[J].价值工程,2013(23):108.

[3]孙德华.如何加强高层建筑施工技术[J].城市建设理论研究(电子版),2013(23):145.

[4]曹艳彬.高层建筑施工技术综述[J].城市建设理论研究(电子版),2013(23):103.

篇7:高层建筑工程施工中地基处理技术分析论文

摘要:

伴随我国经济的不断发展及相关技术的深化革新,建筑行业目前已经成为我国经济发展中的重要行业,对我国经济稳定发展起到了积极的促进作用。目前,为了更为高效地利用土地资源,获得更好的经济效益,高层建筑施工在我国得到了较好的发展。高层建筑的垂直距离相对较高,施工中各方所受压力荷载较大,因此对地基施工处理有极高要求。本文将简析高层建筑地基处理技术要点,并简单介绍一种地基处理技术。

关键词:

篇8:高层建筑工程施工中地基处理技术分析论文

1.1前期准备

在高层建筑工程施工的地基处理技术要点中,前期准备是基础环节,也是具有重要意义的一个环节,只有做好前期准备工作,施工人员才能为后续的地基处理奠定坚实基础,创造相对有利的施工条件。某高层建筑在地基施工处理之前,施工人员着重加强了前期准备。

首先,施工人员对该施工现场的土壤环境及土质情况进行了详细的调查与分析,根据分析后得到的相关数据来制定后续的施工方案,保证方案可行性的同时也为方案制定提供了准确资料。

其次,施工人员还着重加强了地基处理程序组织方面的准备工作,对于地基处理所要使用的原材料性能进行详细检验,对于所要使用的机械设备进行了严格的调试,确保其质量达到操作标准。

最后,在前期准备环节,施工人员还对地基处理方面的管理制度加以完善,细化各个岗位的职能,以确保地基处理工作的顺利进行。正是由于该工程的施工人员做好了前期准备工作,才使地基处理工作的质量得到了切实保障。

1.2护壁施工

护壁施工是高层建筑工程地基处理技术要点中的主要构成,由于高层建筑施工的特殊性,施工人员经常要进行护壁施工,以此保证施工质量。因此,保证护壁施工的质量,也就是保证地基处理的整体质量。

施工人员应当保证桩基混凝土的内部强度与护壁混凝土强度相匹配,这样才能确保护壁施工的质量不受影响。

施工人员应当保证护壁的高度高于地面,还要随时对护壁加以检验,定期检查护壁在地基处理过程中是否出现了渗水、漏水、断裂等现象。若施工人员发现护壁质量出现问题,就要及时解决,保证地基处理的安全性与整体质量。

1.3混凝土配比

在高层建筑工程的地基处理中,经常利用混凝土进行浇筑,因此,混凝土配比也是高层建筑工程地基处理技术的要点之一。在对混凝土进行配比之前,相关人员应当在高层建筑地基施工现场进行样品提取,还要对地基加以仔细勘察,根据实际情况进行配制。此外,相关人员在配制混凝土之前,还要分清钻孔桩与人工挖孔桩之间的主要区别。与人工挖孔桩相比,钻孔桩在施工过程中更容易发生塌陷,因此,相关人员在为钻孔桩处理形式配制混凝土时,要更加重视配比质量。在混凝土配比过程中,相关人员要保证混凝土达到工程相关要求,严格控制初凝时间、终凝时间,还要重视环境因素带来的影响。需要注意的是,相关人员应着重保证混凝土的粘聚性、保水性。

1.4灌注混凝土

在结束混凝土配比之后,就要进行灌注。在灌注混凝土时,施工人员要对孔底进行严格检查,将积水、杂质、沉渣等加以清理。其中,处理积水是比较重要的一个方面,若是混凝土与积水相融合,地基处理会受到严重影响。若地基处理位置地下水量较多,施工人员除了要利用吸水性物质加以清理之外,还需要选择转孔桩来进行水下混凝土灌注。若是地基施工位置的地下水量并不多,施工人员在首次灌注混凝土之前就要利用一些吸附能力较强的物质将积水及时清理,待积水清理完毕之后,就可以进行混凝土灌注。此外,施工人员应当增加首次灌注的混凝土数量,还要对相应的灌注高度加以把握,以免混凝土灌注环节出现严重问题。

2预应力管桩地基处理技术

在高层建筑的地基处理方面,预应力管桩地基处理技术目前得到了广泛的应用,且取得了较好的应用效果。预应力管桩,也就是预应力混凝土管桩,可以分为先张法与后张法两种不同类型。施工人员在应用预应力管桩地基处理技术的时候,较多选用的是先张法类型。

施工人员会应用离心成型措施加以辅助,确保具体的施工模式与施工效果达到预想的空心筒效果。施工人员在应用先张法预应力管桩技术的时候,会应用一种钢套性质的模式,其中包括了端头结构、桩体结构等,保证了预应力管桩地基处理技术得到切实应用。施工人员在应用这种方法处理高层地基时,不能在施工过程中开挖桩基,且需要在沉桩完全结束的2周之后进行后续施工。施工人员在挖掘基坑的时候,一定要做好排水工作,在施工位置留有边坡,切记不可将挖出的土方堆积在基坑旁,以免基坑在外部压力作用下出现严重的塌陷,给地基处理带来严重影响。

此外,施工人员若是需要挖掘相对较深的基坑,需要采取分层挖掘的.形式,以保证预应力管桩地基处理技术得到合理应用。需要注意的是,施工人员在应用预应力管桩地基处理技术的过程中,有可能会遇到管桩倾斜这一现象,无法保证地基处理环节的质量。出现这一现象的主要原因有施工位置的平整度不够、坡度较大、承载力较小等,此外,施工人员如果在操作时没有保证管桩的垂直性,也会导致管桩出现严重倾斜。若想解决这一问题,施工人员应当着重对施工场地加以平整,在打桩机的工作范围内应用垫木等,保证打桩机处在一个相对平稳的水平。施工人员如果是在土质较软的施工位置进行管桩作业,就要对施工位置进行土方回填,还要保证回填土方的紧实度达到0.94。这样,打桩机在工作过程中就不会出现严重下陷,管桩也不会出现严重倾斜。这样才能保证预应力管桩地基处理技术的应用效果得以保证,高层建筑的地基处理工作才能顺利进行。

3结语

高层建筑目前是最为常见的建筑类型之一,由于其本身具有一定特殊性质,因此,相应的地基处理环节也就需要施工人员格外注意。施工人员在高层建筑的地基处理过程中,一定要重视相应的地基处理技术要点,如前期准备、护壁施工、混凝土配比等,以此保证地基处理的整体质量。此外,预应力管桩地基处理技术目前应用较为广泛,施工人员可酌情选用。

参考文献

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[2]蒋关云.高层建筑施工中预应力管桩地基处理技术要点分析[J].江西建材,(03).

[3]陈向利.试论建筑工程施工中地基处理技术的应用[J].门窗,2015(01).

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[5]许昊.高层房屋建筑地基施工技术要点及注意事项[J].科技与企业,2014(17).

篇9:浅论高层建筑土建工程施工技术论文

浅论高层建筑土建工程施工技术论文

1.工程实例

某高层建筑高26层,地下2层,建筑高度176m,建筑总面积为98206平方米,工程平面图为长方形,长为86m,宽56m。地下2层主要是由钢筋混凝土做成,地上部分两侧为劲性钢筋混凝土简体,中央结构属钢结构,于6~10层、22~24层、26~屋面1层位置设置钢桁架,联合抗震墙。外墙材料采用金属玻璃。工程由上而下土层为:2m填土、0.6m粉质粘土、5.2m淤泥质粉质粘土、9.2m淤泥质粘土、6.7m粉质粘土、4.1m粉质粘土、3.5m细粉砂。

2.施工难点分析

第一,基坑开挖平均深10.9m,最深处大于16m,因为建筑四周有其他建筑,地下埋有管路,施工时不可对其造成破坏。

第二,施工时紧靠地界红线,且非常靠近地下1室,导致地下室外墙防水层施工难度较大。

第三,地下室顶板承受的两侧简体的压力较大,故在地下室设置了4榀桁架,均长5516m。

第四,建筑混凝土简体垂直度误差须控制在10mm以下。但因为建筑带有很多没有规则的外伸钢牛腿,造成模板及脚手架施工具有困难。

3.施工技术分析

3.1深基坑围护施工

3.1.1围护结构构成

通过计算,工程人员规划围护结构由以下几个方面构成:

(1)地下连续挡土墙:考虑到工程基坑深度及周边建筑实例,采用c30混凝土做成地下连续挡土墙结构,长33m、厚1m。

(2)钢筋混凝土圈梁、围檩及支撑:c30混凝土,共三道。将第1道支撑标高控制在最小范围内,根据地下室及挖土机械特点,确定支撑标高,支撑设计要满足围护结构的稳定需要,南北向采用混凝土对撑,周围采用混凝土边桁架和角撑。

(3)立柱:材料选择工程钢管桩,为省时省工,尽量使用原工程桩进行支撑平面布置。

3.1.2施工技术措施分析

(1)土体加固:因土抗剪能力小,成槽前,用a700mm水泥土搅拌桩对槽壁两侧进行加固处理,以确保成槽的质量;采用劈裂注浆技术对坑内被动土进行加固处理,提高其抗剪能力。

(2)降水:利用轻型井点降水方法降水2周;采用20m长的喷射井点,对深层土体进行降水,使土体固结,从而使土体抗剪能力得到响应提高。开挖时,地下水降至基坑以下约1m时,施工效果最好。

(3)利用支撑作栈桥:该工程施工场地狭小,仅有一条宽约5m的公用施工道路位于建筑西侧。为此,利用第1道支撑南北向的对撑,设计2个施工栈桥,宽12m左右,和公用道路连通,使问题得到解决。未解决基坑出土困难问题,在栈桥完工后,2道栈桥靠近南侧各设置1台qtg260起重机,最后出土量达4000m3/d。

(4)分层开挖:先适量挖建筑四周土体,是土体应力得到一个缓慢的'释放,避免因突然卸载使地下连续墙受力猛增而变形。挖土时,同时卸载立柱桩四周土体,以确保立柱桩周边土压力的平衡。

3.2地下室外墙防水层施工

3.2.1施工流程

按照设计要求,需要在地下室外墙迎水面和底板底部设置防水层,并要着重考虑防水层端部、节点及贯穿部位的防水工作。本工程围护结构与地下室外墙之间供施工人员进行外墙防水层施工地空间十分有限,为此,工程设计人员决定在地下室结构前进行防水层施工。

3.2.2防水层施工

(1)底板工程桩端防水层施工:先清理工程桩周围垃圾、杂物,使其表面洁净平整。涂防水涂膜于桩周围宽10cm左右的位置,并1层涤纶布环桩粘贴,然后重复均匀涂3~4层涂膜,贴网眼麻片于最后1层涂膜上。

(2)地下室墙体与垫层接缝处防水施工:底板下论文联盟防水层施工完成后设置fc板保护层。墙体与垫层接缝处,先将涂膜刷在涤纶布上,涤纶布与墙体及垫层防水层搭接,考虑上部结构的沉降,在墙体及垫层阴角处预留一定长度。

3.3地下室预应力混凝土桁架施工

3.3.1预应力混凝土桁架施工

建筑地下1层两简体间c、d、e、f轴各有1榀预应力混凝土桁架,其中上弦杆采用后张法施加预应力,每根上弦杆配4束钢绞线,施加4000kn的有效应力,超张拉103%。采用4根大梁对称张拉,每根梁内4孔进行对称对角张拉。施工过程中,张拉时必须保证顶板受力均匀,避免先浇混凝土导致约束受力不均,故先不浇捣桁架竖腹杆和斜腹杆,等到上弦梁板中应力稳定后,再进行竖腹杆、斜腹杆的支模及混凝土浇筑施工,并且混凝土后浇桁架不会容易出现裂缝。在施工过程中,利用排架支撑地下室顶板。

篇10:浅谈高层建筑混凝土工程施工技术论文

0前言

高层建筑中,混凝土的应用非常广泛,且表现出结构强度高、安全性及耐久性好的优点,但同时也暴露出混凝土易受到外界因素及自身材料影响的缺陷。因此,在高层建筑混凝土施工中,应根据具体施工要求,优化混凝土施工技术。本文针对高层建筑混凝土工程施工技术展开讨论,并以下列案例进行详细说明:某高层住宅群楼由地下1层及地上主楼组成,其中地下室建筑面积为14000m2;

1混凝土施工技术要求

本混凝土工程具有施工面积大、地基深及垂直高度高的特点,因此,混凝土材料的选择非常关键,具体按选用混凝土,这是混凝土施工技术得以优化的前提条件。混凝土本身具有耐久性好及强度高的特点,但在实际应用中,除了要设法增加混凝土的耐久强度及抗压性外,还应添加外加剂、粗细骨料及胶结材料来增强混凝土的免振性,以降低混凝土拌合物的屈服应力及增加混凝土的塑性黏度。此外,在混凝土正式施工之前,要做好施工环境的勘测工作,即了解当地的施工温度及施工湿度等,为正确选定施工方法提供参考意见。本工程地处南方地区,地形和气候均较为复杂,因此,合理选择混凝土施工养护技术非常重要,即控制好混凝土养护的时间、温度。

篇11:浅谈高层建筑混凝土工程施工技术论文

2.1凝土裂缝处理

本工程地处南方山区,地形、气候条件均十分复杂,高层建筑混凝土施工极易受到外界因素的影响,因此,混凝土施工裂缝出现的频率较高。对此,除了要落实好混凝土裂缝处理工作外,还应优选混凝土原材料及优化混凝土配合比,即根据当地气候温暖、空气湿润的气候环境,选择防渗水能力强、吸收率大的骨料,同时按比例加入减水剂和粉煤灰,以增强混凝土的可泵性及抗渗透性,从而防止混凝土沉淀或渗水。实践证实,上述方法对控制混凝土施工裂缝非常有效。

2.2混凝土振捣施工

本工程具有施工面积大、垂直高度高的特点,因此,做好大体积混凝土施工工作非常重要,即按下列技术要求进行大体积混凝土施工:

①混凝土振捣时,选用插入式振捣器,以快插慢拨的方式运行振捣器,注意均匀布设振捣插入点。

②技术交底时,明确要求,如混凝土振捣时控制好振动棒上下振动的'频率、速度,以控制上下振捣的均匀性。

③混凝土分层浇筑时,按振动棒的长度设定混凝土浇筑的分层厚度;底层混凝土初凝时浇筑上层混凝土,且在振捣上层混凝土的同时插入底层混凝土,以免新旧混凝土之间产生接缝。一般来讲,混凝土的振捣均应振捣至混凝土表面不泛浆、无气泡及混凝土表面始终保持水平状态,这一振捣过程约25s,注意在此过程中,应控制好振动棒的振动强度及在下一层混凝土浇筑之前检查上一层混凝土的振捣质量。

2.3混凝土浇筑施工

根据本工程施工的技术要求,施工方决定选用拖式泵浇筑混凝土。拖式泵支持一次性连续垂直运输、水平运输,且具有劳动强度低、施工效率高的优点。混凝土浇筑施工时,应注意下列事项:

①按预先设定的浇筑顺序对混凝土进行分层浇筑,以免混凝土施工中产生施工缝。

②拖式泵运行中,应按混凝土浇筑的速度及时间间隔,对泵管输送的方向进行调控,层厚≤400mm,同时将混凝土的浇筑厚度明确标识在固定基础架上。

③当混凝土施工中所用的现浇板厚度<15cm,则应选用平板振动器来振捣混凝土,此过程应控制好振捣的充分性及均匀性;当现浇板>15cm时,则应依次选用振动棒、平板振动器振捣混凝土,此振捣过程务必要控制好混凝土振捣的密实性及均匀性。

2.4混凝土养护

混凝土养护是混凝土浇筑结束后的重要内容,这是高层建筑混凝土施工质量控制的重要组成部分。混凝土养护时,应重点对混凝土进行保温养护,以防混凝土的优良性与收缩性因温差过大而受到不良影响。本工程地处南方山区,因此昼夜温差较为明显。那么,在低温环境下施工时,应对混凝土进行保温处理,即首先将塑料薄膜盖在混凝土上,然后将草袋盖在塑料薄膜上,以使混凝土内外部温度低于25℃及强度在混凝土凝固时逐渐加强。当混凝土养护时遭遇暴风雨天气,则应将防雨布搭在混凝土上,同时应及时排掉混凝土边缘的雨水;如果遭遇高温天气,则应及时用塑料布盖住刚刚浇筑完成的混凝土,以防混凝土内水分过快蒸发及防止混凝土表面开裂。实践证实,上述养护办法对控制混凝土温降速率、增强抗压强度及抗裂能力具有重要作用,从而使此高层住宅裙楼的混凝土施工质量更优。

3讨论

混凝土工程是高层建筑施工的重要组成部分,因此,加强对高层建筑混凝土施工技术的研究具有现实意义。本文以某高层住宅群楼为例,浅析了高层建筑混凝土的关键施工技术。研究结果表明,高层建筑混凝土施工时,应把握好下列内容:根据工程实际情况,明确混凝土施工技术要求及优化施工方案;根据合理选用混凝土型号,同时按具体要求添加外加剂、粗细骨料及胶结材料;根据当地、当时的气候环境,优选混凝土原材料及优化混凝土配合比,以防止混凝土产生施工裂缝;大体积混凝土振捣施工时,应明确下列几点:振捣工具、振捣顺序、振捣速度、振捣时间等;混凝土养护时,养护方法的选择应综合当时的气候环境及施工要求而定,同时做好相应的应急工作,以免影响到混凝土养护质量。总之,优化高层建筑混凝土施工技术非常必要,特别是面对高层建筑建设数量的增多及建设规模的扩大,此项研究的重要性将会越来越凸显,这是关乎到国家稳步发展及社会稳定的重要课题。

篇12:高层建筑剪力墙结构设计分析论文

摘要:

剪力墙是高层建筑结构体系中的重要组成部分,对建筑结构稳定性产生重要影响,做好高层建筑结构设计中剪力墙设计的质量控制工作具有一定的实际意义。文章主要讨论了高层建筑剪力墙设计的相关内容,并结合实际工程案例,对其设计方法进行分析。

关键词:

篇13:高层建筑剪力墙结构设计分析论文

从当前剪力墙结构设计现状来看,受设计思想、建筑项目特殊要求等诸多因素影响,设计人员难以有效控制剪力墙设计的整体质量,留下风险隐患。因此要重视对高层建筑结构设计中剪力墙设计的讨论,为全面提高高层建筑质量奠定基础。

1高层建筑结构设计剪力墙设计中需要注意的问题

1.1对剪力墙轴压比限值的确定

在剪力墙设计环节中,轴压比限值是剪力墙设计的重要组成部分,不仅影响剪力墙的基本质量,还对其抗震能力产生影响。目前,建筑行业一级~三级的抗震等级剪力墙底部加强部位的最大轴压比限值的计算公式为:

在上述公式中,S代表剪力墙的最大轴压比限值;fc代表混凝土轴心抗压强度的理想设计值;A代表墙肢的全截面面积,单位为cm2;N代表墙肢重力荷载作用下的轴压比设计值(在N参数的分析中,不考虑该数据与地震的作用)。

1.2高层建筑剪力墙结构厚度的确定与配筋处理

1.2.1我国相关规定对高层建筑的剪力墙参数提出了十分明确的要求:当剪力墙结构的地震等级达到8度时,剪力墙抗震等级要大于等于2级。在这一规定的影响下,相关单位在开展剪力墙结构设计中,要保证剪力墙墙底的部分墙体厚度超过200mm。

而在现代工程建设中,设计方对剪力墙的分析已经有了较为完备的数据支持,其计算公式为:

在上述公式中,b代表剪力墙的估算厚度值,单位为mm;Q代表单位面积的荷载重量标准值,Q=13.0+7(n-15)/20;n代表楼层层数;r代表轴压比。

1.2.2我国高层建筑规范中明确指出:高层建筑剪力墙墙体配筋率要大于等于0.25%,而剪力墙的底部加强部分配筋率要大于等于0.3%。

一般在高层建筑剪力墙结构设计中,剪力墙的水平配筋的关键就是向墙体内部加入水平分布的钢筋,在经过这种处理后,剪力墙等整体结构性能得到改善,自身的抗温度应力参数水平、抗脆性剪切力水平明显提升。而一般在结构设计中,设计人员需重视对高层建筑剪力墙的配筋处理,来最终保证剪力墙结构的稳定性。

篇14:高层建筑剪力墙结构设计分析论文

2.1工程案例结构简介

该项目是当地重要的建筑项目之一,整体建筑高度约为74.16m,地上建筑结构为25层,还设有两层的地下储藏室,工程等级为一级。在建筑结构设计中,该建筑项目采取框架-剪力墙结构与剪力墙结构。但在建筑项目设计之初,考虑到建筑的主要功能为住宅楼,盲目的增加框架柱会影响室内的整体空间结构,因此在最后设计决策中,决定采取剪力墙结构。

2.2剪力墙布置方案

在该项目中,剪力墙布置方案主要考虑了剪力墙的数量、剪力墙参数、布置位置等多种问题,而在考虑建筑结构经济性的基础上,其底部肩梁截面总面积约为楼层面积比的8.3%。

同时,由于住宅建筑结构特点十分明显:受建筑外观、使用功能等多种因素影响,建筑在结构设计中采取了不规则的平面结构设计形式,并且竖向位置上因为下部缺乏足够的大空间部位导致剪力墙会以连续的形式从下而上连续分布。针对这一要求,该项目在剪力墙平面布置设计过程中,适当的增减左右剪力墙与轴线上下剪力墙的尺寸,实现对结构扭转参数的控制。

2.3建筑材料

2.3.1总体设计思想。由于高层建筑混凝土结构需要采用高性能的混凝土与钢筋,但考虑建筑结构安全性等因素后,设计人员确定了以下主要设计思路:通过采取高强度混凝土控制建筑柱截面面积、通过高强度钢筋减少配筋量。在该思想的指导下,设计人员在设计环节中尽量选择能够满足强度、塑性、均质性等要求的施工原材料。

2.3.2混凝土设计。由于混凝土强度变化会影响结构自重、原材料使用率等诸多问题,并且使用强度过低的混凝土会导致建筑内有效面积降低,一定程度上影响建筑的整体功能。我国《高层规范》中对混凝土的相关参数水平提出明确要求:高层建筑结构的主要承重构件要使用强度不低于C20的混凝土,且最高混凝土强度不应大于C60。在相关规定的指导下,设计人员进一步完善了该项目剪力墙的混凝土等级水平,基础垫层采用C15,剪力墙柱梁板采用C30,构造柱采用C25,基础混凝土采用C35。

2.3.3钢筋材料设计。该项目在钢筋设计中,优先选择抗压强度等级高、可焊性能良好的钢筋,并且在施工过程中始终遵循“承载力相等”的原则展开钢筋配置。同时在最小配筋率选择中,以强制的规范要求对钢筋设计参数进行确定,保证替换钢筋的数量的科学性。在该项目中,主要钢筋材料的信息如下:钢筋采用HRB400和HRB300,焊条采用HRP335的'E45和E50。

2.4荷载计算

2.4.1风荷载计算。总所周知,风荷载对高层建筑整体参数的影响十分明显,因此在剪力墙结构设计中要予以高度重视。该工程项目根据《家长农户结构荷载规范》的相关内容展开风荷载处理分析,取当地工程基本风压为0.35KN/m2的标准值,其计算公式为:

在上述公式中,wk代表风荷载的标准值,单位为KN/m2;βz代表z高度处的实际风振系数;w代表高层建筑的基本风压值(一般以当地的实际风压为参考对象),单位为KN/m2;μs代表风载体形系数;μz代表z高度处的风压变化系数。

2.4.2楼面荷载计算。该项目的楼面荷载问题主要是根据建筑方案的计算方案的计算参数进行分析处理的,活荷载标准值按如下来进行取值:对客厅和卧室取2.0,卫生间和阳台取2.5,前室和走廊取3.5,上人屋面取2.0,不上人屋面取0.5,雨棚和屋面板取1.0。

2.5设计结果分析

该项目在剪力墙施工中,严格按照设计图纸的相关标准展开施工,并针对设计图纸中的不清晰问题及时的与设计人员取得联系。从后期监理结果显示,该项目的剪力墙质量水平良好,能有效满足该建筑承重的要求。

3结语

总体而言,在高层建筑剪力墙设计过程中,需要严格遵照相应的施工质量控制标准展开管理,并结合工程的具体要求进行控制,通过实现全范围内的建筑施工设计质量管理,保证建筑剪力墙结构质量,为强化建筑整体性能奠定基础。

参考文献

[1]张晨光.高层建筑剪力墙结构优化设计分析探讨[J].门窗,2015(03).

[2]李喜庆.对房屋剪力墙结构设计问题的思考[J].门窗,2014(01).

[3]姜玉柱.剪力墙结构洞的处理方案探讨[J].四川建材,2014(01).

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