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【摘要】论述在软土地区全逆作施工中应用的可行基础上,对于一桩多桩两种逆作施工竖向承载体系,论证了高承载力的桩基的应用可以加快上部结构施工:总结了全逆作施工中的关键施工技术,提出了软土地区高层建筑全逆作施工总体方案应用前景。
关键词:全逆作,软土地区,高层建筑,一柱多桩,施工技术
1引言
逆作法施工,竖向承载系统既要满足结构设计的承载力要求,又要满足施工过程中各阶段的承载力要求。竖向承载系统通常由桩基础、承台、立柱和转换梁等或其中部分组成。结构柱通过立柱一一对应支撑在工程桩上,称为一柱一桩;单个结构柱通过多根立柱支撑在多根工程桩上,称为一柱多桩。当一柱一桩的全逆作施工无法完全满足结构设计和施工要求,则可考虑采用一柱多桩,即一个工程柱在逆作施工时支撑在3~4根工程桩上的临时钢柱上。
一柱多桩与一柱一桩的施工最大的区别在于一柱多桩需要转换板、大底板完成后钢立柱拆除并补做地下室混凝土柱。其地下部分施工工序:①桩基及地下连续墙施工→②转换板、BO板施工→③地下一层挖土及B1板、柱施工→④地下二层挖土及B2板、柱施工→⑤地下二层挖土及地下室底板、柱施→⑥立柱拆除。当BO板施工完成后,可实现地上结构同步施工。
2施工层数分析
2.1裙房大跨结构
某地区高层建筑裙房,一柱一桩的逆作法基本能解决问题。但当裙房柱距特别大时(图1,仍需要一柱多桩。明天广场的裙房结构柱距最大达18m,因此,全逆作施工时采用了一柱两桩、一柱三桩乃至一柱四桩,以满足竖向承载的要求。
图1大跨结构柱承担荷载面积

2.2主楼高层结构
某大厦地上22层、地下4层,逆作施工时采用一柱一桩,利用}900mm,桩长78m的钻孔灌注桩加钢管柱做中立柱。在地下完成4层时,地上同时完成了4层。对于软上地区高层建筑,为了进一步突破地上施工层数限制,单桩承载力提高是有限的,采用一柱多桩是一条路径。
在现有的技术条件下,一柱多桩到底能使软土地区全逆作施工突破到什么程度呢?。此处考虑到高层建筑多采用框剪结构,单位面积自重较大,取值15kN/m2;虽然桩端后注浆极限承载力最大达到22222kN,但目前通常使用的承载力极限值多在12000~14000kN,本节的单桩极限承载力取值12000kN。实际工程须根据工程实际情况,考虑结构自重,施工荷载和桩基承载力。
3施工关键技术
转换梁和转换板与结构设计中转换层、承台或筏板相似,竖向荷载传递不直接、不连续,需验算抗弯、抗剪和抗冲切能力。通常转换梁、板的有效高度h0比较大,而转换梁、板只是逆作施工时临时需要,所以h0过大会导致施工临时结构、主体结构、建筑空间三方面的矛盾,同时会增加费用。
3.1转换梁
转换梁适用于柱两桩逆作施工,转换板适用于一柱三桩或四桩逆作施工。根据相应规范中的深受弯梁和条形承台梁的计算模式计算,转换梁高度较大。对于柱荷载较大、桩承载力较大的情况卜,采用转换梁高度太大、不经济,此时可采用承载力较小的桩,以一柱三桩或四桩实现逆作施工。采用一柱一桩最大可实现逆作施工约11层(地上+地下),建议:
(1)全逆作施工时,一柱一桩受制于单桩承载力,一柱两桩受制于转换梁的高度,只适用于逆作施工层数较少或柱承担荷载较小的情况。
(2)在软土地区,对于11层(地上+地下)及以下的建筑物,全逆作施工优先考虑一柱一桩的方法;再考虑一柱两桩;如果两者都不能实现,考虑使用一柱三桩或四桩。
(3)在软土地区,对于11层(地上十地下)以卜的建筑物,全逆作施工宜考虑一柱三桩或四桩。
(4)可采用钢一混凝土组合结构减小梁高,或采用钢析架作为转换梁。
3.2转换板
转换板的受力机理类似于承台,其抗弯、抗剪和抗冲切可按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)