12.07 超高層建築:杭州之門,都用到哪些先進的施工技術?

項目概況

杭州之門項目位於浙江省杭州市蕭山區錢江世紀城,東臨杭州國際博覽中心,西近奧體中心培訓館,北瞰錢塘江,坐落於奧體博覽城核心區塊城市主軸線、2020年亞運會主場館區,為杭州市地標建築、亞運會配套項目、浙江省重點工程,是集企業總部、綜合商務、超五星級賓館、精品商場等功能為一體的綜合性超高層建築。

超高層建築:杭州之門,都用到哪些先進的施工技術?

項目總建築面積約53.39萬平方米,建築高度302.6米,包括整體三層地下室結構、東西對稱的兩棟超高層塔樓及9幢多層商業用房。項目建成後將以流暢的線條、獨特的造型成為杭州地標群中重要的組成部分,成為杭州市天際頂點。

超高層建築:杭州之門,都用到哪些先進的施工技術?

杭州之門東西塔樓為對稱雙塔結構,均呈橢圓形,建築形態隨著高度不斷收進變化,不同於傳統外框鋼結構的超高層建築,本工程採用鋼筋混凝土核心筒+勁性鋼骨圓柱作為結構豎向支撐體系,鋼筋混凝土梁板構成樓蓋結構。雙塔間1-5層區域設有跨度60米的鋼拱連廊,連廊上方由懸掛高度100米的雙曲馬鞍形懸垂網架屋面將兩幢塔樓相連接,塔頂設有鋼框架塔冠,形成代表杭州的H型造型。

超高層建築:杭州之門,都用到哪些先進的施工技術?


上海建工七建集團在項目施工中展現了很多技術亮點。

技術亮點

1、基於變形控制的相鄰深基坑同步交錯開挖施工技術

杭州之門地下基坑面積約61,250㎡,開挖深度約15.2m~21.4m,屬超大面積、超深基坑工程。東側為2016年G20峰會場館—國際博覽中心,西側距離本項目基坑20m為杭州2022年亞運會綜合訓練館項目基坑,基坑面積約5萬㎡,最深開挖深度約16.0m,兩基坑相鄰長邊距離超過200m。兩相鄰超大規模深基坑同步開挖,且需對兩基坑間的國際博覽中心專用道路進行保護,保證道路在基坑工程施工期間的安全、正常通車,對相鄰基坑均衡同步開挖施工有極高的控制要求。

通過相鄰深基坑分層、分段、分塊協調開挖工況三維模擬技術;相鄰深基坑中隔土牆對拉圍護結構與土體加固設計研究;相鄰深基坑協調開挖施工模擬計算及開挖方案分析優選;坑外降水影響分析;相鄰深基坑超長中隔土牆差異沉降控制技術,得出了相鄰深基坑同步開挖施工方法及控制措施並取得良好效果。

超高層建築:杭州之門,都用到哪些先進的施工技術?

▲基坑開挖及地下結構施工階段現場實拍圖


2、“混凝土核心筒+外框混凝土樓蓋+鋼骨勁性柱結構鋼平臺”施工技術

不同於傳統超高層“混凝土核心筒+外框鋼結構”的結構形式,此鋼平臺體系在使用期間,核心筒可領先外框多層。本工程外框採用鋼筋混凝土樓蓋,若混凝土核心筒超高外框多層,勢必導致外框梁板於核心筒交接位置,梁鋼筋需留設等截面套筒,板鋼筋需留設搭接筋,後期處理困難,且工作量較大,影響工期。

針對上述特難點,項目採用階梯型即錯層同步澆築的施工工藝,混凝土核心筒超高外框一層,便可與下一層混凝土梁板、勁性柱同步施工。核心筒剪力牆鋼筋綁紮完成後,提升鋼大模,進行下一層外框梁板鋼筋綁紮、勁性柱鋼筋綁紮,混凝土澆搗時,核心筒混凝土澆搗至上一層外框梁底位置,確保上一層外框鋼筋綁紮期間,梁板鋼筋與剪力牆鋼筋的錨固施工。

超高層建築:杭州之門,都用到哪些先進的施工技術?

▲鋼平臺施工剖面圖


超高層建築:杭州之門,都用到哪些先進的施工技術?

▲鋼平臺佈置效果圖


超高層建築:杭州之門,都用到哪些先進的施工技術?

▲鋼平臺施工實拍圖


3、複雜結構外輪廓隨高度不斷變化情況下的防護屏爬升施工技術

本工程塔樓外立面隨高度變化複雜,結構外輪廓不斷變化,1-21層隨塔樓高度不斷外擴,22層至63層隨高度不斷內收,塔樓外立面累計最大變化量約6m,爬升角度也隨之不斷變化,所以需要防護屏架體需滿足俯爬以及爬升角度變化。尤其是15-31層懸垂屋面區域,由於組合樓板施工,防護屏支座無法正常有效固定,所以施工難度極大。為滿足結構外輪廓不斷變化情況,保證架體的順利爬升,項目使用可伸縮的調節埋件支座,根據結構外輪廓變化,調節支腿的伸縮長度,以滿足防護屏架體的俯爬及仰爬以及水平角度的變化。針對組合樓板區域防護屏支座固定問題,採用結構挑板與防護屏爬升綜合設計方案。

超高層建築:杭州之門,都用到哪些先進的施工技術?

▲防護屏模型效果圖

超高層建築:杭州之門,都用到哪些先進的施工技術?

▲防護屏使用實拍圖

4、獨立支撐+木工字梁早拆體系

為確保項目施工進度與工程質量高效控制,上部主體外框結構創新應用了盤扣架與木工字梁組合、獨立支撐配合使用形成早拆模架支撐體系。利用木工字梁強度剛度大的特點,木工字梁疊合放置形成剛度較大的平臺龍骨支撐體系,根據工程特性板底無需設置支撐,獨立支撐立杆置於梁底與板底均勻佈置,下設穩固架確保施工期間穩定,在梁底、梁側採用盤扣式排架體系,利用盤扣架形成有效的支撐及確保架體穩定支撐體系,既增強了獨立支撐體系的側向剛度,同時,又很好的解決了梁側模封模無登高平臺問題。


超高層建築:杭州之門,都用到哪些先進的施工技術?

▲創新模架體系模型效果圖


超高層建築:杭州之門,都用到哪些先進的施工技術?

▲創新模架體系模型效果圖

5、超長臂長自動控制液壓混凝土泵送布料機

本工程採用鋼筋混凝土核心筒+勁性鋼骨圓柱作為結構豎向支撐體系,鋼筋混凝土梁板構成樓蓋結構,標準層南北方向跨度最大可達65米、東西方向跨度55米,由此,混凝土泵送澆築將是整個超高層工程施工的一大難點。如採用傳統混凝土澆築需要佈設密集的固定泵管且布料機移動頻繁,布料機底座基礎加固及布料機移位施工也存在較大管控隱患,並且對支模架體系安全及工程質量造成較大的影響。


針對這一情況,項目部採用行業先進的超長臂長自動控制液壓混凝土泵送布料機施工技術,採用臂長最大可達32米超長臂長自動控制液壓混凝土澆築布料機,泵送半徑可將塔樓樓面全覆蓋,此技術一方面避免了布料機底座基礎加固、布料機移位以及泵管頻換移動調整。另一方面,“一泵到頂”、“一泵到點”的澆築措施,可確保澆築的連續性,以此確保混凝土澆築質量受控。

超高層建築:杭州之門,都用到哪些先進的施工技術?

▲超長臂長布料機使用實拍圖


6、大跨超高雙曲異形鋼網架結構施工技術

本項目兩座塔樓之間有一跨度60m、高度100m的雙曲馬鞍面形懸垂屋面網架結構,上鋪矩形玻璃幕牆,這對鋼結構骨架施工精度提出了很高的要求。該結構的結構形式複雜、跨度大,節點為剛性連接,結構體系為柔性體系,節點間杆件空間不共面,高空作業拼裝難度大。


經過前期策劃,項目通過施工時的節點空間定位調整技術、柔性結構找形分析技術、施工全工程模擬分析技術、找形預加載技術、找形分級卸載技術、非靜定單元分片提升拼裝技術及施工過程限位穩定技術等多項施工技術,研究出整套高空空間複雜構型鋼結構拼裝技術,為後續懸垂屋面施工保駕護航。


超高層建築:杭州之門,都用到哪些先進的施工技術?

▲懸垂屋面施工效果圖


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