【摘要】高層建筑是現(xiàn)代社會(huì)高速發(fā)展的產(chǎn)物,也是滿足現(xiàn)代人生活需要的必要條件,但是想要構(gòu)造優(yōu)良的高層建筑,建造其每一個(gè)組成部分都要考慮清楚,尤其是地下室的構(gòu)造,日益成為了此行業(yè)需要多加重視的重要環(huán)節(jié)。正是由于地下室的用途和作用十分廣泛,其可以用來安置地下車庫、設(shè)置消防設(shè)施等等。因此,本文將從地下室主體的建造為題進(jìn)行探討,提出了相應(yīng)的設(shè)計(jì)規(guī)劃和實(shí)施策略。 

  【關(guān)鍵詞】高層建筑;地下室;主體構(gòu)造 

  鑒于現(xiàn)代化的發(fā)展,對(duì)土地需求量的增加,高層建筑無疑是當(dāng)代社會(huì)最好的選擇,除了能在同樣面積的土地上滿足多家住戶的需求,還能通過地下室的使用來提供更多的空間和場(chǎng)所。據(jù)統(tǒng)計(jì),平均地下室的空間要占到總建筑面積的的10%上下, 建造了地下室實(shí)現(xiàn)了功能和構(gòu)造上的統(tǒng)一。當(dāng)然,隨著設(shè)計(jì)師和建筑師的努力和研究,地下室構(gòu)造的形式也是多種多樣,因此地下室構(gòu)造的程序也被視為工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。 

  1、地下室的主要構(gòu)造規(guī)劃 

  當(dāng)代科技發(fā)展日新月異,理所當(dāng)然的建筑業(yè)方面的科技也是不斷更新和創(chuàng)新, 不僅帶來了多樣性和奇異性的高層建筑,就連地下室的設(shè)計(jì)也不再僅僅是一層式的規(guī)劃了,而是出現(xiàn)了多層次的構(gòu)造形式,與此同時(shí)這就為地下室建構(gòu)規(guī)劃和施工工程帶來了巨大的挑戰(zhàn)[1]。比如在考慮地下室的構(gòu)造規(guī)劃時(shí),通常情況下要思考的問題很多,所以相關(guān)的人員務(wù)必要考慮全面,除了防火、具體的作用、安全設(shè)防以及相關(guān)的管道等,還要思考多方面的住房基本要求問題,例如采光、通風(fēng)等等。因此,從這考慮要素就可了解到,建造地下室需要方面的積極配合和努力才可以實(shí)現(xiàn)的。對(duì)于地下室的主要建造部分還包括: 整體的平面規(guī)劃圖, 抗震計(jì)劃,甚至是抗?jié)B和外墻的連接構(gòu)造規(guī)劃等等。正是鑒于以上所提到的有關(guān)建造地下室的事項(xiàng)較多,因此其建造施工程序也比較復(fù)雜,這就更需要在規(guī)劃中考慮清楚和全面,還要結(jié)合實(shí)際需求制定具體的可行性方案[2]。專業(yè)人士都應(yīng)該很了解,普通建筑的建造規(guī)劃,都要考慮承重能力,以及抵抗壓力的硬度問題,所以在規(guī)劃中會(huì)將這些承受力考慮在內(nèi),對(duì)于高層建筑當(dāng)然也要考慮到這些問題。通過以上的分析,在構(gòu)造主體部分時(shí)要將安全、功能以及抗壓方面考慮進(jìn)去,從而才能保證建筑的實(shí)用性和安全性。除了考慮這些要素外,還要對(duì)基礎(chǔ)方式的挑選具備倍加關(guān)注,這不僅僅是專業(yè)性問題,更是科學(xué)性較高的問題,下面就詳細(xì)介紹一下基礎(chǔ)方式選擇的問題。 

  2、采用較為適宜的方法來進(jìn)行基礎(chǔ)方式的選擇 

  2.1基地選擇的適宜方式 

  運(yùn)用高科技建造的現(xiàn)代高層建筑,多選用的是較寬的底座,塔式的構(gòu)造形式,在這樣的塔式建筑物中,對(duì)底座的承重能力要求很高,由于上部所造成的沉重壓力要求底座地基務(wù)必牢固,所以針對(duì)使底座穩(wěn)固所進(jìn)行的研究不計(jì)其數(shù),所得到的成果也相當(dāng)可觀[3]。關(guān)于此問題的設(shè)想和構(gòu)想有很多,但是其共同的考慮要素就是整體的建筑形式、承載能力、地基的剛硬度和承重實(shí)力等,依據(jù)這些基本要素構(gòu)造出了多種形式。通常的構(gòu)造形式包括: 筏板基底、箱型基底、樁筏基底和樁箱基底等,這些形式只是構(gòu)想中可為實(shí)際提供參考的,但是到了實(shí)際施工時(shí),還要考慮實(shí)際建筑的環(huán)境和條件,經(jīng)過深思熟慮和精良計(jì)算后方可選擇采用。 

  2.2基地的基本構(gòu)造和組成成分的選擇 

  在建造地基的時(shí)候,要考慮以下幾個(gè)方面,包括:筏板,這個(gè)部分是由諸多板、梁這些成分構(gòu)成,高層的建筑的承載力需求高, 要保證地基的負(fù)載能力較高的話,就需要使用到砼底板, 這種板用來提升承載能力,為地基構(gòu)成一個(gè)無形的伐基地,從而能保證很高的承載能力,還能解決地基不均勻情況出現(xiàn)的問題。筏板其實(shí)是較為完整的設(shè)備,正是由于其自身的完整性,才確保了地基的完整性和高安全性,從而有助于緩解地基不勻產(chǎn)生沉降的問題;第二個(gè)是箱型的選擇,此環(huán)節(jié)是由頂板、側(cè)墻和諸多墻體構(gòu)成的部分。此部分經(jīng)常出現(xiàn)在上面承重能力大的建筑中、或是軟土基的情況中,為了增強(qiáng)地基的承受力,往往施工隊(duì)將地基建造成箱子形狀的基礎(chǔ),這樣的構(gòu)成使原本的地基硬度增強(qiáng),抵抗外來壓力的能力增強(qiáng),從而就提升了整個(gè)地基的承受力[4];然后就是樁筏地基的選擇和構(gòu)造,此環(huán)節(jié)的構(gòu)造有利于克服掉基礎(chǔ)基地硬度不夠的缺陷。樁筏地基是樁基和底板兩部分構(gòu)成, 樁基是基礎(chǔ)之基礎(chǔ), 要想保證地下室的穩(wěn)固地基,就要靠樁基的穩(wěn)定性來確保, 當(dāng)出現(xiàn)承載要求過高的情況時(shí),地基的負(fù)荷程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)和缺乏抗降能力時(shí), 就要采用這種地基方式[5]。 

  3、施工策略 

  談及到具體的地下室的建造規(guī)劃,當(dāng)然也要根據(jù)相關(guān)的實(shí)際需要和情況來進(jìn)行規(guī)劃和施工。比如在規(guī)劃過程中,要在較為熟悉混凝土構(gòu)造的相關(guān)原理和標(biāo)準(zhǔn)的情況下方可進(jìn)行,高層建筑所要求的建筑層數(shù)較多,所建面積的增加,所以在施工過程中會(huì)用到大量的混凝土。并且,現(xiàn)代社會(huì)對(duì)建筑的質(zhì)量要求越來越看重,也成為衡量建筑行業(yè)最重要的指標(biāo),因此為了達(dá)到這些標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)在通常使用到的方法為逆作法。此方法的使用可以說是世界上,應(yīng)用在高層建筑中最普遍,也是最高新技術(shù)的一個(gè),具體的操作如下,在施工前要先按著構(gòu)造物的地下室對(duì)稱線,又或者是另外的防護(hù)構(gòu)造, 往這些位置上加筑防震和防護(hù)設(shè)備, 從而來增強(qiáng)承受建筑物原本的壓力,以及在建造過程中所產(chǎn)生的承載力[6]。隨后在第一層的樓面上,加筑梁板來當(dāng)做支撐低下層面的墻體, 在這個(gè)基礎(chǔ)上再往下繼續(xù)打壓和建層次, 一直深入到最底層封底。這樣經(jīng)過以上環(huán)節(jié),低下樓層算是建構(gòu)好了,但是確保能承受上部的壓力,能夠在這個(gè)基礎(chǔ)上再向上打壓和建層,這樣上下層面形成較穩(wěn)固的整體。此方法的使用,尤其適合建筑群構(gòu)造過程中,其要求規(guī)模巨大,樓層數(shù)量較多,因此更加適宜采用此種方略。 

  4、結(jié)語 

  綜上所述,可知高層建筑在建造施工時(shí),地下室主體建造是尤為重要的,通過上述的研究和探討,地下室構(gòu)造的規(guī)劃施工,是關(guān)系著建筑物能夠建好和落成的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。同時(shí)也深刻體會(huì)到此工作的復(fù)雜性,所以需要各方面的努力才能得以實(shí)現(xiàn)的,希望通過本文的研究,能真正為實(shí)際的工作開展,提供必要的可參考資料。當(dāng)然,此文會(huì)存在著某些不足和缺陷,真心希望今后的專家人士能將其改進(jìn)和彌補(bǔ),也相信此問題能得到很好地解決。 

  參考文獻(xiàn): 

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  [2]張書坤.城市高層建筑主體結(jié)構(gòu)構(gòu)件及轉(zhuǎn)換層施工技術(shù)[J].河南科技,2013(04): 13-15 

  [3]范重;孔祥利;劉學(xué)林;王藝華等等.超高層建筑結(jié)構(gòu)施工模擬技術(shù)最新進(jìn)展與實(shí)踐[J].施工技術(shù),2012(07):171-172 

  [4]洪建華;應(yīng)有通;朱佳麗.住宅建筑地下室主體結(jié)構(gòu)防水工程設(shè)計(jì)與施工研究[J].住宅科技, 2012(06):18-20 

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  [6]林超前;莫益軍.淺議高層建筑地下室防水工程的施工工藝[J].科學(xué)之友,2010(07): 132-133