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武汉绿地中心设计介绍-中英文对比

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武汉绿地中心主塔:结构设计与建筑

设计的完美结合

Wuhan Greenland Center Main Tower:

Seamlessly Integrating Structure and

Architecture

Guoyong Fu、Juan Betancur、Dennis Poon、Mark Dannettel Abstract摘要

Wuhan Greenland Center Main Tower is a125-story,600+meter mega-tower in China.The tower structural system has been developed to harmonize with the architecture as an integrated whole to maximize efficiency and enhance safety.The distinctive floor“slots”help reduce the vortex shedding effect.Slot locations were coordinated to avoid causing structural discontinuities.Above the roof,steel trussed tripod legs rise from tower plan wing tips to seamlessly complete the building form with a dramatic crown.Design challenges include evaluating building performance under seismic events through PBD and performing Progressive Collapse Analyses to evaluate structural redundancy. Parametric modeling tools were used to reduce cladding costs by maximizing the use of field-warped,flat-glazed panels rather than costly curved glass panels.

武汉绿地中心主楼共125层,总高度600米以上。主楼的结构设计追求建

筑和结构的完美结合、结构效率的最大化以及安全性的提升。独特的“风槽”的设计有效降低了风旋涡脱落效应。在塔楼顶部,三脚钢桁架沿楼面边缘向上呈汇聚式延伸,在顶部实现无缝对接,形成了一个造型别致的塔冠结构。如何通过基于性能的设计评估建筑抗震性能、如何通过抗连续倒塌分析来评估结构冗余度是本项目结构设计的主要挑战。通过对参数化模型的运用,(建筑幕墙设计者)对平板玻璃现场冷弯的使用达到了最大化,尽可能地避免采用造价昂贵的曲面玻璃,从而减小外幕墙的建造成本。

Keywords:PBD,Performance Based Design,Parametric Modeling, Outrigger,Belt Truss

关键词:PBD、基于性能的设计、参数模型、桁架、带状桁架

Introduction引言

The wave of Mega-Tall building construction in China started with cities along the east coast and is now moving inland.Located in Wuhan, an inland city adjacent to the Yangtze River,the Wuhan Greenland Center Main Tower is a125-story,600+meter mega-tower on track to be the 7th tallest building in the world,a mixed-use skyscraper with offices up through the69th floor,apartments at the70th to89th floors,a hotel from the91st floor to the top floor and a five(5)-story deep basement housing the mechanical spaces plus parking.Located at the tower top,a unique61m-tall tower crown and a35m-tall tower dome highlight the tower’s distinctive personality.

中国对超高层建筑的追求浪潮始于东面沿岸城市,并逐渐向内地发展。武汉

绿地中心主塔将坐落于毗邻长江的内陆城市武汉。塔楼共125层,总高度达600米以上,是一个多功用的超高层建筑,建成后将成为世界第七高楼。主楼底层到69楼用于办公室、70至89层为公寓、91层到顶楼为酒店、另有5层地下室作停车和容纳机电设备之功用。一个高61米的独特塔冠和高35米的穹拱位于塔楼顶部,凸显塔楼独特的建筑风格。

The major structural system of Wuhan Greenland Center Main Tower consisting of robust composite walls,giant slightly sloping composite SRC columns and curved belt trusses,is adopted to resist the lateral loads(wind or seismic)effectively.The locations and geometry of structural components have been carefully optimized to not only provideenough strengths and stiffness but integrate with the architecture seamlessly.

为了有效地承担侧向力(风荷载和地震荷载),武汉绿地中心主楼的主要结构体系包括强大的组合剪力墙、微倾的巨型SRC组合柱和曲线型的环带桁架。结构构件的位置和几何形状都经过了精心地优化以满足强度和刚度的要求,同时与建筑设计达到完美的结合。

Tower Massing to Reduce the Wind Load

减少塔群风荷载

Like other super tall buildings,the lateral loads,wind and seismic, play the most important role in the structural design of Wuhan Greenland Center Main Tower.According to China“Code for Seismic Design of Buildings“(GB50011-2010),Wuhan is located in the Seismic

Fortification Zone#6,with design ground acceleration specified as0.05g under moderate earthquake,which is defined as a earthquake with “10%Exceedance Probability in50-year”or an earthquake with 475-year return period.RWDI performed wind tunnel tests to determine the structural wind loads for tower strength and stiffness design.For the strength designs of the tower structure,the100-year wind load and seismic load under frequent earthquake,which is defined as“63% Exceedance Probability in50-year”or an earthquake with50-year return period,shall be combined with gravity load.Unlike most building codes, in which the seismic load case never combines with the wind load case, the frequent earthquake load for this tower needs to be combined with 100-year wind load as per“Technical Specification for Concrete Structures of Tall Building“(JGJ3-2010).The Table1lists the100-year wind load and code-base frequent earthquake load.From Table1,the base shear and overturning moment under a100-year wind load is much larger than the values under the frequent earthquake load.

如同其它的超高层建筑,侧向荷载(含风荷载和地震荷载)在武汉绿地中心主楼的结构设计中起至关重要的作用。根据中国《建筑抗震规范》(GB50011-2010),武汉位于抗震设防烈度6度区,设计基本地震加速度值为0.05g,其中设计基本地震定义为50年超越概率为10%的地震或回归期为475年的地震。RWDI进行风洞试验以确定用于塔楼结构强度设计和刚度设计的风荷载。对于塔楼结构构件的强度设计,100年风荷载和常遇地震荷载需要与重力荷

载组合,其中常遇地震被定义为50年超越概率为63%的地震或回归期为50年的地震。在海外的设计规范中,地震荷载不要求与风荷载进行组合。与其它海外的设计规范不同,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)要求地震荷载与100年风荷载进行组合。表1列出了100年风荷载和根据规范计算的常遇地震荷载数值并进行了比较。根据表1,100年风荷载下的基底剪力和倾覆力矩均远大于常遇地震下的数值。

Architectural massing of the Wuhan Greenland Center Main Tower was developed to optimize both the structural and programmatic performance of the building.Four primary design solutions were implemented to deal with both of these issues:a tapered profile,a dome top,triangular floor plans with rounded soft corners and the vent slots. Since all of these elements help to minimize the negative effects of wind acting on Supertall buildings,they allowed the quantity of structural materials to be reduced and significantly decreased the construction cost.

为了获得最佳的建筑功能和结构性能,武汉中心主楼的建筑体量在设计过程中进行了不断地优化,主要采取了以下四项措施:(沿竖向)逐渐缩进的体型、穹拱式的塔冠、带圆角的三角形楼层平面和散落在不同高度的风槽(见图)。由于这些措施能够有效减小作用于超高层建筑的不利风荷载效应,所以结构材料的用量可以得到节省,建造成本也会大幅降低。

From a structural perspective,every Supertall building is a cantilever beam in vertical direction,with lateral loads(wind or seismic)and

construction costs increasing dramatically as the building height increases.A tapered profile has been proved effective in reducing overall tower lateral loads and has been adopted for many Supertall buildings around the world.Architecturally,the tapering shape also helps to resolve different floor plate size requirements for varied program elements without using a traditional step profile for the

building massing.

从结构的角度上看,每一幢超高层建筑均可视为沿竖向的悬臂梁。侧向荷载(风或地震)以及建造成本均会随建筑高度的增加而急剧增加。逐渐缩进的建筑体型已经被证明可以有效地减小作用于塔楼的整体侧向荷载,故被世界上许多超高层建筑所采用。从建筑的角度上看,逐渐缩进的建筑体型有利于解决不同建筑体量对楼层面积的不同需求,避免传统的呈阶梯状的楼层平面突变。

Programmatically,Supertall buildings are usually developed as mixeduse projects.Multiple entrances at Ground Level distinguish each type of user and control access.Floor plates typically reduce in size and lease span as the building rises into the sky.The Wuhan Greenland Center Main Tower provides spaces for three distinctive functions:office, apartment and hotel.While some mixed-use towers separate users by levels,the triangular floor plan of this building allows for the tenants or visitors to have separate entrances all at Ground Level.Soft corners and a round tower top not only help create unique public spaces that attract visitors to the building,but help reduce the tower wind load.To further

reduce the wind loads on the tower,openings have been provided though the building in locations optimized through wind tunnel testing. Three massing options,were tested in a wind tunnel by RWDI.All three options had tapered profiles.Option1featured a solid surface and served as the baseline option.Option2featured an opening between the crown and dome plus slotted floors at multiple elevations.Option3 featured wing walls and vertical slots.The overall tower wind loads for three options from the wind tunnel test are listed in Table.

超高层建筑项目通常具备多种建筑功能。在首层要对各类用户及其通行加以区分。通常情况下,沿建筑高度方向楼层面积和出租楼面的跨度大小均逐渐减小。武汉绿地中心塔楼拥有三个功能分区:办公、公寓和酒店。虽然一些超高层建筑通过楼层位置来区分租户和访客,本项目独特的三角形平面允许租户和访客在首层拥有其独立的入口。采用圆弧曲线加以修饰的(三角形平面的)角部以及位于塔顶的圆形拱顶创造出独特的功用空间,它不仅吸引更多的游客,更有助于减小风荷载。为了进一步减小塔楼风荷载,以风洞试验结果为指导,在塔楼某些部分开洞。(风洞试验顾问)RWDI在风洞中测试了三个建筑体量布置方案(参见上图)。三个方案均拥有逐渐收缩的体型。方案1在建筑立面没有开洞。以方案1作为方案比较的基础,方案2的特点是塔冠和穹拱之间存在空隙,并在建筑立面上存在局部开洞。方案3的特点是建筑立面上存在翼墙和竖向开槽。表2列出了由风洞试验获得的(三种方案下的)塔楼整体风荷载。

From Table,Option2reduced the overall wind load by15%and 6.6%along“X”and“Y”respectively,while Option3did not show a

significant wind load reduction.The wind tunnel consultant considered that,the opening at the tower top made a great contribution to wind load reduction.Architecturally,an opening at the tower top would separate the whole tower top into an upper crown and a lower dome.So,in addition to reducing the wind load at tower top,the opening at tower top would give the tower a unique architectural feature.Therefore,it was incorporated in the final design.In addition,a building maintenance unit or window cleaning machine is concealed in the crown to clean the dome surface.

由表2可以看出,(与方案1相比)方案2中“X”向和“Y”向的风荷载分别减小15%和6.6%,而方案3中的风荷载没有明显的减小。从建筑上看,(方案2中)塔楼顶部处的开口把塔顶分成上部塔冠和下部穹拱两个部分,此举不仅减小了风荷载,而且赋予塔楼一个独特的建筑特征。另外,用于清洗穹拱的塔冠围护设备或擦窗机也可以隐藏于塔冠之中。最终方案2被采用。

Tower Lateral System

塔楼抗侧力体系

The structural system of Greenland Center Main Tower has been carefully developed to harmonize with the architecture as an integrated whole,to maximize efficiency and to enhance safety.The central“Y”plan concrete core extends31.3m in plan from the tower center to its far ends at lower zones,and sets back twice at Levels70and91.The core was organized to provide multiple benefits across different disciplines:

separating office,hotel and apartment operational functions,providing significant structural stiffness and strength for the tower to resist lateral and gravity loads,and accommodating the mechanical system floor and riser space requirements.

经过设计师精心地优化,绿地中心主楼的结构体系与建筑融为一体,以便最大限度地提高结构效率和增强安全性。平面上呈“Y”型的混凝土核心筒从其底区从塔楼中心点到其最外边的距离达31.3米。这种对核心筒的布置不仅有利于区分办公、旅馆和公寓的功能,也为塔楼结构提供巨大的结构刚度和承载力以承担侧向力和重力荷载,同时增大了容纳机电设备的空间和管井空间。

To maximize the structural stiffness given by a“Y”shape plan,a pair of massive super columns(SC1)is located at the tip of each tower wing.Two additional super columns(SC2)are spaced at approximately one-third points along each face and serve to reduce the spans of perimeter structural members.The super columns are Steel Reinforced Concrete(SRC)columns,with welded built-up steel column shapes embedded within large concrete columns up to3.3m X4.6m in plan dimension.Steel outrigger trusses two and three stories tall connect the super columns to the core walls at Levels36to39,67to70and101to 103,in addition to cap trusses at Levels121to123.Ten sets of steel belt trusses following the building perimeter are distributed along the tower height.Distributed almost uniformly along the tower to maximize structural efficiency,all outrigger trusses and belt trusses are located

either at mechanical floors or refuge floors to avoid impact on the leasable floors.Segmented belt trusses curved in plan tend to twist under vertical loads.To restrain the twist of the segmented belt trusses a horizontal floor bracing system,consisting of double angles and steel floor beams,is provided at the top and bottom chord levels of each belt truss.The tower structural system is shown in Figure.

为了最大限度地发挥“Y”形平面的结构刚度,在(Y形平面的)各肢最外端位置分别布置一对巨柱(SC1)。为了减小外周结构构件的跨度,在塔楼周围每边约在每个Y形平面的三分之一的位置各布置2根巨柱(SC2)。巨柱的最大截面尺寸达3.3m×4.6m左右并加入由钢板焊接而成的组合钢柱。两至三层高的钢外伸臂桁架把巨柱与核心筒相连。外伸臂桁架布置在第36层至39层、第67层至70层以及第101层至103层之间,另外在第121层至123层之间布置帽桁架。在塔楼高度方向沿建筑周边布置十道环带桁架。外伸臂桁架和环带桁架沿建筑高度方向接近均匀分布以最大限度地发挥结构效率,同时所有桁架均布置于机电层或避难层以避免对出租面积的影响。平面上呈折线形的环带桁架在重力荷载作用下有扭转的倾向,故在环带桁架上下弦杆平面布置水平支撑体系以约束桁架的受扭。楼面水平支撑体系由楼面钢梁和双角钢斜撑组成。塔楼的结构体系如图所示。

Optimization of Slotted Floor Location

风槽楼层位置的优化

Wuhan Greenland Center Main Tower’s unique architectural shape evolved from a classic tapered tower with“Y”plan shape into an

elegant curvilinear figure.By locally omitting portions of floors and perimeter framing at different elevations,“slots”are created in the building envelope to provide a distinctive architectural personality while reducing wind loads on the structure from vortex shedding.

武汉绿地中心主楼的建筑外形在经典的“Y”形平面基础上逐步演化,最终成为具有优雅曲线的独特外形。在不同的建筑标高位置,通过去掉局部楼面及位于建筑外周的部分结构构件形成建筑立面上的开口“风槽”。这些“风槽”既赋予建筑物与众不同的个性,又减小了由风旋涡脱落引起的结构风荷载。

Slot locations were carefully coordinated to avoid causing structural discontinuities.Originally,the slots are located at mechanical levels.A Vierendeel truss system would seem to be a natural structural solution at slotted floors,since the lack of diagonals would allow the most air flow. However,Vierendeel truss systems have two major drawbacks.First, structural efficiency is much less than for traditional truss systems with diagonal members.Second,as they serve as transfer trusses supporting perimeter columns in one zone bounded by adjacent belt truss levels, the trusses are critical to prevent progressive collapse by carrying additional load from columns acting as hangers in the event of failure of a perimeter column below.After discussions between the architect and structural engineer,the slotted floors were located below the belt truss floors;and the continuous perimeter belt trusses are of conventional design,reducing construction costs compared to Vierendeels.Secondary

steel columns are also interrupted by the wind slots.In the progressive collapse analysis,floor beams can span loads normally carried by those columns if the discontinuous perimeter steel column below the floor slots fails.Those loads would then be redirected to adjacent columns.

“风槽”的位置经过了精心地选择以避免结构的不连续性。在设计初期,这些风槽布置于机电层。由于空腹桁架没有斜腹杆,便于更多气流通过,所以位于风槽层即机电层的环带桁架采用空腹桁架的形式似乎是合理的选择。然而空腹桁架有两个主要缺点。首先,空腹桁架的结构效率远不如带斜腹杆的传统桁架体系。其次,环带桁架作为转换桁架支承位于相邻两个环带桁架层之间的外周重力柱,当环带桁架下方某一楼层的外周重力柱失效时,失效楼层以上的重力柱作为吊杆把楼层荷载传至上方环带桁架,因此环带桁架在抗连续倒塌体系中有至关重要的作用参见下图。经过建筑师和结构工程的协调配合,风槽层被布置于环带桁架层之下,这样环带桁架层可采用传统的带斜腹杆的桁架形式;与空腹桁架相比可节省建造成本。风槽层也造成了某些次要周边柱在竖向的不连续。在抗连续倒塌分析中,当位于风槽层下方楼层的非连续重力柱失效时,这些楼层的楼面梁被设计为可以承担原先由失效重力柱承担的楼面荷载并把这些楼面荷载传至相邻柱子。

Vortex shedding is defined as an unsteady flow that occurs at building corners due to the formation and detachment of alternating low –pressure vortices or wind whirlpools on the leeward side of the edge of an object.Cyclic formation and shedding of vortices applies cyclic wind loads to a building that can generate large crosswind movements if not suppressed.Floor slots let some wind pass through building corners to

the leeward side,inhibiting the formation of vortices and reducing the effects of vortex shedding.Although the total downwind load(drag)on the tower will not be reduced much by the relatively small slots at limited locations,the slots do help reduce vortex shedding locally.

风旋涡脱落被定义为发生在建筑物角部的紊流。它发生于物体的下风向边缘处,由低压涡流或风旋涡的交替产生和脱离造成。如果不加以控制,周期性的旋涡生成和脱离造成施加于建筑物上的周期性风荷载,即横向风荷载。风槽层能让风直接穿过建筑物角部到达下风向一侧,故可以抑制旋涡脱落的形成,从而减小旋涡脱落的影响。虽然作用在塔楼上的总体顺风向荷载拖力不会因为局部存在的小风槽的影响而减小太多,但是这些风槽肯定对减小局部的风旋涡脱落有帮助。

While the slots were welcomed by the structural engineer as a way to achieve an efficient structure through optimized floor slot locations,the Architect took advantage of the slot voids and created fantastic view opportunities at the unique spaces.

由于可以利用风槽位置的优化达到提高结构效率的目的,风槽得到了结构工程师的欢迎,而建筑师则利用风槽创造出独特的空间和奇妙的景观。Performance of Core Wall Under Severe Earthquake

核心筒在罕遇地震下的性能

For a building taller than600meters,a nonlinear structural analysis to check building performance under a severe earthquake,defined as “2%Exceedance Probability in50years”or a2475-year earthquake,is mandatory in China per the Technical Specification for Concrete

Structures of Tall Building(JGJ3-2010).Following the principles of Performance-Based Design and using the material constitutive relationship curves specified in China codes to define material nonlinearity,the structural engineer created a mathematical model using analysis software ABACUS and performed nonlinear timehistory analyses under seven sets of acceleration time-histories records.In initial analyses, the core walls at top levels were found to experience excessive nonlinear demand and failed to achieve targeted performance levels.The extent of upper level wall damage resulted in an extremely long analysis time to reach the converge point,nearly one week for each time-history record. The damage was apparently related to core property changes from a major core wall setback at Level91.As a way to alleviate predicted wall damage,the Architect and structural engineer jointly decided to reduce the change in core properties by having smaller wall setbacks,simply extending some core wall portions to Level123that were originally stopping at Level91.Extending those wall segments increased tower core strength and stiffness,reduced predicted wall damage under the severe earthquake case and helped the core structure achieve performance level goals.Reduced wall nonlinear behavior was also reflected in analysis run times as each analysis converged much faster, and the run time to finish one time-history record reduced to just two days.The Architect adjusted the stair layout to accommodate the added

walls and reduced the number of guest room types,which was welcomed by the hotel operator.

依据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010),对于600米以上的超高层建筑需要进行罕遇地震下的弹塑性结构分析以评估建筑物在地震中的性能。罕遇地震定义为50年内超越概率为2%或2475年一遇的强震。遵循性能化设计原则和使用中国规范定义的材料非线性本构关系曲线,结构工程师利用分析软件ABACUS创建数学模型,并输入7套地震波进行非线性时程分析。初步计算表明塔楼顶部楼层核心筒墙体单元进入塑性的程度比较高,未能达到预期的性能水准。对上部墙体损坏程度的运算需要很长的时间才能达到收敛,每条地震波下的结构分析需要运算长达近一个星期。计算结果表明该部分墙体性能的减弱明显与91层的主核心筒的缩进有关。这一缩进显著改变了核心筒的力学性能。为了减小这一影响,建筑师和结构师相互协作,将原方案到91层就停止的部分核心筒墙体延伸到123层,从而以最简洁的方式保持了核心筒的力学性能。延伸的墙体增加了塔楼核心筒的强度和刚度,降低了上部墙体在罕遇地震下的破坏,使核心筒达到了预期的性能水准。这一措施也降低了上部墙体进入塑性的程度,使得每条地震波的运算时间大大减少,完成一条地震波的运算缩减到两天。建筑师通过调整楼梯布局以适应增加的墙体,并且相应减少了客房类型,这样的建筑调整也受到了酒店运营商的欢迎。

Tower Crown Structure

塔楼冠层结构

The top of the Wuhan Greenland Center Main Tower is an expression of the project design philosophy.As the tower reaches into the sky,the

cladding splits at the line between two architectural components known as the body and the shield.This separation was created to help alleviate tower top wind forces and thus significantly improve building behavior. This simple but powerful statement about the effectiveness of coordinating architecture and structure in Supertall building design has become the building’s most iconic feature and is certain to create a landmark on the city skyline.

武汉绿地中心主塔楼顶部集中表现了整座建筑的设计理念。随着塔楼向上延伸,建筑表面逐渐分化为两个建筑部分:主体和外壳。这种分离设计有利于减轻塔顶的风荷载,从而显著提高了建筑的性能。这一简洁有力的设计证明了建筑和结构在超高层设计互相协调的有效性,该塔冠为塔楼增添了最具标志性的特征,无疑将使之成为武汉市天际线上的地标。

Rising from gently tapering tower wing tips,the taper steadily and continuously increases to the point that the tips converge on the tower centerline to form a unique61m tall crown.Tapering of other building surfaces defines a35m tall dome.Cleaning of the dome glass will be performed by equipment suspended from the crown above.Cladding of the outer crown is supported by a special tripod structural system. Because crown tripod leg framing is concealed within opaque cladding, support structural design was based on material efficiency and constructability.Each crown tripod leg,a half-arch in profile,is trapezoidal in cross-section or plan.The four faces of each leg are trusses

following simple surfaces,with the upper/outer and side trusses triangulated for shear stiffness and the lower/inner truss a Vierendeel without diagonals.Pipes up to500mm diameter are used for truss chords and smaller diameter pipes are used for web members and braces. The inner truss Vierendeel configuration and the hollow tripod leg design without internal diaphragms were both selected to work with the window washing machine within.The side trusses taper nearly to a point at the crown base,landing on the super columns at wing tips and connecting directly to the embedded steel columns in the super column for secure load transfer.

随着塔楼高度增加,塔楼翼缘逐渐锥化收缩,直到与塔楼中轴线在顶部汇聚为一点,形成一个61米高的塔冠。而建筑表面另一角度的锥化收缩形成了35米高的穹顶。穹顶玻璃幕墙的清洗将由悬挂在塔冠上的擦窗机完成。塔冠建筑外幕墙采用一个独特的三脚架结构体系支承。由于塔冠三脚架的桁架隐藏在不透明的幕墙内,因此支承结构的设计要尽量考虑节省材料并有利于施工。塔冠三脚架的每一个脚在竖向剖面上都呈半个拱形,横截面为梯形。三脚架的每条支腿形成4个侧面,每一侧依建筑的表面形状布置桁架。上/内侧和两边的三角形桁架提供了结构的抗剪刚度,底/外侧则布置无斜杆的空腹式桁架。桁架支承弦杆采用最大直径500mm的钢管,而桁架腹杆和斜杆选用小尺寸的钢管。内侧桁架斜杆的形式和三脚架支架中空的布置保证了内部擦窗机的正常工作。两侧边桁架逐渐收缩,在塔冠底部交汇为一点,支承在翼缘端部的巨柱上,并直接与巨柱内的型钢相连接,以保证荷载完全的传递到巨柱。

The tower dome structure posed different design challenges.Dome cladding is transparent but substantial cladding support framing is required at long spans and high wind pressures.Viewing up through the peak of the dome is desired.Dome structural framing will be visible to visitors so a dramatic sculptural appearance is desired.

塔顶穹拱结构是设计上的另外一个挑战。穹拱幕墙是透明的,而且支承构件有较大的跨度,承受较高的风荷载。此外,建筑上还要求透过拱顶能够仰视景观。由于穹拱结构在观光层是可见的,因此穹拱的结构设计需具有很强的空间雕塑美感。

Multiple structural schemes were proposed by the structural engineer for consideration by the architect.Systems included support framing distributed along all faces,framing concentrated at discrete locations,horizontal spanning schemes and vertically spanning schemes. For each scheme the relative hierarchy of framing sizes and functions was considered for aesthetic intent,structural efficiency and constructability.The selected system has horizontal curved pipe girts to support the tower skin.To minimize girt pipe diameter,gravity load spans are reduced by suspending the girts from steel hangar rods.Exposed tripod legs framed as tri-chord trusses resist wind load from the girts and gravity loads from the hangers.The inner chord of each truss vanishes at the lowest truss panel so the tripod structure lands on the tower wing tip columns and visually merges with the crown tripod

above and outside,while being separate for fabrication and erection. While one might expect the tripod legs to merge at a peak through a solid compression hub,a different approach was required to maintain views up through the dome.The legs stop before the peak,and plane trusses are added at leg truss top panels to tie the three Tripod legs together.The result is a space frame structure with enhanced lateral stiffness of the dome.

结构工程师提出多个结构方案供建筑师选择。方案包含全穹拱均匀分布式结构体系、局部集中布置式结构体系、水平支承式结构体系和竖向支承式结构体系。无论每一种结构方案都综合考虑到了构件尺度对层次感与建筑美学的影响,结构效率和施工可行性。为减小水平环梁的直径,采用钢吊杆悬挂的方式来降低重力方向上的跨度。由三弦杆桁架构成的外露的三脚架支承来自环梁的风荷载和吊杆的重力荷载。三脚架的内侧弦杆逐渐向外侧弦杆缩进,在穹拱底部与塔冠三脚架交汇于翼端的巨柱,与上部塔冠浑然一体,而施工时,穹拱与塔冠是分别进行吊装并连接在一起的。若穹拱三脚架向上延伸并通过受压节点在顶点交汇,则无法实现透过穹顶仰视景观,需另想办法。因此结构工程师在接近穹顶的位置采用一个平面桁架将三脚架三条腿固定在一起,因而留出顶端的空间。这样便形成了一个具有相当抗侧刚度的空间结构体系。

The tower crown and dome structures were integrated with the architectural design to provide a seamless envelope transition from walls to crown and dome cladding while providing a column free space for visitors.The clad crown trusses are visually solid objects for reading

clearly on the skyline.The exposed dome trusses read as sculpture to visitors within the transparent dome,with minimal visual obstruction by girts.All loads from the tower crown and dome flow directly onto the super columns,providing short load paths and secure connections.

塔冠和穹拱的结构设计与建筑设计完美结合,实现了流畅的建筑外立面效果,巧妙解决了核心筒墙体、塔冠和穹拱之间的过渡关系,同时实现了顶层的无柱大空间,利于游客观光。从整体上看,塔冠实化,清晰可见,重点突出,而穹拱虚化,与塔冠相呼应。穹拱内部三脚架具有较好的尺度空间感,加上小尺寸的环梁支承玻璃幕墙,最大限度的实现了穹拱的通透效果。塔冠和穹拱上的全部荷载都传递到了巨柱上,传力路径简洁明确,连接可靠性高。

Parametric Modeling Study to Simplify the Curtainwall

运用参数化建模简化幕墙设计

Modern graphical design tools offer architects great flexibility in shape creation.Reaching a visually and functionally satisfactory shape should not be the end of the design process.Often seemingly minor,aesthetically and functionally acceptable adjustments to building shapes can provide major benefits for building constructability.This was the case for the Wuhan Greenland Center Main Tower project.The initial architectural design resulted in a unique exterior surface geometry.The overall surface was very organic,based on numerous curved splines determined and evaluated by visual observation.However,it was clear to the architectural team that the form required further evaluation and

最新完整版园林景观绿化工程施工组织设计

最新完整版园林景观绿化工程施工组织设计方案

目录第一章编制说明 第二章工程概况及特点 第三章施工部署和施工准备工作 第四章施工现场平面布置 第五章施工总进度计划 第六章各分部分项工程的主要施工方法 第七章拟投入的主要物资计划 第八章工程投入的主要施工机械设备情况 第九章劳动力安排计划 第十章确保工程质量的技术组织措施 第十一章确保安全生产的技术组织措施 第十二章确保文明施工的技术组织措施 第十三章确保工期的技术组织措施 第十四章季节性施工措施 第十五章成品保护措施 第十六章环境保护措施 附表一:投入本工程施工设备表 附表二:配备本工程的仪器设备 附表三:劳动力计划表 附表四:施工进度网络图

附表五:施工总平面图附表六:临时用地表

第一章编制说明 1、工程施工组织设计编制的依据 《**绿化景观工程施工招标文件》 《**绿化景观工程施工设计图》 《城市绿化工程施工及验收规范》 《工程测量规范》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 《混凝土结构施工质量验收规范》 《混凝土质量控制标准》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建设工程项目管理规范》 《混凝土强度评定标准》 《建筑电器安装工程施工质量验收规范》 2、工程施工组织设计编制原则 根据国家有关验收规范规定、国家标准、地方标准及建设单位和设计要求。

第二章工程概况及特点 1、工程名称:**绿化景观工程; 2、建设规模: 本工程为**化景观工程。包括主要工程项目:总平、门卫室及围墙工程。门卫室建筑面积为27.34平方米,建筑高度为3.15米;结构类型为砖混门卫室、钢结构装饰架,单层;防火等级二级,屋面防水等级为二级;抗震设防烈度七度,设计使用年限为50年。围墙总长393.88米。 3、建设地点及地理位置:**。 4、工期要求:计划工期50日历天; 5、质量要求:合格; 6、工程承包范围:施工图纸及工程量清单所载全部内容。

绿化施工组织设计

目录 1、对采购项目的理解:包括项目的所有分解目标理解,项目重点、难点等。 28 2、应答人承担项目优势。 30 3、项目实施组织形式和管理措施。 31 4、应答人的硬件、软件实力。 33 5、项目质量保障体系及措施。 36 6、项目进度、安全控制措施、应急措施。 39 7、对采购文件技术标准与要求的应答。 44 8、对采购人项目通过评价审核验收的承诺。 48 9、项目服务承诺措施。 49

笫一章、对采购项目的理解:(尤其对重点、关键和难点工 程的施工方案、方法及其措施) 主要针对工程重点、关键和难点分析中列出的细节,从技术和组织方面明确其施工方法,具体操作程序、要点和要求等在实施工作中编写相应的工艺标准作为指导依据。 一、本工程关键和难点工程的施工方案、方法及其措施 苗木定植前,先浇好底墒水,待水渗后栽植,培土踏实,大树采用三角架固定。苗木定植后,按照设计要求,对苗木进行定干和适当修剪,使同类苗木整齐一致。加强养护管理,及时追肥、浇水、松土、锄草、防治病虫害确保绿化效果。 边坡绿化涉及到高速公路的维护(边坡)、行道树及花灌木涉及到整条路的美化都是非常重要的,总结起来要注意以下几点: 1.注意特殊的气候条件(如台风、洪水等恶劣天气),充分利用各种苗木栽植的适宜时间; 2.苗木的后期养护十分重要,应设专门养护队伍进行跟踪式管护; 二、项目重点工程的施工方案、技术措施(绿化种植工程) 1.种植前的准备工程 土壤的整理:植被层土壤不应含有重金属、机油和其它影响植物生长的成分,乔木的树穴不能有任何建筑垃圾。改良用土壤及基肥:所有栽植场地必须下基肥,用于增强土壤肥力。基肥优先采用农家肥,其次采用化肥或混合肥。 2.定点与放线 孤植树或单植树:应完全按设计图纸进行定位,其允许偏差为3cm。群植树:应符合设计所在位置,允许偏差l0cm。所有乔木的定点都应标明中心位置,并注明所植树木名称及

23武汉绿地中心伸臂桁架层施工

武汉绿地中心伸臂桁架层施工 唐碧波,李家洪 (中建三局第二建设工程有限责任公司,湖北武汉,430074) 摘要:武汉绿地中心作为典型的超高层钢-砼组合结构体系,钢结构桁架的设置无疑是不可缺少的,其中伸臂桁架作为核心筒与外框的连接,其重要性不言而喻。而超高层工程从组织管理、施工工艺等方面带来的各种影响也会改变伸臂桁架的施工条件,提高施工难度。针对伸臂桁架施工的种种问题,本文重点介绍深化设计、顶模改造及结构施工等关键技术,总结超高层伸臂桁架施工经验,为类似工程提供参考。 关键词:武汉绿地中心、伸臂桁架、超高层结构、顶模 1 引言 1.1 项目结构概况 华中第一高楼武汉绿地中心,建筑高度636m,为“钢骨巨型柱框架+型钢混凝土核心筒+伸臂桁架”结构体系,该体系由以下几个部分组成:内置异形型钢混凝土巨柱、内置型钢或钢板(钢骨柱)的钢筋混凝土核心筒、连接核心筒与外框的伸臂桁架、约束结构变形的环带桁架以及对应楼层结构钢梁、组合楼板。其中,四道伸臂桁架分别位于F34-F36、F63-F65、F97-F99、F116-F118。 1.2伸臂桁架概况 项目伸臂桁架层为焊接H型钢,纵跨2~3个结构层,将核心筒与外框巨型柱之间通过角部Z型桁架相连,形成一个稳定整体。每道伸臂桁架共存在12处连接点。伸臂桁架结构由上弦杆,Y型斜撑以及下弦杆组成,最大截面尺寸:上弦杆H1000*1000*60*60,下弦杆 H1000*1000*60*60,斜腹杆H1300*1000*100*100及H500*500*65*65,材质均为Q345GJB。 伸臂桁架层示意图 2 施工重难点 项目采用低位顶升模架体系,核心筒施工早于外框结构施工,故核心筒钢板墙与伸臂桁架的连接采用预埋牛腿形式。但由于连接伸臂桁架的牛腿尺寸较大,对钢板墙、钢筋、顶模附属设施等施工均有影响。因此,合理的工序安排将是确保伸臂桁架能够顺利安装的重点。 伸臂桁架的复杂节点主要存在于核心筒钢板墙与桁架牛腿连接处,不仅是钢结构的分段分节需要深化加工,而且钢结构焊接时也需要临时加固,以防止变形或偏位;同时,该处钢筋密集,绑扎难度大、模板如何优化处理也是工艺的关键。 3 关键施工技术 针对上述施工难题,项目部提前充分考虑节点优化、交叉作业等问题,对各专业、各工序进行合理安排。本文将以第二道伸臂桁架(跨越3个结构层)施工为例,重点讲述伸臂桁架层施工所遇到的问题及解决措施。

武汉市某高层住宅楼施工组织设计(技术标)

目录 1 前言 1.1投标总说明 1.2编制依据 1.3拟采用国家或地方规范 1.4工程概况 1.4.1 工程总体概况 1.4.2 建筑工程概况 1.4.3 结构工程概况 1.5实施目标 1.5.1 质量目标 1.5.3 工期目标 1.5.4 安全生产管理目标 1.5.5 文明施工管理目标 1.5.6 总承包管理目标 2 对总承包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 2.1总承包管理体系 2.1.1 总承包管理体系特点及管理策略

2.1.2 现场组织管理结构 2.1.3 组织职能及职责 2.2总承包与分包关系 2.2.1 分包内容 2.2.2 总承包管理权限及一般义务 2.2.3 分包的一般权利和义务 2.3总承包管理 2.3.1 进度组织管理 2.3.2 质量组织管理 2.3.3 安全组织管理 2.3.4 文明施工组织管理 2.4工程款分解使用计划及保障措施 2.4.1 工程量申报制度 2.4.2 工程款使用承诺 2.4.3 落实劳务作业人员工资、分包单位工程款、材料款的保障 和补救措施 2.5总承包施工协调组织 2.5.1 与业主的协调组织 2.5.3 与设计院的协调组织

2.5.4 与监理单位的协调组织 2.5.5 对外协调组织 3 施工部署 3.1施工总体部署及工艺流程 3.1.1 施工总体流程图 3.1.2 各主要分部工程施工部署及流程 3.1.3 施工过程控制流程图 3.2施工准备计划 3.2.1 现场交接准备计划 3.2.2 技术准备计划 3.2.3 施工机具准备计划 3.2.4 周转材料准备计划 3.2.5 劳动力需用计划 3.2.6 临时设施准备 4 施工现场总平面布置 4.1总平面布置原则 4.2各阶段总平面布置 4.2.1 基础及主体结构施工阶段总平面布置 4.2.2 安装和装饰施工阶段总平面布置

经典版室内景观绿化工程施工组织设计方案

经典版 室内景观绿化工程施工组织设计方案

目录一编制依据、原则和范围 二工程概况 三主要施工方案 四绿化工程的分项工程构成图 五主要施工工艺及技术 六拟投入的主要施工机械设备情况七劳动力安排计划 八工程进度计划表(附图) 九管护措施和环境保护措施

室外景观工程施工组织设计 一编制依据、原则和范围 1编制依据 (1)依据《**室外景观工程设计图》和《**室外景观工程现场情况》。 (2)与本工程相关的国家现行规范、规程和行业、地方规范、规程及标准。 (3)施工现场的水文、地质、地貌、交通情况以及本公司对施工现场实地勘察调查等。 (4)我公司的机械设备、劳动力、技术力量和管理能力,以及可调用到本工程的各类资源。 (5)本公司积累的成熟技术、科技成果以及多年从事同类工程的施工经验。 2编制原则 (1)安全第一的原则 在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。在安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 (2)优质高效的原则 加强领导、强化管理,优质高效。施工中强化标准化管理,控制

成本,降低工程造价。 (3)方案优化的原则 科学组织,合理安排施工方案是工程施工管理的行动指南,在施工组织设计编制中,对关键工序进行施工方案的研究制定,在技术可行的前提下,择优选用最佳方案。 (4)确保工期的原则 编制科学、合理、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好各工序衔接,实施进度监控,确保实现工期目标。 (5)科学配置的原则 根据工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织上实行科学配置,选派有施工经验的管理人员和专业化施工队伍进场,投入高效先进的施工设备,确保流动资金的周转使用,不挪用建设资金,专款专用。选用优质苗木,确保人、财、物、设备的科学合理配置。 3编制范围 **室外景观工程图纸的全部工程内容。 二工程概况 本工程是“**室外景观工程”,以园路、广场、景观亭、水景、绿化、钢木花架等组成一个和谐大方的医院。

园林绿化施工组织设计完整版

湿地公园滑坡体四周生态恢复工程 施工组织设计 第一章工程概况及特点 1、工程建设概况 XXXX湿地公园内补植绿化,主要分布在三个区域,施工地点在小停车场至阳春至椰岛,苗圃至珠宝山庄及亲水平台路三岔口至珠宝山庄公厕。该项目建设内容为坡面锚固挂网、种植槽砌筑并回填种植土、树木、爬藤栽植、养护等。 2、施工特点 该工程的主要施工特点:工程施工线路较长,区域较分散,岩体位置高差不一,对施工带来诸多不便,施工安全尤为重要。 第二章施工准备 种植设计是园林植物造景和进行合理配植的依据,在施工前必须熟悉设计图纸和有关文,充分领会设计意图,到现场核对地形,以减少工作中失误。 根据绿化设计要求,选定符合产品标准的种植材,确定锚固挂网位置,设定种植槽的砌筑线路。绿化的景观好坏,取决于优良的植物材料,所以在施工前,对准备的植物材料进行检测,以符合设计要求和产品质量标准。 ①施工技术准备

由技术负责人组织班组长,认真熟悉图纸,编制施工进度,控制施工工作计划,编制施工质量控制实施细则并落实质量控制措施,编制施工成本控制措施,确定分项工程成本控制目标及采取有效成本控制措施。做好工程技术交接工作,自上而下进行交底。 ②劳动组织准备 建立工程队伍以及管理体系,组织好劳动力技术工种的比例以及劳动力培训工作。做好规章制度,安全施工,操作技术和精神文明教育等方面的培训。 劳动力配备计划表

注:可根据施工现场实际情况进行相应调整。 ③施工物资与机械准备 做好适合当地土质生长的乔木、花灌木、爬藤植物选购工作,确保它们的种植质量和效果。机械设备检修完好,施工队伍整装待发。在材料进场前,应做好相关检验证明材料,以备施工进场时进行交验。 根据绿化设计要求,种植材料已符合其设计要求及产品标准规定,种植材料应根系发达,无病虫害,生长良好。 施工前应了解土壤的理化性能,更换的种植土应满足植物生长的需要,绿化地土壤多采用深翻熟化、更换耕植土,优化土壤,杀菌剂、杀虫剂和肥料一起施入土中,以达到种植相关规范要求。 机械设备计划表 测试仪器计划表

武汉绿地国际金融城A01地块主塔楼工程项目技术管理策划

项目技术管理策划书 中建三局第二建设工程有限责任公司华中公司武汉绿地中心项目经理部

项目技术管理策划书 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局第二建设工程有限责任公司 华中公司武汉绿地中心项目经理部 二○一四年五月

目录 目录 (3) 1项目技术管理组织机构 (5) 2项目技术责任制 (6) 2.1项目经理技术职责 (6) 2.2项目总工程师技术职责 (6) 2.3项目技术责任工程师技术职责 (7) 2.4项目测量工程师技术职责................................ 错误!未定义书签。 2.5项目试验工程师技术职责 (8) 2.6项目资料工程师技术职责 (9) 2.7各技术岗位职责分工 (9) 3技术管理目标 (10) 4工程概况及特点 (10) 5项目技术管理风险分析及对策 (11) 6工程施工部署策划和主要技术方案 (13) 6.1施工分区 (13) 6.1.1施工区域划分的思路 (13) 6.1.2主体结构施工平面分区 (14) 6.2施工流程 (15) 6.3总平面布置 (15) 6.4主要施工技术方案 (20) 7各项技术管理制度 (21) 7.1技术标准管理制度 (21) 7.2图纸自审制度 (22) 7.3图纸会审管理制度 (23) 7.4深化设计管理 (25) 7.5设计变更与设计变更洽商管理 (25) 7.6技术交底管理制度 (26) 7.7施工组织设计的编制与管理 (28) 7.8专项施工方案管理制度 (29)

7.9检测试验管理制度 (30) 7.10计量管理制度 (31) 7.11工程技术档案管理制度 (32) 7.11.1单位工程施工记录制度 (32) 7.11.2技术文件的发放管理制度 (33) 7.12科技开发和四新推广应用管理制度 (33) 7.12.1施工技术总结制度 (34) 7.13现场技术问题解决管理制度 (35) 7.14材料计划管理制度 (35) 7.15分包工程技术管理制度 (35) 7.16技术协调与配合 (36) 8 各项技术工作计划 (36) 8.1图纸会审计划 (36) 8.2测量管理计划 (37) 8.3试验、资料管理计划 (37) 8.4钢筋翻样计划 (39) 8.5方案编制计划 (40) 8.6四新推广计划 (40) 8.7技术总结、工法编制计划 (41) 8.8工程分部分项验收计划 (42) 8.9进度管理计划 (42) 8.10质量控制计划 (42) 8.11安全管理计划 (43) 8.12科技创效计划 (43) 9各分项工程技术管理策略 (45)

武汉青菱至郑店高速施工组织设计

武汉青菱至郑店高速施工组织设计 来源:考试大2009/7/1 【考试大:中国教育考试第一门户】模拟考场视频 课程字号:T T 一、施工总体计划 (一)工程概况武汉青菱至郑店高速公路第一标段全长8.445Km,起止桩号为:DK0+000~DK8+445,采用高速公路设计标准,路基宽度为:43m,设计车速为80km/h.主要工程有路基挖土方31.88万m3,路基填方32.12万m3;膨胀土处理0.31Km,软土地基处理1.074Km;大桥4座,长2577m;中桥1座,共长67m;分离立交桥2座,共长78m;菱角湖大桥、何家湖大桥上部采用预应力连续T梁,下部结构墩及基础采用柱式墩身及桩基础、台及基础采用柱式台身及桩基础;青菱高架桥上部结构采用预应力连续分体箱梁,下部结构墩及基础采用柱式墩身及桩基础、台及基础采用U台扩大基础及柱式墩桩基础;青菱河中桥上部结构采用预应力空心板,下部结构墩及基础采用柱式墩身及桩基础、台及基础采用分离式承台台身及桩基础。通道4道,共长40m,涵洞18道,共长366.75m;沥青面层413.8万m2,基层207.2万m2.本合同段属垄岗坡地间洼地。工程项目区域属华中地区中亚热带季风气候。年平均气温18℃左右,最热月平均气温29℃,最冷月平均气温3℃。年平均降水量1218.5mm,雨季3~9月降水量最大,约占全年降水量的65%以上,无霜期300天左右。 (二)设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法通过详细考察现场,对招标文件进行了认真的阅读及对沿线地质和施工条件充分了解的情况下,对第一合同段施工组织设计文字说明如下: 1.设备、人员的动员周期我公司拟在中标并鉴定合同后10天内,将施工所需的设备全部运到施工现场,设备的动员周期为10天。 2.设备、人员、材料运到施工现场的方法大型机械设备由平板拖车运往施工地点;其它小型设备采用汽车运输,人员从武汉直接调往施工现场。 施工所需的主要材料如钢筋、水泥等在定点厂家或指定厂家购买,直接送货到场。片石、砂、碎石等其它材料以汽车运输为主,拖拉机运输为辅。施工所需的各零星材料均从附近的乡镇和富宁市就近采购,汽车运至施工现场。 3.筑路材料计划 3.1石料路面上面层石料:从京山县宋河镇采购,质量及规格均能满足施工要求。 路面及基层、结构物及圬工石料:从江夏段岭庙,郑店长山和纸坊灵山等地采购,运输方便,质量满足要求。 3.2砂料沿线砂料主要产于江夏区金口砂厂、汉阳区军山大桥。 3.3水泥根据工程的需要可在黄石和鄂州地区水泥厂采购。 3.4石灰武汉江夏区产量丰富,质量好,运输方便。 3.5钢材、木材、沥青武汉、黄石、鄂州钢材生产规模大,施工是就近采购;木材、沥青沿线区域均无产出,需由外调运,沥青优先采用进口沥青。 3.6粘土沿线地段土源充足,可就近取土;局部土质具有弱膨胀性,掺石灰改性处理可

公路绿化施工组织设计

五、施工组织设计 1.投标人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精练、内容具有针对性,总体控制在30,000 字以内): (1)总体施工组织布置及规划 (2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施) (3)工期保证体系及保证措施 (4)工程质量管理体系及保证措施(含工程质量标准化管理内容) (5)安全生产管理体系及保证措施(含安全生产标准化管理内容) (6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施 (7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施 (8)项目风险预测与防范,事故应急预案 (9)其他应说明的事项 2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。 附表一施工总体计划表 附表二分项工程进度率计划(斜率图) 附表三工程管理曲线 附表四分项工程生产率和施工周期表 附表五施工总平面图 附表六劳动力计划表 附表七临时占地计划表 附表八外供电力需求计划表 附表九合同用款估算表

第一章总体施工组织布置及规划 针对本工程的现状情况,本着科学合理、经济实效的原则,对本工程的施工做总体部署及场地总平面布置,使工作开展得明确而有序。 1.1工程特点 本工程具有以下显著特点: 1、本工程施工道路施工材料、施工人员、设备的转场比较困难。 2、本工程施工专业多,专业性强,施工技术管理富有挑战性。 3、本工程存在与沿线企业交叉施工的潜在可能,届时施工人员、施工机械集聚,相互之间交错频繁,施工组织管理要求高。 4、工程位置紧邻东海,海风大有扬尘,施工环境差,台风季节对工程影响较大。 1.2施工区域划分及布置安排 1.2.1 总平面布置原则 (1) 充分利用场地的现有条件,将生产、办公区、堆场等均设置在施工场地附近。 (2) 围绕各单体范围根据现场情况设置施工便道,便于材料运输通行。 (3) 堆场靠近施工区域,便于材料调运。 (4) 采用堆场和加工场尽量靠近各单体,便于工程的顺利进行。 (5) 项目部场地设在场外主要通道旁边。 1.2.2 施工区段空间布置 本标段在空间上划分为3个施工段,雁楠公路景观提升工程起点

中央空调施工组织设计16882

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于武汉市黄孝河路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用欧威尔水源热泵螺杆式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

第二章编制依据和采用标准及规范 一、编制依据 1.长江水利委员会长江医院空调工程招标文件。 2.水利委员会长江勘测规划设计研究院的长江医院及血防监测中心还建工程图纸。 3.本单位《项目法管理实施细则》。 4.我公司对该工程优化设计方案。 二、采用标准及规范: GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GBJ50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50302-2002 《建筑安装采暖卫生与煤气工程质量评定标准》GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

完整版园林绿化施工组织设计方案

完整版园林绿化施工组织设计方案目录 第一部分施工组织机构 3 一、施工组织机构图 3 二、施工组织机构部门职能 3 第二部分各分部分项工程的主要施工方案 5 第一节施工放线的施工方案 5 第二节地形调整的施工方案 7 第三节苗木种植工程施工方案 10 第四节大树移植施工方案 16 第五节时令花卉栽植施工方案 23 第六节草坪建植施工方案 26 第七节管道工程的施工方案 29 第八节电缆敷设施工方案 33 第九节拆除工程的施工方案 34 第九节土建铺装的施工方案 36 第十节园林小品的施工方案 42

第十一节特殊季节的施工方案 45 第十二节养护管理期的施工方案 47 第十三节冬、雨、夜施工及农忙保勤措施 51 第十四节园林苗木病虫害防治措施 53 第十五节应用新科技保证质量 55 第三部分确保工程质量的技术及组织管理保障措施 56 第一节质量目标 56 第二节创优规划 57 第三节质量保证体系 58 第四节质量保证措施 61 第五节质量通病防治措施 66 第五部分施工总体进度的计划以及技术和组织管理保障措施 68 第一节工程施工进度计划 68 第二节工期保证措施 70 第六部分确保安全防护、文明施工的具体保证措施 73 第一节安全防护措施 73 第二节文明施工措施 76

第三节环境保护 78 第四节临时用电安全措施 80 第五节保护道路、管线、电线、电缆、光缆的措施 81 第六节文物保护措施 82 第七节车辆、机械设备安全管理措施 83 第八节扬尘治理措施 84 第七部分主要施工材料(苗木)准备预案 85 第一节主要施工材料(苗木)进场计划表 85 第八部分主要施工机械设备配置计划表和劳动力配备计划表 86 第一节主要施工机械设备配置计划表 86 第二节施工机械设备管理措施 87 第三节劳动力配备计划表 88 第九部分临建搭设预案 89 第一节施工平面布置 89 第二节施工平面布置图 90 第十部分临时用地表 91 第十一部分与工程设计及监理单位配合和协调 92

绿化施工组织设计完整

目录 第1章设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的. 1第2章主要工程项目的施工方案、施工方法 (4) 第3章各分项工程的施工顺序 (7) 3.1 土方工程 (7) 3.2 绿化种植 (8) 3.3 常年的绿化养护 (17) 3.3.1 加强技术保证措施,具体做到“四勤、六防、一更换” 17 3.3.2 各月份的工作计划及安排 (17) 3.4 候车亭施工措施 (25) 第4章质量保证措施 (27) 4.1 质量目标 (27) 4.2 组织保证 (27) 4.3 文件和资料控制 (27) 4.4 物资采购质量控制 (28) 4.5 过程控制 (28) 4.5.1 施工进度控制 (28) 4.5.2 施工质量技术保证措施 (30) 4.5.3 施工质量控制方法 (32) 4.6 检验 (35)

4.7 服务 (36) 第5章工期保证措施 (37) 5.1 工期目标 (37) 5.2 组织保证措施 (37) 5.3 材料供应保证 (39) 第6章安全保证及文明施工措施 (40) 6.1 安全保证措施 (40) 6.2 文明施工方案 (42) 第7章冬季和雨季施工安排 (45) 7.1 雨季施工 (45) 第8章质量、安全保证体系 (46) 第9章廉政建设措施 (50) 第10章路面保护措施 (51)

第1章设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的 1、技术准备 熟悉图纸,明确施工任务,编制详细的施工方案,学习有关标准及施工规范。 会同甲方摸清原有地下管线埋设情况,便于施工时采取保护措施,避免发生意外事故。 做好各种原材料试验工作,并报监理方审批。 施工前应对测量仪器和水准仪、经纬仪、钢尺进行校核。 对建设单位所交付的各类桩号和挖制点进行检查复核。 按照施工需要加密控制网,为保证控制网的可靠性,应做好保护桩。主控点(或其护桩)均应稳固可靠,保留至工程结束。为防止差错,对主控点等重要标志至少由二组相互检查核对,并作出测量和检查核对记录。 测量采用盘左盘右测回法。 根据建设单位提供的水准点,建设施工时水准点网,每100米设置一点,控制好闭合差。 实测成果经内业计算,须符合设计及测量规范要求,并上报监理方复核检测认可后,方能使用测量成果。 2、劳动力准备

武汉市医院综合楼施工组织设计

武汉市医院综合楼施工组 织设计 The following text is amended on 12 November 2020.

武汉市某医院综合楼施工组织设计 第一卷综合楼施工组织设计........................................ 第一章前言 ................................................ 第二章指导思想与实施目标.................................... 第一节指导思想 .......................................... 第二节公司简介 .......................................... 第三节在汉实力 .......................................... 第四节实施目标 .......................................... 一、质量目标......................................... 二、工期目标......................................... 三、安全目标......................................... 四、文明施工目标..................................... 五、科技进步目标.................... 错误!未定义书签。 六、环境保护目标..................................... 七、服务目标......................................... 第三章工程概况与编制依据.................................... 第一节建筑概况 .......................................... 第二节结构概况 .......................................... 第三节安装工程概况 ...................................... 第四节施工区域情况 ...................................... 第五节编制依据 .......................................... 第四章施工组织机构说明 ......................................

绿化施工组织设计方案范本

目录 第一章要紧编制依据 第二章项目理解 第三章项目治理设置安排 第四章质量目标及保证体系 第五章施工方案及施工方法 第六章工期打算及保证体系 第七章安全目标及保证体系 第八章文明施工、环保目标及保证体系 第九章工程保养期保证措施及质量保证承诺 第十章自有苗木情况讲明 第十一章新技术、新材料、新工艺的应用 第十二章附表 附表一拟投入本工程的要紧施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力打算表 附表四打算开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章要紧编制依据 一、要紧编制依据 依照本工程实际情况,为保证工程质量和进度,编制施工组织的依据如下: 1、《北票市工矿棚户区改造岳家沟、林场小区绿化工程》招标文件及施工图纸; 2、现场调查资料; 3、有关现行施工规范、设计规范、规程标准 a)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收标准》 b)CJJ/T82-99《都市绿化工程施工及验收规范》 c) CJ/T34《都市园林绿化和园林绿地用植物材料木本科》及相关标准 4、近年来同类工程施工经验。 二、施工组织设计编制原则 1、严格遵守国家和当地政府的有关法令、法规及有关规定。 2、严格执行中华人民共和国国家标准和设计、施工规范、《安全操作规程》及招标文件中的有关规定,以切实响应招标文件的要求。 3、依照工程实际情况,围绕工程重点周密部署,合理安排施工顺序。 4、采纳平行流水及均衡生产组织方法,坚持对工程施工全工程严密监控,运用网络技术操纵施工进度,确保工期目标实现。

5、合理配置生产要素,优化施工平面布置,减少工程消耗,降低生产成本。 6、严格遵守安全防护规程、《安全操作规程》,定期组织安全会议,进行安全防护教育,健全安全治理体系,落实安全责任制,简称安全检查制度,使安全工作警钟长鸣。实现“五无、二操纵、一消灭”的安全目标。 7、制定施工方案时,首先考虑环境爱护措施,注重文明施工,把确保交通畅通、周边经济秩序良好、居民正常生活作为施工组织的前提,树立我公司的良好形象。 8、严格执行IS09001 质量标准,对施工过程进行有效操纵,建立健全工程质量保证体系,完善质量治理制度,建立质量操纵流程,抓住关键施工工序,把本标段建成精品工程。 9、依照当地的水文地质、气象条件及施工工期要求,优化施工组织方案,充分发挥本公司施工工艺水平及治理水平,严格按设计及业主的要求组织施工,以合理配置人、财、机、物要素,确保工程的顺利实施。 第二章项目概况 一、工程概况 1、工程名称:北票市工矿棚户区改造岳家沟、林场小区绿化工程。 2、建设地点:辽宁省北票市岳家沟、林场

武汉道路工程施工组织设计

武汉道路工程施工 组织设计

目录 第一章综合说明 第二章工程概况 第三章工程施工总体策划 第四章各分部分项工程的主要施工方法第五章工程投入的主要施工机械设备计划第六章劳动力安排计划 第七章质量保证措施 第八章安全生产保证措施 第九章文明施工保证措施 第十章工期保证措施 第十一章施工总进度表

武汉市流芳园路道排工程施工组织设计

第一章综合说明 1. 编制依据 (1)流芳园路道排工程招标文件。 (2)业主(招标单位)提供的设计图纸、工程量清单等有关资料。 (3)交通部、建设部、湖北省、武汉市现行的设计、施工规范、验收标准及有关文件。 (4)业主(招标单位)与施工单位所有来往的函件及补遗资料。 (5)本公司对施工现场的实地勘察、调查资料。 (6)本公司积累的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及同类工程施工经验。本公司可调用到本工程的各类资源。 2. 编制原则 以满足业主期望为目标,在深刻理解本工程的特点、重点和难点的基础上,按照”技术领先、选型可靠、施工科学、组织合理、措施得力”的指导思想,遵循下列原则编制本标书: (1)质量保证原则 执行ISO9001标准,进行质量管理。建立完整的质量管理体系和控制程序,明确工程质量方针、目标,结合本工程特点与实际情况制定切实可行、有效的工程质量保证措施,施工过程严格进行质量管理与控制,确保工程质量达到合格标准。 (2)工期保障原则 根据业主对本工程的工期要求,科学组织施工,合理配置资源,使各

分部分项工程施工衔接有序,使本项目的资源利用充分,以确保总体施工计划和各阶段施工计划的实现,从而确保总工期。 (3)技术可靠原则 根据本工程特点,吸收国内外类似工程施工和管理的成熟技术,结合以往施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工,确保工程安全、优质、快速地建成。 (4)经济合理原则 针对工程的实际情况,本着可靠、经济、合理的原则比选施工技术方案,并合理地配置资源,施工过程实施动态管理,从而使工程施工达到既经济又优质的目标。 (5)环保原则 充分调查了解本工程周边的环境情况,使施工紧密结合环境保护进行。施工中实施文明施工,减少废气、振动、噪声、扬尘污染,杜绝随意排放污水、胡乱丢弃垃圾等对环境的污染,维护交通秩序,注重”景观感”。施工过程实施ISO14000标准,建立环境管理体系和控制程序,进行环境管理。建设”绿色工地”,实施”环保施工”。 (6)人本施工的原则 建立健全消防、安全、保卫、健康体系,以人为本,维护和保障施工人员的安全与健康。施工过程实施ISO18000标准,建立职业健康安全管理体系和控制程序并严格执行,保证职工的职业健康和安全。 (7)风险可控的原则 根据类似工程的施工经验和本工程的实际情况,利用类比法对工程

景观绿化施工组织设计方案

红格阳光温泉酒店绿化工程施工 施 工 组 织 计 划 XXXX 园林工程有限公司 年月日

46 64 目录 一、工程概况 ----------------------------- 45 二、设计依据 ----------------------------- 46 三、设备人员动员周期和设备人员、材料运往施工现场的方法 四、主要工程项目的施工方案、施工方法 ---------------- 47 五、各分项工程的施工顺序 ----------------------- 59 六、确保工程质量和工期的措施 -------------------- 61 七、重点(关键)和难点工程的施工方案、方法及其措施 ---- 八、冬季和雨季的施工安排 --------------------- 66 九、质量、安全保证体系 ----------------------- 67 十、其他应说明的事项 ------------------------- 72 附: 1、 项目经理质量职责 ------------------------ 83 2、 质量检查员岗位责任制 ----------------------- 84 3、 工组长岗位责任制 ------------------------ 85 4、 工组技术员岗位责任制 ---------------------- 86 5、 施工人员岗位责任制 ------------------------ 87 6、 安全员岗位责任制 ------------------------ 88 红格阳光温泉酒店绿化工程施工组织计划

【完整版】绿化养护施工组织设计

施工组织设计 第二章施工部署 一、工程目标 1、工期:2012年5月13日—2013年5月12日。 2、质量:合格标准。 3、安全目标:安全以轻伤率控制在0.01%以内,无重大伤亡事故发生为目标,认真贯彻国家安全管理制度。 二、项目管理机构 1、通过总结我司推选项目法施工以来所取得的经验和教训,结合我司目前管理体制的现状,为科学组织施工,强化项目管理,统一管理工作,在公司统一的领导下,成立以项目经理为首的沈阳市军事体育陆上运动学校运动场改造工程项目经理部。全权负责该工程的管理,项目班子按项目法施工的模式配备,对工程的工期、质量、安全、文明施工、工程成本等综合效益进行高效率有计划的统一组织和管理。 2、管理成员职责 ①项目经理: 组织成立项目经理部,对本工程实行项目法管理,按合同要求制定管理目标,做到质量、安全、工期、效益四者兼顾,科学组织人力、物资和机械设备的调配和供应,有效控制施工成本,及时解决施工中出现的问题。 ②项目技术负责人: 全面负责本工程施工技术,组织施工技术人,执行有关施工及验收规范,负责编制本工程特殊分项、分部的施工方案,负责新技术、新工艺的推广与应用,对各施工工序进行交底、复核与验收,提出确保本工程安全生产的技术保证措施。 ③质检员: 坚信“质量是企业的生命”的信念,在施工过程中严格按照国家质量验评标准对各分项进行质量检查、验收,敦促各班组办理工序交接手续,上一道工序验收不合格,决不允许转入下道工序

施工。 ④安全员: 坚持“安全生产,预防为主”的方针,执行安全技术操作规程等有关规章制度,负责安全技术措施的贯彻实施。在施工过程中发现安全隐患及时发出隐患通知书,限人数、时间、措施及时整改。主持新入场工人的三级安全教育,经常向职工进行安全意识、遵章守纪教育。主持各施工工序的安全技术交底。 ⑤施工员: 认真学习和领会设计文件,严格按施工图施工,执行有关国家施工规范及技术标准,督促工人严格按技术操作规程施工。 ⑥材料员: 树立正确质量意识,坚持“货比三家”,所购材料均应有产品合格证或检验报告,优先选购建委推荐产品,杜绝不合格产品、半成品进入工地。 ⑦试验员: 负责材料送检工作,进场材料应及时送检,发现问题应及时向项目经理部汇报。 3、总部与现场管理部门的关系 现场项目经理部受公司经理的委托,指挥本项目工程施工全过程的生产经营活动,按照公司与业主签订的施工合同为依据,制定管理目标,做到质量、安全、工期、效益四者兼顾,科学地组织、调配和管理进入工程项目的人力、资金、物资和机械设备等生产要素,项目施工过程中应当接受公司及上级有关部门的工作检查及监督。 三、施工准备 组织施工员认真学习施工图纸,领会设计意图,会同设计单位、建设单位进行图纸会审,争取把图纸中出现的问题在施工前给予解决,确保工程建设顺利进行。 对有关施工人员进行三级质量、安全技术交底,让每个施工人员都能熟悉工程质量验评标准,熟悉安全技术操作规程标准。对三机工、电工等特殊工种人员进行上岗前培训。 四、场地布置

武汉绿地中心设计介绍-中英文对比

武汉绿地中心主塔:结构设计与建筑 设计的完美结合 Wuhan Greenland Center Main Tower: Seamlessly Integrating Structure and Architecture Guoyong Fu、Juan Betancur、Dennis Poon、Mark Dannettel Abstract摘要 Wuhan Greenland Center Main Tower is a125-story,600+meter mega-tower in China.The tower structural system has been developed to harmonize with the architecture as an integrated whole to maximize efficiency and enhance safety.The distinctive floor“slots”help reduce the vortex shedding effect.Slot locations were coordinated to avoid causing structural discontinuities.Above the roof,steel trussed tripod legs rise from tower plan wing tips to seamlessly complete the building form with a dramatic crown.Design challenges include evaluating building performance under seismic events through PBD and performing Progressive Collapse Analyses to evaluate structural redundancy. Parametric modeling tools were used to reduce cladding costs by maximizing the use of field-warped,flat-glazed panels rather than costly curved glass panels. 武汉绿地中心主楼共125层,总高度600米以上。主楼的结构设计追求建

施工组织设计(武汉市深基坑及桩基)

第一章项目概况 一、工程概况 武汉市水务集团惠济二路办公楼拟建在汉口建设大道与惠济二路交汇处,其地上7层,局部6层,主楼拟采用框架-剪力墙结构,基础型式拟采用预应力管桩桩基础,主楼设一层地下室,深基坑设计工作巳由武汉地质工程勘察院完成,并巳通过深基坑审查。基坑设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。 本施工组织设计提供为桩基及基坑支护。 二、场区地质概况 本场地工程勘察资料由武汉市勘测设计研究院提供,根据资料摘取以下内容: (一)场地地层结构特征:

三、设计概况 1、办公楼主体基础部分设计采用预应力管桩。 2、基坑支护部分设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。(详见设计并简述如下):

设计参数一览表 四、场地地下水特征 场地地下水按赋存条件及含水层性质可分为上层滞水和孔隙承压水,上层滞水主要赋存于上部人工填土中,无统一自由水面,其水位变化较大,水量随大气降水及地表排水强度波动,总体有限,但不容忽视;孔隙承压水主要赋存于场地下部的粉土和砂砾卵石层中,与长江有较密切的水力联系,其水位变化幅度受长江水位涨落影响,水量较大。据勘察期间实测,场地土层滞水埋深0.50m~1.05m。承压水头埋深约2.5m,相当于标高18.0m左右。据武汉市汉口一级阶地水文观测资料,承压水头标高一般在18.5~20.0m之间,年变幅为3~4米。根据武汉地区一级阶地粉细砂层渗透系数经验值(16.0~20.0m/d),并结合邻近工程抽水试验结果,建议本场地(4)单元砂土层的渗透系数初步按18.0m/d

考虑。为获取较准确的数值,建议做现场抽水试验。 根据场地水质分析成果,本场地地下水对混凝土中的钢筋及钢筋混凝土无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 第二章编制说明 一、总述 根据本工程设计图纸、地勘报告及现场实际情况,结合国家、地方和行业现行的施工及验收标准、规范、规程及我公司的质量体系文件,编制了这份施工组织设计。 本施工组织设计在编制的过程中,充分考虑了本工程特点,结合我单位施工类似工程的经验,经优化施工方案,本着确保施工质量、缩短工期和保证施工安全的原则,制订本基础工程的施工组织、施工技术、施工质量、施工安全等措施,确保优质、高效、安全、按期完成本基础工程。 二、编制依据 1. 本工程施工合同的要求。 2. 本工程相关设计图纸及设计变更。 3.《工程测量规范》(50026—93) 4.《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94) 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) 6.《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

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