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建设工程重大工程介绍(朱红).doc

1、精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 建设工程重大工程介绍 ——朱红 1、 广州电视塔600M(结构施工) 2、 中国大剧院(装修施工) 3、 首都机

2、场T3航站楼(装修用脚手架) 4、 央视新址(钢结构) 世界十大高楼 1、 哈利法塔(828米) 2、 广州塔(600米) 3、 台北101(508米) 4、 上海环球金融中心(492米) 5、 吉隆坡石油双塔(452米) 6、 紫峰大厦(450米) 7、 西尔斯大厦(442米) 8、 世界贸易中心(441米) 9、 上海金茂大厦(420.5米) 10、 香港若及金融中心(420米) 11、 广州中信大厦(391米) 广州电视塔600M 广州塔位于广州市中心,城市新中轴线与珠江景观轴交汇处,与海心沙岛和广州市21世纪CBD区珠江新城隔江相望,2010年9月

3、28日正式建成投入使用,整体高600米,为国内第一高塔,而“小蛮腰”的最细处在66层。 广州新电视塔设计方案最终选定英国ARUPQualification公司的设计方案,塔高450米,天线桅杆160米,以“广州新气象”为主题。建设用地面积17.546万平方米,总建筑面积114054平方米,塔体建筑面积44276平方米,地下室建筑69779平方米。 广州塔塔身设计方案为椭圆形的渐变网格结构,其造型、空间和结构由两个向上旋转的椭圆形钢外壳变化生成,一个在基础平面,一个在假想的450米高的平面上,两个椭圆彼此扭转135度,两个椭圆扭转在腰部收缩变细。格子式结构底部比较疏松,向上到腰部则比较密集,

4、腰部收紧固定了,像编织的绳索,呈现“纤纤细腰”,再向上格子式结构放开,由逐渐变细的管状结构柱支撑,整个塔身从不同的方向看都不会出现相同的造型。 塔身整体网状的漏风空洞,可有效减少塔身的笨重感和风荷载,塔身采用特一级的抗震设计,可抵御烈度7.8级得地震和12级台风,设计使用年限超过100年。 610M高的广州新电视塔是世界最高的电视塔,也是一个典型的超高层建筑,具有高、扭、偏等复杂结构特征。 总用地面积约18万平米,总建筑面积10万平米,结构总高610米,钢结构总量5.5万吨,7.2m平台层3万平米,形体扭转向上,形成纤纤细腰,体态优美。 高:塔楼高454米,天线桅杆顶高610米,超高度

5、带来施工高风险。 扭:刚外筒自下而上扭转45度,使结构呈三维倾斜吗,万余构件无一相同,施工变形控制难度大。 偏:钢结构底座与核心筒偏心9.3米,而顶部钢结构又与底座偏位9米,使结构在自重作用下发生倾斜。 柔:结构细长,内外框筒连接较弱,核心筒截面只有14*17米,高度却达450余米。 外:外框筒位于功能层外侧,因此施工时不能依靠楼层做操作面,大大增加了施工难度。 关键施工技术和措施 1、 钢结构的施工工艺 2、 钢筋混凝土施工技术 3、 外框筒的涂装 4、 超高空垂直运输 5、 幕墙安装技术 20世纪50年代北京十大建筑 1、 人民大会堂 2、 中国国家博物馆

6、 3、 中国人民革命军事博物馆 4、 民族文化宫 5、 民族饭店 6、 钓鱼台国宾馆 7、 华侨大厦 8、 北京火车站 9、 全国农业展览馆 10、 北京工人体育馆 20世纪80年代北京十大建筑 1、 国家图书馆 2、 中国国际展览中心 3、 中央彩色电视中心 4、 首都国际机场候机楼 5、 北京国际饭店 6、 长城饭店 7、 中国剧院 8、 中国人民抗日战争纪念馆 9、 北京地铁东四十条车站 10、 大观园 20世纪90年代北京十大建筑 1、 中央广播电视塔 2、 国家奥林匹克体育中心 3、 亚运村 4、 北京新世界中心 5、 北京植

7、物园展览温室 6、 清华大学图书馆新馆 7、 外语教学与研究出版社办公楼 8、 北京恒基中心 9、 国际金融大厦 10、 首都图书馆 21世纪北京十大建筑 1、 首都机场3号航站楼 2、 国家体育馆 3、 中国国家大剧院 4、 北京南站 5、 国家游泳中心 6、 首都博物馆 7、 北京电视中心 8、 北京新保利大厦 9、 国家体育馆 10、 国家图书馆 中国国家大剧院 位于北京市中心天安门广场西,人民大会堂西侧,西长安街以南,由国家大剧院主题建筑及南北两侧的水下长廊、地下停车场、人工湖、绿地组成,总占地面积约11.89万平米,总建筑面积约16.5万平

8、米,其中主体建筑10.5万平米,地下附属设施6万平米,总投资额31亿人民币。 国家大剧院高46.68米,国家大剧院工程2001年12月13日开工,2007年9月建成。 国家大剧院造型新颖、前卫,构思独特,是传统与现代、浪漫与现实的结合。 这座“城市中的剧院、剧院中的城市”以一颗献给新世纪的超越想象的“湖中明珠”悄然亮相。 国家大剧院外部为钢结构壳体呈半椭球形,壳体由18000多块钛金属板拼接,中部为渐开式玻璃幕墙,由1200多块超白玻璃巧妙拼接而成,椭球壳体外绕人工湖。 保罗.安德鲁:我想打破中国的传统,当你要去剧院,你就是进入一块梦想之地,巨大的半球仿佛一颗生命种子,中国国家大剧院

9、要表达的就是内在的活力,是在外部宁静笼罩下的内部生机,一个简单的鸡蛋壳,里面孕育着生命,这就是我的设计灵魂,外壳、生命和开放。 国家大剧院包括:歌剧院、音乐厅、戏剧院、小剧院 故宫外墙的红引领方向,明暗对比的红映衬“水晶宫”泛出漆器光泽的红环绕大厅,来自法国的“化妆师”阿兰.博尼用超过20种不同的红色为天安门旁的巨蛋行建筑绘制出一张独特的名片——中国国家大剧院。 中国国家大剧院具备了世界顶级剧院的共同点,在此基础上我们希望在整体现代风格中体现它的国籍,我选择了中国传统的红色,红色代表情感的爆发,对于我本人而言,红色和中国乃至亚洲之间存在特殊的关联,我想强调的是,通过光线变化和映射等现代的

10、手法,红色被赋予了不同的气质,这也是对中国传统的现代阐释。 入口暗红色取自故宫外墙 漆器红光带环绕音乐厅 漆布上手绘红色印迹 用第一眼感觉打动观众 歌剧院:金属网包出“稻草屋” 音乐厅:工人用手推出“沙丘” 戏剧场:浙江丝绸当壁纸 歌剧院的施工特点 歌剧院以华丽辉煌的金色为主色调,歌剧院主要上演歌剧、舞剧、芭蕾舞及大型文艺演出。建筑面积6430平米,观众厅1400多平米,东西36.6米,南北38.8米,空间高度28米,吊顶空间造型依据声学要求分为:折板式、圆弧形、双曲型和对称椭圆形等形式,平米上分八个区及GRC光环,标高从17.781M到9.762M分九层,各区层层相叠、环环

11、相扣,形成同一整体,吊顶内有追光室和三道面光桥,有四通八达的检修马道,吊顶面板设计为33mm厚难燃胶合板基层,贴3mm厚进口ORANGINA木皮饰面,吊顶上有消防喷淋,舞台监控、摄像、灯光、音响等设备。 歌剧院观众厅吊顶十分复杂,空间高28米,造型独特,部分为双曲面,弧形半径变化大,声学要求高,防火要求B1级。 1、 综合测量法定位放线,确保吊顶的造型美观和声学效果。 2、 研制重型专用吊挂件、加固件及龙骨体系。 3、 采用多层基层板,解决声学要求问题。 4、 程序化翻样、工厂化施工。 实施效果 观众厅主吊顶采用以上施工技术后,在墙面上安装了弧形的金属网,声音可以透过去,而金属网

12、后面的墙是多边形,这样就形成了视觉的弧形和听觉的空间的多边形,做到了建筑声学和剧院美学的完美结合,其混响时间为1.6秒,符合歌剧与舞剧的演出要求,很好地解决了声学、安全、装饰效果之间的关系,得到了法国设计师及各界的好评,实现了功能与艺术的完美结合,取得了良好的经济和社会效益。 室内装饰工程于2002年9月签订装饰合同进场施工,工期8个月,合同价2400万元,当初测算利润240万。但自进场以来,由于种种原因,国家大剧院工程总体施工进展非常缓慢,造成装饰公司大剧院项目部施工时常暂停,经常会出现停工等待,原本8个月的工期,被一拖再拖,拖了4年多近50个月,因此增加的管理成本无从消化,仅管理费每年将

13、近100万元,再加上材料费,使该工程产生200多万元的亏损。 1、装饰公司的首要任务是,如何通过深化设计来实现安德鲁大师的设计方案,在排除了原中标单位不成功的深化设计方案的基础上,先组织现场设计人员、技术人员和施工管理人员共同研究,提出了一套全新的设计方案,首先确定了合理构造,以龙骨的高度调节曲面,基层板直接固定在龙骨上,基层板使用难燃多层板,总共分四层,分别是12mm、9mm、12mm多层板为基础,面层为3mm厚进口桔红木皮饰面板。 2、为了保证吊顶的密封性,提高饰面的外观质量,在多层基层板安装上,才去了各层板错缝安装的方式,即三层基层板的接口,不在同一剖面上,是板缝相互交错,形成一个密

14、封的系统,从而保证了整个吊顶的声学效果。 3、为了与钢龙骨系统更好的链接,装饰公司自己设计了专业的吊件,为了使基层板能够牢固的与龙骨相连,装饰公司还设计了专业加固件,这些专业配件的使用,很好的解决了超厚度、大重量吊顶的安全性问题。 装饰公司主动请求,在得到总设计师和业主的同意下,紧紧抓住这次难得的机会,利用半个多月的时间,不仅完成了深化设计,也完成了样板段的制作,总设计师安德鲁先生在验收时非常满意,感谢深化设计完全实现了他的设计意图。 该工程经过40多天的施工,已于2006年10月5日全部完成,质量检验一次合格,受到了业主的高度赞赏,由于节省了专用模具制造费,简化了施工工艺,提高了施工进度,因此也大大降低了工程造价,比原造价降低了30%以上。

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