级领导和专家重视关怀与支持,主要采用了多种理论论证和现场试验相结合方法,不断优化施工方案,确定了合理施工步骤和方法,确保了在各项技术顺利进展,为太原南站工程提供了可靠技术保障和支持,解决了施工过程中各种难题。
各项成果均取得了良好社会和经济效益。
深基坑施工技术太原南站位于湿陷性黄土地区,基坑最大深度为,基坑深度大跨度大结构形式复杂。
在本技术研发和应用过程中,主要关键技术如下根据现有场地工程地质资料及现场条件,结合本工程特点,对本工程深基坑支护进行专业设计,设计基坑支护方案时,综合分析了工程地质条件支护深度放坡条件边坡荷载相邻建筑周边地上地下环境进施焊技术,吊装单元之间焊接采用循序推进原则,使焊接应力均匀分布课题组通过理论研究分析和应力应变实验相验证方法,采用分区分级卸载方法和卸载控制技术措施,保证了质量,确保了安全。
双层仿青砖窗花式组合幕墙施工历时个多月,通过充分准备,实行样板先行原则,严格控制,精心研讨各种方案,确保了该种节点工艺实现。
其安装施工技术工艺先进合理,有效解决了现场施工诸多技术难点,达到了很好节能环保效果。
太原南站双层仿窗花组合式幕墙具有极好装饰效果且节能率高,在保证施工便捷安全同时,也很好体现了太原南站唐风晋韵设计理念,成了太原南站站房工程施工大亮点,得到了建设监理设计及社会各界好评,取得了很好社会效益。
地源热泵施工技术主要采用了多种理论论证和现场试验相结合方法,不断优化施工方案,确定了合理施工步骤和方法,确保了各项技术顺利进展。
另外地表水,地下水和浅层地温变化范围远小于环境气温变化范围,使地源热泵全年运行稳定,再配合热泵系统自动化程度高,保证了地源热泵采暖空调系统比传统采暖空调系统具有更高安全性。
太原南站地源热泵系统投入运行后,将成为山西地区最大地源热泵系统标志性应用工程。
在站房运行过程中大大降低能耗,为站房室内提供可靠,清洁能源,地源热泵系统可供暖制冷,对于同时需求供暖供冷建筑,节省了建筑配套建设费用和配套设施占用面积。
该工程投入运行,将带动地源热泵系统在山西地区应用,间接降低建筑能耗,为国家节能减排做出巨大贡献。
高大空间反吊顶施工技术屋面吊顶采用反吊顶施工技术,人员在吊顶内施工,不用搭设脚手架,较传统满堂红脚手架节省大量周转料,减少劳动力用工。
此项技术可在类似工程中推广应用。
摒弃了传统脚手架,采用新工艺,得到了前来太原南站参观各级领导和同行业内人士认可,取得了很好社会效益。
在节能环保观念渐入人心今天,以低能耗低污染低排放为基础低碳消费也越来越引起建设者重视。
运用土钉墙护坡技术屋面钢结构分块吊装技术地源热泵技术无负压变频供水技术智能照明控制技术建筑设备监控技术幕墙新型材料等多项节能环保建筑技术建造起来太原南站,为大型公共建筑节能施工开了个好头,其所运用节能技术必将运用到更多公共建筑物中。
太原南站应用智能照明控制系统来承担公共区域照明系统控制,包括出站大厅出站通道进站大厅高架候车大厅及雨棚等区域照明控制。
在消防控制中心内设有智能控制主机,通过显示终端模拟图,全面掌控整个站房照明灯具运行情况,可及时调整以便合理控制相应区域照明。
采用智能照明控制系统,可以使照明系统工作在全自动状态,系统将按设定若干基本状态进行工作,这些状态会按预设时间相互自动切换,当白天结束后,系统将根据设定时间自动进入夜间工作状态,自动开启各区域照明灯具。
反之,夜间结束后,系统将自动关闭照明灯具,以避免人为控制中发生灯具早开晚关现象而使电能浪费。
此外,各区域根据设定照度值对照明灯具进行智能调光,当自然光照明较强时,室内照度结构。
区屋盖最高点标高为,区屋盖最高点标高为,站房屋盖总投影面积约。
太原南站屋盖每个伞状单元结构体系皆由大跨度放射空间桁架构成。
其组成主要为柱顶节点四角放射状主桁架,主桁架间联系次桁架三大部分。
太原南站屋盖钢结构大跨度放射伞状空间桁架结构形式,采用传统散装法安装,高空施工量大,结构形式使得既要使用大型机械,吨位小吊次多又使得大型机械利用率低,施工工期长,而且质量不易控制采用整体提升法或是整体顶升法施工,施工成本投入量大,施工风险高。
因此,本课题需综合考虑各方面因素,既要利用大型机械功率大,行动缓慢特点,又要减少高空安装工作量,还要提高安装质量,而且还需考虑工期成本因素。
大跨度放射伞状桁架高精度信息化分块安装方法正好符合了这些要求结构分块增加了每次吊装吨位,减少了吊次分块拼装在地






























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