万科住宅产业化的技术研究_已用_

万科住宅产业化的技术研究
一、万科住宅产业化的依托——住宅产业化研究基地
万科集团从事房地产开发20余年来,在建筑技术和客户认知方面具有深厚的积淀,新的千年来到之前,基于企业规模发展孺要和强烈的社会贵任感,万科集团积极投身于住宅产业化的探索和发展,并在战略上决策,将住宅产业化的推广作为集团未来发展的主要源动力。从1999年到2007年,在万科集团有这么一个部门,她一直承担着万科集团住宅产业化发展的核心技术研究开发的历史性使命,她就是万科集团建筑研究中心。
1999年12月,万科集团建筑研究中心(简称建筑研究中心)正式成立。其间,曾经更名为规划设计部、创新研究部,现在依托建筑研究中心成立了万科住宅产业化研究基地,2006年7月12日,建筑研究中心所属万科住宅产业化研究基地(简称基地)取得政府批复及用地规划条件。2007年2月8日,国家建设部批准同意万科为“国家住宅产业化基地”。
2007年4月20日,PC构件实验室开工,并于当年9月份完工进入试运营阶段。2007年9月29日,PC构件实验室成功试制出第一件PC构件。2007年11月15日,世界最高的、最先进的住宅实验塔开工,计划2009年下半年投入运营。由于历史和技术原因,在国内尚未有机构对住宅产业化技术进行系统的研究开发和应用,万科研究开发的住宅产业化技术填补了国内技术空白,处于国内领先地位。同时,万科研发
掌握的住宅产业化各项关键和重要子技术,也分别处于国内领先和国内先进的地位。
根据万科集团整体战略规划,万科将在集团内大规模推广应用住宅产业化技术,在未来3-5年内占据国内绝大部分工业化生产住宅市场份额。依托基地万科正在进行如下技术的研发和推广应用工作。
二、万科住宅实验塔及住宅设备系统检测技术
1、技术开发背景
目前在英国、德国、日本等国家和地区均建立了管道系统模拟实验装置,其中以日本的实验装置规模最大、测试设备配置最完善。日本主要的两个住宅实验塔为独立法人都市再生机构的108m高的实验塔,另一个为积水化学57m高的实验塔。中国国内现在还没有类似的住宅实验塔,进行管道系统模拟研究时只能采用简陋的检测设备和检测手段在已建建筑或实验室进行。
2、现实意义和主要功能
万科住宅实验塔的功能有三大方面:一是作为专业理论的基本研究装置,用于进行住宅设备系统性能研究,改进系统设计方法,促进新产品的研发;二是作为住宅工程建设的验证装置,用于验证设备系统在工程中的可实施性;三是作为住宅产品性能、参数的检测装置,用于开展住宅设备的性能认证,通过统一的检测标准、科学的检测方法、完善的检测设备将对我国住宅厨卫产品进入市场进行严格的
审查,彻底打破工程应用的产品性能良荞不齐,且无法评判的现状;整体提升我国住宅厨卫的建设水平。
该塔具备实验、展示功能,构建国内外技术交流的平台。
3、万科住宅实验塔的先进性
万科住宅实验塔设计高度为113米,共37层,检测技术在借鉴日本定流量测试方法的同时,增加了器具排水测试方法,以改进定流量测试方法存在的偏安全、保守及误差较大的问题。关键测试仪器采用日本和美国高精度设备,检测功能完备,检测技术水平超前,检测精度是日本目前现有检测塔的2倍:日本现有实验塔排水流量人工控制,流量计的最小刻度为0.2L/S,只能按照0.5L/S间隔增加流量。万科住宅实验塔每层排水采用电磁流量计、电动两通阀、PID调节控制排水流量在1L/S和3L/S间的任意一个值,精度为0.1L/S,可按照0.2L/S间隔增加流量。
2007年5月15日建设部住宅产业化促进中心在北京组织召开了《高层住宅设备系统设计与检测研究》课题论证会。论证结果:该课题意义重大,完全符合我国住宅产业化发展方向,将填补国内该领域的空白。
图1 万科住宅实验塔
三、建筑虚拟模型技术
1、技术开发背景
工业化住宅生产最大的特点就是将住宅构件拆分、构件生产、构件组装,如何将构件以最优的方式拆分,最优的方式组装,直接影响施工效率的高低、工程质量的好坏。因此建立一套评价构件拆分方案和模拟构件组装的软件,是保证工业化住宅顺利发展的途径之一。参考香港和日本的经验,建筑虚拟模型技术是评价构件的拆分方案和模拟构件组装工序的最佳手段,它保证住宅工程从设计、施工全过程百分百可控,同时也可整合设计单位、构件生产及开发单位及施工单位,制造出优质的工业化住宅。
国内目前缺乏相似的软件和经验,无法判断构件拆分和组装的合理性,在工业化住宅设计和施工过程中都存在问题和风险,一定程度上制约了工业化住宅的发展。
万科与香港理工大学、日本前田工业株式会社成立课题研究小组,组织有关部门和相关专家,进行工业化住宅构件拆分和构件组装最优化的研究,引进香港和日本的模拟技术和判断经验,建立万科自主知识产权的工业化住宅的建筑虚拟模型技术,规范国内施工管理制度,提高住宅产品质量。
2、现实意义
①提供住宅设计信息和设计信息存储平台,即各构件(梁、柱、楼板、墙等)、结构单元的3D模型,施工设备的3D模型,如塔吊等,有利于设计过程信息和施工过程信息的管理;
②提供施工过程模拟信息,有利于设计人员、施工人员或维修人员信息共享和再利用;
③预测设计和施工过程潜在的风险和问题,以及分析组装过程的合理性并进行施工优化,提高施工效率和施工质量;abs-210
④通过设计和施工的模拟分析,不断提高住宅设计水平和质量水平。
3、主要功能
①设计过程碰撞检查:检测构件尺寸的合理性,各构件之间是否存在冲突或不一致,从而保证设计方案的可施工性。
②施工过程碰撞检查:检测住宅构件在吊装过程中与其他构件或设备之间,或者设备与设备之间可能存在的碰撞及问题。
挂包钩③模拟施工过程,进行施工方案可行性评估,同时可以对几个不同的施工方案进行比选,获得最优方案。
④成本和工期优化:模拟施工工期,通过调整施工程序缩短工期,从而降低成本;在碰撞检测和方案评估过程中,也可以有效地降低成本。
4、先进性
本技术保证了工业化住宅从设计到施工全过程可控:在施工前就预先真实模拟施工工序,优化结构设计,在施工前期解决因设计引起的施工问题;工业化住宅的构件都在工厂生产,构件质量一致,在施工现场仅完成构件的组装。通过本技术施工模拟,优化构件组装顺
序,提高构件组装质量。本技术目前在国内尚属空白,在香港和日本均有相关技术。
通过引进和学习香港及日本的技术、经验,建立万科自主知识产权的虚拟模型技术,填补国内技术领域空白,更好更快地生产出优质工业化住宅产品。
四、PC建造技术
l、PCa技术
PCa是Precast Concrete的简称,顾名思义也就是预制钢筋混凝土。PCa技术也就是我们所熟知的预制拼装技术,即在工厂里预制生产,在现场拼装成一栋整体的建筑物。
PCa与一般所说的现浇钢筋混凝土(RC)的区别在于不同的生产方式,也就是由于存在现场拼接,所以带来了构件和节点的设计方法、施工方式的变化。而PC技术主要集中在如何通过合理的节点连接确保此PCa建筑物具有和RC建筑一样的结构性能;如何简化和优化施工方法,进一步缩短工期,提高效率和品质。
2、现实意义及主要功能
(l)品质:预制混凝土构件是在高品质管理下生产出来的,所以品质的离散率较低可以确保高品质。另外,预制构件的用水量少于现浇构件,不仅节水而且干燥裂缝和密实度都优于现浇构件。日本千叶县15个小区的调查结果显示此建筑物比现浇RC的裂缝发生率低5倍。
自动滤水器(2)工期:因为构件在工厂生产,现场只有简单的拼装工作,而且外架、模板、支撑的工作也大幅减少,所以整个工期缩短了不少。以一个传统工期为15个月的项目为例,缩短了两个半月。
(3)环境:建筑施工会对周边环境产生各种影响,包括施工人员的安全和健康,现场周围行人的安全、交通状况、施工噪音和粉尘等等。还有对地球环境的影响,包括二氧化碳排出量引起温室效应、节能
泥浆护壁成孔
问题、消耗木材等等。用PC工法和传统现浇施工方法建造的集合住宅建设过程中, PC工法在各个方面对环境的影响都小于传统的施工方式。
五、PC节能外墙技术
1、技术开发背景
随着我国住宅建设的发展,社会、市场对住宅的节能要求越来越高,广大住户对居住的舒适度要求越来越高。据我国《“九五”计划与2010年国民经济发展纲要》规划,我国在九五期间要新建住宅50亿m2,进入21世纪后,住宅建筑更要加大力度,从统计数字看,我国每年新建房屋16-17亿m2,节能墙体必然是未来发展的大趋势。
预制节能外墙的研究不仅要解决预制的技术,而且要具备良好的保温、节能的作用,因此预制节能外墙的课题就显得格外的重要。通过本课题的研究,可以得出适用于不同地域PC节能外墙的做法。
2、现实意义:
(1)系统的研究不同地域预制外本身的构造做法,为各地区外维护墙体的节能研究提供参考。
(2)墙体本身的节能性能是工厂住宅节能的一个重要点,因此通过本课题的研究有利于工厂化的推广。
(3)借鉴国外的先进做法,缩小我国与发达国家在节能墙体研究方面的差距。
3、主要作用
本课题依据华南区域、华东区域、华北区域、东北区域进行课题划分,研究适用于这四大区域的PC外墙技术。
华南区域的PC外墙主要集中在轻质陶粒混凝土的研究。陶粒混凝土具有质最轻、保温效果好的特点,通过对不同配比与不同构造的陶粒混凝土进行试验,并研究其热功性能、导热系数,研究出适合于华南地区的PC节能外墙。华东区域、华北区域、东北区域的PC外墙研究主要集中在夹心保温墙体的研究。预制夹心保温在国外有先进的做法,并被成功地应用在工厂化的建筑中,本课题将借鉴国外的不同做法,通过对保温板与混凝土板连接方式、以及防水、隔气等一些节点的研究,再结合我国华东、华北、东北地区不同的气候特征及不同的保温、隔热的要求,研究适合于这些地区的PC节能墙体。
4、先进性
目前,陶粒混凝土墙体在华南地区应用不多,本课题的先进之处在于陶粒混凝土为现场预制,而且通过不同的配比,用高强结构陶粒与普通陶粒相结合的办法,并拟进行系统的热功检测、抗渗检测、强度检测。夹心墙体保温做法,在我国较为普遍,但当用于预制墙体时,面临着连接、隔气、安装等课
题,尤其是在华北和东北地区如何解决冷桥问题,按照目前国内的做法很难解决。本课题借鉴国外目前的先进做法,通过各种性能检测研究适合华东、华北、东北地区夹心墙体做法,能彻底解决北方地区工厂化的保温,具有国内先进水平。
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六、太阳能与住宅建筑一体化技术
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1、技术开发背景
参考发达国家能源发展的经验,可再生能源是解决能源和环保问题的最佳手段,其中太阳能、风能、生物质能、潮汐能都是的有效途径,其中尤其以太阳能利用潜力巨大。但由于国内相关工作开展得较晚,多以大型项目为重点,在住宅这种长期使用能源巨大的建筑中应用较少,因此加快开始相关研究是可再生能源的当务之急。
万科集团与中国建科院、深圳建科院、太阳能系统集成商组成合作研究组,组织有关部门和相关专家,展开对中国高层住宅太阳能热水系统研究,太阳能光伏发电技术在民用住宅应用研究,太阳能吸收式制冷空调技术,太阳能与住宅建筑一体化集成技术等子课题研究,为中国的可再生能源在民用建筑领域发展提供技术保障。
2、现实意义
(l)发展可再生能源可以改变我国矿物能源储量不足、能源结构不合理、能源分布不均衡的现状,减少居住日常生活的常规能源消耗,降低日常生活成本。
(2)可再生能源开发利用可以解决能源开发利用中引发的较严重的环境问题。

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标签:住宅   研究   施工   技术   构件   检测
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