Lakhta Center Gazprom Tower Euroopan ja Venäjän korkein rakennus

Samankaltaiset tiedostot
Työmaan yleisesittely, siltatekniikan päivät Vt14 Laitaatsalmen kohta

Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat. Betonirakentamisen laatukiertue Jouni Punkki

VT14 LAITAATSALMEN KOHTA TYÖMAAN YLEISESITTELY. Betonipäivät Jari Lievonen, Destia

Betonivalut haasteet ja onnistumisen edellytykset. Äänekoski B11 Jätevedenpuhdistamo

Talvibetonointi. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi

Uusi maamerkki upealla näköalalla

Sideaineet eri käyttökohteisiin

Betonin ilmapitoisuuden hallinta Betonin Kesäseminaari, Aulanko,

Korkea rakentaminen Tampereen tornihotelli

TALVIBETONOINTI

Ilmavaivaista betonia?

BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki

Betonin kuivuminen. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

HINNASTO Inspecta sertifionti Oy:n valvomat valmisbetonitehtaat

SCHATTELLO - SUORAKAIDE 2x4m -> 4x6m

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE KYYJÄRVI

LÄMMITYSKAAPELIT TALVIVALUIHIN JA BETONIN KUIVATUKSEEN

Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Betonin lujuudenkehitys ja jälkihoito Jyväskylä Jere Toivonen

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

ALBATROS - NELIÖ 3,5x3,5m -> 7x7m

Copyright Pistesarjat Oy

Johanna Tikkanen, TkT

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

SCHATTELLO - KOLMIO 4x4x4m & 6x6x6m

IISALMEN KAUPUNKI UIMAHALLIEN SIJOITUSVAIHTOEHDOT ALUEIDEN POHJASUHDEKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS

SCHATTELLO - ECCENTRIC 3x3m, 2x4m & 3x4m

Kalajoentie Kalajoki MAAPERÄTUTKIMUS KALAJOELLA: LANKIPERÄ, KALAJOKI

UKM- rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy. Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita sekä valukartioita käytettäväksi rakentamiseen.

Betonin laadunvarmistaminen työmaalla

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

Sweco Rakennetekniikka Oy. KORKEAN RAKENTAMISEN HAASTEET, CASE REDI. Copyright Helin & Co / Voima Graphics Arkkitehti Helin & Co

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut

TURVALLISUUS INFO 2015

Ekotehokas rakentaja Työmaan energian käyttö Hannu Kauranen

BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely

LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

SCHATTELLO - LEIKKIKENTTÄ PYÖREÄ - 5m

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

Betonirakenteen vedeneristäminen. Xypex käyttökohteita

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

BET betoninkovetuskaapeli

Suuret pöytämuotit ja itsekiipeilymenetelmä vähentävät nosturitarvetta

VALMISBETONIHINNASTO

MITÄ BETONILLE TAPAHTUU, KUN SE LÄHTEE

SCHATTELLO - NELIÖ 3m -> 5m

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus).

Paksuseinäisen betonirakenteen kuntotutkimus yhdistetyllä ainetta rikkomattomalla menetelmällä

VALMISBETONIHINNASTO 2017 Sitoumuksetta alkaen (Korvaa hinnaston )

Itsetiivistyvä betoni, ITB

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Betonoinnin valmistelu

Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Robust Air. Projektin lyhyt esittely. Jouni Punkki Fahim Al-Neshawy

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus DIXI Betonirakentamisen haasteet. Jyrki Haka

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Rakentaminen ja hiilidioksidipäästöt. Rakennuksen elinkaaren aikaiset CO2 päästöt

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Rakennussementit. Betonilaborantti ja -myllärikurssi Otaniemi, Espoo. Sini Ruokonen. Finnsementti OY

BETONIPÄIVÄT 2012 Maanvaraiset betonilattiat saumoilla vai ilman

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

KAUP.OSA KORTTELI TONTTI TUTKIMUSPAIKKA Hämeenkatu 28 II 4 1. Rakennustyömaa. Neljä harmaakiviseinän jäännöstä

Ristikkorakenteinen masto ja niiden vaatimukset perustuksille

Päivämäärä PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy

TALVIBETONOINTISUUNNITELMA

Kalkkikivestä sementiksi

Betoniteollisuuden asennusekskursio Norjaan

Pietarin omatoimimatkat junalla

MUOTTIHARKOISTA VAHVAT RAKENTEET

Sisäkuori- ja ontelolaattabetonit Rakennusfysikaaliset kosteusominaisuudet Laatija: Olli Tuominen, TTY

Asemakaava nro 8570 ID Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Teemu Männistö, RI (09) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

Miksi betonilattiat joskus onnistuvat ja toisinaan taas eivät?

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

Maaperätutkimukset. Maaperätutkimusten tarkoituksena on varmistaa, että suunniteltava järjestelmä soveltuu kohteeseen Koekuoppa

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:.

Rakentamisen laadun prosessi

Transkriptio:

Lakhta Center Gazprom Tower Euroopan ja Venäjän korkein rakennus Pasi Huttu, Rudus Oy

Rudus Venäjällä Venäjällä vuodesta 1993 asti Pietarin betonimarkkinoilla venäläiset sekä ulkomaalaiset rakennusliikkeet Betomix LO v. 1993 2014 OOO LujaBetomix 1.1.2015 Rudus ja Lujabetoni yhdistivät Venäjän betonitoimintonsa yhteisyritykseksi v. 2015. Pietarissa 7 betonitehdasta betonipumppuja betoni- ja sementtiautoja Kiviainesyhtiö ja tuotantoa Priozerskissa (Käkisalmi) Karjalassa - raaka-aine Pietarin betonitehtaille. Elpo-hormi tuotantoa Viipurissa

Lakhta Center Gazprom Tower

Lakhta center projektin 1. vaihe: Euroopan ja Venäjän korkein rakennus 462m. 87kerrosta Budjetti noin 1 miljardi dollaria 1,5 miljardia Pääurakoitsija turkkilainen Renaissance Construction Tekninen valvonta amerikkalainen AECOM Lujabetomixin toimitussopimus 1. vaiheen betonitoimituksista pietarilaisen Beatonin kanssa 1. vaiheen anturat ja maanpäällisten rakenteiden betonit puoliksi kokonaismäärä 400 000 m 3

Lakhta center projektin 1. vaihe 1. vaiheen rakennustyöt alkoivat 2013 Gazpron Tower juuressa oleva monitoimirakennus yhteispinta-ala on yli 400 000 m 2 korkeus 462 m 87 kerrosta Rakennukseen tulee sen valmistuttua: Gazpromin pääkonttori planetaario kuntokeskus esiintymis- ja näyttelytiloja terveysasema hotelli ravintoloita ja kahviloita Euroopan korkein näköalatasanne 357 metrin korkeudessa.

Kaivinpaalujen betonointi Kaivinpaaluja betonoitiin jo v. 2013 Kaivinpaaluihin n. 50 000 m 3 (B-35 / 45Mpa) betonia Rakennusten betonitöitä tehtiin 2014-2018 Betonoinneissa on mukana tornin perustuslaatan betonivalu 19624 m 3 (5720 m 2, paksuus 3,6 m) mikä oli maailmanennätys kertavaluna suoritettuna vuoteen 2015 mennessä. Valua oli valvomassa Guinness World Recordsin viralliset valvojat ja se sai hyväksytyn ennätystittelin. Kuva: tornin perustus

Kaivinpaalut Paaluja yli 2000 kpl suurimmat halkaisijaltaan 265 cm syvyyttä 80 metriä Tornin alle 264 kpl kaivinpaaluja halkaisija 200 cm syvyys 80 m Rakennuksen alla peruskallio n. 200 m syvyydessä kaivinpaalut upotettiin vain maakerroksissa olevaan kovempaan välikerrokseen. Kuva: paalutuskoneet. Kaivinpaaluja urakoi Bauer, Geostroy.

betonia 13 betonitehtaasta (LBX 6 Bea 5- Met 2) 19624 m 3, yht. 2540 kuormaa noin minuutin välein kuorma työmaalle 49 tunnin ajan 18 betonipumppua valu suoritettiin ilman vibrausta IT-tyylisellä betonilla työmaalla jokaisesta kuormasta laboratoriotestit (notkeus, lämpötila ja puristuskoekappaleet) kuljettajalle lupa siirtyä valupaikalle pohjalaatta betonoitiin B-45 (60Mpa), 10 mm, leviämä 500-550mm

Tornin pohjalaatta Kaivamalla varsinaisen 5-kulmaisen pohjan ympärille ponteilla tuettu 17 m syvä kaivanto, johon valettiin 4-kerroksinen holvirakenne. Kaivettiin auki varsinainen pohjalaatan kohta, piikattiin kaivinpaalut ja raudoitettiin pohjalaatta (9600 t. terästä, 16 kerrosta päällekkäin, ei mahdollista vibrausta). Video >>

Monitoimirakennuksen pohja betonia 45 000 m 3 laatan paksuus 2 m valettiin kahdeksassa osassa, 3000-8000 m 3 valuina valut aloitettiin aina perjantai-iltana kesto 1-1,5 vrk.

Rakennus nousee Hyödynnettiin rakenteiden mukana kiipeäviä paikallispumppujärjestelmiä. Järjestelmien määrä vaihteli sen mukaan missä työvaiheessa milloinkin oltiin Alakerroksia tehdessä oli käytössä useampia puomistoja ja pumppauslaitteita. Tornirakennuksen noustessa korkeuksiin käytettiin enää kahta puomistoa ja pumppua. Betonit pumpattiin ylimpiinkin valuihin suoraan maantasolta ilman välipumppausta betoni kulki putkistoissa parhaimmillaan n. 500 m ennen päätymistään valumuottiin

Rungon betonointi Hissikuilun valumuottia nostettiin puolikas kerros kerrallaan ja valut 3-4 päivän välein. Tornin nousuvauhti oli 7-10 päivää/kerros Tornin holveja valettiin 4-5 kerrosta alempana kuin hissikuilun valut oli. Tornin sydämen eli hissikuilun betoni lujuudeltaan B-80 (95-98 Mpa) Max raekoko 10 mm ja leviämä 600 650 mm (IT-tyyppinen betoni). Holveihin käytettiin B-40 ja B-45 (55-60 Mpa) max raekoko 10 mm ja leviämä 550-600 mm laatuja.

Rungon betonointi Tornin ulkokulmien isot pystyyn nousevat teräspalkit 15 kpl (1,5x1,5 m. sisällys 17% metallia ja 83% betonia) valettiin betonin sisälle B-80 betonilla IT tyyppisellä valulla. Holvien betonivalujen (paksuus 200 mm) alle jäi myös teräsrakenteet. Betonirunko ulottuu noin 350 m korkeuteen Loppuosa metallirunkoa

Tornin betonipumppaus suoritettiin pääosin samasta paikasta. Autonkuljettajat eivät päässeet purkamaan kuormaansa pumpulle mikäli heillä ollut kuormasta laboratorion antamaa hyväksyntälappua kuorman tarkastuksesta. Pumppauksia aloittaessa käytettiin sementti / vesi (korkeimmissa valuissa 1500 kg sementtiä ja 800 litraa vettä) seosta voitelemaan putkilinjaa.

Yhteinen suunnittelu Betonimassojen suhteutuksessa toimittiin hyvin paljon yhteistyössä tilaajan (Gazprom) ja suunnitteluorganisaation kanssa, sekä tehtiin hyvin todenmukaisia koevaluja ennen kuin varsinaiset valutyöt aloitettiin. Käytettävissä olevien betonilaatujen osalta pyrittiin pitämään niiden määrä melko pienenä. Suurimmat antura- ja pohjalaattabetonoinnit pyrittiin ajoittamaan projektin aikana aina talviajalle että saimme lämmönkehityksen helpommin hallittavaksi.

Tekninen toteutus ja henkilöstö Betonin raaka-aineet pääasiassa venäläisiä, joitakin erikoiskemikaaleja lukuun ottamatta betonilaatu B-80 sementti: Slantsy Cesla Heidelberg CEM 1 42,5 450 kg/m3 venäläinen kuona 100-130 kg/m3, Silikaa 50 kg/m3 Sika 55 0,6%, 0-5 hiekka ja 5-10 muotoiltu sepeli projektin työnjohtajat turkkilaisia rakennusmiehet Uzbekistanista, Tadzikistanista, Turkmeniasta Työmaan henkilövahvuus suurimmillaan yli 10 000 henkilöä ja työmaa toimi 24/7. Pääurakoitsija järjesti työmiehille majoituksen ja kuljetukset työmaalle. työvuorot yleensä 12 tuntisia

Valmiina: vuonna 20xx

Pasi Huttu Asiakaspalvelujohtaja Rudus Oy