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來源: 發布時間:2023-09-20

改善了樓板的使用性能和耐久性。采用鋼筋柘架樓承板后可根據需要將樓板設計成雙向板,等同于傳統的現澆鋼筋混凝土雙向配筋樓板,而壓型鋼板組合樓板是難以實現雙向板的,采用雙向板減小樓板結構層厚度、降低結構自重,增大跨度和開間,而且更加經濟合理。鋼筋析架樓承板的樓板比使用普通壓型鋼板的混凝土樓板總厚度可減少30mm~50mm,在相同凈空要求的情況下,建筑層高可降低30mm~50mm。對高層建筑與抗震設防區的建筑更有明顯的節省投資優勢。鍍鋅鋼板jin厚,現場栓釘穿透焊接耗電量大量減少,減小現場對電的需求,節省能源。樓板混凝土施工完畢并達到設計強度后,鍍鋅鋼板可拆除回收利用,可滿足結構樓板底面觀感的需要,又有利于環保。樓板受力鋼筋是在工廠下料加工,材料質量容易保證,受力鋼筋自動機械化加工和焊接定位,間距排列均勻,上下層鋼筋位置固定準確,鋼筋不會在澆筑混凝土過程中移位,上下層鋼筋混凝土保護層厚度能保證符合設計要求。有效地解決了混凝土漏漿現象的發生。3鋼筋柘架樓承板與壓型鋼板的技術性能比較、使用階段作受力鋼筋的壓型鋼板組合樓板,例如閉口壓型鋼板、開口壓型鋼板、縮口壓型鋼板,當鋼-砼組合樓板過火后。構件在施工階段可作為鋼梁的側向支撐使用。寧夏全自動鋼筋桁架焊接生產線節省多少人工

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屈服強度不低于250MPa,鍍鋅層雙面總計120g/m2。鋼筋桁架鋪板方向、鋼筋替換原受力方向鋼筋,樓板厚度為200mm,鋼筋的混凝土保護層厚度為20mm,現選用鋼筋桁架樓承板型號為TD4-160,截面特性如圖2所示。圖2鋼筋桁架樓承板斷面示意鋼筋桁架下部受力鋼筋為φ10@98,上部受力鋼筋為φ10@195,受力方向上部現場需附加鋼筋φ10@195,另一個方向的上下分布筋按原設計要求為φ12@200不變,具體配筋如圖3所示。圖3樓承板配筋示意與傳統現澆板相比,鋼承板有如下3個優勢。(1)保證質量。鋼承板在工廠中采用專業設備精確生產,上下層及相鄰鋼筋間距、混凝土保護層厚度、樓板厚度皆可得到有效控制,施工質量也能得到可靠保證。(2)縮短工期。對比傳統的現澆混凝土樓板施工,應用鋼承板避免了搭設腳手架、支模板、綁扎鋼筋、拆模板及腳手架的施工工序,甚至可以多層同時進行混凝土作業,大幅提高施工速度。據測算,其樓板整體施工速度每工日可達到120~150m2。(3)節約工程量。現場鋼筋綁扎量少,使用鋼承板可有效利用場地,節省作業面。鋼承板是將樓板中的大部分鋼筋綁扎工作在工廠中完成,可減少50%~70%的現場鋼筋綁扎工作量。本工程可供構件堆放的場地有限。無人化生產全自動鋼筋桁架焊接生產線價格耐火鋼筋被混凝土包裹,與現澆樓板同等,在防火方面無需處理。

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故將次梁的中心線及次梁翼寬度返彈到次梁面上的樓承板上。(2)在堆料場地將樓承板分層分區按料單請理出,并注明編號,區分清楚層、區、號,用記號筆標明,并準確無誤的運至施工指定部位。(3)吊運時采用zhuan用軟吊索,保證樓承板材料不變形、局部不卷邊。鋼結構設計多層的一般采用3層一節柱安裝工藝,(單層就不用多說了)安裝樓承板時與鋼結構柱梁同事施工,至少應該相差3層。因策樓承板吊運時只能從上層的梁柱間傳統,而起重工分分層在梁柱間控制。(4)采用等離子切割機剪板鉗裁剪邊角,裁切放線時富余量應該控制在5mm范圍內,澆筑混泥土時應采取措施,防止漏漿。(5)樓承板與樓承板間連接采用咬口鉗壓合,使單片樓承板間連成整板。先點焊樓承板側邊,在固定兩端頭,后面采用栓釘固定。(6)加強混泥土養護。

鋼筋柘架混凝土樓板按雙向板計算時與普通現澆混凝土設計理論等同,而其鋼筋珩架受力模式更為合理,能提供更大的剛度,且雙向剛度一致。4結束語綜上所述,目前我們在建筑物建設的過程中,人們對于鋼筋析架樓承板的運用已經十分guang泛,更是由于它的方便性和經濟性,而且還具有傳統樓板的防火、防腐、抗壓等特性,da大的推動了施工技術的發展。但是由于,人們在進行施工設計是對于鋼筋結構的掌控還不是很quan面,并且在進行制造是多對鋼筋和混凝土的比例也不是很好掌握。因此,我們在鋼筋柘架樓承板技術的施工和設計時,還存在著許多的問題。不過這些問題對我們的社會經濟發展沒有什么太大的影響,所以我們還行要在以后的社會實踐當中對其進行探討。鋼筋桁架樓承板模板化,力學機能與傳統現澆樓板基本相同,抗裂性能好。

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鋼筋桁架板,誕生于2007年左右,據說是新進德國的工藝,當時耗資巨大,也想替代樓承板或者爭奪樓承板市場吧。這種材料和樓承板的作用類似,也是用于樓面使用。不同的是,鋼筋桁架板可以用在混凝土項目上,而樓承板用在混凝土項目上不多。鋼筋桁架板是用鋼筋和鍍鋅板兩個焊接而成,其中,鍍鋅板選用~,相近于平板;而鋼筋桁架由大量的鋼筋通過焊接而成,主要起支撐受力作用。剛開始推廣時,業內人不是特別敢用,因為是新產品,由于承擔受力,大家還是比較小心,直到2010年設計規范出來,大家陸續的開始應用。鋼筋桁架樓承板這個產品,不單單是對競爭性產品的敏感,同時也是對新產品新技術的關注。后來,發現了鋼筋桁架板的優缺點及適用范圍。關于適用范圍,廠家在宣傳上強調,不管鋼結構還是混凝土結構都適用的說法。首先,鋼筋桁架由于鋼筋用量大,所以它承受的無支撐跨距大,所以對于跨距在,選用鋼筋桁架板比樓承板有利的,因為它可以做很大的無支撐跨距。樓承板的適合跨距是在,性價比較高,超過對比鋼筋桁架板貴,而且施工也麻煩(相對而言)。再次,由于鋼筋比較多,可以承受很大的后期承載,所以對于后期承載力在,鋼筋桁架板更加合適(樓承板則還要大量配筋)。還有。底模采用0.5mm厚的鍍鋅鋼板,雙面鍍鋅量為120~180gm/㎡。無人化生產全自動鋼筋桁架焊接生產線價格

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GB50010--2002)及《冷軋帶肋鋼筋混凝土結構技術規定》(JGJ95--2003)有關規定。另外,由于在施工階段先以截面高度小的鋼筋桁架承擔該階段的全部荷載,使得受拉鋼筋中的應力比假定樓板全截面承擔同樣荷載時大。出現“受拉鋼筋應力超前”現象。當樓板混凝土到達強度后,在使用階段荷載作用下,鋼筋桁架混凝土樓板與同樣的截面普通樓板相比,鋼筋拉應力及曲率偏大,并有可能使受拉鋼筋在彎矩標準值作用下過早達到屈服。這種情況在設計中應予以防止,所以應控制樓板下部鋼筋應力,樓板下部鋼筋的拉應力應符合下列規定:為樓板下部鋼筋的拉應力;為鋼筋抗拉強度設計值。為樓板自重標準作用下鋼筋桁架下弦的拉應力;為在除樓板自重以外的yong久荷載及樓面活荷載標準值作用下,樓板下部鋼筋的拉應力。2)施工階段鋼筋桁架模板中桁架桿件的內力以及模板的撓度,采用桁架模型計算。承載能力極限狀態按荷載效應基本組合。撓度采用荷載的標準效應組合計算。上下弦桿強度應按下式計算:N為桿件軸心拉力或壓力。受壓弦桿及腹桿穩定性應按下式計算:為軸心受壓構件的穩定系數,按現行國家標準《鋼結構設計規范》(GB50017--2003)附錄C采用,其中受壓弦桿的計算長度取。寧夏全自動鋼筋桁架焊接生產線節省多少人工

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