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來源: 發布時間:2023-02-19

    關于鋼筋桁架樓承板運用范圍:產品guang泛用于電廠、電力設備、汽車展廳、鋼結構廠房、水泥構廠房、水泥庫房、鋼結構辦公室、機場候樓、火車站、體育場館、音樂廳、大劇院、大型超市、物流中心、奧運場館等鋼結構建筑。鋼筋桁架樓承板特點:可靠:鋼筋排列均勻,上下層鋼筋間距及混泥土保護層厚度可靠保證,樓板雙向剛度相近,有利于建筑物抗震,栓釘焊接質量更容易有保證。便捷:現場鋼筋綁扎工作量減少60%-70%可進一步縮短工期,桁架受力模式合理,可以提供更樓承板剛度,可大減少或無需施工用用臨時支撐。經濟:桁架受力模式合理,選材經濟,綜合造價優勢明顯。可設計雙向板,可調整桁架高度與鋼筋直徑擬適合于跨度較大的樓板。與壓型鋼板組織非組合樓板相比,由于鋼筋桁架樓承板形成的樓板與現澆筑混泥土樓板性能基本相同,所以無需滿足建筑使用年限的要求。從而無需考慮后期的維修費用。安全:力學性能與傳統現澆板基本相同。樓板抗裂性能好,耐火性能與傳統澆樓相當,優于壓型鋼板組織與非組合樓板。底膜不參與使用階段的受力,不需考慮火、防腐問題。產品測試:a、動態加載測試,合格的樓承板需要經過若干組動態家在測試,得出復合板的剪切-粘結系數。B 型鋼筋桁架模板則是將鋼筋桁架與竹膠板等模板在施工現場組裝后起吊安裝。浙江無人化生產全自動鋼筋桁架焊接生產線設備

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    模板自重、混凝土重量及施工荷載全部由鋼筋桁架承受,混凝土凝固在鋼筋桁架樓承板變形下進行,樓板自重不會使板底混凝土產生拉力。2、樓板的承載力在使用階段,鋼筋桁架上下弦鋼筋與混凝土共同工作,此樓板與鋼筋混凝土疊合式樓板具有相同的受力性能,雖然受拉鋼筋應力超前,但其承載力與普通鋼筋混凝土樓板相同。三、鋼筋桁架樓承板的設計要點混凝土從澆筑到達到設計強度的過程中,樓板受力明顯不同,故應進行使用及施工兩階段的計算。1、使用階段包括樓板的正截面承載力計算、樓板下部鋼筋應力控制驗算、支座裂縫控制驗算以及撓度驗算等。樓板正截面承載力按GB50010-2002《混凝土結構設計規范》及JGJ95-2003《冷軋帶肋鋼筋混凝土結構技術規程》的有關規定進行計算。2、施工階段采用桁架模型,包括上下弦桿強度驗算、受壓弦桿和腹桿穩定性驗算以及桁架撓度驗算等。⑴當施工階段設有可靠的臨時支撐時,設計時不需進行施工階段驗算。⑵當施工階段不設臨時支撐時,鋼筋桁架樓承板中桁架桿件內力及模板撓度采用桁架模型計算。此階段荷載包括鋼筋桁架樓承板自重、濕混凝土重量以及施工荷載。施工荷載采用均布荷載㎡和跨中集中荷載沿板寬為,不考慮二者同時作用。浙江減少人工的全自動鋼筋桁架焊接生產線設臨時支撐時,在混凝土結硬前,鋼筋桁架的強度和剛度、模板自重、混凝土重量及施工荷載全由鋼筋桁架承受。

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    c.桁架撓度施工階段鋼筋桁架樓承板的撓度應按荷載的標準組合進行計算,撓度與跨度的比值應不大于1/180,且撓度值應不大于20mm。3、計算實例以本工程3層夾層板為例,鋼筋桁架樓承板計算結果見表1。鋼筋桁架樓承板計算結果四、鋼筋桁架樓承板施工技術1、工藝流程彈線→清板→吊運→布板→切割→壓合→側焊、端焊→留洞→封堵→驗收→栓釘→砌塊施工→布筋→埋件→混凝土澆筑及養護。2、型材連接方法⑴鋼筋桁架樓承板鋪設與鋼梁連接,板端頭與鋼梁熔透點焊,中間采用栓釘與鋼梁穿透熔焊;鋼筋桁架樓承板間用zhuan用夾緊鉗咬合壓孔連接;端頭用zhuan用鍍鋅邊模鋼板與鋼筋桁架樓承板或鋼梁點焊;典型連接方法如圖。支座連接圖⑵在鋼筋桁架樓承板與混凝土墻連接時,應加設角鋼,并用膨脹螺栓固定在混凝土墻上,如圖4。樓板與混凝土墻(柱)連接3、樓層標高的調整方法⑴當樓面層結構標高變化不一時,采取加焊Z型支架及附加鋼筋措施,使水平結構呈臺階過渡,如圖a;板面高差處節點圖⑵降低標高時,在工字梁腹板加焊Z型支架和附加鋼筋,如圖b。4、樓面留洞處理混凝土樓面板預留孔洞,開洞直徑或寬度小于100mm時可不設加強筋,混凝土澆注完畢并達到設計強度后切割洞口。

    全自動焊接常用有以下幾種技術:內焊機根焊+外焊機自動焊技術。采用多焊炬內焊機進行組對和根焊,外焊機自動焊進行熱焊、填充和蓋面焊。自動焊機組整體效率較高,但由于內焊機爬坡能力以及自身可通過的曲率半徑等受限,適用于地形起伏普遍小于15°的平原、戈壁等主線路焊接段的連續焊接。銅襯墊內對口器+外焊自動焊技術。采用銅襯墊技術實現根焊單面焊接雙面成形。在進行單面焊接時,在焊縫背面貼附一種陶質或者銅質襯墊,封堵焊件對接處的坡口縫隙,從而約束焊接熔池形態,形成良好的焊縫質量。外焊機自動根焊+單焊炬外焊機填充蓋面技術。采用外焊機根焊,單焊炬外焊機熱焊、填充和蓋面。焊接設備配置簡單靈活,便于組織施工,施工成本較低??捎糜谡系K物較多、不能實現大流水作業的一般地段連續施工,特殊地段預制或連續施工,以及連頭段施工。全自動桁架焊接生產線,可生產5000米每天桁架;

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    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。鋼筋桁架樓承板目前被用于多層廠房,多層、高層、超高層鋼結構樓宇、各種不規則樓面等建筑領域。四川綠色環保的全自動鋼筋桁架焊接生產線批發價格

鋼筋桁架樓承板是將樓板中的鋼筋在工廠加工成鋼筋桁架,并將鋼筋桁架與鍍鋅板在工廠焊成一體的組合樓承板。浙江無人化生產全自動鋼筋桁架焊接生產線設備

    它在工程施工方面對于樓板來說,這種樓板比較方便,而且可以調整析架的高度和鋼筋的直徑,實現較大跨度的改造。目前他作為一種新型技術已經***的運用在了人們的生活中,有著十分廣闊的前景。鋼筋柘架樓承板的經濟和技術優勢,不在混凝土內產生拉應力,使用階段負彎矩區和正彎矩區混凝土拉應力顯著降低,裂縫寬度減小,鍍鋅鋼板的存在避免了樓板下面的暴露裂縫,改善了樓板的使用性能和耐久性。采用鋼筋析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,采用雙向板不僅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。,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*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,不僅可滿足結構樓板底面觀感的需要,又有利于環保。,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。

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