当前位置:文档之家› 现浇砼空心楼盖技术理论基础

现浇砼空心楼盖技术理论基础

现浇砼空心楼盖技术理论基础
现浇砼空心楼盖技术理论基础

现浇砼空心楼盖技术理论基础

现浇砼空心楼盖是用轻质材料以一定规则排列并替代实心楼盖一部分混凝土而形成空腔或者轻质夹心,使之形成空腔与暗肋,形成空间蜂窝状受力结构,是空心楼盖技术中的一种。现浇砼空心楼盖技术能减轻了楼盖自重,又保持了楼盖的大部分刚度与强度,是我国建筑结构领域的一项重大创新,是一种性能价格比较优越,更符合人性的高技术水平的建筑结构体系,具有巨大的社会经济价值。采用现浇砼空心楼盖技术的建筑,具有很多普通楼盖技术无可比拟的性能优势。具体有如下几点:

(1) 美观无需吊顶,采光效果、空间效果均明显好于采用梁板结构的建筑。

(2) 具有良好的隔音效果,同比梁板结构可降低10~15分贝音量。尤其可以阻碍撞击声音的传播。

(3) 具有良好的保温隔热性能和防火性能,使空调效果更好。

(4) 减低层高,减少各类竖向管道费用,提高竖向交通效率,及减少电梯运营费用。

现浇砼空心楼盖的适用建筑

1.大跨度和大荷载、大空间的多层和高层建筑、如:商业楼、办公楼、图书馆、展览馆、教学楼、车站、多层停车场等大中型公共建筑和工业厂房、仓库。

2.需灵活间隔、或经常改变使用用途的建筑,如:宾馆、娱乐场所、住宅、公寓等。

3.采用集中式空调的建筑。

4.特殊隔音、保暖要求的建筑。

现浇砼空心楼盖产业发展前景

近年来现浇砼空心楼盖产业发展迅速,作为中国现浇砼空心楼盖产业领域的龙头企业—巨星集团,一直坚持以技术研发为主线,开发空心楼盖技术的应用。

浇砼空心楼盖产业,本身具有低消耗,低碳的产业理念,从产业出现发展至今,为建筑建造节省了大量的建筑材料,也得到了广大建造师,建筑公司,设计师们

的青睐。产业的发展前景非常大。

现浇砼空心楼盖解决的建筑问题

现浇砼空心楼盖理论技术作为一种新型建筑结构解决方法,能解决一些建筑方面的问题,现在下面简单的介绍一下其技术能解决的建筑问题:

1) 现浇砼空心楼盖自重小,刚度大,可以用于大跨建筑,其截面高度是同跨度梁高的50%,因此解决了大跨度建筑的层高问题,用于8~20m的跨度可以节省30~80cm的层高。

2) 其楼盖可以随意布置隔墙,解决了建筑自由布置于受力固定的矛盾,同一个房间可以随意分割成若干小房间而不受结构限制,解决了房屋二次装修的难题。

3) 其也可以承受很重的荷载,如覆土并走消防车的地下室、人防地下室顶板,和普通梁板结构相比,可以减少大量的建材与造价,又能降低地下室层高为业主带来巨大经济效益。人防规范GB50038-2005已经把空心楼盖作为解决大跨度大荷载受力的一个措施。对于上述两类地下室,空心楼盖技术可以节省100元/m2左右的建筑造价。

现浇砼空心楼盖建筑的性能优势

现浇砼空心楼盖作为一种非常现代化的建筑技术,具有一些非常明星的性能优势,特别是针对大开间的建筑。那采用现浇砼空心楼盖的建筑具有哪些使用性能优势呢?

第一,采用现浇砼空心楼盖的建筑,美观无需吊顶,采光效果、空间效果均明显好于采用梁板结构的建筑。

第二,采用现浇砼空心楼盖的建筑,具有良好的隔音效果,同比梁板结构可降低10~15分贝音量。尤其可以阻碍撞击声音的传播。

第三,采用现浇砼空心楼盖的建筑,具有良好的保温隔热性能和防火性能,使空调效果更好。

第四,采用现浇砼空心楼盖的建筑,减低层高,减少各类竖向管道费用,提高竖向交通效率,及减少电梯运营费用。

空心楼盖-GBF竹芯的设计要点

摘要:竹芯是属于内置模,其规格为1000x500xh(mm),它是相当于把两个

500x500xh规格的薄璧方箱合在一起,同时也把,减少了安装数量,加快了施工速度。鉴于以前对有梁空心板和无梁空心板的设计具有较详细的论述,本空心楼盖理论针对设计细节与要点对薄璧方箱空心板给予说明。

一、熟悉建筑图:熟悉最大跨度,层高和净高要求,荷载情况,判断楼盖板厚度和柱帽取决于那块板格,可称之为控制板格。

二、初步估算楼板板厚、柱帽宽度、薄璧方箱高度及肋宽。对于空心无梁板时,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(以下简称《砼规范》)第7.7.1条抗冲切验算,当层高方面较宽松时,满足不需设置抗冲切箍筋的要求为好;设置合理的柱帽可改善楼盖受力从而节省造价,对于不同的跨度可以采用不同的柱帽宽度,但也不要相差太大,因为暗梁的布置最好统一。

三、如果板上要立构造柱,则周围必须做实心区域,应验算冲切,一般好满足,对于轴力较大的构造柱,可做扩底或者拉梁处理。无梁板的板厚还应根据纵筋做适当调整,以纵筋方便施工为准。调整板厚之后,还应重新计算的荷载和冲切。

四、对于薄璧方箱到上下板边缘的厚度,平常情况可取55~60mm;有覆土时可上下取75~80mm以上;属人防地下室的上部应不小于100mm,下部可根据板底筋和其他构造要求定,且取60mm以上。具体问题要参考薄璧方箱安装方案图和预埋管线走法,预埋管线通常是在薄璧方箱下面任意走,走不下才放置于肋中。

五、明梁空心板的自重可用折算板厚来计算。无梁空心板因为暗梁较宽,与有梁板恒载算法有不同,理论上要加权实心区域和空心区域;操作中可如下:根据板格要做薄璧方箱局部布置图;然后根据薄璧方箱布置图计算楼板的折算折算混凝土用量,要整体考虑折算厚度;注意要考虑到薄璧方箱重,可以按

0.5kN/m2估算。这样计算的楼板只能是一个荷载值,不能考虑实心和空心荷载的不均匀分布,但我认为这个是偏保守的,实心的在支座和靠近支座,加权后相当于把一部分荷载放到不利的跨中来了。

六、有梁空心板模型及计算见文献【6】。无梁空心板模型及计算建议按文献【7】的有限元法。建议用PKPM系列的SLABCAD软件。可以用100x100的虚梁分割楼盖,利用设计院提供的模型修改或自己建模,进行整体分析;算局部的明

梁和算无梁板应该分开算。SATWE软件及SLABCAD软件设计无梁楼盖可按下面7、8条执行。

七、明梁的内力及配筋计算用虚梁分割无梁板部分模型,定义无梁板部分为弹性板6,经SATWE按总刚分析可得到明梁的内力及配筋,柱子的内力及配筋。明梁的配筋图可以按SATWE生成的,明梁较高时应注意适当放大。注意一定要定义为弹性板6,SATWE里面点总刚才能算准。

八、无梁板部分按PKPM系列SLABCAD程序按有限元分析计算得到按实心板计算的板带内力和配筋,此配筋是按实心楼板计算,因最小配筋量以内的钢筋无法得到,故用弯矩包络图来复核。若为地下室结构,模型中梁可以按虚梁输入,楼盖不计算地震作用,但抗震等级要定义。如果是上部结构的无梁板,则应按文献【1】里面规定的地震作用下的等代梁宽输入模型,等代梁宽度也可以取柱子每边1/4范围。这里要注意程序是否会自动计算等代梁的自重。无梁板跨中内力按规程可以折减10%,建议一般不予折减,而是作为富余。SLABCAD计算内力时,对于个别支座配筋大较多的,还可以调幅至跨中。无梁板的柱上板带和跨中板带的内力是可以互相调大调小的,可以参考人防规范附录,当然即使不是人防也是可以调整的。而程序是不会考虑这点的,有些审图的未必也会注意这个问题,若要跟程序来将可能浪费较多钢筋。

九、纵筋的锚固问题,有梁空心大板同实心板;空心无梁板的通长钢筋一律搭接或者机械链接。对于无梁板,文献【4】要求无柱帽时穿过柱子的钢筋面积符合As≥NG/fy,NG为重力荷载代表值作用下的轴力。若有柱帽,可理解为穿过柱帽的钢筋。若为地下室结构又设置了柱帽,暗梁底部钢筋也可以锚固入柱帽,且应延伸至柱子中线,柱子范围外的钢筋应该搭接或者机械连接。板面通长筋搭接区域为跨中的1/3以内,板底筋在暗梁内搭接,错开搭接为好。暗梁筋为板筋特殊部分,需用箍筋围住,其连接和锚固特点也应符合板筋要求及文献【4】的要求,如果是高层,其要求较高,应满足文献【1】有关暗梁的要求及文献【5】有关要求。

十、有梁板的裂缝可以用PMCAD计算,且比较可靠。SLABCAD虽然有无梁板的裂缝宽度验算结果,但笔者认为不太准确,当有较高要求时,建议以其他方式验算,可按8.1条相关公式验算。顶板板面、板底的最大允许裂缝宽度 [Wmax]分别为0.2mm,0.3mm,可以用手算表格验算,有走消防车的工况不参与裂缝验算。注意板底筋的保护层厚度双向应该是不同的,长向的可以取小,短向的取大点,相差应该是一个板底筋的直径。暗梁纵筋的直径对裂缝宽度有重要影响,所以不要配置较大的纵筋,一般在14~16作为纵筋标准直径,局部较大的配筋或者人防结构可以考虑用18的钢筋。

十一、 SLABCAD软件的挠度计算结构均较小,一般都能满足要求。对于长宽比较大的柱网且长向较长的,无梁板可在长向跨中做一定起拱如0.3%,未必是计算要求的起拱,而是考虑施工等因素做的起拱。

十二、无梁薄璧方箱空心楼盖抗冲切和抗剪都非常重要,抗剪时箍筋用单肢的好些,若所需箍筋较大,可采用加密与非加密的方式节省箍筋,加密长度可

取1000mm,且应验算不加密处的抗剪。当无特殊要求或者楼板较薄的,计算无需箍筋时尽量不要设置;当需要设置时,箍筋尽量用6的,少数覆土较大或者人防可以考虑8或10的,8和10的可选用三级钢。箍筋与楼板纵筋间距不配套的也可以拉住一个方向的纵筋。

十三、后浇带的设置应考虑薄璧方箱的布置,一般离开柱子轴线

1800mm~2500mm,以尽量减少非标空心材料为准,还应注意与基础不能冲突。后浇带内的纵筋最好100%断开搭接。后浇带间距和做法可参考文献【7】相关执行。

十四、最小配筋量的问题,空心楼盖规程提到可按实际截面计算,实际截面即为折算板厚,建议好按0.25%作为最小配筋率,当经济要求较高时也可采用0.2%作为最小配筋率。

十五、薄璧方箱的布置,注意柱帽处实心区域的设置,薄璧方箱与暗梁的距离可以25mm,作为一个薄璧方箱到钢筋的距离,能达到50mm以上就达到,不好达到的,适当减小暗梁宽度。

阴角模盒及其在现浇混凝土空心楼盖中的应用

阴角模盒是以无机胶凝材料或脱硫石膏制成的现浇混凝土空心楼盖用带阴角的

薄壁方形内置或外露成孔芯模,其主要规格为580×580mm或600×600mm,属中型填充砌块。无机阴角模盒是以硅酸盐胶凝材料为主要原料,外掺32%~35%粉煤灰,辅以耐碱玻纤网格布增强,经复合成型、脱模、养护等工序,制成的一个整体、薄壁空腔模壳构件。

将阴角模盒(永久性芯模)按设计间距摆放固定,再浇注混凝土,形成工字形或T形的密肋楼盖,在保证楼板承载力不变的情况下,具有可大幅度减轻结构自重,节约混凝土和钢筋用量,缩短工期的特点,主要适用于(6~15m)跨度较大的工业与民用建筑的楼盖中。

本项目技术和产品可广泛应用于各类工业和民用建筑、也可用于桥梁、港口码头等现浇砼结构,特别适用于大跨度、大开间的公共建筑、地下室楼板或顶板和具有较大楼面荷载的楼盖。特别适用于跨度较大、荷载较大的工业厂房和建筑。

应用技术条件:环境温度不能低于5℃;材料温度不能低于15℃;空气湿度小于80%;混凝土底材表面湿度要大于4%。

现浇混凝土空心楼盖

目录 现浇混凝土空心楼盖 (1) 一、概述 (1) 二、建筑性能优势和缺点 (1) 三、适用建筑 (2) 四、填充体材料(内模) (2) 五、现浇空心楼盖施工工艺 (4) 六、现浇混凝土空心楼板施工中的质量问题 (9) 七、现浇混凝土空心楼板质量控制措施 (11) 八、现浇混凝土空心楼板的经济性分析: (18)

现浇混凝土空心楼盖 一、概述 现浇砼空心楼盖是用轻质材料以一定规则排列并替代实心楼盖一部分混凝土而形成空腔或者轻质夹心,使之形成空腔与暗肋,形成空间蜂窝状受力结构,是空心楼盖技术中的一种。现浇砼空心楼盖技术能减轻了楼盖自重,又保持了楼盖的大部分刚度与强度,是我国建筑结构领域的一项重大创新,是一种性能价格比较优越,更符合人性的高技术水平的建筑结构体系,具有巨大的社会经济价值。 二、建筑性能优势和缺点 采用现浇砼空心楼盖技术的建筑,具有很多普通楼盖技术无可比拟的性能优势。具体有如下几点: (1) 美观无需吊顶,采光效果、空间效果均明显好于采用梁板结构的建筑。 (2) 具有良好的隔音效果,同比梁板结构可降低10~15分贝音量。尤其可以阻碍撞击声音的传播。 (3) 具有良好的保温隔热性能和防火性能,使空调效果更好。 (4) 减低层高,减少各类竖向管道费用,提高竖向交通效率,及减少电梯运营费用。 但现浇空心楼盖也存在以下缺点: 1 .当车库采用机械停车位时, 不宜采用现浇混凝土空心楼盖。

机械停车位需用化学锚栓固定停车位轨道。而空心楼盖上翼缘较薄, 难以固定化学锚栓。 2. 房间开间、进深较小的建筑不宜采用现浇钢筋混凝土空心楼盖。 3.相关设计、制作、施工规范还有待完善。 4.空心管的制作工艺还有待改善。 三、适用建筑 1.大跨度和大荷载、大空间的多层和高层建筑、如:商业楼、办公楼、图书馆、展览馆、教学楼、车站、多层停车场等大中型公共建筑和工业厂房、仓库。 2.需灵活间隔、或经常改变使用用途的建筑,如:宾馆、娱乐场所、住宅、公寓等。 3.采用集中式空调的建筑。 4.特殊隔音、保暖要求的建筑。 四、填充体材料(内模) (一)、填充体类别: 内模可采用空心的筒芯、箱体,也可采用轻质实心的筒体、块体;材料可采用铁制、塑料制、高分子聚合材料(塑料泡沫)、胶凝材料加特种纤维制作(BBF薄壁管、BDF薄壁箱体、GBF高强薄壁管)。(二)、性能及要求

空心楼盖施工工艺

蜂巢芯 1.蜂巢芯工艺流程 现浇混凝土蜂巢芯空心楼盖的施工工艺流程如图1.1: 图1.1 现浇混凝土蜂巢芯空心楼板施工工艺流程

2.施工措施 2.1 模板工程 (1)必须根据楼盖的总厚度、暗梁的宽度与平面具体位置作恒载取值,进行竖向和侧向稳定计算和板面竖向支撑架抗冲切计算设计模板、龙骨与支撑。 本工程蜂巢芯模板支撑体系采用1830×915×18mm厚九夹板,木50×100mm,支撑采用Φ48×3.5钢管。木枋间距不大于200mm,板模铺钉九层板时四周及接头处钉牢,中间尽量少钉或不钉,以利于拆模。模板必须撑牢、拉紧、防止向外倾覆。立杆间距按900mm布置。 (2)模板按照要求一般为起拱2.5%~5.0%,对于不铺设模板的蜂巢芯楼盖,暗梁及边梁底部铺设模板,并应从梁边伸出20公分以上模板,便于蜂巢芯底板同模板的搭接避免该部位的漏浆。框架暗梁及空心板施工时应起拱3.0‰,在大跨度起拱时考虑楼板周边、角部折线处的过渡,起拱量要比常规稍低,模板支撑统一按板底标高搭设。为保证结构标高的准确,在梁底和板底中加设了独立的可调支撑。 (3)由于空心楼板对楼板本身的削弱,所以拆除模板时要求保证混凝土强度达到设计强度的100%。 2.2 蜂巢芯的安放 (1)本工程采用的蜂巢芯规格尺寸为:900*900*350和900*900 *450两种。蜂巢芯模被吊至安装楼层排放前,必须对其外观完好情况逐个检查,蜂巢芯盒体破损不得超过下表2.1所规定的标准,对有可能漏入混凝土物料者,均需进行封补、填塞后,方可铺设。缺损严

重超标者不得使用。 表2.1 蜂巢芯破损容许修补标准 (2)模板安装完毕,验收合格后,对暗梁、盒芯、预埋管、孔等作放线定位。 (3)调整放线,确保蜂巢芯之间,以及与暗梁、墙、柱之间的间距满足设计要求。 (4)蜂巢芯楼盖的预留水电线管盒应尽量布置在肋梁位置。不能布置在肋梁内的预埋盒可在相应位置摆放蜂巢芯及配件,管线布置在肋梁内。 (5)盒芯的摆放原则:从梁边开始向另外一边应按布置平面图摆放标准盒芯,如设计未作要求,蜂巢芯与梁、墙钢筋的净间距≥10mm,与预留孔洞的净间距≥150mm。肋和肋之间采用标准芯,不合模数处采用配套蜂巢芯,<450采用空心圆管.圆管净距不小于50mm,并应采取切实有效的抗浮措施,本工程采用Φ14的铁丝将蜂巢芯盒绑扎在肋梁或框架梁的底筋上。 (6)蜂巢芯在跨边不合模数处安装蜂巢芯配套盒或相应的圆管配件。梁边采用圆管配件或摆放不下蜂巢芯配件而设置实心混凝土区域应设计配置构造钢筋。

现浇混凝土空心楼盖施工方案

青建集团股份公司施工方案 中海·银海一号工程 现浇混凝土空心楼盖 施工方案 批准: 审核: 编制: 青建集团华友建设发展有限公司 2 0 0 8 年9月

目次 1.工程概况 (2) 2.工艺流程 (2) 3.操作工艺及质量控制 (3) 4.工期及劳力安排 (5) 5.质量控制 (6) 6.技术保证措施 (9) 6.1薄壁空心管固定措施 (9) 6.2薄壁空心管上浮控制措施 (10) 6.3薄壁空心管底部砼浇筑控制措施 (11) 7.成品保护措施 (11) 8.安全文明施工 (12) 附件:顶板模板支撑计算书

1.工程概况 1.1中海·银海一号工程位于青岛市市南区银川西路7号,宁德路与银川西路交汇处。由青岛中海兴业房地产开发有限公司开发,青岛北洋建筑设计有限公司设计。项目占地面积58134㎡,一、二标段由3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、1~3层临街商业网点及地下车库和相应配套设施组成,总建筑面积约128000m2。本工程系统配套设施有通风、给排水、照明、动力、避雷、接地、弱电、地暖、消防等。它的建成将成为青岛市一个高质量、功能齐全、造型新颖别致花园式现代化智能型住宅区。 1.2本工程在地下车库顶板采用了轻质高强薄壁空心管施工工艺,该楼盖板厚400mm,在框架柱之间设置500m m×700mm框架梁;空心楼盖顶部配置B12@200双向钢筋,底部配置C16@150双向钢筋。 轻质高强薄壁空心管管径250mm(局部为200 mm),长管长1000mm,短管长600mm,净间距60mm,排距200mm。 薄壁空心管管边至梁边≥200mm,至加强膨胀带内止水钢板边≥200mm,至柱、墙边≥300mm,至柱帽边≥650mm。具体布置详见地下车库顶板薄壁空心管布置图。 2.工艺流程 楼板模板放线(定位薄壁空心管)→清扫模板→安装框架梁及楼板下部钢筋、保护层垫块→薄壁空心管定位钢筋网片及薄壁空心管安

新版现浇混凝土空心楼盖专项施工方案-新版-精选.pdf

目录 1 编制依据 (2) 2工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2空心楼板设计概况 (3) 2.3空心楼盖施工重点、难点 (4) 2.4薄壁空心楼盖组成、技术特点 (4) 3 施工准备 (5) 3.1组织准备 (5) 3.2技术准备 (5) 3.3现场准备 (6) 4 施工方法 (7) 4.1施工工艺流程 (7) 4.2操作要点 (8) 5 质量保证措施 (19) 6 成品保护措施 (20) 7 安全文明施工措施 (20) 8 附图 (21)

1 编制依据 1.1、工程设计图纸及图纸会审纪要; 1.2、工程施工组织设计; 1.3、工程施工合同; 1.4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 1.5、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2002); 1.6、《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》(DBJ 15-95-2013); 1.7、《现浇混凝土空心楼盖技术规程》(JGJ/T268-2012); 1.8、厂家提供的施工方法; 2工程概况 岗中心城区(一期)保障性住房项目由十二个标段组成,本标段为第五标段,项目由3栋高34层单体高层建筑,两层连体地下车库组成,总建筑面积106908㎡,建筑基底面积3405㎡。基坑深9m,工期760天。根据设计图纸要求,本工 程中,应用了现浇空心楼盖结构(空心箱模),本工程空心楼板位于塔楼外地下 室负一层部分楼板处人防区外,均为400厚空心楼板,总共建筑面积约:5143.41m2,薄壁方箱采用底面尺寸为600*600mm*250mm标准芯,空心盖板箱体楼板浇筑的最大面积为639.9m3。不属于大体积混凝土浇筑范围。上下面层和芯 与芯之间暗肋为现浇实心混凝土;空心楼盖梁板混凝土强度等级为C35,上面层混凝土为75mm厚,下面层混凝土为75mm厚。 肋梁宽度为100mm。混凝土保护层厚度:梁30,板15;板纵向受力钢筋及肋内 箍筋与薄壁方箱的净距不得小于10mm;受力钢筋及肋内裙楼顶板大部分为薄壁 方箱现浇混凝土空心楼盖,空心楼盖的箱体厚度为250mm,具体情况请详见附图。

施工方案-空心楼盖施工方案

五一广场绿化用地地下空间建设项目 主体工程 现 浇 混 凝 土 空 心 楼 盖 施 工 方 案 施工单位:湖南长工工程建设有限公司 五一广场绿化用地地下空间建设项目部 编制:

一、编制依据及说明 本工程现浇混凝土空心楼盖施工方案,主要依据《现浇混凝土空心楼盖国家建筑标准设计图集05SG343》、《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS 175:2004、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002、五一广场地下空间绿化用地地下工程现浇混凝土空心楼盖施工图纸以及国家相关文件、规范、规定等要求编制。 二、工程概况 1.长沙市五一广场绿化用地地下空间建设项目位于长沙市五一大道与黄兴北路、南阳街交汇北侧,交通便利(每天下班时间,交堵塞严重)。建(构)筑地下室三层,地上为绿化广场;结构类型为框剪结构,首层建筑面积为:24939.49平方米,下沉广场面积为:2787.97平方米;负一层建筑面积为:29175.62平方米,下沉广场面积为:4450.46平方米;负二层建筑面积为:28633.65平方米,停车位:784位。首层与负一层为商业用地(商铺),负二层为停车场。本工程划分两个作业区:一期工程(A区)与二期工程(B区),一期工程建筑面积约占55000平方米,二期工程约占33000平方米,根据现场情况先施工一期工程(A区),一期工程施工至主体结构二层,开始施工二期工程(B区)。本工程采用局部复合地基上的筏板基础,同时采用锚杆整体抗浮。本工程基础设计等级甲级,抗浮设计水位40.00。结构型式为框架—剪力墙体系。 本工程基础筏板厚度为1000㎜,板顶一平,板顶标高为-9.80米,筏板下做1.6mX1.6m间距Φ150mm抗浮锚杆,150㎜厚C20混凝土垫层。垫层上做单层1.2mm厚高份子防水卷材,并做细石砼防水保护层。外墙做单层1.2mm厚高份子防水卷材,并做抹灰防水保护层。地下室顶层上做双层2.4mm厚高份子防水卷材和耐穿透防水层,并做钢筋细石砼防水保护层。上层敷土。 本工程基础设计采用天然地基,基础形式采用平板式筏板基础,

现浇空心楼盖专项施工方案模板

现浇砼空心楼盖施工方案 一、编制依据 本施工方案依据本工程的设计施工图、现浇砼空心楼盖结构技术规程和专业厂家的技术交底编制。 二、工程概况和施工条件 河南大学民生学院新校区建设项目艺术、实训楼工程位于开封市金明大道与东京大道交叉口西南角民生学院新校区院内。该工程为多层公共建筑, 地上五层, 建筑总高度22.2m, 建筑面积为25873.77m2。 本工程现浇空心楼盖设计在一层○2~○7/○A~○D轴舞蹈室内, 空心楼盖长26.4m, 宽12m, 厚400mm; 空心楼盖长度方向中间设置有1100mm×600mm暗梁; 内膜箱体采用方形的PMX薄壁箱体, 尺寸为500mm×500mm×250mm, 箱体之间为100mm实心砼肋梁; 现场基础分部工程已完成, 回填土施工至-0.85m( 基础承台顶) 处, 所有工程施工机具、劳动力、原材料已按计划要求进场, 现场测量工作已完成, 具备下道工序的施工。 三、施工顺序 搭设模板支撑架→支设模板→弹暗肋梁和箱体位置线→绑扎暗梁钢筋→绑扎板底钢筋和预埋管线→绑扎箱体四周肋梁钢筋→

安放、固定箱体→绑扎板面钢筋→加设固定箱体上浮钢筋→隐蔽工程验收→搭设施工运输通道→浇筑砼→砼养护→模板拆除 四、模板工程施工 1、模板设计 本工程空心楼盖采用A48×3.0钢管搭设满堂脚手架作为模板支撑架, 模板搭设高度为5.1m; 模板采用18mm厚胶合板板, 木龙骨采用50×100方木, 间距200mm; 钢管支撑架立杆间距为0.8m, 步距为1.5m, 底部10cm处加设扫地杆, 剪刀撑按纵横方向每隔两排立杆间距搭设一道。 楼板支撑架立面简图 1) 方木验算 已知50×100方木设计强度和弹性模量: f m=13N/mm2,f v=1.6N/mm2, E=9.5×103 N/mm2。

现浇混凝土空心楼盖设计要点和实例分析

现浇混凝土空心楼盖设计要点和实例分析 发表时间:2016-10-12T10:34:04.917Z 来源:《低碳地产》2016年第5期作者:孙健[导读] 现浇混凝土空心楼盖具有优良的空间灵活性,可根据需求,随意分割房间区块,建筑节能、隔音、隔热效果好。 【摘要】随着经济的高速发展,我国人民的生活水平质量以及诉求相对以前有了质的飞跃,这样也对建筑的设计发展提出了更高的要求。为了满足这些要求,应当赋予建筑更多的功能及更灵活的空间布置。现浇混凝土空心楼盖的出现,从技术、经济、美观等角度,很好地实现了这些需求。本文就现浇混凝土空心楼盖的设计流程及要点进行概述,并通过工程实例展现整个的设计过程,希望对我国设计人员的现浇混凝土空心楼盖结构设计有所帮助。 【关键词】空心楼盖;设计要点;工程实例 一、前言 现浇混凝土空心楼盖具有优良的空间灵活性,可根据需求,随意分割房间区块,建筑节能、隔音、隔热效果好,并且施工方便,特别是管线布置,较传统的梁板结构,有很大的优势。因此,特别适用于对空间有特殊要求的大跨度、大空间建筑,比如:商业综合体,立体停车库,教学楼,地下室顶板等。 二、现浇混凝土空心楼盖设计要点 1. 混凝土空心楼盖运用原理 混凝土空心楼盖是去除钢筋混凝土板中部应力比较小的混凝土,从而形成空腔,使得其自重减小,对板抗弯刚度有一定减小,抗剪刚度减小较多。空心板的应力与空腔尺寸有较大的关系。随着形成空腔的尺寸由小变大,对板的抗弯刚度和抗剪刚度也在逐渐变化。当空腔尺寸较小时,楼板的受力性能和实心板无异,随着空腔尺寸的增加,应力会向空腔的肋集中,远离肋的翼缘应力越来越相对滞后,翼缘的作用减小。 2. 结构构件计算 2.1 空心楼板的荷载 空心楼板的自重可按下列公式计算: G=(Vu-Vfil)*γ+Gfil 其中Vu为现浇混凝土楼板总体积,Vfil为空腔体积,γ为混凝土重度,Gfil为空腔材料自重。也可以用体积折算板厚来计算空心板的恒载,体积折算板厚 hcon=G*h/(Vu*γ) 其中h为空心楼板厚度。 2.2 空心楼板的计算 空心楼板的结构计算分析有弹性和塑性两种,一般宜采用弹性分析方法。在有可靠依据时,可考虑内力重分布,并应考虑正常使用要求。 周边刚性支承的现浇混凝土空心楼板,可采用拟板法和拟梁法计算;柱支承、柔性支承及混合支承现浇混凝土空心楼板,可采用经验系数法和等代框架法计算。 采用拟板法计算时,两对边刚性支承的现浇混凝土空心楼板可按单向板计算,其只和跨度、边界条件与荷载相关,与板厚和刚度无关,因此实心板和空心板算法相同;四边刚性支承,且长短边之比<3时,宜按双向板计算,当空心板两个方向截面刚度相同时(如空腔尺寸、肋尺寸相同),楼板长宽比、内力系数与实心楼板相同,可采用等高实心楼板计算。 采用拟梁法计算时,所取拟梁宜在相邻区格边间连续,每个区格板内拟梁的数量在各方向上不宜少于5根,并在计算中宜考虑空心楼板扭转刚度的影响。拟梁的高度同空心板高度,宽度可按下式计算:bb=b0I/I0 ,其中b0为拟梁对应的空心楼板宽度,I为b0范围内截面惯性矩之和,I0 为b0范围内按等厚实心板计算的截面惯性矩。 采用经验系数法计算时,楼盖为矩形区格,其长短边之比不应大于2;每个方向至少有3个连续跨;任一方向柱离相邻柱中心线偏移不应超过该方向跨度的1/10;同一方向相邻跨的跨度差不应超过长跨的1/3;可变荷载与永久荷载的标准值之比不大于2;楼盖按纵横两个方向分别计算,且均应考虑全部竖向荷载的作用。 采用等代框架法计算时,楼盖按纵横两个方向分别计算,且均应考虑全部竖向荷载的作用;把楼盖体系划分为两个纵横不同方向的柱上板带和跨中板带跨度,划分完板带跨度后,分别求出不同方向的截面刚度折算系数,然后进行设计分析。具体方法为把柱上板带折算成等厚度的矩形截面,按框架主梁输入模型中,将实际楼板的柱上板带的翼缘部分和跨中板带部分分别按等刚度原则进行等效折算,将折算后的跨中板带截面部分按次梁输入模型中,最后对整个结构体系进行结构分析和配筋计算。 3.构造要求 现浇混凝土空心楼板的体积空心率,当填充体为填充管(棒)时,宜为20%~50%;当填充体为内置填充箱(块、板)时,宜为25%~60%;当填充体为外露填充箱(块)时,宜为35%~65%。体积空心率可按下式计算:ρvoid=Vfil/Vu。 空心楼板的板厚,荷载较小时,宜取板计算跨度的1/30~1/40,荷载较大时(地下室顶板、人防等),可取到1/20~1/25,板厚通常不小于250mm,其上下翼缘厚度宜为板厚的1/8~1/4,且不宜小于50mm。肋梁的宽度宜为填充体高度的1/8~1/3,填充体为填充棒(管)时,不应小于50mm,填充体为填充箱(块)时,不宜小于70mm。 空心楼板板顶受压区域设置构造钢筋,不小于折算板厚计算配筋率的0.15%,钢筋间距宜与肋间距的模数相应。空心板如满足抗剪要求可不设置箍筋,若有以下情况,可适当设置箍筋:1).板厚大于350mm;2).荷载较重时,如覆土或消防车荷载等;3). 肋较小,安装固定方案不牢靠,在泵送砼的推力下可能发生侧移时。 三、工程实例 1.工程概况 本工程为浙江省某职业技术学院迁建工程实训楼,共5层,首层层高为4.5米,其余各层均为3.6米,建筑总高度18.9米。建设单位要求保证教室内净高,且方便各类管道及设备安装,并满足视觉美观的要求。在比较普通梁板结构后,从经济性、适用性、美观性综合考虑后,采用了现浇混凝土空心楼盖空心结构。

用PKPM 进行现浇混凝土空心楼盖的设计

运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计 类别:我的文章评论(0) 浏览(612) 2008-12-14 22:42 标签:BBF空心无梁楼盖现浇空心板楼盖空心楼盖GRC结构设计功能 无梁楼盖结构体系又称板柱结构体系,这是相对梁板结构体系而言的。在我国, 无梁楼盖结构体系是近年来发展较为迅速的一项建筑结构新技术。较之传统的密肋梁结构体系它具有整体性好、建筑空间大,可有效地增加层高等优点。并且,采用 无梁楼盖体系的建筑物的地震效应也要明显小于层高较大的梁板结构体系的建筑物。在施工方面,采用无梁楼盖结构体系的建筑物具有施工支模简单、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高了施工速度。因此,采用无梁楼盖结构具有明显的经济效益和社会效益。 对无梁楼盖这种结构来说,其设计计算主要分为两块:结构整体的空间结构分析和无 梁楼盖本身的分析计算。目前,PKPM系列结构设计软件对这两方面的设计都已经有比较成熟的分析方法。下面我们就此分别做一些介绍: I.无梁楼盖的整体三维计算 无梁楼盖结构的整体计算可通过PKPM软件中的TAT软件或SATWE软件进行。当然,这两个软件对无梁楼盖在三维计算中的建模处理是不一样的: 在TAT软件中,对于无梁楼盖结构来说,由于没有梁和柱子相连,一般我们必须按照规范中的规定将板简化为双向等代框架梁进行计算。因此,在用P MCAD对无梁楼盖进行人机交互式建模时,首先应确定等代框架梁的宽、高,也即确定等代框架梁的刚度。一般来说,等代框架梁的刚度由板宽决定:我们通常取柱距的 1 /2板宽为等代框架梁的宽、高。确定等代框架梁的刚度之后,再将等代框架梁作为普通的主梁输入。比如下例中横向柱距为5400mm,则该向的等代梁截面定义为 2 700mm*2700mm,纵向柱距为3000mm,则该向等代梁截面定义为1500mm*1500mm。然后将所定义的等代框架梁布置好,如下图所示: 模型建立后再接力TAT软件进行三维分析。TAT的分析计算过程我们在此就不赘述了。当然,这种方法对楼板的模拟与实际工程情况有一些出入,因此我们还可以采用S ATWE进行更为准确的计算。 在采用SATWE软件分析无梁楼盖结构时,由于SATWE软件具有考虑楼板弹性变形的功能,可以采用弹性楼板单元较为真实的模拟楼板的刚度和计算变形。尤其是在 2 001年4月以后的版本中增加了一种能真实计算楼板平面内和平面外的刚度的楼板假定:弹性板6。因此我们就不用将楼板简化为双向等代框架梁体系了,而是直接对无梁楼盖体系进行三维分析计算。当然,我们还必须在建模时进行一定的处理:在P MCAD人机交互式输入时,在以前需输入等代框架梁的位置上布置截面尺寸为100*100的矩形截面虚梁。(但在边界处及开洞处最好是布置实梁)。如下图所示: 这里布置虚梁的目的有二:其一是为了SATWE软件在接力PMCAD的前处理过程中能够自动读取楼板的外边界信息;其二是为了辅助弹性楼板单元的划分。当然,虚梁是不参与结构的整体分析的,实际上S ATWE的前处理程序会自动将所有的虚梁过滤掉。此外,为了正确分析该结构,在SATWE程序中还应将无梁楼盖的楼板定义为弹性楼板。如下图所示:

现浇混凝土结构空心楼盖板施工工艺标准

现浇混凝土结构空心楼盖板施工工艺标准 1适用范围 适用于建筑工程现浇混凝土空心楼盖板结构的施工;具体针对内置BDF高强复合空心管填充体的空心楼盖板施工。 2施工准备 2.1技术准备 2.1.1图纸会审和深化设计工作已完成报审。 2.1.2施工方案已编制,明确流水作业划分、浇筑顺序、混凝土的运输与布料、作业进度计划、工程量等并分级进行交底。 2.1.3根据混凝土强度等级、施工条件、浇筑方法、外加剂等因素,确定所需的塌落度,并已通知商混站。 2.1.4 确定混凝土试块制作组数,满足标准养护和同条件养护的需求。 2.1.5 已对空心管采取有效的抗浮技术措施。 2.2材料要求 2.2.1BDF复合高强空心管 1. BDF复合高强空心管的型号、规格与数量应根据设计文件以及厂家提供 的深化设计文件进行确定,并提前按型号规格向厂家订货。BDF复合高强空心 管的规格尺寸,应符合设计要求。 2. BDF复合高强空心管到场后按照规范要求进行送检,检验项目及要求见 表2.2-1 。 BDF复合高强空心管检验内容表2.2-1

2.2.1混凝土拌合物 混凝土拌合物宜优先采用预拌混凝土,拌合物应拌合均匀、颜色一致,应具有良好的和易性和流动性,不应离析,氯离子和碱含量应附说明书。 商品混凝土到场后应由试验员随机检查坍落度、扩展度,坍落度允许偏差见表2.2-2 。

2.2.2 混凝土拌制及养护用水宜采用饮用水,当采用其他水源时,应进行取样检测。 2.2.3冬、雨期施工时,按照方案配备塑料薄膜、阻燃保温草帘等材料。 2.3主要机具 塔吊、吊篮、泵送设备、布料杆、翻斗车、磅秤。手持工具:振捣器、铁 锹、铁盘、木抹子、线绳、云石机、铁插尺等。 2.4作业条件 2.4.1已与商混供应方签订合同,明确了强度等级、缓凝时间、坍落度、碱及氯化物含量、掺合料品种等技术条款。 2.4.2现场实验室已做好坍落度检测和混凝土试块制作、同条件试块养护等准备工作。 2.4.3现场地泵、泵管和布料杆安装、固定就位后,提前调试检修,确保状态良好。 2.4.4需浇筑混凝土的工程部位已办理隐检手续、混凝土浇筑的申请单已经有关人员批准。

现浇混凝土空心楼盖施工及验收

现浇混凝土空心楼盖工程施工及验收

一、总则 l、为了推广中华人民共和国建设部科技成果重点项目((GBF高强复合薄壁管及其在现浇砼空心无梁楼盖技术中的应用》(项目编号99011),及贯彻现浇混凝土GBF薄壁管空心楼盖的设计意图和技术要求,并配合土建单位进行施工,保证工程质量,特制定本技术交底书。 2、现浇砼GBF薄壁管空心楼盖的结构施工,凡本技术交底有规定者应按照执行。凡无规定者一般操作应遵循《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》 (CECS175:2004)的有关规定。 3、楼盖混凝土砂子宜采用粗砂,石子为5~25mm,水泥宜采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 4、钢筋采用I、II、III级螺纹钢,无锈蚀,需大型钢厂出品。 5、砼的塌落度宜为14—16cm。 6、本工程模板应采用钢模板或复合木模板,用Φ48的脚手钢管加固。 7、支撑时模板应双向起拱3‰。 8、混凝土浇筑完成后,采用薄膜覆盖,满12小时后每隔4小时浇水养护。 9、GBF薄壁管安装完成后应进行隐蔽验收。 10、砼浇筑完成拆除模板后,建筑垃圾堆放不得超过50cm,模板荷载不得超过设计荷载。 二、 GBF管安装施工技术方案 (一)GBF管施工工艺流程 GBF空心楼盖施工工艺流程见下图:

(二)GBF管的验收 1、GBF管运输到现场后以属于同—楼层,且不大于5 00平方米楼盖所需管径相同的薄壁管作为一个验收批。每批薄壁管在卸货时全部作外观无破损检验,并随机抽取一定数量的标准长度管段作进场检验。 2、本公司对每一验收批GBF管开出相应的出厂合格证随货同行,作为送货验收的依据,进场验收由供需双方共同进行。 3、GBF管到场后进行点验,点验项目包括: (1)批(数)量、规格; (2)批出厂合格证; (3)按“GBF高强薄壁管进场验收记录”(附录)要求项目验收。 4、GBF管的进场实物检测以目测作外观检验为主。 5、量测位臵与方法: (1)管径在管段中部互相垂直的径向进行测量,取其平均值。 (2)用钢卷尺、外卡等工具进行测量。 (三) GBF管吊运和堆放管理 1、GBF管运输到施工现场必须按照自上而下(以免滚滑发生危险)、轻拿轻放的原则卸车、搬运、叠堆,严禁抛掷。GBF管到现场后应尽量避免临时堆放和二次搬运。 2、GBF管堆放场地必须平整、坚实、干净。 3、GBF管应按规格型号分类平卧叠层堆放,两侧用木块限位,以免滚滑发生危险,GBF 管堆放高度不应超过1600毫米。 4、GBF管堆叠后应作储放标志,并应设禁止标志禁止人员攀爬管堆。 5、GBF管吊运时应采用专门的吊笼(箱)吊运。吊笼(箱)内GBF管堆放高度不应超过1600毫米,严禁用缆绳直接绑扎GBF管进行吊运。 6、GBF管被吊运到安装楼层面后应及时排放,不宜再叠层堆放。 7、未按上述规定操作造成GBF管损坏承担赔偿责任。 (四) GBF管的安装 1、脚手支撑要验算空心楼板的施工荷裁并架设牢固,模板安装完成并验收合格后,应对暗梁、薄壁管、预埋件、孔洞等作放线定位,方可进入下道工序。 2、GBF管安装的一般施工顺序为: 在梁筋上按图纸根据GBF管的空间尺寸划线→底层钢筋交叉点钻孔穿铁丝并固定→排管→采用倒U型抗浮钢筋固定单根GBF管→调整GBF管各向间距→铺面层钢筋→破损GBF管修

现浇混凝土空心楼盖薄壁方箱施工工法

薄壁方箱现浇混凝土空心楼盖施工工艺 一、前言 中平能化股份六矿生产调度中心工程总建筑面积为5598.2m2,建筑占地面积为1405.5 m2,建筑高度为21.5m。本工程结构为4层框架结构,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,结构耐火等级为二级。本工程楼板设计采用GBF高分子合金薄壁方箱现浇混凝土空心楼板。采用这种技术,在减轻楼板结构自重、隔热、隔音、降低能源消耗、增大房间有效利用空间、增强防火性能及抗震性能等很多方面,与传统施工工艺有着无法比拟的优势。另一方面,采用此方案,在满足结构要求的前提下,大大节约了钢筋混凝土的使用量,节省了工程造价。 二、工艺特点 1、本工艺能有效保证薄壁方箱的上浮与定位,可避免混凝土施工时楼板钢筋变形与方箱的移位。 2、施工简便、操作灵活、占用工期短、需要的机具和劳动力少。 三、适用范围 本工艺适用在现浇混凝土楼盖中埋入内置薄壁方箱的施工 四、工艺原理 在现浇混凝土楼盖中有规则地埋入内置薄壁方箱,使钢筋混凝土楼盖内部形成正交同性暗密肋空心楼盖。 五、工艺流程及操作要点 1、工艺流程

支模——模板上划线确定箱体间距及抗浮点位置——绑扎底筋放置垫块及预埋管线——绑扎限位、定位卡——用铁丝设置抗浮点——安放箱体——绑扎板面钢筋及拉钩设置——隐蔽工程验收——搭设施工便道、架设砼传送管——浇筑混凝土——养护、拆模。 2、操作要点 (1)、根据图纸及设计要求,模板上划线定位安放箱体(盒)的位置,减少安装误差. (2)、防止在浇筑砼时,箱体受混凝土流动性的影响而上浮,在底层钢筋绑扎完成后方箱四周间隔670mm设置抗浮点,具体位置见下图:

密肋梁空心楼盖施工工法

混凝土密肋梁空心楼盖技术 施工工法

混凝土密肋梁空心楼盖施工工法 / 、八— 1.前言 混凝土密肋梁空心楼盖技术是一种新型的楼盖形式。楼盖由小型预制构件(混凝土组合 板)与现浇混凝土肋梁结合成具有连续箱型截面的整体结构,箱体与肋梁共同受力。它具有 预制构件工厂化加工施工质量稳定、减少施工现场劳动强度、降低环境污染等优点,也具有 现浇结构整体性好的特点。其中,组合板由预制高强度钢筋混凝土底板、轻质材料侧板和预 制高强度钢筋混凝土顶板组成。组合板箱体根据位置不同,可分为明箱和暗箱。 密肋梁空心楼盖技术由济南金诺钢构技术开发有限公司进行研究开发,创造出了具有空 间骨架、梁板合一、箱形断面的楼盖形式。该项技术通过几十个工程的应用,不断总结改进, 逐渐形成一套完整的施工工法。 《建筑用密肋梁板模块化模具》2007年5月取得国家知识产权局《实用新型专利证书》 专利号:ZI200720022321.7。 密肋梁空心楼盖的施工,从施工工艺到施工过程各个环节的质量控制标准均可按照现行 有关现浇混凝土工程的施工规程。 2.工艺原理 2.1密肋梁空心楼盖的基本构造 2.1.1密肋梁空心楼盖是箱形截面的密肋楼盖,由预制组合构件“组合板”与后浇肋梁 连接成梁板合一的整体。组合板由预制高强度钢筋混凝土顶板、轻质材料侧壁和预制高强度 钢筋混凝土底板组成。肋梁采用普通混凝土现浇而成,与组合板结合成整体楼盖。密肋梁空 心楼盖基本构造见下图。 2.1.2密肋梁空心楼盖体系具有底部平整、大空腔蜂窝构造、空间受力的特性。密肋梁 空心楼盖不属于现浇空心板楼盖,它的基本受力单元是大翼缘箱形肋梁。组合板是由复 后浇肋梁 爵合綃

现浇空心楼盖结构施工技术

现浇空心楼盖结构施工技术 摘要:本文笔者结合某广场地下停车场工程实例,详细论述了现浇钢筋混凝土空心楼盖板的施工难点、施工工艺及施工要点,为以后类似工程施工积累了经验。 关键词:现浇空心楼盖结构;空心内模;上浮;施工 abstract: in this paper the author combined with a square underground parking engineering example, discusses the cast-in-place reinforced concrete hollow floor of the cover plate construction difficulties, construction technology and construction points for later similar project construction accumulated experience. keywords: cast-in-situ hollow floor structure; hollow internal model; rise; construction 中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号 1 工程概况 某广场地下停车场工程,分为地下停车场和地上广场两个部分。地下停车场为框架剪力墙结构,建筑面积为7.47 万㎡,该工程中,大量应用了现浇空心楼盖结构(空心箱模),其中1~6 轴、f~g 轴空心板厚为700mm,箱体内模为450mm 厚,其余轴线空心板为600mm,箱体内模为350mm 厚,主要采用的空心箱模规格包括500mm×500mm 标准内模,以及500mm×400mm、500mm ×300mm、500mm ×200mm、400mm ×400mm、400mm ×300mm、400mm ×200mm

现浇砼空心楼盖监理实施细则.

现浇空心砼楼板施工监理实施细则 编制: 审批: 工程项目监理部 2014年月日 目录 一、工程概况 (1) 二、专业工程概况 (1) 三、监理依据 (2) 四、监理工作控制目标 (2) 五、监理工作流程 (3) 1、施工阶段质量控制流程 (3) 2、施工阶段进度控制流程 (4) 六、监理关键控制要点 (5) 七、监理工作方法及措施 (5) 1施工前的准备工作 (5) 2 内模箱进场质量控制 (6) 3 内模箱现场吊运和堆放要求 (8) 4内模箱安装质量控制 (9) 5钢筋工程的隐蔽验收 (11) 6混凝土浇筑的质量控制 (11) 八、安全监理措施 (12) 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位:

施工单位: 监理单位: 工程地点: 本工程部分地下基础板及屋面楼盖采用现浇混凝土空心楼板。空心楼板内模材料采用压制成型的聚笨泡沫。 二、专业工程概况 地下基础底板及屋面楼盖大部分采用700及1200厚现浇空心楼板,有平板式空心板和梁板式空心板两种,内模边长为750*750mm,距暗梁边距离≥50mm;柱冲切破坏椎体内未布置;施工中因遇不可避免的管线而需切断内模时,应采取有效的措施对其进行封堵。(注:本工程现浇空心楼板设置有无粘结预应力筋,相关预应力部分另行编制专项监理细则) 采用现浇空心楼板,降低了楼板钢筋混凝土的总重量,大大增加了基础承载的安全性和可靠性。由于自重降低,支承楼板的柱、墙和基础荷载也相应减少,这样又可以减少构件截面,减少配筋,降低了层高,提高了净空高度,节约了竖向构件费用,结构变形小,减轻了地震作用,抗震性能好。与明梁框架结构比较,本技术可使空间更开阔美观,跨度大,挠度小。与一般楼板体系比较,钢筋混凝土造价降低,模板损耗降低,节省竖向水、电、电梯、空调、内墙、外装饰费用。与一般结构相比较,支拆模施工简便、快捷,降低了施工成本,缩短了工期。 三、监理工作依据 1、工程图纸设计文件; 2、经批准的监理规划及施工组织设计; 3、工程施工承包合同、工程建设监理合同等; 4、业主文件:业主方的工作指令单、工作联系单、技术核定单等; 5、主要相关标准、规范(不限于以下): GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》; GB50204—2002《混凝土工程施工质量验收规范》; GB50026—2007《工程测量规范》; CECS 175:2004《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》 JGJ107—2003,J257—2003《钢筋机械连接通用技术规程》; GB50319—2000《建设工程监理规范》; 03G329—1《建筑物抗震构造详图》; 04G101—4《混凝土结构施工平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混

现浇砼空心楼盖施工工法

现浇砼空心楼盖施工工法 关键词:现浇砼空心楼盖 随着我国建筑业的发展,各种楼盖结构得到了广泛的应用。为满足现代建筑对层高、自重、大空间、自由间隔及抗震等提出的要求,因此单一的楼盖体系不再满足需要,从而各种新型的楼盖体系应运而生。楼盖的选型和布置不但关系到结构受力的好坏,而且对结构的正常使用、造价高低以及室内景观效果和施工便利等有着重大的关系。 目前,我国仍以传统的钢筋混凝土结构与新兴的钢结构,钢和混凝土组合结构的楼盖体系为主。从结构形式上,可以大致分为单向板肋梁楼盖,双向板肋梁楼盖,井式楼盖、密肋楼盖和无梁楼盖五种。其中单向板肋梁楼盖和双向板肋梁楼盖,在实际应用中比较普遍,因为它受力比较明确,抗水平力作用也较好。其缺点是楼盖结构高度较大,再考虑上管线布置和吊顶处理,导致建筑物层高较大。为了弥补梁板式楼盖体系结构高度太大的缺陷,在建筑物层高受限制时,常采用宽扁梁现浇楼盖。宽扁梁可降低层高,但为了保证梁具有足够的抗弯刚度,梁的宽度必须增大,相应混凝土用量的增加,会使楼盖的自重加大,经济技术指标下降。而无梁楼盖顾名思义是在楼盖中不设梁,大致可以分为无柱帽无梁平板楼盖和有柱帽无梁平板楼盖。前者优点是顶棚平整,有光滑的底板,支模方便。该楼盖体系的结构高度较小,有效降低建筑层高,而且能够很方便的布置管道。但是平板的跨度有限,当跨度增大时,可采用预应力减少挠度,楼板的厚度由板的抗冲切承载力来控制。有柱帽的无梁平板楼盖结构特点与无柱帽的无梁平板结构相似在柱帽处增加板厚能够提高抗冲切能力与结构的整体刚度,增加楼板的跨越能力,节省了钢筋用量。但是柱帽的支模比较复杂,施工不便。而且两种楼盖都有同样的致命弱点,即混凝土板的厚度太大,造成自重加大,工程造价也随之上升。无梁平板楼盖体系适于应用于9m跨度之内,荷载作用轻、无侧移结构中,不易在地震地区使用。 1 现浇砼空心楼盖简介 现浇混凝土空心楼盖是一种新型混凝土楼盖技术。该技术是利用现浇混凝土空心内模的系列产品在现浇混凝土板中铸塑成内部空间承力单元,形成传力明确的现

现浇混凝土空心楼盖施工流程

现浇混凝土空心楼盖的成孔材料◣ 现浇混凝土空心楼盖的成孔材料有多种,按照制造材料可以分为:铁制、塑料制、高分子聚合材料(塑料泡沫)、胶凝材料加特种纤维制作。按照材料的结构可分为:实心体和空心体,按照形状分箱式、筒体式。 本资料主要介绍由胶凝材料结合特种纤维制作的薄壁空心筒体,其特点为:薄壁、横截面为圆形,两端封闭,俗称空心管。 材料的性能要求 成孔材料实际上是混凝土结构中的内模,属于模板。其质量要求主要包括规格尺寸、外观质量和物理力学性能三个方面。 化学成分的要求 不论空心管用什么材料制成,均要求其符合现浇混凝土结构中对材料化学构成的要求,具体为:不得含有氯化物,碱含量(主要是指纤维碱含量应满足中碱标准)应符合标准。 空心管的质量要求 空心管的外径D(mm)一般情况下可取100、150、180、200、250、300、350、400。长度L(mm)一般情况、为1000、1200。江苏地区直径为100mm的标准管长为1000mm,其他管径的标准管长为1200mm。非标管长具体由设计取定。 外观及几何尺寸的要求:

空心管在板中的几何位置◣ d-----板厚不宜小于200mm a-----管头与管头之间的肋宽 b----管壁与管壁之间的肋宽与空心管外径的比值不宜小于0.2 常规几何位置要求 *如为单向板结构则a=0。 *人防空心板一般情况下c1+c2≥200mm,如板上有覆土时c1+c2≥150。 施工及验收◣ 空心管进场后应组织对空心管材料的验收工作。按照规程要求,空心管进场时,应按照同一生产厂、同一材料、同一生产工艺、同一规格,且连续进场不超过5000件作为一个检验批,检查出厂合格证、并进行取样。每检验批应随机抽取20件进行尺寸偏差检查(合格率不小于80%,且没有严重偏差判为合格),检验合格后从中随机抽取3件进行重量和力学检验。 如果连续3批一次性检验合格时,改为每10000件作为一个检验批次。 空心管的安装,实际上就是采取措施保证空心管在板的几何位置,并保证空心管在其他工种施工过程产生的影响下,这些措施仍然有效。我们所采取的措施应有效、方便易行、具有良好的经济性。

浅谈现浇砼空心楼盖的发展前景_吴乐亮

收稿日期:2011-09-16作者简介:吴乐亮(1981—),男,工程师,主要从事结构设计工作。 为解决传统梁、板结构的诸多弊端,诸如建筑层 高高、吊顶费用大、管线安装不便、隔音效果差、空间布置局限等,工程技术人员研究并提出各种更适用、更经济、更合理的结构体系,空心楼盖结构就是在传统梁板结构上衍化,并进行了技术革新孕育而生的一种新型结构体系。 1空心楼盖的技术特点 现浇空心楼盖是一种按一定规则放置内模后经 浇筑砼而形成内有空腔的楼盖。这种埋入式内模有空心、实心筒体和空心箱体多种形式。本文所研究探讨的均为埋入式空心筒体内模现浇空心楼盖。该空心筒体内模是一根一定长度两端封闭、壁厚3~5mm 的玻璃纤维增强水泥或者其它材料制成的高强薄壁管,简称薄壁筒筒芯,其质量要求符合文献1中的相关技术规程[1-2]。 与传统的梁板楼盖比较,现浇混凝土空心楼盖空心率高(25%~50%)、自重轻,受力性能、隔音效果、 防火效果、保温隔热性能好,能有效增加建筑净空、 节省材料、施工方便,并且大大缩短施工工期、提高品位、节约造价。 2工程实例 某办公楼原设计为5层普通框架结构,基本柱网 为8m ×8m ,楼面活荷载为2.0kN/m 2。2.1基本构造及筒芯布置 考虑采用薄壁筒筒芯空心楼盖,空心楼盖厚度采用270mm ,约为板跨度的1/29,筒芯直径d =150mm ,基本管长为1m 。筒芯上、下砼厚度各为60mm ,管列之间肋距为50mm ,沿管长方向肋距为100mm ,折算楼盖板厚189mm ,楼板用钢量约27kg/m 2。基本构造及筒芯布置如图1~图5。 2.2传统梁板结构的基本梁板布置 按照传统梁板设计,主梁梁高为700mm ,次梁梁高约600mm ,板厚100mm ,综合折算楼盖板厚190~210mm , 楼板用钢量约40kg/m 2。浅谈现浇砼空心楼盖的发展前景 吴乐亮 (中国瑞林工程技术有限公司,江西南昌330031) 〔摘 要〕结合工程实例,探讨传统梁板结构和现浇砼空心楼盖结构两种不同结构模式的优缺点,论述了 现浇砼空心楼盖在工程设计中的经济性能及发展前景。 〔关键词〕空心楼盖;结构;经济性能;布置 中图分类号:TU37 文献标识码:B 文章编号:1004-4345(2012)02-0040-02 On Development Prospect of Cast-in-Situ Concrete Hollow Floor WU Le-liang (ChinaNerinEngineeringCo.,Ltd.,Nanchang,Jiangxi330013,China) Abstract Withpracticalengineeringexamples,thearticlediscussesthemeritsanddemeritsoftraditionalbeam-slabstructureandcast-in-situconcretehollowfloorstructure,aswellastheeconomicalefficiencyanddevelopmentprospectofcast-in-siteconcretehollowfloorinengineeringdesign. Keywords hollowfloor;structure;economicalefficiency;layout 有色冶金设计与研究 第33卷2012年 第2期 4 月

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档