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大模板建筑施工课件.pptx

发布:2025-03-15约3.83千字共62页下载文档
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大範本建築施工;全現澆的大範本建築

現澆和預製相結合的大範本建築

現澆與砌築相結合的大範本建築;整體性好,抗震性強

提高了建築面積的平面係數

操作方便,機械化程度高

降低了勞動強度,提高了勞動生產率。;按板面材料分木質範本、金屬範本、化學合成材料範本。

按組拼方式分整體式範本、模數組合式範本、拼裝式範本。

按構造外形分平模、小角模、大角模、筒子模。;大範本主要是由板面系統、支撐系統、操作平臺和附件組成,見圖11.1所示。

板面系統:包括板面、加勁肋、豎楞。

支撐系統:支撐系統作用是承受水準荷載,防止範本傾覆,每塊大範本用2~4榀桁架形成支撐機構,桁架用螺栓或焊接方法与竖楞连接起来。;操作平臺:施工人員操作的場所和運行的通道。

附件:主要是指穿牆螺栓。

穿牆螺栓的作用是加強範本的剛度,控制範本的間距。穿牆螺栓的連接構造見圖11.2所示。;(1)平模

整體式平範本是以一面牆製作一塊範本。其構造見圖11.3(a)所示。

採用平模佈置方案的主要特點是橫牆與縱牆混凝土分兩次澆築。

在一個流水段範圍內,先支橫牆範本,待拆模后再支纵墙模板。平模平面布置如圖11.4所示。;模數式組合大範本以建築物常用的軸線尺寸作基數拼制範本,再輔以30cm或60cm寬的拼接範本,以適應建築平面按30cm進位的變化。範本板面的兩側附有拼縫扁鋼,可以適應現澆縱牆和横墙厚度的变化,用一种模板就可以满足16~20cm不同的牆厚(圖11.3(b))。;(2)小角模

小角模是適應縱橫牆相交處附加的一種範本,通常用┕100×10的角鋼製成。

它設置在平模轉角處,從而使得每個房間的內模形成封閉支撐體系(圖11.5)。

小角模有帶合頁和不帶合頁兩種(圖11.6)。

小角模佈置方案使縱橫牆可以一起澆築混凝土,範本整體性好,組拆方便,墙面平整。但墙面接缝多,修理工作量大,角模加工精度要求也比较高。;(3)大角模

大角模系由上下四個大合頁連接起來的兩塊平模、三道活動支撐和地腳螺栓等組成。其構造见圖11.7所示。

採用大角模方案,房間的縱橫牆體混凝土可以同時澆築,故房屋整體性好。它還具有穩定,拆裝方便,牆體陰角方正,施工品質好等特點。

大角模也存在加工要求精細,運轉麻煩,牆面平整度較差,接縫在牆中部等缺點。;(4)筒子模

筒子模是將一個房間的三面現澆牆體範本,通過掛軸懸掛在同一鋼架上,牆角用小角模封閉而構成的一個筒形單元體,如圖11.8所示。

優點:由於範本的穩定性好,縱橫牆體混凝土同時澆築,故結構整體性好,施工簡單;減少了範本的吊裝次數,操作安全,勞動條件好。

缺點是範本每次都要落地,且範本自重大,需要大噸位起重設備,加工精度要求高,靈活性差,安裝時必須按房間彈出的十字中線就位,比較麻煩。;大範本的板面系統由板面、水準肋、垂直肋和豎楞組成。由於水準肋與垂直肋佈置不同,其板面又可分為單向板和雙向板。

(1)板面的設計

大撓度板

加勁肋的間距與面板厚度的比值大於100時,面板按大撓度板設計。;小撓度連續板

加勁肋的間距與面板厚度的比值小於或等於100時,面板按小撓度連續板設計。

(2)加勁肋的設計

大範本的加勁肋主要是為了增加面板的剛度,承受和傳遞新澆築混凝土的側壓力。加勁肋的設計由強度和剛度控制,計算簡圖為連續梁。;(3)豎楞的設計

大範本的豎楞設計由強度和剛度控制,計算簡圖為兩跨連續梁,穿牆螺栓即為支座。根據豎楞與加勁肋的焊縫長度能否滿足焊縫計算長度要求,豎楞設計時可按面板、豎向小肋和豎楞共同工作进行强度和刚度的验算,或者按竖楞单独工作进行强度和刚度的验算。;支撐系統的支撐桁架應按鋼桁架設計。

承受的荷載有風荷載與施工操作荷載,計算時要考慮這兩種荷載對支撐系統的影響;

用這兩種荷載求出支撐桁架各杆件的內力,取其大者分別按壓杆、拉杆、壓彎杆進行驗算。;要使大範本在風力作用下保持平穩,主要取決於大範本的自穩角α

自穩角α:即大範本在風力作用下,依靠自重保持其穩定的板面與垂直面的最大夾角,見圖11.9所示。;大範本的抗傾覆驗算,可根據大範本所在樓層和風力的大小及大範本的自重,按下列公式驗算

式中α---大範本的自穩角;

g---大範本單位面積平均自重,g=G/H,kN/m2;

W---風荷載,kN/m2。;垂直荷載

垂直荷載包括範本自重和施工荷載。

施工荷載包括施工人員、材料和機具設備等荷載,由操作平臺傳遞給支撐系統。

水準荷載

水準荷載包括新澆混凝土對範本的側壓力和風荷載。

新澆混凝土對範本的側壓力是設計大範本的主要依據。在大範本施工中,混凝土的側壓力按经验计算。;預製非承重外牆板及現澆內牆的施工程式

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