許小斌
【摘要】空心混凝土澆筑地板是一種新型地板系統(tǒng),可以有效減輕結(jié)構(gòu)重量,具有良好的整體性,較低的總體成本,隔音,隔熱,節(jié)能和隔熱效果。在某些混凝土結(jié)構(gòu)中具有良好的適應(yīng)性。在某工程樓蓋帶柱支撐的整體式鋼筋混凝土空心樓板施工系統(tǒng)中本文提出了合適的方法和基礎(chǔ),用于屋面布置,選擇施工參數(shù)以及空心樓板加固的尺寸和計(jì)算,設(shè)計(jì),縮短施工時(shí)間和提高效率。
【關(guān)鍵詞】空心樓蓋;柱支撐;空心板配筋;建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,整體式混凝土空心地板的使用變得越來(lái)越普遍?;炷量招幕炷恋匕宓膬?yōu)點(diǎn)是縮短了施工時(shí)間,重量輕,抗震性能好,地板高度和類(lèi)型的維持以及隔墻的任意布置等。在建筑中使用這種結(jié)構(gòu)不僅可以有效降低工程成本,而且可以提高結(jié)構(gòu)的可用性。在建造整塊空心混凝土地板的實(shí)踐中,最常用的是通過(guò)在現(xiàn)場(chǎng)以規(guī)則的方式將具有嵌入式蜂窩芯形狀的混凝土地板鋪設(shè)成具有規(guī)定間隔的雙向肋肋的鋼筋混凝土地板來(lái)使用鋼筋混凝土??招臉巧w板蜂窩芯形狀是完全嵌入的芯形狀,可以有效地抑制澆鑄混凝土的變形和破裂,并且具有重量輕和強(qiáng)度高的優(yōu)點(diǎn)[1]。
1、項(xiàng)目概述
該項(xiàng)目是商業(yè)建筑項(xiàng)目。建筑物的高度限制為12.6m。如果將普通的開(kāi)放式橫梁用于整塊地板,則只能在該地板上構(gòu)建4個(gè)地板。采用整體空心混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)后,可降低地板高度,可建3層樓,具有巨大的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。總建筑面積約為13,000平方米,一層,建筑面積約為7,000平方米,主要功能是車(chē)庫(kù),它是具有框架結(jié)構(gòu)的系統(tǒng),柱網(wǎng)絡(luò)的最大部分大小為7.5至8.0m,樓上的兩層都是商用的。
2、樓蓋設(shè)計(jì)方案
執(zhí)行施工設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)確保該建筑物使用其執(zhí)行的功能。該項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)計(jì)劃提供了地下室屋頂?shù)娜N重疊模式之間的關(guān)系,即正常地板,活動(dòng)地板和常規(guī)活動(dòng)地板。購(gòu)物中心支撐梁的跨度為8.0m×9.0m,隔板和飾面上的載荷為2.5kN/m2,載荷為5.0kN/m2,立柱為700mm×700mm×800毫米×800毫米:0.04×480+6×6+0.6×(35)。+20)-110=-21.8元/m2,可以看出空心地板只會(huì)使建筑成本增加約22元/m2。主光束越高,差值越小,負(fù)載越大,差值就越小。這是傳統(tǒng)的梁板地板和具有多個(gè)肋的蜂窩狀芯之間的地板水平比較。從上面可以看出,可以在24米半徑內(nèi)實(shí)現(xiàn)5層購(gòu)物中心,而不必提高耐火性。這也可以應(yīng)用于要求有限的建筑物。每層地板縮短了30厘米,從而將墻柱和垂直管道的相關(guān)成本降低了6%至8%[2]。
3、空心樓蓋板的計(jì)算
3.1結(jié)構(gòu)
建模方法:主梁根據(jù)扁平梁的尺寸構(gòu)造,肋骨梁根據(jù)具有蜂窩芯的肋骨的截面構(gòu)造,并且板厚假定為50mm。該計(jì)算機(jī)軟件使用PCPM。帶肋梁的寬度根據(jù)計(jì)算機(jī)計(jì)算結(jié)果確定。為了便于結(jié)構(gòu)計(jì)算,可以假設(shè)肋狀載體的寬度總計(jì)為150mm,靜載荷值是根據(jù)鑄件的厚度而不是地板和表面層方法精確計(jì)算得出的。
3.2測(cè)試結(jié)構(gòu)的計(jì)算
由于該項(xiàng)目中梁和板的剛度相對(duì)較低,因此它屬于立柱底板中的梁系統(tǒng)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,可以使用直接設(shè)計(jì)方法來(lái)計(jì)算板的彎矩。從PKPM軟件的計(jì)算結(jié)果可以知道,板中肋的正彎矩和負(fù)彎矩都小于板側(cè)面肋的正彎矩和負(fù)彎矩。這主要是由于以下事實(shí):由于板的低剛度,內(nèi)力分布在板的側(cè)面。這對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)地板的強(qiáng)度位置??缍茸畲蟮牧旱募庸搪试O(shè)置為1.7%,跨距之間的其余梁的加固率在0.8%和1.4%之間。在計(jì)算PKPM計(jì)算機(jī)時(shí),應(yīng)格外小心,以確保將框架梁側(cè)面的許多肋骨作為軟件中的支撐物一個(gè)接一個(gè)地安裝,這將肋骨的設(shè)計(jì)范圍減小了近一半。在這種情況下,裂紋和撓度的計(jì)算值遠(yuǎn)小于計(jì)算值。因此,在計(jì)算PKPM軟件時(shí),建議將此類(lèi)支持更改為內(nèi)部節(jié)點(diǎn),以使計(jì)算結(jié)果更加真實(shí)[3]。
3.3結(jié)構(gòu)措施
在設(shè)計(jì)蜂窩狀中空地板時(shí),不僅必須按照規(guī)范要求采取結(jié)構(gòu)措施,而且還必須遵循以下原則:如果大的載荷局部集中,則肋骨應(yīng)在墻下盡可能深。如果樓板上的高度差異存在問(wèn)題,則可以相應(yīng)地添加隱藏欄。蜂窩芯與框架梁的邊緣,孔的預(yù)留邊緣以及肋梁的縱向鋼筋之間的凈距離必須滿足規(guī)范要求。根據(jù)蜂窩芯的強(qiáng)度特性,在計(jì)算中空地板時(shí)可以選擇不同的建模方法,也可以使用不同的性別力系統(tǒng)。通過(guò)分析具體的設(shè)計(jì)條件,應(yīng)根據(jù)撓度計(jì)算使蜂窩腔底板的最終結(jié)構(gòu)。通常情況下,金庫(kù)的高度應(yīng)設(shè)置為跨度的23至3‰。如果柱子兩側(cè)的橫梁寬度不同,則較窄的橫梁中的穿透桿必須直接穿透較寬的橫梁,才能用作較寬的橫梁的穿透桿。蜂窩芯頂部的鑄造整體板的尺寸通常為50mm,可以用雙面單層結(jié)構(gòu)鋼筋或鋼格板制成。
4、設(shè)計(jì)優(yōu)化
在高層建筑中,樓板的混凝土強(qiáng)度通常為C25,以滿足強(qiáng)度要求。由于蜂窩狀芯本身的強(qiáng)度較高,原位樓板的表層較薄且表層樓板的硬化度較低,因此可以充分提高混凝土的強(qiáng)度并可以使用高強(qiáng)度混凝土。通常情況下,可以選擇C30以上的蜂窩空心地板的混凝土強(qiáng)度。由于空心蜂窩芯板的相對(duì)較低的重量和較高的強(qiáng)度,因此鑄造表層通常僅應(yīng)具有滿足制造加強(qiáng)件的要求的結(jié)構(gòu)構(gòu)造,并且僅肋骨梁應(yīng)使用設(shè)計(jì)加強(qiáng)件。使用HRB400鋼筋具有良好的經(jīng)濟(jì)效益,還可以有效地防止柱梁連接中混凝土的非緊湊振動(dòng)問(wèn)題。由于在該項(xiàng)目中使用了寬扁梁,因此加固梁時(shí)的加固系數(shù)主要受裂縫和撓度的控制。在這一點(diǎn)上,利潤(rùn)通常很大。為了形成“堅(jiān)固的柱子和弱的梁”以確保施工系統(tǒng)由于罕見(jiàn)地震而在梁的末端可以有塑料鉸鏈,采取了以下措施:計(jì)算所需的梁末端的負(fù)彎矩的加固如下:在兩側(cè)的梁帶中減去鋼筋頂部的1/10,然后將其余的負(fù)彎矩梁放置在梁肋寬度內(nèi)。通過(guò)以這種方式優(yōu)化梁的加固,不僅可以有效地節(jié)省梁兩端的鋼筋,而且還可以提高結(jié)構(gòu)的安全性[4]。
結(jié)語(yǔ):
本文采用蜂窩腔地板設(shè)計(jì)方案,結(jié)合特定的商業(yè)綜合建筑項(xiàng)目,為建筑工地帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)利益。系統(tǒng)地討論了計(jì)算方法,鋼筋結(jié)構(gòu)以及優(yōu)化活動(dòng)地板結(jié)構(gòu)的措施。結(jié)合技術(shù)應(yīng)用的實(shí)施效果,可以看出具有蜂窩芯的中空地板具有重量輕,跨度大,結(jié)構(gòu)模板的保持性,凈高度的增加和建筑速度的加快等優(yōu)點(diǎn)。它可以有效地存儲(chǔ)板的底部形狀,側(cè)梁的形狀等,并具有隔熱,隔熱等作用。
參考文獻(xiàn):
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