目前我国的装配式建筑结构的抗震性能基本等同于现浇结构的抗震性能,甚至某些性能超过现浇结构建筑的抗震性能,可以满足北京抗震八级的设防要求。装配式节点的连接技术是能避震的关键之一,套筒被预制在构件内,另一端钢筋在施工现场通过高强的灌浆料灌浆进行连接,这一技术经过长期实验,而且经过了强震的考验。另外,装配式建筑还可以通过引入隔震措施,加强抗震性能。
预制混凝土构件(简称PC构件)是实现主体结构预制的基础, PC在德国、英国、美国、日本等国家的使用相当广泛,发达国家已将PC作为现代建筑的主要方式。但我国建筑业仍然以粗放型为主,未形成标准化体系,建筑工业化率仅为1%,约为发达国家平均水平的1/70,有极大的发展空间。 PC生产线迎来大发展的同时也面临更多的课题来解决,未来PC生产线的发展趋势应具有以下几个特点
PC构件具有高效节能、绿色环保、降低成本、提供使用功能及性能等诸多优势。在当今国际建筑领域,PC项目的运用形式,各国和各地区均有定制管廊模具价格所不同,在中国大陆地区尚属开发、研究阶段。近年来,建筑产业化、节能减排、质量安全、生态环保等种种建筑新理念为PC构件带来了发展契机,城镇化进程中的大量基础设施建设,大规模保障房急需标准化、快速建造高质量建筑,更为PC构件提供了广阔空间。安全:对于建筑工人来说,工厂中相对稳定的工作环境比复杂的工地作业安定制管廊模具价格全系数更高;质量:建筑构件的质量和工艺通过机械化生产能得到更好地控制;速度:预制件尺寸及特性的标准化能显著加快安装速度和建筑工程进度;成本:与传统现场制模相比,工厂里的模具可以重复循环使用,综合成本更低;机械化生产对人工的需求更少,随着人工成本的不断升高,规模化生产的预制件成本优势会愈加明显。环境:采用预制件的建筑工地现场作业量明显减少,粉尘污染、噪音污染显著降低。
楼梯模具可分为卧式和立式两种模式,卧式模具占用场地,需要压光的面积较大,构件需多次翻转。故推荐设计为立式楼梯模具。重点为楼梯踏步的处理,由于踏步成波浪形,钢板需折弯后拼接,拼缝的位置宜放在既不影响构件效果又便于操作的位置,拼缝的处理可采用焊接或冷拼接工艺。都需要特别注意拼缝处的密封性,严禁出现漏浆现象。据叠合楼板高度,可选用相应的角铁作为边模,当楼板四边有倒角时,可在角铁上后焊一块折弯后的钢板。由于角铁组成的边模上开了许多豁口,导致长向的刚度不足,故沿长向可分若干段,以每段1.5--2.5m为宜。侧模上还需设加强肋板,间距为400-500mm。
装配式建筑将部分或所有构件在工厂预制完成,然后运到施工现场进行装配,采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用。我们可以把梁、板、柱、墙等事先做好的构件想象成一块块乐高积木,预制构件运到施工现场后,会进行钢筋混凝土的搭接和浇筑。
外墙板一般采用三明治结构,即结构层(200mm)+保温层(50mm)+保护层(60mm)。此类墙板可采用正打或反打工艺。建筑对外墙板的平整度要求很高,如果采用正打工艺,无论是人工抹面还是机器抹面,都不足以达到要求的平整度,对后期施工较为不利。但是正打工艺,有利于预埋件的定位,操作工序也相对简单。可根据工程的需求,选择不同的工艺。本文主要介绍反打工艺为主的模具。根据浇注顺序,将模具分为两层,第一层为保护层+保温层,第二层为结构层。第一层模具作为第二层的基础,所以在第一层的连接处需要加固。第二层的结构层模具同内墙板模具形式。结构层模具的定位螺栓较少,故需要增加拉杆定位,防止涨模。
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