壓型鋼板-竹膠板組合樓板的力學性能試驗研究
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壓型鋼板-竹膠板組合樓板的力學性能試驗研究——為拓寬竹材的應用范圍,實現建筑結構構件材料和形式的多樣化,本文在闡述竹材的構造和力學性能以及竹材改性產品的基礎上提出了一種新型的組合樓板——將竹膠板與壓型鋼板用結構膠粘結成為壓型鋼板一竹膠板組合樓...
壓型鋼板-竹膠板組合樓板的力學性能試驗研究
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為拓寬竹材的應用范圍,實現建筑結構構件材料和形式的多樣化,本文在闡述竹材的構造和力學性能以及竹材改性產品的基礎上提出了一種新型的組合樓板──將竹膠板與壓型鋼板用結構膠粘結成為壓型鋼板-竹膠板組合樓板,并針對這一新型組合樓板進行了試驗研究及理論分析。以竹膠板厚度、芯部壓型鋼板厚度及組合樓板跨度為參數進行了6塊組合樓板的力學性能試驗。結果表明,壓型鋼板-竹膠板組合樓板的整體工作性能優良,竹膠板與鋼板之間具有很好的組合效應,能夠提供較高的承載力和剛度,其力學性能可以滿足作為建筑樓板的需要。根據組合樓板在正常使用階段的變形范圍內呈現出理想彈性性能的試驗結果,提出了組合樓板抗彎剛度的計算方法;根據破壞階段的應力狀態提出了組合樓板極限受彎承載力計算方法,據此計算的組合樓板跨中撓度及受彎承載力的計算值與試驗值吻合較好。
壓型鋼板-竹膠板組合墻體抗震性能試驗研究
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提出了一種新型的輕質組合墻體結構——以壓型鋼板為骨架芯板,鋼板兩面用結構膠粘劑粘貼竹簾膠合板,兩側用厚竹板封邊并用自攻螺釘固定的壓型鋼板-竹膠板組合墻體。以竹膠板厚度、鋼板厚度、壓型鋼板波高等為參數,對5片組合墻體進行擬靜力試驗,觀察各級荷載作用下竹板和鋼板中的應變變化,得到了組合墻體的承載力指標以及延性系數、耗能系數等抗震性能指標,在此基礎上進行了組合墻體的承載力分析。結果表明,竹板厚度對墻體的水平抗剪強度和剛度的影響不大,而芯部壓型鋼板的厚度和波高的變化對墻體承載力指標和抗震性能指標影響顯著;根據彈性階段組合墻體呈現的應力-應變關系,提出了組合墻體的力學簡化模型及承載力計算方法,其計算值與試驗值吻合較好。
復合膠結型壓型鋼板-竹膠板組合樓板受彎性能試驗研究
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4.8
對3種截面形式的壓型鋼板-竹膠板組合樓板(單純膠結型、無側板的復合膠結型和側板加強的復合膠結型)的抗彎性能進行了試驗研究。通過7塊組合樓板試件的靜力加載試驗,分析了各截面形式組合樓板的破壞形態和破壞機理,探討了極限承載力和抗彎剛度等彎曲性能,并對3種組合樓板的性能進行了對比分析。結果表明:單純膠結型組合樓板會因局部脫膠而發生剛度的退化;自攻螺釘緊固件對提高鋼與竹的組合效應效果顯著,從而保證了復合膠結型組合樓板剛度的穩定性;竹膠板側板可以起到良好的骨架作用和連接作用,使得側板加強的復合膠結型組合樓板在變形較大時整體性仍然良好,表現出一定的延性性能;側板加強的復合膠結型組合樓板剛度高、承載力穩定、變形性能好、節材環保,具有很好的研究和應用價值。
壓型鋼板-煤矸石砼組合樓板的力學性能
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4.6
利用工業廢料-煤矸石作骨料,采用均勻設計方法設計壓型鋼板-煤矸石砼組合樓板的試驗方案,并進行多因素、多水平的組合樓板的試驗研究;分析了組合樓板的彎矩與撓度的關系曲線、彎矩與滑移的關系曲線及組合樓板的受力過程;使壓型鋼板-煤矸石砼能夠應用于實際工程,從而降低建筑物的自重和造價、使自然資源得到可持續利用。
大跨度箱形壓型鋼板力學性能試驗研究
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4.5
大跨度空間鋼結構中的屋蓋結構用鋼量成為影響整體結構造價的重要因素,如何優化屋蓋結構系統成為大跨度鋼結構設計的重要組成部分.廣州某超大型大跨度空間鋼結構屋蓋結合建筑外觀及建筑的使用功能要求,采用了大跨度箱形壓型鋼板屋蓋結構,最大跨度達到15.2m,突破了傳統意義上的壓型鋼板屋蓋結構.針對該新型箱形壓型鋼板進行了3根1∶1足尺比例模型試件的載荷試驗,試驗表明該新型箱形壓型鋼板在豎向均布荷載作用下承載力及剛度均滿足設計要求,主要的破壞形態為鋼板的局部屈曲.在保證結構安全可靠的基礎上滿足了節省用鋼量的要求,同時為施工單位優化施工工藝提供現場檢驗標準.
壓型鋼板組合樓板概述 (2)
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4.8
壓型鋼板組合樓板概述 (2)
壓型鋼板組合樓板概述
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4.5
壓型鋼板組合樓板概述
壓型鋼板-混凝土組合樓板
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4.7
壓型鋼板-混凝土組合樓板
壓型鋼板組合樓板施工
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4.3
壓型鋼板組合樓板施工 壓型鋼板與混凝土組合樓板是指由壓型鋼板上澆筑混凝土組成 的組合樓板,根據壓型鋼板是否與混凝土共同工作可分為組合板和非 組合板。 組合板是指壓型鋼板除用作澆筑混凝土的永久性模板外,還充當 板底受拉鋼筋的現澆混凝土樓(屋面)板。 非組合板是指壓型鋼板僅作為混凝土樓板的永久性模板,不考慮 參與結構受力的現澆混凝土樓(屋面)板。 一、材料 1、壓型板:組合樓板中采用的壓型鋼板的形式有開口型板、 縮口型板、和閉口型板,如下圖所示。 2、栓釘:壓型鋼板組合式樓板的整體連接是由栓釘(又稱 抗剪螺釘)將鋼筋混凝土、壓型鋼板和鋼梁組合成整體。 栓釘是組合樓板的剪力連接件,樓面的水平荷載通過它傳遞到 梁、柱、框架,所以又稱剪力螺釘。其規格、數量是按樓板與鋼梁連 接處的剪力大小確定,栓釘應與鋼梁牢固焊接。 優質dl鋼或ml15號鋼。栓釘直徑按下列規定采用: 板跨<3m:
壓型鋼板組合樓板計算 (2)
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4.8
一.基本條件 根據受 力及施工條件 的實際情況, 只考慮三種最 不利情況,單 跨的跨中彎 矩,兩跨 的中間支座處 負彎矩,和單 跨的懸臂端處 負彎矩。 跨度s3.6m 組合樓板總厚 度h 120mm 組合樓板有效 高度h0(混凝土 受壓邊緣到壓 型鋼板重心距 離) 95mm 高度hc(混凝 土受壓邊緣到 壓型鋼板頂的 距離) 50mm 壓型鋼板組合樓板計算 根據《組合樓 板設計與施工 規范》 (cecs273- 210)第4.1.1 條,主要是按 施工階段和使 用 階段進行設計 驗算: 施工階段荷載 樓承板、鋼筋 自重dl0.11kn/m2 混凝土自重 ll1.8kn/m2施工均布活荷 載sl1kn/m2 使用階段荷載 恒荷載dl4.5kn/m2 (包括樓承板 自重、鋼筋混 凝土自重、裝 飾層自重) 活荷載ll3kn
壓型鋼板組合樓板
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頁數:7P
4.8
二、壓型鋼板組合樓板: 1、壓型鋼板在鋪設前應清除鋼梁頂面的雜物,對有彎曲或扭曲的壓型鋼板進行矯正,使板 與鋼梁頂面最小間隙控制在1rnm以下,以保證焊接質量; 2、除焊接部位附近和灌注混凝土接觸面等處外,均應事先做好防銹處理; 3、板的鋪設按板的布置圖進行。首先在梁上用墨線標出每塊板的位置,將運至施工現場的 板按型號和使用順序堆放好,接墨線排列在梁上,并對開洞、切口的板作補強處理; 4、壓型鋼板鋪設后,應將板與板,板與鋼梁進行焊接連接,或其他方法固定。但對鋼框架 需進行安裝校正的樓層,在風吹不跑的情況下,應臨時固定一端,將另一端作滑動處理、如 果壓型鋼板連續布置通過粱時,可直接采用圓柱頭焊釘穿透壓型鋼板,焊于鋼梁上; 在高層建筑施工中,壓型鋼板一般從最下層開始,依次往上鋪設; 5、壓型鋼板之間的連接可采用角焊縫或塞焊,以防止相互移動.焊縫間距為300mm左右.焊 縫長度
壓型鋼板組合樓板工藝標準
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4.4
1/8 壓型鋼板組合樓板施工工藝 一、施工準備 組合樓板施工前,應對壓型鋼板地搬運、堆放、鋪設、連接方法、板內 配筋、預埋件以及澆筑混凝土地方法等等都應作詳細規劃,并繪制壓型鋼板 平面排板圖,梁和壓型鋼板連接地節點圖,同時統計好板地型號、規格和數量, 配件詳圖、規格和數量. 本工程壓型鋼板選用yx46-200-600型壓型鋼板. 板型圖如下: 46 200200200 600 二、壓型鋼板加工 1、壓型鋼板地原材料應有生產廠地質量證明書. 2、壓型鋼板采用地卷板其質量應符合下表: 2/8 工程容許偏差備注 鐮刀彎≤25測量標距為10m 一個波高波浪高度≤8 3、成型后地壓型鋼板及包角板地基板不得有裂紋;漆膜 應無裂紋、剝落等缺陷. 4、壓型鋼板長度地容許偏差不應大于±7mm,橫向剪刀差 不應大于5mm. 5、
壓型鋼板組合樓板 (2)
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4.5
幾 何 平 行垂 直壓 型鋼 板樓 面 荷 載 施 工 使 用施 工 面 層施 工 無 支 活 載組 合有 無 線 荷 局 部bp = 材 料 砼 強 壓 型砼 容 鋼 材鋼 筋 板 上 無@ 板 下 8@ 板 高 mm 肋 距 mm 槽 寬 mm 肋 寬 mm 板 寬 mm 板 厚 mm 慣 性 cm 4 ws cm 3 2400 3000 65 50 20 4.01. 住宅 1 2. 200 選擇列表中的yx c308-yx75-200-600-1.0開口型 hrb400200 26q235 200 51 96 226 678 96 76.38 1.2 26.89 組合樓板設計 1- yxⅰ 有 2- yxⅱ 無 3- yx4- yx5- yx6- yx7- yx8- yx9- yx10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
壓型鋼板組合樓板[詳細]
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頁數:105P
4.8
壓型鋼板組合樓板[詳細]
壓型鋼板組合樓板計算
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頁數:43P
4.4
一.基本條件 根據受 力及施工條件 的實際情況, 只考慮三種最 不利情況,單 跨的跨中彎 矩,兩跨 的中間支座處 負彎矩,和單 跨的懸臂端處 負彎矩。 跨度s3.6m 組合樓板總厚 度h 120mm 組合樓板有效 高度h0(混凝土 受壓邊緣到壓 型鋼板重心距 離) 95mm 高度hc(混凝 土受壓邊緣到 壓型鋼板頂的 距離) 50mm 壓型鋼板組合樓板計算 根據《組合樓 板設計與施工 規范》 (cecs273- 210)第4.1.1 條,主要是按 施工階段和使 用 階段進行設計 驗算: 施工階段荷載 樓承板、鋼筋 自重dl0.11kn/m2 混凝土自重 ll1.8kn/m2施工均布活荷 載sl1kn/m2 使用階段荷載 恒荷載dl4.5kn/m2 (包括樓承板 自重、鋼筋混 凝土自重、裝 飾層自重) 活荷載ll3kn
壓型鋼板-組合樓板防腐設計
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4.3
在簡要介紹我國及國際標準化組織對大氣腐蝕環境的分類及各國標準在選擇壓型鋼板鍍鋅量中一些規定的基礎上,綜合國際標準化組織以及各國相關規范的要求,提出組合樓板防腐設計的一些建議。
壓型鋼板混凝土組合樓板抗震性能的理論分析和試驗研究
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大?。?span id="01hvbej" class="single-tag-height" data-v-09d85783>213KB
頁數:4P
4.4
采用擬靜力試驗方法對組合樓板在循環荷載作用下的受力性能進行試驗研究,并由此得到組合樓板的滯回曲線、骨架曲線及荷載和撓度的特征值。試驗結果表明,采用可靠構造措施的壓型鋼板和混凝土組合作用明顯,在不失較高承載力的同時,組合樓板仍具有良好的抗震性能。同時還對試驗板件進行了非線性有限元分析,計算結果與試驗數據吻合良好。
壓型鋼板組合樓板耐火性能的試驗研究
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4.3
本文通過對5塊規格不同的壓型鋼板組合樓板的耐火試驗,研究組合樓板在15~20小時的耐火時限中的背溫和變形發展規律。試驗結果表明,由于壓型鋼板與混凝土的共同工作,壓型鋼板本身不會獨自升溫,且混凝土具有較好的吸熱和散熱功能,所以能保證壓型鋼板組合樓板的防火安全性。
壓型鋼板—混凝土組合樓板受彎性能的試驗研究
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大?。?span id="flu1ryn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>658KB
頁數:4P
4.6
進行了6個足尺寸壓型鋼板—混凝土組合板的受彎性能試驗,探討壓型鋼板厚度、混凝土板厚度、混凝土強度等級等參數對組合板彎曲受力性能的影響,得出若干有用結論,并建立組合板受彎承載力計算的實用公式。
壓型鋼板組合樓板耐火性能探討
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頁數:5P
4.4
通過對壓型鋼板組合樓板臨界溫度和升溫時間的探討,分析組合樓板的耐火性能,通過試驗數據和理論計算,驗證了臺灣鋼結構同行提出的只要組合樓板的混凝土厚度達到150mm即可不用樓承鋼板防火涂料的說法,達到降低造價促進壓型鋼板組合樓板應用和發展的目的。
壓型鋼板-混凝土組合樓板承載力試驗測定
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大?。?span id="o0oyq0d" class="single-tag-height" data-v-09d85783>421KB
頁數:3P
4.5
某工程采用新型壓型鋼板,為確定工程中2.6m跨度壓型鋼板一混凝土組合樓板的實際承載力,壓型鋼板廠商委托我試驗室測定該樓板的承載力。試驗室根據《高層民用建筑鋼結構技術規程》(jgj99—1998)中的有關規定,對該樓板進行足尺試驗確定其承載力。
薄壁型鋼—竹膠板組合樓板抗彎性能研究
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大?。?span id="xa6otqb" class="single-tag-height" data-v-09d85783>851KB
頁數:4P
4.6
為了推進建筑樓板的輕型化,提出在兩張竹膠板之間粘結兩根薄壁c型鋼,并用竹板條封邊形成一種新型鋼竹組合樓板,并進行3種組合樓板的試驗研究及理論分析。①鋼竹界面僅用粘合劑粘結的單純膠結型;②鋼竹界面用粘合劑粘結并釘入緊固件的復合膠結型;③鋼竹界面采取粘合劑與緊固件并用,且在型鋼兩側粘貼竹板條的型鋼強化型。試驗結果表明:螺釘緊固件有效地抑制界面連續的大面積脫膠,鋼竹組合效應有所改善;型鋼強化型組合板整體工作性能優良,能夠提供較高的剛度和很高的承載力;新型組合樓板的力學性能可以滿足作為建筑樓板的需要。根據組合樓板在正常使用階段是理想的整體彈性變形試驗結果,提出組合樓板抗彎剛度的計算方法;根據破壞階段型鋼的應力狀態提出組合樓板極限抗彎承載力極限計算方法,據此計算的組合樓板跨中撓度及受彎承載力的計算值與試驗值吻合較好。
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職位:綠化主辦施工員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林