LPM轻质材料填充空心楼盖

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LPM现浇混凝土板空心板施工应用

LPM现浇混凝土板空心板施工应用

LPM现浇混凝土板空心板施工应用

摘要:LPM空心板是从20世纪末21世纪初开始兴起的一种结构形式,其主要应用于大跨度结构中。因其良好的技术、经济性能,LPM空心板被广泛应用于国内一些具有影响力的工程,如奥运会国家体育场、奥运会射击馆等。

关键词:LPM空心管;结构特性;施工应用;注意事项

一、结构特性与优点

现浇混凝土LPM轻质材料填充分空心预应力楼盖,是结构设计的一种新型式,结构整体性好;由于楼板为预应力(非预应力中也可用)空心楼板,使得楼板混凝土用量少、结构自重轻、刚度大、变形小、抗震性能好、隔热、隔声、保温性能好,可以降低梁高多采用暗梁,楼层内无明显露梁,提高了楼层净高,可合理降低层高,空间效果好,使用空间可任意分割、隔离,减少了楼板的使作和损耗,减少了支拆模板的人工费用,且施工速度快,还能节约能源、降低建造和使用成本,可以产生良好的经济效益和社会效益,具有绿色、环保、节能的建筑特色,此结构适用于大开间的公共建筑。

这里所说的大开间是指在结构中,由于使用功能的需要把局部区域的平面尺寸调整得更大。如某些框架结构建筑中,在一些区域内取消了若干柱子,将使用区域的平面净尺寸变得更大。在局部大开间中采用空心板(一般为预应力空心板)有以下优越性:

降低结构的高度。与传统做法的密肋梁或者井字梁结构相比,空心板不但可以大大降低大开间范围内的结构高度,还可以相应降低大开间周围的高度,因为周围的框架梁要作为密肋梁或者井字梁的支座,其结构高度显然应更高。

采用拟板法时,可以将空心板当作周圈简支的单向板或者双向板,因为按简支计算,所以空心板在支座产生的弯矩为零。采用拟梁法时,由于一定宽度范围内空心板所等代的拟梁刚度较通常的密肋梁或者井字梁要降低很多,所以在梁柱节点处对柱子产生的弯矩也要减小。柱子的弯矩减小了,柱截面尺寸可以相应减小,这种效应在顶层采用大开间的结构中尤其明显。

轻质填充模现浇混凝土空心楼板施工工法 (2)

轻质填充模现浇混凝土空心楼板施工工法 (2)

轻质填充模现浇混凝土空心楼板施

工工法

一、前言建筑工程中,楼板是建筑结构中极其重要的一部分,它承载着上部结构及使用负荷,并传递到下部结构中。因此,楼板的施工质量和安全性是至关重要的。为了提高楼板的施工效率和质量,轻质填充模现浇混凝土空心楼板施工工法应运而生。

二、工法特点本工法基于毛细作用原理,采用工业建筑轻型骨架作为填充材料,预制大小一致的模板作为支模,采用现浇混凝土进行浇筑,施工中使用少量的钢筋,加快了施工速度,减轻了工人劳动强度,同时施工后楼板为长条形空心板,重量轻、强度高且各项指标符合相关标准要求。

三、适应范围本工法适用于各种规模的建筑楼板施工,尤其是对于大面积的楼板,施工速度和效率优势更为明显。

四、工艺原理本工法的做法是采用现浇混凝土作为楼板的主要构造材料,轻质填充材料作为过渡层,在钢筋网架中形成板状结构,提高楼板的裂缝抗性和整体强度,有效提高了楼板的承载能力。使用支模可以减少现场施工过程中的工具和劳动力的使用和安排,提高了施工效率。设备的选择与管理具有重要性,如选用高效的排水泵、大型塔吊和混凝土输送泵,以使施工过程尽可能的顺利。

五、施工工艺1. 施工准备:前期准备包括图纸校验、现

场勘查、关键节点检查等。同时,还需要对工程用水、用电、材料、安全保障等方面进行全面准备。施工现场务必保持安全、整洁和卫生。2. 打模固模:在现场根据设计要求设置好木质

模板。同时在模板之间,设置相应的钢筋网架,保证混凝土浇注后,能够形成高强度的楼板。3. 内部施工:在模板和钢筋

网架的基础上,填充轻质填充物,使楼板内形成一系列的空洞,同时轻型填充物又能够很好的保持现场施工的洁净度,减少了清理和整理工作。4. 混凝土施工:在模板和轻质填充物的基

LPM填充体混凝土空心楼盖施工技术

LPM填充体混凝土空心楼盖施工技术

楼 板空 心 率 为4 %, 算厚 度 1 0 0 折 5 mm; 2 03 3 厚 0 11的空 心 1 3 板 空心 率 为3 .%, 算 厚度 17 1 3 折 3 mm。
1 空心 楼 盖构 造
本 工程 永 久性 组 合 模件 由棒 状 填 充物 ( P L M轻 质 管) 与格 栅 组合 而成 。 每个 组合 模件 内相 邻棒 状填 充 物 间 设 有 内肋 , 内肋 宽5 3 mm, 需将 格 栅 与板 的上 层 钢 只 筋 或下 层钢 筋 绑扎 在 一起 ,就 可 固定组 合模 件在 空 心 板 中 的位置 。 空心 板 中相 邻组 合模 件 间设 有块 间肋 , 其
清 华 大学 综 合科 研 楼总 建 筑面 积4 5 z地 下 3 5 0 n, 4 I 层 , 上 为2 高层 建 筑 , 工 程 采用 的厚2 0 地 栋 本 5 mm空 心
10 0 mm和 1 0 mmx 1 mm ̄ 5 mm两 种规 格 , 横截 0 0 20 10 其 面 为折 线形 , 高宽 比 为0 7 和07 4 图1 。 . 6 .1 ( ) 4
保温 性 能很 好 ,主体 材 料 为模 具压 制成 型 的 自熄 阻 燃
图 1 两 种规 格 的组 合 模 件
2 施 工流 程及 施 工 工 艺
施 工 流程 为 :支板底 模一 在 模板 上 轻 质管 铺放 位 置 弹线一 绑 扎底 板钢 筋一 安 装底 铁垫 块一 安 装 水 电管

空心板工艺流程(普通)

空心板工艺流程(普通)

LPM空心楼盖施工工艺流程一、LPM空心楼盖施工流程图

二、LPM空心楼盖施工流程

1、支板底模、将轻质管弹线放样

按规定的跨中起拱值支好板底模板。预先将每一个开间空心板内的轻质管进行排管布置(如左下图所示),然后根据排管布置图中所标注的位置,将每一个轻质管组合单元的准确位置和排布方向在模板上标注出来,使施工人员明白哪些位置是轻质管布置区,哪些位置是实心主肋。

2、绑扎板底钢筋、安装板底铁垫块

按设计的直径和间距绑扎板底钢筋,在钢筋下面安装板底铁垫块,每平方米内垫块数量不得少于一个,且相邻两个垫块之间的距离不宜大于60cm。

3、安装水电管线

按设计要求的位置和型号安装水电管线。

4、铺放轻质管组合单元

根据轻质管排管布置图和和模板上标注出来记号,按规定位置和朝向铺放轻质管组合单元。

5、轻质管与管线相交的处理措施

轻质管施工对电线管的铺设要求:有轻质管的地方电管应尽量横平竖直铺放。横向为垂直轻质管,应尽量走两端实心区或两道管的衔接处,如无法实施可在轻质管上局部开槽,给线管留一个通道,然后对轻质管开槽处进行修补加强。(见下图)

6、绑扎板面钢筋

按设计的直径和间距绑扎板面钢筋,附加钢筋截断在空心板区的一端只需满足锚固长度,不必带弯钩。

7、安装板上铁定位马凳

安装空心板上铁定位马凳。马凳的制作和安装方式有两种(见下图):方式一为马凳架立于上铁下排钢筋的下皮与下铁上排钢筋的上皮之间,方式二为马凳架立于上铁下排钢筋的下皮与底模板之间。无论何种形式的马凳,都必须满足设计与规范对钢筋位置的要求。此外,为了保证抗浮措施的有效,同时尽量不要压迫轻质管,马凳的安放位置最好和抗浮控制点的位置重合。

大尺寸LPM填充箱预应力空心楼板施工工法

大尺寸LPM填充箱预应力空心楼板施工工法

大尺寸LPM填充箱预应力空心楼板

施工工法

大尺寸LPM填充箱预应力空心楼板施工工法

一、前言大尺寸LPM填充箱预应力空心楼板施工工法是

一种新型的楼板施工工法,它通过采用大尺寸LPM(Low Profile Module)填充箱和预应力技术,能够提高楼板的强度和稳定性,适用于各种建筑结构中的楼板施工。

二、工法特点1. 高强度:采用预应力技术,通过内部的

钢筋张拉,使得楼板具有更高的抗弯强度和抗剪强度。2. 轻

质化:利用空心结构设计,减少楼板的自重,并能够提供较大的空间供电缆或管道进行布置。3. 空间灵活:通过大尺寸

LPM填充箱的组装,可以根据实际需求进行灵活的空间划分,满足不同功能区域的需求。4. 环保节能:填充箱采用再生材

料制作,可以减少对自然资源的消耗,同时在施工过程中也可以减少能源的消耗。5. 工期短:填充箱可以预制,减少现场

施工时间,加快工程进度。

三、适应范围大尺寸LPM填充箱预应力空心楼板施工工

法适用于各种建筑结构中的楼板施工,包括住宅、商业、工业等领域的建筑。

四、工艺原理该工法的理论基础是预应力技术,通过在楼板内部布设张拉钢筋,使得楼板具有更高的抗弯强度和抗剪强

度。同时,大尺寸LPM填充箱可以根据设计要求进行灵活组装,形成空心的楼板结构。

施工过程中的关键技术措施包括:填充箱的预制和安装、钢筋的布设和张拉、预应力锚固等。通过对这些措施的合理组织和施工,能够确保楼板的质量和稳定性。

五、施工工艺1. 填充箱的预制和安装:根据设计要求,

制作大尺寸LPM填充箱,然后进行现场安装,组成楼板的整

LPM轻质材料填充空心楼盖

LPM轻质材料填充空心楼盖

LPM轻质材料填充空心楼盖

一、LPM轻质材料填充空心楼盖的优点

普通空心楼盖在实现大开间的同时可以降低结构层高,还具有混凝土用量少、结构自重轻、地震作用力小、结构的隔声、隔热性能好的特点,还能节约能源、降低建造和使用的成本,可以产生良好的经济效益和社会效益,是绿色环保建筑的优先选择。

LPM轻质材料填充空心楼盖除具有一般空心楼盖的特点外,还具备以下优点:

1、楼盖空心率大。空心率为30-65%,比一般比圆形空心管填充楼盖高5-12%。

2、方便管线安装。轻质管上可开槽或穿洞,管线安装不受限制。

3、轻质管重量轻且不易破损。每平方米空心板范围内轻质管重量仅3-10kg,水平及垂直运输十分

方便;轻质管为弹塑性材料,碰撞、践踏时不易破损,且容易修补,施工安装也相对简单。4、轻质管吸水率小。在主材外面具有隔离层,轻质管吸水率小于0.5%,浇筑混凝土之前勿须专门

润湿轻质管,特别方便冬季施工;光滑的隔离层与混凝土摩擦系数小,便于混凝土的流动和浇筑密实。

5、较适合双向板和预应力结构。轻质管的高度和宽度可以根据具体情况调整,能按双向受力的模

式布置轻质管;轻质管可组合布置,给预应力筋留下专门的通道。方便预应力筋布置也就意味着可以把结构的跨度做得更大。

二、LPM轻质材料填充空心楼盖的适用范围

三、LPM轻质材料产品的技术特性

1、产品的构造特点

本产品的特点是以轻质多孔材料作为填充主材,主材外裹隔离层起保护与防水作用,顶部(或底部)的表面加强层用以抵御施工及抗浮荷载。

2、产品的类型与规格

轻质管填充体按断面形状分为标准型(圆形)和异型(扁弧、长弧、椭圆、对称多边、非对称多边)。标准型以其直径作为特征代表值D(单位:mm);异型以其断面最大与最小尺寸的平均值作为特征代表值D(单位:mm)

无粘结预应力LPM轻质管空心板施工技术

无粘结预应力LPM轻质管空心板施工技术
图 1 楼板 截 面 示 意
1 . 预 应 力 锚 夹 具 2
5 gm 上 表面 有加强层 , 强度 能满 足施 工操 作 及抗 浮 k/ , 其
要求 且须满 足抗 压荷 载的要 求 。
预 应力锚 具采 用 I类锚 具 .无粘 结张 拉端 为单孔
夹 片式 锚具 , 由单 孔锚 具 、 锚板 、 穴模 、 旋 筋组 成 ; 螺 锚
的 轻 质发 泡材 料 填 充件 ” Z 2 0 2 0 7 2 .) 质 管 (L04 0 79 3 : 9 轻
之 间连接 采用 “ 一种 固定填 充管 的格 栅及其 空 心楼 盖 ” (L 0 5 0 5 1 ) Z 20 2 125 - 。 1 3 L M轻 质管 主体材 料 为模 具压 制成 型 的 自熄型 聚 P 苯 泡 沫, 表面 密度 不 低 于 1 g 轻 质 管 重 量 小 于 其 6 / , k m
跨 度大 、 高低 、 层 荷载 重及 管线 布 置 复杂 等 矛盾 。施 工前 周 密 策划 , 取层 层把 关 、 采 过程 跟 踪检 查 等措 施 。 工效 施
果 良好 。
关 键词 : 跨度 ; 粘结 预 应 力 ; P 大 无 L M轻 质 管
中 图 分 类 号 :U 7 77 T 5 . 文献 标 识码 : B 文 章 编 号 :0 0 4 2 ( 0 0)2 1 8 — 4 10— 76 2 1 1— 07 0

LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法

LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法

LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法前言

LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法是一种在楼盖施工中应用广泛的先进施工技术,其采用了轻质管内模具来代替传统的木模和钢模,从而提高了施工效率,减少了劳动强度,优化了质量控制。本文将对LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法进行详细介绍。

工法特点

LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法具有以下几个显著特点:

1. 施工周期短:由于采用了轻质管内模具,施工速度比传统工法更快,大大缩短了施工周期。

2. 施工质量高:管内模具具有优良的抗渗性和抗裂性能,能够保证楼盖的施工质量。

3. 劳动强度低:与传统木模和钢模相比,轻质管内模具更轻便,减少了施工人员的劳动强度。

4. 适应性强:LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法适用于各种建筑结构类型和高度。

适应范围

LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法适用于以下范围:

1. 各类住宅楼盖

2. 商业建筑楼盖

3. 工业厂房楼盖

4. 公共建筑楼盖

工艺原理

LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法的工艺原理主要包括以下几个方面:

1. 制作管内模具:将轻质材料制作成合适尺寸的管内模具,并进行安装和固定。

2. 进行铺设钢筋:按照设计方案要求,在模具内铺设钢筋,并加固连接。

3. 浇注混凝土:将混凝土在模具内浇注,并保证浇注质量。

4. 混凝土养护:对浇筑完成的楼盖进行养护,确保混凝土的强度和耐久性。

施工工艺

LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法的具体施工工艺如下:

1. 检查工地:施工之前进行工地检查,确保施工环境达到要求。

2. 安装管内模具:按照设计要求,将制作好的管内模具安装在楼盖位置。

2、LPM聚苯填充体空心楼板施工工法

2、LPM聚苯填充体空心楼板施工工法
《现浇混凝土空心楼盖用填充体》JC/T952-2014等相关要求。
7.2 质量控制措施
7.2.1箱体进场需进行进场验收。验收主要内容包括:对箱体的加工尺寸进行复核,对箱体的表观质量进行观察检查,箱体的承载力进行初步检查。对不符合要求的箱体进行退场处理,不合格箱体严禁进场安装。
7.2.2对箱体安装位置,规格进行检查,安装完成后可能出现的破损状况进行修补更换。
图5.2.3 1-4抗浮点设置示意图
图5.2.3 1-5抗浮点铁丝绑扎示意图
3、待预应力筋、PLM聚苯填充体和其他水电管线安装完毕验收合格后进行上部钢筋绑扎,铺放钢筋时要设踏板,要有专人看管和保护空心箱体和预应力钢绞线。铺放钢筋要按预定方案分段进行,严禁在空心箱体上部堆放过多钢筋,钢筋要随吊运随绑扎。上铁钢筋绑扎穿筋时需多人配合,严禁在箱体上部拖拉钢筋。钢筋端部内穿肋梁时注意预应力钢绞线位置,如钢绞线发生破皮等现象,需及时修补或更换。上部钢筋按照板厚及高度要求设置马凳或垫块,马凳按每平米不少于一个设置,垫块按每个箱体不少于4个布置,上部筋随时和马凳筋固定。一旦有空心箱体表面出现破损,应及时采用塑料胶带修补。当表面破损至箱体内部,无法进行表面修补时需进行箱体替换。上铁钢筋绑扎如图5.2.3 1-6所示。
图5.2.3 1-1PLM聚苯填充箱体剖面图
图5.2.3 1-2PLM聚苯填充箱体平面图
图5.2.3 1-3PLM聚苯填充箱体内部构造图

LPM现浇钢筋混凝土空腹楼盖施工方案

LPM现浇钢筋混凝土空腹楼盖施工方案

××××××××

LPM现浇钢筋混凝土空腹楼盖施工技术方案

××××××××××有限公司

中冶qhj编

2013年6月18日

LPM现浇钢筋混凝土空腹楼盖施工技术方案

一、工程概况:

本工程位于×××大道×××号,地下二层、地上××层,建筑面积为×××××㎡,建筑高度为××米,基础采用钻孔混凝土灌注桩,框-剪结构;墙体采用加气混凝土砌块;×~×层结构设计为现浇混凝土空心楼盖。

二、编制依据

1、JGJ-T 268-2012 现浇混凝土楼盖技术规程;

2、05SG343 现浇混凝土空心楼盖图集;

3、GB50666-2011混凝土结构工程施工规范;

4、GB 50204-2002(2011版) 溷凝土结构工程施工质量验收规范;

5、本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。

三、施工方案

(一)、施工工艺:

现浇混凝土空心楼盖的施工工艺为:

测量放线→安装模板→模板上划线定位→梁钢筋、板底钢筋、肋间钢筋或网片安装→预埋水电线管及竖向穿板管→芯模安装、芯模抗浮技术措施→板面钢筋安装→钢筋、芯模隐蔽检查验收→铺设架空马道浇筑混凝土→混凝土养护→拆模。

(二)、施工方法:

1.施工测量:将轴线位置和标高从设定的控制点引测到施工层。

2.模板支撑系统(模板安装详见高支模方案):

(1)、根据楼板的总厚度,暗梁的宽度与平面具体位置作载取值,进行竖向和侧向稳定计算,设计模板,龙骨与支撑。

(2)、现浇混凝土空心楼盖应采用扣件式钢管脚手架支撑系统,钢管采用的是Ф48钢管,厚度不少于3.5mm。

(3)、脚手架搭设前必须验证持力层楼面强度是否达到设计要求,本层的脚手架立杆支撑与下层立杆支撑是否在同一直线上。

LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法(2)

LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法(2)

LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法

一、前言LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法是一种先进的楼盖施工工法,能够实现高效、节约、安全的施工过程。本文将对该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例进行详细介绍。

二、工法特点LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法具有以下特点:1.施工速度快:采用现浇技术,可以一次性完成整个楼盖板的浇筑,相比传统的分段浇筑方法,能大幅缩短施工周期。2.材料和成本节约:采用轻质管内模技术,使用轻质建筑材料,如轻质混凝土,可以降低施工所需材料的重量,从而减少成本。3.灵活性强:由于采用管内模施工,可以根据需求进行灵活的设计和施工,不受传统模板的限制,能够满足各类非常规建筑形式的构造需要。4.施工质量高:LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法具有优秀的抗震性能和稳定性,能够确保施工过程中的质量达到设计要求。

三、适应范围LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法适用于各类地面楼盖施工,特别适用于大跨度、大空间的建筑结构,如大型展馆、体育场馆、仓库等。

四、工艺原理LPM轻质管内模现浇楼盖施工工法的原理主要是通过在管内放置梁体、钢筋和建筑材料,并进行浇筑,

使其成为整体的楼盖结构。具体工艺如下:1.梁体安装:首先

在管内安装梁体,根据设计要求确保梁体的位置和间距。2.钢

筋布置:在梁体上铺设并固定钢筋,以增强楼盖的抗震性能和承载能力。3.浇筑混凝土:在管内浇筑轻质混凝土,保证混凝

土的均匀性和密实性。4.养护和拆模:完成浇筑后,根据要求

空心楼板芯模材料对比分析

空心楼板芯模材料对比分析

一、采用LPM蜂窝式芯模的空心楼板技术相对于普通的梁板结构有以下优点:

节省楼盖混凝土10~30%,钢筋30~50%

常规结构模板用量1.4~1.8m2/m2,大板结构模板用量1.1~1.2m2/m2,无梁空心板结构模板用量1.0m2/m2

节省竖向水、电、电梯、空调、内墙、外装饰费用10%-15%

结构自重轻,楼盖自重可减少10~30%,同时可节省基础造价

结构跨高比小(工程设计中,为减小跨高比,会增大梁高)

施工方面:基本为平模施工,梁钢筋少,主要为楼板钢筋,钢筋施工方便,可节省楼盖施工工期10~20%,其中钢筋和模板的施工可节省50%

降低层高300mm~600mm,增加楼层净高250mm~700mm

隔热、隔音性能好

其他:楼板截面厚度相比普通梁板结构楼板界面厚度会有所增大,但每平方米钢筋用量是普通梁板结构的50%;梁高比普通梁板结构梁高小,且没平方米钢筋用量是普通梁板结构的50%。楼板与梁的空间形态对比可见下图:

道坡度减少

二、LPM蜂窝式芯模各方面性能与其他空心楼板材料做对比分析:

以广州国际商品展贸城为例,空心楼盖结构与普通的梁板结构用筋量对比如下

梁板结构模型(采用SATWE计算)A馆,梁板钢筋每平方米用量37.18kg

EPS轻质填芯混凝土空心楼盖施工工法

EPS轻质填芯混凝土空心楼盖施工工法

EPS轻质填芯混凝土空心楼盖施工

工法

EPS轻质填芯混凝土空心楼盖施工工法

一、前言:EPS轻质填芯混凝土空心楼盖施工工法是一种

先进的楼盖施工方法,通过使用轻质填芯混凝土和EPS(聚苯

乙烯)填充材料,以及特殊的施工工艺和设备,能够实现楼盖结构的轻量化、节能高效、安全可靠的目的。本文将对EPS轻质填芯混凝土空心楼盖施工工法进行详细介绍。

二、工法特点:EPS轻质填芯混凝土空心楼盖施工工法具

有以下特点:1. 轻量化:采用EPS填充材料,使楼盖结构重量大大降低,减少楼盖对主体结构的荷载。2. 节能高效:EPS填充材料具有良好的保温、隔热性能,能够有效减少楼盖结构的能耗。3. 施工快速:采用预制构件和现浇施工相结合的方式,施工速度快,能够有效缩短施工周期。4. 安全可靠:采用专

用施工工艺和设备,能够确保施工过程的安全性和施工质量。

三、适应范围:EPS轻质填芯混凝土空心楼盖施工工法适

用于多种类型的建筑,包括住宅、工业厂房、商业建筑等。尤其在需要轻质结构、保温节能的项目中具有广泛应用前景。

四、工艺原理:EPS轻质填芯混凝土空心楼盖施工工法的

核心原理是通过在预制构件中填充EPS填充材料,并在施工现场进行现浇施工,形成轻质、高强度的楼盖结构。具体工艺流

程包括:预制构件制作、填充EPS填充材料、调整构件水平度、现浇混凝土,通过精确控制每个环节,保证施工质量和效果。

五、施工工艺:1. 预制构件制作:根据设计要求,制作

轻质预制构件,保证构件的尺寸精度和几何形状的一致性。2. 填充EPS填充材料:将EPS填充材料按照设计要求填充到预制构件的空心部分,确保填充均匀且紧密。3. 调整构件水平度:使用专用工具和设备,对填充好EPS填充材料的构件进行调平和调整,保证楼盖结构的水平度和垂直度。4. 现浇混凝土:

LPM轻质材料填充空心楼盖结构技术

LPM轻质材料填充空心楼盖结构技术

LPM轻质材料填充空心楼盖结构技术

[摘要]本文结合LPM轻质材料填充空心楼盖结构技术在住宅小区配套学校工程中的应用,从LPM轻质材料填充体的构造特性、施工工艺、技术措施等方面,介绍了LPM轻质材料填充空心楼盖结构技术及其优点,可为同类工程所借鉴和参考。

[关健词]现浇混凝土空心楼盖 LPM轻质材料填充体抗浮处理

1.概述

在较大跨度的现浇钢筋砼楼板中, 常用的传统结构有:单向、双向板肋梁楼板、密肋楼板和无梁实心楼板等形式,这些楼板的形式各有其特点:肋梁楼板有梁,使房间净高降低,为不影响设施管道的穿越和美观,势必要吊顶装饰增加层高;无梁实心楼板虽然不露梁、节省层高,但它自重过大,增加了柱和基础的荷载,使柱和基础的截面尺寸及配筋都相应的加大,经济性较差。随着混凝土薄壁筒体构件的问世,一种崭新的楼板形式诞生了,这就是现浇混凝土空心楼板,这种楼板形式无梁,重量比实心无梁楼板轻,而承载能力等同于实心无梁楼板,既具安全性,又具经济性和美观性。

LPM轻质材料是一种填充空心楼盖的新型产品,是第二代空心楼盖填充材料中的佼佼者,产品全称为“一种带硬质加强层的轻质发泡材料填充件”,已获得国家专利,专利号ZL200 。它以聚苯泡沫作为填充主材,主材外裹隔离层起保护与防水作用,顶部或底部的表面配有加强层,用以抵御施工及抗浮荷载。填充件断面分为圆形、扁弧形、长弧形、椭圆形、对称多边形等,产品规格可根据实际需要进行加工制作。

2.工程概况

住宅小区配套学校工程在结构设计中引进了LPM轻质材料填充空心楼盖结构技术。该工程全部为框架结构,总建筑面积13530平方米,基础采用独立柱基,局部条基,无地下室,地上4层,层高为3.9m,楼板厚度200mm,结构楼板配筋为Φ10@200双层双向钢筋网片,混凝土强度等级C30。

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一、LPM 轻质材料填充空心楼盖的优点
普通空心楼盖在实现大开间的同时可以降低结构层高,还具有混凝土用量少、结构自重轻、地
震作用力小、结构的隔声、隔热性能好的特点,还能节约能源、降低建造和使用的成本,可以产生
良好的经济效益和社会效益,是绿色环保建筑的优先选择。
LPM 轻质材料填充空心楼盖除具有一般空心楼盖的特点外,还具备以下优点:
在轻质管上开槽便于管线穿过
5
拼装轻质管组合单元
铺放轻质管组合单元
绑扎板面钢筋
采取抗浮措施
隐检验收、浇筑混凝土
六、LPM 空心楼盖施工技术措施
1、拼装轻质管组合单元 利用预制格栅将多根轻质管组合成为一个填充单元。
2、布置抗浮控制点 合理布置抗浮控制点,控制点一般设在肋梁处,可按矩形或者梅花型布置,每肋都
700 1000 450 110 100 2 550 75 2.310E+05 284 325 59.5% 53.6% 1.926E+10
800 1000 450 120 100 2 650 75 2.760E+05 307 360 61.6% 55.0% 2.700E+10
1000 1000 450 130 100 2 850 75 3.660E+05 352 427 64.8% 57.3% 4.734E+10
润湿轻质管,特别方便冬季施工;光滑的隔离层与混凝土摩擦系数小,便于混凝土的流动和浇 筑密实。 5、 较适合双向板和预应力结构。轻质管的高度和宽度可以根据具体情况调整,能按双向受力的模 式布置轻质管;轻质管可组合布置,给预应力筋留下专门的通道。方便预应力筋布置也就意味 着可以把结构的跨度做得更大。
二、LPM 轻质材料填充空心楼盖的适用范围
400/1 1200 360 90 60 3 280 60 9.000E+04 191 205 52.3% 48.7% 4.192E+09
400/2 1140 340 90 60 3 280 60 8.585E+04 191 206 52.3% 48.5% 4.177E+09
450 1000 450 100 100 2 310 70 1.230E+05 226 247 49.7% 45.2% 6.105E+09
以外包尺寸大小作为产品的规格,尺寸范围是:宽度 80-800mm、高度 80-1000mm、 长度 200-2000mm。按产品的(主材名称和密度-宽度×高度×长度)作为产品的标记。
3、产品的质量要求 尺寸允许偏差的规定: 项 长度
断面尺寸
端面平整度 填充体平直

目 L≤500 L >500 D≤300 D >300 D≤300 D >300 L≤500 L >500
LPM 轻质材料填充空心楼盖
公司简介
北京东方京宁建材科技有限公司是一家主要从事新型建材研究与开发应用的企业, 主要业务是:推广混凝土空心楼盖中的一种新型填充材料——LPM 轻质材料填充体及 其配套产品。
本公司与清华大学等相关单位合作,在北京及宁夏进行了大量的材料与结构试验, 所开发出的“LPM 轻质材料填充空心楼盖结构技术”具有从产品到施工工艺等多项自 主知识产权,并且制定了相关产品的企业标准。
空心板区横断面简图
A
填充管细部尺寸大样
7
板厚 B d e1 e2
H1 H2
折算板厚(mm)
空心率
n H(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
A(mm2)
单向板 双向板 单向板 双向板
I(mm4)
180 1000 210 70 53.3 4 80 50 1.460E+04 125 129 30.3% 28.3% 4.618E+08
设或隔一个肋交错设置;当浮力比较大时,在轻质管区还要增设控制点;任何情况下, 都要保证每一平方米范围内不少于一个抗浮控制点。
3、抗浮措施 轻质管的抗浮靠直径 3-5mm 的铁丝固定,固定抗浮控制点时,铁丝的一端与模板
6
下的支撑系统绑牢,另一端与板上铁拧紧。
(10、正文 8)黑白 六、LPM 空心楼盖截面几何性质
图 5 双向板 3
图 6 板柱结构
(3)当空心板为板柱结构时,在柱周围设置实心区,紧贴暗梁的轻质管顺暗梁方 向布置,其余轻质管按柱网的长跨方向布置(见图 6)。
五、LPM 空心楼盖施工流程图
支板底模、轻质管放线
绑扎板底钢筋
绑扎空心板肋梁箍筋及上铁(若需要)
铺设预应力筋(若需要)
安装水电管线
空心板类型 边支承普通单向板 边支承普通双向板
柱支承普通板 边支承预应力单向板 边支承预应力双向板
柱支承预应力板
适用跨度(m) 适用板厚(mm)
6.0-12.0
180-400
6.0-14.0
180-500
6.0-12.0
200-450
7.2-28.0
180-1000
8.0-30.0
180-1000
7.2-20.0
220-600
跨高比 20-30 25-40 20-30 25-40 28-45 25-35
空心率(%) 30-50 28-48 25-45 28-65 25-62 25-56
三、LPM 轻质材料产品的技术特性
1、产品的构造特点
本产品的特点是以轻质多孔材料作为填充主材,主材外裹隔离层起保护与防水作
2
48.4
500
50.6
600
53.4
700
53.9
混凝土 (m3/m2) 0.128 0.132 0.137 0.144 0.154 0.157 0.174 0.200 0.232 0.247 0.279 0.323
钢筋 (kg/m2) 22.52 22.86 23.66 25.63 19.87 22.61 24.71 27.39 27.81 32.71 41.92 56.54
说明: 1、除注明外,长度单位为 mm。 2、I 为 1000mm 范围内混凝土面积所折算的惯性矩。 3、本表所列为某种板厚满足构造要求达到最大的空心率的设计做法,实际工程可以按
此表设计,也可以改变,但肋宽与上下层混凝土最小厚度不得小于此表所给数值。
七、LPM 空心楼盖工程的部分经济性指标
(1)单向板
200 1000 210 80 53.3 4 100 50 1.825E+04 132 137 33.8% 31.3% 6.199E+08
220 1000 210 80 53.3 4 120 50 2.245E+04 137 143 37.8% 35.0% 8.029E+08
250 1000 210 80 53.3 4 150 50 2.875E+04 144 151 42.6% 39.4% 1.129E+09
预应力筋 (kg/m2)
0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 3.53 4.54 4.79 5.72 6.75 7.80 10.78
用,顶部(或底部)的表面加强层用以抵御施工及抗浮荷载。 2、产品的类型与规格
轻质管填充体按断面形状分为标准型(圆形)和异型(扁弧、长弧、椭圆、对称多 边、非对称多边)。标准型以其直径作为特征代表值 D(单位:mm);异型以其断面最大 与最小尺寸的平均值作为特征代表值 D(单位:mm)
A圆形 B扁弧 C长弧 D椭圆 E对称多边 F非对称多边
本公司科研实力雄厚,产品成功应用于多项奥运工程和国家重点工程。作为《现浇 混凝土空心及复合楼盖技术规程》和《现浇混凝土空心楼盖》(05SG343)图集的参编单 位,京宁公司已成为空心楼盖市场中的佼佼者,其产品深受设计、施工和业主单位的好 评。
相关知识产权 1、 由轻质材料组合单元填充的预应力混凝土现浇空心板(ZL03146341.X)。 2、 异型截面轻质材料填充预应力现浇板(ZL03236988.3)。 3、 一种带硬质加强层的轻质发泡材料填充件(ZL200420077923.9)。 4、 一种固定填充管的格栅及其空心楼盖(ZL200520112551.3) 5、 一种带多个空腔的拼装式填充管(ZL200420077924.3)。 6、 一种具有加高型垫块的空心楼盖结构(ZL200520112552.8)。 7、 具有多种截面形状用于混凝土中的轻质多孔材料填充体(ZL02293406.5)。 8、 企业标准《混凝土中聚苯泡沫材料填充体》(Q/PG QJW 001—2004)。
1、 楼盖空心率大。空心率为 30-65%,比一般比圆形空心管填充楼盖高 5-12%。 2、 方便管线安装。轻质管上可开槽或穿洞,管线安装不受限制。 3、 轻质管重量轻且不易破损。每平方米空心板范围内轻质管重量仅 3-10kg,水平及垂直运输十分
方便;轻质管为弹塑性材料,碰撞、践踏时不易破损,且容易修补,施工安装也相对简单。 4、 轻质管吸水率小。在主材外面具有隔离层,轻质管吸水率小于 0.5%,浇筑混凝土之前勿须专门
振动1min.无裂纹、无破损
3
四、LPM 空心楼盖结构特点
首先根据结构的受力特点,按照相关规范或规程所规定的方法进行计算,依据计算 结果进行配筋和合理布置轻质管。
结构体系剖面图 根据混凝土力学原理和实验数据可知:“在管状填充物填充的空心板中,顺管方向 和横管方向的抗弯性能相差无几,但抗剪性能相差很大,顺管方向的抗剪承载力至少是 横管方向的 2 倍。” LPM 空心楼盖解决了管状填充物空心板中,横管方向空心板的抗 剪承载力不足的技术问题,为了避免出现剪切破坏,要充分发挥空心板顺管方向抗剪性 能好的优点,将管状填充物在板中尽可能按剪力的传递方向布置。在 LPM 空心楼盖中, 当板跨度小于 12m 时,一般不需在板中配置箍筋或抗剪拉筋,大大简化了施工工艺。 (1)当空心板为单向板时,所有轻质管都朝一个方向布置,轻质管可以连续布置 (见图 1),也可以在管端间隔一段距离(见图 2)。
320 1000 296 80 56 3 220Байду номын сангаас50 5.827E+04 158 170 50.6% 46.8% 2.183E+09
350 1000 296 90 56 3 250 50 6.715E+04 165 180 52.8% 48.4% 2.751E+09
380 1000 296 90 56 3 270 55 7.307E+04 179 195 52.9% 48.6% 3.520E+09
500 1000 450 100 100 2 360 70 1.455E+05 235 260 52.9% 48.1% 7.997E+09
550 1000 450 100 100 2 400 75 1.635E+05 253 280 54.0% 49.1% 1.046E+10
600 1000 450 100 100 2 450 75 1.860E+05 262 293 56.4% 51.2% 1.304E+10
序号 跨度(m)
1
7000
2
7500
3
8000
4
8500
5
10500
6
11000
7
13000
8
15000
9
16000
10
18000
11
20000
12
24000
板厚(mm) 空心率(%)
180
28.9
200
33.8
220
37.8
250
42.6
280
45.1
300
47.5
350
50.4
400
50.0
450
280 1000 296 80 56 3 180 50 4.643E+04 151 161 46.1% 42.6% 1.545E+09
300/1 1000 296 80 56 3 200 50 5.235E+04 155 165 48.5% 44.9% 1.848E+09
300/2 1000 300 80 50 3 200 50 5.150E+04 157 168 47.7% 44.2% 1.869E+09
图 1 单向板 1
图 2 单向板 2
(2)当空心板为双向板时,轻质管可以都顺着短边方向布置,若垂直于轻质管方
向(短边支座)抗剪能力不足时,应按剪力传递的方向和范围,调整短边支座周围轻质
管的方向,使轻质管垂直于短边;轻质管在板中的平面布置方式有 3 种(见图 3-图 5)。
4
图 3 双向板 1
图 4 双向板 2
允许偏差(mm) ±8 ±10 ±5 ±8 ±5 ±8 ≤5 ≤8
物理力学性能的规定:
项目
80≤D<200
线密度 (kg/m)
200≤D<350 350≤D<500 500≤D<650
650≤D<800
体积吸水率(%)
抗压荷载(kg/m)
抗振动冲击
技术指标 ≤1.8 ≤3.5 ≤5.5 ≤8.0 ≤10.0 ≤2 ≥100
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