压型钢板-混凝土组合板

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第三章 压型钢板=混凝土组合板(2)

第三章 压型钢板=混凝土组合板(2)

3.4.1 组合板刚度计算
◆组合板截面等效惯性矩
美国ASCE规范与欧洲规范EC4均采用开裂截面 和未开裂截面的算术平均值计算等效惯性矩(也可 按几何平均值计算),美国认证协会ACI(American Certification Institute )规范还提出了按弯矩值 考虑的等效惯性矩计算方法。 算术平均值 几何平均值 按弯矩值考虑 的等效惯性矩
2 74 2 6.87 0.015 6.87 0.015 6.87 0.015 26.82mm
Ap
byc 2 Ic E I s E Ap h0 yc 3
305 26.823 2 6.87 5.249 105 6.87 515.1 112 26.82 3 31.24 106 mm 4
(3-24)
3.4.1 组合板刚度计算
◆开裂截面惯性矩 美国ASCE规范建议公式:
byc 2 Ic E I s E Ap h0 yc 3 2 yc hc 2 E E E Ap 开裂截面组合板重心轴 bh0 至截面受压区边缘距离
3.4.1 组合板刚度计算
E Ap
注意: 教材讲原理 时将截面换 算为混凝土 截面,例题 又按钢截面 换算。
一个波距换算为混凝土等效截面
3.4.1 组合板刚度计算
◆未开裂截面惯性矩
教材( 3-23 )式和(3-24)式有误,应改为:
bh hc b w h I0 bhc y1 12 2 12
计算未开裂惯性矩
bh hc b w hs3 I0 bhc y1 12 2 12
3 c 2
hs b w hs h y1 E I s E Ap h0 y1 2 2 2 3 305 74 74 305 152.5 763 305 74 67.1 12 2 12

压型钢板混凝土组合楼板名词解释

压型钢板混凝土组合楼板名词解释

压型钢板混凝土组合楼板名词解释
压型钢板混凝土组合楼板是目前建筑业使用较为广泛的新型楼板
材料之一,它把普通混凝土和压型钢板有机地结合在一起,不仅具备
了混凝土楼板的承载力和刚度,而且还具有了压型钢板的稳定性和防
腐性。

下面我们来分步骤解释一下这一名词的含义。

1. 压型钢板
压型钢板是一种将冷轧钢板弯曲成不同形状的一种型材,它具有
较高的强度和坚固的刚性,能够承受大量的荷载。

压型钢板通常是镀
锌的,可以有效防止腐蚀和氧化,并具有抗腐蚀性和防火性能。

2. 混凝土
混凝土是一种由水泥、砂、碎石和水按照一定比例混合在一起,
经过搅拌、浇注、成型、固化等一系列工艺制成的一种材料。

混凝土
具有重量轻、强度高、隔热保温、耐腐蚀等特点,广泛用于建筑业中。

3. 组合楼板
组合楼板是指由不同材料按照一定的方式组合而成的楼板材料,
一般是由混凝土和其他材料组合而成。

组合楼板具有质量轻、高强度、施工方便、具有隔热保温等优点。

4. 压型钢板混凝土组合楼板
压型钢板混凝土组合楼板就是将压型钢板和混凝土有机地结合在
一起的一种组合楼板材料。

它采用压型钢板作为楼板下部结构,混凝
土作为楼板上部骨架,再在上面用砂浆进行粘结。

它既有混凝土楼板
的承载能力和刚性,又具有压型钢板的防腐性和稳定性,还能提高楼
层高度,节约材料和施工时间。

总之,压型钢板混凝土组合楼板是一种性能优良的新型楼板材料,具有多种优点,受到广大建筑业工作者的喜爱和青睐。

压型钢板与混凝土组合楼板设计

压型钢板与混凝土组合楼板设计

压型钢板与混凝土组合楼板设计一、设计原理压型钢板与混凝土组合楼板是将压型钢板与混凝土组合使用,通过协同工作来承担楼板的承载作用。

压型钢板的主要作用是作为临时支撑构件,在施工期间承担楼板自重和施工荷载,而混凝土则作为最终的承载层,为楼板提供冷弯承载力。

二、施工工艺1.钢板安装:先将支撑架安装在砼墙或钢柱上,然后将压型钢板放置在支撑架上,并进行固定。

2.钢板预应力:将钢板与混凝土组成整体后,利用拉拢装置对钢板进行预应力,使其在整个使用寿命内保持一定的形状和刚度。

3.混凝土浇筑:将混凝土倒入钢板内,并通过振捣等工艺使其与钢板完全结合。

在浇筑过程中需要控制浇筑速度和浇筑量,以确保混凝土的质量。

4.养护:在混凝土浇筑后,对其进行适当的养护,以保证混凝土的强度和稳定性。

三、构造细节1.压型钢板:选择适当的压型钢板,根据楼板负荷和跨度进行计算,以确保其具有足够的承载力和刚度。

常用的压型钢板有H型钢、冷弯薄壁钢等。

2.钢筋:在混凝土部分进行加固,增加楼板的强度和抗震性能。

根据设计要求,布置合理的钢筋增强。

3.抗裂措施:由于压型钢板与混凝土的膨胀系数不同,容易出现裂缝。

为了减小裂缝的产生,可以在混凝土表面进行预应力、采用加网或设置无纺布等防裂措施。

四、设计优势1.承载能力:压型钢板与混凝土组合楼板具有较好的承载能力,能够满足大跨度楼板的需要。

2.抗震性能:压型钢板能有效提高楼板的抗震性能,减小楼板的振动,提高整个结构的稳定性。

3.施工快速:压型钢板与混凝土组合楼板采用工厂化生产和现场拼装的方式施工,可以大大提高施工效率,缩短工期。

4.节约成本:压型钢板与混凝土的结合使得楼板结构较轻,可以减少材料的使用量,降低工程造价。

总之,压型钢板与混凝土组合楼板设计具有较好的承载能力、抗震性能和施工效率,在实际工程中得到了广泛应用。

但在设计和施工过程中需要考虑材料的选择、结构的合理性以及施工质量控制等因素,以确保楼板的安全和稳定。

钢与混凝土组合结构

钢与混凝土组合结构

钢与混凝土组合结构随着我国经济得快速发展,各种新得结构型式不断涌现。

其中刚与混凝土组合结构越来越受到大家得重视,由于组合结构具有许多突出得优点,高层建筑与大型桥梁等建构筑物在我国各地大量兴建,各种型式组合结构逐渐被广泛应用。

组合结构已经与钢结构、木结构、钢筋混凝土结构、砌体结构并称五大结构。

组合结构主要包括压型钢板与混凝土组合板、组合梁、型钢混凝土结构、钢管混凝土结构等。

一、压型钢板与混凝土组合板。

压型钢板与混凝土组合板就是在压成各种形式得凹凸肋与中形式槽纹得钢板上浇注混凝土而制成得组合板,依靠凹凸肋及不同得槽纹使钢板与混凝土组合在一起。

压型钢板安琪在组合楼板中得作用可分为三类、第一类,以压型钢板作为楼板得主要承重构件,混凝土只就是作为楼板得面层以形成平整得表面及起到分布荷载得作用。

第二类,压型钢板只作为混凝土得永久性模板,并作为施工时得操作平台。

第三类,就是考虑组合作用得压型钢板混凝土组合结构。

其优点在于:1、节省大量木模板及其支撑。

2、压型钢板非常轻便,因此堆放、运输及安装都非常方便。

3、压型钢板在使用阶段,因其与混凝土得组合作用,还可代替受拉钢筋、4、组合楼板具有较大得刚度,省却许多受拉区混凝土,使组合楼板得自重减轻。

5、便于铺设通信、电力、采暖等管线。

6、压型钢板作为浇注混凝土得模板直接支撑于钢梁上,而且为各种作业提供了宽广得工作平台,大大加快了施工得进度,缩短了工期。

7、压型钢板可直接作顶棚、8。

与木模相比,压型钢板组合楼板施工时,减小了发生火灾得可能性。

二、组合梁。

将钢梁与混凝土板组合在一起形成组合梁。

组合梁根据混凝土板与钢梁组合连接程度可分为完全剪切连接组合梁与部分剪切连接组合梁;两大类。

组合梁充分发挥了混凝土与钢材得有利性能,因此具有以下优点:1、混凝土板成为组合梁得一部分,比按非组合梁考虑,承载力显著提高。

2、比非组合梁得竖线刚度侧香刚度都明显提高。

3、混凝土与钢梁两种材料都能充分发挥各自得产出,受力合理,节约材料、4、明显得提高了钢梁得整体与局部得稳定性。

压型钢板-混凝土组合板[详细]

压型钢板-混凝土组合板[详细]

3.组合板内力分析原则
qx qy q
fx
q
x
l
4 x
EI x
fy
q
y
l
4 y
EI y
两向单位板条交汇处
fx fy
qx qy
Ix Iy
1 4
4
l
y
l x
对照平板
组合板双向刚度示意图
Ix Iy
qx qy
l l
y x
4
3.3.2 使用阶段组合板承载力计算
3.组合板内力分析原则
平板,当 l y
结论:施工阶段强度满足要求,但需采取临时支撑
方案。
3.3 使用阶段组合板承载能力计算 3.3.1 组合板的典型破坏形态
典型破坏部位 ◆弯曲破坏1-1 在完全剪切连接条件下发生。 ◆纵向剪切破坏2-2 在界面剪切粘结强度不足条件
下,发生于极限弯矩前。 ◆斜截面剪切破坏3-3 一般较少发生。
3.3.2 使用阶段组合板承载力计算
601.2 44.72
1.21.08 763 2
12
2 82.271.2 44.7 76 22
121 1.2 31.32 38.98104 mm 4
一个波距有效截面
Ws
Wsc
Is xc
38.98 104 44.7
8.72103 mm3
⑤施工阶段受弯及受剪承载力验算
⑥施工阶段挠度验算
fWs 500 8.603103 4.3kN m M1 1.93kN m
V1 2.57 103 14.1 kN m m2
twhw 1.2 76
fv 0.58 f 290kN m m2
1
5 384
q1k l 4 Ess I s

4-第4章 压型钢板混凝土组合楼板解析

4-第4章  压型钢板混凝土组合楼板解析

钢板承担未结硬混凝土的板的重量和施工荷载。
19
(3)由于压型钢板不替代混凝土板内的受拉钢筋 作用,可不采用防火涂料,但仍宜采用镀锌板使其能 起防绣作用。 (4)压型钢板与混凝土之间的叠合面可以放松要 求,不要求采用带有特殊要求的压型钢板; (5)采用圆柱头焊钉将压型钢板与钢梁相连,以 保证施工人员的施工安全。 目前,国内高层建筑钢结构中,主要采用上述非 组合楼板,其主要的原因是国内生产的压型钢板多数 无压痕波槽,不能传递压型钢板与混凝土之间的横向 剪力 。
弹性理论计算方法就是按工程力学的方法计算,适
合压型钢板混凝土楼板的施工阶段计算及挠度计算。计 算时,采用压型钢板混凝土楼板的换算截面。即根据计
算要求,将混凝土截面换算成相当于与钢材的截面,然
后按工程力学的方法计算。
塑性理论的计算方法适用于计算承受静力荷载或承
受间接动力荷载压型钢板混凝土组合板的承载力。计算 时,考虑构件截面上应力重分布。
46
4.4.3
1、永久荷载 压型钢板及混凝土的自重。 2、可变荷载
荷载
施工活荷载: 工人、施工机械设备等自重。 附加荷载: 当有混凝土堆放附加管线混凝土泵等以 及过量冲击效应时,应适当增加荷载。 3、额外荷载 当压型钢板跨中挠度 δ大于 20 ㎜时,应考虑“坑凹”效应, 计算混凝土自重时,将全部的混凝土厚度增加0.7 δ 。
(d) YX-75-230-690
(e)YX-75-230-690(Ⅱ)
(f)BD-40弯全闭合型
26
2 国外压型钢板的板型
国外生产的压型钢板板型较多,典型板型见下图。
27
28
4.2.2
压型钢板的截面特征ຫໍສະໝຸດ 1、 压型钢板截面特征计算

压型钢板混凝土组合楼承板计算实例

压型钢板混凝土组合楼承板计算实例

压型钢板混凝土组合楼承板计算实例具体工程参数如下:-建筑高度:20米-楼板跨度:8米-楼板长度:20米-楼板厚度:200毫米-压型钢板规格:钢板型号为C型钢100*50*20*2.5-混凝土等级:C30-楼板自重:4.5kN/m²-活载标准值:2.0kN/m²根据实际情况,可以进行以下计算步骤:1.计算自重荷载楼板自重荷载可以通过面积乘以单位面积荷载来计算,即:自重荷载=楼板面积*楼板厚度*混凝土密度=20*8*0.2*25=800kN2.计算活载活载由活动人员、设备和家具等造成,根据标准值计算活载荷载,即:活载荷载=楼板面积*活载标准值=20*8*2=320kN3.计算总荷载总荷载等于自重荷载加上活载荷载,即:总荷载=自重荷载+活载荷载=800+320=1120kN4.计算正常使用状态下的楼板承载力设计值根据规范计算压型钢板的弯曲承载力和承载力设计值,计算式如下:弯曲承载力=(0.15*a*b^2+6*a*t*b)/λ弯曲承载力设计值=弯曲承载力*η其中:a = 100mm,b = 50mm,t = 2.5mmλ为系数,取1.0,表示通过保护层考虑了建筑物的防火要求η为系数,取1.0,表示未考虑疲劳损伤和喷射阻力效应代入计算可得:弯曲承载力=(0.15*100*50^2+6*100*2.5*50)/1.05.判断楼板厚度是否满足承载力要求根据承载力设计值和总荷载计算楼板的宽度,即:楼板宽度=总荷载/承载力设计值= 0.028m 或 28mm由于楼板的宽度小于压型钢板的宽度,因此需要根据实际计算得出更大的楼板宽度。

6.重新计算楼板的宽度假设偏心距为e,则楼板宽度为:楼板宽度=总荷载/承载力设计值+2*e根据规范,偏心距e应小于压型钢板的高度,取e=25mm代入计算可得:=0.028+0.05= 0.078m 或 78mm由于楼板的宽度仍然小于压型钢板的宽度,因此需要再次重新计算楼板宽度,直至宽度满足要求。

压型钢板混凝土组合楼承板计算实例

压型钢板混凝土组合楼承板计算实例

压型钢板混凝土组合楼承板计算实例计算书:压型钢板混凝土楼承组合板工程资料:本工程采用压型钢板组合楼板,跨度为4米,压型钢板型号为YX76-305-915,钢号为Q345,板厚度为1.5毫米,每米宽度的截面面积为2049平方毫米/米(重量为0.15千牛/平方米),截面惯性矩为200.45乘以10的4次方平方毫米/米。

顺肋两跨连续板,压型钢板上浇筑89毫米厚的C35混凝土。

1.1荷载计算:取1米作为计算单元,施工荷载标准值为1千牛/米,设计值为1.4千牛/米;混凝土和压型钢板自重标准值为3.325千牛/米,设计值为4.0千牛/米。

施工阶段总荷载为4.325千牛/米。

1.2内力计算:跨中最大正弯矩为6.05千牛·米,支座处最大负弯矩为10.8千牛·米,最大剪力为13.5千牛。

1.3压型钢板承载力计算:压型钢板受压翼缘的计算宽度为75毫米,经计算得到承载力设计值为10.988千牛·米/米,满足施工阶段的要求。

1.4压型钢板跨中挠度计算:计算得到挠度为13.97毫米,小于22.22毫米,满足施工阶段的使用要求。

正常使用极限计算假设波宽为305mm,混凝土弹性模量Ec为3.15×104N/mm2,钢板弹性模量E为2.06×105N/mm2,计算α值为6.54.1.荷载标准组合效应下挠度计算根据图2.5换算截面,混凝土截面宽度为305mm,根据公式b=305/α,肋宽为46.64mm,形心轴距离钢板底部的距离为23.32mm。

根据公式计算板的挠度,得到y=90.8mm。

在一个波宽范围内,组合板换算截面的惯性矩为1982.1×104mm4,每米板宽的惯性矩为6498.7×104mm4.根据公式计算荷载标准组合效应下楼层板的挠度为0.56mm,小于要求的11.11mm,因此满足要求。

2.荷载准永久组合效应下挠度计算荷载值为qk=gk+0.4×pk=3.615kN/m+0.4×2kN/m=4.415kN/m。

压型钢板混凝土组合板的概况及优缺点

压型钢板混凝土组合板的概况及优缺点

压型钢板混凝土组合板的概况及优缺点
压型钢板混凝土组合板的概况及优缺点
压型钢板可作为墙板和屋面板之用,也可用作楼板。

压型钢板在施工阶段用作楼
面混凝土板的永久性模板,在混凝土未凝固之前的施工阶段。

它仅承受自重、湿
混凝土重及施工活荷载。

组合板中的压型钢板,在使用阶段当作组合板结构中的
下部受力钢筋之用,从而减少混凝土板中的钢筋。

20世纪60年代前后,在西欧、美、日等国大量兴建高层建筑的情况下,由于压
型钢板自重轻、施工快等一系列的优点,获得了广泛的采用,并促进了压型钢板
的生产。

国内使用压型钢板起步较晚,但发展较快。

冶金工业部颁布了《压型金属板设计
施工规程》(YBJ216-88)、《钢与混凝土组合楼层设计施工规程》(YB9238-92),为国家采用压型金属板与组合板奠定了基础。

80年代以来,我国兴建了大量高层建筑,如北京香格里拉饭店、长富宫中心、京城大厦、上海静安饭店、上海锦江饭
店、深圳发展中心大厦等都已经采用压型钢板作楼层永久性模板或作组合板。

组合板具有下列的优点:
1. 不需要模板,因此也不需模板拆卸安装工作,也可避免由易燃的模板而引起的建筑失火的危险。

压型钢板组合楼板概述

压型钢板组合楼板概述
压型钢板混泥土楼板
压型钢板-混凝土组合板是指在压型钢板上浇筑混凝土并通过相关 构造措施使用压型钢板与混凝土两者组合形成整体共同工作的受 板件,简称组合板。
中新口腔
(一)压型钢板-混凝土组合板具有的优点
1,压型钢板可作为浇灌混凝土的模版,节省了大量木 模板及支撑; 2、压型钢板非常轻便,堆放,运输及安装都非常方便; 3、使用阶段,压型钢板可代替受拉钢筋,减少钢筋的 制作与安装工作。 4、刚度较大,省去许多受拉区混凝土,节省混凝土用 量,减轻结构自重; 5、有利于各种管线的布置、装修方便; 6、与木模板相比,施工时减小了火灾发生的可能性; 7、压型钢板也可以起到支撑钢梁侧向稳定的作用。
中新口腔
(八)压型钢板的分类

按压型钢板在组合楼板中的作用,分为三类。


1、压型钢板仅起模板作用——非组合板
2、以压型钢板作为主要承载构件——非组合板
3、考虑压型钢板与混凝土组合效应的组合楼板——组合板
开口型
缩口型
闭口型
中新口腔
(九)组合板的特点
中新口腔
(十)非组合板的特点
中新口腔
承压型钢板
中新口腔
(六) 组合板厚度
组合板总厚度h不应小于90mm,压型 钢板翼缘以上混凝土厚度hc不应小于
50mm。支撑于混凝土或砌体上时,支 撑长度分别为100mm和75mm;支撑于 钢梁上连续板或搭接板,最小支撑长 度为75mm。
中新口腔
中新口腔
(七)组合楼板的材料及受力特性分析
组合板:由压型钢板和混凝土板两部分组成;压型钢板按其 在组合板中的作用可以分为三类:(一)以压型钢板作为组 合板的主要承重构件,混凝土只是作为楼板的面层以形成平 整的表面及起到分布荷载的作用;(二)压型钢板作为浇筑 混凝土的永久性模板,并作为施工时的操作平台;(三)考 虑组合作用的压型钢板组合楼板,这种结构构件在工程中最 为广泛应用。本章主要讲述第三类考虑组合作用的压型钢板 混凝土组合楼板,在施工阶段压型钢板作为模版及浇筑混凝 土的作业平台,在施工阶段仅进行强度和刚度验算;在使用 阶段,压型钢板相当于钢筋混凝土板中的受拉钢筋,在全部 静载及活荷载作用下,考虑两者的组合作用,因此按照组合 楼板进行计算。

压型钢板混凝土组合楼板

压型钢板混凝土组合楼板
层等面层)不应小于 0.75mm,但仅供施工做模板用的 压型钢板除外。压型钢板外露表面应有保护层,以防 施工使用过程中大气侵蚀。
采用镀锌压型钢板时,镀锌层两面总计为 275g/m2
精选ppt
37
3 、组合楼板的厚度 1)组合板的总厚度不应小于90㎜,压型钢板
翼缘以上的混凝土厚度不应小于50㎜ 。
精选ppt
(1)压型钢板可快速就位,还可以采用多个楼层
铺设压型钢板、分层浇混凝土板的流水施工。
(2)便于铺设板内管线,并可在压型钢板凹槽内
埋设建筑装修用的吊顶挂钩。
(3)用圆头柱钉焊透压型钢板焊接在钢梁上的翼
缘后,使压型钢板在施工阶段可对钢梁起到侧向支撑
作用。
(4)采用压型钢板后,将增加材料费用,尤其是
组合楼板中的压型钢板,需采用防火涂料,并增加相
rc1r2 t;bf1rc1;crc1sin
I1(si2 nco ssi2n )rc3 1
对2-2轴的惯性矩
I2rc1(rc1c)2I1
精选ppt
34
2 受压翼缘有效计算宽度
1) 当压型钢板受压翼缘的宽厚比不超过表4.2.1所规定 的最大的宽厚比时,受压翼缘的有效计算宽度 b ef 见下 图,可按表4.2.2中所列的相应的公式计算。 2) 一般情况下,组合板中所采用的压型钢板,形状比较 简单,加劲肋不超过两个,所以,在实用计算中,压
(3)栓钉的直径应符合下列规定:
15㎜。
a、 跨小于3m的组合板,栓钉的直径为13㎜
或16㎜.
b、 跨度为3m~6m的组合板,栓钉的直径为
16㎜或19㎜.
c、宽度大于6m的组合板,栓钉直径为19㎜.
精选ppt
42
6、压型钢板长边的连接 压型钢板长边的相互之间连接采用搭接后,并用贴

压型钢板与混凝土组合板

压型钢板与混凝土组合板

施工活荷载一般按等效均布荷载,根据施工实际情况确定,但应不小于 1.5kN/m2。
考虑到未和混凝土“组合”前,压型钢板刚度较小,变形较大,因此混 凝土体积可能超过图纸所标的标准体积,因此将混凝土自重乘以1.1的系数。
3.3.4 组合板的承载能力计算
按《钢结构设计规范》计算,压型钢板物理力学性能可参考表3.2.1、 3.2.3和产品样本。公式:
压型钢板与混凝土组合板
本章主要讲第三类,即组合楼板。
▪ 2.组合板优点
1) 压型钢板作为浇灌混凝土的模板,节省了大量木模板及其支撑。 2) 压型钢板工厂生产、运输、堆放方便,节省大量支模工作,并且改善
了施工条件。
3) 在使用阶段,由于组合作用,可代替受拉钢筋。减少了钢筋的制作与 安装工作。
4) 刚度大,自重轻。 5) 便于敷设通信、电力、采暖等管线。 6) 便于立体作业,加快施工进度,缩短工期。 7) 可直接做顶棚。 8) 减小了发生火灾的可能性。
2.使用阶段承载力的计算 荷载:压型钢板及混凝土自重,面层及构造层(如保湿层、找平层、防
这种破坏一般发生在当组合板的高跨比很大、荷载比较大、尤其是在 集中荷载作用时,发生支座最大剪力处沿斜截面剪切破坏。
图3.4 组合板破坏模式
3.3.2 组合板的承载力计算
1.施工阶段的承载力计算 施工阶段压型钢板作为模板,在混凝土达到设计强度前,仅压型钢板
(不考虑混凝土的作用)作为施工时的操作平台。 荷载:
t
f y
Ies9.2t(4 3.1)
中间加劲肋
Ii s 3.66t4
bt t
2

27600(3.2) f
y
Iis1.8 3t4
3.4 组合板的承载力计算

压型钢板混凝土组合楼板施工技术

压型钢板混凝土组合楼板施工技术

压型钢板-混凝土组合楼板施工技术()1、前言随着现代科技的发展,组合结构施工技术越来越多的被应用于大型公共建筑。

由于追求大空间的建筑效果,建筑层高均达到十多米。

加上现代人生活节奏增快,市场条件瞬息万变,导致业主对工期的要求也越来越高。

采用压型钢板组合楼板结构,可以取消传统的支模方法,节省了工期,解决了上述难题。

压型钢板-混凝土组合楼板结构体系,利用压型钢板自身具有的重量轻、强度高、承重大、抗震性好的特点,取消了传统的模板支撑系统。

工程中压型钢板被视为混凝土楼板的永久性模板,其设计的钢板肋取代了全部的正弯矩钢筋及部分温度钢筋,与混凝土具有很好粘结强度。

利用压型钢板特殊材料特性解决施工中的质量、技术问题。

2、压型钢板特点1)、由于压型板轻便,易于搬运和架设,大大缩短安装时间,又因压型板不需拆卸,工地劳动力可减少。

2)、与木模相比,压型钢板施工时发生火灾的可能性大为减少。

3)、压型钢板便于铺设通讯、电力、通风、采暖等管线;还能敷设保温、隔音、隔热、隔震材料;压型钢板表面直接做顶棚;若需吊顶,可在压型钢板槽内固定吊顶挂钩,使用十分方便。

4)、在多高层建筑中采用压型钢板,有利推广多层作业,可大大加快工程进度。

5)、压型钢板的运输、储存、堆放和装卸都极为方便。

6)、压型钢板和混凝土通过叠合板的粘结作用使二者形成整体,从而使压型钢板起到混凝土楼板受拉钢筋的作用。

施工中,压型钢板还可起到增强支承钢梁侧向稳定的作用。

3、适用范围本工艺适用于钢结构梁+混凝土楼板结构工程,特别适用于楼层层高较高、面积较大、不适宜搭设满堂脚手架体系的的公共建筑。

本文依托越南北氮改扩建项目原煤/燃煤贮运系统输煤栈桥及热电站锅炉房组合楼板平台等装置现场施工技术管理而编制,同时也为今后同类型结构的施工技术提供经验和指导。

4、工程量一览5、施工工艺流程及操作要点 5.1 本工艺流程见下图压型钢板数量统计清单(CNCEC-14th)5.2操作要点5.2.1 压型钢板选择本工程中采用的压型钢板的型号、截面尺寸如下图:5.2.2 压型钢板安装1.安装前的准备工作1) 认真熟悉图纸,了解压型钢板的排版分布、尺寸控制要求以及压型钢板在钢梁上位置关系等2) 在安装之前,检查钢梁的平整度和钢结构梁的完善情况,认真清扫钢梁顶面的杂物,检查钢梁表面是否存在防腐工艺,如果存在必须要将防腐表层打磨去掉。

压型钢板混凝土组合楼板厚度计算

压型钢板混凝土组合楼板厚度计算

压型钢板混凝土组合楼板厚度计算1.荷载计算:首先需要了解楼板的设计荷载,包括活荷载和恒荷载。

活荷载是指楼板在使用过程中所承受的临时荷载,例如人员和家具的负荷;恒荷载是指楼板在使用过程中始终存在的常驻荷载,例如楼板自重和建筑物各部分的附加重量。

根据楼板的设计荷载,可以计算出楼板的最大弯矩和剪力。

2.弯矩和剪力计算:楼板的厚度与弯矩和剪力有关。

弯矩是由外力作用在楼板上产生的弯曲效应,而剪力是由外力作用在楼板上产生的剪切效应。

通过计算楼板的最大弯矩和剪力,可以确定楼板的厚度。

3.钢板截面形状和尺寸:压型钢板的截面形状和尺寸对楼板的承载能力起到了重要的影响。

常见的压型钢板形状有H型、U型和C型等。

不同形状的钢板对楼板的承载能力有一定的影响,因此需要选择合适的压型钢板截面形状和尺寸。

4.混凝土强度:混凝土的强度是楼板设计中一个重要的参数,决定了混凝土的抗弯承载能力和抗剪承载能力。

设计时需根据楼板的使用要求和结构设计标准,选择合适的混凝土等级。

基于以上考虑因素,可以采用以下步骤进行压型钢板混凝土组合楼板的厚度计算:1.根据设计荷载计算楼板的最大弯矩和剪力。

可以采用传统的等效弯矩法或者更精确的有限元分析方法进行计算。

2.选择合适的压型钢板截面形状和尺寸。

根据楼板的设计荷载和最大弯矩,参考压型钢板的承载力表,选择适当的压型钢板形状和尺寸。

3.根据选定的压型钢板截面形状和尺寸,计算楼板的厚度。

可以采用经验公式或者有限元分析进行计算。

根据混凝土的强度和楼板的设计荷载,确保楼板的抗弯和抗剪能力满足结构设计要求。

4.进行楼板的验算和优化设计。

根据设计要求,对计算出的楼板厚度进行验算,如果不满足要求,可以进行适当的优化设计。

总之,压型钢板混凝土组合楼板厚度计算是一个综合考虑荷载、弯矩、剪力、钢板形状和尺寸等因素的过程。

在设计中需要合理选择材料和采用合适的计算方法,确保楼板的承载能力和抗震性能达到要求。

压型钢板混凝土组合楼板施工工法

压型钢板混凝土组合楼板施工工法

压型钢板混凝土组合楼板施工工法一、引言压型钢板混凝土组合楼板施工工法是一种以压型钢板和混凝土为主要材料的楼板施工方式。

该工法结合了压型钢板的高强度和混凝土的耐久性,能够有效提高楼板的承载力和抗震性能。

本文将详细介绍压型钢板混凝土组合楼板施工工法的主要步骤和注意事项。

二、施工步骤1. 材料准备:首先要准备好所需的压型钢板和混凝土。

压型钢板应符合国家相关标准,表面应进行防锈处理。

混凝土应按照设计要求配制,并在施工前进行试块强度检测。

2. 压型钢板安装:将压型钢板按照设计图纸的要求进行布置并固定在楼板底模上。

压型钢板的搭接应满足相关规范要求,板与板之间应留有适当的伸缩缝。

3. 混凝土浇筑:在压型钢板安装完成后,根据设计要求进行混凝土的浇筑。

浇筑时应采用适当的振捣措施,以确保混凝土充分密实。

同时要注意混凝土的浇筑速度和时间,避免出现冷缝和高差。

4. 后续处理:待混凝土初凝后,应及时进行楼板的后续处理工作。

主要包括梳齿、刮毛、补脚手和铺设保护层等。

5. 平整与养护:楼板平整度应符合设计要求,必要时可进行修整。

同时需要对混凝土进行养护,以确保其正常硬化和强度发展。

三、注意事项1. 施工现场应保持整洁,确保环境卫生和安全。

2. 施工前需要对压型钢板和混凝土进行检验,确保其质量符合要求。

3. 在压型钢板安装和混凝土浇筑过程中,应严格按照施工图纸和标准要求进行操作。

4. 浇筑混凝土时应控制好浇筑速度和时间,以避免出现质量问题。

5. 在楼板后续处理和养护过程中,应注意保护混凝土面层,防止其受到损害和污染。

6. 在施工过程中,应密切配合各个工种的协调工作,确保施工进度和质量。

四、总结压型钢板混凝土组合楼板施工工法是一种结合了压型钢板的高强度和混凝土的耐久性的施工方式。

通过严格按照施工要求进行操作,能够有效提高楼板的承载力和抗震性能。

在使用该工法进行施工时,施工人员应严格按照施工图纸和标准要求进行操作,并注意施工过程中的环境卫生和安全。

3第三章 压型钢板与混凝土组合板解析

3第三章 压型钢板与混凝土组合板解析

以上两类均属于非组合板。
③考虑组合作用的压型钢板混凝土组合板。施工阶段压型钢板作为模 板及浇注混凝土的作业平台。使用阶段,压型钢板相当于钢筋混凝土 板中的受拉钢筋,在全部静载及活载作用下,考虑二者的组合作用。
本章主要讲第三类,即组合楼板。
2.组合板优点
1) 压型钢板作为浇灌混凝土的模板,节省了大量木模板及其支撑。 2) 压型钢板工厂生产、运输、堆放方便,节省大量支模工作,并且改善 了施工条件。 3) 在使用阶段,由于组合作用,可代替受拉钢筋。减少了钢筋的制作与 安装工作。
4) 刚度大,自重轻。
5) 便于敷设通信、电力、采暖等管线。 6) 便于立体作业,加快施工进度,缩短工期。 7) 可直接做顶棚。 8) 减小了发生火灾的可能性。
பைடு நூலகம்
3.2 压型钢板的型式及要求
3.2.1 压型钢板的形式:
(1)闭口形槽口的压型钢板(图3.1a) (2)轧齿槽或开小孔的压型钢板 (图3.1b) (3)加焊钢筋的压型钢板(图3.1c) 国内生产的压型钢板仅适用于直接作用于非组合板,如果用于组合板中 ,必须在板的翼缘上采取措施,以保证组合效应。
当压型钢板顶面以上的混凝土厚度大于 100mm时,组合板 的挠度应按强边方向的简支单向板计算。当 0.5 e 2.0 时,应按双向板计算内力;当 e 0.5 或 e 2.0 时,应 按单向板计算内力。其中 (3.3) l x
e
ly
式中 ; lx—组合板强边(顺肋)方向的跨度; ly—组合板弱边(垂直肋)方向的跨度; Ix、Iy—分别为组合板强边和弱边方向的截面惯性矩(计算 Iy时只考虑压型钢板顶面以上的混凝土厚度hc, 即 I y Bhc3 / 12 ,其中B为压型钢板的计算宽度,通常取

专题一:压型钢板与混凝土

专题一:压型钢板与混凝土

三.压型钢板的形式及要求
1.压型钢板的形式
(1)闭口型槽口的压型钢板 (2)轧齿槽或开小孔的压型钢板
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
专题一:压型钢板与混凝土组合楼板 一. 定义:
利用凹凸相间的压型薄钢板做衬板与现浇混
凝土浇筑在一起支承在钢梁上构成整体型楼 板,主要由楼面层、组合板和钢梁三部分组 成。适用于大空间建筑和高层建筑,在国际 上已普遍采用.
二. 优点:
压型钢板-组合楼板在施工阶段作为永久性
模板,承受施工荷载和混凝土自重。在使 用阶段,压型钢板作为底面配筋。待混凝 土达到强度后,产生组合效应。 组合楼板八大优势: 1.不需要模板,省却模板拆卸安装之工作。 2.压型钢板经计算相当于抗拉主筋,只需 配置温度钢筋。

3.压型钢板本身为混凝土楼层提供了平整 的顶棚表面。 4.在安装后压型钢板可作为工人、工具、 材料、设备的安全工作平台。 5.压型钢板的波纹间距有预加工的槽,可 供电力、通信等工程之用。 6.整个结构的恒载荷减少,节约下部的基 础费用。 7.施工阶段,压型钢板可起增强支撑钢梁 侧向稳定的作用。 8.充分发挥钢与混凝土两种材料的力学性 质。
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4
3.2 施工阶段组合板承载能力及变形计算
施工阶段计算要点
◆强度和刚度全由压型钢板提供 ◆受压区按有效翼缘宽度考虑 ◆混凝土只能当成恒载
3.2.1 施工阶段组合板承载能力计算
1.施工阶段荷载
◆恒载 ①压型钢板+混凝土
②压型钢板+混凝土+0.7△( 挠度△ >20mm)
◆可变荷载 包括施工和附加活荷载,通常取150kN/m2。
典型破坏部位 ◆弯曲破坏1-1 在完全剪切连接条件下发生。 ◆纵向剪切破坏2-2 在界面剪切粘结强度不足条件
下,发生于极限弯矩前。 ◆斜截面剪切破坏3-3 一般较少发生。
13
3.3.2 使用阶段组合板承载力计算
1.使用阶段荷载 2.集中荷载有效分布宽度 3.组合板内力分析原则 4.简支板正截面承载力计算 ▲ 5.斜截面承载力计算 6.纵向剪切粘结计算 7.冲切承载力计算 8.连续板负弯矩区正截面承载力计算
14
3.3.2 使用阶段组合板承载力计算
1.使用阶段荷载 ◆恒载
施工阶段恒载+面层及构造层恒载+其它恒载
◆可变荷载
使用阶段活荷载,其它可变荷载。
15
3.3.2 使用阶段组合板承载力计算
2.集中荷载有效分布宽度
bc
bef hs hc hf h
集中荷载
beq bef
a l
图示有效分布宽度
按有效宽度来 承担集中荷载
◆压型钢板可作为浇筑混凝土的永久模板 ◆压型钢板可以作为施工平台使用 ◆压型钢板(栓钉)可以提高了钢梁整体稳定性 ◆压型钢板可以叠放 ◆使用阶段压型钢板可以部分或全部代替受力钢筋 ◆压型钢板肋部方便铺设管线
组合板设计要点
◆内力计算分单项板和双向板* ◆分施工和使用两个阶段计算 ◆按两类极限状态计算 ◆满足构造要求
第三章 压型钢板-混凝土组合板 (1)
主要内容
◆组合板的性能特点 ◆施工阶段组合板承载能力计算 ◆施工阶段组合板变形计算 ◆使用阶段组合板受弯承载能力计算
1
3.1 概述 3.1.1 压型钢板-混凝土组合板概念
压型钢板-混凝土组合板构造示意图 2
3.1.2 压型钢板形式
压型钢板主要形式
3
3.1.3 组合板的性能特点
◆有效宽度公式见表3-2,注意:与σc有关
◆通常有效宽度取be=50t(bt<50t,be=bt)
7
3.2.1 施工阶段组合板承载能力计算
4.承载力计算
≤be
受压边
sc
M Wsc

f
xc
hs
hs-xc
受拉边
st
M Wst

f
关键问题
◆按有效截面
◆求形心距xc
◆求中和轴惯性矩Is
8
3.2.2 施工阶段组合板变形计算
82.27 76
Is

601.2 44.72

1.21.08 763 2
12

2 82.271.2 44.7 76 22
121 1.2 31.32 38.98104 mm 4
一个波距有效截面
Ws
Wsc

Is xc

38.98 104 44.7
8.72103 mm3
压型钢板截面形状和尺寸
10
解:
76-xc xc 76
①施工阶段荷载计算
②施工阶段跨中弯矩设计值计算 详P36~38
③受压翼缘有效宽度计算
④有效截面几何特性计算
30
30
31.5 121 31.5 184
xc

121 76 2 82.27 76
2 30 82.27 121
2

44.7mm
4
l
y

l x
对照平板
组合板双向刚度示意图
Ix Iy
qx qy


l l
y x
4
17
3.3.2 使用阶段组合板承载力计算
3.组合板内力分析原则
平板,当 l y
lx

2时,

l l
y x
4
16,即qx
16qy , qy
q1k
q1k
l
单跨简支板
1

5q1k l 4 384Ess Is

lim
l
l
两跨连续板
1

q1k l 4 185Ess Is
lim
lim

min l ,20mm 180

9
例题3-1-1
某工程楼板采用压型钢板-混凝土组合板,楼面压型钢板最 大计算跨度为l=3.0m。压型钢板型号采用3WDEK-305-915,压 型钢板厚度为1.20mm,波高76mm,波距为305mm,压型钢板 钢材设计强度f=500MPa、截面面积为16.89×102mm2/m,截面 惯性矩为1.721×106mm4/m,截面抵抗矩为41.94×103mm3/m, 压型钢板以上混凝土厚度hc=74mm,楼板总厚度h=150mm,混 凝土强度等级C30(fc=14.3N/mm2,Ec=3.0×104N/mm2)。施工阶 段的活荷载分别为1.5kN/m2。试验算施工阶段压型钢板受弯承载 力和挠度。
bef 算 式 详P 25
3 5~3 8式
可建模验证 其合理性。
16
3.3.2 使用阶段组合板承载力计算
3.组合板内力分析原则ຫໍສະໝຸດ qx qy qfx
q
x
l
4 x
EI x
fy

q
y
l
4 y
EI y
两向单位板条交汇处
fx fy
qx qy


Ix Iy
1 4
⑤施工阶段受弯及受剪承载力验算
⑥施工阶段挠度验算
11
fWs 500 8.603103 4.3kN m M1 1.93kN m
V1 2.57 103 14.1 kN m m2
twhw 1.2 76
fv 0.58 f 290kN m m2
1
5
3.2.1 施工阶段组合板承载能力计算
2.施工阶段计算原则 ◆不考虑混凝土强度和刚度 ◆按弹性方法计算 ◆只作顺肋方向计算 ◆一般按简支单跨或两跨连续板计算 ◆挠度超限可设支撑或减小跨长
6
3.2.1 施工阶段组合板承载能力计算
3.受压翼缘有效宽度计算
全宽实际应力分布
等效假定应力分布
◆最大宽厚比见表3-1

5 384
q1k l 4 Ess I s

5 4.432 0.305 30004 384 2.06105 38.46104
18m m
l 3000 lim 180 180 16.7m m
结论:施工阶段强度满足要求,但需采取临时支撑
方案。
12
3.3 使用阶段组合板承载能力计算 3.3.1 组合板的典型破坏形态
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