2025-01-19
加气混凝土裂缝一直是困扰厂家与用户的难题,系统研究结果表明,具有板长2/3长的纵向裂缝与贯穿板面、侧面延续高度小于150mm的横向裂缝不影响结构正常使用功能。
加气混凝土裂缝一直是困扰厂家与用户的难题,大庆石油管理局粉煤灰制品厂于2001年与哈尔滨建筑大学合作进行系统研究,结果表明,具有板长2/3长的纵向裂缝与贯穿板面、侧面延续高度小于150mm的横向裂缝不影响结构正常使用功能。
加气混凝土屋面板施工工艺——本章包括蒸压加气混凝土屋面板(简称加气混凝土屋面板)和预应力混凝土加气混凝土框肋形复合屋面板(简称预应力加气混凝土复屋面板),主要用于工业与民用建筑带保温层的屋面工程。 第一节品种、规格、技术要求和运输、贮存...
北京地区在20世纪70年代建造了一批顶层为加气混凝土屋面板的砖混结构楼房,这种屋面板除了具有节约建筑材料,施工简便,工作效率高,造价低等优点以外,还存在承载能力低,保温效果不好,易破损、影响美观等缺陷,给顶层住户和管房单位带来了诸多不便,存在较大安全隐患。从技术角度配以工程实例谈及了对加气混凝土屋面板的治理办法。以确保加气混凝土顶板的结构安全,提升其使用性能和美观为目的,采用轻钢结构在板底进行支护,同时轻钢结构可兼作吊顶龙骨的工艺,对加气混凝土屋面板进行加固处理。
施工技术交底记录 单位工程名称:年月日 交底项目加气混凝土屋面板及混凝土挑檐板安装交底人 施工班组 内容摘要:1、配合比情况;2、冬、雨季施工注意要点;3、工艺标准及质量 要求;4、保证质量具体措施;5、容易忽略的其他问题。 一、施工操作工艺 (一)加气混凝土屋面板安装 1.屋面板安装前应先在墙或圈梁找平层上浇1:0.5水泥浆一层,以增强板与找平层 之间的粘结并使其接触密实。 2.板吊至屋面,由人力扶正,对准板位,缓慢下降,轻落在支座位置上。 3.板就位后,随即校正;如有偏移;用撬棍加垫木拨正,使板的位置及伸入支座长度, 符合设计要求;设计无要求时,一般支承长度取板厚。 4.为增强板的刚度板校正后,在相邻两块板缝长度位置三分之一处,用垂直板缝或 60°角斜向嵌入钢板,每两块屋面板缝嵌入钢板的位置和数量按设计要求。 5.由于板强度和刚度较差,为避
针对混凝土屋面板因特殊的生成环境及使用环境而产生显著初变形的特征,采用ansys有限元分析软件,分析混凝土屋面板初应变产生的内力特性及开裂机理,并在总结归纳典型分析结果的基础上结合工程应用提出建议。希望所做的工作对这类构件的设计及施工提供有价值参考。
建筑物的变形分为荷载变形和非荷载变形。荷载变形在结构设计时已做明确考虑,而非荷载变形的裂缝,一部分由混凝土自身的内应力形成,这种内应力主要来源于混凝土的温度差、塑性沉降、塑性收缩、冷缩及干缩、不均匀沉降等因素。
建筑物的变形分为荷载变形和非荷载变形。荷载变形在结构设计时已做明确考虑,而非荷载变形的裂缝,一部分由混凝土自身的内应力形成,这种内应力主要来源于混凝土的温度差,塑性沉降,塑性收缩,冷缩及干缩,不均匀沉降等因素。
建筑物的变形分为荷载变形和非荷载变形。荷载变形在结构设计时已做明确考虑,而非荷载变形的裂缝,一部分由混凝土自身的内应力形成,这种内应力主要来源于混凝土的温度差,塑性沉降,塑性收缩,冷缩及干缩,不均匀沉降等因素。
在混凝土结构工程施工过程中,裂缝是影响工程质量的常见问题,为保证施工质量,有必要采取相关预防控制措施。文章以实际工程为例,对混凝土屋面板下砌体裂缝的成因进行分析,对施工过程中裂缝控制措施进行探讨。
文章主要结合工程实例从做好事前分析准备,事中工程质量控制两方面来阐述如何,避免大面积钢筋混凝土屋面板出现裂缝,达到工程质量控制,满足使用要求。
在日常生活中经常可发现建筑物结构变形的情况,而出现这样的情况可分为非负荷以及负荷变形。一般情况下,负载变形通常在建筑物设计过程中需要明确考虑,但非负荷变形则在实际工作中被忽视,其原因是由于非负荷变形是由于混凝土自身内在应力产生的形变,这种内应力可是由于混凝土塑形下降、温度差、塑性收缩、沉降不均匀引起的。此本文将对影响混凝土屋开裂的原因进行分析,并提出相应的防治策略。
本文首先根据热传导方程,推导了日照作用下壁面温差的近似解,然后给出了屋面板在各种边界条件下的弯矩计算公式和用表。通过现有文献的数值算例,将四边简支和四边固定矩形钢筋混凝土屋面板的计算结果与有限元结果进行对比,证明了本文结论的正确性;同时通过将本文结论应用于具体工程,证明了本文结论的实用可靠性,从而为以后的钢筋混凝土屋面板温度内力计算提供了理论依据。
混凝土屋面板因特殊的生成环境及使用环境而产生显著初变形,引起屋面板及顶层墙体的开裂。但现行设计规范荷载组合中并未计入初应变。针对混凝土屋面板和顶层墙体特殊的生成环境及使用环境,文章分析了初应变的成因和研究现状,希望所做的工作对相关的研究提供有价值的参考。
上海交响乐团音乐厅三维异形曲面屋面板建筑造型新颖、外观别致,屋面板施工存在顶板弧度变化大、不易定位、混凝土浇筑难度大等难题。通过对三维异形曲面屋顶顶板施工技术的严格把控,运用传统混凝土工艺,调整混凝土坍落度,采取分层浇筑,并用塑料薄膜覆盖或钢丝网隔断等方式,很好地解决了异形曲面屋面板施工难题,可为类似工程提供借鉴。
随着建筑节能要求的提高,加气混凝土屋面板的应用也日趋广泛,但加气混凝土屋面板不同于混凝土现浇板,应用中有诸多关键。作者以多年的经验论述了应用中的若干问题及相应的措施。
国标图g410(一)中,1.5×6.0米预应力钢筋混凝土屋面板是工业厂房通用构件之一。其生产方法一般采用正浇法。按屋面板底部形状,沿台座生产线做成砖或混凝土的胎模。构件浇筑成型与其使用时的方向一致。正浇法的优点是吊钩能按图摆放,底面形状准确美观,外模支拆、固定都比较容易。其缺点是胎模形状复杂,费工费料;胎模生产线不能生产他种构件,影响台座的综合利用;尤其是预应力筋放张后,屋面板被压缩反拱,造成脱模起吊困难,有
本文将对比钢筋混凝土屋面板施工工艺的两种不同方法,分别为传统浇筑和预制构件安装。通过对比,我们可以了解到它们在施工效率、质量控制、成本以及环境影响等方面的差异。进一步了解这些差异有助于我们在建设工程领域做出更明智的选择。
文章根据1.5m×6m和1.5m×7m预应力混凝土大型屋面板结构设计需要,依据既有图集和现行规范,对预应力混凝土屋面板重新进行了设计并对其结构性能3项指标:承载力、抗裂系数和挠度进行理论计算检验。
职位:房产估价师(技术总监)
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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