关于钢筋桁架楼承板运用范围:产品guang泛用于电厂、电力设备、汽车展厅、钢结构厂房、水泥构厂房、水泥库房、钢结构办公室、机场候楼、火车站、体育场馆、音乐厅、大剧院、大型超市、物流中心、奥运场馆等钢结构建筑。钢筋桁架楼承板特点:可靠:钢筋排列均匀,上下层钢筋间距及混泥土保护层厚度可靠保证,楼板双向刚度相近,有利于建筑物抗震,栓钉焊接质量更容易有保证。便捷:现场钢筋绑扎工作量减少60%-70%可进一步缩短工期,桁架受力模式合理,可以提供更楼承板刚度,可大减少或无需施工用用临时支撑。经济:桁架受力模式合理,选材经济,综合造价优势明显。可设计双向板,可调整桁架高度与钢筋直径拟适合于跨度较大的楼板。与压型钢板组织非组合楼板相比,由于钢筋桁架楼承板形成的楼板与现浇筑混泥土楼板性能基本相同,所以无需满足建筑使用年限的要求。从而无需考虑后期的维修费用。安全:力学性能与传统现浇板基本相同。楼板抗裂性能好,耐火性能与传统浇楼相当,优于压型钢板组织与非组合楼板。底膜不参与使用阶段的受力,不需考虑火、防腐问题。产品测试:a、动态加载测试,合格的楼承板需要经过若干组动态家在测试,得出复合板的剪切-粘结系数。在使用阶段,钢筋桁架与混凝土共同工作,共同承受使用荷载。浙江生产全自动钢筋桁架焊接生产线厂家直销
c.桁架挠度施工阶段钢筋桁架楼承板的挠度应按荷载的标准组合进行计算,挠度与跨度的比值应不大于1/180,且挠度值应不大于20mm。3、计算实例以本工程3层夹层板为例,钢筋桁架楼承板计算结果见表1。钢筋桁架楼承板计算结果四、钢筋桁架楼承板施工技术1、工艺流程弹线→清板→吊运→布板→切割→压合→侧焊、端焊→留洞→封堵→验收→栓钉→砌块施工→布筋→埋件→混凝土浇筑及养护。2、型材连接方法⑴钢筋桁架楼承板铺设与钢梁连接,板端头与钢梁熔透点焊,中间采用栓钉与钢梁穿透熔焊;钢筋桁架楼承板间用zhuan用夹紧钳咬合压孔连接;端头用zhuan用镀锌边模钢板与钢筋桁架楼承板或钢梁点焊;典型连接方法如图。支座连接图⑵在钢筋桁架楼承板与混凝土墙连接时,应加设角钢,并用膨胀螺栓固定在混凝土墙上,如图4。楼板与混凝土墙(柱)连接3、楼层标高的调整方法⑴当楼面层结构标高变化不一时,采取加焊Z型支架及附加钢筋措施,使水平结构呈台阶过渡,如图a;板面高差处节点图⑵降低标高时,在工字梁腹板加焊Z型支架和附加钢筋,如图b。4、楼面留洞处理混凝土楼面板预留孔洞,开洞直径或宽度小于100mm时可不设加强筋,混凝土浇注完毕并达到设计强度后切割洞口。河北哪里有全自动钢筋桁架焊接生产线价格模板和连接件拆装方便,可多次重复利用,节约钢材,符合国家节能环保的要求。
全自动桁架机械手的优缺点1、采用**度结构钢,整体强度高,不易振动摇晃。直线导轨和齿轮齿条运动机构,承载能力极强,刚性较好。2、安装调整要求低,相比于繁杂的关节机器人,结构设计便于人员理解、操作简单、维护方便。3、便于维护,导轨如果有损伤,螺栓连接方式,更换方便。4、可配置为全闭环系统,即会实时检测机械手控制系统发出指令和实际位置是否一致(如非全闭环、齿轮损坏等实际不移动不准确,而控制系统无法感知),Z轴检测到往下掉时可机械锁止,防止发生安全事故。5、性价比高,相对于同等负重的关节机器人,桁架机械手的造价成本更低。6、全自动桁架机械手一般架在设备上方,不占用地面空间,更利于车间规划和作业的便利性。二、全自动桁架机械手缺点桁架机械手的高度和长度,以及机械手臂的活动行程一般根据现场工作范围量身定制,通用性较差。
楼板强度和刚度即钢筋桁架的强度和刚度,钢筋桁架模板自重、混凝土重量及施工荷载全由钢筋桁架承受。混凝土结硬是在钢筋桁架模板变形下进行的,所以楼板自重不会使板底混凝土产生拉力,在除楼板自重以外的yong久荷载及楼面活荷载作用下,板底混凝土才产生拉力。这样,楼板开裂延迟,楼板的刚度比普通现浇混凝土楼板大。在使用阶段,钢筋桁架上下弦钢筋与混凝土一起共同工作,此楼板与钢筋混凝土叠合式楼板具有相同的受力性能,虽然受拉钢筋应力超前,但其承载力与普通钢筋混凝土楼板相同。采用压型钢板做底模时,钢板jin厚,计算楼板承载力及挠度时不考虑其作用,故底部无需做防火处理。但在正常使用情况下,钢板的存在改善了楼板下部混凝土的受力性能,增加了楼板的刚度。钢筋桁架混凝土楼板设计在混凝土从浇筑到达到设计强度过程中,楼板受力明显不同。所以应进行使用及施工两阶段计算:使用阶段计算包括楼板的正截面承载力计算、楼板下部钢筋应力控制验算、支座裂缝控制验算以及挠度验算。施工阶段计算包括上下弦杆强度验算、受压弦杆和腹杆稳定性验算以及桁架挠度验算。设计步骤确定设计基本参数设计基本参数包括楼板的跨度、厚度,两个阶段板支座情况,钢筋种类。可以提高现场施工速度;
改善了楼板的使用性能和耐久性。采用钢筋柘架楼承板后可根据需要将楼板设计成双向板,等同于传统的现浇钢筋混凝土双向配筋楼板,而压型钢板组合楼板是难以实现双向板的,采用双向板减小楼板结构层厚度、降低结构自重,增大跨度和开间,而且更加经济合理。钢筋析架楼承板的楼板比使用普通压型钢板的混凝土楼板总厚度可减少30mm~50mm,在相同净空要求的情况下,建筑层高可降低30mm~50mm。对高层建筑与抗震设防区的建筑更有明显的节省投资优势。镀锌钢板jin厚,现场栓钉穿透焊接耗电量大量减少,减小现场对电的需求,节省能源。楼板混凝土施工完毕并达到设计强度后,镀锌钢板可拆除回收利用,可满足结构楼板底面观感的需要,又有利于环保。楼板受力钢筋是在工厂下料加工,材料质量容易保证,受力钢筋自动机械化加工和焊接定位,间距排列均匀,上下层钢筋位置固定准确,钢筋不会在浇筑混凝土过程中移位,上下层钢筋混凝土保护层厚度能保证符合设计要求。有效地解决了混凝土漏浆现象的发生。3钢筋柘架楼承板与压型钢板的技术性能比较、使用阶段作受力钢筋的压型钢板组合楼板,例如闭口压型钢板、开口压型钢板、缩口压型钢板,当钢-砼组合楼板过火后。工期提前,提前赢取经济效益;浙江生产全自动钢筋桁架焊接生产线厂家直销
现场装配作业,将比原始现浇作业减少。浙江生产全自动钢筋桁架焊接生产线厂家直销
模板自重、混凝土重量及施工荷载全部由钢筋桁架承受,混凝土凝固在钢筋桁架楼承板变形下进行,楼板自重不会使板底混凝土产生拉力。2、楼板的承载力在使用阶段,钢筋桁架上下弦钢筋与混凝土共同工作,此楼板与钢筋混凝土叠合式楼板具有相同的受力性能,虽然受拉钢筋应力超前,但其承载力与普通钢筋混凝土楼板相同。三、钢筋桁架楼承板的设计要点混凝土从浇筑到达到设计强度的过程中,楼板受力明显不同,故应进行使用及施工两阶段的计算。1、使用阶段包括楼板的正截面承载力计算、楼板下部钢筋应力控制验算、支座裂缝控制验算以及挠度验算等。楼板正截面承载力按GB50010-2002《混凝土结构设计规范》及JGJ95-2003《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》的有关规定进行计算。2、施工阶段采用桁架模型,包括上下弦杆强度验算、受压弦杆和腹杆稳定性验算以及桁架挠度验算等。⑴当施工阶段设有可靠的临时支撑时,设计时不需进行施工阶段验算。⑵当施工阶段不设临时支撑时,钢筋桁架楼承板中桁架杆件内力及模板挠度采用桁架模型计算。此阶段荷载包括钢筋桁架楼承板自重、湿混凝土重量以及施工荷载。施工荷载采用均布荷载㎡和跨中集中荷载沿板宽为,不考虑二者同时作用。浙江生产全自动钢筋桁架焊接生产线厂家直销