建筑施工技术11大模板建筑施工.ppt
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1、本章内容:大模板建筑的结构类型和特点;大模板的分类、构造要求、结构设计的基本内容;大模板建筑施工要点、质量标准。学习要求:v要了解大模板建筑结构整体性好,抗震能力强,施工方便,机械化程度高的特点;v了解大模板的受力分析,传力途径和结构设计基本内容;v熟悉现浇内墙、预制外墙板大模板的施工程序、技术要求和操作要点;v掌握外墙板防水、保温构造原理、要求及施工要点。11.4 大模板工程质量标准与安大模板工程质量标准与安全技术全技术本本 章章 内内 容容11.3 大模板施工大模板施工11.2 大模板的构造大模板的构造11.1 大模板建筑的结构类型和大模板建筑的结构类型和特点特点End End 全现浇的大
2、模板建筑现浇和预制相结合的大模板建筑现浇与砌筑相结合的大模板建筑 11.1.1 11.1.1 大模板建筑的结构类型大模板建筑的结构类型 整体性好,抗震性强提高了建筑面积的平面系数操作方便,机械化程度高降低了劳动强度,提高了劳动生产率。11.1.2 11.1.2 大模板建筑的特点大模板建筑的特点 按板面材料分木质模板、金属模板、化学合成材料模板。按组拼方式分整体式模板、模数组合式模板、拼装式模板。按构造外形分平模、小角模、大角模、筒子模。11.2.1 11.2.1 大模板的分类、组成和构造大模板的分类、组成和构造11.2.1.111.2.1.1大模板的分类大模板的分类 大模板主要是由板面系统、支
3、撑系统、操作平台和附件组成,见图图11.1所示。板面系统:包括板面、加劲肋、竖楞。支撑系统:支撑系统作用是承受水平荷载,防止模板倾覆,每块大模板用24榀桁架形成支撑机构,桁架用螺栓或焊接方法与竖楞连接起来。11.2.1.211.2.1.2大模板的组成大模板的组成操作平台:施工人员操作的场所和运行的通道。附件:主要是指穿墙螺栓。穿墙螺栓的作用是加强模板的刚度,控制模板的间距。穿墙螺栓的连接构造见图图11.211.2所示。(1)平模 整体式平模板是以一面墙制作一块模板。其构造见图图11.3(a)所示。采用平模布置方案的主要特点是横墙与纵墙混凝土分两次浇筑。在一个流水段范围内,先支横墙模板,待拆模后
4、再支纵墙模板。平模平面布置如图图11.4所示。11.2.1.311.2.1.3大模板的构造大模板的构造模数式组合大模板以建筑物常用的轴线尺寸作基数拼制模板,再辅以30cm或60cm宽的拼接模板,以适应建筑平面按30cm进位的变化。模板板面的两侧附有拼缝扁钢,可以适应现浇纵墙和横墙厚度的变化,用一种模板就可以满足1620cm不同的墙厚(图图11.3(b)。(2)小角模小角模是适应纵横墙相交处附加的一种模板,通常用10010的角钢制成。它设置在平模转角处,从而使得每个房间的内模形成封闭支撑体系(图图11.511.5)。小角模有带合页和不带合页两种(图图11.611.6)。小角模布置方案使纵横墙可以
5、一起浇筑混凝土,模板整体性好,组拆方便,墙面平整。但墙面接缝多,修理工作量大,角模加工精度要求也比较高。(3)大角模 大角模系由上下四个大合页连接起来的两块平模、三道活动支撑和地脚螺栓等组成。其构造见图图11.7所示。采用大角模方案,房间的纵横墙体混凝土可以同时浇筑,故房屋整体性好。它还具有稳定,拆装方便,墙体阴角方正,施工质量好等特点。大角模也存在加工要求精细,运转麻烦,墙面平整度较差,接缝在墙中部等缺点。(4)筒子模 筒子模是将一个房间的三面现浇墙体模板,通过挂轴悬挂在同一钢架上,墙角用小角模封闭而构成的一个筒形单元体,如图图11.811.8所示。优点:由于模板的稳定性好,纵横墙体混凝土同
6、时浇筑,故结构整体性好,施工简单;减少了模板的吊装次数,操作安全,劳动条件好。缺点是模板每次都要落地,且模板自重大,需要大吨位起重设备,加工精度要求高,灵活性差,安装时必须按房间弹出的十字中线就位,比较麻烦。大模板的板面系统由板面、水平肋、垂直肋和竖楞组成。由于水平肋与垂直肋布置不同,其板面又可分为单向板和双向板。(1)板面的设计 大挠度板 加劲肋的间距与面板厚度的比值大于100时,面板按大挠度板设计。11.2.2 11.2.2 大模板的结构设计大模板的结构设计 11.2.2.111.2.2.1大模板板面系统设计大模板板面系统设计 小挠度连续板 加劲肋的间距与面板厚度的比值小于或等于100时,
7、面板按小挠度连续板设计。(2)加劲肋的设计 大模板的加劲肋主要是为了增加面板的刚度,承受和传递新浇筑混凝土的侧压力。加劲肋的设计由强度和刚度控制,计算简图为连续梁。(3)竖楞的设计 大模板的竖楞设计由强度和刚度控制,计算简图为两跨连续梁,穿墙螺栓即为支座。根据竖楞与加劲肋的焊缝长度能否满足焊缝计算长度要求,竖楞设计时可按面板、竖向小肋和竖楞共同工作进行强度和刚度的验算,或者按竖楞单独工作进行强度和刚度的验算。支撑系统的支撑桁架应按钢桁架设计。承受的荷载有风荷载与施工操作荷载,计算时要考虑这两种荷载对支撑系统的影响;用这两种荷载求出支撑桁架各杆件的内力,取其大者分别按压杆、拉杆、压弯杆进行验算。
8、11.2.2.211.2.2.2支撑桁架的设计支撑桁架的设计要使大模板在风力作用下保持平稳,主要取决于大模板的自稳角自稳角:即大模板在风力作用下,依靠自重保持其稳定的板面与垂直面的最大夹角,见图图11.9所示。11.2.2.311.2.2.3大模板的抗倾覆验算大模板的抗倾覆验算大模板的抗倾覆验算,可根据大模板所在楼层和风力的大小及大模板的自重,按下列公式验算式中大模板的自稳角;g大模板单位面积平均自重,g=G/H,kN/m2;W风荷载,kN/m2。224arcsin2WggW垂直荷载v垂直荷载包括模板自重和施工荷载。v施工荷载包括施工人员、材料和机具设备等荷载,由操作平台传递给支撑系统。水平荷
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