预制装配式剪力墙结构分析及连接技术探讨
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预制装配式剪力墙结构的设计方法及技术探讨摘要:预制装配式剪力墙结构设计是重点和关键,在实施项目过程中需要注意事项,在相关性分析的过程中,掌握问题设计的主要事项,从实际情况入手。
在本次研究中以预制装配式剪力墙结构的项目为基础,对其设计方法及技术进行探讨分析。
关键词:装配式剪力墙结构;建筑设计;结构设计;技术探讨引言近十年来,我国在装配式混凝土建筑方面的研究在逐渐升温,住宅工业化生产方式由于其可实现住宅建设的高效率、高品质、低资源消耗和低环境影响,是当前住宅建设的发展趋势,国家高度重视住宅产业化的发展。
2006年建设部发布实施了《国家住宅产业化基地试行办法》,2017年,北京发布了《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》,从总体要求、重点任务、保障措施等几方面对北京市未来的住宅产业化的主要任务和目标进行了详细规划,以实现“节能减排”、“提高品质”及“建筑工业化”的总体目标。
从国内外的研究和应用经验来看,受力合理、方便施工的墙板节点和接缝设计是装配式剪力墙结构设计的关键技术,是决定该结构形式能否推广应用的重要影响因素。
结合当前政策,《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》(京政办发 [2017]8号)要求,北京市某棚户区改造土地开发项目中安置房工程为回迁村民的安置房,属于保障性住房,需执行此文中相关规定。
项目位于项目位于北京市,安置房建设规模为地上约11.52万平,地下约8.2万平。
建筑限高30米,容积率1.8。
其中包括15栋住宅,层数为8-10层。
全部采用装配式剪力墙结构体系。
单体楼体预制率均在41%左右。
以南区1#2#3#楼,北区6#7#楼预制率统计结果为例,剪力墙,楼板,楼梯,阳台、空调板、梁等预制构件砼用量之和占全部混凝土构件砼用量见表1、表2表1 南区1#/2#/3#楼预制率统计表该项目安置房工程在设计阶段经过多轮的讨论以及反复论证,最终找到较为优化的设计方案。
预制装配式剪力墙结构及其连接技术研究摘要预制装配式建筑中,选择剪力墙结构形式,比如部分预制或者全部预制,合理运用连接技术,保证建筑的性能。
现结合以往的工程经验,对预制装配式剪力墙结构和连接技术相关内容,进行简单的论述,总结了结构设计要点,共享给行业人员。
关键词预制装配式;剪力墙;结构;连接技术现阶段,在节能环保的大背景下,以及建筑产业化发展,使得预制装配式建筑被积极推广。
技术是保证预制装配式建筑发展的重要力量,从此类建筑发展实际来说,还面临诸多技术难题,需要加以攻克,尤其是连接技术。
基于此,深度分析此课题,提出技术应用策略,有着重要的意义。
1 预制装配式建筑的发展建筑产业的发展方向为现代化和产业化,加快装配式建筑的发展,能够加速建筑产业发展,促使建筑业转型升级。
按照装配式建筑发展目标,到2020年,实现装配式建筑占新建建筑面积的30%以上;到2025年,该比例要超过50%。
在国家的大力发展下,作为建筑行业的工作人员,在积极投入装配式建筑建设中,发挥自身的能动性作用,加强技术创新,助力建筑行业发展。
从装配式建筑建设角度来说,多采取局部预制或者全部预制的方式,以局部预制为主,在具体施工作业中,连接技术的合理应用,显得尤为重要。
这需要技术人员不断加大装配式建筑的研究,结合工程实践,提出有效的技术手段。
2 预制装配式剪力墙结构的应用实例2.1 案例概述以某預制装配式建筑为例,其设计为剪力墙结构,共计18层,地下设置1层。
长度为72m;高度设计为54m。
长宽比和高宽比分别为3.2、2.7。
为保证剪力墙结构的性能,在设计时,经过多次优化,最终敲定剪力墙结构方案。
现以此项目为背景,分析预制装配式剪力墙结构。
图1为预制剪力墙结构。
2.2 结构选型关于剪力墙结构的设计,结构选型为重点内容。
一般来说,连体结构与塔楼的连接,可采取强连接方式和弱连接方式。
因为此建筑为复杂的高层建筑,如果采取强连接的方式,一旦发生地震,在大荷载的作用下,剪力墙需要承受极大的轴向力和弯矩,无法有效协同变形,极有可能发生超限。
预制装配式剪力墙结构及其连接技术进入21世纪之后,我国提出了可持续发展战略,经过十几年的发展,这一战略的提出已经渗透到各行各业中,在建筑行业,为了实现可持续发展战略,提出了节能减排的建筑方式,受到了社会广泛的关注和好评。
其中预制装配式剪力墙,在建筑行业中,以一种简单方便的建筑形式,不断减少建筑中的耗能,成为当前社会上的关注热点之一。
本文从预制装配式剪力墙的结构发展历史入手,着重介绍了预制装配式剪力墙结构构件、设计要求,以及相关的连接方式。
标签:预制装配式;剪力墙;连接技术预制装配式剪力墙结构是在可持续发展的战略需求之下,提出的一种现代化的建筑构件模式,这一模式与传统的钢筋混凝土建筑方式有所不同,其主要的特点在于采取组装的方式,使其能耗降低,而且在建设过程中,能够极大程度的缩减固体废弃物的产生,污水的产生,这对于现代化绿色发展战略有着极大的帮助。
而且这种现代化的建筑手段,还能够实现住宅产业化,实现建筑物的节能减排。
具体建设项目是预制装配结构,通过厂房预定,现场组装等方式来完成建筑物的主体结构构件,尤其在一些施工条件较差的地区,其施工效果较好。
随着建筑技术的逐渐提升,对于预制剪力墙的装配技术和连接手段也在逐渐提升,这为我国这种技术的推广和发展,提供了良好的基础。
1、剪力墙的相关内容预制装配式剪力墙结构是依照现代化的发展方式,提出的一种新型装配建筑手段,通过预知和半预制的板墙拼接,实现建筑物主体构架的构建,在这一过程当中,能够最大程度的降低建筑物的能耗,实现节能环保的目的。
随着这一技术手段的逐渐提升,这类建筑构件的方式在高层建筑中有所应用,而且取得了良好的效果,其主要原因在于预制剪力墙的构建方式在现场中施工较少,由于高层建筑的施工现场搬运不便,所以这一接触手段能够减少其工序。
其次,这种建筑方式,在构建主体框架时,建设速度较快,因此能够满足现代化商业的发展趋势。
而且相对于装配式框架结构的建筑而言,装配式剪力墙的结构有着较大的优势,具体可以体现在,在构建建筑主框架时存在水平拼缝和竖向拼缝以及节点,这些拼缝和节点的存在,就会使整个剪力墙形成一个整体,在拼接过程中,能够使建筑物的承载力和抗震能力有所提升。
预制装配式剪力墙结构及其连接技术一、概述随着现代建筑技术的快速发展,预制装配式建筑结构在全球范围内得到了广泛的关注和应用。
预制装配式剪力墙结构作为一种高效、环保、节能的建筑形式,尤其受到了业内人士的青睐。
本文旨在深入探讨预制装配式剪力墙结构及其连接技术,以期为提高建筑质量、优化建筑工艺、推动建筑行业绿色发展贡献力量。
预制装配式剪力墙结构,即将剪力墙的主要受力构件在工厂预制完成,然后运输至施工现场进行装配的一种建筑形式。
这种结构形式通过精确的预制和高效的装配,大幅提高了施工速度,减少了现场湿作业,降低了能耗和环境污染。
同时,预制装配式剪力墙结构还具有良好的抗震性能、整体稳定性和耐久性,对于提高建筑安全性和使用寿命具有重要意义。
在预制装配式剪力墙结构中,连接技术是关键。
连接点的设计和施工质量直接影响到结构的整体性能。
本文将对各种连接技术进行详细介绍和分析,包括钢筋连接、预应力连接、焊接连接、机械连接等。
我们将从连接原理、施工工艺、质量控制等方面进行深入探讨,以期为实际工程应用提供有力支持。
预制装配式剪力墙结构及其连接技术是现代建筑领域的重要研究方向。
本文将从概述、结构特点、连接技术等方面进行全面阐述,以期为推动建筑行业的技术进步和绿色发展提供有益的参考。
1. 预制装配式建筑的背景和发展趋势预制装配式建筑,尤其是预制装配式剪力墙结构,是近年来在我国应用最多、发展最快的装配式混凝土结构技术。
这种结构形式以预制或半预制墙板为主要构件,经现场装配、部分现浇而成,具有建造质量高、生产速度快、保护环境、节约资源等优点,符合建筑行业的发展趋势。
在发展趋势方面,未来将逐步完善预制装配剪力墙结构体系关键技术,发展高强混凝土技术和预应力技术,进一步研发预制预应力框架结构体系和预制预应力框架剪力墙结构体系,形成系列化、多样化的技术体系支撑。
同时,随着建筑业的快速发展和人们对环境保护的重视,装配式剪力墙结构的市场需求将不断增长。
J IAN SHE YAN JIU技术应用192论预制装配式剪力墙结构及其连接技术Lun yu zhi zhuang pei shi jian li qiang jie gouji qi lian jie ji shu陈昌远 依西泽仁 王艳东 孙兆林 沈航随着经济的发展,建筑的功能不再是单一的仅仅只是具备居住功能,还应该具备观赏性与多功能性。
当下政府向全社会提倡节能减排,建筑行业也应该要响应节能减排和住宅产业化的发展及要求,预制装配式剪力墙结构的研究和应用成为了结构工程中最为焦点的问题,想要利用好预制装配式剪力墙结构及其连接技术就必须要从预制装配式剪力墙结构的发展概念开始,对整个剪力墙的结构构件、节点与连接的整体性进行研究,最后对整个连接技术进行系统归纳与分析。
找出相关的问题并且对问题进行分析和探讨,最终找到重点问题的解决方法。
随着经济的发展,建筑行业越来越重视节能减排,制装配式剪力墙结构是实现这一目标的重要手段之一。
长久以来,混凝土类的建筑所采用的还是现场施工的传统作业方式。
与现代的是施工手法相比,传统的作业方式存在着明显的缺点如工业化程度低,水耗、能耗等一系列的污染太过巨大,完全不符合国家节能减排的政策。
想要让建筑行业能够持续的发展,如此大的消耗必然是不行的,改变传统是大势所趋,采用装配式结构。
可以使工厂预制、现场装配实现住宅产业化,同时可以有提高材料在建筑节能和结构性能的效率、节约能源与资源,减少不良影响等。
预制装配式剪力墙结构及其连接技术的运用相比起传统的技术手段来说更加经济,能够节约更多的成本,因此近些年来该技术手段成为建筑行业中最火热的手段,但是在实际的操作中,预制装配式剪力墙结构及其连接技术并不成熟,对该技术进行研究探讨,有利于建筑行业节能减排,可持续发展。
一、国内外对于预制装配式剪力墙结构及其连接技术的发展概况预制装配式剪力墙结构及其连接技术在国际上被普遍运用,国外尤其是发达国家的预制装配式剪力墙结构及其连接技术运用的比较成熟。
预制装配式剪力墙结构及其连接技术
预制装配式剪力墙结构是一种先将构件在工厂进行预制加工,
然后在现场进行组装安装的结构形式。
这种结构形式在建筑领域中
越来越受到重视,因为它能够提高施工效率,减少施工周期,同时
保证工程质量。
剪力墙是建筑结构中的重要组成部分,用于承受水
平荷载,保证建筑的抗震性能。
预制装配式剪力墙结构的连接技术
对于整个结构的安全性和稳定性至关重要。
首先,预制装配式剪力墙结构的连接技术包括两个方面,一是
构件之间的连接,二是结构与基础之间的连接。
在构件之间的连接上,通常采用螺栓连接或者焊接连接。
螺栓连接适用于需要拆卸的
结构,它能够提供足够的承载能力,并且便于维护和更换。
而焊接
连接则适用于要求更加紧密的结构,能够提供更好的刚度和承载能力。
其次,结构与基础之间的连接也是十分重要的。
通常采用的连
接方式包括锚栓连接和预埋连接。
锚栓连接是将预制的剪力墙结构
通过螺栓或者焊接与混凝土基础进行连接,这种连接方式能够提供
很好的抗拉承载能力。
而预埋连接则是在混凝土基础中预留连接件,再将预制的剪力墙结构与预留的连接件进行连接,这种连接方式能
够提供较好的承载能力和刚度。
总的来说,预制装配式剪力墙结构及其连接技术在现代建筑中
具有重要的意义。
它能够提高建筑结构的抗震性能,减少施工周期,提高施工效率。
因此,在工程实践中,需要充分考虑预制装配式剪
力墙结构的连接技术,确保结构的安全可靠。
预制装配式剪力墙结构及其连接技术分析摘要:预制装配式剪力墙结构在建筑行业中的应用对于节约资源具有明显作用,并且预制装配式剪力墙结构的不同连接方式有着不同优点和优势,而且在不同使用情况下,运用不同的连接方式可以使其应用更加方便,基于此,本文概述了预制装配式剪力墙结构,阐述了国内外预制装配式剪力墙发展,对预制装配式剪力墙结构的连接技术进行了探讨分析。
关键词:预制装配式剪力墙结构;发展;连接技术;问题;预制装配式剪力墙结构在实现建筑节能减排,以及建筑工业化方面起到了举足轻重的作用。
因此为了保证其质量,以下就预制装配式剪力墙结构及其连接技术进行了探讨分析。
一、预制装配式剪力墙结构的概述预制装配式剪力墙结构是一种现场装配的建筑形式,它主要是通过预制和半预制的板墙之间的拼接,以现场装配为主要形式,配合少量的现浇来实现整个建筑主体。
对于高层建筑而言,剪力墙结构具有良好的实用性,首先,这种建筑方式现场施工少,受高层建筑运输中的不便影响小,其次,这种结构建筑速度快,由于它是经过预制或者半预制而成的,因此在建造过程中速度很快,满足了现代商业化的趋势。
相对于装配式框架结构而言,装配式剪力墙结构有着很大的优势,主要表现在:剪力墙结构中有着很多水平接缝、竖向接缝和节点,这些接缝和节点的存在,使得整个剪力墙成为了一个整体,同时,这样的连接方式也使得建筑物的承载力和抗震能力大大提升,因而接缝和节点成了整个剪力墙结构的关键,决定着剪力墙的质量。
二、国内外预制装配式剪力墙发展的分析1、预制装配式剪力墙发展历程。
预制装配式剪力墙结构首先在19世纪末期的欧洲出现,主要是一种预制混凝土墙板结构,这种结构在一些工程中有着一定的应用范围。
二战结束以后,世界经济百废待兴,人们寻求一种快速恢复生产的方式,住宅产业化在这一时期被提出,这为预制装配式剪力墙的发展提供了良好的契机,再次以后剪力墙迅速发展。
到了20世纪60年代,这种剪力墙结构已经成为建筑的主流。
预制装配式剪力墙结构及其连接技术摘要:在现代化的建筑领域,预制装配式剪力墙结构是一种比较新型的现代建筑结构模式,和传统意义上的混凝土建筑方式有很大不同,呈现出更为显著的应用优势。
这种建筑结构所采取的是组装式的方法,相对来说更加节能降耗,且在具体的应用过程中不会产生固体废弃垃圾,对空气和环境不会造成污染。
与此同时,该建筑方式能进一步有效推进住宅产业化发展,充分体现出建筑的节能性和环保性。
当前,越来越大力提倡可持续发展战略,在建筑行业,也越来越深入地研究和应用这种装配式混凝土建筑结构及相关连接技术,并呈现出良好的发展效益,为进一步推广该技术夯实基础。
关键词:预制装配式;剪力墙;结构;连接技术引言目前,越来越多的建筑新技术被研制并应用于实际建筑施工过程当中,在很大程度上提升了建筑质量水平。
装配式混凝土结构作为一种全新的结构体系,其主要包含现浇式混凝土与预制装配式混凝土结构两种类型,应注意加强在建筑工程施工过程中得到非常广泛地应用。
在建筑工程实际施工过程中,装配式剪力墙结构扮演着十分重要的角色,然而在实际过程中装配式剪力墙施工工艺流程较多、十分复杂,对实际建设过程的要求也非常严,极易导致建筑工程质量问题,从而使得建筑工程结构整体稳定性较差。
1预制装配式剪力墙结构概述从根本上讲,预制装配式剪力墙结构是一种现代化的新型现场装配建筑形式,主要是结合实际情况更有效地连接预制板墙和半预制板墙,通过现场装配方式,并融合少量的现浇方式,发挥合力,共同构成整体建筑主体。
针对高层和超高层建筑来说,这种结构模式有着优越的实用性和高效性。
首先,该建筑方式现场施工较少,大幅降低高层建筑中的不确定性因素。
其次,该结构模式在施工过程中,进一步提升效率,能在更大程度上有效适应现代商业化的发展趋势。
就其装配式框架结构而言,装配式剪力墙结构能呈现出更大的优势,主要体现在:剪力墙结构内部分布多种类型的水平接缝、竖向接缝和节点,在这样的情况下确保剪力墙融为整体,与此同时,该结构所涉及的连接技术也能够充分提升整体建筑物的抗震能力和承载力,所以在整体的剪力墙结构中,其关键所在就是接缝和节点,其对剪力墙的整体质量和性能起着决定作用。
预制装配式剪力墙结构及其连接技术一、本文概述随着建筑行业的快速发展,预制装配式剪力墙结构作为一种新型的建筑体系,以其高效、环保、节能等优点,越来越受到人们的关注和青睐。
本文旨在全面探讨预制装配式剪力墙结构及其连接技术,包括其基本概念、特点、优势以及在实际工程中的应用情况。
我们将对预制装配式剪力墙结构进行简要介绍,包括其定义、发展历程以及与传统现浇混凝土剪力墙结构的区别。
接着,我们将深入探讨预制装配式剪力墙结构的连接方式,包括各种连接技术的原理、特点以及适用范围。
我们还将对预制装配式剪力墙结构的抗震性能、施工效率、环保性等方面进行详细分析,以便读者更全面地了解这种新型建筑体系的优势。
本文将结合具体工程案例,分析预制装配式剪力墙结构及其连接技术在实际工程中的应用情况,包括施工流程、质量控制等方面。
通过本文的阐述,我们希望能够为从事建筑行业的读者提供有益的参考和借鉴,推动预制装配式剪力墙结构在我国建筑行业的广泛应用。
二、预制装配式剪力墙结构的设计原理预制装配式剪力墙结构是一种采用预制构件在施工现场进行装配的建筑体系。
其设计原理主要基于结构力学、材料力学和建筑结构设计的基本原理,同时考虑到工业化生产、运输和装配的特殊性。
在设计预制装配式剪力墙结构时,首先需要考虑结构的整体稳定性和承载能力。
这要求设计师根据建筑的使用功能、荷载要求、地震烈度等因素,合理确定结构的截面尺寸、配筋方式和连接节点设计。
同时,还需要对结构进行整体分析,确保在各种工况下结构的安全性和稳定性。
预制装配式剪力墙结构的设计还需要考虑构件的标准化和模数化。
由于预制构件需要在工厂进行批量生产,因此设计师需要遵循一定的模数制度,使得构件的尺寸、形状和连接方式都能够满足工业化生产的要求。
这不仅可以提高生产效率,还可以降低生产成本,有利于预制装配式建筑的推广和应用。
预制装配式剪力墙结构的设计还需要特别关注连接节点的设计。
连接节点是预制构件之间的关键部位,其性能直接影响到结构的整体性能。
全预制装配整体式剪力墙结构节点连接施工技术探究随着建筑结构技术的发展,全预制装配整体式剪力墙结构在建筑领域中得到了广泛的应用。
其节点连接施工技术是确保整体结构牢固和耐久的重要环节。
本文将对全预制装配整体式剪力墙结构节点连接施工技术进行探究,主要包括连接形式选择、连接材料选择和节点连接施工方法等内容。
首先,连接形式的选择是影响节点连接性能的重要因素。
全预制装配整体式剪力墙结构的连接形式主要有机械连接和粘贴连接两种类型。
机械连接通常采用连接板、连接螺栓等连接件将墙板连接成整体,具有成本低、可重复使用等优点,但也存在节点刚度低、难以调整等缺点。
粘贴连接则采用粘结剂将墙板粘贴在一起,具有刚度高、节点性能稳定等优点,但也存在施工技术要求高和接口精度难以控制等缺点。
根据具体工程要求和经济性考虑,可以选择适合的连接形式。
其次,连接材料的选择对节点连接性能也有重要影响。
一般情况下,全预制装配整体式剪力墙结构节点连接材料应采用高强度的建筑胶粘剂、粘结剂和螺栓等,以确保节点连接的可靠性和稳定性。
胶粘剂常用的有环氧树脂胶、聚氨酯胶等,具有粘接强度高、耐久性好等特点。
粘结剂常用的有水泥胶浆、硅酸盐胶浆等,具有耐久性好、抗裂性能好等特点。
螺栓连接则需要选择高强度、耐腐蚀的螺栓材料,如碳钢或不锈钢。
最后,节点连接施工方法也决定了节点连接质量的关键。
全预制装配整体式剪力墙结构节点连接施工方法通常包括粘贴、拉结、滑动等。
粘贴方式一般采用涂抹胶粘剂的方法将两个墙板粘在一起,需要注意胶粘剂的均匀性和粘接强度。
拉结方式一般采用连接板和螺栓等连接件将墙板拉结在一起,需要注意螺栓及连接孔的准确性和紧固力度。
滑动方式一般适用于滑动支座连接,需要注意滑移性能和平面度等。
综上所述,全预制装配整体式剪力墙结构节点连接施工技术是建筑结构施工中的重要环节。
通过选择合适的连接形式、合适的连接材料和采用合理的施工方法,可以确保节点连接的可靠性和稳定性。
预制装配式剪力墙结构及其连接技术摘要:近年来,预制拼装剪力墙结构作为一种新型建筑结构逐渐崭露头角。
该结构采用组装方式设计,具有较高的能源利用率,不会产生固体废物,不会对大气和环境造成污染。
由于其绿色环保、高效便捷的特点,预制装配式剪力墙结构在市场中的价值更高。
目前,对这种新型混凝土结构及其连接技术的研究与应用日益深入,并已取得一定的成绩。
预制拼装剪力墙结构的优点在于,其可以在工厂内进行生产和组装,减少了现场施工时间,提高了施工效率。
同时,该结构可以大大减少建筑过程中的噪音、灰尘和污染物排放,有利于保护施工人员的健康和环境的生态平衡。
关键词:预制装配式;剪力墙结构;连接技术1工程概况某住宅小区的28#楼采用预制装配式混凝土剪力墙结构,总建筑面积10747.1m2,建筑总高度为69.6m,共22层。
其中,地下2层,为车库与设备用房;地上20层,单层面积374.1m2,层高2.85m,5层以下采用现浇墙体、预制叠合板;5层及以上采用预制墙体、预制叠合板。
预制墙体由距离施工现场5km 的预制厂制作,由自卸汽车将预制墙体运输到现场,使用吊车进行预制墙体的装配。
2预制装配式剪力墙结构及其连接技术2.1预制装配式剪力墙连接构造与构件布置保证建筑结构连接的牢固性和可靠性是建筑工程中非常重要的一环。
在建筑结构设计中,需要考虑诸多因素,其中结构连接的设计是至关重要的一环。
以下是一些关键点,需要注意:要确保结构具有一个不会损坏连接的区域。
这是因为在建筑物的使用寿命中,连接处是最容易受到损坏和磨损的部位。
因此,要在结构设计时留出一个不会受到损坏的区域,以增加连接的稳定性。
接缝的承载力要大于连接构件的实际受力。
这是因为在建筑物使用过程中,构件所受到的力会随着时间的推移而逐渐增加。
因此,在设计接缝时需要考虑未来可能出现的负载,确保接缝能够承受更大的力。
要求接缝纵向连接的钢筋面积不宜小于实际配筋面积。
这是因为钢筋是建筑结构中最重要的组成部分之一,它能够增加结构的强度和稳定性。
全预制装配整体式剪力墙结构节点连接施工技术论文
全预制装配整体式剪力墙结构节点连接施工技术
随着我国建筑业的迅速发展,钢筋混凝土结构的用量也在不断增加。
然而,由于建筑物的不同部位抗震性能差异,在建筑物结构上常采用剪力墙作为抗震性能的改善措施。
为了确保其安全可靠的工作,剪力墙节点的构造和连接是非常重要的。
全预制装配整体式剪力墙结构节点连接施工技术是一种比传统施工技术更具优势的施工技术。
它将结构中的梁、杆及剪力墙主体作为整体,按设计拼装之后,再将拼装体安装至主结构上,从而实现构件的一次性安装施工。
全预制装配整体式剪力墙结构节点连接施工技术的优势表现在:首先,可以大大提高施工效率。
由于构件一次性安装,无需构件间的调整对接,减少施工时间;其次,可以提高施工质量。
由于在工厂制作时采用了质量控制管理,减小了施工过程中局部失偏及错位等质量问题;此外,可以显著减少施工现场废料及危险性尘埃,提高施工安全、环保性能。
不过,全预制装配整体式剪力墙结构节点连接施工技术也有一些缺点。
首先,其施工难度较大。
由于其构件为整体安装,要求现场条件精确、施工步骤严谨;其次,相较于传统技术,该技术所需的各种技术设备和材料要求更高,施工成本较高。
基于以上分析,要想安全、高效地施工全预制装配整体式剪力墙结构节点连接,必须准确掌握其施工流程,并针对技术设备、
施工材料及钢筋预应力等方面提出合理的改进建议,以满足施工需求,提高施工安全、质量及效率。
预制装配式剪力墙结构及其连接技术摘要:装配式建筑是一种新的建筑模式,其具有建设周期短,建设效率高的特点。
主要是通过模块化设计,将主要的建筑构件在工厂中实现标准化生产,后在建筑所在进行组装而实现。
在现代高层建筑中,剪力墙结构是经常用到的一种施工技术,预制装配式剪力墙结构是基于装配式建筑理念进行的一种剪力墙施工技术。
预制装配式剪力墙施工效率高、施工环节少、施工污染少,能有效防止施工过程中因受力不均引起的弯曲变形问题,使建筑结构更安全坚固,因此在现代建筑施工中的应用越来越广泛。
但是这种结构的施工技术较为复杂,尤其在与其他结构间的连接上,还需要加强和提高。
本文从预制装配式剪力墙结构和其连接技术进行分析介绍。
关键词:装配式建筑;预制装配式剪力墙结构;连接技术引言随着我国建筑行业的蓬勃发展,各项新的建筑理念和建筑模式不断出现,装配式建筑是一种新的建筑模式,相比于传统的建筑模式其建设周期短、建设成本低、建设效率高且建设污染少,在近年来取得了一些应用。
比如,我国在今年武汉疫情期间,万分紧急的情况下,分别在十天内建设了两座专业化的传染病医院,雷神山医院和火神山医院。
这两所医院采用的建筑模式就是装配式建筑,建筑模块化施工极大的缩短了武汉医院建造工期,为抗击疫情做出了卓越的贡献。
随着我国高层建筑越来越多,剪力墙结构在工程中的应用也越来越广泛。
预制装配式剪力墙结构能够在保证建筑工程质量的基础上将复杂的施工流程简化,工业化生产能延长建筑工程的使用年限。
现阶段,预制装配式剪力墙结构建筑的施工技术还需要进一步的完善。
一、装配式建筑概述随着我国建筑工程技术的发展,近年来装配式建筑成为新的发展方向之一,也是未来建筑施工的主流。
所谓装配式建筑就是提前进行模块化设计,在工厂或地面完成模块化构件之后,运输到施工现场进行拼接组装完成的施工方法。
该技术的施工效率高,对环境的污染低,近年来发展十分迅速,也获得了较为成功的应用。
比如,今年年初在武汉爆发疫情的背景下,为了抗击疫情,在武汉的火神山与雷神山应用装配式施工理念,仅用不到十天的时间建成了两所专业的传染病医院,为武汉战胜新冠肺炎疫情做出了巨大的贡献,极大的体现了装配式建筑的优势。
试析预制装配式剪力墙构件的连接形式1 前言预制混凝土结构最初主要应用于非地震区设计[1],并且主要在多层中使用,想要在高层建筑结构中使用,预制混凝土剪力墙结构是必不可少的。
预制剪力墙构件的核心问题在于墙体采用的连接方式,剪力墙构件如何传递力、构造做法、是否可以协同工作关系到整体结构的承载性能。
2 预制剪力墙几种连接形式2.1 钢筋套筒灌浆连接钢筋套筒灌浆连接技术在美国和日本得到广泛的利用。
即预先在预制墙下端预埋钢筋套筒,当现场安装时,将下部结构的预留钢筋插入套筒中,注入灌浆料,注入套筒内的灌浆料凝结硬化后上下两根钢筋的应力通过钢筋表面与砂浆、砂浆与套筒壁的粘结力传递,钢筋是直接搭接在一起的。
这种连接方式就是一端钢筋在预制工厂机械连接,另一端钢筋在施工现场灌浆连接[2]。
2.2 留洞浆锚搭接连接留洞浆锚搭接连接,是一种将需搭接的钢筋拉开一定距离的搭接方式。
以往钢筋的搭接,强调将需搭接的钢筋绑扎在一起,以便于钢筋之间的传力。
留洞浆锚搭接连接技术意味着将拉结钢筋锚固在灌浆套筒、凹槽、节点等处,而不是直接浇筑并埋置在混凝土构件中。
这就意味着在钢筋中的拉力必须通过剪力传递到灌浆料中,进一步再通过剪力传递到灌浆料和周围混凝土之间的界面中去。
留洞搭接连接形式剪力墙体具体工作性态:当锚固钢筋受拉时,随着拉力增加,沿纵向钢筋表面的应力增大直到出现应力峰值,同时在应力最大处应变最大,拉力增加到一定高应力段区钢筋出现径向缩变,峰值区钢筋与砂浆间的摩擦力和粘着力降低,钢筋产生局部滑移。
此后,钢筋锚固的握裹力峰值区向纵向延伸,钢筋拉力仍可继续增长。
这种锚固区工作特性是只要有足够长的锚固长度,就能保证钢筋充分发挥其强度,当达到极限强度钢筋拉断时,不出现滑动破坏[3]。
2.3 螺旋箍筋套筒浆锚搭接连接螺旋箍筋套筒浆锚搭接连接是在竖向结构部件下端范围内,预留出竖向孔洞,孔洞内侧表面留有螺纹状粗糙面,周围配有横向约束螺旋箍筋,起到约束核心混凝土的作用,竖向部品装配时,将下部钢筋伸入孔洞,通过灌浆孔注入灌浆料,直到排气孔溢出停止灌浆当灌浆料结硬后将此部分连接成一体。
预制装配式剪力墙结构分析及连接技术探讨摘要:近些年,与装配式剪力墙密切相关的施工举措正在获得突显的优化与改进,但从整体性的视角来看并没有达到健全。
未来在施工实践中,技术人员还需致力于归纳经验,确保从源头入手来实现整个墙体结构的改进,进而服务于施工流程的全面优化。
关键词:预制装配式剪力墙;结构分析;连接技术1预制装配式剪力墙概述预制装配式剪力墙结构体系是部分或全部由预制混凝土构件(预制墙板、叠合梁、叠合板)组成的装配式混凝土结构,预制剪力墙与现浇剪力墙通过节点连接形成抗侧力体系和竖向承重体系,墙与叠合板、叠合梁通过节点连接后形成整体刚度。
该结构体系抗侧刚度大,适合多高层建筑。
结构设计计算时,根据JGJ1—2014《装配式混凝土结构技术规程》第6.3.1条:装配整体式结构可采用与现浇混凝土结构相同的方法进行结构分析,说明装配式剪力墙结构通过适当的构造设计和施工方法,可以满足墙柱弱梁、强剪弱弯、强节点、强锚固的延性设计要求,故仍应满足现行GB50011—2010《建筑抗震设计规范》及JGJ3—2010《高层建筑混凝土结构技术规程》等规范。
2现有的技术问题近些年,多数施工方都选择了整体式的装配剪力墙,针对上述类型的剪力墙应当将其适用于工业化的现代住宅。
早在上世纪末,混凝土制成的预制剪力墙就已经诞生。
截至目前承重剪力墙已经占据了关键性的地位。
在现有的各种类型剪力墙中,外装饰结构不再局限于装饰性的墙体构件,而是主要将其用来实现相应的承重处理。
针对装配式剪力墙应当能够将其分成现浇内墙以及核心筒的两类关键部分,运用钢筋应当能够连接现浇结构以及其他相关结构。
从现状来看,剪力墙结构已经受到了较多施工方的接受与关注。
相比来讲装配式剪力墙整体上具备更优的墙体结构特性,但是也涉及到较多复杂化的施工流程以及施工要点。
例如,针对墙体连接的特殊位置而言,通常来讲都会包含干连接以及湿连接等多样化的操作措施。
因此在现浇内墙的状态下,上述技术通常都很难获得相对较高的预制效率。
装配式混凝土结构剪力墙连接构造在现代建筑领域,装配式混凝土结构因其高效、环保、质量可控等优点而备受关注。
其中,剪力墙作为主要的抗侧力构件,其连接构造的合理性和可靠性直接影响着整个结构的安全性和稳定性。
接下来,让我们深入探讨一下装配式混凝土结构剪力墙的连接构造。
装配式混凝土结构剪力墙的连接方式多种多样,常见的有套筒灌浆连接、浆锚搭接连接、螺栓连接和焊接连接等。
套筒灌浆连接是目前应用较为广泛的一种连接方式。
它通过在预制构件中预留钢筋,在现场将钢筋插入金属套筒,并灌注高强无收缩灌浆料,使钢筋与套筒牢固连接。
这种连接方式能够有效地传递钢筋的拉力和压力,保证剪力墙在受力时的整体性。
在施工过程中,要确保套筒的质量和灌浆料的性能符合要求,同时严格控制灌浆的工艺和质量,以保证连接的可靠性。
浆锚搭接连接则是将钢筋插入预留的孔洞,并通过孔洞内灌注的灌浆料实现钢筋与混凝土之间的粘结锚固。
这种连接方式相对简单,但对预留孔洞的位置精度和灌浆料的质量要求较高。
为了确保连接效果,需要在设计和施工中充分考虑钢筋的锚固长度、孔洞的尺寸和间距等因素。
螺栓连接主要用于预制剪力墙之间的水平连接或与其他构件的连接。
通过高强螺栓将预制构件紧密连接在一起,能够提供一定的抗剪能力和抗拉能力。
在螺栓连接的设计和施工中,要合理确定螺栓的数量、规格和布置方式,同时保证螺栓的紧固力达到要求,以防止连接处出现松动和滑移。
焊接连接通常用于预制构件与钢结构或其他金属构件的连接。
通过焊接将钢筋或钢板连接在一起,能够实现可靠的连接。
然而,焊接连接对施工技术和环境条件要求较高,焊接质量的控制也较为关键,否则容易出现焊接缺陷,影响连接的强度和耐久性。
在实际工程中,选择合适的剪力墙连接构造方式需要综合考虑多种因素,如结构的受力特点、施工条件、经济成本等。
例如,对于高层建筑,由于其对结构的整体性和抗震性能要求较高,通常会优先选择套筒灌浆连接或浆锚搭接连接;而对于一些小型的装配式建筑,螺栓连接或焊接连接可能更为适用。
探讨预制装配式剪力墙结构连接技术的应用要点摘要:近些年来,装配式建筑越来越来受到市场青睐,同时也得到了国家政策的扶持。
预制装配式剪力墙结构与连接技术在施工中发挥了重要作用,能够有效缩短工期,提升资源利用率,施工方应当加强对该技术的研究和应用。
本文将围绕着预制装配式剪力墙结构连接技术的应用要点展开探讨,对常用技术类型进行分析,并结合实际工程案例,对技术应用要点做出重点探索,一起为相关施工提供参考,促进预制装配式剪力墙结构施工水平提升,助力装配式建筑发展。
关键词:预制装配式剪力墙结构;连接技术;技术应用要点引言现阶段,我国建筑行业实现了了长足的发展,其中装配式建筑备受国家和业内的高度重视,将会成为建筑行业未来的主要发展方向之一,装配式建筑施工技术更是成为了备受关注的话题。
相比传统的现场施工,预制装配式剪力墙结构主要在他处预制,然后在现场装配,能够有效减少建筑垃圾,提高结构性能。
但是剪力墙结构装配中容易出现接缝和节点,需要灵活应用连接技术,增强结构整体性能,为建筑整体质量与安全提供保障,同时促进装配式剪力墙结构的推广应用。
1预制装配式剪力墙结构连接技术1.1机械连接技术作为一种出现得比较早、并且整体连接方式比较传统的一项技术,机械连接技术已经发展到了一个比较成熟的阶段,它是通过机械来使得钢筋成功咬合,整体连接方式非常灵活,通过有效的连接可以把不同的部位结合起来,并进行更加科学的受力传递。
要使用该技术,相关的工作人员就需要从实际情况出发,按照规范来进行施工,这样就可以让连接质量得到更大程度的保障。
随着时间的推移,机械连接技术衍生出了很多更加先进的技术,比如锥螺纹接头技术、套筒挤压接头技术,一方面能够提升预制装配式剪力墙结构所具备的抗震性能,一方面适用面也得到了极大的拓宽。
1.2后张预应力连接技术后张预应力连接技术中施加竖向预应力可以增加水平接缝位置的压力,并达到提高接合面的摩擦抗剪强度的目的。
实际工作中,该技术包含了两个类型,一个是后张无粘结预应力连接技术,它是在预制墙体分段预制预埋预应力筋导管,在墙段内设置需要的构造钢筋。
探究装配式剪力墙竖向结构连接的施工技术控制措施摘要:当前,我国的建筑业快速发展,已取得了大量的研究成果和实践经验。
目前,我国对于装配式剪力墙的纵向连接主要是套管灌浆和浆锚搭接。
这两种结构形式在实际工程中得到了广泛的应用,其结构的抗震性能也达到了规范的要求。
但在剪力墙结构中,由于纵向布置筋多,节点太多,增加了施工难度,增加了工程造价,并对其抗震性能产生了负面影响。
本文就探究装配式剪力墙竖向结构连接的施工技术控制措施进行分析探究。
关键词:装配式剪力墙;竖向结构;施工技术;控制措施引言:预制装配剪力墙在施工中有很多优点,它能方便施工,提高施工质量,缩短工期,节省大量的人力物力。
在建筑工程实践中,预制装配式设计也起到了举足轻重的作用,它具有结构特性及相应的优点,并对工程建设产生了积极的影响。
因此,在建筑工程中应用预制装配剪力墙是今后建筑工程发展的一个必然趋势。
建设是我国经济发展的一个主要方面,对我国的城镇化进程起了重要的促进作用。
但是,由于我国建筑业的迅速发展,技术发展的快慢早已无法适应产业发展的需要,在施工过程中经常会出现的各类问题。
而通过预制装配剪力墙进行施工,就能够大大提高施工质量与速度,从而能够推动我国建筑业的发展。
一、预制装配式剪力墙结构设计概述在施工建筑时,可以通过直接组装预制装配剪力墙,再通过预制板墙和现浇构件的连接,进行整体浇筑,这也是目前我国建筑业最广泛提倡的整体浇筑技术。
现代建筑中使用的预制装配式建筑剪力墙,一般都是由企业把PC墙体加工生产出来,再运输至施工人员,然后再进行施工安装,这样就大大加快了施工进度。
和常规的建筑构件相比,预制装配式建筑剪力墙构件有很多好处,比如它能够提高建筑施工标准,更有效地增加了房屋的整体承重能力,还能够促进了建筑施工,并简化了一些建筑物的外墙结构[1]。
二、预制装配式剪力墙构件的设计要求(一)预制剪力墙节点连接装配式预应力砼剪力墙构件的设计关键在于拼接和组拼。
预制装配式剪力墙结构分析及连接技术探讨
发表时间:2018-06-27T09:27:09.927Z 来源:《基层建设》2018年第12期作者:张荣强李彩霞[导读] 摘要:近些年,与装配式剪力墙密切相关的施工举措正在获得突显的优化与改进,但从整体性的视角来看并没有达到健全。
中国建筑科学研究院有限公司北京 100013 摘要:近些年,与装配式剪力墙密切相关的施工举措正在获得突显的优化与改进,但从整体性的视角来看并没有达到健全。
未来在施工实践中,技术人员还需致力于归纳经验,确保从源头入手来实现整个墙体结构的改进,进而服务于施工流程的全面优化。
关键词:预制装配式剪力墙;结构分析;连接技术 1预制装配式剪力墙概述预制装配式剪力墙结构体系是部分或全部由预制混凝土构件(预制墙板、叠合梁、叠合板)组成的装配式混凝土结构,预制剪力墙与现浇剪力墙通过节点连接形成抗侧力体系和竖向承重体系,墙与叠合板、叠合梁通过节点连接后形成整体刚度。
该结构体系抗侧刚度大,适合多高层建筑。
结构设计计算时,根据JGJ1—2014《装配式混凝土结构技术规程》第6.3.1条:装配整体式结构可采用与现浇混凝土结
构相同的方法进行结构分析,说明装配式剪力墙结构通过适当的构造设计和施工方法,可以满足墙柱弱梁、强剪弱弯、强节点、强锚固的延性设计要求,故仍应满足现行GB50011—2010《建筑抗震设计规范》及JGJ3—2010《高层建筑混凝土结构技术规程》等规范。
2现有的技术问题近些年,多数施工方都选择了整体式的装配剪力墙,针对上述类型的剪力墙应当将其适用于工业化的现代住宅。
早在上世纪末,混凝土制成的预制剪力墙就已经诞生。
截至目前承重剪力墙已经占据了关键性的地位。
在现有的各种类型剪力墙中,外装饰结构不再局限于装饰性的墙体构件,而是主要将其用来实现相应的承重处理。
针对装配式剪力墙应当能够将其分成现浇内墙以及核心筒的两类关键部分,运用钢筋应当能够连接现浇结构以及其他相关结构。
从现状来看,剪力墙结构已经受到了较多施工方的接受与关注。
相比来讲装配式剪力墙整体上具备更优的墙体结构特性,但是也涉及到较多复杂化的施工流程以及施工要点。
例如,针对墙体连接的特殊位置而言,通常来讲都会包含干连接以及湿连接等多样化的操作措施。
因此在现浇内墙的状态下,上述技术通常都很难获得相对较高的预制效率。
与之相比,全部预制的方式关键在于装配组合以及墙体拼接,针对不同类型的墙体构件都要将其整合在一起,进而形成了完整度较高的剪力墙整体。
全部预制的施工方式很可能涉及到更为复杂的墙体拼接要点,通过运用组合与装配的技术手段来实现预制效率的全面优化。
3改进措施
3.1运用浆锚链接
从基本特征来讲,浆锚链接指的是搭接钢筋并且将其隔开特定的相互距离。
此项施工措施最根本的特征就在于间接锚固连接。
如果涉及到间接性的锚固搭接,那么据此就能实现灌浆料的传输处理,在这其中应当包含特定比例的钢筋拉力。
这是因为,搭接钢筋应当依赖于锚固的作用力。
然而受到钢筋拉力带来的强烈影响,针对中间墙体的位置应当着手进行强化,防止其表现为性能减损的状况。
因此相比来看,运用浆锚链接的措施有助于增强整体性的墙体承载力。
实质上,浆锚链接的方式并非表现为复杂性(见图1),因而对其应当致力于拓宽当前现有的适用面。
从墙体连接控制的视角来看,现阶段建筑业正在致力于推广上述的连接技术。
例如,近些年,某些学者正在测试剪力墙本身具备的抗震性,针对竖向钢筋进行了浆锚搭接等相关处理。
在钢筋应力的作用下,运用此种类型的搭接方式应当能够保留特定强度的墙体应力。
钢筋如果表现为屈服状况,那么混凝土将会由于承受相对较重的外在压力因而遭受显著破坏,同时也将会呈现饱满的滞回曲线。
通过运用上述的手段与措施,应当能够创建整体性的剪力墙,进而全面优化了墙体应有的抗震性以及其他特性。
图1浆锚连接操作 3.2运用套筒灌浆连接
运用灌浆连接的措施来实现钢筋套筒的相关处理,上述技术举措正在广泛适用于当前现有的剪力墙施工。
具体来讲,如果需要实现墙板的预制处理,则有必要将套筒埋设在特定的位置上,确保其实现底部以及顶部的全面处理。
经过上述的处理之后,就可以在套管与钢筋之间的特定位置上填入膨胀性与强度较高的砂浆。
直至完成了上述动作,才能保证实现整体性的钢筋操作。
在填充钢筋与水泥基灌浆的相关操作中,对于整个剪力墙有必要保持其符合最根本的强度限度,针对钢筋接头与套筒等特殊部位都要进行优化。
此外,如果有必要埋设套筒,那么先要着手调整其中涉及到的预埋钢筋,然后再去完成吊装钢筋等后期性的操作。
具体在实现上述操作时,施工人员需要在现有的基础构架中插入预埋钢筋,确保其具备特定的垂直度。
在特殊状况下,钢筋如果呈现较大的控制偏差,那么与之相应的接头灌浆质量也将因此而遭受显著影响,其中包含了消极性的受力影响。
未来在技术演变与技术改进的实践中,针对连接剪力墙各个位置的相关操作还需着手进行全面优化,其中关键在于选择特定类型的装配操作技术。
3.3运用机械连接
早在上世纪末,机械连接技术就已诞生,截至目前已达到近乎健全的技术程度。
美国某些公司也在致力于探究上述技术,借助钢筋连接来实现不同类型建筑部位的牢固连接。
与上述的连接技术相比,机械连接剪力墙的操作技术体现为相对更广的适用面,多数施工方都会选择此类施工操作(见图2)。
这是因为,机械连接在根本上借助了机械咬合连接件的方式,因此整体上相当于钢筋受力的传输作用。
在传输作用力的状态下,其他钢筋将会分摊特定比例的机械受力。
近些年,技术人员正在着手探究与之有关的锥螺纹接头、套筒挤压接头及其他类似技术手段。
图2机械连接的流程
因此,经过全面分析可知,预制装配式的剪力墙技术截至目前已获得了突显的技术改进。
未来在相应的技术探究中,关键还需落实于节点稳定性以及其他相关要素。
针对墙体本身具备的抗震特性应当着手加以完善,确保从根源上杜绝并且消除多样化的技术弊病。
作为施工技术人员来讲,应当将关键点转向提升自身现有的综合性技术素养,对于信息化的新型施工手段予以全面接受。
只有不断优化当前现有的剪力墙技术,整个建筑物才能具备更优的节能性,在保障居民居住安全的前提下也改进了综合性的建筑物性能。
结束语
从基本特征来讲,预制装配式的剪力墙应当能够分成全部预制以及部分预制的两类典型模式。
在这其中,部分预制的方式具体而言包含了外墙以及内墙的制作,此外还涉及到浇筑内墙的相关技术。
在当前现有的施工实践中,施工人员有必要依照因地制宜的思路,确保其符合更高层次的剪力墙施工实效性。
参考文献:
[1]韩彦欣.基于Revit的装配式混凝土剪力墙结构拆分设计研究[D].河北大学,2017.
[2]向渊明,金山,罗昭军.预制装配式剪力墙结构设计思路[J].重庆建筑,2017,16(03):31-34.
[3]续文昊,陈华,张双龙,施晓盼,缑立鹏,田惠文,刘丹.全预制装配整体式剪力墙结构施工新技术[J].建筑施工,2017,39(03):394-395.
[4]蒋杰.装配式剪力墙结构设计案例分析[J].住宅产业,2017(01):34-43.。