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    淺談鋼筋桁架樓承板的發展與應用展望

    文章出處:洲翔責任編輯:查看手機網址
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    人氣:-發表時間:2019-10-10【

    一、鋼筋桁架樓承板的發展歷程及應用領域
     

           鋼樓承板國內應用較早,有國家規范,施工經驗豐富,生產制作快速。最初的鋼樓承板存在著一些缺陷:板肋較高,樓板結構層厚度大,使建筑物凈高減小,直接導致建筑整體成本增加;樓板下表面呈波浪形,板底不平整、不美觀,樓板雙向剛度不一致,抗震性能差;鋼筋綁扎繁瑣,鋼筋間距不易保證,下部受力鋼筋需要現場手工焊接短鋼筋,效率低下,保護層厚度不易控制;單向板設計,只能通過增加整體鋼板厚度才能滿足較大跨度樓板施工階段受力,造成材料浪費;雙向板施工不便,必須犧牲肋高以下混凝土及板厚;雖然單板的價格低廉,但是由于其施工繁瑣,所需人工量大,綜合造價反而偏高,經濟效率低。
     

           考慮以上最初的鋼樓承板存在的缺陷問題,工程師改進了普通鋼樓承板,在鍍鋅鋼板上增加剪力槽,通過混凝土的握裹作用,形成兩者的共同作用。由板肋提供豎向剛度,通過板肋形狀與抗剪槽提供水平抗剪承載力,必須保證樓承板與混凝土緊密連接,通過調整厚度以調整樓承板剛度,使壓型鋼板在使用過程中參與樓板的受力,代替下部受力鋼筋,從而節省了混凝土中鋼筋的用量。這種組合壓型鋼板有特殊齒槽或壓痕,提高了與混凝土的粘結力,可代替部分板底受力鋼筋,一定程度上節省了工期及勞動力成本。但是還存在與最初的鋼樓承板同樣的缺陷,板型板肋高,不宜在高層及超高層建筑中應用,抗震性能差,容易造成樓板開裂;現場鋼筋綁扎繁瑣,施工質量難以保證;單向板設計,造成材料浪費;雙向板施工不便等缺陷外,還存在以下問題:壓型鋼板設計代替板底受力鋼筋時,存在極大的火災安全隱患,受力的鋼板處于迎火面,直接接觸火焰,極易形成高溫,組合壓型鋼板火災后將無法修復;由于考慮到其抗火及防腐方面的缺陷,設計師在設計時一般都會考慮在板底加配抗火鋼筋,加上分布鋼筋、支座負筋等,在施工現場還需綁扎50~70%左右的現場鋼筋,施工繁瑣,所需人工量較大,綜合造價較高。
     

           鋼筋桁架樓承板屬于第三代鋼結構配套樓承板,其構造與普通的非組合壓型鋼板及組合壓型鋼板的板型有較大區別,是將混凝土樓板中的受力鋼筋在工廠中加工成鋼筋桁架,然后再與壓型鋼板電阻點焊為一體的鋼樓承板產品。鋼筋桁架采用高頻電阻點焊組合,形成結構穩定的三角桁架,底部壓型鋼板板肋只有2毫米,幾乎等于平板。作為最新一代鋼樓承板,其受力模式更為合理,不再單純依靠鋼板提供施工階段強度及剛度。其施工階段強度和剛度由受力更為合理的鋼筋桁架提供。在使用階段,由鋼筋桁架和混凝土一起共同工作。鍍鋅底板僅作施工階段模板作用,不考慮結構受力,但在正常的使用情況下,鋼板的存在增加了樓板的剛度,改善了樓板下部混凝土的受力性能。鋼筋桁架樓承板的獨特構造,使其具備不同于傳統壓型鋼板的優勢:受力模式合理、樓板整體性能優越,施工便捷、環保,工期有保證;第三代鋼筋桁架樓承板采用鋼筋桁架與鍍鋅底板相結合的模式,使得樓板的整體受力性能等同甚至優于傳統的現澆鋼筋混凝土樓板;相對于傳統的現澆混凝土樓板,免去支模、拆模、鋼筋綁扎等繁瑣的施工工序,極大提高了樓板的施工速度,特別是對于高層建筑,對項目整體進度提供了一定的保證;板底平整、凈高有保證,樓板雙向剛度一致、抗震性能好;傳統受力構造、鋼板不參與受力、無需防火及防腐涂料,即安全又經濟;雙向板設計及施工簡便,適用于大跨度樓板;鋼板鍍鋅層合理、栓釘焊接質量可靠、端部無需穿透焊,樓板抗剪力增強;擁有特殊構造,可拆除底模,達到傳統現澆混凝土樓板觀感效果。產品類型多樣、應用領域廣泛。


    二、鋼筋桁架樓承板在超高層鋼結構中的施工技術
     

           鋼筋桁架樓承板在鋼結構,特別是多、高層鋼結構中應用尤其廣泛。近年來,在超高層鋼結構中的應用也體現出其特有的優勢。超高層鋼結構樓板受力復雜,需考慮水平、豎向受力,扭轉力及加強層樓板翹曲等,加上樓板施工一般工期較緊、質量要求高、施工操作面小、安全要求高等特點,選擇一種合適的樓板施工工藝就顯得較為重要。例如:上海環球金融中心,廣州西塔,廣州新電視塔等超高層建筑,均使用了鋼筋桁架樓承板施工工藝。
     

          隨著鋼結構、鐵路、橋梁的不斷發展,鋼筋桁架及鋼筋桁架樓承板的優勢將逐漸被挖掘出來,其應用將越來越廣泛,為鋼結構樓板、鐵路路軌及高架橋梁的高速發展提供了一條新的道路。

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