預應力板柱結構是用后張法將預制好的板、柱組成為整體預應力混凝土房屋。
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用后張法將預制好的板、柱組成為整體預應力混凝土房屋。這種結構的柱距較大,樓層無梁、無柱帽;在節(jié)點處,依靠穿過柱的預應力鋼筋及板和柱間的摩擦力來承受荷載。在地震區(qū)或高層建筑中可加設剪力墻,是一種抗震性能較好的框架結構體系。這種體系由南斯拉夫B.澤澤利在1956年于南斯拉夫塞爾維亞材料試驗研究所(IMS)研究成功,因而國際上也稱為IMS-▊e▋elj體系。1957年在貝爾格萊德建成第一座整體預應力板柱結構房屋。這種體系經受了1969年在巴尼亞盧卡發(fā)生的兩次 8度地震的考驗,在國際上得到確認。1970年獲國際預應力混凝土協(xié)會 (FIP)的第一批五枚獎章中的一枚。南斯拉夫已大量應用這種體系建成多層、高層住宅及其他建筑,匈牙利用這種結構建造了26層的高樓,蘇聯(lián)、奧地利、意大利、古巴等國也都分別引用。中國于唐山地震后從1977年起開始研究這種體系。1979年,在北京建成第一幢試驗樓,以后在各地陸續(xù)興建了這種體系的一些住宅和其他建筑。
構造承受垂直荷載的構件是樓板、邊梁和柱。樓板為雙向密肋板,用抗壓強度40兆帕以上的混凝土制成。板和板間及周邊板和邊梁間形成明槽,房屋的預應力筋即安設在明槽內,肋邊上部外伸到槽內的鋼筋可增加板的連續(xù)性。樓板四角帶直角缺口,樓板和柱之間留有2~3厘米的空隙,樓板安放在臨時支撐上后,用高強砂漿將空隙灌滿,砂漿強度達到28兆帕以上時,便可對穿過各柱縱橫向的預應力鋼筋進行張拉,使板和柱擠緊,產生可靠的連接。張拉后向柱內孔洞壓灌水泥漿,在明槽內灌細石混凝土,從而形成整體性很高的樓層。周邊板外設邊梁或陽臺等構件以承受預應力和支承外墻。陽臺板、雨篷等懸臂構件和柱群張拉在一起。在樓梯間或有其他垂直通道通過的地方,則選用開孔樓板。
大柱距的樓板通常由數(shù)塊小樓板拼裝而成,拼板的大小根據(jù)運輸和起重設備的能力而定。常用的拼裝方法有:偶配法(先預制好一塊板作為側模,再預制相鄰的板,并在垂直于拼縫的小肋的預留孔內,插入鋼筋進行拼裝)及明槽拼接法(在拼縫內增設傳力墊塊和伸出的U形鋼筋相連接)。
用抗壓強度為40兆帕以上的混凝土制成2~4層樓高的非預應力長柱。柱上無牛腿,在設置樓板處,沿兩個相互垂直的軸線方向設有穿預應力筋的孔洞。柱和柱的連接可用水泥漿來錨接鋼筋或用伸出鋼筋焊接等方法。
剪力墻為板和柱以外的重要承載構件,主要承受風荷載和地震產生的水平荷載。剪力墻的設置應盡可能對稱,從基礎貫穿到屋頂。一般設在樓梯間、山墻和單元分隔處。剪力墻可以現(xiàn)澆或預制,但都應和板、柱聯(lián)成整體?,F(xiàn)澆墻可通過柱的伸出鋼筋和柱相聯(lián)接,預制墻可采用附加的水平預應力筋和柱相聯(lián)。在高層建筑中或強震地區(qū)的建筑中也可用垂直預應力加強。
構件大都是預制的,在現(xiàn)場主要是組裝和預應力張拉。為提高抗彎安全度和節(jié)省鋼材,多采用折線預應力配筋。
結構計算樓板按四角支承的雙向肋形樓板計算。對結構形成階段與使用階段,應采用等效框架法分別計算預應力、垂直荷載及地震荷載對結構的影響。和普通鋼筋混凝土框架剪力墻結構的計算相比,只是增加了預應力作用的計算,其余部分基本相同。
結構特點整體預應力預制板柱結構工程在結構上的最大特點為采用平接式摩擦節(jié)點。水平預應力作用所產生的垂直摩擦力遠比傳遞來的最大垂直荷載為大,垂直抗剪安全系數(shù)在 3以上。預應力起組裝和承載兩種作用,它使節(jié)點具有自行調節(jié)的柔性及較高的彈性恢復能力。這些特征在經受天然地震和動力試驗中均得到驗證。
這種結構體系具有自重輕,安全度大,抗震性好,以及整體性高的特點,加上無梁無柱帽、天棚明凈,可在樓層上任意隔斷,因此,在要求大跨度的辦公樓、學校、工廠、倉庫等建筑物上有良好的發(fā)展前景。
對啊,SP板專指引進美國SPANCRETE公司(SMC)的制造設備、工藝流程、專利技術和SP商標使用權生產的預應力混凝土空心板或墻板板。該產品工廠化制作,裝配式施工,工藝技術先進,產品質量穩(wěn)定可靠。 ...
目前沒有這個功能,建議你用板來代替,做好區(qū)別。
KXB-601 H=350(h=250 Bw=200) 式中板厚是250.
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預應力板柱結構的設計與運用 工程論壇 中 國 科 技 信 息 2005 年 第 10 期 CHINASCIENCEANDTECHNOLOGYINFORMATIONMay2005 預應力板柱結構的設計與運用 鄧海東 (1,廣州 I番禺城市建筑設計院 511400 杜宜東 2,增城市建設開發(fā)總公司建筑設計室 ) 摘要 :本文就地下室預應力板柱結構設計中需要考慮的計算模型的選取 ,次彎矩對 構件的影響 ,板柱節(jié)點抗中切驗算 .裂縫 -5撓度的控制以及 主要構造要求等問題進行了分析和闡述 . 關鍵詞 :板柱結構 ;次彎矩 :預應力 一 . 引言 近年來 ,隨著社會與建筑業(yè)的發(fā)展 ,人們 對建筑使用功能的要求越來越高 ,同時也促進 了建筑技術的提高和完善 .其中預應力板柱結 構設計技術在地下室頂板設計當中的應用鋒是 一 個成功的例子 .地下室頂板采用預應力板柱 結構較之普通梁板結構有可降低
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裝配整體預應力板柱結構綜述——本文對南斯拉夫塞爾維亞材料試驗 競所根據(jù)白蘭柯•熱熱烈教授的思想發(fā)展形成的裝配整體預應力板柱結構的構件構造、節(jié)點構造與設計、板柱結構的內力與位移計算等問題做了歸納和總結.可供設計時參考。
預應力混凝土工程是一門新興的科學技術,1928年由法國弗來西奈首先研究成功以后,在世界各國廣泛推廣應用。其推廣數(shù)量和范圍多少,是衡量一個國家建筑技術水平的重要標志之一。
我國1950年開始采用預應力混凝土結構,無論在數(shù)量以及結構類型方面均得到迅速發(fā)展。預應力技術已經從開始的單個構件發(fā)展到預應力結構新階段。如無黏結預應力現(xiàn)澆平板結構、裝配式整體預應力板柱結構、預應力薄板疊合板結構、大跨度部分預應力框架結構等。
普通鋼筋混凝土構件的抗拉極限應變值只有0.0001~0.00015,即相當于每米只允許拉長0.1~0.15 mm,超過此值,混凝土就會開裂。如果混凝土不開裂,構件內的受拉鋼筋應力只能達到20~30 N/mm2。如果允許構件開裂,裂縫寬度限制在0.2~0.3 mm時,構件內的受拉鋼筋應力也只能達到150~250 N/mm2。因此,在普通混凝土構件中采用高強鋼材達到節(jié)約鋼材的目的受到限制。采用預應力混凝土才是解決這一矛盾的有效辦法。所謂預應力混凝結構(構件),就是在結構(構件)受拉區(qū)預先施加壓力產生預壓應力,從而使結構(構件)在使用階段產生的拉應力首先抵消預壓應力,從而推遲了裂縫的出現(xiàn)和限制裂縫的開展,提高了結構(構件)的抗裂度和剛度。這種施加預應力的混凝土,叫作預應力混凝土。與普通混凝土相比,預應力混凝土除了提高構件的抗裂度和剛度外,還具有減輕自重、增加構件的耐久性、降低造價等優(yōu)點。
預應力混凝土按施工方法的不同可分為先張法和后張法兩大類;按鋼筋張拉方式不同可分為機械張拉、電熱張拉與自應力張拉法等。