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文档简介
附件2混凝土水平结构钢结构托架开发应用技术1 主要技术内容1)模板体系设计(1)基本组件:独立支撑杆、水平杆、斜杆、定型化钢质主(次)梁、多层板等。(2)功能组件:主梁拉伸头、次梁拉伸头、活动托头等。(3)连接配件:主次梁接头、主梁接头、缩紧螺栓。(4)特征通过可调式独立支撑杆实现支撑架高度可调,可调范围大,可粗调(孔距100mm)、可微调,可以精确调节独立支撑的支设高度,使得支撑体系适用于23.3m的层高。在支撑杆上安装固定盘扣和活动盘扣,利用盘扣连接水平杆和斜杆,形成稳定的支撑体系。通过工具式水平模板钢结构托架实现水平支承梁长度可调,钢结构托架由定型化钢质主梁、次梁以及接头连接而成,主、次梁设置了伸缩梁以及锁紧螺栓,伸缩梁可插入主(次)梁中,采用锁紧螺栓紧固,使得钢结构托架可以适用于各种尺寸的房间。本体系的工具式水平模板钢结构托架除可应用于独立支撑脚手架上,还可以应用于扣件式脚手架、碗扣式脚手架、门式脚手架等垂直支撑系统上。(5)连接方式:钢结构托架通过各种接头安装在独立支撑杆上,主梁通过主梁接头实现接长,次梁安装在主次梁接头上。见图1:图1 新型水平模板体系施工示意图(6)架体杆件主要承重构件采用低碳钢,产品做防锈处理。2)模板体系施工(1)根据工程结构设计图纸、施工要求、施工目的、服务对象及施工现场条件,编制模板支撑架专项施工方案及施工图。制定模板支撑架施工工艺流程和工艺要点。(2)对设计方案进行详细的结构计算,确保模板支撑架的稳定性。(3)根据专项施工方案对所需材料进行统计。2 技术指标1)独立支撑杆规格为:套管为60mm3.5mm钢管,插管为48mm3.5mm钢管,水平杆和斜杆为48mm3.5mm钢管。2)主梁截面为50mm70mm3.5mm矩型钢管,长度有1800mm、1200mm;次梁截面50mm80mm2.5mm,长度1735mm、1135mm。3)脚手架安装后的垂直偏差应控制在高度的3/1000以内。3 经济、环境效果分析1)经济效果分析本产品采用钢梁,结构设计简单合理,同其他复杂钢梁产品比更不易损坏,正常使用状态下可周转使用百次以上,大大超过木工字梁、木方等产品。本产品所有装、拆操作均可使用一把铁锤完成,操作异常方便快捷,节省人工达30%。以天津泰达R5地块1号楼的柱中轴线8.1m8.1m的房间水平模板搭设为例,比较木方和本产品的材料成本。房间净面积为7.85m7.85m=58.48m2,木梁与钢托架成本比较如下。产品类型总用量周转次数材料单价摊销单价综合成本木方1.65m3木方61860元/m38.75元/m29元/m249个可调顶丝每层按租6天考虑0.05元/个/天0.25元/m2本产品1322.82kg钢材307元/kg5.28元/m25.28元/m2节约率41.3%若规范管理,本产品能周转50次以上,加上采用本产品能节省30%以上的人工,其经济性优势非常明显。2)环境效果分析采用本产品能节省大量的木材消耗,减少了碳排放,环保效益好。以下以立杆间距1.2m1.2m、次梁间距200mm为例进行比较。资料显示,1m3木材可以吸收0.581.83t二氧化碳,本次计算按其平均值1.205t考虑;1t钢材产生的二氧化碳为1.8t。采用传统体系时,主梁采用483.5双钢管,次梁采用50mm100mm的木方,考虑钢管周转50次,木方周转6次。则传统体系每平方消耗的木材为60.050.11.21.446=0.00417m3,消耗的钢材为21.23.841.4450=0.128kg。则采用传统体系每平米排放的二氧化碳为0.004171.831000+0.1281.8=5.26kg。采用本产品时,周转次数按30次考虑。在此单元内使用的钢质构件总重为62.04kg,则本体系每平米排放的二氧化碳为62.041.44301.8=2.59kg,为传统体系的49.2%。本产品比传统体系每平米减二氧化碳碳排放5.26-2.59=2.67kg,减少50.8%。近年来,我国每年新建建筑竣工面积约为20亿m2,其中使用木方作为水平支撑结构的保守估计有15亿m2。如果这15亿m2全部替换为本体系,每年减少的木材消耗为151080.00417=625.5万m3,每年减少的二氧化碳排放为151082.671000=400.5万t。4 知识产权情况水平模板钢结构托架ZL201110030519.0。独立支撑模板体系ZL200910200111.6。一种承插型钢管支架连接装置ZL201220085009.3。5 适用范围适用于层高为2.03.3m的水平结构模板体系施工,特别适用于高层剪力墙住宅楼水平模板体系施工。6 已应用的典型工程天津泰
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