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预应力混凝土叠合板施工技术及质量控制
  • 资料大小:480KB
  • 资料类型:.PDF
  • 资料等级:
  • 发布时间:2021-09-04
资料介绍

外观质量好.后期不需粉刷。
(3)预制板施加预应力以后,减少了混凝土变形裂缝,
提高了结构耐久性
(3)构件事先在工厂生产,施工现场直接安装,既方便
又快捷.工期可节约50%。
(4)施工现场模板用量减少80% ,支撑减少50% 以上,
节省周转材料总量达6O%
(5)减少施工现场湿作业量,降低工人劳动强度,减轻
噪音污染,有利于环境保护。文明施工。
2.2 缺点
(1)当地需要有配套的预制构件生产企业.否则需长距
离运输.增加成本。
(2)对于平面形状不规则的结构及进深尺寸差异较大
的开间使用不便。
(3)在厨卫、设备等需预留较多空洞的楼板不适用。
(4)预埋管线、开关线盒等不如现浇结构方便。
3 质量控制
3.1进场验收
3.1.1核对质保资料
预制板作为一种受力预制构件,进场时应提供:
(1)产品合格证;
(2)有效期内的结构性能检验报告。
3.1.2 核对型号、数量
根据设计图纸核对每种型号板的数量、生产日期、预埋
件预留孔洞位置
3.1-3 叠合面划痕深度检查
预制板叠合面根据设计要求.上表面拉毛划痕深度不
得小于4 mm。一般为4 mm一6 mm。确保新浇筑混凝土与预
制板有效结合
3.1.4 外观质量、尺寸偏差检查
预制构件外观质量、尺寸偏差应按《叠合用预应力混凝
土底板)GB T16727—2007t21表2、3进行验收
3.2 预制板安装及施工
3.2.1 临时支撑架
根据设计图纸,预制板在梁支座搁置长度仅为15ram.
见图2,为承受现结构自重及施工荷载,在板下跨中和紧贴
支座部位均应设置由立柱和横撑等组成的临时支撑体系
采用叠合板的只需在板跨中设置如下支撑.防止下挠:垂直
于面板下木枋方向布置,立杆间距1 500 mmxl 500 him.水
平杆步距约1 800 mm.扫地杆距楼地面≤200 mm.并按规
范要求设置剪力撑。材料:宜优先采用先进的独立可调顶
撑,亦可采用普通钢管qb4.8x3.5满堂脚手架.本工程采用
后者,横肋木枋采用5 cmxlO cnl木枋或钢管
3.2.2 吊装就位
(1)预制板尽可能一次吊装就位,防止撬动损坏。
(2)预制板锚固钢筋在堆放、运输、吊装过程中注意保
护.不得反复弯曲和折断.锚固钢筋应伸人梁上层主筋以下
的核心区内(见图2)。
图2 预制板端部构造
(3)施工过程中,不得将钢筋、钢管、扣件以及施工机具
集中放置在预制板上。如有需要临时放置.应垫放模板或木
楞进行保护,分散放置。且钢筋、钢管等重物堆放必须在预
制板下部的临时支撑部位。
3I2.3 拼缝处理
为增加预制板的整体性.在板纵向板缝处构造钢筋.见
图3
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图3 板纵缝连接构造
3.2.4 叠合层混凝土浇筑
(1)浇筑叠合层混凝土前,预制板表面必须清扫干净,
并浇水充分湿润.但不能积水,这是保证叠合层成为整体的
关键。
(2)浇筑叠合层混凝土时,应采用平板振动器振捣密
实.以保证与薄板结合成一整体
(3)混凝土成型12 h后开始进行养护,采用覆盖浇水
养护,养护时间不得少于7 d。
3.2.4 板底拼缝填补
(1)填补前,拼缝内应用钢丝刷清理干净。
(2)填缝材料可选用掺纤维丝的混合砂浆,亦可使用其
他经业主或监理认可的材料
(3)填缝材料应分2次压实填平,2次施工时间间隔不
小于6 h。
(下转第103页)
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江苏建筑 2014年第2期(总第161期) 03
标准煤40 370 t。每吨标准煤能产生二氧化碳2 620 kg.二
氧化硫8.5 kg,氮氧化物7.4 kg。
由此可见.污水源热泵系统每年可节电1lxl07kWh.减
排CO2量为105 769.4 t/a,减排SO 量为343.1妇,减排氮
氧化物为298.7 t/a。该项目采用污水源热泵系统后.将直接
减少一次能源的使用量,从而减少烟尘、CO2、SO 等的排放
量。实现节约资源,保护环境的目的。
4.3 社会效益分析
开发利用可再生能源是落实科学发展观、建设节约型
社会、实现可持续发展的基本要求。太科园建筑能耗总量较
高.在建筑领域规模化应用可再生能源,可降低建筑能耗.
改善建筑用能结构
开发利用可再生能源是保护环境、应对气候变化的重
要措施。我国的环境污染比较严重.工业生产和居民生活的
能源消耗产生大量的有害气体和温室气体 可再生能源清
洁环保,不会产生有害气体,同时减少向环境排放CO 、SO:
和烟尘等 因此在建筑领域规模化应用可再生能源对于改
善人们的生存环境作用巨大
开发利用可再生能源是开拓新的经济增长领域、促进
经济转型、扩大就业的重要选择。可再生能源的利用是新兴
行业.因此对于可再生能源相关设备产业发展起到了推动
作用。开发利用可再生能源是调整无锡的能源结构.缓解无
锡市的供热紧张趋势的有效措施. 同时也是无锡市建设低
碳生态文明先驱城市组成部分
4.4 经济效益分析
污水源热泵系统也可涉及CDM (The C1ean Develop.
ment Mechanism,清洁发展机制)。可作为投资污水源热泵
额外收益。根据《议定书》的规定。清洁发展机制是发达国家
缔约方为实现其部分温室气体减排义务与发展中国家缔约
方进行项目合作的机制.其目的是协助发展中国家缔约方
(上接第84页)
实现可持续发展和促进《公约》最终目标的实现,并协助发
达国家缔约方实现其量化限制和减少温室气体排放的承
诺。清洁发展机制的核心是允许发达国家通过与发展中国
家进行项目级的合作.获得由项目产生的“核证的温室气体
减排量”。
根据《清洁发展机制管理办法》第二十四条规定,鉴于温
室气体减排量资源归中国政府所有.而由具体清洁发展机制
项目产生的温室气体减排量归开发企业所有。因此.清洁发
展机制项目因转让温室气体减排量所获得的收益归中国政
府和实施项目企业所有。本项目减排C0 约1o5 769.4t,根据
减排每吨CO2获益8欧元计算, 可额外收益约85万欧元,
约合人民币736万元
5 结论
面对资源匮乏、环境恶化等问题.污水源热泵分布式能
源站作为一种节能减排的新技术。应被广泛推广使用。太科
园污水源热泵分布式能源站现已投产使用.取得良好的经
济效益、社会效益和环境效益.并对其他示

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