一种柔性连接的装配式墙体的制作方法

文档序号:15366165发布日期:2018-09-07 22:01阅读:604来源:国知局

本实用新型涉及一种装配式墙体,更具体地说,涉及一种柔性连接的装配式墙体。



背景技术:

随着现代工业技术的发展,装配式建筑开始引起人们的兴趣,装配式建筑具有工期短、耗能低、绿色环保等优点,且装配式建筑能够进行标准化生产、产业化施工,可以节省材料,减少浪费,且能够提高建筑物的质量,非常方便、快捷,装配式建筑已成为建筑业发展的趋势。建筑的部分或全部构件在工厂预制完成,然后运输到施工现场,将构件通过可靠的连接方式组装而建成的建筑,称为预制装配式建筑。

在装配式建筑中,常常会涉及到预制剪力墙与基础梁的连接,目前,剪力墙与基础梁比较主流的连接方法多为刚性连接,如灌浆套筒连接,灌浆套筒是由专门加工的套筒、配套灌浆料和钢筋组装的组合体,在连接钢筋时通过注入快硬无收缩灌浆料,依靠材料之间的黏结咬合作用连接钢筋与套筒,使用灌浆套筒连接两根钢筋时,将两根钢筋分别插入套筒两头,再注入快硬无收缩灌浆料,以将两根钢筋连接起来,灌浆套筒连接性能可靠、适用性广。刚性连接方式连接可靠,但是在地震作用下其所承受的剪力也相应较大,易受剪而遭到破坏,使得预制剪力墙与基础梁的连接遭到破坏,并且,刚性连接费用高,施工工艺复杂。因此,相关技术人员即希望开发一种柔性连接技术来代替刚性连接技术,以有效地进行缓冲减震,降低地震所带来的破坏。



技术实现要素:

1.实用新型要解决的技术问题

针对现有技术中装配式墙体在连接技术上存在的上述不足,本实用新型提供一种柔性连接的装配式墙体,该装配式墙体采用柔性连接技术来连接预制剪力墙和基础梁,受到地震的冲击时,预制剪力墙能够在沥青滑移层上发生水平滑移,以消耗地震能量,提高了装配式墙体连接的可靠性,降低了对预制剪力墙的抗震要求,同时,该装配式墙体的基础梁上的钢筋能够限制预制剪力墙的最大滑移量,以避免剪力墙发生过大的水平位移而失稳,非常可靠,该装配式墙体结构简单,施工简便,成本较低,实用性强。

2.技术方案

为达到上述目的,本实用新型提供的技术方案为:

本实用新型的一种柔性连接的装配式墙体,包括基础梁和预制剪力墙,所述的预制剪力墙连接在基础梁上,该装配式墙体还包括沥青砂浆滑移层,所述的预制剪力墙通过沥青砂浆滑移层连接在基础梁上,所述的预制剪力墙内设有多个空腔,所述的基础梁上设有钢筋,所述的钢筋一端固定在基础梁中,另一端穿过沥青砂浆滑移层伸入预制剪力墙的空腔内。

更进一步地,所述的钢筋的数量与空腔的数量相等。

更进一步地,所述的空腔的横截面形状为矩形。

3.有益效果

采用本实用新型提供的技术方案,与已有的公知技术相比,具有如下有益效果:

(1)本实用新型的一种柔性连接的装配式墙体,该装配式墙体的基础梁和预制剪力墙通过沥青砂浆滑移层进行连接,基础梁和预制剪力墙的连接属于柔性连接技术,当该装配式墙体受到地震的冲击时,该装配式墙体的预制剪力墙能够在沥青砂浆滑移层上发生水平滑移,以消耗地震能量,减小了剪切力给墙体带来的破坏,且降低了对预制剪力墙的抗震要求,该装配式墙体能够承受更大的剪切力,提高了装配式墙体连接的可靠性。

(2)本实用新型的一种柔性连接的装配式墙体,该装配式墙体的预制剪力墙内设有多个空腔,能够减轻预制剪力墙的重量,降低预制剪力墙的运输费用,降低施工成本,并使预制剪力墙的运输更加方便。

(3)本实用新型的一种柔性连接的装配式墙体,该装配式墙体的基础梁上设有钢筋,该钢筋一端固定在基础梁中,另一端穿过沥青砂浆滑移层伸入预制剪力墙的空腔内,该钢筋伸入空腔内能够限制预制剪力墙在沥青砂浆滑移层上的最大滑移量,避免预制剪力墙滑移距离过大导致危险发生,进一步提高了该装配式墙体连接的可靠性。

(4)本实用新型的一种柔性连接的装配式墙体,该装配式墙体的预制剪力墙内的空腔横截面形状为矩形,矩形空腔易于加工,降低了空腔加工的难度,降低了预制剪力墙的制造成本。

(5)本实用新型的一种柔性连接的装配式墙体,该装配式墙体结构简单,施工简便,成本较低,实用性强。

附图说明

图1为本实用新型的一种柔性连接的装配式墙体的整体结构剖视主视图;

图2为本实用新型的一种柔性连接的装配式墙体的整体结构俯视图;

图3为本实用新型中的预制剪力墙滑移后的整体结构剖视主视图。

示意图中的标号说明:

1、基础梁;2、预制剪力墙;3、空腔;4、钢筋;5、沥青砂浆滑移层。

具体实施方式

为进一步了解本实用新型的内容,结合附图和实施例对本实用新型作详细描述。

实施例

结合图1至图3所示,本实施例的一种柔性连接的装配式墙体,包括基础梁1和预制剪力墙2,且预制剪力墙2连接在基础梁1上,需要说明的是,该装配式墙体还包括沥青砂浆滑移层5,上述的预制剪力墙2通过沥青砂浆滑移层5连接在基础梁1上,基础梁1和预制剪力墙2的连接属于柔性连接技术,当该装配式墙体受到地震的冲击时,地震的冲击力多为水平冲击力,该装配式墙体的预制剪力墙2能够在沥青砂浆滑移层5上发生水平滑移,以消耗地震能量,减小了剪切力给该装配式墙体带来的破坏,且降低了对预制剪力墙2的抗震要求,该装配式墙体能够承受更大的剪切力,提高了装配式墙体连接的可靠性。

进一步地,上述的预制剪力墙2内设有多个空腔3,具体地,多个空腔3间隔分布在预制剪力墙2内,且多个空腔3分布均匀,该空腔3能够减轻预制剪力墙2的重量,降低预制剪力墙2的运输费用,降低施工成本,并使预制剪力墙2的运输更加方便,同时,由于空腔 3分布均匀,因此预制剪力墙2在重量方面整体也非常均匀,不会出现一侧轻一侧重的情况。更具体地,更进一步地,作为一种优选方案,上述的空腔3的横截面形状为矩形,矩形的空腔3易于加工,降低了空腔3加工的难度,进一步降低了预制剪力墙2的制造成本。更进一步地,上述的基础梁1上设有钢筋4,该钢筋4一端固定在基础梁1中,另一端穿过沥青砂浆滑移层5伸入预制剪力墙2的空腔3内,具体地,如图1所示,上述的空腔3和钢筋4均为竖直设置,钢筋4的一端伸入空腔3内一段距离,并且,优选地,上述的钢筋4的数量与空腔3的数量相等,且钢筋4同样为均匀设置。如图1和图3所示,当预制剪力墙2没有受到冲击,预制剪力墙2没有发生滑移时,钢筋4在空腔3内并与预制剪力墙2的墙体比接触。当预制剪力墙2在沥青砂浆滑移层5发生水平滑移时,随着预制剪力墙2的滑移,钢筋4触碰到空腔3的侧壁,并抵紧在空腔3的侧壁上,并且当其中一根钢筋4抵紧在空腔3的侧壁上时,其他的钢筋4也同步抵紧在空腔3的侧壁上,此时,预制剪力墙2即受到钢筋4的限制,不能够再发生滑移。该钢筋4伸入空腔3内能够限制预制剪力墙2在沥青砂浆滑移层5 上的最大滑移量,避免预制剪力墙2滑移距离过大导致危险发生,进一步提高了该装配式墙体连接的可靠性,并且,多根钢筋4共同抵靠在空腔3的侧壁上,使得该结构更加牢固,对预制剪力墙2的限制也更加可靠。由于地震的冲击力是是不规则的,因此,预制剪力墙2会在沥青砂浆滑移层5上发生来回滑移,但是钢筋4对预制剪力墙2的两个滑移方向的滑移量均有限制。

为了使本实施例的装配式墙体更加稳固,本实施例的空腔3的尺寸设置较为合适,不会过大,预制剪力墙2的最大滑移量适中,地震时预制剪力墙2会发生较小的滑移,使得该装配式墙体既能进行缓冲,又可以连接的较为稳固。另外,由于预制剪力墙2的上下端均会与基础梁1或其他结构连接,预制剪力墙2不易发生倾倒等状况,沥青砂浆滑移层5即能够可靠连接预制剪力墙2和基础梁1,同时,该装配式墙体整体结构简单,施工方便。

本实用新型的一种柔性连接的装配式墙体,该装配式墙体采用柔性连接技术进行装配,整个墙体连接更加可靠,能够承受更大的剪切力,同时,该装配式墙体能够限制预制剪力墙的最大滑移量,进一步提高了该墙体的可靠性,并且该装配式墙体结构简单,施工简便,成本较低,实用性强。

以上示意性地对本实用新型及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性地设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

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