本发明基于负碳的免拆底模钢筋桁架楼承板及制备和装配工艺,属于建筑领域。
背景技术:
1、随着人们对环境保护和可持续发展的关注度不断提高,零碳建筑能够实现居住环境舒适、能效最优,是建筑行业绿色发展的必然趋势。在整个建筑结构中,楼板处于十分重要的地位,影响着整个建筑物的可靠性与经济性。在高层建筑中,楼板的材料用量约占全部混凝土材料用量的60%~70%,施工时间占整个建筑的40%~70%。改善楼板形式,可以减少混凝土用量,减少建筑材料碳排放,对整个建筑全生命周期能效指标及建筑综合节能率起着至关重要的作用。
2、其中,钢筋桁架楼承板是将楼板结构中的钢筋在工厂中加工成钢筋桁架,将镀锌钢板加工成压型钢板,再将钢筋桁架和镀锌钢板通过电焊焊接称为整体式组合楼板,在施工阶段,替代模板脚手架承担施工荷载,在使用阶段上部钢筋参与结构受力,是一种便捷、安全可靠的建筑楼板材料。
3、但由于底模为薄钢板,施工完后一般应拆除底模或者设置吊顶,增加了施工工序,还容易在板底留下锈点,造价也高于现浇钢筋混凝土楼板,且碳排放量较大,不符合建筑业绿色转型升级的导向。
技术实现思路
1、发明目的:为了克服现有技术中存在的不足,本发明提供一种基于负碳的免拆底模钢筋桁架楼承板及制备和装配工艺,基于负碳的免拆底模钢筋桁架楼承板及其制备工艺,以解决现有技术中钢筋桁架楼承板在混凝土浇筑完毕后底模功能性低,使用价值低的问题;同时,减少碳排放,降低建造成本,对整个建筑运行阶段能效指标及建筑综合节能率起着至关重要的作用。
2、技术方案:为解决上述技术问题,本发明的一种基于负碳的免拆底模钢筋桁架楼承板,包括:
3、底模,所述底模为c35高强度再生细石混凝土板;
4、钢筋桁架,所述钢筋桁架分为五部分,即:桁架通过上弦筋、下弦筋和腹杆筋焊接而成,在桁架的端部,还有支座横筋与支座纵筋;
5、分布横筋,所述分布横筋与所述钢筋桁架横向相连。
6、保温隔热结构,所述保温隔热结构通过断热桥锚栓下设于底模钢筋桁架楼承板下。
7、作为优选,所述的c35高强度再生细石混凝土板配合比设计为:
8、再生粗骨料(粒径5~10 mm) 963.3 kg/m3
9、细骨料(机制砂) 753.7 kg/m3
10、水泥 313.2 kg/m3
11、粉煤灰 129.9 kg/m3
12、水 186.1 kg/m3
13、减水剂 2.21 kg/m3。
14、作为优选,所述的保温隔热结构由上至下具体分布为:专用防水界面剂、1:3水泥砂浆找平层、配套水泥砂浆胶粘剂、180厚岩棉保温板(双层错峰铺设)、3~6mm厚抹面胶浆(中间压入两层耐碱玻纤网格布)、断热桥锚栓固定(在两层耐碱玻纤网格布之间)、外墙柔性腻子、涂饰面层涂料两遍、光催化自清洁喷涂。
15、作为优选,所述断热桥锚栓包括保温箱和第一、第二扩压盘避免断热桥锚栓自身成为热桥,减少热量损失,提升保温隔热的性能。
16、作为优选,所述尾固定柱和尾固定倒刺与保温盖板插接,增强保温盖板的固定强度,避免保温盖板在大风等恶劣天气容易出现脱落的情况.
17、作为优选,所述的钢筋桁架包括呈品字形分布的一个上弦钢筋和两个下弦钢筋,以及相对设置的两个腹杆筋,一个所述腹杆筋与一侧的一个所述下弦钢筋和所述上弦钢筋连接,另一个所述腹杆筋与另一侧的一个所述下弦钢筋和所述上弦钢筋连接。
18、一种所述的基于负碳的免拆底模钢筋桁架楼承板的制备工艺,包括以下步骤:
19、s1:在工厂内焊接钢筋桁架成型,并固定;
20、s2:制备c35高强度再生混凝土底模,具体包括:
21、s21 废弃混凝土回收;
22、s22 将废弃混凝土经破碎、筛分制备再生骨料;
23、s23 再生骨料进行清洗,去除其中的杂质和污染物;
24、s24 再生混凝土的配制(三次搅拌):硅粉浆料+再生骨料混合30s→加入天然粗骨料混合30s→加入砂石混合30s→加入部分水泥混合60s→加入减水剂+50%剩余水混合60s→加入剩余水泥→混合60s→配制完成;
25、s25 在工厂内的生产平台上搭设再生混凝土底模模具,准备浇筑再生混凝土底模;
26、s3:再生混凝土底模凝固前,将成型的钢筋桁架整体放置在再生混凝土底模上;
27、s4:再生混凝土底模浇筑成型并及时养护。
28、一种基于负碳的免拆底模钢筋桁架楼承板的施工方法,包括以下步骤:
29、s1:施工前检查与准备工作,钢筋桁架楼承板下的支撑件及剪力墙上预埋件及预埋钢筋均已安装完成;
30、s2:根据布置图安装,安装前应在每根梁的梁边采用木方和模板配合专用支撑架支撑到位,梁侧模支撑模板宽度不少于20cm;
31、s3:对准基准线安装第一块板,依次安装其他板,板与板之间的拉钩连接应紧密,利用非标准板收尾;
32、s4:平面形状变化处,将钢筋桁架楼板切割,切割前应对要切割的尺寸进行检查,复核后,在模板上放线;
33、s5:边模板安装,设置洞口边模板及四周边模板;
34、s6:管线敷设,管线宜采用柔韧性较好的材料,且应尽量避免多根管线集束预埋;
35、s7:附加钢筋工程,按设计要求设置楼板支座连接筋及负筋,连接筋应与钢筋桁架绑扎或焊接;按设计要求设置洞口边加强筋;按设计要求设置分布钢筋,并分别与上弦筋下表面和下弦筋上表面相连;
36、s8:混凝土浇筑,应及时将混凝土铲平分散,严禁将混凝土堆积过高,高度不宜超过0.3m;
37、s9:保温隔热结构安装。
38、在本发明中,既需满足绿色建造对装配率75%的要求,亦需满足近零能耗建筑对保温隔热的要求,采用免拆底模钢筋桁架楼承板+石墨xps板(表面增刷一层热反射涂料)结构;解决了传统岩棉保温结构过厚过重、环境污染严重且吸水率过高导致多雨地区不易施工的问题。钢纤维楼承板的制备工艺既解决了传统楼承板底部易产生裂纹,又与混凝土后浇部分接触面机械打磨增加摩擦力,又减少材料浪费,减少建筑垃圾,符合建筑业绿色转型升级的导向。钢纤维再生混凝土负碳,从建筑材料源头负碳固碳。热反射涂料:陶瓷真空微珠保温隔热涂层。
39、有益效果:本发明的一种基于负碳的免拆底模钢筋桁架楼承板及制备和装配工艺,具有以下优点:
40、1、该板标准化设计、工业化生产,装配式绿色施工,不需要模板,减少材料浪费,减少建筑垃圾,符合建筑业绿色转型升级的导向。
41、2、该板为工厂化预制加工,模板与钢筋桁架一体化,其自带的桁架筋除提供楼面施工阶段的刚度外,还可代替楼板的受力钢筋,减少现场作业强度,符合《装配式设计说明》中成型钢筋应用比例不低于70%的要求。
42、3、该板的底板为1.8cm厚高强度再生细石混凝土板,自身强度高刚度大不易变形,作为混凝土楼板下保护层有效规避小规格钢筋在施工中因踩踏导致的露筋缺陷及传统木模体系周转3-4次时模板翘曲变形导致成型质量不佳问题。
43、4、该板作为桁架楼承板,可与钢框架组合实现水平结构实现竖向/水平结构同步连续。
44、5、该板可优先应用于epc项目,设计初期取代pc构件,普遍可减少2cm楼板厚度,荷载减少,可降低相应梁柱、桩基础规格尺寸。