装配式剪力墙结构设计

China Building Material Resources Communication

装配式剪力墙结构设计

刘红

北京建都设计研究院有限责任公司

本项目为内墙现浇、外墙预制的装配式剪力墙结构。概念设计和预制构件的连接设计是本摘 要:

项目设计重点。对预制构件的连接节点进行重点设计,包括墙板间的水平连接节点设计;上、下层墙板间的竖向连接节点设计;预制连梁与墙体的连接节点设计;预制叠合楼板与墙体的连接节点设计;预制叠合楼板之间的连接节点设计 ;预制楼梯梯板与梯梁的连接节点设计。保证了结构的承载力、延性和耐久性满足要求。

结构分析;预制构件设计;

节点连接设计关键词:

1 工程概况

本工程为北京某住宅楼,地下一层,地上十六层;地下局部配电,地上为住宅;地下层高3米,地上标准层层高2.7米,建筑总高度为43.5m,建筑高宽比3.60 ,建筑长宽比1.80 ,抗震设防烈度8度,基本地震加速度值0.20g,设计地震分组第一组,建筑场地类别Ⅱ类,场地特征周期0.35s,结构阻尼比0.05, 2 结构体系设计

结构竖向承重系统和抗侧力系统:由现浇钢筋混凝土剪力墙(从基础~三层底部加强区及所有内墙均采用现浇墙体),和预制钢筋混凝土墙板(四层以上除楼梯间外所有外墙采用预制墙板)构成;内外墙墙体厚度均为200mm。2.1 结构平面布置见下图

3 预制构件设计3.1 预制墙板设计

在符合安全性、适用性和经济性的基本原则下,以模数化、标准化、系列化标准作为确定预制混凝土构件划分、定型的依据,剪力墙外墙板—构件长度以2M和3M为基本模数、构件高度以1M基本模数、构件宽度以0.5M为基本模数划分的基本构件系统。

预制墙体的设计,取不开洞外墙板、开洞外墙板两块较典型预制墙体介绍。3.1.1预制外墙板YWQ6(2.7x2.56)

1)构件尺寸

以预制外墙板YWQ6(2.7x2.56)为例,该预制剪力墙在D轴与F轴间,为外墙,墙长2700mm。预制墙尺寸如图1所示。

图1 预制墙板YWQ6(2.7x2.56)尺寸

2)墙肢截面配筋

整体装配式剪力墙墙肢的抗弯抗剪承载力计算同现浇结构,直接读取PKPM程序计算配筋结果进行配筋。

水平分布筋及竖向分布筋均取为 10@200。预制墙板端部如无边缘构件,配置竖向加强钢筋。墙端设置竖向受力钢筋4 12,且沿该竖向钢筋方向设置 6@200的拉筋,预制剪力墙板竖向钢筋连接区域,水平分布筋应加密。

3)竖向拼接节点

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预制墙YWQ6(2.7x2.56)北侧为构造边缘构件位置,在此处划分墙板,构造边缘设置为现浇段;南侧为非边缘构件位置,相邻预制墙板之间的竖向接缝设置现浇段,此处现浇段取400mm长,宽度与墙厚同。现浇段的配筋、构造与现浇混凝土剪力墙边缘构件相同。混凝土强度等级为C30。

预制墙YWQ6(2.7x2.56)水平连接钢筋在现浇段内锚固,锚入长度结合现浇段的尺寸确定,水平连接钢筋伸出墙板的长度为300mm,末端设弯钩,弯钩长80mm。

墙板四周与现浇混凝土连接的界面作成人工粗糙面,外露粗骨料的深度不小于4mm,且不小于粗骨料粒径的1/3。

4)水平拼接节点

上下层预制剪力墙拼缝设在楼面标高处,并在楼面标高处设置水平现浇带,水平现浇带宽与墙厚同,现浇带高度为120mm。上层预制剪力墙与下层现浇带之间的接缝采用灌浆的方法填实,接缝高度为20mm。因此预制墙高为2900-120-20=2560mm。上下层相邻预制剪力墙之间的钢筋连接采用套筒灌浆连接。预制墙YWQ6(2.7x2.56)在结构中位于非边缘构件区域,采取单排钢筋连接,连接钢筋受拉承载力不应小于上、下层被连接钢筋受拉承载力较大者的1.1倍。预制墙YWQ6(2.7x2.56)墙端加强钢筋4 12(4x113x1.1=497 mm2),采用2 18(508mm2)连接。预制墙中分布钢筋22 10(22x78.5x1.1=1899.7 mm2),采用8 18(2032mm2)连接,单排钢筋,间距290mm。预制剪力墙配筋情况如图2所示。

图3 预制墙板YWQ1(2.3x2.56-1.5x2.27)尺寸图2 预制剪力墙YWQ6(2.7x2.56)连接区域配筋图

4.1.2预制外墙板YWQ1(2.3x2.56-1.5x2.27)

1)构件尺寸

预制外墙板YWQ1(2.3x2.56-1.5x2.27),为一字墙,墙长2300mm,,洞口一侧墙板宽度为400mm,另一侧宽度也为400mm。由于结构整体计算的需要,YWQ1窗洞口下部的墙体不参与计算。预制墙尺寸如图3所示。

2)墙肢截面配筋

根据PKPM程序计算配筋结果进行配筋;墙肢两端的边缘构件按《抗震规范》构造配筋。另外,墙板侧面配置竖向加强钢筋。为增强预制墙片与现浇段之间的拉结,水平连接钢筋在现浇段内锚固,锚入长度结合现浇段的尺寸确定,水平连接钢筋伸出墙板的长度为300mm,末端设弯钩,弯钩长80mm。

YWQ1截面配筋如图4所示:

(a)预制墙板YWQ6(2.7x2.56)截面配筋图

图4 YWQ1(2.3x2.56-1.5x2.27)墙肢截面配筋图(非连接区域)

3)墙顶连梁配筋

在洞口上方的墙体与水平现浇带形成叠合连梁YLL1。

(b)预制墙板立面配筋图

YLL1梁宽200mm、梁高410mm、梁跨

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1500mm。在楼面标高处设置水平现浇带,现浇带宽度为200mm、高度为120mm(等于楼板厚度),预制部分高度为290mm。YLL1的实际配筋如图5所示。在预制连梁上预留封闭箍筋,预制连梁与现浇带形成整体受力的一根叠合连梁,叠合连梁整体受力。

预制梁顶作成粗糙面。YLL1在水平结合面上的剪力设计值为从PKPM计算结果中查询(与梁端剪力一

验算。

4.2叠合楼板的设计

除顶层外,地上二层以上均采用叠合楼板。楼板划分为1.2m和0.9m的两种小型单向板块。 4.2.1单向板设计

图5 YLL1截面配筋图

边缘构件区域

图6 预制剪力墙YWQ1(2.3x2.56-1.5x2.27)连接区域配筋图

YB29-09a按连续单向板设计,板跨3.1m,叠合板总厚度取为120mm,预制板与现浇层厚度均为60mm。板宽分别为1.2m和0.9m,板长为2.9+0.015×2=3.03m(0.15为预制板在剪力墙上的搁置长度)。叠合板的配筋计算、裂缝、挠度验算方法与现浇混凝土板相同。YB29-09a预制板的实际配筋如图7所示。

4)竖向拼接节点

预制墙板之间的竖向拼缝设置于纵横墙交接处的构造边缘构件位置,在YWQ1两侧的边缘构件处设置现浇段,现浇段的配筋、构造与现浇混凝土剪力墙的边缘构件相同,现浇段的混凝土强度等级与预制墙板的混凝土强度等级相同。

YWQ1水平连接钢筋在现浇段内锚固,锚入长度结合现浇段的尺寸确定,水平连接钢筋伸出墙板的长度为300mm,末端设弯钩,弯钩长80mm。

墙板四周与现浇混凝土连接的界面设置人工粗糙面,外露粗骨料的深度不小于4mm,且不小于粗骨料粒径的1/3。

5)水平拼接节点

YWQ1在竖向钢筋连接区域的截面配筋如下图所示。上下层预制墙板YWQ1之间的钢筋连接采用套筒灌浆连接。在边缘构件区域,每根钢筋各自直接连接;(在非边缘构件区域,另设单排的连接钢筋)。在竖向钢筋的连接区域内,水平分布筋加密

(a) YB29-09a 纵向截面配筋

(b)YB29-09a横截面配筋图图7 YB29-09a预制板的截面配筋图

预制板顶作成人工粗糙面,外露粗骨料的深度不小于4mm,且不小于粗骨料粒径的1/3。叠合板YB29-09a配置 6@600的界面抗剪筋;板端与墙体的连接大样如图8所示。

钢筋连接区域(a)板端与外墙的连接

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端滑动铰。预制楼梯板在支撑构件上的搁置长度为100mm。预制楼梯与梯梁之间的连接节点如图6.12所示,滑动铰的滑移控制量为20mm。

(b)板端与内墙的连接图8 板端与墙体的连接大样图

对于单向板,板侧方向不受力,预制板侧钢筋不伸出,在预制板顶面设置拼缝钢筋,板侧与墙体的连接大样图如图9所示。

图11 标准层楼梯板配筋图

(a)板侧与外墙的连接

(a)固定铰节点平面

(b)板侧与内墙的连接

(b)1-1

(c)板侧有现浇带时与墙体的连接图9 板侧与墙体的连接大样图

叠合板之间采用分离式拼缝,拼缝连接如图所10示。

(c)滑动铰节点平面

图10 叠合板拼缝连接大样图

4.3预制楼梯设计

公共楼梯采用预制构件。本项目楼梯间四周的墙体、休息板、楼梯梁现浇,楼梯板预制。

预制楼梯按简支构件计算下部配筋;同时考虑施工吊装,运输过程,上部钢筋连续配置,且最小配筋率为0.15%。根据计算,预制楼梯板配筋如图所示。

预制楼梯两端的连接方式是:一端固定铰、一

(d)2-2

下转第58页

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屡屡发生安全事故的教训告诉我们,管理的疏漏、人为的失误、安全技术的滞后,往往是事故发生的主要原因,也是安全生产的最大危害,而管理疏漏又是发生事故的根本原因,安全是管出来的,人、机、物、环境不管就要出乱子,所以要预先危险分析识别,在项目决策, 制定项目计划时就加以控制. 通过组织制定安全管理制度、作业程序、安全操作规程组成的项目安全总计划, 来建立预期或预先控制. 重点是预防系统过于偏离预先制定的标准, 使系统维持在指定的限度之内, 防止不符合期望的事情的发生。项目安全管理成功与否的关键,在于预先安全控制是否完善,按计划是否布好局开好头。

3 结束语

建筑施工的安全管理体系是由具体的控制因素构成,只有在各子体系、各因素统一和谐的运作下,才能相互作用,共同推动整个体系的良好运转。由于施工项目实行项目经理负责制,这就决定在项目工程的安全管理体系中最关键的因素是项目经理。项目经理的安全意识和安全素质的高低直接决定着体系中的各因素的积极性和相互之间的协调,决定着体系的运转,决定着项目工程的安全状况。项目经理是项目最高指挥官,只要牢牢掌握依法合规施工的法条,利用预先风险分析结果提前谋划安全布局,组织施工管理人员、安全管理人员将施工作业安全管控量化细致管理,才能使水泥项目工程安全状况得到改善。

上接第49页

5.2墙体水平缝构造设计

水平缝设计主要有以下几点构造要求:

1) 预制墙体与现浇混凝土的结合面做成粗糙面,表面凹凸不宜小于4mm;

2) 水平接缝采用灌浆方法填实,接缝高度不

(e)预埋件M1

宜大于20mm;灌浆料CGM灌浆料,抗压强度为40MPa。

3) 上下层预制墙竖向钢筋连接采用套筒灌浆连接。边缘构件纵筋每根各自连接,竖向分布钢筋采用单排钢筋连接。

4) 上下层预制墙板间设置水平现浇带,现浇带

(f)预埋件M2

纵向钢筋配筋率取墙体水平钢筋配筋率与0.5%两者的较大值,纵筋取4 12,箍筋取 8@200。6 结束语

本项目采用的预制外墙板、叠合楼板、预制楼梯、预制空调板,预制率达到《北京市混凝土结构产

(g)连接件LB1图12 预制楼梯连接大样图

业化住宅项目技术管理要点》,装配式剪力墙结构在技术上是可行的,可以满足建筑抗震、防火等规范要求,结构安全、可靠。

本项目已通过专家评审,意见见附件

参考文献

[1] 中华人民共和国行业标准《装配式混凝土结构技术规程》(送审稿).

[2] 北京市地方标准《装配式混凝土结构技术规程》(征求意见稿).[3]《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010.[4]《混凝土结构设计规范》GB50010-2010.

5 接缝设计

5.1墙体竖缝构造设计

竖缝设计主要有以下几点构造要求:

1)楼层内相邻预制墙体之间采用整体式接缝连接。预制墙体的竖向接缝多设置于纵横墙交接的边缘构件处,边缘构件现浇。

2)预制墙体与现浇混凝土的结合面做成粗糙面;3)预制墙体的水平钢筋锚入现浇边缘构件,在

竖向钢筋连接区域水平筋加强。

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装配式剪力墙结构设计

刘红

北京建都设计研究院有限责任公司

本项目为内墙现浇、外墙预制的装配式剪力墙结构。概念设计和预制构件的连接设计是本摘 要:

项目设计重点。对预制构件的连接节点进行重点设计,包括墙板间的水平连接节点设计;上、下层墙板间的竖向连接节点设计;预制连梁与墙体的连接节点设计;预制叠合楼板与墙体的连接节点设计;预制叠合楼板之间的连接节点设计 ;预制楼梯梯板与梯梁的连接节点设计。保证了结构的承载力、延性和耐久性满足要求。

结构分析;预制构件设计;

节点连接设计关键词:

1 工程概况

本工程为北京某住宅楼,地下一层,地上十六层;地下局部配电,地上为住宅;地下层高3米,地上标准层层高2.7米,建筑总高度为43.5m,建筑高宽比3.60 ,建筑长宽比1.80 ,抗震设防烈度8度,基本地震加速度值0.20g,设计地震分组第一组,建筑场地类别Ⅱ类,场地特征周期0.35s,结构阻尼比0.05, 2 结构体系设计

结构竖向承重系统和抗侧力系统:由现浇钢筋混凝土剪力墙(从基础~三层底部加强区及所有内墙均采用现浇墙体),和预制钢筋混凝土墙板(四层以上除楼梯间外所有外墙采用预制墙板)构成;内外墙墙体厚度均为200mm。2.1 结构平面布置见下图

3 预制构件设计3.1 预制墙板设计

在符合安全性、适用性和经济性的基本原则下,以模数化、标准化、系列化标准作为确定预制混凝土构件划分、定型的依据,剪力墙外墙板—构件长度以2M和3M为基本模数、构件高度以1M基本模数、构件宽度以0.5M为基本模数划分的基本构件系统。

预制墙体的设计,取不开洞外墙板、开洞外墙板两块较典型预制墙体介绍。3.1.1预制外墙板YWQ6(2.7x2.56)

1)构件尺寸

以预制外墙板YWQ6(2.7x2.56)为例,该预制剪力墙在D轴与F轴间,为外墙,墙长2700mm。预制墙尺寸如图1所示。

图1 预制墙板YWQ6(2.7x2.56)尺寸

2)墙肢截面配筋

整体装配式剪力墙墙肢的抗弯抗剪承载力计算同现浇结构,直接读取PKPM程序计算配筋结果进行配筋。

水平分布筋及竖向分布筋均取为 10@200。预制墙板端部如无边缘构件,配置竖向加强钢筋。墙端设置竖向受力钢筋4 12,且沿该竖向钢筋方向设置 6@200的拉筋,预制剪力墙板竖向钢筋连接区域,水平分布筋应加密。

3)竖向拼接节点

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预制墙YWQ6(2.7x2.56)北侧为构造边缘构件位置,在此处划分墙板,构造边缘设置为现浇段;南侧为非边缘构件位置,相邻预制墙板之间的竖向接缝设置现浇段,此处现浇段取400mm长,宽度与墙厚同。现浇段的配筋、构造与现浇混凝土剪力墙边缘构件相同。混凝土强度等级为C30。

预制墙YWQ6(2.7x2.56)水平连接钢筋在现浇段内锚固,锚入长度结合现浇段的尺寸确定,水平连接钢筋伸出墙板的长度为300mm,末端设弯钩,弯钩长80mm。

墙板四周与现浇混凝土连接的界面作成人工粗糙面,外露粗骨料的深度不小于4mm,且不小于粗骨料粒径的1/3。

4)水平拼接节点

上下层预制剪力墙拼缝设在楼面标高处,并在楼面标高处设置水平现浇带,水平现浇带宽与墙厚同,现浇带高度为120mm。上层预制剪力墙与下层现浇带之间的接缝采用灌浆的方法填实,接缝高度为20mm。因此预制墙高为2900-120-20=2560mm。上下层相邻预制剪力墙之间的钢筋连接采用套筒灌浆连接。预制墙YWQ6(2.7x2.56)在结构中位于非边缘构件区域,采取单排钢筋连接,连接钢筋受拉承载力不应小于上、下层被连接钢筋受拉承载力较大者的1.1倍。预制墙YWQ6(2.7x2.56)墙端加强钢筋4 12(4x113x1.1=497 mm2),采用2 18(508mm2)连接。预制墙中分布钢筋22 10(22x78.5x1.1=1899.7 mm2),采用8 18(2032mm2)连接,单排钢筋,间距290mm。预制剪力墙配筋情况如图2所示。

图3 预制墙板YWQ1(2.3x2.56-1.5x2.27)尺寸图2 预制剪力墙YWQ6(2.7x2.56)连接区域配筋图

4.1.2预制外墙板YWQ1(2.3x2.56-1.5x2.27)

1)构件尺寸

预制外墙板YWQ1(2.3x2.56-1.5x2.27),为一字墙,墙长2300mm,,洞口一侧墙板宽度为400mm,另一侧宽度也为400mm。由于结构整体计算的需要,YWQ1窗洞口下部的墙体不参与计算。预制墙尺寸如图3所示。

2)墙肢截面配筋

根据PKPM程序计算配筋结果进行配筋;墙肢两端的边缘构件按《抗震规范》构造配筋。另外,墙板侧面配置竖向加强钢筋。为增强预制墙片与现浇段之间的拉结,水平连接钢筋在现浇段内锚固,锚入长度结合现浇段的尺寸确定,水平连接钢筋伸出墙板的长度为300mm,末端设弯钩,弯钩长80mm。

YWQ1截面配筋如图4所示:

(a)预制墙板YWQ6(2.7x2.56)截面配筋图

图4 YWQ1(2.3x2.56-1.5x2.27)墙肢截面配筋图(非连接区域)

3)墙顶连梁配筋

在洞口上方的墙体与水平现浇带形成叠合连梁YLL1。

(b)预制墙板立面配筋图

YLL1梁宽200mm、梁高410mm、梁跨

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1500mm。在楼面标高处设置水平现浇带,现浇带宽度为200mm、高度为120mm(等于楼板厚度),预制部分高度为290mm。YLL1的实际配筋如图5所示。在预制连梁上预留封闭箍筋,预制连梁与现浇带形成整体受力的一根叠合连梁,叠合连梁整体受力。

预制梁顶作成粗糙面。YLL1在水平结合面上的剪力设计值为从PKPM计算结果中查询(与梁端剪力一

验算。

4.2叠合楼板的设计

除顶层外,地上二层以上均采用叠合楼板。楼板划分为1.2m和0.9m的两种小型单向板块。 4.2.1单向板设计

图5 YLL1截面配筋图

边缘构件区域

图6 预制剪力墙YWQ1(2.3x2.56-1.5x2.27)连接区域配筋图

YB29-09a按连续单向板设计,板跨3.1m,叠合板总厚度取为120mm,预制板与现浇层厚度均为60mm。板宽分别为1.2m和0.9m,板长为2.9+0.015×2=3.03m(0.15为预制板在剪力墙上的搁置长度)。叠合板的配筋计算、裂缝、挠度验算方法与现浇混凝土板相同。YB29-09a预制板的实际配筋如图7所示。

4)竖向拼接节点

预制墙板之间的竖向拼缝设置于纵横墙交接处的构造边缘构件位置,在YWQ1两侧的边缘构件处设置现浇段,现浇段的配筋、构造与现浇混凝土剪力墙的边缘构件相同,现浇段的混凝土强度等级与预制墙板的混凝土强度等级相同。

YWQ1水平连接钢筋在现浇段内锚固,锚入长度结合现浇段的尺寸确定,水平连接钢筋伸出墙板的长度为300mm,末端设弯钩,弯钩长80mm。

墙板四周与现浇混凝土连接的界面设置人工粗糙面,外露粗骨料的深度不小于4mm,且不小于粗骨料粒径的1/3。

5)水平拼接节点

YWQ1在竖向钢筋连接区域的截面配筋如下图所示。上下层预制墙板YWQ1之间的钢筋连接采用套筒灌浆连接。在边缘构件区域,每根钢筋各自直接连接;(在非边缘构件区域,另设单排的连接钢筋)。在竖向钢筋的连接区域内,水平分布筋加密

(a) YB29-09a 纵向截面配筋

(b)YB29-09a横截面配筋图图7 YB29-09a预制板的截面配筋图

预制板顶作成人工粗糙面,外露粗骨料的深度不小于4mm,且不小于粗骨料粒径的1/3。叠合板YB29-09a配置 6@600的界面抗剪筋;板端与墙体的连接大样如图8所示。

钢筋连接区域(a)板端与外墙的连接

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端滑动铰。预制楼梯板在支撑构件上的搁置长度为100mm。预制楼梯与梯梁之间的连接节点如图6.12所示,滑动铰的滑移控制量为20mm。

(b)板端与内墙的连接图8 板端与墙体的连接大样图

对于单向板,板侧方向不受力,预制板侧钢筋不伸出,在预制板顶面设置拼缝钢筋,板侧与墙体的连接大样图如图9所示。

图11 标准层楼梯板配筋图

(a)板侧与外墙的连接

(a)固定铰节点平面

(b)板侧与内墙的连接

(b)1-1

(c)板侧有现浇带时与墙体的连接图9 板侧与墙体的连接大样图

叠合板之间采用分离式拼缝,拼缝连接如图所10示。

(c)滑动铰节点平面

图10 叠合板拼缝连接大样图

4.3预制楼梯设计

公共楼梯采用预制构件。本项目楼梯间四周的墙体、休息板、楼梯梁现浇,楼梯板预制。

预制楼梯按简支构件计算下部配筋;同时考虑施工吊装,运输过程,上部钢筋连续配置,且最小配筋率为0.15%。根据计算,预制楼梯板配筋如图所示。

预制楼梯两端的连接方式是:一端固定铰、一

(d)2-2

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屡屡发生安全事故的教训告诉我们,管理的疏漏、人为的失误、安全技术的滞后,往往是事故发生的主要原因,也是安全生产的最大危害,而管理疏漏又是发生事故的根本原因,安全是管出来的,人、机、物、环境不管就要出乱子,所以要预先危险分析识别,在项目决策, 制定项目计划时就加以控制. 通过组织制定安全管理制度、作业程序、安全操作规程组成的项目安全总计划, 来建立预期或预先控制. 重点是预防系统过于偏离预先制定的标准, 使系统维持在指定的限度之内, 防止不符合期望的事情的发生。项目安全管理成功与否的关键,在于预先安全控制是否完善,按计划是否布好局开好头。

3 结束语

建筑施工的安全管理体系是由具体的控制因素构成,只有在各子体系、各因素统一和谐的运作下,才能相互作用,共同推动整个体系的良好运转。由于施工项目实行项目经理负责制,这就决定在项目工程的安全管理体系中最关键的因素是项目经理。项目经理的安全意识和安全素质的高低直接决定着体系中的各因素的积极性和相互之间的协调,决定着体系的运转,决定着项目工程的安全状况。项目经理是项目最高指挥官,只要牢牢掌握依法合规施工的法条,利用预先风险分析结果提前谋划安全布局,组织施工管理人员、安全管理人员将施工作业安全管控量化细致管理,才能使水泥项目工程安全状况得到改善。

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5.2墙体水平缝构造设计

水平缝设计主要有以下几点构造要求:

1) 预制墙体与现浇混凝土的结合面做成粗糙面,表面凹凸不宜小于4mm;

2) 水平接缝采用灌浆方法填实,接缝高度不

(e)预埋件M1

宜大于20mm;灌浆料CGM灌浆料,抗压强度为40MPa。

3) 上下层预制墙竖向钢筋连接采用套筒灌浆连接。边缘构件纵筋每根各自连接,竖向分布钢筋采用单排钢筋连接。

4) 上下层预制墙板间设置水平现浇带,现浇带

(f)预埋件M2

纵向钢筋配筋率取墙体水平钢筋配筋率与0.5%两者的较大值,纵筋取4 12,箍筋取 8@200。6 结束语

本项目采用的预制外墙板、叠合楼板、预制楼梯、预制空调板,预制率达到《北京市混凝土结构产

(g)连接件LB1图12 预制楼梯连接大样图

业化住宅项目技术管理要点》,装配式剪力墙结构在技术上是可行的,可以满足建筑抗震、防火等规范要求,结构安全、可靠。

本项目已通过专家评审,意见见附件

参考文献

[1] 中华人民共和国行业标准《装配式混凝土结构技术规程》(送审稿).

[2] 北京市地方标准《装配式混凝土结构技术规程》(征求意见稿).[3]《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010.[4]《混凝土结构设计规范》GB50010-2010.

5 接缝设计

5.1墙体竖缝构造设计

竖缝设计主要有以下几点构造要求:

1)楼层内相邻预制墙体之间采用整体式接缝连接。预制墙体的竖向接缝多设置于纵横墙交接的边缘构件处,边缘构件现浇。

2)预制墙体与现浇混凝土的结合面做成粗糙面;3)预制墙体的水平钢筋锚入现浇边缘构件,在

竖向钢筋连接区域水平筋加强。

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