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cl建筑体系新

CL建筑体系 受力分析及验算 不配箍筋和弯起钢筋的板类构件 斜截面承载力 V≤0.7×βh×ft×b×ho =0.7×1.10×1000×75=57.750kN≥Q=9.1kN Q=3.6×(0.07×0.3+0.06×25+0.03×20) =6.993kN 6.993kN×1.3=9.1kN CL建筑体系 受力分析及验算 外层混凝土板结构设计 受力简图 CL建筑体系 受力分析及验算 将间距400mm×400mm的拉结固定杆作为外层混凝土板的点支撑,外层混凝土板承受风荷载和地震荷载的作用,验算板强度、挠度和裂缝宽度。外层混凝土及装饰层产生的竖向作用由挑出楼板承担,对拉结固定杆进行受拉和受压验算。 CL建筑体系 受力分析及验算 受力简图 CL建筑体系 受力分析及验算 1 作用荷载 层高3.6m、 8度区,100m高,C类地区 基本风压0.45KN/m2 外层混凝土板所受荷载 风荷载标准值 CL建筑体系 受力分析及验算 地震荷载标准值 荷载组合设计值 CL建筑体系 受力分析及验算 2 受力验算 Mx = My = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2 = 0.1098*(1.000*0.000+1.000*4.130)*0.42 = 0.073 kN*m As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*9.6*1000*30*0.008/270 = 9mm2 采取方案Φ4@100, 实配面积126 mm2 CL建筑体系 受力分析及验算 计算受弯构件挠度 fmax = f*(qgk+qqk)*Lo4/B = 0.02603*(0.000+3)*0.44/1.868×101 = 0.107mm 验算挠度 挠度限值fo=Lo/200=400/200=2.000mm fmax=0.107mm≤fo=2.000mm,满足规范要求! CL建筑体系 受力分析及验算 三 拉结固定杆设计 1 400mm×400mm间距时受压承载力 风压力及地震荷载组合。 直径8mm锚栓 CL建筑体系 冷桥减少 原CL墙体由200根∕m2 3mm斜插丝冷桥面积 200×3×3×3.14÷4=1413mm2 改进后CL墙体由7根∕m2 8mm拉结固定杆冷桥面积 7×7×8×3.14÷4=352mm2 冷桥面积降低 1-352÷1413=75% CL建筑体系 改造后技术特点 1外层混凝土钢筋由6.25个∕m2拉结固定杆代替200根∕m23mm斜插筋,减少了用钢量,降低了成本,减少了工厂劳动强度,提高了劳动效率。 2 取消原混凝土垫块,网架板安装简单方便,模板安装方便易行。 CL建筑体系 主要技术特点 3 采用普通混凝土代替自密实混凝土,降低成本。施工简便,可采用振捣,确保浇筑质量。 4 使钢筋产生的冷桥面积减少75%,保温板内钢筋抵抗腐蚀能力增强。 5 造价大幅降低,性价比大幅提高。 CL建筑体系 墙体构造类型 A型 单网片构造 主要适用于小高 层、高层外围护 墙剪力墙部位; CL建筑体系 墙体构造类型 B型 双网片构造 受力网片规格及墙体厚度通过结构计算确定,主要适用于低层、多层外围护墙体部位 CL建筑体系 墙体构造类型 C型 双网片厚聚苯板构造 成形厚度300至310 主要适用于高层外围护 填充墙及窗台下非承重 墙部位; CL建筑体系 墙体构造类型 D型 双网片薄聚苯板构造 成形墙厚170 主要适用于小高层、高 层非承重内墙填充墙 部位; CL建筑体系 墙体构造类型 E型 单网片构造 总墙厚120 主要适用于低层 多层内墙墙体部 位,替代粘土砖。 谢谢大家 CL建筑体系 性能和特点 六 保温层外设有50~60mm的混凝土层,可满足外墙贴面砖的要求。 七 实现墙体保温与结构同寿命。 墙体两侧混凝土可对保温板起到良好的保护作用,避免或减少了保温体系在使用期间的维修或更换。 八 符合建筑产业现代化政策。减少现场作业。 CL建筑体系 性能和特点 九 符合绿色建筑标准及发展要求。 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014、《河南省绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109 - 2015增加了“创新与提高”章节,11.2.1 围护结构热工性能比国家现行建筑节能设计标准的规定高20%,评价分值为2分。是直接得分。复合保温墙保温层厚度容易加厚。 CL建

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