蒸压轻质加气混凝土板应用技术规程 联系客服

发布时间 : 星期五 文章蒸压轻质加气混凝土板应用技术规程更新完毕开始阅读578db7520166f5335a8102d276a20029bd646383

9.4 屋面防水……………………………………………………………………10 9.5 内墙装修和防水……………………………………………………………10 9.6 楼、地面和顶棚装修…………………………………………………………10 10 建筑施工、安装与验收………………………………………………………11 10.2 材料………………………………………………………………………11 10.3 施工注意事项……………………………………………………………11 10.4 屋面板、楼板的安装与施工………………………………………………12 10.5 墙板的施工与安装…………………………………………………………12 10.6 内外墙装修………………………………………………………………12 10.7 工程验收质量标准…………………………………………………………13

45

1 总则

1.0.1 本规程为原江苏省地方标准“蒸压轻质加气混凝土板应用技术规程”DB32/T184—2004经过近10年来的执行后,由于技术进步和使用经验的积累,需要对引进技术进行转化,对经验进行总结改进,体现到我们的规程中来,特提出了本修订稿。

1.0.2 由于建筑物所受地震力的大小,与建筑物自重成正比,因此,ALC制品用作建筑围护结构有利于抗震。当然,ALC板用于地震区时,同样应采取抗震措施。

本规程中提及材料为以水泥、石灰和硅砂粉等为主要原料的ALC板材制品,对于其它类似制品,可以根据制品性能的可靠试验数据,参照本规程进行设计和应用。

以生产原料分,当前国内主要生产三个品种加气混凝土,即水泥矿渣砂加气混凝土,水泥石灰砂加气混凝土,水泥石灰粉煤灰加气混凝土。本规程主要针对干体积密度为500Kg/m3的水泥石灰砂加气混凝土编制而成。对于其它品种蒸压加气混凝土可按其物理力学性能可参照本规程执行,扩大了本规程的应用对象.

在工业与民用建筑围护结构中采用蒸压轻质加气混凝土墙板和屋面板具有质轻、隔热、保暖性好等诸多优点,具有较高的性价比。但用作楼板时,因不能考虑其传递水平力,不能单独用作多层和高层的楼板;仅在低层和加层中,因水平力很小或不考虑其承受和传递水平力,且有大量成功使用的经验,故考虑用于三层及三层以下中小型建筑楼板及加层楼板还是可行的。待有相应的试验和使用资料后再扩大其使用范围。

有学者论证过 ALC迭合楼板具有较好的适用性和可行性,用于工业与民用建筑中,可以取得较好的技术经济效果。

对于下列情况,不得采用加气混凝土制品:

1、同上述理由,ALC不能用于长期浸水环境。同时,酸碱物质会对ALC材料造成浸蚀,也应予避免,特定此条。

2、ALC板虽有较好的防火、耐火性能,但长期高温将会造成ALC材料脱水粉化,降低板材的承载能力和耐久性,故其表面温度不宜高于80℃。

46

3、ALC材料本身是一种脆性材料,长期大的冲击和震动将会造成板材的疲劳损坏,所以要避免在这种环境中使用。

1.0.3 建筑主管部门颁布的《蒸压加气混凝土板》GB15762产品质量标准是最基本的质量要求,不符合该要求的板材不能使用。

本规程本次修订参考了日本旭硝子株式会社更新的技术资料“Clion”及相关资料和我国新的《混凝土结构设计规范》GB50010等规范。本标准中没有规定的事项应参照现行的有关蒸压加气混凝土制品标准和设计施工规范中相关条文规定。

规程中所引用的标准、规范,均经过修订,现按新标准、新规范采用

3 材料计算指标

3.0.1 材料性能是根据几年来ALC大量实验资料的汇总。ALC气干状态材料强度等级长期稳定达到4.0Mpa以上,因此此项做了改动。

3.0.4 涂防锈液的钢筋与加气混凝土之间的粘结强度是保证配筋板材具有设计承载能力的最重要的因素之一,原粘结强度为1.8N/mm2,根据相关资料,NALC板材内钢筋与NALC粘结强度平均值为3.5,最小值为2.8,远远高于1.8。现取最小值2.8。

3.0.5 ALC的干体积密度为500Kg/m3 ,而包括板材内容的钢筋在内的气干状态下的平均容重为650Kg/m3 (包括安装铁件,板缝砂浆等)。因此在建筑结构设计中计算重量时采用该数值。

3.0.7 工程实践证明,控制加气混凝土的含水率在15%以内,可有效减少收缩裂缝,但对江苏及附近地区,因湿度较高,ALC板的平衡含水率可达20%,因此将含水率放宽至25% 。

4 构件承载力设计 4.1 基本计算规定

6.1.4 ALC板材出釜时,因板材含水率较高,又可能承受动力荷载,应根据工艺

47

情况进行验算,如有吊装作业,应考虑本条附加系数影响。

4.2 受弯承载力计算

4.2.1 ALC板与普通钢筋混凝土受弯构件一样,也因配筋率的不同而有两种破坏形态:适筋和超筋破坏。对楼板或屋面板,为安全起见,在设计中不考虑受压钢筋作用,按单筋截面计算,同时,将受压区高度限制为X≤0.5 ho,在设计中 应注意避免超筋构件:对外墙板,由于考虑负风压作用,受压区配筋较多,故当按双筋截面计算时,受压区高度较小,通常x<2αs’(αs’为受压区钢筋保护层厚度),不符合双筋截面计算假定,因此,在外墙板设计中,也可偏于安全地不考虑受压钢筋作用,而按单筋截面计算。同时在外墙板设计中,考虑到为非承重构件且风载等活载的瞬时作用故式中的弯矩设计值可取为标准值。

4.3 斜截面承载力计算

4.3.1 按GB50010改称“斜截面承载力计算”。采用第7.5.3配置单肢横筋的ALC板按不配置箍筋的一般板类受弯构件的斜截面受剪承载力计算公式而确定的,这样的计算式与ALC板材的配筋情况更加接近。原式中βh——截面高度系数,当 ho< 800mm时,取ho = 800mm,此时βh = (800/800)1/4 = 1,本计算式直接取1,γR仍按(4—1)式取值。

4.3.2 同样为按GB50010采用7.5.4中不配置箍筋时,在集中荷载作用下的承载力计算公式(7.5.4-4)变化而得。

4.4 迭合楼板

以ALC板作底板的迭合楼板已有专家研究资料,根据《混凝土结构设计规范》GB50010也有了明确的计算依据和构造措施,ALC板完全可以满足这些条件。 4.4.1 ALC板作底板的迭合楼板,因受压区为普通混凝土,故γR可取为1.0,即ALC板作底板的迭合楼板的计算参照《混凝土结构设计规范》GB50010进行。

48