CN111561078A - 一种将alc轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,属于建筑施工技术领域。本发明包括砖砌体、第一ALC轻质隔墙和第二ALC轻质隔墙,所述砖砌体与第一ALC轻质隔墙之间通过一号二次构造柱相连,在一号二次构造柱内部设有T形钢筋,所述T形钢筋与第一ALC轻质隔墙相连;所述砖砌体与第二ALC轻质隔墙之间通过二号二次构造柱相连,在二号二次构造柱内设有管卡单元,该管卡单元与第二ALC轻质隔墙相连。本发明通过二次构造柱连接砖砌体和ALC轻质隔墙,根据实际安装位置,安装T形钢筋或管卡单元,通过T形钢筋(或管卡单元)与二次构造柱相配合,实现ALC轻质隔墙稳定的安装在砖砌体的不同位置上,有效避免长时间ALC轻质隔墙与砖砌体连接不牢固的问题。

Description

一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统
技术领域
本发明涉及建筑施工技术领域,更具体地说,涉及一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统。
背景技术
ALC轻质隔墙是以粉煤灰(或硅砂)、水泥、石灰等为主原料,经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材。由于ALC轻质隔墙应用施工可满足“非筑”要求,可以算墙体装配率,装配式建筑需要满足高效率快速装配要求,ALC轻质隔墙施工速度是加气块的4倍,可满足快速高效装配要求。装配式建筑需要满足防火和耐久性要求,ALC加气板材是A级,优质防火材料(100m厚板材,耐火极限大于4小时),无机组成高耐久,与建筑物同寿命满足防火和附久要求。因此,ALC轻质隔墙在建筑中被广泛使用。
参照图1,其砖砌体的中部以及底部都需安装ALC轻质隔墙,现有技术中,为了控制ALC轻质隔墙安装在砖砌体上,一般二者之间的间隙中填充有水泥砂浆,通过水泥砂浆粘连在一起,虽然水泥砂浆能够起到粘连作用,但是,随着时间的延长,外界环境因素的不断改变,如温度、潮湿度等因素,同时,由于ALC轻质隔墙与砖砌体之间接缝因墙体材质不同,收缩不同,沉降不同,导致墙体开裂、装饰层剥落等质量通病的发生,即长时间的情况下,二者之间的连接并不牢固,需进一步改进。
发明内容
1、发明要解决的技术问题
本发明的目的在于长时间情况下,克服现有技术中ALC轻质隔墙与砖砌体之间连接不牢固的问题,提供一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统;本发明在砖砌体与ALC轻质隔墙之间,通过二次构造柱相连,根据实际安装的不同位置,安装T形钢筋或管卡单元,通过T形钢筋(或管卡单元)与二次构造柱相配合,实现ALC轻质隔墙稳定的安装在砖砌体的不同位置上,有效避免长时间ALC轻质隔墙与砖砌体连接不牢固的问题。
2、技术方案
为达到上述目的,本发明提供的技术方案为:
本发明的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,包括砖砌体、第一ALC轻质隔墙和第二ALC轻质隔墙,所述砖砌体与第一ALC轻质隔墙之间通过一号二次构造柱相连,且在该一号二次构造柱内部设有T形钢筋,所述T形钢筋与第一ALC轻质隔墙相连;所述砖砌体与第二ALC轻质隔墙之间通过二号二次构造柱相连,且在该二号二次构造柱内部设有管卡单元,该管卡单元与第二ALC轻质隔墙相连。
作为本发明的更进一步改进,所述T形钢筋设有多个,且多个T形钢筋沿一号二次构造柱的长度方向设置。
作为本发明的更进一步改进,多个T形钢筋沿一号二次构造柱的长度方向等间隔设置。
作为本发明的更进一步改进,所述T形钢筋的插入角度为θ,其大小为20°~45°,所述T形钢筋的整体在一水平面上。
作为本发明的更进一步改进,所述T形钢筋的插入角度θ为30°。
作为本发明的更进一步改进,所述管卡单元包括安装板、立柱和射钉,所述立柱垂直安装在所述安装板上,所述安装板上开设有通孔,所述射钉穿过通孔与第二ALC轻质隔墙相连,所述射钉的朝向与立柱的朝向相反。
作为本发明的更进一步改进,所述安装板上开设有4个通孔,4个通孔围成一矩形,所述立柱位于通孔围成矩形的外接圆圆心处。
作为本发明的更进一步改进,所述一号二次构造柱和二号二次构造柱的内部沿长度方向设有2根构造钢筋,所述构造钢筋通过拉钩相连。
作为本发明的更进一步改进,所述一号二次构造柱和二号二次构造柱采用C20细石混凝土浇筑。
3、有益效果
采用本发明提供的技术方案,与已有的公知技术相比,具有如下有益效果:
(1)本发明的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,位于砖砌体中部的第一ALC轻质隔墙,二者之间设有一号二次构造柱,并在该一号二次构造柱内部设有T形钢筋,通过T形钢筋插入至第一ALC轻质隔墙中,实现第一ALC轻质隔墙端头与砖砌体之间的有效连接;位于砖砌体底部的第二ALC轻质隔墙,二者之间通过二号二次构造柱相连,并在该二号二次构造柱的内部设有管卡单元,通过管卡单元和二号二次构造柱实现有效连接,从而保证长时间连接的牢固性和稳定性;
(2)本发明的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,为了进一步提高第一ALC轻质隔墙端头连接的牢固性,其T形钢筋设有多个,且沿一号二次构造柱设置;此外,控制T形钢筋在一号二次构造柱中等间隔设置,保证每个T形钢筋受力的均匀性,从而保证第一ALC轻质隔墙端头安装的稳定性;
(3)本发明的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,通过控制T形钢筋的钉入角度,以及使T形钢筋整体在一水平面上,一方面,该结构设计简单,方便,同时,与T形钢筋整体处于竖直面而言,T形钢筋能够更好的承受第一ALC轻质隔墙的整体重量,进一步保证每个T形钢筋受力的均匀性,保证连接处的稳定性和牢固性;另一方面,相对于T形钢筋垂直于第一ALC轻质隔墙端头端面钉入而言,能够有效避免第一ALC轻质隔墙发生偏移,以及钉入时易产生裂纹的问题;
(4)本发明的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,其管卡单元的射钉钉入至第二ALC轻质隔墙,且立柱位于二号二次构造柱,实现二者之间的有效连接;此外,通过控制射钉以及立柱的位置,保证管卡单元连接的稳定性和牢固性;
(5)本发明的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,通过在一号二次构造柱和二号二次构造柱上设有构造钢筋,且构造钢筋之间通过拉钩相连,从而保证构造柱的强度和稳定性,提高构造柱的使用寿命;此外,采用C20细石混凝土进行浇筑,从而进一步提高构造柱的强度和稳定性。
附图说明
图1为本发明中ALC轻质隔墙与砖砌体之间的安装位置关系示意图;
图2为图1的剖面结构示意图;
图3为本发明中一号二次构造柱的节点立面图;
图4为本发明中二号二次构造柱的节点立面图;
图5为本发明中管卡单元的俯视结构示意图(未安装射钉)。
示意图中的标号说明:
100、砖砌体;200、第一ALC轻质隔墙;300、一号二次构造柱;310、T形钢筋;400、第二ALC轻质隔墙;500、二号二次构造柱;510、安装板;520、立柱;530、通孔;540、射钉;610、构造钢筋;620、拉钩;700、梁一;800、梁二。
具体实施方式
为进一步了解本发明的内容,结合附图和实施例对本发明作详细描述。
实施例1
本实施例的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,如图1所示,包括砖砌体100、第一ALC轻质隔墙200和第二ALC轻质隔墙400,其中,所述第一ALC轻质隔墙200的一端与砖砌体100的中部相连,所述第二ALC轻质隔墙400位于砖砌体100的底部,且砖砌体100与第二ALC轻质隔墙400的中部相连。
为了实现上述砖砌体100与ALC轻质隔墙之间的连接,现有技术中,一般采用砂浆进行连接,虽然水泥砂浆短时间能够实现二者之间的有效连接,但是,随着时间的延长,外界环境不断发生变化,二者之间连接的牢固性逐渐弱化,从而造成墙体开裂、装饰层剥落等质量通病的发生。
本实施例中为了解决上述问题,结合图1、图2、图3和图4,在砖砌体100与第一ALC轻质隔墙200之间设有一号二次构造柱300,通过一号二次构造柱300实现二者的连接。如图1所示,所述一号二次构造柱300将砖砌体100分为上下两个部分,所述第一ALC轻质隔墙200的端头与一号二次构造柱300相连,本实施例在一号二次构造柱300的内部设有T形钢筋310,该T形钢筋310插入至第一ALC轻质隔墙200中,通过T形钢筋310和一号二次构造柱300相互配合,实现砖砌体100与第一ALC轻质隔墙200之间的有效连接,保证连接的稳定性和牢固性。
本实施例在砖砌体100的底部与第二ALC轻质隔墙400之间设有二号二次构造柱500,通过二号二次构造柱500实现二者的连接。此外,在二号二次构造柱500中设有管卡单元,且该管卡单元与第二ALC轻质隔墙400相连。
结合图2和图4,本实施例的管卡单元包括安装板510、立柱520和射钉540,其中,所述立柱520垂直安装在所述安装板510上,该安装板510上开设有通孔530,所述射钉540穿过通孔530垂直钉入至第二ALC轻质隔墙400。通过管卡单元和二号二次构造柱500相互配合,保证连接的稳定性和牢固性。
值得说明的是,本实施例中的射钉540的朝向与立柱520的朝向相反,即立柱520位于二号二次构造柱500中。
更进一步的,结合图5,本实施例的安装板510上开设有4个通孔530,4个通孔530围成一矩形,所述立柱520位于通孔530围成矩形的外接圆圆心处,通过对通孔530、立柱520的位置进行布局,保证管卡单元受力时的均匀性和稳定性。
此外,本实施例在一号二次构造柱300和二号二次构造柱500的内部沿长度方向设有2根构造钢筋610,且2根构造钢筋610之间通过拉钩620相连。通过构造钢筋610增强整个构造柱的强度和稳定性。
为了进一步提高整个构造柱的强度和后续ALC轻质隔墙安装的稳定性,采用C20细石混凝土进行浇筑。
如图3或图4所示,本实施例的ALC轻质隔墙的两端分别与梁一700、梁二800相连,本实施例的梁一700一般为梁或楼板,梁二800一般为混凝土止水反梁。
实施例2
本实施例的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,基本同实施例1,更进一步:结合图2和图3,本实施例的T形钢筋310设有多个,且多个T形钢筋310沿一号二次构造柱300的长度方向等间隔设置,第一ALC轻质隔墙200在安装时,通过端头与一号二次构造柱300相连,其端头主要承受作用力,因此,将T形钢筋310均匀分布,使得T形钢筋310受力更加均匀,从而保证第一ALC轻质隔墙200端头安装的稳定性。
T形钢筋310在钉入时,控制其钉入角度θ,如图3所示,该θ大小为20°~45°,可以为20°、25°、30°……40°……45°。
优选的,本实施例中T形钢筋310的钉入角度θ为30°。
值得说明的是,本实施例的T形钢筋310在钉入后,其整体在一水平面上,该结构与T形钢筋310整体处于竖直面而言,T形钢筋310能够更好的承受第一ALC轻质隔墙200的整体重量,进一步保证每个T形钢筋310受力的均匀性,保证连接处的稳定性和牢固性;同时,相对于T形钢筋310垂直于第一ALC轻质隔墙200端头端面钉入而言,能够有效避免第一ALC轻质隔墙200发生偏移,以及钉入时易产生裂纹的问题。
此外,本实施例中的构造柱的厚度为100mm;其T形钢筋310的长度为350mm,T形钢筋310上端宽度为150mm,且该T形钢筋310采用钢筋进行焊接而成,该钢筋为建筑过程中的废料,其强度高,易于获得,充分实现废物的利用。本实施例的射钉540的长度为25mm。通过控制构造柱、T形钢筋310以及射钉540的个各参数,从而保证ALC轻质隔墙安装时连接的稳定性和牢固性,从而有效避免长时间后易发生墙体开裂、装饰层剥落等质量通病。
以上示意性的对本发明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发明的实施方式之一,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,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,包括砖砌体(100)、第一ALC轻质隔墙(200)和第二ALC轻质隔墙(400),其特征在于:所述砖砌体(100)与第一ALC轻质隔墙(200)之间通过一号二次构造柱(300)相连,且在该一号二次构造柱(300)内部设有T形钢筋(310),所述T形钢筋(310)与第一ALC轻质隔墙(200)相连;所述砖砌体(100)与第二ALC轻质隔墙(400)之间通过二号二次构造柱(500)相连,且在该二号二次构造柱(500)内部设有管卡单元,该管卡单元与第二ALC轻质隔墙(400)相连。
2.根据权利要求1所述的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,其特征在于:所述T形钢筋(310)设有多个,且多个T形钢筋(310)沿一号二次构造柱(300)的长度方向设置。
3.根据权利要求2所述的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,其特征在于:多个T形钢筋(310)沿一号二次构造柱(300)的长度方向等间隔设置。
4.根据权利要求3所述的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,其特征在于:所述T形钢筋(310)的插入角度为θ,其大小为20°~45°,所述T形钢筋(310)的整体在一水平面上。
5.根据权利要求3所述的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,其特征在于:所述T形钢筋(310)的插入角度θ为30°。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,其特征在于:所述管卡单元包括安装板(510)、立柱(520)和射钉(540),所述立柱(520)垂直安装在所述安装板(510)上,所述安装板(510)上开设有通孔(530),所述射钉(540)穿过通孔(530)与第二ALC轻质隔墙(400)相连,所述射钉(540)的朝向与立柱(520)的朝向相反。
7.根据权利要求6所述的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,其特征在于:所述安装板(510)上开设有4个通孔(530),4个通孔(530)围成一矩形,所述立柱(520)位于通孔(530)围成矩形的外接圆圆心处。
8.根据权利要求7所述的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,其特征在于:所述一号二次构造柱(300)和二号二次构造柱(500)的内部沿长度方向设有2根构造钢筋(610),所述构造钢筋(610)通过拉钩(620)相连。
9.根据权利要求8所述的一种将ALC轻质隔墙安装在砖砌体上的连接系统,其特征在于:所述一号二次构造柱(300)和二号二次构造柱(500)采用C20细石混凝土浇筑。
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