CN113216629A - 一种装配式建筑施工方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种装配式建筑施工方法,包括以下步骤:S1,先平整好要搭建的地面并铺设混凝土作底板,做好管道、线路的预埋工作,底板外缘处的凸起与墙板构件底面凹槽卡合,同时在地面上安装钢制支撑柱把墙板构件固定住,连接处用紧固螺栓固定好。本发明在利用天然条件和人工手段创造良好、健康的居住环境的同时,尽可能地控制和减少对自然环境的使用和破坏。

Description

一种装配式建筑施工方法
技术领域
本发明涉及装配式建筑技术领域,具体来说,涉及一种装配式建筑施工方法。
背景技术
装配式建筑是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行,在工厂加工制作好建筑用构件和配件(如楼板、墙板构件、楼梯、阳台等),运输到建筑施工现场,通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。装配式建筑主要包括预制装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构建筑等,因为采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用,是现代工业化生产方式的代表。
在一些寒冷地区,装配式建筑在搭建完成后还要继续安装取暖设备,再加上管道、线路的安装相当费时,目前的取暖设备大多数还是依靠电,相当耗费能源,不符合现代建筑设计绿色环保的理念。
发明内容
针对相关技术中的问题,本发明提出一种装配式建筑施工方法,以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。
为此,本发明采用的具体技术方案如下:
一种装配式建筑施工方法,包括以下步骤:
S1,先平整好要搭建的地面并铺设混凝土作底板,做好管道、线路的预埋工作,底板外缘处的凸起与墙板构件底面凹槽卡合,同时在地面上安装钢制支撑柱把墙板构件固定住,连接处用紧固螺栓固定好;
S2,接着把顶板吊起来加在墙板构件的上方,使顶板的插条精准的插进墙板构件上方的底座中,并用紧固螺栓连接,墙板构件和顶板的水管用连接件连接,并做好防渗工作;
S3,最后在底板上铺设地板,底板和墙板构件的水管用连接件连接,底板中的水管与外部的水泵连接,根据地区需求水管还可连接储水箱。
优选的,所述墙板构件上开设有窗体嵌合孔,在所述窗体嵌合孔内安装窗体。
优选的,步骤S3中的底板上转动密封有转轴,转轴上端设有第一叶片,转轴下端伸入底板的水管中并设有可由水流驱动的第二叶片。
优选的,步骤S1中的底板外缘处的凸起呈梯台状。
优选的,步骤S2的顶板上设有集热模块,集热模块上转动连接有若干导热棒,导热棒一端延伸至顶板的水管中。
优选的,导热棒伸入顶板水管的一端固定有若干散热片,散热片可在水流带动下转动。
优选的,所述墙板构件自内而外设有保温层、阻燃层。
优选的,底板位于其内部水管的下方填充有保温隔热层,且保温隔热层与水管之间填充有反射膜层。
优选的,墙板构件侧面开有通风口,通风口处可设置防雨罩。
本发明的有益效果为:
1、本发明工艺建成的建筑其室内布局十分合理,充分利用阳光,节省能源,为居住者创造一种接近自然的感觉,以人、建筑和自然环境的协调发展为目标,在利用天然条件和人工手段创造良好、健康的居住环境的同时,尽可能地控制和减少对自然环境的使用和破坏,充分体现向大自然的索取和回报之间的平衡。
2、本方案将钢结构建筑分成三大模块,可标准化、规模化生产,而且运输、安装方便,它通过屋面上的集热板来收集太阳光的热量,并利用热量传导来加热水,让热水在建筑内循环流动,提高屋内的温度,还通过光导纤维来引导太阳光线,让光线照射屋内的光触媒空气净化网,以对室内的油烟进行净化,避免污染空气,与现有技术相比,它能充分利用太阳光,节能环保。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出了本申请实施例提出的一种装配式建筑施工方法的步骤图;
图2示出了本申请实施例涉及到的装配式建筑的结构示意图;
图3示出了图2中活动板的俯视图;
图4示出了图2中第一磁体的结构示意图;
图5示出了图2中A部分的放大图;
图6示出了图2中B部分的放大图;
图7示出了图2中C部分的放大图。
具体实施方式
为进一步说明各实施例,本发明提供有附图,这些附图为本发明揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理,配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本发明的优点,图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。
附图标记:底板1、水泵2、墙板构件3、底座4、顶板5、活动板6、连接孔7、第二磁体8、第一磁体9、导热棒10、散热片11、集热模块12、弹簧13、扇叶14、导流叶片15。
根据本发明的实施例,提供了一种装配式建筑施工方法,如图1所示,一种装配式建筑施工方法,包括以下步骤:
S1,先平整好要搭建的地面并铺设混凝土作底板,做好管道、线路的预埋工作,底板外缘处的凸起与墙板构件3底面凹槽卡合,同时在地面上安装钢制支撑柱把墙板构件3固定住,连接处用紧固螺栓固定好;
S2,接着把顶板5吊起来加在墙板构件3的上方,使顶板5的插条精准的插进墙板构件3上方的底座4中,并用紧固螺栓连接,墙板构件3和顶板5的水管用连接件连接,并做好防渗工作;
S3,最后在底板上铺设地板,底板和墙板构件3的水管用连接件连接,底板中的水管与外部的水泵2连接,根据地区需求水管还可连接储水箱。
具体的,如图2-7所示,该装配式建筑包括墙板构件3、位于墙板构件3上方的顶板5以及位于墙板构件3下方的底板,所述墙板构件3、顶板5、底板的内部均铺设有水管,所述墙板构件3、顶板5和底板的水管依次连通形成回路,且底板中的水管外部连接有水泵2,所述顶板5的屋面固定连接有集热模块12,该集热模块12为集热板,所述集热板的内部固定连接有多个导热棒10,且导热棒10贯穿至顶板5的水管中,导热棒10上转动连接有若干散热片11,散热片11迎向水流流动的方向,在水流带动下能够随之转动,如此设置不仅能够提高散热面积,同时又能够保证水流受热均匀,提高热传导的效率;还包括位于底板上的通风轴,通风轴上端设有扇叶14,通风轴中部转动密封在底板上,通风轴下端则伸入底板的水管中且设有若干导流叶片15,导流叶片15迎向水流流动的方向,在水流带动下能够随之转动,如此设置不仅能够带动扇叶14转动,加速室内空气流动,同时又能够保证水流受热均匀,提高热传导的效率;墙板构件3的上端固定连接有底座4,且顶板5的下端固定连接有与底座4匹配的插条,插条插进底座4中是为了方便顶板5和墙板构件3的连接,而且可避免较大缝隙的产生;还包括位于墙板构件3内壁的活动板6,墙板构件3内壁下部设有若干连接孔7,活动板6上对应设有若干与连接孔7匹配的连接柱,连接孔7为连通至墙板构件3水管的通孔且倾斜向下设置,活动板6中部、下部还均布有若干第一磁体9,墙板构件3内壁上对应设有若干可与第一磁体9相吸的第二磁体8,第一磁体9、第二磁体8均为感温软磁体,活动板6底部与底板铰接,活动板6顶部则紧贴墙板构件3,活动板6靠近墙板构件3一侧设有若干弹簧13,日常安装使用时,活动板6的连接柱与墙体的连接孔7配合,能够增强活动板6与墙体的连接精度、稳定性,再利用第一磁体9、第二磁体8形成的多点吸合结构克服弹簧13阻力实现活动板6与墙板构件3的牢固贴合,当室内发生火灾时,第一磁体9、第二磁体8受热而达到居里温度(本实施例中具体为103摄氏度左右),也就是在火势刚刚发生时即可被活动板6的第一磁体9、第二磁体8感知到,第一磁体9、第二磁体8消磁,活动板6在弹簧13作用下脱离墙体,连接柱脱离连接孔7,墙体水管内的水流流出,能够起到灭火作用,同时活动板6本身为阻燃材料制成,活动板6为头重脚轻式结构,活动板6上部的厚度大于下部且重心向室内偏移,活动板6在脱离过程中其上端向远离墙体一侧翻转,从而起到覆灭火源,隔绝空气来灭火的作用,防止火势蔓延。
优选的,所述墙板构件3上开设有窗体嵌合孔,人们可在所述窗体嵌合孔内安装窗体。
优选的,步骤S1中的底板外缘处的凸起呈梯台状。
优选的,所述墙板构件3自内而外设有保温层、阻燃层。
优选的,底板位于其内部水管的下方填充有保温隔热层,且保温隔热层与水管之间填充有反射膜层。
优选的,墙板构件3侧面开有通风口,通风口处可设置防雨罩。
墙板构件3包括环保面板,环保面板的内部填充有复合填充料层,且复合填充料层与水管之间填充有保温层,保温层起到保温的作用,防止水温的散失。
底板位于其内部水管的下方填充有保温隔热层,且保温隔热层与水管之间填充有反射膜层,保温隔热层和反射膜层是为了让热量向上传递。
集热模块12设有导热棒10,集热模块12吸收热量后传给导热棒10,再由导热棒10传热给水管中的水。
导热棒10上有散热片11,是为了增加热交换的面积,提高热交换率。
通风口处固定连接遮雨罩,是为了防止雨水落入到屋内。
本发明的有益效果为:
本发明的室内布局十分合理,尽量减少使用合成材料,充分利用阳光,节省能源,为居住者创造一种接近自然的感觉。以人、建筑和自然环境的协调发展为目标,在利用天然条件和人工手段创造良好、健康的居住环境的同时,尽可能地控制和减少对自然环境的使用和破坏,充分体现向大自然的索取和回报之间的平衡。
本方案将装配式建筑分成三大模块,可标准化、规模化生产,而且运输、安装方便,它通过屋面上的集热模块12来收集太阳光的热量,并利用热量传导来加热水,让热水在建筑内循环流动,提高屋内的温度,与现有技术相比,它能充分利用太阳光,节能环保。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种装配式建筑施工方法,其特征在于:
包括以下步骤:
S1,先平整好要搭建的地面并铺设混凝土作底板,做好管道、线路的预埋工作,底板外缘处的凸起与墙板构件底面凹槽卡合,同时在地面上安装钢制支撑柱把墙板构件固定住,连接处用紧固螺栓固定好;
S2,接着把顶板吊起来加在墙板构件的上方,使顶板的插条精准的插进墙板构件上方的底座中,并用紧固螺栓连接,墙板构件和顶板的水管用连接件连接,并做好防渗工作;
S3,最后在底板上铺设地板,底板和墙板构件的水管用连接件连接,底板中的水管与外部的水泵连接,根据地区需求水管还可连接储水箱。
2.根据权利要求1所述的一种装配式建筑施工方法,其特征在于:所述墙板构件上开设有窗体嵌合孔,在所述窗体嵌合孔内安装窗体。
3.根据权利要求1或2所述的一种装配式建筑施工方法,其特征在于:步骤S3中的底板上转动密封有转轴,转轴上端设有第一叶片,转轴下端伸入底板的水管中并设有可由水流驱动的第二叶片。
4.根据权利要求3所述的一种装配式建筑施工方法,其特征在于:步骤S1中的底板外缘处的凸起呈梯台状。
5.根据权利要求4所述的一种装配式建筑施工方法,其特征在于:步骤S2的顶板上设有集热模块,集热模块上转动连接有若干导热棒,导热棒一端延伸至顶板的水管中。
6.根据权利要求5所述的一种装配式建筑施工方法,其特征在于:导热棒伸入顶板水管的一端固定有若干散热片,散热片可在水流带动下转动。
7.根据权利要求1、2、4或5任一项所述的一种装配式建筑施工方法,其特征在于:所述墙板构件自内而外设有保温层、阻燃层。
8.根据权利要求1、2、4或5任一项所述的一种装配式建筑施工方法,其特征在于:底板位于其内部水管的下方填充有保温隔热层,且保温隔热层与水管之间填充有反射膜层。
9.根据权利要求1、2、4或5任一项所述的一种装配式建筑施工方法,其特征在于:墙板构件侧面开有通风口,通风口处可设置防雨罩。
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