CN113338430A - 一体化免拆模建筑体系及施工方法 - Google Patents

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CN113338430A CN202110644830.8A CN202110644830A CN113338430A CN 113338430 A CN113338430 A CN 113338430A CN 202110644830 A CN202110644830 A CN 202110644830A CN 113338430 A CN113338430 A CN 113338430A
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Abstract

本发明提供了一种一体化免拆模建筑体系及施工方法,属于装配式建筑技术领域。体系包括楼承板、剪力墙、结构柱和结构梁,楼承板的底面、剪力墙的两个侧面、结构柱的四周侧面及结构梁的侧面和底面均为一体化免拆模板面结构;一体化免拆模板面结构包括由外向内依次设置的免拆模板、若干第一连接条和若干桁架;楼承板、结构柱和结构梁上的桁架均与结构主筋连接;剪力墙的两个侧面之间还设有两组第二连接条和保温板;楼承板、剪力墙、结构柱和结构梁的免拆模板均密封拼合。施工方法用来对体系进行施工。本发明整体结构属于装配式结构,但其中的钢筋混凝土结构可以连续浇筑,使整个结构称为一体,有利于保证结构强度,且能方便施工,成型质量好。

Description

一体化免拆模建筑体系及施工方法
技术领域
本发明属于装配式建筑技术领域,更具体地说,是涉及一种一体化免拆模建筑体系及施工方法。
背景技术
框剪结构即框架剪力墙结构,这种结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使用空间,满足不同建筑功能的要求,同时又有足够的剪力墙,有相当大的侧向刚度。剪力墙的侧向刚度大就是指在水平荷载(风荷载和水平地震力)的作用下抵抗变形能力强。
虽然近年来装配式建筑的相关技术发展迅速,而且各地区对建筑装配率的要求也越来越高,但是由于现有的装配式建筑构件之间通常采用连接件或者后浇结构连接,其连接强度和抗震等性能一般低于现浇结构,因此目前高层建筑物采用的框剪结构还都是现浇结构。
框剪结构采用现浇结构,一方面导致建筑装配率到达一定程度后再也难以提高,而且现浇结构需要搭设模板,施工比较复杂,效率也比较低;另一方面,框剪结构的剪力墙作为外墙时,由于目前的现浇剪力墙难以在内部设置保温结构,就需要外挂保温材料进行保温,否则保温性能难以达标,但是目前高层建筑物外挂保温材料存在较大的火灾隐患,逐渐被各地限制使用,而由于剪力墙体型较大,全都用作内墙会大量占用建筑物的内部空间,这就限制了框剪结构的使用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种一体化免拆模建筑体系及施工方法,以解决现有技术中存在的上述技术问题。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:提供一种一体化免拆模建筑体系,包括楼承板、剪力墙、结构柱和结构梁,楼承板的底面、剪力墙的两个侧面、结构柱的四周侧面及结构梁的侧面和底面均为一体化免拆模板面结构;
一体化免拆模板面结构包括由外向内依次设置的免拆模板、若干第一连接条和若干桁架;若干第一连接条并列排布在免拆模板上,且与免拆模板固定连接;若干桁架互相并列设置,且与第一连接条呈夹角设置,并与第一连接条固定连接;
楼承板、结构柱和结构梁上的桁架均与结构主筋连接;
剪力墙的两个侧面之间还设有两组第二连接条和保温板;两组第二连接条分别位于保温板的两侧,且均与保温板固定连接;每组第二连接条均包括若干条并列设置的第二连接条,每个第二连接条均与位于同侧的桁架呈夹角设置,并与桁架固定连接;
楼承板、剪力墙、结构柱和结构梁的免拆模板均密封拼合。
在一种可能的实现方式中,楼承板、剪力墙、结构柱和结构梁之间相互接触的部位均贯通,用于混凝土流入;楼承板、剪力墙、结构柱和结构梁之间相互接触部位的桁架均互相固定连接;结构柱上的桁架沿结构柱的轴线设置,结构梁上的桁架沿结构梁的轴线设置,结构柱上位于同一高度的第一连接条互相连接、形成多边形的框状结构,结构梁上位于同一横向截面上的连接条互相连接形成C形结构。
在一种可能的实现方式中,结构梁两侧面的一体化免拆模板面结构之间还设有若干侧模连接件,若干侧模连接件并列设置,且每个侧模连接件均分别与位于结构梁两侧面的上部的桁架固定连接、以对结构梁两侧面进行限位;侧模连接件的中部用于与结构梁的结构主筋固定连接;位于剪力墙一侧的一体化免拆模板面结构还包括用于穿设电线或光线的线管组件;免拆模板上设有线盒孔,线管组件包括线盒和线管,线盒扣设在线盒孔上、且与线盒孔密封连接,线管穿设在桁架上且与线盒连通;剪力墙上还设有门窗洞口、飘窗台、空调板;剪力墙或所述结构梁上还设有阳台板。
在一种可能的实现方式中,第一连接条和第二连接条均为C型钢,C型钢的口部朝向对应的桁架且翼板与桁架连接,第一连接条的腹板贴在免拆模板上、并通过锚栓、螺钉或粘接结构与免拆模板连接,第二连接条的腹板贴在保温板上、并通过锚栓、螺钉、粘接结构或熔合结构与保温板连接;C型钢的翼板上设有若干间隔设置的开孔;C型钢为C字形截面结构、π字形截面结构或匚字形截面结构;免拆模板为水泥纤维板;免拆模板内侧设有若干互相平行的燕尾槽,燕尾槽与桁架平行设置,且燕尾槽与第一连接条垂直;C型钢的翼板上设有L形卡槽,桁架为三角截面桁架,桁架卡在L形卡槽内并通过焊接的方式连接。
在一种可能的实现方式中,一体化免拆模建筑体系还包括结构主筋和混凝土填充体,结构主筋设在楼承板、结构柱和结构梁内,混凝土填充体填充在楼承板、剪力墙、结构柱和结构梁内的空隙中;楼承板、结构柱和结构梁与剪力墙接触的部位的结构主筋延伸至剪力墙内,通过混凝土填充体形成锚固连接;结构主筋为螺纹钢筋。
在一种可能的实现方式中,一体化免拆模建筑体系还包括支撑连接组件和外支撑架,支撑连接组件设在一体化免拆模板面结构上,外支撑架与外支撑架对应设置并连接,以对楼承板、剪力墙、结构柱或结构梁进行支撑。
在一种可能的实现方式中,免拆模板上对应支撑连接组件的位置设有连接件孔,支撑连接组件包括连接杆、外套筒和弹性套;连接杆用于与若干个桁架固定连接;外套筒位于免拆模板内侧,并与连接杆固定连接,外套筒内部设有盲孔,盲孔内设有内锚固结构,且盲孔的开口端朝向连接件孔;弹性套为弹性结构,且一端与外套筒固定连接,另一端用于与免拆模板抵接,弹性套的内孔两端分别与盲孔和连接件孔对应、使连接件孔、弹性套的内孔和盲孔形成通道;弹性套内设有若干弹性瓣膜,若干弹性瓣膜在自然状态下封闭弹性套的内孔。
在一种可能的实现方式中,弹性套的内孔中设有用于在弹性瓣膜张开后容纳弹性瓣膜的容纳空间;弹性瓣膜至少为三瓣,且每瓣弹性瓣膜的自由端均设有磁性体,相邻的弹性瓣膜上的磁性体相互吸合、保持弹性瓣膜的封闭状态。
在一种可能的实现方式中,外支撑架包括支撑架体、万向轴和连接套,支撑架体一端用于与工作面连接或接触;万向轴设在支撑架体另一端;连接套与万向轴固定连接,用于通过紧固件与支撑连接组件连接、以使支撑架体对免拆模保温剪力墙形成支撑。
在一种可能的实现方式中,支撑架体具有沿轴向伸缩调节的自由度;万向轴为十字万向轴或球铰万向轴;支撑座为法兰结构、吸盘结构或水箱结构;当支撑座为水箱结构时,水箱结构设有注水口和放水口,且下部用于与工作面接触的部位设有柔性摩擦垫层;
外支撑架还包括辅助支架,辅助支架与支撑架体靠近万向轴的一端连接,且端部用于支撑在墙板上;辅助支架包括辅助支撑杆、支撑板和调节螺杆;辅助支撑杆与支撑架体绕辅助支撑杆的轴线方向转动连接,辅助支撑杆上设有螺孔;支撑板用于与墙体抵接、且与调节螺杆连接,调节螺杆穿过螺孔、并与螺孔配合,以调节支撑板与支撑杆之间的距离、使支撑板能够抵在墙体上;
辅助支撑杆中部与支撑架体转动连接,辅助支撑杆两端分至少各设有一个支撑板和一个调节螺杆;支撑架体上设有转动孔,辅助支撑杆中部穿过转动孔与支撑架体形成转动连接;辅助支撑杆中部还设有两个限位环,两个限位环分别位于支撑架体的两侧,用于限制辅助支撑杆的轴向移动;调节螺杆与辅助支撑杆垂直,支撑板与调节螺杆垂直,连接套和支撑板用于与墙体接触的侧面均设有弹性垫;外支撑架还包括螺纹连接件,螺纹连接件中部与连接套转动连接,一端设有用于与支撑连接组件连接的外螺纹和螺孔,另一端设有设有供作业人员转动的操作部。
为实现上述目的,本发明又采用的技术方案是:提供一体化免拆模建筑体系的施工方法,对上述的一体化免拆模建筑体系进行施工,包括以下步骤:
A、根据需要的结构尺寸制备一体化免拆模板面结构,并在对应的一体化免拆模板面结构上安装预埋件,所述预埋件包括支撑连接组件;
B、将制备好的一体化免拆模板面结构运至施工现场,并进行拼合,形成楼承板、剪力墙、结构柱和结构梁,且边拼合边利用外支撑架进行支撑,同时在向楼承板、剪力墙、结构柱和结构梁内上安装结构主筋,并将桁架与结构主筋连接;
C、向楼承板、剪力墙、结构柱和结构梁的预留空隙中浇筑混凝土。
本发明提供的一体化免拆模建筑体系的有益效果在于:与现有技术相比,本发明通过包括由外向内依次设置的免拆模板、若干第一连接条和若干桁架的一体化免拆模板面结构拼合形成楼承板、剪力墙、结构柱和结构梁,并将并将结构柱和结构梁中延伸出来的结构主筋伸入剪力墙中之后,再浇筑混凝土,这样其整体结构属于装配式结构,但其中的钢筋混凝土结构可以连续浇筑,使整个结构称为一体,有利于保证结构强度;而且免拆模板作为结构外立面无需拆除,能够免去模板安装和拆卸的步骤,能够方便施工,提高施工效率,又有利于提高整体结构的外观质量,而且第一连接条和桁架既能起到固定免拆模板的作用,又能形成网状的围护结构,进一步增加结构柱的强度和抗震等性能,同时第一连接条和桁架还能限制免拆模板与结构主筋之间的距离,保证钢筋保护层满足要求,有利于提高结构柱的成型质量;同时剪力墙中的保温板夹在两组一体化免拆模板面结构之间并通过第一连接条、桁架和第二连接条固定,既不会产生冷桥,又能使得内部的保温板与外部的免拆模板之间形成较强的连接,不会在受到剪力后产生各层分离的现象,能够保证剪力墙自身的抗剪效果,最终使得剪力墙既具有保温性能,又具有抗剪性能,能够作为保温外墙使用;另外一体化免拆模板面结构基本是板状结构,能够方便运输和储存,降低储运过程中的损坏率。
本发明提供的一体化免拆模建筑体系的施工方法的有益效果在于:与现有技术相比,本发明通过对一体化免拆模板面结构进行预制后,运至现场拼合,并与结构主筋连接,最后浇筑混凝土的方式,能够免去模板安装和拆卸的步骤,能够方便施工,提高施工效率,又有利于提高整体结构的外观质量,同时在提高建筑物的装配率的同时,还能保持整体结构具有较大的强度和较强的抗震等性能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一体化免拆模建筑体系的局部结构示意图,其中,结构主筋仅画出与本发明的发明构思有关的必要部分,其余部分省略;
图2为本发明实施例提供的一体化免拆模建筑体系的一体化免拆模板面结构的剖视结构示意图;
图3为本发明实施例提供的一体化免拆模建筑体系的结构柱的横向截面(垂直结构柱轴线方向)的结构示意图,其中,结构主筋仅画出与本发明的发明构思有关的必要部分,其余部分省略;
图4为本发明实施例提供的一体化免拆模建筑体系的结构梁的横向截面(垂直结构柱轴线方向)的结构示意图,其中,结构主筋仅画出与本发明的发明构思有关的必要部分,其余部分省略;
图5为本发明实施例提供的一体化免拆模建筑体系的剪力墙的竖向局部截面的结构示意图;
图6为图5中A-A处的剖视结构示意图;
图7为图6中B处的放大剖视结构示意图;
图8为本发明实施例提供的一体化免拆模建筑体系的外支撑架上部的侧视结构示意图;
图9为本发明实施例提供的一体化免拆模建筑体系的外支撑架上部的后视结构示意图;
图10为本发明实施例提供的一体化免拆模建筑体系的外支撑架与支撑连接组件连接状态的剖视结构示意图。
其中,图中各附图标记如下:
100、楼承板;200、剪力墙;300、结构柱;400、结构梁;700、结构主筋;
500、支撑连接组件;
510、连接杆;520、外套筒;530、弹性套;540、弹性瓣膜;550、磁性体;
600、外支撑架;
610、支撑架体;620、万向轴;630、连接套;
641、辅助支撑杆;642、支撑板;643、调节螺杆;644、限位环;
650、螺纹连接件;
10、免拆模板;11、燕尾槽;20、第一连接条;
30、桁架;40、第二连接条;50、保温板;60、侧模连接件。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
现对本发明提供的一体化免拆模建筑体系及施工方法进行说明。
请一并参阅图1至图5,本发明第一实施方式提供的一体化免拆模建筑体系,包括楼承板100、剪力墙200、结构柱300和结构梁400,楼承板100的底面、剪力墙200的两个侧面、结构柱300的四周侧面及结构梁400的侧面和底面均为一体化免拆模板面结构;一体化免拆模板面结构包括由外向内依次设置的免拆模板10、若干第一连接条20和若干桁架30;若干第一连接条20并列排布在免拆模板10上,且与免拆模板10固定连接;若干桁架30互相并列设置,且与第一连接条20呈夹角设置,并与第一连接条20固定连接;楼承板100、结构柱300和结构梁400上的桁架30均与结构主筋700连接;剪力墙200的两个侧面之间还设有两组第二连接条40和保温板50;两组第二连接条40分别位于保温板50的两侧,且均与保温板50固定连接;每组第二连接条40均包括若干条并列设置的第二连接条40,每个第二连接条40均与位于同侧的桁架30呈夹角设置,并与桁架30固定连接;楼承板100、剪力墙200、结构柱300和结构梁400的免拆模板10均密封拼合。
本实施例提供的一体化免拆模建筑体系,与现有技术相比,通过包括由外向内依次设置的免拆模板10、若干第一连接条20和若干桁架30的一体化免拆模板面结构拼合形成楼承板100、剪力墙200、结构柱300和结构梁400,并将并将结构柱300和结构梁400中延伸出来的结构主筋700伸入剪力墙200中之后,再浇筑混凝土,这样其整体结构属于装配式结构,但其中的钢筋混凝土结构可以连续浇筑,使整个结构称为一体,有利于保证结构强度;而且免拆模板10作为结构外立面无需拆除,能够免去模板安装和拆卸的步骤,能够方便施工,提高施工效率,又有利于提高整体结构的外观质量,而且第一连接条20和桁架30既能起到固定免拆模板10的作用,又能形成网状的围护结构,进一步增加结构柱的强度和抗震等性能,同时第一连接条20和桁架30还能限制免拆模板10与结构主筋700之间的距离,保证钢筋保护层满足要求,有利于提高结构柱的成型质量;同时剪力墙200中的保温板50夹在两组一体化免拆模板面结构之间并通过第一连接条20、桁架30和第二连接条40固定,既不会产生冷桥,又能使得内部的保温板50与外部的免拆模板10之间形成较强的连接,不会在受到剪力后产生各层分离的现象,能够保证剪力墙200自身的抗剪效果,最终使得剪力墙200既具有保温性能,又具有抗剪性能,能够作为保温外墙使用;另外一体化免拆模板面结构基本是板状结构,能够方便运输和储存,降低储运过程中的损坏率。
进一步地,请一并参阅图1至图6,本发明在第一实施方式基础上又提供的一种具体实施方式如下:
楼承板100、剪力墙200、结构柱300和结构梁400之间相互接触的部位均贯通,用于混凝土流入。
楼承板100、剪力墙200、结构柱300和结构梁400之间相互接触部位的桁架30均互相固定连接。
剪力墙上还设有门窗洞口、飘窗台、空调板;剪力墙或结构梁上还设有阳台板。设有门窗洞口的部位可以通过免拆模板密封,也可以通过门窗连接结构进行密封,以避免浇筑时漏浆。
结构柱300上的桁架30沿结构柱300的轴线设置,结构梁400上的桁架30沿结构梁400的轴线设置,结构柱300上位于同一高度的第一连接条20互相连接、形成多边形的框状结构,结构梁400上位于同一横向截面上的第一连接条20互相连接形成C形结构。
结构梁400两侧面的一体化免拆模板面结构之间还设有若干侧模连接件,若干侧模连接件60并列设置,且每个侧模连接件60均分别与位于结构梁400两侧面的上部的桁架30固定连接、以对结构梁400两侧面进行限位。
侧模连接件的中部用于与结构梁400的结构主筋700固定连接,以增强限位效果,避免两个侧模的上部产生移动。侧模连接件可以是连接杆,连接杆与桁架30和结构主筋700之间均通过焊接或绑扎连接的方式固定连接。
位于剪力墙200一侧的一体化免拆模板面结构还包括用于穿设电线或光线的线管组件。具体地形式可以是,免拆模板10上设有线盒孔,线管组件包括线盒和线管,线盒扣设在线盒孔上、且与线盒孔密封连接,线管穿设在桁架30上且与线盒连通。
第一连接条20和第二连接条40均为C型钢。
C型钢的翼板上设有若干间隔设置的开孔,以便于浇筑混凝土时,混凝土能将C型钢内部填满,增加结构密实度。
所述C型钢为C字形截面结构、π字形截面结构或匚字形截面结构,C字形截面结构和π字形截面结构的翼板上具有弯折的边,能够增加强度并便于和桁架连接。
C型钢的口部朝向对应的桁架30且翼板与桁架30连接,第一连接条20的腹板贴在免拆模板10上、并通过锚栓、螺钉或粘接结构与免拆模板10连接,第二连接条40的腹板贴在保温板50上、并通过锚栓、螺钉、粘接结构或熔合结构与保温板50连接。
C型钢的翼板上设有L形卡槽,桁架30为三角截面桁架,桁架30卡在L形卡槽内并通过焊接的方式连接。
免拆模板10为水泥纤维板。
免拆模板10内侧设有若干互相平行的燕尾槽11,燕尾槽11与桁架30平行设置,且燕尾槽11与第一连接条20垂直。
进一步地,本发明在第一实施方式基础上又提供的一种具体实施方式如下:
一体化免拆模建筑体系还包括结构主筋700和混凝土填充体,结构主筋700设在楼承板100、结构柱300和结构梁400内,混凝土填充体填充在楼承板100、剪力墙200、结构柱300和结构梁400内的空隙中;楼承板100、结构柱300和结构梁400与剪力墙200接触的部位的结构主筋700延伸至剪力墙200内,通过混凝土填充体形成锚固连接;结构主筋700为螺纹钢筋。
进一步地,请一并参阅图1至图10,本发明在第一实施方式基础上又提供的一种具体实施方式如下:
一体化免拆模建筑体系还包括支撑连接组件500和外支撑架600,支撑连接组件500设在一体化免拆模板面结构上,外支撑架600与外支撑架600对应设置并连接,以对楼承板100、剪力墙200、结构柱300或结构梁400进行支撑。
免拆模板10上对应支撑连接组件500的位置设有连接件孔,支撑连接组件500包括连接杆510、外套筒520和弹性套530;连接杆510用于与若干个桁架30固定连接,以便于分担荷载、避免单一桁架30因局部受力过大而变形或与免拆模板10分离,其连接形式具体可以是焊接、绑扎连接等形式;外套筒520位于免拆模板内侧,并与连接杆510固定连接,外套筒520内部设有盲孔,盲孔内设有内锚固结构,且盲孔的开口端朝向连接件孔;弹性套530为弹性结构,且一端与外套筒520固定连接,另一端用于与免拆模板10抵接,弹性套530的内孔两端分别与盲孔和连接件孔对应、使连接件孔、弹性套530的内孔和盲孔形成通道;弹性套530内设有若干弹性瓣膜540,若干弹性瓣膜540在自然状态下封闭弹性套530的内孔。
这种支撑连接组件500既可以作为施工安装时外支撑架的连接节点,又可以作为施工完成后房屋使用时衣架、挂钩等构件的连接节点,如果施工完成后暂不需要使用,可以利用砂浆、石膏等填充物将连接件孔填平,不影响墙体的美观性。
弹性套530利用自身的弹性,能弥补生产和施工误差造成的外套筒520与免拆模板10难以紧密贴合的问题,能对外套筒520与免拆模板10之间进行封闭,避免浇筑混凝土时混凝土进入外套筒520的盲孔内,或从免拆模板10的连接件孔流出。
设置弹性瓣膜540能够避免后期拆下外支撑架并将免拆模板10的连接件孔填平时,砂浆、石膏等填充物进入外套筒520的盲孔内,将盲孔堵死,这样在以后如果需要使用支撑连接组件500作为衣架、挂钩等房屋使用时需要的构件时,可以将连接件孔的填充物抠出,重复利用支撑连接组件500。而且由于弹性套530和弹性瓣膜540都是弹性结构,在填平连接件孔时,弹性套530和弹性瓣膜540受到填充物的挤压,使填充物位于弹性套530的内孔中的部分形成膨大的结构能够避免填充物硬化后脱出,提升填平效果;而在需要将填充物抠出时,撬砸填充物外部会使弹性套530和弹性瓣膜540发生一定变形,使得填充物更加容易松脱,在砸碎后更容易被抠出。
连接件孔外套筒520的盲孔内的内锚固结构,用于与外支撑架等施工时需要的构件连接,或者用于与衣架、挂钩等其他施工完成后需要的构件连接。内锚固结构可以是内螺纹结构、卡接结构、磁吸结构等。
弹性套530的内孔中设有用于在外支撑架或其他构件将弹性瓣膜540张开后容纳弹性瓣膜540的容纳空间;弹性瓣膜540至少为三瓣,且每瓣弹性瓣膜540的自由端均设有磁性体550,相邻的弹性瓣膜540上的磁性体550相互吸合、保持弹性瓣膜540的封闭状态,这样既不影响外支撑架或其他构件的穿过,又能增强弹性瓣膜540之间的连接,保持弹性瓣膜540处于较强的封闭状态,降低在连接件孔填平时填充物撑开弹性瓣膜540进入外套筒520的盲孔内的可能性,同时设置磁性体550也能在后期需要使用该支撑连接组件500时,通过磁性检测的工具方便地找到该支撑连接组件500的具体位置。
外支撑架600包括支撑架体610、万向轴620和连接套630,支撑架体610一端用于与工作面连接或接触;万向轴620设在支撑架体610另一端;连接套630与万向轴620固定连接,用于通过紧固件与支撑连接组件500连接、以使支撑架体610对免拆模保温剪力墙形成支撑。
在使用时可以利用万向轴620任意调节连接套630的朝向,使得支撑架体610不管处在什么角度,都能保证连接套630与墙体贴合,并通过紧固件形成良好的固定,不会受到墙体上预设的连接件位置误差、以及现场施工条件的影响,能对墙体形成有效的支撑固定;而且这种支撑架结构既能提供拉力,也能提供支撑力,非常适合对墙体进行单面支撑。
支撑架体610具有沿轴向伸缩调节的自由度。
万向轴620为十字万向轴或球铰万向轴。
支撑座为法兰结构、吸盘结构或水箱结构;当支撑座为水箱结构时,水箱结构设有注水口和放水口,且下部用于与工作面接触的部位设有柔性摩擦垫层。
外支撑架还包括辅助支架,辅助支架与支撑架体610靠近万向轴620的一端连接,且端部用于支撑在墙板上,以进一步保持支撑的稳定性。
辅助支架包括辅助支撑杆641、支撑板642和调节螺杆643;辅助支撑杆641与支撑架体610绕辅助支撑杆641的轴线方向转动连接,辅助支撑杆641上设有螺孔;支撑板642用于与墙体抵接、且与调节螺杆643连接,调节螺杆643穿过螺孔、并与螺孔配合,以调节支撑板642与支撑杆641之间的距离、使支撑板642能够抵在墙体上,在使用时,转动辅助支撑杆641调节支撑板642的朝向,并通过调节螺杆643将支撑板642抵在墙体上,即完成辅助支撑。
辅助支撑杆641中部与支撑架体610转动连接,辅助支撑杆641两端分至少各设有一个支撑板642和一个调节螺杆643。
支撑架体610上设有转动孔,辅助支撑杆641中部穿过转动孔与支撑架体610形成转动连接。
辅助支撑杆641中部还设有两个限位环644,两个限位环644分别位于支撑架体610的两侧,用于限制辅助支撑杆641的轴向移动。
调节螺杆643与辅助支撑杆641垂直,支撑板642与调节螺杆643垂直。
连接套630和支撑板642用于与墙体接触的侧面均设有弹性垫。
外支撑架还包括螺纹连接件650,螺纹连接件650中部与连接套630转动连接,一端设有用于与支撑连接组件500连接的外螺纹和螺孔,另一端设有设有供作业人员转动的操作部。
本发明第二实施方式提供的一体化免拆模建筑体系的施工方法,对上述的一体化免拆模建筑体系进行施工,包括以下步骤:
A、根据需要的结构尺寸制备一体化免拆模板面结构,并在对应的一体化免拆模板面结构上安装预埋件,所述预埋件包括支撑连接组件500;
B、将制备好的一体化免拆模板面结构运至施工现场,并进行拼合,形成楼承板100、剪力墙200、结构柱300和结构梁400,且边拼合边利用外支撑架600进行支撑,同时在向楼承板100、剪力墙200、结构柱300和结构梁400内上安装结构主筋700,并将桁架30与结构主筋700连接;
C、向楼承板100、剪力墙200、结构柱300和结构梁400的预留空隙中浇筑混凝土。
本发明提供的一体化免拆模建筑体系的施工方法,与现有技术相比,通过对一体化免拆模板面结构进行预制后,运至现场拼合,并与结构主筋连接,最后浇筑混凝土的方式,能够免去模板安装和拆卸的步骤,能够方便施工,提高施工效率,又有利于提高整体结构的外观质量,同时在提高建筑物的装配率的同时,还能保持整体结构具有较大的强度和较强的抗震等性能。
以上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、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种一体化免拆模建筑体系,包括楼承板(100)、剪力墙(200)、结构柱(300)和结构梁(400),其特征在于,所述楼承板(100)的底面、所述剪力墙(200)的两个侧面、所述结构柱(300)的四周侧面及所述结构梁(400)的侧面和底面均为一体化免拆模板面结构;
所述一体化免拆模板面结构包括由外向内依次设置的免拆模板(10)、若干第一连接条(20)和若干桁架(30);若干所述第一连接条(20)并列排布在所述免拆模板(10)上,且与所述免拆模板(10)固定连接;若干桁架(30)互相并列设置,且与所述第一连接条(20)呈夹角设置,并与所述第一连接条(20)固定连接;
所述楼承板(100)、所述结构柱(300)和所述结构梁(400)上的桁架(30)均与结构主筋(700)连接;
所述剪力墙(200)的两个侧面之间还设有两组第二连接条(40)和保温板(50);两组所述第二连接条(40)分别位于所述保温板(50)的两侧,且均与所述保温板(50)固定连接;每组所述第二连接条(40)均包括若干条并列设置的第二连接条(40),每个所述第二连接条(40)均与位于同侧的桁架(30)呈夹角设置,并与所述桁架(30)固定连接;
所述楼承板(100)、所述剪力墙(200)、所述结构柱(300)和所述结构梁(400)的免拆模板(10)均密封拼合。
2.如权利要求1所述的一体化免拆模建筑体系,其特征在于:所述楼承板(100)、所述剪力墙(200)、所述结构柱(300)和所述结构梁(400)之间相互接触的部位均贯通,用于混凝土流入;所述楼承板(100)、所述剪力墙(200)、所述结构柱(300)和所述结构梁(400)之间相互接触部位的桁架(30)均互相固定连接;所述结构柱(300)上的桁架(30)沿所述结构柱(300)的轴线设置,所述结构梁(400)上的桁架(30)沿所述结构梁(400)的轴线设置,所述结构柱(300)上位于同一高度的第一连接条(20)互相连接、形成多边形的框状结构,所述结构梁(400)上位于同一横向截面上的第一连接条(20)互相连接形成C形结构。
3.如权利要求1所述的一体化免拆模建筑体系,其特征在于:所述结构梁(400)两侧面的一体化免拆模板面结构之间还设有若干侧模连接件,若干侧模连接件(60)并列设置,且每个侧模连接件(60)均分别与位于所述结构梁(400)两侧面的上部的桁架(30)固定连接、以对所述结构梁(400)两侧面进行限位;所述侧模连接件的中部用于与结构梁(400)的结构主筋(700)固定连接;位于所述剪力墙(200)一侧的一体化免拆模板面结构还包括用于穿设电线或光线的线管组件;所述免拆模板(10)上设有线盒孔,所述线管组件包括线盒和线管,所述线盒扣设在所述线盒孔上、且与所述线盒孔密封连接,所述线管穿设在所述桁架(30)上且与所述线盒连通;所述剪力墙上还设有门窗洞口、飘窗台、空调板;所述剪力墙或所述结构梁上还设有阳台板。
4.如权利要求1所述的一体化免拆模建筑体系,其特征在于:所述第一连接条(20)和所述第二连接条(40)均为C型钢,所述C型钢的口部朝向对应的桁架(30)且翼板与所述桁架(30)连接,所述第一连接条(20)的腹板贴在所述免拆模板(10)上、并通过锚栓、螺钉或粘接结构与所述免拆模板(10)连接,所述第二连接条(40)的腹板贴在所述保温板(50)上、并通过锚栓、螺钉、粘接结构或熔合结构与所述保温板(50)连接;所述C型钢的翼板上设有若干间隔设置的开孔;所述C型钢为C字形截面结构、π字形截面结构或匚字形截面结构;所述免拆模板(10)为水泥纤维板;所述免拆模板(10)内侧设有若干互相平行的燕尾槽(11),所述燕尾槽(11)与所述桁架(30)平行设置,且所述燕尾槽(11)与所述第一连接条(20)垂直;所述C型钢的翼板上设有L形卡槽,所述桁架(30)为三角截面桁架,所述桁架(30)卡在所述L形卡槽内并通过焊接的方式连接。
5.如权利要求1所述的一体化免拆模建筑体系,其特征在于:所述一体化免拆模建筑体系还包括结构主筋(700)和混凝土填充体,所述结构主筋(700)设在所述楼承板(100)、所述结构柱(300)和所述结构梁(400)内,所述混凝土填充体填充在所述楼承板(100)、所述剪力墙(200)、所述结构柱(300)和所述结构梁(400)内的空隙中;所述楼承板(100)、所述结构柱(300)和所述结构梁(400)与所述剪力墙(200)接触的部位的结构主筋(700)延伸至所述剪力墙(200)内,通过所述混凝土填充体形成锚固连接;所述结构主筋(700)为螺纹钢筋。
6.如权利要求1所述的一体化免拆模建筑体系,其特征在于:所述一体化免拆模建筑体系还包括支撑连接组件(500)和外支撑架(600),所述支撑连接组件(500)设在所述一体化免拆模板面结构上,所述外支撑架(600)与所述外支撑架(600)对应设置并连接,以对所述楼承板(100)、所述剪力墙(200)、所述结构柱(300)或所述结构梁(400)进行支撑。
7.如权利要求6所述的一体化免拆模建筑体系,其特征在于:所述免拆模板(10)上对应所述支撑连接组件(500)的位置设有连接件孔,所述支撑连接组件(500)包括连接杆(510)、外套筒(520)和弹性套(530);连接杆(510)用于与若干个桁架(30)固定连接;外套筒(520)位于所述免拆模板内侧,并与连接杆(510)固定连接,所述外套筒(520)内部设有盲孔,所述盲孔内设有内锚固结构,且所述盲孔的开口端朝向连接件孔;所述弹性套(530)为弹性结构,且一端与所述外套筒(520)固定连接,另一端用于与所述免拆模板(10)抵接,所述弹性套(530)的内孔两端分别与所述盲孔和所述连接件孔对应、使所述连接件孔、所述弹性套(530)的内孔和所述盲孔形成通道;所述弹性套(530)内设有若干弹性瓣膜(540),若干弹性瓣膜(540)在自然状态下封闭所述弹性套(530)的内孔;
所述弹性套(530)的内孔中设有用于在弹性瓣膜(540)张开后容纳所述弹性瓣膜(540)的容纳空间;所述弹性瓣膜(540)至少为三瓣,且每瓣弹性瓣膜(540)的自由端均设有磁性体(550),相邻的弹性瓣膜(540)上的磁性体(550)相互吸合、保持所述弹性瓣膜(540)的封闭状态。
8.如权利要求6或7所述的一体化免拆模建筑体系,其特征在于:所述外支撑架(600)包括支撑架体(610)、万向轴(620)和连接套(630),支撑架体(610)一端用于与工作面连接或接触;万向轴(620)设在所述支撑架体(610)另一端;连接套(630)与所述万向轴(620)固定连接,用于通过紧固件与所述支撑连接组件(500)连接、以使所述支撑架体(610)对所述免拆模保温剪力墙形成支撑。
9.如权利要求8所述的一体化免拆模建筑体系,其特征在于:所述支撑架体(610)具有沿轴向伸缩调节的自由度;所述万向轴(620)为十字万向轴或球铰万向轴;所述支撑座为法兰结构、吸盘结构或水箱结构;当所述支撑座为水箱结构时,所述水箱结构设有注水口和放水口,且下部用于与工作面接触的部位设有柔性摩擦垫层;
所述外支撑架还包括辅助支架(640),所述辅助支架(640)与所述支撑架体(610)靠近所述万向轴(620)的一端连接,且端部用于支撑在墙板上;所述辅助支架(640)包括辅助支撑杆(641)、支撑板(642)和调节螺杆(643);所述辅助支撑杆(641)与所述支撑架体(610)绕所述辅助支撑杆(641)的轴线方向转动连接,所述辅助支撑杆(641)上设有螺孔;所述支撑板(642)用于与墙体抵接、且与所述调节螺杆(643)连接,所述调节螺杆(643)穿过所述螺孔、并与所述螺孔配合,以调节所述支撑板(642)与所述支撑杆(641)之间的距离、使所述支撑板(642)能够抵在墙体上;
所述辅助支撑杆(641)中部与所述支撑架体(610)转动连接,所述辅助支撑杆(641)两端分至少各设有一个所述支撑板(642)和一个所述调节螺杆(643);所述支撑架体(610)上设有转动孔,所述辅助支撑杆(641)中部穿过所述转动孔与所述支撑架体(610)形成转动连接;所述辅助支撑杆(641)中部还设有两个限位环(644),两个限位环(644)分别位于所述支撑架体(610)的两侧,用于限制所述辅助支撑杆(641)的轴向移动;所述调节螺杆(643)与所述辅助支撑杆(641)垂直,所述支撑板(642)与所述调节螺杆(643)垂直,所述连接套(630)和所述支撑板(642)用于与墙体接触的侧面均设有弹性垫;所述外支撑架还包括螺纹连接件(650),所述螺纹连接件(650)中部与所述连接套(630)转动连接,一端设有用于与支撑连接组件(500)连接的外螺纹和螺孔,另一端设有设有供作业人员转动的操作部。
10.一体化免拆模建筑体系的施工方法,其特征在于,对如权利要求6-9任一项所述的一体化免拆模建筑体系进行施工,包括以下步骤:
A、根据需要的结构尺寸制备一体化免拆模板面结构,并在对应的一体化免拆模板面结构上安装预埋件,所述预埋件包括支撑连接组件(500);
B、将制备好的一体化免拆模板面结构运至施工现场,并进行拼合,形成楼承板(100)、剪力墙(200)、结构柱(300)和结构梁(400),且边拼合边利用外支撑架(600)进行支撑,同时在向楼承板(100)、剪力墙(200)、结构柱(300)和结构梁(400)内上安装结构主筋(700),并将桁架(30)与结构主筋(700)连接;
C、向楼承板(100)、剪力墙(200)、结构柱(300)和结构梁(400)的预留空隙中浇筑混凝土。
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