CN203729472U - Gbf网芯通孔箱模空心楼盖抗浮结构 - Google Patents

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陈晓义
何约微
朱露怡
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Abstract

本实用新型公开了一种GBF网芯通孔箱模空心楼盖抗浮结构,包括箱模和小肋梁,纵横向分布的所述小肋梁的钢筋与模板采用8#铁丝间隔固定,箱模采用钢筋支凳或混凝土垫块垫至设计标高,相邻网芯通孔箱模之间用钢筋马镫硬性固定,所述箱模之间采用14#铁丝进行两个箱模之间的对拉连接,箱模顶面压筋设置C16抗浮压筋,C16抗浮压筋设置于箱模顶面十字槽内,每只箱模纵横方向各设置一条C16抗浮压筋,压筋与小肋梁下排筋及箱模底面中间的板筋用10#铁丝连接并绑紧。本实用新型提供的GBF网芯通孔箱模空心楼盖抗浮结构能够起到固定控制作用,其克服了因混凝土浇筑流态性质导致箱体上浮和局部楼板的标高超高而出现的质量问题。

Description

GBF网芯通孔箱模空心楼盖抗浮结构
技术领域
本实用新型涉及一种GBF网芯通孔箱模空心楼盖抗浮结构。
背景技术
现浇混凝土空心楼盖是最近几年国内发展起来的结构新技术,它满足大空间、大跨度柱网的住宅和公共建筑的要求,具有节约混凝土用量、减少钢筋用量、减轻地震效应、增加楼板刚度、增强楼板的隔音效果等优点。但是在混凝土浇筑过程中,因混凝土的流态性质容易导致箱体上浮和局部楼板的标高超高,进而出现质量问题。
发明内容
鉴于背景技术的不足,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能够对浇筑过程中的GBF网芯通孔箱模起到固定控制作用并防止其上浮的GBF网芯通孔箱模空心楼盖抗浮结构。
为此,本实用新型提供的GBF网芯通孔箱模空心楼盖抗浮结构,包括箱模和小肋梁,纵横向分布的所述小肋梁的钢筋与模板采用8#铁丝间隔固定,箱模采用钢筋支凳或混凝土垫块垫至设计标高,相邻网芯通孔箱模之间用钢筋马镫硬性固定,所述箱模之间采用14#铁丝进行两个箱模之间的对拉连接,箱模顶面设置C16抗浮压筋,C16抗浮压筋设置于箱模顶面十字槽内,每只箱模纵横方向各设置一条C16抗浮压筋,压筋与小肋梁下排筋及箱模底面中间的板筋用10#铁丝连接并绑紧。
本实用新型提供的GBF网芯通孔箱模空心楼盖抗浮结构中,采用8#铁丝间隔小肋梁的钢筋与模板,采用14#铁丝进行二个箱模之间的对拉连接,箱模顶面设置C16抗浮压筋,这些结构都促使GBF网芯通孔箱模能够稳固地固定在楼面的板筋和纵横向分布的小肋梁的钢筋上,从而使GBF网芯通孔箱模的位置得到固定,再通过压筋压紧GBF网芯通孔箱模、采用14#铁丝进行二个箱模之间的对拉连接,使楼面上的箱模形成一个整体,使其更加稳固。
附图说明
图1为本实用新型提供的网芯通孔箱模空心楼盖抗浮结构的剖面示意图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型提供的GBF网芯通孔箱模空心楼盖抗浮结构,包括箱模1和小肋梁2,纵横向分布的所述小肋梁2的钢筋与模板4采用8#铁丝3间隔固定,在本实施例中沿所述纵横向小肋梁2的钢筋采用8#铁丝3每间隔1100mm与模板4采用8#铁丝3绑扎固定,箱模1采用钢筋支凳或混凝土垫块垫至设计标高,相邻网芯通孔箱模1之间用钢筋马镫硬性固定,所述箱模1之间采用14#铁丝5进行两个箱模1之间的对拉连接,所谓对拉连接就是采用14#铁丝5分别连接、拉紧一侧箱模1,以保证纵横肋距。箱模1顶面设置C16抗浮压筋6,C16抗浮压筋6设置于箱模4顶面十字槽7内,每只箱模4纵横方向各设置一条C16抗浮压筋6,C16抗浮压筋6与小肋梁下排筋8及箱模1底面中间的板筋9用10#铁丝10连接并绑紧。

Claims (2)

1.一种GBF网芯通孔箱模空心楼盖抗浮结构,其特征是:包括箱模和小肋梁,纵横向分布的所述小肋梁的钢筋与模板采用8#铁丝间隔固定,箱模采用钢筋支凳或混凝土垫块垫至设计标高,相邻网芯通孔箱模之间用钢筋马镫硬性固定,所述箱模之间采用14#铁丝进行两个箱模之间的对拉连接,箱模顶面设置C16抗浮压筋,C16抗浮压筋设置于箱模顶面十字槽内,每只箱模纵横方向各设置一条C16抗浮压筋,压筋与小肋梁下排筋及箱模底面中间的板筋用10#铁丝连接并绑紧。
2.根据权利要求1所述的GBF网芯通孔箱模空心楼盖抗浮结构,其特征是:沿所述纵横向小肋梁的钢筋采用8#铁丝每间隔1100mm与模板采用8#铁丝绑扎固定。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113047531A (zh) * 2021-03-30 2021-06-29 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 一种基于建筑施工保护楼板上层钢筋保护层的型钢支架结构

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