CN208858052U - 蜂窝组合梁 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种蜂窝组合梁。蜂窝组合梁包括混凝土楼板和蜂窝钢梁,蜂窝钢梁具有腹板部分、上翼缘和下翼缘,上翼缘和下翼缘相对设置并分别垂直连接于腹板部分的两端,上翼缘贴合于混凝土楼板的底部。上翼缘和下翼缘的长度方向平行于腹板部分的长度方向,上翼缘和下翼缘的宽度方向平行于腹板部分的厚度方向,上翼缘的宽度小于下翼缘的宽度。腹板部分上间隔设置有多个通孔,通孔沿腹板部分的厚度方向贯穿于腹板部分。蜂窝钢梁还具有倾斜肋板。通孔能管线通过,有利于提高室内净高。蜂窝梁的上翼缘的宽度比下翼缘的宽度小,已能使得蜂窝组合梁具备较好的抗压性能,有利于提高蜂窝梁的材料利用率。倾斜肋板能够弥补腹板部分抗剪承载力的不足。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种蜂窝组合梁。
背景技术
随着国家经济增长和城市化进程的发展,大型商业和公共建筑不断出现,原有的建筑体系和风格已不能满足人们的需要,建筑本身也从多高层、常规跨度向超高层、大跨度方向发展,而且各种新型结构体系也不断被设计师创造性地提出,其中,组合梁便在建筑物中较为广泛地应用。在现有技术中,组合梁包括混凝土楼板和工字钢梁,其中,混凝土楼板通过抗剪连接件设于工字钢的上方。其中,组合梁上没有专门用于使管线等附件通过的通道,管线一般设置在组合梁的下方,容易降低室内净高。另外,工字钢梁采用的工字钢为对称结构,即工字钢梁的上翼缘和下翼缘的宽度相同,而上翼缘位于混凝土楼板的上方,混凝土楼板和上翼缘共同受压,混凝土楼板的抗压能力较高,需要上翼缘分担的压力较小,上翼缘和下翼缘设计为等宽,会造成上翼缘的材料浪费,即材料利用率较低。
综上,现有技术中的组合梁具有易降低室内净高及材料利用率较高的缺陷。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是为了克服现有技术中的组合梁具有易降低室内净高及材料利用率较高的缺陷,提供一种蜂窝组合梁。
一种蜂窝组合梁,包括混凝土楼板,其特点在于,所述蜂窝组合梁还包括蜂窝钢梁,所述蜂窝钢梁具有腹板部分、上翼缘和下翼缘,所述上翼缘和所述下翼缘相对设置并分别垂直连接于所述腹板部分的两端,所述上翼缘贴合于所述混凝土楼板的底部;
所述上翼缘和所述下翼缘的长度方向平行于所述腹板部分的长度方向,所述上翼缘和所述下翼缘的宽度方向平行于所述腹板部分的厚度方向,所述上翼缘的宽度小于所述下翼缘的宽度;
所述腹板部分上间隔设置有多个通孔,所述通孔沿所述腹板部分的厚度方向贯穿于所述腹板部分;
所述蜂窝钢梁还具有倾斜肋板,所述倾斜肋板贴合于所述腹板部分,所述腹板部分沿所述腹板部分的长度方向具有首端和尾端,至少在所述腹板部分的其中一侧上,所述腹板部分的首端和所述腹板部分的尾端沿所述腹板部分的长度方向均间隔设置有多个所述倾斜肋板;
位于所述腹板部分的首端的倾斜肋板与位于所述腹板部分的尾端的倾斜肋板关于所述腹板部分的垂直中心线镜像设置;
其中,位于所述腹板部分的首端的倾斜肋板与所述腹板部分的垂直中心线之间的夹角大于0°且小于90°。
在本方案中,蜂窝梁的腹板部分上设置的通孔能管线通过,有利于提高室内净高。另外,蜂窝梁的上翼缘的宽度比下翼缘的宽度小,采用上述结构,已能够使得蜂窝组合梁具备较好的抗压性能,有利于提高蜂窝梁的材料利用率。腹板部分开设通孔后,蜂窝梁受剪承载力会有不同程度的削弱,通过设置倾斜肋板能够弥补腹板部分抗剪承载力的不足,同时还可以防止腹板部分过早屈服。
较佳地,所述上翼缘的宽度与所述下翼缘的宽度的比值的范围为0.2~0.8。
在本方案中,上述比值不能过小,即上翼缘的宽度不能过窄,否则会影响上翼缘和混凝土楼板连接的可靠性;上述比值也不能过大,否则对材料利用率的影响较小。
较佳地,所述上翼缘的宽度与所述下翼缘的宽度的比值为0.5。
较佳地,所述上翼缘通过抗剪连接件连接于所述混凝土楼板,且所述抗剪连接件为栓钉、型钢或钢筋。
较佳地,所述抗剪连接件与所述上翼缘之间焊接连接。
较佳地,所述夹角为45°。
在本方案中,将上述夹角设置为45°,使得倾斜肋板与蜂窝梁的主拉应力方向基本一致,能够更好地弥补腹板部分抗剪承载力的不足。
较佳地,所述倾斜肋板的两端分别延伸至所述上翼缘和所述下翼缘,且所述倾斜肋板的两端分别与所述上翼缘和所述下翼缘焊接连接。
较佳地,相邻的两所述通孔之间设有一个所述倾斜肋板。
较佳地,所述倾斜肋板的两侧分别与相邻的两所述通孔的外边缘相切。
较佳地,所述混凝土楼板为现浇混凝土板、混凝土叠合板或压型钢板混凝土组合板。
在符合本领域常识的基础上,上述各优选条件,可任意组合,即得本实用新型各较佳实例。
本实用新型的积极进步效果在于:
在该蜂窝组合梁中,蜂窝梁的腹板部分上设置的通孔能管线通过,有利于提高室内净高。另外,蜂窝梁的上翼缘的宽度比下翼缘的宽度小,利用混凝土楼板的抗压性能,采用上述结构,已能够使得蜂窝组合梁具备较好的抗压性能,有利于提高蜂窝梁的材料利用率。另外,倾斜肋板能够弥补腹板部分抗剪承载力的不足。
附图说明
图1为本实用新型实施例1的蜂窝组合梁的分解结构示意图。
图2为本实用新型实施例2的蜂窝组合梁的分解结构示意图。
附图标记说明:
10 混凝土楼板
20 蜂窝钢梁
201 腹板部分
2011 通孔
202 上翼缘
203 下翼缘
30 抗剪连接件
40 倾斜肋板
具体实施方式
下面通过实施例的方式并结合附图来更清楚完整地说明本实用新型,但并不因此将本实用新型限制在的实施例范围之中。
实施例1
本实施例揭示一种蜂窝组合梁,参照图1予以理解,该蜂窝组合梁包括混凝土楼板10和蜂窝钢梁20,蜂窝钢梁20具有腹板部分201、上翼缘202和下翼缘203,上翼缘202和下翼缘203相对设置并分别垂直连接于腹板部分201的两端,上翼缘202贴合于混凝土楼板10的底部。上翼缘202和下翼缘203的长度方向平行于腹板部分201的长度方向,上翼缘202和下翼缘203的宽度方向平行于腹板部分201的厚度方向,上翼缘202的宽度小于下翼缘203的宽度。腹板部分201上间隔设置有多个通孔2011,通孔2011沿腹板部分201的厚度方向贯穿于腹板部分201。
在本实施方式中,蜂窝梁的腹板部分201上设置的通孔能管线通过,有利于提高室内净高。另外,蜂窝梁的上翼缘202的宽度比下翼缘203的宽度小,采用上述结构,已能够使得蜂窝组合梁具备较好的抗压性能,有利于提高蜂窝梁的材料利用率。
需要说明的是,混凝土楼板10受到的压力与上翼缘202受到的压力之和与下翼缘203受到的拉力基本相同,因此,下翼缘203的宽度一般较大。而混凝土楼板10本身的抗压性能较好,因此对上翼缘202的受压性能要求较低,相应地,下翼缘203的宽度无需较大便能满足要求。
另外,蜂窝组合梁还包括倾斜肋板。具体地,倾斜肋板40贴合于腹板部分201,腹板部分201沿腹板部分201的长度方向具有首端和尾端,在腹板部分201的其中一侧上,腹板部分201的首端和腹板部分201的尾端沿腹板部分201的长度方向均间隔设置有多个倾斜肋板40,位于腹板部分201的首端的倾斜肋板40与位于腹板部分201的尾端的倾斜肋板40关于腹板部分201的垂直中心线镜像设置。其中,位于腹板部分201的首端的倾斜肋板40与腹板部分201的垂直中心线之间的夹角为45°。其中,图1中仅在腹板部分201的首端示出了两个倾斜肋板40。
腹板部分开设通孔后,蜂窝梁受剪承载力会有不同程度的削弱,通过设置倾斜肋板能够弥补腹板部分抗剪承载力的不足,同时还可以防止腹板部分过早屈服。另外,将上述夹角设置为45°,使得倾斜肋板与蜂窝梁的主拉应力方向基本一致,能够更好地弥补腹板部分抗剪承载力的不足。
在其他可替代的实施方中,上述夹角可以设置为大于0°且小于90°的范围内的其他任意数值。
在其他可替代的实施方式中,也可以仅在腹板部分的首端或仅在腹板部分的尾端设置倾斜肋板。
另外,在其他可替代的实施方式中,也可以在腹板部分的两侧均设置倾斜肋板,其中,在腹板部分的两侧的倾斜肋板中,位于腹板部分的首端的倾斜肋板关于腹板部分对称设置。
进一步地,参照图1予以理解,在本实施方式中,倾斜肋板40的两端分别延伸至上翼缘202和下翼缘203,且倾斜肋板40的两端分别与上翼缘202和下翼缘203焊接连接。另外,相邻的两通孔2011之间设有一个倾斜肋板40,在此,在对应位置处的相邻的两通孔之间设有一个倾斜肋板,更加有利于提高腹板部分的强度,从而更加有利于弥补由于开设通孔导致的腹板部分抗剪承载力的不足。
进一步地,在本实施方式中,上翼缘202的宽度与下翼缘203的宽度的比值为0.5。其中,上翼缘202的宽度与下翼缘203的宽度的比值不能过小,即上翼缘202的宽度不能过窄,否则会影响上翼缘202和混凝土楼板10连接的可靠性。另外,上述比值也不能过大,否则对材料利用率的影响较小。将上述比值设置为0.5,既能够保证上翼缘202和混凝土楼板10连接的可靠性,又能够较为显著地提高材料利用率。
在其他可替代的实施方式中,上翼缘202的宽度与下翼缘203的宽度的比值也可以取0.2~0.8中的其他任意数值。
更进一步地,上翼缘202通过抗剪连接件30连接于混凝土楼板10,且在本实施方中,抗剪连接件30为栓钉。
在其他可替代的实施方式中,抗剪连接件30也可以设置为型钢或钢筋。
更进一步地,抗剪连接件30与上翼缘202之间焊接连接。另外,在本实施方中,混凝土楼板10为现浇混凝土板。也就是说,在制作该蜂窝组合梁的过程中,需要先将抗剪连接件30焊接到上翼缘202上,然后再浇筑混凝土楼板10。
在其他可替代的实施方式中,混凝土楼板也可以采用混凝土叠合板或压型钢板混凝土组合板。
在该蜂窝组合梁中,考虑了混凝土楼板的实际作用,将蜂窝钢梁设置为上翼缘窄、下翼缘宽的不对称结构形式,再通过抗剪连接件使得混凝土楼板和蜂窝钢梁能够实现协同变形和共同作用。一方面,该蜂窝组合梁能够合理且有效地利用混凝土楼板的抗压性能,有利于提高材料利用率;另一方面,腹板部分的通孔便于管线等附件的布置,有利于提高室内净高。
实施例2
参见图2,本实施例中的蜂窝组合梁的结构与实施例1中的基本相同,不同之处仅在于本实施例中的蜂窝组合梁中倾斜肋板40相对于通孔2011的位置。具体地,倾斜肋板40的两侧分别与相邻的两个通孔2011的外边缘相切。如此设置有利于进一步提高腹板部分的强度,从而更加有利于弥补由于开设通孔导致的腹板部分抗剪承载力的不足。
需要说明的是,图2中示出了通孔2011为六角孔,倾斜肋板40可以垂直于相应的六角孔的外接圆。在其他可替代的实施方式中,通孔2011也可以为圆孔。
虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这仅是举例说明,本实用新型的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本实用新型的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,但这些变更和修改均落入本实用新型的保护范围。
Claims (10)
1.一种蜂窝组合梁,包括混凝土楼板,其特征在于,所述蜂窝组合梁还包括蜂窝钢梁,所述蜂窝钢梁具有腹板部分、上翼缘和下翼缘,所述上翼缘和所述下翼缘相对设置并分别垂直连接于所述腹板部分的两端,所述上翼缘贴合于所述混凝土楼板的底部;
所述上翼缘和所述下翼缘的长度方向平行于所述腹板部分的长度方向,所述上翼缘和所述下翼缘的宽度方向平行于所述腹板部分的厚度方向,所述上翼缘的宽度小于所述下翼缘的宽度;
所述腹板部分上间隔设置有多个通孔,所述通孔沿所述腹板部分的厚度方向贯穿于所述腹板部分;
所述蜂窝钢梁还具有倾斜肋板,所述倾斜肋板贴合于所述腹板部分,所述腹板部分沿所述腹板部分的长度方向具有首端和尾端,至少在所述腹板部分的其中一侧上,所述腹板部分的首端和所述腹板部分的尾端沿所述腹板部分的长度方向均间隔设置有多个所述倾斜肋板;
位于所述腹板部分的首端的倾斜肋板与位于所述腹板部分的尾端的倾斜肋板关于所述腹板部分的垂直中心线镜像设置;
其中,位于所述腹板部分的首端的倾斜肋板与所述腹板部分的垂直中心线之间的夹角大于0°且小于90°。
2.如权利要求1所述的蜂窝组合梁,其特征在于,所述上翼缘的宽度与所述下翼缘的宽度的比值的范围为0.2~0.8。
3.如权利要求2所述的蜂窝组合梁,其特征在于,所述上翼缘的宽度与所述下翼缘的宽度的比值为0.5。
4.如权利要求1所述的蜂窝组合梁,其特征在于,所述上翼缘通过抗剪连接件连接于所述混凝土楼板,且所述抗剪连接件为栓钉、型钢或钢筋。
5.如权利要求4所述的蜂窝组合梁,其特征在于,所述抗剪连接件与所述上翼缘之间焊接连接。
6.如权利要求1所述的蜂窝组合梁,其特征在于,所述夹角为45°。
7.如权利要求1所述的蜂窝组合梁,其特征在于,所述倾斜肋板的两端分别延伸至所述上翼缘和所述下翼缘,且所述倾斜肋板的两端分别与所述上翼缘和所述下翼缘焊接连接。
8.如权利要求1所述的蜂窝组合梁,其特征在于,相邻的两所述通孔之间设有一个所述倾斜肋板。
9.如权利要求8所述的蜂窝组合梁,其特征在于,所述倾斜肋板的两侧分别与相邻的两所述通孔的外边缘相切。
10.如权利要求1-9中任意一项所述的蜂窝组合梁,其特征在于,所述混凝土楼板为现浇混凝土板、混凝土叠合板或压型钢板混凝土组合板。
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