西安专业模壳加工厂质量过关

2020-04-06 17:45:55 12

西安专业模壳加工厂

中国的基本国情决定建筑业作为支柱产业,必须将建筑节能作为未来建筑业的重中之重。周转模壳建筑节能对于建设资源节约型和环境友好型社会具有重要意义。目前中国的周转模壳建筑墙体通常是粘土砖墙和小型混凝土空心砖。其中,粘土砖的燃烧会造成资源和土地的浪费;



输送混凝土的泵管应尽可能从框架梁上架设,如确需从模壳顶面架设泵管,应在纵横向肋梁相交处的混凝土泵管下垫放弹性缓冲垫(如废旧小汽车外胎)缓减泵管对模壳的冲击力,防止移位。当结构高度低于600mm,混凝土一次性浇注即可。当结构高度高于600mm-750mm时(即人防工程),混凝土浇筑分二至三次浇注。一次浇注后,需间隔2-3小时后,再进行二次浇注。这样,既减轻了混凝土对模壳侧壁压力,可以有效降低或避免模壳变形,且避免了混凝土不必要的浪费。车库混凝土达到750mm时,严禁一次性浇注。(因塑料模壳夏季吸热,建议浇筑混凝土时,尽量避开中午高温。)

混凝土小空心砖的保温效果不好,通常在建筑物外墙上分别贴一层保温层,目前市场上大部分保温材料都是聚苯板,聚苯板也会造成浪费生产过程中对环境的资源和二次污染。作为解决上述问题的新型墙体,水泥周转模壳模具格子墙必将在中国迅速发展。

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塑料模壳的工艺——顶板塑料模壳支设:次楞间距依据板厚确定,一般施工条件下,小于150厚楼板次楞间距(中心距)为350~400mm;150~250厚楼板次楞间距(中心距)为300mm。与正常采用竹胶合板模壳相比,次楞的间距加大了50mm,混凝土表面的平整度偏差更小,真正达到清水混凝土的效果。剪力墙塑料模壳支设:以墙高2800,墙厚300为例,采用12mm模壳,竖向次肋间距(中心距)为250mm;采用15mm模壳,竖向次楞间距(中心距)为300mm。与正常采用竹胶合板模壳相比,次楞的间距、混凝土表面的平整度偏差基本一致,但混凝土表面光洁,达到清水混凝土效果,观感质量更好。



改性水泥聚苯乙烯壳体格子混凝土墙体和建筑节能率改性水泥聚苯乙烯壳体格子混凝土墙体系统概念格子墙体系统又称RASTRA体系,是RASTRA在20世纪70年代应用于奥地利的一项专利技术,周转模壳于2004年左右被引入该国。格子墙是一种新型的混凝土墙,由周转模壳自密实无振混凝土构成,在膜壳内形成水平和垂直网格状格子柱和格子梁。水泥聚苯乙烯壳格子墙由工厂根据规格和比例由聚亚苯基颗粒,外加剂和改性水泥制成,直接形成格子墙的隔膜和壁。它自己的材料。这种复合墙可以很好地解决许多问题,包括墙面承重,墙体保温和墙体隔音。

建筑塑料模壳具有以下特点:1、混凝土用量少,比普通梁板结构减少2%-5%,比实心楼板结构减少5%-8%;2、钢筋用量少,在满足结构要求的前提下,比普通梁板结构可以减少整体结构构件截面面积,降低主体结构钢筋用量达25%-50%;3、砂石用量少,由于混凝土用量少,因此砂石的用量也相应减少;4、模板用量少,减少了次梁和凸出部位的侧模板,模板损耗率降低30%-50%;5、装修耗材少,塑料模盒现浇混凝土空心楼板底部平整无凸出部位,因此节约了室内吊顶的装饰材料费用、水电安装、中央空调、通风设备安装等工程费用,材料节省6%-12%;6、工程造价低,采用该技术,综合考虑,可降低工程建安造价5%-20%。

建筑能效率绿色建筑的评价标准之一是建筑能效率的计算。周转模壳自“建筑节能”“九五”计划和2010年计划实施以来,各省市的建筑从业人员将建筑节能率放在首要目标上。在建筑物中节约能源的有效方法之一是减少建筑物的能耗。降低建筑物能耗的方法有很多种:

(1)根据城市和县的气候特点,在保证室内热环境质量的前提下,通过建筑围护结构节能设计严格控制供暖冬季建筑物消费指数;

(2)通过加热系统的节能设计,提高供暖系统的热源效率和运输效率;

(3)通过建筑空调和通风系统的节能设计是有效的。夏季控制空调通风能耗。



塑料模壳是一种节能型和绿色环保产品,是继木模壳、组合钢模壳、竹木胶合模壳、全钢大模壳之后又一新型换代产品。能完全取代传统的钢模壳、木模壳、方木,节能环保,摊销成本低。塑料模壳周转次数能达到30次以上,还能回收再造。温度适应范围大,规格适应性强,可锯、钻,使用方便。模壳表面的平整度、光洁度超过了现有清水混凝土模壳的技术要求,有阻燃、防腐、抗水及抗化学品腐蚀的功能,有较好的力学性能和电绝缘性能。能满足各种长方体、正方体、L形、U形的建筑支模的要求。

周转模壳的顶托粗调标高后,安装10cm×10cm主木楞,其间距大约为60~120cm。之后在主木楞上安装7.5cm×10cm次木楞,其间距为40~60cm。次木楞的间距要根据密肋的间距确定。次木楞的两侧安装∠50×5的角铁(可预装)。安装次木楞前要在主木楞上放出模壳的边线,即准确地放出密肋的位置线,以使次木楞(即密肋)轴线位置准确。次木楞安装完毕后,要认真调整顶托升降,使次木楞顶面符合设计标高(即密肋底标高符合设计要求)。并根据设计要求起拱。设计无要求时,起拱高度为全跨长度的1/1000~3/1000。

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模壳的承载力不小于3.75kN/m2,以承受砼自由散落时的冲击荷载及泵送砼的冲击力。作业条件:1、模板及支架系统设计:根据工程结构类型和特点,确定流水段划分;确定模壳的平面布置,纵横木楞的规格、数量和排列尺寸;确定模壳与次木楞及其它结构构件的连接方式。同时确定模壳支架系统的组合方式,验算模壳和支架的强度、刚度及稳定性。绘制全套模壳模极及支架系统的设计图。其中包括模板平面布置总图、分段平面图、模板及支架的组装图、节点大样图、零件加工图。2、柱(角筒)、楼电梯墙及剪力墙的混凝土强度已达到设计或施工规范要求的再施强度。3、楼面的轴线、水准标高引测到墙、柱上,并办完预检手续。