Leviat
Leviat超薄外叶夹心墙板连接系统
产品技术手册
目录
| 支撑连接件 | 3 |
| 限位连接件 | 3 |
| 产品尺寸 | 5 |
| 产品承载力 | 5 |
| 产品尺寸 | 9 |
| 产品承载力 9 |
| KHC连接件边界条件 | 11 |
| 热工设计 | 12 |
| 安装说明 | 14 |
超薄外叶夹心墙板连接系统
Leviat 超薄外叶夹心墙板连接系统KastinHigh-performance concrete Connections System (简称KHCS)是一种新型夹心墙板连接系统。KHCS最主要的特点在于可将超薄外叶与主体结构进行连接,使夹心墙板整体厚度和重量降低 \approx 7 0 % ,方便生产、吊装更大预制外墙板,提高施工效率、缩减建设周期。
产品构成:
KHCS连接系统包括:KHC-A- 一支撑连接件KHC-B- -限位连接件
荷载类型 (面内)
竖向荷载
通过锚固在外叶板中的锚固件传递至竖向支撑连接件KHC-A,支撑连接件自带末端弯钩锚固在内叶板混凝土中,将竖向荷载传递至内叶板。
横向地震作用
通过锚固在外叶板中的锚固件传递至横向支撑连接件KHC-A,支撑连接件自带末端弯钩锚固在内叶板混凝土中,将竖向荷载传递至内叶板。
温度荷载
暴露在大气环境中的外叶板温度随季节、时段变化,基于人类居住环境的稳定性,内叶板温度则相对恒定,外叶板内侧、内叶板外侧温度不同会在二者之间形成温差,体现为外叶板相对内叶板发生膨胀或收缩。如果连接系统刚性较大则会约束外叶板变形,在连接处形成较大温度应力,外叶板有开裂风险。KHCS体系采用刚柔并济(面外刚性、面内柔性)的连接方式,连接件随外叶板变形产生弹性位移将温度应力进行释放,最大程度削弱连接件对外叶板的约束作用,可有效防止外叶板开裂。
荷载类型 (面外)
水平地震作用及风荷载
通过锚固在外叶板中的锚固件传递至支撑连接件KHC-A以及KHC-B,支撑连接件自带末端弯钩锚固在内叶板混凝土中,将水平荷载传递至内叶板。KHC-B末端设计成波纹状并锚固在内叶板混凝土中,将水平荷载传递至内叶板。
温度荷载
温度在介质中传递存在滞后效应,外叶板内侧与外部环境之间存在混凝土隔断,因此需要考虑厚度对外叶板内部温度分布的影响。外叶板内、外侧形成的温差将导致外叶板翘曲、反拱,并在连接件处产生面外拉荷载或压荷载,这些荷载通过连接件传递至内叶板。
注意:金属连接件面外刚度远高于保温板刚度,因此根据刚度分配原则,面外荷载将优先通过连接件传递,连接件屈曲失效之后保温板(未老化情况下)方可做为安全储备兜底。
Leviat
超薄外叶夹心墙板连接系统
产品简介
KHCS超薄外叶夹心墙板连接系统是一种非组合式夹心墙板连接方式。其特点在于,外叶板厚度可从传统夹心墙板的50—一60mm降低至30mm,降幅达 40 % 50 % ,相应的外叶板重量更轻、温度应力更小,对应的连接件也更加轻量化。
产品构成
KHC连接件主要由以下部分构成
钢棒:直径不低于 3 \mathsf {mm } ,每个KHC-A连接件对称设置双肢钢棒,高度可根据夹心墙板保温板厚度灵活选取。KHC-B则设置单肢钢棒,不同高度适用不同保温板厚度。
钢板:厚度不低于3mm。在钢板适当位置设置标准圆孔,通过螺栓将连接件固定在已经预埋在外叶板中的锚固件上。
锚固件:内设内螺纹结构,作为KHC连接件最关键的部件之一,与螺栓共同将KHC主体连接件紧固到外叶板上。
螺栓与垫片:均为不锈钢材质,等级通常为A2-50/70/80,当项目所在地有更高防腐要求时,可选为A4-50/70/80。
材质
为提高夹心墙板热工性能,KHC连接件整体选用不锈钢材质,也可根据项目需求定制其它材料。
产品型号
KHC-A-6-100-A2 ① 产品名称 ② 产品类别 ③ 钢棒直径 ④ 适用保温板厚度 ⑤ 材质类别
KHC-A支撑连接件 KHC-ALoad-bearinganchor
尺寸
KHC-A-4系列产品尺寸见表1。
| 支撑连接件 | h [mm] | w[mm] | Φ[mm] |
| KHC-A-4-30 | 74 | 171 | 4 |
| KHC-A-4-40 | 84 | 191 | 4 |
| KHC-A-4-50 | 94 | 211 | 4 |
| KHC-A-4-60 | 104 | 231 | 4 |
| KHC-A-4-70 | 114 | 251 | 4 |
| KHC-A-4-80 | 124 | 271 | 4 |
| KHC-A-4-90 | 134 | 291 | 4 |
| KHC-A-4-100 | 144 | 311 | 4 |
| KHC-A-4-110 | 154 | 331 | 4 |
| KHC-A-4-120 | 164 | 351 | 4 |
承载力 (钢材)
KHC-A-4产品承载力见表2。
\mathsf { N } _ { \mathsf { R d } , \mathsf { s } } = \mathsf { N } _ { \mathsf { R d } , \mathsf { s } , \mathsf { t } } = \mathsf { N } _ { \mathsf { R d } , \mathsf { s } , \mathsf { p } }
当考虑KHC-A-4连接件横向抗剪承载力 V _ { R { d } , h } 时,需进行连接件三向受力验算。
| 支撑连接件 | VRd,v,s [kN] | VRd,h [kN] | NRd,s [kN] |
| KHC-A-4-30 | 5.83 | 0.39 | 5.83 |
| KHC-A-4-40 | 4.73 | 0.29 | 4.73 |
| KHC-A-4-50 | 3.81 | 0.23 | 3.81 |
| KHC-A-4-60 | 3.08 | 0.19 | 3.08 |
| KHC-A-4-70 | 2.52 | 0.16 | 2.52 |
| KHC-A-4-80 | 2.08 | 0.14 | 2.08 |
| KHC-A-4-90 | 1.75 | 0.12 | 1.75 |
| KHC-A-4-100 | 1.48 | 0.11 | 1.48 |
| KHC-A-4-110 | 1.27 | 0.10 | 1.27 |
| KHC-A-4-120 | 1.10 | 0.09 | 1.10 |
KHC-A支撑连接件 KHC-A Load-bearinganchor
尺寸
KHC-A-5系列产品尺寸见表3。
| 支撑连接件 | h [mm] | w[mm] | Φ[mm] |
| KHC-A-5-30 | 75 | 173 | 5 |
| KHC-A-5-40 | 85 | 193 | 5 |
| KHC-A-5-50 | 95 | 213 | 5 |
| KHC-A-5-60 | 105 | 233 | 5 |
| KHC-A-5-70 | 115 | 253 | 5 |
| KHC-A-5-80 | 125 | 273 | 5 |
| KHC-A-5-90 | 135 | 293 | 5 |
| KHC-A-5-100 | 145 | 313 | 5 |
| KHC-A-5-110 | 155 | 333 | 5 |
| KHC-A-5-120 | 165 | 353 | 5 |
承载力 (钢材)
KHC-A-5产品承载力见表4。
N _ { \mathsf { R d } , \mathsf { s } } = N _ { \mathsf { R d } , \mathsf { s } , \mathsf { t } } = N _ { \mathsf { R d } , \mathsf { s } , \mathsf { p } }
当考虑KHC-A-5连接件横向抗剪承载力 V _ { R { d } , h } 时,需进行连接件三向受力验算。
| 支撑连接件 | VRd,v,s [kN] | VRd,h [kN] | NRd,s [kN] |
| KHC-A-5-30 | 9.23 | 0.67 | 9.23 |
| KHC-A-5-40 | 7.97 | 0.49 | 7.97 |
| KHC-A-5-50 | 6.82 | 0.38 | 6.82 |
| KHC-A-5-60 | 5.81 | 0.32 | 5.81 |
| KHC-A-5-70 | 4.94 | 0.27 | 4.94 |
| KHC-A-5-80 | 4.22 | 0.23 | 4.22 |
| KHC-A-5-90 | 3.63 | 0.21 | 3.63 |
| KHC-A-5-100 | 3.13 | 0.19 | 3.13 |
| KHC-A-5-110 | 2.73 | 0.17 | 2.73 |
| KHC-A-5-120 | 2.39 | 0.15 | 2.39 |
KHC-A支撑连接件 KHC-A Load-bearinganchor
尺寸
KHC-A-6系列产品尺寸见表5。
| 支撑连接件 | h [mm] | w[mm] | Φ[mm] |
| KHC-A-6-30 | 76 | 175 | 6 |
| KHC-A-6-40 | 86 | 195 | 6 |
| KHC-A-6-50 | 96 | 215 | 6 |
| KHC-A-6-60 | 106 | 235 | 6 |
| KHC-A-6-70 | 116 | 255 | 6 |
| KHC-A-6-80 | 126 | 275 | 6 |
| KHC-A-6-90 | 136 | 295 | 6 |
| KHC-A-6-100 | 146 | 315 | 6 |
| KHC-A-6-110 | 156 | 335 | 6 |
| KHC-A-6-120 | 166 | 355 | 6 |
承载力 (钢材)
KHC-A-6产品承载力见表6。
N _ { \mathsf { R d } , \mathsf { s } } = { \mathsf { N } } _ { \mathsf { R d } , \mathsf { s } , \mathsf { t } } = { \mathsf { N } } _ { \mathsf { R d } , \mathsf { s } , \mathsf { p } }
当考虑KHC-A-6连接件横向抗剪承载力 V _ { R { d } , h } 时,需进行连接件三向受力验算。
| 支撑连接件 | VRd,v,s [kN] | VRd,h [kN] | NRd,s [kN] |
| KHC-A-6-30 | 14.26 | 1.15 | 14.26 |
| KHC-A-6-40 | 12.67 | 0.84 | 12.67 |
| KHC-A-6-50 | 11.18 | 0.66 | 11.18 |
| KHC-A-6-60 | 9.82 | 0.55 | 9.82 |
| KHC-A-6-70 | 8.59 | 0.47 | 8.59 |
| KHC-A-6-80 | 7.51 | 0.41 | 7.51 |
| KHC-A-6-90 | 6.57 | 0.36 | 6.57 |
| KHC-A-6-100 | 5.77 | 0.32 | 5.77 |
| KHC-A-6-110 | 5.09 | 0.29 | 5.09 |
| KHC-A-6-120 | 4.51 | 0.27 | 4.51 |
KHC-A支撑连接件 KHC-A Load-bearinganchor
承载力 (混凝土)
KHC-A产品混凝土承载力见表7。
| 支撑连接件 | VRd,c [kN] | NRd,c [kN] |
| KHC-A-4/5/6-30 | 4.80 | 3.33 |
| KHC-A-4/5/6-40 | 4.80 | 3.33 |
| KHC-A-4/5/6-50 | 4.80 | 3.33 |
| KHC-A-4/5/6-60 | 4.80 | 3.33 |
| KHC-A-4/5/6-70 | 4.80 | 3.33 |
| KHC-A-4/5/6-80 | 4.80 | 3.33 |
| KHC-A-4/5/6-90 | 4.80 | 3.33 |
| KHC-A-4/5/6-100 | 4.80 | 3.33 |
| KHC-A-4/5/6-110 | 4.80 | 3.33 |
| KHC-A-4/5/6-120 | 4.80 | 3.33 |
材料要求
表7中混凝土承载力适用墙板应当符合以下条件:
内叶板混凝土强度等级不低于C30,性能应当符合GB50010。
外叶板混凝土强度等级不低于C60,性能应当符合GB50010。
生产应采用适当方式确保外叶板不开裂,例如添加纤维、网格布、钢筋网等措施。
通常情况下,连接件不会单纯受拉、受压或受剪,往往是多种荷载同时作用在连接件上,例如拉剪或压剪。
左图为KHC-A产品混凝土承载力图表,竖轴为面外抗拉/抗压承载力,横轴为竖向抗剪承载力。
该图表可辅助设计师快速判断产品能否满足设计要求。
例如,保温板厚度为100mm,连接件KHC-A-6-100抗剪承载力 V _ { { R d , s } } { = } 5 . 7 7 \kappa N ,面外荷载为N 1 5 d = 7 . 5 1 x N 。
根据图表查得抗剪承载力为 V _ { { R d , c } } { = } 2 . 6 4 \mathsf { k N } 。
考虑到面外荷载对连接件抗剪能力的削弱作用,连接件抗剪“残余承载力”V'Rd,s=VRd,s-NEd \ c = 5.77-1.5=4.27kN。
由此判断混凝土承载力起控制作用。
KHC-B限位连接件 KHC-BRestraintanchor
尺寸
KHC-B-3系列产品尺寸见表8。
| 限位连接件 | h [mm] | Φ[mm] |
| KHC-B-3-30 | 85 | 3 |
| KHC-B-3-40 | 95 | 3 |
| KHC-B-3-50 | 105 | 3 |
| KHC-B-3-60 | 115 | 3 |
| KHC-B-3-70 | 125 | 3 |
| KHC-B-3-80 | 135 | 3 |
| KHC-B-3-90 | 145 | 3 |
| KHC-B-3-100 | 155 | 3 |
| KHC-B-3-110 | 165 | 3 |
| KHC-B-3-120 | 175 | 3 |
承载力
KHC-B-3系列产品承载力见表9。
NRd,t=NRd,c=NRd。
\mathsf { e } _ { \mathsf { m a x } } :限位连接件与外叶板力学支点F的距离。
| 保温板 厚度 [mm] | emax[cm] | |||
| NRd [kN] | ||||
| 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | |
| 30 | 162 | 155 | 146 | 135 |
| 40 | 265 | 253 | 238 | 220 |
| 50 | 392 | 375 | 353 | |
| 60 | 545 | 520 | 490 | - |
| 70 | 722 | 690 | - | - |
| 80 | 925 | 883 | ||
| 90 | 1000 | - | - | - |
| 100 | 1000 | - | - | |
| 110 | 1000 | |||
| 120 | 1000 | |||
尺寸
KHC-B-4系列产品尺寸见表10。
| 限位连接件 | h [mm] | Φ[mm] |
| KHC-B-4-30 | 85 | 4 |
| KHC-B-4-40 | 95 | 4 |
| KHC-B-4-50 | 105 | 4 |
| KHC-B-4-60 | 115 | 4 |
| KHC-B-4-70 | 125 | 4 |
| KHC-B-4-80 | 135 | 4 |
| KHC-B-4-90 | 145 | 4 |
| KHC-B-4-100 | 155 | 4 |
| KHC-B-4-110 | 165 | 4 |
| KHC-B-4-120 | 175 | 4 |
承载力
KHC-B-4系列产品承载力见表11。
NRd,t=NRd,c=NRd。
\mathsf { e } _ { \mathsf { m a x } } :限位连接件与外叶板力学支点F的距离。
| 保温板 厚度 [mm] | emax[cm] | ||||
| NRd [kN] | |||||
| 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | |
| 30 | 144 | 141 | 138 | 135 | 131 |
| 40 | 230 | 226 | 221 | 216 | 209 |
| 50 | 336 | 329 | 322 | 315 | 305 |
| 60 | 462 | 453 | 443 | 434 | 419 |
| 70 | 608 | 596 | 583 | 570 | 551 |
| 80 | 774 | 758 | 742 | 726 | |
| 90 | 960 | 940 | 920 | 900 | |
| 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 110 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - |
| 120 | 1000 | 1000 | 1 | ||
尺寸/承载力 (螺栓)
螺栓连接件尺寸及承载力见表12。
8 1
| 螺栓 连接件 | Φ [mm] | 一 [mm] | NRd,t [kN] | VRd,t [kN] | T [N-m] |
| M10×25 A2-50 | 10 | 25 | 10 | 6 | 15 ±2 |
| M10×25 A2-70 | 10 | 25 | 22 | 13 | 30 ±4 |
| M10×25 A2-80 | 10 | 25 | 30 | 17 | 40 ±6 |
| M10×25 A4-50 | 10 | 25 | 10 | 6 | 15 ±2 |
| M10×25 A4-70 | 10 | 25 | 22 | 13 | 30 ±4 |
| M10×25 A4-80 | 10 | 25 | 30 | 17 | 40 ±6 |
KHC连接件边界条件
KHC AnchorBCs
边界条件
KHC-A、KHC-B系列产品布置应分别符合表13、表14要求。
| 支撑连接件 | s1[mm] | S2[mm] | c1[mm] | C2[mm] |
| KHC-A | ≥120 | ≥120 | ≥60 | ≥60 |
| 限位连接件 | s'1[mm] | s'2 [mm] | c'1[mm] | c'2[mm] | c"1[mm] | c"2[mm] |
| KHC-B | ≥200 | ≥200 | ≥40 | ≥40 | ≥100 | ≥100 |
外叶板厚度 3 0 \mathsf {mm } 。
内叶板厚度不应低于 5 0 {mm } 。
保温板厚度范围:30——120mm。
其它厚度请咨询力维拓(中国)。
KHC连接件热工设计KHC Anchor thermal design
热桥效应
KHC-A/B作为连接外叶板、内叶板的金属连接件,在传递荷载的同时,也会传递热量。无论是夏季制冷还是冬季制暖,金属连接件都会作为室内、室外环境热交换的重要通道,增加建筑能耗。
KHC-A/B连接件截面积很小,通常不及墙板面积的 7 ‰ ,应当按照点热桥计算方式核算连接件对墙板热工性能的影响。
XPS- 一 挤塑聚苯乙烯泡沫保温板,导热系数修正系数取1.10
EPS- 聚苯乙烯泡沫保温板,导热系数修正系数取1.10
MW- 岩棉板,导热系数修正系数取1.10
PUR- 一 聚氨酯保温板,导热系数修正系数取1.15
VIP— 真空绝热板,导热系数修正系数取1.20
| 限位连接件 | 保温板 厚度 t[mm] | XPS | EPS | MW | PUR | VIP |
| 入[W/(m·K)],保温板及混凝土参GB50176,不锈钢取17W/(m·K) | ||||||
| 0.030 | 0.033 | 0.041 | 0.024 | 0.008 | ||
| KHC-B-3 | 30 | 0.00172 | 0.00163 | 0.00141 | 0.00189 | 0.00264 |
| 40 | 0.00153 | 0.00147 | 0.00131 | 0.00165 | 0.00214 | |
| 50 | 0.00137 | 0.00132 | 0.00120 | 0.00146 | 0.00180 | |
| 60 | 0.00124 | 0.00120 | 0.00111 | 0.00131 | 0.00156 | |
| 70 | 0.00113 | 0.00110 | 0.00102 | 0.00118 | 0.00138 | |
| 80 | 0.00104 | 0.00101 | 0.00095 | 0.00108 | 0.00124 | |
| 90 | 0.00096 | 0.00094 | 0.00089 | 0.00099 | 0.00112 | |
| 100 | 0.00089 | 0.00087 | 0.00083 | 0.00092 | 0.00103 | |
| 110 | 0.00083 | 0.00082 | 0.00078 | 0.00086 | 0.00095 | |
| 120 | 0.00078 | 0.00077 | 0.00074 | 0.00080 | 0.00088 | |
| KHC-B-4 | 30 | 0.00296 | 0.00280 | 0.00243 | 0.00325 | 0.00454 |
| 40 | 0.00264 | 0.00252 | 0.00225 | 0.00284 | 0.00368 | |
| 50 | 0.00236 | 0.00228 | 0.00207 | 0.00251 | 0.00310 | |
| 60 | 0.00213 | 0.00207 | 0.00191 | 0.00225 | 0.00269 | |
| 70 | 0.00194 | 0.00189 | 0.00176 | 0.00203 | 0.00237 | |
| 80 | 0.00178 | 0.00174 | 0.00164 | 0.00186 | 0.00213 | |
| 90 | 0.00165 | 0.00161 | 0.00152 | 0.00171 | 0.00193 | |
| 100 | 0.00153 | 0.00150 | 0.00143 | 0.00158 | 0.00177 | |
| 110 | 0.00143 | 0.00141 | 0.00134 | 0.00148 | 0.00163 | |
| 120 | 0.00134 | 0.00132 | 0.00127 | 0.00138 | 0.00152 | |
KHC连接件热工设计
KHC Anchor thermal design
| 限位连接件 | 保温板 厚度 | XPS | EPS | MW | PUR | VIP |
| 入[W/(m·K)],保温板及混凝土参GB50176,不锈钢取17W/(m·K) | ||||||
| t[mm] | 0.030 | 0.033 | 0.041 | 0.024 | 0.008 | |
| 30 | 0.00477 | 0.00460 | 0.00419 | 0.00508 | 0.00635 | |
| KHC-A-4 | 40 | 0.00413 | 0.00401 | 0.00372 | 0.00434 | 0.00516 |
| 50 | 0.00364 | 0.00356 | 0.00334 | 0.00379 | 0.00437 | |
| 60 | 0.00326 | 0.00319 | 0.00303 | 0.00337 | 0.00380 | |
| 70 | 0.00295 | 0.00290 | 0.00277 | 0.00304 | 0.00337 | |
| 80 | 0.00270 | 0.00266 | 0.00255 | 0.00278 | 0.00304 | |
| 90 | 0.00249 | 0.00246 | 0.00237 | 0.00255 | 0.00277 | |
| 100 | 0.00232 | 0.00229 | 0.00221 | 0.00237 | 0.00255 | |
| 110 | 0.00217 | 0.00214 | 0.00207 | 0.00221 | 0.00236 | |
| KHC-A-5 | 120 | 0.00203 | 0.00201 | 0.00196 | 0.00207 | 0.00220 |
| 30 | 0.00722 | 0.00696 | 0.00633 | 0.00768 | 0.00961 | |
| 40 | 0.00625 | 0.00607 | 0.00563 | 0.00656 | 0.00780 | |
| 50 | 0.00551 | 0.00538 | 0.00505 | 0.00573 | 0.00661 | |
| 60 | 0.00493 | 0.00483 | 0.00457 | 0.00510 | 0.00575 | |
| 70 | 0.00447 | 0.00439 | 0.00418 | 0.00460 | 0.00510 | |
| 80 | 0.00409 | 0.00402 | 0.00386 | 0.00420 | 0.00460 | |
| 90 | 0.00377 | 0.00372 | 0.00358 | 0.00386 | 0.00419 | |
| 100 | 0.00350 | 0.00346 | 0.00334 | 0.00358 | 0.00385 | |
| 110 | 0.00328 | 0.00324 | 0.00314 | 0.00334 | 0.00357 | |
| 120 | 0.00308 | 0.00304 | 0.00296 | 0.00313 | 0.00333 | |
| KHC-A-6 | 30 | 0.01012 | 0.00976 | 0.00887 | 0.01077 | 0.01347 |
| 40 | 0.00876 | 0.00851 | 0.00789 | 0.00920 | 0.01094 | |
| 50 | 0.00772 | 0.00754 | 0.00708 | 0.00804 | 0.00926 | |
| 60 | 0.00691 | 0.00677 | 0.00641 | 0.00715 | 0.00806 | |
| 70 | 0.00626 | 0.00615 | 0.00587 | 0.00645 | 0.00715 | |
| 80 | 0.00573 | 0.00564 | 0.00541 | 0.00588 | 0.00645 | |
| 90 | 0.00529 | 0.00521 | 0.00502 | 0.00542 | 0.00588 | |
| 100 | 0.00491 | 0.00485 | 0.00469 | 0.00502 | 0.00540 | |
| 110 | 0.00459 | 0.00454 | 0.00440 | 0.00468 | 0.00501 | |
| 120 | 0.00431 | 0.00427 | 0.00415 | 0.00439 | 0.00467 |
安装说明
Installationinstruction
铺设外叶板钢筋
根据外叶板设计要求,支设模具并涂抹脱模剂,然后铺设外叶板钢筋。
除配设钢筋,也可选用预应力钢丝或添加纤维等其它方式。
无论何种方式,均需确保外叶板不开裂。
安装锚固件
在条板(木材或钢材)上预开孔(标准孔径11mm,不得大于 \scriptstyle 1 2 { {mm } } ),将螺栓穿过条板与锚固件紧固连接,然后把条板铺设到外叶板模台上。
为提高条板利用率,建议沿条板长度方向开设通长长圆孔,以便灵活调节锚固件位置。
浇筑外叶板
确认锚固件数量及位置,浇筑外叶板。注意振捣过程中防止条板产生移动。
外叶板混凝土初凝之后,使用电动工具拆除螺栓及条板,目视确认锚固件顶侧面与外叶板表面平齐。锚固件凸出部位,使用砂浆找平。
安装说明
Installationinstruction
安装连接件 M
按布置图要求将连接件安装到指定锚固点,安装扭矩应符合表12要求。
考虑到拆除内叶板模具的影响,建议外叶板最外侧一圈锚固点位暂时不安装连接件,待内叶板模具被拆除之后,再补充安装。
铺设保温板
应当尽可能使用大尺寸保温板铺设在外叶板上,相邻保温板之间净距(缝隙)不大于20mm。
如果连接件与保温板冲突,建议在保温板适当位置开缝,缝隙宽度4——5mm,缝隙深度 \ O = 保温板厚度 { t } + 30mm。
在内叶板覆盖区域内,使用发泡胶或其它适当材料(如保温板条带)填塞保温板缝隙。
目视确认缝隙填充饱满,防止漏浆。
安装说明
Installationinstruction
铺设内叶板钢筋
按内叶板尺寸要求,支设模板,并将模板轻放至保温板之上。
根据内叶板配筋要求布置钢筋网,工人在保温板上面作业时,需避让连接件避免将连接件压弯。
由于连接件尺寸较小,一般不会与钢筋碰撞,当二者发生冲突时,轻轻拨动连接件(不得发生永久变形)避让钢筋即可。
如需布置吊件,请咨询力维拓(中国)。
浇筑内叶板 《
浇筑内叶板混凝土,使用振捣棒时需注意避免磕碰连接件,以免连接件产品变形或破坏。
内叶板混凝土达到强度要求时,拆除模板。
安装说明
Installationinstruction
补充安装剩余连接件
起吊之前,补充安装其它锚固点位置连接件,并使用发泡胶或其它适当材料(如保温板条带)填塞保温板缝隙。
故
应用拓展
根据建筑美学设计,可对外叶板进行网格划分,按尺寸、配色要求生产符合建筑师要求的夹心墙板。
方案一:支设外叶板模具同时,即对底部模台进行网格划分;
方案二:单独生产小规格外叶板,然后在生产内叶板之前将各部分外叶板在内叶板模台上按设计要求拼接。
通常情况下,建议外叶板采用HPC或UHPC材料。
当选用其它材料(例如石材,轻质混凝土)或其它厚度(例如<30mm)时,请咨询力维拓(中国)。
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