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哈芬夹芯墙板拉结件产品信息技术手册
Leviat?
我们化零为整,群星荟萃。
我们以“Leviat集团”全新亮相。
力维拓是多个全球知名建筑配件公司整合之后的新企业。
We are one team. WeareLeviat.
Leviat is the new name of several famous construction accessoriescompaniesworldwide.
依托Leviat集团,我们整合了哈芬及其姊妹公司的专业技术、技能和资源,打造连接、定位和锚固技术领域的全球领跑者。
您所熟知和信赖的产品,包括Halfen,Ancon,Plaka,Moment仍将作为力维拓所有品牌和产品系列的一个组成部分,继续为您提供服务。通过力维拓企业品牌,我们能够为您提供更广泛的专业产品和服务、更强的专业技术、更大规模且更灵活的供应链以及更快更优的创新。
通过将多个知名建筑配件公司整合为一家全球性企业,我们能够对客户的需求作出更积极的响应,满足世界各地任何规模的建筑项目的要求,
这是一场激动人心的变化。请与我们同行。
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Underthe Leviatbrand,weare uniting the expertise,skillsandresourcesofHALFENand itssistercompaniestocreateaworldleaderin fixing,connecting and anchoring technology.
The products you know and trust, including HALFEN,Ancon,Plaka,omentwillremaina integralpartofLeviat'scomprehensivebrand and product portfolio.AsLeviat,we canoffer youanextendedrangeofspecialistproducts andservices,greatertechnicalexpertise,a largerandmoreagilesupplychainandbetter, fasterinnovation.
Bybringing togetherseveral famous constructionaccessoriesfamilyasoneglobal organisation,wearebetterequippedtomeet theneedsofourcustomers,andthedemands ofconstruction projects,ofany scale, anywhereintheworld.
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60 个基地 locations
目录
| 概述 | 3 4 |
| 支承系统 设计依据 | 5 |
| 拉结件概览 | 6 |
| 8 | |
| 拉结件类型 支承拉结件 | 8 |
| 抗扭拉结件/水平拉结件 | 10 |
| 11 | |
| 限位拉结件 拉结件设计 | 12 |
| 支承系统 | 18 |
| 夹芯板的支点 | 19 |
| 混合系统和特殊解决方案 | 20 |
| 支承系统FA | 22 |
| 支承系统SPA | 23 |
| 生产方法 | 25 |
| 组装和安装 | 26 |
| 在(下侧)混凝土层中安装连接件 | 26 |
| 安装保温层 | 28 |
| 30 | |
| 在(上侧)混凝土层中安装连接件 | |
| 基本信息 | 32 |
| 夹芯板 | 335 |
| 设计饰面层 | 35 |
| 设计承重层 | 35 |
| 设计边角构件 | 35 |
| 夹芯板长度 | 36 |
| 其他夹芯板产品 | 37 |
| 吊具TPA/KKT | 37 |
| 预制板连接器HVL | |
| 38 | |
| 混凝土构件调节器HBJ-W | 38 |
概述
哈芬SP夹芯墙板拉结件
哈芬SP拉结件的优势
哈芬提供三种不同类型的产品,将夹芯墙板的外页层跟承重层进行拉结连接。
SP-SPA夹形拉结件SP-FA片形拉结件
·装配快速简单
·使用免费的哈芬软件,设计简便
·有建筑权威部门的安全认证
·以最少的热桥实现与德国节能规范的兼容
·耐腐的不锈钢材质提供长期耐久的使用性
·结合不同的系统以实现较高的通用性,例如,应用在薄的及有洞口的建筑构件中
便于计算和选择正确拉结产品的专用软件
主要优势
·互动式,易于使用的图形用户界面(GUI)
·具时效性,可方便快捷地输入几乎任何形状尺寸的墙板
·每个限位拉结件和所有竖向、横向支承拉结件都经过力学计算
·用户可自由选择承重拉结件的位置
可用FEM优化拉结件设计
·仅显示结构所需拉结件
·设计符合成本经济效益
·可以打印输出详细计算书以供验证
·拉结件的位置可进行调节
·可变的风荷载输入值
·软件考虑实际风载荷(具体到项目/国家)而非使用固定数值
·拉结件设计原理和方法可参见国家标准设计图集15G365-1《预制混凝土剪力墙外墙板》
·较低的风荷载增加了拉结件的剩余承载力,可以使设计更经济·热传导值计算评估拉结件的热桥效益·通过精确的热桥计算避免使用DIN4108中不适合的计算方法
OetailAusgabeder ecnischenBerechnungnach DINENISO6946-2008-04
Ara Enbautet de ton.lipd 12 Tadeboe SPAN-04-200-M a
Tagarker 2 eanpe BPA-2-06-200-44 Toniorserhar 1 Aeketpe SPA-1-05-200-44
Wandaufbau 。 / Heterl3hung 0,13
voealahiare 1 21 0.03333 Dinectete · 0,035 2.2571 Tagschet 12 2,3 0.05217 pplatae 0.04
edR 2,5412 (nl\*K/W) Wlmedarhoa / d 0,00345659 Rache (oete) 6,668 M Tegenier 0,0137035 Tosiorearkar 0,00685177 cederbe00 1 Wieme derWandU-Wert Wa dU,0,3935 W/wK U.0.01126 W/w U.0,40487 w/k Warmebrockenanteil 2,8054 1 说明:
所有软件的计算,特别 是承载力值,专指哈芬 SP系统。
计算以Z-21.8-1926认证和Z-21.8-1979认证为基础。显然,类似的非哈芬产品在其性能上可能会有显著差异。这些差异可能是至关重要的。
此哈芬软件不得用于计算非哈芬产品。哈芬有限公司对使用哈芬软件计算非哈芬产品的行为不承担任何责任。
支承系统概览
拉结件的作用
SPA和FA支承系统有两个竖向支承拉结件和一个水平支承拉结件(墙板因运输需要而旋转时,通常安装有两个水平支承拉结件)。
支承拉结件
见第8页
支承拉结件主要用于承载饰面层自重荷载所产生的竖向力。还应考虑偏心荷载(意料中或意料外)以及风力、变形等产生的水平荷载。
抗扭支承拉结件/水平支承拉结件
见第10页
水平拉结件的作用是承载横向作用力(如:墙板斜挂在升降机上所产生的力,升降过程中的冲击力、平面内的水平地震荷载或风荷载)。
① 000 0000 0000 000 00 ① 0① 000° 00o 00 0000 Doe
水平拉结件的尺寸必须足以承载夹芯墙板运输过程中因旋转而产生的荷载。
限位拉结件
限位拉结件承载垂直作用于夹芯墙板表面的作用力,这种力会因为温度变形、风力或脱模而产生。
设计依据
基本资料
计算中取用的承载力VR.d、NR.d和MR.d,已经考虑了材料分项安全系数。承载力VR.d、NR.d和MR.d应该与考虑分项安全系数的VEd进行比较(垂直荷载,如饰面层的自重荷载,如有需要,还应考虑其他荷载),NEd(水平荷载,如风荷载和变形荷载)以及ME.d(仅适用于FA系统)和认证中的其他具体规定。
哈芬软件设计荷载
1.垂直荷载
饰面层的自重和其他所有竖直方向的荷载。
2.翘曲荷载
·翘曲荷载根据Utescher经过验证,考虑以下影响因素:
·格栅的边长比为 1 0 . 7 5 <= \mathsf { I } _ { \mathsf { X } } / \mathsf { I } _ { \mathsf { Y } } <= 1 . 3 3 (204号
·饰面层厚度f = 7 0 * 1 2 0 { ~mm } (对于更厚的饰面层需要做进一步验证)
3.根据德国DINEN1991-1-4/NA中针对SP-FA和SP-SPA系 统的风荷载
假设一夹心墙板,其拉结件计算格栅为
1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 0 m x 1 . 2 0 m = 2 0 0 m o l (20
表中的设计风荷载 [ \mathsf { k N } / \mathsf { m } ^ { 2 } ] 考虑到了以下假设情况:
建筑物高度 2 5 \mathsf { m } 以下的简化风压力
适用于内陆地区和1、2风区
风力作用面积 <= 1 ~ \mathsf { m } ^ { 2 } (最不利假设)
h / d >= 5 (最不利假设)“标准区域”包括D区(压力)和B区(吸力)“周围区域”包括D区(压力)和A区(吸力)
4.拉结件到支点e的距离
计算容许距离e时考虑以下影响因素:
·保温层厚度b
水平荷载主要受墙板尺寸、格栅的边长比以及拉结件位置的影响。
·根据DIBt指南5/1995中的温度应力:无通风层(深色表面)的三层板的温度梯度为 \Delta \mathsf { T } = ± 5 ^ { \circ } \mathsf { K }
也可以使用FEM对翘曲载荷进行验证!
| 考虑到的组合情况 | ||||
| 建筑物高度 | 风区1 | 风区2 | ||
| ≤10m | 标准区域 | 周围区域 | 标准区域 | 周围区域 |
| WD,k=0.50 | WD,k=0. | WD,k=0.65 | WD,k=0.65 | |
| ≤18m | Ws,k =.55 | Ws,k=-0.85 | Ws,k=-0.7 | Ws,k=-1.11 |
| WD,k =0.65 | WD,k =0.65 | WD,k =0.80 | WD,k=0.80 | |
| ≤25m | Ws,k= -0.72 | Ws,k = -1.11 | Ws,k=. | Ws,k=-1.36 |
| WD,k=0.75 Ws,k=-0.83 | Ws,k=-1.28 WD,k =0.75 | WD,k=0.90 Ws,k=-0.99 | WD,k=0.90 Ws,k=-1.5 | |
哈芬计算软件中的默认风荷载针对标准区域风区2范围中高度小于等于 1 8 ~ \mathsf { m } 的建筑物 ( \boldsymbol { \mathsf { w o } } , \boldsymbol { \mathsf { k } } ^ { = } 0 . 8 0 且 { \sf w s } , { \sf k } ^ { = } - 0 . 8 8 )。其他风荷载变量可由用户输入。
·根据DIBt指南5/1995中的温度应力:
承重层温度(内部,全年) =+20°C夏季饰面层温度 0a=+65C冬季饰面层温度 0a=-20C与安装时相比的温差 △T=±45°K
拉结件概览
拉结件
拉结件的高度、直径和长度见下表。
| 拉结件长度L[mm] 拉结件类型 | 订单号 0771.010- | H=150 mm | 订单号 0771.010- | H=175 mm | 订单号 0771.010- | H=200 mm | 订单号 0771.010- | H=225 mm |
| FA-1 H 1.5mm FA-2 1202020202020 | 00001 | 40 | 00011 | 40 | 00021 | 40 | 00031 | 40 |
| 00002 | 80 | 00012 | 80 | 00022 | 80 | 00032 | 80 | |
| 00003 | 120 | 00013 | 120 | 00023 | 120 | 00033 | 120 | |
| 00004 | 160 | 00014 | 160 | 00024 | 160 | 00034 | 160 | |
| 00005 | 200 | 00015 | 200 | 00025 | 200 | 00035 | 200 | |
| 00006 | 240 | 00016 | 240 | 00026 | 240 | 00036 | 240 | |
| 00007 | 280 | 00017 | 280 | 00027 | 280 | 00037 | 280 | |
| 00008 | 320 | 00018 | 320 | 00028 | 320 | 00038 | 320 | |
| 00009 | 360 | 00019 | 360 | 00029 | 360 | 00039 | 360 | |
| 00010 L | 400 | 00020 | 400 | 00030 | 400 | 00040 | 400 | |
| H 2mm 1302020202020 | 0771.020- | H=175 mm | 0771.020- | H=200 mm | 0771.020- | H=225 mm | 0771.020- | H=260 mm |
| 00001 | 40 | 00011 | 40 | 00021 | 40 | 00031 | 40 | |
| 00002 | 80 | 00012 | 80 | 00022 | 80 | 00032 | 80 | |
| 00003 | 120 | 00013 | 120 | 00023 | 120 | 00033 | 120 | |
| 00004 | 160 | 00014 | 160 | 00024 | 160 | 00034 | 160 | |
| 00005 | 200 | 00015 | 200 | 00025 | 200 | 00035 | 200 | |
| 00006 | 240 | 00016 | 240 | 00026 | 240 | 00036 | 240 | |
| 00007 | 280 | 00017 | 280 | 00027 | 280 | 00037 | 280 | |
| 00008 | 320 | 00018 | 320 | 00028 | 320 | 00038 | 320 | |
| 00009 | 360 | 00019 | 360 | 00029 | 360 | 00039 | 360 | |
| FA-3 L | 00010 | 400 | 00020 | 400 | 00030 | 400 | 00040 | 400 |
| 0771.030- | H=260 mm | 0771.030- | H=280 mm | 0771.030- | H=300 mm | 0771.030- | H=350 mm | |
| 00001 | 80 | 00010 | 80 | 00018 | 80 | 00026 | 80 | |
| 00002 | 120 | 00011 | 120 | 00019 | 120 | 00033 | 120 | |
| 00003 | 160 | 00012 | 160 | 00020 | 160 | 按需定制 | 160 | |
| 00004 | 200 | 00013 | 200 | 00021 | 200 | 00027 | 200 | |
| 00005 | 240 | 00014 | 240 | 00022 | 240 | 00028 | 240 | |
| 00006 | 280 | 00016 | 280 | 00023 | 280 | 00029 | 280 | |
| 00007 00008 | 320 360 | 00017 00039 | 320 360 | 00024 00025 | 320 | 00030 | 320 | |
| 360 | 00031 | 360 | ||||||
| 00009 | 400 | 00040 | 400 | 按需定制 | 400 | 00032 | 400 | |
注:可根据要求提供尺寸更大的拉结件
拉结件类型
支承拉结件
片状拉结件FA
产品名称: SP-FA-1-高度[mm]-长度[mm]SP-FA-2-高度[mm]-长度[mm]SP-FA-3-高度[mm]-长度[mm]片状拉结件有以下几种厚度: 1 . 5 \mathsf {mm } 、2.0mm或 3 . 0 \mathsf {mm } 。
相对的两端有圆形和椭圆形孔。圆形孔用于插入钢筋条,椭圆形孔用于将其嵌入混凝土中。片状拉结件用在FA系统中起支承拉结的作用。产品上有标识注明其高度、长度和材料厚度。
订购示例:
产品组 拉结件类型 材料厚度t 拉结件高度H[mm] 拉结件长度L[mm] SP-FA-2-225-240
哈芬夹芯板拉结件
拉结件类型
夹芯板拉结件SPA
产品名称: SP - SPA- 1- \varnothing [mm]-高度[mm]SP-SPA-2-[mm]-高度[mm]夹芯板拉结件SP-SPA-1和SP-SPA-2为圆形钢棒制成的V形拉结件,钢棒直径为 5 . 0 \mathsf {mm } , 6 . 5 \mathsf {mm } , 8 . 5 \mathsf {mm } 和1 0 . 0 \mathsf {mm } 。钢棒端部弯曲,拉结于钢筋网上,同时增加在混凝土中的拉结作用。此拉结件用在SPA-SPA系统中,起支承拉结的作用。产品上采用有色标签标识注明其类型、直径和高度。
| 颜色标识 | ||||
| 颜色 | 拉结件类型 | 钢筋条- 材料 | ||
| 红色 | SPA - 1 | SPA - 2 | 05 | A4 |
| 蓝色 | SPA - 1 | SPA - 2 | 07 | A4 |
| 橙色 | SPA - 1 | SPA - 2 | 09 | A4 |
| 黄色 | SPA - 1 | SPA - 2 | 10 | A4 |
SPA-1
SPA-2订购示例:
产品组拉结件类型直径[mm]拉结件高度 H[mm]SP-SPA-1-09-220
订购示例:
产品组 拉结件类型 直径[mm] 拉结件高度H[mm] SP-SPA-2-09-220
哈芬夹芯板拉结件
拉结件类型
抗扭拉结件/水平拉结件
以下拉结件类型可在夹芯墙板中用作抗扭或水平拉结件。
夹芯板拉结件SPA
SP-SPA-1拉结件用在SPA系统中,起水平拉结的作用(必要时,也可安装SP-SPA-2作为水平拉结件)。
片状拉结件FA
片状拉结件用在FA系统中时,起水平拉结的作用。
0 00 00 0 O o 00 00 0 0 0 000 0
拉结件类型
限位拉结件
SPA-N型
产品名称: SP-SPA-N-[mm]-高度[mm]
N型拉结件为U形弯曲钢丝,直径为 3 . 0 ~ \mathsf {mm } , 4 . 0 ~ \mathsf {mm } F5 . 0 ~ \mathsf {mm } 和 6 . 5 ~ \mathsf {mm } 。
波纹状末端和闭合端都嵌入混凝土中。
订购示例:
产品组 拉结件类型 圆形钢丝直径-[mm] 一高度H[mm] SP- SPA-N-04-220
SPA-B型
产品名称: SP-SPA-B-[mm]-高度[mm]
B型拉结件为弯曲钢丝,直径为 3 . 0 \mathsf {mm } , 4 . 0 \ : {mm } 和 5 . 0 \mathsf {mm } 安装时要挂在钢筋网上进行固定,两端均嵌入混凝土中。
订购示例:
产品组 拉结件类型 圆形钢丝直径-[mm] 一高度H[mm] SP-SPA-B-04-220
SPA-A型
产品名称:SP-SPA-A-O[mm]-高度[mm]
注:
这种特殊形状末端确保(即使在薄的承重层上)拉力和压力的传递。
A型拉结件为U形端弯曲至 9 0 ^ { \circ } 的N型拉结件。
钢丝直径: 3 . 0 ~ \mathsf {mm } , 4 . 0 \ \mathsf {mm } 和 5 . 0 ~ \mathsf {mm } 。
波纹端嵌入混凝土,另一端固定于钢筋网上。
订购示例:
位置拉结件类型圆形钢丝直径-[mm]高度H[mm]SP-SPA-A-04-220
拉结件设计
片状支承拉结件FA
计算载荷作用力时,须考虑饰面层自重、风荷载、温度(仅△T)和土压力(如需要)。
计算承载力所需的输入信息有拉结件类型、保温层厚度b和饰面层厚度f。
须对FA拉结件的以下破坏形式进行验证:
·拔出破坏
·混凝土破坏
·拉结件下方混凝土失效
·钢材破坏
我们建议使用哈芬拉结件计算软件对拉结件进行计算和选型。该软件可在www.halfen.de网站下载。
夹芯板拉结件材料:不锈钢A4、L4(材质要求见第32页)
混凝土等级:饰面板 ≥C30/37承载板 ≥C30/37配筋:HRB400、HRBF400
混凝土层最小配筋率:
单层钢筋网 \ge 1 8 8 ~ \mathsf {cm } ^ { 2 } / \mathsf { m }
如果 \mathsf { f } 或 \mathtt { c } \ge 1 0 \ \mathtt {cm } ,须为两层配筋
拉结件设计
FA拉结件的最小埋深
平板连接件在结构层及外页板中的最小锚固深度(a)见右侧表格。
选择FA拉结件的高度
拉结件高度(H)取决于保温层的厚度(b)和埋深(a)。
H≥2×a+b
| 最小埋深a,混凝土保护层最小厚度Cnom[mm] | ||
| f [mm] | b=30-250mm | |
| a[mm] | Cnom[mm] | |
| 60① | 50 | 10 |
| 70- 120 | 55 ①根据EN1992-1-1/NA:2013-04,板厚fmin≥70mm | 15 |
| f[mm] 30 | ||||||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | b[mm] 100 | 120 | 140 | 160 | 180200 | 230 | 250 | ||
| 60① | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 260 | 280 | 300*325*350* | 375* | |
| 70 - 120 | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 200 | 225 | 260 | 260 | 280 | 300*325*350*375* | |||
FA的附加钢筋
附加钢筋在承重层和饰面层内都需要放置。其数量取决于拉结件的大小。
0
请参考第6页:拉结件概览。
| 混凝土中的锚固钢筋 | |||
| 片状拉结件 | 长度 L[mm] | 符号 | 拉结钢筋 B500A,B500B |
| L H 620302020303 | 80 | 2 ×46mm l= 400mm | |
| 120 | 2=50mmm | ||
| 160,200,240,280 | 2=460mmm | ||
| 320,360,400 | 2×76mm l= 400mm | ||
拉结件设计
夹芯板拉结件SPA
为确定荷载影响,必须考虑外叶板自重(如有土压力,也应考虑),风荷载以及由于温差(仅△T)导致的翘曲作用。
为了确定允许承载力所需输入的信息包括拉结件类型、保温层厚度b和水平荷载。
容许距离 \mathtt { e m a x } 取决于保温层厚度b。
下例说明了夹芯板拉结件SPA-1-09和SPA-2-09的钢材承载力和混凝土承载力值。
它解释了保温层厚度 b = 1 2cm 和在水平作用力 \mathsf { N E d } = 3 . 0 \mathsf { k N } 时计算垂直承载力的过程。
| 承载力FVR,d[kN] | |||
| b [cm] | emax [cm] | SP-SPA-1-09 VRd,s = d,s | SP-SPA-2-09 |
| 6 | 102 | 26.59 | VRd,s = Nd,s 53.18 |
| 7 | 132 | 25.29 | 50.57 |
| 8 | 166 | 24.02 | 48.03 |
| 9 | 204 | 22.78 | 45.56 |
| 10 | 246 | 21.58 | 43.16 |
| .11... | 292 | 20.42. | 40.84 |
| (a)_12 13 | 342 395 | 19.30 | |
| 38.61 | |||
| 18.23 | 36.46 | ||
| 14 | 453 | 17.21 | 34.41 |
| 15 16 | 515 580 | 16.23 15.31 | 32.47 30.62 |
所有表格都可以在德国建筑认证-附件6-10找到。
示例计算:
保温层厚度 = 1 2cm
最大水平力
\mathsf { N } _ { \mathsf { E d } } = 3 . 0 kN
支承拉结件 SPA-1-09
1.钢材承载力 (垂直)\mathsf { V } _ { \mathsf { R d } , \mathsf { s } } = 1 9 . 3 0 - 3 . 0 = 1 6 . 3 0 { ~ k N ~ } ( \mathsf { a } )
2.混凝土承载力 (垂直)(204号 \mathsf { V } _ { \mathsf { R d } , \mathsf { c } } = 9 . 0 kN (b)
→混凝土承载力具有决定性\mathsf { V } _ { \mathsf { R d } } = 9 . 0 \ \mathsf { k N }
O 推荐使用哈芬SPA软件进行设计。
注:
哈芬软件中的计算方法与认证中的计算方法相同,仅与该页上示例在方法上有所偏差。
但是其计算结果完全相同。
拉结件设计
夹芯板拉结件SPA
拉结件材料:不锈钢A4/L4 见32页
混凝土等级: 饰面层≥C30/37 承重层≥C30/37
配筋: HRB400、HRBF400
饰面层最小配筋率:单层钢筋网 1 3 0 ~ \mathsf {mm } ^ { 2 } / m
SPA夹芯板拉结件最小埋深
饰面层和承重层内的最小埋深av和ar取决于支承拉结件的直径。
使用SPA时的附加钢筋
附加钢筋须在承重层和饰面层内都要 放置。其长度和直径取决于拉结件的 尺寸。
| 类型 | 商品名称 | |||
| SP-SPA-1-05 SP-SPA-2-05 | SP-SPA-1-07 SP-SPA-2-07 | SP-SPA-1-09 SP-SPA-2-09 | SP-SPA-1-10 SP-SPA-2-10 | |
| 0 | 5.0 | 6.5 | 8.5 | 10.0 |
| b | 30-70 | 40-150 | 60-250 | 200-300 |
| av | ≥ 49 | ≥ 50 | ≥ 53 | ≥ 54 |
| aT | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 |
| H | av+b+at | av+b+at | av+b+at | av+b+a |
| f① | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 |
| 附加钢筋 | ||||
| 类型 | SPA-1-05 | SPA-1-07 | SPA-1-09 | SPA-1-10 |
| r | 108 |= 450 | 108 l= 450 | 108 l= 700 | 108 l= 700 |
| s | 108 |= 700 | 108 1= 700 | 1010 I= 700 ② | 1010 I= 700 ② |
| 类型 | SPA-2-05 | SPA-2-07 | SPA-2-09 | SPA-2-10 |
| r | 208 |= 450 | 208 l= 450 | 208 l= 700 | 208 l= 700 |
| s | 208 l= 700 | 208 l= 700 | 2010 l= 700 ② | 2010 l= 700 ② |
拉结件设计
限位拉结件(SPA-N型、SPA-B型和SPA-A型)
容许水平承载力 \mathsf { N } _ { \mathsf { R d } } 和最大容许距离 \boldsymbol { { e } } _ { { m a x } } (参见第17页表)取决于保温层厚度b。
材料: 不锈钢A4/L4(材质要求见第32页)
混凝土等级:饰面层和承重层≥C30/37
SPA-N型
3.0产品名称 SP-SPA-N-03
\varnothing 4.0产品名称SP-SPA-N-04
\varnothing 5.0产品名称SP-SPA-N-05
\varnothing 6.5产品名称 SP-SPA-N-06
所有尺寸均以[mm]为单位。① 根据EN1992-1-1/NA:2013-04,板厚 \mathsf { f } _ { \mathsf { m i n } } >= 7 0 ~ \mathsf {mm } (20
SPA-B型
\varnothing 3.0产品名称 SP-SPA-B-03
\varnothing 4.0产品名称 SP-SPA-B-04
5.0产品名称 SP-SPA-B-05
所有尺寸均以[mm]为单位。
① 根据 EN 1992-1-1/NA:2013-04, \mathsf { f } _ { \mathsf { m i n } } ≥ 70 mm适用于板厚度。②≥35适用于 \mathsf { f } \gtrsim 7 0 \mathsf {mm }
配筋: HRB400、HRBF400
SPA-A型
\varnothing 3.0产品名称 SP-SPA-A-03
\varnothing 4.0产品名称SP-SPA-A-04
\varnothing 5.0产品名称 SP-SPA-A-05
所有尺寸均以[mm]为单位。
① 根据EN 1992-1-1/NA:2013-04, { { f } _ { { m i n } } } >= 7 0 mm适用于板厚度。② ≥35适用于 \mathsf { f } >= 7 0 { ~mm }
饰面层最小配筋率:单层钢筋网 \ge 1 3 0 ~ \mathsf {mm } ^ { 2 } / \mathsf { m }
哈芬夹芯板拉结件
emax[cm]-N,A-B, SPA-N-03 SPA-N-04 SPA-N-05 SPA-A-03 ∅3mm SPA-A-04 4mm SPA-A-05 5mm SPA-N-06 6.5mm SPA-B-03 SPA-B-04 SPA-B-05
NRd [kN] 1.5 2.4 3.0 3.8 3.0 3.6 4.3 5.1 6.6 3.9 4.5 5.1 5.8 6.7 7.2 4.3 5.1 5.8 6.6 7.2
b [cm] 3 162 155 146 135 144 141 138 135 129 139 138 137 136 135 132 4 265 253 238 220 230 226 221 216 206 218 216 215 213 210 206 5 392 375 353 327 336 329 322 315 301 313 311 309 306 303 297 6 545 520 490 454 462 453 443 434 414 426 423 421 417 412 404 7 722 690 650 602 608 596 583 570 545 557 553 549 544 539 528 8 925 883 832 770 774 758 742 726 694 705 699 695 689 682 668 9 1000 1000 998 960 960 940 920 900 860 870 863 858 850 842 825 10 1000 100010001000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 998 11 1000 100010001000 1000 1000 1000 10001000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12 1000 100010001000 1000 1000 100010001000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 13 1000 100010001000 1000 1000 1000 10001000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 14 1000 1000 10001000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 15 1000100010001000 1000 1000 1000 10001000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 16 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 17 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 18 1000 10001000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 19 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 20 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 21 1000 1000 10001000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 22 1000 1000 10001000 1000 1000 1000 10001000 1000 1000 23 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 24 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 25 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 26 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 27 1000 1000 1000 1000 1000 28 1000 1000 1000 1000 1000 29 / 1000 1000 1000 1000 1000 30 e 1000 1000 1000 1000 1000 31 1000 1000 1000 1000 1000 32 中 F 中 中-SPA-B 自 1000 1000 1000 1000 1000 33 1000 1000 1000 1000 1000 34 f SPA-N 0 1000 1000 1000 1000 1000 35 +支点F 1000 1000 1000 1000 1000 3037 SPA-A 1000 100010000 100 1000 38 1000 10001000 10001000 39 1000 10001000 1000 1000 40 1000 10001000 10001000
支承系统
夹芯板拉结件的布置规则
1.竖向支承和抗扭支承一即水平支承拉结件
布置竖向支承、抗扭支承和水平支承拉结件时,应该遵守下列边界条件:
·每个支承方向上的拉结件需位于同一轴线上(拉结件短轴)
·每块墙板必须至少设置两个支撑连接件和一个水平连接件,并放置于互相垂直的两个重心轴上。(参见第19页及以后)
·如果可能,把支承拉结件安装在栅格节点处
·拉结件距离支点的距离应该在容许距离范围内
·边距和轴距应该在容许范围内
2.限位拉结件
应该遵守下列边界条件:
·如果可能,把拉结件安装在栅格节点
·使拉结件到支点的距离e保持在容许距离范围内
·遵守容许边距和轴距的要求
·在荷载较大的荷栅格节点处需安装两个拉结件时,距离约 2 0 \ \mathsf {cm } (例如悬挑部分)
| 板拉给件类垫图标 | ||
| FA | ||
| SPA-2 | ||
| 9 | SPA-1 | & |
| 口 | SPA-B | 人 |
| n | SPA-N | |
| L | SPA-A | 山 |
100-300mmIx≤1200mm 水平拉结件短轴□□□□□ 13000-00m1100m 1②111日-一 T lp 中竖直支承拉结件短轴1申;丨i白i!丨 日 口① 竖向支承拉结件
边长比 1 _ { x } / 1 _ { x } 应该尽量在0.75和1.33之间!
② 水平支承拉结件③ 限位拉结件
哈芬夹芯板拉结件
支承系统
夹芯板的支点
将饰面层固定在承重层,并尽可能减少约束,这需要遵循一定的规则。
原则上,选择的拉结系统应仅有一个点(所谓支点)位于饰面层内,并且板从此处可以在各个方向上自由延伸。
这减小了产生的约束力,从而使饰面层内的裂缝最小化。在进行拉结件的定位时,必须考虑从支点e开始的容许距离。
F \mathbf { \Sigma } = \mathbf { \Sigma } 支点符号解释,请参见第18页
系统内支点的位置
使用FA和SPA系统的夹芯板一般至少有二个竖向支承拉结件和一个水平
支承拉结,这些拉结件分布在二个互相垂直的轴线上。
支点一般位于垂直于两个拉结件的轴线的交点处。
SPA
F=支点(符号解释,请参见第18页)
SPA
FA
支承系统
混合系统和特殊解决方案
横板
对于高度较小的夹芯板,最好安装SP-FA作为竖向支承拉结件,SP-SPA作为水平支承拉结件。
对于宽度较小的窄板,即使不能满足轴距或边距的要求,拉结件也应该成对或者交错排列。
过梁区域
这是由拉结件高度和钢筋方向决定的。
解决方案:
| 米 | 9 米 |
对于板中宽度比较小的区域应该使用类似的布置规则(例如靠近门洞的区域)。
符号解释,请参见第18页。
支承系统
混合系统和特殊解决方案(续)
边角处的限位拉结件
对于 \mathsf { u } <= 4 5 0 \ \mathsf {mm } 的边角构件,应该注意,转角短边内不需要安装拉结件(包括支承拉结件和限位拉结件)。
带大面积外延区的饰面层
如果 { u } > 4 5 0 \ {mm } ,需要在转角内安装限位拉结件。这种情况下,不使用水平支承拉结件,e的距离从转角处可以测量(参见下图)。
由于风载,带大面积外延部分u的饰面层(约 3 0 0 * 9 0 0 ~ {mm } )对最外面一排拉结件的压力较大。每个栅格点应布置两个间距 2 0 ~ \mathsf {cm } 的拉结件,以承载这些力。
风载导致带大面积外延部分的饰面层在端点支承处(最后一排限位杆)产生扭转,因此在饰面层边缘会产生相对较大的位移。
由于以上原因,我们建议,外延区旁边的第一区域选择比最大容许值更小的“Z”值。
注:也适用于支撑系统FA。
支承系统
支撑体系展示及描述
本节内容介绍了不同的支撑体系,并结合案例介绍了各自的特点。
支承系统FA
两个SP-FA作为竖向支承拉结件 (标准布置对称于重心轴)
一个SP-FA作为水平拉结件
\mid 作为替代,也可以使用SP-SPA作为水平拉结件。
注:对于需旋转的夹芯板,水平拉结件的尺寸需要与支承拉结件一样。
矩形夹芯板
横板
窄板
特殊情况:
一个竖向支承拉结位于重心轴上。两个水平/抗扭支承拉结件。
符号解释,请参见第18页。
支承系统
支承系统SPA
两个SP-SPA作为竖向支承拉结件或两个双拉结件组 (标准布置对称于重心轴)
一个SP-SPA作为水平支承拉结件
作为替代,可以使用一个SP-FA作为水平支承拉结件。
注:对于需旋转的夹芯板,水平支承拉结件的尺寸需要与竖向支承拉结件一样。
矩形板
大尺寸板使用两个双拉结件组
符号解释,请参见第18页。
支承系统
横板
最小宽度,高夹芯板
特殊情况:
1.一个竖向支承拉结位于重心轴上。
2.两个水平/抗扭支承拉结件。
带窗洞的夹芯板
不对称夹芯板
带宽门洞的夹芯板
符号解释,请参见第18页。
生产方法
夹心墙板生产方法:反打法(外叶板朝下,见第26页)
饰面层生产
·把钢筋网片安装于模板内,然后安装支承拉结件和限位拉结件SP-SPA-B或SP-SPA-A
·在模板内均匀浇注混凝土
· (使用外部振动器)振捣混凝土
安装保温层
使用高品质耐压保温材料时,应该小心进行切割,以匹配拉结件的位置和尺寸。必须防止隔热层内出现空腔,因为空腔内会填满混凝土进而形成热桥和约束点。
建议:
交错安装两层隔热层。单层隔热应该有槽口嵌接或者使用适当的胶带密封接缝。这将防止混凝土渗入接缝。使用高质量保温材料时(低热传导性和低吸水性),可以减小保温层的厚度。拉结件的承载力相应增加,这样就可以使用更小型号的拉结件。低吸水性的保温材料会对混凝土收缩产生有利影响。
在保温层之间安装隔离膜
隔离膜防止混凝土浆进入保温层缝隙。保温层和承重层混凝土之间粘结力将会降低。使用粗制、发泡聚苯乙烯保温材料时,这点十分重要。
饰面层和保温层之间也需要安装隔离膜,以确保饰面层的可移动性。当使用表面光滑的优质保温材料时,则可以省略。
承重层生产
·安装承重层钢筋
·硬度大一点的保温材料有助于安装
·均匀、紧密的把混凝土浇注到模 具内
使用限位拉结件SP-SPA-N时的注意事项
在承重层钢筋内的钢筋节点处安装SP-SPA-N。其需穿过保温层,并插入饰面层混凝土内达到所要求的埋深。在此之后,建议再次振捣饰面层混凝土。
0
重要事项:
当使用振捣棒时,应避免振捣棒跟拉结件接触。否则会使饰面混凝土分离,导致颜色变化,使得拉结件轮廓可见。
夹心墙板生产方法:正打法(外叶板朝上,见第27页)
正打法的生产方式跟反打法相反,首先浇筑承重层。使用SP-SPA时,应该
注意正打法时的使用说明(参见第27页)。
作为半预制件的夹芯板
“饰面层”及其通过拉结件连接好的保温层会在预制厂中生产完成。在现
场其也可以作为模板,浇注“承重层”使用。
组装和安装
在(下侧)混凝土层中安装连接件
安装片状拉结件FA
把中间弯曲 3 0 ^ { \circ } 0 \mathsf { L } = 4 0 0 \mathsf {mm } )的两根钢筋插入拉结件最上面一排圆孔的最外面两个孔内。
■把拉结件安装在钢筋网上的设计的位置处。
·穿过拉结件最底部一排圆孔,从钢筋网下面插入钢筋(见第13页混凝土中的锚固钢筋表)。
·把弯折钢筋旋转到水平面并绑扎到钢筋网上。用与截断钢筋等截面的附加钢筋替换被截断的钢筋。
安装支承拉结件SPA-1和SPA-2
反打法流程 \mathbf { \Sigma } = \mathbf { \Sigma } 外叶板朝下 (标准工况)
·把一根或者两根拉结钢筋(取决于拉结件类型)插入拉结件顶部弯钩内 ( \varnothing _ { \mathfrak { r } } 参见第15页上的表)。
组装和安装
正打法 \mathbf { \Sigma } = \mathbf { \Sigma } 外叶板朝上
■使用正打法生产夹芯板时,需要将 { \cal O } 4 x 3 0 0 ~ {mm } 的钢筋预先焊接到拉结件上→可以提供定制生产。
·拉结件安装在承重层的上层钢筋网内。焊接钢筋绑扎到钢筋网上并使用附加钢筋进行固定(参见第15页上的表)。
0
重要事项:
订货时,说明尺寸y(焊接钢筋 4 x 3 0 0 ~ { {mm } } 的位置)
SPA-A型限位拉结件
■将拉结件置于上层钢筋下并调整至垂直位置。 ① ■向左侧旋转,并保证其位于底部钢筋上部。 ② #·将其于钢筋交点处夹住。 ③
其他方法: A
将拉结件置于钢筋网的上下钢筋之间轻轻按压,在上层钢筋下面插入钉子。
SPA-B型限位拉结件
* 将拉结件如下图所示固定于钢筋网上。 ①
·旋转到垂直位置。 ②
■用手挤压两边,同时顺时针旋转,使其夹到底部钢筋网上。 ③
SPA-1
SPA-2
4×300mm工厂焊接到SPA-2拉结件上
① ② ③s美业
组装和安装
下侧混凝土层:浇筑并压实混凝土
■浇筑混凝土 捣实混凝土
安装保温层
片状拉结件FA
■将保温层在拉结件上按压,其可以轻松穿过保温层。或者可以将保温层连接处跟拉结件的位置对齐安装。
支承拉结件SPA-1和SPA-2
支承拉结件SPA-1
■沿着拉结件的纵轴切割保温材料并把各段重新拼接在一起。
支承拉结件SPA-2
■隔热层的切割方式应使得保温板拼接缝位于拉结件中间。
■按照拉结件的尺寸切割两条缝隙。
■将两侧的切割好的保温层沿拉结件推至中间。
SPA-2
组装和安装
或者:A
■从保温板上切出一个拉结件投影大小的矩形孔。·在将保温板放在拉结件上后,使用先前切下的一小块保温材料堵住这个孔。
SPA-A型限位拉结件
SPA-B型限位拉结件
·Styropor?板可轻松地按压在限位拉结件上。
·使用挤压硬泡沫板时,应在拉结位置切割保温层,避免将拉结件压弯。
片状拉结件FA
■与底部混凝土层中安装的情形类似,根据“混凝土锚固”表(一第13页),将直角或弯折钢筋插入片状拉结件圆孔并固定到位(绑扎连接到面板钢筋上)。
■将切断的单根钢筋换为具有相同横截面的附加钢筋。
哈芬夹芯板拉结件
组装和安装
支承拉结件SPA-1和SPA-2
反打法 \mathbf { \Sigma } = \mathbf { \Sigma } 面层向下 (标准工况)
承重层
为承重层布置下层钢筋网
■将一根或两根钢筋推入SPA环尾并绑扎固定。\varnothing _ { 5 } ,ls,参见“附加钢筋”表一第15页。
正打法 \mathbf { \Sigma } = \mathbf { \Sigma } 面层向上
SPA-1
SPA-2
SPA-1
组装和安装
·将带有横向钢筋的面层下部钢筋网放在拉结件弯曲处,用一根或两根钢筋固定。\varnothing _ { \mathfrak { r } } ,Ir,参见“附加钢筋”表→见第15页。
SPA-N型限位拉结件
■将SPA-N压入保温层(混凝土最初混合后60分钟以内),直至其碰到模板,然后拉动到所需的埋深位置。
·将底部压实
为上部混凝土层布置钢筋(上铁)网然后浇筑并捣实混凝土
·浇筑混凝土 ■捣实混凝土
! 从模板上抬起预先浇筑的夹心板时,应尽量减小粘接力。尤其是不要在与倾斜平台平行方向脱模!不要与倾斜台平行抬起!
哈芬夹芯板拉结件
基本信息
夹芯板的结构构成
夹芯板为大型多层、钢筋混凝土立面构件,包括饰面层、保温层和承重层(3层组装)。
保温层和饰面层之间也可以有通风层(4层组装)。
夹芯板拉结件(支承拉结件、抗扭拉结件也叫做水平拉结件和限位拉结件)把饰面层连接到承重层上。
三层夹芯板一般结构
没有通风层的三层夹芯板
拉结系统要求
哈芬夹芯板拉结系统的功能是连接夹芯板的承重层和饰面层。
作用在饰面层的应力必须转移到承重层,并且避免限制饰面层的膨胀和收缩。
拉结件暴露在腐蚀性环境下,因此必须由不锈钢制成(A4、L4)。
计算时,需要考虑下列影响:
·饰面层的静载
·风荷载
·饰面层内的温度梯度 (翘曲)
·饰面层整体温度变化(膨胀)
·模具粘结力
·运输和安装工况
·拉结件到支点F的容许距离e
哈芬夹芯板拉结系统SPA和FA经过德国建筑主管机关认证。
可以从www.halfen.com 免费下载认证。
夹芯板的变形
收缩导致的翘曲
夹芯板构件经常会出现翘曲。尤其是长度超过 6 \mathsf { m } 的大夹芯板更易受变形的影响。
收缩是在混凝土干燥过程中产生的。这种干燥从外向内进行。这导致夹芯板构件的内层和外层在不同方向上的翘曲。表面干燥越快,内部干燥越慢,翘曲越明显。生产后最初几天直接暴露于阳光直射或者有风的情况下夹芯板会出现翘曲。为了防止混凝土干燥过快,应该保持一定的湿度进行养护并使用吸水能力较低的保温层。
在混凝土的养护过程中,高吸水性的保温材料会把水分转移给混凝土。这增加了夹芯板构件内部和外部的干燥差异。
可以采用混凝土技术(外加剂等)降低混凝土的收缩并把产生的不利影响降到最小。应该采用较低的水灰比。根据夹芯板的配筋和尺寸,选择尽量大的骨料粒径。降低水泥和细沙的比例。
如果水泥和细沙比例过高,则会导致收缩更明显。使用水泥添加剂(尤其是润湿剂、引气剂、防潮剂、防渗剂和缓凝剂)会对混凝土收缩产生十分不利的影响。振捣混凝土时,会导致骨料分离。振动期间,混凝土混合物中较大和较重的成分下沉到底部。更小、更轻和更湿的成分上升到顶部。这导致顶部比底部的收缩值更大(“顶部”和“底部”指养护期间夹芯板的位置)。
夹芯板翘曲的类型和强度也取决于生产方法(正打法或者反打法)(参见第33页)。
使用反打法生产的夹芯板构件有在承重层翘曲的倾向 ( ① 干燥过程)混合物不均匀收缩会增加翘曲( ② 混合物分离)。在饰面层内, ① 和 ② 的翘曲倾向相互抵消 ③ 饰面层基本保持平坦。硬度大的承重层会通过拉结件的连接导致饰面层的翘曲 ④ 。
对于使用正打法制造的夹芯板,翘曲倾向 ① - { 2 } 相互抵消,承重层基本保持平坦 ③ 。饰面层 ① - ② 的翘曲倾向累积。其翘曲需通过拉结件进行限制 ④ 。
使用拉结件防止翘曲会产生局部应力,这样会导致饰面层出现裂缝。应该特别小心,防止这种翘曲出现。除了使用之前描述的正确的生产方法外,设计预制构件时,也应该使用可靠的施工方法。
夹芯板的变形
温度差引起的翘曲
随着温度的快速升高,相对于靠近保温层的未暴露面,饰面层的外表面会有更大的变形。冬季的直射阳光可能导致翘曲(图1)。夏季突发性雷雨使得表面突然冷却时,会导致饰面层收缩(图2)。通过使用拉结件,更具刚性的承重层可以很大程度上限制饰面层翘曲。
产生的应力大小取决于下列因素:
·饰面层的温度梯度
·饰面层的厚度
·混凝土等级;饰面层的弹性模量
·饰面层几何尺寸
·拉结件的类型和分布 (栅格)
有利影响:
为了避免裂缝,饰面层与承重层之间必须使用柔性连接。多余的固结点(例如连接到饰面层的窗户或者门)可能导致裂缝。
窗户和门固定
·浅色饰面层 ·饰面层厚度较小 ( \mathsf { f } = 7 0 - 8 0 \mathsf {mm } ) ·均匀分布的栅格(比例-1:1)
应该只把窗户和门构件固定到某一层上(标准做法是固定到承重层)。
图2:
夏季突然降温
膨胀和收缩
不能在承重层和饰面层之间使用混凝土连接。
在窗框、门框及外页墙板边缘跟承重层之间设置最小 5 ~ \mathsf {mm } 的伸缩缝以释放其形变。
哈芬夹芯板拉结件
几何边界条件
设计饰面层
根据DINEN1992-1-1/NA(第10.9.9节),饰面层的最小厚度为 7cm 。
设计承重层
为了有效应对饰面层产生的变形,承重层厚度应该至少比饰面层厚度大 50 % 。
使用牛腿或挑梁形式的窗台板或板边,可以进一步提高承重层的刚性。
设计边角构件
如果在建筑物边角区、窗洞或者门洞区饰面层需要转角布置时,应该注意以下几点:
·转角处饰面层和保温层之间应该留有空隙。或者此处的保温层可以为柔性纤维保温材料 (例如矿物棉)
·转角内不安装拉结件。
空隙或者柔性保温
使用 SPA时最小配筋率 \mathsf { a } _ { 5 } = 1 3 0 { \mm } ^ { 2 } / m,使用FA时最小配筋率为 \mathtt { a } _ { 5 } = \mathtt { 1 8 8 } \mathsf {mm } ^ { 2 } / \mathsf { m } 。
饰面层内的其他附加钢筋,请参考相应的认证。(参见→第13-15页)。
f和 \mathtt { c } \ge 1 0 \ \mathtt {cm } 的厚混凝土层应该设置双层配筋。
几何边界条件
夹芯板长度
为了使裂缝宽度较小,技术手册所建议的夹芯板暴露在室外的饰面层的最大尺寸如下。
对于暴露室外的板,Lmax应该小于8.0,A应该小于15 m ^ { 2 } 。对于光滑板,最大表面积应该为15 m ^ { 2 } ,但是长度应该减小为5 6 \mathsf { m } 。
如果必须使用更长的构件,建议把饰面层分割为更小的构件。但是承重层可以一次性生产。
当由于建筑设计原因必须使用更长的夹芯板时,要采取特定措施,才可以忽略上述尺寸要求的建议: ① 这些措施要可以对温度变化引起的收缩和长度变化进行控制,并把产生的应力影响降到最小。
① 有利影响如下:
·混凝土w/z值更低 ·在饰面层和保温层间设置分离膜·预制构件的正确存储和后处理 ·保温层厚度适当·使用浅色的饰面层 ·坚固的承重层·使用双层且错缝布置的保温层 ·伸缩缝的宽度满足要求
使用标准的保温层厚度( { \Delta b } > 8 0 { \mm } 0时,饰面层可以尺寸不受拉结间距e的限制(见认证)。
这种情况下,饰面层的决定性因素一般为上述建议的外部混凝土板尺寸和所要求的接缝设计 (接缝宽度和所使用的材料)。
较大保温层厚度b
→饰面层沿长度变形时,拉结件的延伸更小→拉结点到支点F的容许距离e更大
遵守DIN18540规定(带永久伸缩接缝的夹芯板);接缝设计应该允许饰面层自由变形。
其他夹芯板产品
哈芬提供两种特殊的起吊系统
偏心球形吊钉
偏心球形吊钉与一般球形吊钉的唯一不同在于其弯曲的形状。这种特殊的形状使其可以用于夹芯板。正确的安装后,吊钉的上部位于承重层的内侧接近墙体重心线的位置,而下部位于承重层的中线位置。
这能够使夹芯板进行垂直起吊和安装(起吊建议使用平衡梁)。
如图所示进行起吊时,可以避免损坏混凝土。把限位拉结件布置在吊钉区域将会更有利。
当采用正打法时,需要用翻身机将墙板竖起(饰面向上的生产方法一第25页)。
吊头形状专门为KKT配件设计。
关于偏心球形吊钉的其他信息,请查看产品技术手册KKT。www.halfen.com?全部文件 \blacktriangleright 手册·吊装系统
起吊吊钉TPA-FX
附加钢筋
起吊吊钉TPA-FX按照设计进行倾斜安装确保吊点位置大致位于夹芯板的重心区域。
这可以确保在起吊和安装期间,夹芯板几乎竖直悬挂(建议使用平衡梁)。使用正打法和反打法时都可以使用TPA-FX产品(→第25页)。
有关TPA-FX的更多信息,请查看TPA产品技术手册。www.halfen.com?全部文件?手册 \blacktriangleright 吊装系统
其他夹芯板产品
哈芬提供固定夹芯板的其他产品。
预制构件连接器HVL
混凝土构件调节器HBJ-W
哈芬HBJ混凝土构件调节器是哈芬集团最新开发的产品。使用此产品可以通过螺纹对混凝土构件进行手动的快捷调整,尤其适用于墙体。
HBJ混凝土构件调节器为施工单位提供了一种精确到毫米的、垂直调整墙体的方法,该方法简单、安全,可以避免施工人员受伤并且防止使用其他工具时损坏混凝土构件。
仅仅使用常见的工具且不费力气就可以做到构件的准确安装。
优点:
·通过螺纹,方便、无损的进行高度调整
·吊车时间优化;放置并使用斜撑固定构件后,吊车就可以进行下一个构件的起吊
·调整范围可以达到 3 5 ~ \mathsf {mm }
·无需特殊工具
·不费力
·专门为紧凑的施工空间而设计
·无需对开口处进行灌浆处理
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