1.大多数情况下,楼承板的厚度与板型的选择是基于施工时避免临时
支撑为原则的,组合楼板作为一个整体,其允许承载力通常都能满
足使用要求的。
2.适应主体钢结构快速施工的要求,能够在短时间内提供坚定的作业
平台,并可采用多个楼层铺设压型钢板,分层浇筑混凝土板的流水施
工。
3.楼承板在浇筑钢筋混凝土时作为施工用钢承模板,用圆柱头焊钉穿
透楼承板焊接在钢梁上翼缘后,并可对钢梁起侧向支承作用。在使用
阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋,也提高了楼板的刚度,节省
了钢筋和混凝土的用量。
4.压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生X大的结合力,使二者
形成整体,配以加劲肋,使楼承板系统具有高强承载力。
5.楼承板设计时,在简支撑情况下,允许在支座处开裂。在连续跨情况
下,组合楼板中的负筋需要按传统的钢筋混凝土楼板设计规范确定。
6.在集中荷载作用下,楼盖所需的楼承板板型及钢筋混泥土用量可根
据等效弯矩原则计算。
7.在悬臂条件下,楼承板仅作为永久性模板。悬挑的长度可根据楼承
板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂,需在支座处依结构工程
师的设计配上负筋。
YX51-305-915
板型 | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 单位总量(kg/m2) | 惯性矩cm4/m | 正抵抗矩cm3/m | 负抵抗矩cm3/m |
YX51-305-915 | 1155 | 0.8 | 7.96 | 51.90 | 16.86 | 19.57 |
0.9 | 8.92 | 63.20 | 19.04 | 21.62 | ||
1.0 | 9.92 | 70.60 | 22.22 | 24.66 | ||
1.2 | 11.91 | 81.89 | 28.41 | 30.24 |