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很多建筑屋面无法使用传统配重式吊篮,在进行外墙装饰施工前,需要安装卡钳式吊篮悬挂机构用以悬吊吊篮。利用大型通用有限元分析软件ANSYS对女儿墙受力进行分析,通过分析混凝土应力值,可知在最大施工载荷下女儿墙混凝土所受应力均小于混凝土强度设计值,得出女儿墙强度满足施工要求的结论,指出外侧水平荷载对内侧同高度处混凝土受拉不利,内侧水平荷载对外侧同高度处混凝土受拉不利,提出减小水平荷载作用相应的技术措施和管理措施,为类似工程提供参考依据。 相似文献
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附梁式吊篮利用屋面花架梁、女儿墙支设吊篮,操作方便,安全可靠,又不影响大屋面施工,与搭脚手架支撑吊篮相比,投工、投料少,架体成本降低,是吊篮在异性屋面上的改进应用。结合工程实例,对附梁式吊篮技术的工艺原理、工艺流程、施工技术操作要点等方面进行了阐述。 相似文献
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常规的有女儿墙防水屋面,是先砌好女儿墙后进行防水屋面的施工,(或是刚性屋面,或是柔性屋面的防水层的施工)但往往由于施工中的马虎及材料性能的不稳定以及混凝土在女儿墙根部的收缩,很容易在女儿墙根部产生裂缝,引起渗水。近年来我公司在施工有女儿墙的屋面防水层时,进行了探索和改革,效果很好。在屋面多孔板安装后随即做刚性屋面或柔性屋面的防水层,这样施工后能防止女儿墙根部与屋而防水层接触部开裂空壳而引起的内墙渗水,如有发生也仅仅只渗漏到外墙面。 相似文献
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本文针对屋面女儿墙避雷明带施工中支持卡的安装高度进行讨论,提出施工中应当注意避雷带安装高度的选择,供建筑电气施工者参考。 相似文献
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近几年来,高层和超高层建筑占施工企业任务的份额越来越大,如何灵活、经济、安全地解决由此带来的外墙施工脚手架及其配套已成为建筑业的一个较紧迫的问题。一、ZLD系列高处电动作业吊篮简介ZLD系列高处电动作业吊篮是中国建筑科学院在引进、消化同类产品基础上设计的.其构成如下:1.上部支架系统上部支架系统采用方钢无缝管拼装而成.支架尾部用压重对吊篮进行平衡,无需在屋面上采取预埋或其它措施,整个支架系统水平和行政方面均右自由调节,支架结构型式可根据不同屋面结构的要求进行设计。2.吊篮升降及保护系统ZLD系列吊篮用… 相似文献
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对屋面女儿墙对主体结构的作用进行了分析比较 ,结果表明 ,当屋面女儿墙高度较高时 ,其对主体结构的作用是不可忽略的。同时对屋面女儿墙的设计提出了建议 相似文献
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为研究不同围护结构对主体结构及自身承受风荷载的影响,对三种不同围护结构体系的平屋盖刚性模型(普通平屋盖、设女儿墙平屋盖和设悬挑平屋盖模型)的风洞试验进行CFD数值模拟,数值模拟结果与风洞试验结果吻合较好,利用建立的CFD数值模拟模型,对三种不同高度女儿墙的平屋盖刚性模型进行数值模拟分析。对不同围护结构的屋面风压分析表明:悬挑部分对主体屋面前缘风压降低效果明显;女儿墙设置可减小屋面迎风前缘与角部区域的负值风压,屋盖后部出现了局部正压。对不同高度女儿墙模型数值模拟表明:女儿墙高度主要影响屋面1/3范围内的风压、角部区域风压及屋面风压梯度,女儿墙越高,女儿墙承受风压越大,在实际工程中应考虑风压对女儿墙的不利影响。 相似文献
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《建设科技(建设部)》2015,(17)
为满足大型公共建筑外幕墙施工需要,解决大规格外幕墙与钢结构屋面吊篮施工的难题,本施工方法是基于常规作业吊篮施工方法的改进,一种用于屋面系统幕墙安装的行走吊篮及其安装方法。提高了外幕墙高空施工作业效率、降低施工成本,保证了行走吊篮安全性。 相似文献
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在女儿墙屋面雪荷载计算时,日本、美国及欧洲规范中充分考虑了风场对完全暴露屋面雪荷载的侵蚀作用、风力对积雪的搬运作用、上游积雪宽度对下游阻碍物处堆雪量的补充作用和降雪量对堆雪的补充作用。除此之外,也引入了室内采暖、雨雪联合等因素来更真实地实现对屋面雪荷载的估算。相较之下,我国规范仅考虑女儿墙高度的影响。故基于对带女儿墙屋面积雪分布的多年实测结果,参考国外规范中的影响因素,对哈尔滨地区女儿墙屋面积雪分布特征进行了分析。结果显示:风场作用下,积雪会更多地堆积于迎风向女儿墙处;随着上游屋面宽度增加,下游迎风向女儿墙处漂移积雪的峰值深度存在递增趋势,且随着风速增加,搬移堆积作用会增强;上游屋面宽度和地面降雪量对女儿墙处峰值雪深有较大影响,风速对于峰值雪深的影响依赖于地面降雪量,降雪越大,风速的影响越大,反之减小;女儿墙处堆雪长度与女儿墙高度比值多维持在3.75左右,建议我国规范中堆雪长度与女儿墙高度比值取4.0。 相似文献
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对平屋面低矮建筑进行1∶25缩尺刚性模型测压风洞试验,研究了无女儿墙工况和4种不同高度女儿墙的平屋面低矮建筑的风荷载分布规律。无女儿墙的平屋面主要承受风吸力作用,斜风向锥形涡诱导的最不利吸力区域为屋面迎风边缘角部区域,为全风向下最不利区域。女儿墙的存在可明显减小屋面的平均风吸力和极值风吸力,平均风吸力减小幅度可达150%,同时最不利平均风压系数和极小值风压系数的出现位置逐渐远离了屋面角部区域;随着女儿墙高度的增加,极值风吸力进一步减小,极值风压力增大,最大的极大值风压系数出现在尾流区;采取分区的方式给出了不同女儿墙高度的屋面体型系数建议取值。 相似文献
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现有屋面与新建屋面防水工程存在的问题
经研究调查总结发现:屋面防水工程渗漏最多的部位在女儿墙内外及屋面檐部。这是因为女儿墙及屋面檐部防水构造设计标准基础错位陈旧,造成施工复杂且难度加大,以及防水材料极易老化。女儿墙及屋面檐部泛水防水构造做法,按《屋面工程技术规范》(GB50345—2004)中的规范做,却常常出现渗漏水的问题。主要表现有以下几个方面: 相似文献