조립식 건물에서 "빌딩 블록을 구축"하는 방법은 무엇입니까? 11가지 주류 구조 시스템의 매개변수에 대한 자세한 설명 - 산업 보험 네트워크
1. PC 프레임 시스템
조립식 콘크리트 프레임 구조에는 조립식 일체형 콘크리트 프레임 구조와 기타 조립식 콘크리트 프레임 구조가 포함됩니다. 전자는 프레임 빔과 기둥의 전부 또는 일부가 안정적인 연결을 통해 조립식 구성 요소를 사용하여 조립된다는 것을 의미합니다. 후자는 주로 전단벽, 내진 지지대 등과 함께 주로 사용되는 다양한 유형의 건식 연결 프레임 구조를 의미합니다.
1.1 주요 프리캐스트 구성요소
프리캐스트 바닥 슬래브(프리캐스트 솔리드 슬래브, 프리캐스트 중공 슬래브 등 포함), 프리캐스트 빔(프리캐스트 솔리드 빔, 프리캐스트 합성 빔 등 포함) , 프리캐스트 벽(조립식 솔리드 전단벽, 조립식 중공 벽 등 포함), 조립식 기둥(조립식 중실 기둥, 조립식 중공 기둥 포함), 조립식 계단(조립식 계단 섹션, 조립식 레스트 플랫폼) 및 기타 복잡한 특수 형상 구성요소 (조립식 퇴창, 조립식 퇴창, 조립식 퇴창 등) 창 벽, 조립식 코너 정면 등).
조립식 계단
1.2 연결 방법
습식 연결: 조립식 보, 기둥 또는 T자형 구성요소를 강철 막대로 접합부에서 연결하거나 고정합니다. 기존 콘크리트를 타설하여 일체형 프레임을 형성하는 연결 방식을 통해 연결됩니다.
건식 연결: 크게 프리스트레스 연결과 하이브리드 연결로 구분됩니다. 프리스트레스 연결은 프리스트레스트 텐던에 인장을 가하여 조립식 보와 기둥을 전체적으로 연결함으로써 프리스트레스를 적용합니다. 하이브리드 연결은 프리스트레스트 연결부에 일반 강철봉을 추가하고 그 수율을 사용하여 에너지를 소산하여 프리스트레스트 강철봉과 일반 강철봉의 하이브리드 연결을 형성합니다.
1.3 장점과 단점
조립된 모놀리식 프레임에는 주로 포스트캐스트 프레임 노드와 조립식 프레임 노드의 두 가지 범주가 포함됩니다. 전자의 조립식 구성요소는 포스트캐스트 콘크리트로 연결됩니다. 빔-기둥 노드. 조립식 구성 요소는 직선 형태이며 후자의 연결 노드는 제작, 운반 및 현장 설치가 어렵기 때문에 프레임 기둥과 프레임 빔의 중간에 위치합니다. 조립식 프레임 노드는 이 단계의 주거용 프로젝트에서는 거의 사용되지 않습니다.
2. 조립식 강철 구조물 시스템
조립식 강철 구조물은 강철 재료로 구성된 구조물입니다. 현재 고층 조립식 강철 구조물 건물의 전통적인 구조 시스템에는 순수 프레임과 프레임 지지 시스템이 포함되는 반면, 새로운 시스템에는 컨테이너, 강관 묶음, 강철 특수 형상 기둥 등이 포함됩니다. 조립식 강철 구조는 주로 형강과 강판으로 만들어진 빔, 강철 기둥, 강철 트러스 및 기타 구성 요소로 구성되며 실란 처리, 순수 망간 인산염 처리, 세척 및 건조, 아연 도금과 같은 녹 제거 및 방청 공정을 채택합니다.
컨테이너 시스템
2.1 주요 조립식 구성품
조립식 바닥 패널, 외벽 패널, 계단 등 조립식 강철 구조물 건물은 비조적 벽의 사용과 공장 조립식 벽 패널의 사용을 옹호합니다. 조립식 철골 구조물에 사용되는 바닥 슬래브의 종류에는 주로 철근 트러스 바닥 데크 합성 바닥과 트러스 철근 콘크리트 합성 슬래브가 포함되며, 계단에는 조립식 철제 계단 또는 조립식 콘크리트 계단이 사용될 수 있습니다.
철골 기둥, 철재빔 등 "산업화된 주거용" 시스템은 주로 철골 구조를 사용하여 본관 모델을 구성하며 "강철 묶음 조합" 모델과 결합하여 구성 요소를 설계해야 합니다.
2.2 주요 연결 방법
용접 연결: 아크 용접이 주로 사용됩니다. 즉, 부품의 접합부에서 아크에 의해 발생된 고온을 사용하여 용접을 배치합니다. 용접 부위의 막대 또는 와이어 금속을 녹여 구성 요소를 결합합니다.
볼트 연결: 연결 부품에는 볼트 로드, 너트 및 와셔가 포함됩니다. 고강도 볼트 연결의 경우 특수 렌치를 사용하여 고강도 볼트를 조이고 지정된 예장력을 적용합니다.
리베팅: 경량 철골 구조물을 제외하면 기본적으로 더 이상 사용되지 않습니다.
2.3 장점과 단점
철골 구조 건물은 짧은 건설 기간, 에너지 절약 및 환경 보호라는 고유한 장점을 갖고 있어 이상적인 친환경 건축 자재이므로 주거용 건물에 큰 장점이 있습니다. . 그러나 현 단계에서는 철골구조 주택의 비율이 매우 낮다. 첫째, 규모의 경제 등 여러 가지 이유로 철골구조 주택의 가격이 콘크리트 건축구조에 비해 높다. 둘째, 철구조물의 경우 철강구조물 제조산업 체인의 중간에 있는 제조업은 하도급이 취약해 지금까지 철강구조업체의 규모가 크지 않은 상황이다.
3. 목재 구조 시스템
조립식 목재 구조 건물은 공장에서 조립식으로 제작되어 현장에 설치되는 주요 목재 구조 하중 지지 구성 요소, 목재 구성 요소 및 부품을 의미합니다. 건물. 조립식 목조 구조 건물은 건물 수명주기 전반에 걸쳐 지속 가능성 원칙을 준수해야 하며 표준화된 설계, 공장 생산, 조립 건설, 통합 장식, 정보 관리 및 조립식 건물의 지능형 적용이라는 "6대 현대화"를 충족해야 합니다.
3.1 주요 조립식 구성 요소
조립식 빔-기둥 구성 요소 및 목재 트러스: 조립식 목재 구조 건물에서 가장 유연한 구성 요소로 현장에서 2차 가공이 필요합니다. 목조 트러스는 목재 구성 요소로 구성된 트러스를 말하며 목조 지붕과 목조 타워의 주요 하중 지지 구조입니다.
조립식 패널 구성요소(벽, 바닥, 지붕) : 패널 조립식이란 건물 전체의 벽, 바닥, 지붕을 구조적 분해를 통해 서로 다른 기능을 갖는 평면판으로 분해, 즉 조립식으로 분해하는 것을 말한다. 조립식 패널 구성 요소로 공장에서 조립식으로 제작된 후 호이스팅 및 조립을 위해 현장으로 운송됩니다.
조립식 공간 모듈식 구성 요소: 공간 모듈식 구성 요소는 일반적으로 벽, 바닥, 지붕 등 3차원 단위로 구성되며, 방수 및 단열, 외부 실내 장식, 물 및 전기 침투 등을 포함하여 가장 조립식으로 만들어진 구성 요소입니다. 튜브.
3.2 연결 방법
플레이트 핀 연결: 플레이트 핀은 접합된 구성 요소의 상대적인 움직임을 방지하기 위해 판 모양의 견목 핀을 사용합니다. 플레이트 핀은 주로 굽힘 조건에서 힘을 전달합니다. 나뭇결을 따라 상대적으로 높은 하중 지지력을 가지므로 나뭇결이 접합부에 수직이 되도록 주의해야 합니다.
분할 링 연결: 연결 지점이 목재의 응력 영역을 덜 약화시키고 내하력이 더 높습니다. 그러나 연결은 주로 목재의 전단력 전달에 의존합니다. 나무이고 인성이 좋지 않습니다.
전단 디스크 연결: 한 쌍의 강철 디스크(전단 디스크 및 톱니 디스크)를 사용하여 연결 조인트 양쪽 구성 요소의 링 홈에 내장됩니다. 전단력은 고정 볼트를 통해 전달됩니다. , 목재 구성요소는 주로 전단력과 압력을 받습니다.
핀 연결
3.3 장점과 단점
국산 목재가 부족하고 생육 주기가 길어 설계 심화부터 산업 분할까지 기술적 요구 사항이 건축은 상대적으로 복잡하며, 목조 구조물의 비용은 콘크리트 구조물의 비용보다 훨씬 높습니다. 또한, 내력보가 없기 때문에 일부 저층 건물에는 목조구조물이 적합하여 국내에 목조구조물이 상대적으로 적다.
4. 조립식 전단벽 고층 주거 시스템
조립식 전단벽 구조는 가위형 벽, 보, 슬래브 등의 주요 응력 지지 구성 요소가 수직 구조로 되어 있는 구조입니다. , 조립식 콘크리트 구성 요소로 만들어집니다. 조립식 전단벽 구조는 현재 가장 성숙하고 널리 사용되는 조립식 콘크리트 구조 시스템이며, 고층 주거용 건물에 선호되는 구조 시스템입니다.
4.1 주요 조립식 구성요소
전단벽: 전단벽은 힘 각도에 따라 명명되며 철근 콘크리트 전단벽, 강판 전단벽 및 내장형 강판 지지대로 나눌 수 있습니다. 전단벽. 전단벽은 일반적으로 내력벽입니다(내력벽은 상부 바닥을 지지하는 벽입니다).
적층 슬래브: 바닥은 건물의 하중을 지탱하는 구조를 말하며, 사용되는 재료에 따라 목재 바닥, 벽돌 아치 바닥, 철근 콘크리트 바닥, 강철 라이닝 바닥으로 나눌 수 있습니다.
복합 빔: 짧은 빔은 현장 타설되고 나머지 빔은 조립식으로 제작됩니다. 문과 창문 위의 연결 빔은 전단벽과 함께 조립식으로 제작됩니다. 프리캐스트 보와 포스트캐스트 콘크리트 중첩층 사이의 접합면은 거친 표면을 제공하고 보의 끝면에는 내진강도를 높이기 위해 키홈을 제공해야 한다.
4.2 연결 방법
건식 연결: 건설 현장에서 콘크리트를 타설할 필요가 없습니다. 모든 조립식 구성 요소, 내장 부품 및 커넥터는 공장에서 조립식으로 제작되며 볼트 또는 용접으로 구현됩니다. . 연결하다.
습식 연결: 두 개의 하중 지지 구성 요소 사이에 철근을 서로 연결한 후 노드를 타설하여 구조의 전체 연결이 이루어지므로 노드가 현장 타설과 동일합니다.
4.3 장단점
콘크리트 전단벽 구조는 현재 고층 주거용 건물의 주요 구조 형태이지만 조립식 콘크리트 전단벽 구조에 대한 철골 거푸집 설치는 무겁다. 조립식 구성 요소는 비용이 상대적으로 높지만 고층 주거용 건물에 적용하고 건설 수요가 강하기 때문에 최근 몇 년 동안 부동산, 엔지니어링 설계, 엔지니어링 설계를 통합하는 통합 기업의 연구 개발의 초점이 되었습니다. 조립식 부품 생산 및 건설.
5. 완전 조립식 저층 주거 시스템
건물 전체가 조밀한 기둥 지지 프레임 구조 시스템과 컨테이너형 모듈로 구성되어 있으며, 컨테이너. 먼저 공장에서 사전 제작 및 통합된 후 컨테이너에 포장되어 표준 차량을 이용해 건설 현장으로 운반되어 조립된 형태로 제작됩니다.
5.1 시스템의 주요 구성 요소
기초 시스템: 주로 단순 말뚝 기초와 기초 빔의 기초 유형을 채택합니다. 말뚝기초는 프리캐스트 말뚝이나 강철말뚝을 사용하고, 기초보는 프리캐스트 콘크리트 보를 사용한다. 이를 통해 현장 습식 작업이 줄어들고 조립 정도가 향상되며 건설 진행 속도가 빨라집니다.
구조 시스템: 사각 강철, H형 강철, 얇은 벽의 가벼운 강철 용골 등과 같은 가벼운 강철 프레임 구조를 채택합니다. 플레이트와 플레이트 빔 사이의 연결은 완전 고강도 볼트로 연결됩니다. 노드.
인클로저 시스템: 폴리머 폼 시멘트 보드, 실리콘-마그네슘 경량 스트립, GRC 경량 스트립 및 기타 인클로저 벽면 패널 재료에 더해 단열재와 장식 패널이 통합된 샌드위치 구조를 사용할 계획입니다. 내부 벽에는 벽지, 페인트, 장식 패널 등의 내장재가 사용됩니다. 장비 시스템에는 에너지 시스템, 배수 시스템, 주방 및 욕실 시스템, 신선한 공기 시스템, 바닥 난방 시스템(전기 난방, 온수), 태양열 시스템, 조명 시스템, 하수 처리 시스템 등이 포함됩니다.
5.2 장점과 단점
농촌의 땅값이 상대적으로 저렴하고 교통이 불편하기 때문에 가볍고 설치가 쉬운 완전 조립식 저층 주거 시스템이 농촌 지역에서 더 인기가 있습니다. 그리고 교외.
6. 프리스트레스 구조 시스템
프리스트레스 콘크리트 구조물은 구조 부재가 외부 하중을 받기 전에 인위적으로 압력을 가하여 제작한 프리스트레스 상태를 감소시키거나 상쇄시키는 데 사용됩니다. 외부 하중으로 인한 인장 응력, 즉 인장 강도 부족을 보완하기 위해 콘크리트의 더 높은 압축 강도를 사용하여 인장 영역에서 콘크리트의 균열을 지연시키는 것입니다.
6.1 프리스트레스 기술의 종류
프리텐션 방식: 콘크리트 타설 전 프리스트레스 텐던을 설계 제어 응력까지 늘려 콘크리트 강도가 일정 수준에 도달한 후, 프리스트레스 텐던이 해제되어 프리스트레스가 콘크리트 프레임에 적용될 수 있습니다.
포스트텐션 공법: 콘크리트를 부재에 타설하기 전, 콘크리트 강도가 일정 수준에 도달한 후 프리스트레스 텐던의 해당 위치에 터널이나 프리스트레스 텐던을 미리 매설합니다. 텐던은 설계된 인장 응력에 따라 인장되고 특수 앵커를 사용하여 콘크리트 구성요소의 끝 부분에 프리스트레스 텐던을 고정합니다. 접착된 프리스트레스 텐던의 경우 프리스트레스 텐던과 콘크리트를 접착하기 위해 예비 구멍에 그라우팅 재료를 부어야 합니다. 전체.
외부 프리스트레싱 기술: 프리스트레스 텐던을 부재 외부에 위치시키거나, 구조 부재를 프리스트레스 텐던과 다른 재료로 만든 컴포넌트로 구성한다.
6.2 장점과 단점
프리스트레스트 콘크리트의 생산 공정은 더 복잡하고 제품 자체, 생산 인력 및 기계의 품질에 대한 요구 사항이 높으며 상대적으로 비용이 많이 듭니다. 현재 우리나라의 주거용 프로젝트 사용 빈도를 줄입니다.
7. 강철-콘크리트 구조 시스템
조립형 강철 및 콘크리트 복합구조는 공장에서 생산된 강철 빔과 콘크리트 조립식 구성요소를 특정 건축을 통해 현장에서 결합하는 것을 의미합니다. 전체적으로 철골구조와 콘크리트구조의 특성을 가지며, 동일한 하중을 견딜 수 있는 구조입니다.
7.1 주요 구성 요소
합성 빔: 강철 빔, 커넥터 및 철근 콘크리트 슬래브로 구성됩니다. 합성보의 상부플랜지는 단면적이 넓어 압력을 견딜 수 있는 철근콘크리트판으로 되어 있어 강재보의 상부플랜지 단면적을 줄여 강재를 절약하고, 강보의 하부플랜지는 인장력을 견디게 한다. 힘은 합성보의 응력특성이다.
I-빔
복합판: 커넥터를 먼저 프로파일 강판에 용접한 다음 철근 콘크리트 슬래브를 타설하여 복합판 구조를 형성합니다. 커넥터는 머리가 달린 스터드 또는 강철 막대를 사용합니다.
결합형 트러스: 철근 또는 헤드 스터드의 유연한 커넥터를 먼저 철제 트러스에 용접한 후 철근 콘크리트 슬래브를 타설합니다.
결합기둥: 콘크리트 충전 강관 기둥이라고도 불리는 얇은 벽의 강관에 콘크리트를 부어 만든 기둥입니다. 단면 형태는 원형과 정사각형입니다.
7.2 철근 및 형강 연결 방식
철근 커넥터 연결 : 부품 제작 시 커넥터를 철근 부품에 용접한 후 철근을 올려놓는 방식이다. 설치하는 동안 커넥터를 조이십시오.
철근 연결판 연결 : 철근 겹침판은 허용되는 범위 내에서 철근 부재에 최대한 용접되어야하며, 설치시 철근은 겹침 판에 용접됩니다.
형강 타공 연결 : 공장에서 미리 철골 구멍을 뚫어 놓고 현장 시공 시 철근을 통과시키는 방식이다.
7.3 장점과 단점
경강 및 경량 콘크리트 구조 시스템은 농촌 지역에서 저층 경강 주택을 사용할 때 비용이 많이 들고 편의성이 떨어지는 단점을 개선할 수 있습니다. 철근콘크리트 복합구조 기술의 적용은 아직 우리나라에서는 널리 활용되지 않고 있으며, 건설기술이 아직 성숙되지 않았으며, 얻을 수 있는 건설경험이 상대적으로 적다.
8. 모듈러 구조 시스템
모듈러 건축은 전통 가옥을 건물 모듈 단위로 단일 공간 또는 특정 3차원 건물 공간으로 나누고, 모듈러 단위 바닥, 천장 이러한 빌딩 모듈 유닛은 사전에 조립식으로 제작되어 설치되며, 이러한 빌딩 모듈 유닛은 현장으로 운반되며, 리프팅 장비를 사용하여 이를 "빌딩 블록"처럼 쌓아서 연결하여 완전한 건물을 형성합니다.
모듈 구성 요소의 개략도(목재 구조)
8.1 연결 방법
모듈 내 연결: 모듈 구성 요소의 단일 트러스 트러스는 다음과 같습니다. 전통적인 트러스는 치아판으로 연결되거나 길어집니다.
외벽과의 연결 : 지붕 트러스 구성요소를 건설 현장으로 운반한 후 제자리에 들어 올려 금속을 통해 건물 벽의 이중 지붕 빔 플레이트 또는 벽체 스터드 기둥에 고정합니다. 커넥터.
8.2 장점 및 단점
장점: 패널 시공에 비해 시공속도가 빠르고, 공사기간을 단축할 수 있다. 인력과 물적 자원을 절약하고 조립도가 높습니다. 물, 난방, 전기, 위생 및 기타 시설 설치, 주택 장식을 포함한 대부분의 건설 작업은 부품 호이스팅 및 노드 처리만 완료됩니다. 건설 현장에 남겨두고 파이프라인을 연결하여 사용할 수 있습니다. 환경 오염이 거의 없으며 건축 과정이 친환경적이고 친환경적입니다. 나중에 확장하는데 편리합니다.
단점: 모듈식 부품으로 구성된 조립식 공장에는 높은 투자가 필요합니다. 운송 및 설치에는 대형 장비가 필요합니다. 비용이 더 높습니다. 단일 모듈의 면적이 제한되어 있어 건물 적용 범위가 낮다.
9. 1차 및 2차 프레임 구조 시스템
9.1 프레임 구조 및 연결 방법
거대 프레임 구조라고도 합니다. 1차 및 2차 골조구조는 대규모 구성요소인 거대보, 거대기둥 등으로 구성된 1차구조물과 기존의 보와 기둥구성요소로 구성된 2차구조물이 함께 작용하는 구조시스템이다. 메인 프레임은 거대한 프레임이며 구조 섹션의 기하학적 규모, 면적 및 관성 모멘트는 매우 큽니다. 보조 프레임은 일반 프레임이며 구성 요소 섹션의 기하학적 규모, 면적 및 관성 모멘트입니다. 상대적으로 작으며 둘의 크기가 동일하지 않습니다. 거대 기둥은 일반적으로 건물, 엘리베이터 샤프트 또는 대형 섹션의 단단한 기둥으로 구성됩니다. 거대 기둥은 일반적으로 몇 층 또는 수십 층마다 설치되며 빔 높이는 일반적으로 한 층 또는 여러 층을 차지합니다.
메인 프레임의 보와 기둥을 콘크리트로 제작하고, 2차 프레임에 철골 구조를 채택한 경우 1차 프레임과 2차 프레임의 주요 연결 방식에는 강체 접합, 반강체 접합 및 힌지 연결. 견고한 연결이란 구성 요소가 파괴된 후 빔과 기둥 사이의 각도가 0이고 모든 내부 힘이 기둥에서 거대한 빔으로 전달된다는 것을 의미합니다. 힌지는 구조에 응력이 가해진 후 보와 기둥이 다른 제약 없이 자유롭게 회전할 수 있음을 의미하며, 각 노드는 서로 독립적이며 보가 상부 굽힘 모멘트를 기둥에 전달할 수 없습니다. 반 강체 연결은 강철 연결과 힌지 연결 사이의 새로운 유형의 연결입니다.
9.2 장단점
1차 및 2차 프레임 구조는 건물의 공간 및 높이를 높일 수 있어 전시장 등 대공간 건물에 더욱 적합하다. 중국의 주거용 건물에는 거의 사용되지 않습니다.
10. 엇갈린 트러스 구조 시스템
조립식 철근 콘크리트 기둥 또는 강철 기둥, 강철 트러스, 조립식 바닥 및 기타 조립식 구성 요소로 구성된 장경간 공간 구조를 말합니다. 구조는 외부 벽, 내부 칸막이 벽 및 바닥 시스템을 갖춘 엇갈린 트러스 구조의 조립 A 건물을 채택합니다.
건물의 각 가로축에는 평면형 트러스가 간격을 두고 배열되고 인접한 축에는 엇갈리게 배열된다.
인접한 트러스 사이에서 바닥판의 한쪽 끝은 다음층 평면 트러스 상현에 지지되고, 다른 쪽 끝은 위층 트러스 하현에 지지되어 지지력이 거의 또는 전혀 없는 시공이 가능하다. .
10.1 주요 구성요소 및 연결 방법
주요 구성 요소: 기둥, 트러스, 바닥 슬래브, 대각선 막대
트러스와 기둥 간의 연결 방법: 먼저 철골을 배치합니다. 코벨 위에 조립식 바닥 슬래브를 놓고 거셋 플레이트와 기둥 사이의 볼트를 조이십시오. 이 단계에서 코벨은 모든 수직 전단력을 견디고 콘크리트가 타설되며, 이에 의해 수직 전단력이 발생합니다. 새로운 하중은 코벨과 거셋 플레이트에 의해 결정됩니다*** 수평 인장력은 거셋 플레이트 볼트에 의해 전달됩니다.
엇갈린 트러스 및 조립식 바닥
10.2 장점과 단점
엇걸린 트러스 구조는 주로 목재 구조물과 철골 구조물이며, 현재 공공 건물에서 더 많이 사용됩니다. 우리나라* **건축 및 주거 프로젝트가 적습니다.
11. 양면 적층 전단벽 구조 시스템
양면 적층 전단벽 구조는 양면 적층 전단벽으로 구성된 새로운 형태의 조립식 구조 시스템이다. 조립식 합성 빔, 조립식 합성 바닥 슬래브, 조립식 외부 퇴창, 퇴창이 있는 조립식 비내력 벽, 조립식 계단, 조립식 발코니, 경량 슬랫 및 기타 조립식 구성요소, 현장 타설 전단벽, 현장 타설 콘크리트 조인트, 현장 타설 바닥 슬래브와 같은 현장 타설 부품은 동일한 구성 요소로 구성됩니다.
11.1 주요 구성 요소 및 연결 방법
양면 적층 전단벽은 트러스 강철 막대를 통해 공장에서 생산된 두 개의 프리캐스트 콘크리트 벽 패널로 연결된 내부 공간이 있는 조립식 벽입니다. 전단벽 패널의 경우, 형성된 공동에 콘크리트를 현장에서 타설하여 전체적인 응력을 받는 구조 부재를 형성합니다.
일반적인 프리캐스트 전단벽은 공장에서 조립식으로 만들어지며, 현장에서 예약된 그라우팅 구멍에 콘크리트를 붓는 것은 이미 만들어진 벽과 공장에서 조립식으로 만들어진 벽을 결합하기 위해 '접착제'를 사용하는 것과 같습니다. 벽은 함께 고정됩니다. 합성판 전단벽의 수직방향은 캐비티에 철근을 삽입한 후 캐비티에 콘크리트를 타설하여 상부벽과 하부벽을 전체적으로 연결하여 접합면을 더 크게 하는 것이다. 겹쳐진 벽체의 빈 공간의 크기는 철근 삽입에 필요한 공간보다 훨씬 크기 때문에 설치 과정에서 겹쳐진 벽체를 시공하기가 더 쉽습니다. 일반 조립식 벽의 슬리브 직경이 작기 때문에 조정 공간이 상대적으로 제한됩니다.
겹쳐진 전단벽에는 슬리브나 슬러리 앵커 연결이 필요하지 않습니다. 겹쳐진 전단벽의 상부 및 하부, 왼쪽 및 오른쪽 연결은 현장 타설 레이어와 현장 타설 모서리 구성 요소로 구성됩니다. .바를 삽입하여 연결하므로 시공이 편리하고 철근과 슬리브의 위치를 정확하게 지정하는 데 어려움이 없으며 동시에 시공 품질이 보장되며 특수 슬리브 및 그라우팅에 대한 높은 비용도 발생하지 않습니다. 재료.
11.2 장점과 단점
양면 합판벽은 두께 사양이 다르며, 공동의 존재로 인해 동일한 폭과 높이의 벽의 무게는 약 절반 정도 가볍습니다. 일반 벽보다 일반 프리캐스트 전단벽의 수직 강철 연결의 건설 속도가 느리기 때문에 중첩된 벽이 독특한 역할을 할 수 있지만 현재 중국에서는 참고로 사용할 수 있는 엔지니어링 경험이 많지 않습니다.