楼梯滑动支座
楼梯滑动支座施工工法

楼梯滑动支座施工工法
楼梯滑动支座施工工法是指在楼梯支撑部位使用滑动支座来实现楼梯的伸缩和变形。
其施工工法一般包括以下步骤:
1. 准备工作:对楼梯支撑部位进行仔细检查,确保支座施工的表面平整、干净,并测量楼梯的伸缩距离。
2. 安装滑动支座:根据楼梯的设计要求,按照施工图纸的指示,安装滑动支座。
滑动支座一般由滑动材料和承载结构组成,可以根据需要选择不同类型的滑动支座。
3. 连接楼梯和滑动支座:将楼梯和滑动支座相连接,一般通过榫卯连接或焊接等方式进行固定,确保支座能够承受楼梯的重量和荷载。
4. 调整支座:根据实际需要,对滑动支座进行调整,使楼梯能够在支座上自由伸缩和变形。
调整支座的方法包括调整轴向、调整横向和调整旋转等。
5. 合理布置防护措施:为了保证楼梯的安全使用,需要在施工现场合理布置防护措施,如设置护栏、防滑垫等。
6. 完工验收:施工完成后,对楼梯滑动支座进行验收,确保支座的安装质量和性能符合设计要求。
该工法适用于需要考虑楼梯的伸缩和变形的场所,如高温热胀
冷缩差大的地区,地震频发地区等。
它能够提高楼梯的安全性和稳定性,延长楼梯的使用寿命。
滑动支座楼梯配筋计算方法

滑动支座楼梯配筋计算方法首先,我们需要确定滑动支座楼梯的荷载情况。
通常楼梯的荷载可以分为以下几种:1.自身重量:即楼梯本身的重量。
2.桥梁荷载:如果楼梯是作为通道或过道使用,我们需要考虑人员和货物的荷载。
3.风荷载:如果楼梯处于室外,我们需要考虑风对楼梯的荷载。
4.地震荷载:如果楼梯位于地震带,我们需要考虑地震对楼梯的荷载。
根据不同的荷载情况,我们可以按照相关的规范和标准来确定所需的配筋量。
下面以自身重量和桥梁荷载为例进行配筋计算。
1.自身重量楼梯本身的重量可以通过材料密度和几何参数来计算。
在计算中,我们需要考虑楼梯的踏步和踏面的重量。
踏步的重量可以通过以下公式计算:Weight = Density × Volume其中Density是楼梯材料的密度,Volume是踏步的体积。
踏面的重量可以通过以下公式计算:Weight = Density × Area × Thickness其中Density是楼梯材料的密度,Area是踏面的面积,Thickness是踏面的厚度。
2.桥梁荷载如果楼梯是作为通道或过道使用,我们需要考虑人员和货物的荷载。
这种荷载可以根据设计人数、货物重量和使用情况来确定。
一般来说,设计人数和货物重量都会有规定的标准值。
根据规范,可以确定每平米楼梯平面的人员和货物荷载。
这个荷载值可以乘以楼梯的平面面积得到总的荷载。
除了自身重量和桥梁荷载,我们还需要考虑滑动支座楼梯的弯矩和剪力。
这些参数是确定楼梯所需配筋量的关键。
根据楼梯的几何参数,我们可以计算出楼梯中心线上每个剖面的剪力。
剪力可以通过以下公式计算:Shear = Load × Moment Arm其中Load是荷载,Moment Arm是荷载作用点到剖面的距离。
根据楼梯的几何参数和荷载,我们可以计算出楼梯中心线上每个剖面的弯矩。
弯矩可以通过以下公式计算:Moment = Load × Moment Arm其中Load是荷载,Moment Arm是荷载作用点到剖面的距离。
楼梯滑动支座

楼梯滑动支座集团工程管理部徐红杰目录一、板式楼梯震害的主要破坏类型 (1)二、楼梯对于框架结构抗震性能的影响 (2)三、楼梯抗震设计中的两种基本思路 (3)四、楼梯间设置滑动支座 (4)五、楼梯滑动支座施工过程 (5)六、滑动支座处地面处理注意事项 (7)楼梯滑动支座楼梯作为逃生通道,在地震来临时担任着重要的作用。
然而在震后进行的大量调查发现,担任这一逃生角色的楼梯,并未在自然灾害面前发挥其所应有的功能。
以目前最常见的钢筋混凝土板式楼梯为例,震害表明,楼梯往往先于主体结构破坏前产生种种破坏,严重影响了楼梯作为逃生路线的重要功能。
一、板式楼梯震害的主要破坏类型5.12汶川大震后,经过了大量的调查研究后发现,钢筋混凝土结构中的楼梯破坏是普遍现象。
楼梯部位的横墙和楼板中断破坏较其他区域严重,而且楼梯破坏的同时,楼梯间墙体破坏也较严重。
常见板式楼梯在地震作用下主要震害有以下几个方面。
1.梯板震害第一种情况(见图1)是沿板宽出现贯穿裂缝,梯板钢筋被压曲或拉断,特别是梯板采用延性较差的冷轧扭钢筋时,通缝处钢筋全部被拉断,导致梯板断裂垮塌。
2.梯板震害第二种情况(见图2)是板断裂并产生较大错动,钢筋与混凝土剥离。
3.梯板震害第三种情况(见图3)是在板施工缝位置产生剪切滑移裂缝。
在施工缝施工前泥沙并未清除干净,混凝土交界面未处理好,接缝处极易形成薄弱部位,在地震作用下,该处破坏较明显,甚至存在上、下两块板错位分离如图3所示。
4.梯板震害第四种情况是垂直梯度方向产生剪切斜向裂缝,梯板也具有在垂直梯度方向的类似剪力墙的抗侧力作用。
这种震害为顺梯段方向的破坏,在该方向梯板受力类似斜撑,地震时受到反复的拉、压作用。
图4 楼梯平台梁破坏5.平台板震害:第一种情况是上下梯板相交处的平台板剪切裂缝.由平台粱剪切破坏裂缝进—步发展而成;平台板第二种震害情况是沿梯粱边缘产生的平台板受拉裂缝;平台板第三种震害情况是悬挑板式平台板产生类似少筋粱的板平面内受弯破坏,裂缝由内向外逐渐开展并贯通悬挑板。
楼梯滑动支座施工技术要点分析

楼梯滑动支座施工技术要点分析摘要:对于现浇钢筋混凝土框架楼梯,采用聚四氟乙烯板对楼梯设置滑动支座,以避免楼梯对框架结构的支撑作用,减小了地震作用影响,实现了抗震由抗到放的转变。
本文围绕框架结构楼梯滑动支座的施工技术要点进行了较全面的分析,提出了相关的施工方法和注意事项,促进了楼梯滑动支座施工方法的完善。
关键词:滑动支座抗震设计聚四氟乙烯板引言:楼梯作为各建筑物的消防疏散通道,作为主要的逃生通道,其结构安全是重中之重。
在整个抗震设计中都会被重点关注。
楼梯在震害调查中发现,在地震时会产生巨大的水平力破坏楼梯,从结构整体受力角度,如果楼梯参与抵抗水平地震作用,其结构的安全要求和构造措施比主体结构有所提高。
钢筋混凝土框架结构中楼梯破坏是普遍现象,楼梯间的震害较严重且大部分楼梯间先于主体结构发生破坏。
1.楼梯滑动支座特点1.1普通板式楼梯的结构中,楼梯增加了整体结构的空间刚度,地震作用明显增加了,说明楼梯的斜向梯板起到了支撑作用,地震作用有了明显提高,而带滑动支座楼梯的结构大大减小了对整体结构的影响,如果采用滑动支座的混凝土框架结构,一可以不用考虑楼梯参与整体结构计算。
1.2在传统的框架结构楼梯设计中,板式楼梯的梯板一般仅按照单向受弯构件设计,但在地震作用中板作为斜向支撑构件承受轴力和剪力,因此梯板与梯梁连接处应力较大,而带滑动支座的楼梯将剪力和弯矩释放,大大减小了梯板的受力。
1.3滑动支座楼梯施工时需分梯段施工,楼梯施工周期长.1. 滑动支座适用范围适用于有抗震要求的框架结构,特别是教学楼、医院门诊楼等公共建筑1. 滑动支座选择设计师在设计楼梯滑动支座时一般会参照16G101-2《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》,目前常用的滑动支座有聚四氟乙烯板、塑料片、钢板(2块钢板间满铺石墨粉)。
因塑料片强度较低,耐久性差,钢板时间长了易生锈,同时2块钢板之间满铺石墨粉的施工难度大,质量难以保证,但聚四氟乙烯板具有承载力高,摩擦系数低,耐久性能好,施工方便等优点,所以推荐使用聚四氟乙烯板滑动支座。
楼梯滑动支座

楼梯滑动支座LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】楼梯滑动支座集团工程管理部徐红杰目录一、板式楼梯震害的主要破坏类型 (1)二、楼梯对于框架结构抗震性能的影响 (4)三、楼梯抗震设计中的两种基本思路 (5)四、楼梯间设置滑动支座 (6)五、楼梯滑动支座施工过程 (9)六、滑动支座处地面处理注意事项 (13)楼梯滑动支座楼梯作为逃生通道,在地震来临时担任着重要的作用。
然而在震后进行的大量调查发现,担任这一逃生角色的楼梯,并未在自然灾害面前发挥其所应有的功能。
以目前最常见的钢筋混凝土板式楼梯为例,震害表明,楼梯往往先于主体结构破坏前产生种种破坏,严重影响了楼梯作为逃生路线的重要功能。
一、板式楼梯震害的主要破坏类型5.12汶川大震后,经过了大量的调查研究后发现,钢筋混凝土结构中的楼梯破坏是普遍现象。
楼梯部位的横墙和楼板中断破坏较其他区域严重,而且楼梯破坏的同时,楼梯间墙体破坏也较严重。
常见板式楼梯在地震作用下主要震害有以下几个方面。
1.梯板震害第一种情况(见图1)是沿板宽出现贯穿裂缝,梯板钢筋被压曲或拉断,特别是梯板采用延性较差的冷轧扭钢筋时,通缝处钢筋全部被拉断,导致梯板断裂垮塌。
2.梯板震害第二种情况(见图2)是板断裂并产生较大错动,钢筋与混凝土剥离。
3.梯板震害第三种情况(见图3)是在板施工缝位置产生剪切滑移裂缝。
在施工缝施工前泥沙并未清除干净,混凝土交界面未处理好,接缝处极易形成薄弱部位,在地震作用下,该处破坏较明显,甚至存在上、下两块板错位分离如图3所示。
4.梯板震害第四种情况是垂直梯度方向产生剪切斜向裂缝,梯板也具有在垂直梯度方向的类似剪力墙的抗侧力作用。
这种震害为顺梯段方向的破坏,在该方向梯板受力类似斜撑,地震时受到反复的拉、压作用。
图4 楼梯平台梁破坏5.平台板震害:第一种情况是上下梯板相交处的平台板剪切裂缝.由平台粱剪切破坏裂缝进—步发展而成;平台板第二种震害情况是沿梯粱边缘产生的平台板受拉裂缝;平台板第三种震害情况是悬挑板式平台板产生类似少筋粱的板平面内受弯破坏,裂缝由内向外逐渐开展并贯通悬挑板。
楼梯滑动支座施工工法(2)

楼梯滑动支座施工工法楼梯滑动支座施工工法一、前言楼梯滑动支座是一种常用的施工工法,其特点是通过使用特殊的支座设计,使楼梯能够在地震或温差变化等外力作用下滑动,从而减小楼体的受力和变形,提高楼梯的安全性和可靠性。
本文将对楼梯滑动支座施工工法进行详细介绍。
二、工法特点楼梯滑动支座施工工法具有以下几个特点:1. 灵活性:楼梯滑动支座能够根据外力作用自由滑动,减小了楼梯的受力和变形。
2. 安全性:楼梯滑动支座能够通过滑动来吸收地震或温差变化等外力,提高了楼梯的抗震能力和稳定性。
3. 耐久性:楼梯滑动支座采用耐久材料制造,具有较长的使用寿命。
4. 经济性:楼梯滑动支座施工工法相对简单,能够减少施工时间和成本,提高工程效益。
三、适应范围楼梯滑动支座适用于各种类型的楼梯,包括室内楼梯、室外楼梯、单层楼梯和多层楼梯等。
同时,它也适用于各种结构形式的楼体,如钢结构、混凝土结构和木结构等。
四、工艺原理楼梯滑动支座施工工法通过以下技术措施实现:1. 设计合理:根据楼梯的受力要求和使用环境情况,选择合适的支座类型和尺寸,并进行合理的布置。
2. 材料选用:选择高强度和耐久性好的材料,确保滑动支座的可靠性和使用寿命。
3. 安装施工:根据设计要求,精确定位和安装滑动支座,确保滑动能力和稳定性。
4. 联动设计:将楼梯滑动支座与楼体结构相连,确保在滑动过程中能够实现平稳联动,减小楼梯的变形和损坏。
五、施工工艺楼梯滑动支座的施工工艺包括以下几个阶段:1. 基础准备:清理楼梯的施工现场,确保基础平整,并做好基础防水处理。
2. 支座安装:根据设计要求,在楼梯的底部和顶部安装滑动支座,确保支座的水平和垂直度。
3. 楼梯安装:将楼梯与滑动支座连接,确保联动的稳定性和可靠性。
4. 调试测试:对滑动支座进行调试和测试,确保滑动能力和联动效果达到设计要求。
5. 防护措施:在施工完成后,对楼梯和滑动支座进行防护处理,确保其长期稳定使用。
六、劳动组织楼梯滑动支座施工工法需要合理组织人员和分工,确保施工过程的顺利进行。
滑动支座楼梯施工工法

滑动支座楼梯施工工法滑动支座楼梯施工工法一、前言滑动支座楼梯施工工法是一种常用的楼梯施工工法,通过使用滑动支座技术来实现楼梯的施工和调整,具有施工效率高、工序简化、质量可控等特点。
本文将详细介绍滑动支座楼梯施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。
二、工法特点滑动支座楼梯施工工法的主要特点包括:1. 施工效率高:采用滑动支座技术可以实现楼梯的快速施工,大大缩短工期。
2. 工序简化:滑动支座楼梯施工工法不需要砌筑模板,减少了施工材料和劳动力的使用,同时减少了施工过程中的浪费。
3. 质量可控:使用滑动支座技术可以精确控制楼梯的水平度、平整度和垂直度,确保施工质量达到设计要求。
4. 可调性强:滑动支座可以在施工过程中进行调整,适应不同坡度、长度和高度的楼梯施工需求。
5. 施工工艺简单易学:滑动支座楼梯施工工法具有简单易学的特点,不需要复杂的技术和施工经验即可执行。
三、适应范围滑动支座楼梯施工工法适用于各种类型的楼梯,包括室内楼梯、室外楼梯、直梯、弯梯等。
它适用于新建楼梯的施工,也适用于旧楼梯的改造。
不论是住宅楼、商业楼还是工业厂房,滑动支座楼梯施工工法都可以灵活应用。
四、工艺原理滑动支座楼梯施工工法的原理是通过滑动支座技术来实现楼梯的施工和调整。
滑动支座由橡胶和钢板组成,具有较好的滑动性能和承载能力。
施工过程中,首先在楼梯的支墩上安装滑动支座,然后将预制好的楼梯段放置在滑动支座上,通过调整滑动支座来实现楼梯的水平度、平整度和垂直度的控制。
滑动支座的调整一般通过输入调整螺栓进行,调整方法简单,可以在施工过程中根据实际情况进行微调。
五、施工工艺滑动支座楼梯施工工艺通常包括以下几个施工阶段:1. 准备工作:包括施工准备、施工图纸的制定、材料准备等。
2. 安装滑动支座:在楼梯的支墩上安装滑动支座,确保支座的水平度和垂直度符合要求。
3. 安装楼梯段:将预制好的楼梯段放置在滑动支座上,并通过调整滑动支座来控制楼梯的水平度、平整度和垂直度。
一端为滑动支座楼梯施工工法

一端为滑动支座楼梯施工工法一、前言滑动支座楼梯施工工法是一种常见的楼梯施工方法,其通过采用滑动支座和配套的设备,在施工过程中实现楼梯的滑动与安装。
本文将重点介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。
二、工法特点1. 灵活性高:滑动支座楼梯施工工法能够根据实际情况灵活调整支座的位置和安装方式,适应不同楼梯形式和结构要求。
2. 施工速度快:使用滑动支座进行施工,大大提高了楼梯的施工效率,减少了人工和时间成本。
3. 施工精度高:利用滑动支座可以精准地控制楼梯的位置和倾斜度,确保施工质量达到设计要求。
4. 施工过程可控性强:通过控制滑动速度和施工步骤,可以有效地控制楼梯施工的过程,提高施工效率和质量。
三、适应范围滑动支座楼梯施工工法适用于各种楼梯结构,包括直梯、曲梯、螺旋梯等。
同时,该工法也适用于不同材料的楼梯,如混凝土楼梯、钢结构楼梯等。
四、工艺原理滑动支座楼梯施工工法的核心原理是利用滑动支座和配套设备,通过控制楼梯的滑动速度和位置来实现楼梯的安装。
具体而言,根据实际工程的要求和设计图纸,首先在楼梯底部设置滑动支座;然后利用滑动机构和液压设备,逐步推动楼梯向上移动,直至达到预定的位置;最后固定楼梯,确保其稳定性和安全性。
五、施工工艺1. 准备工作:根据设计要求进行测量和布置,搭建施工设备,并做好安全措施的准备。
2. 安装滑动支座:根据设计图纸,精确安装滑动支座,确保其与楼梯底部的连接牢固。
3. 滑动施工:使用滑动机构和液压设备,根据施工计划逐步推动楼梯向上移动,同时保持楼梯的水平和垂直度。
4. 楼梯固定:在楼梯移动到预定位置后,采取适当的固定措施,确保楼梯的稳定性和安全性。
5. 施工清理:清理施工现场,整理和存放施工设备,做好总结和交接工作。
六、劳动组织滑动支座楼梯施工工法需要充分考虑人员的分工和协作,确保施工过程的顺利进行。
根据工程的规模和施工进度,合理安排各个工种的作业顺序,保证施工的高效率和质量。
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楼梯滑动支座
集团工程管理部
徐红杰
2014.10.19
目录
一、板式楼梯震害的主要破坏类型 (1)
二、楼梯对于框架结构抗震性能的影响 (4)
三、楼梯抗震设计中的两种基本思路 (5)
四、楼梯间设置滑动支座 (6)
五、楼梯滑动支座施工过程 (9)
六、滑动支座处地面处理注意事项 (14)
楼梯滑动支座
楼梯作为逃生通道,在地震来临时担任着重要的作用。
然而在震后进行的大量调查发现,担任这一逃生角色的楼梯,并未在自然灾害面前发挥其所应有的功能。
以目前最常见的钢筋混凝土板式楼梯为
例,震害表明,楼梯往往先于主体结构破坏前产生种种破坏,严重影
响了楼梯作为逃生路线的重要功能。
一、板式楼梯震害的主要破坏类型
5.12汶川大震后,经过了大量的调查研究后发现,钢筋混凝土
结构中的楼梯破坏是普遍现象。
楼梯部位的横墙和楼板中断破坏较其他区域严重,而且楼梯破坏的同时,楼梯间墙体破坏也较严重。
常见
板式楼梯在地震作用下主要震害有以下几个方面。
1.梯板震害第一种情况(见图1)是沿板宽出现贯穿裂缝,梯板钢筋被压曲或拉断,特别是梯板采用延性较差的冷轧扭钢筋时,通缝处钢筋全部被拉断,导致梯板断裂垮塌。
2.梯板震害第二种情况(见图2)是板断裂并产生较大错动,钢筋与混凝土剥离。
3.梯板震害第三种情况(见图3)是在板施工缝位置产生剪切滑移
裂缝。
在施工缝施工前泥沙并未清除干净,混凝土交界面未处理好,
接缝处极易形成薄弱部位,在地震作用下,该处破坏较明显,甚至存
在上、下两块板错位分离如图3所示。
4.梯板震害第四种情况是垂直梯度方向产生剪切斜向裂缝,梯板也具有在垂直梯度方向的类似剪力墙的抗侧力作用。
这种震害为顺梯段方向的破坏,在该方向梯板受力类似斜撑,地震时受到反复的拉、
压作用。
图4 楼梯平台梁破坏
5.平台板震害:第一种情况是上下梯板相交处的平台板剪切裂缝.由平台粱剪切破坏裂缝进—步发展而成;平台板第二种震害情况是沿梯粱边缘产生的平台板受拉裂缝;平台板第三种震害情况是悬挑板式平台板产生类似少筋粱的板平面内受弯破坏,裂缝由内向外逐渐开展并贯通悬挑板。
图5 平台板破坏
二、楼梯对于框架结构抗震性能的影响
在重点关注的框架结构系统中,即使对于两跑楼梯这种传统上认为对于主体结构影响不大的楼梯体系。
它对于框架结构的抗震性能也有不可忽略的影响。
福建建筑设计研究院主任通过建模分析指出楼梯
的存在显著增大了结构局部的抗侧刚度减小了结构的自振周期。
计算
结果显示:梯板在平行梯板方向的地震作用下会产生非均匀分布的轴
向应力,靠近框架平面—侧的正应力水平是另—侧的2.5倍~3倍,梯板呈现偏拉的受力状态,在底部两层梯板的最大正应力约为
7000N/m2;在楼楼平台板正对梯缝的位置产生了显著的应力集中应
力水平大致为梯板应力的3倍。
曹万林等人通过框架结构楼梯间试验研究也得出了相似的结论。
其楼梯间试验模型分两阶段制作。
第—阶段不浇筑楼梯。
但将楼梯钢筋按设计要求绑扎好,待未浇筑楼梯的框架养护到设计强度后,先进行其弹性层刚度测试;第二阶段浇筑楼梯,将其养护到设计强度后,
进行带楼梯框架结构的弹性及弹塑性试验。
弹性阶段采用荷载和位移联合控制的加载方法,弹塑性阶段主要以位移控制加载。
试验结构表明楼梯对结构刚度和承载力的贡献是不宜被忽视的。
在弹性阶段,楼梯的抗侧刚度约为两榀中框架抗侧刚度的1.123倍,而层剪力是按刚度分配的,所以楼梯在弹性阶段对结构的支撑作用是较大的。
但是超过弹性阶段后.楼梯刚度衰减的速度快于框架,因此层剪力在楼梯与框架之间的分配比例是变化的。
三、楼梯抗震设计中的两种基本思路
目前,在实际的建筑结构抗震设计中,考虑楼梯对结构性能的影响多停留于构造要求.例如考虑到楼梯间的不对称布置可能带来结构
扭转。
故应尽量将楼梯间对称布置;楼梯间使楼板有较大削弱时,应
采取加强楼板及连接部位的措施;对楼梯间短柱应全长加密箍筋;楼
梯间的非承重墙体,应采取与主体结构可靠连接或锚固等。
同时,在
建筑结构设计中,框架结构楼梯间的设计是与主体结构分开进行的,
并没有考虑地震作用对其的影响,也没有考虑其对主体结构的影响。
新版建筑抗震设计规范中明确指出应考虑楼梯构件的影响。
对此有两种基本设计思路:一种是考虑楼梯参与整体分析计算的方法,另一种认为,框架结构中的楼梯为了避免形成支撑。
可以采用滑动连接的方式消除其对主体结构的附加影响。
四、楼梯间设置滑动支座
地震作用下主体结构发生层间侧移并导致楼梯承受拉、压力作
用,对楼梯结构而言这是—个被动的受力过程。
显然,不能期望通过改变楼梯的设计去限制地震作用下楼层的剪切变形,而只能考虑调整楼梯的结构设计以提高其适应变形的能力,确保楼梯结构不在主体结构倒塌前坍塌而失去逃生通道的功能。
从结构整体受力角度来看,如果楼梯参与抵抗水平地震作用,受力是很复杂的,同时楼梯构件对于保证人民生命安全叉具有极为重要。
因此其结构的安全要求和构造措施(抗震等级)宜比主体结构有所提高。
但这对矛盾使得我们要考虑楼
梯在地震作用下的构件承载力验算,楼梯构件的受力十分不利,所以在这种情况下,如果按照传统设计方法势必将极大增加构件截面尺寸
和配筋面积,而这反过来又导致楼梯间的局部刚度增大,从而在水平地震作用下分配到更大的地震力。
因此,目前有很多人讨论,是否能
够改变传统的施工方法。
使得楼梯跟规范计算所假定的条件—样。
北京市设计研究院胡庆昌提出:框架结构中楼梯为了避免形成支撑,可采用滑动连接,楼梯段的上端节点为铰接,下端节点为滑动支承。
重庆大学的金全友等人则认为。
可只在梯段板下端与平台粱(板)处设置为滑动支承,通过层间位移角限制条件下梯段拉、压应变估计,同时提出建议滑动支座支承长度不小于300mm。
金联社则认为,滑动支座支承长度的确定应按照:高层建筑物在跨度方向大震下的弹塑性水平位移计算确定并考虑梯扳最小支承长
度80mm。
并给出参考示例,假设某工程抗震设防烈度为8(0.2g)度,梯板和休息板之间跨度方向在小震下的弹性水平位移为
12.5mm.则计算出的支承长度应为279mm。
关于滑动支座的构造要求。
金联社提出隔离滑动层处钢筋不连
通,为减少摩擦,水平缝处可采用聚四氟乙烯板,或采用柔性材料如
聚苯板;也可直接将隔离滑动层设置为施工冷缝,但这种做法摩擦力较大。
或可以采用两块钢扳组成此滑动支座,具体做法为—块固定于上部梯段板下端,并与梯段板内钢筋焊接固定,另—块预埋于梯段粱上部。
两块钢板之间可涂防锈润滑剂以减少摩擦力。
为了进—步改善滑动支座在地震与正常状态下的受力性能。
可在钢板之间增设橡胶垫片,做成类似橡胶支座的形式。
聚四氟乙烯板
该方法的优点是从构造上将主体结构与楼梯构件脱开,消除了楼梯构件对主体结构抗震计算中的不利影响,只需保证楼梯间围护墙及主体结构不倒塌,即可保证罕遇地震下楼梯的疏散功能。
在结构整体抗震计算中,楼梯构件不参与结构整体抗震计算,也可不考虑楼梯构件的刚度作用。
可按传统的设计方法,仅考虑竖向荷载作用下进行配筋计算。
该方法的缺点是在地震作用下,水平缝处的装修材料存在局部破损的可能,需要在地震后进行局部装修的处理。
鉴于楼梯间作为疏散及救灾通道的重要性,该缺点应在可接受的范围内。
五、楼梯滑动支座施工过程
1.支设滑动支座梯梁、挑板模板
图集11G101-2当中规定:ATa、ATb型为带滑动支座的板式楼梯,梯板全部由踏步段构成,其支承方式为梯板高端均支承在梯梁上,ATa型梯板低端带滑动支座支承在梯梁上,ATb型梯板带滑动支座支承在梯梁的挑板上。
2.预埋滑动支座滑动面材料
滑动面采用何种做法应由设计指定,通常使用钢板或聚四氟乙烯等可起到有效滑动的材料。
滑动面支座上下均应设置长度与梯板宽度相同的预埋材料,可以直接铺设聚四氟乙烯板。
如果使用钢板,为减少钢板间的摩擦,钢板间应放置石墨粉,并且在使用期间采取防止钢板生锈等相关措施。
滑动面预埋聚四氟乙烯板滑动端梯梁下部预埋钢板
预埋滑动端上部钢板,板上增加锚筋3.绑扎滑动面上部梯板钢筋
挑板上梯段钢筋绑扎
滑动端钢板
挑板滑动端上下钢板安装4.浇筑滑动支座楼梯混凝土
拆模后梯段钢板滑动面
拆模后梯段聚四氟乙烯板滑动面
六、滑动支座处地面处理注意事项
梯板滑动处当地面作法较厚时,会影响梯板在地震作用下的自由滑动。
因此,在地面滑动端与地面面层接触处留出供地面滑动的缝隙,内填柔性材料,并且对此缝隙的表层应做美化处理。
滑动面地面作法示意图。