首先根据结构的受力特点,按照相关规范或规程所规定的方法进行计算,依据计算结果进行配筋和合理布置填充材料。
 
 
轻质管填充空心板剖面图

箱体填充空心板剖面图

 
       当楼板厚度为180-800mm时,可采用轻质管组合成型的空心楼板;当板厚超过450mm时,在剪力较小的区域,应优先采用箱体填充。
根据混凝土力学原理和实验数据可知:“在管状填充物填充的空心板中,顺管方向和横管方向的抗弯性能相差无几,但抗剪性能相差很大,顺管方向的抗剪承载力至少是横管方向的2倍。” LPM空心楼盖解决了管状填充物空心板中,横管方向空心板的抗剪承载力不足的技术问题,为了避免出现剪切破坏,要充分发挥空心板顺管方向抗剪性能好的优点,将管状填充物在板中尽可能按剪力的传递方向布置。在LPM空心楼盖中,当板跨度小于12m时,一般不需在板中配置箍筋或抗剪拉筋,大大简化了施工工艺。
2.1轻质管填充的空心楼板
(1)当空心板为单向板时,所有轻质管都朝一个方向布置,轻质管可以连续布置(见图1),也可以在管端间隔一段距离(见图2)。 
                                 图1 单向板1                                                 图2 单向板2(ZL03146341.X)
 
(2)当空心板为双向板时,轻质管可以都顺着短边方向布置,若垂直于轻质管方向(短边支座)抗剪能力不足时,应按剪力传递的方向和范围,调整短边支座周围轻质管的方向,使轻质管垂直于短边;轻质管在板中的平面布置方式有3种(见图3-图5)。
 
                        图3 双向板1(ZL200710111081.2)                           图4 双向板2(ZL200710111226.9)

 
 
                        图5 双向板3(ZL200710123517.X)                       图6 板柱结构(ZL200710123516.5)
 
(3)当空心板为板柱结构时,在柱周围设置实心区,紧贴暗梁的轻质管顺暗梁方向布置,其余轻质管按柱网的长跨方向布置(见图6)。
2.2箱体填充或者箱体与轻质管混合使用的空心楼板
       当楼板厚度为400-1500mm时,可采用填充箱成型的空心楼板或者轻质管组合与填充箱混合使用的空心楼板。
     (1)当空心板为双向板时,以填充箱形成空心板的空心率显然要超过以轻质管形成的空心板,但从力学原理讲,正是因为轻质管空心率相对较小则混凝土的截面积相对较大,所以顺着轻质管方向空心板的承载能力要大于同样厚度的填充箱空心板,尤其是抗剪能力。对于一般的双向板,沿着支座的周边剪力最大,这时沿着支座周边若采用填充箱,有可能抗剪能力的不足。为了克服以上缺陷,在板的四周(剪力较大区域)布置轻质管组合单元,当抗剪强度能满足要求时,布置填充箱(见图7)。因此此种空心板的空心率只比纯箱体填充空心板的稍低,但是特别符合力学原理;而减少抗剪箍筋用量则是必然的。
 
                图7 双向板3 (ZL201010560553.4)                                图8 板柱结构(ZL201010560571.2)
 
     (2)当空心板为板柱结构时,在柱周围设置实心区,在弯矩的剪力较大的柱上板带区域,沿暗梁方向布置轻质管组合单元,其余部位以箱体填充(见图8)。
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