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重慶物聯網技術的全自動鋼筋桁架焊接生產線的案例

來源: 發布時間:2025-06-10

屈服強度不低于250MPa,鍍鋅層雙面總計120g/m2。鋼筋桁架鋪板方向、鋼筋替換原受力方向鋼筋,樓板厚度為200mm,鋼筋的混凝土保護層厚度為20mm,現選用鋼筋桁架樓承板型號為TD4-160,截面特性如圖2所示。圖2鋼筋桁架樓承板斷面示意鋼筋桁架下部受力鋼筋為φ10@98,上部受力鋼筋為φ10@195,受力方向上部現場需附加鋼筋φ10@195,另一個方向的上下分布筋按原設計要求為φ12@200不變,具體配筋如圖3所示。圖3樓承板配筋示意與傳統現澆板相比,鋼承板有如下3個優勢。(1)保證質量。鋼承板在工廠中采用專業設備精確生產,上下層及相鄰鋼筋間距、混凝土保護層厚度、樓板厚度皆可得到有效控制,施工質量也能得到可靠保證。(2)縮短工期。對比傳統的現澆混凝土樓板施工,應用鋼承板避免了搭設腳手架、支模板、綁扎鋼筋、拆模板及腳手架的施工工序,甚至可以多層同時進行混凝土作業,大幅提高施工速度。據測算,其樓板整體施工速度每工日可達到120~150m2。(3)節約工程量。現場鋼筋綁扎量少,使用鋼承板可有效利用場地,節省作業面。鋼承板是將樓板中的大部分鋼筋綁扎工作在工廠中完成,可減少50%~70%的現場鋼筋綁扎工作量。本工程可供構件堆放的場地有限。裝配式鋼筋桁架樓承板,增加施工安全保證,實現文明施工。重慶物聯網技術的全自動鋼筋桁架焊接生產線的案例

全自動鋼筋桁架焊接生產線

力學機能與傳統現澆樓板基本相同,抗裂性能好。2、耐火鋼筋被混凝土包裹,與現澆樓板同等,在防火方面無需處理。3、壓型鋼板jin作為施工階段的模板,不取代受力鋼筋,在防腐方面無需滿足建筑使用年限的要求。4、雙向剛度相近,有利于建筑物抗震。可靠——質量優良靠得住1、工廠電腦數控設備加工,實現了機械化生產,有利于鋼筋排列間距均勻、整體受力均勻。2、混凝土樓板厚度,鋼筋保護層厚度得到有效保證,提高了樓板的施工質量。3、模板和連接件拆裝方便,可多次重復利用,節約鋼材,符合國家節能環保的要求。4、桁架尺寸可調,可在不增長樓板厚度條件下完成雙向配筋。適用各類型,特別是不規矩樓面構造。結束語中構新材成立于2005年,早在2013年就開始致力于專業樓承板服務打造。掛牌新三板之后,樓承板專業品牌的定位及口碑不斷拓展,形成了自有樓承板生產中心、生產基地、綜合運營中心、制造研發中心、產學研工作站等服務系統。隨著軟硬件綜合實力的提升,中構的市場占有率及年產能力逐年增長,jin漳浦盛新一個樓承板生產基地的鋼筋桁架樓承板月產能就近20萬㎡,不斷以“保質保量保工期”的可靠作風,滿足各種鋼結構建筑樓承板的需求。云南全自動鋼筋桁架焊接生產線一體化全自動桁架焊接生產線,可生產5000米每天桁架;

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模板自重、混凝土重量及施工荷載全部由鋼筋桁架承受,混凝土凝固在鋼筋桁架樓承板變形下進行,樓板自重不會使板底混凝土產生拉力。2、樓板的承載力在使用階段,鋼筋桁架上下弦鋼筋與混凝土共同工作,此樓板與鋼筋混凝土疊合式樓板具有相同的受力性能,雖然受拉鋼筋應力超前,但其承載力與普通鋼筋混凝土樓板相同。三、鋼筋桁架樓承板的設計要點混凝土從澆筑到達到設計強度的過程中,樓板受力明顯不同,故應進行使用及施工兩階段的計算。1、使用階段包括樓板的正截面承載力計算、樓板下部鋼筋應力控制驗算、支座裂縫控制驗算以及撓度驗算等。樓板正截面承載力按GB50010-2002《混凝土結構設計規范》及JGJ95-2003《冷軋帶肋鋼筋混凝土結構技術規程》的有關規定進行計算。2、施工階段采用桁架模型,包括上下弦桿強度驗算、受壓弦桿和腹桿穩定性驗算以及桁架撓度驗算等。⑴當施工階段設有可靠的臨時支撐時,設計時不需進行施工階段驗算。⑵當施工階段不設臨時支撐時,鋼筋桁架樓承板中桁架桿件內力及模板撓度采用桁架模型計算。此階段荷載包括鋼筋桁架樓承板自重、濕混凝土重量以及施工荷載。施工荷載采用均布荷載㎡和跨中集中荷載沿板寬為,不考慮二者同時作用。

提高了防火性能好,結構耐火時間優于傳統組合樓板。(4)施工速度快,工廠可一次性完成傳統樓板60%以上的現場鋼筋工作量,替代了100%的現場支模施工,節省了現場作業場地面積和材料。(5)由于鋼承板是在工廠裝配施工,可控制鋼筋間距均勻一致,同時混凝土保護層厚度也可得到充分保證。(6)在安裝完成后,鋼筋桁架剛度優良,可提供良好堅實的施工平臺。(7)降低了鋼筋、混凝土、壓型鋼板的使用量,綜合造價優勢明顯。(8)由于工廠預制,在針對樓板預留洞口處理上,可選擇方法靈活多樣,為用戶提供更多選擇。鋼承板技術及經濟性比較分析1.工程概況鞍鋼煉鋼總廠新建煉鋼車間廠房,新建廠房2,為200mm厚混凝土平臺板。施工伊始,項mu經理組織技術人員結合現場工期緊、高度高、安全性差、作業面狹窄、平臺上下存在交叉作業等不利條件,對施工方案進行論證。采取傳統的搭架子支撐體系缺點眾多,不符合現場實際情況。結合以往成功的工程實例,提出采用鋼筋桁架樓承板的全新施工工藝。2.技術性比較本工程原采用混凝土現澆樓板,現根據鋼筋等強代換原理替換成鋼承板。鋼筋桁架模板上、下弦采用HRB400級,腹桿鋼筋采用冷軋光圓鋼筋550級,底模采用mm厚鍍鋅鋼板。鋼筋桁架樓承板目前被用于多層廠房,多層、高層、超高層鋼結構樓宇、各種不規則樓面等建筑領域。

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焊接機器人的優勢:1、提高焊接效率。焊接機器人可以做到不停頓不休息,一直工作,同時焊接機器人做出的反應時間非常短,動作迅速,可以在更短的時間內完成大批量的工作,所以焊接機器人更加適合批量焊接生產。2、實現精確焊接,柔性操作。智能焊接機器人在工作的時候可以實現點和焊件的觸碰,點和焊件的位置需要做到精確對接,它對移動軌跡要求并不嚴格。智能焊接機器人只需要設置好控制程序,就會對焊件精確焊接,實現標準化操作。3、焊接速度快。智能焊接機器人操作靈活,所以可以da大提高在生產效率。工人只需要幫助智能焊接機器人設定好焊接參數,智能焊接機器人就是一直工作,一臺智能焊接機器人的工作時長是普通焊接工人的三倍。4、降低企業成本。企業想要獲取較高的收益,就需要保證低成本高效率的工作,焊接機器人的投入運行可以實現自動化生產,操作人員只需要設置系統參數,就可以進行自動化焊接工作,根據企業實際生產情況,一名操作人員可同時操作多臺焊接機器人,降低企業的勞動成本。5、使用壽命較長。焊接機器人屬于機械設備,隨著我國科學技術和焊接工藝的不斷發展,焊接機器人的使用壽命可長達數十年,在使用中用戶只需要進行簡單的維護保養。無需抗剪和防火報告,鋼筋桁架板性能與傳統現澆板性能基本一致,后期維護費用無。重慶物聯網技術的全自動鋼筋桁架焊接生產線的案例

配合工廠的數字化管理,整個裝配式建筑的性價比會越來越高。重慶物聯網技術的全自動鋼筋桁架焊接生產線的案例

樓板強度和剛度即鋼筋桁架的強度和剛度,鋼筋桁架模板自重、混凝土重量及施工荷載全由鋼筋桁架承受。混凝土結硬是在鋼筋桁架模板變形下進行的,所以樓板自重不會使板底混凝土產生拉力,在除樓板自重以外的yong久荷載及樓面活荷載作用下,板底混凝土才產生拉力。這樣,樓板開裂延遲,樓板的剛度比普通現澆混凝土樓板大。在使用階段,鋼筋桁架上下弦鋼筋與混凝土一起共同工作,此樓板與鋼筋混凝土疊合式樓板具有相同的受力性能,雖然受拉鋼筋應力超前,但其承載力與普通鋼筋混凝土樓板相同。采用壓型鋼板做底模時,鋼板jin厚,計算樓板承載力及撓度時不考慮其作用,故底部無需做防火處理。但在正常使用情況下,鋼板的存在改善了樓板下部混凝土的受力性能,增加了樓板的剛度。鋼筋桁架混凝土樓板設計在混凝土從澆筑到達到設計強度過程中,樓板受力明顯不同。所以應進行使用及施工兩階段計算:使用階段計算包括樓板的正截面承載力計算、樓板下部鋼筋應力控制驗算、支座裂縫控制驗算以及撓度驗算。施工階段計算包括上下弦桿強度驗算、受壓弦桿和腹桿穩定性驗算以及桁架撓度驗算。設計步驟確定設計基本參數設計基本參數包括樓板的跨度、厚度,兩個階段板支座情況,鋼筋種類。重慶物聯網技術的全自動鋼筋桁架焊接生產線的案例

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