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时间:2019-11-26
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1、2016年7月建材与装饰施工技术新型木塑复合材料建筑模板及其应用探讨蒋义(阜阳市工程咨询设计研究院安徽阜阳236000)摘要:随着建筑施工中应用的模板数量快速增多,传统以木材为原料的胶合板模板在资源浪费方面的缺陷逐渐暴露,所以人们尝试应用可操作性、经济性和环保性更加突出的木塑复合材料代替胶合板在建筑模板方面进行应用,并对木塑复合材料建筑模板进行不断的改良,形成更加理想的新型木塑复合材料建筑模板,在此背景下,本文针对新型木塑复合材料建筑模板及其应用两方面展开研究,为扩大新型木塑复合材料建筑模板的应用范围做
2、出努力。关键词:新型木塑复合材料;建筑模板;应用中图分类号:TU755.2文献标识码:A文章编号:1673-0038(2016)30-0009-02前言严格的高层建筑剪力墙混凝土施工过程中已经得到应用[2]。除此木塑复合材料即以木质纤维和热塑塑料作为材料,通过复合之外,空心建筑模板相比传统实心结构木塑复合材料建筑模板技术形成的高分子复合材料,其相比木材材料在耐水性和稳定在应用范围上更加广阔,例如在北方冬季施工,为防止现浇混凝性方面更理想,而相比塑料材料,在力学性能和热稳定性方面更土在寒冷的环境中发生冻裂
3、,可以利用此类新型木塑符合模板突出,但为使木塑符合材料更加满足建筑模板的需要,人们进行对其进行保温,防止混凝土结构中水分结冰而破坏整体结构,可了新型木塑复合材料建筑模板的研究,并对其进行了尝试性的见此种新型木塑复合材料建筑模板应用价值突出。应用。1新型空芯结构木塑复合材料建筑模板及其应用1.1新型空芯结构木塑复合材料建筑模板分析为改变木塑复合材料只具有实心板的局面,在降低其成本的基础上使其更加满足建筑模板的实际需要,人们进行了新型空芯结构木塑复合材料的研究。通过人们对PE、PP和PVC等木塑图1以PVC
4、材料为基础制作的截面式木塑空心模板横截面图表1ANSYS模拟三种空芯板的应力分布所获取的数据建筑模板进行实验分析,发现PVC相比其他两种木塑建筑模板模型形式支撑间距(mm)理论值(mm)模拟值(mm)差值(%)板材在强度、含水率方面具有明显的优势,而且其力学性能也最3000.590.7318.6为突出,弯曲强度在41.25MPa以上[1]。所以人们在PVC的基础上4001.982.4317.9以长方形孔、正方形孔和圆形孔三种形式制作了截面式木塑空4502.453.1220.3心模板,如图1所示,所应用的
5、PVC模板板材的规格为长度5003.743.966.63000.570.6916.41200×宽度400×厚度25×X向肋厚6×Y向肋厚15(mm),三种开4001.982.3618.0孔形式的开孔率分别为39%、29.3%和26.5%,通过ANSYS模拟4502.383.0622.3三种空芯板的应力分布所获取的数据如表1发现,新型木塑复5003.623.876.6合模板在支撑间距在300mm左右的情况下承载能力也可以满足3000.550.585.0建筑施工的受力要求,这对缩减支撑方木和原材料的使用量具
6、4001.722.1520.044502.262.9121.3有积极的作用。在此基础上,人们为降低新型木塑复合建筑模板5003.493.767.6的体积,利用ANSYS对其结构进行了优化,通过一阶法等计算,在计算的过程中迭代次数和步进百分数、向前差分百分数分别2新型钢框-木塑组合结构木塑复合材料建筑设置为30、10和10,发现新型木塑复合建筑模板在尺寸为5×模板及其应用12×32×25×12(mm)的情况下,其力学效果最为理想,这不仅对提2.1新型钢框-木塑组合结构木塑复合材料建筑模板升建筑模板的结构安
7、全性具有积极的作用,而且在一定程度上分析也发挥了减少新型木塑复合建筑模板制造成本的作用。现阶段人们尝试在不改变实心板厚度的基础上,利用钢材在1.2新型空芯结构木塑复合材料建筑模板的应用刚度方面的优势,使其承载能力得到优化,以此形成了新型木塑通过上述分析可以发现,此种新型木塑复合建筑模板不仅在复合材料的另一种形式,钢框-木塑组合模板,现阶段的相关标性能方面满足建筑施工对模板含水率、强度、力学性能等方面的准明确规定,钢框-木塑组合结构木塑复合材料建筑模板的规格要求,而且在成本、体积、安全性等方面也得到了改善
8、,所以在建为常规下宽度模数、长度模数分别以100和150mm进级,在宽度筑施工中应用具有可行性,现阶段在对材料重量、体积要求较为和长度已经超过900mm的情况下,均以300mm进级[3]。边框可以·9·施工技术建材与装饰2016年7月结合实际需要和各种边框的特点进行灵活的选择,例如轧制角向的灵活拼装,所以在建筑的墙体施工、楼板施工和梁柱等结构钢钢框应用60×60×4mmL型Q235钢角钢,其虽然可操作性较施工中均可以得到较广泛的应用。在实践
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