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一种H型钢结构空心叠合楼板及制作方法与流程

2021-12-17 22:11:00 来源:中国专利 TAG:

一种h型钢结构空心叠合楼板及制作方法
技术领域
1.本技术涉及钢结构房屋的技术领域,尤其是涉及一种h型钢结构空心叠合楼板及制作方法。


背景技术:

2.钢结构中的h型钢在目前的房屋建筑中,通常被应用到横梁和立柱上,对横梁和立柱起稳定的支撑效果。
3.空心叠合楼板主要搭设在立柱的横梁上,作为浇筑混凝土楼板前的支撑结构,空心叠合楼板依次拼接完成后,然后在空心叠合楼板上表面浇筑混凝土座楼板,空心叠合楼板的下表面涂抹白灰做天花板。
4.针对上述中的相关技术,发明人认为相互拼接的叠合楼板之间存在间隙,在浇筑混凝土时,叠合楼板之间的间隙存在有水渗透到楼下的情况。


技术实现要素:

5.为了减少叠合楼板之间有水渗透到楼下的情况,本技术提供一种h型钢结构空心叠合楼板及制作方法。
6.第一方面,本技术提供一种h型钢结构空心叠合楼板,采用如下的技术方案:一种h型钢结构空心叠合楼板,包括叠合楼板,所述叠合楼板拼接时,相邻两叠合楼板相互靠近的一侧之间连接有第一h型钢,第一h型钢包括第一腹板,所述第一腹板相对的两侧均连接有第一翼缘板,相邻两叠合楼板中的一个叠合楼板与其中一个第一翼缘板相贴合,另一个叠合楼板与另一个第一翼缘板相贴合,所述第一h型钢连接有第二h型钢,所述第二h型钢包括第二腹板,所述第二腹板相对的两侧均连接有第二翼缘板,所述第一h型钢位于两第二翼缘板之间,所述第一翼缘板和第二翼缘板之间留有间隙,所述叠合楼板的下表面抵接于第二翼缘板的上表面上,所述第一翼缘板下表面与第二腹板的上表面密封连接,所述第二腹板长度的两端均密封连接有密封板,所述密封板远离第二腹板的一端与第一腹板密封连接,第一翼缘板、第一腹板、第二腹板以及密封板形成封闭的储水腔;所述第一翼缘板安装有用于供水进入第一h型钢内的单向进水阀,所述第一翼缘板和第二翼缘板上均开设有出水孔,所述出水孔低于单向进水阀,所述出水孔内填充有石蜡,所述第一h型钢上安装有导热件,当叠合楼板上浇筑混凝土时,导热件向上延伸至与外界接触,所述第二翼缘板和叠合楼板的下表面形成天花板。
7.通过采用上述技术方案,第一h型钢和第二h型钢连接在一起时,可以先将第二h型钢安装在用于支撑叠合楼板的横梁上,第一翼缘板对叠合楼板起定位和引导的作用,从而使叠合楼板能够准确安装于横梁上,在叠合楼板安装在两第一h型钢之间后,叠合楼板抵接于第二翼缘板上,第二h型钢也能够对叠合楼板起支撑作用;因为第一翼缘板和第二翼缘板之间留有间隙,当浇筑混凝土时,如果水从叠合楼板和第一h型钢之间向下渗透时,渗水先流入第一翼缘板和第二翼缘板之间的间隙被存储,从而使叠合楼板和第一h型钢之间的渗
水在平时不易向下滴落;第一h型钢和第二h型钢安装在横梁上后,在安装叠合楼板之前,通过压力将水注入单向进水阀,从而使水通过单向进水阀进入储水腔内,使储水腔和第一翼缘板和第二翼缘板之间都储存有水;因为第二翼缘板和叠合楼板形成天花板,所以第二翼缘板与外界接触,发生火灾时,第二h型钢感受到高温后能够传递到第一h型钢上,当第一翼缘板和第二翼缘板接收到的温度高于石蜡的熔点时,石蜡融化,储水腔和第一翼缘板和第二翼缘板之间的水可以通过出水孔流出,从而形成水帘向下滴落,能够增加楼下内的空气湿度,水也可能滴落在睡熟的人身上,给人以提醒。
8.一般室内发生火灾,最靠近火源的人会最早发现,比如上层楼层着火的话,下层楼层的住户得知的消息会延迟,那么楼上发生火灾的话,楼上的温度会高于楼下的温度,靠近火源的第一h型钢通过导热件能够快速感受到温度,第一h型钢将温度传递到第二h型钢,也能够使第二h型钢上的石蜡融化,从而使水往下滴落给人提示,使人能够主动去了解楼上的情况,提前知道火灾的发生,争取更早逃离火灾现场。因为第一翼缘板和第二翼缘板之间的水一般比较少,水又具有一定的降温功能,并且第二翼缘板又最能够感知到外部的温度,所以第二翼缘板上的石蜡融化的会比较块,如果火灾不是很大时,第一翼缘板上的石蜡可能没有融化,所以只要第一翼缘板和第二翼缘板的水会流到楼下给人提示,这样修复时的难度也能够减小很多,只要将第二翼缘板的出水孔直接堵上就可以了。
9.可选的,所述导热件为导热条,导热条由具有导热性能的金属制成,所述导热条的一端与第一h型钢固定连接,所述导热条的另一端向上延伸且裸露于外部环境。
10.通过采用上述技术方案,导热条的一端固定安装在第一h型钢上,当混凝土浇筑在叠合楼板上时,第一h型钢可以通过导热条感受到楼层外的温度。
11.可选的,所述第二翼缘板的外壁安装有安装板,所述安装板沿第二翼缘板的长度方向延伸,所述安装板开设有与出水孔相连通的穿孔,所述安装板上安装有密封条,所述密封条安装于叠合楼板和第二翼缘板之间。
12.通过采用上述技术方案,密封条能够增大叠合楼板和第二翼缘板之间的密封性。
13.可选的,所述出水孔和穿孔均呈倾斜向下设置,所述出水孔的最低端靠近穿孔的最高端,且出水孔的最低端靠近安装板。
14.通过采用上述技术方案,当石蜡融化时,石蜡通过倾斜的出水孔和穿孔能够更好地流出。
15.可选的,所述第一腹板背离第二腹板的一侧连接有钢筋。
16.通过采用上述技术方案,第一h型钢通过钢筋能够增大与混凝土的接触面积。
17.可选的,所述第二翼缘板之间滑动连接有定位块,所述定位块固定安装于用于支撑叠合楼板的横梁上。
18.通过采用上述技术方案,支撑块先固定安装在横梁上,定位块能够对第二h型钢起定位作用,从而使第二h型钢的位置可以快速被确定。
19.可选的,所述储水腔的内壁涂有隔热层,所述第一翼缘板和第二翼缘板相互靠近的一侧也涂有隔热层。
20.通过采用上述技术方案,通过隔热层能够减少储水腔内的水和第一翼缘板和第二翼缘板之间的水感受到温度,从而使第一h型钢和第二h型钢之间的热传递更加充分,能够
加快石蜡的融化。
21.第二方面,本技术提供一种h型钢结构空心叠合楼板的制作方法,采用如下的技术方案:包括第一h型钢,所述第一h型钢包括第一腹板,所述第一腹板相对的两侧均连接有第一翼缘板,第一腹板长度的两端下表面均密封连接有密封板,还包括用于安装于横梁上的第二h型钢,所述第二h型钢包括第二腹板,所述第二腹板相对的两侧均连接有第二翼缘板,将第一翼缘板的下表面与第二腹板的上表面固定连接,使第一h型钢位于两第二翼缘板之间,且第一翼缘板和第二翼缘板之间连接有间隙,密封板的下端与第二腹板的上表面固定连接,第一翼缘板、第一腹板、第二腹板以及密封板形成储水腔,第一翼缘板上安装有单向进水阀,第一翼缘板和第二翼缘板均开设有出水孔,所述出水孔低于单向进水阀,所述出水孔内填充有石蜡;叠合楼板安装于两第一h型钢之间,叠合楼板靠近第一h型钢的一侧与第一翼缘板背离第一腹板的一侧壁滑动连接,叠合楼板的下表面抵接于第二翼缘板的上表面上,第二翼缘板和叠合楼板的下表面形成天花板,单向进水阀位于叠合楼板下方;所述第一h型钢上安装有与外界接触的导热件。
22.通过采用上述技术方案,第二h型钢安装在横梁上时,第一h型钢的位置也被确定了,第一h型钢能够对叠合楼板起引导作用,使叠合楼板能快速安装在横梁上,第二h型钢也能对叠合楼板起支撑作用,使叠合楼板、第一h型钢和第二h型钢连接在一起。第一翼缘板和第二翼缘板之间留有的间隙,能够承接叠合楼板和第一h型钢之间的渗水,减少叠合楼板的渗水在平时滴落到楼下的情况;当楼上或者楼下发生火灾,第一h型钢和第二h型钢接收到的热量能够使石蜡融化,从而使水从能够从第二翼缘板流到楼下,能够给人以提示,增大人发现楼上或楼下发生火灾的可能性。
23.可选的,所述储水腔的内壁涂有隔热层,所述第一翼缘板和第二翼缘板相互靠近的一侧也涂有隔热层。
24.通过采用上述技术方案,通过隔热层能够减少储水腔内的水和第一翼缘板和第二翼缘板之间的水感受到温度,从而使第一h型钢和第二h型钢之间的热传递更加充分,能够加快石蜡的融化。
25.综上所述,本技术包括以下至少一种有益效果:1.叠合楼板和第一h型钢之间相互贴合如果出现渗水,那么渗水可以流到第一翼缘板和第二翼缘板之间,从而减少渗水平时滴落到楼下的情况;2.当室内发生火灾温度升高到一定程度,能够使第一h型钢和第二h型钢上的石蜡融化,从而使第一h型钢和第二h型钢内的水在特定的时候流出,从而能够给楼下的人起提示最作用,特别是楼上发生火灾时,楼下也能够及时知道并逃生。
附图说明
26.图1是本技术实施例的整体结构示意图;图2是本技术图1的a处放大示意图;图3是本技术实施例体现导热条在叠合楼板上的分布情况;图4是本技术实施例体现密封板安装在第一h型钢上的结构示意图;
图5是本技术实施例体现定位块的结构示意图。
27.附图标记说明:1、叠合楼板;2、第一h型钢;21、第一腹板;22、第一翼缘板;20、单向进水阀;3、第二h型钢;31、第二腹板;32、第二翼缘板;33、出水孔;4、导热条;5、密封板;6、储水腔;7、安装板;71、密封条;72、穿孔;8、钢筋;9、定位块。
具体实施方式
28.以下结合附图1

5对本技术作进一步详细说明。
29.本技术实施例公开一种h型钢结构空心叠合楼板。
30.参照图1,一种h型钢结构空心叠合楼板包括若干个相互拼接的叠合楼板1,相邻两叠合楼板1之间安装一个第一h型钢2,第一h型钢2包括第一腹板21,第一腹板21相对的两侧均连接有第一翼缘板22,两第一翼缘板22相互远离的一侧与叠合楼板1滑动连接。第一h型钢2连接有第二h型钢3,第二h型钢3安装于用于支撑叠合楼板1的横梁上。第二h型钢3包括第二腹板31,第二腹板31相对的两侧均连接有第二翼缘板32。两第一翼缘板22的下端焊接于第二腹板31的上表面上,第一翼缘板22和第二腹板31形成密封固定的关系。第一h型钢2位于两第二翼缘板32之间,第一翼缘板22和第二翼缘板32之间留有间隙。先将第二h型钢3安装在横梁上,第一h型钢2能够对叠合楼板1起引导作用,从而使叠合楼板1能够安装在两第一h型钢2之间。
31.参照图2,因为第一翼缘板22和叠合楼板1之间为滑动关系,所以在浇筑混凝土时,叠合楼板1和第一翼缘板22之间存在渗水的情况,第一翼缘板22和第二翼缘板32之间的间隙能够承接渗水,从而使渗水平时不易流入楼下。第二翼缘板32上开设有出水孔33,出水孔33沿第二翼缘板32的长度方向间隔分布有若干个,出水孔33内填充有石蜡,石蜡能够封闭出水孔33。但是石蜡的熔点在47
°
c

64
°
c,所以当第一h型钢2和第二h型钢3如果受到高温影响,石蜡会融化,从而使第一翼缘板22和第二翼缘板32之间的渗水可以露出。
32.参照图1和图3,第二翼缘板32和叠合楼板1的下表面为天花板,所以第二翼缘板32能够比较直接地感受楼下的温度,第一h型钢2上还要浇筑混凝土,所以第一h型钢2上安装有用于与楼上接触的导热件,导热件为导热条4,导热条4由铁或铜等具有较好导热性的金属材质制成。导热条4可以直接向上延伸,或者可以弯曲向上延伸。导热条4沿叠合楼板1的长度方向间隔设置有多个。本技术实施例的导热条4先弯折后再向上延伸,使导热条4的上端靠近墙壁,并且也可以沿着墙壁向上延伸。
33.参照图2和图4,由于渗水的量不好控制,可能多也可能很少,发生火灾时,为了形成水帘的效果,不仅能够给楼下的人提醒还能起到一定灭火的效果。第一腹板21长度的两端密封焊接有密封板5,密封板5与第一翼缘板22的内壁密封连接。当第一h型钢2和第二h型钢3连接在一起时,密封板5的下端与第二腹板31的上表面固定连接。第一腹板21、第一翼缘板22、密封板5以及第二腹板31形成储水腔6。
34.参照图2,第一翼缘板22上安装有单向进水阀20,单向进水阀20的进水方向能够使人将水注入储水腔6内后,储水腔6内的水不会再通过单向进水阀20流出,所以储水腔6内可以储存有很多的水。第一翼缘板22上也开设有出水孔33,出水孔33沿第一翼缘板22间隔分布有若干个,出水孔33也填充有石蜡,当第一翼缘板22受热时,也能够使石蜡达到融化的熔点,从而使储水腔6内的水流出后可以形成水帘效果。
35.参照图2,储水腔6的内壁均涂有隔热层,第一翼缘板22和第二翼缘板32相互靠近的一侧于水接触的部分也涂有隔热层,从而使第一h型钢2和第二h型钢3的温度不易传递到水中,所以储水腔6内的水不易影响第一h型钢2和第二h型钢3的导热。隔热层为隔热涂料涂抹而成。
36.参照图2,为了使第二翼缘板32能够更紧密地与叠合楼板1贴合,第二翼缘板32的外壁焊接有安装板7,安装板7沿第一翼缘板22的长度方向延伸。安装板7上开设有用于与出水孔33连通的穿孔72,穿孔72与第二翼缘板32上的出水孔33一一对应。安装板7上安装有密封条71,密封条71抵接于叠合楼板1和第二翼缘板32之间的衔接处。
37.参照图2,穿孔72和出水孔33都设计呈向下倾斜的状态,出水孔33的最低端靠近穿孔72的最高端,出水孔33的最低端靠近安装板7,所以被融化的石蜡能够更好地沿着倾斜方向向流出出水孔33。
38.参照图3和图5,为了使第一h型钢2和第二h型钢3能够对叠合楼板1起稳定的支撑效果。第一腹板21背离第二腹板31的一侧焊接有钢筋8,钢筋8能够增第一h型钢2与混凝土的接触面积。两第二翼缘板32之间滑动连接有定位块9,定位块9固定安装于用于支撑第二h型钢3的横梁上,从而使第二h型钢3能够稳定安装在横梁上。
39.本技术实施例一种h型钢结构空心叠合楼板的实施原理为:当叠合楼板1安装在两第一h型钢2之间时,叠合楼板1的位置已经被确定,第二h型钢3能够对叠合楼板1起支撑作用,叠合楼板1和第一翼缘板22之间如果出现向下渗水的情况,水能够流入第一翼缘板22和第二翼缘板32之间的间隙中,从而使水在平时不易向留下滴落,并且渗水能够在发生火灾这个危险时刻向下滴落,还能使渗水能够在关键时刻起到作用。
40.另一方面,本技术还公开了一种h型钢结构空心叠合楼板的制作方法。
41.一种h型钢结构空心叠合楼板的制作方法。包括第一h型钢2,所述第一h型钢2包括第一腹板21,所述第一腹板21相对的两侧均连接有第一翼缘板22,第一腹板21长度的两端下表面均密封连接有密封板5,还包括用于安装于横梁上的第二h型钢3,所述第二h型钢3包括第二腹板31,所述第二腹板31相对的两侧均连接有第二翼缘板32,将第一翼缘板22的下表面与第二腹板31的上表面固定连接,使第一h型钢2位于两第二翼缘板32之间,且第一翼缘板22和第二翼缘板32之间连接有间隙,密封板5的下端与第二腹板31的上表面固定连接,第一翼缘板22、第一腹板21、第二腹板31以及密封板5形成储水腔6,第一翼缘板22上安装有单向进水阀20,第一翼缘板22和第二翼缘板32均开设有出水孔33,所述出水孔33低于单向进水阀20,所述出水孔33内填充有石蜡;叠合楼板1安装于两第一h型钢2之间,叠合楼板1靠近第一h型钢2的一侧与第一翼缘板22背离第一腹板21的一侧壁滑动连接,叠合楼板1的下表面抵接于第二翼缘板32的上表面上,第二翼缘板32和叠合楼板1的下表面形成天花板,单向进水阀20位于叠合楼板1下方;所述第一h型钢2上安装有与外界接触的导热件。导热件为导热条4,导热条4的一端与第一h型钢2固定连接,浇筑混凝土时,导热条4的另一端向上延伸穿过混凝土与外界空气接触。在储水腔6的内壁涂有隔热涂料作为隔热层,第一翼缘板22和第二翼缘板32相互靠近的一侧也涂有隔热层。
42.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术
的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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