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对拉螺栓孔与边缘握钉力:爬模系统的板材力学考量
发布时间:2026-09-08 浏览 2次

Q1: 为什么模板在爬模连续浇筑中容易在穿墙螺栓孔及边框夹具周围损坏?

在迪拜、利雅得等超高层工程常用的自爬模与大钢框木模体系中,穿墙螺栓与边缘紧固件周围承受着巨大的集中剪切应力。当混凝土浇筑速度加快时,对拉螺杆承受的轴向拉力根据墙厚与浇筑高度可达 40 至 90 kN。

这些受力集中区的破坏通常表现为:

  1. 局部受压碎裂: 采用低密度木芯(如杨木或疏松杂木)的板材横纹抗压强度不足。高拉力螺杆垫片容易深陷并压溃外层木质,压破酚醛膜导致水分迅速渗入芯层。

  2. 紧固螺钉滑丝拔出: 爬模提升与高空强风振动对固定背楞的沉头自攻螺丝施加反复的拉拔剪应力。木芯密度不足会导致螺纹脱扣,造成板材与钢框边框脱开。

Q2: 芯板密度如何决定重型建筑模板的握钉力与边缘耐久度?

木材的握钉力大小与气干密度的平方成正比。支撑高负荷爬模系统需要更高的木材比重与组坯工艺:

  • 面部握钉力: 优质高密桉木芯材的板面垂直螺钉拔出力超过 1,950 N,比普通轻质芯板高出约 75%。

  • 边缘握钉力: 经过高吨位热压的高密桉木单板使边缘自攻钉抗拔力稳定在 1,500 N 以上,防止强风与拆模机械震动造成板角撕裂。

  • 耐孔壁扩孔变形: 采用全桉木整芯工艺的18mm 重型覆膜板(由能强优品木业出品)在自爬模系统中实现 15 至 20 次周转 而孔周无明显变形扩孔;常规水平楼板工程则可使用12mm 建筑红板(实现 6–8 次周转)。



 

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