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铝合金模板节点图百科

铝合金模板型材技术

2019-01-10 09:44:18

铝合金模板型材是建筑行业较为青睐的材料之一,随着我国房地产行业的发展和市场化水平的推进,铝合金模板型材的需求量越来越大。生产铝合金模板型材需要模具成型,而且模具对铝合金模板型材的质量具有重要的决定作用。分析铝合金模板型材模具对于生产和挑选优质的模具有极大的帮助,因此对7050铝合金板模板型材模具的分析就显得尤为重要,下面是界内人士所作的铝合金模板型材模具特点与技术难度分析:   (1)模板型材品种多、形状复杂、尺寸变化大,因此要求设计制造不同规格、不同结构、不同形式的优质模具,才能保证成形和尺寸、形位精度,需要进行大量的试验工作。   (2)模板要求产业化大批量生产,首要关键就是提高模具使用寿命。   (3)扁宽形模板型材的宽、厚比大于100以上,宽而薄的壁板部位尺寸精度和平面间隙都很难保证,需要一种特殊结构的宽展、分流模具合理地分配金属流,才能保证型材的成形和高精度尺寸要求,特别是保证超高精度的形位公差,技术难度更大。   (4)模板型材中半空心型材居多,其舌比大于5,尺寸与形位要求精度为超高精度,需要一种特殊结构的模具才能保证其型材成形,并达到高精度,而且要保证模具有足够的强度,不变形、不开裂、不压塌,保证高的使用寿命。   (5)模板型材要求表面光洁、尺寸和形位精度高,因此需要采用高质量的模具钢及严格的模具热处理工艺、机加工全部实施CNC工艺规程,才能获得具有高强度、高韧性、高精度、低的表面粗糙度的优质模具。

传统模板与铝合金模板的比较

2018-12-27 11:13:36

目前国内的建筑模板较为传统的主要有以下几种:  1)最传统的木模板,比较常见的是杨木模板和松木模板,这种模板相对而言比较轻,成本略低,但是耐用度不算太好,而且重复利用率非常的低。  2)钢模板,顾名思义是钢质的,强度非常大,但是重量过重,重复利用好,成本极高。  塑料模板,不怕水,成本较低,耐用,但是强度不够。  较以上三种传统模板相比,铝模板和重复使用远远早过前三种常见的模板,强度大而且重量轻,也不生锈,适合南方和一些潮的地方。最主要是铝模板拼装完毕后能一次浇筑,如果是同样的楼层,像一个小区那样重复的楼样,使用铝模板,工期和价格的优势很明显。而且拼缝很精细,成墙很漂亮,后期的装修也很方便。  相对传统模板铝合金模板具有以下几个优势:  1)施工周期短:铝合金建筑模板系统为快拆模系统,一套模板正常施工可达到四、五天一层,大大节约承建单位的管理成本(目前澳门在建的项目-TN27公屋施工可达三天一层。  2)重复使用次数多,平均使用成本低:铝合金建筑铝模板系统采用整体挤压形成的铝合金型材做原材(6063-T6或6061-T6),一套模板规范施工可翻转使用300-500次以上,平均使用成本低。  3)施工方便、效率高:铝合金建筑模板系统组装简单、方便,平均重量30KG/m2,完全由人工拼装,不需要任何机械设备的协助(工人施工通常只需要一把扳手或小铁锤,方便快捷),熟练的安装工人每人每天可安装20-30平方米(与木模对比:铝模安装工人只需要木模安装工人的70-80%,而且不需要技术工人,只需安装前对施工人员进行简单的培训即可)。  4)稳定性好、承载力高:铝合金建筑模板系统全部部位都采用铝合金板组装而成,系统拼装完成后,形成一个整体框架,稳定性十分好;承载力可达到每平方米60KN。  5)应用范围广:铝合金建筑模板适合墙体、水平楼板、柱子、梁、楼梯、窗台、飘板等位置的使用。  6)拆模后混凝土表面效果:铝合金建筑模板拆模后,混凝土表面质量平整光洁,基本上可达到饰面及清水混凝土的要求,无需进行批荡,可节省批荡费用。  7)现场无施工垃圾:铝合金建筑模板系统全部配件均可重复使用,施工拆模后,现场无任何垃圾,施工环境安全、干净、整洁。  8)标准、通用性强:铝合金建筑模板规格多,可根据项目采用不同规格板材拼装;使用过的模板改建新的建筑物时,只需更换20-30%左右的非标准板,可降低费用。  9)回收价值高:铝合金建筑模板报废后,当废料处理残值高,均摊成本优势明显(每平方米的回收价大概在400元左右)。  10)低碳减排:铝合金建筑模板系统所有材料均为可再生材料,符合国家对建筑项目节能、环保、低碳、减排的规定。很多发达国家都已经规定建筑项目不准在使用木模板,需使用可再生材料的模板。  11)支撑系统方便:传统施工方法中楼板、平台等模板施工技术普遍采用满堂支架,费工费料。而铝模板支模现场的支撑杆相对少(采用独立支撑间距1200mm一支),操作空间大,人员通行、材料搬运畅通,现场易管理。

铝合金模板在建筑模板中的发展前景

2019-01-09 11:26:46

随着国民经济的持续发展,我国铝工业的生产和消费规模不断扩大,其生产量和消费量已经连续十年居世界靠前,其比重已经超过全球的一半以上。我国已经是全球较大的铝生产和消费国。铝工业已是我国国民经济的重要产业。    当前,我国铝行业正处于产业结构调整、产业布局转移、产业模式变化、产业组织重组的重要发展阶段。在这一系列的变化的同时,产能过剩矛盾及相关问题随之而来,并愈演愈烈,引起了各方面的关注。有关铝工业负面的声音开始增加,产业形象受到影响。因此,在推进化解过剩产能的同时,更要集聚行业力量,传达积极声音,推动和扩大铝的应用,充分发挥铝材料对可持续发展的积极作用,全面展现铝行业对建立资源节约型社会的独特贡献。    近年来,建筑领域铝消费受房地产行业影响,需求有所下降,扩大铝应用,是有效化解过剩产能的关键。在新型城镇化、生态文明建设和经济发展新常态的大背景下,节能减排显著的绿色铝合金模板在建筑中应用将大有可为。在我国建筑工程中使用较多的周转材料,现时以木质模板的多,随着我国倡导的低碳、节能越来越被社会所重视,人们便把眼光投向了金属铝合金模板。    铝合金模板是指按模数制作设计和挤压成型(词条“挤压成型”由行业大百科提供)的型材(词条“型材”由行业大百科提供)通过加工焊接与支撑系统和连接件三部分系统组成的具有完整的配套使用的通用配件。能组合拼装成不同尺寸的外型的整体模架,装配化、工业化施工的系统模板。    系统模板组成    1、铝面板    直接接触新浇砼的承力板,包括拼装板和加肋板。按使用部位可分为平面(包括柱、剪力墙、梁、楼板等)模板、阴阳角(词条“阴阳角”由行业大百科提供)模板、连接角模等。    2、支架    连接面板和支顶的构件。    3、连接件    面板与支顶的连接、面板自身的拼接、加固体系的连接及其零配件,包括锲片、螺栓(词条“螺栓”由行业大百科提供)、背楞、垫片、对拉螺栓等。    随着国民经济的持续发展,我国铝工业的生产和消费规模不断扩大,其生产量和消费量已经连续十年居世界靠前,其比重已经超过全球的一半以上。我国已经是全球较大的铝生产和消费国。铝工业已是我国国民经济的重要产业。    当前,我国铝行业正处于产业结构调整、产业布局转移、产业模式变化、产业组织重组的重要发展阶段。在这一系列的变化的同时,产能过剩矛盾及相关问题随之而来,并愈演愈烈,引起了各方面的关注。有关铝工业负面的声音开始增加,产业形象受到影响。因此,在推进化解过剩产能的同时,更要集聚行业力量,传达积极声音,推动和扩大铝的应用,充分发挥铝材料对可持续发展的积极作用,全面展现铝行业对建立资源节约型社会的独特贡献。    近年来,建筑领域铝消费受房地产行业影响,需求有所下降,扩大铝应用,是有效化解过剩产能的关键。在新型城镇化、生态文明建设和经济发展新常态的大背景下,节能减排显著的绿色铝合金模板在建筑中应用将大有可为。在我国建筑工程中使用较多的周转材料,现时以木质模板的多,随着我国倡导的低碳、节能越来越被社会所重视,人们便把眼光投向了金属铝合金模板。    铝合金模板是指按模数制作设计和挤压成型(词条“挤压成型”由行业大百科提供)的型材(词条“型材”由行业大百科提供)通过加工焊接与支撑系统和连接件三部分系统组成的具有完整的配套使用的通用配件。能组合拼装成不同尺寸的外型的整体模架,装配化、工业化施工的系统模板。    系统模板组成    1、铝面板    直接接触新浇砼的承力板,包括拼装板和加肋板。按使用部位可分为平面(包括柱、剪力墙、梁、楼板等)模板、阴阳角(词条“阴阳角”由行业大百科提供)模板、连接角模等。    2、支架    连接面板和支顶的构件。    3、连接件    面板与支顶的连接、面板自身的拼接、加固体系的连接及其零配件,包括锲片、螺栓(词条“螺栓”由行业大百科提供)、背楞、垫片、对拉螺栓等。

铝合金模板的发展应用及优缺点

2019-01-10 09:44:09

1、实际应用的项目    我国工程中使用较多的周转材料,现前以木质模板的多,随着我国倡导的低碳、节能越来越被社会所重视,人们便把眼光投向了前景很好的金属模板,如全钢模板,全铝模板等,全钢模板解决了对木材的损耗并在一定程度上加快了施工速度,但全钢模板的自重相比起木质模板来说重量很大、对垂直运输体系的依赖程度大,由于操作不方便等缺点影响了金属模板的1推广。这时候全铝合金模板的出现便很好地解决了该问题,因其自重比全钢的模板轻、装配与周转方便,结构成型的效果也很好。在欧美等国家铝模板已成功的推广十多年,在我国的港澳地区铝模板也得到了广泛应用。全铝合金模板在深圳东海国际施工中引进并得到充分的运用,并得到良好的效益。通过工程的实践与不断的总结完善,形成一套完整的全铝合金模板施工技术。    铝合金模板在实际中的应用:游泳馆的馆顶遮阳棚,化工业等产业的厂房,体育场(鸟巢)。国外的丰田博物馆、康涅狄克大学及夏威夷大学的竞技场、贝尔竞技中心等都是铝合金模板在现实生活中的实际应用实例。    2、技术上的优点    应用铝合金模板的优点:由于铝板的自重轻,且模板承受压力的条件好,很方便混凝土机械化、快速施工的作业;以标准板加上局部非标准板的配置板,并在非标准板上采编号的技术,相同构件的标准板是可以混用的,这使拼装的速度更快;铝合金模板在拆装的时候操作也更加的简便,拆卸和安装的速度更快;模板与模板之间是用销钉进行固定,安装也方便多了。因为采用了早拆的设计,水平构件模板在36小时后便可拆除。模板在安装的时候设有便于移动的多级操作的平台,确保模板安装、拆卸时作业人员施工的安全;铝合金模板在拆除后混凝土表面质量是很好的。按照计划施工,可确保模板安装平整、牢固,确保混凝土的表面达到清水混凝土的效果。    3、经济上的优点    3.1、铝制的模板不像木质模板那样只能使用一次就变形,相比之下铝制模板使用的次数多,全铝合金模板施工中使用的次数明显高于钢模板、木模板、组合大模板等,在层数高的超高层建筑施工中优势显著。经过核算,一套全铝合金模板只要使用的次数超过50次,成本即与传统的木模板摊销单价持平。    3.2、另一个就是节约工期,减少大型设备租金与其他模板相比,全铝合金模板具有方便、快捷等诸多优点。铝合金模板在本项目结构层施工过程中平均节约工期两天每层。    3.3、应用铝合金模板的工程在面层免抹灰上,成本降低很大一部分,结构面的效果确可以达到清水混泥土的效果,到了装修的阶段,内墙面可以省去抹灰和平正的工序,从质量上直接杜绝了室内墙面抹灰空鼓和裂缝的通病。    3.4、从工程建筑施工的成本上进行分析,节约了水泥、砂的原材料耗消耗以及抹灰用人工,同时减少了周转材料的使用时间,节约材料及人工费约为30元。

铝合金模板生产工艺探讨

2018-12-28 11:21:22

1 模具设计要考虑的问题   模具的设计必须满足刚度、强度的计算要求,以达到减少模具在受压时的弹性变形量。在确定工作带时,工作带的长短、空刀形式、模颈及焊合室形式等,都要考虑参数选择最佳值。模具的导流孔、分流孔等系数的选择,在允许范围内尽量选较大值,达到减小压力的目的。铝模板一般采用6061等硬合金生产,使生产技术难度增大,挤压生产时经常会出现出料拖烂、压不动、出料太慢等情况,因此模具的设计在生产过程中起到很大的关键作用。   2 模具设计   导流孔、分流孔设计   设计模具时导流孔、分流孔位置要均匀分布,这样型材各部才能吸收同量的金属。导流孔、分流孔大小与型材面积成正比例关系,在不影响模具强度、型材表面质量情况下,尽量把导流孔、分流孔做到最大,当挤压时金属流入焊合室,导流孔、分流孔越大,桥位面积受力就越小,金属流从桥位移开使阻力减少而出料速度就会增大,但不影响模具强度。所以入料孔小、桥位大的模具不一定就会比入料孔大的模具强度好。   桥位设计   桥位是模具组织的重要部份,它是模具的支撑桥梁,设计模具桥位时必须要考虑它对模具有足够的支撑力。为了满足模具的支撑强度,一般桥位角度设计在18~25℃之间,角度太大会增加金属流与桥位的摩擦力,使金属流的流动减慢,角度越小金属越容易于焊合,出料速度随之增快。同时设计桥位角度交接处时尽量圆滑过度,避免或减少造成焊合死角。   焊合室设计   焊合室不宜过深,焊合室过深会增加焊合室内金属体积,焊合室内体积增加时焊合流程也加长,挤压压力随之会升高。   工作带设计   模具工作带抛光要仔细,保证平面度,垂直度,不能出现龟背或凹凸不平,合理计算工作带长度,均匀金属流量。   3 挤压工艺   工艺流程:         铝棒加热(440-460℃)   模具加热(420-460℃,3-6h)  →挤压(出口温度530-570℃)→喷雾风冷淬火→取   盛锭筒加热(410-420℃)   板自检→(200℃以下)→拉伸矫直(70℃以下,拉伸率≤1.5%)→定尺锯切 →装筐(检查)→时效→硬度检验→去包装(或氧化、喷涂)。 12后一页

铝合金模板的发展趋势

2018-12-28 09:57:24

当前,铝合金模板替代传统模板得到了广泛的运用,并以其分量轻、强度高、板幅面大,拼缝少的特色有用确保了施工质量,尽管铝合金模板的前期投入相对较高,可是却能够有用缩短施工工期,进步施工质量,削减二次施工带来的不必要麻烦。一起,因为铝膜的规划具有规范化和规范多样化的特色,使他能够适应任何方位的装置和施工,并让建设工程的规范化程度得到了有用的保障和提高。在经济效益方面,铝合金模板与传统模板比照前期投入较多,之所以受到了遍及的期待,缘由是木模等传统模板尽管在前期投入较少,可是后期投入许多,从全体上选用铝模的效益较高。一起,因为铝合金是环保修建资料,有很高的收回率和收回价值,残值收回率可到达原资料报价的80%以上。别的,铝合金模板能够被屡次重复运用,节约了出资本钱。也就是说,运用铝合金模板,除了较高的的前期投入外,后期投入为零,这也是其经济效益杰出的缘由地点。  当前,国内的修建模板较为传统的有一下几种:    1)最传统的木模版,比照常见的是杨木模板和松木模板,这种模板相对而言比照轻,本钱略低,可是耐用度不算太好,并且重复运用率十分低。    2)钢模板,望文生义是钢质的,强度十分大。可是分量过重,重复运用好,本钱极高。    3)塑料模板,不怕水,本钱较低,耐用,可是强度不行。    较以上三种传统模板比照,铝模板和重复运用远远早过前三种常见的模板,强度大并且分量轻生锈合适南边和一些潮的当地。最主要是铝模板组装结束后能一次浇筑,如果是相同的楼层,像一个小区那样的重复的楼样,运用铝模板,工期的报价的优势很显着,并且拼缝很精细,成墙很漂亮,后期的装修也很便利。    相对传统模板铝合金模板具有以下几个优势:    1)施工周期短:铝合金修建模板体系为快拆模体系,一套模板正常施工可到达四、五天一层,大大节约承建单位的办理本钱(当前澳门在建的项目-TN27公层施工可达三天一层    2)重复运用次数少,均匀运用本钱低,铝合金修建铝模板体系选用全体揉捏构成的铝合金型材做原材(6063-T6或6061-T6),一套模板规范施工可翻转运用300~50次以上,均匀运用本钱低。    3)施工便利,功率高:铝合金修建模板体系组装简略、便利,均匀分量30KG/㎡,完全由人工组装,不需要任何机械设备烦人协助(工人施工一般只需要一把扳手或小铁锤,便利快捷,娴熟的装置工人每人每天了装置20~30平方米(与木模比照:铝模装置工人只需要木模装置工人的70~80%,并且不需要技能工人,只需要装置前对施工人员进行简略的训练即可)。    4)承载力高:铝合金修建模板体系悉数部位都选用铝合金板组装而成,体系组装完成后,构成一个全体结构,稳定性十分好;承载力可到达每平方米60KN.    5)运用范围广:铝合金修建模板合适墙体、水平楼板、柱子、梁、楼梯、窗户、飘板等方位的运用。    6)拆模后混凝土外表作用:铝合金修建模板拆模后,混凝土外表质量平坦光亮,基本上可到达饰面及清水混凝的需求,无需进行批荡,可节约批荡费用。    7)现场无施工废物:铝合金修建模板体系悉数配件均可重复运用,施工拆模后,现场无任何废物,施工环境安全、干净、整齐。    8)规范、通用性强:铝合金修建模板规范多,可根据项目选用不一样规范板材组装运用过的模板改建新的修建物时,只需换20~30%摆布的非规范版,可下降费用。、    9)收回价值高:铝合金修建模板作废后,当废料处理残值高,均摊本钱优势显着(每平方米的收回价大概在400元摆布)。    10)低碳减排:铝合金修建模板体系一切资料均可再生资料,契合国家对修建项目节能、环保、低碳、减排的规则。许多发达国家都已经规则修建项目禁绝在运用木模版,只需运用再生资料的模板。    11)支持体系便利:传统施工方法中中楼板、渠道等模板施工技能遍及选用合座支架,费用资料。而根铝模板支模现场的支持相对少(选用独立支持间距1200mm一支),操作空间大,人员通行、资料转移疏通,现场易办理。

铝合金模板型材技术分析与提高

2019-01-10 13:40:30

铝合金模板型材是建筑行业较为青睐的材料之一,随着我国房地产行业的发展和市场化水平的推进,铝合金模板型材的需求量越来越大。生产铝合金模板型材需要模具成型,而且模具对铝合金模板型材的质量具有重要的决定作用。分析铝合金模板型材模具对于生产和挑选优质的模具有极大的帮助,因此对7050铝合金板模板型材模具的分析就显得尤为重要,下面是界内人士所作的铝合金模板型材模具特点与技术难度分析:   (1)模板型材品种多、形状复杂、尺寸变化大,因此要求设计制造不同规格、不同结构、不同形式的优质模具,才能保证成形和尺寸、形位精度,需要进行大量的试验工作。   (2)模板要求产业化大批量生产,首要关键就是提高模具使用寿命。   (3)扁宽形模板型材的宽、厚比大于100以上,宽而薄的壁板部位尺寸精度和平面间隙都很难保证,需要一种特殊结构的宽展、分流模具合理地分配金属流,才能保证型材的成形和高精度尺寸要求,特别是保证超高精度的形位公差,技术难度更大。   (4)模板型材中半空心型材居多,其舌比大于5,尺寸与形位要求精度为超高精度,需要一种特殊结构的模具才能保证其型材成形,并达到高精度,而且要保证模具有足够的强度,不变形、不开裂、不压塌,保证高的使用寿命。   (5)模板型材要求表面光洁、尺寸和形位精度高,因此需要采用高质量的模具钢及严格的模具热处理工艺、机加工全部实施CNC工艺规程,才能获得具有高强度、高韧性、高精度、低的表面粗糙度的优质模具。   业内领先的铝合金型材厂商上海隆望金属制品有限公司任务生产铝合金模板型材及使用企业可以参照以上分析生产模具或者挑选模具,以提高铝合金模板型材的质量。

铝合金模板型材技术分析与突破

2018-12-25 13:45:18

铝合金模板型材是建筑行业较为青睐的材料之一,随着我国房地产行业的发展和市场化水平的推进,铝合金模板型材的需求量越来越大。生产铝合金模板型材需要模具成型,而且模具对铝合金模板型材的质量具有重要的决定作用。分析铝合金模板型材模具对于生产和挑选优质的模具有极大的帮助,因此对7050铝合金板模板型材模具的分析就显得尤为重要,下面是界内人士所作的铝合金模板型材模具特点与技术难度分析:  (1)模板型材品种多、形状复杂、尺寸变化大,因此要求设计制造不同规格、不同结构、不同形式的优质模具,才能保证成形和尺寸、形位精度,需要进行大量的试验工作。  (2)模板要求产业化大批量生产,首要关键就是提高模具使用寿命。  (3)扁宽形模板型材的宽、厚比大于100以上,宽而薄的壁板部位尺寸精度和平面间隙都很难保证,需要一种特殊结构的宽展、分流模具合理地分配金属流,才能保证型材的成形和高精度尺寸要求,特别是保证超高精度的形位公差,技术难度更大。  (4)模板型材中半空心型材居多,其舌比大于5,尺寸与形位要求精度为超高精度,需要一种特殊结构的模具才能保证其型材成形,并达到高精度,而且要保证模具有足够的强度,不变形、不开裂、不压塌,保证高的使用寿命。  (5)模板型材要求表面光洁、尺寸和形位精度高,因此需要采用高质量的模具钢及严格的模具热处理工艺、机加工全部实施CNC工艺规程,才能获得具有高强度、高韧性、高精度、低的表面粗糙度的优质模具。

铝合金模板较传统木模的比较

2019-01-10 09:44:11

1、施工质量和标准化程度高    目前,铝合金模板代替传统模板得到了广泛地应用,并以其重量轻、强度高,板幅面大,拼缝少的特点有效保证了施工质量。虽然铝合金模板的前期投入相对较高,但是却能够有效缩短施工周期,提高施工质量,减少二次施工所带来的不必要麻烦。同时,由于铝模的设计具有标准化和规格多样化的特点,使它能够适应任何位置的安装和施工,并让建设工程的标准化程度得到了有效的保障和提升。    2、经济效益突出    在经济效益方面,铝合金模板与传统模板相比前期投入较多,之所以受到了普遍的欢迎,原因是木模等传统模板虽然在前期投入较少,但是后期投入很多,从整体上看采用铝模的效益较高。由于冶炼方法的改进、电力工艺的发展、电价的下降,铝工业近年来的发展速度非常惊人。2011年,世界铝销量突破了4,500万吨大关,使得铝合金模板的价格始终维持在一个合理的水平。同时,由于铝合金是环保建筑材料,有很高的回收率和回收价值,残值回收率可达到原材料价格的80%以上。另外,铝合金模板可以被多次重复利用,节约了投资成本。也就是说,使用铝合金模板,除了较高的前期投入外,后期投入基本为零,这也是其经济效益突出的原因所在。    3、稳定性和环保性较强    在实际施工过程中,不同部位均可采用相应规格的铝合金模板进行无缝隙拼接和组装,在系统的拼装工作完成后,即可形成一个整体框架,具有稳定性能好,承载能力高的特点。同时,由于铝模板可以被多次重复利用、稳定性和环保性极强并且残损率较低,残值回收率可达到原材料价格的80%以上,将模板使用对环境的影响降到较低,符合我国当前的可持续发展目标和绿色环保理念。

解析铝合金模板在建筑模板中的发展前景

2019-01-09 11:26:49

随着国民经济的持续发展,我国铝工业的生产和消费规模不断扩大,其生产量和消费量已经连续十年居世界靠前,其比重已经超过全球的一半以上。我国已经是全球较大的铝生产和消费国。铝工业已是我国国民经济的重要产业。当前,我国铝行业正处于产业结构调整、产业布局转移、产业模式变化、产业组织重组的重要发展阶段。在这一系列的变化的同时,产能过剩矛盾及相关问题随之而来,并愈演愈烈,引起了各方面的关注。有关铝工业负面的声音开始增加,产业形象受到影响。因此,在推进化解过剩产能的同时,更要集聚行业力量,传达积极声音,推动和扩大铝的应用,充分发挥铝材料对可持续发展的积极作用,全面展现铝行业对建立资源节约型社会的独特贡献。    近年来,建筑领域铝消费受房地产行业影响,需求有所下降,扩大铝应用,是有效化解过剩产能的关键。在新型城镇化、生态文明建设和经济发展新常态的大背景下,节能减排显著的绿色铝合金模板在建筑中应用将大有可为。在我国建筑工程中使用较多的周转材料,现时以建筑模板的多,随着我国倡导的低碳、节能越来越被社会所重视,人们便把眼光投向了金属铝合金模板。铝合金模板是指按模数制作设计和挤压成型的型材通过加工焊接与支撑系统和连接件三部分系统组成的具有完整的配套使用的通用配件。能组合拼装成不同尺寸的外型的整体模架,装配化、工业化施工的系统模板。    系统模板组成    1、铝面板    直接接触新浇砼的承力板,包括拼装板和加肋板。按使用部位可分为平面模板、阴阳角模板、连接角模等。    解析铝合金模板在建筑模板中的发展前景    来源:网络发布时间:2016-7-2018:37    随着国民经济的持续发展,我国铝工业的生产和消费规模不断扩大,其生产量和消费量已经连续十年居世界靠前,其比重已经超过全球的一半以上。我国已经是全球较大的铝生产和消费国。铝工业已是我国国民经济的重要产业。当前,我国铝行业正处于产业结构调整、产业布局转移、产业模式变化、产业组织重组的重要发展阶段。在这一系列的变化的同时,产能过剩矛盾及相关问题随之而来,并愈演愈烈,引起了各方面的关注。有关铝工业负面的声音开始增加,产业形象受到影响。因此,在推进化解过剩产能的同时,更要集聚行业力量,传达积极声音,推动和扩大铝的应用,充分发挥铝材料对可持续发展的积极作用,全面展现铝行业对建立资源节约型社会的独特贡献。    近年来,建筑领域铝消费受房地产行业影响,需求有所下降,扩大铝应用,是有效化解过剩产能的关键。在新型城镇化、生态文明建设和经济发展新常态的大背景下,节能减排显著的绿色铝合金模板在建筑中应用将大有可为。在我国建筑工程中使用较多的周转材料,现时以建筑模板的多,随着我国倡导的低碳、节能越来越被社会所重视,人们便把眼光投向了金属铝合金模板。铝合金模板是指按模数制作设计和挤压成型的型材通过加工焊接与支撑系统和连接件三部分系统组成的具有完整的配套使用的通用配件。能组合拼装成不同尺寸的外型的整体模架,装配化、工业化施工的系统模板。    系统模板组成    1、铝面板    直接接触新浇砼的承力板,包括拼装板和加肋板。按使用部位可分为平面模板、阴阳角模板、连接角模等。    2、支架    连接面板和支顶的构件。    3、连接件    面板与支顶的连接、面板自身的拼接、加固体系的连接及其零配件,包括锲片、螺栓、背楞、垫片、对拉螺栓等。

铝合金模板优劣分析及市场前景预测

2019-01-11 15:44:00

铝合金模板,对于国外建筑行业来说已不陌生,早在上世纪90年代在美国、加拿大、日本、韩国、迪拜、马来西亚、新加坡等全球几十个国家已经普遍推广使用,并取得了可观的经济效益和社会效益,近年来在我国南方沿海地区也正悄然兴起。    铝合金模板是建筑模板在经历了木模板、钢模板、塑料模板之后的第四代模板。由于铝合金模板的种种优点,目前在国内正在取代木模板、钢模板和塑料模板。    铝合金模板优劣分析    关于论述模板技术的一些文章中这样概括铝模板的优点,铝合金模板具有重量轻、拆装方便、刚度高、板面大、拼缝少、稳定性好、精度高、浇筑的混凝土平整光洁、使用寿命长、周转次数多、经济性好、回收价值高、施工进度快、施工效率高、施工现场安全、整洁、施工形象好、对机械依赖程度低、应用范围广等特点。    与铝模板相比,目前市场存在的木胶合板模板、钢模板等模板体系存在技术含量偏低、施工效率低、浪费人工、污染严重等问题,与和谐社会提倡的绿色建造、节能减排相去甚远。模板行业迫切期待使用效率高、综合成本低的模板体系的出现。作为新一代绿色模板,铝合金模板必将引领模板行业的发展方向和质量。    对此,已成熟立足建筑模板市场的广东伟业铝副总经理李伟萍有切身体会,她对记者表示,前几年因为铝模板一次性投资大,在国内推广受到成本限制,但因其多次使用,平均成本就不是那么高了,在南方建筑市场已普遍使用。李伟平说,一般的铝模板较少能够重复使用上百次,较多可以重复使用200次甚至300次,而且用报废了模板还极易回收再利用,另外还有其易安装且安装成本低、节省墙体修复成本等等,其平均成本就很低了,所以受到建筑市场普遍欢迎。    租赁经营另辟蹊径    另外,为更多的降低一次性投入成本,当前企业正在探索新的运营模式,一位广东铝企负责人表示,南方大部采用了租赁的方式运营。铝厂可直接投资租赁业务,也可由第三方加入运营,总之租赁铝模板可大大降低企业一次性投入成本,引导更多项目采用铝模板技术。    城镇化和绿色建筑助推铝模板应用    随着中国城镇化市场不断推进,建筑市场不断扩大,模板市场需求量也将与日俱增,在模板市场领域,在“钢代木”之后,在绿色建筑倡导下,全面“铝代钢”和“铝代木”模板市场必将大势所趋。    近日,国家工信部和建筑部门也在协力推进绿色建材标准体系建设,并围绕绿色建材内涵、绿色建材产品目录编制等工作进行调研。    近年来由于国家对绿色建筑的倡导和要求下,铝模板渐渐走俏市场,在广东沿海等地已经采用了铝模板,且中国较大的地产建筑商万科集团率先已使用。据悉,万科集团计划在2~3年内全国的万科项目基本全部换成铝合金模板,也就是在2015年前全部模板更新成铝合金材制。    前景似好切莫跟风    目前在南方铝行业内,似乎都嗅到铝模板的前景,尤其是广东一带铝模板生产线蜂拥而上,潜在生产能力难以估计,对此,中国建筑型材企业广东伟业铝厂有限公司副总经理李伟萍接受记者采访时表示,虽说目前看模板市场前景很好,但大家跟风上马生产线,会造成潜在产能过剩,资源浪费和重复建设,希望同行冷静观察市场,切莫盲目跟风,同时也呼吁相关政府部门予以正确引导,才防重复建设。其次,因为铝模板本身对硬度,及墙体的光滑面有一定要求,也不是所以企业都能做,或是做得好,如果做不好,会造成包膜,出现缝隙等技术缺陷,也会做乱市场。但整体来说,在城镇化进程的今天,未来建筑市场还是很看好,且绿色建筑也是根本要求,如果形成一个产业的良性发展未来前景还是很乐观。    不管怎样,铝模板市场的成功推广和应用对于铝行业应用市场的开拓都是极大的好事儿,更有利于缓解产能过剩的铝行业。同时,目前低位的铝价也更有利于铝模板的推广,一旦,全国所有建筑项目都采用铝合金模板,对推动铝消费将不可估量。

在高层建筑施工中全铝合金模板特点

2018-12-29 13:37:12

1) 工艺简单、拼装速度快,加快了施工进度,缩短了工期。     2)模板体系中采用了早拆设计,有效增加了模板周转次数,模板损耗率低,废旧模板可回收,降低工程成本。     3) 拆除后混凝土表观质量好。     4) 模板在工厂内进行试拼装,严丝合缝,墙模、顶模成为整体,刚度好,解决了常规施工中混凝土蜂窝、麻面、跑浆、胀模等缺陷。     5) 全铝合金模板自重轻,模板的安装、拆除、搬运均为人工进行,不需要垂直运输机械,节约了机械效率。     6) 使用中,模板免除油漆和除锈,弹性好,破损率低,节约了管理成本。     7) 铝合金材料可以回收,重复利用,大量减少了木材损耗,环保低碳。

绿色建筑铝合金模板型材模具设计与制造研究

2019-01-11 15:42:57

内容提要:    绿色建筑铝合金模板型材的品种多,规格范围广,形状复杂,模具设计制造技术含量高,生产技术难度大。本文仅选两种典型的难度较大的型材为例,对其模具的设计方案、制造工艺和创新点进行分析讨论,对模具的挤压效果与使用寿命进行对比,可见优质模具在绿色建筑铝合金模板型材产业化批量生产中起着重大的作用。    关键词:绿色建筑铝合金模板型材宽厚比100的扁宽型材特殊宽展分流组合模高舌比半空心型材遮蔽式保护模    1.绿色建筑铝合金模板型材模具特点与技术难度分析    1.1概述铝合金建筑模板型材品种多达几十种,而且规格范围广,有的型材是多块形状各异的中小型材组拼成的一个大型整体材,外接圆直径大于600mm。有空心型材、实心型材和半空心型材,成形难度大,尺寸和形位精度要求高,要求有高的力学性能,b330MPa),优良的可焊性、耐磨、耐蚀等综合性能。而且要求产业化批量生产。因此,要求不同形式的特殊结构的模具,如特殊分流模、遮蔽式型材模、特种宽展模等才能保证不同型材的成形和尺寸精度,而且要求高的使用寿命(要求使用寿命要求较原用的提高2-3倍),确保其批量生产。以下仅从几十种型材中选取两种典型的、难度较大的型材模具为例来讨论绿色建筑铝合金模板型材模具的设计与制造技术,其中一种为宽度达400mm,宽厚比大于100的带筋壁板型材WYY1237(见图1),另一种是舌比大于5、尺寸和形位为超高级精度的半空心型材WYY1125(见图2)。    1.2铝合金模板型材模具特点与技术难度分析    (1)模板型材品种多、形状复杂、尺寸变化大,因此要求设计制造不同规格、不同结构、不同形式的优质模具,才能保证成形和尺寸、形位精度,需要进行大量的试验工作。    (2)模板要求产业化大批量生产,首要关键就是提高模具使用寿命,本研制课题要求挤压模具的使用寿命在原有基础上提高2-3倍,难度是十分大的。    (3)扁宽形模板型材的宽、厚比大于100以上,宽而薄的壁板部位尺寸精度和平面间隙都很难保证,需要一种特殊结构的宽展、分流模具合理地分配金属流,才能保证型材的成形和高精度尺寸要求,特别是保证超高精度的形位公差,技术难度更大。    (4)模板型材中半空心型材居多,其舌比大于5,尺寸与形位要求精度为超高精度,需要一种特殊结构的模具才能保证其型材成形,并达到高精度,而且要保证模具有足够的强度,不变形、不开裂、不压塌,保证高的使用寿命,难度是非常大的。    (5)模板型材要求表面光洁、尺寸和形位精度高,因此需要采用高质量的模具钢及严格的模具热处理工艺、机加工全部实施CNC工艺规程,才能获得具有高强度、高韧性、高精度、低的表面粗糙度的优质模具。    WYY1237和WYY1125模板型材模具的设计依据与技术要求    2.1WYY1237模板型材模具的设计依据及技术要点    (1)WYY1237型材的合金状态为6061ET6,挤压材经精密水\雾、气淬火+人工时效后交货,要求型材的尺寸与形位精度达到超高精级水平,并具有良好的力学性能、耐磨、耐蚀、可焊等综合性能的合理匹配。    (2)WYY1237型材属于扁宽薄壁型材(见图1),其特点是容易发生严重的壁厚差和平面间隙,型材两端面因充料不足而壁厚尺寸不够,WYY1237型材的宽、厚比值高达,用普通平面模是达不到挤压型材技术要求的,必须设计一种特殊的组合模才能保证成形和达到精度要求。    (3)WYY1237型材外廓尺寸大,必须在7000吨以上的大挤压机生产,挤压筒直径为418mm,型材宽度几乎与挤压筒直径相当,这就需要设计制作一种特殊的多级宽展挤压模,才能保证型材成形及宽度精度与平面间隙。    (4)WYY1237型材的两个支承腿与壁板角度为,形位公差值已高于GB5237高精级规定,需要反复计算与平衡金属流量的分配才能保证角度精度。用户要求保证该型材两个角度精度是为了确保模板顺利装卸和整体的平直度,模具的设计制造有极大难度。    (5)要求选择优良的模具材料,先进的热处理和表面处理工艺,确保模具的使用寿命提高2-3倍。  2.2WYY1125模板型材模具的设计依据与技术要求    (1)WYY1125模板型材的合金状态为6061ET6,挤压材经精密水、雾、气淬火+人工时效后交货,要求型材尺寸与形位精度达到超高级水平,并具有良好的力学性能、耐磨、耐蚀、可焊等综合性能的合理匹配。    (2)WYY1125模板型材属典型的高舌比半空心型材(见图2)。该型材从形状来看是从三个半方面包围,一方面有一部分开口,被包围部分为空间面积,这个面积从模子方面看是个悬臂梁,这个悬臂梁细而深,悬臂梁极易下塌,模子也很容易损坏,是很难挤压出合格型材的,也难以保证型材尺寸精度和形位精度。    (3)该型材有三个90转角,其中两个角为,一个角为,这三个角度的公差值都已超出《国标》的任何等级规定。用户要求保证该型材三个角度精度是为了确保模板装配整体的平直度,这给模具的设计制造带来极大难度。    (4)要求选择优良的模具材料,先进的热处理和表面处理工艺,确保模具的使用寿命提高2-3倍。  3.模板型材模具的设计制造技术方案与提高使用寿命的措施与创新点分析    3.1WYY1237型材模具    (1)WYY1237型材模具设计依据与设计方案参数见表1和表2。 表1WY1237型材的模具设计参数表合金 状态型材截面积Cm2外接圆 直径 mm执行标准及 精度等级挤压机吨位t挤压筒直径mm比压 MPa挤压比 l变形率%6061ET624.717f410GB5237-超高精级7000f4184595598表2模子设计方案参数表模具 型号模子 规格 mm模子 类型模具钢 牌号模子热处理硬度HRc金属收缩系数模孔制作精度,mm模孔表面粗糙度分流比宽展量,mm宽展角 b型材壁厚模孔,mm型材轮廓模孔,WYY1237f620x350特种宽展分流组合模4Cr5MoSiV1(优质)47-490.01-0.0120/-0.020/-0.1Ra0.04mm138025°,5°  (2)WYY1237模的设计方案示意图,见图3。图3建筑铝合金模板型材WYY1237特种宽展分流组合模示意图

在高层建筑施工中全铝合金模板的现场施工流程

2018-12-29 13:37:12

1)模板安装原则: “先墙柱,后梁板”“先内墙,后外墙”“先非标准板,后标准板”。     2)模板安装工艺流程: 施工准备→测量放线→墙、柱钢筋绑扎→各专业预留、预埋→隐蔽验收→墙、柱模板安装→顶板模板安装→模板校正加固→顶板钢筋绑扎→各专业预留、预埋→隐蔽验收→混凝土浇筑→模板拆除、倒运至上一层。     3)墙、柱模板安装。按照编号对墙、柱模板进行拼装,清理并涂饰专用隔离剂。根据放线位置及拼装图将墙、柱安装在对应的位置,复核柱脚混凝土标高后,用穿墙对拉钢片及高强螺栓,用销钉将柱模板与踢脚板、柱模及墙面固定。安装完成后检查其垂直度以满足设计构件尺寸要求。     4)梁、板模板安装。根据拼装图纸及编号进行顶板模板安装。将梁底模支撑在柱模板预留的梁缺口上,梁底支撑立杆随底模安装,通过立杆底托调整梁底板标高。随后安装侧模及墙、柱、板之间的角模。安装完成后安装板横梁、板模板及支撑。全部安装完成后,进行模板校正固定。     5)门窗及楼梯模板安装。门窗洞口及楼梯模板安装严格按照拼装图纸进行。     6)混凝土浇筑。模板安装完成后,统一进行检查校正加固。隐蔽工程验收后进行混凝土浇筑。混凝土浇筑时要设专人检查模板,避免模板配件松动或滑落引起模板下沉或胀模等现象。     7)模板拆除、倒运。以同条件试块试验为准,严格控制混凝土的拆模时间,以保证模板拆除后混凝土构件不掉角、不起皮。梁板模板的早拆头及立杆支撑需混凝土强度达到100% 时方可拆除。模板拆除顺序: 墙模拆除→顶板模板( 除支撑杆外) 拆除→顶板混凝土强度达到100%后拆除支撑杆。模板拆除时要注意先均匀撬松,然后再进行拆除作业。拆除的模板要及时进行清理,并按照顺序堆放,模板配件要集中堆放,以便有效的周转使用。模板倒运由楼板上预留的传料口由人工倒运至上一层。     8)模板拆除时的注意事项。拆除前应架设工作平台以保证安全,至少要两人协同工作。顶模的拆除必须等混凝土强度达到早拆条件,拆除顶模时须逐渐传递下来,切不可把销子和楔子全部取下,再拆除一整面模板。拆模过程中如发现混凝土有粘模等现象,要暂停拆除,分析原因。拆下的铝板应立即用刮刀铲除铝板上污物,并及时刷涂脱模剂。施工过程中弯曲变形的铝模板应及时运到加工场进行校正。拆下的配件要及时清理、清点,转移至相应的操作层内。拆下的铝模通过预留传递孔或楼板孔洞传运至上层; 零散的配件通过楼梯搬运。

在高层建筑施工中全铝合金模板的施工工艺流程

2018-12-29 13:37:12

1 、加工流程     核对图纸、制定配模方案→加工制作→工厂试拼装→编号→运抵现场。     2 、施工流程     施工流程如下:墙柱钢筋隐蔽验收→支墙柱模板→穿对拉钢片加固墙柱模板→支顶模板→顶板钢筋、水电施工及隐蔽验收→墙柱、顶板混凝土一次浇筑→拆墙模板倒运至上一层支设→拆顶模板( 保留支撑杆不动) →倒运上一层支设→混凝土强度100% 后拆支撑杆倒至上上一层。

铝合金空间网格结构节点研究现状

2018-12-29 16:56:48

空间网格结构是由离散的杆件通过节点连接集成的结构系统,所以节点是结构系统中重要的受力部分,节点不仅要连接构件,同时还起到传递力流的作用。每个节点应至少连接3 根构件以保持稳定性,并且既要能抵抗不平衡力产生的扭转效应,又要能抵抗由于施工安装误差在结构体系中产生的残余应力。另外,交汇于节点的轴力构件越多,结构体系的形态学可能性就越多。在节点体系中,美国Unistrut 体系、德国Mero 体系、加拿大Triodetic 体系、美国Temcor 体系、日本NS 体系等应用较为广泛。铝合金由于其可焊接性能差,在空间网格结构中主要采用机械连接形式的节点,广泛应用的是螺栓球节点和Temcor 公司的板式节点,前者主要用于网架和双层网壳,后者用于单层网壳。另外,日本的螺栓球节点和嵌入式节点亦在铝合金单层网壳结构中有部分应用。     4. 1 铝合金单层网壳节点     现有的较为成熟的铝合金单层网格结构节点体系为美国Temcor 公司的专利,但未见可参考的国外相关研究文献。其节点形式是在中心处交汇若干工字形截面杆件,于上下翼缘处各设一块铝合金盖板,每根杆件通过上下翼缘的紧固螺栓与铝合金盖板相连接。我国已建成并投入使用的多座铝合金单层网壳均采用了该节点体系。     在板式节点设计中,圆盘的直径、起拱量、螺栓( 孔) 的规格与数量及圆盘厚度为关键参数。其中圆盘直径需满足交汇杆件互不干涉的要求,圆盘起拱量取决于相应杆件与节点切平面的夹角。运用ANSYS 有限元软件对板式节点的杆件、节点板和螺栓进行受力分析得出: 螺栓以剪切破坏为主; 上下节点板均以正应力为主,越靠近边缘应力越小; 杆件一般不会发生材料的强度破坏。但其使用的分析模型中螺栓数量较少,导致单个螺栓应力较大而成为节点构造的薄弱环节。分析了板式节点在弹性范围内刚度随杆件截面的高度、宽度、腹板厚度和盖板厚度及直径等基本参数的变化规律,并通过拟合给出了节点绕杆件强轴弯曲刚度的计算公式。但其模型并未考虑螺栓连接的接触问题,仅给出了一种特定特征参数节点的刚度公式,适用性不强。为分析铝合金单层网壳板式节点的受力状况和破坏机理,采用有限元分析软件ANSYS 对典型节点进行了数值模拟,结果表明,节点板和连接螺栓具有相似的安全度,是板式节点中强度和刚度最高的部件,而杆件是板式节点中最薄弱的部分,认为板式节点的破坏机理首先是杆件破坏、其次是节点板屈曲、最后是连接螺栓破坏。通过对板式节点进行有限元分析得出,杆件和盖板均在螺栓孔边缘处存在着应力集中,并从盖板外边缘向节点中心逐步减轻,杆件与盖板接触面处应力较大,但整体来看杆件与盖板均有较高的安全性; 通过关键点的位移计算了节点绕杆件强轴的弯曲刚度,并认为该节点为半刚性节点。由于其模型中未考虑螺栓,所以不能反映螺栓与杆件及节点板的相互作用,也未能对螺栓的失效特征进行研究。为验证铝合金板式节点的强度和刚度,对其进行了数值模拟,结果表明,正常工作状态下节点板和螺栓应力均较小,得出了节点的弯矩-转角曲线并认为节点刚度满足刚接假定。     综 上所述,可以看出铝合金单层网壳结构板式节点的研究尚存在一些不足,其中包括: 1) 试验研究匮乏,大多数研究仅局限于数值模拟,缺乏试验验证; 2) 有限元分析模型中均未考虑螺栓的预紧力,有些模型中仅考虑了节点耦合并未建立螺栓的实体模型; 3) 大多数有限元分析模型忽略了面内弯矩作用,实际上板式节点的面内抗弯刚度相比于面外抗弯刚度小得多,所以该简化假定的合理性有待进一步研究。对其他形式的铝合金单层网壳节点,国内外学者亦进行了一些研究。对一种用于箱型截面杆件连接的铝合金单层网壳铸铝__节点进行了试验研究与数值分析,结果表明,该铸铝节点平面外的抗弯刚度明显高于平面内的抗弯刚度,指出最不利截面在螺栓孔削弱处,在设计中保证强度的前提下应适当减少螺栓孔数量,提出了该铸铝节点承载力简化设计公式。该节点铸铝部分破坏形式为脆性破坏,虽然文献中建议在设计中考虑合适的安全系数以避免节点突然失效,但铸铝延性较差的特性依然制约了该节点形式的推广。为分析铝合金单层球面网壳嵌入式节点的刚性,Sugizaki等进行了详细的试验研究,包括节点的拉压试验、单个三角形网格单元的受压与绕强、弱轴受弯试验,认为该节点为面外刚接、面内半刚接。Sugizaki 等使用NASTRAN 软件对节点进行了有限元分析,考察了节点区域杆件变截面部分和嵌槽与杆件接触部位的应力,另外还对节点刚性进行了定量评价。Hiyama 等对铝合金单层网壳螺栓球节点进行了试验与数值模拟,提出了节点刚度和承载力近似计算公式,结果表明,薄弱区域不会出现脆性断裂,并且节点刚度和承载力随连接构件截面增大而提高。     4. 2 铝合金双层网壳及网架节点     对FAST 工程主动反射面铝合金双层网壳结构的节点进行研究,选择使用高强螺栓连接的嵌入式节点,进行缩尺模型试验,结果表明,节点位移高于理论计算值,原因是铝合金嵌入式节点连接刚性较弱,导致结构变形较大,可通过节点构造来克服这一缺陷,但并未提出具体改进方案。     网架结构中应用最为广泛的是螺栓球节点,在构造时首先将置有螺栓的锥头或封板焊在管件两端,在伸出锥头或封板的螺杆上套长形六角套筒,以销子或紧固螺钉将螺栓与套筒连接在一起。拼装时直接拧动长形六角套筒,通过销钉或紧固螺钉带动螺栓转动,从而使螺栓旋入球体直至螺栓头与封板或锥头贴紧为止,各汇交杆件均按此方式连接后即形成节点。螺栓球球体在直径满足空间几何关系后强度一般能满足要求不会被拉断,但在加工时应保证螺孔的强度避免过早破坏。应注意铝合金螺栓球节点的螺栓应进行镀锌处理或采用不锈钢螺栓以防止接触腐蚀。     对铝合金螺栓球节点承载力进行了试验研究,包括铝螺栓球内螺纹受拉承载力、铝螺栓受拉承载力、铝封板的受拉承载力、铝封板与铝管的焊缝承载力等。对铝合金螺栓球节点进行了内螺纹试验和杆件的拉压试验。通过试验得到了节点及构件承载力的各项参数,为铝合金网架的设计提供参考,并且还编制了SFCAD 铝合金螺栓球节点网架设计专用程序。对上海植物园铝合金网架的螺栓与焊接混合连接式的3 种类型节点进行了试验研究,结果表明,各节点承载力均由受拉斜腹杆焊缝强度控制。通过实测部分斜腹杆螺栓连接处的相对滑移与轴力的关系曲线并与理论分析结果对比,认为螺栓相对滑移使节点连接处滑移较大的腹杆内力减小。     上述对铝合金螺栓球节点的试验研究均局限于受力性能方面,未考虑节点刚性及其对结构整体性能的影响,也没有建立节点精细模型进行数值模拟。

在高层建筑施工中全铝合金模板的质量控制措施

2019-01-11 15:43:41

1)要求模板施工员及质量员熟悉设计图纸,参与图纸校对,并参加模板加工方案制定过程,熟悉模板操作工艺。    2)把好铝模出厂关,铝模在工厂里制造及试拼装时安排技术人员到工厂进行验收,尽量把现场拼装时会碰到的一些问题在工厂就解决掉,避免返厂加工,影响工期。    3)作好施工技术交底和工人培训工作,工人进场由施工技术人员进行详实的技术交底,让每一位班组长和工人熟悉工艺和质量要求。    4)在生产过程中,施工技术人员和质检员必须坚守现场,对工程施工过程进行全过程监督和指导,发现问题及时进行整改处理,把好技术和质量关。    5)严格工序检查验收。每个班组必须设定班组质检员,每一种构件模板工程施工完毕后,必须由班组自行检查,符合要求后,再由施工员进行逐个构件的全面复检,较后通知专职质检员进行模板工程验收,并作好记录。

铝合金建筑模板的优点介绍

2018-12-19 17:39:35

铝合金建筑模板系统,由高强度铝合金制造,承载力强却轻便而且拆装灵活。铝合金建筑模板系统可以反复使用,并且由于模板材料的更新,大量减少了建筑业对森林资源的浪费与消耗。而且它是对建筑模板和支撑系统从施工设备到施工工艺的一体化整合,为混凝土浇筑施工提供了完整的解决方案。  铝合金建筑模板系统有以下九大特点:  1.轻便:产品全部由高强度铝合金制造,平均每平米重25公斤。一片约2.5平方米最大规格的模板,可轻易由一人扛起。  2.灵活:既可以采用总体地面组装,由塔吊吊装的施工方式。在塔吊不足的施工现场,亦可由人工拆装。  3.简单:主要配件为销子、楔片和穿墙插片,只需一把锤子和稍加培训的体力工人,即可迅速地完成铝合金建筑模板系统的安装和拆除。  4.高效:整体化、标准化、模数化的系统设计,可方便实现一次浇筑,使现场操作变得简单易行,大量节约现场用工数量和工时成本。有效缩短工期,通常每3-4天即可完成一个楼层的拼装与浇筑。  5.高强:最新科技的铝合金材料与合理的模板结构设计,使铝合金建筑模板系统的承载力达到60KN/m,与全钢大模板的设计承载力相当。  6.防锈:铝合金良好的防锈性能,给铝合金建筑模板的后续使用和维护带来了极大的便利。特别适合在南方潮湿地区的施工中应用。  7.精密:铝合金建筑模板的挤压制造工艺,可保证模板边框间的精密对接,再加上铝模板面板易脱模的特性,使混凝土表面平整光洁,达到饰面及清水效果。  8.寿长:以美国等发达国家的经验,如果使用维护得当,全铝模板循环使用次数可高达2500次以上。摊销成本优于其他类型模板。  9.保值:铝合金的全部可回收特性,以及国际市场贵金属价格的持续走高等因素,使投资使用铝模板系统又增加了抗通货膨胀,保值增值的功能。

绿色建筑铝合金模板型材的特点及产业化批量生产的重大意义

2019-03-01 10:04:59

内容提要:铝合金模板(脚手架)作为现代绿色建筑施工机械用具与材料被认为是未来绿色建筑的开展方向。本文简略介绍了现代建筑用模板(脚手架)的开展概略,对比了传统模板与新一代绿色建筑铝合金模板的优缺陷,并对绿色建筑铝合金模板型材的特色及技能要求进行了评论,指出绿色建筑铝合金模板型材的产业化批量出产具有严峻含义。    关键词:绿色建筑铝合金模板铝合金模板型材特色与技能难度产业化批量出产    1.前语    建筑业一直是许多国家的靠前支柱产业,对国民经济的开展,人能生活水平的前进,以及社会文明程度的前进起着特别重要的效果。长期以来,建筑材料及建筑施工机械用具与材料,除了水泥、沙石砖块等根底材料外,主要是木材、塑料和钢材等,近年来,“绿色建筑”的概念的提出,各国政府、学术界和产业界在寻觅与研制“绿色建筑”用施工机械用具与材料及绿色建筑装修材料与结构材料方面进行了许多有用的作业,并取得了突破性开展。具有一系列优异特性的轻量化铝材作为抱负的“绿色建筑”材料越来越遭到建筑业的喜爱,大有以铝代木、以铝代塑、以铝代钢的趋势。铝合金建筑门窗、幕墙、围栏等装修材料早已广泛运用已是不争的现实,铝合金模板和脚手架作为绿色建筑施工机械用具与材料以及铝合金结构材料作为绿色建筑结构材料代替木材和钢材在近几十年也取得了严峻开展,并被认为是未来绿色建筑的开展方向。    2.绿色建筑铝合金模板开展概略    绿色建筑铝合金模板体系较早诞生于美国,是新一代的绿色模板技能。铝合金模板体系主要由模板体系、支撑体系、紧固体系、附件体系等构成,可广泛运用于钢筋混凝土建筑结构的各个领域。铝合金模板体系具有分量轻、拆装便利、刚度高、板面大、拼缝少、稳定性好、精度高、浇注的混凝土平坦光亮、运用寿数长、周转次数多、经济性好、收回率高、施工进度快、施工功率高、施工现场安全、整齐、施工形象好、对机械依赖度低、运用规模广等特色。    通过几十年的开展和改进,绿色建筑铝合金模板体系技能现已根本老练,运用也愈加广泛。至今,美国、加拿大、日本、韩国、迪拜、墨西哥、马来西亚、新加坡、巴西、印度等几十个国家现已遍及在建筑施工中选用。近几十年来,我国的滨海省市以及港澳台地区也逐步开端推行运用铝合金模板体系,并取得了可观的经济效益和社会效益。    20世纪70年代初,我国建筑结构以砖混结构为主,建筑施工所用的模板以木模板为主,20世纪80年代以来,在“以钢代木”政策的推进下,各种新结构体系不断呈现,钢筋混凝土结构敏捷添加,钢模板在建筑施工中开端盛行,20世纪90年代以来,我国建筑结构体系又有了很大的开展,伴随着大规模的根底设施缔造,高速公路、铁路、城市轨道交通以及高层建筑、超高层建筑和大型公共建筑的缔造,对模板、脚手架施工技能提出了新的要求。我国以组合式钢模板为主的格式现已打破,逐步转变为多种模板并存的格式,新式模板开展的速度很快。    木模板:用木材加工成的模板,常见的是杨木模板和松木模板。长处是分量相对较轻,报价相对廉价,运用时没有模数的限制,能够按要求进行加工。缺陷是运用的次数较少,在加工进程中有必定损耗,对资源的损坏大。    钢模板:用钢板压制成的模板。长处是强度大,周转次数多。缺陷是分量重,运用不便利,易腐蚀,而且本钱极高。    塑料模板:运用PE废旧塑料和粉煤灰、碳酸钙、及其它填充物挤出工艺出产的建筑模板。长处是表面光亮、不吸湿、不霉变、耐酸碱、不易开裂,本钱相对钢板要廉价许多。缺陷是强度和刚度都太小,其热膨胀系数较大,不能收回,污染环境。    铝合金模板体系:运用铝板材或型材制造而成的新一代建筑模板,因分量轻、周转次数多、承载才干高、运用规模广、施工便利、收回价值高级特色,适用于钢筋混凝土建筑结构的各个领域。    现在广泛运用的木(竹)胶合板模板、钢模板等模板体系存在技能含量偏低、施工功率低、糟蹋人工、污染严峻等问题,与调和型社会发起的绿色缔造、节能减排相去甚远。模板职业火急等待运用功率高、归纳本钱低的模板体系呈现。作为新一代绿色模板技能,铝合金模板体系必将引领模板职业的开展方向和未来。    3.绿色建筑铝合金模板型材的特色及技能要求    绿色建筑铝合金模板(及脚手架)主要用揉捏法出产的型材(部分管材和棒材)制造,绿色建筑铝合金模板型材的主要特色及技能要求如下:    (1)种类多,规格规模广,形状杂乱,外廓尺度和断面积大,壁厚相差悬殊,大部分为特殊的异形空心型材,也有宽厚比大的大型扁宽薄壁实心型材,舌比大的半空心型材以及要求特殊的管材和棒材,难度系数很大,技能含量很高,批量出产好不容易。表1为部分绿色建筑模板揉捏产品的信息状况。    (2)选用全体组合结构,形状各异的中小型材拼组成一个大型全体结构型材,有的宽度大于600mm,宽厚比100,舌比5,需求选用7000吨以上大揉捏机,规划制造特殊结构的模具才干成形,见图1、图2和表2表3。    (3)要求杰出的归纳功能,既有必定的强度(b300MPa),又确保杰出的可焊性、耐磨性和耐蚀性及冷冲性的杰出匹配,因而,需优化合金成分,优化揉捏和热处理工艺,改进和前进安排与功能才干满足要求。对合金成分、铸锭质量,模具规划与制造技能,揉捏工艺和热处理工艺等提出了严厉的要求,技能难度很大,需求做许多的研讨和实验作业。    (4)模板需求屡次重复运用,要求尺度精度和形位公役非常严厉才干做到便利装卸,因而,要求型材的精度控制在超高精度级以上,这对模具质量、揉捏与精细淬火工艺提出了很高要求。    (5)要求产业化大批量出产,因而对设备、铸锭质量、模具技能、揉捏和热处理工艺提出了更高的要求,特别是对模具的运用寿数提出了高要求,要求较一般模具的寿数前进2-3倍。    4.绿色建筑铝合金模板型材产业化批量出产的严峻含义    (1)绿色建筑铝合金模板型材是现代化绿色建筑施工机械的重要组件和抱负的轻量化材料,构成产业化批量出产对加快我国工业化、城市化进程,提高绿色建筑施工机械的现代化、轻量化水平缓绿色循环经济水平都具有严峻含义。一起对加快产品结构转型,扩展铝合金揉捏材的运用领域也有促进效果。    (2)以铝代木、以铝代塑、以铝代钢对建筑模板材料的更新换代和对建筑施工机械现代化提高具有性含义,与其它材料比较铝合金模板的优异特色见表4、表5、表6。

幕墙节点设计探索

2018-12-21 16:01:47

建筑幕墙受到广大建筑师的青睐,在国内的应用量很大。但幕墙的技术水平与国外相比还存在一定差距,原因很多,一方面幕墙技术的发展受市场接受程度的制约,许多新技术、新材料、新理念的应用都必须被建筑市场接受,才会得到广泛的应用和发展;另一方面幕墙的造价问题往往起到决定性作用,企业在激烈的市场竞争中不得不展开价格战,结果使我国幕墙的整体技术发展缓慢,与巨大的市场相脱节;第三方面与企业在科研方面的投入相关,企业的设计和研究人员为了应付繁重的工程任务,很难投入精力来研究幕墙节点的设计问题。   从幕墙行业整体看来,国内仍以普通框架幕墙为主,近些年发展起来的在技术方面较有优势的单元幕墙和双层幕墙等得不到应有的发展。而且在技术方面不论是那一类幕墙,与国外幕墙发达的国家相比均有一定的差距,这一点需要我们思考,更需要多方面的投入。   本文试图通过近些年的试验室检验和工程案例的分析,将工程中容易被忽视的问题总结出来,对幕墙节点设计提出一些看法,不一定全面和正确,仅供参考。   幕墙设计存在的问题   1.隐框幕墙现场打注结构胶   现行规范JGJ102和GB/T50210中均对结构胶的打注环境提出要求,规定隐框幕墙应在符合条件的专用房间内进行,不能在施工现场打注结构胶。但在试验室检测和工程质量检测时现场打注结构胶的现象仍时有所见。尤其是半隐框幕墙,在隐框部分节点设计时采用无副框结构,直接用结构胶粘接。这种设计方面的缺陷,必然给工程造成潜在的安全问题。   更有甚者,在北京某工程中,隐框幕墙玻璃单元没有副框,均靠少许结构胶和双面贴与横梁立柱粘接,造成巨大的工程隐患。   2.隐框幕墙中空玻璃的设计和选用存在问题   采用中空玻璃是解决幕墙隔热问题的有效方案,但由于设计人员的误解,往往将靠近室内的一片设计成普通浮法玻璃,且厚度比外片薄1~3mm,达到降低幕墙成本的目的。但我中心的试验发现,这种设计存在一定的问题,经常内片发生爆裂,达不到预期的效果。建议在工程中尽量选用双钢化的中空玻璃,且双片玻璃厚度差控制在为2mm之内。   在北京的某个幕墙工程,采用8T+12A+6F外片钢化内片普通浮法玻璃的隐框中空幕墙,工程还没有交工,已有250多片玻璃发生炸裂,严重危机使用者的安全。初步分析认为内外温差、安装误差和中空玻璃副框设计的失误是造成玻璃炸裂的主要原因。   3.玻璃自爆的控制   玻璃自爆是目前门窗和幕墙行业需要解决的问题。我国现行规范JGJ102和JGJ3035对玻璃的引爆处理没有作出明确的规定,致使许多工程业主和幕墙设计人员忽视对玻璃设计、选用和加工质量的要求,致使许多工程的钢化玻璃自爆现象相当严重。新近执行的GB/T50210-2001对幕墙玻璃的引爆处理提出明确的要求,8mm以下的钢化玻璃须进行引爆处理,并且对玻璃加工提出要求,希望引起足够的重视。   4.无防噪音设计   幕墙因热胀冷缩和风力等原因,会在金属件之间产生摩擦噪音。而这种噪音与相对高档的幕墙建筑很不协调。国内企业为了降低幕墙系统的价格,基本上不考虑防噪音设计,因此幕墙工程产生噪音的现象比较严重。   5.不可拆卸性设计   目前我国通行的幕墙体系均在外部进行安装施工,幕墙的可拆卸问题被忽视,以至幕墙整体完工后,进行局部更换变得相当困难,尤其是石材幕墙和单元式幕墙,这种现象比较严重。希望设计者充分考虑幕墙的可拆性,降低幕墙的运行和维护费用。在欧洲考察时,看到某企业的办公楼石材幕墙可模拟一年四季的变化进行面材更换,足以说明幕墙的可拆性并不困难,而且非常必要。   国内技术比较先进的企业已经注意到幕墙可拆卸性设计的重要性,如石材幕墙的背栓结构和小单元结构、单元幕墙和小单元幕墙的组合设计等。   6.开启扇挂接结构无防脱设计   目前,开启扇采用挂接结构形式比较多,在重力作用下开启扇保持垂直稳定状态,并且在上部一般设有披水胶条,看上去比较完整、可靠。但工程案例证明,仅靠重力作用并不可靠,仍会有滑脱的可能,因此建议在挂钩上部设置压板固定,做到万无一失。   国外流行的设计理念   1.“环保施工”,现场不打密封胶,不进行结构件的焊接   所谓的环保施工,有两方面的含义:现场不打密封胶,不焊接。由于现场施工条件较差,并且施工质量容易受到工人责任心和情绪的影响,因此在欧洲更看重结构设计本身的重要性,很多节点采用结构化防水,不再依靠密封胶被动防水的设计理念,使幕墙的整体性能提高到一个新的层次。   结构化防水设计在欧洲和北美比较流行,采用扣板和EPDM胶条相结合,利用等压原理和雨幕原理对幕墙节点构造进行合理设计,在降雨量不大的地区,采用这样的结构比较实用,且成本低,性能可靠。   现场焊接,包括予埋件的焊接在国内引起过很多争论,但在欧美和南亚国家更普遍采用设计本身完成转接件的最后定位。如采用齿啮合长孔、齿啮合角板和防滑动螺母等技术设计转接件,避免焊接带来的诸多缺陷。 12后一页

铝模板pk传统模板 谁是大赢家?

2019-01-09 10:13:40

什么是建筑模板?    建筑模板是混凝土结构建筑工程中的重要工具。在发达国家,由于其对建筑模板的技术创新要求较高,所采用的模板都是品质优良、耐久性较好的材料,应用工业化流水线生产,加工精度很高的成套模具。  上世纪70年代,建筑施工模板以木模板为主,80年代以后,以木、钢模板为主,进入21世纪,铝合金模板悄然兴起,近年来,在国家对绿色建筑的倡导下,铝合金模板市场成长很快,正成为建筑施工的主流。    目前建筑模板的原材主要有以下几种:建筑木模板   木模板相对而言比较轻,成本略低,但是耐用度不算太好,而且重复利用率非常的低。建筑钢模板   钢模板,顾名思义是钢质的,强度非常大,但是重量过重,重复利用好,成本极高。建筑塑料模板   塑料模板,不怕水,成本较低,耐用,但是强度不够。建筑铝模板   铝模板,在稳定性、承载力上具有先天优势,施工周期短、应用范围广、拼缝少、精度高、时间成本低,同时能够帮助建筑单位及工人降低施工强度和安全风险。    铝模板与其它模板有什么不同?    木模板和塑料模板虽然成本低,但是没有铝模板耐用、寿命长,强度高的优势;从长远的建筑施工发展而言,铝模板更胜一筹;    与钢模板相比,铝合金的强度更大,而且一点也不怕水,因为铝合金不生锈,同时跟笨重的钢材相比,铝合金的重量要轻很多,更加有利于建筑工程的施工建设。    成本方面,虽然是合金制成,但是仍然要比钢材低不少。同时由于完全的不怕水,对各种不好的环境适应能力更强大,所以使用寿命非常的可观,回收利用率也非常的高,又符合国家对建筑项目节能、环保、低碳、减排的规定。  正因如此,近年来,铝模板在我国应用越来越广泛,它不仅契合了我国当前推行绿色施工的政策,还规避了传统模板的局限性。目前,铝模板备受越来越多的建筑商的亲睐。    而珠江合创十周年,创非凡,首次采用“铝模板”建筑工艺,将铝模板工艺植入珠江云锦2期、珠江帝景山庄5期、珠江愉景南苑3期的建筑工地上,为衡阳人民缔造精美施工样板,领衔衡阳房地产尊贵品质。

大量使用铝合金 全新奔驰G级假想图曝光

2019-01-09 09:34:01

日前,有国外媒体制作了一张新一代奔驰G级的假想图。而全新一代奔驰G级则有望在今年年末的法兰克福国际车展上正式亮相,据悉大量使用铝合金材料来降低整备质量。从假想图来看,全新奔驰G级和现款车型外观基本保持一致,前脸方面的特征也基本上延续了现款车型的设计。就整体上来看,假想图中的新一代奔驰G级在整车尺寸方面要比现款车型有所提升,车身宽度有明显的增加。全新奔驰G级谍照 据此前信息显示,全新奔驰G级比现款车型宽度增加约100mm,同时还大量使用铝合金材料来降低整备质量。动力方面,根据国外媒体的报道显示,全新一代奔驰G级将会搭载全新的直列六缸动力,驱动形式标配全时四驱系统并搭配三套差速锁。

建筑铝模板系统简介

2018-12-29 13:37:15

建筑铝模板系统最早诞生于美国,是新一代的绿色模板技术,主要由模板系统、支撑系统、紧固系统、附件系统等构成。经过几十年的发展和改进,建筑铝模板系统技术已经较为成熟,应用也更加广泛。欧美、日韩、中东和东南亚、巴西等全球几十个国家已经普遍在建筑施工中采用。近几年,我国沿海省市以及港澳台地区也逐步开展推广使用建筑铝模板,并取得了可观的经济效益和社会效益。    与我国目前大量使用的最传统的木模板相比,建筑铝模板具有以下优点:    1.施工周期短,采用快拆模系统,4-5天可完成一层楼的施工。    2.重复使用次数多,可周转150-300次,平均使用成本低。    3.质轻(25kg/㎡左右),施工方便,效率高。    4.稳定性好、承载力强(可达到60KN/㎡)。    5.混凝土表面质量平整光洁,基本上可达到饰面及清水混凝土的要求,无需进行批荡,可节省相关费用。    6.现场施工环境安全、干净、整洁。    7.标准、通用性强,只需要更换20-30%左右的非标准板。    8.回收价值高(约400元/㎡)。    9.低碳减排,大幅降低木材资源的损耗。

铝模板与其它模板(木模、钢模、塑模等)有何不同

2018-12-27 15:51:50

建筑模板:    它由面板和支撑系统组成,面板是使混凝土成形的部分;支撑系统是稳固面板位置和承受上部荷载的结构部分。模板的质量关系到混凝土工程的质量,关键在于尺寸准确,组装牢固,拼缝严密,装拆方便等。应根据建筑结构的形式和特点选用恰当形式的模板,才能取得良好的技术经济效果。    目前国内的建筑模板的原材主要有以下几种:    一、最传统的木模板,比较常见的是杨木模板和松木模板,这种模板相对而言比较轻,成本略低,但是耐用度不算太好,而且重复利用率非常的低。    二、钢模板,顾名思义是钢质的,强度非常大,但是重量过重,重复利用好,成本极高。    三、塑料模板,不怕水,成本较低,耐用,但是强度不够。    相对国内情形,国外对建筑模板的应用:    与我们的大不一样,欧美国家已经开始使用铝合金来制作建筑模板了,而不是使用我们通常用的钢材。    与钢模板相比,铝合金的强度更大,而且一点也不怕水,因为铝合金不生锈,同时跟笨重的钢材相比,铝合金的重量要轻很多,更加有利于建筑工程的施工建设。    成本方面,虽然是合金制成,但是仍然要比钢材低不少。同时由于完全的不怕水,对各种不好的环境适应能力更强大,所以使用寿命非常的可观,回收利用率也非常的高。    几种建筑模板在我国应用的数据统计:    建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具。专家指出,在现浇混凝土结构工程中,模板工程一般占混凝土结构工程造价的20%~30%,占工程用工量的30%~40%,占工期的50%左右。模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益,因此它是推动我国建筑技术进步的一个重要内容。    随着我国房地产行业的火热以及各项工程建设的连连上马,模板行业得以快速发展。据相关数据显示,2013年中国建筑模板用量超过8亿平方米。    据统计,2009年中国钢模板市场规模为1.53亿平方米,同比增速为6.9%。包括钢组合板及全钢大模板在内的钢模板产量为3970万平方米,同比增速为6.6%%。每年新生产钢模折算成重量约为300万吨,相当于43个法国埃菲尔铁塔钢材用量(埃菲尔铁塔钢材用量7万吨),27个北京鸟巢钢材用量(北京鸟巢钢材用量11万吨),3.7座杭州湾跨海大桥的钢材用量(杭州湾跨海大桥钢材用量80万吨)。    2009年木胶合板模板市场规模为3亿平方米,同比增速为8.4%;其年产量为7730万平方米,同比增速为9.7%。竹胶合板模板的市场规模为1.22亿平方米,同比增速为7.9%;其年产量为3140万平方米,同比增长9.1%。每年有近1.1亿平方米竹/木材生产建筑模板。    据测算,为生产这些木模板,每年需砍伐1600万棵直径为30厘米的大树,即1万公顷森林面积。这1万公顷森林,每年可产生氧气270万吨,每年可吸收二氧化碳360万吨,每年可吸收二氧化硫1000吨,每年可吸附/阻挡粉尘12万吨。    多种建筑模板并存的趋势:    上世纪70年代初,我国建筑结构以砖混结构为主,建筑施工用模板以木模板为主。上世纪80年代初,各种新结构体系不断出现,现浇混凝土结构猛增。    由于我国木材资源十分贫乏,在“以钢代木”方针的推动下,我国研制成功了组合钢模板先进施工技术,改革了模板施工工艺,节省了大量木材,钢模板推广应用面曾达到75%%以上,钢模板生产厂曾达到1000多家,钢模板租赁企业曾达到1.3万多家,年节约代用木材约1500万立方米,取得了重大经济效果和社会效果。    上世纪90年代以来,我国建筑结构体系又有了很大发展,高层建筑、超高层建筑和大型公共建筑大量兴建,大规模的基础设施建设,城市交通和高速公路、铁路等飞速发展,对模板、脚手架施工技术提出了新的要求。我国不断引进国外先进模架体系,同时也研制开发了多种新型模板和脚手架。    当前,我国以组合式钢模板为主的格局已经打破,已逐步转变为多种模板并存的格局,组合式钢模板的应用量正在下降。而现阶段铝模板在整个建筑模板领域里占比还非常低,铝模板在环保、性能、成本等项目的综合指标具有的优势还未能被广泛认知,只要相关的宣传推广做到位,市场发展潜力巨大,期待铝模板行业发扬光大,克服不足,为解决电解铝产能过剩、行业发展、国家建设作出新的贡献。

稀土图

2017-06-06 17:50:13

稀土图稀土根据稀土元素间物理化学性质,稀土类元素分为轻、重两组。   1)轻稀土(又称铈组):镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕。   2)重稀土(又称钇组):钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。   铈组与钇组之别,是因为矿物经分离得到的稀土混合物中,常以铈或钇比例多的而得名。   稀土 金属 (rare earth metals)又称稀土元素,是元素周期表ⅢB族中钪、钇、镧系17种元素的总称,常用R或RE表示。它们的名称和化学符号是钪(Sc)、钇(Y)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)。它们的原子序数是21(Sc)、39(Y)、57(La)到71(Lu)。稀土就是化学元素周期表中镧系元素——镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素——钪(Sc)和钇(Y)共17种元素,称为稀土元素(Rare Earth)。简称稀土(RE或R)。稀土元素在地壳中丰度并不稀少,只是分散而已。因此,虽然稀土的绝对量很大,但就目前为止能真正成为可开采的稀土矿并不多,而且在世界上分布极不均匀,主要集中在中国、美国、印度、前苏联、南非、澳大利亚、加拿大、埃及等几个国家,其中中国的占有率最高。    总之中国的稀土资源储量大,矿种和稀土元素齐全,稀土品位高,矿点分布合理等。更多有关稀土图的内容请查阅上海 有色 网

铝模板与其它模板的对比(木模、钢模、塑模等)

2019-01-09 16:22:14

建筑模板:    它由面板和支撑系统组成,面板是使混凝土成形的部分;支撑系统是稳固面板位置和承受上部荷载的结构部分。模板的质量关系到混凝土工程的质量,关键在于尺寸准确,组装牢固,拼缝严密,装拆方便等。应根据建筑结构的形式和特点选用恰当形式的模板,才能取得良好的技术经济效果。    目前国内的建筑模板的原材主要有以下几种:    一、较传统的木模板,比较常见的是杨木模板和松木模板,这种模板相对而言比较轻,成本略低,但是耐用度不算太好,而且重复利用率非常的低。      二、钢模板,顾名思义是钢质的,强度非常大,但是重量过重,重复利用好,成本极高。      三、塑料模板,不怕水,成本较低,耐用,但是强度不够。      相对国内情形,国外对建筑模板的应用:    与我们的大不一样,欧美国家已经开始使用铝合金来制作建筑模板了,而不是使用我们通常用的钢材。      与钢模板相比,铝合金的强度更大,而且一点也不怕水,因为铝合金不生锈,同时跟笨重的钢材相比,铝合金的重量要轻很多,更加有利于建筑工程的施工建设。    成本方面,虽然是合金制成,但是仍然要比钢材低不少。同时由于完全的不怕水,对各种不好的环境适应能力更强大,所以使用寿命非常的可观,回收利用率也非常的高。    几种建筑模板在我国应用的数据统计:    建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具。专家指出,在现浇混凝土结构工程中,模板工程一般占混凝土结构工程造价的20%~30%,占工程用工量的30%~40%,占工期的50%左右。模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益,因此它是推动我国建筑技术进步的一个重要内容。    随着我国房地产行业的火热以及各项工程建设的连连上马,模板行业得以快速发展。据相关数据显示,2013年中国建筑模板用量超过8亿平方米。    据统计,2009年中国钢模板市场规模为1.53亿平方米,同比增速为6.9%。包括钢组合板及全钢大模板在内的钢模板产量为3970万平方米,同比增速为6.6%%。每年新生产钢模折算成重量约为300万吨,相当于43个法国埃菲尔铁塔钢材用量(埃菲尔铁塔钢材用量7万吨),27个北京鸟巢钢材用量(北京鸟巢钢材用量11万吨),3.7座杭州湾跨海大桥的钢材用量(杭州湾跨海大桥钢材用量80万吨)。    2009年木胶合板模板市场规模为3亿平方米,同比增速为8.4%;其年产量为7730万平方米,同比增速为9.7%。竹胶合板模板的市场规模为1.22亿平方米,同比增速为7.9%;其年产量为3140万平方米,同比增长9.1%。每年有近1.1亿平方米竹/木材生产建筑模板。    据测算,为生产这些木模板,每年需砍伐1600万棵直径为30厘米的大树,即1万公顷森林面积。这1万公顷森林,每年可产生氧气270万吨,每年可吸收二氧化碳360万吨,每年可吸收二氧化硫1000吨,每年可吸附/阻挡粉尘12万吨。    多种建筑模板并存的趋势:    上世纪70年代初,我国建筑结构以砖混结构为主,建筑施工用模板以木模板为主。上世纪80年代初,各种新结构体系不断出现,现浇混凝土结构猛增。    由于我国木材资源十分贫乏,在“以钢代木”方针的推动下,我国研制成功了组合钢模板先进施工技术,改革了模板施工工艺,节省了大量木材,钢模板推广应用面曾达到75%%以上,钢模板生产厂曾达到1000多家,钢模板租赁企业曾达到1.3万多家,年节约代用木材约1500万立方米,取得了重大经济效果和社会效果。    上世纪90年代以来,我国建筑结构体系又有了很大发展,高层建筑、超高层建筑和大型公共建筑大量兴建,大规模的基础设施建设,城市交通和高速公路、铁路等飞速发展,对模板、脚手架施工技术提出了新的要求。我国不断引进国外先进模架体系,同时也研制开发了多种新型模板和脚手架。    当前,我国以组合式钢模板为主的格局已经打破,已逐步转变为多种模板并存的格局,组合式钢模板的应用量正在下降。而现阶段铝模板在整个建筑模板领域里占比还非常低,铝模板在环保、性能、成本等项目的综合指标具有的优势还未能被广泛认知,只要相关的宣传推广做到位,市场发展潜力巨大,期待铝模板行业发扬光大,克服不足,为解决电解铝产能过剩、行业发展、国家建设作出新的贡献。

铝合金

2017-12-27 11:04:39

铝合金通常使用铜、锌、锰、硅、镁等合金元素,20世纪初由德国人Alfred Wilm发明,对飞机发展帮助极大,一次大战后德国铝合金成分被列为 国家机密 。跟普通的碳钢相比有更轻及耐腐蚀的性能,但抗腐蚀性不如纯铝。在干净、干燥的环境下铝合金的表面会形成保护的氧化层。造成电偶腐蚀(Galvanic corrosion)加速的情况有:铝合金与不銹钢接触的情况、其他金属的腐蚀电位比铝合金低或是在潮湿的环境下。如果铝和不銹钢要一同使用必须在有water-containing systems或是户外安装两金属间电子或电解隔离。铝合金的成分需要向美国铝业协会(Aluminium Association,AA)注册。许多组织公布更具体制造铝合金的标准,包括美国汽车工程协会(Society of Automotive Engineers,SAE)特别是航空标准,还有美国材料试验协会(American Society for Testing and Materials,ASTM)。铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶  铝合金及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。   纯铝的密度小(ρ=2.7g/cm3),大约是铁的 1/3,熔点低(660℃),铝是面心立方结构,故具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%),易于加工,可制成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是纯铝的强度很低,退火状态 σb 值约为8kgf/mm2,故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验,人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝,这就得到了一系列的铝合金。添加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度,σb 值分别可达 24~60kgf/mm2。这样使得其“比强度”(强度与比重的比值 σb/ρ)胜过很多合金钢,成为理想的结构材料,广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面,飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造,以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。

铝合金知识

2018-12-27 11:13:36

铝合金化学成分: 硅 镁 铁 铜 锰 锌 铬 钛 其它   铝合金分两大类:一为铸造铝合金,有铝硅系、铝铜系、铝镁系、铝锌系合金。二为变形铝合金,其中又分为两类:热处理不强化型铝合金,有铝锰系、铝镁系合金;热处理强化型铝合金,有铝镁硅系、铝铜镁系、铝铜镁锌系等。

铝合金电镀

2017-06-06 17:50:10

铝合金是工业中应用最广泛的一类 有色金属 结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金电镀工艺:铝合金压铸件毛坯→毛坯检验→机械抛光→汽油或三氯乙烯除油→凉干→上夹具→化学除油及碱腐蚀→温水清洗→冷水洗→流水中清洗→酸蚀→水洗→流水中清洗→浸H·S·F溶液→水洗→流水清洗→镀光亮镍(最好带电入槽)→水洗→流水中清洗→5%H2SO4溶液中活化→水洗→流水中清洗→镀枪黑色→水洗→流水中清洗→化学钝化→水洗→流水中清洗→烘干(5~10分钟)→下夹具→检验→浸漆或喷漆。国内枪黑色电镀工艺大都是锡镍合金镀层,也有锡钴合金镀层。其镀液有3种类型:氟化物型、氰化物型、焦磷酸盐型,从环保安全考虑,我们选择焦磷酸盐型枪黑色电镀工艺。铝合金电镀的镀后处理:铝合金压铸件枪黑色电镀后,必须立即水洗,并钝化、烘干。钝化能提高镀层抗蚀能力,在烘箱中烘干的过程就是镀层坚膜的过程。 

6063铝合金

2017-06-06 17:50:11

6063铝合金的融化温度是655度以上,6063铝型材挤压温度是棒温490-510,挤压筒420-450,一般来说,每个挤型材的温度设计都不一样的,但大概都是在这个范围:模温470-490,根据自身的状况来设定。    6063铝主要合金元素为镁与硅,具有极佳的加工性能、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳极氧化效果优良,是典型的挤压合金。    6063铝合金型材以其良好的塑性、适中的热处理强度、良好的焊接性能以及阳极氧化处理后,表面华丽的色泽等诸多优点而被广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。    6063铝合金的国家标准:GB/T 3191-1998。属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是最有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。    6063铝合金性能:    抗拉强度 σb (MPa):130~230       6063的极限抗拉强度为124 MPa       受拉屈服强度 55.2 MPa       延伸率25.0 %       弹性系数68.9 GPa     弯曲极限强度228 MPa Bearing Yield Strength 103 MPa       泊松比0.330       疲劳强度 62.1 MPa        固溶温度是:520℃[4]       退火温度为:415℃×(2-3)h以28℃/h降温速度从415℃冷至260℃       熔化温度:615~655℃       比热容:900    6063铝合 金属 低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:    1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。    2.有极好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件(6<3mm)还可以实行风淬。    3.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是唯一没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。4.加工后表面十分光洁,且容易阳极氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效,会对强度带来不利影响(停放效应)。    6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。 在国家标准GB/T3190中规定的6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时,其性能差异会在很大范围内波动,以致型材的综合性能会无法控制。因此,优选6063铝合金的化学成分成为生产优质铝合金建筑型材的最重要的一环。 合金元素的作用及其对性能的影响 6063铝合金是AL-Mg-Si系中具有中等强度的可热处理强化合金,Mg和Si是主要合金元素,优选化学成分的主要工作是确定Mg和Si的百分含量。