PH板与传统叠合板的痛点对比【重庆pc吊装工人培训】
  YpvZDQYqIPem 2023年11月02日 34 0

项次

钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

项次

钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

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钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

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钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

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钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

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钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

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钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点


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钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

项次

钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

项次

钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

项次

钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

项次

钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

项次

钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

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PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点


项次

钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

项次

钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

项次

钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

项次

钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

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生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

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综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

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钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

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底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

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预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

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生产便利性

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底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

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单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

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钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

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生产便利性

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运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

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单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

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钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

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生产便利性

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钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

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单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

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不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

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综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

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运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

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1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

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不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

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钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

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生产便利性

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钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

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安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

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生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

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安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

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不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

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运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

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钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

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运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

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综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

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生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

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运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

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综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

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生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

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4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

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预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

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生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

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项次

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PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

项次

钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

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生产便利性

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钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

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生产便利性

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钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

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综合造价

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预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

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生产便利性

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仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

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单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

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钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

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生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

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运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

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生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

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不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

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PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

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运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

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不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

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生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

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运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

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吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

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不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

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综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

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PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

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安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

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不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点

项次

钢筋桁架叠合板

PH免撑板

生产便利性

钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

钢筋含量少,绑扎自动化程度高,不四面出筋底板厚度小长模台生产,效率高

运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

仅重90kg/m²,重量大幅减轻,运输便利预应力技术,不易开裂直接叠放,运输方便,运输量大

吊装便利性

单位面积重量大单块板面积小,安装效率低

单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

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不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

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钢筋含量多,现场钢筋绑扎工作量大,且四面出筋底板厚度大,混凝土用量多独立模台生产,效率低

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运输便利性

底板厚度达60mm,每平方重达150kg运输过程中混凝土容易裂缝每层板之间需要隔开,单车运输量小

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单块板最大45m²,吊装效率高单位面积重量小,吊装更便利

安装便利性

1.5~2m需设置一道支撑,免撑跨度小,四面出筋,与梁接触处安装麻烦拼缝需要设置后浇带,需要安装吊模四角锥桁架影响管线布设

4.5m免模免撑,现场措施费大幅减少,人工用量少两侧不出筋,安装方便密拼缝,无后浇带吊模单排腹杆,管线穿设方便

应用场景

不适合用在钢结构和现浇混凝土建筑中

钢结构、PC和现浇全场景适用

综合造价

钢筋含量和混凝土含量较大,原材料成本高自动化程度低,生产效率低,人工费用高运输费用高,运输半径有限免撑跨度小,措施费节省不明显最小厚度130mm,但现浇板100~120mm即可满足受力要求

预应力高强度钢丝,含钢量大幅减少自动化长模台生产,效率低、人工少运输量大,运输费用低措施费低。最薄可做100mm板厚,常规120mm板厚,节省混凝土用量,减少主体结构自重,降低主体结构造价

结论

痛点较多

PH板解决了所有痛点


PH板与传统叠合板的痛点对比【重庆pc吊装工人培训】_pc吊装

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最后一次编辑于 2023年11月08日 0

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