某乡镇办公楼结构设计总说明_第1页
某乡镇办公楼结构设计总说明_第2页
某乡镇办公楼结构设计总说明_第3页
某乡镇办公楼结构设计总说明_第4页
某乡镇办公楼结构设计总说明_第5页
已阅读5页,还剩66页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

结构设计说明书1设计资料(1)工程名称本工程为某乡镇办公楼(2)结构形式现浇钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸为78M39M。(3)工程概况建筑层数5层,每层层高32米,总建筑面积2457M2。(4)基本风压05KN/M2。(5)抗震设防烈度地震基本烈度为7度第二组,设计地震基本加速度值为025G。(7)材料选用钢筋梁、柱中的纵向钢筋采用HRB335,板中钢筋和箍筋采用HPB235;基础中除分布钢筋和箍筋采用HPB235外,其余钢筋采用HRB335。柱混凝土采用C35混凝土;柱混凝土采用C30混凝土;墙体外墙采用250MM厚加气混凝土砌块;内墙采用200MM厚加气混凝土砌块,;窗铝合金窗,035KN/M3;(8)墙体厚度卫生间的隔墙厚150MM,其余墙厚为250MM。(9)气象资料主导风向夏季西南,冬季东北。基本风压、年平均降雨量、基本雪压可查阅荷载规范98J。标准冻深085M,地下水位钻孔未揭露。(10)工程地质及水文地质条件建筑场地地形平坦,地基土成因类型为冰水洪积层。自上而下叙述如下新近沉积层(第一层),粉质粘土,厚度0510米,岩性特点,团粒状大孔结构,欠压密。粉质粘土层(第二层),地质主要岩性为黄褐色分之粘土,硬塑状态,具有大孔结构,厚度约25米,QSK35KPA。粉质粘土层(第三层),地质岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,可塑状态,厚度35米,QSK32KPA。粉质粘土层(第四层),岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,硬塑状态,厚度未揭露,QSK52KPA,QSK1500KPA。不考虑地下水。结构平面布置图如图11所示图11平面柱网布置图2梁、柱截面尺寸估算21梁截面尺寸估算框架梁截面高度,截面宽度,本结构中取162HL132BH12轴框架梁B400MMH800MM34轴框架梁B200MMH400MM横向AB、CD轴框架梁B250MMH500MM横向BC轴框架梁B150MMH200MM22柱截面尺寸估算框架柱截面尺寸应根据公式估算。式中,CCNAF12VN负荷面积(1214)KN/M2层数,为轴压比,可根据规范查出。VN仅估算底层柱。本结构中,边柱和中柱负荷面积分别为(723)M2,(72435)M2,层数为4层;该框架结构抗震设防烈度为七度,建筑高度2145M14056S1TG故需要考虑顶部附加水平地震作用的影响,顶部附加地震作用系数,068417308N如图51所示,对于多质点体系,结构底部总纵向水平地震作用标准值KN79102561EQEKGF附加顶部集中力KN84EKNF质点I的水平地震作用标准值、楼面地震剪力及楼面层间位移的计算过程见表51。其中51IIEKNIGHF表51,和的计算IFIVI层IGIHIGIHIIVDIIVU图51楼层水平地震作用标准值KNMKNMKNMKNKNKN/MM559212316112354562368980734215204561257440001484582223128911179023689807350314126112574400032835778139669626472368980726768680291257440005412577813644882520236898071877186800125744000690156347532273285023689807105079730795806000810楼层最大位移与楼层层高之比,满足位移要求。501985401EIH6水平地震作用下框架内力计算柱端弯矩计算采用D值法,先分别计算各轴柱反弯点位置,计算结果见表61。,461,50,461,32IIII90461524321I框架柱A,。5704329012层层层层HU5043267013层层层层HL框架柱B,。5043245012层层层层HU5043267013层层层层HL其中Y,、均由系数查表得出。0Y123Y02Y3321、表61各轴框架柱反弯点位置构件层HMI0Y12Y3YYHM1YHM53214604000004014892132框架柱A43214604300004315482052332146045000045162019802321460500000501800180013219706100006129591891532296045000040162190432296045000045162019803322960500000501800180023229605000005018001800框架柱B132405500005519802870框架各柱剪力由公式求得,具体计算过程见表62。IMIDV根据反弯点高度,由公式,可求得柱端弯矩,计算结1ICMYH上CIMVYH下果见表62。表62横向水平地震作用下框架柱剪力和柱端弯矩的计算构件层IVKNDIM/IDIMVKNYHM1YHMCM上KNMC下KNM529756125744388900314891456216514899564412611257443889003112791548205226251980框架柱A36802912574438890031210162198041763417902868125744388900312691180018004844484419730795806316300333211295918916072950152603212574454630043556162195155614234412611257445463004317741621983513287436802912574454630043292518018056655665286812574454630043373218018067186718框架柱B19730795806382600403892198287117707706与中柱交接的梁,,1BJCJJIM左左上下左右,1BJCJJIM右右上下左右与边柱交接的梁,BJCJJ上下由此得梁端弯矩,计算过程见表63、64。横向水平地震作用下得弯矩图如图61所示。结合平衡条件,可得到横向水平地震作用下的剪力图和轴力图,分别如图62、63所示。横向水平地震作用下框架梁剪力的计算过程见表65。表63横向水平地震作用下框架梁端弯矩的计算(与框架柱B相连的梁)层BI左右BI左左右BI右左右MCMKN上C下,1MCJJMKN上下GBAK右CMBBN左0493246235146150050676125610231256825414150493235132874351317334600506761780049324421231461500506765665566585394327049324610321461500506766718671812374627104932491191146150050676117707706184889369表64横向水平地震作用下框架梁端弯矩的计算(与框架柱A相连的梁)层MCMKN上CKN下MBBMKN左585645655642625198026253417634176156248444844826116072950110916表65横向水平地震作用下框架梁剪力的计算框架梁AB框架梁BC层MBABMKN左BABK右LMBABVKNC,MBBM左右LBABVKN595682360024584530487426251733600726178030011873615642126001728432730028852826161036002394627130041811109169119600333993693006246图62水平地震作用下的V图(单位KN)图61水平地震作用下的图图63水平地震作用下的图7恒荷载和活荷载作用下框架内力计算71确定受荷图AB轴间梁上板的,按双向板进行计算,长边支0/6/301672YXL承梁上荷载呈梯形分布,短边支承梁上荷载呈三角形分布;BC轴间梁上板的,按单向板进行计算,荷载平均分给两长边的支承梁。本结构楼263087OXYL面荷载的传递示意图见图71。72荷载统计721AB轴间框架梁屋面板传给梁(即屋面板两个梯形荷载)恒荷载KN/M261935活荷载KN/M80图71板传荷载示意图楼面板传给梁(即楼面板两个梯形荷载)恒荷载KN/M861329853活荷载KN/M70AB轴间框架梁荷载为屋面梁恒荷载梁自重板传恒荷载KN/532619均布梁自重(梯形)板传恒载M活荷载板传活荷载18KN/M(梯形)楼面梁恒荷载/KN72532195KN/863均布梁内撗墙(梯形)板传横荷载MM活荷载板传活荷载72KN/M722BC轴间框架梁BC轴间框架梁荷载为屋面梁、楼面梁恒荷载梁自重187KN/M活荷载0723A轴柱纵向集中荷载的计算顶层柱恒荷载女儿墙自重外纵框架梁自重板传恒荷载次梁传恒荷载20572318(7204)2465342816358111909KN顶层柱活荷载板传活荷载318(7204)248126502544KN标准层柱恒荷载外纵墙自重外纵框架梁自重板传恒荷载次梁传恒荷载390(7204)318(7204)385(7204)246534281531091KN标准层柱活荷载板传活荷载24812602810216KN724B轴柱纵向集中荷载的计算走廊屋面板均布荷载恒荷载53515803KN/M活荷载0515075KN/M走廊楼面板均布荷载恒荷载38515578KN/M活荷载201530KN/M顶层柱恒荷载内纵框架梁自重板传恒荷载次梁传恒荷载318(7204)2481263528163542073513653KN顶层柱活荷载板传活荷载40275428165028163501024KN标准层柱恒荷载内纵墙自重内纵框架梁自重板传恒荷载次梁传恒荷载503(7204)318(7204)2481268534027851539KN标准层柱活荷载板传活荷载4027342816028163024848KN8各种荷载作用下梁柱控制截面的内力81各种荷载作用下梁控制截面的内力811恒荷载作用下梁控制截面的内力支座剪力和支座弯矩都是指支座中心线的剪力和弯矩,025BMVV025BQVQ表81恒荷载作用下梁控制截面的内力梁控制截面的弯矩MKNM梁控制截面的剪力VKN层ABABCBABABCB5458928451246135642364343280280439762760108010805025458328028031819276535735757154738280280218012968500500562048372802801898331085985954285025280280812活荷载作用下梁控制截面的内力计算结果见表82。表82活荷载作用下梁控制截面的内力层梁控制截面的弯矩MKNM梁控制截面的剪力VKNABMBABCBMAVBABCVB54590980230122861020046171430550554882680037371514242242166713570021711157517717716611363001148717033073071602142200813水平地震作用下梁控制截面的内力表83水平地震作用下梁控制截面的内力梁控制截面的弯矩MKNM梁控制截面的剪力VKN层ABMBABCBAVBABCB599585698954680742397610024244419151483148372672611871187357244644360636061728172828852885276636702522652262394239441824182110081995478087808333933396246624682各种荷载作用下柱控制截面的内力821恒荷载作用下柱控制截面的内力计算结果见表84。表84恒荷载作用下柱控制截面的内力(单位)KN框架柱A框架柱B层M上下M上下55856551345568234461742483691796327913785255528222739398831139971206314162477653822活荷载作用下柱控制截面的内力表85活荷载作用下柱控制截面的内力(单位)KN框架柱A框架柱B层M上下M上下56239452893874622107136441539991234481573289513034927511679459345213823水平地震作用下柱控制截面的内力计算结果见表86。表86水平地震作用下柱控制截面的内力(单位)KN框架柱A框架柱B层M上下M上下519561256263223454230523003070331833649394449346396241714676578576511526986981073386799框架内力组合(表91、表92、表93、表94、表95)91框架梁内力组合表91所示层数截面位置内力M181973757245724385296805296319265321463568AV5715166717281728808368448944938225919185715M108055148314835319225527214031219B左V2801187118715032896568378336M205463311771177349976105163405933515B右V5700632166321694659318315021EKQGKRESSRQKGS5/GBNRBLVBREVLMRV177MAB115055001077610776149751303跨间MBC18197375724572438529680529631926532146M3976617244424441571366654885984656353819AV502548872672658132843032727175671325038M2761431915191572664470984386935122B左V45832687267263773285283366455055874850584B右M108055148314835319225527214031219V2801187118715032896568378336MAB2628177434434305922156483724834014跨间MBC115055001077610776149751303M181973757245724385296805296319265321463568AV571516671728172880836844894493822591918M2765151446444644144864821088524675543763568B左V473813571728172834027269969677533758542483BM3606329136420912723957672M180117117663766354192810519764142354556651452AV562166123942394868224370272924890694M296815756702670233648105753655818576665990B左V48371362394239428087787527892957712659903572423606右V280288528853269227316378336MAB1994692109210923382081110723383933616跨间MBC4272420052608526088184585123M51775626562652860864168528478B右V28041824182461808408048378336MAB20546331177117734997610516340593351跨间MBC5717700632166321694659318M8981487100811008189084120600826993315942527AV5428160233393339945242507288929887564M331170399549954635712143472617156356277211B左V3339203489791282057580208502514223339M85930778087808714832909232146665146067721B右V28062466246676464622704378336MAB223871612831283382648115784373733688跨间MBC9293070010392103921561151544692框架A柱剪力组合(KN)表92层数左震右震左右5255612239681256123514785958427533925EKS315021EKQGKRESSR4246216671279127923322893521656762064123318276221092109141844244883086453060444652186861269126917125648847231318309564884171723432113211253884140081201951188537793框架B柱剪力组合(KN)表93层数左震右震左右51501085124310462574317681763918423308144124614217241724305728528641824116943309315021EKQGKRESSR3794293292529253944882139121364913634387211423437323732514082621761881718464541013761153892389244638436315262266122679594横向框架A柱弯矩和轴力组合表94|MMAX|NMINNMAX层数截面位置内力NMM5柱M3233649636086953844766854747869544767636315021EKQGKRESSRQKGS41248563649顶N50088106774848484848167525825136782958750534582517829648168M398813034676467640912931696668686609893176687409柱底N50088106774848484848167525825136782958750534582517829648168M46176222305230523336871280868549564112772862552334柱顶N169343028726726169550418465122588892456184652588916955M4248107123232200166984166805865976984680622004柱底N1693430287267261695504184651225888924561846525889169553柱M999364963608695384476685474786954476763627913649顶N33559685624542454329553638059685216065498692380605216132955M3785123439443944124168327686343756269683286344124柱底N33559685624542454329553638059685216065498692380605216132955M2739895417141711278873968845926545398739745931279柱顶N50088106774848484848167525825136782958750534582517829648168M3988130346764676409129316966686866098931766874092柱底N500881067748484848481675258251367829587505345825178296481681柱M67952693173367786163464053426277863464317320635269顶N66427144388187818762185687921464104114459992567291510411462186M14164598698869874662410625623706234181062623717466柱底N66427144388187818762185687921464104114459992567921510411462186框架A柱柱端组合弯矩设计值的调整层4321截面柱顶柱底柱顶柱底柱顶柱底柱顶柱底1461717329139991780114051192211247513038220062200644337443376655266552884978849795横向框架B柱弯矩和轴力组合表95|MMAX|NMINNMAX层数截面位置内力NMMM38134925785578592410427917646945544244924146959241柱顶N594291370717881788617716865490729393615905046617729393661772M99775176517651927464663944209695224789275209792755柱底N5942913707178817886177168654907293936159050466177293936617724柱M36913643073076910885252853468549388691153476911315021EKQGKRESSR顶N1851612924614611791608188749626288624028179162628917916M796415331833184414082487361489615362441414904414柱底N1851612924614611791608188749626288624028179162628917916M25554814934493478150424476839302537394781539307815柱顶N3892574961157115739762842169366004475572044397636004539763M2825736396639671976610608953711406719895471983柱底N38925749611571157397628421693660044755720443976360045397632柱顶M31134925785578592410427917646945544244924146959241N594291370717881788617716865490729393615905046617729393661772M9977517651765192746466394420969522478927520979275柱底N594291370717881788617716865490729393615905046617729393661772M247734510733107331370584861883688953455413706368913706柱顶N801241997829072907834852895317612814541241188348512814583485M6532138679867985015295508668554854955166985021柱底N801241997829072907834852895317612814541241188953212814583485框架B柱柱端组合弯矩设计值的调整层4321截面柱顶柱底柱顶柱底柱顶柱底柱顶柱底146176324131617898156051157717723909822346223465103851038798467984610892310892310截面设计101框架梁的截面设计1011框架梁正截面承载力计算采用砼,143,梁的纵向受力钢筋采用30CTF2/MNHRB335。2/FY则三级抗震时梁纵向受拉钢筋的最小配筋率为支座MIN143050265TYF跨中IN4TYF当支座截面的弯矩大于跨中弯矩时,取支座截面处正弯矩进行正截面承载力的计算。当砼的强度等级小于时,查得10,。50C12/34MNFC表101框架梁正截面承载力计算层计算公式A截面B左B右AB跨中BC跨中MKNM727264551503727264550H465465365465465210SCFBA33248V3324826098V3324833248VSX69826982548069826982210CSYFHAM0020000202MINISB2828282828实配钢筋1011011011011015实配钢筋面积25050构造要求构造要求5050构造要求4MKNM665547102553372514980HM465465365465365210SCMFBA00860060005300480031SX00900350062055005403500490350031035210CSYFBHAMA498734362349271513482MINIS3275327526002688215实配钢筋218216214214214实配钢筋面积2509402308308308MKN80538211420933848510HM465465365465365210SCFBA010401060088004300173SX01100350112035009203500440350017035210CSYFBHAMAX60956206400224387392MINIS327532752602688215实配钢筋318318314312312实配钢筋面积2763763461339339MKNM1052010575641635009460H465465365465365210SCFBA01360136013400730019SX01470350147035014403500760350019035210CSYFBHAMA81468146626342118262MINIS32753275260026882150实配钢筋3203203183143122实配钢筋面积2941941763461339MKNM120601430479092382615610H465465365465365210SCFBA01560185019000490032SX017103502060350213035005003500330351210CSYFBHAMA9476114159265277114352MINISABH327532752602688215实配钢筋418420418214214实配钢筋面积21017125610173083081012框架梁斜截面承载力计算因为跨高比,需满足。521406HL527403HL02CVFBH加密区箍筋最大间距,箍筋加密区长度取MAXIN,81BSD。MAX15,0BH最小配箍率,MIN14326072TSVYF计算过程见表102。表102框架梁斜截面承载力计算框架梁AB框架梁BC层计算公式左截面右截面左截面VKN0177017701770HM93827753326902CFB46546536504TFH33248V33248V26098V0215SVBTVYAVFS698269825480箍筋选取0020052SVAM282828SM101101101加密区箍筋最大间距5050构造要求构造要求加密区实配箍筋810081008100箍筋加密区长度750750600非加密区实配箍筋820082008100SVAB020202020404,MINSV017701770177VKN7272645515030H46546536502CFB33248V33248V26098V04TFH6982698254800215SVBTVYAVSF00200箍筋选取2828282SVM1011011015050构造要求构造要求加密区箍筋最大间距125125100加密区实配箍筋810081008100箍筋加密区长度750750600非加密区实配箍筋820082008200SVAB0202020202024,MINSV017701770177VKN93827753326930H46546536502CFBH33248V33248V26098V04TF6982698254800215SVBTVYAVHSF00200箍筋选取2828282SVM1011011015050构造要求构造要求加密区箍筋最大间距125125100加密区实配箍筋810081008100箍筋加密区长度750750600非加密区实配箍筋820082008200SVAB020202020202,MINSV017701770177VKN9248789346180H46546536502CFB33248V33248V26098V04TFH6982698254800215SVBTVYAVSF00200箍筋选取2828282SVM1011011015050构造要求构造要求加密区箍筋最大间距1251251002加密区实配箍筋810081008100箍筋加密区长度750750600非加密区实配箍筋820082008100SVAB020202020404,MINSV017701770177VKN9552891967640H46546536502CFB33248V33248V26098V04TFH6982698254800215SVBTVYAVSF004002001箍筋选取2828282SVM1011011012525505010100加密区箍筋最大间距125125100加密区实配箍筋810081008100箍筋加密区长度750750600非加密区实配箍筋820082008100SVAB0202020204041,MINSV017701770177103框架柱截面设计1031框架柱正截面承载力计算(1)轴压比验算底层B柱下截面轴力最大,。NKN451287MAX轴压比,满足轴压比要求。9056043128723NCCNAF2正截面承载力计算采取对称配筋,。0SAMH360视各层柱均为两端铰支,故计算长度取为柱的计算高度。L。KNHXFNBCB164754101当时,为大偏心受压,此时应选大,小的组合进行正截面承载力M计算;当时,为小偏心受压,此时应选大,大的组合进行正截面承载B力计算。底层框架柱A、B正截面承载力计算过程见表105。表105底层框架柱正截面承载力计算计算公式框架柱A框架柱BMKNM3173106262371137069551669621867921511041148348589532128145BNK144716,大偏压N0MEM51021341422771641710668522AMAXH/30,2020IE7102154144277184171266825220LM48515CFANZ1841441101371280890LH1212150215LH102014ILE1681322141261392932SAM801CNXFB1087213849182021459515652224032ISHEA2793136346251533920533609223891022CSYSXNFBAHAM059989091122506960INS035400400560实配钢筋418实配钢筋面积21017底层框架柱A纵向受力钢筋为4根HRB235直径18的钢筋1032框架柱斜截面承载力计算底层剪力最大,以最大剪力对应的轴力作为设计值。底层框架柱A、B斜截面承载力计算过程见表106。表106底层框架柱A、B斜截面承载力计算计算公式框架柱A框架柱BVKN5377679510411412814502CFBHK41184V41184V3AN6864,取N6864N02NHH6063,取156TFBN9249V2SVAM按构造要求配筋采用4肢HRB235直径为8的复合箍筋。轴压比,查表得,柱箍筋加密区的体积配箍率为056C012V,43126954VYVF120013643SSVNALLM加密区箍筋间距还应满足构造要求,故加AXIN8,5014,SDM密区箍筋选4肢HRB235直径为8的100。底层柱的上端和其它各层柱的两端,箍筋加密区的范围取,取800,底层柱柱根取,04MA50,6AXNHHM,取为1700非加密区箍筋选4肢HRB235直径为8的200。MHN1673,满足12013067056903442SSVALNL要求。以上四层柱箍筋配置同底层。11施工组织部分111工程概况本工程为某乡镇办公楼,,该办公楼共有五层,每层层高32米,采用钢筋混凝土现浇框架结构,该地区地震设防烈度7度,框架为二级抗震;建筑工程等级为二级、耐火等级为二级。112施工方案和施工方法1121施工方案建筑施工顺序选择根据先地下,后地上,先主体,后围护,先结构,后装饰的一般原则,本工程的各分部工程早分及施工顺序为基础工程主体工程屋面工程装饰工程1基础工程场地平整土方开挖放线钢筋砼独基支模、扎筋钢筋砼独基砼浇筑构造柱和地圈梁扎筋、支模、浇砼土方回填2主体工程绑柱钢筋支柱、梁、板、楼梯模绑梁、板、楼梯筋浇柱、梁、板、楼梯砼墙砌筑3屋面工程找坡层保温层找平层防水层4装修工程柱、内墙、板底抹灰外墙抹灰内墙涂料外墙涂料地砖楼面门窗安装玻璃幕墙楼梯栏杆散水吊顶安装1122施工方法下面分别列出主要分部分项工程内主要施工方法。1基础工程基础工程主要包括两大部分基坑开挖和砼基础的浇筑。1土方与石方土方施工前应当做好准备工程如场地平整,障碍物的清理,地面水排除,放线测量等。根据地基勘察根据提供的资料,本工程场地地势平坦,在水平方向土层分布均匀。基础梁尺寸BH024M04M,从室外地坪算起,基础最大埋深为13M,小于15M,土方开挖时不需放坡。水地质情况,常年地下水位38M,最高地下水位30M,地下水无腐蚀性,综合以上情况,土方开挖选择基坑开挖,由于每个基坑面积较小,深度也不大,所以采用人工开挖更经济。挖出的土置于场地附近堆放,以便回填时再次使用,并且防止雨水流入基坑中,在基坑上做好小护堤,必要时用水泵抽水,以确保基坑干燥,方便下一步施工。基坑开挖前应平整场地,清除地面上及地下的障碍物,然后测量放线,在施工前应根据龙门桩上的轴线,放出基坑灰线和水准标志,检查无误后方可进行挖土施工。2基础的浇筑基坑挖好后,即进行浇筑基础垫层,垫层模板采用木模板及相应的支撑,然后绑扎基础钢筋包括基底钢筋和插筋,支基础模板。基础砼应按分阶分层支模、浇筑、砼的下料顺序应先边角后中间,便于砼充满模板的每个角落,浇筑时,要特别注意保证柱连接钢筋的位置正确,不得移动或倾斜,并做好钢筋工程的记录。3回填土及基础梁的施工回填土采用基坑挖出的土,回填土应分层次铺填,并逐层压实。基础梁尺寸为240MM400MM,施工时应先对基础梁下面的基槽底部土层进行夯实和平整,然后支基础梁钢筋,并在梁的两侧支模板,无需再底部支模板,最后浇筑砼,浇筑砼的方法同基础砼的浇筑。在基础梁与基础、柱相接的位置要设置施工缝。2主体工程本工程主体结构全部采用现浇方案,梁、板处及梁板柱交接处的施工是本工程的关键,在施工过程中,组织好流水施工是十分必要的。当下层浇筑完的砼达到75设计强度后,方可进行上层结构的施工。梁板柱支好模板以后可以同时浇筑,但是梁板支模和浇筑不应分开,因为梁板支模后分开浇筑时,梁的工作面太小,施工速度及工作效率低,结合本工程的特点,采用柱、梁、板、楼梯同时浇筑的方案。1模板工程模板体系柱采用15厚木胶合板模板,木肋50100MM,间距400500MM,梁底模用40MM厚木模板,梁侧模、板底模板均用木胶合板模板,钢管支撑。模板施工中,悬挑梁跨度大于20M时,施工按1/300起拱;一般梁跨度大于4M均按1/500起拱,拆除模板前,砼试块试验强度应达到100,但为了加快模板周转,本工程采用模板的快拆体系下图32所示。图32快拆体系支模示意图施工工序墙模的拼装流程选择15MM厚的夹板,同时辅以50100MM2的木枋拼装成墙模,墙模的支撑系统以48钢管支设而成。其施工流程如下施工准备(模板的优化组合配置)模板的选择柱模的支撑系统的搭设模板拼装模板加固、较核浇砼拆模清理再周转使用。模板的支撑系统施工前按照构件的截面尺寸,用15夹板、木枋下料制作定型模板,每一墙模板按柱位置注明编号,分类、分区依次码放备用。为防止砼浇捣时因砼自重机械振捣产生胀模,对于边长小于600的考虑用木枋并按200250的间距进行加固支撑,大于600的边长还要采用12对拉丝杆、600双向加以固定。固定前柱子四角用线锤将其垂直度的误差控制在5MM以内,并校验截面尺寸。然后用卡子、木枋、短钢管固定牢固。梁、板模板的施工顺序具体施工顺序为梁底模板模梁侧模梁板拼缝处理。准备工作由木工工长按设计要求,对各部位分类制定配模及支撑方案,按照方案确定几何形状、尺寸、规格、数量、间距,不得任意加大,防止产生结构变形。并提前提供材料需用量计划表按施工进度要求确定模板、材料进场时间,尽量减少堆放场地。以至有效的提高资金的利用率。模板工程的施工质量模板工程的施工质量,必须做好拼缝严密不漏浆,支撑稳固安全不变形,标高和构件断面尺寸严格按图施工,按规定验收。对梁板节点的模板提前配置好,方便拆除安装,保证外观质量和断面尺寸。模板质量要求模板的搭设必须准确掌握构件的几何尺寸,保证轴线位置的准确。模板应具有足够的强度、刚度及稳定性,能可靠地承受新浇砼的重量、侧压力以及施工荷载。浇筑前应检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。模板支设的质量控制措施所有结构支模前均应由专人进行配板设计和画出配板放样图并编号,余留量由缝模调整。模板及其支撑均应落在实处,不得有“虚”脚出现,安拆均设专人负责。墙柱脚模板应加垫木和导模,防止砼浆流失造成栏根。为防止混凝土在硬化过程中与模板粘结,影响脱模,在浇筑混凝土之前,应在清理过的模板表面上(包括第一次使用的模板)涂刷隔离剂,对隔离剂的基本要求是不粘结、易脱落、不污染墙、易于操作、易清理、无害于人体。不腐蚀模板。模板的安装误差应严格控制在允许范围内(详下表),超过允许值必须校正。项目允许偏差轴线位置5板表面标高5柱、梁4、5全高5M6层高垂直度全高5M8相邻板面高低差2表面平整(2M长度以上)5安装模板时需有保护措施模板由塔吊吊装就位时,因钢筋绑扎好,钢筋很容易损伤面板,这时需有施工工人在现场扶住模板,轻轻就位,避免损伤模板。在靠近模板电焊钢筋、钢管时,在施工焊处的模板面应用铁皮垫隔,防止焊火烧坏模板板面。在安装模板之前,应将各种电管、水管等按图就位,避免模板安装好后二次开洞,模板自身就位时也应严格按照配模图纸进行安装。浇捣振捣混凝土时震动器不能直接碰到板面上,避免磨损撞坏面板,同时振捣时间要按规范规定,要适时,以防模板变形。模板的拆除拆除支撑及模板前,必须请示有关各方签证认可后,方可拆除模板,实行摸板拆除许可制度,经项目技术负责人依照GB5020402的有关要求和现场实际情况决定拆除部位和范围。模板拆除时不得对混凝土表面造成损伤;梁板模板拆除前,必须在试压报告出来,满足施工规范的要求,方可拆除模板。模板拆除应满足如下规定不承重模板,在砼强度能保证其表面不被拉毛及棱角完整后方可拆除。已经拆除的模板及支架结构,应在混凝土强度达到设计要求后,方允许承受全部荷载。施工中不得超载使用,严禁堆入过量的建筑材料。当承受施工荷载大于其承载能力时,经过核算,采取相应措施。模板拆除后,应该作到工完场清。拆除模时间侧模板以不损坏砼表面及楞角时,方可拆模,底模拆除时间详下表所示结构类型结构跨度(M)按设计的砼强度标准值百分率()2502,875板8100875梁8100悬臂构件2100模板施工的注意事项所进场的模板及枋材,严禁乱裁,对同型尺寸大小的模板,应分类归堆,方便周转利用,减少模板损耗。成型模板补缝时可直接利用双面泡沫胶进行对节,必要时外面用胶带贴牢,以密实缝隙。为保证模板的质量,需对变形木枋和翻皮、缺棱少角的模板,在加工车间修理后方可投入使用。在施工过程中,如发现局部模板塌陷或跑模必须立即停止该处的混凝土的施工,报现场技术负责人研究处理方案,提出措施,并要求快速处理完毕,保证混凝土的连续浇捣。2钢筋工程钢筋的质量要求本工程所使用的钢筋均为现场加工、安装,对每一种型号的钢筋进入现场后,必须有出厂合格证,经过检测单位进行拉力及冷弯试验,可焊性分析,复检合格后施工现场方可使用。钢筋表面应清洁无损伤,无污染,无铁锈,在使用前必须清除干净,钢筋应按施工顺序配套加工,每种规格的钢筋必须挂牌标注,堆放整齐。工程中使用的成品钢筋型号、直径、形状、尺寸、数量必须和施工图、料单相符。钢筋按施工图放样并制作后,分规格、型号、部位码放,并书写标志牌。加工设备的选择钢筋加工集中设在现场进行制作、绑扎。配备一台钢筋调直机、两台钢筋切断机、两台弯曲机、一台对焊机、三台电弧焊机。钢筋的绑扎和安装钢筋绑扎顺序剪力墙前道工序验收钢筋接长焊接或挷接箍筋验收。梁板梁、板模板验收轴线、标高复核梁、板钢筋绑扎预留预埋验收。钢筋绑扎时,根据现场情况在模板上用磁笔标出箍筋或分布筋位置,并以此作为绑扎依据。如当模板未支好前绑箍筋时,可在焊接好的主筋上,用钢尺按图纸要求分好箍筋绑扎点,并用记号笔标出位置,而后即可进行绑扎。钢筋的绑扎、焊接及加工形状,必须符合设计及规范要求。钢筋搭接长度按设计要求加工、安装,钢筋绑扎要严格控制位置,柱子钢筋上口应设置锁口箍筋,点焊牢固且保证轴线位置正确。各种负弯矩筋,应用隔点焊接牢固,防止倾倒。双

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论