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文档简介
1、合肥北城梅冲湖学校 模板专项施工方案合肥北城梅冲湖学校工程模板专项施工方案二o一四年二月安徽三建工程有限公司工程名称:合肥北城梅冲湖学校工程方案名称:模板专项施工方案编 制:审 核十 公 司: 技术质量部:安全生产部:审 批:日 期:目 录一、工程概况3二、模板计算的依据及选项:3三、柱模板(600*600mm)支撑计算书3四、梁(300*800)模板扣件钢管高支撑架计算书9五、楼板模板(130mm厚)扣件钢管高支撑架计算书19六、模板施工方案29七、基础部分模板技术交底31八、主体部分模板技术交底31九、模板的拆除:32十、安全和环境要求:33十一、安全措施33十二、附图:34一、工程概况工
2、程名称:合肥北城梅冲湖学校工程工程地址:合肥市双凤经济开发区阜阳路与梅冲路交口西北侧建设单位:长丰县重点工程建设管理局监理单位:广东建设工程监理有限公司安徽分公司设计单位:安徽建筑大学建筑设计研究施工单位:安徽三建工程有限公司合肥北城梅冲湖学校为公共建筑,总建筑面积为22500m2。由3栋小学楼、2栋中学楼、综合实验楼和风雨操场组成,小学教学楼的建筑面积为8731m2 ,中学教学楼建筑面积为4742m2,综合实验楼的建筑面积为4162m2,风雨操场的建筑面积为2278m2。主体建筑的高度在14.4m,教学楼及综合实验楼的层高为3.6m。本工程基础为独立基础,基础深度-2m。结构形式为框架结构;
3、抗震设防烈度为7度,设计使用年限50年,耐火等级为二级;混凝土强度等级为:基础垫层为c15,基础柱梁为c30,主体结构中的柱梁板均为c30,二次结构为c20.本工程梁截面主要为250mm700mm、300mm800mm、300750、250600等,板厚为100mm、110、120mm、130mm等。本工程柱截面尺寸主要为400400、500500、600600;柱模采用2cm厚七胶板,后备木方木模板,48钢管柱箍600。梁底模、梁侧模及板模板均采用新七胶板,48钢管扣件满堂脚手架支撑。二、模板计算的依据及选项:模板计算依据参照中国建筑工业出版社建筑施工计算手册、安徽三建工程有限公司的施工经验
4、、企业的行业标准、本工程的实际结构参数及规范要求。本工程裙房模板设计计算的选项如下:2.1柱模板计算。选柱截面600600,高度3.6m,c30砼。2.2梁板模板计算。选梁截面300800,板厚130mm,层高3.6m,c30砼。2.3钢管满堂脚手架计算。取层高3.6m,按一般有梁板满堂脚手架计算。 三、柱模板(600*600mm)支撑计算书 7.1、柱模板基本参数 柱模板的截面宽度 b=600mm, 柱模板的截面高度 h=600mm, 柱模板的计算高度 l = 3.6mm, 柱箍间距计算跨度 d = 350mm。 柱箍采用双钢管48mm2.8mm。 柱模板竖楞截面宽度40mm,高度80mm。
5、 b方向竖楞4根,h方向竖楞4根。 面板厚度18mm,剪切强度1.4n/mm2,抗弯强度15.0n/mm2,弹性模量6000.0n/mm2。 木方剪切强度1.6n/mm2,抗弯强度13.0n/mm2,弹性模量9000.0n/mm2。柱箍自上而下每隔500mm设置一道 柱模板支撑计算简图 7.2、柱模板荷载标准值计算 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值: 其中 c 混凝土的重力密度,取24.000kn/m3; t 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(t+15),取
6、5.714h; t 混凝土的入模温度,取20.000; v 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h; h 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取3.000m; 1 外加剂影响修正系数,取1.000; 2 混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。 根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 f1=54.860kn/m2 考虑结构的重要性系数0.9,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 f1=0.954.860=49.374kn/m2 考虑结构的重要性系数0.9,倒混凝土时产生的荷载标准值 f2=0.94.000=3.600kn/m2。 7.3、柱模板面板的计算 面板直接承受模板传递的荷载,应该
7、按照均布荷载下的连续梁计算,计算如下 面板计算简图 面板的计算宽度取柱箍间距0.35m。 荷载计算值 q = 1.249.3740.350+1.403.6000.350=22.501kn/m 面板的截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为: 本算例中,截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为: 截面抵抗矩 w = 18.90cm3; 截面惯性矩 i = 17.01cm4; (1)抗弯强度计算 f = m / w f 其中 f 面板的抗弯强度计算值(n/mm2); m 面板的最大弯距(n.mm); w 面板的净截面抵抗矩; f 面板的抗弯强度设计值,取15.00n/mm2; m = 0.100ql2 其中 q
8、荷载设计值(kn/m); 经计算得到 m = 0.100(1.2017.281+1.401.260)0.1870.187=0.078kn.m 经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.07810001000/18900=4.148n/mm2 面板的抗弯强度验算 f f,满足要求! (2)挠度计算 v = 0.677ql4 / 100ei v = l / 250 面板最大挠度计算值 v = 0.67717.2811874/(1006000170100)=0.139mm 面板的最大挠度小于186.7/250,满足要求! 7.4、竖楞木方的计算 竖楞木方直接承受模板传递的荷载,应该按照均布荷载下的三
9、跨连续梁计算,计算如下 竖楞木方计算简图 竖楞木方的计算宽度取 bh 两方向最大间距0.187m。 荷载计算值 q = 1.249.3740.187+1.403.6000.187=12.001kn/m 按照三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下: 均布荷载 q = 4.200/0.350=12.001kn/m 最大弯矩 m = 0.1ql2=0.112.0010.350.35=0.147kn.m 最大剪力 q=0.60.35012.001=2.520kn 最大支座力 n=1.10.35012.001=4.620kn 截面力学参数为 本算例中,截面惯
10、性矩i和截面抵抗矩w分别为: 截面抵抗矩 w = 42.67cm3; 截面惯性矩 i = 170.67cm4; (1)抗弯强度计算 抗弯计算强度 f=0.147106/42666.7=3.45n/mm2 抗弯计算强度小于13.0n/mm2,满足要求! (2)挠度计算 最大变形 v =0.6779.216350.04/(1009000.001706666.8)=0.061mm 最大挠度小于350.0/250,满足要求! 7.5、b方向柱箍的计算 竖楞木方传递到柱箍的集中荷载 p: p = (1.249.37+1.403.60)0.187 0.350 = 4.20kn 柱箍按照集中荷载作用下的连续
11、梁计算。 集中荷载p取木方传递力。 支撑钢管计算简图 支撑钢管弯矩图(kn.m) 支撑钢管剪力图(kn) 变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下: 支撑钢管变形计算受力图 支撑钢管变形图(mm) 经过连续梁的计算得到 最大弯矩 mmax=1.603kn.m 最大变形 vmax=2.031mm 最大支座力 qmax=6.300kn 抗弯计算强度 f=1.603106/8496.0=188.68n/mm2 支撑钢管的抗弯计算强度小于设计强度,满足要求! 支撑钢管的最大挠度小于820.0/150与10mm,满足要求! 7.6、b方向对拉螺栓的计算 计算公式: n n = fa
12、其中 n 对拉螺栓所受的拉力; a 对拉螺栓有效面积 (mm2); f 对拉螺栓的抗拉强度设计值,取170n/mm2; 对拉螺栓的直径(mm): 12 对拉螺栓有效直径(mm): 10 对拉螺栓有效面积(mm2): a = 76.000 对拉螺栓最大容许拉力值(kn): n = 12.920 对拉螺栓所受的最大拉力(kn): n = 6.300 对拉螺栓强度验算满足要求! 7.7、h方向柱箍的计算 竖楞木方传递到柱箍的集中荷载 p: p = (1.249.37+1.403.60)0.187 0.350 = 4.20kn 柱箍按照集中荷载作用下的连续梁计算。 集中荷载p取木方传递力。 支撑钢管计
13、算简图 支撑钢管弯矩图(kn.m) 支撑钢管剪力图(kn) 变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下: 支撑钢管变形计算受力图 支撑钢管变形图(mm) 经过连续梁的计算得到 最大弯矩 mmax=1.603kn.m 最大变形 vmax=2.031mm 最大支座力 qmax=6.300kn 抗弯计算强度 f=1.603106/8496.0=188.68n/mm2 支撑钢管的抗弯计算强度小于设计强度,满足要求! 支撑钢管的最大挠度小于820.0/150与10mm,满足要求! 7.8、h方向对拉螺栓的计算 计算公式: n n = fa 其中 n 对拉螺栓所受的拉力; a 对拉螺栓有
14、效面积 (mm2); f 对拉螺栓的抗拉强度设计值,取170n/mm2; 对拉螺栓的直径(mm): 12 对拉螺栓有效直径(mm): 10 对拉螺栓有效面积(mm2): a = 76.000 对拉螺栓最大容许拉力值(kn): n = 12.920 对拉螺栓所受的最大拉力(kn): n = 6.300 对拉螺栓强度验算满足要求!四、梁(300*800)模板扣件钢管高支撑架计算书 依据规范:建筑施工模板安全技术规范jgj 162-2008建筑结构荷载规范gb50009-2012钢结构设计规范gb50017-2003混凝土结构设计规范gb50010-2010建筑地基基础设计规范gb50007-201
15、1建筑施工木脚手架安全技术规范jgj 164-2008计算参数:钢管强度为205.0 n/mm2,钢管强度折减系数取1.00。模板支架搭设高度为3.7m,梁截面 bd=300mm800mm,立杆的纵距(跨度方向) l=0.90m,立杆的步距 h=1.50m,梁底增加0道承重立杆。面板厚度18mm,剪切强度1.4n/mm2,抗弯强度15.0n/mm2,弹性模量6000.0n/mm2。木方4090mm,剪切强度1.3n/mm2,抗弯强度13.0n/mm2,弹性模量9000.0n/mm2。梁两侧立杆间距 0.90m。梁底按照均匀布置承重杆2根计算。模板自重0.20kn/m2,混凝土钢筋自重25.50
16、kn/m3,施工活荷载2.00kn/m2。扣件计算折减系数取1.00。梁底横杆沿梁底每隔450mm设置一道 说明:梁两侧立杆间距为900mm,在梁底横杆间距为450mm图1 梁模板支撑架立面简图按照模板规范4.3.1条规定确定荷载组合分项系数如下:由可变荷载效应控制的组合s=1.2(25.500.80+0.20)+1.402.00=27.520kn/m2由永久荷载效应控制的组合s=1.3525.500.80+0.71.402.00=29.500kn/m2由于永久荷载效应控制的组合s最大,永久荷载分项系数取1.35,可变荷载分项系数取0.71.40=0.98采用的钢管类型为482.8。钢管惯性矩
17、计算采用 i=(d4-d4)/64,抵抗距计算采用 w=(d4-d4)/32d。一、模板面板计算面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。作用荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等。1.荷载的计算:(1)钢筋混凝土梁自重(kn/m): q1 = 25.5000.8000.450=9.180kn/m(2)模板的自重线荷载(kn/m): q2 = 0.2000.450(20.800+0.300)/0.300=0.570kn/m(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kn):经计算得到,活荷载标准值 p1 = (0.000+2.000)0.3000.450
18、=0.270kn考虑0.9的结构重要系数,均布荷载 q = 0.9(1.359.180+1.350.570)=11.846kn/m考虑0.9的结构重要系数,集中荷载 p = 0.90.980.270=0.238kn面板的截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为:本算例中,截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为: w = 45.001.801.80/6 = 24.30cm3; i = 45.001.801.801.80/12 = 21.87cm4; 计算简图 弯矩图(kn.m) 剪力图(kn)变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下: 变形计算受力图 变形图(mm)经过计算得到从左到右各支
19、座力分别为 n1=1.896kn n2=1.896kn最大弯矩 m = 0.151kn.m最大变形 v = 0.771mm(1)抗弯强度计算经计算得到面板抗弯强度计算值 f = m/w = 024300=6.214n/mm2面板的抗弯强度设计值 f,取15.00n/mm2;面板的抗弯强度验算 f f,满足要求!(2)抗剪计算截面抗剪强度计算值 t=3q/2bh=31896.0/(2450.00018.000)=0.351n/mm2截面抗剪强度设计值 t=1.40n/mm2面板抗剪强度验算 t t,满足要求!(3)挠度计算面板最大挠度计算值 v = 0.771mm面板的
20、最大挠度小于300.0/250,满足要求!二、梁底支撑木方的计算 梁底木方计算按照三跨连续梁计算,计算公式如下:均布荷载 q = 1.896/0.450=4.213kn/m最大弯矩 m = 0.1ql2=0.14.210.450.45=0.085kn.m最大剪力 q=0.60.4504.213=1.138kn最大支座力 n=1.10.4504.213=2.086kn木方的截面力学参数为本算例中,截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为: w = 4.009.009.00/6 = 54.00cm3; i = 4.009.009.009.00/12 = 243.00cm4;(1)木方抗弯强度计算抗弯计算强
21、度 f = m/w =0.085106/54000.0=1.58n/mm2木方的抗弯计算强度小于13.0n/mm2,满足要求!(2)木方抗剪计算最大剪力的计算公式如下: q = 0.6ql截面抗剪强度必须满足: t = 3q/2bh t截面抗剪强度计算值 t=31138/(24090)=0.474n/mm2截面抗剪强度设计值 t=1.30n/mm2木方的抗剪强度计算满足要求!(3)木方挠度计算挠度计算按照规范要求采用静荷载标准值,均布荷载通过变形受力计算的最大支座力除以木方计算跨度(即木方下小横杆间距)得到q=3.250kn/m最大变形v=0.677ql4/100ei=0.6773.25045
22、0.04/(1009000.002430000.0)=0.041mm木方的最大挠度小于450.0/250,满足要求!三、梁底支撑钢管计算(一) 梁底支撑横向钢管计算横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。集中荷载p取木方支撑传递力。 支撑钢管计算简图 支撑钢管弯矩图(kn.m) 支撑钢管剪力图(kn)变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下: 支撑钢管变形计算受力图 支撑钢管变形图(mm)经过连续梁的计算得到最大弯矩 mmax=0.753kn.m最大变形 vmax=2.381mm最大支座力 qmax=2.649kn抗弯计算强度 f = m/w =0.753106/424
23、8.0=177.32n/mm2支撑钢管的抗弯计算强度小于设计强度,满足要求!支撑钢管的最大挠度小于900.0/150与10mm,满足要求!(二) 梁底支撑纵向钢管计算纵向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。集中荷载p取横向支撑钢管传递力。 支撑钢管计算简图 支撑钢管弯矩图(kn.m) 支撑钢管剪力图(kn)变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下: 支撑钢管变形计算受力图 支撑钢管变形图(mm)经过连续梁的计算得到最大弯矩 mmax=0.417kn.m最大变形 vmax=0.811mm最大支座力 qmax=5.695kn抗弯计算强度 f = m/w =0.417106/
24、4248.0=98.21n/mm2支撑钢管的抗弯计算强度小于设计强度,满足要求!支撑钢管的最大挠度小于900.0/150与10mm,满足要求!四、扣件抗滑移的计算纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算: r rc其中 rc 扣件抗滑承载力设计值,取8.00kn; r 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;计算中r取最大支座反力,r=5.70kn单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!五、立杆的稳定性计算不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为: 其中 n 立杆的轴心压力最大值,它包括: 横杆的最大支座反力 n1=5.695kn (已经包括组合系数) 脚手架钢管的自重 n2
25、= 0.91.350.1193.700=0.533kn n = 5.695+0.533=6.228kn i 计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm; a 立杆净截面面积,a=3.974cm2; w 立杆净截面模量(抵抗矩),w=4.248cm3; f 钢管立杆抗压强度设计值,f = 205.00n/mm2; a 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度,a=0.20m; h 最大步距,h=1.50m; l0 计算长度,取1.500+20.200=1.900m; 长细比,为1900/16.0=119 150 满足要求! 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到0.464;经计算
26、得到=6228/(0.464397)=33.744n/mm2;不考虑风荷载时立杆的稳定性计算 f,满足要求!考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为: 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 mw依据模板规范计算公式5.2.5-15: mw=0.90.91.4wklah2/10其中 wk 风荷载标准值(kn/m2); wk=uzusw0 = 0.2501.0000.126=0.032kn/m2 h 立杆的步距,1.50m; la 立杆迎风面的间距,0.90m; lb 与迎风面垂直方向的立杆间距,0.90m;风荷载产生的弯矩 mw=0.90.91.40.0320.9001.5001.500/10=0.007k
27、n.m; nw 考虑风荷载时,立杆的轴心压力最大值,参照模板规范公式5.2.5-14; nw=5.695+0.91.20.439+0.90.91.40.007/0.900=6.237kn经计算得到=6237/(0.464397)+7000/4248=35.496n/mm2;考虑风荷载时立杆的稳定性计算 f,满足要求!五、楼板模板(130mm厚)扣件钢管高支撑架计算书 依据规范:建筑施工模板安全技术规范jgj 162-2008建筑结构荷载规范gb50009-2012钢结构设计规范gb50017-2003混凝土结构设计规范gb50010-2010建筑地基基础设计规范gb50007-2011建筑施工
28、木脚手架安全技术规范jgj 164-2008计算参数:钢管强度为205.0 n/mm2,钢管强度折减系数取1.00。模板支架搭设高度为3.6m,立杆的纵距 b=0.90m,立杆的横距 l=0.90m,立杆的步距 h=1.50m。面板厚度18mm,剪切强度1.4n/mm2,抗弯强度15.0n/mm2,弹性模量6000.0n/mm2。木方4090mm,间距250mm,木方剪切强度1.6n/mm2,抗弯强度13.0n/mm2,弹性模量9000.0n/mm2。模板自重0.20kn/m2,混凝土钢筋自重25.10kn/m3,施工活荷载2.50kn/m2。扣件计算折减系数取1.00。剪刀撑 图1 楼板支撑
29、架立面简图 图2 楼板支撑架荷载计算单元按照模板规范4.3.1条规定确定荷载组合分项系数如下:由可变荷载效应控制的组合s=1.2(25.100.13+0.20)+1.402.50=7.656kn/m2由永久荷载效应控制的组合s=1.3525.100.13+0.71.402.50=6.855kn/m2由于可变荷载效应控制的组合s最大,永久荷载分项系数取1.2,可变荷载分项系数取1.40采用的钢管类型为482.8。钢管惯性矩计算采用 i=(d4-d4)/64,抵抗距计算采用 w=(d4-d4)/32d。一、模板面板计算面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。考虑0.
30、9的结构重要系数,静荷载标准值 q1 = 0.9(25.1000.1300.900+0.2000.900)=2.805kn/m考虑0.9的结构重要系数,活荷载标准值 q2 = 0.9(0.000+2.500)0.900=2.025kn/m面板的截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为:本算例中,截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为: w = 90.001.801.80/6 = 48.60cm3; i = 90.001.801.801.80/12 = 43.74cm4;(1)抗弯强度计算 f = m / w f其中 f 面板的抗弯强度计算值(n/mm2); m 面板的最大弯距(n.mm); w 面板的净截面
31、抵抗矩; f 面板的抗弯强度设计值,取15.00n/mm2; m = 0.100ql2其中 q 荷载设计值(kn/m);经计算得到 m = 0.100(1.202.805+1.402.025)0.2500.250=0.039kn.m经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.03910001000/48600=0.797n/mm2面板的抗弯强度验算 f f,满足要求!(2)抗剪计算 t = 3q/2bh t其中最大剪力 q=0.600(1.202.805+1.42.025)0.250=0.930kn截面抗剪强度计算值 t=3930.0/(2900.00018.000)=0.086n/mm2截面抗
32、剪强度设计值 t=1.40n/mm2面板抗剪强度验算 t t,满足要求!(3)挠度计算 v = 0.677ql4 / 100ei v = l / 250面板最大挠度计算值 v = 0.6772.8052504/(1006000437400)=0.028mm面板的最大挠度小于250.0/250,满足要求!(4) 2.5kn集中荷载作用下抗弯强度计算经过计算得到面板跨中最大弯矩计算公式为 m = 0.2pl+0.08ql2面板的计算宽度为960.000mm集中荷载 p = 2.5kn考虑0.9的结构重要系数,静荷载标准值 q = 0.9(25.1000.1300.960+0.2000.960)=2
33、.992kn/m面板的计算跨度 l = 250.000mm经计算得到 m = 0.2000.91.402.50.250+0.0801.202.9920.2500.250=0.175kn.m经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 048600=3.610n/mm2面板的抗弯强度验算 f f,满足要求!二、模板支撑木方的计算木方按照均布荷载计算。1.荷载的计算(1)钢筋混凝土板自重(kn/m): q11 = 25.1000.1300.250=0.816kn/m(2)模板的自重线荷载(kn/m): q12 = 0.2000.250=0.050kn/m(3)活荷载为施工荷载标准
34、值与振捣混凝土时产生的荷载(kn/m):经计算得到,活荷载标准值 q2 = (2.500+0.000)0.250=0.625kn/m考虑0.9的结构重要系数,静荷载 q1 = 0.9(1.200.816+1.200.050)=0.935kn/m考虑0.9的结构重要系数,活荷载 q2 = 0.91.400.625=0.787kn/m计算单元内的木方集中力为(0.787+0.935)0.900=1.550kn2.木方的计算按照三跨连续梁计算,计算公式如下:均布荷载 q = 1.550/0.900=1.723kn/m最大弯矩 m = 0.1ql2=0.11.720.900.90=0.140kn.m最
35、大剪力 q=0.60.9001.723=0.930kn最大支座力 n=1.10.9001.723=1.705kn木方的截面力学参数为本算例中,截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为: w = 4.009.009.00/6 = 54.00cm3; i = 4.009.009.009.00/12 = 243.00cm4;(1)木方抗弯强度计算抗弯计算强度 f = m/w =0.140106/54000.0=2.58n/mm2木方的抗弯计算强度小于13.0n/mm2,满足要求!(2)木方抗剪计算最大剪力的计算公式如下: q = 0.6ql截面抗剪强度必须满足: t = 3q/2bh t截面抗剪强度计算值
36、t=3930/(24090)=0.388n/mm2截面抗剪强度设计值 t=1.60n/mm2木方的抗剪强度计算满足要求!(3)木方挠度计算挠度计算按照规范要求采用静荷载标准值,均布荷载通过变形受力计算的最大支座力除以木方计算跨度(即木方下小横杆间距)得到q=0.779kn/m最大变形v=0.677ql4/100ei=0.6770.779900.04/(1009000.002430000.0)=0.158mm木方的最大挠度小于900.0/250,满足要求!(4)2.5kn集中荷载作用下抗弯强度计算经过计算得到跨中最大弯矩计算公式为 m = 0.2pl+0.08ql2考虑荷载重要性系数0.9,集中
37、荷载 p = 0.92.5kn经计算得到 m = 0.2001.400.92.50.900+0.0800.9350.9000.900=0.628kn.m抗弯计算强度 f = m/w =0.628106/54000.0=11.62n/mm2木方的抗弯计算强度小于13.0n/mm2,满足要求!三、板底支撑钢管计算横向支撑钢管计算横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。集中荷载p取木方支撑传递力。 支撑钢管计算简图 支撑钢管弯矩图(kn.m) 支撑钢管剪力图(kn)变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下: 支撑钢管变形计算受力图 支撑钢管变形图(mm)经过连续梁的计算得到最
38、大弯矩 mmax=0.559kn.m最大变形 vmax=0.660mm最大支座力 qmax=6.767kn抗弯计算强度 f = m/w =0.559106/4248.0=131.49n/mm2支撑钢管的抗弯计算强度小于设计强度,满足要求!支撑钢管的最大挠度小于900.0/150与10mm,满足要求!四、扣件抗滑移的计算纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算: r rc其中 rc 扣件抗滑承载力设计值,取8.00kn; r 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;计算中r取最大支座反力,r=6.77kn单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!五、模板支架荷载标准值(立杆轴力)
39、作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。1.静荷载标准值包括以下内容:(1)脚手架的自重(kn): ng1 = 0.1194.370=0.518kn(2)模板的自重(kn): ng2 = 0.2000.9000.900=0.162kn(3)钢筋混凝土楼板自重(kn): ng3 = 25.1000.1300.9000.900=2.643kn考虑0.9的结构重要系数,经计算得到静荷载标准值 ng = 0.9(ng1+ng2+ng3)= 2.991kn。2.活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。考虑0.9的结构重要系数,经计算得到活荷载标准值 nq = 0.9(2.500+0.00
40、0)0.9000.900=1.822kn3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 n = 1.20ng + 1.40nq六、立杆的稳定性计算不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为: 其中 n 立杆的轴心压力设计值,n = 6.14kn i 计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm; a 立杆净截面面积,a=3.974cm2; w 立杆净截面模量(抵抗矩),w=4.248cm3; f 钢管立杆抗压强度设计值,f = 205.00n/mm2; a 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度,a=0.20m; h 最大步距,h=1.50m; l0 计算长度,取1.500+20.200=1.
41、900m; 长细比,为1900/16.0=119 150 满足要求! 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到0.464;经计算得到=6141/(0.464397)=33.269n/mm2;不考虑风荷载时立杆的稳定性计算 f,满足要求!考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为: 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 mw依据模板规范计算公式5.2.5-15: mw=0.90.91.4wklah2/10其中 wk 风荷载标准值(kn/m2); wk=uzusw0 = 0.2501.0000.126=0.032kn/m2 h 立杆的步距,1.50m; la 立杆迎风面的间距,0.90m; lb 与
42、迎风面垂直方向的立杆间距,0.90m;风荷载产生的弯矩 mw=0.90.91.40.0320.9001.5001.500/10=0.007kn.m; nw 考虑风荷载时,立杆的轴心压力最大值,参照模板规范公式5.2.5-14; nw=1.22.991+0.91.41.822+0.90.91.40.007/0.900=5.894kn经计算得到=5894/(0.464397)+7000/4248=33.639n/mm2;考虑风荷载时立杆的稳定性计算 f,满足要求!六、模板施工方案14.1基础模板:(1)、满堂钢管架的搭设:首先了解每一跨度的长度,然后由两端,按每800mm间距排列划粉笔线,两端连线
43、立中间立杆,立杆要求垂直。满堂钢管架水平拉杆的下一步应离地面1500mm位置,最下一步应设扫地杆,四周与墙底部抵牢,其余三步应均分,满堂架剪刀撑应每隔一道进行对打。(2)、柱模板安装:本工程矩形框架柱最大截面尺寸为600600,柱模板采用胶合板定型制作,柱模立放后竖向备50100方料间距300mm,然后用钢管围箍,柱箍采用483.5mm钢管400mm。为了保证柱模板的稳定,柱箍要与钢管满堂脚手架连接,柱模板之间要用水平撑、剪刀撑等相互拉接稳定。模板标高线依照墙体上的+50cm线往上翻。模板安装前,采用1:3水泥砂浆沿模板外边线找平,以保证模板位置正确,防止漏浆。模板拼装完,要检查柱的垂直度以及
44、轴线偏移情况,若符合要求方可进行下道工序施工。(3)、基础顶梁板模板安装:(1)首先弄清框架梁及次梁的准确位置、几何尺寸、标高,然后梁底找平,梁底全部采用3板,梁帮采用胶合板后备50100方料,钢管竖向扣实,斜撑角不大于45。当梁h650mm时,须加一道穿墙螺杆,并且在梁底中间加设顶撑杆以防梁底下沉。跨度大于4.0m的梁必须按其跨长的1-3起拱。(2)顶板模板采用胶合板现场拼装,板下搁栅为50100方料,间距300mm立放,摆放平稳,不应有翘头,以保证板面的平整度。14.2、上部结构模板本工程上部结构拟采用清水混凝土,而模板工程施工工艺的改进是清水混凝土施工的关键,在模板设计和施工方面必须细致
45、分析,精益求精,严格把关。(1)平模间及平模与角模的连接应严密,以消除模板拼缝不严密和漏浆的通病。(2)拼柱、墙模应在柱墙外先用双面贴贴上以免漏浆。(3)为保证混凝土成型质量,墙体拉结筋采用植筋方法,避免在模板上钻孔预留,周边漏浆,影响砼观感质量。(4)框架结构中墙、梁、板通常采用50100作背楞,多层板作面板,用钢管和穿墙螺栓加固。(5)模板经仔细清理后,涂刷脱模剂。(6)要预先设计拆模顺序,确保模板易拆。拆模板时,用木楔楔入混凝土与模板之间,使其逐渐脱离,不得用铁撬撬开模板,同时,还要保护模板边角和混凝土边角,拆下模板由人工接下,不能往下乱扔,拆模后及时清理归堆备用。14.2.1配模原则 (1)根据工程结构情况和施工设备和料具供应的条件,对模板进行选配,并编制模板施工设计方案。模板主要为新七胶板拼装,钢管满堂脚手架支撑,这样拼装效果好,速度快,混凝土成型质量好。同时在施工时严禁使用脆性、严重扭曲和受潮易变形的木材。模板施工设计应包括模板排列图、连接件和支承件布置图以及细部结构、异形模板和特殊部位详图。图中
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