剪力墙模板课程设计模板免费
《剪力墙设计结构》PPT课件
应用范围
多用于低层或多层剪力 墙结构的抗震设计。
动力时程分析法
基本原理
直接输入地震加速度记录,通 过积分运算求解结构的地震反
应。
优点
能够考虑结构动力特性和地震 动的特性,计算结果较为准确 。
缺点
计算量大,需要专业的分析软 件和技术支持。
应用范围
适用于高层、超高层或复杂剪 力墙结构的抗震设计。
有限元分析法
基本原理
将结构离散化为有限个单元,通过单元刚度 矩阵和荷载向量求解结构反应。
缺点
建模和计算过程复杂,需要专业的分析软件 和技术支持。
优点
能够考虑材料的非线性和几何非线性,计算 结果精度高。
应用范围
适用于需要高精度分析和设计的复杂剪力墙 结构。
04
剪力墙设计结构关键要素
墙体厚度与材料选择
墙体厚度设计
确定剪力墙的位置和形状,标注必要的尺寸和定位信息 。
标注门窗洞口的位置和尺寸,注意洞口与轴线的关系和 标注方式。
绘制轴线,表示墙体的中心线和边缘线,确保图纸的准 确性和可读性。
绘制梁、板等构件的位置和尺寸,注意与剪力墙的连接 方式和标注要求。
立面图绘制方法指导
01 02 03 04
根据平面图确定立面图的比例和视图方向,选择合适的图幅和布局方 式。
连梁设计与优化策略
连梁作用
连接两片剪力墙,起到传递荷载 和协调变形的作用。
设计要求
连梁应具有足够的承载力和刚度 ,同时满足抗震设防要求。
优化策略
通过调整连梁截面尺寸、配筋及 采用新型材料等手段进行优化设
计,实现经济合理的目标。
05
剪力墙设计结构实例分析
工程概况及设计要求介绍
剪力墙结构设计ppt课件
变形性能评估
延性评估
延性是衡量剪力墙变形能力的重要指标。具有良好延性的剪力墙在地震作用下 能够吸收更多的能量,减轻结构破坏。评估剪力墙的延性需考虑墙肢截面尺寸、 配筋率、混凝土强度等因素。
刚度评估
刚度是反映剪力墙抵抗变形能力的参数。刚度较大的剪力墙在水平荷载作用下 变形较小,有利于保持结构的整体稳定性。评估剪力墙的刚度需考虑墙肢截面 形状、连接方式等因素。
作用
剪力墙是建筑结构中的重要组成部 分,它能够有效地抵抗水平力,保 证建筑物的整体稳定性和安全性。
发展历程及现状
发展历程
随着建筑技术的发展和进步,剪力墙 结构经历了从无到有、从简单到复杂 的发展过程,逐渐成为现代建筑结构 中不可或缺的一部分。
现状
目前,剪力墙结构已经广泛应用于各种 建筑类型中,包括住宅、商业建筑、工 业厂房等,其设计理论和技术方法也日 益成熟和完善。
建立符合实际受力情况的计算 模型,包括墙体、楼板、梁等
构件。
对模型进行简化处理,如忽略 次要构件、采用等效荷载等。
根据需要设定合理的计算假设, 如材料本构关系、边界条件等。
进行内力分析和配筋计算
对计算模型进行内力分析,包括弯矩、 剪力、轴力等。
考虑构造要求和施工方便性,对配筋 方案进行优化调整。
根据内力分析结果进行配筋计算,确 定钢筋的直径、间距和数量。
03
如海洋工程、化工工程等,可满足复杂环境和特殊功能需求。
05
剪力墙结构施工方法与技 巧
施工前准备工作安排
熟悉施工图纸和技术要求 了解剪力墙结构的设计意图、构造特点、
施工难点等。
做好现场布置和临时设施 按照施工总平面图布置现场,搭设必 要的临时设施,如脚手架、模板支撑
剪力墙模板计算书
剪力墙模板计算书一、墙模板基本参数墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成,直接支撑模板的龙骨为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨为外龙骨,即外龙骨组装成墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两片模板拉结,每个穿墙螺栓成为外龙骨的支点。
模板面板厚度h=12mm,弹性模量E=6000N/mm2,抗弯强度[f]=15N/mm2。
内楞采用方木,截面60×80mm,每道内楞1根方木,间距200mm。
外楞采用圆钢管48×3.5,每道外楞2根钢楞,间距600mm。
穿墙螺栓水平距离600mm,穿墙螺栓竖向距离600mm,直径12mm。
墙模板组装示意图二、墙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;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。
新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:其中——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2.000h;T ——混凝土的入模温度,取20.000℃;V ——混凝土的浇筑速度,取5.000m/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2.700m;1——外加剂影响修正系数,取1.200;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=32.580kN/m2实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=32.590kN/m2倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 6.000kN/m2。
三、墙模板面板的计算面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。
计算的原则是按照龙骨的间距和模板面的大小,按支撑在内楞上的三跨连续梁计算。
q面板计算简图1.强度计算= M/W < [f]其中 ── 面板的强度计算值(N/mm 2);M ── 面板的最大弯距(N.mm);W ── 面板的净截面抵抗矩,W = 60.00×1.20×1.20/6=14.40cm 3;[f] ── 面板的强度设计值(N/mm 2)。
《剪力墙结构》ppt课件
《剪力墙结构》ppt课件contents •剪力墙结构基本概念与特点•剪力墙结构设计原理•剪力墙构造要求及细节处理•剪力墙结构施工方法与技巧•剪力墙结构在工程中应用实例•剪力墙结构发展趋势及挑战目录剪力墙结构基本概念01与特点定义及作用定义剪力墙又称抗风墙、抗震墙或结构墙。
房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。
作用承担全部水平荷载和竖向荷载,并将这些荷载传递到基础。
1 2 3钢筋混凝土剪力墙、钢板剪力墙、型钢混凝土剪力墙。
按结构材料划分整体墙、小开口整体墙、联肢墙、壁式框架。
按结构形式划分短肢剪力墙、一般剪力墙。
按墙肢高度与厚度比划分结构形式与分类优点刚度大,整体性好,用钢量较省。
侧向变形小,承载力高,适用于建造较高的建筑物。
由于自重大,基础费用较高。
局限性结构自重较大,且延性较差。
01不宜用于高大地震烈度地区的建筑。
02由于墙体较多,不易布置面积较大的房间。
剪力墙结构设计原理02通过楼板将水平荷载传递给剪力墙,再由剪力墙将荷载传递至基础。
水平荷载传递竖向荷载传递荷载分配原则通过楼板和梁将竖向荷载传递给剪力墙和框架柱,最终传递至基础。
按照刚度分配原则,将水平荷载在各片剪力墙之间进行分配。
030201荷载传递机制基于弹性力学理论,采用有限元或有限差分等方法进行分析。
弹性方法考虑材料非线性,采用塑性铰模型或弹塑性分析方法。
塑性方法基于工程经验,采用等效刚度法、连续化方法等简化分析方法。
简化方法内力分析方法变形控制要求层间位移角限值保证结构在正常使用极限状态下的层间位移角满足规范要求。
顶点位移限值控制结构在罕遇地震作用下的顶点位移,避免结构倒塌。
舒适度要求控制结构在风荷载或地震作用下的加速度和速度,满足人体舒适度要求。
剪力墙构造要求及细03节处理墙体厚度与高度限制墙体厚度根据抗震设防烈度、结构类型以及墙体所在位置确定。
一般来说,一、二级抗震等级的剪力墙底部加强部位不应小于200mm,其他部位不应小于160mm。
(完整版)剪力墙模板施工方案
(完整版)剪力墙模板施工方案范本一:剪力墙模板施工方案(简洁风格)1. 施工概述1.1 工程背景1.2 施工目标1.3 施工方法2. 施工准备2.1 设计文件准备2.2 材料采购与检查2.3 人员组织与培训2.4 机械设备调配3. 施工步骤3.1 基础处理3.1.1 基础清理3.1.2 基础测量与放线3.1.3 基础处理施工3.2 墙体施工3.2.1 剪力墙板安装3.2.2 砌筑剪力墙体3.2.3 剪力墙板与构造连接3.2.4 墙体预埋件安装3.3 柱与梁施工3.3.1 柱施工3.3.2 梁施工3.4 钢筋与混凝土浇筑3.4.1 钢筋安装3.4.2 混凝土浇筑3.4.3 混凝土养护4. 安全措施4.1 安全警示标识4.2 安全防护措施4.3 施工现场管理5. 质量控制5.1 施工质量要求5.2 质量检查与验收5.3 质量整改措施附件:- 剪力墙详细设计图纸- 材料采购清单- 机械设备调配方案法律名词及注释:1. 建筑工程法:指规范建筑工程施工和管理活动的法律法规和规章制度。
2. 施工图:指根据设计文件和工程实际情况,详细描述施工工艺和施工准备的图纸。
3. 混凝土强度等级:指混凝土抗压强度的等级,用于评估混凝土的承载能力。
--范本二:剪力墙模板施工方案(正式风格)1. 项目概述1.1 工程背景根据XX项目的设计要求,本次施工方案针对剪力墙的施工进行详细规划和组织。
1.2 施工目标确保剪力墙的施工质量,满足设计要求和相关法律法规的标准。
1.3 施工方法采用先修剪力墙板,再砌筑剪力墙体的施工方法,确保施工进度和质量。
2. 施工准备2.1 设计文件准备准备施工所需的设计图纸、施工图和相关技术文件,确保施工按照设计要求进行。
2.2 材料采购与检查根据设计需求,采购具备合格证明的建筑材料,进行质量检查和验收。
2.3 人员组织与培训组织施工人员,并进行相关培训,确保施工人员具备专业的技术能力和安全意识。
2.4 机械设备调配根据施工需要,调配适当的机械设备,提高施工效率和安全性能。
剪力墙模板设计方案
一、模板总明细二工程概况三:设计依据四:模板设计方案五: 质量保证措施和验收标准六:模板工程作业指导书七:安全操作规程八^模板计算书九: 后服务十:模板明细表模板布置图金隅康惠园项目19#楼工程模板设计方案工程概况:二、设计依据:1.本设计依据施工单位提供的结构及建筑图纸。
2.混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002)。
3.建筑工程大模板技术规程(JGJ74-2003、J270-2003)。
4.《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)。
5.采用天成兴模板体系。
三、模板设计方案:(一)•模板配制说明:本工程模板按首层以上进行设计配制,模板不能满足流水使用时增配。
(二)•流水段的划分及流水方向:流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场组织管理的前提条件。
根据本工程的结构特点及施工方要求:本工程划分为8个流水段,模板配置4个流水段,流水方向为:1段〜8段;2段〜7段;3段—6段; 4段-5段流水使用。
具体划分请详见模板配置平面图。
这样能保证各工种劳动力(力工、钢筋工、混凝土工、模板工、架子工)不间断流水作业;而且各种材料均能均衡的供应。
(三).配置内容:1、大模板墙体大模板采用86系列清水栓模板,该整体大模板体系的优点有:a)定型模板可适用于各种功能不同的建筑或构筑物,通用性强;b)钢框结构合理,模板钢度大,周转次数多;C)模板幅面大,减少塔吊吊次及工人操作时间;d)混凝土墙面成型后缝隙少、外观光滑、平整,表观效果好;e)满足清水栓施工要求,省去二次抹灰,缩短工期,综合经济效益好。
f)模板结构见下图。
2.阴阳角模:阴角模与大模板连接处同样用子母口搭接的方法,每个阴角模搭接处留1〜2mm调节量,以便于墙面即平整又不渗浆且好拆模,阴角模与邻近两块大模板用阴角压槽压紧并用钩头螺栓连接加固。
阳角模直接用螺栓与大模板连接,这样有利于支模方便、快捷,从而加快施工进度。
阳角模3.为了施工方便、节约成本,施工时便于入模.拆模,电梯井内布置普通大模板:简棋跟进平台4>穿墙螺栓:穿墙螺栓釆用T30锥形螺栓,大头T30,小头026,设钢楔孔,每套穿墙栓由螺杆、1个螺母、2块垫片和1个销片组成,拆除方便,拆除时只需将销片先拆除,即可拆除螺栓,操作简单方便。
剪力墙结构设计108页PPT
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27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
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30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢!
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文 家 。汉 族 ,东 晋 浔阳 柴桑 人 (今 江西 九江 ) 。曾 做过 几 年小 官, 后辞 官 回家 ,从 此 隐居 ,田 园生 活 是陶 渊明 诗 的主 要题 材, 相 关作 品有 《饮 酒 》 、 《 归 园 田 居 》 、 《 桃花 源 记 》 、 《 五 柳先 生 传 》 、 《 归 去来 兮 辞 》 等 。
剪力墙结构设计
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7、翩翩新 来燕,双双入我庐 ,先巢故尚在,相 将还旧居。
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9、 陶渊 明( 约 365年 —427年 ),字 元亮, (又 一说名 潜,字 渊明 )号五 柳先生 ,私 谥“靖 节”, 东晋 末期南 朝宋初 期诗 人、文 学家、 辞赋 家、散
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26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
2024版剪力墙结构设计演示课件
CHAPTER定义与作用定义剪力墙又称抗风墙、抗震墙或结构墙,是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载的墙体。
作用防止结构剪切破坏,提高建筑的整体性和抗震性能。
发展历程及现状发展历程从最初的砖混结构中的砖墙,到后来的钢筋混凝土剪力墙,再到现在的钢板剪力墙等,剪力墙的材质和形式不断发展和优化。
现状目前,钢筋混凝土剪力墙是最常用的剪力墙形式,其在高层建筑和抗震设防烈度较高的地区得到广泛应用。
应用领域及优势应用领域剪力墙结构广泛应用于高层建筑、大跨度建筑、桥梁、隧道等工程领域。
优势剪力墙结构具有整体性好、刚度大、抗震性能好等优点,能够有效地抵抗水平荷载和竖向荷载,保证建筑的安全性和稳定性。
同时,剪力墙结构还能够提高建筑的使用面积和舒适度,降低建筑成本和维护成本。
CHAPTER1 2 3剪力墙主要承受水平荷载,如风荷载和地震作用,其受力特点与普通墙体有所不同。
水平荷载作用下的受力特点除了水平荷载,剪力墙还需承受竖向荷载,如楼层重量等,此时其受力特点与柱子相似。
竖向荷载作用下的受力特点剪力墙具有较高的刚度和承载力,能够有效地抵抗水平荷载和竖向荷载,保证建筑物的整体稳定性。
剪力墙的刚度与承载力受力特点分析在水平荷载作用下,剪力墙会发生侧移,其侧移曲线呈弯曲型,与普通墙体的剪切型侧移曲线有所不同。
剪力墙的侧移曲线延性是指结构在破坏前能够吸收的能量大小,剪力墙具有较好的延性,能够在地震等极端荷载作用下保持较好的稳定性。
剪力墙的延性剪力墙在受力过程中可能会出现裂缝,需要通过合理的设计和施工措施来控制裂缝的宽度和分布。
剪力墙的裂缝控制变形性能评估03剪力墙与框架结构的协同作用在框架-剪力墙结构中,剪力墙与框架结构需要协同作用,共同承担荷载,保证建筑物的整体稳定性。
01剪力墙的稳定性要求为了保证建筑物的整体稳定性,需要对剪力墙的稳定性进行严格要求,确保其能够承受各种荷载组合的作用。
02剪力墙的加强措施为了提高剪力墙的稳定性和承载力,可以采取多种加强措施,如增加墙体厚度、设置暗柱和暗梁等。
剪力墙结构工程模板方案
剪力墙结构工程模板方案一、项目概况本工程为xx项目剪力墙结构方案设计,位于xx地段,项目占地xx平方米,总建筑面积xx平方米,共xx层,主要功能为xx。
二、设计依据(一)国家有关法律法规1.《建筑设计规范》(GB50010-2010)2.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)3.《钢结构设计规范》(GB50017-2017)4.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(二)项目地质勘察报告依据项目地质勘察报告提供的地质数据确定设计地震烈度、场地类别等参数。
(三)项目规划要求结合项目规划要求,设计合理的剪力墙结构方案,满足建筑使用功能和安全要求。
三、结构设计(一)剪力墙布置1. 根据建筑平面布置,确定剪力墙的位置和布置,并考虑其对整体结构的影响。
(二)结构体系1. 采用剪力墙-框架结构体系,以满足结构的抗震要求和变形控制要求。
(三)材料选取1. 混凝土强度等级为C30,钢筋采用HRB335级别。
2. 砖砌剪力墙墙体采用砂浆砂8级及以上的级别。
(四)结构构件设计1. 框架结构采用梁柱节点,梁柱连接节点采用钢套筒连接方式。
2. 剪力墙采用钢筋混凝土构造,设置横纵向钢筋满足抗震设计要求和变形控制要求。
(五)连接部件设计1. 结构各构件的连接部件采用标准化的连接方式,确保连接的可靠性和安全性。
(六)抗震设计1. 结构按照建筑抗震设计规范的要求进行抗震设计,满足地震作用下结构的安全性和稳定性要求。
四、施工技术要点(一)基础处理1. 剪力墙基础采用扩展基础或钢筋混凝土桩基础,根据地质勘察报告确定基础形式。
(二)结构施工1. 结构施工应按照设计要求进行,严格把握施工工艺和质量,确保结构的安全性和稳定性。
(三)剪力墙施工1. 剪力墙的钢筋混凝土浇筑应按照施工工艺要求进行,确保剪力墙的受力性能和整体稳定性。
(四)节点连接1. 结构各节点的连接应加强质量控制,确保节点的连接质量和可靠性。
五、质量与安全控制(一)质量控制1. 施工过程中应严格按照设计要求进行,确保结构的安全性和稳定性。
pkpm剪力墙课程设计
pkpm剪力墙课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解剪力墙的基本概念、分类及其在建筑结构中的作用;2. 学生能掌握PKPM软件中剪力墙的计算原理和操作步骤;3. 学生能了解剪力墙的受力特点、设计原则及在工程中的应用。
技能目标:1. 学生能运用PKPM软件进行剪力墙的建模、计算和结果分析;2. 学生能通过实际案例,学会剪力墙结构的设计方法和优化策略;3. 学生能结合实际工程,运用所学知识解决剪力墙结构设计中遇到的问题。
情感态度价值观目标:1. 学生能认识到结构设计在建筑工程中的重要性,增强对专业学习的热情;2. 学生能通过团队协作,培养沟通、合作能力和解决问题的能力;3. 学生能关注建筑行业的发展趋势,树立创新意识,提高对工程质量和安全的责任感。
课程性质:本课程为专业实践课程,旨在帮助学生将所学理论知识与实际工程相结合,提高学生的实际操作能力和工程素养。
学生特点:学生具备一定的结构力学和建筑结构基础知识,对PKPM软件有一定了解,但实际操作经验不足。
教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,强调实践操作,提高学生的动手能力和解决实际问题的能力。
通过课程学习,使学生能够独立完成剪力墙结构的设计和分析。
二、教学内容1. 剪力墙基本概念- 剪力墙的定义、分类及作用- 剪力墙的受力特点及设计原则2. PKPM软件剪力墙设计模块介绍- 软件操作界面及功能模块- 剪力墙模块的操作流程及注意事项3. 剪力墙建模与计算- 建立剪力墙模型的方法和步骤- 剪力墙内力及位移计算原理- 结果分析与判定标准4. 剪力墙设计案例分析- 实际工程中剪力墙设计案例解析- 案例中剪力墙结构优化策略及方法5. 剪力墙设计实践- 指导学生进行剪力墙结构设计实践- 分析和解决设计过程中遇到的问题教学内容安排与进度:第一周:剪力墙基本概念及受力特点第二周:PKPM软件剪力墙设计模块介绍第三周:剪力墙建模与计算第四周:剪力墙设计案例分析与实践教材关联章节:《建筑结构设计原理》第五章:剪力墙结构设计《PKPM软件操作手册》剪力墙模块相关章节三、教学方法1. 讲授法:- 对剪力墙基本概念、受力特点、设计原则等内容进行系统讲解,为学生奠定理论基础;- 结合教材,对PKPM软件剪力墙设计模块的操作流程进行详细解读,帮助学生掌握软件使用方法。
2024版剪力墙教学课件[1]
目录•剪力墙基本概念与分类•剪力墙构造要求与细节处理•受力性能分析与设计方法•抗震性能评估与加固措施建议•施工质量控制与验收标准解读•工程案例分享与经验总结剪力墙基本概念与分类作用承担全部竖向荷载和水平荷载,并将这些荷载传递到基础。
定义剪力墙又称抗风墙、抗震墙或结构墙。
房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。
定义及作用整体墙没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即为整体剪力墙,简称整体墙。
小开口整体墙门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。
联肢墙剪力墙上洞口开得更大,或成列布置,使剪力墙受力如同由洞口之间的墙肢和连梁等组成的若干个悬臂结构,故称为联肢墙。
壁式框架在联肢墙中,如果洞口开的再大一些,使得墙肢刚度较弱、连梁刚度相对较强时,剪力墙的受力特性已接近框架。
由于剪力墙厚度较框架结构梁柱的宽度要小一些,故称壁式框架。
01特点02结合建筑平面,利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑使用功能发生矛盾。
03墙的数量可多可少,肢长可长可短,主要视抗侧力的需要而定,还可通过不同的尺寸和布置来调整刚度中心的位置。
01能灵活布置,可选择的方案较多,楼盖方案简单。
02连接各墙的梁,随墙肢位置而设于间隔墙竖平面内,可隐蔽。
根据建筑平面的抗侧刚度的需要,利用中心剪力02墙,形成主要的抗侧力构件,易于满足刚度和强度要求。
适用范围及优缺点适用范围适用于住宅、公寓和旅馆等居住建筑。
优点侧向刚度大;在水平荷载作用下侧移小;其缺点是剪力墙的间距有一定限制,建筑平面布置和空间利用不够灵活,不适合要求大空间的公共建筑;结构自重往往较大;结构延性较差。
缺点间距不能太大;平面布置不灵活。
剪力墙构造要求与细节处理墙体厚度与高度限制墙体厚度根据抗震设防烈度、结构类型以及建筑高度等因素确定,一般不应小于160mm。
剪力墙模板方案
剪力墙模板方案第1篇剪力墙模板方案一、项目背景随着我国城市化进程的加快,高层建筑日益增多,剪力墙结构在建筑中的应用越来越广泛。
剪力墙模板施工是剪力墙结构施工中的重要环节,合理的剪力墙模板方案对保证工程质量和安全具有重要意义。
二、编制依据1. 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)2. 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008)3. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)4. 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)5. 项目设计文件及施工图纸三、工程概况1. 工程名称:XX项目2. 工程地点:XX市3. 建筑面积:XX平方米4. 结构类型:剪力墙结构5. 楼层数:XX层6. 剪力墙厚度:XX厘米7. 混凝土强度等级:CXX四、模板系统选型1. 模板类型:选用覆膜多层板,符合《建筑施工模板安全技术规范》的要求。
2. 支撑体系:采用钢管脚手架支撑体系,确保稳定性和承载能力。
3. 连接方式:采用对拉螺栓连接,保证模板的整体稳定性。
五、模板设计1. 剪力墙模板设计原则:a. 模板应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。
b. 模板应便于安装、拆除和重复使用。
c. 模板应具有良好的密封性能,防止混凝土浆液泄漏。
2. 模板设计参数:a. 模板高度:根据楼层高度及剪力墙厚度确定。
b. 模板长度:根据剪力墙轴线长度确定。
c. 模板面板厚度:不小于XX厘米。
d. 对拉螺栓直径:不小于XX毫米。
3. 模板设计图纸:根据以上参数,绘制剪力墙模板设计图纸,包括模板平面布置图、立面图及节点大样图。
六、施工工艺1. 施工流程:a. 支撑体系搭设。
b. 模板安装。
c. 对拉螺栓安装。
d. 混凝土浇筑。
e. 模板拆除。
f. 支撑体系拆除。
2. 施工要点:a. 支撑体系搭设应严格按照《建筑施工模板安全技术规范》的要求进行。
b. 模板安装前应进行预拼装,确保模板质量。
c. 模板安装应保证垂直度、平整度,误差应符合规范要求。
剪力墙模板
墙模板计算书一、墙模板基本参数计算断面宽度300mm,高度3900mm,两侧楼板高度0mm。
模板面板采用普通胶合板。
内龙骨间距250mm,内龙骨采用50×100mm木方,外龙骨采用双钢管48mm×3.5mm。
对拉螺栓布置10道,在断面内水平间距150+400+400+400+400+400+400+400+400+400mm,断面跨度方向间距500mm,直径16mm。
1504004004004004004004004004003900m m300m m模板组装示意图二、墙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/m 3;t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.700h ; T —— 混凝土的入模温度,取20.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.000m/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3.900m ;1—— 外加剂影响修正系数,取1.200;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=58.730kN/m 2实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=58.740kN/m 2 倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 4.000kN/m 2。
三、墙模板面板的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。
面板的计算宽度取3.85m 。
荷载计算值 q = 1.2×58.740×3.850+1.4×4.000×3.850=292.939kN/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 = 385.00×1.80×1.80/6 = 207.90cm 3;I = 385.00×1.80×1.80×1.80/12 = 187.11cm 4;292.94kN/mA计算简图1.831弯矩图(kN.m)剪力图(kN)0.055变形图(mm)经过计算得到从左到右各支座力分别为N1=29.294kNN2=80.558kNN3=80.558kNN4=29.294kN最大弯矩 M = 1.830kN.m最大变形 V = 0.7mm(1)抗弯强度计算经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 1.830×1000×1000/207900=8.802N/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 [可以不计算]截面抗剪强度计算值 T=3×43940.0/(2×3850.000×18.000)=0.951N/mm2截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2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 = 0.691mm面板的最大挠度小于250.0/250,满足要求!四、墙模板内龙骨的计算内龙骨直接承受模板传递的荷载,通常按照均布荷载连续梁计算。
剪力墙模板设计
剪力墙模板设计陕西建筑职工大学 李柏雄2022.1在胶合板后面布置竖向背楞水平背楞竖向背楞剪力墙小模板合理的布置方式是:竖向背楞,可以是方木或钢管竖向背肋后面布置水平背楞水平背楞,可以是钢管或型钢我们只讨论这种布置的剪力墙模板的设计右面剪力墙模板的布置方式不合理:方木后面设置单根钢管横向背楞竖向背楞单钢管承受方木传来荷载,全部的侧压力都由单钢管直接承受。
单根水平钢管后面再布置竖向钢管。
为了安装3型扣件,必须用两根竖向钢管。
但竖向背楞仅仅在扣件处承受集中压力。
两个扣件间,竖向钢管并不受力。
这种布置费工费料,还不安全。
因为承受全部侧压力的横向背楞是单钢管这种布置方式应该淘汰剪力墙模板的用材:面板用木胶合板竖向背楞和水平背楞宜用矩形钢管。
材质 Q235对拉螺栓材质 HPB 300。
即建筑工地的一级光面钢筋。
钢筋的材质必须符合GB 1499.1-2017的要求。
并抽样复试。
剪力墙模板的设计就是要确定对拉螺栓的竖向间距(H);H L D对拉螺栓的水平间距(L);竖向背楞的水平间距(D)用电子表格设计剪力墙模板电子表格设计的剪力墙模板施工图95951901901909595Φ16对拉螺栓矩形钢管 60×30×36030两根矩形钢管 70×35×370钢垫板 100×100×10木胶合板760760φ16对拉螺栓木胶合板两根矩形钢管 70×35×3剪力墙模板图中距190矩形钢管 60×30×3对拉螺栓布置图钢垫板100×100厚102900706035060011507001006801206501507607607603506001150φ16对拉螺栓依靠excel强大的计算功能,表格可以自动完成各种计算:当在表格值输入墙体高度时,表格自动生成侧压力的设计值和标准值在表格中输入水平背楞和竖向背楞的抗弯截面模量时,表格自动生成背楞的抗弯能力当在表格中输入对拉螺栓的竖向间距H、水平间距L和竖向背楞的水平间距D时,表格自动完成承载力的验算和相对挠度的验算。
剪力墙模板的设计-组合钢模板
130
300 592
式中,E、I 及 1/400 分别见 JGJ 162-2008 面 。
77 面、44 面及 22
分析电子表格, 可以看到对拉螺栓受的拉力都接近允许值, 而钢模 板的承载力却远没有发挥。.这说明,对于本例,用直径 14 的对拉螺 栓是不合适的。当然更加不能用直径 12 的对拉螺栓。实际上,工地 上剪力墙跑模大都是对拉螺栓直径偏小,螺帽被打飞了。 一个理想的设计,当然是各种材料都能充分发挥作用。要进一步 发挥钢模板的承载力,只有增大钢管的垂直间距,即钢模板的跨度, 但 这会使对拉螺栓受的拉力增大, 这时只有增大对拉螺栓的直径, 例如, 用直径 18 或 20 的对拉螺栓。增大对拉螺栓的直径,对拉螺栓的数 量也可减少。当然,增大钢管的垂直间距,还要考虑钢管本身承受的 弯矩是否会超过允许值。 关于电子表格的更详细说明, 可见 “剪力墙小模板的设计” (三稿) 。 此文可在“爱问”上免费下载。 对于像剪力墙、柱的模板,施工荷载比较单纯,用 Excel 设计是一 种很好的方法。 浇筑混凝土时,可以分高度控制。在“界限高度” h=F/γc=101/24=4.2m 以下,可以不控制混凝土上升速度。在界限高 度 4.2m 以上,要控制混凝土上升速度不超过设定的数值,本例即 3m/h: 10 分钟内, 混凝土上升高度不超过 0.5m;20 分钟, 1m;30 分钟, 1.5m……分高度控制的说明,在“剪力墙小模板的设计”一文中可以 找到。 要注意, 下图中的 600 宽的钢模板不能使用! 因为模板当中的两条 三角形纵肋比两边的纵肋低, 钢模板接触钢管后, 只有两边的纵肋紧 挨钢管,起支承作用,当中的三角形纵肋与钢管有空隙,不起支承作 用。这样等于只有两条纵肋,钢模板实际的承载力大大降低。
4800 4208
剪力墙模板设计方案
目录一、模板总明细八:模板计算书十:模板明细表十一:模板布置图金隅康惠园项目19#楼工程模板设计方案一、工程概况:二、1.本设计依据施工单位提供的结构及建筑图纸。
2.混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002)。
3.建筑工程大模板技术规程(JGJ74-2003、J270-2003)。
4.《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)。
5.采用天成兴模板体系。
三、模板设计方案:(一).模板配制说明:本工程模板按首层以上进行设计配制,模板不能知足流水使历时增配。
(二).流水段的划分及流水方向:流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量和高效进行现场组织管理的前提条件。
按照本工程的结构特点及施工方要求:本工程划分为8个流水段,模板配置4个流水段,流水方向为:1段→8段;2段→7段;3段→6段;4段→5段流水利用。
具体划分请详见模板配置平面图。
如此能保证各工种劳动力(力工、钢筋工、混凝土工、模板工、架子工)不中断流水作业;而且各类材料均能均衡的供给。
(三).配置内容:一、大模板墙体大模板采用86系列清水砼模板,该整体大模板体系的长处有:a)定型模板可适用于各类功能不同的建筑或构筑物,通用性强;b)钢框结构合理,模板钢度大,周转次数多;c)模板幅面大,减少塔吊吊次及工人操作时刻;d)混凝土墙面成型后裂缝少、外观滑腻、平整,表观效果好;e)知足清水砼施工要求,省去二次抹灰,缩短工期,综合经济效益好。
f)模板结构见下图。
模板背楞纵肋吊环2. 阴阳角模:阴角模与大模板连接处一样用子母口搭接的方式,每一个阴角模搭接处留1~2mm调节量,以便于墙面即平整又不渗浆且好拆模,阴角模与临近两块大模板用阴角压槽压紧并用钩头螺栓连接加固。
阳角模直接用螺栓与大模板连接,如此有利于支模方便、快捷,从而加速施工进度。
阴角压槽阴角模阴角压槽砼体3.为了施工方便、节约本钱,施工时便于入模、拆模,电梯井内布置普通大模板:穿墙螺栓吊钩木方25筒模跟进平台穿墙螺栓顶板穿墙螺栓采用T30锥形螺栓,大头T30,小头Φ26,设钢楔孔,每套穿墙螺栓由螺杆、1个螺母、2块垫片和1个销片组成,拆除方便,拆除时只需将销片先拆除,即可拆除螺栓,操作简单方便。
钢筋混凝土剪力墙结构设计》ppt课件模板
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一.(2)剪压破坏 ——当配置足够的腹部钢筋时,腹部钢筋 可抵抗斜裂缝的开展。随着裂缝逐步扩大,混凝土受剪的 区域减小,最后在压应力及剪应力的共同作用下混凝土破 碎而丧失承载能力。剪力墙抗剪腹筋计算主要是建立在这 种破坏形态的基础上的
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一.2. 大偏心受拉承载力计算公式 ① 大偏心受拉的判别条件为:M/N>hw/2 - a ② 受拉钢筋应力达到屈服,即s = fy ③ 分布钢筋达到屈服应力 fyw ④ 只计算hw0-1.5 x范围内的分布钢筋,并认为它们都达到了
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2. 小偏心受压承载力计算(>b)
(1)截面全部受压或大部分受压。 (2)受拉部分的钢筋未达到屈服应力。 (3)所有分布钢筋都不计入抗弯。 (4)剪力墙截面的抗弯承载力计算和柱子相同。
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一.三、剪力墙中的钢筋
1. 墙肢竖向受力钢筋—— 墙肢截面的端部钢筋 2. 墙肢竖向分布钢筋——墙肢竖向分布钢筋 3. 墙肢水平分布钢筋 —— 沿墙身高度分布 4. 连梁纵向钢筋 5. 连梁箍筋
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土木工程施工课程设计计算书题目:剪力墙模板设计姓名:班级:学号:教师:时间:目录1、设计任务1.1任务选取 (1)1.2参考资料 (1)2、剪力墙模板计算 (2)2.1参数选取 (2)2.1.1基本参数 (2)2.1.2主楞信息 (2)2.1.3次楞信息 (2)2.1.4面板参数 (2)2.1.5木方和钢楞 (2)2.2墙模板荷载标准值计算 (2)2.3墙模板面板的计算 (3)2.3.1抗弯强度验算 (3)2.3.2抗剪强度验算 (4)2.3.3挠度验算 (4)2.4墙模板内外楞的计算 (5)2.4.1内楞的抗弯强度算 (5)2.4.2内楞的抗剪强度验算 (6)2.4.3内楞的挠度验算 (7)2.4.4外楞的抗弯强度验算 (8)2.4.5外楞的抗剪强度验算 (8)2.4.6外楞的挠度验算 (9)2.5穿墙螺栓的计算 (9)1、设计任务1.1任务选取某现浇钢筋混凝土剪力墙,混凝土强度等级C30,墙体尺寸:高×宽×厚=3100×3200×200施工条件:坍落度80mm, 0.6m3吊斗卸料浇筑速度2m/h, 混凝土入模温度15℃,采用插入式振捣器振捣。
试设计模板。
1.2参考资料1)王军强. 混凝土结构施工. 北京: 中国建筑工业出版社,2011.2)建筑施工模板安全技术规范(JGJI62-2008)3)混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011)4) 钢框胶合板模板技术规程(JGJ96-2011)5) 组合式钢模板技术规程2、剪力墙模板计算2.1参数选取2.1.1基本参数次楞(内龙骨)间距(mm):200;穿墙螺栓水平间距(mm):400;主楞(外龙骨)间距(mm):500;穿墙螺栓竖向间距(mm):500;对拉螺栓直径(mm):M12;2.1.2主楞信息龙骨材料:钢楞;截面类型:圆钢管;直径(mm)48.00;壁厚(mm)3. 0;主楞肢数:2;2.1.3次楞信息龙骨材料:木楞;次楞肢数:1;宽度(mm):50;高度(mm):80;2.1.4面板参数面板类型:竹胶合板;面板厚度(mm):18.00;面板弹性模量(N/mm2):9500.00;面板抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00;面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50;2.1.5木方和钢楞方木抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):9500.00;方木抗剪强度设计值f t(N/mm2):1.50;钢楞弹性模量E(N/mm2):210000.00;钢楞抗弯强度设计值f c(N/mm2):205.00;图1-1 墙模板设计简图2.2墙模板荷载标准值计算V t F 2122.0ββγ= (2-1)H F γ= (2-2)其中 γ -- 混凝土的重力密度,取24.0kN/m 3;t -- 新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,15200+T 计算,得6.67h ; T -- 混凝土的入模温度,取15℃;V -- 混凝土的浇筑速度,取2.0m/h ;H -- 模板计算高度,取3.2m ;β1-- 外加剂影响修正系数,取1;β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.0。
根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F ;F 1=0.22×24×6.67×1×1×2=49.9kN/m 2 F 11=3.2×24=76.8 kN/m 2取较小值49.9kN/m 2作为本工程计算荷载。
计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F 1=44.80kN/m 2;倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F 2=4 kN/m 2。
2.3墙模板面板的计算面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。
根据《建筑施工手册》,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;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。
计算的原则是按照龙骨的间距和模板面的大小,按支撑在内楞上的三跨连续梁计算。
图3-1 面板计算简图2.3.1抗弯强度验算跨中弯矩计算公式如下:21.0ql M = (3-1)其中, M--面板计算最大弯距(N·mm);l--计算跨度(内楞间距): l =200.00mm ;q--作用在模板上的侧压力线荷载,它包括: 新浇混凝土侧压力设计值q 1: 1.2×49.8×0.50×0.9=26.892kN/m ;倾倒混凝土侧压力设计值q 2: 1.4×4.00×0.50×0.9=2.52kN/m ;其中0.90为按《施工手册》取的临时结构折减系数。
q = q1+ q2=26.892+2.52=29.412 kN/m ;面板的最大弯距:M =0.1×29.412×200×200= 1.126×105mm ;按以下公式进行面板抗弯强度验算:f W M <=σ (3-2) 其中, σ --面板承受的应力(N/mm 2);M --面板计算最大弯距(N·mm);W --面板的截面抵抗矩 :62bh W = (3-3) b:面板截面宽度,h:面板截面厚度;W= 500×18.0×18.0/6=2.7× 104mm 3;f --面板截面的抗弯强度设计值(N/mm 2); f=13.00N/mm 2;面板截面的最大应力计算值:σ = M/W = 1.126×105mm / 2.7× 104mm 3= 4.17N/mm 2;面板截面的最大应力计算值 σ =4.17N/mm 2 < [f]=13N/mm 2,满足要求。
2.3.2抗剪强度验算计算公式如下:ql V 6.0= (3-4)其中,v--面板计算最大剪力(N);l--计算跨度(竖楞间距): l =200.0mm ;q--作用在模板上的侧压力线荷载,它包括:新浇混凝土侧压力设计值q 1: 1.2×49.8×0.50×0.9=26.898kN/m ;倾倒混凝土侧压力设计值q 2: 1.4×2.00×0.50×0.9=1.26kN/m ;面板的最大剪力:V = 0.6×28.152×200= 3378.24N ;截面抗剪强度必须满足:v nf bh V ≤=23τ (3-5) 其中, τ--面板截面的最大受剪应力(N/mm 2);V--面板计算最大剪力(N):V = 3378.24N ;b--构件的截面宽度(mm):b = 500mm ;h n --面板厚度(mm):h n = 18.00mm ;f v --面板抗剪强度设计值(N/mm 2):f v = 13 N/mm 2;面板截面的最大受剪应力计算值: τ=3×3378.24/(2×500×18.0)=0.56N/mm 2;面板截面抗剪强度设计值: [f v ]=1.50N/mm 2;面板截面的最大受剪应力计算值τ=0.56N/mm 2 < [τ]=1.5N/mm 2,满足要求!2.3.3挠度验算根据规范,刚度验算采用标准荷载,同时不考虑振动荷载作用。
挠度计算公式如下:250][1004667.0l w EIql w =≤= (3-6) 其中,q--作用在模板上的侧压力线荷载: q = 49.8×0.5 = 24.9N/mm ;l--计算跨度(内楞间距): l = 200mm;E--面板的弹性模量: E =9500N/mm2;I--面板的截面惯性矩: I = 50×1.8×1.8×1.8/12=24.30cm4;面板的最大允许挠度值:[w] = 1.4mm;面板的最大挠度计算值: w= 0.677×24.9×2004/(100×9500×2.43×105) = 1.33mm;面板的最大挠度计算值: ν=1.33mm < [w]=1.4mm,满足要求!2.4墙模板内外楞的计算(一).内楞(木或钢)直接承受模板传递的荷载,按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。
本工程中,内龙骨采用木楞,宽度60mm,高度80mm,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:W =50×80×80/6 = 53.33cm3;I = 50×80×80×80/12 =213.33cm4;图4-1 内楞计算简图2.4.1内楞的抗弯强度验算内楞跨中最大弯矩按下式计算:2M (4-1)1.0ql其中,M--内楞跨中计算最大弯距(N·mm);l--计算跨度(外楞间距): l =500.00mm;q--作用在内楞上的线荷载,它包括:新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×49.8×0.2×0.9=10.757kN/m;倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×2.00×0.2×0.9=0.504kN/m,其中,0.90为折减系数。
q = q1+ q2=10.757+0.504=11.261 kN/m内楞的最大弯距:M =0.1×11.261×500.0×500.0= 2.82×105N.mm ;内楞的抗弯强度应满足下式:f W M <=σ (4-2) 其中, σ --内楞承受的应力(N/mm 2);M --内楞计算最大弯距(N·mm);W --内楞的截面抵抗矩(mm 3),W=5.33×104;f --内楞的抗弯强度设计值(N/mm 2); f=13.00N/mm 2;内楞的最大应力计算值:σ =2.82×105/5.33×104 = 5.29 N/mm 2;内楞的抗弯强度设计值: [f] = 13.00N/mm 2;内楞的最大应力计算值 σ = 5.29 N/mm 2 < [f]=13N/mm 2,满足要求。
2.4.2内楞的抗剪强度验算最大剪力按均布荷载作用下的三跨连续梁计算,公式如下:ql V 6.0= (4-3)其中, V -内楞承受的最大剪力;l--计算跨度(外楞间距): l =500.0mm ;q--作用在内楞上的线荷载,它包括:新浇混凝土侧压力设计值q 1: 1.2×49.8×0.2×0.9=10.757kN/m ;倾倒混凝土侧压力设计值q 2: 1.4×2.00×0.2×0.9=0.504kN/m ,q = q1+ q2=10.757+0.504=11.261 kN/m ;楞的最大剪力:V = 0.6×11.261×500 = 3378.3N ;截面抗剪强度必须满足下式:v f nbh V ≤=23τ (4-4) 其中, τ--内楞的截面的最大受剪应力(N/mm 2);V--内楞计算最大剪力(N):V =3378.3N ;b--内楞的截面宽度(mm):b =50mm ;h n --内楞的截面高度(mm):h n = 80mm ;f v --内楞的抗剪强度设计值(N/mm 2):f v = 1.50 N/mm 2;内楞截面的受剪应力计算值: τ =3×3378.3/(2×50×80)=1.26N/mm 2;内楞截面的受剪应力计算值 τ =1.26N/mm 2 < f v =1.50N/mm 2,满足要求。