东莞电力生产调度大楼井字梁模板施工方案-典尚设计-三维动画效果图
井字梁设计方案
目录1.工程简况22.荷载计算23.承重架模板及施工43.1材料要求43.2扣件式钢管承重架构造形式43.4承重架搭设及拆除要求:54.架子验收75.安全技术要求86.附图91.工程简况1.1东莞电力生产调度大楼为框架-剪力墙结构,首层层高为5.0m,局部区域(大厅)层高9.0m;二层~五层层高4.0m。
承重架采用门字形组合钢管架和Φ48钢管搭设。
其中层高为9.0m的部位采用Φ48钢管搭设,其余部位均采用门字形组合钢管架搭救设。
梁侧模、底模、顶板模板采用18mm厚多层木板辅以20mm厚杂木板及50*50mm木枋拼装、加固而成。
1.2由于首层地面为150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划,当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕22天以上,按照目前平均30℃左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达到100%设计强度,作为三层大跨度井字梁承重架地基。
2.荷载计算2.1首层楼板的混凝土达到设计强度的100%后,该层除自重外所能承受的活荷载为3.0KN/m2(设计院提供)。
针对以上情况分析,根据计算上层混凝土重量、模板重量、架料施工荷载等为10.6KN/m2(见下计算),2.1.1荷载分析根据分析,考虑上层混凝土重量、模板架料重量、施工荷载等通过承重架全部传递于首层楼板。
因此,此部分梁板为最危险点,对此部分荷载的计算如下:(按15m*24m跨计算)楼板模板(其中包括梁的模板取0.5KN/m 2)15×24×0.5=180KN 支架:3240m ×38.4N/m =124.4KN钢筋混凝土自重:126.27m 3×25KN/m 3=3156.75KN 施工荷载:1KN/m 2×15×24=360KN 总计 180+124.4+3156.75+360=3821.15KN 每平方M 荷载为:3821.15÷15÷24=10.6KN/m 2 2.1.2荷载验算首层大厅部分承重架采用Φ48钢管搭设。
井字梁模板方案
钢管回转半径为:i=- y/d+d?= 4寸48+4?=
综上所述,在满堂红架时模板支撑体系满足要求。
第三章3.承重架模板及施工
第四章 材料要求
钢管承重架采用©48的普通脚手架用钢管,壁厚不得小于,进场钢
管必须无严重锈蚀、弯曲、压扁、变形等现象,否则不得使用。扣件应 经劳动安全部门批准的厂家生产的合格扣件。垫层板使用
1/400。
横杆:
上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的
距离不大于纵距的1/3,同一排横杆 Nhomakorabea水平偏差不大于该片架总长的
1/300。
剪刀撑:
剪刀撑斜杆与地面夹角为45°~60°,斜杆除两端用旋转扣件与立杆
或横杆扣紧外,在其中间应与立杆或横杆相交点设置不少于2个联结点。
扣件:
严格按不同部位使用不同扣件,不得用旋转扣件代替直角扣件螺栓,
第六章 承重架搭设及拆除要求:
基底处理:
由于现场地面为现浇钢筋混凝土楼面,平整、坚实。搭设扣件式钢管 脚手架时必须清理干净地面,防止积水腐蚀垫板和钢管。
立杆:
相邻立杆接头位置应错开布置在不同的步距内,与相近横杆的距离不 宜大于步距的1 /3,立杆与横杆间应用直角扣件扣紧, 严禁用旋转扣件代 替直角扣件不得隔步设置或遗漏,立杆的垂直偏差应不大于架高的
荷载分析
根据分析,考虑上层混凝土重量、模板架料重量、施工荷载等通过
承重架全部传递于首层楼板。因此,此部分梁板为最危险点,对此部分 荷载的计算如下:(按15m*24m跨计算)
楼板模板(其中包括梁的模板取m)15X24XF180KN
支架:3240m>< m F
钢筋混凝土自重:X25KN/nF
井字梁模板方案
井字梁模板方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN井字梁模板方案第一章1.工程概况东莞电力生产调度大楼为框架-剪力墙结构,首层层高为,局部区域(大厅)层高;二层~五层层高。
承重架采用门字形组合钢管架和Φ48钢管搭设。
其中层高为的部位采用Φ48钢管搭设,其余部位均采用门字形组合钢管架搭救设。
梁侧模、底模、顶板模板采用18mm厚多层木板辅以20mm厚杂木板及50*50mm木枋拼装、加固而成。
由于首层地面为150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划,当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕22天以上,按照目前平均30℃左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达到100%设计强度,作为三层大跨度井字梁承重架地基。
第二章2.荷载计算首层楼板的混凝土达到设计强度的100%后,该层除自重外所能承受的活荷载为m2(设计院提供)。
针对以上情况分析,根据计算上层混凝土重量、模板重量、架料施工荷载等为m2(见下计算),荷载分析根据分析,考虑上层混凝土重量、模板架料重量、施工荷载等通过承重架全部传递于首层楼板。
因此,此部分梁板为最危险点,对此部分荷载的计算如下:(按15m*24m 跨计算)楼板模板(其中包括梁的模板取m 2)15×24×=180KN支架:3240m ×m =钢筋混凝土自重:×25KN/m 3=施工荷载:1KN/m 2×15×24=360KN总计 180+++360=每平方米荷载为:÷15÷24=m 2荷载验算首层大厅部分承重架采用Φ48钢管搭设。
首层架高最大处9000mm 作为荷载验算单位。
承重架未拆除前,脚手架承受荷载均作用于首层楼板上。
钢管满堂红脚手架水平间距为1000mm ×1000mm ,沿高度方向从地面以上300mm 扣结第一层水平系杆,以上每1500mm 高度扣结一层水平系杆,共计6层,立杆顶端最大悬臂长度为1200mm 。
{工程文档}井字梁模板设计
目录1.工程简况22.荷载计算23.承重架模板及施工43.1材料要求43.2扣件式钢管承重架构造形式43.4承重架搭设及拆除要求:54.架子验收75.安全技术要求86.附图81.工程简况1.1东莞电力生产调度大楼为框架-剪力墙结构,首层层高为5.0m,局部区域<大厅)层高9.0m;二层~五层层高 4.0m。
承重架采用门字形组合钢管架和Φ48钢管搭设。
其中层高为9.0m的部位采用Φ48钢管搭设,其余部位均采用门字形组合钢管架搭救设。
梁侧模、底模、顶板模板采用18mm厚多层木板辅以20mm厚杂木板及50*50mm木枋拼装、加固而成。
b5E2RGbCAP1.2由于首层地面为150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划,当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕22天以上,按照目前平均30℃左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达到100%设计强度,作为三层大跨度井字梁承重架地基。
p1EanqFDPw2.荷载计算2.1首层楼板的混凝土达到设计强度的100%后,该层除自重外所能承受的活荷载为3.0KN/m2<设计院提供)。
针对以上情况分析,根据计算上层混凝土重量、模板重量、架料施工荷载等为10.6KN/m2<见下计算),DXDiTa9E3d2.1.1荷载分析根据分析,考虑上层混凝土重量、模板架料重量、施工荷载等通过承重架全部传递于首层楼板。
因此,此部分梁板为最危险点,对此部分荷载的计算如下:(按15m*24m跨计算>RTCrpUDGiT楼板模板<其中包括梁的模板取0.5KN/m2)15×24×0.5=180KN支架:3240m×38.4N/m =124.4KN钢筋混凝土自重:126.27m3×25K N/m3=3156.75KN施工荷载:1KN/m2×15×24=360KN总计 180+124.4+3156.75+360=3821.15KN每平方M荷载为:3821.15÷15÷24=10.6KN/m22.1.2荷载验算首层大厅部分承重架采用Φ48钢管搭设。
井字梁模板设计(完整版)
目录1.工程概况1.1东莞电力生产调度大楼为框架-剪力墙结构,首层层高为5.0m,局部区域(大厅)层高9.0m;二层~五层层高4.0m。
承重架采用门字形组合钢管架和Φ48钢管搭设。
其中层高为9.0m的部位采用Φ48钢管搭设,其余部位均采用门字形组合钢管架搭救设。
梁侧模、底模、顶板模板采用18mm厚多层木板辅以20mm厚杂木板及50*50mm木枋拼装、加固而成。
1.2由于首层地面为150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划,当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕22天以上,按照目前平均30℃左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达到100%设计强度,作为三层大跨度井字梁承重架地基。
2.荷载计算2.1首层楼板的混凝土达到设计强度的100%后,该层除自重外所能承受的活荷载为3.0KN/m2(设计院提供)。
针对以上情况分析,根据计算上层混凝土重量、模板重量、架料施工荷载等为10.6KN/m2(见下计算),2.1.1荷载分析根据分析,考虑上层混凝土重量、模板架料重量、施工荷载等通过承重架全部传递于首层楼板。
因此,此部分梁板为最危险点,对此部分荷载的计算如下:(按15m*24m跨计算)楼板模板(其中包括梁的模板取0.5KN/m2)15×24×0.5=180KN支架:3240m×38.4N/m =124.4KN钢筋混凝土自重:126.27m3×25KN/m3=3156.75KN施工荷载:1KN/m2×15×24=360KN总计 180+124.4+3156.75+360=3821.15KN每平方米荷载为:3821.15÷15÷24=10.6KN/m22.1.2荷载验算首层大厅部分承重架采用Φ48钢管搭设。
首层架高最大处9000mm 作为荷载验算单位。
承重架未拆除前,脚手架承受荷载均作用于首层楼板上。
钢管满堂红脚手架水平间距为1000mm ×1000mm ,沿高度方向从地面以上300mm 扣结第一层水平系杆,以上每1500mm 高度扣结一层水平系杆,共计6层,立杆顶端最大悬臂长度为1200mm 。
井字梁 设计
目录1.工程概况1.1东莞电力生产调度大楼为框架-剪力墙结构,首层层高为5.0m,局部区域(大厅)层高9.0m;二层~五层层高4.0m。
承重架采用门字形组合钢管架和Φ48钢管搭设。
其中层高为9.0m的部位采用Φ48钢管搭设,其余部位均采用门字形组合钢管架搭救设。
梁侧模、底模、顶板模板采用18mm厚多层木板辅以20mm厚杂木板及50*50mm木枋拼装、加固而成。
1.2由于首层地面为150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划,当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕22天以上,按照目前平均30℃左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达到100%设计强度,作为三层大跨度井字梁承重架地基。
2.荷载计算2.1首层楼板的混凝土达到设计强度的100%后,该层除自重外所能承受的活荷载为3.0KN/m2(设计院提供)。
针对以上情况分析,根据计算上层混凝土重量、模板重量、架料施工荷载等为10.6KN/m2(见下计算),2.1.1荷载分析根据分析,考虑上层混凝土重量、模板架料重量、施工荷载等通过承重架全部传递于首层楼板。
因此,此部分梁板为最危险点,对此部分荷载的计算如下:(按15m*24m跨计算)楼板模板(其中包括梁的模板取0.5KN/m2)15×24×0.5=180KN 支架:3240m×38.4N/m =124.4KN钢筋混凝土自重:126.27m3×25KN/m3=3156.75KN施工荷载:1KN/m2×15×24=360KN总计 180+124.4+3156.75+360=3821.15KN 每平方米荷载为:3821.15÷15÷24=10.6KN/m 2 2.1.2荷载验算首层大厅部分承重架采用Φ48钢管搭设。
首层架高最大处9000mm 作为荷载验算单位。
承重架未拆除前,脚手架承受荷载均作用于首层楼板上。
钢管满堂红脚手架水平间距为1000mm ×1000mm ,沿高度方向从地面以上300mm 扣结第一层水平系杆,以上每1500mm 高度扣结一层水平系杆,共计6层,立杆顶端最大悬臂长度为1200mm 。
电力调度大楼工程施工平面布置和临时设施布置
电力调度大楼工程施工平面布置和临时设施布置第一节施工平面布置图一、临时生产、生活设施情况本工程位于中山市博爱路、长江路路口。
地下室的建筑面积较大,施工期间可利用的场地主要位于南面,其它部位的场地很少:地下室轮廓线离北面的用地红线为7.10m,离东面的用地红线为15.97m,离西面的为7.5m,南面的较大,达80m。
基坑土方开挖后,东、西、北面可利用的场地更少,只有南面才有够多的施工用地。
上部结构工程施工时,地下室顶板已封闭,可利用的场地较大。
因此,进行场地布置时,应结合工程的施工范围、施工流程、施工工艺等方面来规划好施工用地,将本工程分为两个施工阶段进行平面布置。
1、临时水电的布置⑴、临时用水:按生活(办公)用水和施工用水进行分开控制,利用建设单位提供的施工用水源。
⑵、排水系统:施工区的用水和雨水经过沉淀后排进城市排水系统,办公的生活废水排至城市排水系统。
两个体系相对独立,互不干扰。
⑶、临时用电:按照生活(办公)用电和施工用电进行分开控制,在配电房设置两个独立的控制箱。
另配置一台发电机,以满足停电的施工需要。
2、生活、办公等临时设施的平面布置场区南面具有较大的场地,生活、办公等临建设施统一设置在该部位。
为了方便管理,工人宿舍设置在南面的西侧,办公室及管理人员宿舍等设置在南面的东侧。
办公室、工人宿舍采用雅致牌活动板房,两层建筑;厨房、厨厕为一层砖混结构。
3、加工场、堆放场等的平面布置⑴、地下室结构施工时,场区可利用的场地位于南面。
故将结构建筑材料的加工场及堆放场集中放置在南面,利用塔吊进行材料的垂直及水平运输。
⑵、上部结构施工时,地下室顶板已封闭,并可利用,场区可利用的场地较大。
加工场及材料堆放场按方便施工、有利于运输为原则分散进行布置,主要围绕建筑物周边进行布置。
4、主要施工机械配置地下室的工程量较大,投入2台塔吊;上部结构施工时,1台塔吊可满足施工要求。
塔吊的安装,在基坑土方开挖期间应着手进行,以解决结构期间钢筋、模板、脚手架等建筑材料的垂直运输。
井字梁模板方案
井字梁模板方案第一章1.工程概况1.1东莞电力生产调度大楼为框架-剪力墙结构,首层层高为5.0m,局部区域(大厅)层高9.0m;二层~五层层高4.0m。
承重架采用门字形组合钢管架和Φ48钢管搭设。
其中层高为9.0m的部位采用Φ48钢管搭设,其余部位均采用门字形组合钢管架搭救设。
梁侧模、底模、顶板模板采用18mm厚多层木板辅以20mm厚杂木板及50*50mm木枋拼装、加固而成。
1.2由于首层地面为150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划,当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕22天以上,按照目前平均30℃左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达到100%设计强度,作为三层大跨度井字梁承重架地基。
第二章2.荷载计算2.1首层楼板的混凝土达到设计强度的100%后,该层除自重外所能承受的活荷载为3.0KN/m2(设计院提供)。
针对以上情况分析,根据计算上层混凝土重量、模板重量、架料施工荷载等为10.6KN/m2(见下计算),2.1.1荷载分析根据分析,考虑上层混凝土重量、模板架料重量、施工荷载等通过承重架全部传递于首层楼板。
因此,此部分梁板为最危险点,对此部分荷载的计算如下:(按15m*24m 跨计算)楼板模板(其中包括梁的模板取0.5KN/m 2)15×24×0.5=180KN 支架:3240m ×38.4N/m =124.4KN钢筋混凝土自重:126.27m 3×25KN/m 3=3156.75KN施工荷载:1KN/m 2×15×24=360KN总计 180+124.4+3156.75+360=3821.15KN每平方米荷载为:3821.15÷15÷24=10.6KN/m 22.1.2荷载验算首层大厅部分承重架采用Φ48钢管搭设。
首层架高最大处9000mm 作为荷载验算单位。
承重架未拆除前,脚手架承受荷载均作用于首层楼板上。
井字梁模板设计
1.工程概况22.荷载计算23.承重架模板及施工43.1材料要求43.2扣件式钢管承重架构造形式43.4承重架搭设及拆除要求:54.架子验收75.安全技术要求86.附图81.工程概况1.1东莞电力生产调度大楼为框架-剪力墙结构,首层层高为5.0m,局部区域(大厅)层高9.0m;二层~五层层高4.0m。
承重架采用门字形组合钢管架和①48钢管搭设。
其中层高为9.0m的部位采用①48钢管搭设,其余部位均采用门字形组合钢管架搭救设。
梁侧模、底模、顶板模板采用18mn厚多层木板辅以20mn厚杂木板及50*50mm木枋拼装、加固而成。
1.2由于首层地面为150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划,当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕22天以上,按照目前平均30C左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达到100滋计强度,作为三层大跨度井字梁承重架地基。
2.荷载计算2.1首层楼板的混凝土达到设计强度的100%B,该层除自重外所能承受的活荷载为3.0KN/^ (设计院提供)。
针对以上情况分析,根据计算上层混凝土重量、模板重量、架料施工荷载等为10.6KN/m i (见下计算),2.1.1荷载分析根据分析,考虑上层混凝土重量、模板架料重量、施工荷载等通过承重架全部传递于首层楼板。
因此,此部分梁板为最危险点,对此部分荷载的计算如下:(按15m*24m跨计算)楼板模板(其中包括梁的模板取0.5KN/m2)15X 24X 0.5=180KN支架:3240m X 38.4N/m =124.4KN钢筋混凝土自重:126.27m3X 25KN/m=3156.75KN施工荷载:1KN/m x 15X 24=360KN总计180+124.4+3156.75+360=3821.15KN每平方米荷载为:3821.15勻5吃4=10.6KN/m2.1.2荷载验算首层大厅部分承重架采用①48钢管搭设。
首层架高最大处9000mn作为荷载验算单位。
井字梁设计方案
目录1.工程简况22.荷载计算23.承重架模板及施工43.1 材料要求43.2 扣件式钢管承重架构造形式43.4 承重架搭设及拆除要求:54. 架子验收75. 安全技术要求86.附图91.工程简况1.1东莞电力生产调度大楼为框架- 剪力墙结构,首层层高为5.0m,局部区域(大厅)层高9.0m;二层〜五层层高4.0m。
承重架采用门字形组合钢管架和①48钢管搭设。
其中层高为9.0m的部位采用①48钢管搭设,其余部位均采用门字形组合钢管架搭救设。
梁侧模、底模、顶板模板采用18mm厚多层木板辅以20mm厚杂木板及50*50mm木枋拼装、加固而成。
1.2由于首层地面为150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划,当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕22天以上,按照目前平均30C左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达到100%设计强度,作为三层大跨度井字梁承重架地基。
2.荷载计算2.1首层楼板的混凝土达到设计强度的100%后,该层除自重外所能承受的活荷载为3.0KN/m2(设计院提供)。
针对以上情况分析, 根据计算上层混凝土重量、模板重量、架料施工荷载等为10.6KN/m2(见下计算),2.1.1荷载分析根据分析,考虑上层混凝土重量、模板架料重量、施工荷载等通过承重架全部传递于首层楼板。
因此,此部分梁板为最危险点, 对此部分荷载的计算如下:(按15m*24mi跨计算)楼板模板(其中包括梁的模板取0.5KN/m1 2) 15X 24 X 0.5=180KN 支架:3240mX 38.4N/m =124.4KN钢筋混凝土自重:126.27m3X 25KN/ri i=3156.75KN2施工荷载:1KN/mX 15X 24=360KN总计180+124.4+3156.75+360=3821.15KN每平方M荷载为:3821.15勻5吃4=10.6KN/m2.1.2荷载验算首层大厅部分承重架采用①48钢管搭设。
东莞电力生产调度大楼井字梁模板施工方案
目录1.工程概况 (2)2.荷载计算 (2)3.承重架模板及施工 (4)3.1 材料要求 (4)3.2 扣件式钢管承重架构造形式 (4)3.4 承重架搭设及拆除要求: (5)4.架子验收 (7)5. 安全技术要求 (8)6.附图 (8)1. 工程概况1.1东莞电力生产调度大楼为框架-剪力墙结构,首层层高为5.0m,局部区域(大厅)层高9.0m;二层~五层层高4.0m。
承重架采用门字形组合钢管架和①48钢管搭设。
其中层高为9.0m的部位采用①48钢管搭设,其余部位均采用门字形组合钢管架搭救设。
梁侧模、底模、顶板模板采用 18mn厚多层木板辅以20mn 厚杂木板及50*50mm木枋拼装、加固而成。
1.2由于首层地面为150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划,当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕 22 天以上,按照目前平均30C左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达到100滋计强度,作为三层大跨度井字梁承重架地基。
2. 荷载计算2.1 首层楼板的混凝土达到设计强度的100%后,该层除自重外所能承受的活荷载为3.0KN/* (设计院提供)。
针对以上情况分析,根据计算上层混凝土重量、模板重量、架料施工荷载等为 10.6KN/m i (见下计算),2.1.1 荷载分析根据分析,考虑上层混凝土重量、模板架料重量、施工荷载等通过承重架全部传递于首层楼板。
因此,此部分梁板为最危险点,对此部分荷载的计算如下:(按15m*24m跨计算)楼板模板(其中包括梁的模板取 0.5KN/m2) 15X 24X 0.5=180KN支架:3240m X 38.4N/m =124.4KN钢筋混凝土自重: 126.27m3X25KN/m3=3156.75KN施工荷载:1KN/m x 15X 24=360KN总计 180+124.4+3156.75+360=3821.15KN每平方米荷载为:3821.15勻5吃4=10.6KN/m2.1.2荷载验算首层大厅部分承重架采用①48钢管搭设。
××井字梁模板设计
目录1.工程概况 (2)2.荷载计算 (2)3.承重架模板及施工 ..........................................................................................................................4 3.1材料要求 (4)3.2扣件式钢管承重架构造形式 (4)3.4承重架搭设及拆除要求: (5)4.架子验收 (7)5.安全技术要求 (8)6.附图 (8)1.工程概况1.1东莞电力生产调度大楼为框架-剪力墙结构,首层层高为5.0m,局部区域(大厅)层高9.0m;二层~五层层高4.0m。
承重架采用门字形组合钢管架和Φ48钢管搭设。
其中层高为9.0m的部位采用Φ48钢管搭设,其余部位均采用门字形组合钢管架搭救设。
梁侧模、底模、顶板模板采用18mm厚多层木板辅以20mm厚杂木板及50*50mm木枋拼装、加固而成。
1.2由于首层地面为150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划,当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕22天以上,按照目前平均30℃左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达到100%设计强度,作为三层大跨度井字梁承重架地基。
2.荷载计算2.1首层楼板的混凝土达到设计强度的100%后,该层除自重外所能承受的活荷载为3.0KN/m2(设计院提供)。
针对以上情况分析,根据计算上层混凝土重量、模板重量、架料施工荷载等为10.6KN/m2(见下计算),2.1.1荷载分析根据分析,考虑上层混凝土重量、模板架料重量、施工荷载等通过承重架全部传递于首层楼板。
因此,此部分梁板为最危险点,对此部分荷载的计算如下:(按15m*24m跨计算)楼板模板(其中包括梁的模板取0.5KN/m2)15×24×0.5=180KN支架:3240m×38.4N/m =124.4KN33施工荷载:1KN/m 2×15×24=360KN 总计 180+124.4+3156.75+360=3821.15KN 每平方米荷载为:3821.15÷15÷24=10.6KN/m 2 2.1.2荷载验算首层大厅部分承重架采用Φ48钢管搭设。
电力生产调度楼钢筋工程施工方案
目录一、编制依据 (1)二、工程概况 (1)三、施工安排 (2)四、施工准备 (2)1、技术准备 (2)2、测量准备 (2)3、机具准备 (2)4、管理人员及劳务人员培训 (3)5、钢筋原材及检验 (3)五、钢筋加工 (4)1、钢筋加工及运输部署 (4)2、钢筋加工方法 (4)六、钢筋连接 (6)1、直螺纹连接 (7)2、电弧搭接焊 (9)七、质量要求 (12)1、钢筋加工工程 (12)2、钢筋安装工程 (13)八、主要施工方法及措施 (15)1、承台、基础梁及底板钢筋施工 (15)2、剪力墙钢筋施工 (15)3、柱钢筋绑扎施工 (16)4、梁钢筋施工 (17)5、板钢筋施工 (17)6、其它构件和预埋施工 (18)7、预应力钢筋施工 (18)8、钢筋保护层的控制 (18)九、钢筋工程的验收 (18)十、注意事项 (19)1、控制要点 (19)2、成品保护 (19)3、安全文明施工 (20)一、编制依据1、武汉供电公司电力生产调度楼工程施工图纸;2、武汉供电公司电力生产调度楼工程施工组织设计;3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002;4、建筑工程施工质量验收同意标准GB50300-2001;5、钢筋工程施工及验收规范JGJ18-2003;6、钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003;7、冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规范JGJ95-2003;8、钢筋连接通用技术规程JGJ107-2003;9、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图03G101-1。
二、工程概况武汉供电公司电力生产调度楼项目位于武汉市解放大道北侧,本工程为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,建筑面积46181.3m²,其中地上建筑面积28313.7m²,地下建筑面积17867.6m²。
地下室结构三层,地上主楼二十五层、裙楼八层,地基基础设计等级甲级,建筑结构的安全等级为二级。
本工程抗震设防烈度6度,混凝土结构的环境类别二(a)。
电气施工方案-典尚设计-三维动画效果图
1.工程概述本工程鸿泰大厦为 A.B两幢高层办公楼,是一类高层公共建筑,总建筑面积为38937m²,该工程位于青岛崂山区海尔路。
本工程电气安装工程包括:220/380V配电系统,建筑物防雷、接地系统,有限电视系统,电话通讯及宽带系统,漏电火灾报警系统,火灾报警控制系统。
本工程220/380V配电系统中:消防水泵、喷淋泵、加压风机、排风机、消防电梯、客梯、潜水泵、防火卷帘、应急照明为一级负荷,其容量为370kW;其它电力负荷及照明为三级负荷,其容量为560kW。
本工程从两座区域变电站,分别引来一路10kV电源,每路电源带一台变压器,每台变压器均能承担全部一级负荷及70%三级负荷。
本工程防雷等级为二级,建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。
本工程为一类防火建筑,火灾自动报警系统的保护等级按一级设置,消防系统包括火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统和消防直通对讲电话系统。
2.施工程序及技术要求2.1施工主要程序本工程预留预埋工程量大,施工时须与其他安装专业以及土建专业密切配合。
在交叉作业频繁的情况下,确保预留预埋工作准确可靠、一次到位,以保证下一步工序的顺利进行。
主要施工工序:预留预埋→基础支架制作、桥架及母线安装→配电箱柜、控制箱安装→电缆敷设及穿线→灯具、开关、插座、探头等安装→设备安装→调试→单机试车→联动试车→竣工验收。
2.2主要施工方法及技术要求2.2.1动力及照明工程2.2.1.1预留预埋施工人员按图纸的要求和施工规范的规定(或实际需要),经过综合考虑,确定盒(箱)的正确位置,及管路的敷设部位和走向,以及在不同方向进出盒(箱)的位置。
配合土建按图进行管路、铁构件及配电设备基础、孔洞的预留预埋。
穿越建筑物基础的部分及时预埋,其中穿越建筑物外墙及屋面的部分需做止水圈,电缆套管预埋须做防腐处理后再埋入土中,墙内侧的管口打喇叭口,墙外侧的管口采用止水法兰。
供电局生产调度大楼施工组织设计方案
榆林供电局生产调度大楼施工组织设计编制单位:江苏广宇建设有限公司目录一、编制说明1.编制依据 12.编制说明 1二、工程概况1.工程概况 22.设计概况 23.结构概况 24.建筑概况 35.安装概况 56.现场条件 57.工程特点 58.工程施工关键 6三、项目经理部的组成1.项目经理部的组成 82.项目部组成人员一览表 93.项目部经理部组织机构 104.项目各职能部门职责 115.项目管理措施 126.项目管理制度 147.项目经理简历 16四、施工进度计划及措施1.施工进度计划说明 172.施工+进度计划安排及控制点 173.施工进度计划控制网络图 184.施工进度计划控制横道图 185.施工进度计划保证措施 195.1组织管理措施 195.2技术措施 205.3人力和资源保障措施 215.4资金保证 22五、施工方案1.土建工程施工方案 231.1施工测量 231.2土方工程 241.3防水工程 271.4模板工程 291.5钢筋工程 341.6混凝土工程 371.7砌筑工程 411.8轻隔墙工程 431.9脚手架工程 442.装饰装修工程的施工方案2.1抹灰工程 512.2室内外地砖、瓷砖镶贴工程 522.3木门窗安制工程及铝合金窗安装 532.4花岗岩楼面 542.5墙面乳胶漆及喷涂工程 552.6油漆工程 563.安装工程施工方案3.1管道安装工程 723.2暧通空调安装工程 723.3电气安装工程 72六、施工部署及总平面图1.施工部署 721.1对本工程的认识态度 721.2工程各项奋斗指标 721.3劳动层的安排 731.4施工顺序 741.5流水段的划分 741.6资金使用 751.7施工协调管理 751.8施工准备工作 762.施工总平面布置2.1施工总平面布置原则 782.2施工现场平面布置原则 782.3 现场供水 802.4施工用电 812.5临建设施投入量计划 832.6现场道路设置 852.7现场围护 852.8材料加工与堆场设置 862.9施工平面布置图 86七、质量安全保证措施(一)工程质量保证措施 871.工程质量保证措施 872.工程施工依据 893.保证工程质量 894.质量管理程序 925.质量控制要点 926. 施工质量管理体系 1057.施工质量控制体系 1078.施工质量控制措施 1109.成品保护措施 11510.工程回访和维修服务措施 12011.交工资料编制(二)安全生产保证措施 1221.安全生产保证体系 1232.安全生产责任制 1233.安全管理制度 1274.保证工程施工安全主要措施 1285.安全教育 1306.工程安全防护措施 131(三)冬季施工保证措施1.冬季施工措施 1362.雨季、夏季施工措施 139(四)资料管理1.工程技术资料的分类 1402.工程资料的整编 141八、劳动力安排1.概述 1432.劳动力需用量计划 143九.文明施工措施1.文明施工目标 1452.现场文明施工管理 1453.现场机械管理 1474.现场材料管理 1485.环境保护和环卫措施 1496.施工现场防止粉尘、水污染措施 1497.施工现场卫生措施 1508.营造良好的文明氛围 150十、主要材料、构配件计划1.主要施工设施材料用量 1522.工程主要材料、构配件计划 152十一、主要机械设备供应计划1.概述 1562.主要施工机械需用量计划表 156十二、使用新技术、新工艺的可行性 159 附录施工进度计划控制网络图施工进度计划控制横道图施工平面布置图一、编制说明1.编制依据(1)建设单位的招标文明及附件;(2)建设单位提供的有关施工图;(3)与本工程相关的施工验收规范,技术标准,技术规程等;(4)建筑安装工程质量检验评定标准;(5)陕西省建委、质检站颁发的有关建筑规程,安全生产、质量管理、文明施工要求等文件;(6)我单位有关施工组织,施工质量、生产安全,技术管理及文明工地创建等文件;(7)投标答疑纪要及现场踏勘情况。
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目录
1.工程概况 (2)
2.荷载计算 (2)
3.承重架模板及施工 (4)
3.1材料要求 (4)
3.2扣件式钢管承重架构造形式 (4)
3.4承重架搭设及拆除要求: (5)
4.架子验收 (7)
5.安全技术要求 (8)
6.附图 (8)
1.工程概况
1.1东莞电力生产调度大楼为框架-剪力墙结构,首层层高为5.0m,局部区域(大厅)层高9.0m;二层~五层层高4.0m。
承重架采用门字形组合钢管架和Φ48钢管搭设。
其中层高为9.0m的部位采用Φ48钢管搭设,其余部位均采用门字形组合钢管架搭救设。
梁侧模、底模、顶板模板采用18mm厚多层木板辅以20mm厚杂木板及50*50mm木枋拼装、加固而成。
1.2由于首层地面为150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划,当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕22天以上,按照目前平均30℃左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达到100%设计强度,作为三层大跨度井字梁承重架地基。
2.荷载计算
2.1首层楼板的混凝土达到设计强度的100%后,该层除自重外所能承受的活荷载为
3.0KN/m2(设计院提供)。
针对以上情况分析,根据计算上层混凝土重量、模板重量、架料施工荷载等为10.6KN/m2(见下计算),
2.1.1荷载分析
根据分析,考虑上层混凝土重量、模板架料重量、施工荷载等通过承重架全部传递于首层楼板。
因此,此部分梁板为最危险点,对此部分荷载的计算如下:(按15m*24m跨计算)
楼板模板(其中包括梁的模板取0.5KN/m2)15³24³0.5=180KN
支架:3240m³38.4N/m =124.4KN
钢筋混凝土自重:126.27m 3³25KN/m 3=3156.75KN
施工荷载:1KN/m 2³15³24=360KN
总计 180+124.4+3156.75+360=3821.15KN
每平方米荷载为:3821.15÷15÷24=10.6KN/m 2
2.1.2荷载验算
首层大厅部分承重架采用Φ48钢管搭设。
首层架高最大处9000mm 作为荷载验算单位。
承重架未拆除前,脚手架承受荷载均作用于首层楼板上。
钢管满堂红脚手架水平间距为1000mm ³1000mm ,沿高度方向从地面以上300mm 扣结第一层水平系杆,以上每1500mm 高度扣结一层水平系杆,共计6层,立杆顶端最大悬臂长度为1200mm 。
则单根最大受荷载N =10.6 KN
钢管截面积为: A=489mm 2
钢管回转半径为:i=14 d 2+d12 =14 482+412 =15.8mm (1) 按强度验算:支柱的受压应力为
б=N/A=10.6²103N/489mm 2=21.68N/ mm 2<[f]=160 N/ mm 2
(2) 按稳定性验算:
悬臂端长细比λ=L 0/ i=2×1200/15.8=151.9
轴心受压稳定计算系数ф=0.45
支柱受压应力N/ф²A=10600N/0.45²489mm 2=48.17 N/ mm 2<f c /r’m =205 N/1.325
mm 2=154.72 N/ mm 2
中间跨长细比λ=L 0/ i=1500mm/15.8mm=94.94
轴心受压稳定计算系数ф=0.6
支柱受压应力N/ф²A=10600N/0.6²489mm2=36.12 N/ mm2<f c/r’m=205 N/1.325 mm2=154.72 N/ mm2
因此脚手架钢管单根承载力(强度和刚度)满足要求。
综上所述,在满堂红架时模板支撑体系满足要求。
3.承重架模板及施工
3.1材料要求
钢管承重架采用φ48的普通脚手架用钢管,壁厚不得小于3.25mm,进场钢管必须无严重锈蚀、弯曲、压扁、变形等现象,否则不得使用。
扣件应经劳动安全部门批准的厂家生产的合格扣件。
垫层板使用200mm³200mm×20mm 木板或100mm³100mm×5mm钢板。
根据现场放线定位后搭设。
3.2扣件式钢管承重架构造形式
3.2.1立杆:
该部位主梁3KL19a-1(400*1100)和3KL8-2(350*1100)分布在四周,次梁3L23、3L24、3L25、3L26、3L27、3L28、3L29(300*900)在中部相互交叉,形成“井”字形式。
次梁跨度分别为2500mm、2600mm、2650mm、2700mm和2800mm (详见附图1)。
根据主次梁的平面位置,在首层地面上弹出立杆定位轴线,再摆放垫板,后搭立杆及水平系杆。
先布置次梁、顶板立杆,间距为900~1000mm,主梁两侧沿梁长方向立杆间距为次梁、顶板处立杆间距的1/2
且不大于600mm。
3.2.2横杆:
在模板支撑系统中,横杆起连系立杆、增强支撑系统整体刚度和单根立杆稳定性的作用,不容忽视。
横杆自首层地面以上300mm做每一道,往上按1500mm 间距搭设,共计六道。
最顶上根据梁和板底模高度不同另外增加一道横杆,作为模板木方的托架。
3.2.3剪刀撑:
为防止支撑系统的整体扭曲、变形,必须在适当部位加剪刀撑,根据本工程的实际情况,在四周主梁下和内部每隔两排立杆设通高剪刀撑,纵横向布置。
3.4承重架搭设及拆除要求:
3.4.1基底处理:
由于现场地面为现浇钢筋混凝土楼面,平整、坚实。
搭设扣件式钢管脚手架时必须清理干净地面,防止积水腐蚀垫板和钢管。
3.4.2立杆:
相邻立杆接头位置应错开布置在不同的步距内,与相近横杆的距离不宜大于步距的1/3,立杆与横杆间应用直角扣件扣紧,严禁用旋转扣件代替直角扣件不得隔步设置或遗漏,立杆的垂直偏差应不大于架高的1/400。
3.4.3横杆:
上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不大于纵距的1/3,同一排横杆的水平偏差不大于该片架总长的1/300。
3.4.4剪刀撑:
剪刀撑斜杆与地面夹角为45°~60°,斜杆除两端用旋转扣件与立杆或横杆扣紧外,在其中间应与立杆或横杆相交点设置不少于2个联结点。
3.4.5扣件:
严格按不同部位使用不同扣件,不得用旋转扣件代替直角扣件螺栓,拧紧要适度,不得过松或过紧。
3.4.6木方:
板下木方应铺平,间距300~350mm,木方顶面必须在同一水平面内,且标高符合要求,梁下木方的支设应排列均匀,注意满足梁、板的起拱要求。
3.4.7支撑及模板搭设及拆除顺序:
由于首层楼面设计活荷载为3KN/m2,远小于承重架传递到首层楼面上的10.6 KN/m2。
为了防止承重架对首层楼面造成破坏,要求○4~○7*○B~○F区域内负二、负一层的梁板支撑只能在三层井字梁板混凝土浇筑完毕7天后方可拆除,但是后浇带所在跨的支撑系统不得拆除。
以使荷载传递到基础底板上。
另外,在六层的○4~○7*○D~○F区域内也有大跨度井字梁结构,因此要求首层的满堂红钢管脚手架只能在六层井字梁板混凝土浇筑完毕7天后方可拆除。
按照先搭后拆、后搭先拆的程序。
考虑施工荷载大于设计荷载值,独立支撑待混凝土强度达到设计强度的100%时且上一层混凝土浇注完毕强度达到50%后方可拆除。
支模顺序:模板支架—主梁模板—次梁模板—楼板模板。
梁底模—梁侧模—板模—板面预留洞模。
由于层高较高,在拆除模板前,应先在横杆上铺设脚手板,遵循后支先拆
的原则,逐层逐段拆除,拆下的杆件不得碰撞未拆除部分的杆件。
4.架子验收
1.脚手架搭设验收的技术要求、允许偏差与检验方法:
(1)2.安装后的扣件螺栓拧紧扭力距应用扭力扳手检查,不合格的必须重新拧紧,直至合格为止。
5.安全技术要求
5.1搭设、拆除时,设置围栏悬挂前方工作区警告标志,并设专人看护,操作面以下除搭设人员外,禁止其他人员穿行。
5.2严格遵守搭拆顺序,不得在中部随意抽取横、立杆件。
5.3搭拆时应统一指挥、上下呼应、动作协调、注意力集中。
5.4材料、工具要用滑轮和绳索运送,不得乱扔,以防砸伤操作工人及杆件弯曲、模板摔裂、破坏等。
5.5搭设人员必须为经考试合格的持证架子工。
5.6所有操作人员佩带齐全个人防护用品(安全带、安全帽、防滑鞋)。
5.7大风、雨后要对架子进行检查,维护,及时排除基础范围内的积水。
5.8现场钢管、扣件、架料应当分类,码放整齐,严禁乱堆乱放。
5.9拆架子时应当作到工完场清,严禁在现场操作面内堆放。
6.附图。