支架计算书

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现浇箱梁满堂支架计算书

现浇箱梁满堂支架计算书

现浇箱梁满堂支架计算书我标段K81+380,K84+947.9,K85+779.49天桥为20m+30m×2+20m后张法现浇连续箱梁桥,梁高1.15m,桥面宽8.5m,箱梁采用C40混凝土,均采用满堂碗扣式支架施工。

满堂支架的基础用山皮石处理,上铺10cm混凝土垫层,采用C20混凝土,然后上部铺设10cm×10cm木方承托支架。

支架最高6m,采用Φ48mm,壁厚3.5mm钢管搭设,使用与立杆配套的横杆及立杆可调底座、立杆可调顶托,现浇箱梁腹板及底板中心位置纵距、横距采用60cm×90cm的布置形式,现浇箱梁跨中位置支架步距采用120cm的布置形式,现浇板梁墩顶位置支架步距采用60cm的布置形式,立杆顶设二层12cm×12cm 方木,间距为90cm。

门洞临时墩采用Φ48×3.5(Q235)碗扣式脚手架搭设立杆,纵向间距45cm、横向间距均为45cm,横杆步距按照60cm进行布置。

门洞横梁采用12根I40a工字钢,其中墩柱两侧采用双排工字钢,其余按间距70cm平均布置。

验算结果1荷载计算根据本桥现浇箱梁的结构特点,在施工过程中将涉及到以下荷载形式:⑴ q1——箱梁自重荷载,新浇混凝土密度取2600kg/m3。

根据现浇箱梁结构特点,我们取Ⅰ-Ⅰ截面、Ⅱ-Ⅱ截面两个代表截面进行箱梁自重计算,并对两个代表截面下的支架体系进行检算,首先分别进行自重计算。

①Ⅰ-Ⅰ截面处q1计算根据横断面图,则:q 1 =BW=BAc⨯γ=()()[]kPa=82.351.432.025.85.483.025.41.426⨯÷++⨯÷+⨯注:B—箱梁底宽,取4.1m,将箱梁全部重量平均到底宽范围内计算偏于安全。

②Ⅱ-Ⅱ截面处q1计算根据横断面图,则:q 1 =BW=BAc⨯γ=()()()[]kPa=16.191.473.024.38.332.025.85.483.025.41.426⨯÷+-⨯÷++⨯÷+⨯注:B—箱梁底宽,取4.1m,将箱梁全部重量平均到底宽范围内计算偏于安全。

支架计算书

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附件四:0#段、1#段现浇支架计算书1 计算依据1、《悬灌梁0#段、1#段支架设计图》2、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)3、《钢结构-原理与设计》(清华版)4、《路桥施工计算手册》(人交版)5、《结构力学》、《材料力学》(高教版)6、《结构设计原理》(人交版)2 工程概况3支架设计3.1 设计方案0#段、1#块支撑模板体系利用Φ630*8mm钢管作为支撑结构,牛腿上设置2I40b的工字钢作为横梁,分配梁采用I25b,其间距30-60cm,在腹板位置进行加强。

为保证安全,外悬横梁增加斜撑进行加固,斜撑采用I36b#工字钢。

3.2 0#块、1#块情况图1 支架侧面图 图2 支架正面图3.2 主要设计参数1、0#段、1#块砼自重:混凝土容重按26.5KN/m 3计算;2、《荷载规范》,恒载系数为1.2;3、型钢自重:按标准容重78.5KN/m 3计;4、活动载荷:人员荷载、施工设备荷载,系数为1.4;5、混凝土冲击荷载:2KN/m 3,系数为1.4;6、外侧模自重:按照1.61KN/m 考虑,系数为1.2;7、底模自重:按照0.98KN/ m 2考虑,系数为1.2;4 材料主要参数及截面特性1、 A3钢弹性模量E=2.1×1011Pa ,剪切模量G=0.81×105 MPa ,密度ρ=7850 kg/m3;2、A3钢抗拉、抗压和抗弯应力[σ]=215MPa ,抗剪应力[]τσ=125MPa 。

3、 容许挠度[f]=L/400;4、I25b 工字钢截面面积A=53.5cm 2,250cm W X =423cm 3 ;2500cm I x =5280cm 4。

5、I36b 工字钢截面面积A=83.5cm 2,250cm W X =919cm 3 ;2500cm I x =16530cm 4。

6、I40b 工字钢截面面积A=94.1cm 2,250cm W X =1140cm 3 ;2500cm I x =22780cm 4。

支架现浇计算书

支架现浇计算书

盖梁支架现浇计算书一、荷载计算本计算书取主线K型桥墩高1.7m侧盖梁(B侧)进行力学计算B侧盖梁体积13.86×1×1.7=23.562m³砼自重按26KN/m3计算盖梁自重均布荷载q1=23.562×26÷(13.86×1)=44.2kpa 模板体系荷载按规范规定:q2=0.75kpa砼施工倾倒荷载按规范规定:q3=4.0 kpa砼施工振捣荷载按规范规定: q4=2.0kpa施工机具人员荷载按规范规定:q5=1kpa二、竹胶板强度计算取1m宽板,跨度0.2m即横向100mm×100mm方木间距30cm。

面板截面抗弯系数为:W=bh2/6=1×0.0152/6=3.75×10-5m3b-板宽1m,h-厚度0.015m惯性矩:I=bh3/12=1×0.0153/12=2.82×10-7m4板跨中弯矩q竹胶板= [1.2×(q1+q2)+1.4 ×(q3+q4+q5)]×1=63.74KN/m;M=q竹胶板L2/8=0.3187k N•m抗拉应力为:σ=M/W=8.5MPa<9.5MPa符合强度要求三、横向方木强度、挠度计算1、横向方木强度计算横向方木采用100mm×100mm,间距0.3m,跨度L为0.6m截面抗弯系数为:W=bh2/6=1.67×10-4m3b-截面宽取100mm,h-截面高度100mm跨中弯矩q横向方木= [1.2×(q1+q2)+1.4 ×(q3+q4+q5)]×0.3=19.122KN/m;M= q横向方木L2/8=0.86049k N•m弯曲应力为:σ=M/W=0.86049kN*m /1.67×10-4m3=5.15MPa<9.5MPa 故符合强度要求。

2、横向方木挠度计算方木弹性模量:E=9500MPa,I= bh3/12=8.3×10-6m4f max=5q横向方木L4/(384EI)=0.41mm<l/400=1.5 mm故符合挠度要求。

连续梁支架计算书

连续梁支架计算书

支架受力检算一、荷载计算1、施工动荷载(1)施工人员、机械:Q1=2.0KN/m2(2)混凝土振捣器:Q2=2.0KN/m22、静荷载计算(1)模板、施工人员等:Q3=2.0KN/m2(2)方木自重:Q4=2.0KN/m2(3)支架系统自重:①支架立杆间距为0.6m×0.6m,横杆步距0.6m:每平米立杆根数:n1=1/(0.6×0.6)=2.8根/ m2立杆自重:(h=8m):8×3.86kg/m×2.8×9.8÷1000=0.85KN/m2横杆自重:(8÷0.6×0.6×2×3.86kg/m)×2.8×9.8÷1000=1.694KN/m2(4)箱梁砼重:A-A处横断面积为:S1=10.535m2则每平米砼重: N1=(10.535m2×2.6T/m3×1m)÷(6.7m×1m)×9.8=40.06KN/m2B-B处横断面积为:S2=21.115m2则每平米砼重: N2=(21.115m2×2.6T/m3×1m)÷(6.7m×1m)×9.8=80.3KN/m2连续梁箱梁截面图:A-A截面B-B截面二、底层纵向方木(14×12cm)验算:顶托上面横向分布14cm×12cm 方木,布置间距35cm,计算模型为简支梁。

1、A-A截面:(计算跨径按60cm计)Q=(Q1+Q2+Q3+Q4+N1)×1.2×0.35=(2+2+2+2+40.06)×1.2×0.35=20.185kN/mW (弯曲截面系数)= bh2/6 = 14×122/6 =336.0cm3由梁正应力计算公式得:σ = QL2/ 8W =20.185×0.62×106/ (8×336.0×103)=2.7Mpa <[σ]= 13Mpa (木材容许正应力)强度满足要求。

网架顶升支架计算书

网架顶升支架计算书

网架顶升支架计算书支撑架由标准节拼装而成,单节尺寸为长×宽×高=1.2m×1.2m×1.01m,立杆为Ø140×4,水平杆为Ø60×3.5(上)斜腹杆为Ø48×3.5。

材质为Q235B,支撑架整体设计成网架形式,支架设计高度25米。

1 设计依据《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011)2 计算简图、几何信息计算简图(圆表示支座,数字为节点号,7、31、55、79、12、60、36、84节点为拉索节点)单元编号图各单元信息如下表:注:等肢单角钢的2、3轴分别对应u 、v 轴 3 荷载与组合结构重要性系数: 1.00 1、节点荷载1) 工况号: 0*输入荷载库中的荷载:节点荷载分布图:节点荷载序号1分布图2) 工况号: 1*输入荷载库中的荷载:节点荷载分布图:节点荷载序号1分布图2、单元荷载1) 工况号: 2*输入的面荷载:面荷载分布图:面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元)3、其它荷载(1). 地震作用无地震。

(2). 温度作用无温度作用。

4、荷载组合(1) 1.20 恒载+ 1.40 活载工况1(2) 1.20 恒载+ 1.40 风载工况2(3) 1.20 恒载+ 1.40 活载工况1 + 1.40 x 0.60 风载工况2(4) 1.20 恒载+ 1.40 x 0.70 活载工况1 + 1.40 风载工况2(5) 1.00 恒载+ 1.40 风载工况24 内力位移计算结果1、内力(1)最不利内力各效应组合下最大支座反力设计值(单位:kN、kN.m)各效应组合下最大支座反力标准值(单位:kN、kN.m)(2)内力包络及统计按轴力N 最大显示构件颜色(kN)轴力N 最大的前10 个单元的内力(单位:m,kN,kN.m)按轴力N 最小显示构件颜色(kN)轴力N 最小的前10 个单元的内力(单位:m,kN,kN.m)2、位移(1)组合位移第1 种组合Uz(mm)第2 种组合Uz(mm)第3 种组合Uz(mm)第4 种组合Uz(mm)第5 种组合Uz(mm)5设计验算结果本工程有1 种材料:Q235:弹性模量:2.06*105N/mm2;泊松比:0.30;线膨胀系数:1.20*10-5;质量密度:7850kg/m3。

涵洞支架计算书

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一、主要材料及计算参数1.1支架立杆:ф48×t:3.2mm Q345A fc =300N/mm2 E=2.06×105N/mm2截面积A=450mm2惯性距I=11.36cm4抵抗距W=4.73 cm4回转半径i=15.9mm每米长自重G=5.3kg1.2木材容许应力及弹性模量按中华人民共和国交通部标准《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)标准。

落叶松,容重:γ=8.33KN/m3,顺纹弯应力[σw]=12MPa,弹性模量E=11×103MPa1.3竹胶板容许应力及弹性模量容重:γ=8KN/m3,弯应力:[σw]=35MPa,弹性模量:弹性模量E=12.0×103Mpa。

二、结构计算施工荷载包括:盖板钢筋混凝土自重,梁模板自重,支架自重,方木自重,施工人员及设备重量,砼浇筑及振捣时产生的荷载等。

计算时盖板自重及支架自重均按恒载考虑组合系数1.2,施工荷载按活载考虑组合系数1.4。

C30钢筋混凝土重力密度取25KN/m³。

根据本盖板涵的结构特点,在施工过程中将涉及到以下荷载形式:①模板及支架自重:a=0.16kN/m2+5.62kN/m2=5.78kN/m2②钢筋混凝土自重:b1=h×γ=0.5×25=12.5kN/m2③方木自重:b3=8.33×0.1=0.833kN/m2④型钢自重b4=2.27/0.048=0.473kN/m2⑤施工人员及机具:c=2.5kN/m2⑥振捣混凝土产生的荷载:d=2.0kN/m2 。

⑦倾倒混凝土时产生的竖向荷载:e=2.0kN/m2 。

2.1脚手架验算1.立杆稳定性计算盖板下部纵向立杆间距90cm,横向立杆间距60cm,步距1.5m布置进行计算:W=1.2×(5.78+12.5+0.833+0.473)+1.4×(2.5+2.0+2.0)=32.6kN/m2脚手架布设为60cm×90cm×150cm每根立杆承荷载为:P=qA=32.6×0.9×0.6=17.6kN根据《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》有关模板支架立杆的稳定性计算公式:N/ΦA≤fN—钢管所受的垂直荷载,同前计算所得;f—钢材的抗压强度设计值,f=300MPa参考《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》附录C得;A—φ48mm×2.5㎜钢管的截面积,取3.57cm2;Φ—轴心受压杆件的稳定系数,根据长细比λ(λ=l0/i)查表即可求得Φ;i—截面的回转半径;l0—立杆计算长度。

桥架支架计算书

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桥架支架计算书摘要:一、桥架支架概述1.桥架支架的作用2.桥架支架的分类二、桥架支架的计算方法1.荷载计算2.材料选择3.支架间距计算4.支架长度计算5.支撑结构设计三、桥架支架计算书实例1.工程概况2.荷载条件3.计算过程4.结果分析四、桥架支架施工及验收1.施工准备2.支架安装3.质量验收4.安全注意事项正文:桥架支架计算书一、桥架支架概述桥架支架是用于支撑桥架的一种结构,它在电气工程、通信工程等领域中有着广泛的应用。

桥架支架的主要作用是固定和支撑桥架,以保证电缆在桥架内整齐排列,方便施工和维护。

根据工程需求和现场条件,桥架支架有多种类型,如墙壁支架、地面支架、悬挂支架等。

二、桥架支架的计算方法1.荷载计算:首先需要计算电缆桥架上的荷载,包括电缆自重、附加设备重量、施工荷载等。

根据工程实际需求,可采用我国相关规范进行计算。

2.材料选择:根据荷载计算结果,选择合适的材料,如角钢、槽钢、钢管等。

同时,需要考虑材料的防腐性能和防火性能。

3.支架间距计算:支架间距应根据电缆桥架的规格、电缆的规格和安装方式等因素确定。

支架间距过大会影响电缆的稳定性,过小会增加支架成本。

4.支架长度计算:支架长度应根据电缆桥架的高度和安装方式确定。

对于墙壁支架和地面支架,支架长度一般等于桥架高度;对于悬挂支架,支架长度需考虑悬挂高度和安装间距。

5.支撑结构设计:根据支架材料和安装方式,设计合适的支撑结构,保证支架的稳定性和安全性。

三、桥架支架计算书实例某工程电缆桥架规格为BJ-1000,电缆规格为ZR-YJV-0.6/1kV-1×10,采用悬挂支架安装。

根据工程需求,进行如下计算:1.荷载计算:电缆自重为120N/m,附加设备重量为30N/m,施工荷载为20N/m,总计荷载为170N/m。

2.材料选择:根据荷载计算结果,选择Q235B 角钢,规格为20×20×1.5mm。

3.支架间距计算:支架间距为2m。

支架计算书

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支架计算书(总41页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--2m高标准联箱梁:方案一:箱梁横梁下60cm(纵向)×90cm(横向)排距进行搭设,腹板及翼缘转角下120cm(纵向)×90cm(横向)排距进行搭设,过渡段空箱下(距桥墩中线6m范围)按120cm(纵向)×90cm(横向) 排距进行搭设,其余空箱下按120cm(纵向)×180cm(横向)排距进行搭设,步距采用150cm。

方案二:箱梁横梁下60cm(纵向)×120cm(横向)排距进行搭设,过渡段腹板空箱下(距桥墩中线6m范围)按90cm(纵向)×120cm(横向) 排距进行搭设,其余腹板下按120cm(纵向)×60cm(横向)排距进行搭设,空箱下按120cm(纵向)×120cm(横向)排距进行搭设,步距采用150cm。

⑴主线桥2m高3跨标准联支架搭设示意图宽2m高箱梁支架横断面搭设示意图(方案一)(单位mm)宽2m高箱梁支架纵断面搭设示意图(方案一)(单位mm)宽2m高箱梁支架搭设平面示意图(方案一)(单位mm)宽2m高箱梁支架横断面搭设示意图(方案二)(单位mm)宽2m高箱梁支架纵断面搭设示意图(方案二)(单位mm)宽2m高箱梁支架搭设平面示意图(方案二)(单位mm)支架体系计算书1.编制依据⑴郑州市陇海路快速通道工程桥梁设计图纸⑵《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)⑶《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)⑷《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。

⑸《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)⑹《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)⑺《建筑施工手册》第四版(缩印本)⑻《建筑施工现场管理标准》(DBJ)⑼《混凝土模板用胶合板》(GB/T17656-2008)⑽《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)⑾《钢管满堂支架预压技术规程》(JGJ/T194—2009)2.工程参数根据箱梁设计、以及箱梁支架布置特点,我们选取具有代表性的箱梁,拟截取箱梁以下部位为计算复核单元,对其模板支架体系进行验算,底模厚度15mm、次龙骨100×100mm方木间距以计算为依据,主龙骨为U型钢,其下立杆间距:⑴(主线3跨标准联,跨径3*30m),宽高,箱梁断面底板厚22cm、顶板厚25cm,跨中腹板厚,翼板厚度为20cm。

支架受力荷载计算书

支架受力荷载计算书

支架受力荷载计算书
本文档旨在计算支架的受力荷载,使用简化的策略,并避免引入法律复杂性。

请注意,本文档仅供参考,具体项目应根据实际情况进行计算。

支架基本信息
- 支架类型:
- 支架材料:
- 支架尺寸:
- 支架数量:
荷载计算
1. 静态荷载计算
- 自身重量:{自身重量计算公式}
- 外部荷载:{外部荷载计算公式}
- 总静态荷载:{总静态荷载计算公式}
2. 动态荷载计算
- 振动荷载:{振动荷载计算公式}
- 冲击荷载:{冲击荷载计算公式}
- 总动态荷载:{总动态荷载计算公式}
结果与结论
根据上述计算,得出以下结果和结论:
1. 总受力荷载:{总受力荷载},单位:N/kg (牛顿/千克)
2. 最大受力荷载点:{最大受力荷载点},位于支架的{位置}
3. 支架强度:{支架强度评估结果}
4. 其他结论:{其他结论}
请注意,以上结果仅为计算得出的估值,具体情况可能会因实际使用环境、材料等因素而有所变化。

在实际工程中,建议进一步进行精确计算和结构评估。

附注:请确认所引用内容的准确性,并遵循不引用无法证实的内容。

盖梁支架计算书

盖梁支架计算书

盖梁支架计算书一、满堂式支架1、说明:1)、简图以厘米为单位,本图只示出支架正面图。

侧面图间距与正面图相同。

2)、参考规范«公路桥涵施工技术规范»、«建筑钢结构设计规范»。

3)、设计指标参照«建筑钢结构设计规范»选取。

4)、简图2、荷载计算1)、模板重量:G1=4.8T;2)、支架重量:G2=(20×4×1.2×3.84+(12×4+2×20)×3.84+20×4×2×1.35) ×20/1.2×1.2=18.45T;3)、混凝土重量:G3=(11.46×1.75-10.96×0.35-2×1.43×0.6)×1.9×2.5=68.89T;4)、施工人员、材料、行走、机具荷载:G4=0.001×11.46×1.9×1025)、振动荷载:G5=0.001×11.46×1.9×102=2.18T;3、抗压强度及稳定性计算支架底部单根立柱压力N1=(G1+G2+G3+G4+G5)/n;n=20×4=80;N1=1.23tf;安全系数取1.2;立柱管采用ø48×3.5钢管: A=489mm2、i=15.8 mm;立柱按两端铰接考虑取μ=1。

στμ立柱抗压强度复核:σ=1.2×N1×104/A=25.15 MPa <[σ]=210MPa 抗压强度满足要求.稳定性复核:λ= μL/i=76;查GBJ17-88得ϕ=0.807σ=1.2×N1×104/(ϕA)=30.18 MPa <[σ]=210MPa;稳定性满足要求.4.扣件抗滑移计算支架顶部单根钢管压力N2=(G1+G3+G4+G5)/n=1tf;扣件的容许抗滑移力Rc=0.85tf.使用两个扣件2×Rc=1.7 tf>1tf.扣件抗滑移满足设计要求.5.在支架搭设时应在纵横向每隔4-5排设45度剪力撑。

管道支架计算书

管道支架计算书

管道支架计算书管道支架计算书是用于计算管道支架的设计参数和尺寸的文档。

下面是一个详细精确的管道支架计算书的示例:1. 项目信息:- 项目名称:XXX管道支架设计- 设计人员:XXX- 设计日期:XXXX年XX月XX日2. 管道参数:- 管道材质:XXX(例如:碳钢)- 管道直径:XXX(单位:mm)- 管道壁厚:XXX(单位:mm)- 管道工作温度:XXX(单位:摄氏度)- 管道工作压力:XXX(单位:MPa)3. 支架类型:- 支架类型:XXX(例如:吊杆支架)- 材质:XXX(例如:碳钢)- 支架间距:XXX(单位:mm)- 支架高度:XXX(单位:mm)- 支架数量:XXX4. 荷载计算:- 管道自重:XXX(单位:N/m)- 流体重量:XXX(单位:N/m)- 风荷载:XXX(单位:N/m)- 地震荷载:XXX(单位:N/m)5. 强度计算:- 支架材料强度:XXX(单位:MPa)- 支架材料屈服强度:XXX(单位:MPa)- 支架材料抗拉强度:XXX(单位:MPa)- 支架材料抗剪强度:XXX(单位:MPa)6. 计算结果:- 支架荷载:XXX(单位:N)- 支架间距:XXX(单位:mm)- 支架高度:XXX(单位:mm)- 支架尺寸:XXX(单位:mm)- 支架材料选择:XXX(例如:碳钢)- 支架材料尺寸:XXX(单位:mm)7. 结论:- 根据计算结果,建议采用XXX类型的支架材料,并按照计算结果的尺寸进行设计和安装。

以上是一个简单的管道支架计算书的示例,根据具体项目和需求,可能还需要包含其他参数和计算内容。

在实际设计中,建议根据相关标准和规范进行计算和设计,以确保支架的安全性和可靠性。

门洞支架计算书

门洞支架计算书

门洞支架计算书1.工程概况方兴大道现浇梁桥(桥宽12.8m)跨越某现有道路,既有道路宽6m,设计通行高度7.4m,为保证施工期间正常通行,拟采用高5m,跨径8m(计算跨径7.26m)跨越此道路,地基承载力特征值fa=120kPa,基地采用30cm厚混凝土处理,如下图:支架剖面示意图 单位:cm支架横截面示意图 单位:cm2.编制依据2.1 《某桥梁设计图》;2.2 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012;2.3 《建筑地基和基础设计规范》GB 50007—2011;2.4 《钢结构设计规范》(GB500017-2003);2.5 《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》JGJ166-20082.6 Midas civil 使用手册。

3. 门洞支架结构设计3.1门洞结构自下而上依次为:(1)底部采用钢管柱530*10,顺桥向(x方向)间距7.26m,横桥向(y方向)220cm+4*210cm+220cm=12.8m;(2)Ⅰ40工字钢横梁(y方向);(3)Ⅰ40工字钢纵梁(x方向),间距为220cm+4*210cm+220cm ;(4)Ⅰ10工字钢分配梁(y方向),间距为6*91cm+2*90cm;(5)48.3*3.6钢管支架,支架立杆间距x方向6*91cm+2*90cm;y方向100+90+2*60+3*90+2*60+3*90+2*60+90+100cm;步距为20(扫地杆)+130cm3.2两侧满堂支架部分结构为对称结构,支架立杆间距x方向(4*90cm),y方向(100+90+2*60+3*90+2*60+3*90+2*60+90+100cm)。

步距z方向(20cm,4*150cm,20cm)3.4材料截面(1)材料均采用Q235(2)钢管柱截面530*10mm(3)支架钢管48*3.6mm (4)Ⅰ40工字型截面(5)Ⅰ10工字型截面整体模型门洞部分两侧支架4.荷载分析:由于考虑模型大小限制,取门洞8m及两侧3.6m范围进行计算,荷载有:(1)结构自重(由midas软件自动生成)(2)上部结构产生的荷载标准值:10kN、27kN、20kN、27kN、20kN、10kN。

支架回顶计算书

支架回顶计算书

高大模板支撑体系回顶计算书6#楼4#放映厅sx-sd×s32-s39轴(3层至屋面层)支撑高度13.88m的楼板卸荷架子验算书(3层至屋面层)支撑高度按13.88m考虑,按立杆间距900×900,水平支撑步距为1200mm进行验算,顶部采用40×90mm木方间距200mm作次肋,2根φ48×2.8mm钢管作主肋,立杆采用φ48×2.8mm钢管。

1荷载组合及传递1.1荷载组合施工总荷载=每平米混凝土板自重荷载+每平米模板自重荷载+每平米施工荷载(包括施工人员及设备荷载标准值+振捣混凝土时产生的荷载)+每平米钢管自重1)每平米混凝土板自重荷载:(取板厚×25kN/m3)=0.12m×25kN/m3=3 kN/m2 2)每平米模板自重荷载:0.3kN/m23)每平米施工荷载:包括施工人员及设备荷载标准值1.0kN/m2 +振捣混凝土时产生的荷载标准值2.0kN/m2=1.0kN/m2 +2.0kN/m2=3 kN/m24)每平米钢管自重:①查表的φ48×2.8mm钢管为3.12kg/m;②由于立杆间距为900×900,则每平米钢管立杆按照5根考虑③由于支撑高度为13.88m,则每平米钢管的自重为3.12 kg/m×13.88m×5根/m2= 217kg /m2=0.217t /m2×9.8 kN =2.125kN /m2施工总荷载=1.2×(3+0.3 +2.125)+1.4×3 kN/m2=10.71kN/m22荷载传递考虑楼板承受荷载,将超出荷载传至底板,架体自身荷载由楼板承担,根据图纸说明得知3层楼板设计荷载标准值为5.5KN/m2 (楼面活荷载为3.5 KN/m2,楼面荷载为2.0KN/m2) 。

2层卸荷架子承受荷载:F = 10.71–5.5= 5.21 KN/m2由于1、2层回顶钢管自重分别为0.917KN/m2、0.688 KN/m2,2层楼板设计荷载标准值为5.5KN/m2,1层楼板设计荷载标准值为5.5KN/m2。

支架基础计算书(最终版)

支架基础计算书(最终版)

泰州市东风路南段快速改造工程第一标段主线、B线、D线钢箱梁安装临时支架计算书主线支架 B匝道支架 D匝道支架南通市路桥工程有限公司2016年3月目录1、结构分析内容与结论 (1)1.1计算的依据 (1)1.2结构分析内容 (1)1.3 结构分析结论 (1)2、施工临时支架计算 (1)2.1 施工组织设计中临时支架的设计概况 (1)2.2 复核计算采用规范 (8)2.3 材料特性和容许值 (8)2.4 作用力取值 (9)3、主线钢支架计算分析 (11)3.1 计算模型 (11)3.2 外荷载作用 (12)3.3 主线钢支架结构分析结果 (13)4、B匝道钢支架计算分析 (20)4.1 计算模型 (20)4.2 外荷载作用 (21)4.3 B匝道钢支架结构分析结果 (22)5、D匝道钢支架计算分析 (29)5.1 计算模型 (29)5.2 外荷载作用 (30)5.3 D匝道钢支架结构分析结果 (31)6、基础及地基承载力验算 (37)泰州市东风路南段快速改造工程第一标段主线、B线、D线钢箱梁安装临时支架计算书1、结构分析内容与结论1.1计算的依据1、依据《泰州市东风路南段快速改造工程第一标段主线、B线、D线钢箱梁施工图》;2、依据泰州市东风路南段快速改造工程第一标段主线、B线、D线钢箱梁安装方案支架设计。

1.2结构分析内容依据钢管格构支架的结构设计构造大样图,根据《铁路钢桥制造规范》(TB 10212-2009)、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025-86)和《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)的要求,施工阶段考虑了钢管临时支架结构自重、施工机具和人群临时荷载,以及钢箱梁安装施工全过程作用于支架上的最不利荷载,分析计算施工阶段最不利荷载作用下钢管格构支架构件的应力和内力值、支架水平位移、基础支撑反力值。

1.3 结构分析结论在各施工阶段荷载作用下,钢管格构支架结构自重、施工机具和人群荷载,以及钢箱梁最不利值作用下,钢管格构支架的φ325x7mm钢管立柱、14#槽钢水平连杆和斜杆应力均满足规范要求;双拼32#工字钢弯曲应力满足规范要求;钢管格构支架的屈曲稳定系数满足规范要求。

钢筋支架计算书

钢筋支架计算书

钢筋支架计算书一、设计参数根据工程要求和结构设计要求,我们对钢筋支架进行计算。

以下是设计参数:1. 支架材料:选用高强度钢材;2. 支架尺寸:支架高度为H,宽度为W,厚度为T;3. 荷载要求:支架需要承受的垂直加载为P,水平荷载为F;4. 安全系数:选用适当的安全系数,确保支架的安全可靠;5. 工作环境:考虑支架所处的工作环境,包括温度、湿度等因素。

二、计算方法根据给定的设计参数,我们可以进行以下计算:1. 钢筋选择根据支架所需要承受的荷载和工作环境的要求,选择合适的高强度钢材,并计算所需的钢筋直径、间距等尺寸。

2. 支架高度计算根据支架所需承受的垂直加载和工作环境要求,计算支架的最小高度。

考虑安全系数和结构稳定性,确保支架能够承受垂直荷载。

3. 支架宽度计算根据支架所需承受的水平荷载和工作环境要求,计算支架的最小宽度。

考虑安全系数和结构稳定性,确保支架能够承受水平荷载。

4. 支架厚度计算根据支架所需承受的垂直和水平荷载,以及工作环境要求,计算支架的最小厚度。

考虑安全系数和结构稳定性,确保支架能够承受荷载并保持稳定。

5. 结构稳定性计算进行支架的结构稳定性计算,包括对支架的抗倾覆能力、抗滑动能力等进行分析。

根据工作环境的要求,确保支架在各种工况下的稳定性。

三、计算结果根据以上的计算方法,我们得到了钢筋支架的相关计算结果如下:1. 钢筋选择:选择直径为D的高强度钢筋,并按照一定的间距进行布置。

2. 支架高度计算:根据垂直荷载P和工作环境要求,计算得到支架的最小高度为H。

3. 支架宽度计算:根据水平荷载F和工作环境要求,计算得到支架的最小宽度为W。

4. 支架厚度计算:根据垂直和水平荷载,以及工作环境要求,计算得到支架的最小厚度为T。

5. 结构稳定性计算:进行抗倾覆能力和抗滑动能力等方面的计算,并确保支架在各种工况下的稳定性。

四、结论根据以上计算结果,我们可以得出钢筋支架的尺寸和布置方案。

在实际施工中,需要严格按照计算结果进行钢筋支架的制作和安装,以确保支架的安全可靠和结构稳定。

桥架支架计算书

桥架支架计算书

桥架支架计算书
桥架支架计算书是一种用于计算桥架支架承重能力和稳定性等性能的文件。

通常包括以下内容:
1.桥架支架的设计参数:包括桥架的尺寸、重量、材料等,以及支架的尺
寸、形状、材料等。

2.桥架支架的承重能力计算:根据桥架的重量和支架的尺寸、形状、材料
等参数,计算支架的承重能力,以确保其能够承受桥架的重量。

3.桥架支架的稳定性计算:根据桥架和支架的尺寸、形状、材料等参数,
计算支架的稳定性,以确保其在承受桥架的重量时不会发生变形或损
坏。

4.桥架支架的基础设计:根据桥架和支架的重量、尺寸、形状等参数,设
计支架的基础,以确保其能够稳定支撑桥架和支架的重量。

5.其他相关计算:根据需要,进行其他相关的计算,例如风载、地震等自
然因素对桥架支架的影响等。

需要注意的是,桥架支架计算书是一种专业性很强的文件,需要由专业的工程师或技术人员进行编制和审核。

同时,根据实际情况和需要进行必要的调整和修改。

盘扣式支架结构受力计算书

盘扣式支架结构受力计算书

盘扣式支架结构受力计算书1.工程概况刚构梁跨中厚度1.4m,横梁与墩柱连接部位渐变为2.1m;箱涵顶板厚度1m,两侧倒角50×155.3cm。

均采用盘扣式满堂支架。

2.设计参数2.1.材料设计指标2.1.1.Q235钢抗拉、抗压、抗弯强度设计值f=215Mpa,抗剪强度设计值fv=125Mpa,弹性模量E=2.06×105Mpa。

2.1.2.Q355钢抗拉、抗压、抗弯强度设计值f=300Mpa,抗剪强度设计值fv=180Mpa,弹性模量E=2.06×105Mpa。

2.2.荷载取值(1)新浇筑混凝土及钢筋自重:2.6t/m3。

(2)底模板密度:600Kg/m3,板厚1.5cm;(3)方木密度:500 Kg/m3,方木截面8*8cm;(4)盘扣式满堂支架自重:20Kg/m3;(5)施工荷载取2.5kN/m2。

(6)荷载分项系数:永久荷载分项系数取1.3,可变荷载分项系数取1.5。

2.3.支架结构支架体系统计表3.刚构梁支架计算3.1.竹胶板检算一、总体信息采用1.5cm厚竹胶板,抗弯强度设计值fm=35Mpa,抗剪强度设计值fv=5.0Mpa,弹性模量E=9898Mpa。

取板宽1cm进行计算。

惯性矩I=bh^3/12=10*15^3/12=2812mm4抵抗弯矩W=bh^2/6=10*15^2/6=375mm3截面积A=bh=10*15=150mm2其所受永久荷载为:1.4*26*0.01=0.37kN/m。

可变荷载为:2.5*0.01=0.025kN/m。

计算如下:二、荷载信息1、恒荷载(1)、均布荷载,0.37kN/m,荷载分布:满布2、活荷载(1)、均布荷载,0.03kN/m,荷载分布:满布三、组合信息1、内力组合、工况(1)、1.3恒+1.5活2、挠度组合、工况(1)、恒载工况(2)、活载工况(3)、1.0恒+1.0活四、内力、挠度计算1、弯矩图(kN.m)(1)、1.3恒+1.5活(2)、包络图2、剪力图(kN)(1)、1.3恒+1.5活(2)、包络图3、挠度(1)、恒载工况(2)、活载工况(3)、1.0恒+1.0活4、支座反力(kN)(1)、1.3恒+1.5活(2)、包络图五、单元验算图中数值自上而下分别表示:最大剪应力与设计强度比值最大正应力与设计强度比值最大稳定应力与设计比值若有局稳字样,表示局部稳定不满足(1)、内力范围、最大挠度(a)、内力范围:弯矩设计值-0.00~0.00 kN.m剪力设计值-0.04~0.04 kN(b)、最大挠度:最大挠度0.09mm,最大挠跨比1/10000(挠度允许值见《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)附录A.1)(2)、强度应力最大剪应力τ = V max * S / I / t w= 0.04 * 281 / 2812 / 10.0 * 1000= 0.4 MPa ≤ f v = 5 MPa 满足!最大正应力σ = M max / γ / W= 0.00 / 1.20 / 375 * 1e6= 3.2 MPa ≤ f = 35 MPa 满足!(3)、稳定应力整体稳定系数φb = 0.80最大压应力σ = M max / φb / W= 0.00 / 0.80 / 375 * 1e6= 4.9 MPa ≤ f = 35 MPa 满足!(4)、验算结论:满足!3.2.次分配梁方木检算一、总体信息次分配梁采用8*8cm方木,15cm间距布置。

midas标准满堂支架计算书1

midas标准满堂支架计算书1

1编制依据⑴“XX桥”相关施工图纸;⑵《公路桥涵施工技术规范》(JTG/ F50-2011);⑶《钢结构设计规范》(GB50017-2003);⑷《木结构设计规范》(GB50005-2003);⑸《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008);⑹《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011);⑺《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008);⑻《路桥施工计算手册》(人民交通出版社2001.5);⑼《Midas Civil 2012 有限元分析软件》;⑽《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)。

2工程概况项目工程概况现浇梁概况(文字+梁截面构造图)3支架布置形式支架正面、侧面、平面布置图。

翼板下横向设置100mm×100mm的方木,轴间距600mm;纵向设置150×150mm的方木,轴间距600mm;碗扣式支架横向间距600mm,纵向间距900mm,横杆水平步距1200mm。

底腹板下横向设置100mm×100mm的方木,轴间距400mm;纵向设置150×150mm的方木,腹板区间距600mm,顶底板区间距900mm;碗扣式支架纵向间距900mm,腹板区横向间距600mm,顶底板区横向间距900mm,横杆水平步距1200mm。

基础采用60cm厚C20素混凝土+30cm厚37灰土换填压实。

所有模板均为15mm厚优质竹胶板。

满堂支架其余布置,如天杆、扫地杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑等参考《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)。

4设计参数及材料强度4.1 设计参数表4.1-1 材料设计参数表4.2 材料设计强度表4.2-1 钢材设计强度值(N/mm2)5荷载取值及荷载组合5.1荷载类型①模板、背带自重②新浇筑混凝土自重(取26kN/m3)③施工人员、材料及机具等施工荷载(2.5kPa)④倾倒混凝土产生的冲击荷载(2kPa)⑤振捣混凝土产生的荷载(2kPa)⑥新浇筑混凝土对侧面模板的压力标准值混凝土侧压力按下列两公式计算,并取其中的较小者:F = 0.22γc t0β1β2V(5.1-1)F = γc H (5.1-2)式中:F──新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(kPa);h──为有效压头高度(m);υ──混凝土的浇筑速度(m/h),可按实测确定(暂定为2m/h);t0──新浇混凝土的初凝时间(h),可按实测确定(暂定为6小时),当缺乏试验资料时,可采用t0=200/(T+15)计算;T──混凝土的温度(℃);γc──混凝土的容重(kN/m3);β1──外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0,掺缓凝作用的2.8外加剂时取1.2;β2──混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度小于30mm时,取0.85;50~90mm时,取1.0;110~150mm时,取1.15。

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1 方案简述本现浇梁采用满堂支架施工,支架搭设高度按照最高处11m控制(硬化地面至箱梁底板高度)。

箱梁腹板下支架横桥向采用30cm间距布置,顶底板下横桥向采用60cm 布置,翼缘板下横桥向采用90cm布置(顺桥向钢管间距始终为30cm和90cm不等),具体布置见满堂支架搭设平面图及箱梁截面图。

本桥纵断面位于R=2000m的竖曲线上,平面位于R=350m(起点AK0+148.96,终点AK0+277.724)。

桥型布置图满堂支架搭设横断面图底模系统纵桥向采用10cm×10cm方木(腹板下纵向采用14cm高工字钢)直接立于钢管架顶托上,横向采用10cm×10cm方木作为分配梁,中心距30cm、净间距20cm,顶面铺设1.4cm厚竹胶板底模,侧模、内膜采用竹胶板拼装。

满堂支撑支架搭设时,沿墩身横向中线搭设第一排,然后间距按照30cm设置4排,横桥向间距参考上图,保证墩顶实心段部分承重支架为30cm顺桥向布置,其它部分按照顺桥向间距90cm布置;由于桥梁为曲线布置,因此支架采用采用折线形式搭设,中间断开部分采用短钢管和扣件连接。

2 受力计算由于支架顺桥向布置为30cm、90cm两种间距形式,因此分两种工况计算钢管架受力,第一种为墩顶实心段部分,钢管支架30cm顺桥向布置;第二种为梁体变截面及标准截面段,钢管支架按照顺桥向90cm布置。

S1=24.15m2S2=0.75m2S3=0.75m22.1 工况一下中间部分受力计算(S1部分)第一工况下计算实心段部分支架及模板系统受力,具体支架布置形式参照方案图。

由于工况一下,箱梁截面为实心截面,因此只需计算中间部分支架横向布置为60cm 和翼缘板下受力即可。

2.1.1 中间部分S1受力计算⑴荷载取值S1部分钢筋混凝土:24.15 m2×1m×26KN/m3÷(10.5m×1m)=59.8KN/ m2;底模系统:取值3KN/ m2;施工荷载:取值1KN/ m2;浇筑混凝土冲击荷载:4KN/ m2;考虑1.3倍安全系数后,荷载组合取值为:Q=1.3×(59.8+3+1+4)=88.14KN/m2=0.08814N/mm2⑵竹胶板受力计算竹胶板规格采用2.44m×1.22m×0.014m,考虑竹胶板处于湿状,由《桥路工程常用数据资料与计算手册》查得竹胶板力学性能指标取[σ]=35MPa、E=5×103。

取单位1mm宽竹胶板为单元体,则W=bh2/6=(1×142)/6=32.67mm3I=bh3/12=228.67 mm4横向方木间距采用300mm,方木净距为200mm,为了安全考虑,竹胶板的计算按简支梁计算,则M=ql2/8=(0.08814N/mm2×1mm×3002)÷8=991.6N·mmσ=M/W=991.6/32.67=30.352MPa≤[σ]=35MPa 满足要求f max=5ql4/384EI=(5×0.08814×2004)÷(384×5×103×228.67)=1.6mm⑶横向方木分配梁计算方木材质选用红松,规格采用10cm×10cm。

根据《路桥施工计算手册》,A3级木材弹性模量E=9×103MPa,抗弯强度为[σ]=12MPa;考虑木材湿状下弹性模量及抗弯强度的折减系数为0.9,折减后的弹性模量为E=8×103MPa,抗弯强度为[σ]=10.8MPa。

W=bh2/6=1.67×105mm3I=bh3/12=8.33×106 mm4纵梁方木横桥向间距60cm(此处计算按60cm),小方木顺桥向间距为30cm,因此方木跨度为600mm,方木按照简支梁计算,则每根分配梁承受横向长度30cm的竹胶板传来的荷载,纵向承受60cm长度的竹胶板传来的荷载,60cm跨度上分配梁承受的荷载为:0.08814×300=26.442N/mm由此得M=ql2/8=1189890 N·mmσ=M/W=1189890/1.67×105=7.13MPa≤[σ]= 10.8MPa 满足要求f max=5ql4/384EI=(5×26.442×6004)÷(384×8×103×8.33×106)=0.67mm ≤l/400=600/400=1.5mm 满足要求⑷纵梁受力计算分配梁在纵梁上每个支点产生的力为:R=26.442×600=15865.2N因此横梁承受荷载转换为线荷载为:q=15865.2/300=52.884N/mm纵梁材料选用10cm×10cm方木,计算得I=8.33×106mm4,W=1.67×105mm3, A=10000mm2,E=8×103MPa;按照简支梁计算则有:M=ql2/8=(52.884×3002)/8=594945 N·mmσ=M/W=594945 /1.67×105=3.563MPa≤[σ]=10.8MPa 满足要求f max=5ql4/384EI=0.084mm≤L/400=2.25mm满足要求纵梁的支座反力:R=ql=15865.2N支架上部结构受力体系计算结果如下表:结论:支架上部整体受力满足要求。

2.1.2翼缘板下受力计算⑴荷载取值S2、S3部分钢筋混凝土:0.75 m2×1m×26KN/m3÷(2.5m×1m)=7.8KN/ m2;底模系统:取值3KN/ m2;施工荷载:取值1KN/ m2;浇筑混凝土冲击荷载:4KN/ m2;考虑1.3倍安全系数后,荷载组合取值为:Q=1.3×(7.8+3+1+4)=15.8KN/m2=0.0158N/mm2⑵竹胶板受力计算竹胶板规格采用2.44m×1.22m×0.014m,考虑竹胶板处于湿状,由《桥路工程常用数据资料与计算手册》查得竹胶板力学性能指标取[σ]=35MPa、E=5×103。

取单位1宽竹胶板为单元体,则W=bh2/6=(1×142)/6=32.67mm3I=bh3/12=228.67 mm4横向方木间距采用300mm,方木净距为200mm,为了安全考虑,竹胶板的计算按简支梁计算,则M=ql2/8=(0.0158N/mm2×1mm×3002)÷8=177.75N·mmσ=M/W=177.75/32.67=5.441MPa≤[σ]=35MPa 满足要求f max=5ql4/384EI=(5×0.0158×2004)÷(384×5×103×228.67)=0.288mm⑶横向方木分配梁计算方木材质选用红松,规格采用10cm×10cm。

根据路桥施工计算手册,A3级木材弹性模量E=9×103MPa,抗弯强度为[σ]=12MPa;考虑木材湿状下弹性模量及抗弯强度的折减系数为0.9,折减后的弹性模量为E=8×103MPa,抗弯强度为[σ]=10.8MPa。

W=bh2/6=1.67×105mm3I=bh3/12=8.33×106 mm4纵梁方木横桥向间距90cm,小方木顺桥向间距为30cm,因此方木跨度为900mm,方木按照简支梁计算,则每根分配梁承受横向长度30cm的竹胶板传来的荷载,纵向承受90cm长度的竹胶板传来的荷载,90cm跨度上分配梁承受的线荷载为:q=0.0158×300=4.74N/mm由此得M=ql2/8=479925 N·mmσ=M/W=479925/1.67×105=2.87MPa≤[σ]= 10.8MPa 满足要求f max=5ql4/384EI=(5×4.74×9004)÷(384×8×103×8.33×106)=0.61 mm ≤l/400=600/400=1.5mm 满足要求⑷纵梁受力计算分配梁在纵梁上每个支点产生的力为:R=4.74×900=4266N因此纵梁承受荷载转换为线荷载为:q=4266/300=14.22N/mm纵梁跨度30cm,10cm×10cm方木,计算得I=8.33×106 mm4,W=1.67×105mm3, A=10000mm2,E=8×103MPa;按照简支梁计算则有:M=ql2/8=(14.22×3002)/8=159975N·mmσ=M/W=159975/1.67×105=0.958MPa≤[σ]=10.8MPa 满足要求支座反力R=14.22×300=4266Nf max=5ql4/384EI=0.023mm≤L/400=2.25mm满足要求支架上部结构受力体系计算结果如下表:结论:支架上部整体受力满足要求。

2.1.3腹板下计算由于腹板下纵梁采用10cm工字钢,间距等同于腹板下支架,顶部横向30cm间距铺设10cm×10cm方木分配梁,上铺竹胶板模板,纵梁材料及截面属性变化,因此重新计算腹板下受力。

由于实心段处截面高度未发生变法,因此荷载组合仍采用Q=1.3×(59.8+3+1+4)=88.14KN/m2=0.08814N/mm2⑴竹胶板受力计算竹胶板规格采用2.44m×1.22m×0.014m,考虑竹胶板处于湿状,由《桥路工程常用数据资料与计算手册》查得竹胶板力学性能指标取[σ]=35MPa、E=5×103。

取单位1宽竹胶板为单元体,则W=bh2/6=(1×142)/6=32.67mm3I=bh3/12=228.67 mm4横向方木间距采用300mm,方木净距为200mm,为了安全考虑,竹胶板的计算按简支梁计算,则M=ql2/8=(0.08814N/mm2×1mm×3002)÷8=991.575N·mmσ=M/W=991.575/32.67=30.351MPa≤[σ]=35MPa 满足要求f max=5ql4/384EI=(5×0.08814×2004)÷(384×5×103×228.67)=1.6mm⑵横向方木分配梁计算方木材质选用红松,规格采用10cm×10cm。

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