池壁剪力墙模板计算书

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剪力墙结构模板计算书(二)

剪力墙结构模板计算书(二)

引言概述:正文内容:一、材料选择1.钢材选择:剪力墙结构模板所使用的钢材应具有良好的抗拉、抗弯和抗剪性能。

一般情况下,常用的钢材有Q235、Q345等。

在选择钢材时,需要考虑结构的使用寿命、地震烈度和保护层厚度等因素。

2.混凝土选择:剪力墙结构模板所使用的混凝土应具有足够的强度和韧性。

一般情况下,常用的混凝土等级有C25、C30等。

在选择混凝土等级时,需要考虑结构的受力特点、地震烈度和施工工艺等因素。

二、模板尺寸计算1.剪力墙的高度:剪力墙的高度应根据建筑物的层高和地震烈度来确定。

一般情况下,剪力墙的高度可按照建筑物层高的2/3来确定。

2.模板的厚度:剪力墙模板的厚度应根据结构的受力特点和设计要求来确定。

一般情况下,剪力墙模板的厚度可按照混凝土强度和剪力墙高度的比例关系来确定。

3.模板的宽度:剪力墙模板的宽度应根据结构布局、受力特点和施工要求来确定。

一般情况下,剪力墙模板的宽度可按照剪力墙厚度的24倍来确定。

三、剪力墙受力分析1.剪力墙的受力特点:剪力墙主要承受纵向地震力和横向地震力的作用。

纵向地震力是指地震波在水平方向上对剪力墙的作用,主要通过剪力墙的抗拉和抗压能力来传递。

横向地震力是指地震波在垂直方向上对剪力墙的作用,主要通过剪力墙的抗剪能力来传递。

2.剪力墙的受力分布:剪力墙的受力分布主要取决于结构的布局和荷载的分布。

一般情况下,剪力墙的受力集中在墙体的顶部和底部,并且沿着墙体的高度逐渐减小。

3.剪力墙的受力计算:剪力墙的受力计算应按照强度设计原则进行。

即根据剪力墙的几何形状、材料性能和施工工艺等因素,计算剪力墙的承载能力和剪力墙的荷载作用。

四、模板破坏形态1.剪力墙模板的破坏形态:剪力墙模板的破坏形态主要有拉伸破坏、剪切破坏和压碎破坏等。

拉伸破坏是指模板顶部或底部的钢筋因附加的拉应力而破坏;剪切破坏是指模板中部的混凝土因剪切应力过大而破坏;压碎破坏是指模板的一部分或整体因承受压力过大而破碎。

墙模板、池壁模板计算书

墙模板、池壁模板计算书

墙模板(非组合式钢模板)计算书一、工程属性二、荷载组合混凝土重力密度γc(kN/m3) 24 新浇混凝土初凝时间t0(h) 5外加剂影响修正系数β1 1 混凝土坍落度影响修正系数β2 1.154.5混凝土浇筑速度V(m/h) 2.5 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m)2倾倒混凝土时对垂直面面板荷载标准值Q3k(kN/m2)新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k=min[0.22γc t0β1β2v,γc H]=min[0.22×24×5×1×1.15×2.51/2,24×4.5]=min[48,108]=48kN/m2承载能力极限状态设计值S承=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k]=0.9max[1.2×48+1.4×2,1.35×48+1.4×0.7×2]=0.9max[60.4,66.76]=0.9×66.76=60.08kN/m2正常使用极限状态设计值S正=G4k=48 kN/m2三、面板布置模板设计立面图四、面板验算=21600mm3,I=bh3/12=400×183/12=194400mm41、强度验算q=bS承=0.4×60.08=24.03kN/m面板弯矩图(kN·m) M max=0.07kN·mσ=M max/W=0.07×106/21600=3.13N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求!2、挠度验算q=bS正=0.4×48=19.2kN/m面板变形图(mm) ν=0.07mm≤[ν]=l/400=150/400=0.38mm满足要求!五、小梁验算1、强度验算q=bS承=0.15×60.08=9.01kN/m小梁弯矩图(kN·m)小梁剪力图(kN) M max=0.15kN·mσ=M max/W=0.15×106/42670=3.57N/mm2≤[f]=15.44N/mm2 满足要求!2、挠度验算q=bS正=0.15×48=7.2kN/m小梁变形图(mm) ν=0.08mm≤[ν]=l/400=150/400=0.38mm满足要求!3、支座反力计算R1=2.04kN,R2=...R40=4.09kN,R41=2.04kN六、主梁验算1、强度验算主梁弯矩图(kN·m)M max=0.52kN·mσ=M max/W=0.52×106/8980=57.46N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!2、挠度验算主梁变形图(mm)ν=0.12mm≤[ν]=l/400=400/400=1mm满足要求!七、对拉螺栓验算对拉螺栓竖向验算间距n=max[400,400/2+100]=400mmN=0.95mnS承=0.95×0.45×0.4×60.08=10.27kN≤N t b=12.9kN满足要求!。

剪力墙模板方案及计算书

剪力墙模板方案及计算书

剪力墙模板方案及计算书一、工程概述本工程为具体工程名称,位于工程地点。

建筑结构形式为结构形式,剪力墙结构在本工程中广泛应用。

剪力墙的尺寸、高度和位置等参数根据设计图纸确定。

二、模板选型经过综合考虑,本工程剪力墙模板选用具体模板类型,如钢模板、木模板或组合模板等。

该类型模板具有以下优点:1、强度高,能够承受混凝土浇筑时的侧压力。

2、表面平整度好,有利于保证混凝土成型质量。

3、拼装灵活,便于适应不同尺寸的剪力墙。

三、模板设计1、模板面板面板采用面板材料,厚度为具体厚度。

根据剪力墙的尺寸和受力情况,合理确定面板的规格和拼接方式。

2、次龙骨次龙骨选用次龙骨材料,间距为具体间距。

次龙骨的布置应保证模板的刚度和稳定性。

3、主龙骨主龙骨采用主龙骨材料,间距为具体间距。

主龙骨与次龙骨通过连接件牢固连接。

4、对拉螺栓对拉螺栓选用对拉螺栓规格,间距为水平间距和竖向间距。

对拉螺栓应设置止水片,用于防水要求较高的部位。

四、模板安装1、施工准备熟悉施工图纸,对模板进行编号和标识。

准备好所需的模板、龙骨、对拉螺栓等材料和工具。

对施工人员进行技术交底。

2、安装流程弹出剪力墙的边线和控制线。

安装一侧模板,临时固定。

安装对拉螺栓和套管。

安装另一侧模板,调整模板位置和垂直度。

紧固对拉螺栓,检查模板的平整度和垂直度。

3、安装要点模板的拼接应严密,防止漏浆。

对拉螺栓应拧紧,保证模板的牢固性。

模板安装完成后,应进行检查和验收,合格后方可进行混凝土浇筑。

五、模板拆除1、拆除条件混凝土强度达到设计要求的拆模强度。

保证混凝土表面及棱角不因拆模而受损。

2、拆除流程松开对拉螺栓。

拆除主龙骨和次龙骨。

拆除模板面板。

清理模板和构配件,分类堆放。

3、拆除注意事项拆除过程中应注意保护混凝土成品。

严禁野蛮拆除,避免损坏模板和构配件。

六、计算书1、混凝土侧压力计算混凝土浇筑速度为具体速度。

混凝土坍落度为具体坍落度。

新浇筑混凝土对模板的最大侧压力按照以下公式计算:\F =022γct_{0}β_{1}β_{2}v^{1/2}\\F =γcH\其中,γc 为混凝土的重力密度,t0 为新浇混凝土的初凝时间,β1 为外加剂影响修正系数,β2 为混凝土坍落度影响修正系数,v 为混凝土浇筑速度,H 为混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度。

水池模板计算书

水池模板计算书

柱模板计算(中小断面)柱模板的计算参照《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)、《混凝土结构工程施工规范》(GB506666-2011)、《木结构设计规范》(GB 50005━2003)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)等编制。

一、中小断面柱模板基本参数柱断面宽度B=400mm;柱断面高度H=400mm;木方截面宽度=60mm;木方截面高度=100mm;木方间距l=400mm,胶合板厚度=18mm。

取柱断面长度和柱断面宽度中的较大者进行计算。

二、荷载标准值计算:强度验算要考虑新浇混凝土侧压力与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。

依据《混凝土结构工程施工规范》GB506666-2011,A.0.4,新浇混凝土侧压力计算公式为正式中的较小值:式中γc──为混凝土重力密度,取24(kN/m3);t0──新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取4h;T──混凝土的入模温度,取25(℃);V──混凝土的浇筑速度,取2.5m/h;β──混凝土坍落度影响修正系数,取1。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值F1=42.501kN/m2。

实际计算中采用的新浇混凝土压力标准值 F1=42.5kN/m2。

倾倒混凝土时产生的荷载标准值F2=2kN/m2。

三、胶合板侧模验算胶合板面板(取长边),按三跨连续梁,跨度即为木方间距,计算如下:胶合板计算简图(1) 侧模抗弯强度验算:M=0.1ql2其中 q──强度设计荷载(kN/m):q=0.9×(1.35×0.9×42.50+1.4×0.9×2.00)×400.00/1000=19.497kN/ml──木方间距,取l=400mm;经计算得 M=0.1×19.497×(400.00/1000)2=0.312kN.m胶合板截面抵抗矩 W=b×h2/6=400×(18)2/6=21600.00mm3σ = M/W=0.312×106 /21600.000=14.442N/mm2胶合板的计算强度不大于20N/mm2,所以满足要求!(2) 侧模抗剪强度验算:τ=3V/2bh其中 V为剪力:v = 0.6×q×l=0.6×0.9×(1.35×0.9×42.5+1.4×0.9×2)×400×400/106=4.679kN经计算得τ=3×4.679×103/(2×400.000×18.000)=0.975N/mm2胶合板的计算抗剪强度不大于1.4N/mm2,所以满足要求!(3) 侧模挠度验算:W=0.677qa4/(100EI)其中 q──强度设计荷载(kN/m):q=42.5×400/1000=17.000kN/mI──侧模截面的转动惯量:I=b×h3/12=400.000×18.0003/12=194400.000mm4;a──木方间距,取a=400mm;E──弹性模量,取E=10000N/mm2;经计算得 W=0.677×17.000×400.0004/(100×10000.00×194400.00)=1.52mm最大允许挠度 [W]=l/250=400/250=1.60mm胶合板的计算挠度不大于允许挠度[W],所以满足要求!四、木方验算木方按简支梁计算,跨度近似取柱子边长a,支座反力即为螺栓(钢筋)对拉拉力,计算如下:木方计算简图(1) 木方抗弯强度验算:M=qB2/8其中 q──强度设计荷载(kN/m):q=0.9×(1.35×0.9×42.500+1.4×0.9×2.000)×400/1000=19.497kN/mB──截面长边,取B=400mm;经计算得 M=19.497×(400/1000)2/8=0.390kN.m;木方截面抵抗矩 W=b×h2/6=60×1002/6=100000.000mm3;σ = M/W=0.390×106/100000.000=3.900N/mm2;木方的计算强度不大于18.7N/mm2,所以满足要求!(2) 木方抗剪强度验算:τ=3V/2bh其中 V为剪力:v = 0.5×q×B=0.5×0.9×(1.35×0.9×42.500+1.4×0.9×2.000)×400×400/106=3.899kN经计算得τ=3×3.899×103/(2×60.000×100.000)=0.975N/mm2木方的计算强度不大于1.7N/mm2,所以满足要求!(3) 木方挠度验算:W=5qB4/(384EI)其中 q──设计荷载(kN/m):q=42.5×400/1000=17.000kN.mI──侧模截面的转动惯量:I=b×h3/12=60×1003/12=5000000.000mm4B──柱截面长边的长度,取B=400mm;E──弹性模量,取E=11000N/mm2;经计算得 W=5×17.000×4004/(384×11000.00×5000000.00)=0.103mm允许挠度 [W]=B/250=400/250=1.600mm木方的计算挠度不大于允许挠度[W],所以满足要求!墙模板计算书计算参照《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)、《混凝土结构工程施工规范》(GB506666-2011)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《组合钢模板技术规范》(GB50214-2001)、《木结构设计规范》(GB 50005━2003)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)等编制。

水池侧墙计算书

水池侧墙计算书

SQ-XX水池侧墙计算书(墙底按固端、墙顶按简支考虑)一、受力计算:1、构件基本尺寸及计算参数:1)墙体高度:H=4.68m,2)水深:b=3.3m,3)水的重度:γw=10KN/m34)水压力分项系数取 γ=1.22、墙底标高处的水压力:q s= γw · b =33.0KN/m23、侧墙截面弯距计算:1)M Bk=-q· b2 · [4-3b/H+3b2/(5H2)]/24s=-32.7KN·m2)强度计算时,B点弯矩设计值:M B=γ · M Bk=-39.2KN·m3)强度计算时,C点正弯矩设计值偏于安全的取B点的负弯距设计值的一半:M C=-M B /2=19.6KN·m二、墙底配筋计算:1、构件基本尺寸及计算参数:1)墙体厚度:h=300mm2)墙体计算长度:l=1000mm3)墙体砼强度等级:C304)墙体纵筋强度等级:HRB3355)墙外侧筋边距离:a s=50mm6)墙内侧筋边距离:a's =30mm7)应力强度比系数:α1=1.08)受压区高度系数:β1=0.82、根据基本尺寸及参数,可推算出其它尺寸及参数如下:1)混凝土轴心抗压强度设计值:f c=14.3N/mm22)混凝土弹性模量:E c=####N/mm23)钢筋抗拉、抗压强度设计值:f y=f y' =300N/mm22000004)钢筋弹性模量:E s=N/mm25)截面有效高度:h0= h - a s =250mm6)相对界限受压区高度:ξb=β1/[1+f y/(E s·εcu)]=####7)钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值:αE=E s/E c=####3、配筋计算:1)假定墙内侧受压钢筋为Φ10@150,则 A's=524mm22)受压钢筋所承担的弯距:M' =f y' · A's · (h0-a's)=34.6KN·m3)单筋截面所承担的弯距:M1=|M B| - M'=4.67KN·m4)受压区高度:x=h0 - [h02 - 2 · M1/(α1 · f c · l)]0.5=1.3mm≤ξb· h0 =138mm满足要求5)根据《混规》7.2.1条及7.2.5条可知:若x< 2·a's,则A s=|M B| / [f y · (h0 - a's)] ;若x≥ 2·a's,则A s=(α1 · f c · l · x+A's· f y' ) / f y;现x= 1.3mm<2·a's =60mm故A s=|-39.2|×1000000/[300×(250 - 30)]=594mm2墙底外侧受拉钢筋实配Φ14@100,则实配钢筋面积 A s=1539mm2三、墙底裂缝宽度验算:1、基本计算参数:1)按受弯构件考虑,构件受力特征系数:αcr =2.12)钢筋的相对粘结特性系数:υ=1.03)最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离:c=30mm4)按前面计算结果,裂缝计算时,B点弯矩标准值:M Bk=-32.7KN·m5)混凝土轴心抗拉强度标准值:f tk=2.01N/mm26)最大裂缝宽度限值:ωlim=0.2mm2、裂缝宽度验算:1)受拉区纵向钢筋的等效直径:d eq=∑(ni · di2) /∑(ni · υ · di)=14mm2)按有效受拉面积计算的受拉钢筋配筋率:ρte=As /(0.5 · l · h)=0.01,3)受拉钢筋的等效应力:σsk=|M Bk| /(0.87 · h0 · As)=97.6N/mm24)受拉钢筋应变不均匀系数:ψ=1.1-0.65 · f tk/(ρte · σsk)=0.205)最大裂缝宽度:ωmax=αcr · ψ · σsk · (1.9 · c+0.08 · d eq/ρte)/E s=####mm≤ ωlim =0.2mm满足要求。

剪力墙模板方案及计算书样本

剪力墙模板方案及计算书样本

剪力墙模板方案及计算书样本一、工程概况本工程为具体工程名称,位于具体地点。

建筑结构形式为结构形式,总建筑面积为建筑面积平方米,地上地上层数层,地下地下层数层。

剪力墙作为主要的抗侧力构件,其模板工程的施工质量直接影响到结构的安全性和稳定性。

二、编制依据1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)3、本工程的施工图纸及相关设计文件三、施工准备1、技术准备熟悉施工图纸,进行技术交底。

编制模板施工方案,并经审批。

2、材料准备模板:采用模板材质及规格。

龙骨:龙骨材质及规格。

对拉螺栓:对拉螺栓规格。

支撑体系:支撑体系材料及规格。

3、主要机具准备电锯、电钻、锤子、扳手等。

4、作业条件准备放好墙身线、模板控制线及标高控制线。

墙身钢筋绑扎完毕,水电预留预埋完成,并办理隐检手续。

四、剪力墙模板设计1、模板选型墙模板采用模板类型,面板厚度为面板厚度mm。

2、龙骨布置竖龙骨采用竖龙骨规格及间距。

横龙骨采用横龙骨规格及间距。

3、对拉螺栓设置对拉螺栓水平间距为水平间距mm,竖向间距为竖向间距mm。

4、阴阳角处理阴阳角处采用阴阳角处理方式。

五、剪力墙模板施工工艺1、工艺流程弹线→安装一侧模板→安装对拉螺栓→安装另一侧模板→调整固定→预检2、操作要点弹线:根据控制线在墙面上弹出模板安装位置线。

安装一侧模板:将模板就位,临时固定。

安装对拉螺栓:按照设计要求安装对拉螺栓。

安装另一侧模板:将另一侧模板就位,调整与已安装模板的平整度和垂直度,然后拧紧对拉螺栓。

调整固定:检查模板的平整度、垂直度和截面尺寸,调整合格后进行固定。

预检:模板安装完毕后,进行预检,合格后方可进行下道工序。

六、模板拆除1、拆除条件混凝土强度达到设计要求。

拆除模板时,混凝土表面及棱角不因拆除模板而受损坏。

2、拆除顺序先拆除对拉螺栓,然后拆除横龙骨、竖龙骨,最后拆除模板。

3、拆除注意事项拆除时严禁使用大锤敲击模板。

地下水池池壁计算书

地下水池池壁计算书
min=max(0.2,45ft/fy)
墙跨中截面C点 240 0.018 0.018 直径Φ 间距 面积 0.377 >ρ min,可以!
<ξ 1fcbh02) 相对受压区高度ξ =1-(1-2α s)1/2 钢筋面积计算值As=ξ α 1fcbh0/fy (mm2)
钢筋砼地下室挡土墙计算书
1 计算简图 如下图所示,取1米墙宽,按下端固定,上端铰接计算。
(1) 几何信息: 地下室层高 H= 墙挡土高度 H2= 水位 H3= (2) 荷载信息: 2700 2700 2100 mm mm mm 室内外高差 H1= 墙厚 h= 300 mm 0 mm
水压力w=
6.00
16.7 360 200000
N/mm2 N/mm2 N/mm2 as= as= 30 60 mm mm ξ b= 0.518
41.37
kN ·m
17.21 kN ·m
3
承载能力极限状态计算:按单筋矩形截面梁计算! 计算过程见下表: 墙底截面(B点) 截面有效高度h0=h-as (mm) 270 0.034 0.035 <ξ b,可以! 433.1 直径Φ 实配钢筋面积As(mm2) 间距 面积 实际配筋率ρ 最小配筋率ρ
41.69 2.1 mm 12
保护层厚度c 有效受拉混凝土截面面积Ate=0.5bh 有效纵向受拉钢筋配筋率ρ 受拉钢筋应力σ mm2 取ρ
2
20 150000 0.00754 <0.01
te=
50 150000 0.00754 <0.01 取ρ
te=
te=As/Ate
0.01 <0.2 <1.0 0.20 0.2
201.0 12 100 1131 12 100 1131

剪力墙结构模板计算书

剪力墙结构模板计算书

剪力墙结构模板计算书
剪力墙结构模板计算书
1. 引言
本文档旨在提供一个剪力墙结构模板计算书范本,以供工程师参考和使用。

剪力墙是建筑结构的重要组成部分,它具有良好的抗震性能和承载能力。

在本文档中,我们将详细介绍剪力墙的计算方法和步骤,包括结构设计原理、材料强度计算、剪力墙布置和构造细节等。

2. 结构设计原理
2.1 剪力墙的作用和功能
2.2 剪力墙的布置原则
2.3 剪力墙结构的力学性能
3. 材料强度计算
3.1 混凝土材料强度的确定
3.2 钢筋材料强度的确定
4. 剪力墙布置
4.1 剪力墙布置的基本要求
4.2 剪力墙布置的方法和步骤
4.3 剪力墙间距的确定
5. 剪力墙构造细节
5.1 剪力墙顶部悬挑构造
5.2 剪力墙开洞设计
5.3 剪力墙连接节点设计
6. 相关附件
本文档所涉及附件如下:
附件1:剪力墙设计示意图
附件2:剪力墙布置图
附件3:剪力墙构造细节图
7. 法律名词及注释
本文档所涉及的法律名词及注释如下:
1. 建筑结构设计规范:具体规定了建筑结构设计的基本原则、要求和计算方法等。

2. 抗震设计规范:规定了建筑结构在地震作用下的设计要求和计算方法。

8. 总结
本文档提供了一个剪力墙结构模板计算书范本,详细介绍了剪力墙的设计原理、材料强度计算、布置和构造细节等内容。

希望这个范本对工程师们在剪力墙设计中起到指导作用。

如有任何疑问或需进一步讨论,欢迎随时连系。

池壁剪力墙模板计算书

池壁剪力墙模板计算书

该工程中剪力墙施工的有AO 池、RO 浓水预处理系统、水解酸化池、反冲洗废水收集池、深度容气气浮、曝气生物池、二沉池、臭氧缓冲池、D 型滤池、消毒及检测池、污泥浓缩池、事故废水容气气浮。

AO 池池壁厚度下部700mm ,池顶350mm ,池顶标高6.1(6.7)m ,计算高度为6.2m 。

模板采用15厚竹胶合板、次愣采用40*80方木@200,主愣采用48*3.5钢管及配件,对拉止水螺杆采用M14@450*450.(一)荷载计算永久荷载标准值其中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,取200/(T+15);T —— 混凝土的入模温度,取30.000℃;V —— 混凝土的浇筑速度,取1.200m/h ;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,考虑泵送混凝土塌落度较大,取1.2。

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取2.400m ;取两者小值F=37KN/m ²可变荷载为导管往模板中倾倒混凝土是产生的水平荷载:2 KN/㎡及振动棒震动对侧面模板的压力4 KN/㎡对于承载力极限状态要求,按下公式进行模板设计22/12/12101/372.12.12.115302002422.022.0m KN V t F c =⨯⨯⨯+⨯⨯==ββγ22/6.574.224m KN H F c =⨯==γr0结构重要系数,其值按0.9采用S 按照公式取值,当可变荷载控制式中 G r ──永久荷载分项系数,取可变荷载控制取1.2,永久荷载控制取1.35;Qi r ──第i 个可变荷载的分项系数,其中1Q r 为可变荷载1Q 的分项系数,取1.4; ∑=n i ik G1──按永久荷载标准值k G 计算的荷载效应值;Q i k S ──按可变荷载标准值ik Q 计算的荷载效应值,其中k Q S 1为诸可变荷载效应中起控制作用者;n ──参与组合的可变荷载数。

剪力墙模板方案及计算书2024

剪力墙模板方案及计算书2024

引言概述:剪力墙是建筑结构中常见且重要的一种承载构件,用于抵抗地震、风荷载等外部力,并通过纵向墙筋的抗拉能力实现结构的整体稳定性。

在剪力墙的施工过程中,合理的模板方案和准确的计算书是确保墙体质量的重要保证。

本文将从模板方案和计算书两个方面,对剪力墙的施工进行详细讨论。

正文内容:1.模板方案:1.1模板概述:剪力墙模板的设计和安装必须满足强度要求、施工工艺要求和安全要求。

模板通常由立柱、横梁、立杆和板材组成,采用的材料应具有足够的强度和稳定性。

1.2模板设计:模板设计应根据具体的墙体尺寸、荷载特征和施工要求,确定墙体模板的形式、尺寸和材料规格。

设计时应考虑模板拆除的方便性、模板支撑的稳定性和可调性等因素。

1.3模板施工工艺:模板施工要求严格按照设计图纸和施工规范进行,包括打样、安装、检查、调整和加固等工序。

模板的拆除应在混凝土达到强度要求后进行,且拆除过程要注意防止对墙体产生不良影响。

1.4模板质量控制:模板质量控制应包括材料的抽检和试验,模板安装的监控和验收,以及模板拆除后的检查和评价。

模板使用中的问题和质量缺陷应及时处理和整改,以确保施工质量和安全。

2.计算书:2.1计算基础:计算书是剪力墙模板施工的重要依据,其内容应包括力学分析、材料力学性能、荷载标准、结构参数等。

计算书的编制要符合国家建筑标准和规范的要求,保证计算结果的准确性和可行性。

2.2剪力墙模板计算:剪力墙模板计算应考虑墙体的几何形状、材料的强度性能、荷载的大小和工况的复杂性等因素。

计算时应确定墙体承载力和变形性能,保证墙体在承受外部荷载时的安全性和稳定性。

2.3模板支撑计算:模板支撑计算是剪力墙模板设计的重要环节,主要包括支撑的类型、形式和选用的材料。

支撑的设计要符合安全要求,合理布置支点和梁的位置,确保支撑的稳定性和可靠性。

2.4模板板材计算:模板板材计算是剪力墙模板设计中关键的一环,通常采用的板材有胶合板、钢板等。

板材的选用应根据荷载情况、模板高度和使用寿命等要求进行合理选材,保证板材的强度和稳定性。

剪力墙模板计算书

剪力墙模板计算书

剪力墙模板计算书一、假设条件1、墙高(H):5米2、墙厚:0.3米3、振捣混凝土对模板的侧压力:4.0KN/㎡r1=1.44、倾倒混凝土产生的水平力:2.0KN/㎡r1=1.45、新浇混凝土的自重标准值:(γ)24 KN/㎡6、混凝土坍落度120±30mm β2=1.157、混凝土初凝时间(t0):8-10小时8、掺缓凝剂:β1=1.29、浇注速度(V):1m/h二、侧压力取值(p max)F=0.22γ.t0.β1.β2.V1/2=0.22×24×10×1.2×1.15×(1)1/2≈73 KN/㎡F=γ.H=24×5=120 KN/㎡取pmax=73 KN/㎡三、钢楞计算:设计采用直径48mm钢管,壁厚3.5mm1、钢楞间距(a):4502、钢楞跨度(b):7003、钢楞按3跨连续梁计算M max=q.b2/10=73×0.45×(0.7)2≈1.61 KN.m4、组合截面的最大应力:σ=M/2W=1.61×1000000/2×5080≈158.5N/mm[σ]=210 N/mmσ= 158.5<[σ]=210 N/mm钢楞可以采用2根直径48mm钢管。

四、拉杆计算:1、拉杆承受的拉力:P=FA=73×0.45×0.7≈23KN2、拉杆截面积:An=6×6×3.14≈113mm2σ= P/ An=23000/113≈204 N/mm< f=210 N/mm可以采用直径12 mm拉杆。

脚手架斜拉计算一、槽钢抗弯强度计算:取q=0.3 KN/㎡Wσ=116.8㎝3弯距M =-(Nm-q㎡/2)= -(19.19×1.7-0.3×1.7×1.7/2)=33.06 KN.mσ=M/W=33060000/116800=283.1。

水池壁计算书

水池壁计算书

地下室水池墙计算书条件:1、水参数:容重γ=10kN/mm ;2、地下室参数:覆土层厚h1=800mm,地下室侧墙计算跨度Lo=3600mm,临水面保护层为25mm;地面堆载q=5kN/mm ,侧壁厚度d=300mm,截面有效高度ho=250mm3、材料参数:混凝土强度等级为C35,fc=16.7 N/mm ,钢筋抗拉强度为fy=360N/mm ;计算:1、荷载计算,土压力按静止土压力计算[《全国民用建筑工程设计技术措施》2.6.2]池内水压力:Pw = Hi × 10.00 = 36.00 kN/m22、支座弯距计算,按单向板底端固定顶端简支计算,查静力计算手册m1=q1×Lo /8=36×3.6 /15=31.10kN.m3、强度计算:土压力及水压力均按恒载考虑,[《全国民用建筑工程设计技术措施》2.6.2],按支座调幅1.0计算m==31.10kN.mξb=1.0÷{1+360÷[20000×(0.0033-<35-50>×0.00001)]}=0.5257 《砼》规公式7.1.4x=ho-√(ho -2×m/α1/fc/b)=250-√(250-2×31.10×1000000/1/16.7/1000) 《砼》规公式7.2.1-1=7.76mm<ξb×ho=131.43mmAs=α1×fc×b×x/fy 《砼》规公式7.2.1-2=1×16.7×1000×7.76/360=922mm4、裂缝计算:弯距标准组合Mk= 31.10kN.m实配钢筋为: 14@100钢筋面积As=1,539mm带肋钢筋的相对粘结特性系数υ=1.0矩形截面受弯构件,构件受力特征系数αcr =2.1对矩形截面的受弯构件:Ate=0.5×b×h=0.5×1000×250=150000mmρte=As/Ate=1,539/150000=0.0103纵向受拉钢筋的等效应力σsk=Mk/(0.87×ho×As)=31.10×1000000/(0.87×250×1,539)=93 N/mm钢筋应变不均匀系数ψ=1.1-0.65×ftk/ρte/σsk=1.1-0.65×2.2/0.01/220/=0.4678最大裂缝宽度ωmax=αcr×ψ×σsk×(1.9×c+0.08×deq/ρte)/Es=2.1×0.4678×93×(1.9×25+0.08×14/0.01)/200000=0.072mm。

剪力墙方案及计算书

剪力墙方案及计算书

剪力墙方案及计算书1. 剪力墙的定义剪力墙是钢筋混凝土框架结构中的一种受力构件,其作用是承担建筑物扭转力和侧向力的作用,保护建筑物的安全稳定。

2. 剪力墙的设计要求剪力墙的设计要求主要包括以下几个方面:2.1 承载力剪力墙的承载力要满足以下条件:1.抗震承载力满足规范要求,特别是在地震区地区要满足相应的抗震要求;2.水平荷载计算得出的力应小于剪力墙的承载力;3.在一定偏心距下,荷载不会导致墙体产生结构破坏。

2.2 稳定性剪力墙的稳定性要满足以下条件:1.剪力墙要有足够的稳定性,不会因外部荷载或温度变化导致墙体的不稳定;2.剪力墙周围不应有大量累积的水和软土。

2.3 填充材料剪力墙的填充材料要满足以下要求:1.因满足防火要求,剪力墙填充材料应为不燃材料;2.剪力墙填充材料应具有良好的隔音、吸音、保温、隔热等功能;3.填充材料应紧密贴合墙面。

2.4 墙面装饰剪力墙的墙面装饰要满足以下要求:1.墙面装饰应与设计风格相符;2.墙面面积应根据建筑物使用和设计要求进行绿化或其他装饰。

3. 剪力墙的设计计算剪力墙的设计计算主要包括以下内容:3.1 剪力墙尺寸剪力墙尺寸设计计算主要考虑墙体的高度、长度、厚度等参数。

具体计算如下:1.根据结构设计标准要求,以及建筑物的使用性质、使用要求、建筑风格等因素,确定剪力墙的高度;2.根据剪力墙的高度和建筑物的平面布置情况,确定剪力墙的长度;3.根据剪力墙的高度、长度以及荷载计算结果,确定剪力墙的厚度。

3.2 剪力墙荷载计算剪力墙荷载计算主要考虑水平荷载和垂直荷载。

3.2.1 水平荷载水平荷载计算采用地震荷载法,具体计算公式如下:F_h = K_w × m × a_g其中,F_h表示水平荷载,K_w为抗震系数,m为调整系数,a_g为重力加速度。

3.2.2 垂直荷载垂直荷载主要分为重力荷载和风荷载,具体计算方式如下:1.重力荷载:根据结构自重、附属设备和人员等不同因素,计算出剪力墙的重力荷载;2.风荷载:根据规范要求和建筑物所在地气象条件,计算出剪力墙的风荷载。

剪力墙结构模板计算书

剪力墙结构模板计算书

剪力墙结构模板计算书一、工程概况本工程为_____建筑,位于_____,总建筑面积为_____平方米。

剪力墙结构,地上_____层,地下_____层。

剪力墙厚度为_____mm,混凝土强度等级为_____。

二、模板材料选择1、面板:采用_____mm 厚的多层板,其抗弯强度和弹性模量符合要求。

2、内楞:选用_____mm×_____mm 的方木,间距为_____mm。

3、外楞:采用_____mm×_____mm 的双钢管,间距为_____mm。

4、对拉螺栓:选用直径为_____mm 的对拉螺栓,水平间距为_____mm,垂直间距为_____mm。

三、荷载计算1、新浇混凝土侧压力标准值按照《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011)的规定,新浇混凝土对模板的侧压力标准值,按下列公式计算,并取其中的较小值:F1 =022γct0β1β2V1/2F2 =γcH其中,γc 为混凝土的重力密度,取 24kN/m³;t0 为新浇混凝土的初凝时间,按 t0 = 200/(T + 15)计算,T 为混凝土的温度,取_____℃;β1 为外加剂影响修正系数,取_____;β2 为混凝土坍落度影响修正系数,取_____;V 为混凝土的浇筑速度,取_____m/h;H 为混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度,取_____m。

将上述参数代入公式,计算得到 F1 =_____kN/m²,F2 =_____kN/m²。

取较小值 F =_____kN/m²。

2、倾倒混凝土时产生的水平荷载标准值考虑倾倒混凝土时产生的水平荷载标准值为_____kN/m²。

3、荷载组合计算承载能力时,荷载设计值为:F' = F×12 + 4×14 =_____kN/m²验算刚度时,荷载标准值为:F" = F =_____kN/m²四、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。

剪力墙结构模板计算书

剪力墙结构模板计算书

剪力墙结构模板计算书墙模板的计算参照《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。

墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成:直接支撑模板的为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨的为主龙骨,即外龙骨。

组装墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结,每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。

根据《建筑施工手册》,当采用溜槽、串筒或导管时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为2.00kN/m2;一、参数信息1.基本参数次楞间距(mm):250;穿墙螺栓水平间距(mm):500;主楞间距(mm):700;穿墙螺栓竖向间距(mm):700;对拉螺栓直径(mm):M12;2.主楞信息主楞材料:圆钢管;主楞合并根数:2;直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.50;3.次楞信息次楞材料:木方;次楞合并根数:1;宽度(mm):50.00;高度(mm):80.00;4.面板参数面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):18.00;面板弹性模量(N/mm2):6000.00;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;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):9000.00;方木抗剪强度设计值f t(N/mm2):1.50;钢楞弹性模量E(N/mm2):206000.00;钢楞抗弯强度设计值fc(N/mm2):205.00;墙模板设计简图二、墙模板荷载标准值计算新浇混凝土侧压力标准值F1=32.422kN/m2;倾倒混凝土时产生的荷载标准值F2= 2 kN/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。

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。

剪力墙模板方案及计算书

剪力墙模板方案及计算书

墙模板(支撑不等间距)计算书计算依据:1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20082、《混凝土结构设计规范》GB50010-20103、《建筑结构荷载规范》GB 50009-20124、《钢结构设计规范》GB 50017-2003一、工程属性二、支撑构造简图如下:墙模板(支撑不等间距)剖面图墙模板(支撑不等间距)正立面图三、荷载组合有效压头高度h=G4k/γc=24=1.6m承载能力极限状态设计值S max=[1.2G4k+,1.35 G4k+×]=[×+×,×+××]=m2S min=× Q3k=××=m2正常使用极限状态设计值Sˊmax=G4k=m2Sˊmin=0kN/m2四、面板验算根据《规范》JGJ162,面板验算按简支梁。

梁截面宽度取单位宽度即b=1000mm W=bh2/6=1000×182/6=54000mm3,I=bh3/12=1000×183/12=486000mm4考虑到工程实际和验算简便,不考虑有效压头高度对面板的影响。

1、强度验算q=bS max=×=m验算简图M max=ql2/8=×8=·mσ=M max/W=×106/54000=mm2≤[f]=37 N/mm2满足要求!2、挠度验算qˊ=bSˊmax=×=m验算简图挠度验算,νmax=5qˊl4/(384EI)=5××2504/(384×10584×486000)=0.38mm≤[ν]=l/250=250/250=1.00mm 满足要求!五、小梁验算小梁类型矩形木楞小梁材料规格50×100小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)小梁弹性模量E(N/mm2)9350小梁截面抵抗矩W(cm3)小梁截面惯性矩I(cm4)小梁合并根数n1小梁受力不均匀系数η11、强度验算q=ηlSmax=××=mqmin=ηlSmin=××=m验算简图弯矩图M max=·mσ=M max/W=×106/83333=mm2≤[f]= N/mm2满足要求!2、挠度验算qˊmax=ηlSˊmax=××=mqˊmin=ηlSˊmin=××0=0kN/m验算简图变形图νmax=0.51mm≤[ν]=l/250=500/250=2.0mm满足要求!3、支座反力计算承载能力极限状态剪力图R1= /η==R2= /η==R3= /η==R4= /η==R5= /η==R6= /η==R7= /η==正常使用极限状态剪力图Rˊ1= /η = = kNRˊ2= /η = = kNRˊ3= /η = = kNRˊ4= /η = = kNRˊ5= /η = = kNRˊ6= /η = = kNRˊ7= /η = = kN4、抗剪验算Vmax=τ=V max/(2bh)=*103/(2*50*100)=mm2≤[τ]= N/mm2满足要求!六、主梁验算主梁类型钢管主梁材料规格Ф48×3主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)205主梁弹性模量E(N/mm2)206000主梁截面抵抗矩W(cm3)主梁截面惯性矩I(cm4)主梁合并根数n2主梁受力不均匀系数ζ主梁计算方式三等跨梁由上节'小梁验算'的'支座反力计算'知,主梁取小梁对其反力最大的那道验算。

剪力墙模板计算书

剪力墙模板计算书

剪力墙模板计算书一、工程概况本工程为具体工程名称,位于具体地点。

剪力墙结构,地上X层,地下X层。

剪力墙厚度为具体厚度 1、具体厚度 2等。

混凝土强度等级为具体等级。

二、编制依据1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)2、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)(2015 年版)3、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008)4、本工程施工图纸三、模板选型剪力墙模板采用具体模板材料,如 18mm 厚多层板,背楞采用具体背楞材料及规格,如 50×100mm 方木,主龙骨采用具体主龙骨材料及规格,如双钢管,对拉螺栓采用具体对拉螺栓规格,如 M14。

四、荷载计算1、新浇筑混凝土对模板侧面的压力标准值按照《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008),混凝土作用于模板的侧压力,根据下列两式计算,并取其中的较小值:$F_1 = 022\gamma_c t_0\beta_1\beta_2 V^{1/2}$$F_2 =\gamma_c H$其中:$\gamma_c$为混凝土的重力密度,取 24kN/m³;$t_0$为新浇混凝土的初凝时间,按具体公式计算,取具体值;$\beta_1$为外加剂影响修正系数,取具体值;$\beta_2$为混凝土坍落度影响修正系数,取具体值;$V$为混凝土的浇筑速度,取具体值;$H$为混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度。

经过计算,$F_1 =具体数值 1kN/m²$,$F_2 =具体数值2kN/m²$,取较小值$F =最终取值kN/m²$。

2、倾倒混凝土时产生的水平荷载标准值考虑倾倒混凝土时对垂直面模板产生的水平荷载标准值,取具体数值kN/m²。

3、荷载组合计算承载能力时,荷载设计值为:$q_1 = 12F + 14×倾倒混凝土水平荷载标准值$验算刚度时,荷载标准值为:$q_2 = F$五、模板面板计算1、面板的强度计算取 1m 宽的面板作为计算单元,按照三跨连续梁计算。

剪力墙模板计算书

剪力墙模板计算书

剪力墙模板计算书一、墙模板基本参数计算断面宽度300mm ,高度3600mm ,两侧楼板高度120mm 。

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 ×3.0mm 。

对拉螺栓布置7道,在断面内水平间距300+500+500+500+500+500+500mm ,断面跨度方向间距500mm ,直径12mm 。

3600m 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3.000h ; T —— 混凝土的入模温度,取20.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取1.500m/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0.850。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=16.480kN/m 2实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=16.490kN/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3.43m 。

荷载计算值 q = 1.2×16.490×3.430+1.4×4.000×3.430=87.081kN/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 = 343.00×1.80×1.80/6 = 185.22cm 3;I = 343.00×1.80×1.80×1.80/12 = 166.70cm 4;25025025087.08kN/mAB计算简图0.4350.544弯矩图(kN.m)剪力图(kN)0.018经过计算得到从左到右各支座力分别为N1=8.708kNN2=23.947kNN3=23.947kNN4=8.708kN最大弯矩 M = 0.544kN.m最大变形 V = 0.2mm(1)抗弯强度计算经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.544×1000×1000/185220=2.937N/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=3×13062.0/(2×3430.000×18.000)=0.317N/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 = 0.230mm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。

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该工程中剪力墙施工的有AO 池、RO 浓水预处理系统、水解酸化池、反冲洗废水收集池、深度容气气浮、曝气生物池、二沉池、臭氧缓冲池、D 型滤池、消毒及检测池、污泥浓缩池、事故废水容气气浮。

AO 池池壁厚度下部700mm ,池顶350mm ,池顶标高6.1(6.7)m ,计算高度为6.2m 。

模板采用15厚竹胶合板、次愣采用40*80方木@200,主愣采用48*3.5钢管及配件,对拉止水螺杆采用M14@450*450.
(一)荷载计算
永久荷载标准值
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,取200/(T+15);
T —— 混凝土的入模温度,取30.000℃;
V —— 混凝土的浇筑速度,取1.200m/h ;
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,考虑泵送混凝土塌落度较大,取1.2。

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取2.400m ;
取两者小值F=37KN/m ²
可变荷载为导管往模板中倾倒混凝土是产生的水平荷载:2 KN/㎡及振动棒震动对侧面模板的压力4 KN/㎡
对于承载力极限状态要求,按下公式进行模板设计
2
2/12/12
101/372.12.12.115302002422.022.0m KN V t F c =⨯⨯⨯+⨯⨯==ββγ2
2/6.574.224m KN H F c =⨯==γ
r0结构重要系数,其值按0.9采用
S 按照公式取值,当可变荷载控制
式中 G r ──永久荷载分项系数,取可变荷载控制取1.2,永久荷载控制取1.35;
Qi r ──第i 个可变荷载的分项系数,其中1Q r 为可变荷载1Q 的分项系数,取1.4; ∑=n i ik G
1──按永久荷载标准值k G 计算的荷载效应值;
Q i k S ──按可变荷载标准值ik Q 计算的荷载效应值,其中k Q S 1为诸可变荷载效
应中起控制作用者;
n ──参与组合的可变荷载数。

当由永久荷载控制的
∑=+=n i Qik ci Qi Gk G S r S r S

式中 ci ψ──可变荷载i Q 的组合值系数,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》
(GB50009)中各章的规定采用;模板中规定的各可变荷载组合值系
数为0.7。

荷载设计组合值
水平侧压力设计值最不利组合为:
S1=0.9×(1.2×37+0.9×1.4×6)=46.76KN/m2
S2=0.9×(1.35×37+1.4×0.7×6)=50.25KN/m2
∵故S2 > S1故应采取S2=50.25KN/m2作为计算依据
(二)池壁侧面板强度计算
R
S r <0ik n i Qi i ik G Q r G r S ∑
∑==+=1
19.0
池壁侧面板采用15mm 竹胶合板,强度设计值为35N/m ㎡,弹性模量E=9898 N/m ㎡,计算原则是按照龙骨的间距和模板面的大小,按支撑在内愣上的四跨连续梁计算。

因次楞间距﹫0.2m ,取侧板宽度1米计算,则沿跨度方向最大线荷载为q=1×50.25=50.25N/m
故面板弯矩内力值为:
强度核算:
满足强度要求安全
挠度验算:
满足强度要求安全
(三)池壁模板次楞计算
m
KN ql M .215.02.025.50107.0107.02
2=⨯⨯==3
2
2375006
1510006mm bh W =⨯==2
2/35/73.537500
215000mm N f mm N W M j =<===σmm l V mm EI l q g 8.025*******][134.015100012/19898100200371632.0100632.034
4===<=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯==ν
由于竖向次楞承受三角形均布荷载,故底部一段承受荷载最大,故下部段能满足。

上部段也就能满足。

因此仅核算下部段即可,故次楞近似按四跨连续梁算,则其线荷载为:q=0.2×50.25=10.05KN/m
强度核算:
满足强度要求安全
挠度验算:
满足要求安全
(四)池壁板主楞计算
池壁板主楞计算,主楞每隔450mm 拉一对拉螺栓,主楞采用Φ
m KN ql M .218.045.005.10107.0107.022=⨯⨯==32242667680406mm bh W =⨯==33
3170666712804012mm bh I =⨯==2
2/17/11.542667
218000mm N f mm N W M
m =<===σmm l V mm EI l q g 8.1250450250][139.01706667100001004503725.0632.0100632.04
4
===<=⨯⨯⨯⨯⨯==ν
48×3.5mm 钢管两根作主楞。

主愣荷载为主愣传递过来的集中荷载P
P=10.05×0.45=4.52KN
M=0.267Pl=0.267×4.52×0.45=0.543KN.m
W=5080mm ³
小于一根钢管的强度,所以两根更安全。

挠度核算:
钢管用两根合并代替一根则
满足要求安全
(五)穿墙对拉螺栓计算
N=0.45*0.45*50.25=10.17KN
采用螺栓M14,净截面面积An=105 m ㎡,
则轴拉力设计强度值为:
考虑螺杆下部压力较大,螺杆采用最下边8排采用双螺母双山型卡,已保证强度安全。

2
2/215/88.1065080543000mm N f mm N W M
=<===σmm l V mm EI l P g 8.1250450250][227.01219001006.2100100045045.0372.0883.1100883.1533
===<=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯==νKN N KN f A N b
t n b t 17.1085.17170105=>=⨯==
计算书。

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