高层建筑多层模板支撑体系施工阶段安全性控制论文

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施工中模板施工安全控制论文

施工中模板施工安全控制论文

浅谈施工中模板施工安全控制在建设施工过程中,模板工程是结构施工中量大且周转频繁的重要分项工程。

近年来, 因模板“坍塌”造成事故的比例呈现出逐年上升趋势。

分析事故原因,企业安全意识淡漠,施工现场安全体系不健全,监控培训不到位,施工人员素质差,特殊作业人员无证上岗,工程违法转包分包,安全监理失职等诸多管理方面的原因是主要的,但模板支撑体系存在的技术方面的问题,更应该引起高度重视。

从建筑施工模板工程安全管理的现状看,相当多的现场模板支撑不规范,如支撑间距大、纵横拉结少甚至无拉结、首层支撑无通板、垫砖或碎木、有的高净空(4米以上)的支撑体系只有一道拉结等。

一些施工方案对组模程序、尺寸、加固方法、校验等交代明确,而对支撑系统的技术要求不充分,重“模”轻“支”的问题比较突出。

究其原因,一是有的企业缺乏模板施工尤其是大模板施工的技术管理经验,部分技术人员与安全管理人员缺乏对模板施工尤其是大模板、高净空施工安全控制的认识,仅凭经验干事。

对超标准层(门厅、前厅)的支撑与施工作业的特点及由此引出的安全控制要求不甚掌握;对普通模板与大模板施工特点、技术与安全要求的差异心中无数。

二是管理缺位,一方面施工技术人员只重视组摸而疏于模板支撑体系的设计和计算,另一方面相当多的现场安全管理人员缺乏深基坑支护、大规模支撑、高(异)型架体搭设等较深层次安全控制管理知识或对这些知识不求甚解。

三是模板工程在整个部颁标准(jgj59-99)中与施工技术关联甚密,所涉及的技术规范相对零散,部分安全管理人员运用起来不太顺手,致使该项管理工作在部分企业处于相对较弱状况。

因此,模板施工的技术要求和安全控制状况成为整个施工技术与安全控制的重点和难点。

需针对模板施工特点,更好地掌握模板支撑施工的技术与安全控制方法。

1 模板支撑技术要求1.1 首层板模支撑。

一般情况下,首层地面为回填土,不论是否坚实,作业前都要清整夯实,按支撑轴线铺5公分厚通长垫板,其长度至少能承受两个以上支撑点,然后按设计间距(一般不大于1米)搭设支撑杆、扫地杆,且沿高度方向每2米内应设双向水平拉结,拉杆端部应与坚固物连接,无坚固物时,应设剪力撑,然后按设计要求进行组模、校正、加固。

浅析高大模板支撑体系安全质量控制

浅析高大模板支撑体系安全质量控制

撑架. 。 故不进 行地基 承载力计算 , 高大模板支架搭设时 , 在每

架 的高 大支模 , 如果在 高支模过 程中 , 没有严格 按照合 理方 案搭设, 或在搭设完成后 没有仔 细验收, 都很有 可能发生模架 倒塌 的安全事故 。高支模架一旦倒 塌 , 就会造 成群死群伤 的
重大安全事故, 后果严重, 影响恶劣。鉴 于此 , 作为施 工工程项 目管理方 , 对高支模架 的施工 , 进行深入地研究分 析 , 采 取切 实有效 的技术措施 与管理 方法 , 是相 当必 要的 。也可 以从 中 吸取教训,而能更好地 管理好模板工程 的施工 安全及 把好工
小于 2 0 0 m m, 厚度不得 小于 5 0 a r m。顶部设可 调支托 , U型支 托与楞梁两侧 间如有 间隙 , 必须楔紧 。其 螺杆伸出钢管 顶部
不应大于 2 0 0 mm, 插入深度应大 于 1 8 0 m m。水平杆必须按纵 横设置 , 上下共设九道 。水平杆的长度不宜小于 3 跨, 水平杆 接头 的位置应交错布置。高支模 区域在最顶步距两水平杆 中 问, 增加一道水 平杆 。扫地杆设 置在距地面 2 0 0 a r m高处 , 沿 纵横水平方 向, 按 纵下横上 的程序设置 。 剪刀撑 : 由下至上 的竖 向连续式 剪刀撑 , 其宽度 为 4— 6 m。剪刀撑在稳定满堂架整体性 中起着不可忽视的作用 。 主梁验算参数见表 1 所示 。
表 1 主粱验算参数表
2 高 支模板
2 . 1专项方案的编制与审批程序
本 工程单层高度超过 8 . 0 m, 属高大模 板 。高支模方案是
在进场 以后 组织进行 编写 , 经本单 位相关部 门审核 , 再 经所
在单位技 术总工批 准 ,报监 理单位经 总监理 工程师 审批意 见。此后 , 再 组织专家进行论证 , 专家论证 会提 出部分意 见 ,

高层建筑施工质量控制及安全管理论文

高层建筑施工质量控制及安全管理论文

高层建筑施工质量控制及安全管理论文摘要:从现代建筑施工过程来看,为了更好的控制施工质量,保障安全管理进程,必须使用科学的管理形式,在做好预算与本质工作的同时,减小或者避免安全隐患,保障工作效率,推进我国建行行业工作效率以及发展进程。

自加入世贸组织以来,居民生活水平得到了很大的改善,对住房消费的要求增加,尤其是城市化经济建设。

为了满足日益增加的人员对土地的要求,高层建筑逐渐成为解决相关问题的关键部分,越来越被相关部门重视。

因此,在实际工作中,必须做好施工质量控制,从源头上保障安全管理进程。

一、高层建筑施工特征(一)成本高,规模大在实际施工中,高层建筑施工质量和施工材料、技术以及周期具有明显的关系,由于面积相对较大,必须通过施工方计算,所以在施工中必须保障施工技术以及材料。

同时,由于高层加载南湖施工周期相对较长,必须在做好计划以及统筹工作的过程中,把控好进度。

在这过程中,不管是自主施工,还是竞标,都必须在前期做好预算,在确保项目投资的同时,从源头上保障施工质量。

由于高层建筑地基相对较深,这不仅增加了施工难度,同时对施工质量也造成了很大的影响,一旦地基不稳,就会对安全管理造成不利影响。

因此,在施工中,除了要做好建筑施工,还必须确保预算,从源头上避免安全隐患。

(二)难度大,楼层高楼层高是高层建筑的重要特征,这不仅是对工程的挑战,同时也增加了难度。

在施工高度增加的同时,施工过程很容易被各种自然因素影响,无形中再次增加难度。

同时,在操作中,它还会受到空间因素影响,从而对相关设备使用率造成影响,由于大多使用的是垂直方式,在逐步缩小的过程中,不仅增加了施工面积,同时也对施工可行性作出了挑战。

在建筑功能复杂的环境下,除了必须满足自身功能外,还必须有效控制排水工程、安装系统,在保障施工准备的过程中,进一步增强施工作业效率。

二、高层建筑施工质量控制(一)强度控制在高层建筑施工中,强度主要是混凝土强度,由于施工周期长、混凝土用量高、工作环境恶劣、气候因素影响,很容易出现混凝土离散现象,甚至让整个工程施工不合格。

高层框架结构房屋施工阶段质量控制论文

高层框架结构房屋施工阶段质量控制论文

浅议高层框架结构房屋施工阶段质量控制【摘要】随着高层房屋高度的不断增加,其对于基础设计的要求也越来越高,人民对高层建筑的要求除了要满足经济美观、安全适用的基础,还要求高层建筑能够适应不同用途的变化。

本文针对高层框架结构房屋的特点做简要阐述,并对施工中遇到的诸如混凝土强度等级,混凝土厚度,梁柱节点箍筋等问题进行分析,针对这些问题提出相应的改进、处理意见,以确保高层建筑中出现的问题能够得到有效解决。

【关键词】高层框架;施工;混凝土;梁柱节点随着我国当前经济的飞速发展,我国高层建筑的发展更加迅速,设计思想也在不断的革新。

建筑平面布置与竖向体形的设计也越来越复杂,这一系列的变革为高层结构的设计和施工提出了更高的要求。

而在设计上,采用框架结构可在建筑内部形成较大空间,更有利于建筑平面的灵活布置。

因此,框架结构在高层建筑结构设计中的应用相当广泛,在高度60米以下的高层建筑中,其优势则更为明显。

然而,在高层建筑设计和施工中,一旦注重框架结构的优势而忽略实际问题,就会给工程留下隐患。

1 高层框架结构及特点1.1 框架结构框架结构是指,在设计中利用梁柱组成纵、横向的框架,承受竖向、水平荷载的结构。

根据建筑使用的不同要求,框架结构也可分等跨和不等跨两种形式,既可各层相等,也可以不完全相等。

而根据施工方法的不同,框架结构也分为装配式、装配整体式和现浇式等。

其中装配整体式框架由于采用叠合梁、预制柱,并用现浇混凝土连接成整体,使他兼具现浇式和装配式二者的优点于一身。

1.2 高层框架结构的特点框架结构的优点在于易形成较大的内部空间,利于建筑平面的灵活布置,对建筑立面的处理也比较方便。

但是由于其侧向刚度较小,一旦层数过多,就会产生较大的侧移,容易破坏非结构性构件的缺点也相当明显。

所以在60米以上高层很难使用。

2 高层框架结构房屋施工阶段的现实问题2.1 混凝土强度等级不同的问题为控制柱截面,同时满足柱轴压比的要求,柱子必然要采用强度等级较高的混凝土。

浅析高大模板支撑体系施工安全与质量控制

浅析高大模板支撑体系施工安全与质量控制

浅析高大模板支撑体系施工安全与质量控制摘要:为适应高大空间混凝土结构的发展,模板支撑体系需要有足够的刚度、强度和稳定性,高大模板支撑体系施工安全与质量是否满足要求是保证混凝土结构高大空间成形质量的重要基础,文章从钢管扣件式高大模板支撑体系常见的施工安全与质量问题出发,论述高大模板支撑体系施工安全与质量主要控制要点,为高大模板支撑体系的施工提供参考意见。

关键词:高大模板支撑体系施工安全施工质量1 扣件式高大模板支撑体系施工安全与质量问题1.1 模板支撑体系搭设方法不合理模板支撑体系在搭设前,相关技术人员若没有对专项施工方案进行解读,没有落实好技术交底工作,容易导致支撑体系施工的随意性、经验性。

常见的问题是搭设过程中没有严格按照构造要求进行搭设,例如支撑体系立杆底部没有设置刚度满足要求的垫板,没有布置提高支撑体系稳定性的竖向剪刀撑、水平剪刀撑和扫地杆,立杆间距、水平杆步距过大,杆件的搭接构造不满足要求。

一个有效的模板支撑体系除了有科学、完整的计算过程,还需要具备高效、安全的构造措施,相关模板支撑体系事故表明,模板搭设过程中没有采取足够的构造措施,常常造成支撑体系构件失效,轻则造成模板发生移位、鼓胀、漏浆等问题,重则造成支撑体系严重垮塌。

1.2 模板支撑体系拆除时间、方法不合理模板支撑体系与楼板结构在施工过程中是一个相互影响的体系,随着楼板混凝土强度的提高,模板支撑体系的内力也随之逐渐减少。

因此,模板拆除时机不恰当,混凝土构件会因受到施工荷载扰动而损坏,轻则影响结构的外观尺寸,重则导致混凝土楼板开裂的质量问题,严重影响结构的安全性和适用性。

此外,在现场若未对操作人员进行技术交底,拆除过程未严格按照施工方案进行,常常导致在拆除过程中发生模板大面积滑落、支撑体系丧失稳定性等重大的安全事故。

1.3 模板支撑体系专项设计方案不合理为保证高大模板体系在搭设时能够满足刚度、强度、稳定性的要求,模板支撑体系的施工需要编制详细的专项施工方案。

高大模板支撑体系施工安全质量与控制

高大模板支撑体系施工安全质量与控制

高大模板支撑体系施工安全质量与控制随着我国城市化水平的不断提升,越来越多的人口涌入到城市中,导致城市人口压力不断增加,为了满足人们的生活需求,高层以及超高层建筑已经成为城市建筑工程的主要方向,在高层及超高层建筑施工的过程中,高大模板支撑技术已经成为重要的施工技术。

但在对高大模板支撑体系进行施工的过程中,还需要保证工程的质量。

本文主要对高大模板支撑体系施工过程中存在的安全质量问题进行探讨,并针对问题做出质量控制措施,从而保证高大模板支撑技术的安全应用。

标签:高大模板;支撑体系;施工安全;质量控制高大模板支撑体系是当前高层建筑施工的重要手段,所以此体系在施工的过程中,对其施工安全和质量影响着整体高层建筑的质量。

所以需要对该体系施工的整体过程进行严密计划,做好施工协调和控制,从而使高大模板支撑体系能够达到相应的质量标准,实现其控制的目标,并实现与高大模板支撑体系相关的各生产要素的优化配置。

使高大模板支撑体系在实际建筑工程施工中以有序、良性的态势走向发展,从而为现代化建筑工程项目创造更大的经济效益。

一、高大模板支撑体系施工过程中的现存问题分析(一)安全问题分析在建筑工程施工中,安全问题高于一切问题,保证建筑工程施工安全性是贯穿于建筑工程项目全过程中的重要任务。

但从目前来看,安全问题已经出现在整体施工过程之中,若在施工过程中未能有效合理的对这些不良问题进行解决,则会导致非常严重的安全事故发生。

知识高大模板支撑体系施工存在安全问题的主要原因在于以下方面:(1)安全管理制度不够完善建筑企业工程项目管理人员并不存在较高的安全管理意识,在对施工现场进行安全检查的过程中,并未对工程进行实质检查,只是在检查的过程中走形式主义路线,并未对施工现场存在的安全问题和隐患进行认真排查。

(2)工程自身存在安全风险高大模板支撑体系主要应用于高层以及超高层建筑中,由于高层建筑的难度较大,若在施工技术方面存在偏差,很容易造成工程存在安全风险。

浅析高大模板支撑体系的施工安全及质量控制措施

浅析高大模板支撑体系的施工安全及质量控制措施

浅析高大模板支撑体系的施工安全及质量控制措施发布时间:2021-12-15T07:49:04.519Z 来源:《科技新时代》2021年10期作者:哈森[导读] 高大模板支撑体系施工中,需要注重解决有关问题,做好施工安全分析,提升质量控制能力,在各种问题的分析中,注重做好安全和质量管理分析,提升施工安全以及质量控制能力,保障施工安全和质量控制更加可靠。

中国铁工投资建设集团有限公司城市建设分公司北京市 100071摘要:高大模板支撑体系施工支撑体系的施工安全控制,需要做好科学化分析,做好质量控制管理,在荷载计算方面,分析支架设计和具体荷载计算内容。

分析高大模板支撑体系施工中的常见问题,在施工安全策略实施方面,施工单位需要严格编制专项施工方案,做好高大模板支撑体系施工,施工安全管理监测;在质量控制措施方面,施工单位建立质量管理体系并明确施工分工。

严格做好高大模板的安全和质量科学管控,解决相关问题。

关键词:高大模板支撑体系;施工安全;质量控制1引言高大模板支撑体系施工中,需要注重解决有关问题,做好施工安全分析,提升质量控制能力,在各种问题的分析中,注重做好安全和质量管理分析,提升施工安全以及质量控制能力,保障施工安全和质量控制更加可靠。

2高大模板支撑体系的荷载计算2.1支架设计支架设计中,做好必要的模板支撑体系管控,注重做好科学化研究分析,明确模板支撑结构,掌握其受力特点,保障结构稳定,为模板荷载计算提供必要的支撑控制优势,突出高大模板的荷载计算控制能力,突出荷载管理水平,在支撑体系的设计上,全面优化,消除设计隐患。

2.2荷载计算(1)楼板永久荷载。

楼板永久荷载的计算,主要是对结构材料荷载,浇筑混凝土以后各种稳定的荷载计算,在楼板永久荷载计算上,需要做好模板以及各种配套设施的施工,做到各种支架体系的建设,突出施工控制效果。

(2)楼板可变荷载。

楼板可变荷载的计算分析,需要做好必要的计算管理,注重提升楼板可变荷载类型项目的分析,主要是能对风荷载、车辆荷载、起重机荷载等项目整合,避免存在漏项问题。

高层建筑施工安全论文

高层建筑施工安全论文

高层建筑施工安全论文随着城市化进程的加速,高层建筑如雨后春笋般在城市中拔地而起。

高层建筑的施工具有复杂性、高风险性和长期性等特点,施工安全问题日益凸显。

保障高层建筑施工安全,不仅关系到施工人员的生命安全,也关系到工程的质量和进度,以及社会的稳定和发展。

一、高层建筑施工的特点及安全风险(一)施工高度高高层建筑的施工高度通常在几十米甚至上百米,这使得施工过程中面临着高空坠落、物体打击等风险。

施工人员在高处作业时,一旦失足或被物体击中,后果不堪设想。

(二)施工周期长高层建筑的建设往往需要数年时间,长时间的施工过程容易导致施工人员疲劳、设备老化、安全管理松懈等问题,从而增加安全事故发生的概率。

(三)施工技术复杂高层建筑的施工涉及到众多复杂的技术,如深基础施工、大体积混凝土浇筑、钢结构安装等。

这些技术的实施需要高精度的操作和严格的质量控制,否则容易引发安全事故。

(四)交叉作业多在高层建筑施工中,不同工种、不同工序之间的交叉作业频繁。

例如,在同一垂直空间内,可能同时进行脚手架搭设、模板安装、钢筋绑扎等作业,这容易导致相互干扰和碰撞,增加安全隐患。

(五)自然环境影响大高层建筑施工容易受到风、雨、雷电等自然因素的影响。

强风可能导致塔吊失稳、施工吊篮晃动;暴雨可能引发基坑坍塌、山体滑坡等灾害;雷电可能危及施工人员和设备的安全。

二、高层建筑施工安全事故的主要类型(一)高处坠落事故这是高层建筑施工中最常见的安全事故类型之一。

施工人员在脚手架、吊篮、升降机等高处作业平台上工作时,由于防护设施不到位、违规操作或意外因素,容易从高处坠落。

(二)物体打击事故在施工现场,高处掉落的建筑材料、工具、构配件等物体可能击中下方的施工人员,造成物体打击事故。

(三)坍塌事故包括基坑坍塌、脚手架坍塌、模板支撑体系坍塌等。

这类事故通常会造成较大的人员伤亡和财产损失。

(四)起重伤害事故塔吊、施工升降机等起重设备在吊运物料过程中,如果操作不当、设备故障或超载等,可能发生起重伤害事故。

高支模支撑体系的设计与施工(论文1)

高支模支撑体系的设计与施工(论文1)

高支模支撑体系的设计与施工(论文1)剪刀撑是高支模支撑体系中的重要组成部分,可以增强整个支撑体系的稳定性。

在本工程中,剪刀撑的设计采用了扣件式钢管支撑体系。

具体设计如下:剪刀撑采用Φ48×3.5mm钢管,长度根据实际需要确定。

剪刀撑与立杆之间的连接采用对接接头扣件连接,严禁搭接,相连接头部位必须错开不得在同步内,且对接接头沿竖向错开距离不小于0.5m,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3.剪刀撑与水平杆之间采用扣件连接。

剪刀撑的张拉力应根据实际情况进行计算,保证其稳定性和安全性。

2.3.普通钢管支撑的设计除了高大模板支撑体系外,本工程还采用了普通钢管支撑体系。

普通钢管支撑的设计如下:普通钢管支撑采用Φ48×3.5mm钢管,长度根据实际需要确定。

支撑架立杆、水平杆的设计与高大模板支撑体系一致。

普通钢管支撑的连接采用扣件连接,连接头部位必须错开不得在同步内,且扣件的数量应根据实际情况确定。

普通钢管支撑的稳定性应根据实际情况进行计算,保证其安全性。

3.施工管理在施工过程中,应严格按照设计要求进行施工,确保支撑体系的稳定性和安全性。

具体措施如下:1)在支撑架立杆、水平杆的安装过程中,应严格按照设计要求进行布置,保证支撑体系的稳定性。

2)在剪刀撑、普通钢管支撑的安装过程中,应严格按照设计要求进行连接,保证连接的稳定性和安全性。

3)在混凝土浇筑过程中,应注意控制浇筑高度和浇筑速度,避免对支撑体系造成过大的压力。

4)在支撑体系拆除过程中,应按照设计要求进行拆除,避免对支撑体系造成损坏。

通过以上措施的实施,本工程的支撑体系安全可靠,施工过程中未发生任何安全事故,按期完成了施工任务。

剪刀撑是保证高支模架体整体性和稳定性的关键组件。

水平剪刀撑和竖向剪刀撑是两种常见的剪刀撑类型。

在高支模架体中,水平剪刀撑共设置三道,而竖向剪刀撑则在顶部和中部各设置一道,并在扫地杆水平面设置一道。

竖向剪刀撑又分为横向和纵向两种类型,其设置原则是从架体的角部或端部开始设置,每隔4跨设置双向剪刀撑,每道横跨不少于4跨(5根立杆),且必须与立杆或横杆连接。

高大模板支撑体系施工安全质量与控制分析

高大模板支撑体系施工安全质量与控制分析

J IAN SHE YAN JIU技术应用190高大模板支撑体系施工安全质量与控制分析Gao da mu ban zhi cheng ti xishi gong an quan zhi liang yu kong zhi fen xi童建有高大模板支撑体系在建筑施工中的应用越来越普遍,其施工安全控制对整个工程来说不仅是重点也是难点。

本文通过对高大模板支撑体系在施工中存在的安全风险因素进行分析,阐述了高大模板支撑体系施工安全风险的具体控制方法。

一、引言建设高大模板体系,施工企业应注重设计、施工、验收等环节的质量,保证全部操作都可达到技术要求。

项目的技术负责人员也应按照相关标准对整个支撑系统的施工方案进行科学拟定,拟定好后,还要上交给专家进行方案可行性验证,最后在实际落实过程中建立全面的质量监管系统,有效防控风险,保证建设质量。

二、高大模板支撑体系安全风险因素分析1.专项设计方案缺陷高大模板支撑体系设计的科学性与合理性是保证施工安全的前提,若设计中存在缺陷,后续施工无论如何规范都不能规避因设计缺陷而产生的安全隐患。

导致产生设计缺陷的原因有以下几点:一是计算模型不合理,有的计算模型仅考虑单个立杆在荷载作用下的受力是否符合承载要求,而忽视了非立杆杆件的相互作用以及边界约束条件的差异,没有将整个支撑体系看作一个受力整体;二是立杆稳定性的计算模型是“中心受压直杆”,这是一种理想的力学模型,在实际施工中很难达到这种理想的情况,若设计过程中不能充分考虑这一因素,整个支撑体系的承载能力就会大打折扣;三是对施工过程中偶然出现的荷载估计不足,导致局部支架承受的荷载超出其极限承载能力,从而引起从局部到整体的失稳。

2.原材料质量控制不严使用质量合格的原材料是保证高大模板支撑体系施工安全的基础。

高大模板支撑体系通常采用扣件式钢管支架,但市场上的扣件与钢管质量良莠不齐,很多流通使用的钢管壁厚达不到规范要求的标准,而且经过多次周转使用,扣件与钢管的锈蚀、磨损程度会加重,再加上使用过程中的随意切割、螺栓滑丝以及弯曲变形等情况的发生,导致高大模板支撑体系的承载能力达不到设计要求。

建筑工程模板支撑体系及安全控制措施

建筑工程模板支撑体系及安全控制措施

建筑工程模板支撑体系及安全控制措施摘要:随着我国经济的发展,建筑物的大跨度和大空间倍受青睐,建筑结构日趋复杂化,高大模板支撑体系被广泛应用。

由于我国没有完善的模板支撑体系设计规范,也缺乏工程经验,模板支架坍塌事故屡见不鲜,造成巨大损失。

因此文章对建筑工程模板支撑体系及安全控制进行了讨论。

关键词:建筑工程;模板支撑体系;安全控制建筑施工模板工程的技术管理问题尤其突出,引起各方责任主体高度重视。

但在日常施工现场建筑模板工程施工专项检查中,发现不少技术管理人员未落实模板工程施工技术措施。

现将这些问题系统地总结归纳分析,结合相关模板施工安全技术规范,采取有效的技术管理措施,以此提高施工质量,防控事故的发生。

一、模板支撑体系坍塌事故主要原因1.管理方面的问题1)施工单位管理人员安全生产意识不强,未落实安全生产责任制,对施工现场执行法律法规、标准规范等情况安全管理不力,对重大隐患源的安全检查管理不严。

监理单位对模板工程专项安全施工方案的审核不认真。

2)施工单位编制模板工程专项安全施工方案与施工现场具体情况不符,或施工现场不按专项安全施工方案搭设模板支撑体系。

现在大多专项安全施工方案由资料员代编写,没有根据施工现场具体情况,专项施工方案编制不合理、无针对性,只是用来应付检查,不能指导现场施工。

3)施工现场劳务用工管理不到位,架子工等特种作业人员无证上岗作业,施工单位未按规定对工人进行安全教育,搭设模板支架前未对工人进行安全技术交底。

4)安全检查流于形式,忽视模板支架的验收。

模板支撑坍塌事故大多是在模板支撑搭设好后浇筑混凝土过程中发生的,坍塌的模板支撑基本都存在搭设不规范问题,作业人员存在违反操作规程问题。

2.施工方面的问题1)忽视模板支撑的基础处理,基础未进行有效夯实,地基发生不均匀沉降,或立杆底部未按规定设置垫板、底座,导致模板支撑失稳发生坍塌。

2)施工现场不按专项安全施工方案的设计要求进行搭设,立杆的间距过大,无纵横向水平拉杆,支撑体系的承载力不够,造成失稳坍塌。

浅谈建筑施工高大模板支撑系统的安全控制措施

浅谈建筑施工高大模板支撑系统的安全控制措施

浅谈建筑施工高大模板支撑系统的安全控制措施摘要:为满足建筑功能的需求,超高、超大、超长等属高大模板支撑已在建筑施工过程中被广泛应用,高大模板坍塌事故是建筑施工中危险源之一,如何控制高大模板支撑施工质量和安全问题,结合建筑工程中高大模版施工监理控制措施做出简要的阐述,仅供参考。

关键词:高大模板;安全施工;监理;控制措施前言:高大模板工程,系指搭设高度超过8m以上,或搭设跨度18m以上,或施工总荷载15kN/m2以上或集中线荷载20kN/m2以上的混凝土构件模板支撑系统。

随着我国房屋建筑工程的发展,对于较大的内部空间的需要越来越多,高大模板工程已在建筑施工过程中被广泛应用。

鉴于高大模板工程的复杂性,其施工质量的优劣直接影响工程整体结构质量和施工安全。

近年来,建筑施工模板倒塌造成群死群伤的事故时有发生,不仅造成严重的经济损失和恶劣的社会影响,而且严重威胁到施工作业人员的生命安全健康。

据不完全统计,2010年全国建筑施工中发生一次死亡3人以上的重大事故共31起,死亡人数达156人,重伤34人,其中脚手架、模板倒塌造成的死亡人数达62人,重伤30人,分别占38﹪和59﹪。

一、坍塌事故原因分析通过坍塌事故报告,可以知道造成模板坍塌事故的主要原因有:1、支架施工设计方案与设计计算方面的问题包括支架施工设计方案缺乏针对性;荷载计算有误或考虑不周,未进行倾覆与稳定计算;模板支架搭设不规范、构造不全等等。

2、钢管和扣件质量与管理方面的问题(1)施工现场使用的钢管、扣件,生产许可证、产品质量合格证、检测证明等相关资料不全,一些施工器材的产品标识模糊不清。

(2)进场的钢管、扣件使用前,未按有关技术标准规定按次进行抽样送检。

(3)钢管、扣件不合格。

如钢管出厂壁厚不足,扣件抗滑和抗破坏能力不合格;钢管、扣件由于经多次周转使用后存在严重磨损,加上维护保养不到位,造成外观质量差,钢管和扣件锈蚀、麻坑、变形、弯曲、开裂等,致使模板支架承载能力明显降低,导致存在安全隐患。

建筑施工中高大模板支撑体系的安全控制

建筑施工中高大模板支撑体系的安全控制

建筑施工中高大模板支撑体系的安全控制摘要:随着社会的发展与科技的进步,社会经济的发展得到进一步的稳固的情况下,大众的生活水平得到进一步的提升。

传统行业在不断进行自身优化的同时,也在不断影响着大众的生活方式与生活理念,成为时代发展的重要表现。

作为事关大众民生的基础性工程,建筑工程行业的发展也必须紧扣时代发展的潮流,结合大众对于美好生活的不懈追求,实现自身不断的发展与进步。

本文聚焦于现阶段建筑工程行业建设施工中高大模板支撑体系的安全控制问题。

通过对高达模板支撑体系原理的深入剖析,结合时代发展背景及民众需求,提出笔者的看法与建议。

关键词:建筑工程;建设施工;高大模板;支撑体系引言:我国建筑行业的发展在一定程度上是我国经济水平与科学技术发展情况的直观表现。

随着时代的快速发展,我国人口总数迎来了新的历史高峰。

为满足大众对于居住和生活环境发展的新要求,立足于建筑工程行业进行不断的创新与改革就成为解决现阶段实际问题的最佳办法。

而建筑材料作为工程建筑的基础,对建筑工程的整体质量具有极大的保障作用,是建筑工程能否满足大众使用需求的显著表现。

高大模板支撑体系作为满足现阶段民众对于建筑工程的不同类型和功能性需求表现,自然成为值得探讨的对象。

一、建筑工程施工中高大模板支撑体系的简要概述所谓建筑工程施工中高大模板支撑体系的概述,顾名思义,就是应用于建筑工程施工过程中的,以模板材料为主要表现形式的,以建筑工程的支撑为主要目的的,以长度、高度和宽度为区分方法的,对建筑工程施工整体具有积极影响的一项重要施工环节。

一般来看,高大模板支撑体系是专指在建筑工程施工的现场所搭建的支撑模板高度〉8ṃ,支架宽度〉18ṃ(亦或是建筑工程施工载荷大于15千牛/平方米、集中载荷大于20千牛/平方米)的用于建筑工程施工中支撑的模板体系,其根本目的在于增强建筑工程整体应对水平方向载荷与竖向方向载荷的能力。

建筑工程施工中高大模板支撑体系常用模板、钢管、脚手架等施工原材料,常运用于辅助混凝土的浇筑成型。

论高大模板支撑体系施工安全质量与控制

论高大模板支撑体系施工安全质量与控制

论高大模板支撑体系施工安全质量与控制摘要:本文主要对高大模板支撑体系施工安全、质量与控制做进一步分析。

随着建设工程的不断繁荣与进步,近年来建筑结构高大模板支撑体系在建筑施工中应用日趋广泛。

高大模板支撑体系是工程重大伤亡事故的多发领域,由模板支撑体系质量问题及安全监控不力引发的安全事故屡见不鲜,施工安全事故越来越受到社会各界的关注。

因此,为了确保生命财产安全,在施工过程如何把控好高大模板支撑体系的质量关和安全关至关重要。

关键词:高大模板;支撑体系;施工问题;安全质量;控制方法引言:高大模板支撑体系的合理运用能够在一定程度上实现对高大模板支撑体系施工进行全过程和全方位的计划、控制和协调,从而保证高大模板支撑体系施工项目能够达到相应的质量标准、安全标准。

高大模板支撑体系的运用,最重要的就是要能够将高大模板支撑施工引入良性、有序的发展轨道之中,从而使高大模板支撑体系施工项目的质量、安全得到保障,企业经济效益得到提高。

一、高大模板支撑体系施工中的问题1.安全问题施工现场缺乏健全的安全管理制度、安全管理措施,部分管理人员资质不具备,安全意识不强,觉悟不高。

部分建筑施工企业对进行安全检查,对作业人员进行安全交底、安全教育没有引起足够的重视,即使是开展施工现场的安全检查工作也只是流于形式,并没有发挥出实际作用,没有对施工现场存在的安全问题进行认真彻底的排查,并针对具体问题制定相应的解决措施;使用不合格的支撑架体材料,在搭设过程中偷工减料,对安全劳动防护用品的采购、质量和正确使用把关不严;未建立有效风险管理体系,对工程管理风险、环境风险、技术风险估计不足或未对各种风险进行有效应对和监控;导致施工过程中各个环节存在一定的安全隐患,甚至造成高大模板垮塌的安全事故。

高大模板支撑体系搭设过程中,施工企业将模板安装及高支模的支撑体系搭设交由不具备相应资质的劳务队来施工,部分作业人员未经过安全教育培训就直接上岗,而这些劳务队伍受资质、组织管理、技术力量等因素的限制,在实际施工中存在盲目施工现象,对存在的安全隐患不重视,漠视管理人员的安全要求,都是导致安全事故的导火索。

建筑施工中高大模板支撑体系的安全控制

建筑施工中高大模板支撑体系的安全控制

建筑施工中高大模板支撑体系的安全控制摘要:本文主要从施工方案、材料、搭设操作及管理这四方面入手,对影响高大模板支撑体系施工安全的因素进行分析,并结合高大模板支撑体系施工特点,提出相应的安全控制措施,希望为实际建筑工程高大模板支撑体系施工安全管理工作开展提供参考。

关键词:建筑施工;高大模板支撑体系引言建筑工程项目中多使用高大模板支撑系统,其施工工艺比较复杂,对施工质量、安全等要求比较高。

而实际施工受专项施工方案、材料、搭设操作、管理等多方面因素的影响,存在多方面的安全隐患,会直接影响工程质量、进度及效益,所以,对建筑施工中高大模板支撑体系进行安全控制具有一定的必要性。

一、建筑施工中高大模板支撑体系施工安全影响因素(一)专项施工方案方面高大模板支撑体系指的是建筑工程项目施工中所使用的模板支撑高度超过8米,或搭设跨度超过18米,或施工总荷载大于15KN/m2,或集中线荷载大于20KN/m2的模板支撑体系[1]。

由于高大模板支撑体系属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,该体系一定要施工单位编制专项施工方案。

而实际建筑施工中,高大模板支撑体系专项施工方案环节,未按照规范要求进行,尤其在施工方案编制中,未对建筑工程施工现场进行实际勘察、调研,未根据实际需求选用相应的计算方法、模型,导致计算不够精确,容易出现计算偏差问题,甚至有的根据经验来估算。

专项施工方案编制后也未按规定程序报监理、建设单位审批、复核和未组织专家论证会。

在高大模板支撑体系施工方案实际投入前,未对其进行二次验算,进一步确认和优化施工方案,可能会提高因施工方案因素导致的施工安全风险。

为高大模板支撑体系施工埋下安全隐患。

(二)材料方面在规范和专项施工方案中,对高大模板支撑体系材料及构配件材质、尺寸、壁厚、外观、允许偏差等有着明确的规定,目的是满足高大模板支撑系统搭设要求,降低模板搭设中安全风险。

而实际建筑工程高大模板支撑体系搭设中所使用的部分材料及构配件,其尺寸、壁厚、重量偏差与专项施工方案不相符,通常所使用的材料及构配件尺寸、壁厚、外观、允许偏差低于标准,并且在扣件、钢管等模板搭设材料进入施工现场时,未严格按照材料进场流程、标准申请验收,且监理人员对材料、构配件尺寸、壁厚、外观、重量偏差的验收,未严格按照验收标准进行,也未进行见证取样和见证送检。

建筑施工中高大模板支撑体系的安全控制

建筑施工中高大模板支撑体系的安全控制

建筑施工中高大模板支撑体系的安全控制发布时间:2021-06-24T12:01:05.663Z 来源:《建筑实践》2021年第6期作者:刘晨[导读] 模板是建筑工程建设不可缺少的一种设备,而根据建筑物高度刘晨滕州市丰盈建筑安装工程有限公司,山东滕州 277500摘要:模板是建筑工程建设不可缺少的一种设备,而根据建筑物高度、占地面积的不同,在施工过程中所使用的模板的尺寸也有很大差异。

高大模板支撑体系施工的危险和复杂,容易在浇筑过程中发生失稳,严重危及施工人员的人身安全,为了更好地保障模板在建筑工程建设中的应用,模板支撑体系的施工就显得极为重要,对控制建筑工程施工的质量与安全性具有重要意义,本文针对高大模板支撑体系的施工安全控制对策进行具体探讨,希望能为提升高大模板支撑体系施工安全性予以借鉴。

关键词:建筑施工;高大模板;支撑体系;安全控制引言随着社会经济的快速发展,建筑工程建设规模、数量也在不断扩大,这也给建筑行业带来了发展机遇。

模板在建筑工程建设中发挥着极为重要的作用,而模板支撑体系的施工对建筑工程施工过程中模板的使用具有一定的保障作用,这也体现出模板支撑体系施工的重要性。

因此,为了更好地保证模板支撑体系的施工质量及施工安全性,应加强对模板支撑体系施工技术的管理,采取科学的方法或技术对模板支撑体系的施工安全予以控制,以便保障建筑工程建设中模板的使用能够在安全环境下进行,从而确保建筑工程的施工质量能够得到提高。

1高大模板支撑体系安全控制的重要性高大模板支撑体系安全性是保证整个高大模板支撑体系搭建的关键,安全的高低,影响着整个工程的质量,因此,在进行高大模板体系搭建之前,就必须要检查相关的安全设施是否安全,是不是经过修改及完善的,同时还要做到对相关方案的审核及审查,确保安全后,才能进行施工;其次,还要对施工人员之间的安全交底进行检查,要确保架子工属于持证上岗。

在进行施工的过程中,要先检查是否是修改确认后的方案,一定要按照相关的规定进行开工,施工过程中一定要保证所有人员的安全。

建筑施工中高大模板支撑体系的安全控制

建筑施工中高大模板支撑体系的安全控制

建筑施工中高大模板支撑体系的安全控制发布时间:2023-05-05T03:06:23.498Z 来源:《福光技术》2023年5期作者:钱海勇[导读] 我国建设项目的规模和数量都在飞速增长,为建筑业提供了新的发展契机。

在建筑工程的施工中,模板起到了非常重要的作用,而模板支撑体系的施工,在建筑工程施工中起到了一定的保证作用,这也说明了模板支撑体系施工的重要性。

身份证号:32062619xxxx281612 江苏建科工程咨询有限公司摘要:模架是建筑施工中必不可少的工具,但由于建筑物的高度和占地面积的不同,在施工时所采用的模架规格也各不相同。

高大模板支撑体系施工存在着危险性和复杂性,在浇筑的过程中很可能会导致失稳,从而对施工人员的人身安全造成威胁。

为了更好地保证模板在建筑工程建设中的应用,模板支撑体系的施工就变得十分重要,它对控制建筑工程施工的质量和安全性有着非常重要的作用,本文就高大模板支撑体系的施工安全控制措施展开了详细的讨论,以期可以为提高高大模板支撑体系施工安全性提供参考。

关键词:建筑施工;高大模板;支撑体系;安全控制引言我国建设项目的规模和数量都在飞速增长,为建筑业提供了新的发展契机。

在建筑工程的施工中,模板起到了非常重要的作用,而模板支撑体系的施工,在建筑工程施工中起到了一定的保证作用,这也说明了模板支撑体系施工的重要性。

所以,要想更好地保证模板支撑体系的施工质量和施工安全性,就必须强化对模板支撑体系施工技术的管理,采用科学的方法和技术来控制模板支撑体系的施工安全,以确保在建筑工程建设中,模板的使用可以在一个安全的环境下进行,进而提升建筑工程的施工质量。

1高支模在建筑工程施工中的几个问题1.1高支撑模架施工计划中存在的问题在编制高支模施工计划时,相关技术人员未对现场施工条件及材料使用情况进行验证计算,现场施工进度与计划不相匹配。

另外,高支模施工进度表中,工程概要没有对现场施工情况进行详细说明;动、静载荷的计算未考虑不利因素的组合;未对施工现场地基承载力进行验证;材料刚度、强度不能满足要求,与现场材料实际情况不符,如材料新旧度、钢管厚度、木梁截面尺寸等;支撑、模架计算不能完全反映建筑物荷载的大小;这个设计图没有经过批准就开工了,这给以后修改带来很多麻烦。

关于高大模板支撑体系施工与安全控制的探讨

关于高大模板支撑体系施工与安全控制的探讨

关于高大模板支撑体系施工与安全控制的探讨摘要:高大模板支撑体系在建筑工程建设中具有重要作用,而且模板支撑体系是高危险性工程建设必须使用的一种施工体系,其主要是为了保障模板在建筑工程施工中使用的安全性。

基于此,本文阐述了高大模板支撑体系的类型及其受力特性,对高大模板支撑体系施工与安全控制进行了探讨分析。

关键词:高大模板;支撑体系;类型;受力特性;施工;安全控制一、高大模板支撑体系的类型及其受力特性高大模板支撑体系的类型及其受力特性主要表现为:(1)高大模板支撑体系的类型。

当前高大模板支撑体系根据其架构架体的不同可以分为扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管支架以及门式钢管支架三种类型。

根据国内的高大模板支撑体系坍塌事故分析表明,常出现事故的高大模板支撑体系是扣件式钢管脚手架,扣件式钢管脚手架不仅可以用来搭设其他类型的脚手架,还可以帮助搭建高支撑架、井架、栈桥和斜道等。

扣件式钢管脚手架的安装和卸载工作都很方便,其具有搭设灵活性较高且搭设的高度较大,可以循环利用以及坚固耐用等特点。

(2)高大模板支撑体系受力特性。

在建筑工程上对压杆的稳定性进行分析得出:长度较短的受压杆件在受到外部荷载力的作用下,杆件的内部就会出现压力,当杆件内部压力和材料的屈服极限相近或者是相等时,受压的杆件就会产生塑性或者是发生变形。

当杆件的压应力和材料的强度极限相近时,受压杆件就会断裂,这种破坏被称为强度破坏。

细长的受压杆件在受到外界荷载力作用下,杆件压应力就会逐渐增大,但是如果其压应力超过某一极限值后,杆件就相等会保持平衡状态,处在平衡状态下杆件受到很小的力就会发生变形,如果撤回微小的作用力,杆件就会恢复原有状态这种平衡状态就是稳定平衡状态。

二、高大模板支撑体系施工的分析结合某建筑工程建设,对高大模板支撑体系的施工要点进行分析,某建筑工程项目建设的总建筑面积为29620㎡,建筑平面是70mx70m的正方形,建筑物的建设结构是框架剪力墙结构。

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高层建筑多层模板支撑体系施工阶段的安全性控制研究【摘要】近年来,由于多层模板支撑体系配置不合理、拆除不当等原因,造成了模板支撑倒塌事故和施工阶段楼板开裂的现象频频出现。

文章主要分析了多层模板支撑体系的受力机理,并从支撑楼板的安全检验,层模板支撑体系中的支撑拆除时间与方式两方面来分析了如何实施多层模板支撑体系施工阶段的安全性控制。

【关键词】高层建筑;多层模板;支撑体系;安全性
随着经济的飞速发展,建筑工程技术也以让人不敢置信的速度在发展,工程进度不断加快,高层建筑施工中的多层模板支撑体系的应用越来越广泛。

但是如果多层模板支撑系统的配置不合理、拆除不当,混凝土早期养护不好,往往会造成支撑倒塌事故发生、施工阶段楼板出现开裂现象,严重影响了施工安全及进展和建筑物的使用性能。

施工阶段的早龄期混凝土时变结构,应通过设计合理的支模层数、施工周期以及拆模时间等施工方案参数,来保证施工时变结构体系中承担施工荷载的每一层楼板、每根模板支撑杆不会超载。

结构工程施工速度的快慢,在很大程度上也取决于模板工程的进度,各楼层梁板结构的模板支撑体系需要有更多的模板及支撑架才一能满足工程进度的求。

施工阶段的钢筋混凝土现浇结构是由处于不同龄期的混凝土组成,随着龄期的增长,整个结构的抗力和内力均会发生改变;其次,模板支撑架与钢筋混凝土结构之间存在着空间上的对应关系,构成了模板支撑体系与主体结构之间共同作用
的系统,因此多层模板支撑体系的受力性能和安全性还存在很多不确定性。

1.多层模板支撑体系的受力机理
对现浇混凝土起临时支承作用的不仅仅是钢管支撑架,而是一个由支撑架与楼板结构共同组成的支撑体系;在这个临时支撑体系中楼板结构是主要的承载分体系,扣件式钢管支架是主要的传力分体系;支撑体系中的支撑轴力和楼板内力不是固定不变的,而是随时间及施工工艺在变化;支撑架和楼板结构不是相互独立的结构体系,而是同一体系中相互影响的不同结构分体系,通过合理的布置和管理可以实现两者间支撑力的转移与分配。

主体结构的各层楼板是支撑体系中的主要受力构件,随着自身强度的增强,下传力逐步减小并趋于平稳,直至其下部模板支撑架拆除。

楼板内力最大值出现的时间同样在上一层楼板浇注完毕或本层楼板的下部支撑拆除之后。

出现的位置因主体结构形式不同有所区别。

框剪结构内力最大值主要出现在剪力墙附近负弯矩区域;框架结构楼板内力最大值在梁附近负弯矩区或楼板跨中正弯矩区都有可能出现。

楼板浇注时,现浇楼板及施工荷载并非全部由该层模板支撑架承受,而是通过支撑架传递到以下几层楼板共同承担。

具体分担比例为:某现浇层施工时,由其下支撑直接承担荷载量约占荷载总增量的80%~90%,而此时又传给下一层支撑的比例为15%~25%,传递到下第三层支撑架约为5%-10%,而下第四层支撑架仅承担0.8%左
右,可以忽略。

2.支撑楼板的安全检验
2.1早龄期混凝上结构的承载能力
高层建筑多层模板支撑系统施工时变体系中的早龄期混凝上承载楼板,其承担荷载的能力是确定的,同时也是时变的,它是随混凝土强度增长而增长的。

假定早龄期混凝土结构中,钢筋不会发生粘结滑移破坏,根据施工环境条件,混凝土配合比,确定早龄期混凝土强度的增长规律后,即可确定任一时间,早龄期混凝土结构的承载能力。

rt=λcr28
式中rt――龄期t的混凝土结构的承载能力;
c —-混凝土达到28天候具有地承载力;
r28—-早龄期混凝土结构抗力增长百分率。

2.2施工活荷载确定
支撑楼板安全检验时,施工活荷载应按每块楼板的面积,确定新浇楼面上的施工活荷载。

安全检验的楼板主要为底层支撑楼板,此时可按楼板刚度,将施工活荷载比例分配到时变结构体系中的楼板,由此,获得检验楼板上的施工活荷载lc。

2.3支撑楼板所承担的最大施工荷载
根据高层建筑混凝土结构施工时变结构体系分析获得楼层承担的最大施工荷载比率q,求出楼层可能承担的最大施工荷载效应f: f=γdf×q×d+γlclc
式中γdf――施工静荷载分项系数,取1.2;
q一-施工静荷载比率;
d一-混凝土楼板单位面积重力荷载效应;
γlc一-施工活荷载分项系数,取1.4;
lc一-施工活荷载效应。

r1全f则验算楼层早龄期混凝土结构安全,否则,需调整施工方案,使楼层承担施工荷载效应减小[1]。

3.多层模板支撑体系中的支撑拆除时间与方式
模板支撑不仅仅是支撑架,而且是由支撑架与楼板结构共同组成的支撑体系,支撑和楼板结构不是相互独立的结构体系,而是同一体系中相互影响的不同结构分体系,且支撑体系中的支撑轴力和楼板内力随时间变化。

显然,支撑体系的拆除时间与拆除方式是否合理,势必对整个模板支撑的安全性产生很大的影响。

3.1模板拆除时间
对于框剪结构,当楼板的混凝土抗压强度达到百分之九十左右时,其下的支撑架拆除后楼板中除在此层剪力墙附近出现少量的裂缝外,其余处混凝土内力均小于抗拉极限。

因此,现浇层以下第2层楼板混凝土的抗压强度在百分之九十左右可以作为层高在5 m之下的框架剪力墙结构支撑拆除的一个控制点。

对于框架结构,当楼板抗压强度在百分之九十附近时,拆除支撑后的各层楼板混凝土内力均小于抗拉极限而未达到开裂。

但是由于纯框架结构的支撑承受的轴力比较大,所以当抗压强度为百分之
八十五即拆除支撑时,楼板内力将大大增加,本层板以及上面几层板在多处出现裂缝,所以低层高的纯框架结构,其支撑架拆除时间应控制在楼板的抗压强度达到百分之九十之上才可。

对于层高较高的结构,由于屈曲极限很小,支撑立杆的轴力自然成为控制的重点,尤其是层高较高的纯框架结构,荷载下产生的支撑轴力又很大,因此,只有在楼板混凝土抗压强度达到百分之九十五之上或者采取加密支撑布置间距的方法时,才可以保证楼板的抗裂要求和支撑的稳定性要求。

3.2模板拆除方式
工程中要加快模板支撑的周转速度,当框架剪力墙和框架结构各层楼板的强度和刚度达到一定程度时,可以考虑逐层拆除其下的支撑。

若将楼板以下梁附近的支撑架全部拆除,由于原本梁附近的支撑架承担的轴力值比较大,一经拆除后,楼板跨中在支撑立杆未拆除处混凝土裂缝扩展范围扩大;而若将跨中的支撑架全部拆除,保留梁两侧的支撑立杆,对板的内力增大不多,但此时梁附近原本就较大的立杆支撑轴力将继续加大接近于屈曲,造成支撑轴力危险。

要加快施工进度拆除模板支撑架时,以先拆除梁下和跨中两者范围之间的少量支撑架,然后向两边及跨中拓展,不宜先拆跨中或梁下的支撑架为妥[2]。

多层混凝土结构房屋是目前建筑总量最大的房屋类型,这类建筑物的模板支撑体系的安全性因该引起建筑行业的普遍重视。

■【参考文献】
[1]黄捷.高层建筑多层模板支撑体系安全性控制方法[j].山西建筑,2009,6.
[2]潘丽君,杨先忠,洪笑,林璋璋. 多层模板支撑体系中的支撑拆除时间与方式[j].浙江建筑,2008,2.
[3]叶权良,刘书辽.层模板支撑体系受力机理及其管理要点[j].建筑安全,2006,3.。

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