盖梁系梁模板计算教程文件
(完整版)8大桥立柱、系梁、盖梁模板方案
*****高速公路RCTJ-24合同段*****大桥模板(立柱、系梁、盖梁)方案(修改后的)1、工程概况*****大桥为6-30米的先简支后结构连续的预应力混凝土T梁。
左右幅起点桩号K136+147.96,终点桩号为K136+335.04,中心桩号为K136+241,全桥总长187.08米。
全桥平面位于A=385.08米的缓和曲线上和直线段上,纵坡位于坡度为1.519%的上坡直线段上。
左右幅仁怀岸0#桥台采用实体式桥台,赤水岸6#桥台采用L型桥台、扩大基础,左右桥墩全部采用双柱式直径160cm的墩和直径180cm嵌岩桩基础。
其尺寸详见附图。
设计参数:荷载公路Ⅰ级,速度80公里/小时,设计洪水频率:1/100,本桥不受最高洪水位控制因素影响,地震动反应谱特征周期为0.35s,地震动峰值加速度小于0.05g,桥区地震基本烈度为Ⅵ度。
2、工期计划开工日期20**年9月20日,计划交工日期为20***年4月30日。
总工期为6.3个月。
3、施工方案桥梁施工分专业(挖孔桩、墩台身、桥梁预制)实行流水作业与平行作业相结合的方式。
本桥涵工程由一个桥涵施工队和一个预制施工队负责施工。
明挖基础开挖采用以机械为主,人工为辅的方案;挖孔灌注桩依据地质情况采用人工挖结合局部爆破方法施工。
T梁在0#台附近路基段预制场上集中预制,梁体采用公路架桥机架设。
附图:4、配制立柱、系梁、盖梁模板方案根据总体工期,以及旺隆大桥立柱尺寸和数量、盖梁数量及柱间系梁位置和数量情况,计划配制如下模板:直径160cm的立柱标准节2m长的模板6套,标准节1m长的模板2套,标准节0.5m长的模板2套;立柱与系梁连接处异形立柱模板2套;柱间系梁模板1套;盖梁模板1套。
1)模板数量及形状(所有的图尺寸都没有考虑模板厚度)a立柱模板:每套模板由两块A模(直径160cm的半圆模)组成,共计2m长A模12块,1m长A模4块,0.5m长A模4块。
模板示意见下图:b立柱与系梁连接处异形立柱模板:每套模板由一块A模(长2m直径160cm的半圆模)、两块B模(长2m直径160cm异形模)和一块C模(长0.4m直径160cm异形模)组成,共计A模2块,B模4块,C模2块。
盖梁模板计算书
广明高速公路SG4标盖梁支架计算书中交四航局一公司广明高速公路SG4标项目经理部二零零七年二月目录一、工程概况 (3)二、荷载计算 (3)1、盖梁的自重: (3)2、施工人员和施工材料、机具行走运输或堆放荷载标准值: (3)3、振捣混凝土时产生的荷载: (4)4、新浇筑砼对模板侧面的压力: (4)5、倾倒砼时冲击产生的水平荷载: (4)三、底模的计算: (4)1、面板计算(以1m为单位): (4)(1)、强度计算 (4)(2)、跨中挠度验算 (5)2、木枋计算 (6)(1)、强度计算: (6)(2)、跨中挠度验算: (6)3、槽钢计算 (7)(1)、抗弯强度计算: (7)(2)、抗剪强度计算: (8)(3)、跨中挠度验算: (8)四、侧模计算 (8)1、面板计算 (8)(1)、强度计算 (9)(2)、挠度计算 (9)2、竖向6×60肋板的计算 (9)(1)、强度计算 (10)(2)、挠度计算 (10)3、横向∠80×8槽钢的计算 (10)(1)、强度计算 (11)(2)、挠度计算 (11)4、竖向[140a槽钢的计算 (11)(1)、强度计算 (12)(2)、挠度计算 (12)5、拉杆计算 (12)五、贝雷片计算: (13)1、标准盖梁....................................................................................... 错误!未定义书签。
2、15#墩右幅盖梁右侧悬臂4.2米........................................................ 错误!未定义书签。
3、贝雷片的强度验算 (14)4、贝雷片的挠度验算 (15)(1)、验算最大跨度的跨中挠度: (15)(2)、验算最大悬臂长度悬臂端的挠度: (16)5、贝雷插销计算: (16)6、下弦杆局部承载力验算:................................................................. 错误!未定义书签。
盖梁模板支撑受力计算书_secret
盖梁模板支撑受力计算书某大桥墩柱盖梁模板支撑受力计算,取左4#墩进行受力计算。
一、荷载计算1、盖梁荷载:系梁钢筋砼自重:G=61m3×25KN/m3=1525KN墩柱顶面部分的混凝土由墩柱承载,故不计算G´=1525-3.14×1²×(1.9×2.1)×25=1227偏安全考虑,以全部重量作用于底板上计算单位面积压力:F1=G´÷S=1227KN÷(2.1m×16.05m)=38.23KN/m22、施工荷载:取F2=1.5KN/m23、振捣混凝土产生荷载:取F3=2.0KN/m24、3mm厚钢模板:取F5=0.5KN/m25、方木:取F6=7.5KN/m36、45b号工字钢:取F7=0.87KN/m二、底模强度计算底模采用组合钢模板,面板厚t=3mm,肋板高h=50mm,厚b=4mm,面板及肋板总高H=53mm,验算模板强度采用宽B=300mm平面钢模板。
1、钢模板力学性能(1)弹性模量E=2.1×105MPa。
(2)截面惯性矩:I=[by23+By13-(B-b)(y1-t)3]/3 (公式1)其中:y1=[bH2+(B-b)t2]/[2(Bt+bh)]=[4×532+(300-4)×32]/[2(300×3+4×55)]=6.205mm y2=H-y1=53-6.205=46.795mm将y1=6.205mm,y2=46.795mm代入公式1得:I=[4×46.7953+300×6.2053-(300-4)(6.205-3)3]/3=15.73cm4(3)截面抵抗矩:W=I/y2=15.73/4.6795=3.36cm3(4)截面积:A=Bt+bh=300×3+4×50=11cm22、钢模板受力计算(1)底模板均布荷载:F= F1+F2+F3=38.23+2+1.5=41.73KN/m2q=F×B=41.73×0.3=12.51KN/m(2)跨中最大弯矩:M=qL2/8=12.51×0.32/8=0.14KN·m(3)弯拉应力:σ=M/W=0.14×103/3.36×10-6=41.7MPa<[σ]=140MPa 钢模板弯拉应力满足要求。
盖梁模板计算
盖梁模板计算(总15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--盖梁模板及支架计算书砼对模板侧面最大压力Pm=*T*k1*K2*V1/2Pm=r*hPm---新浇筑砼对模板最大压力KPa=KN/m2h-----有效压头高度mT-----混凝土初凝时间hK1----外加剂添加系数,添加缓凝剂取,不加取1K2----坍落度50~90mm取;110~150取V----混凝土浇筑速度 m/hh----有效压头高度mr----混凝土容重 KN/m3本项目V取h,T取6小时初凝,K1、K2取1;混凝土容重取26可按上公式计算得Pm= KN/m2混凝土倾倒荷载取4KN/m2模板最大侧压力为Pmax=+4=m2一、侧模面板计算(面板采用5mm厚钢板)模板竖肋最大间距90cm布置,橫肋32cm间距。
橫肋采用[8#槽钢,竖肋采用80*8mm扁钢,取单块32*90cm面板采用midas civil2012建模分析如下:最大变形<320/400=,可满足要求最大应力如下图所示:最大应力58MPa<215MPa,可满足要求二、侧模橫肋验算橫肋采用[8#槽钢,间距32cm布置,则单条橫肋受力为*=m,单条橫肋以背勒为支点的简支梁分析,取单跨长橫肋采用midas civil2012建模如下:最大应力为<215MPa,满足要求,具体分析如下:最大位移如下=<1025/500=2mm满足要求三、侧模竖肋验算盖梁模板竖肋为80*8mm扁铁,90cm间距布置。
竖肋采用以橫肋为支点的简支梁分析,单条竖肋受力为*=m,采用midas civil2012建模如下:最大应力为<215MPa,满足要求,具体分析如下:最大位移为<320/500=满足要求,具体变形如下:四、侧模大背肋验算大背肋为双拼[14槽钢,间距为,则单条大背肋受力为**=,单条大背肋可看做以拉杆为支点的简支梁,橫肋位置作用的集中力(7=)进行分析,采用midas civil 2012建模如下:最大应力为<215MPa,满足要求,具体分析如下:最大位移为<2108/500=满足要求,具体变形如下:五、拉杆验算单条大背肋受力为,由2条拉杆分担,则每条拉杆承受拉力,以Ф16圆钢作为拉杆,采用midas civil 2012建模如下:最大应力为155MPa<215MPa,满足要求,具体分析如下:六、底板验算底板采用18mm后木胶板,查《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》得木模板弹性模量为*103MPa,允许弯应力为11MPa,允许剪应力为。
盖梁计算书
盖梁计算书一、计算说明、参数段家咀互通主线左幅P38-P40、右幅P42-P44、ZK7+348.5滠口高架桥1-10#、K7+295.6滠口高架桥2/3/4/5/7/6/8/9/10#共26个墩位,墩柱直径1.8m,盖梁尺寸为15.45m*1.9m*1.8m,累计26个盖梁,均为双柱一般构造盖梁,采用C35混凝土。
盖梁采用大块定型钢模板施工方法。
侧模板设置横肋:横肋[10槽钢,间距为0.3m,横向加劲楞直接焊接在模板上;竖肋:竖肋[12槽钢,间距为1.00m,且其上安装对拉螺杆。
计算参数:Q235钢强度设计值:抗拉、抗压、抗弯:[σ]=170Mpa,抗剪[σ]=100Mpa二、计算依据和参考资(1)武汉至大悟高速公路武汉至河口段工程段家咀互通主线、ZK7+348.5滠口高架桥和K7+295.6滠口高架桥上构设计图纸;(2)公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2011)(3)路桥施工计算手册.人民交通出版社.2002(4)公路桥涵施工技术规范实施手册.人民交通出版社.2002(5)机械工程师手册.机械工业出版社.2004(6)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008)三、荷载1、混凝土对模板的侧压力(7)根据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008)中提出的采用内部振捣器时,新浇筑的混凝土作用于模板的最大侧压力,可按下列二式计算,并取二式中的较小值:2/121022.0V t F ββγ=HF γ=式中F 为新浇注混凝土对模板的最大侧压力(2/m kN )γ为钢筋混凝土的重力密度(3/m kN )0t 为新浇注混凝土的初凝时间(h),可按实测确定,或采用经验公式152000+=T t 计算(T 为混凝土的温度℃),本计算0t 取10h。
V 为混凝土浇注速度(h m /),V 取0.45h m /。
H 为混凝土侧压力计算位置处到新浇注混凝土顶面的总高度(m),本计算H=1.8m。
盖梁模板施工方案及托架计算书
目录盖梁模板、托架计算书 (1)一、工程概况 (1)1.盖梁类型 (1)2.支架搭设情况 (1)二、计算依据 (1)三、模板支架布置图 (2)四、计算原则 (2)五、高1.6m盖梁模板验算 (2)1.侧模布置 (2)2.模板所受侧压力 (3)3.面板验算 (4)4. 横肋验算 (5)5.竖向大肋验算 (7)六、支架验算 (7)七、销棒验算 (13)盖梁模板、托架计算书一、工程概况1.盖梁类型详见《圆柱墩墩身、系梁、盖梁施工方案》第二章工程概况2.支架搭设情况盖梁施工采用无落地支架施工技术:在墩柱中预埋两根PVC管,将φ70mm 钢棒穿入其中,作为墩柱两侧牛腿拉杆,牛腿上放置千斤顶,将两根45a型工字钢分别担在墩柱两侧的千斤顶上,并在两根工字钢上均匀铺设12.6工字钢作为分配梁,在超出盖梁的槽钢上铺设δ=5cm厚木板作为施工平台,分配梁两端每隔2米焊一节1.2m高Φ25钢筋作为护栏立柱,护栏横向通长布钢筋3道,护栏钢筋焊好后用安全网围护。
二、计算依据《路桥施工计算手册》人民交通出版社《结构力学》高等教育出版社《钢结构设计原理》高等教育出版社《公路桥涵施工技术规范》交通部部颁 JTJ041-2000三、模板支架布置图四、计算原则由于本项目盖梁尺寸繁多,模板均采用同种材料同一厂家加工,支架均采用同种材料搭设,故在进行模板验算与支架验算时,选取结构自重最大的盖梁进行验算,即选择尺寸为长×宽×高为11m×2.4m×1.6m的盖梁(过渡墩)进行验算,采用ansys有限元分析软件与SM-slove结构力学求解进行验算。
五、高1.6m盖梁模板验算1.侧模布置侧模采用钢模,面板厚度4mm,竖肋间距40cm,横肋间距30cm,竖向大肋间距1.05m。
42005251050105010505251501750932002002002002002002009315015015015015015015015015015015015015015015075150150150150150150150150150150150150751600材料用量表2.模板所受侧压力新浇混凝土对模板的侧压力(按墩身模式):12121222000.22T 150.2225203 1.2 1.152 71.5KN/m cf v γββ=+=⨯⨯÷⨯⨯⨯=() γc h=25×1.6=40KN/m 2,f >γc h 。
盖梁模板(抱箍法)施工方案及计算范本
盖梁模板(抱箍法)施工方案及计算目录第一部分盖梁模板(抱箍法)施工方案一、施工方案说明二、盖梁抱箍法结构设计三、主要工程材料数量汇总表四、模板安装要求五、模板拆除六、安全注意事项七、墩帽混凝土浇筑要求八、安全管理:九、应急预案第二部分盖梁抱箍法施工方案检算计算一、施工方案检算说明二、侧模支撑计算三、横梁计算四、纵梁计算五、抱箍计算六、抱箍体下支销受力计算七、抱箍与36b型工字钢支点焊接验算第三部分盖梁模板支撑平面、立面、剖面图、抱箍详图第一部分盖梁模板(抱箍法)施工方案图一、施工方案说明1、概况立基路(东岳路—塔基路)新建工程2#桥桥长为37.04米(10+10+10),共有2支桥墩盖梁,墩为柱式结构(墩柱直径为1000mm钢筋砼结构,分六支柱式结构),墩柱上方为盖梁,盖梁长为28.689米,宽1.60米,高为1.0米的钢筋砼结构,如图1-1,由于桥墩柱高度不大,最大高度为 1.8—2.50米,本工程墩柱盖梁拟采用墩柱抱箍法施工,盖梁砼约为45.9m3。
图1--1 盖梁正截面(单位:厘米)#桥桥墩盖梁平面图2、方案编制依据(1)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2020;(2)、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-991(3)、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-991(4)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2020)(5)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2020)(6)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5020202020(7)、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2020(8)、《木结构设计规范》(GB 50005)(9)、《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》(GB/T 5293)(10)、《低合金钢埋弧焊用焊剂》(GB/T 12470)(11)、立基路(东岳路—塔基路)新建工程2#桥施工图设计文件二、盖梁抱箍法结构设计1、侧模与端模支撑侧模18mm胶木板,面模厚度为18mm,在侧面板外设6*9方木作为背带并采用间距0.3m 作竖带处理,竖带高1.3m;在竖带上下各设一条(分二支)的钢管作横向支模,并在φ48的模向支模上进行φ12栓杆作拉杆,设计三道,模向间距为1.60米,在模向钢管外设φ48的钢管斜撑(二道),支撑在梁底横梁上。
盖梁模板计算书
盖梁模板计算说明一、工程概况******期工程匝道桥盖梁模板截面为1500*5500mm、1500*5000mm、1500*7000mm、1500*6500mm共计4中类型,盖梁模板侧模共计加工2套,其中一套满足1500*5000mm盖梁使用,另一套即可满足1500*7000mm使用也可满足1500*5000mm使用,本方案为该工程盖梁模板侧模的设计,端模及底模采用木质模板。
模板设计的方针为:质量满足清水混凝土施工工艺要求;现场施工简便,工效高;制作工艺可行;经济适用。
二、设计依据本方案以甲方提供的图纸资料和技术交底为依据,进行盖梁方案设计。
混凝土浇筑侧压力按F=70kN/m2设计。
施工时,应按规范要求分层、均布浇筑,严禁集中浇筑,且浇筑速度不应大于2m/h。
方案依据以下现行国家行业标准、规范进行设计:GB 50017-2003 《钢结构设计规范》GB 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》DBJ01-12-2004 《桥梁工程施工质量检验标准》;JGJ 74-2003 《建筑工程大模板技术规程》JGJ 81-2002 《建筑钢结构焊接规程》。
三、设计概述1、模板结构形式盖梁模板侧模面板采用6mm钢板,边框采用100*12钢板,背楞采用[20#*75槽钢,整体焊接成型。
3、模板拉接与稳固盖梁模板侧模间采用螺栓连接固定,模板水平方向设置的拉杆间距不大于1000mm。
拉杆采用Ф25精轧螺纹双母紧固,连接螺栓为M20*50mm。
四、质量标准模板加工质量标准如下:单位:mm五、加工安装质量保证措施1、严格执行原材料进场检验制度,原材料是影响结构刚度、强度指标的重要因素,采购中坚持优中选优的原则,首选国营大厂,以质量为基础,并进行严格的检验。
确保模板使用的安全指标。
2、模板的加工成型是保证结构平整度的重要环节,为使零部件加工精度的准确,全部利用专用设备进行裁剪卷圆、和定位冲孔加工。
在平台上定好胎具,对横、竖肋等上道工序检验合格后进行组焊成型。
盖梁支撑计算书
盖梁模板支撑(分配梁、纵梁梁)计算书本合同段盖梁施工采用Ф160mm穿心棒与型钢支撑进行施工,盖梁示意图如下。
I--I剖面说明:1.图中尺寸除标高外,其余均以厘米计。
Array盖梁支架示意图I--I剖面(一)、模板设计1、侧模与端模侧模板采用厚度为δ6mm的钢板卷制成节高2.2m的定型平钢模板,外用角钢或槽钢作肋,上、下两段及毗邻两块连接处用螺栓相连。
端模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm。
2、底模底模为定型钢模,在底模下部采用间距0.6m I20a工字钢作横梁,横梁长4.0m。
盖梁悬出端底模下设三角支架支撑,三角架放在横梁上。
横梁底下设纵梁。
横梁上设钢垫块以调整盖梁底的横向坡度与安装误差。
与墩柱相交部位采用特制型钢支架作支撑。
3、纵梁在横梁底部采用单层两排I45b工字钢连接形成纵梁,长20.3m,两组工字钢纵梁位于墩柱两侧,工字钢之间采用拉杆连接。
纵、横梁之间采用U 型螺栓连接;纵梁下为千斤顶支撑。
4、托架在浇注墩柱时距柱顶以下110cm处采用内径为φ180mmPVC管埋置在墩柱钢筋上,拆模后形成预留孔洞,然后插入φ160mm钢销,两端各伸出55cm 作为工字梁的支承牛腿。
在牛腿上架设I45a工字钢,然后上铺盖梁支承平台。
5、防护栏杆与与工作平台(1)栏杆采用φ48×3.5的钢管搭设,在横梁上每隔2.4米设一道1.2m高的钢管立柱,横向设置两道水平栏杆,钢管之间采用扣件连接。
(2)工作平台设在横梁悬出端,在横梁上铺设2cm厚的木板,木板与横梁之间采用铁丝绑扎牢靠。
(二)、盖梁施工时发生的有效荷载(1)盖梁砼自重:G1=74.1m3×26kN/m3=1926.6kN (2)模板自重:G2=122.6kN (3)施工荷载与其它荷载:G3=20kN(4)分配梁I20a 工字钢:G4=4.2×27×27.9㎏/m ×10N/kg=31.6kN (5)纵梁I45a 型钢自重:G5=80.4㎏/m ×20.3×4×10N/kg =65.2kN (6)托架I45a 型钢自重:G6=80.4㎏/m ×20.3×2×10N/kg =32.6kN (三)分配梁受力计算盖梁施工分配梁采用I20a 工字钢,单根长4.2m ,共计27根,间距为60cm ,布设长度为16.2m ,计算跨度l=2.15m ,截面特性数据为:A=35.5cm2,Ix = 2370cm4,Wx =237cm3,Sx=136.1cm3。
盖梁支架及模板计算书
盖梁模板及支架计算书一、编制依据⑴、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) (JTJ 0251-86) ⑵、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000) ⑶、《建筑施工手册》第四版 ⑷、《路桥施工计算手册》周水兴等著 ⑸、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) ⑹、《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004) 二、侧压力计算根据《混凝土结构工程施工及验收规范》中新浇筑混凝土作业在模板上的最大侧压力计算公式如下:1/210120.22P t k k γν= h P γ=2γ-砼的重力密度,取24KN/m 3; t 0-砼初凝时间,取6h ;k 1-外加剂影响修正系数,取1.2; k 2-砼坍落度影响修正系数,取1.15; V-砼浇注速度,取1m/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2.2m ; 故砼侧压力:1/210120.22P t k k γν==0.22×24×6×1.2×1.15×11/2=43.72KN/m 2P 2 =24*2.2=52.8KN/m 2取两者较小值43.72KN/m 2,振捣混凝土产生的侧压力取4.0KN/m 2, 则总压力:P=1.2×43.72+1.4×4.0=58.06KN/m 2。
三、模板计算1、基本参数:模面板厚度为5mm 钢板,背楞采用[8,最大间距按300mm 计算,主龙骨2I18工字钢,每100cm 一道。
其中:Q235: [σ弯]=145Mpa ,[τ]=85Mpa ,E-弹性模量,钢材取2.1×105 Mpa 。
2、面板计算 ⑴、强度验算L x /l y =300/100=0.3。
根据《建筑施工计算手册》查表得:K f =0.00261, K mx =0.0416 K my =0.0017, K mx 0=-0.0843取1mm 板宽做为计算单元:q 1=58.06×103×0.001=58.06N/ma 、求支座弯矩:M x 0=K M 0ql 2=-0.0843×58.06×0.32=0.441N ·m面板截面系数:W=bh 2/6=1*52/6=4.2mm 3应力:max 487.881.31456M MPa MPaW σ===<0.441/(4.2×10-9)=105Mpa<145Mpa b 、求跨中弯矩:M x =KM x 0ql 2=0.0843*58.06*0.32=0.44 N ·m应力:max 2421359.5714525300M MPa MPaW σ===<0.44/(4.2×10-9)=105Mpa<145Mpa因此5mm 面板强度满足设计要求。
盖梁施工计算
盖梁施工验算坝沟1号桥(2。
8宽m)盖梁一、荷载计算1、模板自重:模板面积为113。
63m2,模板单位重取0。
75kn/m2,则模板自重=113.63m2x0.75kn/m2/15.05m=5.66kn/m2、主梁自重:盖梁长度15.05米,主梁长度取16米,双肢工45a单位重为80.384kg/m,主梁自重=4x80.384kg/mx(16/15.05) *9。
8/1000=3。
36kn/m3、钢筋混凝土重:盖梁钢筋用量9902.225kg,混凝土设计方量91。
76m3,混凝土容重取25kn/m3,则钢筋砼自重=(9902。
225kg x9。
8n/kg/1000+91.75m3x25kn/m3)x(30。
69/42.14)/15。
05=115。
69kn/m(已扣除柱顶钢筋及砼)4、人员机具荷载:施工人员、机具材料荷载取以2。
5kn/m2计,振捣混凝土产生的荷载,按照2kn/m2考虑,面积为盖梁投影底面积30。
69 m2,盖梁等效宽度2.04m,则施工人员、机具材料、振捣荷载=(2+2。
5)kn/m2x2。
04m =9.18kn/m5、主梁顶上用槽钢([10或[14)做分配梁来支撑底模。
每根槽钢长度为3.3m=2.7m+0.3mx2二、确定分配梁的规格及间距1、确定荷载:分配梁=模板自重+钢筋砼重+人员机具荷载=5.66kn/m+115。
69kn/m+9。
18kn/m=130.53kn/m。
所有钢材均取A3钢,弯应力[σw]=145mp 剪应力[τ]=85mpa2、因此选用[14,间距25cm满足要求,τ=22.915<[τ]=85mpa,σ=136.764<[σw]=145mp,弯应力安全系数较小,施工过程中分配梁间距不应大于25cm。
3、间距25cm槽钢需要45根,因此分配梁荷载=45x3。
3mx14.53kg/mx9。
8n/kg/15.05m=1.41kn/m三、主梁验算1、主梁承受荷载=130.53kn/m+1.41kn/m=131.94kn/m2、则单侧主梁承受荷载为65.75kn/m3、主梁受力图4、支反力Ra=Rb=65。
盖梁模板及支架受力计算书
盖梁模板及支架受力计算书一、计算参数荷载: ① 模板自重 40 KN(侧)+8.22KN(底.)=48.22KN36a 工钢 0. 6*12*2=14.4KN② 砼自重 22.83m 3 *25=570.75 KN③ 施工人员及机具荷载 1.5KN/m 2*4.4m*1.9m=12.54KN④ 新浇砼对模板产生荷载 0.22*24*1.5*1.51/2=9.7KN/m 2⑤ 振捣砼产生荷载 2 KN/m 2*4.4m*1.4m=12.32 KN (水平面) 4*4.4*1.5=26.4KN (垂直面)⑥ 倾倒砼产生荷载 4 KN/m 2*4.4m*1.9m=28.56 KN二、对工钢进行验算36a 工钢 I x =15796cm 4 W x =877.6cm 3 S x =508.8cm 3E=2.1*105MPa [δs ] =145MPa τmax =85MPa∑=48.22+14.4+570.75+12.54+12.32+28.56=686.79 KN故qc=34.3410*279.686 KN/m (1) 弯曲强度M max =25*1.6*34.34*[(1-1.95/5)(1+2*1.95/6.1)-5/6.1]=94.435KN.m δmax =3610*6.87710*435.94=103.6MPa<145MPa[δs ]计算简图:q c =34.34KN/m(2) 抗剪强度验算Qmax=21.6*34.34=104.737KNτmax =10*10*1579610*8.508*10*737.104433=33.74MPa<[τ]=85MPa(3)挠度验算ƒmax =3845*El ql 4=45410*15796*10*1.2*3846100*34.34*5=18<2506100=24.4mm三、支架方木验算(1)强度计算∑P=672.39KN ∑q c =9.1*1039.672=35.39KN/m 2q c =35.39*0.5=17.7KN/mM max =87.1*7.172=6.4KN.mΣ=26200*200*6110*4.6=4.8MPa<15Mpa(可)(2)挠度计算ƒmax =)12200*200(*10*10*3841700*7.17*5334=1.4mm<4.3mm计算简图:四、竹胶底模计算1.8CM 厚竹胶底模参数: W x =54mm 3 I x =486mmE=9.0*10 3 M pa δ=14.5Mpa σ=85Mpa(1) 强度验算∑P=632.39KN ∑q c =9.1*1039.632=33.3 KN/m 2M max =103.0*033.02=0.0003KN.mδ=5410*0003.06=5.5Mpa<14.5Mpa(可)ƒmax =486*10*9*384300*033.0*534=0.8 mm =400300=0.8mm计算简图:五、侧钢模背楞及面板验算10a 槽钢: W x =39.4cm 3 I x =198.3cm 4 S x =23.5cm 3E=2.1*105 δ=145Mpa γ=85Mpa q c =9.8KN/m(1)外背楞(间距0.9m 一道)P=4.59KN R A =R B =9.18KN经计算:M max =4.13KN.mδmax =3610*4.3910*13.4=104MPa<140Mpa 故可 ƒmax =45410*3.198*10*1.2*3841700*5.13*5=3.5mm =4001700=4.25mm(2 钢侧模面板及其内背楞由于内背楞及钢侧模面板材料强度及刚度大于底背楞及底模强度及刚度,且底部荷载大于侧面荷载,故模板力学性能无需再进行验算。
盖梁模板计算书
盖梁模板计算书一、 底模验算已知条件:取底模中部模板,尺寸为H ×L=1500mm ×1700mm ,面板采用6mm 厚钢板,竖向小肋采用槽钢[10,间距S=500mm ,横肋采用槽钢[10,间距h=425mm ,竖向大肋采用2根槽钢组合2[10,间距l=750mm 。
(如下图所示)1. 荷载组合:混凝土重 KN 102256.15.17.1=⨯⨯⨯,则作用在模板上的均布荷载为40KPa ;倾倒砼产生的冲击力取6KPa ;振捣砼产生荷载取2KPa ;施工人员、施工机具运输堆放荷载取2.5KPa 。
则荷载组合 KPa P 5.505.22640m ax =+++=。
2. 面板验算:(1) 强度验算选用板区格中三面固结、一面简支的最不利受力情况进行计算。
85.0500425==x yl l ,由附表二得0683.00-=x m K ,0711.00-=y m K ,0225.0=x M K ,0255.0=y M K ,00233.0=f K 。
取1mm 宽的板条作为计算单元,荷载q 为:mm N q /05.010505.0=⨯=求支座弯矩:mm N l q K M x M x x ⋅-=⨯⨯-=⋅⋅=75.85350005.00683.02200 mm N l q K M y M y y ⋅-=⨯⨯-=⋅⋅=12.64242505.00711.02200 面板的截面系数: 3220.6616161mm bh W =⨯⨯== 应力为:M P a M P a W M 2153.1420.675.853m ax m ax <===σ 可满足要求。
求跨中弯矩:mm N l q K M x M x x ⋅=⨯⨯=⋅⋅=3.28150005.00225.022mm N l q K M y M y y ⋅=⨯⨯=⋅⋅=3.23042505.00255.022钢板的泊松比3.0=v ,故需换算为:mm N vM M M y x v x⋅=⨯+=+=4.3503.2303.03.281)( mm N vM M M x y v y⋅=⨯+=+=7.3143.2813.03.230)( 应力为:M P a M P a W M 2154.580.64.350m ax m ax <===σ 可满足要求。
系梁模板计算书
系梁模板计算书1、设计依据1、JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》2、JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》3、JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》2、设计要求混凝土施工时,模板强度和刚度满足《公路桥涵钢结构木结构设计规范》(JTJ025-86)。
3、基本资料该系梁模板直径1.6米。
采用混凝土泵车下灰,浇筑混凝土速度2m/h,混凝土入模温度约25℃,采用定型钢模板:面板采用6mm钢板;法兰采用厚12×100mm 扁钢,竖肋采用普通[10槽钢,间距400mm;背楞采用普通[10槽钢,间距600mm。
4、模板的基本受力情况当采用内部振捣器,混凝土的浇筑速度在6m/h 以下,所以新浇筑的混凝土作用于模板的水平方向的侧压力可按下式计算(《路桥施工计算手册》P173:m P k h γ=(1)当v/T<0.035时,h=0.22+24.9v/T;当v/T>0.035时,h=1.53+3.8v/T;式中:P -新浇筑混凝土对侧面模板产生的最大压力(kPa ); h -有效压头高度(m );v -混凝土浇筑速度(m/h );T -混凝土入模时的温度(℃);γ-混凝土的容重(kN/m3);K -外加剂影响修正系数,不加时k=1.0,掺缓凝外加剂时k=1.2; 根据前述已知条件:因为: v/T=2.0/25=0.08<0.035,所以 h =0.22+24.9v/T =0.22+24.9×0.08=2.212最大水平侧压力为: 21.226 2.21269.01(/)m P k h kN m γ==⨯⨯= 考虑振动荷载 24/kN m 验算强度时荷载设计值为:21.4 4.074.61(/)m P p kN m =+⨯=5、面板计算由于竖肋通长,间距l=400mm ,面板在竖肋上的长宽比>3,故面板按单向板计算。
盖梁工字钢计算书资料讲解
盖梁(系梁)支架计算书本工程下系梁、盖梁分A、B两种型号,分别为φ1.8m柱盖梁、φ1.5m柱盖梁,施工时均采用抱箍和工字钢配合作支承架。
定型钢底模下设I16工字钢背销(横桥向铺设),间距为50cm;I16工字钢背销下设两根I50C工字钢支承(纵桥向);I50C工字钢置于柱上钢抱箍上(每个墩柱上设一个钢抱箍)。
支架计算时按φ1.8m柱顶盖梁(最大盖梁)支承计算。
1、I40C工字钢受力计算:1.1、按板梁底板处的荷载计算偏安全;相关数据查《路桥施工计算手册》。
1.1.1、荷载计算①、第一次荷载:单位长度混凝土荷载:φ1.8m:N1 =V·γ砼=(2.30×1.7(梁高)×25≈97.75KN/M②、单位长度施工荷载:N2=2kpa×2.3=4.6KN/M③、单位长度振捣砼时产生的荷载:N3=2.0KPa×1.698=3.396KN/M○4、钢筋自重:N4=437.8㎏/m=4.38KN /m○5、单位长度I40c工字钢自重:N4=80.158Kg/m =0.80KN /m○6、单位长度模板自重:1KN /m(模板厂提供)则q=N1+N2+N3+N4+N5+N6=97.75+4.6+3.4+4.38+0.8+1=111.93KN/m用两根工字钢承重所以取荷载值:q=111.93/2=55.965KN/m 作为工字钢荷载。
1.1.2计算简图:1.1.3、支点反力:R A=R B=q×7/2=55.965×7/2=195.87KN1.1.4、最大弯矩:M max= ql2/8=55.965×72/8=342.78KN·m1.1.5、弯矩正应力:查表:I40c Ix= 23850cm4 Wx= 1190cm3Sx= 711.2cm3 G= 80.1kg/mσ=M max/W x=(342.78×106)/(1.19×106)=288.05MPa<[σ]×1.25=175Mpa(不满足要求)1.1.6支座处总剪力值:Q x=0.625×55.965×7=244.84KNτmax=Q x·S x/(I x·δ)=244.84×103×0.7112×106/(2.385×108×10)=73.01MPa<[σ]×1.25= 106Mpa(满足要求)1.1.7跨中挠度验算ƒ=0.521qL4/100EI x=0.521×55.965×70004/ (100×2.1×105×2.385×108)=13.98㎜≤L/400=7000/400=17.5㎜(满足要求)2、I8工字钢背销受力计算:2.1、按板梁底板处的荷载计算偏安全;相关数据查《路桥施工计算手册》。
盖梁模板设计计算书
盖梁模板设计计算书一、概述本合同段盖梁共有74个,按下接墩柱直径的不同可分为5种,其中下接φ1.3墩柱盖梁宽度有1.5m、1.6m两种,故共有6种不同的盖梁型式,其中每一种盖梁其它尺寸又有不同,详见附表:盖梁尺寸表。
针对盖梁种类多的情况,对质量要求与经济性进行综合考虑,拟对所有盖梁正侧模加工钢模,其余加工木模。
二、正侧模设计1、正侧模尺寸及结构形式选定正侧模高度分为1.35m、1.75m两种,1.35m高模板长度分为4.5m、1.5m两种,1.75m高模板长度分为4.5m、1.5m 两种。
面板采用5mm厚钢板,紧贴模板的竖向小肋用□5×60扁钢,间距为300mm,横肋用[8槽钢,间距为500mm,对拉螺杆处竖向大肋用2[10槽钢,间距为1m。
2、模板荷载计算(1)采用《简明施工计算手册》P310页推荐公式计算新浇普通砼作用于模板的最大侧压力,由该公式可以看出,最大侧压力与砼浇筑速度V、盖梁总高度H呈单调递增函数关系,故选取9#桥盖梁作为计算对象(高度较大,平均平面面积较小)。
砼浇筑速度:按每小时浇筑40m3计算,砼平均浇筑速度V=3.10m/h。
砼的入模温度假定为10℃,K S取1.15,K W1.21500 1500P m=4+ · Ks·Kw·3√V =4+ ×1.15×1.2×3√3.10 T+30 40=79.46KpaP m=25H=25×1.5=37.5Kpa取P m=37.5Kpa(2)振捣砼时产生的荷载取4.0Kpa。
(3)荷载组合:依据《公路桥涵施工技术规范》第计算强度荷载P1=37.5 +4.0=41.5Kpa;验算强度荷载P2=37.5Kpa。
3、面板计算Lx/Ly=500/300=1.6 按双面板计算,选面板三面固定、一面简支的最不利情况计算。
(1)强度计算先计算M max查《建筑工程模板施工手册》W=0.00249 M x=0.0384 M y=0.0059M x0=-0.0814 M y0=-0.0571取1m 宽板条作为计算单元,最大强度计算荷载为:q=41.5×103×10-6×1=0.0415N/mmM x·max=M x0·ql2=-0.0814×0.0415×3002=-304.029N·mm面板的截面系数 W=1/6bh2=1/6×1×52=4.167mm3查《建筑工程模板施工手册》P498知:M max 304.029σmax===72.96N/mm2<[σ] V x·W x 1×4.167=145N/mm2其中V x=1(截面塑性发展系数)(2)刚度验算F=P1=0.0375N/mm2h=300mm2.06×105×53Eh32B0===2.36×106 N·mm12(1-v2) 12×(1-0.32)查表知K f=0.00249=W maxFl40.0375×3004hf max=K f·=0.00249×=0.32mm<B0 2.36×106 500=300/500=0.6mm4、横肋计算横肋可看作是支承在竖向主梁上的连续梁,强度计算荷载为 q1=P1·h=0.0415×500=20.75N/mm刚度验算荷载为 q2=P2·h=0.0375×500=18.75N/mm其计算简图如下表:查《建筑工程模板施工手册》P531知M max=K m q1l2=-0.107×20.75×10002=-2.22×106 N·mm最大弯矩位于支座2处。
公路桥-盖梁模板计算书
盖梁模板计算书编制:复核:审核:2018-07目录一、编制依据 (1)二、计算参数 (1)三、面板强度验算 (3)四、背杠 (4)1盖梁模板计算书一、编制依据1.《钢结构设计规范》;2.《钢结构工程施工及验收规范》; 3.《建筑工程大模板技术规程》; 4.《公路桥涵施工技术规范》; 5.《路桥施工计算手册》;二、计算参数1.钢材物理性能指标弹性模量25/1006.2mm N E ⨯=;质量密度3/7850m kg =ρ。
2.钢材强度设计值3.混凝土浇筑时荷载标准值混凝土浇筑时侧压力标准值由式221022.0v t r F c c ββ=; 式中2(1)3/25m kN r c =;(2))(44.40h t =,新浇混凝土的初凝时间(h ),可按实测确定。
当缺乏实验资料时,可取)15(/200+=T t ;(3)2.11=β; (4)0.12=β; (5)h m v /2=;故22210/44.4122.0m kN v t r P c c ==ββ; 或者按照2/552.225m kN H r P c c =⨯==; 按规范取二者较小值:2/44.41m kN P c =。
倾倒混凝土时产生的水平荷载标准值取2/2m kN根据《建筑结构荷载规范》和《混凝土结构工程及验收的规范》的有关规定,各类荷载相应的分项系数和调整系数,取值如下:荷载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4,折减调整系数取0.85。
故混凝土浇筑的侧压力设计值为2/27.4285.02.144.41m kN =⨯⨯; 倾倒混凝土时产生的水平荷载设计值为2/38.285.04.12m kN =⨯⨯; 总荷载设计值为20/65.4438.224.42m kN P =+=;刚模主要承受混凝土的侧压力,侧压力取2/45m kN P =,有效高度m r P h c 8.125/45/===。
钢模底部压力:底³ ³3因此计算时,模板压力按照50Kpa 计算三、面板强度验算1.面板取单元面板mm mm 300300⨯作为计算单元,则单元宽板承受的荷载为:m kN q /153.050=⨯=2.面板受力分析示意图偏于安全考虑,不考虑横向肋板对面板的加强作用,将面板受力状况简化为以竖筋[10为支点的简支梁。
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盖梁、系梁模板设计计算书一、1、设计依据⑴《公路工程技术标准》(JTJ001-97);⑵《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000);⑶《公路桥涵钢结构木结构设计规范》(JTJ025-86)。
2、设计要求混凝土施工时,模板强度和刚度满足《公路桥涵钢结构木结构设计规范》(JTJ025-86)。
二.盖梁、系梁1、侧模与端模支撑侧模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为8cm,在肋板外设[12背带。
在侧模外侧采用间距为1m的[12竖带;在竖带上下各设一条Ф20的拉杆。
端模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为8cm,在肋板外设[12背带。
端模外则由特制三角架背带支撑,空隙用木楔填塞。
2、底模支撑底模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为8cm。
在底模下部采用间距0.4m大型工字钢作横梁,横梁长为4.5m。
盖梁悬出端底模下设三角支架支撑,三角架放在横梁上。
横梁底下设纵梁。
横梁上设钢垫块以调整盖梁底2%的横向坡度与安装误差。
与墩柱相交部位采用特制钢支架作支撑。
四.盖梁及系梁设计计算(一)侧模支撑计算1、力学模型假定砼浇筑时的侧压力由拉杆和竖带承受,Pm为砼浇筑时的侧压力,T1、T2为拉杆承受的拉力,计算图式如图4-1所示。
2、荷载计算砼浇筑时的侧压力:Pm=Kγh式中:K---外加剂影响系数,取1.2;γ---砼容重,取26kN/m3;h---有效压头高度。
砼浇筑速度v按0.3m/h,入模温度按20℃考虑。
则:v/T=0.3/20=0.015<0.035h=0.22+24.9v/T=0.22+24.9×0.015=0.6mPm= Kγh=1.2×26×0.6=19kPa图4-1 侧模支撑计算砼振捣对模板产生的侧压力按4kPa考虑。
则:Pm=19+4=23kPa盖梁长度每延米上产生的侧压力按最不利情况考虑(即砼浇筑至盖梁顶时):P=Pm×(H-h)+Pm×h/2=23×1.2+23×0.6/2=34.5KN3、拉杆拉力验算拉杆(φ20圆钢)间距1.0m,1.0m范围砼浇筑时的侧压力由上、下两根拉杆承受。
则有:σ=(T1+T2)/A=1.0×P/2πr2=1.0×34.5/2π×0.0082=85838kPa=86MPa<[σ]=160MPa(满足)4、竖带抗弯与挠度计算设竖带两端的拉杆为竖带支点,竖带为简支梁,梁长l0=1.9m,砼侧压力按均布荷载q0考虑。
竖带[12的弹性模量E=2.1×105MPa;惯性矩Ix=198.3cm4;抗弯模量Wx=39.7cm3q0=23×1.0=23kN/m最大弯矩:Mmax= q0l02/8=23×1.92/8=10kN·mσ= Mmax/2Wx=10/(2×39.7×10-6)=125845≈126MPa<[σw]=160MPa(满足)挠度:ƒ max= 5q0l04/384×2×EIx=5×23×1.94/(384×2×2.1×108×198.3×10 -8)=0.0047m≈[ƒ]=l0/400=1.9/400=0.0047m5、关于竖带挠度的说明在进行盖梁模板设计时已考虑砼浇筑时侧向压力的影响,侧模支撑对盖梁砼施工起稳定与加强作用,为了确保砼浇筑时变形控制在允许范围,同时考虑一定的安全储备,在竖带外设钢管斜撑。
钢管斜撑两端支撑在模板中上部与横梁上。
因此,虽然竖带的计算挠度约等于允许值,但实际上由于上述原因和措施,竖带的实际挠度会有一定的富余,能保证稳定性。
1、荷载计算(1)盖梁砼自重:G1=62.88m3×26kN/m3=1635kN(2)模板自重:G2=120kN (根据模板设计资料)(3)侧模支撑自重:G3=48×0.168×1.5+5=17kN(4)三角支架自重:G4=3×2=6kN(4)施工荷载与其它荷载:G5=15kN横梁上的总荷载:GH=G1+G2+G3+G4+G5=1635+120+17+6+15=1793kNqH=1793/16.23=110.5kN/m作用在横梁上的均布荷载为:qH’= GH’/lH=44/2.3=19kN/m(式中:lH为横梁受荷段长度,为2.3m) 2、横梁抗弯与挠度验算工型钢的弹性模量E=2.1×105MPa;惯性矩I=1127cm4;抗弯模量Wx=140.9cm3最大弯矩:Mmax= qH’lH 2/8=19×2.32/8=12.7kN·mσ= Mmax/Wx=12.7/(140.9×10-6)=90167≈90MPa<[σw]=160MPa (可)最大挠度:ƒ max= 5 qH’lH 4/384×EI=5×19×2.34/(384×2.1×108×1127×10-8)=0.0029m<[ƒ]=l0/400=2.3/400=0.0058m (满足)(三)纵梁计算(忽略纵梁自重)在横梁底部采用两根工45b型16Mn钢作为纵梁,单根纵梁长19m。
1、荷载计算(1)横梁自重:G6=4.5×0.205×31+2×13×0.205=34kN纵梁上的总荷载:GZ=G1+G2+G3+G4+G5+G6 =1635+120+17+6+15+34=1827kN纵梁所承受的荷载假定为均布荷载q:q= GZ/L=1827/16.23=113kN/m单根工45b型钢所承受的均布荷载为:q′=q/2=56.5 kN/m2、力学计算模型3、结构力学计算结构力学可知,纵梁的最大弯矩发生在梁中点:MC= q′l1(l2+ l1/2) ×{[1- l2/( l2+ l1/2)]×(1+2 l2/ l1)- ( l2+ l1/2)/ l1}/2=56.5×9.7×8.11×[(1-3.26/8.11) ×(1+6.52/9.7)-0.84]/2 =56.5×9.7×8.11×0.16/2=356KN·mσ= Mmax/Wx=356/(1500.4×10-6)=237MPa>[σ]=210MPa4、由以上计算结果中知,纵梁不能满足抗弯要求。
为了减少纵梁中部弯矩,在纵梁中部增加贝雷片(300cm×150cm)支撑。
从设计图纸可知,54#墩柱平均高7.7m,因此采用5层两排贝雷片,每层两排贝雷片用150cm×150cm连接片连接。
每层贝雷片纵横对中叠放,用U型螺栓连接。
顶层加加强弦杆(高度10cm),与纵梁相交,空隙采用木楔和钢板填塞。
(1)计算支座反力RC:第一步:解除C点约束,计算悬臂端均布荷载与中间段均布荷载情况下的弯矩与挠度C点位移量:ƒc′=- q′a2(2l)2/16EIƒD′= ƒE′= (q′a3(2l)+5 q′l2)(2+a/2l)/8EIC点位移量:ƒc〃=5q′(2l)4/384EI第二步:计算C点支座反力RC作用下的弯矩与挠度ƒc=-Rc(2l)3/48EI第三步:由C点位移为零的条件计算支座反力RC由假定支座条件知:∑fc=0-Rc(2l)3/48EI- q′a2(2l)2/16EI+5q′(2l)4/384EI=0求得:Rc=2.694 q′(2)计算支座反力RA、RB由静力平衡方程解得RA=RB=[2(l+a)-2.694] q′/2(3)弯矩图根据叠加原理,绘制均布荷载弯矩图:(4)纵梁端最大位移ƒ D= ƒ E= q′a(2l)3(6a2/(2l)2+3a3/(2l)3-1)/24EI= q′×3.3×9.73×(6×3.32/9.72+3×3.33/9.73-1)/24EI=-23.5 q′/EI5、纵梁结构强度和挠度验算(1)根据以上力学计算得知,最大弯矩出现在A、B支座,代入q′后MB=5.445 q′=5.445×56.5=308kN·mσ= Mmax/Wx=308/(1500.4×10-6)=205040≈205MPa<[σw]=210MPa (满足)(2)贝雷片支撑架的稳定性纵梁中点C的弯矩:Mc=1.579 q′=1.579×56.5=90 kN·m查《公路施工手册桥涵》第923页,单排单层贝雷桁片的允许弯矩[Mo]为975 kN·m,故此支撑架能满足要求。
(3)最大挠度发生在盖梁端ƒ max=23.5 q′/EI=23.5×56.5/(2.1×108×33759×10-8)=0.019m[ƒ]=a/400=3.3/400=0.008m(4)纵梁跨度中点挠度ƒ AC= ƒ CB=0.521×q′l4/100EI=0.521×56.5×4.854/(100×2.1×108×33759×10-8)=0.0023m[ƒ]=l/400=4.85/400=0.012m6、关于纵梁计算挠度的说明由于ƒ max>[ƒ],计算挠度不能满足要求。
计算时按最大挠度在梁端部考虑,由于盖梁悬出端的砼量较小,悬出端砼自重产生荷载也相对较小,考虑到横梁、三角支架、模板等方面刚度作用,实际上梁端部挠度要小于计算的ƒ max值。
实际施工时,可先在梁端设置多个观测点,监测施工过程中的沉降情况,据此确定是否需要预留上拱度。
如果需设置预拱度时,根据情况采取按梁端部为预留上拱度最大值,在梁端部预留2cm的上拱度并递减至墩柱部位的办法解决。
通过上述计算,以及对多个盖梁的验算证明,本标段采用盖梁抱箍法施工中,当ξ≤[ξ]时,纵梁中部不需要增加支撑。