150厚屋面板模板支撑架计算书

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斜屋面混凝土浇筑施工方案

斜屋面混凝土浇筑施工方案

斜屋面混凝土浇筑施工方案斜屋面混凝土浇筑施工方案目录:一、工程概况1.1 项目的整体设计概况本项目为斜屋面混凝土浇筑工程,建筑面积为XXX平方米,屋面高度为XX米,采用混凝土浇筑结构。

设计要求屋面结构坚固、平整、美观。

1.2 屋面设计具体情况屋面设计采用XXX材料,斜度为XX°,屋面上设有排水系统和通风系统,确保屋面排水畅通,通风良好。

二、编制依据本施工方案编制依据国家相关标准及建筑设计图纸要求。

三、施工难点及控制重点3.1 施工难点本工程施工难点主要在于屋面斜度较大,要求施工人员具有一定的高空作业技能和经验。

3.2 屋面工程控制要点屋面工程施工过程中,要严格控制混凝土浇筑厚度和坡度,确保屋面结构牢固、平整。

四、施工准备4.1 技术准备施工前,要对施工人员进行技术培训,确保施工人员具有足够的技术能力和安全意识。

4.2 材料及机械准备施工所需材料包括混凝土、钢筋、模板等,机械设备包括塔吊、混凝土泵车等。

五、屋面结构施工5.1 满堂架搭设参数在屋面施工前,要先搭设满堂架,确保施工人员的安全。

满堂架的搭设参数包括支撑点距离、支撑点高度、横梁间距等。

5.2 模板施工模板施工是屋面结构施工的关键环节,要严格按照设计要求进行施工,确保模板牢固、平整。

同时,要注意施工过程中的安全问题,确保施工人员的人身安全。

5.3 钢筋施工钢筋是混凝土结构中的重要组成部分,其施工质量直接影响到混凝土结构的强度和稳定性。

在施工过程中,应根据设计要求和规范要求进行钢筋的布置和连接,确保钢筋的位置准确、间距均匀、连接牢固。

同时,在钢筋加工、运输和安装过程中,应注意保护钢筋表面不受损坏,避免钢筋锈蚀和断裂等问题的发生。

5.4 混凝土浇筑混凝土浇筑是混凝土结构施工中最重要的环节之一,其施工质量直接影响到混凝土结构的强度、密实度和耐久性。

在施工过程中,应根据设计要求和规范要求进行混凝土的配合、搅拌和浇筑,确保混凝土的质量稳定、坍落度适宜、密实度良好。

高层住宅楼屋面花架悬挑模板支架方案

高层住宅楼屋面花架悬挑模板支架方案

时光印象小区屋顶花架悬挑模板支撑安全专项施工方案编制人:职称(职务)技术负责人审核人:职称(职务)项目经理审批人:职称(职务)总工程师江苏永上建设工程有限公司2021年7月目录第一章设计图纸概况 --------------------------------------------------------------------- 1 第二章编制依据 --------------------------------------------------------------------------- 1 第三章花架模板支撑方案设计 --------------------------------------------------------- 2 第四章花架模板支架力学计算 --------------------------------------------------------- 4 第五章施工方法 -------------------------------------------------------------------------- 23 第六章主要施工机械、设备和劳动力用量情况 ----------------------------------- 26 第七章模板安装的质量保证措施 ----------------------------------------------------- 26 第八章安全、环保文明施工措施 ----------------------------------------------------- 28 第九章应急处置措施 -------------------------------------------------------------------- 32第一章设计图纸概况本工程8/9/10/11/12/13#楼房北立面的位置各设计了一道屋面花架。

1#楼坡屋面层外挑结构高大支模施工方案

1#楼坡屋面层外挑结构高大支模施工方案

陕西省**************1#楼坡屋面层外挑结构高大模板支撑体系施工方案编制:审核:审批:**********有限公司20**年*月**日目录1、工程概况 (1)1.1、工程建设总体概况 (1)1.2、高大模板支撑体系工程概况 (2)1.3、高大模板支撑体系施工难点 (5)2、编制依据 (5)3、施工计划 (6)3.1、施工进度计划 (6)3.2、材料与设备计划 (7)4、施工工艺技术 (9)4.1、工艺流程 (9)4.3、架体设计 (13)4.4、高大模板支撑体系验收程序 (16)4.5、混凝土浇筑 (16)4.6、高大模板支撑体系拆除 (17)4.7、质量验收 (18)5、质量保证措施 (20)5.1、质量目标 (20)5.2、质量管理机构 (20)5.3、工程质量的过程控制与管理措施 (21)6、安全保证措施 (23)6.1、安全管理目标 (23)6.2、安全管理机构 (23)6.3、安全技术保证措施 (24)6.3.1安全管理措施 (24)6.3.2、雨季施工措施 (25)6.3.3、模板安全监测监控措施 (26)7、应急救援预案 (28)7.1、应急预案的方针和原则 (28)7.2、突发事件、紧急情况及风险分析 (28)7.3、应急组织机构 (28)7.4、应急预案措施 (30)8、劳动力计划 (33)附件1:140MM厚板模板计算书附件2:350MM×1000MM梁模板计算书附件3:高支模板施工图1、工程概况1.1、工程建设总体概况本工程为**************,建设新的办公、试验综合群体工程。

现场总共*栋独立单体及部分地下车库,总计建筑面积***********㎡;****楼:建筑面积****㎡,地下*层,地上*层、局部*层;主要用途为*****。

工程总体概况一览表工程建筑设计一览表工程结构设计一览表11.2、高大模板支撑体系工程概况1、高大模板支撑体系的设计内容和要求根据建质[2009]87号文规定:搭设高度8m及以上、搭设跨度18m及以上、施工总荷载15kN/㎡及以上、集中线荷载20kN/m及以上,超过一定规模的险性较大的分部分项,需要组织专家论证。

板、梁搭设参数

板、梁搭设参数
500*1000
110
19.8
4.85(标高6.85—11.65)
WYKLx-5(1)
450*1000
110
19.8
4.85(标高6.85—11.65)
WYKLx-7(1)
250*600
110
8.4
4.85(标高6.85—11.65)
一、板模板支模参数
部位
板厚(mm)
模板支架搭设高度(m)
搭设参数
构造要求
屋面板
110
4.85(标高6.85—11.65)
顶板木背楞间距200mm,立杆双向间距≤0.80m,离地0.2m处设纵横双向水平扫地杆,立杆的步距h≤1.70m。满堂支模架顶部、扫地杆及中部两处均匀设置水平剪刀撑。
在满堂模板支撑架立杆外侧周圈设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔10m左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑,宽度为4~6m,并在剪刀撑杆件的底端与地面顶紧,夹角为45°~60°。满堂支模架体系和先浇筑的柱体结构拉紧顶牢,梁板下立杆纵横成行,水平横杆全部贯通;板下支撑体系水平杆全部延伸到梁下与梁下立杆或水平杆连接,确保支撑体系的整体稳定性。
二层板
110
7.7(标高-0.85—6.85)
顶板木背楞间距200mm,立杆双向间距≤0.80m,离地0.2m处设纵横双向水平扫地杆,立杆的步距h≤1.70m。满堂支模架顶部、扫地杆及中部两处均匀设置水平剪刀撑。
夹层板
110
4.7(-0.85-3.85)
顶板木背楞间距200mm,立杆双向间距≤0.80m,离地0.2m处设纵横双向水平扫地杆,立杆的步距h≤1.70m。满堂支模架顶部、扫地杆及中部两处均匀设置水平剪刀撑。
二、梁的支模参数及方法

会所屋面大梁支模架施工方案

会所屋面大梁支模架施工方案

目录一、工程概况··································第2 页二、编制依据··································第2 页三、支架形式选用及设计························第3 页四、混凝土浇捣施工部署························第4 页五、施工准备工作······························第4 页六、支模架的构造要求及措施····················第5 页七、支模架的拆除······························第6 页八、支撑体系检查和验收························第7 页九、安全管理与维护···························第7 页十、质量保证措施.............................第8 页十一、应急预案...............................第9 页十二、支撑架施工安全防护领导小组. (10)十三、会所屋面大梁支撑架计算书 (10)十四、相关附图 (25)1、会所屋顶结构平面布置图2、梁模板支撑示意图3、 150厚板模板支撑示意图4、梁、板支撑组合示意图5、模板支架与框架柱连接示意图一、工程概况滨江·阳光海岸住宅小区工程位于杭州市上城区钱江新城内,由杭州阳光海岸房地产开发有限公司投资建设。

斜屋面高支模专项施工方案(最终版)

斜屋面高支模专项施工方案(最终版)

目录一、编制依据 (1)二、工程概况 (1)2.1.工程概况 (1)2.2.屋顶层高支模概况 (1)2.3.高支模施工特点及施工关键点 (1)三、模板及支顶系统设计 (2)3.1.模板支撑系统的选型 (2)3.2.支模系统 (2)3.3. 140mm厚楼板模板支顶(120mm、130mm厚楼板同此方案) .. 53.4. 200x1000梁模板支顶 (7)3.5.双梁部位 (9)四、施工顺序 (9)五、主要施工方法及质量保证措施 (9)5.1.高支模施工 (9)5.2.混凝土浇筑 (12)六、安全设施和管理措施 (13)6.1.安全设施 (13)6.2.安全管理机构 (13)6.3.安全管理与监控 (13)6.4.监测方案 (15)七、安全应急救援预案 (16)7.1.安全事故应急救援架构 (16)7.2.发生高处坠落事故应急救援 (16)7.3.发生支模坍塌应急救援 (17)八、梁板模板支顶计算书 (17)一、编制依据工程设计图纸;《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;《简明施工计算手册》(第二版)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000)《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;建设部省、市有关高支模施工技术、质量、安全和文明的规定。

二、工程概况2.1.工程概况G型别墅5~9×D轴客厅为架空层,标高为6.7m层结构梁支模高度为6.735m;斜屋顶层支模最度高度为9.535m,模板支撑在首层结构板上(标高为-0.035m,板厚为140mm,砼强度等级为C25),支模面积76.3m2。

其梁截面为200×500mm、200×1000mm,楼板厚120mm和140mm。

F型别墅5~9×D轴客厅为架空层,斜屋顶层支模最度高度为6.735~8.596m,模板支撑在首层结构板上(标高为-0.035m,板厚为120mm和150mm两种,砼强度等级为C25),支模面积73.05m2。

屋面支撑方案

屋面支撑方案

屋面构架模板计算书本工程构架砼板厚100,梁均反上,板底为平板,构架外边缘挑出屋面结构1.8m,用20#工字钢梁悬挑,外悬挑段1.45m内锚固长度2.4米,锚固点用Ø18钢筋,每条钢梁设置2点,悬挑钢梁每1.2米设置一道,模板支撑采用Ø48×3.5的钢管立杆,所有立杆均支承在钢梁上,立杆纵横间距1.2×1.45(外挑处)及1.2×1.2米,水平拉杆设置三道,第一道距悬挑钢梁面350高,顶上一道设在构造板底下600处,中间设于距屋面板高2.3米处,横杆与立杆采用双扣件连接,托梁采用100×100松木@1200,搁栅采用100×100松木@367,模板采用18㎜厚胶合板满铺。

相关数据:模板自重=0.5KN/ m2,钢筋砼自重=25.0KN/m2,施工活载=2.5KN/m2,钢管自重=0.034KN/m,钢梁自重=0.274 KN/m一、支撑脚手架计算:F A=1.2×(0.5×0.9×1.2+25.0×0.9×0.1×1.2+25.0×0.1×0.4×1.2/3)+1.4×2.5×0.9×1.2=8.15KNF B=1.2×(0.5×1.2×1.2+25.0×1.2×0.1×1.2+25.0×0.2×0.4×1.2×2/3)+1.4×2.5×1.2×1.2=12.14KNF C=1.2×(0.5×1.325×1.2+25.0×1.325×0.1×1.2)+1.4×2.5×1.325×1.2=11.29KNF D=1.2×(0.5×1.075×1.2+25.0×1.075×0.1×1.2+25.0×0.2×0.4×1.2)+1.4×2.5×1.075×1.2=12.04KN支撑脚手架采用Φ48×3.5钢管立杆,其截面积A=4.24cm2,其截面惯性矩I=12.04cm4,截面抵抗矩W =4.49cm3,截面回转半径i=1.59cm, 抗弯强度[∫]=215 N/ mm2立杆的轴向压力F max = F B+立杆支撑自重=12.14+(1.2×3+1.325×3+4.5)×0.034=12.55KN 风载及砼斜板对立杆的水平推力F T= 0.7×0.5×1.5+tg12.26F B=0.7×0.5×1.5+0.21739×12.55=3.25 KN 立杆受斜板及风载的弯距M = 3.25×0.5 = 1.63KN·m立杆的长细比 = L O/ i = (1.7+2×0.5) ×100=169.81< 230查表得轴心受压立杆的稳定系数υ = 0.248立杆稳定性计算:σ= F/υA+M/W < [∫]σ= 1.255×104/0.248×424+1.63×106/4.49×103 = 482.4 N/ mm2σ= 482.4 N/ mm2 > [∫] =215 N/ mm2立杆稳定性不能满足要求:不考虑斜板水平推力时立杆受风载的弯矩M=0.7×0.5×1.2=0.42 KN·mσ= F/υA+M/Wσ= 1.255×104/0.248×424+4.2×105/4.49×103 = 212.89 N/ mm2σ= 212.89 N/ mm2 < [∫] =215 N/ mm2立杆稳定性满足要求:每条托梁上立杆的水平推力:F T = tg12.26(F A + F B + F C + F D)= 9.48KN拉在F B立杆位置的第二、三道纵向大杠杆紧靠于框架柱以抵消柱两边托梁的水平推力,两框架柱间的中间托梁水平推力采用Ø14mm钢丝绳斜拉。

模板及支模架计算书

模板及支模架计算书

模板及支模架计算书一、荷载及荷载组合1、荷载计算模板及支架的荷载,分为荷载标准值和荷载设计值,后者是荷载标准值乘以相应的荷载分项系数得出的。

(1)荷载标准值模板工程的荷载标准值包括新浇混凝土自重、施工人员及设备荷载、振捣混凝土时产生的荷载和倾倒混凝土时产生的荷载,对柱、梁、墙等构件,还应考虑新浇混凝土对模板侧面的压力。

1)新浇混凝土自重标准值对普通钢筋混凝土,采用25N/m3,对其他混凝土,可根据实际重力密度确定。

2)施工人员及设备荷载标准值(表4—1):施工人员及设备荷载标准值表4—13)振捣混凝土时产生的荷载标准值(表4—2)振捣混凝土时产生的荷载标准值表4—23)新浇筑混凝土对模板侧面的压力标准值——采用内部振捣器时,可按以下两式计算,并取其较小值:F=y c H (4—2)其中:F———新浇筑混凝土对模板的最大侧压力,KN/m2y c———混凝土的重力密度,KN/m2t0———新浇筑混凝土的初凝时间,h,可按实确定;缺乏试验资料时,可采用t0=200/(T+15)计算,T为混凝土的温度,0C V———混凝土的浇筑速度,一般取2m/hH———混凝土侧压力计算位置处至新浇筑混凝土顶面的总高度,m β1———外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0;掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2β2———混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度小于30时,取0.85;50—90mm时,取1.0;110—150mm时,取1.155)倾倒混凝土时产生的荷载(表4—3)倾倒混凝土时产生的荷载表4—3(2)荷载设计值荷载设计值为荷载标准值乘以相应的荷载分项系数,表4—4是荷载分项系数。

荷载分项系数表4—42、荷载组合荷载组合表表4—5二、模板结构的强度和挠度要求目前施工现场的模板和大小楞以木模板为主,支架多采用钢管架。

其强度和钢度应满足表4—6的要求。

模板允许强度和允许刚度表4—6注:L0———模板的计算长度。

三、模板结构构件的计算理论1模板计算模板结构中的面板、大小楞等均属于受弯构件,而支架为受压构件,可按简支梁或连续梁计算。

模板计算(屋面钢管支撑)

模板计算(屋面钢管支撑)

斜屋面模板计算一、参数信息:1.脚手架参数横向间距或排距(m):0.90;纵距(m):1.00;步距(m):1.50;脚手架搭设高度(m):最高7;(层高-板厚-模板厚-间隙)采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ;扣件连接方式:双扣件,双扣件抗滑承载力:12.00kN;板底支撑连接方式:方木支撑;2.荷载参数模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000;楼板浇筑厚度(m):采用0.12;(100、120mm)施工均布荷载标准值(kN/m2):2.500;振捣砼时产生的荷载标准值(kN/ m2):2.000.3.木方参数木方弹性模量E(N/mm2):8000.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000;木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):300.000;木方的截面宽度(mm):60.00;木方的截面高度(mm):80.00;图2 楼板支撑架荷载计算单元一、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。

模板面板的按照三跨连续梁计算。

静荷载标准值 q1 = 25.000×0.1200×1.000+0.350×1.000=4.100kN/m活荷载标准值 q2 = (2.000+2.500)×1.000=4.500kN/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 = 100.00×1.80×1.80/6 = 54.00cm3;I = 100.00×1.80×1.80×1.80/12 = 48.60cm4;(1)抗弯强度计算f = M / W < [f]其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2);M ——面板的最大弯距(N.mm);W ——面板的净截面抵抗矩;M = 0.100ql2其中 q ——荷载设计值(kN/m);经计算得到 M = 0.100×(1.2×4.100+1.4×4.500)×0.300×0.300=0.101 kN.m经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.101×1000×1000/54000=1.870 N/mm2面板的抗弯强度验算 f < [f]=13 N/mm2,满足要求!(2)抗剪计算 = 3V/2bh < fv其中最大剪力 Q==0.600×(1.2×4.100+1.4×4.500)×0.300=2.020 kN截面抗剪强度计算值=3×2020.0/(2×1000.000×18.000)=0.168 N/mm2=1.40N/mm2,满足要求!抗剪强度验算 < fv(3)挠度计算ω= 0.677ql4 / 100EI < [ω] = l / 250q=4.100+4.500=8.600 N/mm2面板最大挠度计算值ω= 0.677×8.600×3004/(100×3500×486000)=0.277 mm面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!二、模板支撑木方的计算方木按照简支梁计算,其惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:W=6.000×8.000×8.000/6 = 64.00 cm3;I=6.000×8.000×8.000×8.000/12 = 256.00 cm4;方木楞计算简图如下:1.荷载的计算:(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):= 25.000×0.300×0.120 = 1.125 kN/m;q1(2)模板的自重线荷载(kN/m):= 0.350×0.300 = 0.105 kN/m ;q2(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN):= (2.500+2.000)×1.000×0.300 = 1.350 kNp12.方木抗弯强度验算:最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:均布荷载 q = 1.2×(1.125 + 0.105) = 1.476 kN/m;集中荷载 p = 1.4×1.350=1.890 kN;最大弯距 M = Pl/4 + ql2/8 = 1.890×1.000 /4 + 1.476×1.0002/8 = 0.657 kN.m;最大支座力 N = P/2 + ql/2 = 1.890/2 + 1.476×1.000/2 = 1.683 kN ;方木的最大应力值σ= M / w = 0.657×106/64.000×103 = 10.266 N/mm2;方木抗弯强度设计值 [f]=13.0 N/mm2;方木的最大应力计算值为 10.266 N/mm2小于方木的抗弯强度设计值 13.0 N/mm2,满足要求!3.方木抗剪验算:最大剪力的计算公式如下: Q = ql/2 + P/2截面抗剪强度必须满足: = 3Q/2bh < [fv]其中最大剪力: V = 1.000×1.476/2+1.890/2 = 1.683 kN;方木受剪应力计算值 = 3 ×1683.000/(2 ×60.000 ×80.000) = 0.526 N/mm2;方木受剪应力计算值为 0.526 N/mm2小于方木的抗剪强度设计值 1.400N/mm2,满足要求!4.方木挠度验算:最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和,计算公式如下:均布荷载 q = q1 + q2= 1.125+0.105=1.230 kN/m;集中荷载 p = 1.350 kN;方木最大挠度计算值ω= 5×1.230×1000.0004 /(384×8000.000×2560000.00) +1350.000×1000.0003 /( 48×8000.000×2560000.00) = 2.155 mm;方木最大允许挠度值 [ω]= 1000.000/250=4.000 mm;方木的最大挠度计算值 2.155 mm 小于方木的最大允许挠度值 4.000 mm,满足要求!三、板底支撑钢管计算支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P = 1.476×1.000 + 1.890 = 3.366 kN;支撑钢管计算简图支撑钢管计算弯矩图(kN.m)支撑钢管计算变形图(kN.m)支撑钢管计算剪力图(kN)最大弯矩 M= 0.808 kN.m ;max最大变形ω = 1.869 mm ;最大支座力 Q= 10.996 kN ;max钢管最大应力σ= 0.808×106/5080.000=159.063 N/mm2;支撑钢管的计算最大应力计算值 159.063 N/mm2小于钢管的抗压强度设计值 205.000 N/mm2,满足要求! 支撑钢管的最大挠度小于900.000/150与10 mm,满足要求!四、扣件抗滑移的计算纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):R ≤ Rc其中 Rc ——扣件抗滑承载力设计值,单扣件取8.0kN;R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;计算中R取最大支座反力,R=10.97kN单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求,双扣件满足要求五、模板支架荷载标准值(立杆轴力)作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

高大模板内支撑架的搭设方案

高大模板内支撑架的搭设方案
2.荷载参数
新浇混凝土重力密度(kN/m3):;模板自重(kN/m2):;钢筋自重(kN/m3):;
施工均布荷载标准值(kN/m2):;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):;
振捣混凝土对梁底模板荷载(kN/m2):;振捣混凝土对梁侧模板荷载(kN/m2):;
3.材料参数
木材品种:柏木;木材弹性模量E(N/mm2):;
木材抗压强度设计值fc(N/mm):;
木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):;木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):;
面板材质:胶合面板;面板厚度(mm):;
面板弹性模量E(N/mm2):;面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):;
4.梁底模板参数
梁底方木截面宽度b(mm):;梁底方木截面高度h(mm):;
(5)在支撑中部(4m左右高度)设置一道水平兜网。
、梁底模板支撑
梁底次楞为50mm*80mm方木,次楞高度80mm,宽度50mm,次楞垂直梁方向设置,间距为200mm。主楞为Φ48mm的钢管,和次楞垂直,与满堂架连接。梁底间隔2m设置一道支撑立杆。
由于本工程内架间距较密,框架梁下后施工的吊梁,施工难度极大,所以,在施工框架梁时,将要求后施工的吊梁和框架梁一起支模板施工。框架梁下立杆穿过吊梁时,用PVC管套在吊梁内,待框架梁下立杆拆除后,再修补吊梁施工洞。吊梁模板加固可按框架梁要求施工。
内支撑外侧,由下至上设置竖向连续剪刀撑,同时,在扫地杆、中间和顶部三个位置设置水平剪刀撑。剪刀撑的接头采用搭接方式接长,不应少于三个扣件连接,固定搭接长度不小于1m。
、杆件搭设
垫木板→弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地短向横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步长向横杆并与各立杆扣紧→安第一步短向横杆→安第二步长向横杆→安第二步短向横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步长向横杆扣紧→加设剪刀撑→安第三、四步长向横杆和短向横杆→安装临边结构二层与柱拉杆→接立杆→加设剪刀撑→铺设横纵肋→铺梁、板底模;

300-800屋面梁模板(套扣式,梁板立柱共用)计算书

300-800屋面梁模板(套扣式,梁板立柱共用)计算书

梁模板(套扣式,梁板立柱共用)计算书计算依据:1、《混凝土结构设计规范》GB 50010-20102、《建筑结构荷载规范》GB 50009-20123、《钢结构设计标准》GB 50017-20174、《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ/T15-98-20195、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016一、工程属性二、荷载设计平面图立面图四、面板验算面板类型覆面木胶合板面板厚度t(mm) 13面板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15 面板抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 1.5面板弹性模量E(N/mm2) 10000 验算方式简支梁截面抵抗矩:W=bh2/6=300×13×13/6=8450mm3,截面惯性矩:I=bh3/12=300×13×13×13/12=54925mm4根据《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ/T15-98-2019 第4.3节规定可知:q1=γ0×[1.3(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.5×Q1k]×b=1×[1.3×(0.1+(24+1.5)×0.8)+1.5×4]×0.3=9.795kN/mq2=[1×(G1k+(G2k+G3k)×h)]×b=[1×(0.1+(24+1.5)×0.8)]×0.3=6.15kN/m简图如下:1、抗弯验算M max=0.125q1L2=0.125×9.795×0.252=0.077kN·mσ=M max/W=0.077×106/8450=9.056N/mm2≤[f]=15N/mm2满足要求!2、挠度验算νmax=5q2L4/(384EI)=5×6.15×2504/(384×10000×54925)=0.57mm≤[ν]=min[L/150,10]=min[250/150,10]=1.667mm满足要求!3、支座反力计算设计值(承载能力极限状态)R max=1q1L=1×9.795×0.25=2.449kN标准值(正常使用极限状态)R'max=1q2L=1×6.15×0.25=1.537kN五、小梁验算小梁类型方木小梁截面类型(mm) 50×100小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15.444 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 1.782小梁截面抵抗矩W(cm3) 83.333 小梁弹性模量E(N/mm2) 9350小梁截面惯性矩I(cm4) 416.667面板传递给小梁q1=2.449/0.3=8.162kN/m小梁自重q2=1×1.3×(0.3-0.1)×0.25=0.065kN/m梁左侧楼板及侧模传递给小梁荷载F1=1×[1.3×(0.5+(24+1.1)×0.15)+1.5×4]×(0.45-0.3/2)/2×0.25+1×1.3×0.5×(0.8-0.15)×0.2 5=0.539kN梁右侧楼板及侧模传递给小梁荷载F2=1×[1.3×(0.5+(24+1.1)×0.15)+1.5×4]×((0.9-0.45)-0.3/2)/2×0.25+1×1.3×0.5×(0.8-0.15 )×0.25=0.539kN正常使用极限状态:面板传递给小梁q1=1.537/0.3=5.125kN/m小梁自重q2=1×(0.3-0.1)×0.25=0.05kN/m梁左侧楼板及侧模传递给小梁荷载F1=(1×0.5+1×(24+1.1)×0.15)×(0.45-0.3/2)/2×0.25+1×0.5×(0.8-0.15)×0.25=0.241kN 梁右侧楼板及侧模传递给小梁荷载F2=(1×0.5+1×(24+1.1)×0.15)×((0.9-0.45)-0.3/2)/2×0.25+1×0.5×(0.8-0.15)×0.25=0.241kN计算简图如下:承载能力极限状态正常使用极限状态1、抗弯验算小梁弯矩图(kN·m)σ=M max/W=0.142×106/83333=1.698N/mm2≤[f]=15.444N/mm2 满足要求!2、抗剪验算小梁剪力图(kN)V max=1.78kNτmax=3V max/(2bh0)=3×1.78×1000/(2×50×100)=0.534N/mm2≤[τ]=1.782N/mm2满足要求!3、挠度验算小梁变形图(mm)νmax=0.04mm≤[ν]=min[L/150,10]=min[500/150,10]=3.333mm满足要求!4、支座反力计算承载能力极限状态R1=0.701kN,R2=2.494kN,R3=2.494kN,R4=0.701kN正常使用极限状态R'1=0.409kN,R'2=1.442kN,R'3=1.442kN,R'4=0.409kN六、主梁验算主梁类型钢管主梁截面类型(mm) Ф48×3主梁计算截面类型(mm) Ф48×3主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 125 主梁截面抵抗矩W(cm3) 4.49主梁弹性模量E(N/mm2) 206000 主梁截面惯性矩I(cm4) 10.78主梁计算方式简支梁可调托座内主梁根数 2主梁受力不均匀系数0.6由上节可知P=max[R2,R3]×0.6=1.496kN,P'=max[R2',R3']×0.6=0.865kN主梁计算简图一主梁计算简图二1、抗弯验算主梁弯矩图一(kN·m)主梁弯矩图二(kN·m)σ=M max/W=0.561×106/4490=124.944N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!2、抗剪验算主梁剪力图一(kN)主梁剪力图二(kN)V max=2.66kNτmax=2V max/A=2×2.66×1000/424=12.547N/mm2≤[τ]=125N/mm2满足要求!3、挠度验算主梁变形图一(mm)主梁变形图二(mm)跨中νmax=1.131mm≤[ν]=min[l1/150,10]=min[900/150,10]=6mm满足要求!悬臂端νmax=0.396mm≤[ν]=min[2l2/150,10]=min[2×100/150,10]=1.333mm 满足要求!4、支座反力计算图一:R max=4.156kN图二:R max=3.74kN用小梁的支座反力分别代入可得:承载能力极限状态图一立柱2:R2=4.156kN,立柱3:R3=4.156kN图二立柱2:R2=3.74kN,立柱3:R3=3.74kN立柱所受主梁支座反力依次为:立柱2:P2=4.156/0.6=6.927kN,立柱3:P3=4.156/0.6=6.927kN七、纵向水平钢管验算钢管截面类型(mm) Ф48×3钢管计算截面类型(mm) Ф48×3钢管截面面积A(mm2) 424 钢管截面回转半径i(mm) 15.9钢管弹性模量E(N/mm2) 206000 钢管截面惯性矩I(cm4) 10.78钢管截面抵抗矩W(cm3) 4.49 钢管抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205钢管抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 1251414纵向水平钢管计算简图一纵向水平钢管计算简图二1、抗弯验算纵向水平钢管弯矩图一(kN·m)纵向水平钢管弯矩图二(kN·m)σ=M max/W=0.263×106/4490=58.575N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!2、抗剪验算纵向水平钢管剪力图一(kN)纵向水平钢管剪力图二(kN)V max=1.246kNτmax=2V max/A=2×1.246×1000/424=5.879N/mm2≤[τ]=125N/mm2 满足要求!3、挠度验算纵向水平钢管变形图一(mm)纵向水平钢管变形图二(mm)跨中νmax=0.535mm≤[ν]=min[l1/150,10]=min[900/150,10]=6mm满足要求!悬臂端νmax=0.187mm≤[ν]=min[2l2/150,10]=min[2×100/150,10]=1.333mm 满足要求!4、支座反力计算图一:R max=1.947kN图二:R max=1.753kN用小梁两侧的支座反力分别代入可得:承载能力极限状态图一:立柱1:R1=1.947kN,立柱4:R4=1.947kN图二:立柱1:R1=1.753kN,立柱4:R4=1.753kN八、可调托座验算两侧立柱最大受力N=max[R1,R4]=max[1.947,1.947]=1.947kN≤0.85×8=6.8kN 单扣件在扭矩达到40~65N·m且无质量缺陷的情况下,单扣件能满足要求!2、可调托座验算可调托座最大受力N=max[P2,P3]=6.927kN≤[N]=30kN满足要求!九、立柱验算h max=max(ηh,h'+2a)=max(1.1×1200,1200+2×500)=2200mmλ=h max/i=2200/15.9=138.365≤[λ]=150长细比满足要求!查表得:φ=0.3572、风荷载计算M w=γ0×φc×1.5×ωk×l a×h2/10=1×0.9×1.5×0.295×0.9×1.22/10=0.052kN·m3、稳定性计算R1=1.947kN,P2=6.927kN,P3=6.927kN,R4=1.947kN立柱最大受力N w=max[R1+N边1,P2,P3,R4+N边2]+1×1.3×0.15×(4.5-0.8)+M w/l b =max[1.947+1×[1.3×(0.5+(24+1.1)×0.15)+1.5×4]×(0.9+0.45-0.3/2)/2×0.9,6.927,6.927,1.947+1×[1.3×(0.5+(24+1.1)×0.15)+1.5×4]×(0.9+0.9-0.45-0.3/2)/2×0.9]+0.722+0.052/0. 9=8.96kNf=N/(φA)+M w/W=8960.326/(0.357×424)+0.052×106/4490=70.777N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!十、高宽比验算根据《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ/T15-98-2019第6.1.7条H/B=4.5/10=0.45≤3H=4.5m<8m满足要求!十一、架体抗倾覆验算混凝土浇筑前,倾覆力矩主要由风荷载产生,抗倾覆力矩主要由模板及支架自重产生M T=γ0×φc×γQ(ωk BHh2)=1×0.9×1.5×(0.295×10×4.5×6)=107.528kN·mM R=γG[G1k+0.15×H/(l a'×l b')]BL2/2=0.9×[0.5+0.15×4.5/(0.9×0.9)]×10×202/2=2400kN·m M T=107.528kN·m≤M R=2400kN·m满足要求!混凝土浇筑时,倾覆力矩主要由泵送、倾倒混凝土等因素产生的水平荷载产生,抗倾覆力矩主要由钢筋、混凝土、模板及支架自重产生M T=γ0×φc×γQ(Q2k BH2)=1×0.9×1.5×(0.085×10×4.52)=23.237kN·mM R=γG[G1k+(G2k+G3k)h0+0.15×H/(l a'×l b')]BL2/2=0.9×[0.5+(24+1.1)×0.15+0.15×4.5/(0.9×0.9)]×10×202/2=9177kN·mM T=23.237kN·m≤M R=9177kN·m满足要求!。

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。

高大模板内支撑架的搭设方案

高大模板内支撑架的搭设方案

环山大门脚手架专项方案二、工程概况:本工程为2层框架构造,建筑高度11.15m高。

构筑物分为大门及值班室与仓库两个局部,值班室及仓库建筑高度为4.65m,大门建筑高度为11.15m,大门为镂空构造。

三、施工方案:本工程构造为框架构造,建筑高度11.15m,除一层的值班室与仓库外,其他均为镂空构造。

本工程在2.45、4.65m、7.2m、8.3m、10.43m处均有框架梁,且中间无板面支撑,无楼梯。

根据工程特点,本工程内架属于高大模板体系,特制定内支撑架模板方案与外架手架搭设方案。

3.1、内支撑架的搭设3.1.1、内支撑架的搭设的技术要求:内支撑架为满堂脚手架,立杆间距为0.8m*0.8m,步距为1.5m。

支撑架扫地杆距地不大于200mm,且立杆下垫不短于400mm长的50×100mm木方作垫木。

立杆接头必须采取用对接扣件对接,对接搭接应符合以下要求:立杆上的对接扣件应交织布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头不在同一步距内,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

内支撑外侧,由下至上设置竖向连续剪刀撑,同时,在扫地杆、中间与顶部三个位置设置水平剪刀撑。

剪刀撑的接头采用搭接方式接长,不应少于三个扣件连接,固定搭接长度不小于1m。

3.1.2、杆件搭设垫木板→弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并及扫地杆扣紧→装扫地短向横杆,并及立杆与扫地杆扣紧→装第一步长向横杆并及各立杆扣紧→安第一步短向横杆→安第二步长向横杆→安第二步短向横杆→加设临时斜撑杆,上端及第二步长向横杆扣紧→加设剪刀撑→安第三、四步长向横杆与短向横杆→安装临边构造二层及柱拉杆→接立杆→加设剪刀撑→铺设横纵肋→铺梁、板底模;3.1.3、搭设考前须知:〔1〕扣件式钢管脚手架扫地杆距地不大于200mm,〔2〕随搭随校正杆件的垂直度与水平偏差,同时适度拧紧扣件,连接长向横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓要向上;〔3〕架子的各杆件相交处伸出端头,均要保证100mm,防止杆件滑脱;〔4〕剪刀撑的搭设要将一根斜杆扣在短向横杆的伸出局部上,斜杆两端扣件及立杆节点的距离不大于200mm。

屋面模板施工技术参数

屋面模板施工技术参数

屋面模板施工技术参数模板支撑架材料选择本工程该区域支撑架体采用钢管脚手架(扣件式)搭设,钢管规格全部为标准件Ф48×3.0,大梁底立柱顶端高度调节采用可调钢支托。

模板体系选用50×100方木作为背楞方木,15厚木模作为底、侧模。

架体布置基本数据根据设计图纸及《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008的要求,通过计算复核,确定的各个部位布置的基本数据,计算时荷载的取值考虑如下:梁底模板及支架承载力计算时组合模板及支架的自重、现浇钢筋混凝土自重、振捣产生的荷载标准值2KN/m2。

挠度验算组合模板及支架的自重、现浇钢筋混凝土自重。

梁侧模板承载力计算时组合现浇钢筋混凝土作用于模板上的侧压力及振捣产生的荷载标准值4KN/m2。

挠度验算组合现浇钢筋混凝土作用于模板上的侧压力。

经计算,各个部位支撑体系布置的基本数据见下表:板支撑架设计:梁支撑架设计:搁置主梁设置参数要求本中庭区域屋面梁板支撑架体:(附图按照洞口宽度8700mm绘制)1)搁置工字钢主梁参数:在六层结构中庭空洞四周短向间距1m,工字钢主梁两端锚固各1.5m,工字钢主梁为18#工字钢,工字钢上按照立杆间距1m焊接直径20钢筋固定立杆;(详见附图一、附图二)2)加固斜撑参数:在五层结构和六层结构间设置斜撑,斜撑采用12#工字钢,斜撑在搁置主梁上支撑点为搁置主梁处1/3处,斜撑在五层结构位置上距离洞口边缘150mm,斜撑之间采用工字钢水平连接;(详图附图三)3)回顶支撑参数:在六层结构板下,沿中庭空洞四周采用12#工字钢进行回顶,回顶工字钢间距为1m,回顶一排,共计回顶3层;4、5、6层支模架不拆除(详见附图三)。

4)12#工字钢斜撑与楼板连接:在混凝土结构板上通过膨胀螺丝固定尺寸200*350,厚度10mm钢板,12#工字钢斜撑与钢板采用焊接连接,具体详见(附图四-节点1);5)18#工字钢主梁和12#斜撑连接节点:18#工字钢主梁和12#斜撑工字钢,采用焊接方式连接,具体详见(附图四-节点2);立杆构造要求(1)必须设置纵横扫地杆。

高支模专项技术方案及计算书

高支模专项技术方案及计算书

高支模专项技术方案一、概述本工程模板支撑体系属于高支撑模板体系的有:架空层展厅(-6m~+5m标高)层高11m。

A、B、C区结构面标高为4.9m,其梁截面较大为1300×2000mm、400×3000mm、700×2000mm、600×2000mm、500×1800mm、400×1800mm、300×1800mm,楼板厚150mm。

D、E、G、H区结构面标高为4.95m,其梁截面较大为800×2000mm、400×3000mm、400×1500mm和300×1500mm,楼板厚130mm。

A、B、C区展厅(+5m~+16m标高)层高11m,D、E区展厅(+5m~+18.15m标高)最高点处层高约13.15m。

该层A、B、C区结构面标高为15.9m,其梁截面较大为1300×2000mm、400×3000mm、700×2000mm、600×2000mm、500×1800mm、400×1800mm、300×1800mm,楼板厚150mm。

D、E、G、H区屋面板呈弧形,最低点标高为+15.95m,最高点标高为+18.152m,屋面板厚150mm,主梁截面为800×1500mm(在蛋卷范围内的主梁KZL截面变为800×3965~5069mm,其梁面标高为19.9m),次梁是300×1000mm。

转换层(18)~(19)轴的支模高度达26m。

A、B、C区展厅(+16m~+38.89m标高)最高点处层高约22.9m。

该层A、B、C区屋面板呈弧形,最低点标高为+31.7m,最高点标高为+38.89m,其梁截面较大为1300×2000mm、800×2000mm、400×2000mm 、400×1800mm,屋面板厚130mm。

模板支架施工方案

模板支架施工方案

苏州工业园区XX幼儿园扩建工程风雨操场、幼儿梦幻影院模板支架施工方案编制单位:江苏建兴建工集团有限公司编制时间:二〇一〇年十二月二十五号一、编制依据1.施工图纸:苏州工业园区XX幼儿园扩建工程图纸2.主要规范、规程:1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)3)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》;4)《建筑施工扣件式钢管模板支架安全技术规范》(JGJ130-2001)5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20026)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20087)工程建筑标准强制性条文《房屋建筑部分》8)其他相关国家及地方规范及标准。

二、工程概况本工程位于苏州市xxx,建筑高度为12米、1#房最高点为17.7米,总建筑面积约11960m2,结构为框架结构体系、1#房幼儿梦幻影院为型钢混凝土结构。

结构由1#房地上二层局部三层地下车库、2#房三层、3#房三层、连接1#2#3#房连廊二层组成。

风雨操场三层楼面标高为7.2米,模板支撑高度为7.2米,板厚为100mm,梁最大截面为600×1500跨度为16米、600×1300跨度为16米,其余梁截面为350×600、300×600、250×600。

详结施S-01-311A。

幼儿梦幻影院屋面标高为9-9.3米,模板支撑高度为4.8-5.7米,板厚为120mm,梁最大截面为600×1400跨度为18.5米、600×1000跨度为14.5米,其余梁截面为250×700、400×900、350×900。

详结施S-01-305A。

三、施工部署结合本工程结构形式及实际施工特点,本工程所有梁板模板支撑均采用扣件式钢管满堂模板支架。

模板安装、拆除详见主体模板工程施工方案,风雨操场、幼儿梦幻影院梁板模板支撑架搭设、拆除按本方案施工。

17.2模板支架支撑工程说明及计算规则

17.2模板支架支撑工程说明及计算规则

17.2 混凝土模板及支架支撑工程说明一、定额包括了安装模板使用一般简易脚手架的费用.二、模板包括制作、安装、拆除、场外运输.三、现浇混凝土模板:1、现浇混凝土模板区分不同构件,以胶合板模板(扣件式钢管支撑)考虑。

钢管支撑胶合板模板定额按胶合板模板、扣件式钢管支撑配制,其中基础部分按胶合板模板、木支撑配制。

2、独立基础(独立桩承台),满堂基础(满堂桩承台)与带形基础(带形桩承台)的划分:长宽比在3倍以内且底面积在20㎡以内的为独立基础(独立桩承台);底宽在3m以上且底面积在20㎡以上的为满堂基础(满堂桩承台);其余为带形基础(带形桩承台)。

独立桩承台执行独立基础定额子目;带形桩承台执行带形基础定额子目;与满堂基础相连的桩承台并入满堂基础定额子目计算。

高杯基础杯口高度大于杯口大边长度3倍以上时,杯口高度部分执行独立柱定额子目,杯型基础执行独立基础定额子目。

图16.1.1 杯口基础3、箱形基础应分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板相应定额子目计算。

4、满堂基础砖地模水泥砂浆粉刷套装饰定额地沟水泥砂浆粉刷定额子目.5、满堂基础中集水坑模板面积并入基础工程量中。

6、框架设备基础分别按基础、柱、梁、板、墙柱定额子目计算.7、凡四边以内的独立柱,无论形状如何均套用独立矩形柱定额子目;四边以上者均套用独立异形柱定额子目;圆形或带有弧形的独立柱按圆弧形接触面积计算,套用圆(弧)形独立柱定额子目.8、墙柱是指墙与柱构成一体的构件。

直形墙执行墙柱定额子目。

9、剪力墙的连梁模板并入剪力墙计算。

10、附墙的暗柱、暗梁按墙定额子目计算。

11、若设计墙模板采用止水螺栓,可另行计算,并扣除定额中的拉杆螺栓含量;若设计要求墙模板的拉杆螺栓不能回收,定额中拉杆螺栓的含量乘以系数20,并增加其他材料费0。

1元/㎡,其他机械费0.4元/㎡。

柱、梁面对拉螺栓堵眼增加费,执行墙面螺栓堵眼增加费定额子目,柱面螺栓堵眼人工、机械乘以系数0。

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楼板模板扣件钢管高支撑架计算书计算依据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)。

计算参数:模板支架搭设高度为7.8m,立杆的纵距 b=0.90m,立杆的横距 l=0.90m,立杆的步距 h=1.80m。

面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。

木方50×100mm,间距300mm,木方剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。

模板自重0.30kN/m2,混凝土钢筋自重25.10kN/m3,施工活荷载2.50kN/m2。

扣件计算折减系数取1.00。

图楼板支撑架立面简图图楼板支撑架立杆稳定性荷载计算单元按照规范4.3.1条规定确定荷载组合分项系数如下:由可变荷载效应控制的组合S=1.2×(25.10×0.15+0.30)+1.40×2.50=8.378kN/m2由永久荷载效应控制的组合S=1.35×25.10×0.15+0.7×1.40×2.50=7.533kN/m2由于可变荷载效应控制的组合S最大,永久荷载分项系数取1.2,可变荷载分项系数取1.40采用的钢管类型为48×2.8。

一、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。

模板面板的按照三跨连续梁计算。

考虑0.9的结构重要系数,静荷载标准值 q1 = 0.9×(25.100×0.150×0.900+0.300×0.900)=3.293kN/m考虑0.9的结构重要系数,活荷载标准值 q2 = 0.9×(0.000+2.500)×0.900=2.025kN/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:截面抵抗矩 W = 48.60cm3;截面惯性矩 I = 43.74cm4;(1)抗弯强度计算f = M / W < [f]其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2);M ——面板的最大弯距(N.mm);W ——面板的净截面抵抗矩;[f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2;M = 0.100ql2其中 q ——荷载设计值(kN/m);经计算得到 M = 0.100×(1.20×3.293+1.40×2.025)×0.300×0.300=0.061kN.m经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.061×1000×1000/48600=1.257N/mm2面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!(2)挠度计算v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250面板最大挠度计算值 v = 0.677×3.293×3004/(100×6000×437400)=0.069mm面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!(4)2.5kN集中荷载作用下抗弯强度计算经过计算得到面板跨中最大弯矩计算公式为 M = 0.2Pl+0.08ql2面板的计算宽度为1200.000mm集中荷载 P = 2.5kN考虑0.9的结构重要系数,静荷载标准值 q = 0.9×(25.100×0.150×1.200+0.300×1.200)=4.390kN/m面板的计算跨度 l = 300.000mm经计算得到 M = 0.200×0.9×1.40×2.5×0.300+0.080×1.20×4.390×0.300×0.300=0.227kN.m经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.227×1000×1000/48600=4.669N/mm2面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!二、支撑木方的计算木方按照均布荷载计算。

1.荷载的计算(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):q11 = 25.100×0.150×0.300=1.130kN/m(2)模板的自重线荷载(kN/m):q12 = 0.300×0.300=0.090kN/m(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m):经计算得到,活荷载标准值 q2 = (2.500+0.000)×0.300=0.750kN/m考虑0.9的结构重要系数,静荷载 q1 = 0.9×(1.20×1.130+1.20×0.090)=1.317kN/m考虑0.9的结构重要系数,活荷载 q2 = 0.9×1.40×0.750=0.945kN/m计算单元内的木方集中力为(0.945+1.317)×0.900=2.036kN2.木方的计算按照三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:均布荷载 q = 2.036/0.900=2.262kN/m最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×2.26×0.90×0.90=0.183kN.m最大剪力 Q=0.6×0.900×2.262=1.222kN最大支座力 N=1.1×0.900×2.262=2.239kN木方的截面力学参数为本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:截面抵抗矩 W = 83.33cm3;截面惯性矩 I = 416.67cm4;(1)木方抗弯强度计算抗弯计算强度 f=0.183×106/83333.3=2.20N/mm2木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!(2)木方挠度计算均布荷载通过上面变形受力图计算的最大支座力除以跨度得到1.098kN/m最大变形 v =0.677×1.098×900.04/(100×9000.00×4166666.8)=0.130mm木方的最大挠度小于900.0/250,满足要求!(4)2.5kN集中荷载作用下抗弯强度计算经过计算得到跨中最大弯矩计算公式为 M = 0.2Pl+0.08ql2考虑荷载重要性系数0.9,集中荷载 P = 0.9×2.5kN经计算得到 M = 0.200×1.40×0.9×2.5×0.900+0.080×1.318×0.900×0.900=0.652kN.m抗弯计算强度 f=0.652×106/83333.3=7.83N/mm2木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!三、横向支撑钢管计算横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。

集中荷载P取木方支撑传递力。

2.24k N 2.24k N 2.24k N 2.24k N 2.24k N 2.24k N 2.24k N 2.24k N2.24k N 2.24k N支撑钢管计算简图0.537支撑钢管弯矩图(kN.m)支撑钢管剪力图(kN)变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:1.09k N 1.09k N 1.09k N 1.09k N 1.09k N 1.09k N 1.09k N 1.09k N 1.09kN 1.09k N支撑钢管变形计算受力图0.044经过连续梁的计算得到最大弯矩 M max =0.537kN.m最大变形 v max =0.722mm最大支座力 Q max =7.316kN抗弯计算强度 f=0.537×106/4248.0=126.52N/mm 2支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm 2,满足要求!支撑钢管的最大挠度小于900.0/150与10mm,满足要求!四、扣件抗滑移的计算纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算:R ≤R c其中 R c——扣件抗滑承载力设计值,取8.00kN;R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;计算中R取最大支座反力,R=7.32kN单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!五、立杆的稳定性计算荷载标准值作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容:(1)脚手架钢管的自重(kN):N G1 = 0.109×7.800=0.851kN钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A 双排架自重标准值,设计人员可根据情况修改。

(2)模板的自重(kN):N G2 = 0.300×0.900×0.900=0.243kN(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):N G3 = 25.100×0.150×0.900×0.900=3.050kN考虑0.9的结构重要系数,经计算得到静荷载标准值 N G = 0.9×(N G1+N G2+N G3) = 3.730kN。

2.活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。

考虑0.9的结构重要系数,经计算得到活荷载标准值 N Q = 0.9×(2.500+0.000)×0.900×0.900=1.822kN3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式N = 1.20N G + 1.40N Q六、立杆的稳定性计算不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N = 7.03kNi ——计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm;A ——立杆净截面面积,A=3.974cm2;W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.248cm3;[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;a ——立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度,a=0.10m;h ——最大步距,h=1.80m;l0——计算长度,取1.800+2×0.100=2.000m;——由长细比,为2000/16.0=125 <150满足要求!——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到0.429;经计算得到=7027/(0.429×397)=41.186N/mm2;不考虑风荷载时立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W计算公式M W=0.9×0.9×1.4W k l a h2/10其中 W k——风荷载标准值(kN/m2);W k=0.300×1.000×0.108=0.032kN/m2h ——立杆的步距,1.80m;l a——立杆迎风面的间距,0.90m;l b——与迎风面垂直方向的立杆间距,0.90m;风荷载产生的弯矩 M w=0.9×0.9×1.4×0.032×0.900×1.800×1.800/10=0.011kN.m; N w——考虑风荷载时,立杆的轴心压力最大值;N w=1.2×3.730+0.9×1.4×1.822+0.9×0.9×1.4×0.011/0.900=6.785kN经计算得到=6785/(0.429×397)+11000/4248=42.291N/mm2;考虑风荷载时立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!。

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