2021年高大模板的确定和荷载计算方法
高支模实施细则1(2021年整理)

(完整)高支模实施细则1(word版可编辑修改)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)高支模实施细则1(word 版可编辑修改))的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。
本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)高支模实施细则1(word版可编辑修改)的全部内容。
第一章总则1.为了确保高大模板工程的施工质量及安全,特制定本细则2.本细则未详尽之处,须按国家或行业及吴江区地方有关规范、规定办理。
一、编写依据1。
《建设工程监理规范》(GB50319—2000)2。
《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204—2011)3。
《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011)4.《建筑施工门式或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2000)5。
《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)6。
工程设计图纸及会审记录7.监理规划8。
已批准的高大模板工程施工方案和专家论证报告;9。
与高大模板工程施工相关的标准、规范及设计文件等技术资料10.与高大模板工程施工相关的安全施工规定.二、工程概况1。
工程名称:滨湖新城B2地块一期项目2.建设单位:绿地集团(吴江)置业有限公司3。
设计单位:上海东方建筑设计研究院有限公司4.监理单位吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司5。
施工单位:上海建筑工程有限公司6.工程地点:吴江区滨湖新城区7.建筑面积为:总建筑面积99227平方米。
8。
工程用途:商业综合体系9.结构类型:框剪结构,桩和筏板基础10.工程项目计划工期:2012年4月28日——-2014年3月30日11。
工程质量目标:单体验收一次性合格率100%第二章、高大模板工程的特点一、高大模板支撑系统易失稳坍塌,易发生重、特大事故。
高大模板支架极限承载力的计算方法

1工 程概 况 设剪刀撑时, 模板支架的临界荷载比每 4 跨时降低了 2 5 %左右 , 其 间距 某工程建筑总面积约为 5 8 6 0 0 m ,地下建筑与地上建筑面积分别 在由 4 跨增加到 6 跨 的过程 中, 竖向剪刀撑的失稳约束力也逐步降低 。 为2 3 3 0 0 m z 与3 5 3 0 0 m 。 建筑结构形式主要采用框架形式 , 抗震防烈度 因此 ,在每 6 跨设竖 向剪刀撑时 ,可获得其最大的合理间距 : 1 . 2 m X 为7 度, 墙与柱等设计强度等级为 C 3 0 , 高大模板支架结构为纵横向 l 2 6 = 7 . 2 m。可见 , 在模板支架搭设过程中, 模架 的构造措施对模架大声失 跨、 立杆 问距 1 - 2 米, 高 8步的模板支架 , 其 中立杆伸出顶层水平杆 I X 稳特征具有重要影响 , 其 中, 搭设 的竖向剪刀撑间距越小 , 其承载力就 约为 0 . 2 5米, 且支座与扫地杆之间的距离也为 0 . 2 5 米。高高达模板支 越大 , 而立杆间距越大 , 其获得的承载力反而越小。在搭设过程中, 应确 架结构的支撑构造采取底部与顶部采用每 6 步连续布置的水平剪刀撑 保构造措施的合理陛, 一般以 5 m一 7 m范围内连续布置剪刀撑为宜。 设计, 四周采用竖向剪刀撑设计形式。 3极限承载力计算方法探讨 2失 稳特征 影响 因素 由上文分析可知, 在模板支架剪刀撑搭设过程中 , 要保证其构造措 2 . 1 模板支架搭设参数的影响 施 的合理陛,则立杆顶部的伸出长度与立杆步距则是对模架极限承载 2 . 1 . 1 搭设高度与面积。 以8 步8 跨的基本模架形式为比分析对象 , 力具有最为主要影响的搭设参数。 在其极限承载力的计算过程中, 应对 本工程的高大模架中 , 搭设高度为高 8步, 搭设面积为跨数 1 2的模架 模板支架材料的非线性特征及其几何变形特征进行综合考虑 ,并在对 结构 ,以基本模架为对比分析对象 ,若将模架的搭设高度与面积分别 极限承载力进行综合分析的基础上, 得出可行的计算方法。 增加到高 1 2 步 ,跨数为 1 2 ,且立杆顶部超出长度与立杆间距分别取 在分析模架 的极限正在力的过程中 ,可通过改变对模架极限承载 0 . 2 5 m与 1 . 2 m时, 对步距在 1 . 0 — 1 . 5 m之间的基本模架与搭设高度与搭 力最具影响力的搭设参数 0 【 与h ,并在考虑材料非线性 以及几何变形 设面积增加后的模架的临界荷载进行计算分析 , 通过计算 , 对于不同的 等因素的基础上 , 计算其极限承载力 , 之后将计算结果与弹性稳定 陛分 步距情况下 , 搭设高度的增加 , 对于模架的临界荷载的变化影响较小 。 析计算结果进行对比分析, 得出合理的临界荷载调整系数 c , 从而确保 基本模架与搭设高度为 1 2步的模架在步距为 1 . 2 m时 ,两种模架的临 最终经调整的极限承载力与综合考虑初始弯 曲率与残余应力等因素下 界荷载相同, 均约为 9 0 K N, 随着步距增加到 1 . 5 m, 两种模架的临界荷载 得出的极限承载力相近。 其中在 1 % 砌 始弯曲率下考虑与不考虑残余应 都有所降低, 基本模架为 8 0 K N, 而搭设高度为 1 2 步的模架约为 7 8 K N 力时 , 调整系数可通过以下式子进行计算 , 设弹性稳定性与非线性分析 左右 , 由此可见 , 模架的临界荷载受搭设高度的变化影响较小。同样对 的临界荷载与极 限承载力分别用 N与 F 表示 , 考虑残余应力以及初始 步距在 1 . 0 — 1 . 5 m之间两种不同搭设面积的模架的连接荷载进行了计算 弯曲率的稳定系数用 0表示,不考虑残余应力的稳定系数用 表示 , 分析 , 结果发现在步距为 1 . 0 m时, 基本模架的临界荷载约为 1 0 8 K N, 而 则不考虑残余应力的系数 c 则有 C 。 = N / F , 考虑残余应力的系数 C : 为 2 = 61 % d 0, 从而{ 寸 算 出调整系数 C , c =C 。 C 。 搭设面积为 1 2 跨的模架的临界荷载约为 1 1 2 K N,当步距增加到 1 . 5 m C 时. 两种模架的临界荷载分别为 8 8 K N与 9 2 K N 。 由此可见 , 在高大模板 通过上文分析可知 , 在搭设高大模板支架的过程 中, 相较于每 4跨 每6 跨搭设的模架临界荷载要低 2 5 % 7  ̄ z 右, 支架搭设过程 , 增加模板支架的搭设面积, 可起到提升其临界荷载的作 连续搭设的模板支架而言 , 用。但临界荷载的提升幅度不大 , 仅为 7 . 5 %左右。 基于此 , 在计算其极限承载力过程中, 可在 4 跨搭设模架的临界荷载的 2 . 1 . 2 立杆 间距。以该工程 的 8 步1 2 跨的模板支架为计算分析对 基础上再乘 7 0 %, 从而得 出 6 跨的模架临界荷载。 由于在考虑残余应力 象, 立杆步距 h 与 I x 的取值分别为 1 . 2 m与 0 . 2 5 m, 计算分析时的的立 以及初始弯曲率等因素影响之下的极限承载力 F = N / C 。因此 , 在得出 6 再 除以调整系数 c , 便可得出模 杆间距范围为 0 . 6 m一 1 . 5 m,其中将工程取立杆间距 1 . 2 m时的模架临界 跨时竖向剪刀撑搭设的临界荷载之后 , 荷载作为比较基准,对不同立杆间距下的模架的临界荷载进行计算分 版支架的极限承载力。 析, 其分析结果可见图 1 。 此外, 在计算高大模板支架极限承载力时, 不仅要考虑模架的结构 由图 1 可知 。 在立杆间距相对较小的情况下 , 模板支架的临界荷载 特点 , 还需考虑模板支架的检查与验收标准以及在搭设实践中, 由于锈 变化最大 , 在立杆间距为 0 . 7 m时 , 临界荷载的相对变化率达到最大 , 约 蚀等因素导致立杆的厚度降低等因素, 计算其实际的极限承载力 R 。如 为5 8 %, 而随着立杆间距的增加 , 临界荷载变化率逐步减小 。 可见, 立杆 根据一般钢结构的高大模板支架极限承载力时,应综合考虑模架整体 间距对模板支架的临界荷载具有决定性影响。 稳定 的立杆长度 l , 抗拉强度设计值 f , 钢管截面积 A, 稳定系数 , 以及 此外 ,对立杆顶部 伸出长度 0 l 在0 . 3 m 一 1 . 0 m与立杆步距 h在 钢管壁厚初始弯曲率的影响系数 、 等, 最终得 出高大模板支架搭 R = 1 1 。 : A 。 0 . 8 m 一 1 . 8 m范围内的 模架临界荷载进行 了分析计算 , 经计算分析 , 随着 设实践中较为实用的极限承载力计算公式为: 仪与 h 的取值不断增大, 其临界荷载逐步减小 , 其中立杆顶部伸出长度 综上所述 ,高大模板支架的极限承载力不仅受到其结构因素的影 对模架搭设稳定性比较敏感 , 响, 同时还与材料的非线性特征联系密切 。在计算其极限承载力时 , 应 对 立杆 上部失稳具有重要影 综合考虑搭设参数 、 立杆计算长度以及初始弯曲率 、 检查验收标准等 , 响。 从而得出最符合搭设施工实际的承载力, 以便于施工。 2 . 2模板支架结构特征 的 参考文献 影响。 根据该工程的模板支架 [ 1 】 胡长明, 刘洪亮, 曾凡奎, 葛召深, 尹洪冰. 扣件式钢管高大模板 支架研究 结构设计可知 , 本工程采用每 进展叨. 工业建 ̄, 2 0 1 0 , ( 2 ) : 1 - 6 . 6步连续设置竖向剪刀撑的结 [ 2 ] 谢楠, 王勇, 李靖. 高大模板 支架极 限承载力的计算方法叨 .工程力学, 0 1 0 , S 1 : 2 5 4 - - 2 5 9 . 构设计方式 , 在分析中 , 将其 2 0 6 O8 1 0 '2 1 4 与每 4跨设竖 向剪刀撑 的方 [ 3 ] 彭 z 口 :  ̄ - k谢楠. 日 , 竖向剪刀撑在模板 支架搭设中的作 用田. 科 学技术与工程,
高大模板的确定和荷载计算方法

高大模板的确定和荷载计算方法
一、高支模的定义:
水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度大于18m,均荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。
M=[(10-1.4x3)/1.2-0.3]/25=0.228米,取整M=228㎝
即板厚达到或超过228㎝时需要专家论证。
三、集中线荷载的计算方法
(一)荷载的组成
集中线荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数
钢筋砼自重=梁的截面积(m2)×26KN/m3(26KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3为单位,在计算集中线荷载时钢筋砼比重取值为26KN/m3。
)
2
1.2808>20需论证。
四、根据以上的计算方法进行反推,楼板厚度大于或等于350mm,其模板支撑系统属于高支模范围。
五、根据以上的计算方法进行反推,梁截面积大于或等于0.52m2时,应验算其集中线荷载是否超过高支模范围,以确定是否需要专家论证。
注:以上计算方法的依据为JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。
高大模板

高大模板学习资料高大模板高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
根据现行规范,施工总荷载大于10kN/㎡,或集中线荷载大于15kN/m的就已经属于高大模板工程。
(KN就是千牛顿,1N=1/9.8 千克力=0.10204千克力)高大模板的施工应该有专项方案,这个方案原则上需要专家论证。
什么是集中线荷载:集中线荷载这是两层意思分为集中荷载和线荷载(总荷载除以总的作用长度即为均匀的线荷载)。
集中荷载说白了就是所有的荷载集中起来全部传递到一处的荷载。
线荷载就是说在一条线上的荷载如梁上荷载,那么集中线荷载就好比说把所有荷载集中传递到一根梁上这就是一个集中线荷载。
施工荷载:施工荷载指的是施工阶段为验算桥梁结构或构件安全度所考虑的临时荷载,如结构重力、施工设备、风力、拱桥单向推力等。
荷载包括:1、模板结构的自重(模板面板、支撑结构、连接件)2、砼自重3、钢筋自重4、施工人员及施工设备(注:大型浇注设备如上料平台、砼输送泵等按实际情况计算)5、振捣砼时产生的荷载6、倾倒砼时产生的荷载荷载参数模板自重(kN/m2):0.35-0.5;钢筋自重(kN/m3):1.50;施工均布荷载标准值(kN/m2):2.5;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):18.0;倾倒混凝土侧压力(kN/m2):2.0;振捣混凝土荷载标准值(kN/m2):2.0混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;高大模板的检查高大模板坍塌的原因一、坍塌原因(一)管理方面:施工现场管理不到位1、部分施工企业对高支模体系的搭设未引起足够的重视,对模板工程安全专项施工方案的编制、审批把关不严,对涉及施工安全的重点部位和环节的检查督促落实不到位;部分施工项目部质量安全保证体系不健全,责任制不落实,未认真履行职责,对现场搭设的支撑体系不符合规定和存在隐患的问题未按要求督促整改。
土建工程施工工艺标准-高大模板支架

土建工程施工工艺标准高大模板支架1前言本工艺标准描述的是超高模板支架的施工工艺,属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需组织专家论证。
根据住建部相关文件,混凝土模板支撑工程中:“搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上”属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,本手册中简称为“高支模”。
(1)施工总荷载的计算方法:施工总荷载=分项系数γG×永久荷载+分项系数γQ×组合值系数×可变荷载永久荷载中,钢筋混凝土自重=板厚(m)×25.1KN/m³,普通混凝土比重取值为24KN/m3,板钢筋每方混凝土比重取值为1.1KN/m3 ,模板木枋的自重取值为0.5KN/㎡;可变荷载(主要为施工人员及施工设备荷载)取值为2.5KN/㎡;永久荷载分项系数γG:通常情况下,模架支撑体系永久荷载对支撑结构不利,对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35(基于目前房屋建筑的混凝土楼板厚度以120㎜以上为主,其单位面积自重与施工荷载相当,因此,根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009相关规定,为便于施工计算,统一取1.35系数);可变荷载分项系数γQ:一般情况下应取1.4,对标准值大于4KN/㎡的活荷载应取1.3;可变荷载组合值系数:取0.7;计算:1.35×(25.1×h+0.5)+1.4×0.7×2.5≥15(KN/㎡)解得h≥0.351m,取整h≥350㎜,即板厚达到或超过350㎜时,模架方案需专家论证。
(2)集中线荷载的计算方法:集中线荷载=分项系数γG×永久荷载+分项系数γQ×组合系数×可变荷载;永久荷载中,钢筋混凝土自重=梁截面面积(㎡)×25.5KN/m³,普通混凝土比重取值为24KN/m3,梁钢筋每方混凝土比重取值为1.5KN/m3,模板木枋的自重=梁截面模板的周长(m)×0.5(KN/㎡);可变荷载主要为振捣混凝土时产生的荷载。
高支模(高大模板)专项施工方案-(24)

(5)铺模板时可从四周铺起,在中间收口。若为压旁时,角位模板应通线钉固.
(6)梁底模板:按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底模板,并拉线找平。当粱底板跨度大于及等于4m时,跨中梁底处应按设计要求起拱。起拱高度为梁跨度的1—2‰。主次粱交接时,先主梁起拱,后次粱起拱.
(3)如梁高≤700则侧模不设置对拉螺栓。
二、编制依据
《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162—2008);
《建筑施工手册第三版》,中国建筑工业出版社,2003。03出版;
《建筑计算施工手册》,中国建筑工业出版社,2001出版
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002);
《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95);
一、工程概况
建设单位
广州供电局有限公司
工程名称
广州供电局计量部电能计量表检定厂房工程
设计单位
广东省建科建筑设计院
监理单位
广州电力工程监理有限公司
施工单位
广州电力建筑安装工程有限公司
广州供电局计量部电能计量表检定厂房工程厂房为钢筋混凝土框架结构;地上4层;建筑总高度:20.55m;总建筑面积:3580m2。
梁侧、梁底模板18mm厚夹板.
4
300×600mm梁
采用3.5厚φ48钢管支顶,纵向间距不大于1000mm。横向1000mm。
次龙骨采用80mm×80mm松枋木,次龙骨间距400mm,主龙骨采用双钢管φ48×3.2,主龙骨横距1000mm,跨距不大于1000mm.
梁侧模板竖枋间距300mm,采用80mm×80mm松枋木。
5、计算传递到钢管上的荷载,除按有关规范考虑钢筋混凝土的重量,模板与配件的重量以及施工活载等以外,还应考虑输送泵的水平推力,按照钢管上的荷载以及钢管容许承载力计算出门架的间距和位置。
高大模板支撑架设计计算(绝对不改)

PKPM (CMIS_2011北京版)计算梁底支架(主楼15m 跨500*1300mm 梁)计算书计算依据1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。
计算参数:模板支架搭设高度为12.3m ,梁截面 B ×D=500mm ×1300mm ,立杆的纵距(跨度方向) l=0.45m ,立杆的步距 h=1.50m , 梁底增加2道承重立杆。
面板厚度15mm ,剪切强度1.4N/mm 2,抗弯强度21.0N/mm 2,弹性模量9000.0N/mm 2。
木方78×78mm,木方剪切强度1.6N/mm 2,抗弯强度15.0N/mm 2,弹性模量10000.0N/mm 2。
梁底支撑顶托梁长度 1.20m 。
梁顶托采用双钢管48×3.0mm 。
梁底承重杆按照布置间距500,200mm 计算。
模板自重0.50kN/m 2,混凝土钢筋自重25.50kN/m 3,施工活荷载4.50kN/m 2。
地基承载力标准值300kN/m 2,基础底面扩展面积0.250m 2,地基承载力调整系数0.40。
扣件计算折减系数取1.00。
1230图1 梁模板支撑架立面简图按照规范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×(25.50×1.30+0.50)+1.40×2.00=43.180kN/m 2 由永久荷载效应控制的组合S=1.35×25.50×1.30+0.7×1.40×2.00=46.712kN/m 2由于永久荷载效应控制的组合S最大,永久荷载分项系数取1.35,可变荷载分项系数取0.7×1.40=0.98采用的钢管类型为48×3.0。
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。
模板面板的按照多跨连续梁计算。
作用荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等。
高大模板工程专项施工方案

第一节高大模板工程专项施工方案本工程4#楼坡道29轴-U轴设计了一道KL-3(1),梁截面为600mm*1000mm,板厚为350mm,层高为3.75m,属于高大支模范围。
本方案只对上述构件进行高大支模设计,其他构件参照执行。
一、支撑体系构造设计为确保工程施工质量与安全,经过慎重研究并根据现场情况和工程结构布置,决定搭设满堂钢管支模架进行施工。
1.经计算上述几个构件的搭设参数为:(1)搭设高度为3.7m,梁截面为600mm*1000mm,梁下支撑沿梁纵向立杆间距800mm,横向间距为500mm;模板使用18mm厚胶合板,梁底木方采用50*100mm,间距为200mm;梁侧模板木方间距300;托梁采用¢48的双钢管,立杆与托梁连接采用钢顶托。
(2)搭设高度为6.3m,板厚为250mm,板下支撑纵距500mm,横向间距为500mm;模板使用18mm厚胶合板,板底木方采用50*100mm,间距为350mm。
托梁采用¢48的双钢管,立杆与托梁连接采用钢顶托。
2.满堂钢管支模架构造措施要求:(1)支架立杆下必须设置底座或垫板(250㎜宽50㎜厚的通长垫木或6#槽钢),确保地基有足够的承载力。
在转换层施工中,转换层范围内以下二层梁板结构支撑架不拆除,同时对大梁2米范围内的下二层的立杆进行调整加密,并与转换梁下的立杆布置间距基本对应。
(2)可调托座安装应与钢管架立杆上下垂直,调节可调托座至支撑架要求的支撑高度,但可调托座的调节长度不得超过200mm。
顶托上使用双钢管进行承载。
(3)模板支架必须设置纵横向扫地杆。
纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
(4)立杆之间按步距h=1.8m满设双向水平杆,并与立杆相交处扣接牢固,外围水平杆设于立杆内侧,其余纵横向水平杆均分别设于立杆同侧,以便剪刀撑和斜杆与立杆相交处的扣接。
(5)支架在立面整个长度和高度上沿梁轴线连续设置剪刀撑,两侧与剪力墙做刚性连接,加强支模架在凯旋门进深垂直方向的刚度和稳定性。
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。
高大模板的确定和荷载计算方法

高大模板的确定和荷载计算方法一、高大模板的定义:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)和《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号)规定:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20 kN/m及以上的模板支撑系统属于高大模板。
二、施工总荷载的计算方法:(一)荷载的组成施工荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方钢管的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数钢筋砼自重=板厚(m)×25KN/m3(25KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3为单位,在计算均荷载时钢筋砼比重取值为25KN/m3。
)模板木方钢管的自重:0.3KN/m2(计算均荷载时取值为0.3KN/m2)施工均布活荷载:2KN/m2分项系数:永久荷载分项系数取1.2;施工均布活荷载分项系数取1.4(二)计算实例:(25×M+0.3)×1.2+2×1.4=15M=[(15-1.4x2-1.2 x0.3]/25=0.474米取整M=474mm,即板厚达到或超过474MM时,需要专家论证。
三、集中线荷载的计算方法:(一)荷载的组成集中线荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方钢管的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数钢筋砼自重=梁的截面积(m2)×26KN/m3(26KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3为单位,在计算集中线荷载时钢筋砼比重取值为26KN/m3。
)模板木方的自重=梁截面模板的周长(m)×0.5KN/m2(计算集中线荷载时取值为0.5KN/m2)施工均布活荷载=梁宽m×3KN/m2分项系数永久荷载分项系数取1.2;施工均布活荷载分项系数取1.4(二)计算实例:1、梁高700,梁宽7001.2x[0.70x0.70x26+(0.70+0.7+0.70)*0.50]+0.70x3x1.40=19.488<20,不需论证。
高大模板框架梁线荷载计算方法

高大模板框架梁线荷载计算方法说实话高大模板框架梁线荷载计算方法这事,我一开始也是瞎摸索。
那时候真的是一头雾水,完全不知道从哪儿下手。
我最开始就直接按照书本上的公式去套,什么梁的自重啊,梁上的混凝土重量啊之类的。
但是很快我就发现我错得离谱。
因为我忽略了很多实际的因素,像活荷载啥的。
比如说在建筑施工的时候,梁上可能会有工人走动,还有一些施工工具会临时放在梁上,这些都是活荷载。
我一开始按照单纯的恒载计算出来的结果,一跟实际情况对比就完全不对,这算是一个很大的失败教训吧。
后来我就想啊,计算这线荷载肯定得从梁的截面开始考虑。
就好像你要知道一个盘子能装多少东西,你得先知道盘子有多大对吧。
对于梁来说,先算出梁的横截面积,这梁的自重就能确定一大部分了。
梁的自重其实就好比是梁本身这个空盘子的重量。
我是这样计算梁自重的,用梁的体积乘以混凝土的容重。
不过这里面我又犯过一个错,我把梁的长度算错了一次,导致结果偏差特别大,所以这计算的时候千万要小心,量要量准。
然后就是梁上的混凝土重量了。
我试过很多方法去确定梁上混凝土的重量。
我本来想简单地按照梁上楼板的面积乘以混凝土的厚度这样算,但我发现梁与梁相交的地方就被我重复计算了很多。
所以后来我就把梁和梁交接的部分单独拎出来,先算好整个楼板除去交接部分的混凝土重量,再把交接部分的按照合理的比例加到梁上的混凝土重量里,这就准确多了。
还有活荷载这一块,这个确实有点难确定准确数值。
我一般就参考建筑工程的相关规范,根据工程的类型,比如说住宅或者厂房,按照规范中给定的活荷载取值范围取一个比较接近实际情况的值。
要是现场情况比较特殊,比如现场施工过程中预计会有比较多大型设备在梁周边来回移动,那这个时候还要适当地增大活荷载的取值。
而且在计算线荷载的时候要把所取的活荷载均分到梁的长度上。
这里面我还发现一个容易忽略的地方就是一些季节性的影响因素。
比如说在雨季的时候,要是建筑没封顶,梁上可能会积水,积水的重量也算一种额外的荷载,不过这个真的很容易被遗忘。
建筑施工中高大模板支撑体系的安全控制黄云新

建筑施工中高大模板支撑体系的安全控制黄云新发布时间:2021-07-28T11:32:15.277Z 来源:《基层建设》2021年第14期作者:黄云新[导读] 近年来,超高层、大跨度建筑的数量越来越多,这些建筑的施工中需应用到高大模板支撑技术广西建工集团第三建筑工程有限责任公司广西南宁 530000摘要:近年来,超高层、大跨度建筑的数量越来越多,这些建筑的施工中需应用到高大模板支撑技术。
其中,根据建筑结构特点、施工工艺,开展模板支撑架的受力分析,然后计算出各部分能承受的最大荷载,作为后期建筑主体结构施工和混凝土浇筑的参考,防止因为实际荷载过大而出现模板局部变形、开裂的问题,切实保障人员安全与质量安全。
除此之外,现场人员也要熟练掌握相应的安装技术,才能让高大模板的应用价值得到充分的发挥。
关键词:建筑;高大模板支撑体系;安全控制引言当前我国建筑业发展迅速,各项施工技术的水平也在不断提升,这也提高了高大模板工程建设的使用频率。
一般情况下,会将其应用到工程类别的设计工作时期,如果水平构件的模板支撑系统高度大于8m,或者其实际的跨度大于18m,施工的总荷载数值不低于10kN/m2,集中线荷载数值超过15kN/m2的沉重支架等,其都隶属于高大模板工程的施工范围,所以,施工技术及施工难度都会有所提升,会间接性地给项目的施工形成阻碍并埋设下安全隐患。
所以,需就其工艺技术进行深入的探究,就其所存在的问题进行更为透彻的分析,不断提升其项目施工的安全性能,保障项目施工质量。
1建筑施工中高大模板支撑体系安全问题1.1设计不合理高大模板支撑体系是否安全可靠,首先支撑体系的设计要符合相关规范标准的要求,技术参数的选取要准确无误。
在编制施工方案的过程中,计算参数取值的不正确为高大模板支撑体系的施工埋下了安全隐患。
有的施工项目未能严格执行规范标准要求,选用的计算模型和方法不正确,对荷载取值数据不严谨,或未能严格按照图纸进行设计验算,或者计算错误,或者直接照搬照抄其他项目成型的设计计算成果,而不分析本工程项目架体搭设与其他项目的不同之处,造成计算书结果与实际结果偏差较大;或有的项目管理人员在计算时对支撑建材的取值不正确,大多数按照合格产品的标准取值,而实际上,现场所使用的架体支撑建材大都为非标产品,钢管壁厚一般达不到规范标准的要求,造成搭设的支撑架体达不到设计的承载力。
2023 高大模板荷载分项系数

2023 高大模板荷载分项系数
2023年高大模板荷载分项系数是指在设计和施工过程中,用于
计算高大模板结构承载能力的系数。
这些系数通常由相关标准和规
范所规定,以确保结构的安全性和稳定性。
高大模板荷载分项系数
的计算涉及多个方面,包括荷载类型、结构形式、材料特性等因素。
首先,荷载分项系数会考虑到不同荷载类型对结构的影响,例
如活载、风载、雪载等。
每种荷载类型都有对应的系数,用于考虑
不同荷载下结构的承载能力。
其次,结构形式也会影响荷载分项系数的计算。
不同形式的结
构会受到不同方向的荷载影响,因此需要针对性地确定系数。
材料特性是另一个影响荷载分项系数的重要因素。
不同材料的
强度、刚度等特性不同,会影响结构的承载能力,因此需要考虑在
系数计算中。
在实际工程中,工程师需要根据具体的设计要求和现行的标准
规范,结合结构的实际情况来确定高大模板荷载分项系数。
这需要
综合考虑结构的荷载特点、材料特性、工程环境等多个方面的因素,
以确保结构的安全可靠。
总之,2023年高大模板荷载分项系数是一个综合考虑了荷载类型、结构形式、材料特性等多个因素的系数,用于计算高大模板结构的承载能力,是设计和施工过程中非常重要的参数之一。
米高钢模板受力计算(改)

钢模板受力计算第一节、计算条件的设定1.1、墙体高度 5.2m,墙厚250mm,混凝土强度C30,重力密度24KN/m3,坍落度12--16cm,浇筑速度1m/h,混凝土入模温度T=25℃,用插入式振捣器捣实。
1.2、模板选用定型大钢模板,穿墙螺栓选用T30x4的锥型螺栓。
1.3.计算依据:1.3.1、《建筑结构荷载设计规范》1.3.2、《建筑工程模板施工手册》1.3.3、《钢结构设计手册》第二节、荷载计算:2.1、墙模板侧向荷载:2.1.1、混凝土侧压力设计值:1)、新浇砼对模板侧压力标准值γc -砼的重力密度,一般取24KN /M3t0-初凝时间h ,可采用t0=200/(T +15)T -砼的温度25°β1-外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0 。
β2-砼坍落度影响修正系数,取1.15F2=24×5.2=124.8 KN /M2(取两者较小值)故取F =26.4 KN /M22)、倾倒混凝土水平荷载标准值F=4KN/m2模板强度验算侧压力设计值:F=(26.4×1.2+4×1.4) =38KN/m2 模板刚度验算侧压力设计值:F=26.4+4=30.4KN/m 2,取F=31 KN/m 2,2/4.2611115252002422.0211520022.01m KN V T F =⨯⨯⨯+⨯=⨯⨯⨯+⨯=ββγ第三节、模板验算3.1、面板验算:选取面板区格中四边固结的情况进行计算.查表得:取1mm 宽板带作为计算单元,荷载为:q=38x103x10-6x1=0.038N/mm求支座弯矩:M ox =KM o x xqL 2=-0.0829x0.038x3002=-283.518Nmm 。
M oy =KM o y xqL 2=-0.057x0.038x3002=-194.94Nmm 。
面板截面系数: W=1/6bh 2=1x1x62/6=6mm 3求跨中弯矩:222/996.12300038.00038.0mm N qL k M y my x =⨯⨯==222/8.136300038.004.0mm N ql K M x mx y =⨯⨯==ε=M/w=136.8/6=22.8/N/mm 2面板强度满足要求.3.2、内部横肋的计算(L50x5,@=600mm )角钢L50x5的参数:W=3.13cm 3,g=3.77kg/m跨中弯矩(两端按简支考虑)M=qL 2/8=22.84x3002/8=256950Nmmε=M/W=256950/(3.13x1000) =82.09N/mm50.0=Ly Lx 057.0.0829.0,0038.0,04.0,00253.0-=-====oy ox KM KM KMy KMx Kw mmN q /84.22100/77.3600038.0=+⨯=内部横肋L50x5的强度满足要求.3.3、竖向纵肋的计算([8,@=300)竖向纵肋按两端悬臂梁计算槽钢[8的参数:W=25.3cm 3,I=101cm 4,E=2.06x105N/ m 23.3.1、竖向纵肋的强度计算ε=M/Wε=64237.5/(25.3x1000)=25.39N/mm纵肋的强度满足要求.3.3.2、纵肋的刚度验算mmEI ql W 04.0)101011006.2384/(60055)384(54544=⨯⨯⨯⨯⨯⨯==模板允许挠度[W]=L/500=600/500=1.21mm>0.04mm 模板的刚度满足要求.3.4、横向[10槽钢验算(2[10,@=600)槽钢的参数:W=39.7 cm 3,I=396.6cm 4,E=2.06x105N/mm 2按三跨连续梁计算.3.4.1、槽钢的强度验算穿墙杆的最大间距按600mm 考虑,q 设=0.038×600+1.2×2×10/100=23.04N/mmq 标=0.050×600+2×10/100=30.2N/mm根据三跨连续梁弯矩系数表知:1跨跨中弯矩最大.M 1=0.101qL 2=0.101×23.04×6002=837734.4N.mmε= M 1/w=837734.4/(39.7×1000)=21.1N/mm < [ε]=215N/mm 横肋的强度满足要求3.4.2、横肋的刚度验算w=5qL 4/384EI=5×30.2×6004/(384×2.06×105×396.6×104)=0.06mm < [w]=L/500=600/500=1.2mm 横肋的挠度满足要求.第四节、穿墙杆强度的验算穿墙杆选用Ф30的锥型螺栓,小头螺栓直径为25mm.穿墙螺栓最大间距为1050×900mm,混凝土对模板的最大侧压力F=38KN/m2,穿墙螺栓的净截面面积An=3.14*25*25/4=490.63mm2N=38×1.05×0.9=35.91KNσ=N/ An =35910/490.63=73.19N/mm <f=215 N/mm (满足要求)所以穿墙杆的强度满足要求.第五节、模板吊钩验算:5.1、设计说明:5.1.1、吊钩为 18圆钢与&12厚钢板焊接而成。
模板工程及支撑体系中超过一定规模梁板截面尺寸安全计算解析

COnSTRUCTiOn SAFETY2021年第5期脚手架与模架安全模板工程及支撑体系中超过一定规模梁板截面尺寸安全计算解析魏高峰(南昌市建筑行业安全管理监督站,江西南昌330000)【摘要】在建筑施工中,高大模板辨识指标中“搭设高度及跨度”很好说明,那“施工总荷栽和集 中线荷栽”怎么精确折算成多大的梁、多厚的板才能方便实用和理解呢?文章按照《建筑施工模板安全 技术规范》(JG J 162—2008)中相关条款对工程项目中超规模梁板截面尺寸进行安全验算,供参考。
【关键词】模板支撑系统超规模梁板截面安全计算【中图分类号】TU755.2〇.引言住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较 大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知 (建办质〔2018〕31号)及《江西省危险性较大的分 部分项工程安全管理实施细则》(赣建安[2019]11 号)有关规定:搭设高度8 m及以上,或搭设跨度 18 m及以上,或施工总荷载(设计值)15 kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20 kN/m及以上的属 于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
相关资料说明:(1)江西建设网公众号的资料说 明:楼板厚度大于或等于350 mm,其模板支撑系统属 于高大模板范围;梁截面积大于或等于〇.54m2时,其 模板支撑系统属于高大模板范围。
(2)筑龙施工公众 号的资料说明:楼板厚度大于或等于350 mm,其模板 支撑系统属于高大模板范围;梁截面积大于或等于0.48 m2时,其模板支撑系统属于高大模板范围。
在建筑施工中,高大模板辨识指标中“搭设高 度及跨度”很好理解.那“施工总荷载和集中线荷 载”怎么精确折算成多大的梁、多厚的板才能方便 实用和理解呢?1.荷载标准值1.1永久荷载标准值应符合下列规定(1)模板及其支架自重标准值(C,K)应根据模 板设计图纸计算确定。
肋形或无梁楼板模板自重标 准值应按表1采用。
此处计算取0.75 kN/m2。
安徽超高模板计算规则

安徽超高模板计算规则
超高模板是指建筑工程中使用的具有一定规格和规格化程
度的预制构件,主要用于楼板和楼面的施工。
安徽超高模板计算规则是指在安徽省范围内,针对超高模板在建筑施工中的计算规则和设计要求的规范。
根据安徽超高模板计算规则,首先需要确定超高模板的设
计负荷。
设计负荷一般包括楼板自重、活荷载和风荷载等。
楼板自重是指超高模板自身的重量,需要根据材料的密度和模板的尺寸计算得出。
活荷载是指楼板上承载的人员、家具设备等的重量,需要按照相关标准进行计算。
而风荷载是指风对楼板的侧向压力,需要考虑建筑物所处的地理环境和风荷载标准进行计算。
根据安徽超高模板计算规则,需要确定超高模板的尺寸和
支撑方式。
超高模板的尺寸要满足建筑施工的要求,包括长度、宽度和厚度等。
根据设计负荷和超高模板的材料强度,可以计算出模板的截面形状和尺寸。
同时,超高模板的支撑方式也需要按照相关规范进行设计,以确保模板能够稳定承载设计负荷。
根据安徽超高模板计算规则,需要对超高模板的抗剪和抗
弯能力进行验证。
抗剪能力是指超高模板在承受水平力作用时的抵抗能力,需要计算模板截面的剪力强度。
抗弯能力是指超高模板在承受弯曲力作用时的抵抗能力,需要计算模板截面的弯曲强度。
通过对抗剪和抗弯能力的验证,可以确保超高模板在施工过程中的稳定性和安全性。
安徽超高模板计算规则是针对超高模板在建筑施工中的计
算规则和设计要求的规范。
通过确定设计负荷、尺寸和支撑方式,以及验证抗剪和抗弯能力,可以确保超高模板的稳定性和安全性,为建筑施工提供可靠的支撑。
高大模板建筑工程施工技术与质量控制要点_10

高大模板建筑工程施工技术与质量控制要点发布时间:2022-05-06T05:34:07.720Z 来源:《城镇建设》2021年第34期作者:颜宇[导读] 工作人员务必要从技术和质量控制两方面分别入手,采取措施提升高大模板建筑工程施工效果。
颜宇淮安富康城置业有限公司江苏省淮安市 223001摘要:城市化的不断推进,让大量农村人口涌入城市工作、生活,使得本就捉襟见肘的城市建筑面积更显不足,在这种情况下我国的建筑行业迎来了新一轮发展契机,各种各样的施工技术不断涌现,给施工人员带来了新的挑战。
其中,高大模板工程施工技术就比较具有代表性,其施工质量取决于安装技术水平和质量控制措施。
工作人员务必要从技术和质量控制两方面分别入手,采取措施提升高大模板建筑工程施工效果。
关键词:高大模板;建筑工程;施工技术;质量控制要点高大模板施工技术具有一定的难度,安全要求比较高,要求施工单位做好工程施工管理工作。
这不仅需要提高施工人员的专业水平,而且要保障高大模板的设计和安装质量。
高大模板施工技术具有很强的系统性,施工单位需要采取针对性的技术保障措施,提高整体施工工序的施工水平和高大模板施工技术的应用效果。
1高大模板施工技术概念分析随着建筑行业的不断发展,建筑工程的建设也在持续推进,所以必须提高技术应用以满足人们的实际需求。
为了保证建筑品质和施工人员的生命安全,工作时必须采取保护措施,因此会对建筑进行支撑,高大模板支撑技术指的是利用固定的设备进行支撑超过一定的规定范围,例如施工现场模板支撑高度超过8m的这种情况,就是典型的高大模板施工技术。
随着经济的快速发展,要钻研施工技术,使其更加专业,从而促进建筑工程施工的安全稳定。
2高大模板建筑工程施工技术与质量控制要点2.1高大模板检查操作在利用高大模板施工技术前,施工单位需要做好准备工作。
首先,需要安排专业人员规划设计高大模板施工技术,保证高大模板安装的安全性,同时通过开展技术交底工作,合理安排建筑工程的各项施工工序。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
高大模板的确定和荷载计算方法
欧阳光明(2021.03.07)
一、高大模板的定义:
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)和《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号)规定:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20 kN/m及以上的模板支撑系统属于高大模板。
二、施工总荷载的计算方法:
(一)荷载的组成
施工荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方钢管的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数
钢筋砼自重=板厚(m)×25KN/m3(25KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3为单位,在计算均荷载时钢筋砼比重取值为25KN/m3。
)模板木方钢管的自重:0.3KN/m2(计算均荷载时取值为0.3KN/m2)
施工均布活荷载:2KN/m2
分项系数:永久荷载分项系数取1.2;施工均布活荷载分项系数取1.4
(二)计算实例:
(25×M+0.3)×1.2+2×1.4=15
M=[(15-1.4x2-1.2x0.3]/25=0.474米
取整M=474mm,即板厚达到或超过474MM时,需要专家论证。
三、集中线荷载的计算方法:
(一)荷载的组成
集中线荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方钢管的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数
钢筋砼自重=梁的截面积(m2)×26KN/m3(26KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3为单位,在计算集中线荷载时钢筋砼比重取值为26KN/m3。
)
模板木方的自重=梁截面模板的周长(m)×0.5KN/m2(计算集中线荷载时取值为0.5KN/m2)
施工均布活荷载=梁宽m×3KN/m2 分项系数
永久荷载分项系数取1.2;施工均布活荷载分项系数取1.4
(二)计算实例:
1、梁高700,梁宽700
1.2x[0.70x0.70x26+(0.70+0.7+0.70)*0.50]+0.70x3x1.40=19.488<20 ,不需论证。
2、梁高1000,梁宽500
[1.0x0.50x25+(1.0+1.0+0.50)*0.50]+0.50x3=15.25<20,不需论证。
3、梁高900,梁宽600
1.2x[0.90x0.60x26+(0.90+0.90+0.60)*0.50]+0.60x3x1.40=20.808>20,需论证。
四、根据以上的计算方法进行反推,楼板厚度大于或等于
474mm,其模板支撑系统属于高支模范围。
五、根据以上的计算方法进行反推,梁截面积大于或等于0.52m2时,应验算其集中线荷载是否超过高支模范围,以确定是否需要专家论证。