模板及支架设计计算书(编辑修改稿)内容摘要:
所以φ 18 螺栓满足受力要求。 梁底荷载计算 计算承载能力: 均布: 1 1 K 2 K 3 K 2 K2(G G G ) 1 . 2 Q 1 . 4(0 . 5 1 . 8 2 4 1 . 8 1 . 5 ) 1 . 2 2 . 0 1 . 4 5 8 . 4 8 k N / mq 验算挠度: 21 K 2 K 3 KG G G 0 . 5 1 . 8 2 4 1 . 8 1 . 5 4 6 . 4 k N / mq 梁底 面板计算 面板宽度取 b=,次楞间距即为梁跨度取 l m。 该位置荷载取值为,均布: q1= =; 验算挠度: 4 6 .4 1 .0 4 6 .4k N /mq 受力简图 q= 荷载验算 均布面板最大弯矩: 220 .1 0 .1 5 8 .4 8 0 .2 5 0 .3 7 N mM q l K 面板截面抵抗矩: 3422 0 0 06 mmbhW 面板截面惯性距: 4533 mmbhI 应力: 422 3 7 0 0 0 0 5 . 4 1 0 6 . 9M W N m m 2N/mf ,满足要求。 挠度验算 模板挠度由式 EIlqv 4 q= 14 =2504/(1008103105) =[v]=250/250=,故能满足挠曲变形要求。 梁底次楞计算 次楞采 用 50100mm 方木,间距 250mm,主楞间距即为梁跨度取 l m, 该位置荷载取值为,均布: q1= =; 验算挠度: 4 6 .4 0 .2 5 1 1 .6k N /mq 受力简图 q= N/m 荷载验算 次楞最大弯矩: 221 0 . 1 0 . 1 1 4 . 6 2 0 . 6 0 . 5 3 N mM q l K 次楞截面抵抗矩: 3422 mmbhW 次楞截面惯性距: 4633 mmbhI 应力: 42530000 10 W N m m 2N/mf ,满足要求。 挠度验算 EIlqv 4 =6004/(100104106) =[v]=600/250=,故能满足挠曲变形要求。 梁底主楞计算 主楞采用 100100mm,间距为 600mm,支撑立杆间距即为梁跨度取 l m。 该位置荷载取值为:均布: q1= =; 验算挠度: 4 6 .4 0 .6 2 7 .8 4k N /mq 受力简图 q= 15 q= N/m 荷载验算 均布主楞最大弯矩: 221 0 . 1 0 . 1 3 5 . 0 9 0 . 6 1 . 2 6 N mM q l K 主楞截面抵抗矩: 3522 mmbhW 主楞截面惯性距: 4633 mmbhI 应力: 5212 60 00 0 1. 22 10 10 .3M W N m m 2N/mf ,满足要求。 挠度验算 EIlqv 4 =6004/(100104106) =[v]=600/250=,故能满足挠曲变形要求。 支撑计算 支撑荷载按。 计算长度 lo= h+2a 式中 h—— 支撑杆长度 ; a—— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度 : 层高 主次楞 模板 立杆标准节 首层高 =H20018600n350 若大于 500,采用在顶层碗扣式水平杆以上 300mm 处加设一道扣件 式水平杆作为支架顶层水平杆,则: 层高 主次楞 模板 中间步距 首层高 300 =H20018600n350300 根据 上式 以及现场模板支撑实际配图,得出 a 值,见下表: 部位 H a 值 备注 顶板梁 TZL1 5650 288mm 立杆底部在中板 TZL2 5650 288mm 立杆底部在中板 q= 16 TZL3 5450 88mm 立杆底部在中板 取表中最大 a 值进行计算:则:则: h+2a=1200+288 2=1776mm 支撑轴力验算 N=q l b= = 将此杆件( Φ 48 )按单钢管支柱轴心受压构件考虑: fAN 其中: N— 每根立柱承受的荷载( N) A— 钢管截面面积( mm2) — 轴心受压稳定系数,根据钢管立柱长细比 λ 求得。 il0 , 0l 为钢管计算长度, i 为钢管回转半径 mmdDi 2222 ,则 0 1776 1121 5 .9 5li ,由《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ1662020)附录 E 查得: = A= 42444 22 dD mm2 3 22 1 . 0 5 1 0 9 8 . 90 . 5 0 2 4 2 4N N m mA ≤ 2215 mmNf ,满足要求。 五 、中板梁模板计算 中板梁以 9001000mm 中纵梁为例进行计算,梁模板体系中,采用 18mm 厚木胶合板,次楞采用 50100mm 方木, 梁侧 间距 250mm, 梁底间距 250mm, 主楞采用 100100mm 方木,间距 900mm;梁外侧模板采用 1 道φ 18 钢螺栓对拉; 支撑立杆横向间距为 600mm,纵向间距为 900mm(沿车站方向),立杆步距为 1200mm。 梁侧面 荷载计算 17 212101 VtrF c 2k N / HrF c2 22 4 1 .0 2 4k N /m 因为 F2< F1,应以 F2=24kN/m2作为计算依据。 计算承载能力: 21 k N / q 验算挠度: 22 kN/m24q 梁侧对拉螺栓计算 梁外侧模板采用 1 道φ 18 钢螺栓对拉,轴向拉力 N 为: N= qb== 则: A= 22 d mm2 3 230 .9 6 10 N m mA < 2205 mmNf 所以φ 18 螺栓满足受力要求。 梁 底 荷载计算 计算承载能力: 均布: 1 1 K 2 K 3 K 2 K2(G G G ) 1 . 2 Q 1 . 4(0 . 5 1 . 0 2 4 1 . 0 1 . 5 ) 1 . 2 2 . 0 1 . 4 3 4k N / mq 验算挠度 : 21 K 2 K 3 KG G G 0 . 5 1 . 0 2 4 1 . 0 1 . 5 2 6 k N / mq 梁底面板计算 面板宽度取 b=,次楞间距即为梁跨度取 m。 该位置荷载取值为,均布: q1=34=; 验算挠度: 2 6 0 .9 2 3 .4k N /mq 受力简图 q= 荷载验算 均布面板最大弯矩: 220. 1 0. 1 30 .6 0. 25 0. 19 12 5 N mM ql K q= 18 面板截面抵抗矩: 2 2 4 36 9 0 0 1 8 6 4 .8 6 1 0W b h m m 面板截面惯 性距: 3 3 5 412 90 0 18 12 4. 37 10I bh m m 应力: 421 9 1 2 5 0 4 .8 6 1 0 3 .9 4M W N m m 2N/mf ,满足要求。 挠度验算 模板挠度由式 EIlqv 4 =3004/(1008103105) =[v]=300/250=,故能满足挠曲变形要求。 梁底次楞计算 次楞采用 50100mm 方木,间距 250mm,主楞间距即为梁跨度取 m, 该位置荷载取值为,均布: q1= 34=; 验算挠度: 2 6 0 .2 5 6 .5 k N /mq 受力简图 q= N/m 荷载验算 次楞最大弯矩: 221 0 . 1 0 . 1 8 . 5 0 . 9 0 . 6 9 N mM q l K 次楞截面抵抗矩: 3422 mmbhW 次楞截面惯性距: 4633 mmbhI 应力: 426 9 0 0 0 0 5 . 4 1 0 1 2 . 8M W N m m 2N/mf ,满足要求。 挠度验算 EIqlv 4 =6004/(100104106) =[v]=600/250=,故能满足挠曲变形要求。 梁底主楞计算 q= 19 主楞采用 100100mm,间距为 900mm,支撑立杆间距即为梁跨度取 l m。 该位置荷载取值为:均布: q1=34=; 验算挠度: 2 6 0 .9 2 3 .4k N /mq 受力简图 q= N/m 荷载验算 主楞最大弯矩: 220. 1 0. 1 30 .6 0. 6 1. 10 16 N mM ql K 主楞截面抵抗矩: 3522 mmbhW 主楞截面惯性距: 4633 mmbhI 应力: 5211 01 6 00 1. 22 10 9. 03M W N m m 2N/mf ,满足要求。 挠度验算 EIlqv 4 =6004/(100104106) =[v]=600/250=,故能满足挠曲变形要求。 支撑计算 支撑荷载 : 1 K 2 K 3 K 2 K2(G G G ) 1 . 2 Q 1 . 4(0 . 5 1 . 0 2 4 1 . 0 1 . 5 ) 1 . 2 2 . 0 1 . 4 3 4k N / mq 计算长度 lo= h+2a 式中 h—— 支撑杆长度 ; a—— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度 : 层高 主次楞 模板 立杆标准节 首层高 =H20018600n350 若大于 500,采用在顶层碗扣式水平杆以上 300mm 处加设一道扣件式水平杆作为支架顶层水平杆,则: q=。模板及支架设计计算书(编辑修改稿)
相关推荐
,具体代码 如下: void again() //用于再输入 { print()。 int numpage,m。 printf(************************************** \n)。 printf( .\n)。 printf( .\n)。 printf( .\n)。 printf(************************************** \n)
(10) plotfis 功 能 : 作图显示模糊推理系统输入 /输出结构。 (11) plotmf 功 能 : 绘制隶属度函数曲线。 (12) rmmf 10 模糊自整定 PID 控制器设计及仿真分析 功 能 : 从模糊推理系统中删除隶属度函数。 (13) rmvar 功 能 : 从模糊系统中删除对象。 (14) setfis 功 能 : 设置模糊推理特性。 (15) showfis 功 能
三 由比较器和积分器组成方波 — 三角波产 生电路,比较器输出的方波经积分器得到三角波,三角波到正弦波的变换电路主要由差分放大器来完成。 差分放大器具有工作点稳定,输入阻抗高,抗干扰能力较强等优点。 特别是作为直流放大器时,可以有效地抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。 本电路可以很好的结合已学的知识与实践,且输出波形幅度及频率均可通过改变元件参数进行调整,方便且成本较低。
这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容。 数码管可以按照能显示多少个( 8)划分为 1位、2 位、 3 位、 4 位、 5 位、 6 位、 7 位等数码管。 数码管 可以 按照发光二极管单元的连接方式 将数码管划分为共阳极数码管与共阴极数码管。 共阳数码管 是 存在着公共阳极 (COM)的数码管,它是将所有发光二极管的阳极接到一起形成的,在实际应用共阳的数码管时需要将公共极的 COM
1132 22(0 . 1 1 )10( ) ( ) ( ) 1 0 1 . 5 6 . 2 5 1 . 5 6 . 2 5K s KG s G s G s s s s s s (2) 系统结构图可以简化为如下形式: 8 控 制 器被 控 对 象 12 1 .5 6 .2 5KG ss ()Rs ()Cs 图 5 模拟飞机速度控制系统等效结构图 9 3
具体电路设计 文氏振荡器 : 国家电工电子实验教学中心 电子系统课程设计 设计报告 11 功率放大器: ( LM386用 proteus 单独仿真) 乘法器: 国家电工电子实验教学中心 电子系统课程设计 设计报告 12 检波器: 国家电工电子实验教学中心 电子系统课程设计 设计报告 13 3 制作及调试过程 制作与调试流程 乘法器: 如图 210 乘法器连接图中给了一个 4v 的偏置电压