高支模板方案(编辑修改稿)内容摘要:
板安装就位前需有缆绳牵拉,防止模板旋转不善撞伤人;垂直吊运必须采取两个以上的吊点,且必须使用卡环吊运。 不允许一次吊运二块模板 ( 7)钢模板堆放时,使模板向下倾斜 30176。 ,不得将模板堆放在施工层上,防止模板在风荷载下倾覆。 ( 8)大 模板堆放场地要求硬化、平整、有围护,阴阳角模架设小围护架放置。 安装就位后,要采取防止触电保护措施,将大模板加以串联,并同避雷网接通,防止漏电伤人。 ( 9)在电梯间进行模板施工作业时,必须层层搭设安全防护平台。 因混凝土侧力既受温度影响,又受浇筑速度影响,因此当夏季施工温度较高时,可适当增大混凝土浇筑速度,秋冬季施工温度降低混凝土浇筑速度也要适当降低。 当T=15℃时,混凝土浇筑速度不大于 2m3/h。 ( 10)环保与文明施工 夜间 22:00~ 6:00 之间现场停止模板加工和其他模板作业。 现场模板加工垃圾及时清理, 并存放进指定垃圾站。 做到工完场清。 整个模板堆放场地与施工现场要达到整齐有序、干净无污染、低噪声、低扬尘、低能耗的整体效果。 九、梁模板计算书 高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ1302020)、《混凝土结构设计规范》 GB5001020《建筑结构荷载规范》(GB 500092020)、《钢结构设计规范》 (GB 500172020)等规范编制。 因本工程梁支架高度大于 4 米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。 为此计算中还参考了《施工技术 》 2020( 3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。 梁段 :JZL1。 11 参数信息 梁截面宽度 B(m):;梁截面高度 D(m):; 混凝土板厚度 (mm):;立杆沿梁跨度方向间距 La(m):; 立杆上端伸出至模板支撑点长度 a(m):; 立杆步距 h(m):;板底承重立杆横向间距或排距 Lb(m):; 梁支撑架搭设高度 H(m): ;梁两侧立杆间距 (m):; 承重架支撑形式 :梁底支撑小楞垂直梁 截面方向; 梁底增加承重立杆根数 :2; 采用的钢管类型为 Φ48; 立杆承重连接方式 :双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数 :; 模板自重 (kN/m2):;钢 管 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):; 12 倾倒混凝土侧压力 (kN/m2):;振捣混凝土荷载标准值 (kN/m2):; 木材品种:柏木;木材弹性模量 E(N/mm2): ; 木材抗弯强 度设计值 fm(N/mm2): ;木材抗剪强度设计值 fv(N/mm2):; 面板类型:胶合面板;面板弹性模量 E(N/mm2): ; 面板抗弯强度设计值 fm(N/mm2): ; 梁底方木截面宽度 b(mm): ;梁底方木截面高度 h(mm): ; 梁底纵向支撑根数: 4;面板厚度 (mm): ; 次楞间距 (mm): 350 ,主楞竖向根数: 5; 主楞间距为: 100mm, 220mm. 穿梁螺栓水平间距 (mm): 500; 穿梁螺栓直径 (mm): M14; 主楞龙骨材料:钢 管 ;截面类型为圆钢管 48; 主楞合并根数: 2; 次楞龙骨材料:木楞,宽度 60mm,高度 80mm; 次楞合并根数: 2; 梁模板荷载标准值计算 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。 其中 γ 混凝土的重力密度,取 ; t 新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,输入 0 时系统按 200/(T+15)计算,得 ; T 混凝土的入模温度,取 ℃; 13 V 混凝土的浇筑速度,取 ; H 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取 ; β1 外加剂影响修正系数,取 ; β2 混凝土坍落度影响修正系数,取。 根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力 F; 分别计算得 kN/m kN/m2,取较小值 kN/m2 作为本工程计算荷载。 梁侧模板面板的 计算 面板为受弯结构 ,需要验算其抗弯强度和刚度。 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。 面板计算简图 (单位: mm) 跨中弯矩计算公式如下 : 其中, W 面板的净截面抵抗矩, W = 100; M 面板的最大弯距 (Nmm); σ 面板的弯曲应力计算值 (N/mm2) [f] 面板的抗弯强 度设计值 (N/mm2); 按以下公式计算面板跨中弯矩: 其中 , q 作用在模板上的侧压力,包括 : 新浇混凝土侧压力设计值 : q1= 118=; 14 倾倒混凝土侧压力设计值 : q2= 12=; q = q1+q2 = + = kN/m; 计算跨度 (内楞间距 ): l = 350mm; 面板的最大弯距 M= 3502 = 105Nmm; 经计算得到,面板的受弯应力计算值 : σ = 105 / 104=; 面板的抗弯强度设计值 : [f] = 13N/mm2; 面板的受弯应力计算值 σ =[f]=13N/mm2,满足要求。 q作用在模板上的侧压力线荷载标准值 : q=; l计算跨度 (内楞间距 ): l = 350mm; E面板材质的弹性模量 : E = 9500N/mm2; I面板的截面惯性矩 : I = 100; 面板的最大挠度计算值 : ν= 53504/(3849500105) = mm; 面板的最大容许挠度值 :[ν] = l/250 =350/250 = ; 面板的最大挠度计算值 ν= 小于 面板的最大容许挠度值 [ν]=,满足要求。 梁侧模板内外楞的计算 内楞 (木或钢 )直接承受模板传递的荷载,按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。 本工程中,龙骨采用木楞,截面宽度 60mm,截面高度 80mm,截面惯性矩I 和截面抵抗矩 W 分别为 : W = 6822/6 = 128cm3; I = 6832/12 = 512cm4; 15 内楞计算简图 ( 1) .内楞强度验算 强度验算计算公式如下 : 其中, σ 内楞弯曲应力计算值 (N/mm2); M 内楞的最大弯距 (Nmm); W 内楞的净截面抵抗矩; [f] 内楞的强度设计值 (N/mm2)。 按以下公式计算内楞跨中弯矩: 其中,作用在内楞的荷载, q = (18+2)1=; 内楞计算跨度 (外楞间距 ): l = 190mm; 内楞的最大弯距 : M== 104Nmm; 最大支座力 :R== kN; 经计算得到,内楞的最大受弯应力计算值 σ = 104/105 = N/mm2; 内楞的抗弯强度设计值 : [f] = 17N/mm2; 内楞最大受弯应力计算值 σ = N/mm2 小于 内楞的抗弯强度设计值 [f]=17N/mm2,满足要求。 ( 2) .内楞的挠度验算 其中 l计算跨度 (外楞间距 ): l = 500mm; q作用在模板上的侧压力线荷载标准值: q= N/mm; 16 E 内楞的弹性模量: 10000N/mm2; I 内楞的截面惯性矩: I = 106mm4; 内楞的最大挠度计算值 : ν= 5004/(10010000106) = mm; 内楞的最大容许挠度值 : [ν] = 500/250=2mm; 内楞的最大挠度计算值 ν= 小于 内楞的最大容许挠度值 [ν]=2mm,满足要求。 外楞 (木或钢 )承受内楞传递的集中力,取内楞的最大支座力 ,按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算。 本工程中,外龙骨采用钢楞,截面惯性矩 I 和截面抵抗矩 W 分别为 : 截面类型为圆钢管 48; 外钢楞截面抵抗矩 W = ; 外钢楞截面惯性矩 I = ; ( 1) .外楞抗弯强度验算 其中 σ 外楞受弯应力计算值 (N/mm2) M 外楞的最大弯距 (Nmm); W 外楞的净截面抵抗矩; [f] 外楞的强度设计值 (N/mm2)。 根据三跨连续梁算法求得最大的弯矩 为 M=Fa= kNm; 其中, F=1/5qh=, h 为梁高为 , a 为次楞间距为 350mm; 经计算得到,外楞的受弯应力计算值 : σ = 106/104 = N/mm2; 外楞的抗弯强度设计值 : [f] = 205N/mm2; 外楞的受弯应力计算值 σ =[f]=205N/mm2,满足要求。 ( 2) .外楞的挠度验算 17 其中 E外楞的弹 性模量: 206000N/mm2; F作用在外楞上的集中力标准值: F=; l计算跨度: l=500mm; I外楞的截面惯性矩: I=243800mm4; 外楞的最大挠度计算值 : ν=(100)=; 根据连续梁计算得到外楞的最大挠度为 mm 外楞的最大容许挠度值 : [ν] = 500/400=; 外楞的最大挠度计算值 ν= 小于 外楞的最大容许挠度值 [ν]=,满足要求。 穿梁螺栓的计算 验算公式如下 : 其中 N 穿梁螺栓所受的拉力; A 穿梁螺栓有效面积 (mm2); f 穿梁螺栓的抗拉强度设计值,取 170 N/mm2; 查表得: 穿梁螺栓的直径 : 14 mm; 穿梁螺栓有效直径 : mm; 穿梁螺栓有效面积 : A= 105 mm2; 穿梁螺栓所受的最大拉力 : N =(18+2) = kN。 穿梁螺栓最大容许拉力值 : [N] = 170105/1000 = kN; 穿梁螺栓所受的最大拉力 N= 小于 穿梁螺栓最大容许拉力值 [N]=,满足要求。 梁底模板计算 面板为受弯结构 ,需要验算其抗弯强度和挠度。 计算的原则是按照模板底支撑的间距和模板面的大小 ,按支撑在底撑上的三跨连续梁计算。 18 强度验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。 本算例中,面板的截面惯性矩 I 和截面抵抗矩 W 分别为 : W = 8001818/6 = 104mm3; I = 800181818/12 = 105mm4; 按以下公式进行面板抗弯强度验算: 其中, σ 梁底模板的弯曲应力计算值 (N/mm2); M 计算的最大弯矩 (kNm); l计算跨度 (梁底支撑间距 ): l =; q 作用在梁底模板 的均布荷载设计值 (kN/m); 新浇混凝土及钢筋荷载设计值: q1: ( +) =; 模板结构自重荷载: q2:=; 振捣混凝土时产生的荷载设计值: q3: =; q = q1 + q2 + q3=++=; 跨中弯矩计算公式如下 : Mmax = =m; σ =106/104=; 19 梁底模面板计算应力 σ = N/mm2 小于。高支模板方案(编辑修改稿)
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32 6 结束语 33 参考文献 34 iii 致谢 35 毕业设计(论文)知识产权声明 36 毕业设计 (论文 )独创性声明 37 附录 38 附录 A:全楼负荷计算结果 38 附录 B:详细电系统图 39 附录 C:总的配电系统图 40 附录 D:照明平面布置图 41 附录 E:屋顶防雷平面图 42 附录 F:基础接地平面图 43 附录 G:外文翻译 44 1 绪论 1 1 绪论