[建筑土木]高支模施工方案内容摘要:
梁计算。 集中荷载 P取木方支撑传递力。 8 7 0 0 7 0 0 7 0 0 3 . 2 9 k N 3 . 2 9 k N 3 . 2 9 k N 3 . 2 9 k N 3 . 2 9 k N 3 . 2 9 k N 3 . 2 9 k N 3 . 2 9 k NA B 支撑钢管计算简图 0 . 4 7 00 . 5 4 7 支撑钢管弯矩图 () 0 . 7 1 90 . 0 4 3 支撑钢管变形图 (mm) 1 . 5 7 1 . 5 71 . 7 2 1 . 7 25 . 0 15 . 0 13 . 2 9 3 . 2 90 . 0 0 0 . 0 03 . 2 9 3 . 2 95 . 0 15 . 0 11 . 7 2 1 . 7 21 . 5 7 1 . 5 7 支撑钢管剪力图 (kN) 经过连续梁的计算得到 最大弯矩 Mmax= 最大变形 vmax= 最大支座力 Qmax= 抗弯计算强度 f= 106/= 支撑钢管的抗弯计算强度小于 ,满足要求 ! 支撑钢管的最大挠度小于 ,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 ≤ Rc 其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值 ,取 ; 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= 单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求 ,可以考虑采用双扣件 ! 双扣件抗滑承载力设计值 ,取 , R kN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。 : 9 (1)脚手架钢管的自重 (kN): NG1 = = 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): NG2 = = (3)钢筋混凝土楼板自重 (kN): NG3 = = 经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 =。 经计算得到,活荷载标准值 NQ = (+) = ,立杆的轴向压力设计值计算公式 N = + 六、立杆的稳定性计算 立杆的稳定性计算公式 其中 N —— 立杆的轴心压力设计值, N = —— 轴心受压立杆的稳定系数 ,由长细比 l0/i 查表得到; i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm); i = A —— 立杆净截面面积 (cm2); A = W —— 立杆净截面抵抗矩 (cm3); W = —— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2); [f] —— 钢管立杆抗压强度设计值, [f] = ; l0 —— 计算长度 (m); 如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,由公式 (1)或 (2)计算 l0 = k1uh (1) l0 = (h+2a) (2) k1 —— 计算长度附加系数,按照表 1取值为 ; u —— 计算长度系数,参照《扣件式规范》表 ; u = a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度; a = ; 公式 (1)的计算结果: l0= = =3559/= = =7900/( 424)=, 立杆的稳定性计算 [f],满足要求 ! 公式 (2)的计算结果: l0=+2 = =2020/= = =7900/( 424)=, 立杆的稳定性计算 [f],满足要求 ! 如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式 (3)计算 l0 = k1k2(h+2a) (3) k2 —— 计算长度附加系数 ,按照表 2取值为 ; 公式 (3)的计算结果: l0= (+2 )= =2354/= = =7900/( 424)=, 立杆的稳定性计算 [f],满足要求 ! 模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件,否则存在安全隐患。 、游泳池顶大梁 500 1400模板扣件钢管高支撑架计算书 计算依据 1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ1302020)。 计算依据 2《施工技术》 .《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》 (杜荣军 )。 模板支架搭设高度为 , 基本尺寸为:梁截面 B D=500mm 1400mm,梁支撑立杆的纵距 (跨度方向 ) l=,立杆的步距 h=, 10 梁底增加 2道承重立杆。 7770180014005 0 03 5 0 3 0 0 3 5 0 图 1 梁模板支撑架立面简图 计算中考虑梁两侧部分楼板混凝土荷载 以集中力方式向下传递。 集中力大小为 F = =。 采用的钢管类型为 48。 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。 : (1)钢筋混凝土梁自重 (kN/m): q1 = = (2)模板的自重线荷载 (kN/m): q2 = (2 +)/= (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): 经计算得到,活荷载标准值 P1 = (+) = 均布荷载 q = + = 集中荷载 P = = 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 = ; I = ; 11 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 . 0 5 k N2 2 . 9 8 k N / mA B 计算简图 0 . 0 7 70 . 0 4 7 弯矩图 () 1 . 4 52 . 3 82 . 4 40 . 5 30 . 5 22 . 4 42 . 3 81 . 4 5 剪力图 (kN) 0 . 1 4 40 . 0 0 2 变形图 (mm) 经过计算得到从左到右各支座力分别为 N1= N2= N3= N4= 最大弯矩 M = 最大变形 V = (1)抗弯强度计算 经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 1000 1000/21333= 面板的抗弯强度设计值 [f],取 ; 面板的抗弯强度验算 f [f],满足要求 ! (2)抗 剪计算 [可以不计算 ] 截面抗剪强度计算值 T=3 (2 )= 截面抗剪强度设计值 [T]= 抗剪强度验算 T [T],满足要求 ! (3)挠度计算 面板最大挠度计算值 v = 面板的最大挠度小于 ,满足要求 ! 二、梁底支撑木方的计算 (一)梁底木方计算 12 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 = 最大弯矩 M = = = 最大剪力 Q= = 最大支座力 N= = 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 : W = ; I = ; (1)木方抗弯强度计算 抗弯计算强度 f= 106/= 木方的抗弯计算强度小于 ,满足要求 ! (2)木方抗剪计算 [可以不计算 ] 最大剪力的计算公式如下 : Q = 截面抗剪强度必须满足 : T = 3Q/2bh [T] 截面抗剪强度计算值 T=3 2890/(2 50 90)= 截面抗剪强度设计值 [T]= 木方的抗剪强度计算满足要求 ! (3)木方挠度计算 最大变形 v = (100 )= 木方的最大挠度小于 ,满足要求 ! 三、梁底支撑钢管计算 (一 ) 梁底支撑横向钢管计算 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。 3 5 0 3 0 0 3 5 0 1 . 4 5 k N 4 . 8 2 k N 4 . 8 2 k N 1 . 4 5 k N 1 . 3 5 k N 1 . 3 5 k NA B 支撑钢管计算简图 0 . 2 1 90 . 1 0 2 支撑钢管弯矩图 ()。[建筑土木]高支模施工方案
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模拟工况 季节及风向 室外来流速度 通道内最大速度 工况 1 夏季( SE) 工况 2 冬季( NS) 工况 3 全年( NW) m/s m/s 工况 4 全年( ESE) m/s m/s 工况 5 全年( SSW) m/s m/s 详细环境分析报告见报送专项文件。 6 场地交通组织合理,到达公共交通站点的步行距离不应超过 500m 证明材料: 公交站点设于 主楼前 广场西南侧 近 中 新 大道
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合进行与业主、监理、设计方协调的工作,协助总工程师审核施工方案与设计意图之间的一致性; (12)协助商务部做工程预算、结算工作。 8)质量检测部职责 (1)协助编制项目质量保证计划,并负责监督实施 ,做好过程控制和日常管理; (2)负责项目全员 “ 三整合 ” 体系的培训教育工作及质量管理推广工作; (3)负责分部、分项、工序质量检查和质量评定及验收工作; (4)负责管理质量目标的分解落实
5) 生活垃圾集中堆放于垃圾池,并且定期清运出去; 6) 整个生活区的公共卫生设专人负责,以保持生活区经常清洁、干净。 (7) 环保及不扰民措施 1) 施工现场环保工作计划 认真学习和贯彻国家、地方环境法律法规和本公司环境方针、目标、指标及相关文件要求,达到并超过 文明安全工地 的要求。 积极全面地开展环保工作,建立项目部环境管理体系,成立环保领导小组,予以运行控制,定期或不定期监测监控。
间的剪刀撑由底至顶连续设置, 间距 ≤ 4500mm(纵横两个方向),顶部和底部必须设置水平剪刀撑。 立 杆 底部垫 木枋 或宽度不小于 250 的模板,利于荷载传递。 梁侧向支撑设置 高支模部位框架梁截面有 350 600、 500 500、 500 600、 500 900、 5001250,楼板厚度 180mm。 框梁 350 600 梁底设置纵向次背楞 3 根,框梁 500 500、