建筑土木]高架模板施工方案内容摘要:
管立杆抗压强度设计值, [f] = ; a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度, a=; h —— 最大步距, h=; l0 —— 计算长度,取 +2 =; —— 由长细比,为 1900/16=119; —— 轴心受压立杆的稳定系数 ,由长细比 l0/i 查表得到 ; 经计算得到 =7365/( 424)=; 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 MW计算公式 MW= 其中 Wk —— 风荷载标准值 (kN/m2); Wk= = h —— 立杆的步距, ; la —— 立杆迎风面的间距, ; lb —— 与迎风面垂直方向的立杆间距, ; 21 风荷载产生的弯矩 Mw= ; Nw —— 考虑风荷载时,立杆的轴心压力最大值; Nw=+ + 经计算得到 =7417/( 424)+37000/4491=; 考虑风荷载时立杆的稳定性计算 [f],满足要求 ! 六、基础承载力计算 立杆基础底面的平 均压力应满足下式的要求 p ≤ fg 其中 p —— 立杆基础底面的平均压力 (kN/m2), p = N/A; p = N —— 上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 (kN); N = A —— 基础底面面积 (m2); A = fg —— 地基承载力设计值 (kN/m2); fg = 地基承载力设 计值应按下式计算 fg = kc fgk 其中 kc —— 脚手架地基承载力调整系数; kc = fgk —— 地基承载力标准值; fgk = 地基承载力的计算满足要求 ! 300 1000(1236) 梁模板扣件钢管高支撑架计算书 模板支架搭设高度为 , 梁截面 B D=300mm 1240mm,立杆的纵距 (跨度方向 ) l=,立杆的步距 h=, 梁底增加 2道承重立杆。 面板厚度 18mm,剪切强度 ,抗弯强度 ,弹性模量。 木方 40 80mm,剪切强度 ,抗弯强度 ,弹性模量。 梁两侧立杆间距。 梁底按照均匀布置承重杆 4根计算。 模板自重 ,混凝土钢筋自重 ,施工活荷 载。 地基承载力标准值 170kN/m2,基础底面扩展面积 ,地基承载力调整系数。 扣件计算折减系数取。 22 1274015001240300350 100 350 图 1 梁模板支撑架立面简图 按照规范 : 由可变荷载效应控制的组合 S= ( +)+ = 由永久荷载效应控 制的组合 S= + = 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 ,可变荷载分项系数取 = 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。 23 : (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 = (+) = 考虑 ,均布荷载 q = ( + )= 考虑 ,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 = ; 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 . 2 1 k N1 7 . 6 2 k N / mA B 计算简图 0 . 0 1 30 . 0 1 9 弯矩图 () 0 . 6 91 . 0 70 . 9 90 . 1 10 . 1 10 . 9 91 . 0 70 . 6 9 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: 24 1 0 0 1 0 0 1 0 01 4 . 5 0 k N / mA B 变形计算受力图 0 . 0 0 00 . 0 0 8 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 1000/21600= 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 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= = 25 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 1236/(2 40 80)= 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 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 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 1 0 0 3 5 0 0 . 6 9 k N 2 . 0 6 k N 2 . 0 6 k N 0 . 6 9 k N 0 . 5 9 k N 0 . 5 9 k NA B 支撑钢管计算简图 0 . 0 5 80 . 0 5 8 支撑钢管弯 矩图 () 26 0 . 3 0 0 . 3 00 . 3 0 0 . 3 00 . 9 9 0 . 9 90 . 0 0 0 . 0 00 . 9 9 0 . 9 90 . 3 0 0 . 3 00 . 3 0 0 . 3 0 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: 3 5 0 1 0 0 3 5 0 0 . 5 8 k N 1 . 6 0 k N 1 . 6 0 k N 0 . 5 8 k N 0 . 4 4 k N 0 . 4 4 k NA B 支撑钢管变形计算受力图 0 . 0 1 90 . 0 0 2 支撑钢管变形图 (mm) 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 ! (二 ) 梁底支撑纵向钢管计算 纵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取横向支撑钢管传递力。 8 0 0 8 0 0 8 0 0 3 . 0 5 k N 3 . 0 5 k N 3 . 0 5 k N 3 . 0 5 k N 3 . 0 5 k N 3 . 0 5 k N 3 . 0 5 k NA B 支撑钢管计算简图 27 0 . 4 2 70 . 3 6 6 支撑钢管弯矩图 () 1 . 0 7 1 . 0 71 . 9 8 1 . 9 81 . 5 2 1 . 5 21 . 5 2 1 . 5 21 . 9 8 1 . 9 81 . 0 7 1 . 0 7 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: 8 0 0 8。建筑土木]高架模板施工方案
相关推荐
2、形。 侧薹可抽生 34 枝,品质优良。 从播种至初收需 50 多天,可连续采收 35 天左右,该品种不耐高温多雨的气候条件。 适宜早春和秋保护地栽培。 每公顷产量 18000 千克左右。 桂林柳叶中菜心:株型与桂林柳叶早菜心相似,但植株较之高大,叶和叶柄均为深绿色,腋芽萌发力较强,花薹稍起棱,薹质脆嫩,味佳。 从播种至采收需80 多天,一般每公顷产量 2250030000 千克。 油菜心
2、大量烂果。 轮纹病菌以菌丝体、分生孢子器、少量子囊壳在被害的枝干上越冬。 分生孢子主要靠雨水飞溅传播,以皮孔和果点侵入,果实发育的各个时期均可被侵染,病菌侵染潜伏期为 20170 天,在果实近成熟时,病菌大量繁殖,形成烂果。 药剂试验在栖霞市苹果园进行。 试验品种为盛果期红富士。 试验药剂有:1%中生菌素 200 倍液喷雾。 70%甲基托布津可湿性粉剂常规剂量喷雾。
旅馆、宾馆、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、 商场、客运站、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生活给水设计秒流 量,应按下式计算: g g g q ??a ?? N ??KN () 式 中 g q 计算管段的给水设计秒流量( L/s); 给水排水设计手册 ——————————————————————————————————————————————— 13 N
20202 城市规划与设计原理 2学分 (春 ) 注:研究生课本科阶段与研究生阶段不重复计算学分 5.实践环节 18学分 Project类课程 8学分 40030721 建筑设计概论 (1周 ) 1学分 (夏 ) 40030632 砌体结构课程设计 (2周 ) 2学分 (夏 ) 40030673 混凝土结构设计 (周 4, 8周 ) 3学分 (春 ) 40030682 钢结构课程设计 (周
不限 20m 按施工程序可采用全逆作法、半逆作法或部分逆作法; 逆作法为先进的施工方法,立体交叉作业,应预先做好施工组织设计方案; 以地下室的梁板作支撑,自上而下施工,挡土结构变形小,节省临时支护结构,但节点处理 较困难。 拱圈支护结构 基坑周围施工场地狭小; 邻近基坑边无建筑物或地下管线; 拱圈的布置应符合圆环受力特点; 采用排桩支护结构较困难或不经济。 逆作拱墙一般适用于基坑侧壁安全等级为二