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连续梁满堂红模板支架施工方案上报稿简介:
标题:连续梁满堂红模板支架施工方案上报稿
尊敬的评审委员会:
您好!我代表(您的公司或项目团队)提交这份关于连续梁满堂红模板支架施工方案的上报稿。本方案旨在详细阐述在大型桥梁工程——连续梁施工中,采用满堂红模板支架的结构设计、施工流程、安全措施及质量控制策略,以确保工程的顺利进行和达到预期的施工效果。
一、项目背景与目标 连续梁是一种常见的桥梁结构形式,本方案针对的满堂红模板支架是当前桥梁施工中高效、稳定的支撑系统。我们的目标是通过科学的施工方案,实现模板的快速安装、拆除,保证梁体的准确浇筑,同时保证施工安全,降低施工风险。
二、施工方案概述 1. 结构设计:满堂红模板支架由多层模板组成,形成一个整体的平台,适用于连续梁的混凝土浇筑。我们将依据设计图纸和桥梁规格,精确计算支架的尺寸和承载能力。 2. 施工流程:包括模板的制作、安装、混凝土浇筑、支架拆除等步骤,我们将详细列出每一步的操作规程和时间安排。 3. 安全措施:我们将严格执行国家和行业相关的安全规定,设置防倾覆、防落物等安全防护措施,确保施工人员的人身安全。
三、质量控制 1. 严格控制模板的平整度和垂直度,保证梁体的几何精度。 2. 对支架的承载能力进行定期检测,确保其在施工过程中始终稳定可靠。 3. 施工过程中的混凝土质量控制,包括配合比、振捣、养护等环节。
总结,本施工方案旨在为连续梁满堂红模板支架施工提供系统的指导,我们期待得到您的审阅和建议,以进一步优化和完善我们的施工计划。谢谢!
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连续梁满堂红模板支架施工方案上报稿部分内容预览:
水平杆步距按1.2m检算,
l0=k1k2(h+2a)
其中h+2a=1.2+2×0.07=1.34按1.8m计算。
JC∕T 834-2011 水泥工业用堆料机 技术条件则l0=1.185×1.02×1.8=2.17m
λ=l0/i=2170/15.95=136.05
查表得φ=0.367
立杆允许承载力[N]=424×205φ=86920φ=3.19t
由荷载计算知,横梁部位每根立杆承受的荷载为:
按三跨连续计算:N=1.1ql=1.1×61.46×0.45×0.45=13.7KN=1.37T
知N<[N]=16KN 可
3.立杆扣件抭滑力检算
立杆采用搭按形式,搭按长度1m,用4个旋转扣件连结,旋转扣件设计抭滑力[N]=4×8=32KN
每杆立杆承荷载为N=13.7KN
知:N<[N]=3.19T(根据受力关系知,[N] 取扣件抗滑力和立杆承载力两者的最小者) 可
作用于横杆上的荷载为:
N=61.46×0.45=27.66 kn /m
作用于横杆上的荷载为:q=56.56×0.45=25.45 kn /m
6.横杆扣件抭滑力检算;
横杆根据方案知,顶层纵向结构横杆与横向横杆扣件均为直角扣件,交叉位置处扣件紧密连接,则一个横杆有2个扣件承担荷载,则有:
[N]=8×2=16KN
N=1.1×61.46×0.45×0.45=13.69KN
知N﹤[N]=31.9KN 可
荷载为:q=61.46×0.3=18.43 kn /m(强度用)
q1=56.56×0.3=16.97 kn /m(刚度用)
二、肋板位置处的支架检算
根据排架方案,肋板处支架立杆横桥向间距为0。45m,顺桥向间距为0。9m,且顺桥向两立杆之间用2m的短立杆将顶层三层顺桥向水平杆连接成整体。该处截面形式为0.6m宽的肋板,肋板两侧与顶底板相交位置有长0.9m,最高点为0.15m的斜角。
1.肋板位置截面形式为宽0.6m,高1.8m:
钢筋砼N=1.8×26=46.8kn/㎡
底模为1.2㎝的清水木方,自重为N1=0.2kn/㎡
木方为70×100mm的落叶松木方,间距0.3m布局,密度为0.5t/m3
N2=3×1×0.07×0.1×5=0.11kn/㎡
则木方及底模重为:N=0.11+0.2=0.33kn/㎡
3.振捣产生的竖向荷载:
1)计算模板和木方用2.5kn/㎡
2)计算支架取1.5kn/㎡
N=(1+2)×1.2+(3+4)×1.4=(46.8+0.33)×1.2+(1.5+2)×1.4=61.46kn/㎡
N= (1+2)×1.2=(46.8+0.33)×1.2=56.56kn/㎡
(二)斜脚部分荷载计算
1.斜脚位置截面形式为沿桥宽方向长度为0.9m,最高点为0.15m:
钢筋砼N=0.7×26=18.2kn/㎡(斜脚高度统一按0.15m计算,偏于安全)
底模为1.2㎝的清水木方,自重为N1=0.2kn/㎡
木方为70×100mm的落叶松木方,间距0.3m布局,密度为0.5t/m3
N2=3×1×0.07×0.1×5=0.11KN/㎡
则木方及底模重为:N=0.11+0.2=0.33KN/㎡
内模荷载:支撑高0.9m,用100×100mm木方,每米设3道,设3根。
内模荷载:N=0.9×3×0.1×0.1×8×3=0.6 kn/㎡
内模面板荷载:N=1×1×0.012×16=0.19kn/m2
模板总荷载:N=0.33+0.6+0.19=1.12 kn/m2
3.振捣产生的竖向荷载:
1)计算模板和木方用2.5KN/㎡
2)计算支架取1.5KN/㎡
N=(1+2)×1.2+(3+4)×1.4=(18.2+1.12)×1.2+(1.5+2)×1.4=28.1KN/㎡
N=(1+2)×1.2=(18.2+1.12)×1.2=23.2KN/㎡
根据方案将两种荷载组合如下:
根据前面计算知,立杆承载力为3.19T
N=(61.46×0.9×0.6)/2+(28.1×0.9×0.9)/2=27.97KN=2.8T﹤[N]=3.19T 可
三)、立杆搭接位置扣件抗滑力检算
立杆搭接同样采用4个旋转扣件连接
[N]=8×4=32Kn
N=27.9kN N﹤[N]=31.9KN可
1.横杆强度检算,其受力形式为
q=27.97÷0.9=31.08 kn /m
根据图示知,三根横杆变形一致。
根据变形知,最下向的水平杆变形达到2.0mm时,需要承受的力为,受力模型为(按3跨连续计算)。
则检验最低层横杆强度计算:
根据变形反算,顶层横杆变形2mm时,需要承担的力为:
2.最上层横杆强度计算:
3.最上层横杆扣件滑力计算:
R=5.31KN则中间加密杆的承载力为:
R′=2R=10.62kN﹥[N]=8kN
因此需要在2m加密杆与最顶层横杆连接位置加设一个扣件,两个扣件顶紧。根据实际实验得,一个直角扣件抗滑力为20KN,如采用一个扣件,其实验安全系数为:20/10.62=1.88。即如采用一个扣件同样满足要求,但占用一定的安全系数。
4.加密杆两侧立杆的扣件抗滑力计算:
每根立杆位置扣件承受荷载力为:
N=30.9×0.9-2×5.31=20.3KN
该处有2个扣件承受荷载,则N>2[N]=16KN,根据实验结果,两个旋转扣件抗滑力为44KN,则实验安全系数为2.2,知能满足施工要求。
三、变截面位置处的排架检算
该处截面形式为顶、底板厚0.45m
N=0.9×26=23.4KPa
(1)底模荷载:N=0.33 kn /㎡
(2)内模荷载:支撑高0.9m,用100×100mm木方,每米设3道,设3根。
两层模板及支撑木方重:
N=0.66 kn /㎡
内模荷载:N=0.9×3×0.1×0.1×5×3=0.4kn /㎡
模板总荷载:N=0.33+0.4+0.66=1.4kn /㎡
3.振捣产生的坚向荷载2kpa
4.施工及设备荷载:①计算模板和木方用2.5kpa
②计算支架用1.5kpa
计算强度时荷载组合为:
N=(1+2)×1.2+(3+4)×1.4
=(23.4+1.4)×1.2+(2+1.5)×1.4=34.66kpa
计算刚度时荷载组合为:
N=(1+2)×1.2=(23.4+1.4)×1.2=29.76kpa
根据前面计算知,立杆承载力为3.19T
在变截面位置处排架支立方式为:
立杆间距0.9m,顶层三层纵向水平杆用2 m杆进行连接,则立杆承受的荷载为(按三跨连续计算):
N=1.1×34.66×0.9×0.9=30.88KN=3.088T﹤[N]=3.19T 可
三)、立杆搭接位置扣件抗立杆搭接滑力检算
立杆搭接同样采用4个旋转扣件连接
[N]=8×4=32kN
N=30.88kN N﹤[N]=31.9KN可
1.横杆强度检算,其受力形式为
q=34.66×0.9=31.2 kn /m
根据图示知,三根横杆变形一致。
根据变形知,最下向的水平杆变形达到2mm时,需要承受的力为,受力模型为(按3跨连续计算)。
则检验最低层横杆强度计算:
根据变形反算,顶层横杆变形2mm时,需要承担的力为:
2.最上层横杆强度计算:
3.最上层横杆扣件滑力计算:
R=5.31KN则中间加密杆的承载力为:
R′=2R=10.62kN﹥[N]=8kN
因此需要在2m加密杆与最顶层横杆连接位置加设一个扣件,两个扣件顶紧。根据实际实验得,一个直角扣件抗滑力为20KN,如采用一个扣件,其实验安全系数为:20/10.62=1.88。即如采用一个扣件同样满足要求,但占用一定的安全系数。
4.加密杆两侧立杆的扣件抗滑力计算:
每根立杆位置扣件承受荷载力为:
N=1.1×34.66×0.9×0.9-2×5.31=19.19KN
该处有2个扣件承受荷载,则N>2[N]=16KN,根据实验结果,两个旋转扣件抗滑力为44KN,则实验安全系数为2.29,知能满足施工要求。
根据以上计算,连续梁空箱部分上下板厚度为0.2m,荷载小于变截面位置,而排架结构形式一致,故不再进行检算。
验算强度荷载采用:N=34.66kPa.
验算刚度荷载采用:N=29.76kPa
N=1.1×34.66×0.6×0.6=13.75﹤[N]=31.9KN(选用步距为1.2m立杆承载力偏于安全)
二)立杆搭接抗滑力检验算:
[N]=3×8=24KN﹥N=13.75 KN可.
五).横杆扣件抗滑力计算:
《数字化城市管理信息系统第5部分:监管信息采集设备 GB/T30428.5-2017》N=1.1×34.66×0.6×0.6=13.75KN
只需2个即可,纵横向顶层水平杆与立杆连接扣件顶紧,满足要求
=14.5Mpa 可
由方案知,基底采用C30混凝土,立柱下面有100×100×1.5mm的钢垫片,则立柱对混凝土基础的抗应力为:
不同截面连续梁荷载不同,其立柱承载的荷载不同,取最大者进行计算:
Nmax=30.88KN
《平板型太阳能集热器吸热体技术要求 GB/T 26974-2011》σ=N/A=30.88/(0.0242×3.14)=17.07Mpa<[σ]=30Mpa 可
五、马家沟河底排架抗流水压力验算: