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中海连湖(51#地)综合楼超高支模施工方案简介:
中海连湖(51#地)综合楼的超高支模施工方案,主要是针对该建筑由于其高度较大,可能面临的特殊施工难题而设计的一项详细计划。超高支模,即在高层建筑中使用的支撑结构,主要用于稳定混凝土浇筑过程中的模板,防止其因自重和施工荷载而发生变形。
以下是一个简要的施工方案概述:
1. 前期准备:首先,会对建筑结构、地基承载力、周边环境等进行全面评估,确保基础稳定。然后,根据设计图纸,精确计算模板的高度和形状,确定支撑系统的类型和材料。
2. 设计支撑系统:设计合理的模板支撑体系,可能包括钢支撑、钢管脚手架、爬升模板等,需要考虑稳定性、强度、刚度、安全性等因素。
3. 施工流程:按照顺序进行模板安装、支架搭设、混凝土浇筑、支撑调整和监测等步骤。在浇筑过程中,会采用分层浇筑分段支撑,确保每一层的稳定。
4. 监测与调整:施工过程中,会使用专业仪器对模板和支架的变形、沉降进行实时监测,发现问题及时调整。
5. 安全措施:严格遵守相关安全规定,设置有效的防坠落、防砸伤、防滑等安全防护设施,保障施工人员的生命安全。
6. 验收与拆模:施工完毕后,通过相关部门的验收,确保工程质量,然后逐步拆除模板,进行下一步的装修和装饰工作。
以上是一个基本的概述,具体的施工方案会根据项目的实际情况,如建筑结构、施工环境、技术要求等因素进行详细定制和执行。
中海连湖(51#地)综合楼超高支模施工方案部分内容预览:
集中荷载 p = 0.490 kN;
方木最大允许挠度值 [V]= 700.000/250=2.800 mm;
T∕CSPSTC 53-2020 承插型轮扣式钢管支撑架安全技术规程方木的最大挠度计算值 0.158 mm 小于 方木的最大允许挠度值 2.800 mm,满足要求!
1.3.木方支撑钢管计算:
支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;
集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P = 1.056×0.700 + 0.686 = 1.425 kN;;
支撑钢管计算简图
支撑钢管计算弯矩图(kN.m)
支撑钢管计算变形图(kN.m)
支撑钢管计算剪力图(kN)
最大弯矩 Mmax = 0.354 kN.m ;
最大变形 Vmax = 0.513 mm ;
最大支座力 Qmax = 5.529 kN ;
钢管最大应力 σ= 0.354×106/4730.000=74.778 N/mm2 ;
钢管抗压强度设计值 [f]=205.000 N/mm2 ;
支撑钢管的计算最大应力计算值 74.778 N/mm2 小于 钢管的抗压强度设计值 205.000 N/mm2,满足要求!
支撑钢管的最大挠度小于700.000/150与10 mm,满足要求!
1.4.扣件抗滑移的计算
双扣件承载力设计值取16.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kN 。
纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值 R= 5.529kN;
R < 12.80 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
1.5.模板支架立杆荷载标准值(轴力)
作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。
1.5.1静荷载标准值包括以下内容:
(1)脚手架的自重(kN):
NG1 = 0.142×28.700 = 4.064 kN;
钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A。
(2)模板的自重(kN):
NG2 = 0.350×0.700×0.700 = 0.171 kN;
(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):
NG3 = 27.000×0.150×0.700×0.700 = 1.984 kN;
经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 6.220 kN;
2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。
经计算得到,活荷载标准值 NQ = (1.500+2.000 ) ×0.700×0.700 = 1.715 kN;
3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算
N = 1.2NG + 1.4NQ = 9.865 kN;
1.6.立杆的稳定性计算:
立杆的稳定性计算公式:
如果完全参照《扣件式规范》,按下式计算
l0 = h+2a
立杆计算长度 L0 = h+2a = 1.300+0.100×2 = 1.500 m;
L0/i = 1500.000 / 15.900 = 94.000 ;
由长细比 Lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.634 ;
钢管立杆的最大应力计算值 ;σ=9864.904/(0.634×450.000) = 34.577 N/mm2;
钢管立杆的最大应力计算值 σ= 34.577 N/mm2 小于 钢管立杆的抗压强度设计值 [f] = 205.000 N/mm2,满足要求!
如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由下式计算
l0 = k1k2(h+2a)
立杆计算长度 Lo = k1k2(h+2a) = 1.243×1.097×(1.300+0.100×2) = 2.045 m;
Lo/i = 2045.357 / 15.900 = 129.000 ;
由长细比 Lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.401 ;
钢管立杆的最大应力计算值 ;σ=9864.904/(0.401×450.000) = 54.668 N/mm2;
钢管立杆的最大应力计算值 σ= 54.668 N/mm2 小于 钢管立杆的抗压强度设计值
[f] = 205.000 N/mm2,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。
梁段:L1。
2.1.1 模板支撑及构造参数(断面图具体见支模体系图)
梁截面宽度 B(m):0.50;
梁截面高度 D(m):1.50
混凝土板厚度(mm):0.15;
立杆纵距(沿梁跨度方向间距)La(m):0.50;
立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10;
脚手架步距(m):1.30;
梁支撑架搭设高度H(m):28.7;
梁两侧立柱间距(m):0.50;
承重架支设:多根承重立杆,钢管支撑垂直梁截面;
梁底增加承重立杆根数:4;
立杆横向间距或排距Lb(m):0.30;
采用的钢管类型为Φ48×3.20;
扣件连接方式: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:0.80;
模板自重(kN/m2):0.35;
钢筋自重(kN/m3):1.50;
施工均布荷载标准值(kN/m2):1.5;
新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):18.0;
倾倒混凝土侧压力(kN/m2):4.0;
振捣混凝土荷载标准值(kN/m2):2.0
木材弹性模量E(N/mm2):10000.0;
木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):17.0;
木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.7;
钢材弹性模量E(N/mm2):210000.0;
钢材抗弯强度设计值fm(N/mm2):205.0;
面板弹性模量E(N/mm2):9500.0;
面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0;
2.1.4.梁底模板参数
梁底模板支撑的间距(mm):300.0;
面板厚度(mm):14.0;
2.1.5.梁侧模板参数
主楞间距(mm):500;
次楞间距(mm):400;
穿梁螺栓水平间距(mm):500;
穿梁螺栓竖向间距(mm):400;
穿梁螺栓直径(mm):M12;
截面类型为圆钢管48×3.2;
主楞龙骨材料:木楞,,宽度50mm,高度100mm;
2.2 梁模板荷载标准值计算
2.2.1.梁侧模板荷载
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。
按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:
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;
分别为 23.280 kN/m2、18.000 kN/m2,取较小值18.000 kN/m2作为本工程计算荷载。
2.3 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。计算的原则是按照龙骨的间距和模板面的大小,按支撑在内楞上的三跨连续梁计算。
面板计算简图
按以下公式计算面板跨中弯矩:
新浇混凝土侧压力设计值: q1= 1.2×0.50×18.00×0.90=9.72kN/m;
倾倒混凝土侧压力设计值: q2= 1.4×0.50×4.00×0.90=2.52kN/m;
q = q1+q2 = 9.720+2.520 = 12.240 kN/m;
计算跨度(内楞间距): l = 400.00mm;
面板的最大弯距 M= 0.1×12.24×400.002 = 1.96×105N.mm;
经计算得到JGJ 64-1989《饮食建筑设计规范》.pdf,面板的受弯应力计算值: σ = 1.96×105 / 1.63×104=11.990N/mm2;
面板的抗弯强度设计值: [f] = 13.000N/mm2;
面板的受弯应力计算值 σ =11.990N/mm2 小于 面板的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2,满足要求!
2.3.2 挠度验算
面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×9.00×400.004/(100×9500.00×1.14×105) = 1.436 mm;
面板的最大容许挠度值:[ω] = l/250 =400.000/250 = 1.600mm;
面板的最大挠度计算值 ω =1.436mm 小于 面板的最大容许挠度值 [ω]=1.600mm,满足要求!
SL 627-2014 城市水源规划导则(清晰无水印,附条文说明)2.4 梁侧模板内外楞的计算