皖都徽韵办公楼工程高大模板施工方案

皖都徽韵办公楼工程高大模板施工方案
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资源类别:施工组织设计
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皖都徽韵办公楼工程高大模板施工方案简介:

高大模板施工方案是针对像皖都徽韵办公楼这种高层建筑进行的一种施工技术,主要涉及到大型混凝土结构的模板设计、安装、拆除和使用的过程。以下是其简介:

1. 工程概述:高大模板施工通常用于高层建筑,如办公楼,由于其建筑高度较大,对模板的稳定性、安全性、承载力和精度要求极高。施工方案需要综合考虑建筑的结构特点、施工环境、工程进度和成本等因素。

2. 模板设计:设计阶段是关键,需要选择合适的模板材料(如木模板、钢模板等),并进行精确的尺寸和形状设计,以确保混凝土浇筑的准确性。

3. 安装过程:高大模板的安装通常采用专业吊车和脚手架,模板的拼接要精确,支撑系统要牢固,以确保模板在浇筑过程中稳定不移。

4. 施工方法:通常采用分段浇筑,逐层上升的方式,以确保施工的连续性和稳定性。在浇筑过程中,要严格控制混凝土的温度、压力和浇筑速度,防止出现裂缝和变形。

5. 安全措施:高大模板施工存在一定的安全隐患,如坠落、模板倒塌等,因此,必须严格执行安全操作规程,如佩戴安全帽、系安全带、定期检查模板结构等。

6. 拆除与维护:模板在混凝土强度达到设计要求后,将进行拆卸。模板的维护和保养也是施工方案的重要部分,以确保模板的重复使用和延长使用寿命。

总的来说,皖都徽韵办公楼的高大模板施工方案需要精细规划,严格实施,确保工程质量和施工安全。

皖都徽韵办公楼工程高大模板施工方案部分内容预览:

5)、立杆点状平面布置示意图及梁板模板施工详图(附后)。

第二节 高大模板工程的施工安排

根据“施工组织设计”中的施工安排,本工程高大模板均采用“多层胶合板面,方木背楞,钢管支撑,散装散拆”的模板体系。

2)、本工程的砼采用商品砼DB4301/T 001-2022标准下载,均采用汽车泵或拖泵输送。

第三节 计算截面的选择

根据高大模板的结构情况、模板体系及施工工艺,通过选择最不利截面,计划对截面尺寸为400×800mm的二层顶梁、板进行计算。

二层顶梁、板高大模板设计计算

取截面尺寸最大的框架梁KL6(400×800 mm)进行计算,梁长8.0m,板厚为130mm,采用二根立杆支撑,(见附图1),二根立杆总宽为800mm,立杆横向间距为600mm;顶板下的立杆支撑间距为800×800mm。梁、板支撑均设置扫地杆,并设间距不大于1.50m的水平系杆(见附图1)。

一、梁模板扣件钢管高支撑架计算书

模板支架搭设高度为10.2m,

梁截面 B×D=400mm×800mm,立杆的纵距(跨度方向) l=0.80m,立杆的步距 h=1.50m,

梁底增加0道承重立杆。

面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。

木方45×90mm,剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。

梁两侧立杆间距 0.80m。

梁底按照均匀布置承重杆2根计算。

模板自重0.50kN/m2,混凝土钢筋自重25.50kN/m3,施工活荷载2.00kN/m2。

扣件计算折减系数取0.80。

图1 梁模板支撑架立面简图

按照规范4.3.1条规定确定荷载组合分项系数如下:

由可变荷载效应控制的组合S=1.2×(25.50×0.80+0.50)+1.40×2.00=27.880kN/m2

由永久荷载效应控制的组合S=1.35×24.00×0.80+0.7×1.40×2.00=27.880kN/m2

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1.35,可变荷载分项系数取0.7×1.40=0.98采用的钢管类型为48×3.0。

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.荷载的计算:

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m):

q1 = 25.500×0.800×0.400=8.160kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q2 = 0.500×0.400×(2×0.800+0.400)/0.400=1.000kN/m

(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 = (0.000+2.000)×0.400×0.400=0.320kN

考虑0.9的结构重要系数,均布荷载 q = 0.9×(1.35×8.160+1.35×1.000)=11.129kN/m

考虑0.9的结构重要系数,集中荷载 P = 0.9×0.98×0.320=0.282kN

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 = 40.00×1.80×1.80/6 = 21.60cm3;

I = 40.00×1.80×1.80×1.80/12 = 19.44cm4;

计算简图

弯矩图(kN.m)

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:

变形计算受力图

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为

N1=0.572kN

N2=1.795kN

N3=1.795kN

N4=0.572kN

最大弯矩 M = 0.022kN.m

最大变形 V = 0.011mm

(1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.022×1000×1000/21600=1.019N/mm2

面板的抗弯强度设计值 [f],取15.00N/mm2;

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=3×911.0/(2×400.000×18.000)=0.190N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

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 = 0.011mm

面板的最大挠度小于133.3/250,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 = 1.795/0.400=4.486kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×4.49×0.40×0.40=0.072kN.m

最大剪力 Q=0.6×0.400×4.486=1.077kN

最大支座力 N=1.1×0.400×4.486=1.974kN

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 = 4.50×9.00×9.00/6 = 60.75cm3;

I = 4.50×9.00×9.00×9.00/12 = 273.38cm4;

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.072×106/60750.0=1.18N/mm2

木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,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 = 0.6ql

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×1077/(2×45×90)=0.399N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm2

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3.359kN/m

最大变形 v =0.677×3.359×400.04/(100×9000.00×2733750.0)=0.024mm

木方的最大挠度小于400.0/250,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。

支撑钢管计算简图

01.××工程保温节能施工方案

支撑钢管弯矩图(kN.m)

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:

SL/Z 347-2006标准下载

支撑钢管变形计算受力图

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