城南家园基础梁高大模板支撑架设计施工方案

城南家园基础梁高大模板支撑架设计施工方案
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资源类别:施工组织设计
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城南家园基础梁高大模板支撑架设计施工方案简介:

城南家园基础梁高大模板支撑架设计施工方案,通常是指在建设过程中,对基础梁部分的大型混凝土结构进行模板支撑的设计和施工计划。这种方案主要涉及以下几个关键步骤:

1. 工程需求分析:首先,根据工程的建筑设计图纸和地质勘查报告,明确基础梁的尺寸、形状、承载能力等需求,以及施工环境和安全要求。

2. 立模设计:设计高模板支撑架,考虑模板的尺寸、形状,以及支撑架的稳定性、承载力和安全性。这通常需要经过专业的结构工程师计算和优化。

3. 支撑架材料选择:选择高强度、耐久的钢材或者铝合金等材料制作支撑架,确保其能够承受施工期间的荷载。

4. 施工工艺:确定模板的安装、固定和拆除步骤,以及混凝土浇筑的流程,确保施工过程的顺利进行。

5. 安全管理:强调施工过程中的人身安全和设备安全,如设置防护栏杆、使用安全带、定期检查支撑架稳定性等。

6. 质量控制:制定详细的检查和验收标准,确保模板支撑架的稳固和混凝土浇筑的质量。

7. 应急预案:制定应对可能发生的意外情况的应急预案,如支撑架倒塌、模板破裂等。

总的来说,这是一个综合了结构设计、材料选用、施工工艺、安全管理、质量控制和应急预案等多个环节的复杂工程。

城南家园基础梁高大模板支撑架设计施工方案部分内容预览:

穿梁螺栓承受拉力最大值为 N=12.888kN;

穿梁螺栓的布置距离为侧龙骨的计算间距600mm。

小区商住楼工程施工组织设计每个截面布置2 道穿梁螺栓。

穿梁螺栓强度满足要求!

六、梁支撑脚手架的计算

支撑条件采用钢管脚手架形式,参见楼板模板支架计算内容。

计算书:模板支架计算书

梁模板扣件钢管高支撑架计算书

计算依据2《施工技术》2002.3.《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20.0m,

梁截面 B×D=500mm×1000mm,立杆的纵距(跨度方向) l=0.60m,立杆的步距 h=1.50m,

梁底增加3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6000.0N/mm4。

木方60×80mm,剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9500.0N/mm4。

梁两侧立杆间距 1.20m。

梁顶托采用10号工字钢。

梁底按照均匀布置承重杆3根计算。

模板自重0.50kN/m2,混凝土钢筋自重25.00kN/m3,施工活荷载3.00kN/m2。

地基承载力标准值200kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。

扣件计算折减系数取1.00。

图1 梁模板支撑架立面简图

采用的钢管类型为48×3.5。

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 = 25.000×1.000×0.600=15.000kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q2 = 0.500×0.600×(2×1.000+0.500)/0.500=1.500kN/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 = (1.000+2.000)×0.500×0.600=0.900kN

均布荷载 q = 1.20×15.000+1.20×1.500=19.800kN/m

集中荷载 P = 1.40×0.900=1.260kN

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 = 60.00×1.80×1.80/6 = 32.40cm3;

I = 60.00×1.80×1.80×1.80/12 = 29.16cm4;

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:

经过计算得到从左到右各支座力分别为

最大弯矩 M = 0.154kN.m

最大变形 V = 0.194mm

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.154×1000×1000/32400=4.753N/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=3×3093.0/(2×600.000×18.000)=0.430N/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!

面板最大挠度计算值 v = 0.194mm

面板的最大挠度小于250.0/250,满足要求!

二、梁底支撑木方的计算

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 = 7.447/0.600=12.412kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×12.412×0.60×0.60=0.447kN.m

最大剪力 Q=0.6×0.600×12.412=4.469kN

最大支座力 N=1.1×0.600×12.412=8.192kN

截面抵抗矩 W = 49.00cm3;

截面惯性矩 I = 245.00cm4;

抗弯计算强度 f=0.447×106/1.05/49000.0=8.69N/mm2

抗弯计算强度小于215.0N/mm2,满足要求!

最大变形 v =0.677×8.594×600.04/(100×206000.00×2450000.0)=0.015mm

最大挠度小于600.0/400,满足要求!

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:

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.00kN;

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值

上部荷载没有通过纵向或横向水平杆传给立杆,无需计算。

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,它包括:

横杆的最大支座反力 N1=8.19kN (已经包括组合系数)

脚手架钢管的自重 N2 = 1.20×0.129×20.000=3.098kN

N = 8.192+3.098=11.291kN

—— 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 = 1.58

A —— 立杆净截面面积 (cm2); A = 4.89

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3);W = 5.08

—— 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] = 205.00N/mm2;

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1.167;

u —— 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;u = 1.700

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.30m;

公式(1)的计算结果:l0=1.167×1.700×1.50=2.976m =2976/15.8=188.345 =0.203

=11291/(0.203×489)=113.678N/mm2,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

公式(2)的计算结果:l0=1.500+2×0.300=2.100m =2100/15.8=132.911 =0.386

=11291/(0.386×489)=59.748N/mm2,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1.042;

公式(3)的计算结果:l0=1.167×1.042×(1.500+2×0.300)=2.554m =2554/15.8=161.622 =0.271

=11291/(0.271×489)=85.165N/mm2,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。

表1 模板支架计算长度附加系数 k1

———————————————————————————步距 h(m) h≤0.9 0.9

k1 1.243 1.185 1.167 1.163

———————————————————————————

T/CCAS 014.7-2022 水泥企业安全管理导则 第7部分:水泥工厂承包商安全管理.pdf表2 模板支架计算长度附加系数 k2

——————————————————————————— H(m) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40

h+2a或u1h(m)

1.35 1.0 1.014 1.026 1.039 1.042 1.054 1.061 1.081 1.092 1.113 1.137 1.155 1.173

1.44 1.0 1.012 1.022 1.031 1.039 1.047 1.056 1.064 1.072 1.092 1.111 1.129 1.149

1.53 1.0 1.007 1.015 1.024 1.031 1.039 1.047 1.055 1.062 1.079 1.097 1.114 1.132

1.62 1.0 1.007 1.014 1.021 1.029 1.036 1.043 1.051 1.056 1.074 1.090 1.106 1.123

《拱形波纹钢屋盖结构技术规程(试行)CECS 167:2004》1.80 1.0 1.007 1.014 1.020 1.026 1.033 1.040 1.046 1.052 1.067 1.081 1.096 1.111

1.92 1.0 1.007 1.012 1.018 1.024 1.030 1.035 1.042 1.048 1.062 1.076 1.090 1.104

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