会所高大模板施工方案

会所高大模板施工方案
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资源类别:施工组织设计
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会所高大模板施工方案简介:

会所高大模板施工方案,是指在建设大型会所时,对模板结构、支撑系统、施工流程等进行的详细设计和规划。这种施工方案通常涉及到以下几个关键环节:

1. 设计阶段:首先,根据会所的建筑设计图纸和结构特点,设计出高大模板的结构形式,如爬升模板、滑模、台模等。这需要专业的结构工程师和技术人员进行计算和优化,确保模板的稳定性、承载力和施工安全性。

2. 材料选择:选择高强度、轻质的模板材料,如铝合金、钢模板等,以满足模板的刚度和耐用性要求。

3. 支撑系统:设计合理的支撑体系,如钢管脚手架、爬升设备等,确保模板在施工过程中的稳定,避免因荷载不均导致的模板变形或破裂。

4. 施工流程:明确模板的安装、固定、浇筑混凝土、拆除及养护等步骤,以及每个步骤的时间节点和责任人。

5. 安全措施:制定严格的安全规定和应急预案,确保施工过程中人员和设备的安全。

6. 质量控制:设置质量监控点,对模板的平整度、垂直度、接缝处理等进行严格把控,保证混凝土浇筑后的质量。

总的来说,会所高大模板施工方案是一个科学、系统且精细的工程,旨在确保施工的高效、安全和质量。

会所高大模板施工方案部分内容预览:

f=0.1*1000*1000/24*1000=4.2N/mm2<[f]=13N/mm2

3.2.2 抗剪强度计算

Vmax=0.6*2.376*0.65=0.93KN

T=3*930/(2*40*90)=0.388N/mm2<[T]=1.4N/mm2

T/CECS869-2021 城镇排水管网在线监测技术规程及条文说明.pdfW=0.677*2.376*6504/(100*9500*48*104)=0.63mm

水平钢管按照木方传递的集中力三跨连续梁计算,

木方传递的集中力F=2.376*0.65=1.55KN

Vmax=1.833*1550*6503/(100*2.06*105*10.78*104)=0.35mm<650/150=4.3mm

Mmax=0.267*1.55*0.65=0.269KN*m

σ=0.269*106/4.5*103=60N/mm2<205N/mm2

扣件抗滑移承载力设计值取8KN

水平钢管两端支座反力F=1.55*3=4.65KN<8KN

6.1 静荷载标准值:

q1钢管自重:查表得钢管每米0.1253KN/m

6.2 活荷载标准值:

取活载为3KN/mm2

6.3 不考虑风荷载时荷载组合值为:

6.4 立杆稳定性计算公式

L0取大值3.12

长细比为查表得φ=0.186

7. 地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力:

p —— 立杆基础底面的平均压力 (kN/m2)

A —— 基础底面面积A=0.25m2

Fg—— 地基承载力设计值 (kN/m2);

地基承载力设计值应按下式计算

Fg=kc*Fgk=420*1=420KN/m2>37.2KN/m2

kc —— 脚手架地基承载力调整系数;kc=1

fgk—— 地基承载力标准值;fgk =420kpa

地基承载力的计算满足要求。

附件B 支架高度9.55米、16米框架梁计算书

1. 方案选择及计算参数

支架的设计参数为:取最不利架高16米,梁截面350mm*650mm计算。梁底两侧立杆横向间距取为650mm,纵向间距取650mm;梁底支撑采用三排立杆,立杆纵距la=650mm,

立杆横距lb为100mm、150mm、150mm、100mm,步距h=1.8m;取梁底两侧立杆为1号杆,梁底支撑立杆为2号杆。立杆截面积A=424mm2;立杆的截面抵抗矩W=4.5×103mm3;立杆的回转半径i=15.9mm;钢材的抗压设计强度fc=0.215 KN/mm2;弹性模量E=2.06*105N/mm2,惯性矩I=10.78cm4,对拉螺栓采用直径14mm,水平间距450mm, 竖向间距600mm.

面板采用15mm板,木材抗弯强度设计值fm(N/mm2): [f]=13N/mm2,抗剪强度设计值[T]=1.4N/mm2,木方弹性模量E=9500N/m2,胶合板弹性模量E=3500N/m2。活荷载取3KN/m2,木方间距为10cm,木方截面40mm*90mm。

模板面板按3跨连续梁计算

I=65*1.5*1.5*1.5/12=18.28cm4

W=65*1.5*1.5/6=24.375cm3

静荷载标准值:q1=25*1.7*0.65=27.625KN/m

活荷载标准值:3*0.65=1.95KN/m

荷载组合值: 1.2*27.625+1.4*2.7=36.93KN/m

M=0.1*40*0.1*0.1=0.04KN/m

f=0.04*1000*1000/24.375*1000= 1.64N/mm2<[f]=13N/mm2满足要求

Vmax=0.6*36.93*0.1=2.216KN

T=3*3000/(2*650*15)= 0.462N/mm2<[T]=1.4N/mm2 满足要求

W=0.677*36.93*1004/(100 *3500* 18.28*104)=0.04mm

3.1.1 钢筋混凝土自重线荷载

3.1.2 模板自重线荷载

3.1.3 活荷载取值3KN/m2

I=4*9*9*9/12=243cm4

W=4*9*9/6=54cm3

3.2.1 抗弯强度计算

M=0.1*5.56*0.65*0.65=0.235KN*m

f=0.235*1000*1000/54*103=4.35N/mm2<[f]=13N/mm2

3.2.2 抗剪强度计算

Vmax=0.6*5.56*0.65=2.1684KN

4. 立杆稳定性计算

4.1 1号杆稳定性计算

4.1.1 静荷载标准值:

每1米长钢管自重为:(37.67+37.67*0.8*2)(纵横立钢管)+12.95*2(直角扣件)+18.04/6(对接扣件)=0.127KN/m

模板自重q2=0.35*(0.2+1.7+0.45)*0.9=0.74KN

混凝土自重:q3=25*(0.45+0.2)*0.9*0.12(顶板)+25*1.7*0.05*0.9(主梁)=1.175+1.91=3.1KN

Ng=q1+q2+q3=2.032+0.74+3.1=5.87KN

4.1.2 活荷载标准值:

取活载为3KN/mm2

Nq=3*0.9*0.75=2.025KN

4.1.3 不考虑风荷载时荷载组合值为:

N=1.2*Ng+1.4*Nq=1.2*5.87+1.4*2.025=9.9KN

4.1.4 立杆稳定性计算公式

长细比为=3120/15.9=196.22 查表得φ=0.186

4.2 2号杆稳定性计算

(1)4.2.1 静荷载标准值:

每1米长钢管自重为:(37.67+37.67*0.9*2)(纵横立钢管)+12.95*2(直角扣件)+18.04/6(对接扣件)=0.134KN/m

模板自重q2=0.35*(0.25+1.7+0.1)*0.9=0.65KN

混凝土自重q3=25*0.2*0.6*0.12(顶板)+25*1.7*0.25*0.6(主梁)=0.36+6.375=6.735KN

4.2.2 活荷载标准值:

取活载为3KN/mm2

Nq=3*0.35*0.9=1KN

4.2.3 不考虑风荷载时荷载组合值为:

N=1.2Ng+1.4Nq=1.2*9.31+1.4*1=12.57KN

4.2.4 立杆稳定性计算公式

L0取大值3.12

长细比为=3120/15.9=196.3 查表得φ=0.186

水平钢管按照三跨连续梁计算

作用在水平管的线荷载:

扣件抗滑移承载力设计值取8KN,7.78KN<8KN,满足要求。

梁底水平杆与梁两侧立杆相连时采用双扣件。

7.1 梁侧模荷载标准计算值

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。

采用内部振捣时,新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中 —— 混凝土的重力密度,取25kN/m3;

t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取8h;

T —— 混凝土的入模温度,取30℃;

V —— 混凝土的浇筑速度,取2.5m/h;

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.7m;

1—— 外加剂影响修正系数,取1.2;

2—— 混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=42.5kN/m2

倒混凝土时产生的荷载标准值 F2=4.000kn/m2。

7.2 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。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。

7.2.1 抗弯强度计算

其中f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2);

M —— 面板的最大弯距(N*mm);

W —— 面板的净截面抵抗矩,W = 90×1.2×1.2/6=21.6cm3;

[f] —— 面板的抗弯强度设计值(N/mm2)。

其中 q —— 作用在模板上的侧压力50.94*0.9=45.85KN/M;

l —— 计算跨度(内楞间距),l=100mm;

面板的抗弯强度设计值[f] = 13N/mm2;经计算得到,面板的抗弯强度计算值4.49N/mm2;

面板的抗弯强度验算f < [f],满足要求!

其中 q —— 作用在模板上的侧压力,q = 45.85N/mm;

l —— 计算跨度(内楞间距),l = 100mm;

E —— 面板的弹性模量,E = 3500N/mm2;

《海港总体设计规范 JTS 165-2013》 I—— 面板的截面惯性矩,;

面板的最大允许挠度值,;

面板的最大挠度计算值, 满足要求。

7.3 梁侧模板内楞的计算

内楞直接承受模板传递的荷载,通常按照均布荷载的三跨连续梁计算。

内龙骨采用木楞,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为

7.3.1 内楞抗弯强度计算

《城市地下空间设施分类与代码 GB/T 28590-2012》其中 f —内楞抗弯强度计算值(N/mm2);

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