12.50米高支模施工方案

12.50米高支模施工方案
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资源类别:施工组织设计
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12.50米高支模施工方案简介:

高支模施工方案,通常指的是在建筑工程中,针对12.50米及以上高度的模板支撑体系设计和施工的详细计划。这种施工方案通常包括以下几个关键部分:

1. 项目概述:首先,会对项目的基本信息进行概述,包括工程名称、地点、结构类型(如高层建筑、桥梁、隧道等)和模板系统类型(如碗扣式、爬升式、钢模板等)。

2. 设计依据:明确设计规范,如《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008)等,以及当地的相关法规和标准。

3. 结构设计:根据建筑结构特点,设计高支模的结构形式,包括立柱、横梁、斜撑等,确保其稳定性、承载能力和安全性。

4. 施工流程:详细描述模板的安装、拆除步骤,以及混凝土浇筑、模板支撑调整、质量检查等关键环节。

5. 安全措施:设立严格的施工安全措施,包括防倾覆、坠落、火灾等应急预案,以及工人安全培训和防护装备的配备。

6. 风险评估:对施工过程中可能遇到的风险进行分析,如高处坠落、模板破裂等,并提出相应的预防和应对策略。

7. 质量控制:制定详细的模板质量控制标准,包括模板平整度、接缝严密性、支撑系统的强度测试等。

8. 施工进度和管理:根据工程规模和复杂程度,设定施工进度计划,并明确项目管理责任和流程。

9. 后期维护:明确模板使用后的维护和保养措施,以保证高支模的长期稳定。

以上只是一个大概的框架,具体的施工方案会根据项目的实际情况进行详细设计和调整。

12.50米高支模施工方案部分内容预览:

混凝土入模温度为T=20℃;

混凝土的重力密度为r=24KN/m3;

T/ZZB 2054-2021 玻纤胎沥青瓦.pdf混凝土的浇筑速度V=0.6m/h;

外加剂影响修正系数 β1=1.2;

坍落度影响修正系数 β2=1.0;

模板的重力密度为4KN/m3;

本工程以最大截面400×900mm的梁为例进行计算。(其他截面尺寸的梁计算类同)。梁模板采用胶合板(1830×915×19mm),侧模采用50×100方木夹边,立档间距为500mm,侧模板应加设斜支撑。

底模自重: 4×0.019×0.4×1.2=0.036KN/m

混凝土自重: 24×0.4×0.9×1.2=10.8KN/m

钢筋自重: 1.5×0.4×0.9×1.2=0.648 KN/m

施工人员及设备自重:2.5×0.4×1.00×1.4=1.4 KN/m

振捣混凝土荷载:2×0.4×1.00×1.4=1.12 KN/m

∑q1 =14.004 KN/m

乘以折减系数0.9则q=q1×0.9=14.004×0.9=12.604 KN/m

底模下楞木间距为300mm,跨度为800mm,按五等跨连续计算;

由施工常用结构手册计算中查得:

楞木的抗弯强度[fm]=13N/mm2;抗压强度[fc]=12 N/mm2;抗剪强度[fv]=1.5 N/mm2;

W=bh2=×400×192=24067mm3

δ=M/W=0.135×106/24067=5.609N/mm2<[fm]=13N/mm2

框架梁底模抗剪力验算:

侧压力F=0.22γt0β1β2V(1/2)

其中:砼重力密度γ=24 KN/m²,砼入模温度T=20℃

t0 =200/(20+15)=5.71

外加剂影响修整系数 β1=1.2

坍落度影响修整系数 β2=1.0

砼浇筑速度 V=0.6m/h

则F=0.22×24×5.71×1.2×1.0×0.6(1/2)=28.02KN/m²

则F=F1×分项系数=28.02×1.4=39.23 KN/m²

振捣砼时产生的荷载:4.0 KN/m²

分项系数取1.4 则4×1.4=5.6 KN/m²

荷载组合:39.23+5.6=44.83 KN/m²

根据横档间距为300mm,则线荷载为:

44.83×0.30=13.45 KN/m

乘以折减系数则q=13.45×0.9=12.11 KN/m

按五等跨计算,侧模厚19mm,立档间距500

W=bh²/6=500×19²/6=30083mm³

δ=M/W=360273/30083=11.98N/mm²≤[δ]=13N/mm²

剪应力:τ=3V/2A=3×3669/2×500×19=0.579 N/mm²

<[fv]=1.5N/mm2

根据λ=μL0/I 两端铰支时μ取1,I=1.58,A=489mm2, 强度许用应力[σ]=210N/mm2,纵横水平拉杆竖向间距1.5m,支撑的计算长度L0=1.5m,长细比:

λ=μL0/I =150/1.58=95

由λ=114查表得压杆折减系数φ=0.588

由压杆稳定条件σ=P/A≤φ. [σ]得:

P ≤A.φ. [σ]

则: A.φ. [σ]=489×0.588×210

=60382N=60.382KN>P=6.384×1.00×1.00=6.384KN

荷载计算: 作用在立柱扣件上的荷载

P=9.243×0.80×1.00=7.394KN

单个扣件抗滑力设计值为8.5KN>7.394KN

楼板模板钢管扣件支架计算

楼板支撑架荷载计算单元

模板及配件自重: 0.2KN/m2×1.2=0.24KN/ m2

新浇混凝土自重: 3.84 KN/ m2×1.2=4.608 KN/m2

钢筋自重: 0.15 KN/ m2×1.2=0.18 KN/ m2

施工荷载: 2.5 KN/ m2×1.4=3.50 KN/ m2

振捣混凝土产生的荷载: 2KN/ m2 ×1.4=2.80 KN/ m2

F1 =11.328 KN/m2

乘以折减系数0.9则F=F1×0.9=10.195KN/m2

楼板底模验算(按五等跨连续计算)

q=FL=10.195×0.915=9.329KN/m

W=bh2=×915×192=55053mm2

DB35T 1789-2018质量监督信息资源数据交换接口规范木楞验算(按两等跨连续梁验算)

q=8.362×0.4=3.345KN/m

W=bh2=×50×1002=83333 mm3

钢管支撑的稳定性验算:

根据λ=μL0/I 两端铰支时μ取1,I=1.58,A=489mm2, 强度许用应力[σ]=210N/mm2,纵横水平拉杆竖向间距1.5m,支撑的计算长度L0=1.5m,长细比:

λ=μL0/I =150/1.58=95

由λ=114查表得压杆折减系数φ=0.588

由压杆稳定条件σ=P/A≤φ. [σ]得:

DB37/T 2906-2019标准下载P ≤A.φ. [σ]

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