转换层框支梁施工方案

转换层框支梁施工方案
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资源类别:施工组织设计
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转换层框支梁施工方案简介:

转换层框支梁施工方案是一种在高层建筑或者大型公共设施中常见的结构施工方法,主要用于连接上部楼层和地下室或者不同结构部分,形成整体的结构体系。这种施工方案主要包括以下几个步骤:

1. 施工准备:首先需要对设计图纸进行详细解读,明确转换层的位置、尺寸、荷载分布等信息,同时要对施工现场进行清理和测量,确保施工的顺利进行。

2. 预制构件制作:转换梁通常由预制混凝土构件制作,根据设计要求,可能需要在工厂进行预制,然后运输到施工现场。

3. 基础施工:在转换层下方,需要先施工好基础,包括地基处理、模板安装、钢筋绑扎和混凝土浇筑等。

4. 构件安装:预制的转换梁通过吊装设备吊装到设计位置,然后进行精确的定位和校正,确保其垂直度和水平度。

5. 支架安装:在梁上安装支撑系统,如钢支撑架或模板支撑,以保证梁在浇筑混凝土时的稳定性。

6. 混凝土浇筑:在支架上进行混凝土浇筑,通常采用泵送混凝土,保证混凝土密实度和均匀性。

7. 混凝土养护:混凝土浇筑完成后,需要进行适当的养护,保证其强度的快速增长。

8. 结构验收:混凝土强度达到设计要求后,进行结构检查和验收,确保转换层框支梁的安全性和稳定性。

这种施工方案需要严格遵循相关规范,确保工程质量,同时还要考虑到施工进度、成本和安全等因素。

转换层框支梁施工方案部分内容预览:

=2.91N/mm2

τ= V/2bh = 3×3.73×103/2×40×85×2=0.27mm2

DBJ43T 371-2021 建筑反射_保温隔热涂料应用技术规程.pdf

9.梁侧模钢管(2ф48×3.5)围柃计算

钢管围柃以螺栓(ф12、@600×450)为支座,按集中荷载五跨连续梁计算:

p =0.60×0.45×45.54=12.30 KN

Wn = 5.08×103mm3 A = 489mm2

I =12.19×104 mm4 E=2.1×105 N/mm2

M = Km p L = 0.171×12.30×0.6 =1.26KN.m

V = Kv p =0.658×20.49=8.09KN

W= bh2/6 = 40×852/6 = 48166.7mm3

Σ = M/ Wn =1.26×106/(2×5.08×103)mm3

=124.02N/mm2﹤f=215N/mm2

Τ = V/A = 8.09×103/489=16.54N/mm

F =1.097 P L3/100EI

=1.097×12.3×103×6003/ (2×100×2.1×105×12.19×104)

=0.57mm﹤[f]=450/250=2.4mm

ф12螺栓间距为:600×450

拉力 F=45.54×0.6×0.45=12.29KN, A=113mm2

σ=F/A=12.29×103/113=108.81N/mm2﹤f=215N/mm2

(三)三层梁承载力计算:

KZL16(1):57.68×8.4=483.84KN(设计值)

模板及支架:24.73 KN

楼板模板:8.4×0.7×0.5=2.94 KN

模板支架:21.789 KN

振捣砼时产生的荷载:8.4×0.7×2=11.76KN

荷载值g1=483.84+(5.95+24.73)×1.2+11.76×1.4=537.12KN

(2) 三层梁板KL43(1)

砼: 0.4×0.7×8.4×24=56.45KN

钢筋:梁筋:2.776KN

合计:g2=56.45+2.776+0.88=60.10KN

g合=60.10+537.12=597.22KN

g = q / 8.4 = 597.22/8.4=71.09 KN/M

(3)梁强度验算(视两端固定梁)

最大的弯矩:qL21/8=71.09×8.42/8=627.01KN.M

αs=M/(fcm b h02 )=627.01×106/(16.5×400×6502)=0.225

查表得:γs=0.870

AS=627.01×106/(310×0.870×650)=3576mm2

梁底配筋:4Φ22, AS=1521mm2

梁面配筋:2Φ28+2Φ22, AS= 1232+226=1458 mm2

不能满足要求,则三层梁底支撑不能拆除,必须顶撑。

〈四〉二层K44(1)400×700的验算

(1)荷载的计算:二层梁荷载同三层梁的荷载为60.10KN

模板及支架:24.73KN

合计:60.10+24.73=84.83KN

g=84.83/8.4=10.10KN/ M

最大的弯矩: qL21/8=10.10×8.42/8=89.08KN.M

αs=M/(fcm b h02 )=89.08×106/(16.5×400×6502)=0.03

查表得:γs=0.985

AS=89.08×106/(310×0.985×650)=488.82 ㎜2

合计:488.82+597=1045㎜2

梁底配筋:4Φ22, AS=1521mm2

梁面配筋:2Φ25+2Φ22, AS= 982+226=1208mm2

完全能满足要求,则一层梁底支撑可以拆除。

四层转换层框支梁600×1700的有关荷载

1.转换层梁的有关荷载

0.6×4.5×0.058+0.04×0.085×11×2×6.86=0.67KN

1.7×4.5×0.058+30×0.04×0.085×1×6.86+0.077×36

3)钢筋重量:主筋 ф32:14根 0.66KN/M

腰筋:ф16:10根 0.16KN/M

箍筋:ф16 1.23KN/M

拉筋:ф12 0.86KN/M

∑=2.91×4.5=13.10KN

4)砼自重:24×0.6×1.7=24.48×4.5=110.16 KN

5)振捣砼产生的荷载标准值:2×1.1=2.2×4.5=9.9KN

6)钢管支撑:2.46 KN/㎡

恒荷载系数:1.2 活荷载系数:1.4

G =(0.67+3.92+13.10+110.16)×1.2+9.9×1.4

= 141.69KN

2、转换层次梁、板及钢管支撑传来的荷载

058×2.1×1.5+0.04×0.085×6×6.86=0.32KN

2)钢筋重量:(15×1.5+11×2.2)×1.21×9.8=0.55 KN

3)砼自重:24×1.5×2.1×0.2=15.84 KN

4)钢管支撑:6×5.4×7.85×9.8=2.49 KN

5)振捣砼产生的荷载标准值:2×1.1=2.2KN

恒荷载系数:1.2 活荷载系数:1.4

G =(0.32+0.55+4.85+15.84+2.49)×1.2+2.2×1.4

6)板的荷载传给框支梁:

(2.1+0.73)/2×0.75×31.94/(2.1×1.5)=10.76 KN

3.次梁(400×800)荷载传给框支梁

1) 模板及枋条自重:

1.5×0.04×0.058+0.04×0.085×15×6.86=0.35KN

0.8×2×1.5×0.058+8×0.04×0.085×2=0.19 KN

3)钢筋重量:主筋 ф20:8根 0.28KN/M

箍筋:ф16 0.39KN/M

拉筋:ф12 0.612KN/M

∑=2.91/0.4=3.21KN

4)砼自重:24×0.4×0.8=7.68/0.4=19.20 KN

5)振捣砼产生的荷载标准值:2×1.1=2.2/0.4=5.5KN

6)钢管支撑:2.46 KN

恒荷载系数:1.2 活荷载系数:1.4

G =(0.35+0.19+3.21+19.20+2.46)×1.2+5.5×1.4

7)次梁荷载传给框支梁:38.19/2=19.096 KN

1)(2.3+0.76)/2×0.75×10.76=11.589 KN

2)(4.5+1.5)/2×2.17×10.1=65.75 KN

141.69+10.76+19.096+11.59+65.75=248.89

5.三层楼板的自重:10.76KN

总的竖向荷载:248.89+10.76=258.99 KN

258.89/(0.6×4.5)=95.88 KN /㎡

1.板按四周与梁现浇,按四边嵌固计算内力

n=L1/L2=2975/2575=1.2

按公式取β=ASⅠ/ AS1= A`SⅠ/ AS1 = ASⅡ/ AS2 = ASⅡ/ AS2 =2

=75.03×106 ASⅠ N.mm

M2= ASⅠa3/4L1fy0.9h02

= ASⅠ×0.8×3/4×2580×210×0.9×160

=46.81×106 ASⅠ N.mm

MⅠ=M`Ⅰ= ASⅠβL2fy0.9h01

= ASⅠ×2×2575×210×0.9×170

=191.49×106 ASⅠ N.mm

MⅡ=M`Ⅱ= ASⅠaβL1fy0.9h01

= ASⅠ×0.8×2×2975×210×0.9×170

=124.83×106 ASⅠ N.mm

将以上各内力矩代入公式并折减系数为0.8即

ASⅠ=307 mm2/m

GB 50339-2013标准下载 AS2 = a ASⅠ =0.8×307=245 mm2/m

ASⅠ=βASⅠ =2×307=614 mm2/m

ASⅡ =βAS2 =2×245=490 mm2/m

1.二层板及模板支架:35.49KN

ASⅠ =114 mm2/m

T/CWAN 0014-2019 焊接术语--喷涂 AS2 = a ASⅠ =0.8×114=91 mm2/m

ASⅠ=βASⅠ =2×114=228mm2/m

ASⅡ =βAS2 =2×91=182 mm2/m

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