商住楼工程高支模专项施工方案(门字架)

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商住楼工程高支模专项施工方案(门字架)

面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0;

钢筋级别:三级钢HRB400(20MnSiV,20MnSiNb,20MnTi);楼板混凝土强度等级::C40;

每层标准施工天数:5;每平米楼板截面的钢筋面积(mm2):360.000;

T/CECS732-2020 铅锌、铁尾矿微粉在混凝土中应用技术规程及条文说明.pdf楼板的计算宽度(m):6.60;楼板的计算厚度(mm):110.00;

楼板的计算长度(m):4.80;施工平均温度(℃):25.000;

板底横向支撑截面类型:木方:100×100mm;

板底纵向支撑截面类型:木方:100×100mm;

板底横向支撑间隔距离(mm):250.0;面板厚度(mm):18.0;

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。计算的原则是按照模板底支撑的间距和模板面的大小,按支撑在底撑上的三跨连续梁计算。

强度验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载、施工荷载;挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

新浇混凝土及钢筋荷载设计值

q1:1.2×(25+1.1)×0.11×1×0.9=3.101kN/m;

q2:1.2×0.35×1×0.9=0.378kN/m

施工人员及设备产生的荷载设计值

q3:1.4×1×1×0.9=1.26kN/m;

q=q1+q2+q3=3.101+0.378+1.26=4.739kN/m;

面板的最大弯距:M=0.1×4.739×2502=29616.75N.mm;

按以下公式进行面板抗弯强度验算:

b:面板截面宽度,h:面板截面厚度;

W=1.000×103×18.0002/6=54000.000mm3;

面板截面的最大应力计算值:σ=M/W=29616.750/54000.000=0.548N/mm2;

面板截面的最大应力计算值:σ=0.548N/mm2小于面板截面的抗弯强度设计值[f]=13N/mm2,满足要求!

根据《建筑施工计算手册》刚度验算采用标准荷载,同时不考虑振动荷载作用。

最大挠度计算公式如下:

q=(25.00+1.100)×0.110×1.000=2.87N/mm;

面板的最大允许挠度值:[ω]=250/250=1mm;

面板的最大挠度计算值:ω=0.677×2.871×2504/(100×9500×4.86×105)=0.016mm;

面板的最大挠度计算值:ω=0.016mm小于面板的最大允许挠度值:[ω]=1mm,满足要求!

三、板底纵、横向支撑计算

(一)、板底横向支撑计算

本工程板底横向支撑采用木方:100×100mm。

强度及抗剪验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和施工及设备荷载;挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m):

q1:=(25+1.1)×0.11×0.25=0.718kN/m;

(2)模板的自重荷载(kN/m):

q2:=0.35×0.25=0.087kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值(kN):

经计算得到,活荷载标准值

P1:=1×0.25=0.25kN;

均布荷载设计值:q=1.2×(0.718+0.087)+1.4×0.25=1.316kN/m;

计算挠度时,均布荷载标准值:q=0.718+0.087=0.805kN/m;

最大弯矩计算公式如下:

最大弯距:M=0.1×1.316×1.0002=0.132kN.m;

最大支座力:N=1.1×1.316×1.000=1.448kN;

按以下公式进行板底横向支撑抗弯强度验算:

b:板底横向支撑截面宽度,h:板底横向支撑截面厚度;

板底横向支撑的最大应力计算值0.79N/mm2小于板底横向支撑抗弯强度设计值13N/mm2,满足要求!

截面抗剪强度必须满足:

其中最大剪力:V=0.6×1.316×1.000=0.790kN;

板底横向支撑受剪应力计算值T=3×0.790×103/(2×100.000×100.000)=0.118N/mm2;

板底横向支撑抗剪强度设计值[fv]=1.500N/mm2;

板底横向支撑的受剪应力计算值:T=0.118N/mm2小于板底横向支撑抗剪强度设计值[fv]=1.5N/mm2,满足要求!

最大挠度考虑为静荷载最不利分配的挠度,计算公式如下:

板底横向支撑最大挠度计算值ω=0.677×0.805×10004/(100×1.00×104×8333333)=0.065mm;

板底横向支撑的最大允许挠度[ω]=1000.000/250=4.000mm;

板底横向支撑的最大挠度计算值:ω=0.065mm小于板底横向支撑的最大允许挠度[ω]=4mm,满足要求!

(二)、板底纵向支撑计算

本工程板底纵向支撑采用木方:100×100mm。

强度及抗剪验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和施工及设备的荷载;挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

1.抗弯强度及挠度验算:

板底纵向支撑,按集中荷载三跨连续梁计算(附计算简图):

板底纵向支撑所受荷载P=1.448kN

板底纵向支撑梁弯矩图(kN.m)

板底纵向支撑梁剪力图(kN)

板底纵向支撑梁变形图(mm)

最大弯矩:M=0.753kN.m

最大剪力:V=4.694kN

最大变形(挠度):ω=1.175mm

按以下公式进行板底纵向支撑抗弯强度验算:

b:板底纵向支撑截面宽度,h:板底纵向支撑截面厚度;

板底纵向支撑的最大应力计算值4.518N/mm2小于板底纵向支撑抗弯强度设计值13N/mm2,满足要求!

板底纵向支撑的最大挠度计算值:ω=1.175mm小于板底横向支撑的最大允许挠度[ω]=4.876mm,满足要求!

截面抗剪强度必须满足:

板底纵向支撑受剪应力计算值T=3×4.694×103/(2×100.000×100.000)=0.704N/mm2;

板底纵向支撑抗剪强度设计值[fv]=1.500N/mm2;

板底纵向支撑的受剪应力计算值0.704N/mm2小于板底纵向支撑抗剪强度设计值1.5N/mm2,满足要求!

静荷载标准值包括以下内容:

(1)脚手架自重产生的轴向力(kN/m)

门架的每跨距内,每步架高内的构配件及其重量分别为:

MF12191榀0.224kN

交叉支撑2副2×0.04=0.08kN

连接棒2个2×0.165=0.33kN

锁臂2副2×0.184=0.368kN

经计算得到,每米高脚手架自重合计NGk1=0.548kN/m。

(2)加固杆、剪刀撑和附件等产生的轴向力NGK2(kN/m)

剪刀撑采用Φ48×3.5mm钢管,按照5步4跨设置

α=arctg((4×1.83)/(5×1.00))=55.66

每米脚手架高中剪刀撑自重:

水平加固杆采用Φ48×3.5mm钢管,按照5步4跨设置,每米脚手架高中水平加固杆自重:

每跨内的直角扣件4个,旋转扣件4个,每米高的扣件自重:

(4×0.0135+4×0.0145)/1.83=0.061kN/m;

每米高的附件重量为0.010kN/m;

经计算得到,每米高脚手架加固杆、剪刀撑和附件等产生的轴向力合计NGk2=0.127kN/m;

(3)板钢筋混凝土、模板及板底支撑等产生的轴向力NGK3(kN)

1)钢筋混凝土梁自重(kN):

(25.000+1.100)×0.110×1.000×(1.000+1.219)=6.371kN;

2)模板的自重荷载(kN):

0.350×1.000×(1.000+1.219)=0.777kN;

经计算得到,板钢筋混凝土、模板及板底支撑等产生的轴向力合计NGk3=7.147kN/m;

静荷载标准值总计为NG=(NGK1+NGK2)×H+NGk3=(0.548+0.127)×6.190+7.147=11.322kN;

活荷载为施工荷载标准值(kN):

经计算得到,活荷载标准值

NQ=1.000×1.000×(1.000+1.219)=2.219kN;

五、立杆的稳定性计算:

作用于一榀门架的轴向力设计值计算公式

经计算得到,N=16.693kN。

门式钢管脚手架的稳定性按照下列公式计算

一榀门架的稳定承载力设计值以下公式计算

  A=2×A1=2×4.89=9.78cm2;

  I=I0+I1×h1/h0=12.190+12.190×1540.000/1930.000=21.917cm4

经计算得到,Nd=107.663kN。

立杆的稳定性计算N

为保证工程的顺利进行,特制定以下安全措施,具体如下:

1、认真贯彻国家、企业的安全生产方针和有关安全技术管理规定。

2、施工现场道路保证畅通无阻,机械设备安全可靠,临边、洞口应有安全标志。

3、现场应设置专职安全员,负责巡视、检查监督和处理现场安全问题。

4、施工人员在施工前必须熟悉模板工程的设计安装要求,立杆支顶必须设垫块。

5、工人进场前必须进行全面的身体检查,凡有劳动、安全、卫生监督部门规定的不准上岗的病患者一律不准上岗作业。

6、作业人员必须头戴安全帽,严禁吸烟,严禁酒后作业、湿作业时,必须穿上绝缘套鞋。

7、工地设配电箱,每台木工圆盘锯单独安装专用开关及漏电保护开关,所用电源线路均须架空设置,严禁拖地,严禁使用破损或绝缘性能不良的电线,电闸箱应有门、有锁、有防雨盖板、有危险标志。

8、各种机具设备均须采取接零或接地保护。接零线或接地线不准用独股铝线。严禁在同一系统中接地两种保护混用。

9、电锯、木工电平刨等机械、机具按规定配备和安装防护装置。机械的传动带、明齿轮、皮带轮、飞轮等都要有防护网或罩。

10、操作人员应按规定佩带个人防护用具。

11、严禁在机械运转过程中进行检修,机械检修时必须拉闸断电,并设专人看护电闸。

2、安装工程的预留、预埋工作在支模时配合进行,禁止任意拆除模板和用锤敲打模板及支撑,以免影响模板质量。

3、模板侧模不得堆靠钢筋等重物,以免倾斜、偏位。

4、禁止平台模板面上集中堆放重物。尤其是在钢筋绑扎时,加工成型的钢筋不能集中堆放在平台模板上。

5、砼浇筑时,不准用振动棒等撬动模板及埋件,砼均匀入模,以免模板因局部荷载过大造成模板受压变形。

6、模板安装成型后,派专人值班保护,并进行检查、校正,以确保模板安装质量。

7、模板在吊装过程中,应轻起轻落,严禁碰撞。

十二、高支模施工安全监测及应急预案

由于高支模施工危险性较大,一旦施工考虑不周全,容易发生塌落事故,

为保证员工的生命安全,特制定高支模施工监测及应急预案,具体如下:

(一)高支模施工安全监测

2、高支模安全监测目的

高支模是风险性大的工程,在施工过程中应遵循动态管理,信息化施工,确保高支模的安全。

在高支模使用过程中监测的重点是:高支模工程的水平位移和沉降。具体要求是:

(1)将监测数据与预测值相比较,以判断前一步施工工艺参数是否符合预期要求,做到信息化施工。

(2)及时将现场测量结果反馈给甲方、监理、设计,使各方及时掌握高支模工程变形的情况,及时采取有效针对性的应对措施,确保作业人员的安全。

3、监测项目、监测方法、精度要求、测点布置及观测频率及观测次数

(1)监测项目、监测方法、精度要求、测点布置

间距10m,不少于3点

高支模监测点主要设置在各大梁的顶面或侧面,方法是采用小木条与模板钉牢,并露出砼面50mm,小木条不得与钢筋连接或靠住。

(2)观测频率及观测次数计划:

根据施工现场的进度情况可以适当调整观测频率,各监测项目首先取得初始值,要求观测不应少于两次。高支模监测主要是在浇筑砼过程中的监测,在浇筑砼过程中,全程进行观测(注意:高支模工程的砼要求在白天浇筑),监测时要求平面位移变形监测和沉降监测同时进行。

4、安全监测的监测流程

日常基本监测和数据处理工作,按照以下程序进行监测反馈,监测流程如下:

5、测量仪器、测量专业人员的配备及测量管理措施

(1)测量仪器、工具应定期进行清洁保养,全站仪、水准仪按国家规定必须送检,合格后,方可使用。

(2)测量专业人员的配备

要求在项目经理部技术部下成立测量小组,配备2名测量人员负责全部监测任务,具体测量人员是:刘国辉、许锋。

(3)监测成果分析和监测点的保护

1)监测数据分析及需提供的资料

每次现场观测完毕后,应将所有监测数据及时记录,随时计算、校核、汇总并进行监测数据的整理分析,分析各监测点的变形趋势,发现问题应及时复查和复测。同时及时向项目部提供监测情况,一般情况下,现场监测完成后当天向项目部提供监测结果。当计算速率骤增时,应及时进行分析原因,并提出停止施工,撤出人员等有效措施,以避免高支模发生险情。工程结束时应提交完整的监测报告,报告内容包括:

根据测量所测的数据,需对监测数据进行总结,分二步进行,即先根据重心参考原理,检验基准点的稳定性。再利用基准点,对所测数据进行分析,确定高支模的位移量和沉降量,平面位移数据处理先计算变形点垂直于观测半径方向的位移量,再计算出变形点的累积变形量。

水平位移、沉降观测点的保护、管理工作极为重要,它是取得准确观测数据的关键,故测点应在模板安装好,方可设测点。

(二)高支模施工应急救援预案

有为有效实施应急救援工作,项目经理部成立应急救援小组。其成员名单如下:

组长:王882827**

副组长:邓137253158**张135398782**肖159159038**

成员:方小军、彭争海、贺广、江水勤等。

安全监督站:834869**、139221770**

劳动保障部门:875683**

监理公司:139022359**、137112218**

业主:876740**、136027717**

项目经理部附近医疗急救机构情况:

公安:110;医疗:120;消防:119

工地设置临时医务室,配备担架、医疗箱,置于门卫室旁。

2、在高支模施工过程中必须严密监视,当监测项目超过警戒值时,必须迅速停止施工,迅速撤出人员,查明原因,对高支模工程进行加固和完善,待加固处理后方能进行下一步施工,对于在施工过程中发生危险情况时的应急方案主要内容及程序如下:

(1)通告程序和报警系统(内容有通告、报警形式和内容、应急反应人员向外求援的方式、接到报警信息通知相关人员和赶赴事故预兆现场、应急预警方案启动条件)。

(2)应急救援小组,负责指挥及协调工作。

(3)事故预兆的应急反应、事故预兆具体处理方法和注意事项。

2)应急预警方案启动条件

在监测工程中,符合以下其中一条,应马上启动应急机制和进行人员的疏散:

A、高支模的水平位移报警值为10mm,沉降报警值为5mm,一旦监测的变形超过报警值时,则会同监理、业主共同确定高支模工程是否出现危险,一旦确认为高支模出现险情,则高支模工程内外、上下所有的施工暂停,所有人员进入抢险作业。

B、高支模工程出现不均匀沉降大于10mm时,应立即停止施工,同时分析原因中建某高层悬挑防护棚施工方案[1],采取措施。

C、事故预兆的应急反应程序如下:

D、事故预兆具体处理方法和注意事项

当监测的水平位移或沉降位移超过其警戒值时,应立刻停止施工,所有人员必须撤出现场,查明原因并进行加固处理后,方可进入现场作业。

(1)不论任何人,一旦发现高支模有坍塌或倒塌的可能性,应立即呼叫在场全体人员进行紧急撤离。

(4)在没有人员受伤的情况下GBT35731-2017 火力发电厂分散控制系统运行维护与试验技术规程,现场负责人应根据实际情况研究补救和加固措施,在确保人员生命安全的前提下,组织恢复正常施工秩序。

(5)现场安全员应对施工现场坍塌或倒塌事故进行原因分析,制定相应的改正措施,认真填写伤亡事故报表、事故调查等有关处理报告,并上报公司应急救援中心。

二0**年十二月**日编

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