直线加速器超厚墙、板施工方案

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直线加速器超厚墙、板施工方案

T=3Q/2bh<[T]

截面抗剪强度计算值T=3×4225/(2×100×100)=0.634N/mm2

某合同段架梁施工方案(由石铁提供)截面抗剪强度设计值[T]=1.10N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

v=0.677ql4/100EI<[v]=l/250

最大变形v=0.677×17.602×4004/(100×9000×8333333.33)=0.04mm

木方的最大挠度小于400/250=1.6mm,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6.4kN;

  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。

四、立杆的稳定性计算荷载标准值

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容:

(1)架体钢管、扣件、顶托的自重(kN):

NG1=[4.2+(0.2+0.4)×4]×38+2×5×13.2+61=0.444KN

(2)模板的自重(kN):

NG2=0.5×0.4×0.2=0.04kN

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):

NG3=25.1×2.6×0.4×0.2=5.221kN

经计算得到,静荷载标准值NG=(NG1+NG2+NG3)=5.705kN。

2.活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。

经计算得到,活荷载标准值

NQ=(2.5+4)×0.4×0.2=0.52kN

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N=1.2NG+1.4NQ=1.2×5.705+1.4×0.52=7.574KN

其中N——立杆的轴心压力设计值,N=7.574kN

——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=1.60

A——立杆净截面面积(cm2);A=3.84

W——立杆净截面抵抗矩(cm3);W=4.12

——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,205N/mm2;

l0——计算长度(m);

a——立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a=0.075m;

l0=1+2×0.075=1.15m=1150/16.0=72

=7574/(0.765×384)=25.8N/mm2,

立杆的稳定性计算<[f],满足要求!

六、现浇板侧立面模板支设计算

①当采用内部振捣器时,新浇筑的砼作用于模板的最大侧压力标准值F1=0.22γct0β1β2V1/2

=0.22×24×200/(25+15)×1.2×1.15×21/2=51.52(KN/m2)

F2=γcH=24×1.2=28.8(KN/m2)

式中γc——砼的重力密度,取24kN/m3

t0——砼的初凝时间,t0=200/(T+15),T为砼温度,

V——砼浇筑速度,取2m/h;

H——砼侧压力计算位置至新浇砼顶面的总高度,取最大高差1.2m;

β1——外加剂影响修正系数,取1.2;

β2——坍落度影响修正系数,取1.15。

故取F2=28.8kN/m2,并乘以分项系数1.2得设计值:

F4=F2×1.2=28.8×1.2=34.56kN/m2

②倾倒砼产生的荷载标准值F3=2KN/m2

则倾倒砼产生的侧压力F5

F5=1.4×F3=1.4×2=2.8kN/m2

F=F4+F5=34.56+2.8=37.36kN/m2

④板肋方木所承受的均布荷载

q1=b×F=0.3×37.36=11.208KN/m

2)、侧模板所背木方的验算

木方的抗弯强度验算(按三跨连续梁计算),计算简图如下:

M=0.1q1L2=0.1×11.208×0.42=0.179KN·m

σ=M/W=0.179×106/67500=2.65N/mm²<[σ]=11N/mm²

式中:W=bh2/6按距形梁计算,其中b=50㎜,h=90㎜。

所以木方的强度满足要求

q1=F×l=37.36×0.3=11.208KN/m

I=bh3/12=50×903/12=3037500mm4

E=9000N/mm²

W=0.677×q1L4/(100EI)=0.677×11.208×4004/(100×9000×3037500)=0.07mm<[w]=400/250=1.6mm

所以木方的挠度满足要求

Q=0.6ql=0.6×11.208×0.4=2.69KN

T=3Q/2bh<[T]

T=3×2690/(2×50×90)=0.9N/mm2<[T]=1.10N/mm

所以木方的抗剪强度计算满足要求

按三跨连续梁计算,以一米为计算单元,计算简图如下:

q2=F×1=37.36×1=37.36KN/m

I=bh3/12=1000×153/12=281250mm4

E=8000N/mm²

w=0.677×q2L4/(100EI)=0.677×37.36×3004/(100×6000×281250)

=1.2mm=[w]=300/250=1.2mm

所以模板的挠度满足要求。

模板的强度验算(按三跨连续梁计算)

M=0.1q2L2=0.1×37.36×0.32=0.336KN·m

σ=M/W=0.336×106/54000=6.22N/mm²<[σ]=15N/mm²

式中:W=bh2/6=54000mm3按距形梁计算,其中b=1000㎜,h=15㎜。

所以模板的抗弯强度满足要求。

Q=0.6ql=0.6×37.36×0.3=6.725KN

T=3Q/2bh<[T]

T=3×6725/(2×1000×15)=0.67N/mm2<[T]=1.2N/mm

所以模板的抗剪强度计算满足要求

两根钢管所承受的均布荷载:q1=0.4×37.36=14.944KN/m

每根钢管所承受的均布荷载:q=14.944/2=7.472KN/m

σ=M/W=0.45×106/(4.12×103)=109.2N/mm2<[σ]=205N/mm2

所以钢管的抗弯强度满足要求

所以钢管的挠度满足要求

对拉螺杆所承受拉力设计值

N=(0.2+0.4)×0.4×37.36=8.966KN

抗拉强度σ=N/A=8.966×103/105=85.4N/㎜2<[f]=170N/㎜2

所以Ф14对拉螺杆的抗拉强度满足要求。

1400mm厚楼板模板扣件钢管支撑架计算书

模板支架搭设高度为4.2m,

立杆的纵距b=0.20m,立杆的横距l=0.40m,立杆的步距h=1m。

面板厚度15mm,剪切强度1.2N/mm2抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000N/mm4。

木方100×100mm,间距200mm,剪切强度1.1N/mm2,抗弯强度11N/mm2,弹性模量9000N/mm4。

模板自重0.5kN/m2,混凝土钢筋自重25.1kN/m3,施工活荷载6.5kN/m2(其中振捣砼产生的荷载标准值4kN/m2;施工人员及设备荷载标准值2.5kN/m2)。

扣件计算折减系数取0.80;采用的钢管类型为48×2.7。

图楼板支撑架立杆稳定性荷载计算单元

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。取1000mm长为计算单元,示意图如下:

静荷载标准值q1=25.1×1.4×1+0.5×1=35.64kN/m

活荷载标准值q2=(4+2.5)×1=6.5kN/m

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=1000×15×15/6=37500mm3;

I=1000×15×15×15/12=281250mm4;

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;

[f]——面板的抗弯强度设计值,取15N/mm2;

其中q——荷载设计值(kN/m);

q=1.2×35.64+1.4×6.5=51.868KN/m

M=0.1×51.868×0.2×0.2=0.207kN.m

经计算得到面板抗弯强度计算值

f=0.207×106/37500=5.52N/mm2

面板的抗弯强度验算f<[f],满足要求!

T=3Q/2bh<[T]

其中最大剪力Q=0.6ql=0.6×51.868×0.2=6.224kN

T=3×6224/(2×1000×15)=0.622N/mm2

  截面抗剪强度设计值[T]=1.20N/mm2

抗剪强度验算T<[T],满足要求!

v=0.677ql4/100EI<[v]=l/250

面板最大挠度计算值v=0.677×51.868×2004/(100×6000×281250)=0.33mm

面板的最大挠度小于200/250=0.8mm,满足要求!

木方按照均布荷载下三跨连续梁计算,计算简图如下:

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):

q1=25.1×1.4×0.2=7.028kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q2=0.5×0.2=0.1kN/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/m):

经计算得到,活荷载标准值

q3=(2.5+4)×0.2=1.3kN/m

静荷载q1=1.2×7.028+1.2×0.1=8.554kN/m

活荷载q2=1.4×1.3=1.82kN/m

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=q1+q2=10.374kN/m

最大弯矩M=0.1ql2=0.1×10.37×0.4×0.4=0.166kN.m

最大剪力Q=0.6×0.4×10.374=2.49kN

最大支座力N=1.1×0.4×10.374=4.564kN

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

I=100×100×100×100/12=8333333.33mm4;

(1)木方抗弯强度计算

木方的抗弯计算强度小于11.0N/mm2,满足要求!

最大剪力的计算公式如下:

Q=0.6ql=2.49KN

截面抗剪强度必须满足:

T=3Q/2bh<[T]

截面抗剪强度计算值T=3×2490/(2×100×100)=0.373N/mm2

截面抗剪强度设计值[T]=1.10N/mm2

木方的抗剪强度计算满足要求!

v=0.677ql4/100EI<[v]=l/250

最大变形v=0.677×10.374×4004/(100×9000×8333333.33)=0.02mm

木方的最大挠度小于400/250=1.6mm,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6.4kN;

  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。

四、立杆的稳定性计算荷载标准值

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容:

(1)架体钢管、扣件、顶托的自重(kN):

NG1=[4.2+(0.2+0.4)×4]×38+2×5×13.2+61=0.444KN

(2)模板的自重(kN):

NG2=0.5×0.2×0.4=0.04kN

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):

NG3=25.1×1.4×0.2×0.4=2.811kN

经计算得到,静荷载标准值NG=(NG1+NG2+NG3)=3.295kN。

2.活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。

经计算得到,活荷载标准值

NQ=(2.5+4)×0.2×0.4=0.52kN

3.立杆的轴向压力设计值计算公式

N=1.2NG+1.4NQ=4.682KN

其中N——立杆的轴心压力设计值,N=4.682kN

——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=1.60

A——立杆净截面面积(cm2);A=3.84

W——立杆净截面抵抗矩(cm3);W=4.12

——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,205N/mm2;

l0——计算长度(m);

a——立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a=0.075m;

l0=1+2×0.075=1.15m=1150/16.0=72

=4682/(0.765×384)=15.9N/mm2,

立杆的稳定性计算<[f],满足要求!

德阳市联创花园7_楼施工组织设计大截面梁模板支撑架的方案

一、大截面梁的情况介绍

由于地下室部分梁截面较大,需对其支撑体系进行验算。

一层梁图中,楼层层高4500mm:

负一层梁图中,楼层层高3750mm:

二、大截面梁支撑架的确定

根据大截面梁的荷载成都市城市规划管理技术规定--用地和建筑分册(2017版),其值均小于加速器房间顶板2.6m厚的荷载,大截面梁模板按照2.6m厚顶板的支撑架搭设同样满足梁模板支撑架的要求。因此上述位置的大截面梁均按此支撑体系施工。模板支撑见示意图。

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