某工程高支模施工方案

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某工程高支模施工方案

检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构建数量的10%,且不少于3件;对板应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对于大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,不少于3面。

检验方法:水准仪或拉线、钢尺检查。

固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固粤湘高速公路博罗至深圳段预制T梁施工方案(再改),其偏差应符合下表规定

预埋件和预留孔洞的允许偏差

预埋管、预留孔中心线位置

注:检查中心线位置时,应沿纵横两个方向量测,并取其中的较大值

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对于大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按轴线划分检查面,抽查10%,不少于3面。

现浇结构模板安装的偏差应符合下表规定。

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对于大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按轴线划分检查面,抽查10%,不少于3面。

现浇结构模板安装的允许偏差和检验方法

水准仪或拉线、钢尺检查

经纬仪或吊线、钢尺检查

经纬仪或吊线、钢尺检查

注:检查中心线位置时,应沿纵横两个方向量测,并取其中的较大值

达到设计的混凝土立方体抗压强度

底模拆除时混凝土强度要求

底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具

体要求时,混凝土强度应符合下表规定

检验方法:检查同同条件养护试件强度试验报告。

拆模应考虑上部临时荷载的作用,若超过设计荷载不得拆除支撑系统。

先支的后拆,后支的先拆。

侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架应分散堆放并及时清运。

1、侧模拆除应保证混凝土边角不受损坏方可进行;而水平模板及支撑则根据混凝土的强度试压报告,符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)表4.3.1规定方可拆除。

2、支撑拆除的顺序一般遵循先支后拆,后支先拆,先非承重部位,后承重部位以及自上向下的原则。

3、拆卸较大跨度的梁下支模系统时,各个体的拆卸体系应从中间开始,向两端展开。

4、拆除区域设置明显警示标志,非作业人员严禁入内。

十一、支撑体系安全管理

1、明确支撑体系施工现场安全责任人,负责施工全过程的安全管理工作;设专人负责对支撑体系进行经常检查和保修。

2、支撑搭设人员必须经过安全培训及三级安全教育,持证上岗;操作时必须正确戴好安全帽和安全带,安全帽的帽带要绑紧在下颚的位置,安全带应可靠地与大横杆连接;不得穿塑料底鞋或皮鞋,不得酒后、带病作业。

3、支模施工应按经审批的施工方案进行,方案未经原审批部门同意,任何人不得修改变更。  

4、六级以上大风或重雾、大雨等恶劣天气时应停止模板支架的搭设与拆除,雨后施工要注意防滑。

5、混凝土浇筑时,派安全员专职观察模板及其支摸系统的变形情况,发现异常现象时应立即暂停施工,迅速疏散人员,待排除险情并经施工现场安全负责人检查同意后方可复工。

十二、模板高支撑架计算书

横向间距或排距(m):0.90;纵距(m):1.00;步距(m):1.50;立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;脚手架搭设高度(m):10.48;采用的钢管(mm):Φ48×3.0;扣件连接方式:双扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80;板底支撑连接方式:方木支撑;

模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000;楼板浇筑厚度(m):0.140;倾倒混凝土荷载标准值(kN/m2):2.000;施工均布荷载标准值(kN/m2):2.500;

木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000;木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.300;木方的间隔距离(mm):300.000;木方的截面宽度(mm):44.00;木方的截面高度(mm):84.00;

图2楼板支撑架荷载计算单元

2、模板支撑方木的计算:

方木按照简支梁计算,方木的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W=4.400×8.400×8.400/6=51.74cm3;

I=4.400×8.400×8.400×8.400/12=217.32cm4;

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):

q1=25.000×0.300×0.140=1.050kN/m;

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q2=0.350×0.300=0.105kN/m;

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN):

p1=(2.500+2.000)×1.000×0.300=1.350kN;

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=1.2×(1.050+0.105)=1.386kN/m;

集中荷载p=1.4×1.350=1.890kN;

最大弯距M=Pl/4+ql2/8=1.890×1.000/4+1.386×1.0002/8=0.646kN.m;

最大支座力N=P/2+ql/2=1.890/2+1.386×1.000/2=1.638kN;

截面应力σ=M/w=0.646×106/51.744×103=12.480N/mm2;

方木的计算强度为12.480小于13.0N/mm2,满足要求!

最大剪力的计算公式如下:

截面抗剪强度必须满足:

T=3Q/2bh<[T]

其中最大剪力:Q=1.000×1.386/2+1.890/2=1.638kN;

截面抗剪强度计算值T=3×1638.000/(2×44.000×84.000)=0.665N/mm2;

截面抗剪强度设计值[T]=1.300N/mm2;

方木的抗剪强度为0.665小于1.300,满足要求!

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和,计算公式如下:

均布荷载q=q1+q2=1.050+0.105=1.155kN/m;

集中荷载p=1.350kN;

最大变形V=5×1.155×1000.0004/(384×9500.000×2173248.00)+1350.000×1000.0003/(48×9500.000×2173248.00)=2.091mm;

方木的最大挠度2.091小于1000.000/250,满足要求!

3、木方支撑钢管计算:

支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;

集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P=1.386×1.000+1.890=3.276kN;

支撑钢管计算弯矩图(kN.m)

支撑钢管计算变形图(kN.m)

支撑钢管计算剪力图(kN)

最大弯矩Mmax=0.786kN.m;

最大变形Vmax=2.057mm;

最大支座力Qmax=10.702kN;

截面应力σ=0.786×106/4490.000=175.153N/mm2;

支撑钢管的计算强度小于205.000N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于900.000/150与10mm,满足要求!

4、扣件抗滑移的计算:

双扣件承载力设计值取16.00kN,扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kN。

纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值R=10.702kN;

R<12.80kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

5、模板支架荷载标准值(轴力):

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容:

(1)脚手架的自重(kN):

NG1=0.129×10.480=1.353kN;

(2)模板的自重(kN):

NG2=0.350×0.900×1.000=0.315kN;

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):

NG3=25.000×0.140×0.900×1.000=3.150kN;

经计算得到,静荷载标准值NG=NG1+NG2+NG3=4.818kN;

2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。

经计算得到,活荷载标准值NQ=(2.500+2.000)×0.900×1.000=4.050kN;

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=11.452kN;

6、立杆的稳定性计算:

立杆的稳定性计算公式:

如果完全参照《扣件式规范》,由公式(1)或(2)计算

lo=(h+2a)(2)

公式(1)的计算结果:

立杆计算长度Lo=k1uh=1.155×1.700×1.500=2.945m;

Lo/i=2945.250/15.900=185.000;

由长细比Lo/i的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ=0.209;

钢管立杆受压强度计算值;σ=11451.562/(0.209×424.000)=129.227N/mm2;

立杆稳定性计算σ=129.227N/mm2小于[f]=205.000满足要求!

公式(2)的计算结果:

立杆计算长度Lo=h+2a=1.500+0.100×2=1.700m;

Lo/i=1700.000/15.900=107.000;

由长细比Lo/i的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ=0.537;

钢管立杆受压强度计算值;σ=11451.562/(0.537×424.000)=50.295N/mm2;

立杆稳定性计算σ=50.295N/mm2小于[f]=205.000满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算

lo=k1k2(h+2a)(3)

建筑防水系统构造(三十七)(2018版).pdf公式(3)的计算结果:

立杆计算长度Lo=k1k2(h+2a)=1.185×1.022×(1.500+0.100×2)=2.059m;

Lo/i=2058.819/15.900=129.000;

由长细比Lo/i的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ=0.401;

钢管立杆受压强度计算值;σ=11451.562/(0.401×424.000)=67.353N/mm2;

立杆稳定性计算σ=67.353N/mm2小于[f]=205.000满足要求!

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DB14/T 1551-2017标准下载2010年12月26日

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