施工组织设计下载简介
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模板支撑体系施工方案q=2.430+1.400=3.830kN/m;
最大弯矩及支座反力计算公式如下:
Mmax=ql2/8=1/8×3.83×2502=2.99×104N·mm;
DB31/T 747-2013标准下载RA=RB=0.5ql=0.5×3.83×0.25=0.479kN
σ=Mmax/W=2.99×104/6.00×103=5N/mm2;
梁底模面板计算应力σ=5N/mm2小于梁底模面板的抗弯强度设计值[f]=13N/mm2,满足要求!
2.5.2、.挠度验算
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:ν=5ql4/(384EI)≤[ν]=l/250
面板的最大允许挠度值:[ν]=250.00/250=1.000mm;
面板的最大挠度计算值:ν=5×2.43×2504/(384×9500×3.60×104)=0.361mm;
面板的最大挠度计算值:ν=0.361mm小于面板的最大允许挠度值:[ν]=1mm,满足要求!
2.6、梁底支撑的计算
本工程梁底支撑采用方木。
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、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载;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。
2.6.1、.荷载的计算:
梁底支撑小楞的均布荷载按照面板最大支座力除以面板计算宽度得到:
q=0.479/0.25=1.915kN/m
2.6.2、.方木的支撑力验算
方木按照三跨连续梁计算。
本算例中,方木的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:
W=4×7×7/6=32.67cm3;
I=4×7×7×7/12=114.33cm4;
最大弯矩M=0.1ql2=0.1×1.915×0.252=0.012kN·m;
抗弯强度设计值[f]=13N/mm2;
方木的最大应力计算值0.4N/mm2小于方木抗弯强度设计值13N/mm2,满足要求!
截面抗剪强度必须满足:
τ=3V/(2bh0)
其中最大剪力:V=0.6×1.915×0.25=0.287kN;
方木受剪应力计算值τ=3×0.287×1000/(2×40×70)=0.154N/mm2;
方木抗剪强度设计值[τ]=1.6N/mm2;
方木的受剪应力计算值0.154N/mm2小于方木抗剪强度设计值1.6N/mm2,满足要求!
ν=0.677ql4/(100EI)≤[ν]=l/250
方木最大挠度计算值ν=0.677×1.915×2504/(100×10000×114.333×104)=0.004mm;
方木的最大允许挠度[ν]=0.250×1000/250=1.000mm;
方木的最大挠度计算值ν=0.004mm小于方木的最大允许挠度[ν]=1mm,满足要求!
2.6.3、.支撑小横杆的强度验算
梁底模板边支撑传递的集中力:
P1=RA=0.479kN
梁两侧部分楼板混凝土荷载及梁侧模板自重传递的集中力:
经过连续梁的计算得到:
N1=N2=0.644kN;
最大弯矩Mmax=0.113kN·m;
最大挠度计算值Vmax=0.179mm;
最大应力σ=0.113×106/5080=22.2N/mm2;
支撑抗弯设计强度[f]=205N/mm2;
支撑小横杆的最大应力计算值22.2N/mm2小于支撑小横杆的抗弯设计强度205N/mm2,满足要求!
2.7、梁跨度方向钢管的计算
作用于梁跨度方向钢管的集中荷载为梁底支撑方木的支座反力。
钢管的截面惯性矩I,截面抵抗矩W和弹性模量E分别为:
I=12.19cm4;
E=206000N/mm2;
支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;集中力P=0.644kN
支撑钢管计算剪力图(kN)
支撑钢管计算弯矩图(kN·m)
支撑钢管计算变形图(mm)
最大弯矩Mmax=0.242kN·m;
最大变形νmax=0.678mm;
最大支座力Rmax=2.174kN;
最大应力σ=M/W=0.242×106/(5.08×103)=47.5N/mm2;
支撑钢管的抗弯强度设计值[f]=205N/mm2;
支撑钢管的最大应力计算值47.5N/mm2小于支撑钢管的抗弯强度设计值205N/mm2,满足要求!
支撑钢管的最大挠度νmax=0.678mm小于1000/150与10mm,满足要求!
2.8、扣件抗滑移的计算:
按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,扣件抗滑承载力系数1.00,该工程实际的单扣件承载力取值为8.00kN。
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(规范5.2.5):
计算中R取最大支座反力,根据前面计算结果得到R=2.174kN;
R<8.00kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
九、立杆的稳定性计算:
σ=N/(φA)≤[f]
2.8.1、梁两侧立杆稳定性验算:
横向支撑钢管的最大支座反力:N1=0.644kN;
纵向钢管的最大支座反力:N2=2.174kN;
脚手架钢管的自重:N3=1.2×0.129×3=0.465kN;
楼板混凝土、模板及钢筋的自重:
施工荷载与振捣混凝土时产生的荷载设计值:
N=N1+N2+N3+N4+N5=0.644+2.174+0.465+2.228+3.29=8.8kN;
根据《扣件式规范》,立杆计算长度lo有两个计算公式lo=kμh和lo=h+2a,
为安全计,取二者间的大值,即:
lo=Max[1.155×1.7×1.5,1.5+2×0.1]=2.945m;
得到计算结果:立杆的计算长度
lo/i=2945.25/15.8=186;
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=0.207;
钢管立杆受压应力计算值;σ=8800.06/(0.207×489)=86.9N/mm2;
钢管立杆稳定性计算σ=86.9N/mm2小于钢管立杆抗压强度的设计值[f]=205N/mm2,满足要求!
3、板模板(扣件钢管架)计算书
3.1.1、模板支架参数
横向间距或排距(m):1.00;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):0.20;模板支架搭设高度(m):2.75;
采用的钢管(mm):Φ48×3.5;板底支撑连接方式:方木支撑;
立杆承重连接方式:可调托座;
模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000;
施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000;
面板采用胶合面板,厚度为12mm;板底支撑采用方木;
面板弹性模量E(N/mm2):9500;面板抗弯强度设计值(N/mm2):13;
木方弹性模量E(N/mm2):9000.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000;
木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):300.000;
木方的截面宽度(mm):40.00;木方的截面高度(mm):70.00;
托梁材料为:钢管(单钢管):Ф48×3.5;
图2楼板支撑架荷载计算单元
3.2、模板面板计算:
模板面板为受弯构件,按三跨连续梁对面板进行验算其抗弯强度和刚度
模板面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:
W=100×1.22/6=24cm3;
I=100×1.23/12=14.4cm4;
模板面板的按照三跨连续梁计算。
(1)静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN/m):
q1=25×0.11×1+0.35×1=3.1kN/m;
(2)活荷载为施工人员及设备荷载(kN/m):
q2=1×1=1kN/m;
其中:q=1.2×3.1+1.4×1=5.12kN/m
最大弯矩M=0.1×5.12×3002=46080N·mm;
面板最大应力计算值σ=M/W=46080/24000=1.92N/mm2;
面板的抗弯强度设计值[f]=13N/mm2;
面板的最大应力计算值为1.92N/mm2小于面板的抗弯强度设计值13N/mm2,满足要求!
ν=0.677ql4/(100EI)≤[ν]=l/250
其中q=q1=3.1kN/m
面板最大挠度计算值ν=0.677×3.1×3004/(100×9500×14.4×104)=0.124mm;
面板最大允许挠度[ν]=300/250=1.2mm;
面板的最大挠度计算值0.124mm小于面板的最大允许挠度1.2mm,满足要求!
3.3、模板支撑方木的计算:
方木按照三跨连续梁计算,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:
W=b×h2/6=4×7×7/6=32.67cm3;
I=b×h3/12=4×7×7×7/12=114.33cm4;
方木楞计算简图(mm)
3.3.1、荷载的计算:
(1)静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN/m):
q1=25×0.3×0.11+0.35×0.3=0.93kN/m;
(2)活荷载为施工人员及设备荷载(kN/m):
q2=1×0.3=0.3kN/m;
3.3.2、强度验算:
均布荷载q=1.2×q1+1.4×q2=1.2×0.93+1.4×0.3=1.536kN/m;
最大弯矩M=0.1ql2=0.1×1.536×12=0.154kN·m;
方木的抗弯强度设计值[f]=13.000N/mm2;
方木的最大应力计算值为4.702N/mm2小于方木的抗弯强度设计值13N/mm2,满足要求!
3.3.3、抗剪验算:
截面抗剪强度必须满足:
τ=3V/2bhn<[τ]
其中最大剪力:V=0.6×1.536×1=0.922kN;
方木受剪应力计算值τ=3×0.922×103/(2×40×70)=0.494N/mm2;
方木抗剪强度设计值[τ]=1.4N/mm2;
方木的受剪应力计算值0.494N/mm2小于方木的抗剪强度设计值1.4N/mm2,满足要求!
3.3.4、挠度验算:
ν=0.677ql4/(100EI)≤[ν]=l/250
均布荷载q=q1=0.93kN/m;
最大挠度计算值ν=0.677×0.93×10004/(100×9000×1143333.333)=0.612mm;
最大允许挠度[ν]=1000/250=4mm;
方木的最大挠度计算值0.612mm小于方木的最大允许挠度4mm,满足要求!
3.4、托梁材料计算:
托梁按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;
托梁采用:钢管(单钢管):Ф48×3.5;
I=13.08cm4;
集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P=1.536kN;
托梁计算弯矩图(kN·m)
托梁计算变形图(mm)
托梁计算剪力图(kN)
最大弯矩Mmax=0.517kN·m;
最大变形Vmax=1.232mm;
最大支座力Qmax=5.586kN;
最大应力σ=517058.56/5080=101.783N/mm2;
托梁的抗压强度设计值[f]=205N/mm2;
托梁的最大应力计算值101.783N/mm2小于托梁的抗压强度设计值205N/mm2,满足要求!
托梁的最大挠度为1.232mm小于1000/150与10mm,满足要求!
3.5、模板支架立杆荷载设计值(轴力):
作用于模板支架的荷载包括静荷载和活荷载。
1.静荷载标准值包括以下内容:
(1)脚手架的自重(kN):
NG1=0.129×2.75=0.355kN;
(2)模板的自重(kN):
NG2=0.35×1×1=0.35kN;
(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):
NG3=25×0.11×1×1=2.75kN;
静荷载标准值NG=NG1+NG2+NG3=3.455kN;
2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。
活荷载标准值NQ=(1+2)×1×1=3kN;
3.立杆的轴向压力设计值计算公式
T梁预制施工施工组织设计N=1.2NG+1.4NQ=8.346kN;
3.6、立杆的稳定性计算:
σ=N/(φA)≤[f]
根据《扣件式规范》,立杆计算长度L0有两个计算公式L0=kuh和L0=h+2a,为安全计,取二者间的大值,即L0=max[1.155×1.7×1.5,1.5+2×0.2]=2.945;
立杆计算长度L0=2.945;
L0/i=2945.25/15.8=186;
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=0.207;
钢管立杆受压应力计算值;σ=8346.03/(0.207×489)=82.452N/mm2;
立杆稳定性计算σ=82.452N/mm2小于钢管立杆抗压强度设计值[f]=205N/mm2施工组织设计-电厂2x300MW机组安装工程,满足要求!