钢筋支架计算书
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跨牤牛河32.6+48+32.6m 连续梁 支架体系及临时支墩计算书一、0#块支架体系检算 1.支架设计0#块采用φ48mmWDJ 碗扣型多功能钢管脚手架搭设满堂支架现浇,支架直接支承于承台顶面。
立杆配置可调底座,立杆横桥向间距:翼缘板下为(4×90+60)cm 、腹板下为(4×30)cm 、底板下为(5×60)cm ,立杆顺桥向间距为(17×60)cm 。
横杆步距全为120cm 。
顶杆配置顶托,顶托上设10×12cm 纵向分配方木,其上设10×10cm 横向分配方木,横向方木间距30cm (腹板下为20cm )。
具体布置见《跨牤牛河连续梁0#支架布置图》。
底模采用胶合板,侧模、翼缘板采用挂篮模板,内模(横隔板模板划定为内模)采用组合钢模板,堵头模板采用自制大块钢模板。
外模大楞采用[10槽钢对口焊接而成,间距80cm 。
内模大楞采用10×10cm 方木,间距80cm ;横隔板内模大楞间距控制在50cm 左右,拉杆采用φ20精轧螺纹钢筋。
主要检算翼缘模板、底模板及横向分配方木、侧模板及背方、纵向分配方木、立杆的强度稳定性。
2.荷载情况模板计算荷载包括:模板及支架自重;新浇砼自重(含钢筋重量);施工人员及施工设备荷载;新浇砼对模板侧压力、倾倒砼时产生的荷载及振捣产生的荷载。
模板、支架等自重:21/2m KN q =;新浇钢筋砼自重:32/26m KN q =; 施工人员及运输机具荷载: 23/5.2m KN q = 新浇砼对模板产生的侧压力按2121022.0υββγt p =和H p γ=计算,取二式中的较小值。
倾倒混凝土时产生的竖向荷载:24/0.2m KN q =; 振捣混凝土时产生的竖向荷载: 25/0.2m KN q =; 振捣荷载,对垂直面每平方米按KPa 0.4计算;3.模板面板检算面板检算取翼缘板根部及最大截面箱梁腹板对应处底板模板。
300x800坡屋面斜梁模板钢管支撑架计算书坡屋面支模荷载计算说明:该坡屋面坡度i=0.283,tanα=0.283 水平面夹角α=15.8°荷载增大系数k=1/cos15.8°=1.04。
以下利用专业软件计算坡屋面结构支模中,大梁及楼板截面高度、模板自重、砼内钢筋含量、每平方米施工荷载等,均乘以1.04后再进行计算。
模板支架搭设高度为17.20米,基本尺寸为:梁截面 B×D=300mm×830mm,梁两侧楼板厚度125mm,梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=0.45米,立杆的步距 h=1.50米,梁底布置3道龙骨,梁底小横杆间距0.450m,梁底增加2道承重立杆。
梁顶托采用单钢管: 48×3.0。
立杆上端伸出至模板支撑点长度:0.30米。
采用的钢管类型为48×3.0,采用扣件连接方式。
梁模板支撑架立面简图一、模板面板计算使用模板类型为:胶合板。
面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。
模板面板按照多跨连续梁计算。
(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):q11 = 26.500×0.830×0.450=9.898kN/m(2)模板的自重线荷载(kN/m):q12 = 0.520×0.450×(2×0.830+0.300)/0.300=1.529kN/m(3)活荷载为施工荷载标准值(kN/m):q13 = 2.600×0.450=1.170kN/m均布线荷载标准值为:q = 26.500×0.830×0.450+0.520×0.450×(2×0.830+0.300)/0.300=11.427kN/m均布线荷载设计值为:q1 = 1.0×[1.35×(9.898+1.529)+1.4×0.9×1.170]=16.900kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:本算例中,截面抵抗矩W和截面惯性矩I分别为:W = 45.00×1.50×1.50/6 = 16.88cm3;I = 45.00×1.50×1.50×1.50/12 = 12.66cm4;施工荷载为均布线荷载:计算简图剪力图(kN)弯矩图(kN.m)经过计算得到从左到右各支座力分别为N1=0.951kNN2=3.169kNN3=0.951kN最大弯矩 M1 = 0.048kN.m(1)抗弯强度计算经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.048×1000×1000/16875=2.817N/mm2面板的抗弯强度设计值 [f],取12.00N/mm2;面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!(2)挠度计算验算挠度时不考虑可变荷载值,仅考虑永久荷载标准值,故采用均布线荷载标准值q = 11.43kN/m为设计值。
泰州市东风路南段快速改造工程第一标段主线、B线、D线钢箱梁安装临时支架计算书主线支架 B匝道支架 D匝道支架南通市路桥工程有限公司2016年3月目录1、结构分析内容与结论 (1)1.1计算的依据 (1)1.2结构分析内容 (1)1.3 结构分析结论 (1)2、施工临时支架计算 (1)2.1 施工组织设计中临时支架的设计概况 (1)2.2 复核计算采用规范 (8)2.3 材料特性和容许值 (8)2.4 作用力取值 (9)3、主线钢支架计算分析 (11)3.1 计算模型 (11)3.2 外荷载作用 (12)3.3 主线钢支架结构分析结果 (13)4、B匝道钢支架计算分析 (20)4.1 计算模型 (20)4.2 外荷载作用 (21)4.3 B匝道钢支架结构分析结果 (22)5、D匝道钢支架计算分析 (29)5.1 计算模型 (29)5.2 外荷载作用 (30)5.3 D匝道钢支架结构分析结果 (31)6、基础及地基承载力验算 (37)泰州市东风路南段快速改造工程第一标段主线、B线、D线钢箱梁安装临时支架计算书1、结构分析内容与结论1.1计算的依据1、依据《泰州市东风路南段快速改造工程第一标段主线、B线、D线钢箱梁施工图》;2、依据泰州市东风路南段快速改造工程第一标段主线、B线、D线钢箱梁安装方案支架设计。
1.2结构分析内容依据钢管格构支架的结构设计构造大样图,根据《铁路钢桥制造规范》(TB 10212-2009)、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025-86)和《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)的要求,施工阶段考虑了钢管临时支架结构自重、施工机具和人群临时荷载,以及钢箱梁安装施工全过程作用于支架上的最不利荷载,分析计算施工阶段最不利荷载作用下钢管格构支架构件的应力和内力值、支架水平位移、基础支撑反力值。
1.3 结构分析结论在各施工阶段荷载作用下,钢管格构支架结构自重、施工机具和人群荷载,以及钢箱梁最不利值作用下,钢管格构支架的φ325x7mm钢管立柱、14#槽钢水平连杆和斜杆应力均满足规范要求;双拼32#工字钢弯曲应力满足规范要求;钢管格构支架的屈曲稳定系数满足规范要求。
计算书1.布置参数:面板:平面模板(0.8kn/m2)次梁:18工字钢间距0.4m,长度为4.8m(有效受力长度2.6m)。
主梁:双拼40工字钢,长度为19m。
立柱:中部钢筒立柱30cm×1cm,端部钢筒立柱20cm×1cm立柱基础:C20混凝土,3×1.5×0.5m。
2.次梁计算次梁长度4.8m(计算时取有效受力长度2.6m)、间距为0.4m布置,次梁以上为平面模板作为盖梁底模。
单跨次梁间距0.4m×2.6m为计算单元,则荷载计算如下:恒载:钢筋砼自重:26kn/m3×2.6×0.4×3=81.12kn;平面模板底膜自重:2.6×0.4×0.8=0.832kn;侧模板自重:(0.4×2)×3×0.8=1.92kn;活载:施工人员及设备荷载:3kn/m2×(2.6×0.4)=3.12kn;转换为均布荷载:q1=(1.2×(81.12+0.832+1.92)+1.4×3.12)/2.6=/2.6=40.4kN/m总体信息1、自动计算梁自重,梁自重放大系数1.202、材性:Q235弹性模量E = 206000 MPa剪变模量G = 79000 MPa质量密度ρ= 7850 kg/m3线膨胀系数α= 12x10-6 / °c泊松比ν= 0.30屈服强度f y = 235 MPa抗拉、压、弯强度设计值f = 215 MPa抗剪强度设计值f v = 125 MPa3、截面参数:普工18截面上下对称截面面积A = 3070 mm2自重W = 0.236 kN/m面积矩S = 105579 mm3抗弯惯性矩I = 16700000 mm4抗弯模量W = 185556 mm3塑性发展系数γ= 1.05荷载信息1、恒荷载(1)、均布荷载,40.40kN/m,荷载分布:满布组合信息1、内力组合、工况(1)、恒载工况2、挠度组合、工况(1)、恒载工况内力、挠度计算1、弯矩图(kN.m)(1)、恒载工况2、剪力图(kN)(1)、恒载工况3、挠度(1)、恒载工况4、支座反力(kN)(1)、恒载工况单元验算图中数值自上而下分别表示:最大剪应力与设计强度比值最大正应力与设计强度比值最大稳定应力与设计比值若有局稳字样,表示局部稳定不满足(1)、内力范围、最大挠度(a)、内力范围:弯矩设计值-34.38~0.00 kN.m剪力设计值-52.89~52.89 kN(b)、最大挠度:最大挠度7.04mm,最大挠跨比1/369(挠度允许值见《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)附录A.1)(2)、强度应力最大剪应力τ= V max * S / I / t w= 52.89 * 105579 / 16700000 / 6.5 * 1000= 51.4 MPa ≤f v = 125 MPa 满足!最大正应力σ= M max / γ/ W= 34.38 / 1.05 / 185556 * 1e6= 176.4 MPa ≤f = 215 MPa 满足!(3)、稳定应力受压翼缘自由长度l1 = 1500 mm面外回转半径i = 20.0 mm面外长细比λ= 1500 / 20.0 = 74.9按GB 50017--2003 第127页公式(B.5-1) 计算:整体稳定系数φb = 1.07 - λ2/44000 * 235/fy= 1.07 - 74.92 /44000 * 235 / 235= 0.94最大压应力σ= M max / φb / W= 34.38 / 0.94 / 185556 * 1e6= 196.6 MPa ≤f = 215 MPa 满足!(4)、验算结论:满足!3.主梁计算根据次梁计算最大支座反力为52.9kn,则主梁承受来自次梁的集中力52.9kn,间距0.4m 布置,转换均布荷载则为132.25kn/m。
钢筋支架计算书计算依据:1、《钢结构设计规范》GB50017-2014一、参数信息钢筋支架(马凳)应用于高层建筑中的大体积混凝土基础底板或者一些大型设备基础和高厚混凝土板等的上下层钢筋之间。
钢筋支架采用钢筋焊接制的支架来支承上层钢筋的重量,控制钢筋的标高和上部操作平台的全部施工荷载。
钢筋支架示意图作用的荷载包括自重和施工荷载。
钢筋支架所承受的荷载包括上层钢筋的自重、施工人员及施工设备荷载。
钢筋支架的材料根据上下层钢筋间距的大小以及荷载的大小来确定,可采用钢筋或者型钢。
1.基本参数支架横梁间距l a(m) 1.00 钢材强度设计值f(N/mm2)300.000.29 施工人员荷载标准值(kN/m2)0.50上层钢筋的自重荷载标准值(kN/m2)施工设备荷载标准值(kN/m2)0.502.横梁参数横梁材质HRB400Φ22钢筋钢筋级别HRB400钢筋直径(mm)22 最大允许挠度(mm) 6横梁的截面抵抗矩W(cm3) 1.045 横梁钢材的弹性模量E(N/mm2) 2.05×105横梁的截面惯性矩I(cm4) 1.1503.立柱参数立柱高度h(m) 1.13 立柱间距l(m) 1.00立柱材质HRB400Φ22钢筋钢筋级别HRB400钢筋直径(mm)22二、支架横梁的计算支架横梁按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,支架横梁在小横杆的上面。
按照支架横梁上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算支架横梁的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算静荷载的计算值q1=1.2×0.29×1.00=0.35 kN/m活荷载的计算值q2=1.4×0.50×1.00+1.4×0.50×1.00=1.40 kN/m支架横梁计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)支架横梁计算荷载组合简图(支座最大弯矩)2.强度计算最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩M1max=0.08q1l2+0.10q2l2跨中最大弯矩为M1=(0.08×0.35+0.10×1.40)×1.002=0.168 kN·m支座最大弯矩计算公式如下:M2max=-0.10q1l2-0.117q2l2支座最大弯矩为M2=-(0.10×0.35+0.117×1.40)×1.002=-0.199 kN·m我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:σ=0.199×106/1045.36=189.981 N/mm2支架横梁的计算强度小于360.00 N/mm2,满足要求!3.挠度计算最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度计算公式如下:νmax=(0.677q1+0.990q2)l4/100EI静荷载标准值q1=0.29kN/m活荷载标准值q2=0.50+0.50=1.00kN/m三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度νmax=(0.677×0.29+0.990×1.00)×1000.004/(100×2.05×105×11499.01)=5.033mm 支架横梁的最大挠度5.033mm小于6mm,满足要求!三、支架立柱的计算支架立柱的截面积A=3.80 cm2截面回转半径i=0.55 cm立柱的截面抵抗矩W=1.05 cm3支架立柱作为轴心受压构件进行稳定验算,计算长度按上下层钢筋间距确定:σ = N/φA ≤ [f]式中σ──立柱的压应力;N──轴向压力设计值;φ──轴心受压杆件稳定系数,根据立杆的长细比λ=h/i=205,经过查表得到,φ=0.172;A──立杆的截面面积,A=3.80 cm2;[f]──立杆的抗压强度设计值,[f]=360.00 N/mm2;采用第二步的荷载组合计算方法,可得到支架立柱对支架横梁的最大支座反力为N max=1.1q1l经计算得到 N=1.1×0.348×1=0.383kN;σ=0.383×1000/(0.172×3.801×100)=5.855N/mm2;立杆的稳定性验算 σ≤[f],满足要求!。
支架计算书(总41页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--2m高标准联箱梁:方案一:箱梁横梁下60cm(纵向)×90cm(横向)排距进行搭设,腹板及翼缘转角下120cm(纵向)×90cm(横向)排距进行搭设,过渡段空箱下(距桥墩中线6m范围)按120cm(纵向)×90cm(横向) 排距进行搭设,其余空箱下按120cm(纵向)×180cm(横向)排距进行搭设,步距采用150cm。
方案二:箱梁横梁下60cm(纵向)×120cm(横向)排距进行搭设,过渡段腹板空箱下(距桥墩中线6m范围)按90cm(纵向)×120cm(横向) 排距进行搭设,其余腹板下按120cm(纵向)×60cm(横向)排距进行搭设,空箱下按120cm(纵向)×120cm(横向)排距进行搭设,步距采用150cm。
⑴主线桥2m高3跨标准联支架搭设示意图宽2m高箱梁支架横断面搭设示意图(方案一)(单位mm)宽2m高箱梁支架纵断面搭设示意图(方案一)(单位mm)宽2m高箱梁支架搭设平面示意图(方案一)(单位mm)宽2m高箱梁支架横断面搭设示意图(方案二)(单位mm)宽2m高箱梁支架纵断面搭设示意图(方案二)(单位mm)宽2m高箱梁支架搭设平面示意图(方案二)(单位mm)支架体系计算书1.编制依据⑴郑州市陇海路快速通道工程桥梁设计图纸⑵《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)⑶《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)⑷《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。
⑸《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)⑹《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)⑺《建筑施工手册》第四版(缩印本)⑻《建筑施工现场管理标准》(DBJ)⑼《混凝土模板用胶合板》(GB/T17656-2008)⑽《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)⑾《钢管满堂支架预压技术规程》(JGJ/T194—2009)2.工程参数根据箱梁设计、以及箱梁支架布置特点,我们选取具有代表性的箱梁,拟截取箱梁以下部位为计算复核单元,对其模板支架体系进行验算,底模厚度15mm、次龙骨100×100mm方木间距以计算为依据,主龙骨为U型钢,其下立杆间距:⑴(主线3跨标准联,跨径3*30m),宽高,箱梁断面底板厚22cm、顶板厚25cm,跨中腹板厚,翼板厚度为20cm。
一、方案选择1、通道涵施工顺序通道涵分三次浇筑,第一次浇至底板内壁以上500mm,第二次浇至顶板以下500mm,第三次浇筑剩余部分。
2、支模架选择经过分析,本通道涵施工决定采用满堂式模板支架,采用扣件式钢筋脚手架搭设。
顶板底模选用18㎜厚九层胶合板,次楞木为50×100,间距为300㎜,搁置在水平钢管ø48×上,水平钢管通过直角扣件把力传给立柱ø48×,立柱纵、横向间距均为500×500㎜,步距。
侧壁底模为18㎜九层胶合板,次楞木50×100,间距为200㎜,主楞采用ø48×钢管,间距为400mm。
螺栓采用ø12,间距400mm。
满堂支架图如下:具体计算如下。
二、顶板底模计算顶板底模采用18mm厚胶合板,木楞采用50×100mm,间距为300mm。
按三跨连续梁计算1.荷载钢筋砼板自重:×25×=18KN/㎡(标准值㎡)模板重:×=㎡(标准值 KN/㎡)人与设备荷载:×=㎡合计:q=㎡2.强度计算弯矩:M==××=·mq: 均布荷载l:次楞木间距弯曲应力:f ==×106)/(×1000×182)= N/mm2M: 弯矩W: 模板的净截面抵抗矩,对矩截面为bh2b: 模板截面宽度,取1mh: 模板截面高度,为18mm因此f< N/mm2 ,符合要求。
3.挠度计算W==(×+×3004)/(100××103×1000×183/12) <=㎜<300/400=㎜,符合要求.q:均布荷载标准值E: 模板弹性模量,取×103I:模板的截面惯性矩,取三、顶板下楞计算楞木采用50×100mm,间距为300,支承楞木、立柱采用ø48×钢管,立柱间距为500mm。
模板支架计算书一、概况:现浇钢筋砼楼板,板厚(max=160mm),最大梁截面为300×600mm,沿梁方向梁下立杆间距为800mm,最大层高4.7m,施工采用Ф48×3.5mm钢管搭设滿堂脚手架做模板支撑架,楼板底立杆纵距、横距相等,即la=lb=1000mm,步距为1.5m,模板支架立杆伸出顶层横杆或模板支撑点的长度a=100mm。
剪力撑脚手架除在两端设置,中间隔12m -15m设置。
应支3-4根立杆,斜杆与地面夹角450-600。
搭设示意图如下:二、荷载计算:1.静荷载楼板底模板支架自重标准值:0.5KN/m3楼板木模板自重标准值:0.3KN/m2楼板钢筋自重标准值:1.1KN/m3浇注砼自重标准值:24KN/m32.动荷载施工人员及设备荷载标准值:1.0KN/m2掁捣砼产生的荷载标准值:2.0KN/m2架承载力验算:大横向水平杆按三跨连续梁计算,计算简图如下:q作用大横向水平杆永久荷载标准值:qK1=0.3×1+1.1×1×0.16+24×1×0.16=4.32KN/m作用大横向水平杆永久荷载标准值:q1=1.2qK1=1.2×4.32=5.184KN/m作用大横向水平杆可变荷载标准值:qK2=1×1+2×1=3KN/m作用大横向水平杆可变荷载设计值:q2=1.4qK2=1.4×3=4.2KN/m大横向水平杆受最大弯矩M=0.1q1Ib2+0.117q2Ib2=0.1×5.184×12+0.117×4.2×12=1.01KN/m抗弯强度:σ=M/W=1.01×106/5.08×103=198.82N/m2<205N/m2=f滿足要求挠度:V=14×(0.667q1+0.99qK2)/100EI=14×(0.667×5.184+0.99×3)/100×2.06×105×12.19×104=2.6mm<5000/1000=5mm滿足要求3.扣件抗滑力计算大横向水平杆传给立杆最大竖向力R=1.1q1Ib+1.2q2Ib=1.1×5.184×1+1.2×4.2×1=10.74KN>8KN,不能滿足,应采取措施,紧靠立杆原扣件下立端,增设一扣件,在主节点处立杆上为双扣件,即R=10.74KN <16KN,滿足要求。
钢筋支架计算书一、参数信息钢筋支架(马凳)应用于高层建筑中的大体积混凝土基础底板或者一些大型设备基础和高厚混凝土板等的上下层钢筋之间。
钢筋支架采用钢筋焊接制的支架来支承上层钢筋的重量,控制钢筋的标高和上部操作平台的全部施工荷载。
本工程塔楼范围内底板钢筋支架主要采用角钢(L50×5.0)和槽钢(8#槽钢)组成;其他底板钢筋支架采用25#螺纹钢筋制作。
其中8#轻型槽钢焊接钢筋支撑网架间距2000通长设置,25钢筋焊接马凳间距1000通长设置。
底板钢筋支架示意图塔楼底板钢筋支架平面布置图塔楼部分钢筋支架剖面图其他底板钢筋支架大样图型钢支架按排布置,立柱和上层采用型钢,斜撑采用L50×5.0角钢,焊接成一片进行布置。
对水平杆,进行强度和刚度验算,对立柱,进行强度和稳定验算。
二、塔楼范围底板钢筋支架承载力验算1.支架横梁1的计算作用的荷载包括自重和施工荷载。
钢筋支架所承受的荷载包括上层钢筋的自重、施工人员及施工设备荷载。
钢筋支架的材料根据上下层钢筋间距的大小以及荷载的大小来确定,可采用钢筋或者型钢。
上层钢筋的自重荷载标准值为4.80 kN/m;施工设备荷载标准值为16.000 kN/m(其中集中堆载按5KN/m2考虑);施工人员荷载标准值为5.000 kN/m(根据GB50009-2012取值);横梁的截面抵抗矩W= 25.300 cm3;横梁钢材的弹性模量E=2.05×105 N/mm2;横梁的截面惯性矩I= 101.300 cm4;立柱的高度h= 3.10 m;立柱的间距l= 1.00 m;钢材强度设计值f= 215.00 N/mm2;支架横梁1按照简支梁及悬臂梁进行强度和挠度计算。
按照支架横梁上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算支架横梁的最大弯矩和变形。
1.1均布荷载值计算静荷载的计算值 q1=1.2×4.80=5.76 kN/m活荷载的计算值 q2=1.4×5.00+1.4×16.00=29.40 kN/m均布荷载计算值 q=q1+q2=5.76+29.40=35.16 kN/m其中 l1=1.0m,l2=0.5m;支架横梁计算荷载组合简图1.2强度计算(1)中间跨简支梁在均布荷载作用下的弯矩M1max=ql12/8- ql22/2跨中最大弯矩为M1=35.16×(12/8-0.52/2)=0 kN·m支座最大弯矩计算公式如下:M2max=-ql22/2支座最大弯矩为M2=-0.5×35.16×0.52=-4.395kN·m(2)边跨简支梁在均布荷载作用下的弯矩(不考虑集中堆载)静荷载的计算值 q1=1.2×4.80=5.76 kN/m活荷载的计算值 q2=1.4×5.00=7.00 kN/m均布荷载计算值 q=q1+q2=5.76+7.00=12.16 kN/m其中 l3=2.0m,l2=0.5m;M1max=ql32/8- ql22/4跨中最大弯矩为M1=12.16×(22/8-0.52/4)=5.32 kN·m支座最大弯矩计算公式如下:M2max=-ql22/2支座最大弯矩为M2=-0.5×12.16×0.52=-1.52kN·m我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:σ=5.32×106/25300.00=210.3 N/mm2支架横梁的计算强度小于215.00 N/mm2,满足要求! 1.3挠度计算简支梁在均布荷载作用下的挠度静荷载标准值 q1=4.80kN/m活荷载标准值 q2=5.00+16.00=21.00kN/m均布荷载标准值 q=q1+q2=25.80 kN/m其中 l1=1.0m,l2=0.5m;跨中挠度计算公式如下:ν1max =5ql14/384EI中间跨简支梁均布荷载作用下跨中的最大挠度ν1max=5×25.8×1000.004/(384×2.05×105×1013000.00)=1.617mm;悬臂梁在均布荷载作用下的挠度自由端挠度计算公式如下:ν2max =ql24/8EI中间跨悬臂梁均布荷载作用下自由端的最大挠度ν2max=25.8×0.54×1000.004/8×2.05×105×1013000.00=0.971mm;边跨简支梁均布荷载作用下跨中的最大挠度ν=5×9.8×8×1000.004/(384×2.05×105×1013000.00)=4.92mm;3max边跨悬臂梁均布荷载作用下自由端的最大挠度=9.8×0.54×1000.004/8×2.05×105×1013000.00=0.369mm;ν2max支架横梁的最大挠度4.92mm小于min(1000/150,10)mm,满足要求!2.支架横梁2的计算作用的荷载包括自重和施工荷载。
钢筋支架计算书计算依据:1、《钢结构设计标准》GB50017-2017一、参数信息钢筋支架(马凳)应用于高层建筑中的大体积混凝土基础底板或者一些大型设备基础和高厚混凝土板等的上下层钢筋之间。
钢筋支架采用钢筋或型钢焊接制的支架来支承上层钢筋的重量,控制钢筋的标高和上部操作平台的全部施工荷载。
钢筋支架示意图型钢支架一般按排布置,立柱和上层一般采用型钢,斜杆可采用钢筋和型钢,焊接成一片进行布置。
对水平杆,进行强度和刚度验算,对立柱和斜杆,进行强度和稳定验算。
作用的荷载包括自重和施工荷载。
钢筋支架所承受的荷载包括上层钢筋的自重、施工人员及施工设备荷载。
钢筋支架的材料根据上下层钢筋间距的大小以及荷载的大小来确定,可采用钢筋或者型钢。
1.基本参数2.横梁参数3.立柱参数二、顶层支架横梁的计算支架横梁按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,支架横梁在小横杆的上面。
按照支架横梁上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算支架横梁的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算静荷载的计算值q1=1.2×1.10×1.50=1.98 kN/m活荷载的计算值q2=1.4×0.50×1.50+1.4×0.50×1.50=2.10 kN/m支架横梁计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)支架横梁计算荷载组合简图(支座最大弯矩)2.强度计算最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩M1max=0.08q1l2+0.101q2l2跨中最大弯矩为M1=(0.08×1.98+0.101×2.10)×1.202=0.534 kN·m支座最大弯矩计算公式如下:M2max=-0.10q1l2-0.117q2l2支座最大弯矩为M2=-(0.10×1.98+0.117×2.10)×1.202=-0.639 kN·m我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:σ=0.639×106/5080.00=125.773 N/mm2<205 N/mm2满足要求!3.挠度计算最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度计算公式如下:νmax=(0.677q1+0.990q2)l4/100EI静荷载标准值q1=1.65kN/m活荷载标准值q2=0.50×1.50+0.50×1.50=1.50 kN/m三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度νmax=(0.677×1.65+0.990×1.50)×1200.004/(100×2.05×105×12.19×104)=2.1592mm<Min( 1.20×103/150,10)=8.00mm满足要求!三、中间层支架横梁的计算支架横梁按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,支架横梁在小横杆的上面。
9m层高扣件式钢管支架楼板模板安全计算书一、计算依据1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20112、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-20163、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20084、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-20135、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-20025、《混凝土结构设计规范》GB50010-20106、《建筑结构荷载规范》GB50009-20127、《钢结构设计规范》GB50017-2003二、计算参数(市)基本风压值W o(kN/m^2) / 沿风荷载方向架体搭设的跨数n // 模板支撑架顶部模板高度H b(mm) / 模板支撑架顶部竖向栏杆围挡的高度H m(mm)模板荷载传递方式可调托座简图:(图1)平面图(图2)纵向剖面图1(图3)横向剖面图2三、面板验算根据《建筑施工模板安全技术规范》5.2.1,按简支跨进行计算,取b=1m宽板带为计算单元。
W m=bh2/6=1000×122/6=24000mm3I=bh3/12=1000×123/12=144000mm4由可变荷载控制的组合:q1=1.2[G1k+(G2k+G3k)h]b+1.4(Q k+κQ DK)b=1.2×(0.2+(24+1.1)×120/1000)×1+1.4×(2+1.35×0.5)×1=7.599kN/m 由永久荷载控制的组合:q2=1.35[G1k+(G2k+G3k)h]b+1.4×0.7(Q k+κQ DK)b=1.35×(0.2+(24+1.1)×120/1000)×1+1.4×0.7×(2+1.35×0.5)×1=6.958kN/m 取最不利组合得:q=max[q1,q2]=max(7.599,6.958)=7.599kN/m(图4)面板计算简图1、强度验算(图5)面板弯矩图M max=0.116kN·mσ=Υ0×M max/W=1×0.116×106/24000=4.849N/mm2≤[f]=30N/mm2满足要求2、挠度验算q k=(G1k+(G3k+G2k)×h)×b=(0.2+(24+1.1)×120/1000)×1=3.212kN/m(图6)挠度计算受力简图(图7)挠度图ν=0.379mm≤[ν]=350/400=0.875mm满足要求四、次楞验算次楞计算跨数的假定需要符合工程实际的情况,另外还需考虑次楞的两端悬挑情况。
钢筋支架计算书一、设计参数根据工程要求和结构设计要求,我们对钢筋支架进行计算。
以下是设计参数:1. 支架材料:选用高强度钢材;2. 支架尺寸:支架高度为H,宽度为W,厚度为T;3. 荷载要求:支架需要承受的垂直加载为P,水平荷载为F;4. 安全系数:选用适当的安全系数,确保支架的安全可靠;5. 工作环境:考虑支架所处的工作环境,包括温度、湿度等因素。
二、计算方法根据给定的设计参数,我们可以进行以下计算:1. 钢筋选择根据支架所需要承受的荷载和工作环境的要求,选择合适的高强度钢材,并计算所需的钢筋直径、间距等尺寸。
2. 支架高度计算根据支架所需承受的垂直加载和工作环境要求,计算支架的最小高度。
考虑安全系数和结构稳定性,确保支架能够承受垂直荷载。
3. 支架宽度计算根据支架所需承受的水平荷载和工作环境要求,计算支架的最小宽度。
考虑安全系数和结构稳定性,确保支架能够承受水平荷载。
4. 支架厚度计算根据支架所需承受的垂直和水平荷载,以及工作环境要求,计算支架的最小厚度。
考虑安全系数和结构稳定性,确保支架能够承受荷载并保持稳定。
5. 结构稳定性计算进行支架的结构稳定性计算,包括对支架的抗倾覆能力、抗滑动能力等进行分析。
根据工作环境的要求,确保支架在各种工况下的稳定性。
三、计算结果根据以上的计算方法,我们得到了钢筋支架的相关计算结果如下:1. 钢筋选择:选择直径为D的高强度钢筋,并按照一定的间距进行布置。
2. 支架高度计算:根据垂直荷载P和工作环境要求,计算得到支架的最小高度为H。
3. 支架宽度计算:根据水平荷载F和工作环境要求,计算得到支架的最小宽度为W。
4. 支架厚度计算:根据垂直和水平荷载,以及工作环境要求,计算得到支架的最小厚度为T。
5. 结构稳定性计算:进行抗倾覆能力和抗滑动能力等方面的计算,并确保支架在各种工况下的稳定性。
四、结论根据以上计算结果,我们可以得出钢筋支架的尺寸和布置方案。
在实际施工中,需要严格按照计算结果进行钢筋支架的制作和安装,以确保支架的安全可靠和结构稳定。
钢筋支架计算书一、参数信息:钢筋支架(马凳)应用于高层建筑中的大体积混凝土基础底板或者一些大型设备基础和高厚混凝土板等的上下层钢筋之间。
钢筋支架采用钢筋焊接制的支架来支承上层钢筋的重量,控制钢筋的标高和上部操作平台的全部施工荷载。
立柱和上层一般采用钢筋与筏板相同直径钢筋,斜杆采用与筏板相同直径钢筋,焊接成一片进行布置。
对水平杆,进行强度和刚度验算,对立柱,进行强度和稳定验算。
作用的荷载包括自重和施工荷载。
钢筋支架所承受的荷载包括上层钢筋的自重、施工人员及施工设备荷载。
钢筋支架的材料根据上下层钢筋间距的大小以及荷载的大小来确定,采用钢筋。
上层钢筋的自重荷载标准值为 0.440kN/m(筏板钢筋最大直径25计算而得)施工设备荷载标准值为 0.000kN/m施工人员荷载标准值为2.000kN/m横梁采用φ25mm钢筋横梁的截面抵抗矩 W=1.533cm3横梁钢材的弹性模量E=2.05×105N/mm2横梁的截面惯性矩 I=1.917cm4立柱采用φ25mm钢筋立柱的高度 h=1.54m立柱的间距 l=1m钢材强度设计值 f=360N/mm2立柱的截面抵抗矩 W=1.533cm3二、支架横梁的计算支架横梁按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,支架横梁在小横杆的上面。
按照支架横梁上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算支架横梁的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算=1.2×0.440=0.528kN/m静荷载的计算值 q1=1.4×2.000+1.4×0.000=2.800kN/m活荷载的计算值 q2支架横梁计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)支架横梁计算荷载组合简图(支座最大弯矩)2.强度计算最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩跨中最大弯矩计算公式如下:跨中最大弯矩为=(0.08×0.528+0.10×2.800)×1.002=0.322kN.mM1支座最大弯矩计算公式如下:支座最大弯矩为M=-(0.10×0.528+0.117×2.800)×1.002=-0.380kN.m2我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:σ=0.380×106/1533.0=248.141N/mm2支架横梁的计算强度小于360N/mm2,满足要求!3.挠度计算最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度计算公式如下:=0.440+0.000=0.440kN/m静荷载标准值q1=2.000kN/m活荷载标准值q2三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度V=(0.677×0.440+0.990×2.000)×1000.04/(100×2.05×105×19170.0)=5.796mm 支架横梁的最大挠度小于1000.0/150与10mm,满足要求三、支架立柱的计算支架立柱的截面积A=4.906cm2截面回转半径i=0.625cm立柱的截面抵抗矩W=1.533cm3支架立柱作为轴心受压构件进行稳定验算,计算长度按上下层钢筋间距确定:式中σ──立柱的压应力;N──轴向压力设计值;φ──轴心受压杆件稳定系数,根据立杆的长细比λ=h/i,经过查表得到,φ=0.121;A──立杆的截面面积,A=4.906cm2;[f]──立杆的抗压强度设计值,[f]=360N/mm2;Mw──立杆的受的最大弯矩值,Mw=0.38kN.m2;采用第二步的荷载组合计算方法,可得到支架立柱对支架横梁的最大支座反力为经计算得到N=3.94kN, σ=314.526N/mm2;立杆的稳定性验算σ<=[f],满足要求!钢筋支架计算满足要求!。
盘扣式支架结构受力计算书1.工程概况刚构梁跨中厚度1.4m,横梁与墩柱连接部位渐变为2.1m;箱涵顶板厚度1m,两侧倒角50×155.3cm。
均采用盘扣式满堂支架。
2.设计参数2.1.材料设计指标2.1.1.Q235钢抗拉、抗压、抗弯强度设计值f=215Mpa,抗剪强度设计值fv=125Mpa,弹性模量E=2.06×105Mpa。
2.1.2.Q355钢抗拉、抗压、抗弯强度设计值f=300Mpa,抗剪强度设计值fv=180Mpa,弹性模量E=2.06×105Mpa。
2.2.荷载取值(1)新浇筑混凝土及钢筋自重:2.6t/m3。
(2)底模板密度:600Kg/m3,板厚1.5cm;(3)方木密度:500 Kg/m3,方木截面8*8cm;(4)盘扣式满堂支架自重:20Kg/m3;(5)施工荷载取2.5kN/m2。
(6)荷载分项系数:永久荷载分项系数取1.3,可变荷载分项系数取1.5。
2.3.支架结构支架体系统计表3.刚构梁支架计算3.1.竹胶板检算一、总体信息采用1.5cm厚竹胶板,抗弯强度设计值fm=35Mpa,抗剪强度设计值fv=5.0Mpa,弹性模量E=9898Mpa。
取板宽1cm进行计算。
惯性矩I=bh^3/12=10*15^3/12=2812mm4抵抗弯矩W=bh^2/6=10*15^2/6=375mm3截面积A=bh=10*15=150mm2其所受永久荷载为:1.4*26*0.01=0.37kN/m。
可变荷载为:2.5*0.01=0.025kN/m。
计算如下:二、荷载信息1、恒荷载(1)、均布荷载,0.37kN/m,荷载分布:满布2、活荷载(1)、均布荷载,0.03kN/m,荷载分布:满布三、组合信息1、内力组合、工况(1)、1.3恒+1.5活2、挠度组合、工况(1)、恒载工况(2)、活载工况(3)、1.0恒+1.0活四、内力、挠度计算1、弯矩图(kN.m)(1)、1.3恒+1.5活(2)、包络图2、剪力图(kN)(1)、1.3恒+1.5活(2)、包络图3、挠度(1)、恒载工况(2)、活载工况(3)、1.0恒+1.0活4、支座反力(kN)(1)、1.3恒+1.5活(2)、包络图五、单元验算图中数值自上而下分别表示:最大剪应力与设计强度比值最大正应力与设计强度比值最大稳定应力与设计比值若有局稳字样,表示局部稳定不满足(1)、内力范围、最大挠度(a)、内力范围:弯矩设计值-0.00~0.00 kN.m剪力设计值-0.04~0.04 kN(b)、最大挠度:最大挠度0.09mm,最大挠跨比1/10000(挠度允许值见《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)附录A.1)(2)、强度应力最大剪应力τ = V max * S / I / t w= 0.04 * 281 / 2812 / 10.0 * 1000= 0.4 MPa ≤ f v = 5 MPa 满足!最大正应力σ = M max / γ / W= 0.00 / 1.20 / 375 * 1e6= 3.2 MPa ≤ f = 35 MPa 满足!(3)、稳定应力整体稳定系数φb = 0.80最大压应力σ = M max / φb / W= 0.00 / 0.80 / 375 * 1e6= 4.9 MPa ≤ f = 35 MPa 满足!(4)、验算结论:满足!3.2.次分配梁方木检算一、总体信息次分配梁采用8*8cm方木,15cm间距布置。
钢筋支架计算书钢筋支架(马凳)应用于高层建筑中的大体积混凝土基础底板或者一些大型设备基础和高厚混凝土板等的上下层钢筋之间。
钢筋支架采用钢筋焊接制的支架来支承上层钢筋的重量,控制钢筋的标高和上部操作平台的全部施工荷载。
对水平杆,进行强度和刚度验算,对立柱和斜杆,进行强度和稳定验算。
作用的荷载包括自重和施工荷载。
钢筋支架所忍受的荷载包含上层钢筋的蔡国用、施工人员及砼冲击荷载。
钢筋支架的材料根据上下层钢筋间距的大小以及荷载的大小去确认,可以使用钢筋。
1、参数信息7-1#塔楼核心筒区域按照0.8×0.8米布置,7-2#塔楼核心筒区域按照1.5×1.5米布置,非核心筒区域立杆按照1.5×1.5米布置。
1、恒荷载:包括施工设备、材料恒荷载及钢筋自重荷载。
1)设备、材料恒载考虑为0.4kn/m。
2)钢筋自重荷载:7-1#塔楼底板钢筋(上层钢筋28@200双层双向,下层钢筋32/36@150单层双向)的恒荷载,28钢筋每米重量为4.84kg,排序0.8m×0.8m范围内28@200mm的钢筋恒荷载标准值,0.8m宽度范围内共计0.8/0.2=4根,则每平方米钢筋恒荷载为(4.84×0.8×4×4)/(0.8×0.8)=96.8kg/m2,即0.968kn/m2。
钢支撑横梁自重,0.8×4.84/(0.8×0.8)=6.05kg/m2,即0.06kn/m2。
由此则可得钢筋自重的线荷载为:(0.968+0.06)×0.8=0.822kn/m7-2#塔楼底板钢筋(上层钢筋32@160单层双向,下层钢筋32@160单层双向)的恒荷载。
32钢筋每米重量为6.31kg,排序1.0m×1.0m范围内28@200mm的钢筋恒荷载标准值,1.0m宽度范围内共计1.0/0.16=7根,则每平方米钢筋恒荷载为(6.31×1.0×7×2)/(1.0×1.0)=88.34kg/m2,即0.883kn/m2。
钢筋支架计算书一、参数信息:钢筋支架(马凳)应用于高层建筑中的大体积混凝土基础底板或者一些大型设备基础和高厚混凝土板等的上下层钢筋之间。
钢筋支架采用钢筋焊接制的支架来支承上层钢筋的重量,控制钢筋的标高和上部操作平台的全部施工荷载。
型钢主要采用角钢和槽钢组成。
型钢支架一般按排布置,立柱和上层一般采用型钢,斜杆可采用钢筋和型钢,焊接成一片进行布置。
对水平杆,进行强度和刚度验算,对立柱和斜杆,进行强度和稳定验算。
作用的荷载包括自重和施工荷载。
钢筋支架所承受的荷载包括上层钢筋的自重、施工人员及施工设备荷载。
钢筋支架的材料根据上下层钢筋间距的大小以及荷载的大小来确定,可采用钢筋或者型钢。
上层钢筋的自重荷载标准值为 1.3kN/m施工设备荷载标准值为 3.25kN/m施工人员荷载标准值为1.95kN/m横梁的截面抵抗矩 W=49cm3横梁钢材的弹性模量 E=2.05×105N/mm2横梁的截面惯性矩 I=245cm4立柱的高度 h=1.50m立柱的间距 l=1.20m钢材强度设计值 f=205.00N/mm2立柱的截面抵抗矩 W=49cm3二、支架横梁的计算支架横梁按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,支架横梁在小横杆的上面。
按照支架横梁上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算支架横梁的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算静荷载的计算值 q1=1.2×1.3+1.2×3.25=5.46kN/m活荷载的计算值 q2=1.4×1.95=2.73kN/m支架横梁计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)支架横梁计算荷载组合简图(支座最大弯矩)2.强度计算最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩跨中最大弯矩计算公式如下:跨中最大弯矩为M1=(0.08×5.46+0.10×2.73)×1.202=1.022kN.m支座最大弯矩计算公式如下:支座最大弯矩为M2=-(0.10×5.46 +0.117×2.73)×1.202=-1.246kN.m我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:=1.246×106/49000=25.429N/mm2支架横梁的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!3.挠度计算最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度计算公式如下:静荷载标准值q1= 1.3+3.25=4.55kN/m活荷载标准值q2= 1.95kN/m三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度V=(0.677×4.55 +0.990×1.95)×12004/(100×2.05×105×2450000)=0.207mm 支架横梁的最大挠度小于1200/150与10mm,满足要求!三、支架立柱的计算支架立柱的截面积A=14.345cm2截面回转半径i=4.14cm立柱的截面抵抗矩W=49cm3支架立柱作为轴心受压构件进行稳定验算,计算长度按上下层钢筋间距确定:式中──立柱的压应力;N──轴向压力设计值;──轴心受压杆件稳定系数,根据立杆的长细比=h/i,经过查表得到,=0.899; A──立杆的截面面积,A=14.345cm2;[f]──立杆的抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;采用第二步的荷载组合计算方法,可得到支架立柱对支架横梁的最大支座反力为经计算得到 N=5.952kN, =30.044N/mm2;不考虑风荷载时,立杆的稳定性验算σ小于或等于[f],满足要求!。
**大厦底板钢筋支架布置及计算书一、钢筋支架的布置主楼1.8m厚大底板钢筋支架立杆用L50×50角钢@1500双向,下端焊接在500mm长的L50×50角钢上,上端与支架横杆(L50×50角钢)焊接连接,中部水平杆及斜撑为Ф18钢筋@4500双向。
中部水平杆及斜撑沿周边通设。
钢筋支架横杆用L50×50角钢,焊接在立杆上,横向通长,纵向间距@1500,具体见下图。
50×50φ32@150单层双向φ32@150单层双向AФ18二级钢@4500AФ18二级钢@450050×50250×50A-A剖面图φ32@150单层双向Ф18二级钢@4500Ф18二级钢@4500φ32@150单层双向50×501L50×50立杆与下部水平角钢焊接L50×5050×50ф18斜撑与下部角钢焊接2立杆与上部水平角钢焊接50×50支架强度计算1、立杆单根立杆受荷面积为:1.5×1.5=2.25㎡每平方米上层钢筋重量:(2×1000/150)×6.31=84.13kg每平方米施工荷载按200 kg考虑,考虑到浇捣混凝土时冲击荷载施工荷载取300 kg/㎡。
单根立杆承受荷载为P=2.25×(300+84.13)=0.864t=8.64KN立杆按两端铰支计算(实际为上下端焊接,计算偏于安全)立杆压弯失稳临界力Pcr=π2EI/L2(1)其中:E为钢材弹性模量,取2.0×105N/mm2I为L50×50角钢惯矩,I=[By23-(B-b)·(y2-t)3-by13]=3.8652×104㎜4L为立杆长度取1600㎜由(1)式可计算得:Pcr=3.142×2.0×105×3.8652×104/16002=29.77KN由Pcr>P可知立杆满足要求2、横杆横杆按多跨连续梁计算。
1 支架设计总则1.1 设计依据⑴《钢结构设计规范》(GB50017-2003)⑵《公路桥梁钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)⑶《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)⑷新泰青龙路大桥工程设计图纸及变更图纸1.2 结构参数⑴主跨箱梁悬浇部分共18段,分段长度为:6m,主跨合拢段为2m。
⑵箱梁底板宽13m,顶板宽37m。
⑶断面形式:单箱四室的斜腹板箱型大挑臂结构。
⑷箱梁高度:2.8m。
1.3 设计荷载:⑴悬臂浇筑砼最大重量487.24t(2#块)。
⑵挂篮总重83.3t(包括箱梁模板)。
⑶人群及机具荷载取2.5KPa。
⑷风荷载取800Pa⑸荷载组合:①砼重+挂篮自重+人群机具+动力附加系数(强度、刚度)②挂篮自重+冲击附加系数+风荷载(行走稳定)⑹荷载参数:①钢筋砼比重取值为2.6t/m3;②超载系数取1.05;③新浇砼动力系数取1.2;④挂篮行走时冲击系数取1.1;⑤抗倾覆稳定系数不小于1.5;⑥Q235钢容许轴向应力取1.2[σ]=1.2×140=164MPa⑦Q235钢容许弯曲应力取1.2[σw]=1.2×145=174MPa(取170MPa)钢材的其它容许应力按《公路桥梁钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)表1.2.5规定值取。
1.4 荷载传递路径:本计算书根据各自的荷载情况对支架型钢的强度和刚度进行计算。
1.5 支架的结构材料支架采用墩梁式结构,采用φ630钢管作为墩支撑,采用[20槽钢连接,纵、横梁采用组合型钢,横向采用双拼I40工字钢,纵向采用I32工字钢,间距视荷载分布而定。
2 支架检算2.1 整体受力分析由于荷载对称分布,所以整个支架可选择半幅进行支架检算。
⑴砼自重'1G中腹板砼重:KN G 44.3496268.08.2=⨯⨯⨯=中腹板边腹板砼重:KN G 48.3246268.06.2=⨯⨯⨯=边腹板0#节段砼重:KN G 6.307341=T 7.1518.2164.8314.1723.41'1=⨯+=⇒G t 2.1912.105.1'11=⨯⨯=⇒G G ⑵模板自重底模自重:t 0.132=G (设计图中为12.15t ,另考虑底模板及方木重量取13.0t) 内模自重:侧模及支架自重:⑶施工荷载:7.8t 47.825.03=⨯⨯=G 面积荷载232179t/m .647.87.813.0191.2=⨯++=++=A G G G g 纵梁桁架每片主桁间距均不相同,为取得最不利荷载情况,取纵梁桁架主桁间距最大值计算线荷载1q 。
盘扣式钢管模板支架工程施工方案计算书工程名称:施工单位:编制人:李##日期:目录一、编制依据 (1)二、工程参数 (1)三、模板面板验算 (3)四、次楞方木验算 (4)五、主楞验算 (6)六、风荷载计算 (7)七、立杆稳定性验算 (9)八、架体抗倾覆验算 (10)一、编制依据1、工程施工图纸及现场概况2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-20163、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-20114、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-20135、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-20106、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20087、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-20188、《建筑结构荷载规范》GB50009-20129、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)10、《钢结构设计标准》GB50017-201711、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-200212、《木结构设计规范》GB50005-201713、《混凝土模板用胶合板》GB/T17656-201814、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号15、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254 号二、工程参数三、模板面板验算面板采用木胶合板,厚度为15mm ,取主楞间距1.2m的面板作为计算宽度。
面板的截面抵抗矩W= 1200×15×15/6=45000mm3;截面惯性矩I= 1200×15×15×15/12=337500mm4;(一)强度验算1、面板按三跨连续梁计算,其计算跨度取支承面板的次楞间距,L=0.2m。
2、荷载计算取均布荷载或集中荷载两种作用效应考虑,计算结果取大值。
均布线荷载设计值为:q1=[1.3×(24×1.4+1.1×1.4+0.3)+1.5×3]×1.2=60.686kN/m集中荷载设计值:模板自重线荷载设计值q2=1.3×1.2×0.3=0.468 kN/m跨中集中荷载设计值P=1.5×2.5= 3.750kN3、强度验算施工荷载为均布线荷载:M 1=0.1q1l2=0.1× 60.686×0.22=0.243kN·m施工荷载为集中荷载:M 2=0.08q2l2+0.213Pl=0.08× 0.468×0.22 +0.213× 3.750×0.2=0.161kN·m取Mmax=0.243KN·m验算强度。
钢筋支架计算书钢筋支架,也被称作马凳,被广泛应用于高层建筑中的大体积混凝土基础底板、大型设备基础以及高厚混凝土板等的上下层钢筋之间。
这种支架采用钢筋焊接制的支架来支承上层钢筋的重量,控制钢筋的标高以及上部操作平台的全部施工荷载。
需要对水平杆进行强度和刚度验算,对立柱和斜杆进行强度和稳定验算。
作用的荷载包括自重和施工荷载。
钢筋支架所承受的荷载包括上层钢筋的自重、施工人员及混凝土冲击荷载。
钢筋支架的材料根据上下层钢筋间距的大小以及荷载的大小来确定,通常采用钢筋。
对于参数信息,7-1#塔楼核心筒区域按照0.8×0.8米布置,7-2#塔楼核心筒区域按照1.5×1.5米布置,非核心筒区域立杆按照1.5×1.5米布置。
恒荷载包括施工设备、材料恒荷载以及钢筋自重荷载。
设备和材料恒载考虑为0.4kN/m。
针对7-1#塔楼底板钢筋(上层钢筋28@2双层双向,下层钢筋32/36@15单层双向)的恒荷载,28钢筋每米重量为4.84kg,计算0.8m×0.8m范围内28@2mm的钢筋恒荷载标准值,0.8m宽度范围内共有4根,则每平方米钢筋恒荷载为(4.84×0.8×4×4)/(0.8×0.8)=96.8kg/m2,即0.968kN/m2.钢支撑横梁自重为0.8×4.84/(0.8×0.8)=6.5kg/m2,即0.6kN/m2.因此,钢筋自重的线荷载为(0.968+0.6)×0.8=0.822kN/m。
针对7-2#塔楼底板钢筋(上层钢筋32@16单层双向,下层钢筋32@16单层双向)的恒荷载,32钢筋每米重量为6.31kg,计算1m×1m范围内32@16mm的钢筋恒荷载标准值,1m宽度范围内共有7根,则每平方米钢筋恒荷载为(6.31×1×7×2)/(1×1)=88.34kg/m2,即0.883kN/m2.钢支撑横梁自重为1×6.31/(1×1)=6.31kg/m2,即0.6kN/m2.因此,钢筋自重的线荷载为(0.883+0.4)×1=1.28kN/m。
1×1.46×.82-.117×.56×.82=-.05kN·m4)挠度计算按照三跨连续梁的受力情况,支架横梁在两端支座处转动,中间支座不转动,因此支架横梁的最大挠度出现在中间支座处。
根据三跨连续梁的挠度公式,支架横梁的最大挠度为δmax5q1l4/384EI5×1.46×1.53/384×2.5×1010×2.16×10-6=1.65mm3、结论根据以上计算结果,7-1#塔楼支架横梁的最大弯矩为.11kN·m,最大挠度为1.65mm,均满足设计要求。
经计算,支架横梁的强度大小为215.N/mm2,满足要求。
2).支架立柱的计算支架立柱的截面积为6.16cm2,截面回转半径为0.7cm,截面抵抗矩为2.16cm3,计算高度为2.74m。
采用轴心受压杆件稳定系数表中的数据,计算得到支架立柱的稳定性验算结果为σ≤215.N/mm2,满足要求。
3).挠度计算考虑三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度,经计算得到最大挠度为0.1mm,小于最小值8/15或1mm,满足要求。
4).7-2#塔楼计算过程针对上层钢筋、钢支撑横梁的自重荷载、设备、材料荷载、施工活荷载等因素,经计算得到支架横梁的截面抵抗矩为2.16cm3,弹性模量为2.5×15N/mm2,截面惯性矩为48.27cm4.支架立柱的计算高度为2.3m,间距为1.5m,钢材强度设计值为215.N/mm2.经计算得到支架立柱的稳定性验算结果为σ≤215.N/mm2,满足要求。
XXX based on the three-span continuous beam model。
with the support XXX and live loads on top of the support beams as uniformly distributed loads.XXX values:The static load n value q1 = 1.2 × (1.28 + 0.4) = 2.2 kN/mThe live load n value q2 = 1.4 × 0.4 = 0.56 kN/mXXX at the mid-span and maximum XXX.XXX load for the three-span XXX is M1max = 0.8q1l2 +0.1q2l2.The maximum bending moment at the mid-span is M1 = (0.8 × 2.2 + 0.1 × 0.56) × 1.2 = 0.218 kN·m。
The XXX at the support is M2max = -0.1q1l2 - 0.117q2l2.The maximum bending moment at the support is M2 = -(0.1 × 2.2 + 0.117 × 0.4) × 1.2 = -0.249 kN·m。
We choose the maximum XXX at the support and mid-span for XXX: σ = 0.249 × 16/216 = 115.3 N/mm2.The XXXof the support beam is less than the required 215 N/mm2.which does not meet the requirements.XXX load for the three-span XXX is νmax = (0.677q1 +0.99q2)l4/1EI。
The standard values for the static and live loadsare q1 = 2.2 kN/m and q2 = 0.56 kN/m。
respectively。
The maximum XXX load for the three-span continuous beam is νmax = (0.677 × 2.4 + 0.99 × 0.56) × 1.4/(1 × 2.5 × 15 × 4827) = 0.19 mm。
which is less than the minimum requirement of 15/15,1 mm。
XXX.XXX for the support column is as follows: the nal area A = 6.16 cm2.the nal n radius i = 0.7 cm。
the n resistance moment W = 2.16 cm3.and the n height h = 2.3 m。
The support column is considered as a n member。
and the XXX een the upper and lower XXX is σ = N/[Aф]。
where N is the axial compressive force design value。
and ф is the XXX。
which is determined based on the slenderness。
of the column h/i。
According to the table。
ф = 0.68.The compressive strength design value [f] of the column is 215 N/ing the load n n method in step two。
the maximum support n force of the support column on the support beam is Nmax = 0.617q1l + 0.583q2l.经过计算,得到立杆的稳定性验算结果为σ≤[f],满足要求。
在非核心筒区域的计算过程中,上层钢筋、钢支撑横梁的自重荷载标准值为.277kN/m,设备、材料荷载标准值为.4kN/m,施工活荷载为.4kN/m。
横梁的截面抵抗矩W为2.16cm3,弹性模量E为2.5×15N/mm2,截面惯性矩I为48.27cm4.立柱的计算高度h为62mm=.62m,间距l为1.8m,钢材强度设计值f为215.N/mm2.首先,支架横梁按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,支架横梁在小横杆的上面。
按照支架横梁上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算支架横梁的最大弯矩和变形。
静荷载的计算值q1为.81kN/m,活荷载的计算值q2为.56kN/m。
支架横梁计算荷载组合简图显示了跨中最大弯矩和跨中最大挠度,以及支座最大弯矩。
最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。
跨中最大弯矩为M1=(.8×.81+.1×.56)×1.52=.27kN·m。
支座最大弯矩为M2=-(.1×.81+.117×.4)×1.52=-.28kN·m。
选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算,结果为σ=.28×16/216=129.63N/mm2.支架横梁的计算强度小于215.N/mm2,满足要求。
挠度计算中,最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。
静荷载标准值q1为.81kN/m,活荷载标准值q2为.56kN/m。
三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度为νmax=(.677×.81+.99×.56)×15.4/(1×2.5×15×4827.)=.56mm。
支架横梁的最大挠度为1.56mm,小于要求的最小值min(15/15,1)mm,因此符合要求。
支架立柱的计算包括截面积A、截面回转半径i、截面抵抗矩W和计算高度h。
支架立柱作为轴心受压构件进行稳定验算,计算长度按上下层钢筋间距确定,其中稳定系数ф根据立杆的长细比=h/i查表得到,为0.691.采用第二步的荷载组合计算方法,可得到支架立柱对支架横梁的最大支座反力为Nmax=.617q1l+.583q2l,经计算得到N=1.23kN,压应力σ为29.36N/mm2.立杆的稳定性验算σ≤[f],符合要求。