现浇楼板模板的验算
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现浇混凝土楼板验收标准英文回答:Specifications for Reinforced Concrete Slab On-Site Construction.1. Materials.Concrete:Minimum compressive strength: 20 MPa.Maximum water-cement ratio: 0.55。
Coarse aggregate: Maximum size 25 mm.Reinforcing Steel:Tensile strength: Minimum 400 MPa.Grade: Tmt Fe 500D.Formwork:Type: Steel or plywood.Strength: Sufficient to support wet concrete loads. Curing:Method: Water or curing compound.Duration: Minimum 7 days.2. Construction.Placing Concrete:Use pump or transit mixers.Ensure uniform compaction.Reinforcement Placement:As per design drawings.Proper spacing and cover.Formwork Removal:When concrete reaches sufficient strength. Support removed gradually.3. Inspection and Testing.Visual Inspection:Check for cracks, voids, and other defects. Compressive Strength Test:Sample cubes tested after 28 days.Results compared to specified strength.Flexural Strength Test:Beam samples tested under load.Results ensure adequate strength for design loads.4. Acceptance Criteria.Meets specified compressive and flexural strength requirements.No visible cracks or defects.Reinforcement placed as per drawings.Adequate curing duration.中文回答:现浇混凝土楼板验收标准。
浅谈现浇钢筋混凝土结构楼板底模拆除的施工验算近年来,高层及多层现浇钢筋混凝土结构已成为建筑工程施工中最常见的结构体系,随着施工技术水平的不断发展,结构施工周期明显加快,在现浇钢筋混凝土结构工程施工过程中,模板工程既是保证混凝土质量的重要环节,也是影响施工成本的重要项目,加快模板周转对于提高施工速度、降低成本有着重要的影响,其中梁板模板拆除时间的影响最为重要,近年来,各种梁板模板快拆体系由此应运而生。
对于梁板模板的拆除,《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92有着明确的要求,规范第2.4.1条规定:现浇混凝土梁板底模拆模时混凝土的强度要求为:板跨度≤2m时,底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的50%;2m≤板跨度≤8m时,应达到设计强度的75%;梁跨度≤8m时,达到设计强度的75%;梁跨度>8m时,应达到设计强度的100%;悬臂梁板跨度≤2m时,应达到设计强度的75%;悬臂梁板跨度>2m时,应达到设计强度的100%。
同时,规范第2.4.4条规定:已拆模板结构达到设计强度后才允许承受全部计算荷载,当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算,加设临时支撑。
然而在实际施工过程中,很多施工技术人员只注重模板拆除时的构件强度要求,忽略了规范中关于施工荷载验算的要求,通常以保证构件拆模强度同时保证连续三层支顶的习惯做法替代了必要的验算(实际存在二层、三层连续支顶转换期),这种做法给工程施工质量带来了较大的隐患,最常见的后果就是造成梁板混凝土裂缝的出现,并由此引发相关各方对于结构安全性的争议,本文将结合新世界商业回迁楼工程负一层顶板开裂的工程实例,对这一问题进行探讨。
1.工程概况新世界商业回迁楼工程建筑面积56351m2,地上14层,地下三层,平面呈“L”形,现浇框架剪力墙结构,地下负三层层高3.6m,地下负二层层高4.0m,负一层层高5.7m,首层至五层4.5m,六层以上层高 3.4m,六层以下为梁板体系,六层以上为无梁楼盖体系,主要柱网尺寸为8m×8m,在平面施工组织上划分为两个施工区域,每区3个流水段,顶板模板按三个楼层配置,地下室部分单层施工周期为25天,正负零以上每楼层施工周期为12天,工程于2000年5月12日完成正负零板面施工,六月中旬三层顶板浇筑结束,其后发现负一层第四流水段4块8m×8m顶板板底出现水迹,板底开裂,裂缝发展方向沿板对角线及其平行方向,最大裂宽0.25mm,经查,结构用钢筋及混凝土均符合设计要求,该段顶板模板拆除时间为浇筑后24天,龄期为7天的混凝土同条件试块强度为26.7Mpa,达到设计强度的89%,施工前未做施工荷载下结构承载力及正常使用极限状态验算,只作了保证连续三层支顶的要求,负一层顶板模板拆除是在二层顶板混凝土浇筑两天后进行的,拆除后未做二次支顶。
混凝土现浇楼板施工工艺及验收标准混凝土现浇楼板是建筑工程中常用的楼板施工方式之一,也是一项比较复杂的工艺。
本文将从施工工艺和验收标准两个方面来深入探讨混凝土现浇楼板的相关知识。
一、混凝土现浇楼板施工工艺1. 施工准备阶段在进行混凝土现浇楼板施工前,需要进行详细的施工准备工作。
要清理施工区域,并确定好施工范围和楼板标高。
需要进行必要的土方开挖和土方回填,确保施工区域坚实平整。
另外,还需搭建好脚手架和安装好施工临时设施,如安全网和警示标识等。
2. 钢筋的布置和固定混凝土现浇楼板需要设置钢筋,以增加楼板的抗弯和抗剪能力。
在进行钢筋布置时,需要根据设计图纸中的要求进行,确保钢筋的位置和间距符合规范要求。
布置好钢筋后,要进行固定,使用绑扎丝或焊接等方式将钢筋连接牢固。
3. 模板的安装和调整模板是混凝土现浇楼板中承载混凝土的结构体系。
在安装模板时,要根据设计要求进行调整和校正,确保模板平整牢固,并且符合楼板的标高和坡度要求。
在调整过程中,可使用调整垫片或木材等辅助工具。
4. 混凝土搅拌和浇筑在进行混凝土搅拌和浇筑前,要先进行配料,确保混凝土的配合比合理。
搅拌时,应注意控制好水灰比,避免过稀或过稠。
搅拌完毕后,将混凝土从搅拌站运输至施工现场,进行连续浇筑。
浇筑时要注意均匀性和连续性,以避免出现冷缝或偏差。
5. 楼板的养护混凝土浇筑完毕后,还需要进行养护,保持楼板的良好质量。
一般情况下,需进行湿润养护,利用覆盖湿棉被、灌水养护等方式,保持混凝土的含水率和高强度发展。
二、混凝土现浇楼板验收标准1. 表面平整度混凝土楼板的表面平整度是验收的重要指标之一。
应通过观察和测量来判断表面平整度,其中可采用直尺、水平仪等工具进行测量。
根据相关标准,楼板表面平整度的偏差应在规定范围内,以确保楼板的使用功能和美观度。
2. 砂浆层的质量混凝土楼板上常常需要设置一层砂浆,用于填充和调整楼板表面。
在验收过程中,需要检查砂浆层的质量是否符合要求,如表面平滑度、密实性和附着力等。
4.3 模板拆除
主控项目
4.3。
1 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,混凝土强度应符合表4。
3。
1的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告。
表4。
3。
1 底模拆除时的混凝土强度要求
4。
3。
2 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
4。
3.3 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
一般项目
4.3。
4 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.
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
4.3。
5 模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载.拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。
检查数量:全数检查.
检验方法:观察。
现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量的计算在建筑工程中,现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程是一项重要且不可或缺的工作。
准确计算模板工程量对于工程预算、成本控制以及施工计划的制定都具有至关重要的意义。
下面,我们就来详细探讨一下现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量的计算方法。
首先,我们要明确模板工程的作用。
模板是使混凝土按照设计要求的形状、尺寸和位置成型的临时性结构。
它不仅要承受混凝土的自重和施工荷载,还要保持混凝土的形状和尺寸精度,直到混凝土达到足够的强度可以自承重。
在计算模板工程量时,基本原则是以与混凝土接触的面积为计算依据。
不同的构件,其模板工程量的计算方法也有所不同。
对于基础模板,常见的有条形基础、独立基础和筏板基础等。
条形基础的模板面积通常按其侧面长度乘以基础高度计算。
独立基础的模板面积则要分别计算每个侧面的面积,然后相加。
筏板基础的模板面积主要是侧面面积。
柱模板的计算相对复杂一些。
矩形柱的模板面积按柱的周长乘以柱高计算。
这里的柱高,从柱基上表面(或楼板上表面)算至上一层楼板上表面。
需要注意的是,如果柱与梁相交,柱高应算至梁的顶面。
对于构造柱,要根据其与墙体的连接方式来计算模板面积。
梁模板的计算也有其特点。
矩形梁的模板面积要分别计算底模和侧模。
底模面积按梁的净长乘以梁的宽度计算,侧模面积则按梁的高度乘以梁的净长计算。
这里的梁净长是指梁两端支座之间的距离。
当梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;当梁与主次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。
板模板的计算相对简单。
有梁板的模板面积按板的面积加上梁侧模板面积计算。
无梁板的模板面积则按板的面积加上柱帽模板面积计算。
墙模板的计算按墙的垂直投影面积计算。
墙的高度从基础顶面(或楼板上表面)算至上一层楼板底面。
当墙上有门窗洞口时,要扣除洞口面积,但洞口侧壁模板面积不增加。
楼梯模板的计算包括楼梯底模、踏步侧模和楼梯平台模板。
楼梯底模面积按楼梯水平投影面积计算,踏步侧模面积按踏步展开面积计算,楼梯平台模板面积按平台的面积计算。
现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量的计算在建筑工程中,现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程是一项重要的施工环节。
准确计算模板工程量对于合理安排施工材料、控制工程成本以及确保施工进度都具有至关重要的意义。
首先,我们来了解一下什么是现浇混凝土及钢筋混凝土模板。
简单来说,模板就是在混凝土浇筑过程中,为了使混凝土能够按照设计的形状、尺寸和位置成型而临时搭建的结构。
它就像是一个模具,在混凝土凝固之前起到支撑和定型的作用。
那么,如何计算现浇混凝土及钢筋混凝土模板的工程量呢?这需要我们根据不同的构件和结构形式,采用相应的计算方法。
对于基础部分,如带形基础、独立基础等,模板工程量通常按照模板与混凝土的接触面积计算。
以带形基础为例,计算时要考虑基础的侧面和端头的模板面积。
如果基础有斜坡,还需要计算斜坡部分的模板面积。
柱的模板工程量计算相对较为简单,一般按照柱的周长乘以柱高来计算。
这里的柱高是指从柱基上表面或楼板上表面至上一层楼板上表面之间的高度。
需要注意的是,如果柱与梁相交,柱高应算至梁的顶面。
梁的模板工程量计算则要区分不同的情况。
对于单梁,模板面积按梁两侧面和底面的展开面积计算。
如果是连续梁,要分别计算各跨的模板工程量。
梁与柱连接时,梁长算至柱侧面。
板的模板工程量通常按照板的底面积计算。
如果有孔洞,孔洞面积小于 03 平方米时不扣除孔洞所占模板面积;孔洞面积大于 03 平方米时,应扣除孔洞所占模板面积。
墙的模板工程量计算按照墙的垂直投影面积计算。
墙的高度从基础顶面或楼板上表面算至上一层楼板底面。
在计算模板工程量时,还需要考虑一些特殊情况。
例如,楼梯的模板工程量要按照楼梯的水平投影面积计算,包括踏步、休息平台等部分。
悬挑构件,如阳台、雨篷等,模板工程量按照外挑部分的水平投影面积计算。
此外,对于模板的支撑体系,如脚手架、钢管等,虽然它们不属于模板工程量的计算范畴,但在施工中也是必不可少的,其费用也需要在工程造价中予以考虑。
现浇楼板模板的验算验算条件:现浇楼板混凝土厚度为120mm,使用符合木模板,平板振捣器振捣砼,塔吊吊斗倾倒砼(吊斗容积0.5M3),模板支撑形式见附图。
一、荷载组合:1、复合木模板及小横愣重G1==30Kg/m2==300N/m22、混凝土自重G2==0.12m3/m2*2500Kg/m3==300 Kg/ m2==3000 N/m23、钢筋重(经验数字)G3==25Kg/m2==250N/m24、砼施工人员及设备重G4(1)验算直接支撑模板小楞G4==250Kg/m2==2500N/m2(2)验算直接支撑模板小楞G4==250Kg==2500N(集中荷载)(3)验算支架立柱G4==150Kg/m2==1500N/m25、振捣砼时产生荷载G5(1)对水平模板产生荷载G5==200Kg/m2==2000N/m2(1)对垂直模板产生荷载G5==200Kg/m2==2000N/m26、新浇砼对模板产生荷载(对模板侧面的压力)G6采用内部振捣器,浇筑高度在6M/小时以下时,最大侧压力为P==0.4+150*Kn*Kw*V1/3/T+30P==2.5H式中:P——新浇混凝土最大侧压力(吨/平方米)V——混凝土浇筑速度(米/小时)T——混凝土温度(0C)H——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(米)Kn——外加剂影响修正系数,不加外加剂为1,加缓凝剂为1.2。
Kw——砼塌落度影响修正系数,塌落度为小于3cm时取0.85,塌落度为5cm —9cm时取1.0,塌落度为11cm—15cm 时取1.15。
7、倾倒砼时产生的荷载G7倾倒砼时对垂直面模板产生的水平荷载:(1)用溜槽、串桶或导管输出200Kg/m2(2)用容量小于或等于0.2运输器具倾倒200Kg/m2(3)用容量0.2——0.8运输器具倾倒400Kg/m2(4)用容量大于0.8运输器具倾倒600Kg/m2(注:倾倒砼时产生的荷载:根据塔吊参数和搅拌机参数,通常采用0.5 m3容量吊斗,则砼重12500N。
现浇楼板模板的验算验算条件:现浇楼板混凝土厚度为120mm,使用符合木模板,平板振捣器振捣砼,塔吊吊斗倾倒砼(吊斗容积0.5M3),模板支撑形式见附图。
一、荷载组合:1、复合木模板及小横愣重G1==30Kg/m2==300N/m22、混凝土自重G2==0.12m3/m2*2500Kg/m3==300 Kg/ m2==3000 N/m23、钢筋重(经验数字)G3==25Kg/m2==250N/m24、砼施工人员及设备重G4(1)验算直接支撑模板小楞G4==250Kg/m2==2500N/m2(2)验算直接支撑模板小楞G4==250Kg==2500N(集中荷载)(3)验算支架立柱G4==150Kg/m2==1500N/m25、振捣砼时产生荷载G5(1)对水平模板产生荷载G5==200Kg/m2==2000N/m2(1)对垂直模板产生荷载G5==200Kg/m2==2000N/m26、新浇砼对模板产生荷载(对模板侧面的压力)G6采用内部振捣器,浇筑高度在6M/小时以下时,最大侧压力为P==0.4+150*Kn*Kw*V1/3/T+30P==2.5H式中:P——新浇混凝土最大侧压力(吨/平方米)V——混凝土浇筑速度(米/小时)T——混凝土温度(0C)H——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(米)Kn——外加剂影响修正系数,不加外加剂为1,加缓凝剂为1.2。
Kw——砼塌落度影响修正系数,塌落度为小于3cm时取0.85,塌落度为5cm —9cm时取1.0,塌落度为11cm—15cm 时取1.15。
7、倾倒砼时产生的荷载G7倾倒砼时对垂直面模板产生的水平荷载:(1)用溜槽、串桶或导管输出200Kg/m2(2)用容量小于或等于0.2运输器具倾倒200Kg/m2(3)用容量0.2——0.8运输器具倾倒400Kg/m2(4)用容量大于0.8运输器具倾倒600Kg/m2(注:倾倒砼时产生的荷载:根据塔吊参数和搅拌机参数,通常采用0.5 m3容量吊斗,则砼重12500N。
施工操作时边倾倒边人工分散砼,倾倒完砼呈堆积圆台形状,厚度取经验厚度400,则底面积为1.25 m2。
取此项荷载==12500N÷1.25m2==10000N/ m2)二、验算模板支撑系统。
(一)复合木模板及小横愣的验算。
复合木模板厚度15mm,根据其技术指标取小横愣间距400mm,满足要求。
小横愣为40*60(一般为35×55)足尺落叶松木方,间距根据经验首先选定400,大横愣间距选定1200,小横愣验算时按照三等跨连续梁计算。
荷载组合:强度演算:G==G1+G2+G3+G4+G5+G7刚度验算:G==G1+G2+G3小横愣受均布荷载,承担S=1.2m×0.4m==0.48m2面积的荷载。
则:强度演算荷载:G==G1+G2+G3+G4+G5+G7==(300+3000+250+2500+2000+10000)×0.48==8664N。
此横杆受均布荷载:q==8664N÷1.2m==7220N/m。
刚度验算时荷载:G==(G1+G2+G3)*0.48==1704 N/m21. 小横愣强度演算:最大弯矩:Mmax==q×L2/8==7220N/m×1.2m×1.2m /8==1300N.m==130000Ncm小横愣截面距:W==bh2/6==3.5×5.52/6==17.65c m3实际应力σ== Mmax/W==130000Ncm/17.65 c m3==7366N/c m2==73.66N/mm2实际应力σ==73.66N/mm2≤【允许应力==205 N/mm2】。
结论:此种情况满足要求。
2. 小横愣刚度验算结论:此种情况满足要求。
(二)大横愣的验算。
小横愣为60×90(一般为55×85)足尺落叶松木方,间距根据经验首先大横愣间距选定1200,小横愣验算时按照等跨连续梁计算。
如图:大横愣受力最不利的情况(见图×),此种情况弯矩最大。
1. 大横愣的强度验算。
则:支座反力:Qmax==(8664N×3)/2 ==12996NMmax==12996N×0.6m—8664N×0.4m ==4455N.m==445500N.c m 大横愣截面距:W==bh2/6==5.5×8.52/6==66.229c m3实际应力σ== Mmax/W==445500Ncm/66.229c m3== 6727N/c m2==67.27N/mm2实际应力σ==67.27N/mm2≤【允许应力==205 N/mm2】。
结论:此种情况满足要求。
2. 大横愣的刚度验算。
结论:此种情况满足要求。
(三) 立柱的验算。
每根立柱承担荷载:P==1.2×1.2M2的荷载,即P==12996N×2==25992N验算立柱的稳定性是否满足要求。
分两种截面材料进行验算:圆木杆和方木杆。
(1)立柱采用最小端直径大于60mm的落叶松木杆,水平拉杆间距1500mm。
圆木杆对圆心的极惯性矩:I==πD4/64==3.14×64/64==63.6cm4圆木杆截面积:A== D2/4==3.14×6×6/4==28.26圆木杆截面惯性半径:i==√I/A==√63.6÷28.26==1.5cm假设此立柱1500mm某一段为两端铰支,则细长压杆的长度系数μ==1此立柱的长细比:λ==μ*L/i==1×150÷1.5==100(判定是否可用“欧拉公式”判定。
λp== π√E/σp==λ==100≥λp==, 因此此种情况可用“欧拉公式”判定。
)根据λ==100查稳定系数表得稳定系数为:ω==0.3则立柱所受应力:σ==P/ω*A==25992N/0.3×28.26 c m2==3066N/ c m2==30.66 N/mm2σ==30.66N/mm2≤【允许应力==205 N/mm2】结论:此种情况满足要求。
(2) 使用60×90(一般计算尺寸为55×85)落叶松木方做立柱,水平拉杆间距1500mm。
不同坐标轴的惯性矩:Iz==bh3/12==5.5×8.53÷12==282cm4Iy==b3h/12==5.53×8.5÷12==118cm4由于压杆总是在抗弯能力最弱的纵向平面内失稳,因此惯性矩取最小值,既Imax==118cm4。
截面积:A==b*h==5.5×8.5==46.75cm2此截面惯性半径:i==√I/A==√118÷46.75==1.59cm假设立柱1500mm某一段为两端铰支,则细长压杆的长度系数μ==1立柱的长细比:λ==μ*L/i==1×150÷1.59==94.3根据λ==94.3查稳定系数表得稳定系数为:ω==0.3923立柱所受应力:σ==P/ω*A==25992N/0.3923×46.75 c m2==1417/c m2==14.17N/mm2σ==14.17 N/mm2≤【允许应力==205 N/mm2】结论:此种情况满足要求。
现浇柱模板的设计现浇钢筋砼柱设计截面尺寸为:600×600,楼面至梁底高6000。
使用商品砼,砼塌落度为50—90mm,插入式振捣器振捣,塔吊吊斗倾倒砼(吊斗容积0.5M3),浇筑速度为6M/小时。
模板支撑形式见附图,对此柱模支撑系统验算如下。
施工时温度为5℃。
一、柱模承受的荷载:1、振捣砼时对垂直模板产生荷载:G1==200Kg/m2==2000N/m22、新浇砼对模板产生荷载(对模板侧面的压力)G2采用内部振捣器,浇筑高度在6M/小时以下时,最大侧压力按照下列公式计算,取其中最小值。
P==0.4+150*Kn*Kw*V1/3/T+30P==2.5H式中:P——新浇混凝土最大侧压力(吨/平方米)V——混凝土浇筑速度(米/小时)T——混凝土温度(℃)H——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(米)Kn——外加剂影响修正系数,不加外加剂为1,加缓凝剂为1.2。
Kw——砼塌落度影响修正系数,塌落度为5cm—9cm 时取1.0。
则:P==0.4+150*Kn*Kw*V1/3/T+30==0.4+(150×1.2×1.0×√6)/5+30==9.745吨/m2.P==2.5H==2.5×6==15.0吨/m2.取其中最小值:G2==7.668吨/m2==7.668Kg/ m2==76680N/ m2。
3、倾倒砼时产生的荷载G3用容量0.2——0.8运输器具倾倒倾倒砼时对垂直面模板产生的水平荷载:G3==400Kg/m2==4000N/ m24、则柱根部模板所受荷载总值:G==G1+G2+G3==2000+97450+4000==103450 N/ m2 ==10.345N/cm2二、柱模支撑体系验算柱模见图所示,柱模支撑分两种形式,即大横愣承受均布荷载和集中荷载。
(一)大横愣承受均布荷载支撑形式的验算。
1、60×90落叶松横方的验算。
(1)大横愣截面距:W==bh2/6==5.5×8.52/6==66.229c m3==66229/mm3(2)允许应力:【σ】==205 N/mm2(3)允许承受最大弯矩:Mmax==【σ】·W ==205 N/mm2×66229//mm3==13576945Nmm==1357695Ncm(4) 大横愣受力弯矩图,跨种弯矩最大,求均布荷载。
Mmax==30q×40.5—30q×30/2==765q(Ncm)即:Mmax==135770 Ncm==765q(Ncm),则:q==1357695÷765==1775(Ncm)(5)求大横愣极限间距H。
根据其受力形式:q==G/L==G/60cm==1775Ncm;求得:G==1775 Ncm×60cm==106500N因为:G==60cm×H×10.345 N/cm2 ==106500N所以:Hmax==106500N÷(60cm×10.345 N/cm2) ==171cm同样方法求得5米高柱根部模板大横愣间距为Hmax==106500N÷(60cm×9.794N/cm2) ==181cm同样方法求得4米高柱根部模板大横愣间距为Hmax==106500N÷(60cm×9.162N/cm2) ==194cm同样方法求得3米高柱根部模板大横愣间距为Hmax==106500N÷(60cm×8.416N/cm2) ==211cm同样方法求得2米高柱根部模板大横愣间距为Hmax==106500N÷(60cm×7.48N/cm2) ==237cm2、大横愣落叶松木方挠度的验算(一)大横愣承受集中荷载支撑形式的验算1、60×90落叶松横方的验算。