转换层支撑系统的选型及其安全性分析示范文本
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结构转换层大梁及支撑设计参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月结构转换层大梁及支撑设计参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
1.工程概况厦门金秋豪园工程总建筑面积26405m²,地下室1层地上结构29层,其中裙楼2层作为商场,建筑总高度98.8m。
本工程第3层作为结构转换层,层高为4.8m,转换层大梁最大截面尺寸b×h=600mm×1500mm,跨度9.6m,转换层楼板厚250mm。
大梁模板拟定用18mm厚胶合板,支撑模板的横向搁栅采用70mm×100mm方木,间距300mm;纵向搁栅采用100mm×150mm方木,间距800mm。
梁底支撑采用MF1219型门架,平行于梁轴线设置,门架间距600mm,跨距800mm,具体详见图1所示。
图1 大梁支撑纵剖面示意2.大梁模板设计计算2.1 荷载确定①模板及支架自重:1.0×1.2×0.6=0.72kN/m (模板及支架自重标准值取1.0kN/m²)②新浇筑砼自重:24×1.2×0.6×1.5=29.92kN/m③钢筋自重:2.6×1.2×0.6×1.5=2.81kN/m(钢筋自重标准值根据实际配筋实行2.6kN/m³)④振捣砼时产生荷载:2.0×1.4×0.6=1.68kN/m(水平)2.2 梁底模计算按四跨等距连续梁计算,其计算简图如图2。
高层建筑梁式钢筋混凝土转换层模板支撑技术分析随着城市化进程不断加快,高层建筑的数量逐年增加。
在建造高层建筑时,梁式钢筋混凝土转换层的模板支撑技术是至关重要的一环。
它的质量和稳定性直接关系到整个建筑物的安全性和稳定性。
梁式钢筋混凝土转换层位于高层建筑的第一层,通常是建造高层建筑的一个转折点。
在转换层之上,建筑物采用钢筋混凝土框架结构;在之下,则采用钢筋混凝土框架–剪力墙结构。
梁式钢筋混凝土转换层的建造涉及到许多重要的方面,包括模板支撑技术、混凝土浇筑、钢筋布置和结构连接等。
在转换层建造中,模板支撑技术是其中非常重要的一环。
模板支撑技术主要用于提供一个安全、稳定的工作平台,以及确保建筑物内外的钢筋混凝土结构按照设计要求进行浇筑。
在建造过程中,混凝土浇筑往往需要使用大型的混凝土泵车,这些设备的运行过程中需要一个平稳的工作平台,以确保浇筑的混凝土能够达到规定的高度和密度。
在模板支撑技术中,一个合适且牢固的支架设计至关重要。
通常,支架采用两种材料,即木材和钢材。
其中,木材作为模板支撑的主要材料,其材质质量需要满足国家标准要求,例如防腐、耐磨、防震等。
模板支撑采用钢材的主要原因是为了增加支撑的强度和稳定性。
在梁式钢筋混凝土转换层建造中,支架的形状、尺寸、数量和位置等因素需要在设计阶段进行充分的研究和评估,以确保支架的有效性、稳定性和使用寿命。
此外,建筑工程领域的智能化技术如今也在逐渐应用于梁式钢筋混凝土转换层的模板支撑技术中。
例如,在传统的模板支撑技术中,人工监测支架的稳定性和支撑点的高度,但这种方法存在一定的风险和局限。
现在,随着建筑工程技术的不断发展,新型的智能监测系统已经出现。
这些系统可以在建造过程中实时监测支架稳定性,以及支撑点的高度和位置等关键参数。
这种自动化监测系统不仅提高了施工效率,而且可以降低工人自身工作的风险,进一步确保建筑物的稳定性和安全性。
总之,在建造高层建筑时,模板支撑技术对于梁式钢筋混凝土转换层的建造极为关键。
YF-ED-J7864可按资料类型定义编号转换层支模体系施工的安全控制实用版Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements.(示范文稿)二零XX年XX月XX日转换层支模体系施工的安全控制实用版提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。
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前言:随着我国建设事业的发展,一些建筑渐渐为了适应现阶段市场的需求,提高设计质量和使用功能。
在高层结构往往采用高大截面梁来转换楼层平面布置,给施工安全带来了极大难度。
当前,对于超高、超重的满堂支模体系,由于施工疏于管理,施工方案未经仔细设计计算,选用钢管与扣件材质不合格、搭设构造不符合施工规范和设计要求,结果造成整体坍塌的重大伤亡事故时有发生。
为了确保施工安全,支模体系设计除满足施工荷载和施工工艺要求外,还必须充分利用建筑物本身的有利条件,努力适应越来越快的工期需要和达到安全省料这个目标。
一、工程概况:本工程为合肥新华优阁项目,地处合肥市潜山路,为一幢32层高层办公和住宅区建筑,建筑面积约83387.97m2,总高度为110.60m。
该工程A座、B座转换设置于六层结构,结构标高为23.900m,层高为5.9m。
转换层结构梁界面尺寸较大,梁高度为600~2000mm,其中框支梁截面尺寸最大为1900×2000mm,板厚度200mm。
另外,B座转换层13~1/15轴线交G轴线位置处梁截面尺寸为1700×2000mm。
结合具体实例分析转换层施工技术摘要:在本文中,笔者结合实践经验,并以工程实例为载体,较为详尽地分析了转换层厚板施工技术,旨在总结,也希望能为相关的施工技术人员提供参考。
关键词:建筑;转换层;施工1工程概况该建筑群由1﹟、2﹟、3﹟及裙房组成。
总建筑面积58896m2,地下10222m2,地上48674m2。
地下室平面由四横一纵5条后浇带分成4个区域,层高5.17m,为机动车库、设备用房,地上共12层,1~2层为商业用房,3~12层为住宅楼,由3层970mm厚板结构转换。
转换层内设暗梁,暗梁截面(1500~2750)mm×970mm,多方向交叉,与转换板相接的普通楼板厚度为150mm。
2施工技术措施转换层特点:厚度大,支撑体系安全性要求高;模板边模侧压力大,无固定点;钢筋交错密集,节点处绑扎困难;混凝土浇筑量大,按大体积混凝土要求施工。
2.1模板工程由于转换层厚度较大,模板支撑系统的荷载近40kn/m2,故模板支撑系统搭设施工时,其安全性、稳定性非常重要。
施工前对模板的支撑方案进行专项设计验算,并聘请专家对方案进行论证,定稿后实施。
2.1.1搭设模板支撑系统的施工工艺摆放横向扫地杆→竖立杆(随即与横向扫地杆扣紧)→安纵向扫地杆(随即与立杆扣紧)→设置垫块→安横向、纵向水平杆→加设剪刀撑→初步校正立杆标高→安木方→铺模板→校正标高→预检。
2.1.2构造措施(1)满堂支撑模板。
采用扣件式φ48mm×3.5mm无缝钢管,管长4100mm,不宜用短钢管接长使用。
如个别立杆接长时,立杆上的对接扣件应交错布置,2根相邻立杆接头不应设置在同步内,同步内隔1根立杆的2个相隔接头在高度方向错开的距离应≥500mm。
各接头中心距节点的距离≤步距的1/3。
立杆纵横间距1300mm,水平杆步距1300mm。
扫地杆、水平拉接杆与柱模板系统间有可靠拉接固定点。
四周与中间每隔4排立杆设1道垂直剪刀撑。
由底至顶连续设置,剪刀撑杆与地面夹角为45°~60°,水平剪刀撑设置在中间1道位置(2800mm)处。
转换层模板支撑体系建筑物某楼层的上部与下部因平面使用功能不同,该楼层上部与下部采用不同结构类型,并通过该楼层进行结构转换,则该楼层称为结构转换层。
其中,转换层的模板支撑体系应该怎样设计?转换层的模板支撑体系的布置情况是怎样的?下面是下面带来的关于转换层模板支撑体系的内容介绍以供参考。
模板支撑体系的设计与布置模板支撑体系的选择一次性支模转换层底模板的支撑需要从转换层底一直支撑到底层地面或地下室底板,这种方案需要准备大量的模板支撑材料。
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荷载传递法支撑将转换层的自重和施工荷载通过支撑系统由若干层楼板共同承担,支撑楼板的数量应通过计算来确定。
叠合浇筑法支撑利用叠合原理将转换层分2次或3次浇筑叠合成型,这种方案利用第一次浇筑混凝土形成的强度支撑第二次浇筑混凝土的自重及施工荷载,以此类推,支撑系统只考虑承受第一次的混凝土自重及施工荷载,可减小下部钢管支撑的负荷、减少,大量周转材料,施工时应注意叠合面的处理,以保证转换层的整体承载力不降低。
结合工程的特点及施工现场的实际情况,经严格计算决定采用结合一次性支模和荷载传递法支撑的优点,一次性支模,从地下室底板开始对转换层大梁对应位置的支撑薄弱环节进行验算与加固的施工方案。
模板支撑体系的布置支撑体系的布置连处均采用双扣件,以保证扣件的抗滑承载力。
②为避免立杆对支撑楼面表面造成损伤,同时也便于对立杆传至楼面的集中荷载更好地分散传递,应在立杆下垫200X200X50mm垫木。
在搭设转换层钢管支撑架前,应在下一层楼板面上,划出支撑架立杆的立杆定位点,作为控制搭设质量的依据。
在搭设支撑架时,必须用钢管将支撑架体牢固相连,并按要求设置纵横拉杆、剪刀撑,以确保支撑架的稳定性,在混凝土浇筑期间,应派专人观察模板及其支撑系统的变形情况。
荷栽的传递转换层施工时,其下面两层的模板支撑架不拆除,这有利于转换层自重及施工荷载的传递,同时,为保证后支设的立杆能够顶紧,在所有后加固立杆的底部设置可调支托。
高层建筑梁式钢筋混凝土转换层模板支撑技术分析随着现代建筑技术的不断发展,高层建筑的施工过程也越来越受到关注。
其中,转换层是高层建筑中比较重要的一部分,是连接上下两个不同层高建筑体的过渡部分。
由于转换层的高度一般较低,所以为了避免施工过程中出现安全问题,需要使用模板支撑技术来进行施工。
本文将围绕梁式钢筋混凝土转换层模板支撑技术进行详细分析。
一、梁式钢筋混凝土转换层施工注意事项1、转换层施工前需要对原有结构进行检查,确保其符合设计要求并且没有裂缝等问题。
2、在选择建筑材料时需注意材料的质量和可靠性,以保证施工的安全和质量。
3、梁式混凝土转换层施工中要合理安排施工工期,避免因时间紧迫而出现安全隐患。
4、施工期间要注意施工工人的安全和施工材料的管理,防止出现人员和材料的滑漏等问题,特别要注意高处作业安全。
梁式钢筋混凝土转换层的模板支撑技术是目前应用比较广泛的一种技术。
其主要特点就是能够提高施工效率,同时保证施工质量和安全。
具体来讲,梁式钢筋混凝土转换层模板支撑技术主要包括以下几个方面:1、选择高质量的模板:选择模板时需要考虑到模板的强度、韧性以及防水性等因素,以保证施工质量。
2、搭建模板架子:在搭建模板架子时需要注意架子的平衡和稳定性,且架子的高度要适合作业人员的作业。
3、进行现场切割:进行模板搭建时,需要根据现场情况进行切割,以保证搭建效果。
4、加强模板支撑:在进行混凝土浇筑时需要及时加强模板的支撑,以避免模板变形或者松动。
总之,梁式钢筋混凝土转换层模板支撑技术是一个十分综合的过程,在实际应用中需要注意多方面问题,特别要注意施工安全和质量。
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改转换层支模体系施工的安全控制(2021版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes转换层支模体系施工的安全控制(2021版)前言:随着我国建设事业的发展,一些建筑渐渐为了适应现阶段市场的需求,提高设计质量和使用功能。
在高层结构往往采用高大截面梁来转换楼层平面布置,给施工安全带来了极大难度。
当前,对于超高、超重的满堂支模体系,由于施工疏于管理,施工方案未经仔细设计计算,选用钢管与扣件材质不合格、搭设构造不符合施工规范和设计要求,结果造成整体坍塌的重大伤亡事故时有发生。
为了确保施工安全,支模体系设计除满足施工荷载和施工工艺要求外,还必须充分利用建筑物本身的有利条件,努力适应越来越快的工期需要和达到安全省料这个目标。
一、工程概况:本工程为合肥新华优阁项目,地处合肥市潜山路,为一幢32层高层办公和住宅区建筑,建筑面积约83387.97m2,总高度为110.60m。
该工程A座、B座转换设置于六层结构,结构标高为23.900m,层高为5.9m。
转换层结构梁界面尺寸较大,梁高度为600~2000mm,其中框支梁截面尺寸最大为1900×2000mm,板厚度200mm。
另外,B座转换层13~1/15轴线交G轴线位置处梁截面尺寸为1700×2000mm。
由于下层楼层结构缩进1000mm(见附图1),支模体系难度较大。
二、材料的质量控制:根据本工程结构特征,支模体系架体搭设,采用焊接钢管搭设,木板采用18厚胶合板,木枋采用80×100mm木枋。
和谐家园综合楼转换层模板支撑体系专项方案(专家论证)早上九点,我坐在办公室里,眼前堆满了关于和谐家园综合楼转换层模板支撑体系的资料。
这个项目我已经跟踪了整整一周,现在是时候把它写成一份专业的方案了。
一、项目背景这个综合楼位于城市中心,共42层,是一个集商业、办公、住宅为一体的多功能建筑。
转换层位于第18层,是建筑结构的关键部位。
考虑到施工安全和工程质量,我们需要为这个转换层设计一套科学、合理的模板支撑体系。
二、支撑体系设计1.支撑体系选型针对转换层的特点,我们选择了钢管脚手架作为支撑体系。
钢管脚手架具有承载能力高、稳定性好、拆装方便等优点,非常适合这种大型建筑项目的施工需求。
2.支撑体系布置支撑体系采用满堂红布置,确保每个支撑点都能均匀受力。
在转换层楼板下设置横向和纵向的支撑杆,形成网格状结构,提高支撑体系的整体稳定性。
3.支撑体系计算根据转换层的结构特点,我们对支撑体系进行了详细的力学计算。
通过分析支撑杆的受力情况,确定了支撑体系的尺寸、间距和连接方式,确保支撑体系在实际施工中的可靠性。
三、施工工艺1.施工准备在施工前,我们对施工现场进行了清理,确保场地平整、坚实。
同时,对施工人员进行技术培训,确保他们熟悉支撑体系的安装和拆除流程。
2.支撑体系安装按照设计图纸,我们安装了支撑脚手架的基础,然后依次安装立杆、横杆、剪刀撑等部件。
在安装过程中,我们注重检查每个连接点的紧固程度,确保支撑体系的稳定性。
3.模板安装在支撑体系安装完成后,我们开始进行模板安装。
模板采用优质钢板,表面平整、光滑,易于混凝土浇筑。
模板安装过程中,我们严格遵循施工规范,确保模板与支撑体系紧密相连。
4.混凝土浇筑混凝土浇筑是支撑体系施工的关键环节。
我们采用泵送混凝土,确保浇筑速度和质量。
在浇筑过程中,我们安排专人负责检查支撑体系的稳定性,发现异常情况立即处理。
5.支撑体系拆除混凝土强度达到设计要求后,我们开始拆除支撑体系。
拆除顺序与安装顺序相反,先拆除模板,再拆除支撑脚手架。
作者: 赖胜权
作者机构: 五华县建设工程质量安全监督检测站
出版物刊名: 科技资讯
页码: 130-130页
主题词: 模板支撑体系 高层住宅工程 结构转换层 钢管支撑 质量安全控制 转换层大梁 对拉螺杆 建筑面积 建筑高度 截面尺寸
摘要:某高层住宅工程建筑面积为24800平方米,地下室一层,局部二层,建筑高度85米。
工程第1层为结构转换层,层高为5.2米,转换层大梁最大截面尺寸b×h为1000毫米
×2000毫米,转换层楼板厚度为220毫米。
模板支撑体系采用18毫米九夹板及φ48×3.5钢管支撑。
大梁模板采用18毫米九夹板,大梁梁底沿梁宽方向搁栅采用50毫米×100毫米方木,间距250毫米;梁侧竖向搁栅同样采用50毫米×100毫米方木,间距250毫米;大梁对拉螺杆采用中14圆钢制作,沿梁高方向间距500毫米,底螺杆距梁底150毫米,上螺杆距板底150毫米,沿梁轴线方向间距1000毫米:沿梁宽方向采用钢管做纵向搁栅,间距450毫米;沿梁高方向根据对撞螺杆间距设置纵向双钢管,用于对拉螺杆的固定,对拉螺杆螺帽采用双螺帽;梁底立杆钢管沿梁宽方向,间距450毫米,沿梁轴线方向,间距500毫米;梁支撑设置双向横杆,间距1800毫米,底横杆距楼面300毫米,为更好卸载立杆底铺设通长50毫米×100毫米方木,同时设置必要的剪刀撑;板支撑立杆间距1200毫米,设置双向横杆,间距1800毫米,底横杆距楼面300毫米,为更好卸载立杆底铺设通长50毫米×100毫米方木,同时设置剪刀撑。
转换层施工安全措施示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月转换层施工安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个坏节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
1、模板施工时严格按GB50214-2001《组合钢模板技术规范》施工。
2、钢模板特别重要,要求材料进场后严格按GB50214-2001规范验收,不合规格的或已多次重复使用过的,曲边、弯扭的不得使用,横楞槽钢截面尺寸必须符合本施工方案要求,不得减小。
3、在六层楼板下未拆承重架前,五层及以下各层楼板不得堆放任何材料或机械设备,也不得进行施工。
4、每二块钢模拼接时U型卡满卡。
5、在碇浇捣过程中,施工人员不但在六层,而在五层及以下各层均派专人观察,查看支撑系统情况,如发现异常立即停止碇浇捣,等加固后再进行。
6、五层及以下各层钢管支撑如不足,后补上的钢管支撑均应在下端用塞铁打入打紧。
请在此位置输入品牌名/标语/ sloganPlease Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。
文件编号:RHD-QB-K4434高层建筑转换层模板及支撑体系的技术设计示范文本(安全管理范本系列)编辑:XXXXXX查核:XXXXXX高层建筑转换层模板及支撑体系的技术设计示范文本操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳走地有效运转而制走的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理…其中条款可根据自己现实基5出上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。
(作者:吴家强)一、工程概况阳光棕梱园10#、11#楼是阳光棕櫚园一期工程的组成部分,工程位于深圳市南山区前海路,地下一层,地上23层,工程转换层位于二层。
阳光棕枢园10#、U#楼转换层层高为5.65m ,转换层框支架、托梁截面尺寸为600x1600、700x1600、7500x 1600、8500x1600等。
这些梁体积大,重量大,其模板与支撑的设计是施工的关键。
本工程施工前经周密的技术设计,采用现有的普钢管及钢支撑、七夹板与木方,解决了施工中的难题,现就其支撑设计进行叙述如下。
二、模板与满堂脚手架支撑的设计方案(-)模板工程设计方案:以较典型的转换层大梁850x1600进行计算(见图1)。
图1 850x1600转换大梁模板及支撑体系图(1) 梁底采用50x100木方,梁宽800〜850mm者,纵向设5排50x100木方,间距中对中200〜250mm ;梁宽600〜750mm者纵向设4排50x100木方,间距中对中200〜250mm横向木方间距取300,上铺梁底模。
(2) 梁侧模不论梁高低,梁侧模均采用七合板,50x100作模档。
水平模挡间距为400mm ,竖向模挡间距为400mm z整体梁采用M12螺杆对拉,螺杆从梁底开始设置,水平及竖向间距均按400mm设置。
(3) 梁板模的支撑体系:A. 框支梁梁底采用钢支撑,根据梁宽每200~250设一道钢支撑,钢支撑纵向间距为500mm ,楼板钢支撑间设牵杆一道。
满堂红脚手架按第三条(二)小条搭设,上铺2x59x100木方和跳板作钢支撑支座,下面以框架梁(850x1600 )为例计算钢支撑强度稳走性。
转换层支撑系统的选型及其安全性分析示范文本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
转换层支撑系统的选型及其安全性分析
示范文本
使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
随着我国建筑业的发展,在多功能的高层建筑中转换
层的施工越来越普遍。
由于转换层往往自重很大,支撑系
统的设计计算有它的特殊性,设计计算不周则可能导致支
撑系统坍塌事故,造成人员伤亡和重大经济损失,所以,
转换层支撑系统的设计是施工安全技术管理中控制的重
点。
本文以笔者参与施工管理的深圳蛇口四海华庭工程转
换层支撑系统的设计施工为例。
阐述转换层砼浇筑方案的
选用,并根据砼浇筑方案进行支撑系统的选型,分析其内
力和变形,以保证施工安全。
深圳蛇口四海华庭工程总建筑面积23429m²。
地下2
层,地上21层,其中裙楼四层,为大轴网框筒结构,标准层17层,为小轴网剪力墙结构。
地上第5层为转换层,面积1830m²,砼1921m³,钢筋506t转换层标高17.8m,主框架梁截面2000×1200mm,最大梁截面2000×1400mm,板厚200mm,采用C45泵送砼。
1.转换层砼浇筑方案的选用
1.1 一次性浇筑成型方案
转换层砼可一次浇筑成型,也可根据叠合梁的原理分两次浇筑。
如采用一次浇筑成型的方法,荷载(包括钢筋砼自重、模板及支撑、施工人员及设备、振捣砼的荷载等)经计算为31.7kN/m²,根据设计部门提供的楼面承载力,转换层以下5层楼面的总承载力为23kN/m²,因此,必须利用地基承载力,从地下室底板开始,层层搭设满堂红支撑至转换层。
如采用48×3.5钢管,约需用立杆11000根,加上水平杆剪刀撑,约需用钢管340t。
1.2 分两次浇筑成型方案
根据本工程设计特点、工期和物资条件,为节约钢管等周转材料,决定转换层采用两次浇筑方案。
第一次浇筑下半梁,浇筑高度800mm,经计算荷载为8.9kN/m²。
根据设计部门提供的楼面承载能力,裙楼3~4层的楼面总承载能力为9.2kN/m²,因此只须布置2层满堂红钢管支撑,为节省钢管用量,支撑的间距逐层按扣除各楼层的承载能力的方法减少。
上述满堂红支撑,约需用钢管立杆4000根,加上水平杆的剪刀撑,约需用钢管120t。
比一次性浇筑少用钢管220t。
2.支撑系统内力和变形计算
2.1 下半梁受力分析
第一次砼浇筑后,强度达到设计强度80%以上,开始进行上半梁及楼板的砼浇筑。
此时下半梁承担的荷载为
q=64.4kN/m,转换层楼板新浇砼及其它施工荷载
qp=8.5kN/m²,则通过满堂红支撑传递到四层和三层楼板(再由次梁传递到这两层主梁上),经计算,上半梁荷载将下半梁承载力的15%~25%,在整体大梁形成后,可视为承载力已发挥了15%~25%,而且下半梁钢筋产生的应变是永久性的、不可恢复的,降低了结构的可靠度。
2.2 第二次浇筑砼的支撑系统
为减少下半梁钢筋的永久性变形,通过在次梁支座处设置4×5φ48×3.5钢管的方法,将荷载逐层传递至于地下室底板,由各层大梁和钢管共同承担转换层的荷载。
受力模型如图1。
图1 支撑系统计算图
2.3 支撑系统的荷载
转换层上半梁均布荷载为q,以在支撑点产生的竖向变形相等为条件,换算为等效集中力F₇,F₇的计算如图2所示,(b)、(c)、(d)、三种情况下梁的刚度Kbi分别
为48(EI/l³)i、243(EI/4l³)i、162(EI/5l³)i。
(a)图中的△₁=5ql的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)/384EI与(b)图中的△₁=Fl³/48EI必须相等,(a)图中的△₂=0.01168ql的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)/EI必须分别与(c)图中的△=4Fl³/243EI和(d)图中的△₂=5Fl³/162EI 相等,以此条件可得出三种情况下的等效集中力F₇:
图2 等效荷载计算示意图
①F₇=5ql/8;②F₇=0.71ql;③F₇=0.38ql
F₆和F₅为由转换层楼板荷载传递而产生的第四层和第三层的次梁集中力。
F₆和F₅的计算;转换层楼板新浇砼及其它施工荷载qp=8.5kN/m²,第四层和第三层的次梁所承受的板面荷载分布面积为Ap,可得F₆=F₅=qpAp/2。
2.4 内力与变形计算方法
Kci=(1/Gi+1/Ki-1)-1(-1标在右上位置) (1)
Ki=Kci+Kbi (2)
Gi为钢管的轴向刚度,Gi=EA/Li,地下室底板K₀可认为等于无穷大。
由(1)、(2)式联立,从地下室板往上可逐层算出Ki和Kci值。
令R₇=F₇,从转换层逐层往下算,可得:
第i层钢管内力Ri=Ri+₁Kci/Ki (3)
第i层梁板的支撑点挠度δi=Ri+₁/Ki (4)
再分别令R₆=F₆,R₅=F₅代入(3)、(4)式各计算一次,将以上三次计算的结果叠加,便计算出各层钢管支撑的内力和各层梁的在支撑点的挠度。
2.5 计算实例
以次梁位于主梁1/2跨中的一榀框架之中一跨为例,计算过程如下:
q=64.4kN/m,1=6m,F₇=5ql/8=241.5kN=R₇
I₆=6h³/12=1.2×0.8³/12=0.0512m的4次方(原多次
方位置应该标在右上位置,但word格式不支持) E=3.15×10的7次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)kN/m²(因强度只达80%,E值按C35砼考虑,但以下各梁则按C45砼考虑)
Kb₆=48EI₆/l³=35.84×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)kN/m
其它各层梁:Ii=0.4×0.6³/12=0.0072m的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持) Kbi=48EIi/l³=5.36×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)kN/m i=1.5 钢管(统一取Li=4.5m):
G=EA/Li=2.06×10的8次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)×9.78×10-3(-3标在右上位置)/4.5=44.77×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)kN/m
部分计算过程列于下表
见表
图3 计算示意图
其它各层的Ri值和以F₆和F₅进行的计算从略。
经计算,第6层支撑20(4×5)根钢管的内力为R₆=65.26kN,每根钢管的内力为3.3kN,小于其设计随载力(其它各层计算结果亦然),转换层下半梁的挠度为δ₆
=0.49mm,在允许范围以内(其它各层亦然),所有转换梁下半梁产生的弯距为其抗弯承载力的0.7~5.3%,且小于其开裂弯矩,经设计部门审核后认定满足结构的最终设计承载要求。
2.6 讨论
以上在计算各层梁的竖向刚度Kbi时,是按简支梁计算的,所得刚度Kbi比实际低,因此梁所分担的荷载被低估,钢管所分担的荷载则被高估,从而使结果偏于安全;
另一方面,因Kbi被低估,整个体系的刚度Kn(n为支撑的层数)被低估,注意到转换梁支撑点顶端的位移δ
=F/Kn=Σ(Ri/Gi),可知计算所得各层梁的挠度比实际值大,支撑的内力Ri比实际值大,从而使结果偏于安全。
3.两种砼浇筑方案的比较
两种砼浇筑方案的选择主要与转换层所处的层数、工期和物资条件等有关。
如转转换层所处的层数不高,支撑系统可便捷地利用地基土的承载力,原则上应采用一次性浇筑方案,以缩短工期;如转换层所处的层数较高,支撑系统层数太多,根据工期和物资条件,可优先采用两次浇筑方案。
(余红生)
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