高支模方案(品茗软件验算)
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6米层高板模板(扣件钢管高架)计算书
一、参数信息
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):0.10;模板支架搭设高度(m):6.00;
采用的钢管(mm):Φ48×3.25 ;板底支撑连接方式:方木支撑;
立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:0.75;
2.荷载参数
模板与木板自重(kN/m2):0.500;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.500;
施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000;
3.材料参数
面板采用胶合面板,厚度为18mm;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;
木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):250.000;
木方弹性模量E(N/mm2):9000.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000;
木方的截面宽度(mm):50.00;木方的截面高度(mm):100.00;
4.楼板参数
楼板的计算厚度(mm):180.00;
图2 楼板支撑架荷载计算单元。
高支模板模板验算一、参数信息1.模板支架参数横向间距或排距(m):0.80;纵距(m):0.80;步距(m):1.50;立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):7.30;采用的钢管(mm):Φ48×3.0 ;板底支撑连接方式:方木支撑;立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:0.80;2.荷载参数模板与木板自重(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):2.500;3.材料参数面板采用胶合面板,厚度为18mm;板底支撑采用方木;面板弹性模量E(N/mm2):4000;面板抗弯强度设计值(N/mm2):11.5;木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.200;木方的间隔距离(mm):250.000;木方弹性模量E(N/mm2):9000.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):11.000;木方的截面宽度(mm):50.00;木方的截面高度(mm):100.00;4.楼板参数楼板的计算厚度(mm):140.00;图2楼板支撑架荷载计算单元二、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 = 80×1.82/6 = 43.2 cm3;I = 80×1.83/12 = 38.88 cm4;模板面板的按照三跨连续梁计算。
面板计算简图1、荷载计算(1)静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN/m):q1 = 25×0.14×0.8+0.35×0.8 = 3.08 kN/m;(2)活荷载为施工人员及设备荷载(kN/m):q2 = 2.5×0.8= 2 kN/m;2、强度计算计算公式如下:M=0.1ql2其中:q=1.2×3.08+1.4×2= 6.496kN/m最大弯矩 M=0.1×6.496×2502= 40600 N·m;面板最大应力计算值σ =M/W= 40600/43200 = 0.94 N/mm2;面板的抗弯强度设计值 [f]=11.5 N/mm2;面板的最大应力计算值为 0.94 N/mm2小于面板的抗弯强度设计值 11.5 N/mm2,满足要求!3、挠度计算挠度计算公式为ν=0.677ql4/(100EI)≤[ν]=l/250其中q =q1=3.08kN/m面板最大挠度计算值ν = 0.677×3.08×2504/(100×4000×38.88×104)=0.052 mm;面板最大允许挠度 [ν]=250/ 250=1 mm;面板的最大挠度计算值 0.052 mm 小于面板的最大允许挠度 1 mm,满足要求!三、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=5×10×10/6 = 83.33 cm3;I=b×h3/12=5×10×10×10/12 = 416.67 cm4;方木楞计算简图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= 25×0.25×0.14+0.35×0.25 = 0.962 kN/m ;(2)活荷载为施工人员及设备荷载(kN/m):q2 = 2.5×0.25 = 0.625 kN/m;2.强度验算计算公式如下:M=0.1ql2均布荷载 q = 1.2 × q1 + 1.4 ×q2 = 1.2×0.962+1.4×0.625 = 2.03 kN/m;最大弯矩 M = 0.1ql2 = 0.1×2.03×0.82 = 0.13 kN·m;方木最大应力计算值σ= M /W = 0.13×106/83333.33 = 1.559 N/mm2;方木的抗弯强度设计值 [f]=11.000 N/mm2;方木的最大应力计算值为 1.559 N/mm2小于方木的抗弯强度设计值 11 N/mm2,满足要求!3.抗剪验算截面抗剪强度必须满足:τ = 3V/2bh n < [τ]其中最大剪力: V = 0.6×2.03×0.8 = 0.974 kN;方木受剪应力计算值τ = 3 ×0.974×103/(2 ×50×100) = 0.292 N/mm2;方木抗剪强度设计值 [τ] = 1.2 N/mm2;方木的受剪应力计算值 0.292 N/mm2小于方木的抗剪强度设计值 1.2 N/mm2,满足要求!4.挠度验算计算公式如下:ν=0.677ql4/(100EI)≤[ν]=l/250均布荷载 q = q1 = 0.962 kN/m;最大挠度计算值ν= 0.677×0.962×8004 /(100×9000×4166666.667)= 0.071 mm;最大允许挠度 [ν]=800/ 250=3.2 mm;方木的最大挠度计算值 0.071 mm 小于方木的最大允许挠度3.2 mm,满足要求!四、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=1.949kN;支撑钢管计算简图支撑钢管计算弯矩图(kN·m)支撑钢管计算变形图(mm)支撑钢管计算剪力图(kN) 最大弯矩 M max = 0.524 kN·m ;最大变形 V max = 1.012 mm ;最大支座力 Q max = 6.915 kN ;最大应力σ= 524120.625/4490 = 116.731 N/mm2;支撑钢管的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2;支撑钢管的最大应力计算值 116.731 N/mm2小于支撑钢管的抗压强度设计值 205 N/mm2,满足要求!支撑钢管的最大挠度为 1.012mm 小于 800/150与10 mm,满足要求!五、扣件抗滑移的计算按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,P96页,双扣件承载力设计值取16.00kN,按照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 。
问题:1、软件打开时,跳出对话框,failed to set data for.这种情况可能是软件没装好。
部分文件缺失,建议重新安装一遍试试看。
2、在软件中无法操作,对梁不设置对拉螺栓对拉螺栓是可以设置的。
在梁侧模板计算中设置。
如果不设置对拉螺栓,需要在设置表中,将“距梁底距离”中的两个数据输入为“0”和“梁高-板厚”。
3、梁底支撑小横杆根数及间距无法设置当梁底有附加立杆时,该参数受软件控制,无法设置。
4、梁底增加支撑的间距无法设置不是很明确,梁底增加支撑如果是指附加的立杆,可以在表中选择自定义的方式。
梁底增布置方式:厚性吃弩均梁底增婀柱依次距梁左仰垃柱距离Gnni);I'忐思现甘成尸梁底吏厚小粱相数: |自走义______ _ _______如果指的是梁底的支撑小梁根数(间距),小梁的间距是根据根数和梁宽进行均分计算的。
5、荷载参数里施工人员设备荷载和振捣荷载只需要计算一个就行了。
(参考规范JGJ162-2008)答:梁受力支撑计算施工人员设备荷载,板受力支撑计算振捣荷载,如果梁和板都受力两个都需要计算6、悬挑脚手架计算中,拉绳与支撑杆”设置中共点”与平行”有什么区另U?答:平行和共点,对于单道拉绳或支撑来说,没什么大的区别,它们的区别是在于,平行”时输入的是拉绳(支撑)与水平面的夹角。
共点时输入的是这个夹角所造成的两个直角边的长度,软件通过这两个直角边长来计算夹角。
如果是多道支撑或拉结,就比较明显了。
平行是多道支撑或拉结近似平行线。
共点是支撑或拉结近似节点集中一点。
7、工地承重架和脚手架的扣件,检测中,直角扣件、旋转扣件,抗破坏和抗滑不合格,请问在品茗安全计算中,怎么进行复算啊?答:对于扣件抗滑力检测不合格的情况,在相关部门许可的情况下,可以降低承载力使用。
或者增加双扣件进行支撑。
或者直接清除不合格材料,改用检测合格的材料进行支撑。
如果是属于扣件抗破坏性能检验不合格,则需要更换扣件材料。
6米层高板模板(扣件钢管高架)计算书
一、参数信息
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。
10;模板支架搭设高度(m):6。
00;
采用的钢管(mm):Φ48×3。
25 ;板底支撑连接方式:方木支撑;
立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:0。
75;
2.荷载参数
模板与木板自重(kN/m2):0。
500;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25。
500;
施工均布荷载标准值(kN/m2):1。
000;
3.材料参数
面板采用胶合面板,厚度为18mm;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;
木方抗剪强度设计值(N/mm2):1。
400;木方的间隔距离(mm):250。
000;
木方弹性模量E(N/mm2):9000。
000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000;
木方的截面宽度(mm):50。
00;木方的截面高度(mm):100。
00;
4。
楼板参数
楼板的计算厚度(mm):180。
00;
图2 楼板支撑架荷载计算单元。
模板工程施工方案品茗软件一、前言本工程施工方案编制的目的是为了明确施工过程中的安全措施、施工程序、质量要求和文明施工要求,指导施工单位合理有序地进行工程施工,确保施工过程中的安全、质量和环境保护。
本方案是基于相关法律法规和标准的要求,结合实际情况进行编制的,具有科学性、可操作性和可靠性。
二、项目概况2.1 项目名称:品茗软件(示例工程)2.2 项目地点:XX省XX市XX区XX街道2.3 建设单位:XX公司2.4 施工单位:XX建筑施工有限公司2.5 工程内容:品茗软件项目总建筑面积约xxxx平方米,包括xxx层主体结构,xx层装饰装修等。
三、施工基本条件3.1 根据合同要求,施工单位应具备相应的施工资质和专业人员,确保施工单位具备承接该项目的资质和技术能力;3.2 施工单位应对施工现场进行调查,并制定相应的安全生产、文明施工、环保措施;3.3 施工前需对场地进行平整、清理,并保证施工环境的通风、照明、排水等基本条件;3.4 施工单位应制定施工组织设计,并报送建设单位备案,同时落实施工方案、施工图纸等文件。
四、施工安全措施4.1 严格执行《建筑施工安全技术规程》《建筑施工安全生产管理规定》等法律法规和标准,确保施工现场的安全生产;4.2 设立施工现场安全管理机构,配备专职安全生产管理人员,进行安全生产教育培训并定期组织安全检查;4.3 制定施工现场安全操作规程,对施工人员进行安全教育,强化施工现场安全生产意识;4.4 安全防护设施设置完善,配备必要的安全防护用品,确保施工作业人员的安全。
五、施工程序5.1 施工前期准备工作5.1.1 对施工场地进行搭建安装工棚、搭建围挡等,确保施工现场的安全和有序;5.1.2 施工前对材料、设备的检查和清点,并按照要求进行分类、堆放、标识;5.1.3 在建筑工地入口、施工作业人员通道和施工场地周边设置标志和警示标志牌,以及安全警示标语;5.1.4 检查施工现场的基础设施、施工机械、设备是否符合安全规定和操作规程,厂房、安全设备是否有按规定招贴标识。
品茗验算模板立杆长度系数取值摘要:一、品茗验算模板简介1.品茗验算模板的定义与作用2.品茗验算模板的分类及应用场景二、立杆长度系数的概念1.立杆长度系数的定义2.立杆长度系数的影响因素三、立杆长度系数的取值1.立杆长度系数的标准取值范围2.立杆长度系数的实际取值方法与步骤四、品茗验算模板立杆长度系数取值的案例分析1.案例背景及需求2.取值过程详解3.结果分析与讨论五、总结1.品茗验算模板立杆长度系数取值的重要性2.实际应用中应注意的问题3.未来发展趋势与展望正文:一、品茗验算模板简介品茗验算模板是建筑行业中常用的一种工具,主要用于建筑结构的验算与分析。
品茗验算模板可以帮助工程师快速、准确地完成建筑结构的各项验算工作,为建筑结构的安全性、稳定性提供有力保障。
根据不同的应用场景,品茗验算模板可分为多种类型,如框架结构验算模板、剪力墙结构验算模板等。
二、立杆长度系数的概念立杆长度系数是指立杆的长度与其计算理论长度之比。
立杆长度系数反映了立杆的实际受力状态与理论计算状态之间的差距。
立杆长度系数的大小决定了立杆的稳定性和安全性,对于建筑结构的稳定性和安全性具有重要意义。
三、立杆长度系数的取值立杆长度系数的取值需要根据具体工程需求和设计标准进行。
一般来说,立杆长度系数的取值范围在0.8~1.2 之间。
在实际取值过程中,需要结合品茗验算模板,对建筑结构进行详细分析,包括材料性能、荷载情况、边界条件等多个方面,从而得出合理的立杆长度系数。
四、品茗验算模板立杆长度系数取值的案例分析以某高层建筑为例,采用品茗验算模板对立杆长度系数进行取值。
首先,根据建筑结构的特点和设计要求,选择合适的品茗验算模板进行验算。
然后,根据模板提供的计算公式和参数,逐步完成立杆长度系数的取值过程。
最后,将取值结果与设计标准和实际需求进行对比分析,确保建筑结构的安全性和稳定性。
五、总结品茗验算模板立杆长度系数取值在建筑结构设计中具有重要意义。
品茗计算高支模步骤英文回答:High Stretch Fabrics.High stretch fabrics are fabrics that have a high percentage of elastane or spandex, which gives them the ability to stretch and recover to their original shape. These fabrics are often used in activewear, swimwear, and other garments that require a lot of flexibility.The stretchiness of a fabric is measured by its elongation percentage, which is the amount that the fabric can stretch before it breaks. The higher the elongation percentage, the more stretchy the fabric.High stretch fabrics typically have an elongation percentage of 50% or more. This means that they can stretch to twice their original length before they break.Calculating the High Stretch Allowance.The high stretch allowance is the amount of extrafabric that is needed to accommodate the stretching of the fabric. The high stretch allowance is typically calculated as a percentage of the original fabric length.The high stretch allowance percentage varies depending on the type of fabric and the amount of stretch that is required. For example, a fabric with a high elongation percentage may only require a small high stretch allowance, while a fabric with a low elongation percentage may require a larger high stretch allowance.The following formula can be used to calculate the high stretch allowance:High stretch allowance = (Elongation percentage / 100) x Fabric length.For example, if you have a fabric with an elongation percentage of 50% and a fabric length of 100 cm, the highstretch allowance would be:High stretch allowance = (50 / 100) x 100 cm = 50 cm.This means that you would need to add 50 cm of extra fabric to accommodate the stretching of the fabric.中文回答:弹力面料。
一、培训背景随着我国建筑行业的快速发展,高层建筑和超高层建筑越来越多,对施工安全和质量的要求也越来越高。
高支模(高支架模板)施工技术在建筑领域应用广泛,但同时也存在一定的安全风险和技术难点。
为了提高施工人员对高支模技术的理解和应用能力,确保施工安全和工程质量,特制定本培训计划。
二、培训目标1. 使参训人员掌握高支模施工的基本原理、工艺流程和安全措施。
2. 提高参训人员对高支模施工的现场管理能力,确保施工安全和工程质量。
3. 培养参训人员具备解决高支模施工过程中遇到的问题的能力。
三、培训对象1. 施工单位项目经理、技术负责人、施工员、安全员等相关人员。
2. 建筑行业相关从业人员。
3. 对高支模施工技术感兴趣的各界人士。
四、培训内容1. 高支模施工基本原理- 高支模的定义及分类- 高支模施工的基本流程2. 高支模材料及设备- 模板系统、支撑系统、脚手架系统的选型及配置- 高支模材料的质量要求及检验标准3. 高支模施工工艺- 模板安装、拆除及周转利用- 支撑系统的搭设、加固及拆除- 脚手架的搭设、加固及拆除4. 高支模施工安全措施- 高支模施工安全管理制度- 高支模施工安全操作规程- 高支模施工安全事故预防及处理5. 高支模施工质量管理- 高支模施工质量标准及验收规范- 高支模施工质量控制要点- 高支模施工质量通病及防治措施6. 高支模施工案例分析- 典型高支模施工项目案例分析- 高支模施工常见问题及解决方法五、培训方式1. 理论授课:邀请具有丰富经验的专家进行授课,讲解高支模施工的相关知识和技能。
2. 实操演示:组织参训人员现场观摩高支模施工操作,并进行实际操作练习。
3. 案例分析:通过实际案例分析,提高参训人员解决实际问题的能力。
4. 互动交流:设置问答环节,解答参训人员在实际工作中遇到的问题。
六、培训时间及地点1. 培训时间:共计3天,每天6小时。
2. 培训地点:根据实际情况确定,确保参训人员能够现场观摩高支模施工。
第一章工程概况工程名称:珠海大泽工贸有限公司一期厂房、门卫工程建设单位:珠海大泽工贸有限公司设计单位:珠海市建筑设计院监理单位:珠海市卓越建设工程咨询有限公司施工单位:湖南省第四工程有限公司珠海分公司建筑面积:3722.25m2 建筑高度:16m 工程地点:珠海市金湾区红旗镇小林和兴路东侧结构形式:框架结构层数:3 层基础形式:预应力管桩基础本工程采用现浇钢筋混凝土框架结构,厂房首层高7.8m,二层至三层为4.1m,现浇板最大厚度为120mm最大梁截面尺寸为300*800mm高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。
因本工程梁板支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。
为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。
第二章梁模板计算书厂房二层梁中KL6截面尺寸为300*800mn,按此梁计算梁段:KL6单位:mm单位:rnm一、参数信息1•模板支撑及构造参数梁截面宽度B(m): 0.30;梁截面高度D(m): 0.80;混凝土板厚度(mm): 120.00;立杆沿梁跨度方向间距L a(m): 0.80;立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10;立杆步距h(m): 1.50;板底承重立杆横向间距或排距L b(m): 1.00;梁支撑架搭设高度H(m): 7.80;梁两侧立杆间距(m): 0.60;承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向;梁底增加承重立杆根数:1 ;采用的钢管类型为①48X 3;立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:1.00;2•荷载参数新浇混凝土重力密度(kN/m3): 24.00;模板自重(kN/m 2): 0.30;钢筋自重(kN/m}:1.50;施工均布荷载标准值(kN/m2): 2.0;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2): 17.8;振捣混凝土对梁底模板荷载(kN/m2): 2.0;振捣混凝土对梁侧模板荷载2(kN/m 2):4.0;3. 材料参数木材弹性模量E(N/mm2):9000.0;木材抗压强度设计值fc(N/mm) :16.0;木材抗弯强度设计值fm(N/mm 2):17.0;木材抗剪强度设计值fv(N/mm 2):1.7;面板材质:胶合面板;面板厚度(mm):20.00;面板弹性模量E(N/mm2):6000.0;面板抗弯强度设计值fm(N/mm2): 13.0;4. 梁底模板参数梁底方木截面宽度b(mm): 60.0;梁底方木截面高度h(mm): 80.0; 梁底纵向支撑根数:2;5. 梁侧模板参数主楞间距(mm): 500;次楞根数:4;主楞竖向支撑点数量:4;穿梁螺栓直径(mm): M12;穿梁螺栓水平间距(mm): 500;竖向支撑点到梁底距离依次是:150mm,300mm,450mm,600mm; 主楞材料:木方;宽度(mm): 60.00;高度(mm): 80.00;主楞合并根数:2;次楞材料:木方;宽度(mm): 60.00;高度(mm) : 80.00;二、梁侧模板荷载计算按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:1/2F=0.22 丫t i 险VF= Y H其中丫--混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;t -- 新浇混凝土的初凝时间,取2.000h;T -- 混凝土的入模温度,取20.000 C;V -- 混凝土的浇筑速度,取1.500m/h ;H --混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取0.750m;弘-外加剂影响修正系数,取1.200 ;血--混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。
分别计算得17.848 kN/m、18.000 kN/m,取较小值17.848 kN/m 作为本工程计算荷载。
三、梁侧模板面板的计算面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。
强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和振捣混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。
次楞的根数为4根。
面板按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。
面板计算简图(单位:mm)1•强度计算材料抗弯强度验算公式如下:(T = M/W < [f]其中,W --面板的净截面抵抗矩,W = 50>2X2/6=33.33cm3;M --面板的最大弯矩(N mm);(7 --面板的弯曲应力计算值(N/mm2)[f]--面板的抗弯强度设计值(N/mm2);按照均布活荷载最不利布置下的三跨连续梁计算:2 2M = 0.1q1l2+0.117q2l2其中,q -- 作用在模板上的侧压力,包括:新浇混凝土侧压力设计值:q i= 1.2 0.5 X7.85=10.709kN/m;振捣混凝土荷载设计值:q2= 1.4 05 0=2.8kN/m ;计算跨度: l = (800-120)/(4-1)= 226.67mm;面板的最大弯矩M= 0.1 X10.709 枫800-120)/(4-1)]2 +240.117 2.8 :[(800-120)/(4-1)] = 7.19 10 Nmm;面板的最大支座反力为:N=1.1q1l+1.2q2|=1.1 10.709 [(800-120)/(4-1)]/1000+1.2 2.800X[(800-120)/(4-1)]/1 000=3.432 kN;经计算得到,面板的受弯应力计算值:(T = 7.19 93033 104=2.2N/mm2; 面板的抗弯强度设计值: [f] = 13N/mm2;面板的受弯应力计算值(7 =2.2N/mn n小于面板的抗弯强度设计值2[f]=13N/mm 2,满足要求!2. 挠度验算4V =0.677q/(100EI) < [ v ]=l/250q--作用在模板上的新浇筑混凝土侧压力线荷载设计值: q = q1= 10.709N/mm;l--计算跨度: l = [(800-120)/(4-1)]=226.67mm;2E--面板材质的弹性模量: E = 6000N/mm2;I--面板的截面惯性矩:I = 50 2X2X2/12=33.33cm4; 面板的最大挠度计算值:V =450.677 10.709 [(800-120)/(4-1)]4/(100 6000 >3.33 105) = 0.096 mm;面板的最大容许挠度值:[ V ] = l/250 =[(80-0120)/(4-1)]/250 = 0.907mm;面板的最大挠度计算值V =0.096mm小于面板的最大容许挠度值[v ]=0.907mm满足要求!四、梁侧模板支撑的计算1. 次楞计算次楞直接承受模板传递的荷载,按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。
次楞均布荷载按照面板最大支座力除以面板计算宽度得到:q = 3.432/0.500= 6.863kN/m本工程中,次楞采用木方,宽度60mm,高度80mm,截面惯性矩I,截面抵抗矩W和弹性模量E分别为:3W = 1 >6 >8 >8/6 = 64cm ;4I = 1 6^8 >8 >8/12 = 256cm ;2E = 9000.00 N/mm ;I ] J J ] J ] J ] H ] ]L 販L 顶L 販r r r计算简图剪力图(kN)G.S63kN/m 6.863kN/m2 059■2 0590172 □ 172弯矩图(kN m)变形图(mm)经过计算得到最大弯矩 大变形v = 0.128 mmM = 0.172 kN m ,最大支座反力 R= 3.775 kN ,最(1)次楞强度验算强度验算计算公式如下:(T = M/W<[f]经计算得到,次楞的最大受弯应力计算值 N/mm 2;(T = 1.72 ^/6C40 W 4 = 2.7次楞的抗弯强度设计值:[f] = 17N/mm 2;次楞最大受弯应力计算值(7 = 2.7 N/mrn小于次楞的抗弯强度设计值[f]=17N/mm2,满足要求!(2)次楞的挠度验算次楞的最大容许挠度值:[V ] = 500/400=1.25mm次楞的最大挠度计算值V =0.128mm小于次楞的最大容许挠度值[V ]=1.25mm满足要求!2•主楞计算主楞承受次楞传递的集中力,取次楞的最大支座力 3.775kN,按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算。
本工程中,主楞采用木方,宽度60mm,高度80mm,截面惯性矩I,截面抵抗矩W和弹性模量E分别为:3W = 2 >6 >8 >8/6 = 128cm ;4I = 2 6^8 >8 >8/12 = 512cm;E = 9000.00 N/mm2;主楞计算简图0.2830.151O.OOS0.01主楞弯矩图(kN m)主楞变形图(mm)经过计算得到最大弯矩M= 0.283 kN m,最大支座反力R= 5.687 kN,最大变形v = 0.074 mm(1) 主楞抗弯强度验算(T = M/W<[f]经计算得到,主楞的受弯应力计算值:(T = 2.83站128 105 = 2.2 N/mm2; 主楞的抗弯强度设计值:[f] = 17N/mm 2;主楞的受弯应力计算值(7 =2.2N/mm小于主楞的抗弯强度设计值[f]=17N/mm 2,满足要求!(2) 主楞的挠度验算根据连续梁计算得到主楞的最大挠度为0.074 mm主楞的最大容许挠度值:[v ] = 150/400=0.375mm主楞的最大挠度计算值v =0.074mm小于主楞的最大容许挠度值[v ]=0.375mm满足要求!五、穿梁螺栓的计算验算公式如下:N<[N]= f A其中N --穿梁螺栓所受的拉力;A --穿梁螺栓有效面积(mm2);f --穿梁螺栓的抗拉强度设计值,取170 N/mm2;穿梁螺栓型号:M12 ;查表得:穿梁螺栓有效直径:9.85 mm;穿梁螺栓有效面积:A = 76mm2;穿梁螺栓所受的最大拉力:N =5.687 kN。
穿梁螺栓最大容许拉力值:[N] = 170 76/1000 = 12.92 kN;穿梁螺栓所受的最大拉力N=5.687kN小于穿梁螺栓最大容许拉力值[N]=12.92kN,满足要求!六、梁底模板计算面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。
计算的原则是按照模板底支撑的间距和模板面的大小,按支撑在底撑上的简支梁计算。
强度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。