普通模板工程和高大模板工程的界定
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高大模板工程是指什么
高大模板工程是指一种特殊的建筑工程模板系统,它在建筑施工中起着非常重
要的作用。
高大模板工程的主要特点是模板的规模较大,能够覆盖较大的施工面积,同时具有较高的承载能力和稳定性。
在建筑施工中,高大模板工程通常用于大型建筑物的模板支撑和模板安装,能够有效地提高施工效率,保障施工质量,降低施工成本,是现代建筑施工中不可或缺的重要组成部分。
高大模板工程通常由多个模板组成,这些模板可以根据建筑物的不同部位和不
同形状进行组合和调整,以满足不同部位和不同形状的模板支撑需求。
在施工过程中,高大模板工程需要经过精确的设计和计算,以确保模板的稳定性和安全性。
同时,高大模板工程还需要经过严格的制造和安装,以确保模板的质量和可靠性。
在施工过程中,高大模板工程需要经过严格的监测和检测,以确保模板的使用效果和使用安全。
高大模板工程的主要优点是能够满足大型建筑物的模板支撑需求,能够提高施
工效率,保障施工质量,降低施工成本。
同时,高大模板工程还能够适应不同形状和不同部位的模板支撑需求,能够满足复杂建筑物的模板支撑需求。
在建筑施工中,高大模板工程已经得到了广泛的应用,成为了现代建筑施工中不可或缺的重要组成部分。
总的来说,高大模板工程是一种特殊的建筑工程模板系统,它在建筑施工中起
着非常重要的作用。
高大模板工程具有较大的规模、较高的承载能力和稳定性,能够满足大型建筑物的模板支撑需求,提高施工效率,保障施工质量,降低施工成本。
在建筑施工中,高大模板工程已经得到了广泛的应用,成为了现代建筑施工中不可或缺的重要组成部分。
高大模板工程的定义背景在建筑和工程领域,高大模板工程是指针对高层建筑、大型工程等特殊项目所特别设计和制作的模板工程。
高大模板工程在项目建设过程中,起到承重、支撑、定型等关键作用。
它不仅要保证项目的安全性和稳定性,还需要满足项目的特殊要求和设计标准。
本文将介绍高大模板工程的定义、特点和应用。
定义高大模板工程是指设计和制作用于高层建筑和大型工程施工的模板工程。
模板工程是建筑施工中的一个重要环节,用于定型混凝土结构,确保其准确的形状、尺寸和表面质量。
而高大模板工程则是在普通模板工程的基础上,专门针对高层建筑和大型工程所设计和制作的模板工程。
特点高大模板工程具有以下几个特点:1.大小尺寸:由于高层建筑的高度和大型工程的规模,高大模板工程的尺寸较大,需要能够在工地进行拼装和调整以适应实际需求。
2.强度和稳定性:高大模板工程需要具备足够的强度和稳定性,能够承受施工中的荷载和风压,保证施工安全。
3.变形控制:高大模板工程要求能够有效地控制变形,以确保混凝土结构的准确形状和尺寸,并避免不良影响。
4.模板拆卸:高大模板工程需要考虑施工完成后模板的拆卸,因此在设计和制作过程中需要考虑拆卸的便捷性和效率。
5.可重复使用:高大模板工程通常需要反复使用,因此在设计和制作时需要考虑其寿命和耐久性。
应用高大模板工程广泛应用于高层建筑和大型工程的施工过程中。
其主要应用包括以下几个方面:1.楼层施工:高大模板工程用于楼层的施工,提供临时支撑和定型结构的功能。
2.墙体施工:高大模板工程用于墙体的施工,确保墙体的形状、尺寸和质量。
3.柱子施工:高大模板工程用于柱子的施工,提供支撑和定型的功能。
4.梁的施工:高大模板工程用于梁的施工,确保梁的形状、尺寸和质量。
5.特殊形状构件施工:高大模板工程用于特殊形状构件的施工,满足特殊项目需求。
总结高大模板工程是针对高层建筑和大型工程所特别设计和制作的模板工程。
它具有大小尺寸、强度和稳定性、变形控制、模板拆卸和可重复使用等特点。
高大模板工程施工规范一、总则高大模板工程是指在建筑施工现场,混凝土构件模板支撑系统的高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
为确保高大模板工程施工安全,提高施工质量,制定本规范。
二、施工准备1. 施工单位应依据国家相关法律法规、标准和规范,结合工程实际情况,编制高大模板工程的专项施工方案。
2. 专项施工方案应包括工程概况、施工计划、施工工艺技术、施工管理及作业人员配备和分工、施工保证措施、应急处置措施等内容。
3. 施工单位应组织相关人员进行技术交底,明确施工要求和技术保证条件。
4. 施工单位应根据专项施工方案,准备相应的施工材料、设备和工具。
三、施工工艺技术1. 高大模板工程的支撑系统应采用符合国家相关标准的材料,确保支撑系统的稳定性和承载能力。
2. 支撑系统的搭设应严格按照专项施工方案进行,保证支撑系统的水平和垂直度。
3. 支撑系统中的杆件连接应牢固可靠,螺栓应拧紧。
4. 模板的安装应符合设计要求,保证模板的平整度和垂直度。
5. 混凝土浇筑前,应对模板进行检查,确保模板无破损、变形等问题。
6. 混凝土浇筑过程中,应采取措施防止模板移位、变形。
7. 混凝土浇筑完成后,应及时对模板进行拆除,拆除过程中应采取措施防止模板损坏。
四、施工管理1. 施工单位应建立健全施工组织管理体系,明确各岗位的职责和任务。
2. 施工单位应对施工人员进行安全教育和技能培训,提高施工人员的安全意识和操作技能。
3. 施工单位应加强对施工现场的巡查,及时发现和整改安全隐患。
4. 施工单位应按照专项施工方案,对施工过程进行监控,确保施工安全、质量。
五、施工安全1. 施工单位应依据国家相关法律法规、标准和规范,确保施工安全。
2. 施工单位应制定安全事故应急救援预案,并组织演练。
3. 施工过程中,应严格遵守安全操作规程,佩戴个人防护用品。
4. 施工现场应设置安全警示标志,提醒施工人员注意安全。
高大支模荷载如何快速计算搭设高度8m 及以上;搭设跨度18m 及以上,施工总荷载15kN/m2 及以上;集中线荷载20kN/m 及以上。
高大支模应进行专家论证。
普通高支模的定义:搭设高度5m 及以上;搭设跨度10m 及以上;施工总荷载10kN/m2 及以上;集中线荷载15kN/m2 及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
一、施工总荷载的计算方法1、施工总荷载的组成施工总荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数2、钢筋砼自重=板厚(m)×25KN/m3,3、模板木方的自重取值为0.3KN/m24、施工均布活荷载取3KN/m25、分项系数永久荷载分项系数取1.2,施工均布活荷载分项系数取1.4例: 1.2×(25h+0.3)+1.4×3=15KN/m2解得h=0.348 米,取整h=350mm ,即板厚达到或超过350mm时,需要进行专家论证。
二、集中线荷载的计算方法1、集中线荷载的组成集中线荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数2、钢筋砼自重=梁的截面积(m2)×25.5~26KN/m3(配筋率大时取26 KN/m3)3、模板木方的自重=梁截面模板的周长(m)×0.5KN /m2;4、施工均布活荷载=梁宽(m)×3KN /m25、分项系数永久荷载取1.2,施工均布活荷载分项系数取1.4例1:梁高700,梁宽700 ,支撑架高度在8m 以下:[0.7×0.7×25+(0.7+0.7+0.7)×0.5] ×1.2+0.7×3×1.4=18.9<20,故不需专家论证。
例2:梁高1000,梁宽500,支撑架高度在8m 以下:[0.5×1.0×26+(1.0+1.0+0.5)×0.5] ×1.2 +0.5×3×1.4=19.2<20,故不需专家论证。
高大模板工程是指哪些高大模板工程是指那些在规模、技术和复杂性等方面都堪称宏伟的工程项目。
这些工程项目往往具有极高的价值和影响力,需要综合运用多种专业知识和技术手段进行设计、规划和施工。
下文将介绍高大模板工程的特点、应用领域以及相关的管理措施。
特点高大模板工程具有以下几个显著特点:1.高度复杂性:高大模板工程往往由多个专业领域的工程师和技术人员组成的跨学科团队共同完成。
这些工程项目必须处理各种复杂的技术问题,并整合各种不同的系统和设备。
2.大规模和高价值:高大模板工程通常需要大规模地投入资源和资金。
它们可以是大型建筑项目、基础设施项目或工业生产线的建设等。
这些工程项目对经济和社会的发展起着关键作用。
3.长周期:由于工程项目的规模和复杂性,高大模板工程往往需要较长的施工周期。
从规划到设计、施工和验收,需要经历多个阶段和环节,涉及多个专业领域和利益相关方。
应用领域高大模板工程广泛应用于各个领域,包括以下几个方面:1.建筑工程:高大模板工程在建筑领域中得到广泛应用。
例如,高层建筑的设计和施工需要考虑结构的稳定性、抗震性和防火性能等因素。
此外,大型商业综合体、体育场馆和医院等项目也属于高大模板工程的范畴。
2.基础设施工程:包括桥梁、隧道、高速公路、港口、机场等工程项目都属于高大模板工程。
这些工程项目对于城市的发展和交通运输的便利性起着重要作用。
3.工业生产线建设:高大模板工程在工业生产线建设中也扮演着重要角色。
例如,汽车制造、电子产品生产线、化工厂和能源设施等都需要设计和搭建复杂的生产线和设备。
4.都市规划:城市的规划与建设涉及到多个专业领域和参与方,也是高大模板工程的一部分。
城市规划需要综合考虑人口、经济、环境等因素,并降低城市发展过程中的风险和不可预见的问题。
管理措施针对高大模板工程的复杂性和高风险性,采取一系列管理措施是必不可少的:1.组织协调:高大模板工程需要由专门的项目管理团队负责协调工程的规划、设计、施工和验收工作。
高大模板工程是指哪些项目模板工程是指在软件开发过程中,为了提高开发效率和标准化项目结构而创建的项目模板。
它包含了一系列预设的配置、文件结构和代码骨架,以便开发团队在开始一个新的项目时能够快速启动。
高大模板工程是指那些具有较为复杂和庞大规模的模板工程,通常用于大型软件开发项目。
高大模板工程可以用于各种类型的软件开发项目,包括Web应用程序、移动应用、桌面应用、微服务、API等。
它们可以适用于不同的编程语言和技术栈,例如Java、Python、C#、Node.js等。
特点高大模板工程具有以下特点:1. 标准化的项目结构高大模板工程通常定义了一套标准化的项目结构,使得不同项目之间具有一致的代码组织方式。
这有助于新成员快速上手并降低维护成本。
标准化的项目结构可以包括目录结构、文件命名约定等。
2. 预设的配置高大模板工程中通常包含了各种预设的配置,例如构建工具的配置、环境变量的设置、数据库连接的配置等。
这些配置可以帮助开发团队快速启动项目并遵循最佳实践。
3. 常用功能的骨架代码高大模板工程中常常包含一些常用功能的骨架代码,例如用户认证、权限管理、日志记录等。
这些骨架代码可以作为开发的起点,减少开发人员编写重复代码的工作量。
同时,这些骨架代码通常已经经过测试和验证,具有较高的可靠性和性能。
4. 集成的开发工具和框架高大模板工程通常会集成一些流行的开发工具和框架,例如代码编辑器、IDE、代码质量检查工具、测试框架等。
这些工具和框架可以提供开发过程中的自动化支持,并帮助开发人员更高效地开发和调试代码。
使用高大模板工程的好处使用高大模板工程可以带来多方面的好处:1. 提高开发效率高大模板工程提供了一套标准化的项目结构和预设的配置,使得开发团队能够快速启动和构建项目。
开发人员无需从零开始搭建项目结构和配置环境,节省了大量的时间和精力。
2. 统一的项目规范高大模板工程定义了一套标准的项目规范,包括代码组织方式、命名约定、编码风格等。
高大模板工程是指哪些方面引言在建筑领域中,高大模板工程是指涉及到高层建筑或大型项目中的模板系统。
模板是建筑施工的关键组成部分,用于支撑、定位混凝土或其他构件。
高大模板工程具有显著的特点和重要性,本文将从几个方面介绍高大模板工程的主要内容。
1. 模板工程的概述高大模板工程是指那些应用于高层建筑和大型项目中的模板系统。
这些模板系统通常由可重复使用的木制模板、钢模模板或混凝土模板组成。
模板工程旨在提供结构支撑、定位和模板脱离,以使混凝土能够在预定位置准确浇筑。
高大模板工程通常包括垂直模板和水平模板两个方面。
2. 垂直模板垂直模板是高大模板工程中的重要组成部分。
它是用于支撑和定位混凝土墙体或柱子的模板系统。
垂直模板必须具备足够的强度和稳定性,以承受混凝土的重量和外力。
常见的垂直模板类型包括木制垂直模板、钢模垂直模板和支撑系统。
木制垂直模板是常见的垂直支撑方法之一,使用木材构造支撑结构,可以根据需要进行调整和固定。
钢模垂直模板则是使用钢材构造的,具备更高的强度和耐用性,适用于更大规模的工程。
支撑系统通常由钢管和支撑架组成,可以提供稳定的支撑和保持墙体或柱子在正确位置。
3. 水平模板水平模板是高大模板工程中另一个重要的组成部分。
它主要用于支撑和定位混凝土楼板或屋顶结构。
水平模板需要能够承受楼板自重和施工期间的负荷,并保持水平度和平整度。
常见的水平模板类型包括扣板模板、搁板模板和层板模板。
扣板模板是一种常见的水平模板系统,它由模板板材和连接件组成,可以快速拼装和拆卸。
搁板模板则是通过搁置在钢材或木材构架上支撑楼板结构,适用于较大跨度的楼板。
层板模板是具有更高承载能力的水平模板系统,适用于高层建筑及大跨度结构。
4. 模板工程的重要性高大模板工程在建筑施工中起着至关重要的作用。
首先,模板工程提供了准确的结构支撑和定位,确保混凝土浇筑在正确的位置。
其次,模板工程能够提供安全可靠的工作平台,保障施工人员的安全。
此外,模板工程还可以提高工程进度和质量,减少施工浪费,提高施工效率。
高大模板的确定和荷载计算方法一、高大模板的定义:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)和《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)规定:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20 kN/m及以上的模板支撑系统属于高大模板。
二、施工总荷载的计算方法:(一)荷载的组成施工荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方钢管的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数钢筋砼自重=板厚(m)×25KN/m3(25KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3为单位,在计算均荷载时钢筋砼比重取值为25KN/m3。
)模板木方钢管的自重:0.3KN/m2(计算均荷载时取值为0.3KN/m2)施工均布活荷载:2KN/m2分项系数:永久荷载分项系数取1.2;施工均布活荷载分项系数取1.4(二)计算实例:(25×M+0.3)×1.2+2×1.4=15M=[(15-1.4x2-1.2 x0.3]/25=0.474米取整M=474mm,即板厚达到或超过474MM时,需要专家论证。
三、集中线荷载的计算方法:(一)荷载的组成集中线荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方钢管的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数钢筋砼自重=梁的截面积(m2)×26KN/m3(26KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3为单位,在计算集中线荷载时钢筋砼比重取值为26KN/m3。
)模板木方的自重=梁截面模板的周长(m)×0.5KN/m2(计算集中线荷载时取值为0.5KN/m2)施工均布活荷载=梁宽m×3KN/m2分项系数永久荷载分项系数取1.2;施工均布活荷载分项系数取1.4(二)计算实例:1、梁高700,梁宽7001.2x[0.70x0.70x26+(0.70+0.7+0.70)*0.50]+0.70x3x1.40=19.488<20,不需论证。
高大模板工程是指什么什么是高大模板工程高大模板工程是一种基于模板化设计理念的工程管理方法。
在传统的工程项目中,每个项目都需要从零开始进行设计、规划和构建,这种方式效率低下且容易出现重复、浪费资源的问题。
而高大模板工程通过提前设计并创建一系列标准化的模板,可以大大提高工程项目的执行效率和质量。
高大模板工程的优势提高工作效率高大模板工程可以避免重复劳动,提高工作效率。
项目团队在新项目开始之前,可以根据以往的经验和模板库中的标准模板,快速选择并应用适合自己项目的模板。
这样可以节省大量的时间和精力,将更多的资源投入到项目的核心部分,提高项目的整体效率。
规范化管理高大模板工程在设计模板的过程中,会考虑到行业标准、法规要求以及项目的需求等因素,因此可以提供一套完整、规范的工程管理方案。
这样可以避免项目执行过程中出现的各种问题和难题,提高工程项目的质量和安全性。
简化沟通和协作高大模板工程为项目团队提供了一个统一的工作框架,使得沟通和协作更加简洁明了。
所有的项目成员都可以基于共同的模板进行工作,不需要额外的解释和对接,可以更好地理解和支持彼此的工作。
这样可以减少沟通成本,提高团队合作效率。
提升项目质量通过事先设计好的模板,高大模板工程可以确保项目的每个环节都经过充分的考虑和论证。
这种标准化的设计和管理方式可以避免项目中出现一些低级的错误和瑕疵,提升项目的整体质量。
高大模板工程的应用领域高大模板工程适用于各种规模的工程项目,包括建筑工程、机械制造、软件开发等。
无论是大型项目还是小型项目,都可以从高大模板工程中获益。
在建筑工程中,高大模板工程可以帮助建筑师和工程师快速设计出合格的施工图纸和工程方案,提高建筑工程的执行效率和质量。
在机械制造领域,高大模板工程可以为机械工程师提供一套标准化的设计流程和规范,简化产品设计和制造过程,降低错误发生的概率。
在软件开发中,高大模板工程可以为开发团队提供一套共享的开发规范和流程,帮助团队成员更好地协作和沟通,提高软件开发的效率和质量。
超高模板面积首先,超高模板面积是指模板面积超过一般标准的模板。
在传统的建筑施工中,模板主要用于浇筑混凝土,以形成建筑物的结构。
而超高模板面积通常用于高层建筑或大型建筑项目,其面积通常超过标准模板的面积,能够满足特殊形状或大尺寸的结构需求。
其次,超高模板面积的应用范围非常广泛。
首先,它适用于高层建筑的施工,如高层住宅、写字楼、酒店等。
其次,它也适用于大型的工业厂房、体育馆、展览馆等特殊形状的建筑。
此外,超高模板面积还可以应用于桥梁、隧道等基础设施工程中。
因此,超高模板面积在现代建筑工程中具有非常重要的地位。
超高模板面积相比于普通模板具有诸多优势。
首先,它能够满足大型结构或特殊形状的施工需求,提高了施工的灵活性和适用性。
其次,超高模板面积的使用可以减少模板的拼接次数,降低了人工和材料成本,提高了施工效率。
此外,超高模板面积还可以减少模板的变形和开裂,保证了混凝土的施工质量。
因此,超高模板面积在实际施工中具有明显的优势。
在进行超高模板面积的施工时,需要注意一些重要事项。
首先,要根据具体的建筑结构和设计要求,选择合适的超高模板面积,确保施工的准确性和稳定性。
其次,在模板的安装和拆除过程中,要严格按照施工工艺要求进行操作,确保施工安全和质量。
此外,要定期检查模板的使用状况,及时发现和处理问题,保证施工的顺利进行。
综上所述,超高模板面积在现代建筑工程中具有非常重要的作用。
它能够满足大型结构或特殊形状的施工需求,提高了施工的灵活性和效率。
在实际施工中,要根据具体的建筑结构和设计要求选择合适的超高模板面积,并严格按照施工工艺要求进行操作,确保施工的安全和质量。
希望本文的介绍能够对超高模板面积的应用和施工提供一定的参考和帮助。
高大模板工程是指什么高大模板工程是指一种建筑施工中常见的工程模式,它是指在建筑施工中采用的一种模块化、标准化的工程管理和施工方法。
高大模板工程通常用于高层建筑、桥梁、隧道等大型工程项目中,它的主要作用是为混凝土浇筑提供模板支撑,以确保混凝土结构的准确性和稳定性。
在施工过程中,高大模板工程起着至关重要的作用。
首先,它能够为混凝土浇筑提供准确的模板支撑,保证混凝土结构的准确性和稳定性。
其次,高大模板工程能够提高施工效率,减少人力和物力的浪费,缩短工期,降低施工成本。
此外,高大模板工程还能够保证施工安全,减少施工过程中的安全事故发生,保障施工人员的生命财产安全。
高大模板工程通常由模板支撑系统、模板板材、连接件、支撑杆等组成。
模板支撑系统是高大模板工程中的关键部件,它能够根据建筑结构的不同需求,提供各种规格和形式的模板支撑,以满足不同工程项目的施工需求。
模板板材是高大模板工程中的主要构件,它通常由钢板、胶合板、塑料模板等材料制成,具有轻质、高强度、耐磨、耐腐蚀等特点,能够满足不同建筑结构的模板支撑需求。
连接件和支撑杆则是高大模板工程中的辅助部件,它们能够连接和支撑模板板材,保证模板支撑系统的稳定性和安全性。
在高大模板工程中,施工单位通常需要根据建筑结构的不同需求,选择合适的模板支撑系统和模板板材,并进行合理的搭建和调整,以确保施工质量和安全。
同时,施工单位还需要对模板支撑系统和模板板材进行定期检查和维护,及时发现和解决问题,保证施工过程中的安全和顺利进行。
总之,高大模板工程是一种在建筑施工中常见的工程模式,它能够为混凝土浇筑提供准确的模板支撑,保证施工质量和安全,提高施工效率,降低施工成本,是建筑施工中不可或缺的重要工程。
希望本文能够对高大模板工程有所了解,为相关工程人员提供一些参考和帮助。
普通模板工程和高大模板工程的界定根据建质[2004]213号《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》和浙江省工程建设标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006、J10905-2006规定,“水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统”。
应另行编制专项施工方案,并应当组织专家组进行方案论证。
根据规范文件的规定、目前工程建设的实际情况和个人的理解,主要从以下三个方面来界定:根据DB33/1035-2006规定,模板支架高度是指模板支架立杆底到新浇混凝土上表面的距离。
除在首层外及特殊“空洞”部位(门厅、大堂等)均可以视为“层高”,首层有可能为自然地面至一层顶板面的距离为支架高度。
施工总荷载10KN/ m2应包含施工活荷载(施工人员及设备荷载1.0KN/ m2,振捣混凝土时产生的荷载 2.0 KN/ m2),楼板采用普通钢筋混凝土时的荷载为25.1KN/ m3(普通混凝土24 KN/ m3+楼板钢筋1.1 KN/ m3);则可以反算:(10-3)/25.1=0.279m。
即普通钢筋混凝土楼板板厚在250mm以上时,楼板施工总荷载超过10KN/ m2。
集中线荷载15kN/m也应包括施工活荷载(施工人员及设备荷载1.0KN/ m2,振捣混凝土时产生的荷载 2.0 KN/ m2),梁采用普通钢筋混凝土时的荷载为25.5KN/ m3(普通混凝土24 KN/ m3+楼板钢筋1.5 KN/ m3);如500×1000的梁,集中线荷载为0.5×1×25.5+0.5×3=14.25kN/m≈15kN/m,即普通钢筋混凝土梁截面积超过0.5m2时,集中线荷载超过15KN/m。
以上内容均为个人的见解。
由于目前行业部门还没有明确的界定,也有多种的理解,1、混凝土自重恒载+活载;2、混凝土自重恒载+模板和支架自重恒载+活载;3、混凝土自重恒载×恒载分项系数+活载×恒荷载分项系数;等等。
普通模板工程和高大模板工程的界定
根据建质[2004]213号《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》和浙江省工程建设标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006、J10905-2006规定,“水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统”。
应另行编制专项施工方案,并应当组织专家组进行方案论证。
根据规范文件的规定、目前工程建设的实际情况和个人的理解,主要从以下三个方面来界定:
根据DB33/1035-2006规定,模板支架高度是指模板支架立杆底到新浇混凝土上表面的距离。
除在首层外及特殊“空洞”部位(门厅、大堂等)均可以视为“层高”,首层有可能为自然地面至一层顶板面的距离为支架高度。
施工总荷载10KN/ m2应包含施工活荷载(施工人员及设备荷载1.0KN/ m2,振捣混凝土时产生的荷载 2.0 KN/ m2),楼板采用普通钢筋混凝土时的荷载为25.1KN/ m3(普通混凝土24 KN/ m3+楼板钢筋1.1 KN/ m3);则可以反算:(10-3)/25.1=0.279m。
即普通钢筋混凝土楼板板厚在250mm以上时,楼板施工总荷载超过10KN/ m2。
集中线荷载15kN/m也应包括施工活荷载(施工人员及设备荷载1.0KN/ m2,振捣混凝土时产生的荷载 2.0 KN/ m2),梁采用普通钢筋混凝土时的荷载为25.5KN/ m3(普通混凝土24 KN/ m3+楼板钢筋1.5 KN/ m3);如500×1000的梁,集中线荷载为0.5×1×25.5+0.5×3=14.25kN/m≈15kN/m,即普通钢筋混凝土梁截面积超过0.5m2时,集中线荷载超过15KN/m。
以上内容均为个人的见解。
由于目前行业部门还没有明确的界定,也有多种的理解,1、混凝土自重恒载+活载;2、混凝土自重恒载+模板和支架自重恒载+活载;3、混凝土自重恒载×恒载分项系数+活载×恒荷载分项系数;等等。
附件:建质[2004]213号文件中的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》
附件:
危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法
第一条为加强建设工程项目的安全技术管理,防止建筑施工安全事故,保障人身和财产安全,依据《建设工程安全生产管理条例》,制定本办法。
第二条本办法适用于土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、改建、扩建和拆除等活动。
第三条危险性较大工程是指依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程,并应当在施工前单独编制安全专项施工方案。
(一)基坑支护与降水工程
基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。
(二)土方开挖工程
土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。
(三)模板工程
各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。
(四)起重吊装工程
(五)脚手架工程
1、高度超过24m的落地式钢管脚手架;
2、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升;
3、悬挑式脚手架;
4、门型脚手架;
5、挂脚手架;
6、吊篮脚手架;
7、卸料平台。
(六)拆除、爆破工程
采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。
(七)其他危险性较大的工程
1、建筑幕墙的安装施工;
2、预应力结构张拉施工;
3、隧道工程施工;
4、桥梁工程施工(含架桥);
5、特种设备施工;
6、网架和索膜结构施工;
7、6m以上的边坡施工;
8、大江、大河的导流、截流施工;
9、港口工程、航道工程;
10、采用新技术、新工艺、新材料,可能影响建设工程质量安全,已经行政许可,尚无技术标准的施工。
第四条安全专项施工方案编制审核
建筑施工企业专业工程技术人员编制的安全专项施工方案,由施工企业技术部门的专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核,审核合格,由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字。
第五条建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查的工程
(一)深基坑工程
开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。
(二)地下暗挖工程
地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程。
(三)高大模板工程
水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。
(四)30m及以上高空作业的工程
(五)大江、大河中深水作业的工程
(六)城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程
第六条专家论证审查
(一)建筑施工企业应当组织不少于5人的专家组,对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。
(二)安全专项施工方案专家组必须提出书面论证审查报告,施工企业应根据论证审查报告进行完善,施工企业技术负责人、总监理工程师签字后,方可实施。
(三)专家组书面论证审查报告应作为安全专项施工方案的附件,在实施过程中,施工企业应严格按照安全专项方案组织施工。
第七条国务院铁路、交通、水利等有关部门和各地可依照本办法制定实施细则。
第八条本办法由建设部负责解释。