建筑工程钢筋混凝土模板支撑系统施工技术管理(专家编制)摘要.ppt

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九、应用实例 9.1某楼前高架高大模支撑系统施工 3、支撑系统计算(PKPM软件) 2)扣件抗滑移的计算 纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算: Rs ≤ Rc 其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN; Rs —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 计算中R取最大支座反力,R=7.16kN 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求! 九、应用实例 9.1某楼前高架高大模支撑系统施工 3、支撑系统计算(PKPM软件) 3)立杆的稳定性计算荷载标准值 作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 1.静荷载标准值包括以下内容: (1)脚手架钢管的自重(kN); (2)模板的自重(kN); (3)钢筋混凝土楼板自重(kN) 经计算得到,静荷载标准值 为 5.882kN。 2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。 经计算得到,活荷载标准值 为1.080kN 3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N = 1.2NG + 1.4NQ 九、应用实例 9.1某楼前高架高大模支撑系统施工 3、支撑系统计算(PKPM软件) 4)立杆的稳定性计算 立杆的稳定性计算公式 其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N = 8.57kN; φ—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到; i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm);i = 1.59 A —— 立杆净截面面积 (cm2); A = 4.50 W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3);W = 4.73 九、应用实例 9.1某楼前高架高大模支撑系统施工 3、支撑系统计算(PKPM软件) 4)立杆的稳定性计算 由公式(1)或(2)计算 l0 = k1uh (1) l0 = (h+2a) (2) k1 —— 计算长度附加系数,按照表1取值为1.163; u —— 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;u = 1.70 a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.02m; 公式(1)的计算结果: σ = 131.21N/mm2,立杆的稳定性计算 σ [f],满足要求! 公式(2)的计算结果: σ = 39.36N/mm2,立杆的稳定性计算 σ [f],满足要求! 如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算 l0 = k1k2(h+2a) (3) k2 —— 计算长度附加系数,按照表2取值为1.035; 公式(3)的计算结果: σ = 53.94N/mm2 [f],满足要求!立杆的稳定性计算 九、应用实例 9.1某楼前高架高大模支撑系统施工 3、支撑系统计算(PKPM软件) (2)梁模板扣件钢管高支撑架计算(间距300×600) 模板支架搭设高度为15.0米,基本尺寸为:梁截面 B×D=2000mm×1500mm,梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=0.60米,立杆的步距 h=1.50米,梁底增加7道承重立杆。采用的钢管类型为 48×3.2。 梁模板支撑架立面简图 九、应用实例 9.1某楼前高架高大模支撑系统施工 3、支撑系统计算(PKPM软件) 1)模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。 作用荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等 荷载的计算: (1)钢筋混凝土梁自重(kN/m):26.280kN/m (2)模板的自重线荷载(kN/m):0.525kN/m (3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN): 经计算得到,均布荷载 q=32.166kN/m 经计算面板的抗弯强度、抗剪强度、挠度均满足要求! 2)梁底支撑钢管计算 (一) 梁底支撑横向钢管计算 横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。 集中荷载P取木方支撑传递力。 经过计算,支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 支撑钢管的最大挠度小于600.0/150与10mm,满足要求! 九、应用实例 9.1某楼前高架高大模支撑系统施工 3、支撑系统计算(PKPM软件) (二) 梁底支撑纵向钢管计算 梁底支撑纵向钢管只起构造作用,无需要计算。 3)扣件抗滑移的计算 纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ Rc 其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN; R —— 纵向或横向水平杆

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