临江社区工程承重模板及支架安拆模板支架施工方案

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临江社区工程承重模板及支架安拆模板支架施工方案

1、楼板(100mm、120mm厚楼板)模板及支架构造

1、楼板模板及支架(120mm厚板)

2、梁模板及支架(300mm×850mm)

临江社区位于武汉市青山区红钢城建设十一路,建筑面积1180m2,干作业冲孔灌注桩基础,钢筋混凝土框架结构,地上4层,建筑结构安全等级为二级,使用年限50年,抗震设防类别为丙类建筑,抗震等级四级,抗震设防烈度为6度。桩端持力层为粉细砂层,建筑物高度13.7m,第一层层高3.8m,第二、第三和第四层层高均为3.3m,承台、基础梁、框架柱、框架梁和现浇板混凝土强度等级均为C30。

沥青路面专项施工方案.doc第二、三、四层楼板(楼板顶面标高分别为3.770、7.070、10.370)厚:90mm、110mm

屋盖:(板顶面标高13.670)厚:120mm

第二、三、四层梁(梁顶面标高3.770、7.070、10.370)截面为200×400mm;200×500mm;250×400;250×600。

屋面梁(梁顶面标高13.670)截面为:250×400mm;250×600mm。

本工程现浇梁板模板全部采用15mm厚木胶合模板,梁侧模内楞采用60×80mm木方,梁底横内楞为60×80mm木方,纵横向水平杆(外楞)为Ф48×3.5钢管;楼板模板内楞为60×80木方,纵横向水平杆为Ф48×3.5钢管梁板模板支架立杆为Ф48×3.5钢管。

楼板(90、110、120mm厚楼板)模板及支架构造

内楞间距400mm,横向水平杆间距1200mm,立杆纵向间距×横向间距=1200mm×1200mm,纵、横向水平步距不大于1500mm(与梁模板支架水平杆拉通)

楼板模板及支架系统如下图一所示:

 2、梁模板及支架构造:

梁模板及支架系统如下图二所示。

250mm×600mm及以下截面的梁适用于图二:图中外楞间距b=600mm,立杆纵向间距la=1200mm,立杆纵向×横向=1200mm×800mm,纵、横向水平杆步距h不大于1500mm(与板模板支架水平杆拉通)。

四.模板及支架安装要求

1.跨度大于4m的梁板按0.2%起拱,主次梁交叉处,先主梁,后次梁。

2.模板支架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮200mm处,横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

3.立杆接长采用对接扣件连接,不得搭接。

4.所有梁、板模板支架四边及中间每隔四排立杆设置纵、横向垂直剪刀撑。

5.模板支架步距不大于1.5m,板支架纵、横向水平杆与梁支架横向水平杆拉通。

7.当支架立杆顶端设顶托传力时,顶托托板至立杆顶端的距离不大于200mm,立杆顶端至最上一道纵、横向水平杆的悬伸长度不大于200mm。

8.扣件螺栓拧紧扭力矩不得小于40N.m,亦不应大于65N.m。

9.施工人员及设备荷载不超过2.5KN/㎡。

8.所有楼板支架顶层水平杆与立杆连接必须采取双扣件连接,或采用顶托传力;300mm×850mm梁底中间立杆采用顶托传力(见图三),或支架顶层水平杆与立杆连接采取双扣件连接传力。

1、模板的拆除应遵守先支后拆,后支先拆,先从中间拆除,再向支座拆除。

2、底模拆除时的砼强度等级要求(达到设计的砼立方体抗压强度标准值的百分率):悬臂构件≥100%;跨度>8m的梁≥100%;跨度小于等于8m的梁≥75%;跨度小于等于2m的板≥50%,跨大于2m、小于等于8m的板≥75%。

3、侧模拆除时的砼强度等级要能保证其表面及棱角不受损伤。

4、模板拆除应逐块拆卸,不得成片松动、撬落或拉伤。

5、模板拆除不应对楼层形成冲击,模板和支架分散堆放并及时清运。

6、拆除模板前将下方一切预留洞口作防护遮盖,防止模板枋料钢管等坠落伤人。

7、支架梁板支架时,其下两层的模板不得拆除。

18mm厚木胶合板抗弯强度设计值fm=15N/mm2,抗剪强度设计值fv=1.4N/mm2,弹性模量E=6000N/mm2。

18mm厚木胶合板截面特性:每平方米自重标准值0.09KN/m2,1m宽截面抵抗矩W=(1/6)×1000×182=54000mm3,1m宽截面惯性矩I=(1/12)×1000×183=486000mm4。

60mm×80mm木方:抗弯强度设计值fm=13N/mm2,抗剪强度设计值fv=1.3N/mm2,弹性模量E=9000N/mm2。

60mm×80mm木方截面特性:每米长自重标准值7KN/m3×0.06m×0.08m=0.034KN/m,截面抵抗矩W=(1/6)×60×802=64000mm3,截面惯性矩I=(1/12)×60×803=2560000mm4。

φ48×3.5钢管:抗压强度设计值f=205N/mm2,抗弯强度设计值fm=205N/mm2,抗剪强度设计值fv=120N/mm2,弹性模量E=2.06×105N/mm2。

φ48×3.5钢管截面特性:每米长自重标准值0.0384KN/m,截面抵抗矩5077mm3,截面惯性矩I=12.19×104mm4,截面积A=489mm2,回转半径i=15.8mm。

楼板最厚120mm,按120mm厚进行计算。

模板取1m宽进行计算,荷载标准值见下表

0.09KN/m2×1m=0.09KN/m

24KN/m3×1m×0.12m=2.88KN/m

1.1KN/m3×1m×0.12m=0.132KN/m

0.09+2.88+1.32=3.102KN/m

2.5KN/m2×1m=2.5KN/m

模板计算跨度为400mm(也即内楞的间距400mm),按四跨连续梁进行计算,计算简图如下:

a.假定弯矩设计值由永久荷载效应控制(恒载分项系数1.35,活载分项系数为1.4,组合值系数为0.7)

最大弯矩M=1.35×0.107×3.102×0.42+1.4×0.7×0.121×2.5×0.42=0.119KN·m

b.假定弯矩设计值由可变荷载效应控制(恒载分项系数为1.2,活载分项系数为1.4)

最大弯矩M=1.2×0.107×3.102×0.42+1.4×0.121×2.5×0.42=0.131KN·m

荷载效应组合设计值应从上述两组合中取最不利确定,可以看出:弯矩设计值由可变荷载效应控制,Mmax=0.131KN·m

抗弯强度δ=0.9Mmax/W=0.9×0.131×1000000/54000=2.18N/mm2<fm=15N/mm2,式中0.9为结构重要性系数,抗弯强度满足要求。

a.假定剪力设计值由永久荷载效应控制(恒载分项系数1.35,活载分项系数为1.4,组合值系数为0.7)

Vmax=1.35×0.607×3.102×0.4+1.4×0.7×0.62×2.5×0.4=1.624KN

b.假定剪力设计值由可变荷载效应控制(恒载分项系数为1.2,活载分项系数为1.4)

Vmax=1.2×0.607×3.102×0.4+1.4×0.62×2.5×0.4=1.772KN

荷载效应组合设计值应从上述两组合中取最不利确定,可以看出:剪力设计值由可变荷载效应控制,Vmax=1.772KN

τmax=0.9×3Vmax/(2bh)=0.9×3×1.772×1000/(2×1000×18)=0.133N/mm2<fv=1.4N/mm2,式中0.9为结构重要性系数,抗剪强度满足要求。

挠度w=0.632×=1.6mm,挠度满足要求。

内楞60×80mm木方,计算跨度为1200mm,按三跨连续梁计算,计算简图如下:

  模板传来的恒载(包括模板、砼和钢筋自重)标准值为3.102KN/m2,则400mm宽板带线荷载标准值为3.102×0.4=1.241KN/m,再加木方自重0.034KN/m,则恒荷载标准值为1.241+0.034=1.275KN/m,模板传来的活载标准值为2.5×0.4=1KN/m。

a.Mmax=1.35×0.1×1.275×1.22+1.4×0.7×0.117×1.22×=0.413KN·m

b.Mmax=1.2×0.1×1.275×1.22+1.4×0.117×1×1.22=0.456KN·m

取Mmax=0.456KN·m

δ=0.9Mmax/W=0.9×0.456×1000000/64000=6.41N/mm2<fm=13N/mm2,抗弯强度满足要求。

a.Vmax=1.35×0.6×1.275×1.2+1.4×0.7×0.617×1×1.2=1.964KN

b.Vmax=1.2×0.6×1.275×1.2+1.4×0.617×1×1.2=2.138KN

取Vmax=2.138KN

τmax=0.9×3Vmax/(2bh)=0.9×3×2.138×1000/(2×60×80)=0.60N/mm2<fv=1.3N/mm2,抗剪强度满足要求。

w=0.677×=8mm,挠度满足要求。

横向水平杆φ48×3.5钢管,计算跨度1200mm(也即立杆间距1200mm),按三跨连续梁进行计算,计算简图如下:

内楞传来的恒载标准值3.102×0.4×1.2+0.034×1.2+0.0384×0.4(横向水平杆自重线荷载转化为集中荷载)=1.545KN,内楞传来的活载标准值1.5×0.4×1.2=0.72KN。

a.Mmax=1.35×0.267×1.545×1.2+1.4×0.7×0.311×0.72×1.2=0.932KN·m

b.Mmax=1.2×0.267×1.545×1.2+1.4×0.311×0.72×1.2=0.970KN·m

取Mmax=0.970KN·m

δ=0.9×Mmax/W=0.9×0.970×1000000/5077=172.2N/mm2<f=205N/mm2,抗弯强度满足要求。

抗剪强度满足要求,此处略。

w=1.883×=8mm,挠度满足要求。

可变荷载标准值取1KN/m2,立杆最大轴向力设计值Nmax计算如下:

a.Nmax=1.35×3.102×1.22+1.4×0.7×1×1.22=7.44KN

b.Nmax=1.2×3.102×1.22+1.4×1×1.22=7.38KN

取Nmax==7.44KN

立杆步距1500mm,计算长度系数µ=1.75,立杆长细比λ=μh/i=1.75×1500/15.8=166<[λ]=210,可。立杆计算长度l0=kμh=1.155×1.75×1500=3032mm,立杆长细比λ=l0/i=3032/15.8=192,φ=0.192。

Nmax/(φA)=7.44×1000/(0.195×489)=78.02N/mm2<f=205N/mm2,立杆稳定性满足要求(该稳定性计算在上述附加系数k=1.155中已考虑结构重要性系数0.9,故轴向力设计值Nmax不再乘以0.9)。

一根立杆最大轴向力7.44KN<8KN,一只扣件抗滑承载力满足要求。为安全起见,顶层水平杆与立杆连接采用双扣件。

2、梁模板及支架(300mm×850mm)

取1m宽模板为计算单元。

恒荷载标准值gk=0.09×1×1+24×1×1×0.85+1.5×1×1×0.85=21.74KN/m;

活荷载标准值qk=2.5×1×1=2.5KN/m;

a.M=1.35×0.125×21.74×0.242+1.4×0.7×0.125×2.5×0.242=0.229KN·m

b.M=1.2×0.125×21.74×0.242+1.4×0.125×2.5×0.242=0.213KN·m。

取Mmax=0.229KN·m

δ=0.9Mmax/W=0.9×0.229×1000000/54000=3.82N/mm2<fm=15N/mm2,抗弯强度满足要求。

抗剪强度经计算满足要求,此处略。

W==0.32mm<=0.96mm,挠度满足要求。

内楞计算跨度600mm,也即小横杆(外楞)间距600mm,按三跨连续梁计算,计算简图如下:

恒荷载标准值gk=21.74×0.15+0.034=3.284KN/m,活荷载标准值2.5×0.15=0.375KN/m。

a.M=1.35×0.1×3.284×0.62+1.4×0.7×0.119×0.375×0.62=0.175KN·m

b.M=1.2×0.1×3.284×0.62+1.4×0.119×0.375×0.62=0.164KN·m

取Mmax=0.175KN·m

δ=0.9Mmax/W=0.9×0.175×1000000/64000=2.46N/mm2<fm=13N/mm2,抗弯强度满足要求。

a.V=1.35×0.6×3.284×0.6+1.4×0.7×0.617×0.375×0.6=1.732KN

b.V=1.2×0.6×3.284×0.6+1.4×0.617×0.375×0.6=1.613KN

取Vmax=1.732KN

τ=0.9×3Vmax/(2bh)=0.9×3×1.732×1000/(2×60×80)=0.49N/mm2<fv=1.3N/mm2,抗剪强度满足要求。

W=0.677×=0.13mm<=4mm,挠度满足要求。

小横杆按两跨连续梁计算,计算跨度800mm,计算简图如下:

小横杆恒荷载标准值Gk=0.5×[0.3×0.85×0.6×(24+1.5)+0.3×0.6×0.09+2×(0.85-0.10)×0.50×0.09]=2.000KN

小横杆活荷载标准值Qk=0.5×(0.3×0.6×1.5)=0.135KN

b.M==0.244KN·m

取Mmax=0.267KN·m

δ=0.9Mmax/W=0.9×0.267×1000000/5077=47.33N/mm2<f=205N/mm2,抗弯强度满足要求。

抗剪强度经计算满足要求,此处略。

w==0.03mm<=5.33mm,挠度满足要求。

均布活荷载标准值取1KN/m2,作用在小横杆上的活荷载标准值Qk=0.5×(0.3×0.6×1)=0.09KN,作用在小横杆上的恒荷载标准值Gk=2.000KN,中间立杆承受的轴向力最大,其值设计值N计算如下:

屋面找平层施工工艺.doca.N==5.40KN。

b.N==4.89KN

取Nmax=5.40KN。

立杆步距1500mm,附加系数k=1.155,等效长度系数μ=1.8砼梁板结构拆除工程施工方案,立杆长细比λ=μh/i=1.8×1500/15.8=171<[λ]=210,可。立杆计算长度l0=kμh=1.155×1.8×1500=3119mm,立杆长细比λ=l0/i=3119/15.8=197,φ=0.186,

Nmax/(φAKH)=5.40×1000/(0.186×489)=59.4N/mm2<f=205N/mm2,立杆稳定性满足要求。

一根立杆最大轴向力5.40KN<8KN,一只扣件抗滑承载力满足要求,为安全起见,顶层水平杆与梁底中间立杆连接采取双扣件。

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