地下室框架柱模板计算
人防地下室模板系数

人防地下室模板系数1、概述2万振逍遥苑人防车库总建筑面积13959m,净高4.35m,最大梁550×1000mm,顶板厚250mm,柱截面尺寸为600×600mm,模板为15mm厚900×1800木模,木方为50×100mm,本工程的钢管采用ф48×3.5规格,但因目前市场上该规格的钢管采购较困难等多种原因,目前市场上的钢管有以下几种规格ф48×2.75、ф48×3.0、ф48×3.25、ф48×3.5,为保证支撑安全及稳定,所有模板支撑体系均按最小规格钢管ф48×2.75重新进行设计计算。
该规格钢管的计算参数为:净截面面积S=π×222 (24-21.25)=391mm,443截面抵抗弯矩W=π/32×(48-42.5)/48=4490mm, 4444惯性矩I=π/64×(48-42.5)=10.04,柱截面尺寸为600×600mm,模板为15mm厚900×1800木模,木方为50×100mm,本工程的钢管采用ф48×3.5规格,但因目前市场上该规格的钢管采购较困难等多种原因×10mm,2弹性模量E=206KN/mm。
2、框架柱支撑受力计算2.1柱支撑:柱箍采用钢管搭成,柱截面尺寸为600×600,柱最大高度4.35米,柱支模如下图;箍间距:从上往下:第1道距梁底150-200,第2-4道间距450,以下为350,最后一道距地面150-200 2.2柱箍受力计算取本工程截面尺寸为600×600mm的柱子进行计算(柱子大于500的都增设了对拉螺杆,螺杆间距不大于500mm),且只验算层高为4.35m的柱子,其它高度的柱模均可以此为依据根据现场的需要作适当调整。
2.3.1荷载计算2振捣砼产生的荷载标准值F1,取F1=4.0kN/m。
各种脚手架计算规则

各种脚手架计算规则,预算不求人指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。
建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。
主要为了施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等。
有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。
(一)计算内、外墙脚手架时,均不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占的面积。
(二)同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。
(三)总包施工单位承包工程范围不包括外墙装饰工程或外墙装饰不能利用主体施工脚手架施工的工程,可分别套用主体外脚手架或装饰外脚手架项目。
二、外脚手架(一)建筑物外墙脚手架高度自设计室外地坪算至檐口(或女儿墙顶);工程量按外墙外边线长度(凸出墙面宽度大于240mm的墙垛等,按图示尺寸展开计算,并入外墙长度内),乘以高度以平方米计算。
(二)砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;高度在15m以上或高度虽小于15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上(或外墙为现浇混凝土墙、轻质砌块墙)时,按双排脚手架计算;建筑物高度超过30m时,可根据工程情况按型钢挑平台双排脚手架计算。
(三)独立柱(现浇混凝土框架柱)按柱图示结构外围周长另加3.6m,乘以设计柱高以平方米计算,套用单排外脚手架项目。
现浇混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用双排外脚手架项目。
(四)型钢平台外挑钢管架,按外墙外边线长度乘设计高度以平方米计算。
平台外挑宽度定额已综合取定,使用时按定额项目的设置高度分别套用。
三、里脚手架(一)建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度1/2处)的高度在3.6m以下(非轻质砌块墙)时,按单排里脚手架计算;高度超过3.6m 小于6m时,按双排里脚手架计算。
地下室模板支撑方案及计算书

地下室模板支撑方案及计算书一、工程概况**01#地块改造工程一标段3#、11#、12#、14#楼房及地下室工程,总建筑面积为73112.55平方米,其中地下室面积17285平方米,地下室车库二层层高为 3.5米,地下室二层板厚120mm,地下室车库一层层高为3.75米,地下室一层顶板厚320、300mm,地下室线荷载超过15KN/m的梁截面有:500×1000,300×700,300×1000,300×800,500×800,300×600,250×600等,平面情况见下页插图(本计算方案在施工前须经专家论证)。
二、编制依据施工图纸《施工手册》(第四版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《建筑施工扣件式钢管脚手架施工安全技术规范》(JGJ130-2001 J84-2001 )《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程----混凝土结构工程》(DGJ32/J30-2006)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008三、荷载选择模板及其支架荷载标准值及荷载分项系数,采用DGJ32/J30-2006中的数据表3-1四、材料选择五、施工方法本工程地下室部分模板搭设采用50×100木方,15厚多层板和壁厚不少于2.6的φ48×2.6定尺钢管,φ14穿墙螺杆,螺帽、“3”形卡、梁底立杆顶部用顶托。
1、地下室砼按后浇带分区域施工。
地下室内混凝土框架柱先浇筑,剪力墙板与地下室顶板砼同时浇筑。
2、立杆支承在地下室混凝土底板上,立杆下垫50厚木板,3、支模系统搭设前,先做专项安全技术交底,支模系统由架子工搭设。
为了统一地下室整体支架,地下二层立杆间距统一调整为900*900,地下一层立杆间距统一750*750,步距不大于1800,设纵横向扫地杆。
4、施工前,由现场技术人员根据施工方案在砼底板面上按搭设间距的方格弹线,线的交叉点是立杆位置,水平线是纵横向水平杆位置。
框架柱配筋计算范文

框架柱配筋计算范文1.确定柱子的截面尺寸和几何形状。
根据设计要求和现场实际情况,确定柱子的截面尺寸,如宽度、高度和有效长度等。
2.确定柱子的受力情况。
根据结构设计方案和荷载条件,确定柱子在垂直和水平方向上的受力情况,包括轴向力、弯矩和剪力等。
3.计算柱子的强度要求。
根据设计要求和材料特性,计算柱子的抗压强度、抗弯强度和抗剪强度要求。
4.选择柱子的钢筋型号。
根据柱子的受力情况和强度要求,选择适当的钢筋型号,包括热轧钢筋和冷轧钢筋等。
5.计算柱子的受力状态。
根据柱子的受力情况和钢筋型号,计算柱子在受力状态下的抗压强度、抗弯强度和抗剪强度等。
6.确定柱子的钢筋数量。
根据柱子的受力情况和受力状态,计算柱子所需的钢筋数量,包括纵向钢筋和箍筋等。
7.确定柱子的钢筋直径。
根据柱子的受力情况和钢筋数量,确定每根钢筋的直径,并进行合理布置。
8.进行配筋计算。
根据柱子的截面尺寸、受力情况、强度要求、钢筋数量和钢筋直径等,进行配筋计算,获得最终的钢筋布置方案。
在进行框架柱配筋计算时,需要考虑以下几个主要因素:1.外力作用:根据框架结构的设计要求和荷载条件,计算柱子在垂直和水平方向上的受力情况,包括轴向力、弯矩和剪力等。
2.材料特性:根据钢筋的材料特性和强度等级,确定钢筋的受力性能和使用要求。
3.强度要求:根据结构设计要求和地震设计要求,计算柱子的抗压强度、抗弯强度和抗剪强度等,以保证结构的安全性。
4.钢筋布置要求:根据柱子的受力情况和强度要求,确定合适的钢筋布置方式和间距,以保证钢筋的工作性能和连接性能。
总之,框架柱配筋计算是一个复杂的过程,需要综合考虑结构设计要求、荷载情况、材料特性和施工工艺等因素,以获得合理的钢筋布置方案,确保结构的安全性和稳定性。
框架混凝土结构设计计算书

黑龙江东方学院本科生毕业论文(设计)论文题目:高层综合办公楼姓名李冠鹏学号074171210专业建筑工程班级07级2班指导教师石玉环学部建筑工程学部答辩日期2011年4月15日高层综合办公楼摘要本设计题目是拟在哈尔滨建造一幢综合性高层办公楼,建筑面积为9500㎡(设计误差允许±5%范围内)。
在老师的指导下,首先根据设计任务书及高层综合办公楼建筑功能要求进行了建筑方案设计,并结合钢筋混凝土结构的特点,采用CAD、天正等软件对建筑平面,立面,剖面施工图的绘制,并设计了楼梯,大墙剖面等主要建筑大样图。
本设计采用框架结构方案。
在确定框架布局之后,取一榀框架,先计算水平风荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力),接着求出在竖向荷载(恒荷载和活荷载)作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。
找出最不利的一组或几组内力组合。
选取最安全的结果计算并绘图。
此外还进行了结构方案中的楼梯的设计。
完成了平台板,梯段板,平台梁等结构的内力和计算及施工图的绘制。
最后对双向板和单向板的设计和计算及施工图的绘制。
本工程地基基础采用干作业成孔灌注桩基础,承台采用锥形承台。
本设计培养学生综合运用所学钢筋混凝土结构基础理论和专业知识解决实际问题的能力。
从建筑方案设计,建筑施工图设计,结构计算书到结构施工图,地基基础设计到施工图这一整套设计。
是学生受到全面的训练,能独立完成规定任务,掌握建筑工程设计的主要过程及内容,为今后的工作打下良好的基础。
关键词:建筑;结构;地基基础Building high-level synthesisAbstractThis topic is designed to be built in Harbin in a comprehensive high-rise office building construction area of 9500 square meters (design error allowed±5%)。
框架梁柱有效高度计算公式

框架梁柱有效高度计算公式在建筑设计和结构设计中,框架梁柱的有效高度是一个非常重要的参数。
它直接影响到结构的稳定性和承载能力,因此需要进行准确的计算。
本文将介绍框架梁柱有效高度的计算公式,并对其进行详细的解析。
框架结构是建筑中常见的一种结构形式,其主要由梁和柱组成。
在设计中,需要确定梁柱的有效高度,以保证结构的稳定性和承载能力。
框架梁柱的有效高度是指在受压状态下,柱子的有效长度。
在计算有效高度时,需要考虑到柱子的侧向稳定性和受压构件的强度,以保证结构的安全性。
框架梁柱有效高度的计算公式如下:\[ L_{eff} = k \cdot L \]其中,\( L_{eff} \)为框架梁柱的有效高度,\( L \)为柱子的实际长度,\( k \)为修正系数。
修正系数\( k \)的计算公式如下:\[ k = 1 \frac{P_{cr}}{P} \]其中,\( P_{cr} \)为柱子的临界压力,\( P \)为柱子的实际受压力。
在实际的设计中,修正系数\( k \)的计算需要考虑到柱子的截面形状、材料性质、受力状态等因素。
通常情况下,可以根据相关的规范和经验值来确定修正系数的取值。
在计算框架梁柱有效高度时,需要注意以下几点:1. 考虑柱子的侧向稳定性。
在计算有效高度时,需要考虑到柱子的侧向稳定性,以保证结构在受压状态下不会出现侧向失稳的情况。
2. 考虑受压构件的强度。
在计算有效高度时,需要考虑到受压构件的强度,以保证结构在受压状态下不会出现破坏的情况。
3. 考虑修正系数的取值。
修正系数\( k \)的取值对于有效高度的计算非常重要,需要根据具体的情况进行合理的选择。
框架梁柱有效高度的计算是结构设计中的重要内容,它直接影响到结构的稳定性和承载能力。
在实际的设计中,需要综合考虑柱子的受力状态、材料性质、截面形状等因素,以保证计算结果的准确性和合理性。
通过合理的有效高度计算,可以有效地提高结构的安全性和经济性,为建筑的设计和施工提供可靠的技术支持。
地下室铝框木模板的应用

地下室铝框木模板的应用发布时间:2022-03-11T12:37:10.896Z 来源:《建筑科技》2021年11月下33期作者:张月昂龙胜刘杰[导读] 本文介绍铝框木模板在地下室模板的应用,铝框木模作为一种模板体系,在使用过程中具有铝合金模板的轻质,同时又具有小钢模板的施工灵活性,可以利用铝框木模组合设计成框架柱、地下墙体、积水坑、柱坑等多种形式的模板,且铝框木模在单侧支模中具有木模方钢体系无法比拟的优越性,安全稳定,经济效益良好。
江苏南通二建集团有限公司张月昂龙胜刘杰江苏南通 226200【摘要】:本文介绍铝框木模板在地下室模板的应用,铝框木模作为一种模板体系,在使用过程中具有铝合金模板的轻质,同时又具有小钢模板的施工灵活性,可以利用铝框木模组合设计成框架柱、地下墙体、积水坑、柱坑等多种形式的模板,且铝框木模在单侧支模中具有木模方钢体系无法比拟的优越性,安全稳定,经济效益良好。
【关键词】:铝框木模板地下室流水段、单侧支模 1、工程概况1.1、建筑概况本项目是北京市房山区青龙湖镇金地大湖风华项目,洋房与叠拼的住宅小区。
位于北京市房山区青龙湖镇中心区,总建筑面积126456㎡,其中地上76559㎡,地下49896m㎡, 1#、3#-23#楼为住宅楼,2#楼为配套公建,24#为地下车库。
洋房地上6层,叠拼地上4层,地下2层,地下层高3.7m、3.6m,局部高度达到6.6m。
1.2、结构概况地上住宅楼为混凝土剪力墙结构,地下车库为混凝土框架结构(局部下沉式机械车位)。
地上住宅为相同户型的洋房。
地下车库为通长的外墙、局部内墙和独立柱,外墙厚度为300mm、500mm、600mm;内墙厚度为300mm;独立柱尺寸为500*700mm。
1.3、本工程地上铝模板运用本工程1#、4#、7#、3#、9#、12#、13#、17#住宅楼地上结构部分采用铝框木模板施工,楼栋流水施工顺序为下表:表一:流水施工划分表 1.4、本工程地下铝模板运用本工程地下车库二层,每层流水段有22个;局部三层,流水段10个。
广联达土建算量(柱)计算规则解析)

混凝土工程量计算优先顺序,基础,柱,墙,梁,板 模板工程量计算优先顺序,基础,板,柱,墙,梁,
接下来演示软件实际设置操作
柱清单规则
Hale Waihona Puke 柱定额规则2024/1/30
柱清单规则
柱定额规则
2024/1/30
柱清单规则
柱定额规则
2024/1/30
柱清单规则
柱定额规则
2024/1/30
混凝土柱模板定额工程量的计算规则
计算规则
1.现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量除另有规定者外, 均按混凝土与模板的接触面积计算 3.现浇钢筋混凝土框架分别按柱、梁、墙、板有关规定计 算,墙上单面附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量计算, 双面附墙柱按柱计算,但后浇墙、板带的工程量不扣除 5.支模高度净高 (1)柱:无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面、楼 层板顶面至上层板底面; (2)梁:无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面、楼 层板顶面至上层板底面: (3)板:无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面、楼 层板顶面至上层板底面: (4)墙:整板基础板顶面(或反梁顶面)至上层板底面、楼层 板顶面至上层板底面。
柱清单规则 柱定额规则
构造柱清单规则
构造柱定额规则
2024/1/30
构造柱清单规则
构造柱定额规则
2024/1/30
构造柱清单规则
构造柱定额规则
2024/1/30
本节课小结
课程小结
12
混凝土柱清单工程量的计算规则
按设计图示尺寸以体积计算。柱高: 1.有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表 面)至上一层楼板上表面之间的高度计算; 2.无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表 面)至柱帽下表面之间的高度计算; 3.框架柱的柱高:应自柱基上表面至柱顶高度计 算; 4.构造柱按全高计算,嵌接墙体部分(马牙槎) 并入柱身体积; 5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽,并入柱身体积 计算。
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地下室框架柱模板受力验算:
面板采用15mm厚木质复合板(多层板),次龙骨采用50mm×100mm木方子(立放),间距200,柱箍采用双道ф48*3.5,下面两道间距500mm,以上间距600mm,螺栓采用M14,在柱中间位置设置,间距同柱箍间距,双向设置。
柱高取3.0米,柱截面700*700
①最大侧压力计算
砼采用商砼,坍落度180~200mm,β1=1.2,β2=1.15浇注速度为V=5m/h.
F 1=0.22γ
c
t0β1β2V1/2
=0.22×25×6×1.2×1.15×51/2=101.8KN/m2
F 2=γ
c
H
=25×5.00=125KN/m2
倾倒砼时产生的水平荷载4 KN/m2
折减系数取0.9
则F=0.9×(1.2×101.8+1.4×4)=115 KN/m2(计算承载能力)
F=0.9×1.2×101.8=110 KN/m2(验算刚度)
②板面受力验算:
取1m板带,则q=115KN/m(计算承载力),
q=110KN/m(验算刚度)按三跨连续计算按
挠度系数0.677,
强度验算:
W=M
max
/f
m
=0.100×115×2002/26=17691mm
h=(6×17691/1000)1/2=10.30mm
所以取h=15 mm符合要求。
刚度验算:
ω=k
W
ql4/(100EI)=0.677×110×2004/(100×5500×281250)=0.77mm 所以,刚度满足要求。
③次龙骨验算
W=8.3×104 mm3
I=4.165×106 mm4
M= Wf
m
=13×8.3×104=1.08 KN〃m
M=1.08=0.125×23×S2
S=612mm
ω=0.512×22×S4/100EI≤S/250
S≤1093mm
④柱箍验算:
A、2.5米以下:
E=2.05×105N/mm2 I=1.01 ×106mm4
W=2.53×104mm3
M=fW=205×2.53×104=5.18×106N〃mm
M=5.18=(115×S×0.6×0.8)(2-0.6/0.8)/8
S=600 mm
ω=110×S×600×8003×103(8-4×0.62/0.82+0.63/0.83)/(384×2.05×105×1.01×106)=600/400
S=556 mm
取S=500 mm
B、2.5米以上:
F 2=25×2.5=62.5 KN/m2< F
1
=101.8KN/m2
所以按F
2
进行验算
F=0.9×(1.2×62.5+1.4×4)=72.54 KN/m2(计算承载能力)
F=0.9×1.2×62.5=67.5 KN/m2(验算刚度)
只验算柱箍
E=2.05×105N/mm2 I=1.01 ×106mm4 W=2.53×104mm3
M=fW=13×3.34×105=4.34×106N〃mm
M=4.34=(72.54×S×0.6×0.8)(2-0.6/0.8)/8
S=797 mm
ω=67.5×S×600×8003×103(8-4×0.62/0.82+0.63/0.83)/(384×9000×16.66×
106)=600/400
S=675 mm
取S=600 mm
○5螺栓受力验算
采用螺栓M14
对拉螺栓的拉力
N
=FA=115×0.4×0.3=13.8KN 1
N
=FA=72.54×0.6×0.3=13.1KN 2
A= N
/f=13.8×103/215=64.2 mm2
1
取M14螺栓,能满足要求。