地铁车站主体结构模板、支架计算书

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地铁车站钢模板及支架计算书

地铁车站钢模板及支架计算书

附件1:计算书本计算书钢管规格均取φ48×3.0mm 。

1 荷载汇总2 材料性能汇总3 侧墙钢模及支撑体系验算3.1钢模板及支撑体系验算 (1)侧压力计算根据《建筑施工计算手册》,新浇筑混凝土对模板最大侧压力按下列公式计算,并取二式中较小值。

2121022.0V t F c ββγ=H F c γ=式中:F ─新浇混凝土对模板的最大侧压力(2/m kN )c γ─混凝土的重力密度,取243/m kN0t ─新浇混凝土的初凝时间(小时),可按公式)15/(200t 0+=T ,T 为混凝土的温度,取20℃,h h 7.5)1520/(200t 0=+=1β─外加剂影响修整系数,1β=1.22β─混凝土的坍落度影响修整系数。

当坍落度小于30mm 时,取0.85;50~90mm 时,取1.0;110~150mm ,取1.15,本次计算取2β=1.15V ─混凝土浇注速度。

取h m V /2=H ─混凝土侧压力计算位置至新浇混凝土顶面的总高度,本次侧墙浇注高度取最大值4.70m 。

得:2212101/74.58215.12.17.52422.022.0m kN V t F c =⨯⨯⨯⨯⨯==ββγ。

22/8.11270.424m kN H F c =⨯==γ因二者取最小值,新浇混凝土对模板最大侧压力20/74.58m kN F =。

有效压头高度h 由下式计算:c F h γ/0=有效压头m h 45.2=。

分项系数1.35,则作用在侧墙模板上的总荷载为:2/30.7974.6835.1m kN F =⨯=。

(2)钢面板验算钢面板采用6mm 钢板,背面间距350mm 布置[10槽钢,面板计算时按三跨连续梁考虑,有效净跨去330mm ,计算时取1m 板宽。

截面抵抗矩3322100.6610006161W mm bh ⨯=⨯⨯==模截面惯性矩4433108.161000121b 121mm h I ⨯=⨯⨯==模 进行刚度验算时,采用标准荷载,同时不考虑振动荷载作用,则模板上作用的均布荷载。

地铁主体结构高大模板支架专项施工方案(附计算书)【范本模板】

地铁主体结构高大模板支架专项施工方案(附计算书)【范本模板】

主体结构高大模板支架专项施工方案编制:复核:审核:XXXXXXX股份有限公司XXXXXXX项目经理部二○一三年九月目录1。

编制依据及原则 (IV)1。

1 编制依据 (IV)1。

2 编制原则 (IV)2. 工程概况 (V)2.1 观前街站及区间结构概况 (V)2.2 乐桥站及联络线结构概况 (VI)3. 总体施工计划及部署 (VIII)3.1 施工组织机构 (VIII)3。

2 施工场地布置 (IX)3.3 施工进度计划 (IX)3.4 机械设备配备 (X)3。

5 劳动力计划 (XI)3。

6 纵向分段施工 (XIII)4. 主体结构施工工序 (XIV)5. 模板支撑体系设计 .................................................................................................. X V5.1 支撑系统材料选用 ........................................................................................ X V5.1。

1 模板支撑体系主要材料 .................................................................. X V5。

1。

2 材料的要求和配置 (XVI)5。

1。

3 脚手架 ........................................................................................ X VII5.1。

4 模板枋木 ....................................................................................... X VII5。

某地铁车站-主体结构计算书

某地铁车站-主体结构计算书

四、计算模型因车站主体是一个狭长的建筑物,纵向很长,横向相对尺寸较小。

主体计算取延米结构,作为平面应变问题来近似处理,考虑地层与结构的共同作用,采用荷载-结构模型平面杆系有限元单元法。

计算模型为支承在弹性地基上对称的平面框架结构,框架结构底板下用土弹簧模拟土体抗力,车站结构考虑水平及竖向荷载。

按荷载情况、施工方法,模拟开挖、回筑和使用阶段不同的受力状况,按最不利内力进行计算。

中柱根据等效EA 原则换算墙厚。

本站围护桩与主体结构之间设置柔性防水层,按重合墙考虑,即围护结构与内衬墙之间只传递径向压力而不传递切向剪力,SAP 计算时,采用二力杆单元来模拟围护桩与内衬墙的这种作用。

车站断面的计算模型如图2-1-1所示。

图2-1-1 车站断面计算模型五、荷载组合与分项系数5.1、荷载分类荷载类荷载名称 荷载取值 永久 荷载结构自重按实际重量 覆土重 土容重按18~20kN/m 3侧水、土压力 施工阶段按主动侧土压力计算,使用阶段按静水浮力 按地质资料提供的稳定水位计算设备重量 设备区荷载按8kPa 计,当设备荷载大于8kPa 可变荷载基本可 变荷载 地面超载20kPa 均匀活载 地面超载引起的侧向土压力 按土压力侧向系数确定 人群荷载 公共区人群荷载按4kPa 计 地铁车辆荷载及其动力作用列车荷载按列车满载条件确定 其他可 温度变化影响5.2、荷载组合根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)、《建筑抗震设计规范》、《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-94)和《地铁设计规范》(GB 50157-2003)的规定,按结构在施工阶段和使用阶段可能出现的最不利情况进行荷载组合,各种荷载组合及分项系数见下表。

荷载组合表六车站结构断面计算6.1 结构主要尺寸车站标准段横断面盾构井段横断面主体外挂段横断面6.2标准段断面计算6.2.1 计算的钻孔资料计算采用钻孔M7Z3-SXSZ-013。

相应土层的地质参数如下:6.2.2 计算过程设计中考虑地震和人防等荷载偶然组合,并按照承载力极限状态和正常使用极限状态两种工况验算结构在施工阶段和使用阶段的结构受力。

地铁车站结构计算模板

地铁车站结构计算模板

一、围护结构计算
明挖结构
(二)基本原理
设: 第一步的增量位移、内力结果为ΔR1 第二步的增量位移、内力结果为ΔR2 …… 第n步的增量位移、内力结果为ΔRn
则: 第一步的位移、内力结果为R1=ΔR1 第二步的位移、内力结果为R2=R1+ΔR2
=ΔR1+ΔR2 …… 第n步的位移、内力结果为 Rn=Rn-1+ΔRn
二、主体结构计算
(二)计算图式-柱尺寸的输入
明挖结构
沿车子纵向取1米按横向框 架计算时,由于柱子主要承受 轴力作用,弯矩很小,因此输 入软件里的柱尺寸按等截面积 折算到每延米上。
如左图中柱横向尺寸h,纵 向尺寸b ,柱跨为L。 输入软件的柱尺寸:
h=图中的h b=图中的b/L
二、主体结构计算
(三)计算荷载及组合 荷载(略) 荷载分项组合系数
(2)叠合墙:围护结构作为主体结构侧墙的一部分,与内衬墙组成叠合式 结构,通过结构和施工措施,保证叠合面的剪力传递。围护结构多采用连续墙, 在连续墙对应于内衬结构板的位置预埋钢筋接驳器以保证围护与主体结构顶、 底板、楼板节点的刚接,并对连续墙与内衬墙的接触面做凿毛处理或设置足够 的连接筋。
二、主体结构计算
一、围护结构计算
明挖结构
(二)基本原理
以上基坑计算软件的原理:围护结构按平面问题进行分析,取“荷 载-结构”模式,采用弹性有限元法进行计算。计算按“增量法”原理模 拟施工开挖、支撑和回筑的全过程进行;地基与围护结构的共同作用采 用水土压力及一系列不能受拉的弹簧进行模拟。
增量法的基本原理:每一施工步骤的外荷载和所求得的结构位移、 内力都是相对于前一阶段完成后的增量。本步的增量位移、内力需与之 前的所有阶段的增量位移、内力叠加后方可得到本步完成后结构的实际 位移、内力。

地铁车站支架计算书

地铁车站支架计算书

计算书及相关施工图纸12.1模板及支撑系统设计取值高大模板支撑架采用φ48.3mm×3.6mm(验算按φ48mm×3.0mm)钢管及构配件搭设碗扣式钢管满堂支撑架、可调托撑(底板厚度5mm,螺杆外径36mm)搭设,模板采用18mm厚竹胶板、100mm×100mm截面松木方(验算按95mm ×95mm)次楞、2[10槽钢(用于侧墙及梁板)或φ48.3mm×3.6mm扣件式双钢管(用于立柱)主楞。

模板分类布置如下:板:次楞间距250mm,顶板立杆双向间距600mm,中板立杆横向900mm、纵向600mm,边立杆距侧墙及梁侧≤400mm,水平杆步距1200mm;两侧加腋部位范围内的立杆横向间距加密至450mm。

侧墙:次楞竖向布置、间距250mm,主楞横向布置、间距400mm、600mm (对应水平杆顶撑步距),横向钢管支撑纵向间距600mm,竖向间距1200mm,两侧距墙横向4跨(5根立杆)、竖向3步(350+1200×3=3950)范围内均加密至400mm、竖向3步以上至板底加密至600mm(端头井负二层净高7280mm,加密区为竖向4步)。

梁:中板梁次楞间距200mm,梁下布置4根立杆,纵距600mm;顶板梁次楞间距200mm,梁下布置6根立杆,纵距600mm;梁下立杆不升至板底,纵横水平杆步距1200mm。

柱:次楞竖向布置间距250mm,主楞横向布置间距450mm。

由于涉及到的模板及支撑系统选型较多,现将模板及支撑系统采用的设计值列于下表12.1-1所示:表12.1-1 模板及支撑系统采用的设计值12.2模板及支撑系统设计验算说明12.2.1设计验算原则(1)应满足模板在运输、安装、使用过程中的强度、刚度及稳定性的要求; (2)从本工程实际出发,优先选用定型化、标准化的模板支撑和模板构件; (3)采取符合实际的力学模型进行计算。

12.2.2模板及支架系统的力学参数 (1)碗扣式支撑架(2)木材(3)钢材12.2.3模板变形值的规定为了保证结构表面的平整度,模板及模板支架必须具有足够的刚度,验算时其变形值不超过下列规定:(1) 对结构表面外露的模板,为模板构件计算跨度的1/400;结构表面隐蔽的模板,为模板构件计算跨度的1/250;(2)支架体系的压缩变形值或弹性挠度,为相应的结构计算跨度的1/1000; (3)柱箍最大容许变形值为3mm 或B/500; 12.3侧墙模板设计验算根据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013)、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)进行模板设计验算。

城市轨道交通地铁车站主体结构计算书

城市轨道交通地铁车站主体结构计算书

XX市城市轨道交通XX线工程XXX站主体结构施工图设计专业:结构计算书XX工程集团有限责任公司20 年月XX市城市轨道交通XX线工程XXX站主体结构施工图设计专业:结构计算书XX工程集团有限责任公司20 年月一.工程概况XXX站位于XX路与XX路交叉的十字路口北侧,顺XX路呈南北向偏东布置。

XX路规划宽43m,道路现已形成,路面车流量大,交通繁忙。

十字路口东北象限为海雅百货、世博广场;东南象限为夏威夷阁住宅小区;西南象限为中惠华庭住宅小区、中国移动;西北象限为华润万家购物广场和XX老饭店。

车站四周商业建筑多,较繁华,客流量大。

二.设计依据及采用规范1、《XX市城市快速轨道交通XX线工程详细勘察阶段XXX站岩土工程勘察报告》,中铁XX工程集团有限责任公司,2010年1月2、业主、总体组及其它相关部门提供的基础资料3、设计采用的规范、规程和标准《地铁设计规范》(GB50157-2003)《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003年版)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)《轨道交通工程人民防空设计规范》(RFJ 02-2009)《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)(2006版)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2008)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2004)国家及广东省、XX市的其它现行相关规范、规程。

三.计算原则及计算标准1、车站主体结构安全等级为一级;结构按设计使用年限100年的要求进行耐久性设计;结构重要性系数。

2、车站主体结构可按底板支承在弹性地基上的平面框架进行内力分析,计算时宜考虑所有构件的弯曲、剪切和压缩变形的影响。

地铁主体结构高大模板支架专项施工方案(附计算书)

地铁主体结构高大模板支架专项施工方案(附计算书)

地铁主体结构高大模板支架专项施工方案(附计算书)项目背景地铁在城市的快速发展中起到了至关重要的作用,而地铁主体结构的建设涉及到许多复杂的工程技术问题。

其中,高大模板支架是地铁主体结构建设中的重要组成部分,其施工方案的设计和实施对地铁工程的进展具有至关重要的影响。

本文旨在对地铁主体结构高大模板支架专项施工方案进行详细的分析和讨论,并附上相关的计算书,以确保施工的顺利进行。

施工方案概述目标本项目的主要目标是设计一个高效、安全和经济的模板支架专项施工方案,保证地铁主体结构的稳定性和持久性。

方案内容1.确定施工工艺:根据地铁主体结构的设计要求和具体情况,确定最佳的施工工艺,包括施工流程、工序和施工方法等。

2.材料选用:选择优质的材料用于模板支架的制作,保证施工的质量和安全性。

3.设计支架结构:根据地铁主体结构的实际情况和需求,设计合适的支架结构,保证支撑的稳定性和承重能力。

4.安全措施:在施工过程中,加强安全监管,采取有效措施保障工人和周围居民的安全。

模板支架施工流程1.确定支架位置:根据设计图纸和地铁主体结构的要求,确定支架的具体位置和布置方案。

2.制作模板支架:按照设计要求和计算书中的数据,制作模板支架的各个部分,确保质量和精度。

3.安装支架:将制作好的支架部件按照设计要求组装安装到地铁主体结构的指定位置,确保支撑的牢固和稳定。

4.调试测试:在支架安装完成后,进行必要的调试和测试工作,确认支架的安全性和稳定性。

5.完成验收:经过调试测试合格后,对支架进行验收,确保施工符合设计要求和标准。

计算书附录本文附上了地铁主体结构高大模板支架的相关计算书,包括但不限于以下内容:•支架的设计参数和要求•材料的选用和强度计算•支架结构的承载能力计算•支架的抗震和稳定性计算•施工过程中的负荷计算和安全系数分析结论通过本文的详细分析和讨论,我们设计了一个相对完备的地铁主体结构高大模板支架专项施工方案,并附上了相关的计算书,为地铁工程的顺利进行提供了可靠的依据和支持。

地铁车站主体模板、支架施工方案

地铁车站主体模板、支架施工方案

武汉市地铁二号线一期工程23标段虎泉站车站主体结构模板、支架施工专项方案中铁五局集团有限公司武汉市地铁二号线项目经理部二00八年八月二日虎泉车站主体结构模板、支架施工专项方案一、编制依据1、危险性较大的分部分项工程安全管理办法;2、建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范;3、简明施工计算手册;4、公路施工手册:桥涵;5、施工图纸。

虎泉站主体结构剖面图二、工程概况虎泉站为地下二层箱形框架结构(地下一层为站厅层、地下二层为站台层),车站标准段宽18.7米,站台宽10米。

车站一共设四个出入口,分别通向四个方向,便于乘客选择不同的进出站方向。

车站主体结构由底板、独立柱、边墙、梁,中板及顶板等组成,均为钢筋混凝土现浇结构。

底板厚度为900mm、中板厚度为400mm、顶板厚度为800mm。

现浇边墙厚度为700mm,高度为6000mm。

独立柱有三种截面形式,最大截面为700*1300mm,高度为4600mm。

混凝土现浇梁断面有几种规格尺寸,其中最大宽度有1200mm,最大高度有1500mm。

三、施工计划1、施工进度计划虎泉站主体施工工期12个月,具体安排见施工进度计划横道图。

施工进度计划横道图2、材料使用计划周转料根据分段长度配置,计划中板及顶板各配置4套多功能碗扣架和竹胶板模板,主要周转料计划见下表。

周转料倒运及钢支撑拆装的水平、垂直运输方式以龙门吊机为主,汽车吊配合。

主要周转料计划表3、机械设备使用计划拟投入本工程主要施工机械设备具体见表4.4-1。

拟投入主要施工机械设备表4、劳动力机计划主体结构施工作业人员详见劳动力配备表。

主体结构施劳动力配备表四、施工工艺技术1、总体施工方案车站主体结构采用单向多工作面平行流水作业方式组织施工,按诱导缝、施工缝分块、分层浇注。

结构现浇支架采用WDJ多功能碗扣式脚手架搭设满堂支架。

模板采用1.5cm竹胶板。

2、主体结构施工段落划分⑴主体结构分段划分的原则分段长度不宜超过16m;分缝处宜在两柱之间梁跨1/4~1/3范围内;中板预留孔洞砼一次灌注;竖向施工分作三层。

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计算书1模板配置概况表模板支架配置表2材料的物理力学性能指标及计算依据2.1材料的物理力学性能指标1)材料的物理力学性能指标①碗扣支架钢管截面特性根据JGJ166-2008规范表5.1.6、5.1.7采用:φ=,壁厚t=3.5mm,按壁厚3.0mm计算。

截面积A=4.24cm2,自外径48mm重q=33.1N/m,抗拉、抗弯抗压强度设计值f=205N/mm2,抗剪强度设计值fv=125N/mm2,弹性模量E=2.06×105N/mm2。

回转半径i=1.59cm,截面模量W=4.49cm3,截面惯性矩I=10.78cm4。

②方木根据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)附录 A 3.1-3 木材的强度设计值和弹性模量采用;方木采用红皮云杉,弹性模量E=9000N/mm2,抗弯强度设计值f=13N/mm2,承压强度设计值f=10N/mm2,顺纹抗拉强度设计值fm=8.0 N/mm2,顺纹抗剪强度设计值fv=1.4N/mm2。

截面尺寸85mm×85mm,惯性矩I=bh3/12=4.350×10-6m4 ,抗弯截面模量W=bh2/6=1.024×10-4m3, 静矩S= bh2/8=7.677×10-5m3截面尺寸100mm×100mm,惯性矩I=bh3/12=8.333×10-6m4 ,抗弯截面模量W=bh2/6=1.667×10-4m3, 静矩S= bh2/8=1.250×10-4m3截面尺寸120mm×120mm,惯性矩I=bh3/12=1.728×10-5m4 ,抗弯截面模量W=bh2/6=2.88×10-4m3, 静矩S= bh2/8=2.16×10-4m3③木胶合板(参照产品试验性能参数)模板采用胶合面板,规格2440mm×1220mm×18mm抗弯强度设计值f=11.5N/mm2,承压抗拉强度设计值fm=8.0 N/mm2,抗剪强度设计值fv=1.3N/mm2,弹性模量E=6000 N/mm2;取1m宽模板,惯性矩: I=bh3/12=1000×183/12=4.86×10-7 m4;模板的截面抵抗矩为:w=bh2/6=1000×182/6=5.40×10-5m3;静矩: S= bh2/8=1000×182/8=4.05×10-5m3;④钢模板面板钢模板采用大模板,面板为6mm厚Q235A钢板,规格2m×3m。

抗弯拉、压强度设计值f=215N/mm2,抗剪强度设计值f=125N/mm2弹性模量E=206000N/mm2。

取1m宽,截面积A=6000mm2,惯性矩I=1.8×10-8m4;截面模量W=6×10-6m3;静矩S=4.5×10-6m3⑤钢背楞竖肋、横肋和边肋均采用[8普通型热轧槽钢;背楞采用2[10普通型热轧槽钢。

[80×43槽钢的截面积A=1024mm2,惯性矩I=1.013×106mm4,截面模量W=2.53×104mm3。

[100×48槽钢的截面积A=1274mm2,惯性矩I=1.983×106mm4,截面模量W=3.97×104mm3。

2.2计算依据1)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008);2)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008);3)《建筑施工手册》(2003年第四版)4)《建筑施工计算手册》(江正荣等编·中国建筑工业出版社·2004年9月)。

3荷载计算本模板支架工程在框架结构底板施工完成的前提下进行,支架立杆直接支承在框架结构钢筋混凝土底板上,检算中不进行立杆地基承载力计算。

1)模板及支撑架自重标准值Q1(取为单位面积上的荷载)本工程明挖段主体结构支架高度小于10m,根据JGJ166-2008规范4.2.4条“1 ……10m以下的支撑架可不计算架体自重;……”,故荷载计算中无需计算支架自重,模板自重标准值(竹、木胶合板)查表4.2.4为0.30kN/m2。

①模板自重标准值:Q竹胶板=1.02g/cm3×1.8cm=1.836g/cm2=0.184 kN/m2②方木次楞自重标准值:Q方木=1.5g/cm3×100cm×10cm×10cm/(100cm×30cm)=0.5 kN/m2③槽钢主楞自重标准值:Q槽钢=80N/m×1/0.6m=0.133 kN/m2Q竹胶板+Q方木+Q钢管=0.133kN/m2+0.5 kN/m2+0.184 kN/m2=0.82kN/m2>0.30kN/m2,则取模板自重标准值为:Q1=0.82kN/m2,分项系数取1.2。

2)混凝土自重(包括钢筋)标准值Q2(取为单位面积上的荷载) 根据dJGJ166-2008规范 4.2.4条: 2 ……普通钢筋混凝土可采用25kN/m3……”,则Q2=25kN/m3①顶板按结构顶板800mm厚计算,则Q2=25kN/m3×0.8m=20kN/m2,分项系数取1.2。

顶板按区间明挖段结构顶板最厚部分1100mm厚计算,则Q2=25kN/m3×1.1m=27.5kN/m2,分项系数取1.2。

②中板按结构中板400mm厚计算,则Q2=25kN/m3×0.4m=10kN/m2,分项系数取1.2。

③纵梁按梁高1800mm(最大纵梁高)计算,则Q2=25kN/m3×1.8m=45kN/m2,分项系数取1.2。

3)施工人员及设备荷载标准值Q3根据JGJ166-2008规范4.2.5条:Q3=1.0kN/m2,分项系数取1.4。

4)浇注和振捣混凝土产生的荷载标准值Q4根据JGJ166-2008规范4.2.5条:Q4=1.0kN/m2,分项系数取1.4。

5)新浇混凝土侧压力F根据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)4.1.1规定,当采用内部振捣器时,新浇筑的混凝土作用于模板的最大侧压力标准值(G4k ),可按下列公式计算,并取其中的较小值:F 1=0.22γc×t×β1×β2×V1/2=0.22×25×6×1.2×1.15×1.21/2=50kN/m2F──新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(kN/m2);γc ——混凝土容重25kN/m3 t——砼初凝时间6hβ1——外加剂影响修正系数,当使用具有缓凝作用的外加剂时为1.2 β2——坍落度影响修正系数,取1.15V——浇筑升高速度,取1.2m/hF2 c HH──混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(m)F2=5.56×25=139kN/m2F 1《 F2取F1最大压头h=F/γc=50.0/25=2m(从墙、柱顶向下压力逐渐增加到2m达到最大,2m以下为最大值均布不变),计算时取Q=50kN/m2。

4支架立杆检算按“JGJ166-2008”规范4.4.1要求,模板支架立杆承载力计算荷载组合为永久荷载+可变荷载(不包括风荷载)或永久荷载+0.9(可变荷载+风荷载),由于本工程是地下基坑内框架结构内支撑工程,不考虑风荷载,荷载组合按照永久荷载+可变荷载(不包括风荷载)进行计算,主要验算立杆的承载力。

验算顶板按和平医院站顶板混凝土厚处800mm,最大支架高度(7.63m),立杆间距900mm (纵)×600mm(横)布置,步距为1200mm。

验算梁板组合按顶纵梁梁高1800mm(最大梁高),立杆间距900mm(纵)×300mm(横)布置,步距为1200mm。

4.1顶板厚度800mm,立杆间距900mm×600mm,步距1200mm(1)荷载组合(单肢立杆)N=[1.2(Q1+Q2)+1.4(Q3+Q4)]LxLy(JGJ166-2008,5.6.2-1)=[1.2×(0.82+20)+1.4×(1.0+1.0)]×0.9×0.6=15.003kN式中Lx—单肢立杆的纵向间距(m),Ly—单肢立杆的横向间距(m)(2)立杆承载力计算本方案中钢管的步距为h=1200mm,根据JGJ166-2008规范5.6.3“2 ……应按l=h+2a计算,a为立杆伸出顶层水平杆长度。

”则立杆计算长度l=h+2a=1200mm+2×700mm=2600mm回转半径查JGJ166-2008规范“表5.1.7钢管截面特性”i=15.9mm长细比:λ= l/i=2600mm/15.9mm=163.5取λ=163.5mm,查JGJ166-2008规范附录E“Q235A级钢管轴心受压构件的稳定系数”得φ=0.2635根据JGJ166-2008,5.3.3-2得N=15.003kN≤φAf=0.2635×424mm2×205N/mm2=22.9kN(可行)式中φ——轴心受压杆件稳定系数,按长细比查JGJ166-2008规范附录E 采用;A——立杆横截面面积(mm2);f——钢材的抗拉、抗弯、抗压强度设计值,按JGJ166-2008规范表5.1.6采用。

4.2中板厚度400mm,立杆间距900mm×900mm,步距1200mm(1)荷载组合(单肢立杆)N=[1.2(Q1+Q2)+1.4(Q3+Q4)]LxLy(JGJ166-2008,5.6.2-1)=[1.2×(0.82+10)+1.4×(1.0+1.0)]×0.9×0.9=12.18kN式中Lx—单肢立杆的纵向间距(m),Ly—单肢立杆的横向间距(m)(2)立杆承载力计算本方案中钢管的步距为h=1200mm,根据JGJ166-2008规范5.6.3“2 ……应按l=h+2a计算,a为立杆伸出顶层水平杆长度。

”则立杆计算长度l=h+2a=1200mm+2×700mm=2600mm回转半径查JGJ166-2008规范“表5.1.7钢管截面特性”i=15.9mm长细比:λ= l/i=2600mm/15.9mm=163.5取λ=163.5mm,查JGJ166-2008规范附录E“Q235A级钢管轴心受压构件的稳定系数”得φ=0.259根据JGJ166-2008,5.3.3-2得N=12.18kN≤0.259×424mm2×205N/mm2=22.5kN(可行)式中φ——轴心受压杆件稳定系数,按长细比查JGJ166-2008规范附录E 采用;A——立杆横截面面积(mm2);f——钢材的抗拉、抗弯、抗压强度设计值,按JGJ166-2008规范表5.1.6采用。

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