支模架稳定性和立杆基础计算
300x800坡屋面斜梁模板钢管支撑架计算书

300x800坡屋面斜梁模板钢管支撑架计算书坡屋面支模荷载计算说明:该坡屋面坡度i=0.283,tanα=0.283 水平面夹角α=15.8°荷载增大系数k=1/cos15.8°=1.04。
以下利用专业软件计算坡屋面结构支模中,大梁及楼板截面高度、模板自重、砼内钢筋含量、每平方米施工荷载等,均乘以1.04后再进行计算。
模板支架搭设高度为17.20米,基本尺寸为:梁截面 B×D=300mm×830mm,梁两侧楼板厚度125mm,梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=0.45米,立杆的步距 h=1.50米,梁底布置3道龙骨,梁底小横杆间距0.450m,梁底增加2道承重立杆。
梁顶托采用单钢管: 48×3.0。
立杆上端伸出至模板支撑点长度:0.30米。
采用的钢管类型为48×3.0,采用扣件连接方式。
梁模板支撑架立面简图一、模板面板计算使用模板类型为:胶合板。
面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。
模板面板按照多跨连续梁计算。
(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):q11 = 26.500×0.830×0.450=9.898kN/m(2)模板的自重线荷载(kN/m):q12 = 0.520×0.450×(2×0.830+0.300)/0.300=1.529kN/m(3)活荷载为施工荷载标准值(kN/m):q13 = 2.600×0.450=1.170kN/m均布线荷载标准值为:q = 26.500×0.830×0.450+0.520×0.450×(2×0.830+0.300)/0.300=11.427kN/m均布线荷载设计值为:q1 = 1.0×[1.35×(9.898+1.529)+1.4×0.9×1.170]=16.900kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:本算例中,截面抵抗矩W和截面惯性矩I分别为:W = 45.00×1.50×1.50/6 = 16.88cm3;I = 45.00×1.50×1.50×1.50/12 = 12.66cm4;施工荷载为均布线荷载:计算简图剪力图(kN)弯矩图(kN.m)经过计算得到从左到右各支座力分别为N1=0.951kNN2=3.169kNN3=0.951kN最大弯矩 M1 = 0.048kN.m(1)抗弯强度计算经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.048×1000×1000/16875=2.817N/mm2面板的抗弯强度设计值 [f],取12.00N/mm2;面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!(2)挠度计算验算挠度时不考虑可变荷载值,仅考虑永久荷载标准值,故采用均布线荷载标准值q = 11.43kN/m为设计值。
梁支撑架及梁侧模板计算书

附件一梁底支撑架及梁侧模板计算书以酒店最大梁KZL3(1):梁截面为1400mmx2900mm为计算依据,其余梁可参考此梁进行支撑架搭设,转换层层高为5.6m。
材料选用:模板:梁底模采用12mm厚竹胶板,梁侧模采用18mm厚木模胶合板,木枋截面:60mm*80mm,钢管:Φ48*2.8mm(实测值)钢管。
φ12对拉螺杆,U型顶托。
采用2.5m的立杆,在梁截面方向正中增加4排立杆,立杆间距500,沿梁长度方向立杆间距600,离地150高设置纵横向扫脚杆,第二道水平连系杆离地1.25m,第三道水平连系杆离地2.35m,立杆上口采用U型顶托(质量必须可靠),U型顶托上设置短向双钢管用于支承梁底模,在搭设梁底支模架时,短向双钢管均需与大梁两侧立杆上的水平杆扣件连接。
梁侧模距梁底200高设置第一道对拉螺杆,底下3排螺杆纵横间距控制在460mm以内。
梁内严禁穿竹筒(大梁易在此处开裂),改用φ16PVC管,在大梁上口采用一排一次性螺杆,用以确保梁截面。
设置纵向连续剪力撑,将荷载往框架柱传递。
横向每隔4根立杆设置剪刀撑,剪力撑采用6m钢管。
梁支模架与浇捣成型的框支柱用钢管抱箍连接成整体,增加其整体稳定性。
为防止立杆集中力过大,抵抗对楼面砼产生冲切破坏,在梁截面方向立杆下铺设槽钢,槽口向上,或采用50mm~60mm厚松木板塞在靠近立杆的扫脚杆下方,以增大受力面积。
KZL3(1)框支梁支模示意图一、底板模板计算:底板模计算跨度为150mm,取计算单元为0.6m,现进行强度及挠度验算,按四跨连续梁计算。
荷载统计:模板自重:q1=0.35*0.6*(2*2.7+1.4)/1.4=1.02kn/m梁钢筋砼自重:q2=25.5*0.6*2.9=44.4kn/m振捣砼时产生的荷载标准值:q3=2*0.6=1.2kn/m合计:Q=1.2*(q1+q2)+1.4*q3=1.2*(1.02+44.4)+1.4*1.2=56.2kn/m强度验算:验算式:W≥M/ fmM=0.121*QL2=0.121*56.2*0.15*0.15=0.15kn.m板模板截面抵抗矩:W=600*12*12/6=14400mm3=13 N/mm2f=M/W=0.15*106/14400=10.4N/mm2<fm=13 N/mm2木材抗弯强度设计值fm强度符合要求挠度验算:验算式:ωA=KwqL4/100EI≤L/400Q=1.02+44.4=45.4kn/mE=9.5*103N/mm2I=600*12*12*12/12=86400mm4Kw=0.967ωA=KwqL4/100EI=0.967*45.4*1504/100*9.5*103*86400=0.27mm≤L/400=150/400=0.375mm挠度符合要求二、梁底木楞验算梁底木楞采用60*80木枋,计算跨度为600mm,计算单元为150mm,按四跨连续梁进行验算。
模板施工方案

一、工程概况:本工程为湖南运达房地产开发有限公司开发的运达国际广场工程, 位于长沙市芙蓉路与营盘路交汇的西南角,由湖南方圆建筑工程设计事物所设计,湖南长顺监理工程有限公司监理,湖南省第六工程公司施工。
工程为框剪结构,建筑面积110000m2,采用双塔结构,其中地下三层, 地上裙楼5层,一座塔楼为23层宾馆,另一座塔楼为25层写字楼,设计建筑高度为99.9m。
本方案编制遵循《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001、J84-2001)以及《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)的要求。
二、模板工程材料的选用根据我单位常规的施工方法,结合市场材料供应情况,考虑施工质量的要求以及施工的易操作性,本工程模板工程采用的材料分别如下:1、模板支撑体系:采用扣件式钢管满堂红支模架作为模板水平和垂直支撑体系。
具体构件的支撑方式详见后面的构件支模方法。
2、模板板材:为了保证工程质量及增加模板周转次数,决定采用18mm厚胶合板。
模板本身的质量直接牵涉到模板工程的质量和模板的周转次数,所以,木模板进货时必须严格把关。
3、木枋材料本工程木枋采用60³80杉木枋材,直接购进成品,到现场再经平刨和压刨加工,选购时必须注意木材的含水率必须低于25%,不得有翘曲变形现象。
其它辅助材料的选择和要求在后面的方案中再说明。
三、支撑系统及模板周转材料的配备1、模板工程施工段划分:±0.000以下模板工程划分为三个流水段进行施工作业,流水方向为:I→II→III(如下图所示)。
支撑系统及模板等周转材料根据流水方向进行循环周转使用,裙楼和标准层以每层为单位往上翻进行材料周转。
2、结合工程实际特征,支撑系统及模板进行如下配备:⑴、地下室施工阶段配备一层+2/3层(I、II施工段)的支撑材料及模板材料。
地下室每层模板面积约为30000m2,我项目准备50000㎡的模板进行循环使用。
脚手架计算

脚手架计算脚手架计算是建筑施工过程中的重要环节,它涉及到对建筑物脚手架的设计和搭建进行必要的计算和评估。
脚手架是建筑工程中的临时性结构,是为了提供工人在施工过程中操作空间和安全保护而搭建的。
脚手架计算的目的是为了确保脚手架的安全可靠,能够承受预期的荷载并避免发生倒塌等意外事故。
脚手架计算主要涉及脚手架的承载能力和稳定性。
承载能力是指脚手架能够承受的最大荷载,包括人员、工具和材料等。
稳定性是指脚手架能够保持平衡,避免倾斜、倒塌等安全问题。
进行脚手架计算需要考虑各种因素,如建筑物的高度、形状、荷载分布、风荷载等,以及脚手架的搭设方式、材料强度等。
在进行脚手架计算时,首先需要了解建筑物的设计参数,比如设计荷载和安全系数。
设计荷载是指建筑物在使用过程中的预期荷载,包括人员、设备和材料等。
安全系数是指设计荷载与脚手架承载能力之间的比值,用来确保脚手架的安全性。
一般情况下,建筑物的设计荷载和安全系数都是由相关的建筑设计规范或标准规定的。
接下来,需要确定脚手架的材料和结构形式。
脚手架的材料一般包括钢管、钢板、螺栓、脚轮等。
这些材料的强度和承载能力需要符合相关的标准要求。
脚手架的结构形式有多种,比如单排支撑式、悬挂式、门式脚手架等。
不同结构形式的脚手架在计算时需考虑不同的因素。
针对不同的脚手架结构形式和设计参数,可以采用不同的计算方法。
一种常用的计算方法是静力学平衡法,即根据静力学原理进行脚手架的荷载分析和结构稳定性分析。
该方法可以通过建立脚手架的结构模型,选取适当的节点和杆件,运用平衡方程和力的平衡条件等进行计算。
另外,还需要考虑脚手架的施工过程中可能存在的变形和位移。
施工过程中,脚手架的变形和位移可能会超过规定的限值,导致脚手架的不稳定和安全隐患。
因此,在脚手架计算中需要对脚手架的变形和位移进行评估,并进行必要的控制和调整。
总之,脚手架计算是建筑施工中不可或缺的环节。
它能够保证脚手架的安全可靠,保护施工人员的生命财产安全。
大跨度高支撑模板计算书

近年来,全国范围内发生因模板高支架坍塌而导致重大恶性事故多起,因此对此方面的安全监理工作应特别引起施工现场人员的重视。
根据《建设工程安全生产管理条例》和建设部建质〔2004〕213号文件《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》要求,模板工程施工前施工单位应当单独编制安全专项施工方案,对水平砼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或集中荷载大于15KN/m2的模板支撑系统必须由建筑施工企业组织不少于5人的专家组,对编制的安全专项施工方案进行论证审查。
1. 工程概况由南京图腾置业发展有限公司开发的大观·天地MALL项目位于南京市下关区建宁路300号,东邻阅江楼、静海寺,西面热河路,北抵郑和路,为阅江楼旅游观光风景区的一个重要组成部分。
中庭大圆井字梁,截面500×2000,跨度27m,支模架高度17m;影剧院屋面梁截面550×2100,板厚200,跨度17m,支模架高度11m。
2. 高支架搭设方案结合本工程的结构形式和施工特点(26-35轴线屋顶构架模板支撑体系属于大跨度高支模,其搭设方案:2.1整体钢管排架采用48×3.0钢管,竖向立杆间距不大于800×800,水平连杆双向在离楼面上150设扫地杆,以上水平连杆1500每步设置,大圆弧处井字量扫地杆150设置,以上每步1450到-0.1顶紧再按每步1450到 5.7顶紧再每步1200到梁底。
小影剧院550×2100的每步1250到15.7处顶紧每步1250到梁底。
支撑架与整体排架连接要连接牢固。
2.2框架梁小影剧院550×2100实行梁宽方向竖向立杆间距500+300+500即两侧从楼面到楼板底及梁顶面,中间加二根立杆从楼面到梁底,顺梁方向立杆间距统一按800设置,如果梁底中间加一根立杆从楼面到梁底,顺梁方向立杆间距按400设置,梁处水平杆按每步1250搭设在中间砼梁顶紧支撑架与整体排架连接处要连接牢固。
楼板支模架计算手稿

扣件钢管楼板模板支架计算书模板支架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。
模板支架搭设高度为5.0米、5.5米,搭设尺寸为:立杆的纵距 b=0.90米,立杆的横距 l=0.90米,立杆的步距 h=1.50米。
图1 楼板支撑架立面简图图2 楼板支撑架荷载计算单元采用的钢管类型为48×3.0。
一、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。
模板面板的按照三跨连续梁计算。
静荷载标准值 q1 = 25.000×0.120×0.900+0.350×0.900=3.015kN/m活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)×0.900=2.700kN/m面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:W = 90.00×1.80×1.80/6 = 48.60cm3;I = 90.00×1.80×1.80×1.80/12 = 43.74cm4;(1)抗弯强度计算f = M / W < [f]其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2);M ——面板的最大弯距(N.mm);W ——面板的净截面抵抗矩;[f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2;M = 0.100ql2其中 q ——荷载设计值(kN/m);经计算得到 M = 0.100×(1.2×3.015+1.4×2.700)×0.250×0.250=0.046kN.m经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.046×1000×1000/48600=0.951N/mm2面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!(2)抗剪计算T = 3Q/2bh < [T]其中最大剪力 Q=0.600×(1.2×3.015+1.4×2.700)×0.250=1.110kN截面抗剪强度计算值 T=3×1110.0/(2×900.000×18.000)=0.103N/mm2截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2抗剪强度验算 T < [T],满足要求!(3)挠度计算v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250面板最大挠度计算值 v = 0.677×5.715×2504/(100×6000×437400)=0.058mm面板的最大挠度小于250.0/250,满足要求!二、模板支撑方木的计算方木按照均布荷载下三跨连续梁计算。
支模架脚手架计算

支模架脚手架计算 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】目录一、模板计算(一)现浇板底模1、强度计算a、荷载:线荷载q=(q1+q2)k1集中荷载p=p 1×k 2 q 1——砼重,25KN/m 3q 2————模板自重。
组合钢模板为m 2P 1——施工人员和设备荷载, K 1——不变荷载分项系数K 2——可变荷载分项系数(注:荷载分项系数k 1=,k 2=。
按GB50204-92规范第2.2.2条规定,荷载设计值可以乘以的折减系数。
分项系数与折减系数相抵后,可近似取k 1=k 2=1,即取荷载标准值进行计算。
余同)bc 、强度计算式M max =1/8ql 2+1/4pl(单位:N-mm)σmax =M max /W ≤fW ——模板截面抵抗矩。
从《组合钢模板技术规范》GBJ214-89查取,由于钢模板系错缝拼接,部分模板在跨度方向不连续,故取0.7m 组合,一般情况下为W=×104mm 3当采用竹、木模板时,按式W=1/6bh 2计算,b=1000mm ,h 为模板厚度。
f ——模板材料抗弯强度,钢模板取f y =215N/mm 2;竹、木模板按厂家提供数据,无数据时可参考《木结构设计规范》中的木材抗弯强度指标。
2、刚度计算a 、荷载:只取不变荷载q 。
LL ——找平杆间距b 、计算简图:c 、刚度计算式 W max =ql 4/192E E ≤[W]=1.5mm E ——模板材料弹性模量,当为钢模板时,E=×105N/mm 2竹、木模板仍按厂家提供数据,无数据时参考《木结构设计规范》。
余同。
I ——模板截面惯性矩。
当为组合钢模板时,取I=b ×105mm 4;竹、木模板按I=1/12bh 3式计算。
[W]——挠度允许值,1.5mm 。
(二)梁底模1、强度计算 a 、荷载:q=q 1+q 2+q 3q 1——砼重,同前q 2——模板重,同前。
支模架基本数据

支模架基本数据标题:支模架基本数据引言概述:支模架是建造工程中常用的一种暂时支撑结构,用于支撑和固定混凝土模板、钢模板等,保证施工安全和质量。
支模架基本数据是指支模架的相关参数和特性,对支模架的选择、设计和施工起着至关重要的作用。
一、支模架的材料和规格1.1 支模架的材料:支模架通常由钢材、铝合金等材料制成,具有良好的承载能力和稳定性。
1.2 支模架的规格:支模架的规格包括高度、宽度、长度等参数,根据具体施工需求进行选择。
二、支模架的承载能力和稳定性2.1 承载能力:支模架的承载能力是指支撑结构能够承受的最大荷载,必须符合国家相关标准和规定。
2.2 稳定性:支模架的稳定性是指支撑结构在施工过程中不会发生倾斜或者变形,确保施工安全和质量。
三、支模架的安全性能和可靠性3.1 安全性能:支模架必须具有良好的安全性能,包括抗震、抗风等能力,确保施工过程中不会发生事故。
3.2 可靠性:支模架的可靠性是指支撑结构在使用过程中不会浮现故障或者损坏,保证施工进度和质量。
四、支模架的使用范围和施工要求4.1 使用范围:支模架适合于各类建造工程中,如桥梁、高楼、水利工程等,根据具体需求选择合适的支模架。
4.2 施工要求:支模架的安装和拆除必须按照像关规定进行,保证施工过程中的安全和质量。
五、支模架的维护和保养5.1 定期检查:支模架在使用过程中需要定期进行检查,确保支撑结构的完好和稳定。
5.2 维护保养:支模架需要定期进行维护保养,包括清洁、润滑等工作,延长支模架的使用寿命。
结论:支模架基本数据是支撑结构设计和施工的基础,对支模架的选择、安装和维护起着至关重要的作用。
建议施工单位在选择支模架时,务必考虑支模架的材料、规格、承载能力、稳定性等因素,确保施工安全和质量。
同时,定期检查和维护支模架,延长支模架的使用寿命,提高施工效率。
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支模架稳定性和立杆基础计算
按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204–2002和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130–2001的规定,根据本工程的实际情况,对乍浦东方建材装饰城钢管支模架进行复验计算。
A:立杆承载力计算
根据公式N≤φAf
Ø48×3.5钢管截面积:查JGJ130–2001附录B表B得
A=489mm2
钢材的强度设计值:查表5.1.6得 f=205N/mm2
由于l0=kuh=1.155×1800=2079
i=15.8mm
λ=l0/i=2079/15.8=132
查表C得:φ=0.386
则每根立杆的承载力为:N≤φAf=0.386×489×205=38695N
B:立杆间距计算
先进行荷载计算:以每平方米为单位
模板及钢管支模架子 1.1KN
钢筋砼 25×0.13=3.25KN
以上恒载小计 4.25KN
施工人员及设备 2.00KN
倾倒砼 2.00KN
砼振捣 1.00KN
以上活载小计5,00KN
Σ荷载=1.2×4.25+1.4×5=12.72KN=12720N
立杆间距C
C×C≤38695/12720=3.042m2
则C≤1.74m
备注:考虑到楼板的设计承载力不大,而回填土难以在短期内沉实,支模架的实际搭设与设计要求的差异,故施工单位提供的底层支模架立杆的间距控制在1.0m内符合规范要求。
C、立杆基础计算
按规范5.5章公式(5.5.1)p≤fg
而 N=1.2×1.2×12.72=18.3168KN
地基承载力按96KN/M2,回填土调整系数取kc=0.4
则立杆基础面积为A=N/p=18.3168÷96×0.4=0.477m2
本工程立杆基础采用C15素混泥土20厚为垫板。
立杆间除用纵横水平杆外应再辅以剪刀撑直接支撑在砼基础上,形成稳定的模板支撑体系。