高支模方案
高支模(高大模板)专项施工方案

高支模(高大模板)专项施工方案随着城市建设的不断发展,高支模(高大模板)的应用在建筑工程中日益普遍。
本文旨在探讨高支模专项施工方案,通过对施工过程的优化和创新,提高工程效率和质量,确保高支模工程的顺利进行。
一、材料准备在进行高支模施工前,首要任务是进行充分的材料准备。
选用优质的建筑材料,确保其稳定性和耐用性,是高支模工程的基础。
同时,合理选择材料规格,以满足工程的具体需求,提高整体施工效益。
二、工程布局在进行高支模施工时,科学合理的工程布局至关重要。
通过对工地的精确测量和合理规划,确保高支模板的准确安装和使用。
采用先进的工程布局技术,提高施工的精度和效率,减少误差,为后续工程奠定坚实基础。
三、施工流程高支模施工流程的优化是确保工程顺利进行的关键。
在传统施工流程的基础上,引入先进的施工设备和技术,提高工作效率。
同时,对施工过程中可能出现的问题进行全面考虑,制定应对方案,确保高支模工程的整体质量。
四、安全管理高支模工程的施工中安全是至关重要的考虑因素。
制定完善的安全管理方案,培训施工人员的安全意识,确保工地的安全环境。
采用先进的安全监测技术,及时发现和解决潜在的安全隐患,保障工程的安全进行。
五、环保措施随着社会对环保意识的提升,高支模工程中的环保措施也需要更加重视。
采用低碳、环保的建筑材料,减少施工过程中的能耗和废弃物排放。
引入绿色施工理念,推动高支模工程向着更加环保可持续的方向发展。
六、技术创新在高支模工程中,技术创新是推动行业发展的重要动力。
引入先进的建筑技术和工程管理系统,提高工程的数字化和智能化水平。
积极研究新型高支模材料和施工工艺,不断推动行业的技术进步。
总体而言,高支模(高大模板)专项施工方案的制定需要全面考虑工程的各个方面,通过科学的管理和技术创新,确保工程的高效、安全、环保进行。
只有不断优化施工流程,引入新技术,才能适应日益复杂和严苛的建筑需求,推动高支模工程朝着更加可持续的方向发展。
建筑工程高支模施工方案

建筑工程高支模施工方案一、工程概况该建筑工程项目位于城市CBD区域,总建筑面积约为2万平方米,主要包括办公楼、商业综合体和停车楼等多个功能区域。
建筑高度超过60米,结构复杂,因此需要采用高支模技术进行建筑施工。
本方案旨在对高支模施工的具体方案进行详细设计和解析。
二、高支模技术概述高支模是指在建筑施工中使用的一种支撑结构技术,用于支撑建筑物的墙体和楼板等结构。
通过使用高支模,可以有效地解决结构高度较高、柱、梁跨度大、户型复杂等问题,提高施工效率,保证施工质量。
高支模主要包括悬挑式高支模和双塔式高支模两种形式。
其中,悬挑式高支模适用于支承较大荷载的场合,适用于大型办公楼、商业综合体等建筑;双塔式高支模则适用于小型办公楼、商业综合体等建筑。
三、高支模施工方案设计1.施工前准备工作在正式开始高支模施工前,首先需要对施工现场进行准备工作。
具体包括确定高支模的类型、数量、规格和位置,提前制定详细的安装方案和施工计划,保证施工现场的安全和顺利进行。
2.高支模安装在高支模施工过程中,需要严格按照安装要求进行操作。
首先,安装支撑结构和搭设临时支撑,然后根据设计要求搭设高支模,进行调整和固定,最后进行验收和检查,确保高支模的安装质量和稳定性。
3.高支模监测在高支模施工过程中,需要进行实时监测,以便及时发现和处理施工中的安全隐患。
监测的内容主要包括支撑结构和梁柱的变形情况、支撑结构和墙体的稳定性、支撑结构的受力情况等。
一旦发现异常情况,需要及时采取措施,确保施工安全。
4.高支模拆除在建筑结构完成后,需要对高支模进行拆除。
在拆除高支模的过程中,需要严格按照设计要求进行操作,保证拆除过程的安全和顺利进行。
同时,需要做好清理和整理工作,确保施工现场的整洁和安全。
四、高支模施工注意事项1.施工现场安全在进行高支模施工过程中,需要严格遵守现场安全规定,对施工现场进行分区管理、严格保护周围环境和设施。
2.施工施工质量高支模施工质量关乎整个建筑工程的安全和稳定性,因此需要严格按照施工要求进行操作,严格控制质量。
高支模专项施工方案工程概况

高支模专项施工方案工程概况高支模专项施工方案是针对地下室、地下车库等需要高度支撑的项目而设计的专项施工方案。
高支模专项施工方案的施工过程中需要采用专业的支撑和模板技术,以确保工程安全、质量和进度。
2. 施工对象本次高支模专项施工方案针对的施工对象是一处地下商业综合体项目的地下二层地下室和地下车库部分。
项目总建筑面积约为10000平方米,为了满足商业综合体的需求,地下室和地下车库部分需要采用高支模进行施工。
3. 施工意图本次施工方案的主要意图是通过高支模施工技术,确保地下室和地下车库的施工质量和进度,并保证工程安全。
4. 施工准备4.1 挖土及基坑支护首先需要进行基坑开挖和支护工作,以确保地下室和地下车库施工的顺利进行。
基坑开挖根据设计要求进行,同时采取适当的基坑支护措施,如桩基和土方支撑等。
4.2 设备调试需要对高支模施工所需的各项设备进行调试,确保设备正常工作,以满足施工需求。
4.3 支模材料准备准备各种支撑和模板所需的材料,包括支撑材料、模板板材、螺栓等。
4.4 施工方案制定根据地下室和地下车库的设计要求,制定详细的高支模专项施工方案,包括施工工序、安全措施、质量要求等。
5. 施工方案5.1 高支模施工工序5.1.1 基础支撑安装根据设计要求,在基坑内安装支撑材料,如脚手架、立柱等,以支撑地下室和地下车库的施工。
5.1.2 模板安装根据设计要求,在基础支撑上安装模板板材,以建立地下室和地下车库的施工模板。
5.1.3 钢筋绑扎在模板安装完成后,进行地下室和地下车库的钢筋绑扎工作,确保钢筋的布置符合设计要求。
5.1.4 混凝土浇筑在钢筋绑扎完成后,进行混凝土浇筑工作,确保地下室和地下车库的混凝土质量和工艺。
5.1.5 支撑材料拆除在混凝土达到设计强度要求后,进行支撑材料的拆除工作。
5.2 安全措施在施工过程中,需严格遵守相关安全规定,保障施工人员的安全。
同时需要对施工现场进行定期巡查,及时处理施工中出现的安全隐患。
高支模需专项方案

一、引言高支模工程是指模板支撑系统高度超过8米、跨度大于18米、均荷载大于15kN/m²或集中线荷载大于20kN/m²的模板支撑系统。
由于高支模工程具有危险性大、技术要求高、施工难度大等特点,为确保施工安全,提高工程质量,根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等相关规定,高支模工程需编制专项施工方案。
二、编制依据1. 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》3. 《建筑工程施工安全检查标准》4. 相关行业规范和标准5. 工程实际情况三、专项施工方案内容1. 工程概况包括工程名称、地点、规模、结构形式、施工周期等。
2. 高支模体系设计(1)水平杆设置:根据荷载、跨度、立杆间距等因素,确定水平杆的设置数量和间距。
(2)剪刀撑设置:根据工程高度、结构形式、施工阶段等因素,确定剪刀撑的设置数量、间距和构造。
(3)立杆支撑设置:根据荷载、立杆间距、地基承载力等因素,确定立杆支撑的设置方式和构造。
(4)连墙件设置:根据工程高度、结构形式、施工阶段等因素,确定连墙件的设置数量、间距和构造。
(5)立杆下基础处理:根据地基承载力、立杆埋深等因素,确定立杆下基础的处理方式。
3. 模板支撑体系施工总部署(1)施工准备:包括人员、材料、设备、技术文件的准备。
(2)施工流程说明:包括模板安装、支撑体系搭设、混凝土浇筑、模板拆除等工序。
(3)模板支撑体系设计:包括模板、支撑材料的选择、搭设要求、加固措施等。
4. 高支模施工方法(1)模板组拼精度要求:确保模板的尺寸、平整度、垂直度等满足施工要求。
(2)模板定位:根据设计图纸和施工要求,准确设置模板位置。
(3)模板的支设规范要求:严格按照规范要求进行模板支设。
(4)满堂架搭设:确保满堂架的稳定性、安全性和可靠性。
(5)剪刀撑的设置:根据设计要求,合理设置剪刀撑。
(6)核验标高:确保模板支撑体系标高符合设计要求。
(7)柱模安装:严格按照设计要求进行柱模安装。
高支模安全专项方案

高支模安全专项方案一、方案背景高支模是在建筑施工工程中常用的一种模板支撑结构。
由于高支模在施工过程中常常面临各种风险,例如坍塌、倒塌、人员伤亡等,因此需要制定一套安全专项方案以确保施工安全。
二、目标本方案的目标是确保高支模的安全施工,提供一套全面的安全措施和管理规范,以预防事故的发生,最大限度地保护工人和设备的安全。
三、安全管理措施3.1 高支模设计与制造在高支模的设计和制造过程中,需要遵循相关的技术标准和规范,确保高支模的强度和稳定性。
制造商应该严格按照施工图纸和设计要求进行制造,确保高支模的质量。
3.2 施工现场布置在施工现场布置过程中,需要合理设置施工区域和安全通道,禁止未经授权的人员进入工地。
同时,需要安装明显的安全标志和警示牌,提醒人员注意安全。
3.3 安全培训与教育所有参与高支模施工作业的工人都必须接受相关的安全培训和教育。
培训内容应包括高支模的安装和拆除方法、安全操作规程、紧急情况处理等。
培训目的是为了提高工人的安全意识和技能,减少事故的发生。
3.4 高支模的安装和拆除在高支模的安装和拆除过程中,需要严格按照设计要求和作业规程进行操作。
安装前需要对支模的质量进行检查,确保其达到承重要求。
在安装过程中,工人必须佩戴安全帽、安全带等个人防护装备,确保自身安全。
拆除过程中,需要注意防止支模坍塌和倾斜,采取适当的支撑和固定措施。
3.5 安全监督与检查在施工过程中,需要设立专门的安全监督与检查机构,对高支模施工进行全程监督与检查。
监督人员应具备相关专业知识和经验,能及时发现并解决安全隐患。
四、应急处置措施4.1 突发事件应急预案针对可能发生的突发事件,需要制定相应的应急预案。
应急预案应包括突发事件的分类、应急响应流程、人员疏散和伤员救护等方面的内容。
应急预案应定期演练和修订,以提高应对突发事件的能力。
4.2 危险源管理在高支模施工现场,需要识别和管理各种危险源,如高处作业、电气设备、危险化学品等。
高支模施工方案(高度5.2m 附图)最终版

高支模施工方案(高度5.2m 附图)最终版在建筑施工中,高支模是一种常用的支模工法,适用于高度较大的混凝土结构施工。
本文将介绍一种高度达5.2米的高支模施工方案,并附有详细的施工图纸。
一、施工准备1.材料准备:高支模所需的主要材料包括钢管、连接件、钢筋等。
确保材料质量合格,并按照设计要求进行采购。
2.施工人员培训:施工人员应经过专业培训,了解高支模的搭建及拆除流程,并严格按照规范操作。
3.施工方案确认:根据设计图纸,确认高支模的搭建方案和施工程序,及时调整设计方案中的临时支撑及土方开挖等工序。
二、施工流程1. 搭建支撑系统1.确定支模的具体位置和高度,根据设计要求密布支撑立柱。
2.安装支撑横梁,确保其横平竖直,稳固连接于支撑立柱上。
2. 安装模板1.根据设计图纸要求,将模板板件按照平面尺寸排列在支撑横梁上。
2.用连接件将各个板件连接牢固,确保整体结构稳定。
3.测量模板的水平和垂直度,调整后固定。
3. 浇筑混凝土1.在模板内设置钢筋,并确保其位置准确。
2.根据设计要求进行混凝土的配制和浇筑,注意混凝土坍落度和浇筑质量。
4. 拆除支模1.混凝土充分凝固后,按照设计要求拆除模板和支撑系统。
2.注意拆除过程中的安全及施工现场的整理和清理。
三、施工图纸施工图纸请见附件。
通过本文的介绍,相信大家对高支模施工方案有了更深入的了解。
在实际施工中,一定要严格按照设计要求和施工流程操作,确保施工质量和安全。
如有任何疑问或需要进一步了解的地方,请及时咨询相关专业人士。
高支模专项施工方案
高支模专项施工方案高支模专项施工方案一、施工目标本次高支模专项施工的目标是确保施工工程质量达到设计要求,保证工程的安全。
二、施工内容1. 高支模材料的采购与准备:根据设计要求,采购高质量的钢筋、混凝土及高支模板,并进行材料的检测和验收工作。
2. 施工人员的培训和配备:对参与施工的人员进行培训,确保他们能熟练掌握高支模施工的操作技巧,并保证施工人员的安全防护用具齐全。
3. 施工方案的制定:根据设计图纸和施工要求制定详细的施工方案,并将其与参与施工的各方进行沟通和确认。
4. 施工现场的准备:对施工现场进行清理和平整工作,确保施工区域没有任何杂物和障碍物,并进行必要的标识和围挡工作。
5. 确定高支模的施工顺序:根据施工方案,确定不同部位的施工顺序,确保施工流畅,并对关键部位进行重点保护。
6. 高支模的搭建和拆除:根据施工方案和设计要求,进行高支模的搭建和拆除工作,确保支模的稳定性和合理性。
7. 现浇混凝土的浇筑和养护:根据施工方案,对高支模内进行混凝土的浇筑工作,并做好养护工作,确保混凝土的强度和质量。
8. 施工进度和质量的控制:对施工进度和质量进行有效的控制,通过现场检查和检测手段,确保施工工作符合设计要求。
三、施工安全措施1. 施工现场设置警示标志和围护栏,做好安全宣传教育工作,确保施工人员遵守安全操作规程。
2. 施工人员必须佩戴安全防护用具,如安全帽、防护眼镜、手套等。
3. 建立施工安全督查制度,对施工现场进行定期巡查和安全检查,及时发现和处理存在的安全隐患。
四、施工质量控制1. 结合设计要求,进行现场检查和验收,确保高支模的尺寸和平整度符合要求。
2. 对高支模的固定和支撑进行检测和验收,确保支模的稳定性和可靠性。
3. 对现浇混凝土的坍落度、均匀性和强度进行检测,确保混凝土的质量达到要求。
五、施工进度安排根据施工方案,合理安排施工进度,注重施工工序的流畅和衔接,避免影响整体施工进度。
六、施工经费根据施工方案和工程需求,编制详细的施工经费预算,并严格按照预算进行材料采购和消耗。
高支模施工方案
高支模施工方案高支模施工方案一、方案概述高支模是一种常用于高层建筑、桥梁、塔吊等大型工程的支模体系。
其特点是结构稳定、承重能力强、施工效率高。
本方案旨在介绍高支模施工的一般步骤和主要注意事项,以达到安全、高效的施工效果。
二、施工步骤1. 钢筋加工和安装:根据设计图纸要求,将钢筋进行加工和预埋,确保其位置准确、牢固。
钢筋的加工要求精确,加工后应进行检查和确认。
2. 拼装和调整支模:根据设计要求,将高支模拼装、固定,保证其结构稳定。
在拼装过程中,要注意支模的位置、高度、垂直度等方面的调整。
3. 浇筑混凝土:在支模搭设完成后,按照设计要求,进行混凝土的浇筑。
在浇筑过程中,要注意混凝土的均匀浇筑、密实性等方面的要求。
同时,要合理安排浇筑顺序,避免浇筑过程中的交叉作业。
4. 拆除支模:经过一定的养护期后,可以拆除支模。
在拆除时,要注意支模的顺序和方法,保证施工过程的安全和支模的完好。
三、注意事项1. 施工过程中要进行严格的安全检查,保证人员的安全。
特别是在高处施工时,要加强安全防护,如设置护栏、使用安全带等。
2. 施工现场应保持整洁,将危险物品和杂物清除干净,确保施工的顺利进行。
3. 在进行高支模拼装和调整时,要确保支模的牢固和稳定。
对于有特殊要求的部位,如角部等,要格外注意。
4. 在浇筑混凝土时,要根据设计要求进行合理控制。
注意混凝土的坍落度和浇筑的速度,避免出现浇筑不均匀或浇筑过快导致的质量问题。
5. 在拆除支模时,要注意顺序和方法。
先拆除上部支模,再拆除下部支模,确保安全和支模的完好。
四、施工效果与预期目标本方案的施工方式和注意事项,能够保证施工过程的安全、高效。
通过合理的控制和操作,可以达到预定的施工效果和质量标准。
五、总结与展望高支模施工是一种常用的支模体系,具有承重能力强、施工效率高的特点。
在施工过程中,要注意安全性和质量控制,确保施工效果和预期目标的实现。
未来,随着技术的发展和施工经验的积累,高支模施工将进一步完善和提高。
高支模工程专项施工方案
高支模工程专项施工方案高支模工程专项施工方案一、工程概况本工程为高支模工程,位于XXX地点,建筑面积为XX平方米,支撑体系高度为XX米。
工程涉及到的结构形式为钢筋混凝土结构,其中涉及到的模板体系包括木模板、钢模板、铝合金模板等。
二、设计依据1.建设单位提供的设计文件及相关施工规范。
2.施工现场实际情况及相关施工经验。
3.支撑体系高度、跨度、荷载等参数要求。
三、支撑体系设计1.支撑体系采用扣件式钢管脚手架,钢管采用直径为48mm,壁厚为3.5mm的钢管,扣件采用直角扣件、旋转扣件和对接扣件。
2.支撑体系基础采用混凝土硬化地面,根据支撑体系荷载要求,对基础进行加固处理,保证支撑体系的稳定性。
3.支撑体系顶部采用可调式托座,根据支撑体系高度和荷载要求,对托座进行调整,确保支撑体系的稳固性。
四、支模施工工艺1.模板安装:按照模板配板图安放模板,确保模板拼接紧密。
安装模板时,应按照模板的编号进行安装,避免出现错缝现象。
模板安装完成后,应进行校正和固定。
2.支撑体系搭设:按照支撑体系设计要求,对钢管脚手架进行搭设。
搭设时应注意确保脚手架的稳定性和安全性,扣件应扣紧,防止出现滑动、脱落等现象。
3.模板调整:根据设计要求,对模板进行调整。
调整内容包括模板的标高、垂直度、平整度等。
调整完成后,应进行检验和验收。
五、质量保证措施1.严格按照施工图纸和技术规范进行支模施工,确保支模质量符合设计要求。
2.加强材料的质量管理,选择符合要求的材料进行支模施工。
3.加强施工过程中的质量监督,对发现的问题及时进行处理,确保支模施工的质量。
六、安全保证措施1.搭设支撑体系时,应确保脚手架搭设的稳定性和安全性,防止出现脚手架坍塌等安全事故。
2.支模施工过程中,应注意防止模板滑动、脱落等安全事故,确保施工人员的安全。
3.加强安全教育,提高施工人员的安全意识,防止因操作不当导致的安全事故。
七、应急预案1.针对可能出现的支模施工安全事故,制定相应的应急预案,明确应急处置措施和责任人员。
高支模安全专项方案
高支模安全专题方案审查要点一、高支模分类1、一般高支模:指高度不小于或等于4.5 米旳模板及其支撑系统《广东省建设工程高支模板系统施工管理措施》。
2、高大模板工程(平常指旳超高支模):指水平混凝土构件支撑系统高度超过8m,施工总荷载不小于10KN/m²或集中线荷载不小于15KN/m 旳模板支撑系统(建质[]213 号规定必须组织专家论证旳项目)。
二、高支模安全专题方案旳构成内容1、工程概况。
2、编制根据。
3、模板及支撑系统设计。
4、施工组织与管理。
5、模板及支撑系统旳安装、拆除。
6、模板及支撑系统安装旳质量安全规定。
7、模板支撑旳验收和使用。
三、高支模安全专题方案审查要点一)、工程概况。
重要有模板支架搭设旳位置、平面尺寸、所在楼层旳层数、支模旳高度、重要构造特性(如梁、板旳跨度、主、次梁旳最大截面尺寸、楼板厚度、主次梁之间与否有特殊旳状况)、混凝土运送、浇筑、振捣措施等、支撑基础土质。
二)、编制根据:1、《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理措施》。
2、《建筑施工安全检查原则》JGJ59-99 。
3、《建筑构造荷载规范》、《木构造设计规范》、《钢构造设计规范》、《混凝土构造设计规范》、《建筑地基基础设计规范》按需要选用。
4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-()或《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128- 。
5、《建筑施工高处作业安全技术》JGJ80-91 。
6、本工程施工构造图纸、地质资料。
三)模板及支撑系统设计(一)、模板及支撑系统材料选择1、梁底、梁侧、板底使用材料旳品种规格。
2、梁底、板底大小楞木使用材料旳品种规格。
3、梁侧立枋、压脚、立挡、横带、拉螺杆。
4、支撑系统:立杆、水平杆、剪刀撑等材料品种或规格,门架、水平加固杆、剪刀撑旳选用品种规格型号。
(二)、模板及支撑子系统设计构造尺寸确定1、模板支架构造旳一般规定1)、当使用建筑施工门式钢管脚手架作支撑架时:①、构造构造设计应根据荷载、支撑高度、使用面积及自身旳基本构造特性等作出布置。
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目录1.1 工程概况 (2)1.2 编制依据 (2)1.3 各截面高大梁、板支模设计 (2)1.3.1主梁模板支撑设计计算 (2)1.3.2楼板模板支撑设计计算 (12)1.4 高支模施工安全措施 (21)龙华文化体育中心工程高支模施工方案1.1工程概况龙华文化体育中心工程位于深圳市宝安区龙华街道,本工程用地面积28184.14㎡;总建筑面积:26133㎡,其中地上19306㎡地下6827㎡;建筑层数为:地上五层,地下一层;建筑主要内容:图书馆、影剧院、群艺馆、车库(战时人防)等。
本次施工范围包括深圳大学建筑设计研究院设计的“龙华文化艺术中心工程”全套施工图所涉及的土建、装修、地下室、土石方、道路及档墙、水电、室外给排水、绿化及其它附属工程等全部工程内容及工程量清单内容。
本工程高支模主要位于大厅位置,最大高度6米。
1.2编制依据1、龙华文化体育中心工程施工图纸;2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000、J43-2000;3、《建筑施工脚手架实用手册》;4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;5、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002;6、《普通碳素钢钢号和一般技术条件》中的Q235钢标准;7、《施工常用结构计算》、《建筑施工手册》。
1.3各截面高大梁、板支模设计1.3.1主梁模板支撑设计计算本工程最大设计层高位于前大厅和屋顶休息平台位置,分别为5.9米、4.35米,均属于高支模范畴。
为统一支模,确保安全,现均以最大层高5.9米,300×550mm梁截面形式进行支模设计,以保证模板支设的强度和刚度。
1.计算参数结构楼板厚100mm,梁宽b=300mm,梁高h=550mm,层高5.90m;模板材料为:夹板底模厚度18mm,侧模厚度18mm;木材弹性模量E=9000.00N/mm2,抗弯强度f m=13.00N/mm2,抗剪强度f v=1.40N/mm2 ;支撑采用门式钢管脚手架宽度L=1200mm, 门式钢管脚手架纵向间距900mm,梁边至板支撑的距离0.50m;门式钢管脚手架顶可调底座调节螺杆伸出长度200mm。
5505502.梁底模验算(1)梁底模及支撑荷载计算荷载类型标准值单位梁宽梁高系数设计值① 模自重 0.3 kN/m2× (0.30 + 0.55) × 1.2 = 0.306 kN/m②砼自重 24.0 kN/m3× 0.30 × 0.55 × 1.2 = 4.752 kN/m③钢筋荷载 1.5 kN/m3× 0.30 × 0.55 × 1.2 = 0.297 kN/m④振捣砼荷载 2.0 kN/m2× 0.30 × 1.4 = 0.84 kN/m梁底模和支撑承载力计算组合①+②+③+④ q1 = 6.195 kN/m梁底模和龙骨挠度验算计算组合①+②+③ q2 = 5.355 kN/m(2)梁底模板验算第一层龙骨间距L=300mm,计算跨数五跨;底模厚度h=18mm,板模宽度b=300mm; W=bh2 /6 =300.00×18.002/6=16200mm3; I=bh3/12=300×183/12=145800mm4;1)抗弯强度验算弯矩系数K M=-0.105M=K M·q1L2 =-0.105×6.195×0.302×106=-58514N.mm=-0.058kN.mσ=M/W=58514/16200=3.61N/mm2梁底模抗弯强度σ=3.61N/mm2<f m=13.00N/mm2,满足要求。
2)抗剪强度验算剪力系数K V=0.606V=K V q1L=0.606×6.195×0.30×1000=1126N=1.13kNτ=3V/(2bh)=3×1126/(2×300×18)=0.31N/mm2梁底模抗剪强度τ=0.31N/mm2<f v=1.40N/mm2,满足要求。
3)挠度验算荷载不包括振捣砼荷载,则计算荷载q2=8.95kN/m;挠度系数Kυ=0.644;υ=Kυq2 L4/(100EI)=0.644×5.355×3004/(100×9000.00×145800)=0.22mm[υ]=300/400=0.75mm梁底模挠度υ=0.22mm<[υ]=0.75mm,满足要求。
计算简图和内力图如下图:6.195KN/M计算简图(3)第一层龙骨验算门式钢管脚手架宽度L=1200mm,梁宽C=300mm,γ=300/1200=0.25 ;第一层龙骨采用木枋b=100mm,h=100mm;W=bh2/6=100×1002/6=166667mm3,I=bh3/12=100×1003/12=8333333mm4。
1)抗弯强度验算a 、梁传荷载计算q=q1×第一层龙骨间距/梁宽=6.195×0.30/0.30=6.195kN/mM q=qcL(2-γ)/8=6.195×0.30×1.20×(2-0.25)/8=0.49kN.mb 、板传荷载计算P板重量=1.2×(板厚度×25+模板重)+1.4×活载=1.2×(0.10×25+0.30)+1.4×2.50=6.86kN/m2板传递到第一层龙骨的荷载P=0.25×0.30×6.86=0.51kNa =0.5×(L-c)=0.5×(1.20-0.30)=0.45m,M p=P×a=0.51×0.45=0.23kN.mM max=M q+M p=(0.49+0.23)×106=720000N.mm=0.72kN.mσ=M/W=720000/166667=4.32N/mm2第一层龙骨抗弯强度σ=4.32N/mm2<f m=13.00N/mm2,满足要求。
2)抗剪强度验算V=0.5×q×梁宽+P=(0.5×6.195×0.30+0.51)×1000=1439N=1.44kNτ=3V/(2bh)=3×1439/(2×100×100)=0.22N/mm2第一层龙骨抗剪强度τ=0.22N/mm2<f v=1.40N/mm2,满足要求。
3)挠度验算q’=q2×第一层龙骨间距/梁宽 =5.355×0.30/0.30=5.36N/mmυq=q’cL3×(8-4γ2+γ3)/(384EI)=2308742500000×8/28800000000000=0.80mmυp=PaL2×(3-4×(a/L)2)/(24EI)=333396000000×2/1800000000000=0.45mm最大挠度υmax=υq+υp=0.80+0.45=1.25mm[υ]=1200/450=2.67mm第一层龙骨挠度υ=1.25mm<[υ]=2.67mm,满足要求。
计算简图和内力图如下图:6.195KN/m计算简图(4)第二层龙骨验算门式钢管脚手架纵向间距900mm,计算跨数二跨;第二层龙骨采用单木枋: b=100mm, h=100mm。
W=1×100×1002/6=166667mm3,I=1×100×1003/12=8333333mm4 ;1)抗弯强度验算P=V=1/2×q×梁宽+P=(0.5×6.195×0.30+0.51)×1000=1439N,弯矩系数K M=-0.333最大弯矩为M max=K M PL=-0.333×1439×900=-431268N.mm=-0.43kN.mσ=M/W=431268/166667=2.59N/mm2第二层龙骨抗弯强度σ=2.59N/mm2<f m=13.00N/mm2,满足要求。
2)抗剪强度验算剪力系数K V=1.333V=K V P=1.333×1439/1000=1.92kNτ=3V/(2bh)=3×1.92×1000 /(2×100×100)=0.29N/mm2每个门式钢管脚手架立柱的承载力(kN)=40.16÷2=20.08kN门架承载力7.03kN<20.08kN,满足要求。
4.支撑支承面验算(1)支承面受冲切承载力验算门式钢管脚手架立杆设配套底座100×100mm,支承面为(按C15考虑)混凝土楼板,楼板厚=120mm,上部荷载为:F=5.355+[0.08×1.90+(1.2+0.90)×0.0384]×1.2=5.63kNβs =2.00,f t=0.91N/mm2,h O=120-15=105mm,βh =1.00,η=0.4+1.2/βs =1.00σpc,m =1.00N/mm2,U m=4×100=400mm(0.7βh f t+0.15σpc,m)ηU m h O=((0.7×1×0.91+0.15×1)×1.00×400×105)/1000=33.05kN门架支承面受冲切承载力33.05kN>5.63kN,满足要求。
(2)支承面混凝土受压承载力验算立杆基础底面的平均压力必须满足下式要求:P≤f gP=N/A=6.195/0.01=619.5 kN/m2式中: P-立杆基础地面的平均压力(kN/m2);A-基础底面面积(m2),A=0.01 m2;N-上部结构传至基础顶面的轴向压力设计值(kN),N=6.195kN;f g-地基承载力设计值(kN/m2);f g=k c× f gk=1.0×5760.00=5760.00kN/m2其中 k c-脚手架地基承载力调整系数,k c=1.0;f gk-混凝土抗压强度设计值(C15砼受压fc=7200.00kN/m2,因截面长边小于300mm),f gk=7200.00×0.8=5760.00kN/m2。
地基承载力P=619.5kN/m2<f gk=5760.00kN/m2,满足要求。
5.侧模板验算(1)荷载计算1)新浇砼的侧压力F1 =0.22r×200/(T+15)β1 β2V1/2=0.22×24.00×4.44×1.20×1.15×2.000.5=45.75kN/m2(r=24.0 β1=1.20 β2=1.15 V=2.0 T=30.0℃)F2=rH=24×梁高=24×0.90=21.60kN/m2比较F1、F2两者取小值F=21.600kN/m2,有效压头高度=F/r=0.90m。