地下室剪力墙墙模板300计算书

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剪力墙结构毕业设计计算书

剪力墙结构毕业设计计算书

剪力墙结构毕业设计计算书一、工程概况本工程为具体名称高层住宅楼,位于具体地点。

地上X层,地下X 层,建筑高度为X米,总建筑面积为X平方米。

结构形式为剪力墙结构,抗震设防烈度为X度,设计基本地震加速度为Xg,设计地震分组为第X组,建筑场地类别为X类,场地特征周期为X秒。

二、设计依据1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)2、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)(2015 年版)3、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)(2016 年版)4、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)5、相关的建筑、结构设计图集三、荷载取值1、恒载屋面恒载:具体数值kN/m²楼面恒载:具体数值kN/m²墙体自重:具体数值kN/m²2、活载屋面活载:具体数值kN/m²楼面活载:具体数值kN/m²楼梯活载:具体数值kN/m²3、风荷载基本风压:具体数值kN/m²地面粗糙度类别:具体类别4、地震作用水平地震影响系数最大值:具体数值竖向地震影响系数最大值:具体数值四、结构布置1、剪力墙布置根据建筑功能和受力要求,在建筑物的纵、横两个方向均匀布置剪力墙。

剪力墙的厚度根据楼层高度和受力情况进行变化,底部加强部位的剪力墙厚度为Xmm,上部楼层的剪力墙厚度为Xmm。

2、梁布置在楼盖中布置主次梁,以承受楼面荷载并将其传递给剪力墙。

梁的截面尺寸根据跨度和受力情况进行计算确定。

3、板布置采用现浇钢筋混凝土楼板,板厚根据跨度和受力情况进行取值,一般为Xmm 至Xmm。

五、结构计算模型1、计算软件采用具体软件名称进行结构分析计算。

2、计算参数设置考虑楼板的弹性变形,采用刚性楼板假定。

考虑扭转耦联效应。

3、计算模型的建立根据结构布置,输入剪力墙、梁、板等构件的几何尺寸和材料属性。

定义边界条件和荷载工况。

六、地震作用分析1、振型分解反应谱法计算结构的自振周期和振型。

剪力墙模板计算书

剪力墙模板计算书

墙模板计算书一、参数信息1.基本参数次楞间距(mm):300;穿墙螺栓水平间距(mm):600;主楞间距(mm):500;穿墙螺栓竖向间距(mm):500;对拉螺栓直径(mm):M12;2.主楞信息主楞材料:木方;主楞合并根数:2;宽度(mm):40.00;高度(mm):80.00;3.次楞信息次楞材料:木方;次楞合并根数:2;宽度(mm):40.00;高度(mm):80.00;4.面板参数面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):15.00;面板弹性模量(N/mm2):6000.00;面板抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00;面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50;5.木方参数方木抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):9000.00;方木抗剪强度设计值ft(N/mm2):1.50;墙模板设计简图二、墙模板荷载标准值计算按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:F=0.22γtβ1β2V1/2F=γH其中γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;t -- 新浇混凝土的初凝时间,取2.000h;T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃;V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;H -- 模板计算高度,取3.000m;β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200;β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。

分别计算得 17.031 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值17.031 kN/m2作为本工程计算荷载。

计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=17.031kN/m2;倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 3 kN/m2。

三、墙模板面板的计算面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。

根据《建筑施工手册》,强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

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

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。

地下室墙体配筋计算书(一)2024

地下室墙体配筋计算书(一)2024

地下室墙体配筋计算书(一)引言概述:地下室墙体配筋计算书是在地下室工程设计中非常重要的一项计算工作,主要用于确定墙体配筋材料和数量,以确保地下室墙体的结构安全性和稳定性。

本文将从五个大点出发,分别为墙体荷载计算、配筋设计、配筋布置、配筋间距计算和配筋钢筋计算,对地下室墙体配筋计算进行详细阐述。

正文:1. 墙体荷载计算1.1 确定地下室墙体所受荷载类型及大小1.2 根据设计标准计算荷载作用于墙体的力和力矩1.3 考虑地下室墙体的水平荷载(如地震力)对配筋的影响2. 配筋设计2.1 根据墙体的截面几何形状和计算荷载,确定墙体的受拉区和受压区2.2 采用受拉与受压设计法计算配筋数量和尺寸2.3 考虑抗震要求,确定墙体抗震性能级别,进行相应的配筋设计3. 配筋布置3.1 根据墙体结构图和配筋设计要求,在墙体纵向和横向布置配筋3.2 确定配筋的弯曲半径和弯曲位置,保证配筋的完整性和符合设计要求3.3 考虑墙体连接节点和开口处的配筋布置,增强墙体的整体强度和稳定性4. 配筋间距计算4.1 依据墙体的构造和设计要求,计算配筋的间距和跨距4.2 考虑墙体的构造节段,分析墙体不同部位的配筋需求和间距调整4.3 在计算配筋间距时,考虑施工和安装配筋的可行性和经济性5. 配筋钢筋计算5.1 根据地下室墙体的尺寸和设计要求,计算墙体所需的钢筋总量5.2 按照配筋设计要求,计算钢筋的截面积、直径和排布方式5.3 根据配筋布置和间距计算结果,确定每个配筋段的钢筋长度总结:地下室墙体配筋计算是地下室工程设计的重要环节。

通过墙体荷载计算、配筋设计、配筋布置、配筋间距计算和配筋钢筋计算五个大点的详细阐述,可以准确确定地下室墙体所需的配筋材料和数量,保证墙体的结构安全性和稳定性。

同时,建议在计算过程中综合考虑施工和经济性因素,以选择最合适的配筋方案。

剪力墙模板方案及计算书

剪力墙模板方案及计算书

剪力墙模板方案及计算书一、工程概述本工程为具体工程名称,位于工程地点。

建筑结构形式为结构形式,剪力墙结构在本工程中广泛应用。

剪力墙的尺寸、高度和位置等参数根据设计图纸确定。

二、模板选型经过综合考虑,本工程剪力墙模板选用具体模板类型,如钢模板、木模板或组合模板等。

该类型模板具有以下优点:1、强度高,能够承受混凝土浇筑时的侧压力。

2、表面平整度好,有利于保证混凝土成型质量。

3、拼装灵活,便于适应不同尺寸的剪力墙。

三、模板设计1、模板面板面板采用面板材料,厚度为具体厚度。

根据剪力墙的尺寸和受力情况,合理确定面板的规格和拼接方式。

2、次龙骨次龙骨选用次龙骨材料,间距为具体间距。

次龙骨的布置应保证模板的刚度和稳定性。

3、主龙骨主龙骨采用主龙骨材料,间距为具体间距。

主龙骨与次龙骨通过连接件牢固连接。

4、对拉螺栓对拉螺栓选用对拉螺栓规格,间距为水平间距和竖向间距。

对拉螺栓应设置止水片,用于防水要求较高的部位。

四、模板安装1、施工准备熟悉施工图纸,对模板进行编号和标识。

准备好所需的模板、龙骨、对拉螺栓等材料和工具。

对施工人员进行技术交底。

2、安装流程弹出剪力墙的边线和控制线。

安装一侧模板,临时固定。

安装对拉螺栓和套管。

安装另一侧模板,调整模板位置和垂直度。

紧固对拉螺栓,检查模板的平整度和垂直度。

3、安装要点模板的拼接应严密,防止漏浆。

对拉螺栓应拧紧,保证模板的牢固性。

模板安装完成后,应进行检查和验收,合格后方可进行混凝土浇筑。

五、模板拆除1、拆除条件混凝土强度达到设计要求的拆模强度。

保证混凝土表面及棱角不因拆模而受损。

2、拆除流程松开对拉螺栓。

拆除主龙骨和次龙骨。

拆除模板面板。

清理模板和构配件,分类堆放。

3、拆除注意事项拆除过程中应注意保护混凝土成品。

严禁野蛮拆除,避免损坏模板和构配件。

六、计算书1、混凝土侧压力计算混凝土浇筑速度为具体速度。

混凝土坍落度为具体坍落度。

新浇筑混凝土对模板的最大侧压力按照以下公式计算:\F =022γct_{0}β_{1}β_{2}v^{1/2}\\F =γcH\其中,γc 为混凝土的重力密度,t0 为新浇混凝土的初凝时间,β1 为外加剂影响修正系数,β2 为混凝土坍落度影响修正系数,v 为混凝土浇筑速度,H 为混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度。

300剪力墙模板计算书

300剪力墙模板计算书

墙模板计算书一、墙模板基本参数计算断面宽度300mm,高度6240mm,两侧楼板厚度140mm。

模板面板采用普通胶合板。

内龙骨间距200mm,内龙骨采用40×80mm木方,外龙骨采用双钢管48mm×2.8mm。

对拉螺栓布置13道,在断面内水平间距299+457+458+457+458+457+458+457+458+457+458+457+458mm,断面跨度方向间距457mm,直径12mm。

面板厚度15mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度12.0N/mm2,弹性模量4200.0N/mm2。

木方剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。

6240m m模板组装示意图二、墙模板荷载标准值计算强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。

当浇筑速度大于10m/h或坍落度大于180mm时,新浇混凝土侧压力按公式2计算;其他情况按两个公式计算,取较小值:其中γc——混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;t ——新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取3.000h;T ——混凝土的入模温度,取20.000℃;V ——混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;H ——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取3.000m;β——混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=27.090kN/m2考虑结构的重要性系数0.90,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值:F1=0.90×27.090=24.381kN/m2考虑结构的重要性系数0.90,倒混凝土时产生的荷载标准值:F2=0.90×4.000=3.600kN/m2。

三、墙模板面板的计算面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。

模板面板的按照连续梁计算。

剪力墙计算书

剪力墙计算书

计算书1.计算程序及主要参数总信息..............................................混凝土容重(kN/m3): Gc = 27.00钢材容重(kN/m3): Gs = 78.00地下室层数: MBASE= 1竖向荷载计算信息: 按模拟施工加荷计算方式结构类别: 剪力墙结构采用的楼层刚度算法层间剪力比层间位移算法结构所在地区上海风荷载信息..........................................修正后的基本风压(kN/m2): WO = 0.55地面粗糙程度: B 类结构基本周期(秒): T1 = 0.92 地震信息............................................振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC计算振型数: NMODE= 21地震烈度: NAF = 7.00场地类别: KD = 4设计地震分组: 一组特征周期TG = 0.90多遇地震影响系数最大值Rmax1 = 0.08罕遇地震影响系数最大值Rmax2 = 0.50剪力墙的抗震等级: NW = 3活荷质量折减系数: RMC = 0.50周期折减系数: TC = 0.90结构的阻尼比(%): DAMP = 5.00是否考虑偶然偏心: 是是否考虑双向地震扭转效应: 是调整信息........................................中梁刚度增大系数:BK = 2.00梁端弯矩调幅系数:BT = 0.85梁设计弯矩增大系数:BM = 1.00连梁刚度折减系数:BLZ = 0.70梁扭矩折减系数:TB = 0.40全楼地震力放大系数:RSF = 1.00是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1 配筋信息........................................梁主筋强度(N/mm2): IB = 300柱主筋强度(N/mm2): IC = 300墙主筋强度(N/mm2): IW = 300梁箍筋强度(N/mm2): JB = 210柱箍筋强度(N/mm2): JC = 210墙分布筋强度(N/mm2): JWH = 210梁箍筋最大间距(mm): SB = 100.00柱箍筋最大间距(mm): SC = 100.00墙水平分布筋最大间距(mm): SWH = 100.00墙竖向筋分布最小配筋率(%): RWV = 0.25 设计信息........................................结构重要性系数: RWO = 1.00柱计算长度计算原则: 有侧移梁柱重叠部分简化: 不作为刚域是否考虑P-Delt 效应:否柱配筋计算原则: 按单偏压计算钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85梁保护层厚度(mm): BCB = 30.00柱保护层厚度(mm): ACA = 30.00是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数: 是荷载组合信息........................................恒载分项系数: CDEAD= 1.20活载分项系数: CLIVE= 1.40风荷载分项系数: CWIND= 1.40水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50特殊荷载分项系数: CSPY = 0.00活荷载的组合系数: CD_L = 0.70风荷载的组合系数: CD_W = 0.60活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L = 0.50 地下信息..........................................回填土对地下室约束相对刚度比: Esol = 3.00回填土容重(kN/m3): Gsol = 18.00回填土侧压力系数: Rsol = 0.50外墙分布筋保护厚度(mm): WCW = 35.00室外地平标高(m): Hout =-0.35地下水位标高(m): Hwat = -20.00室外地面附加荷载(kN/m2): Qgrd = 0.00正负零以下解除回填土约束的层数MMSOIL = 0 2.荷载计算2.1楼面恒荷载2.1.1地砖装修楼面恒载计算荷载实际取为:4.2KN/m2荷载为6.80KN/m2,实际取为:7.00KN/m2 2.2屋面恒荷载2.2.1上人保温屋面恒载计算荷载实际取为:6.5KN/m25.3/0.8=6.5 KN/m2按现浇板自重计算实际取为:6.5KN/m2 2.3楼面活荷载1)住宅 2.0KN/M22)住宅卫生间 4.0KN/M23)机房7.0KN/M24)楼梯间 3.5KN/M22.4屋面活荷载①上人屋面 2.0 KN/m2;②不上人屋面0.5 KN/m2;2.5墙体荷载2.5.1梁上墙体荷载①200mm厚小型混凝土空心砌块填充外墙面荷载0.2x13+1.3=3.9KN/m2;②200mm厚小型混凝土空心砌块填充内墙面荷载0.2x13+1.0=3.6KN/m2;③100mm厚小型混凝土空心砌块填充内墙面荷载0.1x13+1.0=2.3KN/m2;3.计算结果3.1 计算周期1.PKPM文件名:江桥三村(嘉旺苑)0002;前十阶周期分布如下表:回填土对地下室约束相对刚度比: Esol = 3.00将斜屋面层折减一半计算;考虑填充墙的影响,周期折减系数取0.9和1一致。

模板计算书

模板计算书

模板计算书一、剪力墙模板计算1、墙体模板初步设计墙体模板内竖楞50×100㎜,方木间距为200㎜,外横楞用2×φ48×3.5架子管,间距600㎜。

外墙拟采用φ12对拉止水螺栓,布置间距@400*600㎜;内墙采用φ14对拉穿墙螺栓,布置间距为@400㎜。

2、荷载计算a 、新浇砼对模板产生的侧压力为○1,标准层的层高3.15m ,侧压力为:2121122.0Vt r F o c ββ=F 2=Hr c取两者较小值。

式中:F 1、F 2——新浇砼对模板产生的最大侧压力; r c ——砼重力密度,取24KN/m ;t 0——新浇砼的初凝时间,按商品砼为4~6h ,本工程取t 0=5h ; v ——砼浇筑速度,取v=3m/h ;H ——砼侧压力计算位置处至新浇筑顶面的总高度取H=3.15m ; β1——外加剂影响修正系数,取β1=1.0;β2——砼坍落度修正系数,按坍度170㎜,取β2=1.15; 因此得:F 1=0.22×24×5×1.0×1.15×31/2=52.58KN/㎡ F 2=24×3.15=75.6KN/㎡>F1 取F=F 1=52.58KN/㎡b 、倾倒砼时对模板产生的水平荷载○2 砼采用布料杆浇筑,取倾倒砼对模板产生的水平荷载为4KN/㎡。

由○1、○2两项荷载组合,得模板承受的水平荷载值为: q 1=1.2×○1+1.4×○2=1.2×52.58+1.4×4=68.69KN/㎡(此项用于验算模板及其支撑的强度)q 2=○1=52.58KN/㎡(此项用于验算模板及其支撑的刚度)3、次龙骨的设计及验算次龙骨选用50×100㎜的杉木,间距200㎜,按受力方向垂直于木纹方向其截面性能为:E=10000N/㎜2, σ=87N/㎜2,I=416㎝2,W=83㎝2 主龙骨间距取600㎜,次龙骨按三跨连续梁计算。

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地下室剪力墙墙模板(支撑不等间距)计算书计算依据:
1、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008
2、《混凝土结构设计规》GB50010-2010
3、《建筑结构荷载规》GB 50009-2012
4、《钢结构设计规》GB 50017-2003
一、工程属性
二、支撑构造
简图如下:
墙模板(支撑不等间距)剖面图
墙模板(支撑不等间距)正立面图三、荷载组合
侧压力计算依据规《建筑施工模板安
全技术规》
JGJ162-2008
混凝土重力密度γc(kN/m3) 24
新浇混凝土初凝时间t0(h) 4 外加剂影响修正系数β1 1 混凝土坍落度影响修正系数β2 1.15 混凝土浇筑速度V(m/h) 2.5 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m) 4.2
新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k(kN/m2) min{0.22γc t0β1β2v1/2,γc H}=min{0.22×24×4×1×1.15×2.51/2,24×4.2}=min{38.403,100.8}=
38.403kN/m2
倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k(kN/m2) 2
有效压头高度h=G
4k
/γc=38.4/24=1.6m 承载能力极限状态设计值
S
max =0.9max[1.2G
4k
+1.4Q
3k
,1.35 G
4k
+1.4×0.7Q
3k
]=0.9max[1.2×38.400+1.4×
2.000,1.35×38.400+1.4×0.7×2.000]=48.42kN/m2
S
min =0.9×1.4 Q
3k
=0.9×1.4×2.000=2.52kN/m2
正常使用极限状态设计值

max =G
4k
=38.400kN/m2

min
=0kN/m2
四、面板验算
面板类型木模板面板厚度(mm)15
面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)37 面板弹性模量E(N/mm2)10584 根据《规》JGJ162,面板验算按简支梁。

梁截面宽度取单位宽度即b=1000mm W=bh2/6=1000×152/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×153/12=281250mm4 考虑到工程实际和验算简便,不考虑有效压头高度对面板的影响。

1、强度验算
q=bS
max
=1.0×48.42=48.42kN/m
验算简图
M
max
=ql2/8=48.42×0.2502/8=0.38kN·m
σ=M
max
/W=0.38×106/37500=10.09N/mm2≤[f]=37 N/mm2
满足要求!
2、挠度验算
qˊ=bSˊ
max
=1.0×38.40=38.40kN/m
验算简图
=5qˊl4/(384EI)=5×38.40×2504/(384×10584×281250)=0.66mm 挠度验算,ν
max
≤[ν]=l/250=250/250=1.00mm
满足要求!
五、小梁验算
小梁类型钢管小梁材料规格Ф48×3
小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)205 小梁弹性模量E(N/mm2)206000
小梁截面抵抗矩W(cm3) 4.49 小梁截面惯性矩I(cm4)10.78
小梁抗剪强度设计值[τ] (N/mm2) 1.3 小梁合并根数n 1
小梁受力不均匀系数η 1 小梁计算方式四等跨梁显然最低处的小梁受力最大,以此梁为验算对象。

1、强度验算
q=ηlSmax=1.000×0.250×48.420=12.10kN/m
验算简图
弯矩图
=0.81kN·m
M
max
σ=M
/W=0.81×106/4490=180.94N/mm2≤[f]=205.00 N/mm2 max
满足要求!
2、挠度验算
qˊ=ηlSˊmax=1.000×0.250×38.40=9.60kN/m
验算简图
变形图
=1.08mm≤[ν]=l/250=800/250=3.2mm
ν
max
满足要求!
3、支座反力计算
承载能力极限状态
剪力图
Rmax=10.93/η=10.93/1.000=10.93kN
正常使用极限状态
剪力图
Rˊmax=8.67/η=8.67/1.000=8.67kN
六、主梁验算
主梁类型钢管主梁材料规格Ф48×3 主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)205 主梁弹性模量E(N/mm2)206000 主梁截面抵抗矩W(cm3) 4.49 主梁截面惯性矩I(cm4)10.78 主梁合并根数n 2 主梁受力不均匀系数ζ0.5
1、强度验算
验算简图
弯矩图
Mmax=0.74kN·m
/W=0.74×106/4490=165.67N/mm2[f]≤205 N/mm2 σ=M
max
满足要求!
2、支座反力计算
剪力图
第1道支撑所受主梁反力Rmax(1)=6.59/ζ=6.59/0.5=13.18kN 第2道支撑所受主梁反力Rmax(2)=9.21/ζ=9.21/0.5=18.42kN
第3道支撑所受主梁反力Rmax(3)=9.42/ζ=9.42/0.5=18.84kN
第4道支撑所受主梁反力Rmax(4)=12.32/ζ=12.32/0.5=24.63kN
第5道支撑所受主梁反力Rmax(5)=13.50/ζ=13.50/0.5=27.01kN
第6道支撑所受主梁反力Rmax(6)=12.13/ζ=12.13/0.5=24.27kN
第7道支撑所受主梁反力Rmax(7)=9.87/ζ=9.87/0.5=19.75kN
第8道支撑所受主梁反力Rmax(8)=2.42/ζ=2.42/0.5=4.84kN
3、挠度验算
验算简图
变形图
ν
max
=0.71mm≤[ν]=l/250=800/250=3.2mm
满足要求!
七、对拉螺栓验算
对拉螺栓计算依据最不利荷载传递方

对拉螺栓类型M12 轴向拉力设计值N t b(kN) 150
同主梁验算过程,可知对拉螺栓受力:
b=150kN
N=27.006kN≤N
t
满足要求!。

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