支模架板模板(扣件式)计算书施工方案

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扣件式钢管支模架搭设方案及流程

扣件式钢管支模架搭设方案及流程

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承插盘扣式模板支撑架施工方案

承插盘扣式模板支撑架施工方案

香樟林住宅小区8#、9#楼工程承插盘扣式模板支撑架施工方案编制人:审核:审批:编制日期:目录一、编制依据 (3)二、工程概况 (3)三、盘扣式脚手架概述 (4)(一)构配件介绍 (4)(二)构配件材料要求 (4)(三)施工要点 (5)(四)设计荷载 (5)四、盘扣式脚手架设计 (5)(一)梁模板 (5)(二)板模板 (6)(三) 剪力墙模板 (6)五、附图 (7)(一)梁支模大样图 (7)(二)标准层支模示意图 (7)(三)板支模大样图 (7)(四) 剪力墙支模大样图 (7)(五)连墙件布置 (7)六、施工工艺 (7)(一)放线测量 (7)(二) 模板制作 (7)(三)支模架安装搭设 (7)(四)支模架验收 (8)(五) 混凝土浇筑 (8)(六)模板拆除 (9)七、质量标准 (10)八、安全措施 (11)九、应急预案 (12)十、计算书 (14)(一)梁模板 (14)(二)板模板 (19)香樟林住宅小区8#、9#楼承插盘扣式模板支撑架施工方案本方案适用8#、9#楼标准层梁、板模板支撑.墙柱模板仍采用18mm厚七夹板,背楞体系选用φ48×3.5钢管和50×100木枋进行加固,详见《主体结构施工方案》.一、编制依据1、《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ231—2010);2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162—20083、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—20114、《建筑结构荷载规范》GB50009—20125、施工图纸;6、《香樟林住宅小区8#、9#、13#、15#楼工程施工组织设计》;7、杭州品茗科技有限公司的《品茗施工安全设施计算软件》。

二、工程概况1.一般概况香樟林住宅小区8#、9#楼工程位于南宁市兴宁区望州南路188号。

1、8#楼:地下1层,地上32层,高度100m。

层高:地下1层/1层/标准层:4.1m/6.2m/3m;2、9#楼:地下1层,地上32层,高度98m。

盘扣式支模架方案

盘扣式支模架方案

承插型盘扣式新型支撑专项施工方案第一章.工程概况及施工要求第一节:工程概况龙湖晋阳项目东地块3-1、3-2组团工程,位于位于市武侯区晋阳路与晋吉北路交汇处,本工程为两层地下室局部夹层,地上为3栋24层高层,建筑高度为70.1m,3栋多层商业建筑,总建筑面积约为123000㎡。

本工程由“龙湖西晋置业”投资建设,“建永工程监理”监理,“基准方中建筑设计事务所”设计,“省中普建设”承建,“市质监站”监督。

第二节:支模区域描述及简图1、本工程住宅为框架剪力墙结构。

抗震设防烈度7度;结构安全等级二级,使用年限50年。

标准层的层高为2.8m米,建筑总高度70.05m。

2、相关图纸详见附件第三节:施工要求和技术保证条件根据设计图纸,提前做好支撑架的布置方案,按设计图纸房间尺寸,布置好立杆、横杆。

根据房间尺寸,按横杆尺寸进行配尺,如3米开间,则按横杆尺寸配尺:2根0.87+1根0.47横杆,即:3-0.87×2-0.47=0.79,再将剩余尺寸÷2=0.79÷2=0.395米,则该房间开间方向,左侧距墙0.35开始设置立杆,按立杆—0.87米横杆—立杆—0.47米横杆—立杆—0.87米横杆排列后,架体距右侧墙0.4米。

所有房间均按此进行架体立杆、横杆配料。

搭设工序:第一步,先取两根立杆,立杆立在结构楼板面上,一人(工人甲)手扶一根立杆(立杆1)。

另一人(工人乙)手扶一根立杆(立杆2)并将横杆(横杆1)放在两立杆之间。

第二步,工人乙用横杆(横杆1)插入立杆立杆1和立杆2)插槽,并用铁锤将承插头敲入立杆插槽,使两根立杆和横杆组合。

第三步,工人甲扶好已连接好的架体,工人乙再取一根立杆(立杆3)和横杆(横杆2),用横杆(横杆2)插入立杆(立杆3)插槽,如此三根立杆和2根横杆形成架体。

依此类推,使其形成模块式组合结构。

工人搭设前,项目部提前一周将架体方案图下发各施工班组,施工班组对架体方案图进行熟悉。

模板工程设计与施工方案指南(钢管扣件式)

模板工程设计与施工方案指南(钢管扣件式)

模板工程设计与施工专项方案编制指南(钢管扣件式)工程名称:文件编号:发布日期:执行日期:目录一、编制说明 (1)1.1 编制依据 (1)1.2 编制人员 (1)1.3 发放范围 (1)二、工程概况 (2)2.1 工程概况 (2)2.2 构件概况 (2)2.3 施工平面布置 (3)2.4 施工要求和技术保证条件 (3)三、施工计划 (5)3.1 施工进度计划 (5)3.2 劳动力配置计划 (5)3.3 材料与设备配置计划 (5)四、施工管理及作业人员配备和分工 (6)4.1 施工管理人员 (6)4.2 专职安全管理人员 (6)4.3 特种作业人员 (6)4.4 其他作业人员 (6)五、施工工艺技术 (7)5.1 技术参数 (7)5.2 工艺流程 (11)5.3 施工方法 (11)5.4 操作要求 (12)六、验收要求 (14)6.1 验收标准 (14)6.2 验收程序及人员 (15)6.3 验收内容 (15)七、施工保证措施 (17)7.1 安全文明施工保证措施 (17)7.2 环境及职业健康管理保证措施 (17)7.3 监测监控措施 (17)八、应急处置措施 (19)8.1 目的 (19)8.2 应急组织机构及职责 (19)8.3 应急措施 (19)九、计算书 (22)9.1 主要材料参数及荷载标准值 (22)9.2 主要荷载取值 (22)9.3 墙、柱、梁、板、楼梯、异型模板及其支架计算 (22)十、相关施工图纸 (24)一、编制说明1.1 编制依据1.2 编制人员1.3 发放范围二、工程概况2.1 工程概况工程概况一览表2.2 构件概况*栋主要结构构件一览表说明:对构件进行分类并自行编号,计算选型构件应为同类型构件中最大构件,墙、柱、梁、板构件计算选型数量分别不超过4个。

*栋(或地下室)主要结构构件一览表2.3 施工平面布置(根据项目策划及施工组织设计,列表或使用图纸进行区段划分。

按照地下室后浇带、楼栋、劳务分区、塔吊布置、开发节奏及材料周转等综合考虑。

模板及支架工程专项施工方案

模板及支架工程专项施工方案

模板及支架工程专项施工方案目录一、工程概况 (4)二、编制依据 (5)三、施工准备 (5)(一)技术准备 (5)(二)机具准备 (5)(三)材料准备 (6)四、支模架形式的选用及设计 (6)五、施工部署 (10)六、水平拉接的布置与构造 (11)七、模板支架构造要求 (11)八、模板支架材料要求 (13)九、模板安拆操作工艺 (14)(一)模板安装前准备工作 (14)(二)模板支设 (14)(三)模板拆除 (16)十、模板及其支撑总要求 (17)十一、质量保证措施 (18)十二、安全保证措施 (19)十三、文明施工措施 (20)十四、模板检查和验收要求 (21)十五、支撑体系检查和验收 (22)十六、应急预案 (24)(一)应急组织 (24)(二)材料准备 (24)(三)模板工程易发生事件及处理方法 (24)十七、模板及支撑体系计算(计算钢管采用Φ48×3.0钢管). 24(一)600×600柱模板支撑计算书 (24)(二)300mm厚墙模板计算书 (32)(三)500×900梁木模板与支撑计算书 (41)(四)500×900梁模板扣件钢管高支撑架计算书(支架高度4.9m) (44)(五)300×600梁木模板与支撑计算书 (55)(六)300×600梁模板扣件钢管高支撑架计算书(支架高度4.9m) (59)(七)250×550梁木模板与支撑计算书 (70)(八)250×550梁模板扣件钢管高支撑架计算书(支架高度3.5m) (74)(九)250mm厚楼板模板扣件钢管高支撑架计算书(支架高度4.9m) (85)(十)130mm楼板模板扣件钢管高支撑架计算书(支架高度3.5m) (95)十八、附图 (104)模板工程专项施工方案一、工程概况本工程总建筑面积约26万m2,共包括1#-9#楼、11#楼、15#楼、商铺S1-S3、局部地下室,地下一层,地上二十四至三十四层,其中地下室面积约47000 m2,商铺面积约12200 m2,住宅面积约200800 m2。

扣件式钢管模板及高支撑架施工专项方案

扣件式钢管模板及高支撑架施工专项方案

世纪星城(三期)3#、4#楼地下室扣件式钢管模板高支撑架施工专项方案一、工程概况世纪星城三期位于咸阳市世纪大道与秦皇路十字东南角,地理条件优越,施工环境较为复杂。

3、4#楼为地下二层,地上三十三层.总建筑面积71829。

41㎡,其中地下为8464。

8㎡,地上为63364。

61㎡,建筑高度99。

9m,±0。

000相当于绝对标高(黄海系)389。

40m,笩板底标高为-9.3m,框架-剪力墙结构.建筑工程等级为二级,抗震设防烈度为8二:编制依据1、世纪星城三期3#、4#楼施工设计图纸2、建筑施工技术手册3、建筑工程施工质量验收统一标准4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》5、《建筑机械使用安全技术规范》6、《木结构设计规范》三:模板施工计划根据本工程的质量和整体进度要求,结合工程主体结构的实际情况及本项目部的生产计划,本工程模板全部采用多层板木模施工,模板施工必须按照整体进度计划,根据整体进度安排,考虑到资金周转,可以先安排地下室模板进场,等到主体施工时再根据现场进度安排模板进场,为了砼面感观质量,模板全部采用新模,考虑到模板周转次数一般为5—8次,所以地下室、一、二层模板的数量已经足够标准层周转,梁板必须配足三个楼层以上的模板材料以及三个楼层的支架支撑体系和备足一层剪力墙墙体模板,标准层梁底板和木楞成整体集中垂直运输和水平运输,加快施工进度,并且把外侧墙模板采用模板一次性吊装安装加快外侧墙模板装拼及运输。

四:模板的配制集水井(坑),电梯坑的支模,采用18㎜的九合板为面板,60×80的方木为木楞间距@300,内用方木双方横撑,间距为@500.后浇带的支模,采用14的钢筋电焊固定,然后用粗细2道铁丝网封闭,之间用14钢筋成“*”字形相互顶牢,后浇带的侧面筏板上下用锯齿形的木胶板与60×80方木固定。

底板变厚度处的支模:采用扣件钢管加固。

低跨筏板离交接点800~1000处,用钢管与筏板钢筋电焊固定,作为支撑的支点,同时,设置三道螺杆,模板采用18㎜木胶板。

支模架KL6 计算书

支模架KL6 计算书

梁模板(扣件式,梁板立柱共用)计算书计算依据:1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-20162、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-20113、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20084、《混凝土结构设计规范》GB 50010-20105、《建筑结构荷载规范》GB 50009-20126、《钢结构设计标准》GB 50017-20177、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018一、工程属性结构表面的要求结构表面隐蔽正常使用极限状态承载能力极限状态可变荷载调整系数γL 1 0.9可变荷载的分项系数γQ 1 1.5永久荷载的分项系数γG 1 1.3结构重要性系数γ0 1平面图立面图四、面板验算面板类型覆面木胶合板面板厚度t(mm) 18面板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15 面板抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 1.5面板弹性模量E(N/mm2) 5400W=bh2/6=1000×18×18/6=54000mm3,I=bh3/12=1000×18×18×18/12=486000mm4q1=γ0×[1.3(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.5×γL×Q1k]×b=1×[1.3×(0.1+(24+1.5)×1.3)+1.5×0.9×3]×1=47.275kN/mq1静=γ0×1.3×[G1k+(G2k+G3k)×h]×b=1×1.3×[0.1+(24+1.5)×1.3]×1=43.225kN/m q1活=γ0×1.5×γL×Q1k×b=1×1.5×0.9×3×1=4.05kN/mq2=[1×(G1k+(G2k+G3k)×h)]×b=[1×(0.1+(24+1.5)×1.3)]×1=33.25kN/m计算简图如下:1、强度验算M max=0.107q1静L2+0.121q1活L2=0.107×43.225×0.1252+0.121×4.05×0.1252=0.08kN·mσ=M max/W=0.08×106/54000=1.48N/mm2≤[f]=15N/mm2满足要求!2、挠度验算νmax=0.632q2L4/(100EI)=0.632×33.25×1254/(100×5400×486000)=0.02mm≤[ν]=L/250=125/250=0.5mm满足要求!3、支座反力计算设计值(承载能力极限状态)R1=R5=0.393q1静L+0.446q1活L=0.393×43.225×0.125+0.446×4.05×0.125=2.349kN R2=R4=1.143q1静L+1.223q1活L=1.143×43.225×0.125+1.223×4.05×0.125=6.795kN R3=0.928q1静L+1.142q1活L=0.928×43.225×0.125+1.142×4.05×0.125=5.592kN标准值(正常使用极限状态)R1'=R5'=0.393q2L=0.393×33.25×0.125=1.633kNR2'=R4'=1.143q2L=1.143×33.25×0.125=4.751kNR3'=0.928q2L=0.928×33.25×0.125=3.857kN五、小梁验算梁底面板传递给左边小梁线荷载:q1左=R1/b=2.349/1=2.349kN/m梁底面板传递给中间小梁最大线荷载:q1中=Max[R2,R3,R4]/b =Max[6.795,5.592,6.795]/1= 6.795kN/m梁底面板传递给右边小梁线荷载:q1右=R5/b=2.349/1=2.349kN/m小梁自重:q2=1×1.3×(0.3-0.1)×0.5/4 =0.033kN/m梁左侧模板传递给左边小梁荷载q3左=1×1.3×0.5×(1.3-0.12)=0.767kN/m 梁右侧模板传递给右边小梁荷载q3右=1×1.3×0.5×(1.3-0.12)=0.767kN/m 梁左侧楼板传递给左边小梁荷载q4左=1×[1.3×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.5×0.9×3]×(0.45-0.5/2)/2×1=0.862kN/m 梁右侧楼板传递给右边小梁荷载q4右=1×[1.3×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.5×0.9×3]×((0.9-0.45)-0.5/2)/2×1=0.862kN/m 左侧小梁荷载q左=q1左+q2+q3左+q4左=2.349+0.033+0.767+0.862=4.01kN/m 中间小梁荷载q中= q1中+ q2=6.795+0.033=6.827kN/m右侧小梁荷载q右=q1右+q2+q3右+q4右=2.349+0.033+0.767+0.862=4.01kN/m 小梁最大荷载q=Max[q左,q中,q右]=Max[4.01,6.827,4.01]=6.827kN/m正常使用极限状态:梁底面板传递给左边小梁线荷载:q1左'=R1'/b=1.633/1=1.633kN/m梁底面板传递给中间小梁最大线荷载:q1中'=Max[R2',R3',R4']/b =Max[4.751,3.857,4.751]/1= 4.751kN/m梁底面板传递给右边小梁线荷载:q1右'=R5'/b=1.633/1=1.633kN/m小梁自重:q2'=1×(0.3-0.1)×0.5/4 =0.025kN/m梁左侧模板传递给左边小梁荷载q3左'=1×0.5×(1.3-0.12)=0.59kN/m梁右侧模板传递给右边小梁荷载q3右'=1×0.5×(1.3-0.12)=0.59kN/m梁左侧楼板传递给左边小梁荷载q4左'=[1×(0.5+(24+1.1)×0.12)]×(0.45-0.5/2)/2×1=0.351kN/m梁右侧楼板传递给右边小梁荷载q4右'=[1×(0.5+(24+1.1)×0.12)]×((0.9-0.45)-0.5/2)/2×1=0.351kN/m左侧小梁荷载q左'=q1左'+q2'+q3左'+q4左'=1.633+0.025+0.59+0.351=2.6kN/m 中间小梁荷载q中'= q1中'+ q2'=4.751+0.025=4.776kN/m右侧小梁荷载q右'=q1右'+q2'+q3右'+q4右' =1.633+0.025+0.59+0.351=2.6kN/m 小梁最大荷载q'=Max[q左',q中',q右']=Max[2.6,4.776,2.6]=4.776kN/m为简化计算,按二等跨连续梁和悬臂梁分别计算,如下图:1、抗弯验算M max=max[0.125ql12,0.5ql22]=max[0.125×6.827×0.452,0.5×6.827×0.22]=0.173kN·mσ=M max/W=0.173×106/64000=2.7N/mm2≤[f]=11.44N/mm2满足要求!2、抗剪验算V max=max[0.625ql1,ql2]=max[0.625×6.827×0.45,6.827×0.2]=1.92kNτmax=3V max/(2bh0)=3×1.92×1000/(2×60×80)=0.6N/mm2≤[τ]=1.232N/mm2满足要求!3、挠度验算ν1=0.521q'l14/(100EI)=0.521×4.776×4504/(100×7040×256×104)=0.057mm≤[ν]=l1/250=450/250=1.8mmν2=q'l24/(8EI)=4.776×2004/(8×7040×256×104)=0.053mm≤[ν]=2l2/250=2×200/250=1.6mm满足要求!4、支座反力计算承载能力极限状态R max=max[1.25qL1,0.375qL1+qL2]=max[1.25×6.827×0.45,0.375×6.827×0.45+6.827×0.2] =3.84kN同理可得:梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为R1=2.256kN,R2=3.84kN,R3=3.164kN,R4=3.84kN,R5=2.256kN正常使用极限状态R max'=max[1.25q'L1,0.375q'L1+q'L2]=max[1.25×4.776×0.45,0.375×4.776×0.45+4.776×0. 2]=2.687kN同理可得:梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为R1'=1.463kN,R2'=2.687kN,R3'=2.184kN,R4'=2.687kN,R5'=1.463kN六、主梁验算主梁类型钢管主梁截面类型(mm) Ф48×3 主梁计算截面类型(mm) Ф48×3 主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 125 主梁截面抵抗矩W(cm3) 4.49 主梁弹性模量E(N/mm2) 206000 主梁截面惯性矩I(cm4) 10.78 可调托座内主梁根数 2 主梁受力不均匀系数0.6受集中力为Ks×Rn,Rn为各小梁所受最大支座反力1、抗弯验算主梁弯矩图(kN·m)σ=M max/W=0.104×106/4490=23.235N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!2、抗剪验算主梁剪力图(kN)V max=3.253kNτmax=2V max/A=2×3.253×1000/424=15.344N/mm2≤[τ]=125N/mm2满足要求!3、挠度验算主梁变形图(mm)νmax=0.017mm≤[ν]=L/250=300/250=1.2mm满足要求!4、支座反力计算承载能力极限状态支座反力依次为R1=0.103kN,R2=4.503kN,R3=4.503kN,R4=0.103kN立杆所受主梁支座反力依次为P1=0.103/0.6=0.171kN,P2=4.503/0.6=7.505kN,P3=4.503/0.6=7.505kN,P4=0.103/0.6=0.171kN七、可调托座验算两侧立杆最大受力N=max[R1,R4]=max[0.103,0.103]=0.103kN≤0.85×8=6.8kN 单扣件在扭矩达到40~65N·m且无质量缺陷的情况下,单扣件能满足要求!2、可调托座验算可调托座最大受力N=max[P2,P3]=7.505kN≤[N]=30kN满足要求!八、立杆验算顶部立杆段:l01=kμ1(h d+2a)=1×1.386×(750+2×200)=1594mm非顶部立杆段:l02=kμ2h =1×1.755×1800=3159mmλ=max[l01,l02]/i=3159/15.9=198.679≤[λ]=210长细比满足要求!顶部立杆段:l01=kμ1(h d+2a)=1.217×1.386×(750+2×200)=1940mm非顶部立杆段:l02=kμ2h =1.217×1.755×1800=3845mmλ=max[l01,l02]/i=3845/15.9=241.824查表得:φ=0.1262、风荷载计算M wd=γ0×γL×φwγQ×Mωk=γ0×γL×φwγQ×(ζ2×ωk×l a×h2/10)=1×0.9×0.6×1.5×(1×0.08×0.45×1.82/10)=0.009kN·m3、稳定性计算P1=0.171kN,P2=7.505kN,P3=7.505kN,P4=0.171kN梁两侧立杆承受楼板荷载:左侧楼板传递给梁左侧立杆荷载:N边=1×[1.3×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.5×0.9×3]×(0.9+0.45-0.5/2)/2×0.45=2.132kN1右侧楼板传递给梁右侧立杆荷载:N边=1×[1.3×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.5×0.9×3]×(0.9+0.9-0.45-0.5/2)/2×0.45=2.132kN2N d=max[P1+N边1,P2,P3,P4+N边2]+1×1.3×0.15×(11-1.3)=max[0.171+2.132,7.505,7.505,0.171+2.132]+1.891=9.397kNf d=N d/(φA)+M wd/W=9396.848/(0.126×424)+0.009×106/4490=177.896N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!九、高宽比验算根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 第8.3.2条: 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0H/B=11/44=0.25≤3满足要求!十、架体抗倾覆验算支撑脚手架风线荷载标准值:q wk=l'a×ωfk=0.9×2.803=2.523kN/m:风荷载作用在支架外侧模板上产生的水平力标准值:F wk= l'a×H m×ωmk=0.9×1×0.757=0.681kN支撑脚手架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值M ok:M ok=0.5H2q wk+HF wk=0.5×112×2.523+11×0.681=160.118kN.m参考《规范》GB51210-2016 第6.2.17条:B2l'a(g k1+ g k2)+2ΣG jk b j≥3γ0M okg k1——均匀分布的架体面荷载自重标准值kN/m2g k2——均匀分布的架体上部的模板等物料面荷载自重标准值kN/m2G jk——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值kNb j——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离mB2l'a(g k1+ g k2)+2ΣG jk b j=B2l'a[qH/(l'a×l'b)+G1k]+2×G jk×B/2=442×0.9×[0.15×11/(0.9×0.9)+0.5]+2×1×44/2=4464.5 33kN.m≥3γ0M ok =3×1×160.118=480.353kN.M满足要求!十一、立杆支承面承载力验算支撑层楼板厚度h(mm) 300 混凝土强度等级C2511、受冲切承载力计算根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.5.1条规定,见下表h t0u m =2[(a+h0)+(b+h0)]=1520mmF=(0.7βh f t+0.25σpc,)ηu m h0=(0.7×1×0.991+0.25×0)×1×1520×280/1000=295.239kN≥F1=9.397kN m满足要求!2、局部受压承载力计算根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.6.1条规定,见下表c cβl=(A b/A l)1/2=[(a+2b)×(b+2b)/(ab)]1/2=[(300)×(300)/(100×100)]1/2=3,A ln=ab=10000mm2F=1.35βcβl f c A ln=1.35×1×3×9.282×10000/1000=375.921kN≥F1=9.397kN满足要求!。

扣件式钢管模板支撑架专项施工方案

扣件式钢管模板支撑架专项施工方案

扣件式钢管模板支撑架专项施工方案篇一:承重支撑架及模板施工专项方案内容承重支撑架及模板施工专项方案第一章一、编制依据1、大奇山郡湖西三期工程建筑、结构、安装等施工图纸和施工组织设计;2、国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规和国家强制性标准、施工验收规范、规程:《建筑工程安全生产管理条例》;《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-XX);《建筑结构荷载规范》(GB50009-XX);《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》浙江省工程建设标准 DB33/1035-XX;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-XX);《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-XX;《混凝土模板用胶合板》GB/T17658-1999;《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;浙江省及杭州市现行的有关安全生产和文明施工规定;二、工程概况1、大奇山郡湖西三期工程由桐庐大奇山郡置业有限公司投资兴建,由浙江南方建筑设计有限公司负责设计,由浙江安泰勘测设计有限公司勘察,由杭州远锦建筑有限公司负责总承包施工。

该工程位于浙江省杭州市桐庐县城剪溪坞,由32幢(香缇8#~10#,香缇23#~52#)单体组成,总建筑面积为,建筑层数为三层,建筑高度。

本工程结构设计按小于6度抗震设防,基础采用人工挖孔桩及浅基,主体结构形式为框架结构。

本工程模板均采用新九夹板。

支撑钢管规格为φ48×(力学验算中按壁厚计算),木方规格为50×100。

2、香缇型房屋一层层高米、二层层高为米,三层层高米;楼板梁截面最大尺寸为240×600;楼板厚度取120mm。

三、模板构造要求及施工方法模板制作安装是本工程结构创优的关键点,在此操作过程中,不但要考虑到模板安装系统有足够的强度、刚度和稳定性,且保证位置正确,而且还要考虑拆模后砼成型的外观质量。

为了实现工程结构优质的目标,本工程决定采用木模板(九合板、方木制作)进行施工,其支撑体系采用满堂脚手架。

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120mm板模板(扣件式)计算书计算依据:1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20082、《混凝土结构设计规范》GB 50010-20103、《建筑结构荷载规范》GB 50009-20124、《钢结构设计规范》GB 50017-2003一、工程属性程度较高市区)模板支架2.9顶部距地面高度(m)风压高度0.51变化系数μz风荷载体0.5型系数μs主梁布置方向平行立柱纵向立柱纵向间距l a(mm)1000方向立柱横向间距l b(mm)1000水平拉杆步距h(mm)1500小梁间距l(mm)350小梁最大悬挑长度l1(mm)200主梁最大悬挑长度l2(mm)200结构表面的要求结构表面隐蔽模板设计平面图模板设计剖面图(模板支架纵向)模板设计剖面图(模板支架横向)四、面板验算面板类型覆面木胶合板面板厚度t(mm)13面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)12.5面板抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 1.4面板弹性模量E(N/mm2)4500面板计算方式三等跨连续梁算。

W=bh2/6=1000×13×13/6=28166.667mm3,I=bh3/12=1000×13×13×13/12=183083.333mm4承载能力极限状态q1=0.9×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4×Q1k,1.35(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×2.5,1.35×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×2.5] ×1=6.511kN/mq1静=0.9×[γG(G1k+(G2k+G3k)×h)×b] =0.9×[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.12)×1]=3.361kN/mq1活=0.9×(γQ Q1k)×b=0.9×(1.4×2.5)×1=3.15kN/mq2=0.9×1.2×G1k×b=0.9×1.2×0.1×1=0.108kN/mp=0.9×1.4×Q1k=0.9×1.4×2.5=3.15kN正常使用极限状态q=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b =(1×(0.1+(24+1.1)×0.12))×1=3.112kN/m计算简图如下:1、强度验算M1=0.1q1静L2+0.117q1活L2=0.1×3.361×0.352+0.117×3.15×0.352=0.086kN·mM2=max[0.08q2L2+0.213pL,0.1q2L2+0.175pL]=max[0.08×0.108×0.352+0.213×3.15×0.35,0.1×0.108×0.352+0.175×3.15×0.35]=0.236kN·mM max=max[M1,M2]=max[0.086,0.236]=0.236kN·mσ=M max/W=0.236×106/28166.667=8.375N/mm2≤[f]=12.5N/mm2满足要求!2、挠度验算νmax=0.677ql4/(100EI)=0.677×3.112×3504/(100×4500×183083.333)=0.384mmν=0.384mm≤[ν]=L/250=350/250=1.4mm满足要求!五、小梁验算小梁类型方木小梁截面类型(mm)40×90小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)15.44小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 1.78小梁截面抵抗矩W(cm3)54小梁弹性模量E(N/mm2)9350小梁截面惯性矩I(cm4)243小梁计算方式二等跨连续梁q1=0.9×max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q1k, 1.35(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)+1.4×2.5,1.35×(0.3+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×2.5]×0.35=2.354kN/m因此,q1静=0.9×1.2×(G1k +(G2k+G3k)×h)×b=0.9×1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.35=1.252kN/mq1活=0.9×1.4×Q1k×b=0.9×1.4×2.5×0.35=1.103kN/mq2=0.9×1.2×G1k×b=0.9×1.2×0.3×0.35=0.113kN/mp=0.9×1.4×Q1k=0.9×1.4×2.5=3.15kN计算简图如下:1、强度验算M1=0.125q1静L2+0.125q1活L2=0.125×1.252×12+0.125×1.103×12=0.294kN·mM2=max[0.07q2L2+0.203pL,0.125q2L2+0.188pL]=max[0.07×0.113×12+0.203×3.15×1,0.125×0.113×12+0.188×3.15×1]=0.647kN·m M3=max[q1L12/2,q2L12/2+pL1]=max[2.354×0.22/2,0.113×0.22/2+3.15×0.2]=0.632kN·mM max=max[M1,M2,M3]=max[0.294,0.647,0.632]=0.647kN·mσ=M max/W=0.647×106/54000=11.989N/mm2≤[f]=15.44N/mm2满足要求!2、抗剪验算V1=0.625q1静L+0.625q1活L=0.625×1.252×1+0.625×1.103×1=1.472kNV2=0.625q2L+0.688p=0.625×0.113×1+0.688×3.15=2.238kNV3=max[q1L1,q2L1+p]=max[2.354×0.2,0.113×0.2+3.15]=3.173kNV max=max[V1,V2,V3]=max[1.472,2.238,3.173]=3.173kNτmax=3V max/(2bh0)=3×3.173×1000/(2×40×90)=1.322N/mm2≤[τ]=1.78N/mm2满足要求!3、挠度验算q=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b=(1×(0.3+(24+1.1)×0.12))×0.35=1.159kN/m挠度,跨中νmax=0.521qL4/(100EI)=0.521×1.159×10004/(100×9350×243×104)=0.266mm≤[ν]=L/250=1000/250=4mm;悬臂端νmax=ql14/(8EI)=1.159×2004/(8×9350×243×104)=0.01mm≤[ν]=2×l1/250=2×200/250=1.6mm满足要求!六、主梁验算q1=0.9×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4Q1k, 1.35(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×1.5,1.35×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×1.5]×0.35=1.989kN/mq1静=0.9×1.2×(G1k+(G2k+G3k)×h)×b=0.9×1.2×(0.5+(24+1.1)×0.12)×0.35=1.328kN/mq1活=0.9×1.4×Q1k×b=0.9×1.4×1.5×0.35=0.661kN/mq2=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b=(1×(0.5+(24+1.1)×0.12))×0.35=1.229kN/m承载能力极限状态按二等跨连续梁,R max=1.25q1L=1.25×1.989×1=2.486kN按悬臂梁,R1=1.989×0.2=0.398kNR=max[R max,R1]=2.486kN;正常使用极限状态按二等跨连续梁,R'max=1.25q2L=1.25×1.229×1=1.537kN按悬臂梁,R'1=q2l1=1.229×0.2=0.246kNR'=max[R'max,R'1]=1.537kN;计算简图如下:主梁计算简图一主梁计算简图二2、抗弯验算主梁弯矩图一(kN·m)主梁弯矩图二(kN·m)σ=M max/W=0.752×106/4120=182.593N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!3、抗剪验算主梁剪力图一(kN)主梁剪力图二(kN)τmax=2V max/A=2×5.104×1000/384=26.586N/mm2≤[τ]=125N/mm2满足要求!4、挠度验算主梁变形图一(mm)主梁变形图二(mm)跨中νmax=1.402mm≤[ν]=1000/250=4mm悬挑段νmax=1.027mm≤[ν]=2×200/250=1.6mm满足要求!5、支座反力计算承载能力极限状态图一支座反力依次为R1=6.09kN,R2=7.08kN,R3=7.968kN,R4=3.723kN图二支座反力依次为R1=4.84kN,R2=7.59kN,R3=7.59kN,R4=4.84kN七、扣件抗滑移验算荷载传递至立柱方式双扣件扣件抗滑移折减系数k c1c c满足要求!八、立柱验算l0=h=1500mmλ=l0/i=1500/16=93.75≤[λ]=150满足要求!2、立柱稳定性验算根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008,荷载设计值q1有所不同:小梁验算q1=0.9×[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.9×1]×0.35 = 1.724kN/m同上四~六步计算过程,可得:R1=5.282kN,R2=6.583kN,R3=6.91kN,R4=4.197kNλ=l0/i=1500.000/16=93.75查表得,φ1=0.641不考虑风荷载:N=Max[R1,R2,R3,R4]+0.9×γG×q×H=Max[5.282,6.583,6.91,4.197]+0.9×1.2×0.15×3=7.396kN f=N/(φ1A)=7.396×103/(0.641×384)=30.047N/mm2≤[σ]=205N/mm2满足要求!考虑风荷载:M w=0.9×γQφcωk×l a×h2/10=0.9×1.4×0.9×0.051×1×1.52/10=0.013kN·mN w=Max[R1,R2,R3,R4]+0.9×γG×q×H+M w/l b=Max[5.282,6.583,6.91,4.197]+0.9×1.2×0.15×3+0.0 13/1=7.409kNf=N w/(φ1A)+M w/W=7.409×103/(0.641×384)+0.013×106/4120=33.255N/mm2≤[σ]=205N/mm2满足要求!九、高宽比验算根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 第6.9.7:支架高宽比不应大于3H/B=3/7.8=0.385≤3满足要求,不需要进行抗倾覆验算!十、立柱支承面承载力验算11、受冲切承载力计算根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.5.1条规定,见下表h t0u m =2[(a+h0)+(b+h0)]=1200mmF=(0.7βh f t+0.25σpc,m)ηu m h0=(0.7×1×0.737+0.25×0)×1×1200×100/1000=61.908kN≥F1=7.409kN满足要求!2、局部受压承载力计算根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.6.1条规定,见下表公式参数剖析F l≤1.35βcβl f c A lnF1局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值f c混凝土轴心抗压强度设计值;可按本规范表4.1.4-1取值βc混凝土强度影响系数,按本规范第6.3.1条的规定取用βl混凝土局部受压时的强度提高系数A ln混凝土局部受压净面积βl=(A b/A l)1/2A l混凝土局部受压面积A b局部受压的计算底面积,按本规范第6.6.2条确定c cβl=(A b/A l)1/2=[(a+2b)×(b+2b)/(ab)]1/2=[(600)×(600)/(200×200)]1/2=3,A ln=ab=40000mm2F=1.35βcβl f c A ln=1.35×1×3×6.902×40000/1000=1118.124kN≥F1=7.409kN满足要求!。

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