高层住宅楼转换层结构施工方案
转换层模板工程施工方案

一、工程概况本工程为某高层建筑项目,结构设计为框架结构,转换层位于设备层以上,标高为0.00m~6.6m,层高6.6m。
转换层以上为剪力墙结构体系。
转换层施工过程中,需要保证施工质量和安全,确保工程顺利进行。
二、施工准备1. 材料准备:模板选用大型七合板,规格为1830*915*18mm,梁方木条选用截面为50*100mm,长2000mm的方木作为底楞木和托木搁栅。
选用70-80的杉原木作为支撑。
2. 施工设备:电锯、电刨、电钻、水平尺、线锤、对拉螺栓、螺丝刀、扳手等。
3. 人员准备:组织一支具备丰富施工经验的施工队伍,明确各工种职责,确保施工顺利进行。
三、施工方案1. 模板安装(1)根据设计图纸,对转换层结构进行放样,确定模板安装位置。
(2)模板安装顺序:先安装梁模板,再安装墙模板,最后安装板模板。
(3)模板安装过程中,注意调整模板的水平和垂直度,确保模板安装准确。
2. 支撑系统(1)支撑系统采用木模板体系,钢管及顶撑支承。
(2)木方小楞横向布置,间距为150mm;钢管沿梁纵向布置,间距为500mm,横向视转换梁梁宽和梁高而定。
(3)梁侧模采用对拉螺栓加固,沿梁高共设3~5道对拉螺栓(梁高大于1.6米时,五道;1.2~1.6米,四道),从梁底150mm起布置1道,底下3道间距为300mm,上面2道间距为400mm。
3. 混凝土浇筑(1)墙、柱、梁、板混凝土浇筑一次完成。
(2)混凝土浇筑过程中,注意控制浇筑速度,避免出现离析、蜂窝、麻面等质量问题。
(3)混凝土浇筑完成后,及时进行养护,确保混凝土强度达到设计要求。
四、质量要求1. 模板安装准确,无翘曲、变形现象。
2. 支撑系统牢固,无松动、倾斜现象。
3. 混凝土浇筑均匀,无离析、蜂窝、麻面等质量问题。
4. 混凝土强度达到设计要求。
五、安全措施1. 施工人员必须佩戴安全帽、安全带等个人防护用品。
2. 施工现场设置警示标志,确保施工安全。
3. 严格遵守操作规程,防止高处坠落、物体打击等安全事故的发生。
深圳市某超高层住宅楼转换层施工方案

1栋2层、2栋4层转换层层高分别为5.4米及5.2米,转换大梁最大截面尺寸为KZL7(1)1750×1800,最高KZL31(1)1000×2200。
本方案就转换层就钢筋、墙柱模板、混凝土、落地式支撑架施工要点做必要的设计和叙述。
1钢筋工程框支梁受力主筋均为Ⅲ级钢筋,腰筋和箍筋均为Ⅱ级钢筋。
受力钢筋保护层25mm,为保证钢筋保护层厚度,同时避免上下层钢筋、主次梁钢筋、梁柱钢筋相互交错影响,施工时采取以下措施:1.1钢筋连接和锚固(1)柱钢筋将采用等强滚轧直螺纹连接,框支梁主筋采用等强滚轧直螺纹连接。
另柱钢筋在本层为顶层,均需弯折锚固于梁中和板中,其节点锚固如下图所示:(2)当墙外侧与梁边平齐时,墙竖向插筋在梁主筋外侧,同时需对插筋进行加固定。
(3)同一截面内钢筋接头数量不应大于钢筋数量的1/4,而且底筋在支座内或靠近支座1/3跨处,面筋在跨中1/3处,每一跨内一根钢筋不应有二次及以上接头。
(4)本层结构框架梁均按抗震等级一级考虑。
1.2 钢筋制作(1)柱筋连接采用等强滚轧直螺纹连接。
为了保证柱顶钢筋位置准确,必须对转换层框支柱预留钢筋全部进行测量和操作,根据预留钢筋头实测高度位置,准确计算配置柱筋料。
边柱筋在配料时,考虑到梁筋的位置,直弯段距板混凝土面100mm、250 mm,中间柱直弯段距板混凝土面100mm,向四周外拐锚入板中。
为了控制钢筋料尺寸的精准,要安排在制作料台上用模板钉起模具,钢筋制作班要经常复核模的尺寸,以免产生大的偏差。
(2)梁筋在配料时,考虑到柱筋及柱筋的位置,梁面筋、底筋各2排,直弯段距柱混凝土面150mm、250,为了控制钢筋料尺寸的精准,要安排在制作料台上用模板钉起模具,钢筋制作班要经常复核模的尺寸,以免产生大的偏差。
1.3钢筋绑扎(1)墙柱筋绑扎应充分考虑框支梁的影响,框支梁高度范围内的墙柱核心区箍筋应预先留好。
框支梁与剪力墙交叉处,墙的内排水平筋在梁高范围内先不绑扎,待框支梁钢筋施工完后,再绑扎此处的水平筋。
转换层结构

乌江水电高层住宅楼工程转换层结构施工方案审批:审核:编制:中建三局一公司乌江水电高层住宅楼项目经理部监理单位:建设单位:工程概况:乌江水电高层住宅楼结构转换层在第二层,标高4.450~10.250,层高5.8米。
4.450~10.250为框架结构,10.250以上为剪力墙结构。
柱截面尺寸多为1100×1100,框肢梁最大截面尺寸为900×2000,多为(800~900)×(1600~2000),结构板厚为200。
该层结构柱梁板砼标号统一为C50。
一、重点难点和采取的对策:重点难点:1、层高较高,荷载大。
2、钢筋密,砼难以浇注。
采取的对策:1、底层在砼强度没达到设计标号前不拆除钢管支撑,在转换层大梁支撑底部两层重新加固。
2、积极同设计院联系,讨论钢筋可否变更。
3、结构柱分两次浇注,第一次浇注到大梁底(梁钢筋锚固上口),第二次和梁板一起整浇。
2、劳动力组织:钢筋工60人木工90人砼工20人(三)、材料组织:钢管85吨扣件16000个蝴蝶卡3000个九层板1500张钢筋390吨C50砼1424m3(四)、机械组织:塔吊1台台锯2台输送泵1台切断机,弯曲机,冷拉机各2台振捣器6台(2台备用)震动棒10根布料机1台GAC B C2DEJ1HH K3/2212/16435987平台板铺设示意图注:为便于钢筋施工平台板铺设采用间隔式铺设图中阴影部分为先铺设的平台板注:转换层施工期间,下层支模板不得拆除钢管木方九层板九层板底模Ф12对拉螺杆水平间距500全部为双扣件连接支撑钢管@400支撑钢管@1800支撑钢管@1800转换层支撑剖面图钢管钢管-3.8504.45010.25-0.050砼全部由贵州达立搅拌站提供商品砼,为保证现场砼浇注需要,浇注柱砼时由两台泵车供应砼(塔吊吊运),浇注柱、梁、墙、板时由6台泵车供应砼。
3、砼浇注:(1)砼振捣要求砼振捣均采用插入式振动器。
每一振点的振捣延续时间,应使表面呈现浮浆,不再出现气泡且不再浮落;插入式振动器的移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍,振捣器与模板的距离,不应大于其作用半径的0.5倍,并应尽量避免碰撞钢筋、模板,且要注意“快插慢拔,不漏点”,上下层振捣搭接不少于50mm。
高层住宅楼转换层专项施工方案

高层住宅楼转换层专项施工方案一、背景和目标说明随着城市人口的增加和土地资源的有限性,高层住宅楼转换层施工已成为满足住房需求和提高城市土地利用率的重要手段。
本文旨在制定一项高层住宅楼转换层专项施工方案,具体解决施工过程中的技术难题和安全风险,确保施工的顺利进行。
二、方案综述本方案针对高层住宅楼转换层施工,以确保施工过程中的安全和稳定为基本原则。
在施工过程中,将采用先进的技术和科学的管理方法,确保施工质量,并最大限度地减少对楼体结构和居民生活的影响。
1. 施工准备阶段施工前需要进行详细的测量和检测工作,确保楼体结构符合转换层施工的要求。
同时,统筹规划施工工期和人力资源,对施工过程中可能遇到的风险进行全面评估和预防措施的制定。
2. 施工工艺与技术要求(1)结构调整:根据设计要求,对原有结构进行调整,确保新转换层的结构与原有结构衔接良好,并提供结构稳定性。
(2)防水与隔音:采用现代化防水、隔音材料和技术手段,确保新转换层的隔音效果,避免对住宅楼其他居民的影响。
(3)电气与通风系统:根据国家标准,设计合理的电气与通风系统,确保新转换层的电力供应和通风效果满足居民需求,并保证施工安全。
3. 安全措施(1)减少噪音和震动:采取隔音材料、减震设备和合理的施工工艺,最大限度地减少施工过程中产生的噪音和震动,保证居民的正常生活。
(2)疏散通道:在施工过程中,加强对住宅楼疏散通道的保护,确保居民在紧急情况下能够迅速安全地撤离。
(3)施工场地安全管理:建立严格的安全管理制度,配备专业的安全人员,加强对施工现场的监管和管理,确保施工过程中的安全。
4. 施工质量验收在施工结束后进行严格的质量验收,保证转换层的结构安全、功能完善。
同时,组织相关部门进行竣工验收,并出具相应的合格证明,确保楼体安全和居民权益。
三、预期效果和风险分析本方案的实施将能够有效地实现高层住宅楼转换层施工的目标,具体表现在以下几个方面:1. 安全稳定:通过科学合理的施工工艺和技术要求,确保施工过程中的安全性和稳定性。
转换层施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况本工程为某住宅小区,共25层,地下2层,地上23层,建筑高度为78米。
转换层位于地上第6层,层高为3.6米,主要功能为连接上部框架结构和下部剪力墙结构。
转换层平面尺寸为60米×60米,面积3600平方米。
本方案旨在确保转换层施工质量,确保工程安全、高效、顺利地完成。
二、施工组织与管理1. 施工组织架构成立以项目经理为组长的转换层施工领导小组,下设技术组、质量组、安全组、材料组、施工组等,明确各小组职责,确保施工过程中各项工作有序进行。
2. 施工管理措施(1)严格执行国家有关施工规范、标准和质量要求,确保工程质量。
(2)加强施工过程中的质量监控,定期对施工人员进行质量培训。
(3)强化安全生产管理,确保施工安全。
(4)合理安排施工进度,确保工程按时完成。
三、施工工艺及方法1. 施工工艺流程(1)测量放线:根据设计图纸,进行测量放线,确保轴线、标高准确。
(2)模板安装:按照设计要求,进行模板安装,确保模板牢固、平整。
(3)钢筋绑扎:按照设计要求,进行钢筋绑扎,确保钢筋位置准确、间距合理。
(4)混凝土浇筑:按照设计要求,进行混凝土浇筑,确保混凝土强度、密实度符合规范。
(5)养护:混凝土浇筑完成后,进行养护,确保混凝土强度达到设计要求。
(6)拆除模板:养护期结束后,拆除模板,清理现场。
2. 施工方法(1)模板安装采用组合钢模板,按照设计要求进行安装。
模板安装前,对模板进行清洗、检查,确保模板无损坏、变形。
模板安装时,注意轴线、标高控制,确保模板位置准确。
(2)钢筋绑扎采用绑扎丝进行钢筋绑扎,按照设计要求进行绑扎。
绑扎时,注意钢筋间距、位置,确保钢筋绑扎牢固、合理。
(3)混凝土浇筑采用泵送混凝土浇筑,按照设计要求进行浇筑。
混凝土浇筑时,注意控制浇筑速度、高度,确保混凝土密实、均匀。
(4)养护混凝土浇筑完成后,采用覆盖保湿养护,确保混凝土强度达到设计要求。
四、质量控制措施1. 材料质量控制(1)严格审查材料进场检验报告,确保材料质量符合要求。
住宅楼转换层施工方案

住宅楼转换层施工方案关键信息项1、施工范围:明确住宅楼转换层的具体施工区域和范围。
2、施工时间:预计的施工开始时间和结束时间。
3、施工工艺:详细说明所采用的施工工艺和技术。
4、质量标准:规定施工完成后应达到的质量标准和验收要求。
5、安全措施:列举为保障施工安全所采取的各项措施。
6、成本预算:预估施工所需的费用和成本。
1、工程概述11 本住宅楼转换层的位置和结构特点。
111 对转换层在整个建筑结构中的重要性进行说明。
2、施工准备21 技术准备211 熟悉施工图纸和相关技术规范,进行技术交底。
212 编制施工方案和施工工艺流程。
22 材料准备221 确定所需的各类建筑材料的品种、规格和数量。
222 对材料进行质量检验,确保符合要求。
23 设备准备231 配备施工所需的各类机械设备,并进行调试和维护。
232 确保设备的性能和安全性满足施工需要。
3、施工工艺流程31 模板工程311 模板的选型和设计。
312 模板的安装和加固方法。
313 模板拆除的时间和顺序。
32 钢筋工程321 钢筋的加工和制作要求。
322 钢筋的连接方式和质量控制。
323 钢筋的绑扎和安装顺序。
33 混凝土工程331 混凝土的配合比设计。
332 混凝土的浇筑方法和顺序。
333 混凝土的振捣和养护措施。
4、质量控制措施41 建立质量管理体系,明确各部门和人员的质量职责。
411 制定质量检查制度,定期进行质量检查和评估。
42 对施工过程中的关键工序进行重点监控,确保质量符合要求。
421 加强对原材料和构配件的质量检验,杜绝不合格产品进入施工现场。
43 对施工中出现的质量问题及时进行处理和整改,确保工程质量。
5、安全保障措施51 建立安全管理体系,制定安全生产规章制度。
511 对施工人员进行安全教育和培训,提高安全意识。
52 施工现场设置安全警示标志,采取必要的防护措施。
521 对机械设备进行定期检查和维护,确保其安全运行。
53 加强对高处作业、动火作业等特殊作业的安全管理。
四川某高层转换层施工方案
四川某高层转换层施工方案在建筑施工中,高层建筑的转换层施工是一个复杂而关键的环节。
四川地处地震多发区,因此在高层建筑的转换层施工中更加需要谨慎和精准。
本文将对四川某高层建筑的转换层施工方案进行详细介绍。
1. 施工前准备在进行高层建筑的转换层施工前,必须进行全面的施工准备工作。
首先需要对工程现场进行详细的勘察和测量,了解地质情况和现场环境。
同时,要制定详细的施工计划和施工方案,确保施工过程中安全可控。
2. 施工材料准备在进行转换层施工时,需要准备各种施工材料,包括钢筋、混凝土、砖块等。
这些材料必须符合国家标准,质量可靠。
在四川地震多发区,材料的质量更是至关重要,必须经过严格的检测和验证。
3. 施工工艺流程高层建筑转换层的施工工艺流程包括:•地基处理:在进行转换层施工前,必须对地基进行处理,确保建筑结构的稳固性和安全性。
•结构施工:根据设计图纸进行钢筋安装、混凝土浇筑等结构施工工序。
•防水和保温:对转换层进行防水和保温处理,确保建筑结构的使用寿命。
•装饰和收尾:进行转换层的装饰和收尾工作,包括内外墙涂料、地面铺设等。
4. 安全措施在进行高层建筑转换层施工时,必须严格遵守相关安全规定,采取有效的安全措施。
对工地人员进行安全培训,配备必要的安全设备,确保施工过程中的安全性。
5. 施工质量检验在转换层施工完成后,必须进行严格的质量检验。
要对结构的承载能力、防水效果、保温性能等进行全面检测,确保转换层符合相关标准和规范。
结语四川某高层建筑的转换层施工是一项复杂而重要的工程,需要综合考虑地震风险、施工安全和质量等因素。
只有在全面准备、严格执行施工方案的情况下,才能确保转换层施工的顺利进行和安全可靠。
[重庆]高层住宅楼结构转换层施工方案(梁式转换)_secret
目录第一章:工程概况 (2)第二章工期安排 (3)第一节总工期计划 (3)第二节各节点工期计划 (3)第三章劳动力组织 (3)第四章施工顺序 (4)第五章:工程重点分析 (4)第六章:施工措施 (5)第七章:主要施工方法 (7)第一节:架模体系 (7)一、模板系统 (7)二、支撑系统 (10)三、模板拆除 (14)第二节:钢筋工程 (15)一、基本要求 (15)二、施工工艺 (16)三、钢筋接头形式 (16)四、施工方法 (16)第三节:混凝土工程 (24)一、施工要求 (24)二、施工缝留置 (24)三、施工缝处理 (25)四、砼浇筑 (25)五、砼生产供应 (27)六、砼测温及养护 (27)第八章:质量保障措施 (29)第九章:安全保障措施 (30)第十章:结构验算 (32)第一节:转换梁对拉螺杆验算 (32)第二节:支撑架验算 (33)第三节:荷载分解验算 (36)第四节楼梯洞口处支撑体系 (38)第一章:工程概况重庆XXXX中心1#塔楼地上31层(其中裙楼为5层),地下3层。
本工程以地下1层楼盖(-4.80m)作为上部结构的嵌固端,从嵌固端算起,1#塔楼总高为104。
40m。
1#塔楼为框支剪力墙结构体系,结构转换层设在嵌固层以上5层,梁式转换。
转换层概况:标高20。
0mm设置结构转换层(建筑4层顶板),转换层层高5。
7m,转换区面积约900m2,呈L型布局。
转换层结构抗震等级为二级。
转换层以下三层均为商场,设计使用荷载为5KN/m2。
1)、框支柱:共31根,矩形柱网布置,最大截面1500×1000。
主筋为Φ18至Φ25Ⅲ级钢(HRB400),箍筋为Φ12的Ⅱ级钢(HRB335)。
混凝土强度等级C60(其中与剪力墙连接的柱为C50).2)、核心筒:面积约48m2,设电梯井道3座。
周边剪力墙厚350,中间剪力墙厚200。
约束边缘构件竖向主筋采用14至18的Ⅱ级钢(HRB335)及20至25的Ⅲ级钢(HRB400),箍筋为φ10圆钢、Φ12的Ⅱ级钢(HRB335)、Φ14Ⅲ级钢(HRB400)。
高层建筑结构转换层施工方法
高层建筑结构转换层的施工方法摘要:转换层的结构复杂,施工质量要求高,施工组织尤为重要。
施工前应对各技术难点提出针对性的解决办法和质量保证措施,本文主要介绍了其钢筋工程和混凝土工程。
关键词:高层建筑;转换层;施工技术一、工程概况某综合性大厦,为框架剪力墙结构体系,地下2层,地上23层。
由于需要将下部商用大空间转换成上部的住宅小空间,因此在四层设置转换厚板,板厚1.8m,将其上部的剪力墙结构体系转换成下部的框剪体系。
二、施工顺序放线→确定立杆位置→铺设木垫板→搭设钢管支撑架→支板底模→搭钢管搁架→钢筋绑扎、验收→支侧板模→浇筑混凝土→混凝土养护。
三、主要施工工艺1.钢筋工程钢筋连接:本工程的主要受力构件柱和框支梁,设计配筋的直径大、数量多,钢筋接头多。
针对这一情况,梁、柱受力钢筋采用了国家建设部推广的直螺纹机械连接技术。
从而节省时间,保证工期和工程质量。
钢筋绑扎:由于梁柱节点处钢筋纵横交错,钢筋排布密集,梁高度又大,因此,本工程钢筋绑扎不言而喻难度较大。
采用先绑扎再整体入模的习惯做法有困难。
因此,施工中采用先支好梁底模板,就位绑扎后,再封侧模板的施工工艺。
钢筋绑扎分两次完成,先绑扎下层0.8m范围内两层钢筋,待混凝土浇筑完并处理好上表面后再绑扎上部1.0m范围内钢筋。
转换厚板1.8m高整板各层钢筋网片的固定,使用钢筋作立杆焊接形成间距1m的架力网,作为各层钢筋的支撑体系。
在0.95高的位置增设ф@100双向钢筋网,以提高混凝土的抗裂性,避免温度应力和收缩应力引起的混凝土开裂。
大粱钢筋的安装在梁底模板安装之后进行,梁钢筋骨架直接在梁底模板上绑扎,大梁的钢筋采用直螺纹机械连接。
为了便于钢筋安装,在大梁底两侧用木板铺设操作平台,工人站在操作平台上操作。
钢筋安装时,先在梁模板上安放钢筋支架,然后往支架上依次排放梁底钢筋、部分梁面钢筋及箍筋,并用铁线将纵向钢筋绑扎奸,然后逐层往上排放和绑扎。
为了保证各排钢筋处于正确位置,在排与排钢筋之间加设φ25短钢筋每间隔1.5m设一道,用扎线将短钢筋及两排钢筋绑扎起来。
住宅楼转换层施工方案
住宅楼转换层施工方案一、工程概述本住宅楼工程位于_____,总建筑面积为_____平方米,地上_____层,地下_____层。
转换层位于_____层,其结构形式为_____,转换层的主要作用是实现上部结构的轴线变化和竖向构件的转换。
二、施工准备(一)技术准备1、熟悉施工图纸,组织图纸会审,编制施工方案并进行技术交底。
2、确定转换层施工的关键技术和质量控制要点。
(二)材料准备1、钢筋:根据设计要求,准备各种规格的钢筋,并确保钢筋质量符合国家标准。
2、混凝土:选用商品混凝土,提前与搅拌站沟通,确定混凝土的配合比和供应计划。
3、模板及支撑体系:选用优质的模板材料,如多层板、木方等,并配备足够数量的钢管、扣件等支撑材料。
(三)现场准备1、清理施工现场,保证场地平整,道路畅通。
2、按照施工平面布置图,布置好塔吊、施工电梯等垂直运输设备。
3、搭建临时设施,如办公区、生活区、仓库等。
三、施工流程(一)测量放线1、根据设计图纸,在已施工完成的结构层上放出转换层的轴线和控制线。
2、对测量控制点进行复核,确保测量精度。
(二)模板工程1、模板设计:根据转换层的结构特点和施工荷载,进行模板设计,确定模板的选型、支撑体系的布置等。
2、模板安装:先安装梁底模板,再安装梁侧模板和板底模板。
模板安装要牢固、平整,接缝严密,防止漏浆。
3、模板拆除:待混凝土强度达到设计要求后,方可拆除模板。
拆除顺序为先支后拆,后支先拆,自上而下进行。
(三)钢筋工程1、钢筋加工:根据设计图纸和规范要求,对钢筋进行下料、弯曲、焊接等加工。
2、钢筋绑扎:先绑扎梁钢筋,再绑扎板钢筋。
钢筋绑扎要牢固,间距均匀,符合设计要求。
3、钢筋连接:钢筋连接方式主要有焊接、机械连接和绑扎连接,应根据设计要求和规范规定选择合适的连接方式。
(四)混凝土工程1、混凝土浇筑:采用分层浇筑的方法,先浇筑梁混凝土,再浇筑板混凝土。
浇筑过程中要注意振捣密实,防止出现蜂窝、麻面等质量问题。
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4、转换层梁断面大,且上翻高出板面 200~800 ㎜不等,因此砼按叠合梁分作两
步浇筑,第一步浇筑至板面标高( 19.45 米),第二步浇筑至梁顶标高。但由于两次
浇筑间隔时间短,第一次浇筑成型的半成品梁不足以承受第二次浇筑时的荷载
,故模
板及支撑系统仍按一次整浇计算。
5、根据转换梁可四面散热和分两次叠合施工的特点, 转换叠合梁砼浇筑完成合, 应加强覆盖养护,同时控制叠合梁两次砼浇筑间隔时间(至少 3~5 天),以降低砼 内外温差值和绶解早期水化热。
该 1#楼靠都市路一侧,为先期开发项目,转换层上 25 层,共计地上 29 层,地 下 2 层,总建筑面积 27713.6 ㎡。该转换层大梁纵横交错, 最大截面尺寸为主梁 1050 ×2200 ㎜,其余主次梁为 500×1400 ㎜~800×2000 ㎜不等,板厚 180 ㎜,设计梁、 板、柱砼强度等级均为 C50,为二级抗震, 采用框支梁、 柱型式,面筋最大直径 Φ25。
考虑不利因素 , 立杆的长度系数取 μ=1.4 ,立杆步距取 L=1250 ㎜
则立杆长细比 λ=μL/i=1.4 ×1250/15.945=109.75
由λ=109.75 查表得立杆稳定系数 ψ=0.487
因此立杆稳定性强度
2
2
σ=N/ψA=14477/0.487 ×424=70.11N/ ㎜ <[ σ]=205N/ ㎜
M1=M4=0.07 ×30.893 ×0.4 2=0.381KN.M
M2=M3=0.036 ×30.893 ×0.4 2=0.178KN.M MB=MD=-0.107 ×30.893 ×0.4 2=-0.529KN.M MC=- 0.071 ×30.893 ×0.4 2=-0.351KN.M b、支座反力计算 : 剪力如图 8
3、梁底支撑钢管横杆计算: φ48×3.0 ㎜ ①、计算简图: 梁底支撑钢管横杆按梁底钢模板传来的最大支座反力 Nmax=49.429KN 折算成均布 荷载,按连续梁计算,以梁截面两侧立杆的间距作为钢管的计算跨度,每个扣件连 接点作为支座,计算简图如图 6:
②、内力计算:(弯矩、剪力、挠度系数查表得知) a、 弯矩计算:如图 7
②、内力计算(弯矩、剪力、挠度系数查表得知) a、弯矩计算:如图 3
M1=M3=0.08 ×89.87 ×0.5 2=1.797KN.M M2=0.025 ×89.87 ×0.5 2=0.562 KN.M MB=MC=-0.10 ×89.87 ×0.5 2=-2.2471 KN.M b、支座反力计算:剪力如图 4
XX 地产都市花园 1 号楼 转换层
施 工 方 案
编制 : 审核 : 批准 :
XX 建筑安装工程有限公司 都市花园项目处 20 年 月 日
一、 概况:
都市花园 1#楼转换层结构施工方案
都市花园位于都市路与文化路交汇处,系由 XX 省建筑设计研究院设计, XX 地 产公司开发, XX 建筑公司承建的大型高层住宅楼,共有 1#、2#、3#楼三幢。其中 五层以下的 1~4 层为大型商场,除四层转换层层高 5.4 米外,其余均为 4.7 米,地下 的-2~-1 层为停车场,底板标高 -8.55 米,其结构型式为框架剪力墙结构。五层及以上 为住宅楼,层高 3 米,采用短肢剪力墙(薄壁柱)结构,并通过四五层间的梁式转 换层来转换上下结构型式。 转换层设计板面结构标高 19.45 米,部份大梁上翻 0.2~0.8 米不等,并以此上翻高度在住宅第一层(五层)回填 0.8 米(层高相应加高 0.8 米) 作为上下管网系统的转换过渡层。
2、转换层下一层(三层、 14.05 米)采用原始支撑架,即当其砼浇筑完成后, 其梁、板模板及其支撑系统不得拆除,用来支撑转换层传来的荷载,待转换层砼浇 筑完成后,且其砼强度达到 70%后再拆除。
3、转换层下二层及若干层( 9.35 米及以下),采用二次支撑架,来传递转换层 传来的剩余荷载,直至剩余荷载为零。
的抵抗弯矩仍不能克服上层传来的剩余弯矩, 则又向下传递, 直至剩余弯矩为零。
因此,所有不能完全抵抗剩余弯矩的楼层,都必须作支撑层。
2、以 A4 轴交 Ad 轴至 Ae 轴主梁( 1050×2000)为例计算,确定支撑层数:
立杆稳定性符合施工规范要求
五、支撑层数的确定及计算
1、力的传递途径为,转换层( 19.450m)某梁在施工中的荷载由支承架传递
到下层( 14.050m)的相应梁或板承受,相应梁或板产生的内力抵抗矩来克服上部
荷载所造成的外力弯矩,当抵抗弯矩不足以克服外力弯矩而产生剩余弯矩时,此
剩余弯矩又通过支撑架传递到更下一层( 9.350m)的相应梁或板上,若此梁或板
④、抗剪验算 : τ=3Q/2A=3 ×7.5×1足要求。
⑤、挠度验算 : Wmax=0.23 ㎜< L/150=400/150=2.6 ㎜ 挠度满足要求。
4、扣件抗滑移计算: 纵向与横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力应满足: R≤RC,RC 为扣件 抗滑承载力设计值, 查表得 RC=5KN,R为纵向或横向水平杆传向立杆的竖向作用力计 算值。 根据图 1 方案,梁侧两立杆与横杆连接采用单扣件连接,梁中三立杆与横杆连 接采用三扣件连接。则: 梁侧两立杆扣件: R=4.86KN<Rc=5KN, 抗滑 满足要求 梁中三立杆扣件 :Rmax=1/3 ×14.124=4.708KN<Rc=5KN, 抗滑满足要求 5、立杆强度及稳定性计算 : ①、内力计算 : a、横杆传来最大压力 Rmax=14.124KN b、立杆自重 G=G立杆 +G横杆 +G 扣件 =4× 3.85+4 × (0.4+0.5) ×3.85+1 ×6=35.26kg ≈ 0.353KN c、立杆所受轴力 N=14.124+0.353=14.477KN ②、强度验算 : 查表得 A=424 ㎜ 2 σ=N/A=14477/424=34.14N/ ㎜ 2<[ σ]=205N/ ㎜ 2。立杆强度符合施工规范要求 ③、稳定性验算:查表得 i =15.945 ㎜
W1=W3=0.617 ×89.87 ×5004/100 × 2.06 ×105× 25.98 × 104=0.714 ㎜ ③、强度验算 : 查表 ( 按 250 宽钢模 ) 得 W=5.86×103 ㎜ 3/ 块
σ=Mmax/W=2.247× 103× 103/4 × 5.86 × 103=95.86N/ ㎜ 2<[ σ ]=205N/ ㎜ 2 强度满足要求。
NA=NE=0.393 ×30.893 ×0.4=4.86KN NB=ND=(0.536+0.607) ×30.893=14.124KN NC=(0.464+30.464) ×30.893 ×0.4=11.47KN 最大剪力 Vmax=0.607 ×30.893 ×0.4=7.5KN c、 度计算 : 查表得 E=2.06×105N/㎜ 2,I=10.78 ×104 ㎜ 4( Φ48×3.0) 如图 9:
三、砼浇筑次序:
1、第一次浇筑:主要浇筑竖向构件(柱、墙) ,均浇至梁底下 1.1 米标高位置, 梁底标高不一致的,以最低梁底标高计算,浇筑时,梁底模及支撑系统已完成。
2、第二次浇筑:本次浇筑为叠合梁的第一步,由上次的施工面(梁底下 1.1 米) 起浇至板面标高,即 19.45 米,浇筑前梁板钢筋及模板已完成,上部短肢剪力墙或柱 的预埋插筋已预埋,且经检查验收合格后方可浇筑。该次浇筑需注意以下三点 :
③、转换梁叠合面处理,待混凝土快要初凝时,用碎石均匀嵌入混凝土表面, 形成凹凸不平的叠合面,或插入短钢筋也可,以增强叠合面抗剪强度。
3、第三次浇筑:本次浇筑为叠合梁第二步,由上次施工面浇筑至梁顶标高。 浇筑前应清除残留在外露钢筋上的疏松砂浆和砼,校正变形和错位的钢筋。
四、模板设计:
梁模板采用 δ=2.5 ㎜厚组合钢模板,钢管扣件支承,侧模以钢拉片对拉。板模 板采用 12 ㎜厚竹胶板, 50×100 ㎜木枋内楞,钢管扣件外楞支承。由于梁宽大,荷 载重,横杆跨度大,因此必须采用顶撑的方法,变梁底横杆单跨为多跨,沿梁跨度 方向立杆间距加密设置。 (如图 1a、1b)
NA=ND=0.4 ×89.87 ×0.5=17.974KN NB=NC=(0.6+0.5) × 89.87 ×0.5=49.429KN Qmax=0.6 ×89.87 × 0.5=26.961KN C、挠度计算:查表得 E=2.06×105N/㎜ 2,I( 按 250 宽计算 )=25.98 ×104 ㎜ 4/ 块, 如图 5
④、施工荷载: q4=2.5KN/ ㎡× 1.05=2.625KN/m ⑤、振动荷载 :q 5=2KN/㎡× 1.05m=2.11KN/m ⑥、倾倒砼产生的荷载 :q 6=2kN/㎡× 1.05m=2.1KN/m 恒载、活载分项系数分别取 1.2,1.4 ,则沿梁长方向荷载组合为 Q=(0.525+55.44+5.813 )× 1.3+(2.625+2.1+2.1) ×1.4=89.87KN/m 2、梁底组合钢模板计算 : 横向采用 3 块 250 和 1 块 300 组装 , 纵向 ( 梁长 ) 采用 1200~1500 接长,端接头 相互错开,钢模纵横向连接处上满 U型卡。 ①、计算简图: 梁底组合钢模板为受弯构件,需要验算抗弯强度和刚度,沿梁长方向按均布荷 载作用下的三跨连续梁计算,计算跨度取梁底横杆间距为 0.5 米,并以横杆作支座, 计算简图如图 2:
二、施工方案:
高层建筑梁式转换层结构中,转换梁承托上部剪力墙或柱,受力很大,相当于 上部结构的空中基础,是保证结构安全的关键结构构件,且由于自身体积庞大,自 重重,对模板支撑系统的承载能力、刚度和稳定性都有严格要求,按照常规法施工, 已难保证安全和质量,为此作如下方案:
1、采用 φ48×3.0 钢管扣件满堂支撑架,梁、柱、墙采用 2.5 ㎜厚组合钢模板, 板采用 12 ㎜厚竹胶板, 50×100 ㎜木枋内楞, φ48×3.0 钢管外楞的模板支撑体系。