建筑施工模板支架计算书
梁模板支架计算(300x600)

梁模板碗扣钢管高支撑架计算书计算依据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)。
计算参数:模板支架搭设高度为3.6m ,梁截面 B ×D=300mm ×600mm ,立杆的纵距(跨度方向) l=1.20m ,立杆的步距 h=1.50m , 梁底增加3道承重立杆。
面板厚度15mm ,剪切强度1.4N/mm 2,抗弯强度15.0N/mm 2,弹性模量6000.0N/mm 2。
木方90×90mm,木方剪切强度1.3N/mm 2,抗弯强度13.0N/mm 2,弹性模量9000.0N/mm 2。
梁底支撑顶托梁长度 1.00m 。
梁顶托采用80×80mm 木方。
梁底按照均匀布置承重杆3根计算。
模板自重0.50kN/m 2,混凝土钢筋自重25.50kN/m 3,施工活荷载4.50kN/m 2。
扣件计算折减系数取1.00。
360图1 梁模板支撑架立面简图采用的钢管类型为48×3.5。
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。
模板面板的按照多跨连续梁计算。
作用荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等。
1.荷载的计算:(1)钢筋混凝土梁自重(kN/m):q 1 = 25.500×0.600×1.200=18.360kN/m(2)模板的自重线荷载(kN/m):q 2 = 0.500×1.200×(2×0.600+0.300)/0.300=3.000kN/m(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN):经计算得到,活荷载标准值 P 1 = (2.500+2.000)×0.300×1.200=1.620kN均布荷载 q = 1.20×18.360+1.20×3.000=25.632kN/m 集中荷载 P = 1.40×1.620=2.268kN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: 截面抵抗矩 W = 45.00cm 3; 截面惯性矩 I = 33.75cm 4;A计算简图0.0004.98变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:21.36kN/mA变形计算受力图经过计算得到从左到右各支座力分别为 N 1=4.979kN N 2=4.979kN最大弯矩 M = 0.458kN.m 最大变形 V = 1.095mm (1)抗弯强度计算经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.458×1000×1000/45000=10.178N/mm 2 面板的抗弯强度设计值 [f],取15.00N/mm 2; 面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!(2)挠度计算面板最大挠度计算值 v = 1.095mm面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!二、梁底支撑木方的计算 (一)梁底木方计算按照简支梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:均布荷载 q = 4.979/1.200=4.149kN/m最大弯矩 M = 0.125ql 2=0.125×4.15×1.20×1.20=0.747kN.m 最大剪力 Q=0.5×1.200×4.149=2.489kN 最大支座力 N=1.0×1.200×4.149=4.979kN木方的截面力学参数为本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: 截面抵抗矩 W = 121.50cm 3; 截面惯性矩 I = 546.75cm 4;(1)木方抗弯强度计算抗弯计算强度 f=0.747×106/121500.0=6.15N/mm 2 木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm 2,满足要求!(2)木方挠度计算均布荷载通过上面变形受力图计算的最大支座力除以跨度得到2.670kN/m最大变形 v =5/3.84×2.670×1200.04/(100×9000.00×5467500.0)=1.465mm 木方的最大挠度小于1200.0/250,满足要求!三、托梁的计算托梁按照集中与均布荷载下多跨连续梁计算。
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。
模板支架对楼盖影响分析计算书

模板支架对楼盖影响分析计算书一、模板支架参数信息设本工程第3层现浇楼盖正在施工,下设2层支架。
楼盖板设计板厚度110mm,板底模板采用胶合木板,模板支架采用钢管支撑,钢管型号Φ48×3.5,现浇层楼盖施工荷载为1.000kN/m2。
楼盖板计算板单元计算长度BL(m):4;板单元宽度BC(m):4。
(1)第2层楼盖模板支架参数:立杆横向间距(m):La=1.2;立杆纵向间距(m):Lb=1.2;本层层高H2=5m,楼盖板厚度为h2=110mm;本层混凝土已浇筑时间(天):T2=10;混凝土强度f c2=10.01MPa;混凝土弹性模量E c2=25500MPa;立杆传递荷载组合值(kN):P2=5.904kN。
楼盖板配筋信息如下:钢筋位置配筋量及等级钢筋面积(mm2)X向正筋HRB400 8@200 A SX=251.5Y向正筋HRB400 8@200 A SY=251.5X向负筋HRB400 8@150 A SX'=335.33Y向负筋HRB400 8@150 A SY'=335.33(2)第1层楼盖模板支架参数:立杆横向间距(m):La=1.2;立杆纵向间距(m):Lb=1.2;本层层高H1=5m,楼盖板厚度为h1=110mm;本层混凝土已浇筑时间(天):T1=11;混凝土强度f c1=10.3675MPa;混凝土弹性模量E c1=26250MPa;立杆传递荷载组合值(kN):P1=0.504kN。
楼盖板配筋信息如下:钢筋位置配筋量及等级钢筋面积(mm2)X向正筋HRB400 8@200 A SX=251.5Y向正筋HRB400 8@200 A SY=251.5 X向负筋HRB400 8@150 A SX'=335.33 Y向负筋HRB400 8@150 A SY'=335.33 (3)结构计算简图:结构模型立面图结构模型平面图二、荷载计算(1)第2层荷载计算:立杆传递荷载组合值:P2=5.904kN;楼盖自重荷载标准值:g2=110.00/1000×25=2.750kN/m2;板计算单元活荷载标准值:q2=P2/(La×Lb) =5.904/(1.200×1.200)=4.100kN/m2;(2)第1层荷载计算:立杆传递荷载组合值:P1=0.504kN;楼盖自重荷载标准值:g1=110.00/1000×25=2.750kN/m2;板计算单元活荷载标准值:q1=P1/(La×Lb) =0.504/(1.200×1.200)=0.350kN/m2;(3)楼层荷载分配:假设层间支架刚度无穷大,则有各层挠度变形相等,即:P1/(E1h13)=P2/(E2h23)=P3/(E3h33)...则有:P i'=(E i h i3∑P i)/(∑(E i h i3));根据此假设,各层楼盖承受荷载经模板支架分配后的设计值为:E c2h23=25500.000×11.0003=33940500.000E c1h13=26250.000×11.0003=34938750.000G2=1.2×(33940500/68879250)×5.5=3.252kN/m2G1=1.2×(34938750/68879250)×5.5=3.348kN/m2Q2=1.4×(33940500/68879250)×4.45=3.070kN/m2Q1=1.4×(34938750/68879250)×4.45=3.160kN/m2三、板单元弯矩计算四边固定:Bc/Bl=4000.0/4000.0=1.000;查表:m1=0.01760,m2=0.01760,m1'=-0.05130,m2'=-0.05130;四边简支:Bc/Bl=4000.0/4000.0=1.000;查表:m q1=0.03680,m q2=0.03680;(1)第2层板单元内力计算:板结构配筋图因为计算单元取连续板块其中之一,故需计算本层折算荷载组合设计值:G2'=G2+Q2/2=4.79kN/m2;G q=G2+Q2=6.32kN/m2;Q2'=Q2/2=1.53kN/m2;M1=(m1+υ×m2)×G2'×Bc2+(m q1+υ×m q2)×Q2'×Bc2=2.70kN/m2;M2=(m2+υ×m1)×G2'×Bc2+(m q2+υ×m q1)×Q2'×Bc2=2.70kN/m2;M1'=m1'×G q×Bc2=-5.189kN/m2;M2'=m2'×G q×Bc2=-5.189kN/m2;依据《工程结构设计原理》板的正截面极限计算公式为:M u=α1γs f y A s h0M u=α1f c bχ(h0-χ/2)+f y'A s'(h0-'αs');M u=f y A s(h0-αs')(当χ<2αs'时,采用此公式);式中M u ---板正截面极限承载弯矩;α1 ---截面最大正应力值与混凝土抗压强度fc的比值,低于C50混凝土α1取1.0;αs' ---纵向受压钢筋合力点至受压区边缘的距离默认取20mm;f c ---混凝土抗压强度标准值,参照上述修正系数修改;f y' ---受压区钢筋抗拉强度标准值;A s'---受压区钢筋总面积;χ ---混凝土受压区高度,χ=(f y A s-f y'A s')/(α1f c b)γs ---截面内力臂系数,γs=1-0.5ξ,ξ=A s fy/(α1bh0f c)f y ---钢筋抗拉强度标准值;A s---受拉钢筋总面积;h0 ---计算单元截面有效高度,短跨方向取h-20mm,长跨方向取h-30mm,其中h是板厚;M U1=1.00×{1-0.5×[251.500×360.00/(1.00×1000×80.00×10.01)]}×360.000×251.50×80. 00/1000000=6.834kN·m;M U2=1.00×{1-0.5×[251.500×360.00/(1.00×1000×90.00×10.01)]}×360.000×251.50×90. 00/1000000=7.739kN·m;M U1'=360.00×335.333×(80.000-20.000)/1000000=7.243kN·m;M U2'=360.00×335.333×(90.000-20.000)/1000000=7.739kN·m;所以有:M1<M u1;M2<M u2,|M1'|<M u1', |M2'|<M u2',本层现浇楼盖板满足承载能力要求!(2)第1层板单元内力计算:板结构配筋图因为计算单元取连续板块其中之一,故需计算本层折算荷载组合设计值:G1'=G1+Q1/2=4.93kN/m2;G q=G1+Q1=6.51kN/m2;Q1'=Q1/2=1.58kN/m2;M1=(m1+υ×m2)×G1'×Bc2+(m q1+υ×m q2)×Q1'×Bc2=2.78kN/m2;M2=(m2+υ×m1)×G1'×Bc2+(m q2+υ×m q1)×Q1'×Bc2=2.78kN/m2;M1'=m1'×G q×Bc2=-5.342kN/m2;M2'=m2'×G q×Bc2=-5.342kN/m2;依据《工程结构设计原理》板的正截面极限计算公式为:M u=α1γs f y A s h0M u=α1f c bχ(h0-χ/2)+f y'A s'(h0-'αs');M u=f y A s(h0-αs')(当χ<2αs'时,采用此公式);式中M u ---板正截面极限承载弯矩;α1 ---截面最大正应力值与混凝土抗压强度fc的比值,低于C50混凝土α1取1.0;αs' ---纵向受压钢筋合力点至受压区边缘的距离默认取20mm;f c ---混凝土抗压强度标准值,参照上述修正系数修改;f y' ---受压区钢筋抗拉强度标准值;A s'---受压区钢筋总面积;χ ---混凝土受压区高度,χ=(f y A s-f y'A s')/(α1f c b)γs ---截面内力臂系数,γs=1-0.5ξ,ξ=A s fy/(α1bh0f c)f y ---钢筋抗拉强度标准值;A s---受拉钢筋总面积;h0 ---计算单元截面有效高度,短跨方向取h-20mm,长跨方向取h-30mm,其中h是板厚;M U1=1.00×{1-0.5×[251.500×360.00/(1.00×1000×80.00×10.37)]}×360.000×251.50×80. 00/1000000=6.848kN·m;M U2=1.00×{1-0.5×[251.500×360.00/(1.00×1000×90.00×10.37)]}×360.000×251.50×90. 00/1000000=7.753kN·m;M U1'=360.00×335.333×(80.000-20.000)/1000000=7.243kN·m;M U2'=360.00×335.333×(90.000-20.000)/1000000=7.753kN·m;所以有:M1<M u1;M2<M u2,|M1'|<M u1', |M2'|<M u2',本层现浇楼盖板满足承载能力要求!。
盖梁支架模板计算书

四、支架、模板计算书支架立杆纵、横向间距90×90cm,碗扣件Φ48,壁厚3.5mm。
一、何载计算1.模板自重竹胶板9kN/m3×0.012cm(厚度)=108N/m2=0.108kN/m25cm厚大板6kN/m3×0.05cm(厚度)=0.3kN/m22.支撑方木12×15cm自重6kN/m3×0.12m×0.15m=0.108kN/m23.碗扣支架自重每根立杆3.841kg/m×4.5m=0.173kN4.新浇钢筋混凝土自重①.中支点横梁部分:25kN/m3×1.5m=37.5kN/m2②.正常段部分:平均梁高0.92m25kN/m3×0.93m=23.25kN/m25.施工人员、机具何载 1.0kPa=1.0kN/m26.振捣何载 2.0kPa=2.0kN/m2说明:5、6项何载取值依据JTJ041-89《公路桥涵施工技术规范》附录8-1。
二、木模板验算验算公式依据《建筑施工工程师手册》按多跨等跨连续梁计算,跨度取0.9米验算木板厚度5+1.2=6.2cm宽度bcm.何载组合:1+4①+5+6q=0.108kN/m2+0.3kN/m2+37.5kN/m2+1kN/m2+2kN/m2=40.908kN/m21.抗弯:M max=0.08ql2=0.08×40.908kN/m2×bcm×0.92m2=2.65kN.cmW n=1/6bh2=1/6×6.22×b=6.41bcm3σm=M max/W n=2.65kN.cm/(6.41bcm3)=0.415kN/cm2=4.15N/mm2<f m=13N/mm22.抗剪:Q=k v×ql=0.6ql=0.6×40.908kN/m2×bcm×0.9m=0.221bkN对于矩形断面τ=1.5Q/(bh)=1.5×0.221bkN/(bcm×6.2cm)=0.0536kN/cm2 =0.536N/mm2<f v=1.5N/mm23.稳定性在均布何载作用下W=k w ql4/(100EI)k w=0.677q=40.908kN/m2l=0.9m E=10000N/mm2I=bh3/12=bcm×6.23cm3/12=19.9bcm4则W=0.677×40.908kN/m2×0.93m3/(100×10000N/mm2×19.9bcm4)=1.01mm<L/400=2.25mm即扰度在允许范围之内,5cm大板满足强度、刚度、稳定性要求。
150厚屋面板模板支撑架计算书

楼板模板扣件钢管高支撑架计算书计算依据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)。
计算参数:模板支架搭设高度为7.8m,立杆的纵距 b=0.90m,立杆的横距 l=0.90m,立杆的步距 h=1.80m。
面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。
木方50×100mm,间距300mm,木方剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。
模板自重0.30kN/m2,混凝土钢筋自重25.10kN/m3,施工活荷载2.50kN/m2。
扣件计算折减系数取1.00。
图楼板支撑架立面简图图楼板支撑架立杆稳定性荷载计算单元按照规范4.3.1条规定确定荷载组合分项系数如下:由可变荷载效应控制的组合S=1.2×(25.10×0.15+0.30)+1.40×2.50=8.378kN/m2由永久荷载效应控制的组合S=1.35×25.10×0.15+0.7×1.40×2.50=7.533kN/m2由于可变荷载效应控制的组合S最大,永久荷载分项系数取1.2,可变荷载分项系数取1.40采用的钢管类型为48×2.8。
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。
考虑0.9的结构重要系数,静荷载标准值 q1 = 0.9×(25.100×0.150×0.900+0.300×0.900)=3.293kN/m考虑0.9的结构重要系数,活荷载标准值 q2 = 0.9×(0.000+2.500)×0.900=2.025kN/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:截面抵抗矩 W = 48.60cm3;截面惯性矩 I = 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×(1.20×3.293+1.40×2.025)×0.300×0.300=0.061kN.m经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.061×1000×1000/48600=1.257N/mm2面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!(2)挠度计算v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250面板最大挠度计算值 v = 0.677×3.293×3004/(100×6000×437400)=0.069mm面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!(4)2.5kN集中荷载作用下抗弯强度计算经过计算得到面板跨中最大弯矩计算公式为 M = 0.2Pl+0.08ql2面板的计算宽度为1200.000mm集中荷载 P = 2.5kN考虑0.9的结构重要系数,静荷载标准值 q = 0.9×(25.100×0.150×1.200+0.300×1.200)=4.390kN/m面板的计算跨度 l = 300.000mm经计算得到 M = 0.200×0.9×1.40×2.5×0.300+0.080×1.20×4.390×0.300×0.300=0.227kN.m经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.227×1000×1000/48600=4.669N/mm2面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!二、支撑木方的计算木方按照均布荷载计算。
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<5%;
5. 耐酸碱腐蚀性:在 1%苛性钠中浸泡 24h,无软化及腐蚀现象;
6. 耐水汽性能:在水蒸汽中喷蒸 24h 表面无软化及明显膨胀。
7. 弹性模量: 大于 6.0×103N/mm2。
二、荷载及变形值的规定
2.1 荷载标准值
2.1.1 恒荷载标准值应符合下列规定:
1. 模板及其支架自重标准值( G1k )应根据模板设计图纸计算确定。
1.10
(4.1.1—1)
(4.1.1—2)
h = F / γc , h 为有效压头高度。
图 2.1 混凝土侧压力计算分布图形
2.1.2 活荷载标准值应符合下列规定:
1. 施工人员及设备荷载标准值( Q1k ),当计算模板和直接支承模板
的小梁时,均布活荷载可取 2.5 kN/m2,再用集中荷载 2.5 kN 进行验算, 比较两者所得的弯矩值取其大值;当计算直接支承小梁的主梁时,均布活 荷载标准值可取 1.5 kN/m2;当计算支架立柱及其它支承结构构件时,均布 活荷载标准值可取 1.0 kN/m2。
2.
新浇筑混凝土自重标准值( G2k ),对普通混凝土可采用
24kN/m3,其它混凝土可根据实际重力密度按本规范附表 A 确定。
3. 钢筋自重标准值( G3k )应根据工程设计图确定。对一般梁板结构
每立方米钢筋混凝土的钢筋自重标准值:楼板可取 1.1 kN;梁可取 1.5 kN。
4. 当采用内部振捣器时,新浇筑的混凝土作用于模板的最大侧压力标
肋形或无梁楼板模板自重标准值应按表 4.1.1 采用。
表 4.1.1
模板构件的名称
平板的模板及小梁
楼板模板(其中包括梁的模板)
楼板模板自重标准值(kN/m2)
模板支撑体系计算书
模板支撑体系计算书计算依据:1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-20162、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20083、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20114、《混凝土结构设计规范》GB 50010-20105、《建筑结构荷载规范》GB 50009-20126、《钢结构设计规范》GB 50017-2003一、工程属性风荷载参数:荷载系数参数表:设计简图如下:模板设计平面图模板设计立面图四、面板验算楼板面板应搁置在梁侧模板上,本例以简支梁,取1m单位宽度计算。
W = bh2/6=1000x13x13/6 = 28166.667mm3, I = bh3/12=1000x13x13x13/12 = 183083.333mm4承载能力极限状态% = 丫。
”1.35'5 +(G2k+G3k)xh)+1.4x/x(Q1k + Q2k)]xb=1x[1.35x(0.1+(24+1.1)x0.4)+1.4x0.9x2.5]x1=16.839kN/m正常使用极限状态q=(Y G(G1k +(G2k+G3k)xh))xb =(1x(0.1+(24+1.1)x0.4))x1 =10.14kN/m计算简图如下:W? TV?瞥HIP"」闻,,1、强度验算M max=q1l2/8 = 16.839x0.252/8 = 0.132kN-mo=M /W=0.132x106/28166.667 = 4.671N/mm2S[f] = 15N/mm2 max满足要求!2、挠度验算v max=5ql4/(384EI)=5x10.14x2504/(384x10000x183083.333)=0.282mmv=0.282mm<[v] = L/400=250/400 = 0.625mm满足要求!五、小梁验算q1 = 丫。
>1.'。
+(5+%9)+1.4*限9比+Q2k)]xb=1x[1.35x(0.3+(24+1.1)x0.4)+1.4x0.9x2.5]x0.25=4.277kN/m因此,q1静=Y0x1.35x(G1k +(G2k+G3k)xh)xb=1x1.35x(0.3+(24+1.1)x0.4)x0.25 = 3.49kN/m q1活=Y0x1.4xW c x(Q1k + Q2k)xb=1x 1.4x0.9x2.5x0.25 = 0.787kN/m 计算简图如下:1、强度验算M1= 0.125q1静L2+0.125q1 活L2=0.125x3.49x0.92+0.125x0.787x0.92=0.433kN-mM2 = q1L12/2=4.277x0.32/2 = 0.192kN-mM max=max[M], M2] =max[0.433, 0.192] = 0.433kN-m gM max/W=0.433x106/42667=10.15N/mm2<[f]=15.444N/mm2 满足要求!2、抗剪验算V1= 0.625q1静L+0.625q1活L=0.625x3.49x0.9+0.625x0.787x0.9 = 2.406kNV2=q1L[=4.277x0.3 = 1.283kNV max=max[V], V2]=max[2.406, 1.283] =2.406kNT max=3V max/(2bh0)=3x2.406x1000/(2x40x80) = 1.128N/mm2<[T]=1.782N/mm2 满足要求!3、挠度验算q=(Y G(G1k +(G2k+G3k)xh))xb=(1x(0.3+(24+1.1)x0.4))x0.25 = 2.585kN/m挠度,跨中v max=0.521qL4/(100EI)=0.521x2.585x9004/(100x9350x170.667x104) = O.554mm<[v]=L/400=900/400=2.25mm;悬臂端v max= ql14/(8EI)=2.585x3004/(8x9350x170.667x104) = 0.164mm<[v]=2xl1/400 = 2x300/400= 1.5mm满足要求!六、主梁验算1、小梁最大支座反力计算q1 = Y0x[L35x(G ik +(G2k+G3k)xh)+1.4x%x(Q ik +Q2k)]xb=1x[1.35x(0.5+(24+1.1)x0.4)+1.4x0.9x2.5]x0.25=4.345kN/mq1 静=Y0x1.35x(G1k +(G2k+G3k)xh)xb = 1x1.35x(0.5+(24+1.1)x0.4)x0.25 = 3.557kN/mq1活=丫/1.4*限91k + Q2k)xb =1x1.4x0.9x2.5x0.25 = 0.787kN/mq2= (Y G(G1k +(G2k+G3k)xh))xb=(1x(0.5+(24+1.1)x0.4))x0.25 = 2.635kN/m承载能力极限状态按二等跨连续梁,R max=1.25q1L=1.25x4.345x0.9=4.888kN按二等跨连续梁按悬臂梁,R1= (0.375%静+0.437q1活)L +q1l1= (0.375x3.557+0.437x0.787)x0.9+4.345x0.3 = 2.814kN主梁2根合并,其主梁受力不均匀系数=0.6R=max[R max,RJx0.6 = 2.933kN;正常使用极限状态按二等跨连续梁,R'max = 1.25q2L= 1.25x2.635x0.9 = 2.964kN按二等跨连续梁悬臂梁,R'1= 0.375q2L +qj = 0.375x2.635x0.9+2.635x0.3 =1.68kNR'=max[R'max,R'Jx0.6 = 1.779kN;计算简图如下:2.933kN 2.933kN 2.933kN 2.933kN 2.933kN 2.933kN 2.933kN 2.933kN 2.933kN 2.933kN 2.933kN 2.933kN 2.933kN主梁计算简图一2、抗弯验算gM max/W=0.865x106/4490=192.748N/mm2s[f]=205N/mm2满足要求!3、抗剪验算主梁剪力图一(kN)T max=2V max/A=2x6.664x1000/424 = 31.436N/mm2<[i]=125N/mm2满足要求!4、挠度验算跨中v max=0.974mms[v]=900/400=2.25mm悬挑段v max=0.332mmS[v]=2x150/400=0.75mm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=8.001kN,R2=11.064kN,R3=11.064kN,R4=8.001kN 七、可调托座验算按上节计算可知,可调托座受力N=11.064/0.6=18.44kNS[N] = 30kN 满足要求!八、立杆验算1、长细比验算l o=k|i(h+2a)=1x1.1x(1500+2x250)=2200mmX=l o/i=2200/15.9=138.365<[X]=230 满足要求!2、立杆稳定性验算考虑风荷载:l0=k|i(h+2a)=1.155x1.1x(1500+2x250)=2541mm九=l0/i=2541.000/15.9=159.811查表得,叼=0.277M wd=Y0xw w Y Q M wk二Y0xw w Y Q(C2w k l a h2/10)=1x0.9x1.4x(1x0.024x0.9x1.52/10)=0.006kN-m N d=Max[R1,R2,R3,R4]/0.6+1xy G xqxH=Max[8.001,11.064,11.064,8.001]/0.6+1x1.35x0.15x4=19.25kNf d=N d/(91A)+M wd/W =19.25x103/(0.277x424)+0.006x106/4490=165.266N/mm2<[o]=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=4/4=1<3满足要求!十、架体抗倾覆验算风荷栽fl制示甘国支撑脚手架风线荷载标准值:4.=1/、=0.9*0.111=0.1四加:风荷载作用在支架外侧竖向封闭栏杆上产生的水平力标准值:F wk= 1a xH m X Wmk=0.9x 1.5x0.163=0.22kN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卜:okM ok=0.5H2q wk+HF wk=0.5x42x0.1+4x0.22=1.679kN.m参考《规范》GB51210-2016第6.2.17条:B21a(g k1+8卜/冯占应以g 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一支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值kNbj——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mB21a(g k1+ g k2)+2SG jk b j =B21a[qH/(1a x1b)+G1k H2xG jk xB/2=42x0.9x[0.15x4/(0.9x0.9)+0.5]+2x1x4/2=21.867kN. m>3y0M ok =3x1x1.679=5.038kN.M满足要求!十一、立杆支承面承载力验算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,见下表可得:P h=1,f t=0.992N/mm2,”=1,h0=h-20=380mm,u m =2[(a+h0)+(b+h0)]=2120mm F=(0.7Pf +0.25oh t pc)nu m h0=(0.7x1x0.992+0.25x0)x1x2120x380/1000=559.409kNNF1=19.25kNm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,见下表可得:f c=11.078N/mm2,氏=1,P i=(A b/A l)i/2=[(a+2b)x(b+2b)/(ab)]i/2=[(400)x(300)/(200x100)]i/2=2.449A =ab=20000mm2inF=1.35P c P l f c A ln=1.35x1x2.449x11.078x20000/1000=732.657kN>F1=19.25kN 满足要求!。
施工方案-模板支架计算书
施工方案-模板支架计算书模板支架是建筑施工中使用比较广泛的一种工具,它主要用于支撑模板和支撑混凝土,在建筑施工中起到了关键的作用。
在使用模板支架时,必须根据实际情况进行计算和设计,以确保其能够支撑施工所需的重量和力量,并且稳定可靠。
本文将介绍模板支架计算书的内容和方法。
一、模板支架的基本参数模板支架的基本参数包括支撑高度、支撑架数、支撑板宽度、支撑板材料、支撑板表面附加荷载等。
这些参数需要根据实际施工情况进行确认和选择,以确保支撑系统的稳定性和可靠性。
二、荷载计算在进行模板支架的荷载计算时,需要考虑到以下几个方面:1.支撑板荷载支撑板荷载是指模板支架上支撑板所承受的荷载,主要来源于模板和混凝土重量、施工人员和设备的重量以及其它附加荷载。
在计算时,需要考虑到支撑板的面积和材料,以及支撑板之间的间距。
2.支撑架荷载支撑架荷载是指支撑架自身所承受的荷载,包括支撑架的自重、附加荷载以及风荷载等。
在计算时,需要考虑到支撑架的高度、数量、材料以及排列方式等因素。
3.水平荷载在进行模板支架计算时,还需要考虑到水平荷载的影响。
水平荷载主要有两种,一种是地震荷载,另一种是风荷载。
地震荷载是指地震期间产生的水平力,风荷载则是指风力对建筑物造成的水平力。
三、稳定性计算在使用模板支架时,稳定性计算是非常关键的。
稳定性主要包括垂直稳定性和水平稳定性。
垂直稳定性是指支撑板垂直方向的稳定,在计算时需要考虑支撑板与地面的夹角、支撑板之间的距离等因素;水平稳定性是指支撑架在水平方向上的稳定,在计算时需要考虑支撑架的数量、位置、高度等因素。
四、模板支架设计方案在进行模板支架计算后,需要根据实际情况进行设计方案。
设计方案主要包括支撑板的数量和位置、支撑架的数量和位置、支撑板和支撑架的材料、支撑板和支撑架之间的连接方式等。
五、施工方案最后,需要根据设计方案制定详细的施工方案。
施工方案主要包括模板支架的具体施工步骤、施工顺序、施工技术要求、安全措施等,以确保施工过程中的安全和高效。
盖梁支架计算书
盖梁支架计算书一、满堂式支架1、说明:1)、简图以厘米为单位,本图只示出支架正面图。
侧面图间距与正面图相同。
2)、参考规范«公路桥涵施工技术规范»、«建筑钢结构设计规范»。
3)、设计指标参照«建筑钢结构设计规范»选取。
4)、简图2、荷载计算1)、模板重量:G1=4.8T;2)、支架重量:G2=(20×4×1.2×3.84+(12×4+2×20)×3.84+20×4×2×1.35) ×20/1.2×1.2=18.45T;3)、混凝土重量:G3=(11.46×1.75-10.96×0.35-2×1.43×0.6)×1.9×2.5=68.89T;4)、施工人员、材料、行走、机具荷载:G4=0.001×11.46×1.9×1025)、振动荷载:G5=0.001×11.46×1.9×102=2.18T;3、抗压强度及稳定性计算支架底部单根立柱压力N1=(G1+G2+G3+G4+G5)/n;n=20×4=80;N1=1.23tf;安全系数取1.2;立柱管采用ø48×3.5钢管: A=489mm2、i=15.8 mm;立柱按两端铰接考虑取μ=1。
στμ立柱抗压强度复核:σ=1.2×N1×104/A=25.15 MPa <[σ]=210MPa 抗压强度满足要求.稳定性复核:λ= μL/i=76;查GBJ17-88得ϕ=0.807σ=1.2×N1×104/(ϕA)=30.18 MPa <[σ]=210MPa;稳定性满足要求.4.扣件抗滑移计算支架顶部单根钢管压力N2=(G1+G3+G4+G5)/n=1tf;扣件的容许抗滑移力Rc=0.85tf.使用两个扣件2×Rc=1.7 tf>1tf.扣件抗滑移满足设计要求.5.在支架搭设时应在纵横向每隔4-5排设45度剪力撑。
盖梁模板及支架受力计算书
盖梁模板及支架受力计算书一、计算参数荷载: ① 模板自重 40 KN(侧)+8.22KN(底.)=48.22KN36a 工钢 0. 6*12*2=14.4KN② 砼自重 22.83m 3 *25=570.75 KN③ 施工人员及机具荷载 1.5KN/m 2*4.4m*1.9m=12.54KN④ 新浇砼对模板产生荷载 0.22*24*1.5*1.51/2=9.7KN/m 2⑤ 振捣砼产生荷载 2 KN/m 2*4.4m*1.4m=12.32 KN (水平面) 4*4.4*1.5=26.4KN (垂直面)⑥ 倾倒砼产生荷载 4 KN/m 2*4.4m*1.9m=28.56 KN二、对工钢进行验算36a 工钢 I x =15796cm 4 W x =877.6cm 3 S x =508.8cm 3E=2.1*105MPa [δs ] =145MPa τmax =85MPa∑=48.22+14.4+570.75+12.54+12.32+28.56=686.79 KN故qc=34.3410*279.686 KN/m (1) 弯曲强度M max =25*1.6*34.34*[(1-1.95/5)(1+2*1.95/6.1)-5/6.1]=94.435KN.m δmax =3610*6.87710*435.94=103.6MPa<145MPa[δs ]计算简图:q c =34.34KN/m(2) 抗剪强度验算Qmax=21.6*34.34=104.737KNτmax =10*10*1579610*8.508*10*737.104433=33.74MPa<[τ]=85MPa(3)挠度验算ƒmax =3845*El ql 4=45410*15796*10*1.2*3846100*34.34*5=18<2506100=24.4mm三、支架方木验算(1)强度计算∑P=672.39KN ∑q c =9.1*1039.672=35.39KN/m 2q c =35.39*0.5=17.7KN/mM max =87.1*7.172=6.4KN.mΣ=26200*200*6110*4.6=4.8MPa<15Mpa(可)(2)挠度计算ƒmax =)12200*200(*10*10*3841700*7.17*5334=1.4mm<4.3mm计算简图:四、竹胶底模计算1.8CM 厚竹胶底模参数: W x =54mm 3 I x =486mmE=9.0*10 3 M pa δ=14.5Mpa σ=85Mpa(1) 强度验算∑P=632.39KN ∑q c =9.1*1039.632=33.3 KN/m 2M max =103.0*033.02=0.0003KN.mδ=5410*0003.06=5.5Mpa<14.5Mpa(可)ƒmax =486*10*9*384300*033.0*534=0.8 mm =400300=0.8mm计算简图:五、侧钢模背楞及面板验算10a 槽钢: W x =39.4cm 3 I x =198.3cm 4 S x =23.5cm 3E=2.1*105 δ=145Mpa γ=85Mpa q c =9.8KN/m(1)外背楞(间距0.9m 一道)P=4.59KN R A =R B =9.18KN经计算:M max =4.13KN.mδmax =3610*4.3910*13.4=104MPa<140Mpa 故可 ƒmax =45410*3.198*10*1.2*3841700*5.13*5=3.5mm =4001700=4.25mm(2 钢侧模面板及其内背楞由于内背楞及钢侧模面板材料强度及刚度大于底背楞及底模强度及刚度,且底部荷载大于侧面荷载,故模板力学性能无需再进行验算。
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一、材料选用竹、木胶合模板板材1、胶合模板板材外表应平整光滑,具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜,并有保温性能好、易脱模和可以两面使用等特点。
板材厚度不应小于12mm。
并应符合国家现行标准?混凝土模板用胶合板?〔ZBB70006〕的规定。
2、各层板的原材含水率不应大于15%,且同一胶合模板各层原材间的含水率差异不应大于5%。
3、胶合模板应采用耐水胶,其胶合强度不应低于木材或竹材顺纹抗剪和横纹抗拉的强度,并应符合环境保护的要求。
4、进场的胶合模板除应具有出厂质量合格证外,还应保证外观及尺寸合格。
5、常用木胶合模板的厚度宜为12、15、18mm ,其技术性能应符合以下规定:1. 不浸泡,不蒸煮剪切强度: 1.4~1.8 N/mm 2;2. 室温水浸泡剪切强度: 1.2~1.8 N/mm 2;3. 沸水煮24 h 剪切强度: 1.2~1.8N/mm 2;4. 含水率: 5%~13%;5. 密度: 450~880〔kg/m 3〕。
6. 弹性模量: 4.5×103~11.5×103 N/mm 2。
常用复合纤维模板的厚度宜为12、15、18mm ,其技术性能应符合以下规定:1. 静曲强度:横向28.22~32.3N/mm 2;纵向52.62~67.21N/mm 2; 2. 垂直外表抗拉强度:大于1.8N/mm 2;3. 72h 吸水率: <5%;4. 72h 吸水膨胀率 <4%;5. 耐酸碱腐蚀性:在1%苛性钠中浸泡24h ,无软化及腐蚀现象;6. 耐水汽性能:在水蒸汽中喷蒸24h 外表无软化及明显膨胀。
7. 弹性模量: 大于6.0×103N/mm 2。
二、荷载及变形值的规定 2.1 荷载标准值2.1.1 恒荷载标准值应符合以下规定:1. 模板及其支架自重标准值〔k G 1〕应根据模板设计图纸计算确定。
肋形或无梁楼板模板自重标准值应按表采用。
2〕注:除钢、木外,其它材质模板重量见附录A 中的附表A 。
2. 新浇筑混凝土自重标准值〔k G 2〕,对普通混凝土可采用24kN/m 3,其它混凝土可根据实际重力密度按本标准附表A 确定。
3. 钢筋自重标准值〔k G 3〕应根据工程设计图确定。
对一般梁板构造每立方米钢筋混凝土的钢筋自重标准值:楼板可取1.1 kN ;梁可取1.5 kN 。
4. 当采用内部振捣器时,新浇筑的混凝土作用于模板的最大侧压力标准值〔k G 4〕,可按以下公式计算,并取其中的较小值: 21210ββγ22.0V t F c = 〔—1〕H F c γ= 〔—2〕 式中:F ──新浇筑混凝土对模板的最大侧压力〔kN/m 2〕;c γ──混凝土的重力密度〔kN/m 3〕;V ──混凝土的浇筑速度〔m/h 〕;0t ──新浇混凝土的初凝时间〔h 〕,可按试验确定。
当缺乏试验资料时,可采用)15/(2000+=T t 〔T 为混凝土的温度ºC 〕;1β──外加剂影响修正系数。
不掺外加剂时取1.0,掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2;2β──混凝土坍落度影响修正系数。
当坍落度小于30mm 时,取0.85;坍落度为50~90mm 时,取1.00;坍落度为110~150mm 时,取1.15;H ──混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度〔m 〕。
混凝土侧压力的计算分布图形如下列图,图中c F h γ/=,h 为有效压头高度。
图2.1 混凝土侧压力计算分布图形2.1.2 活荷载标准值应符合以下规定:1. 施工人员及设备荷载标准值〔k Q 1〕,当计算模板和直接支承模板的小梁时,均布活荷载可取2.5 kN/m 2,再用集中荷载2.5 kN 进展验算,比较两者所得的弯矩值取其大值;当计算直接支承小梁的主梁时,均布活荷载标准值可取1.5 kN/m 2;当计算支架立柱及其它支承构造构件时,均布活荷载标准值可取1.0 kN/m 2。
注:① 对大型浇筑设备,如上料平台、混凝土输送泵等按实际情况计算;假设采用布料机上料进展浇筑混凝土时,活荷载标准值取4 kN/m 2。
② 混凝土堆积高度超过100mm 以上者按实际高度计算;③ 模板单块宽度小于150mm 时,集中荷载可分布于相邻的两块板面上。
2. 振捣混凝土时产生的荷载标准值〔k Q 2〕,对程度面模板可采用 2 kN/m 2,对垂直面模板可采用4 kN/m 2〔作用范围在新浇筑混凝土侧压力的有效压头高度之内〕。
3. 倾倒混凝土时,对垂直面模板产生的程度荷载标准值〔k Q 3〕可按表2..2采用。
2〕注:作用范围在有效压头高度以内。
2.3 风荷载标准值应按现行国家标准?建筑构造荷载标准?〔GB50009〕中的规定计算,其中根本风压值应按该标准附表D.4中n=10年的规定采用,并取风振系数1=z β。
2.2 荷载设计值计算正常使用极限状态的变形时,应采用荷载标准值。
荷载分项系数应按表2.2.1采用。
2.3荷载组合2.3.1 按极限状态设计时,其荷载组合必须符合以下规定:1. 对于承载才能极限状态,应按荷载效应的根本组合采用,并应采用以下设计表达式进展模板设计:R S r ≤0 〔—1〕式中 0r ──构造重要性系数,其值按0.9采用;S ──荷载效应组合的设计值;R ──构造构件抗力的设计值,应按各有关建筑构造设计标准的规定确定。
对于根本组合,荷载效应组合的设计值S 应从以下组合值中取最不利值确定:⑴ 由可变荷载效应控制的组合: k Q niik GQ r G r S 111∑+== 〔—2〕∑∑119.0ni ik Qi niik GQ r G r S ==+= 〔—3〕式中 G r ──永久荷载分项系数,应按表采用;Qi r ──第i 个可变荷载的分项系数,其中1Q r 为可变荷载1Q 的分项系数,应按表采用;∑1niik G =──按永久荷载标准值kG 计算的荷载效应值;Qik S ──按可变荷载标准值ik Q 计算的荷载效应值,其中kQ S 1为诸可变荷载效应中起控制作用者;n ──参与组合的可变荷载数。
⑵ 由永久荷载效应控制的组合: ∑1ψniQik ci Qi Gk G S r S r S =+= 〔—4〕式中 ci ψ──可变荷载i Q 的组合值系数,应按现行国家标准?建筑构造荷载标准?〔GB50009〕中各章的规定采用;模板中规定的各可变荷载组合值系数为0.7。
注:1.根本组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况; 2.当对k Q S 1无明显判断时,轮次以各可变荷载效应为k Q S 1,选其 中最不利的荷载效应组合;3.当考虑以竖向的永久荷载效应控制的组合时,参与组合的可变荷载仅限于竖向荷载。
2. 对于正常使用极限状态应采用标准组合,并应按以下设计表达式进 行设计:C S ≤ 〔—5〕式中 C ──构造或构造构件到达正常使用要求的规定限值,应符合本标准第4.4节各条款中有关变形值的规定。
对于标准组合,荷载效应组合设计值S 应按下式采用: Gk S S = 〔—6〕2.3.2 参与计算模板及其支架荷载效应组合的各项荷载的标准值组合应符合表2.3.2的规定。
注:验算挠度应采用荷载标准值;计算承载才能应采用荷载设计值。
2.4变形值规定2.4.1 当验算模板及其支架的刚度时,其最大变形值不得超过以下容许值:1. 对构造外表外露的模板,为模板构件计算跨度的1/400;2. 对构造外表隐蔽的模板,为模板构件计算跨度的1/250;3. 支架的压缩变形或弹性挠度,为相应的构造计算跨度的1/1000。
三、设计3.1 一般规定3.1.1 模板及其支架的设计应根据工程构造形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料等条件进展。
3.1.2 模板及其支架的设计应符合以下规定:1. 应具有足够的承载才能、刚度和稳定性,应能可靠地承受新浇混凝土的自重、侧压力和施工过程中所产生的荷载及风荷载。
2. 构造应简单,装拆方便,便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。
3. 混凝土梁的施工应采用从跨中向两端对称进展分层浇筑,每层厚度不得大于400mm。
4. 当验算模板及其支架在自重和风荷载作用下的抗倾覆稳定性时,应符合相应材质构造设计标准的规定。
模板设计应包括以下内容:1. 根据混凝土的施工工艺和季节性施工措施,确定其构造和所承受的荷载;2. 绘制配板设计图、支撑设计布置图、细部构造和异型模板大样图;3. 按模板承受荷载的最不利组合对模板进展验算;4. 制定模板安装及撤除的程序和方法;5. 编制模板及配件的规格、数量汇总表和周转使用方案;6. 编制模板施工平安、防火技术措施及设计、施工说明书。
5.1.4 模板中的木构件设计应符合现行国家标准?木构造设计标准?〔GB50005〕的规定,其中受压立杆应满足计算要求,且其梢径不得小于80mm。
5.1.5 模板构造构件的长细比应符合以下规定:1. 受压构件长细比:支架立柱及桁架不应大于150;拉条、缀条、斜撑等联络构件不应大于200;2. 受拉构件长细比:钢杆件不应大于350:木杆件不应大于250。
5.1.6 用碗扣式钢管脚手架作支架柱时,应符合以下规定:1. 支架立柱可根据荷载情况组成双立柱梯形支柱和四立柱格构形支柱,重荷载时应组成群柱架,支架立柱间应设工具式穿插支撑,且荷载应直接作用于立杆的轴线上,并应按单立杆轴心受压进展计算;2. 当露天支柱架为群柱架时,高宽比不应大于5;当高宽比大于5时,必须加设缆风或将下部群柱架扩大保证宽度方向的稳定。
5.1.7 遇有以下情况时,程度支承梁的设计应采取防倾倒措施,不得取消或改动销紧装置的作用,且应符合以下规定:1. 程度支承如倾斜或由倾斜的托板支承以及偏心荷载情况存在时;2. 梁由多杆件组成;3. 当梁的高宽比大于2.5时,程度支承梁的底面严禁支承在50mm 宽的单托板面上;4. 程度支承梁的高宽比大于2.5时,应防止承受集中荷载。
5.1.8 爬模设计应符合以下规定:1. 采用卷扬机和钢丝绳牵拉时,其支承架和锚固装置的设计才能,应为总牵引力的3~5倍;5.1.9 烟囱、水塔和其它高大构筑物的模板工程,应根据其特点进展专项设计,制定专项施工平安措施。
3.2 现浇混凝土模板计算3.2.1 面板可按简支跨计算,应验算跨中和悬臂端的最不利抗弯强度和挠度,并应符合以下规定: 1. 抗弯强度计算胶合板面板抗弯强度应按下式计算: jm jj f W M ≤σmax=〔3.2.1—3〕 式中 j W ─── 胶合板毛截面抵抗矩;jm f ─── 胶合板的抗弯强度设计值,应按本标准附录B 的表 3.2.2 支承楞梁计算时,次楞一般为两跨以上连续楞梁,可按本标准附录C 计算,当跨度不等时,应按不等跨连续楞梁或悬臂楞梁设计;主楞可根据实际情况按连续梁、简支梁或悬臂梁设计;同时次、主楞梁均应进展最不利抗弯强度与挠度计算,并应符合以下规定: 1. 次、主楞梁抗弯强度计算次、主木楞梁抗弯强度应按下式计算:m f WM ≤=maxσ 〔—3〕 式中 m f ───—3、——5的规定采用。