钢筋混凝土楼板计算模板

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模板木方用量计算

模板木方用量计算

模板木方用量计算钢管、模板和方木是建筑工程中常用的周转材料。

计算这些材料的用量是建筑工程中必不可少的环节。

模板的计算可以通过快速估算法来进行。

这种方法适用于工程开工前期,可以在已知混凝土用量的情况下估算模板用量,以初步估算工程周转材料成本投入数量,为筹措资金提供依据。

但是,这种方法计算结果不够精确。

对于各种截面柱模板用量的计算,正方形截面柱、圆形截面柱和矩形截面柱的模板用量分别按照不同的公式计算。

钢筋混凝土主梁和次梁的模板用量可以按照每立方米混凝土的模板用量公式来计算。

同样,钢筋混凝土楼板的模板用量也可以按照每立方米混凝土的模板用量公式来计算。

XXX的计算可以通过快速估算法来进行。

每平方米模板方木(50×100)的用量可以按照公式V=0.0333(m3)来计算。

此外,根据施工方案也可以精确计算墙体模板方木、柱模方木、板模方木、楼板模板方木、主梁和次梁模板方木以及其它方木的用量。

对拉螺栓的长度计算也是建筑工程中必不可少的环节。

对于4.5米以上的墙体,需要计算对拉螺栓的长度。

对于4.5米以下高度的墙体,计算拉螺栓长度时需要考虑墙厚、模板厚、方木厚、水平钢管外径尺寸以及钢管两边预留长度等因素。

而对于4.5米以上高度的墙体,则需要加上竖向钢管外径尺寸。

在计算拉螺栓数量时,需要根据墙体长度、高度以及水平和竖直间距来确定止水型和周转型对拉螺栓的个数,并考虑周转型对拉螺栓的损耗。

柱对拉螺栓的数量则需要根据实际柱截面尺寸和施工方案进行计算。

在计算模板加固体系钢管用量时,需要考虑柱模钢管、墙模钢管、梁模钢管以及其它部分的数量。

而在计算结构脚手架体系钢管用量时,则需要分别计算立杆、水平杆和剪刀撑的用量。

柱模钢管的用量计算需要考虑柱净高、柱箍间距以及柱模加固杆长度等因素,而柱子与结构脚手架连接钢管的长度和数量则需要根据具体情况而定。

在报工程量时,需要注意分规格报量,并按钢管长度模数确定钢管长度规格。

普通高度墙体的加固体系由模板、方木、水平方向钢管加固杆、山形卡和丝帽等组成,其模板侧压力传递顺序为模板、方木、水平方向加固钢管、山形卡和对拉螺栓。

钢管,模板,方木用量计算

钢管,模板,方木用量计算

常用周转材料的计算模板的计算方木的计算对拉螺栓的计算钢管的计算扣件的计算模板的计算一、根据混凝土量快速估算模板用量1、适用情况:一般用于工程开工前期,在已知混凝土用量的情况下估算模板用量,以初步估算工程周转材料成本投入数量,为筹措资金提供依据。

2、优缺点:优点:速度快,简便节约计算时间。

缺点:模板用量计算结果不够精确。

(一)各种截面柱模板用量1、正方形截面柱其边长为a×a时,每立方米混凝土模板用量U1按下式计算: U1=4/a2、圆形截面柱其直径为d时,每立方米混凝土模板用量U2按下式计算:U2=4/d3、矩形截面柱其截面为a×b时,每立方米混凝土模板用量U3按下式计算: U3=2(a+b)/ab(二)主梁和次梁模板用量钢筋混凝土主梁和次梁,每立方米混凝土的模板用量U4按下式计算:U4=(2h+b)/bh式中b——主梁或次梁的宽度(m)式中h——主梁或次梁的高度(m)(三)楼板模板用量钢筋混凝土楼板,每立方米混凝土模板用量U5按下式计算:U5=1/h式中h——楼板的厚度。

(二)主梁和次梁模板用量钢筋混凝土主梁和次梁,每立方米混凝土的模板用量U4按下式计算: U4=(2h+b)/bh式中b——主梁或次梁的宽度(m)式中h——主梁或次梁的高度(m)(三)楼板模板用量钢筋混凝土楼板,每立方米混凝土模板用量U5按下式计算:U5=1/h式中h——楼板的厚度。

(四)墙模板用量计算混凝土和钢筋混凝土墙,每立方米混凝土模板用量U6按下式计算:U6=2/d式中d——墙体的厚度。

二、按照混凝土构件与混凝土的接触面展开的办法精确计算模板工程量。

1、适用范围:常用于成本核算,及班组工程款结算。

2、优点:数据准确缺点:计算过程繁琐,占用时间较长,受计算者个人水平影响较大。

方木的计算一、快速估算法1、每平方米模板方木(50×100)用量V:V=(m3)二、根据施工方案精确计算1、墙体模板方木用量的计算2、柱模方木用量的计算3、板模方木用量的计算4、楼板模板方木用量的计算5、主梁、次梁模板方木用量的计算6、其它方木用量(如安全通道搭设、脚手架等)以上墙体对拉螺栓长度计算以上墙体对拉螺栓长度计算对拉螺栓长度的计算米以下高度墙体对拉螺栓长度计算:墙厚+2×18(模板厚)+2×95(方木厚)+2×51(水平钢管外径尺寸)+2×(50~75)(钢管两边预留长度)米以上高度墙体对拉螺栓长度计算: 墙厚+2×18(模板厚)+2×95(方木厚)+2×51(水平钢管外径尺寸)+2×51(竖向钢管外径尺寸)+2×(50~75)(钢管两边预留长度)对拉螺栓数量的计算1、墙体对拉螺栓a、止水型对拉螺栓个数=(墙体长度÷对拉螺栓水平间距+1)×[(墙体高度-150)÷对拉螺栓竖直间距+1]b、周转型对拉螺栓个数={(墙体长度÷对拉螺栓水平间距+1)×[(墙体高度-150)÷对拉螺栓竖直间距+1]} ×注:其中为周转型对拉螺栓的损耗2、柱对拉螺栓柱对拉螺栓个数计算方法根据实际柱截面尺寸及施工方案进行计算钢管数量的计算模板加固(支撑)体系钢管计算1、柱模钢管2、墙模钢管3、梁模钢管4、其它部分结构脚手架体系钢管用量计算1、立杆用量计算2、水平杆用量计算3、剪刀撑用量计算柱模钢管用量的计算柱净高:基础顶面或楼面至上层梁底的高度柱箍间距:指同向相邻两排加固柱箍钢管组合中心距柱模加固杆长度=柱子截面尺寸(b或h)+2×模板厚度+2 ×方木高度+2×自由端长度(一般取200~500)柱模加固杆根数(b方向)=[(柱子净高-300)÷柱箍间距+1]×4柱模加固杆根数(h方向)=[(柱子净高-300)÷柱箍间距+1]×4柱子与结构脚手架连接钢管长度及数量柱模加固杆数量=柱模加固杆长度(b方向)×柱模加固杆根数+柱模加固杆长度(h方向)×柱模加固杆根数+柱子与结构脚手架连接钢管报工程量注意事项:1、分规格报量2、按钢管长度模数确定钢管长度规格普通高度墙体钢管用量计算墙体净高度:基础顶面或结构楼面到上层梁或板底的高度。

楼板钢筋计算公式【范本模板】

楼板钢筋计算公式【范本模板】

一、普通板底筋计算(一)、底筋长度底筋长度=净跨+伸进长度×2+弯钩×21、当板的端支座为框架梁时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(框梁支座宽/2,5d)+弯钩×22、当板的端支座为剪力墙时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(墙支座宽/2,5d)+弯钩×23、当板的端支座为圈梁时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(圈梁支座宽/2,5d)+弯钩×24、当板的端支座为砌体墙时底筋长度=净跨+左右伸进支座长度max(120,板厚)+弯钩×2(二)、底筋根数情况一:底筋根数=(净跨-50mm×2)/板筋间距+1情况二:底筋根数=(净跨-保护层×2)/板筋间距+1情况三:底筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1二、面筋计算(一)、端支座负筋1、端支座负筋长度端支座负筋长度=锚入长度+弯钩+板内净尺寸+弯折长度情况一:锚入支座长度=锚固长度LaE(1)、当弯折长度=板厚—保护层×2时,端支座负筋长度=(锚固长度LaE+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层×2)(2)、当弯折长度=板厚—保护层时,端支座负筋长度=(锚固长度LaE+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层)情况二:锚入支座长度=0。

4La+15d(1)、当弯折长度=板厚-保护层×2时,端支座负筋长度=(0。

4La+15d+弯钩)+(板内净长)+(板厚-保护层×2)(2)、当弯折长度=板厚-保护层时,端支座负筋长度=(0。

4La+15d+弯钩)+(板内净长)+(板厚—保护层)2、板端负筋根数情况一:负筋根数=(净跨—50mm×2)/板筋间距+1情况二:负筋根数=(净跨—保护层×2)/板筋间距+1情况三:负筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径-板筋间距)/板筋间距+1(二)、端支座负筋分布筋1、端支座负筋分布筋长度情况一:分布筋和负筋参差150mm(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度—负筋标注长度×2+150mm×2+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度—负筋标注长度×2+150mm×2情况二:分布筋=轴线长度(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线长度+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线长度2、端支座负筋分布筋根数情况一:负筋分布筋根数=负筋板内净尺寸/分布筋间距(向上取整)情况二:负筋分布筋根数=负筋板内净尺寸/分布筋间距+1(向上取整)(三)、中间支座负筋1、中间支座负筋长度中间支座负筋长度=标注长度+弯折长度×2情况一:当弯折长度=板厚-保护层×2时,中间支座负筋长度=标注长度+(板厚—保护层×2)×2情况二:当弯折长度=板厚-保护层时,中间支座负筋长度=标注长度+(板厚-保护层)×22、中间支座负筋根数情况一:中间支座负筋根数=(净跨-50m m×2)/板筋间距+1情况二:中间支座负筋根数=(净跨—保护层×2)/板筋间距+1情况三:中间支座负筋根数=(净跨+保护层×2+左梁角筋1/2直径+右梁角筋1/2直径—板筋间距)/板筋间距+1(四)、中间支座负筋分布筋1、中间支座负筋分布筋长度情况一:分布筋和负筋参差150mm(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度-负筋标注长度×2+150mm×2+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线(或净跨)长度—负筋标注长度×2+150mm×2情况二:分布筋=轴线长度(1)、分布筋带弯钩分布筋长度=轴线长度+弯钩×2(2)、分布筋不带弯钩分布筋长度=轴线长度2、中间支座负筋分布筋根数情况一:根数=布筋范围/间距中间支座负筋分布筋根数=(布筋范围1/分布筋间距)+(布筋范围2/分布筋间距)情况二:根数=布筋范围/间距+1中间支座负筋分布筋根数=(布筋范围1/分布筋间距+1)+(布筋范围2/分布筋间距+1)三、温度筋为了防止板受热胀冷缩而产生裂缝,通常在板的上部负筋中间位置布置温度筋。

模板、方木、钢管用量的计算参考算法

模板、方木、钢管用量的计算参考算法
模板、方木、钢管用量的计算参考算法
模板的计算
一、根据混凝土量快速估算模板用量
1、适用情况:一般用于工程开工前期,在已知混凝土用量的情况下估算模板用量,以初步估算工程周转材料成本投入数量,为筹措资金提供依据。
2、优缺点:
优点:速度快,简便节约计算时间。
缺点:模板用量计算结果不够精确。
(一)各种截面柱模板用量
报工程量注意事项:
1、分规格报量
2、按钢管长度模数确定钢管长度规格
普通高度墙体钢管用量计算
墙体净高度:基础顶面或结构楼面到上层梁或板底的高度。
普通高度墙体(4.5m以下)加固体系一般由模板、方木、水平方向钢管加固杆、山形卡、丝帽等组成,其模板侧压力传递顺序如下:模板方木水平方向加固钢管山形卡对拉螺栓。
超高墙体加固体系一般由模板、方木、水平方向钢管加固杆、竖直方向加固杆、山形卡、丝帽等组成,其模板侧压力传递顺序如下:模板方木水平方向加固钢管竖起方向加固杆山形卡对拉螺栓。
由于墙体高度较大(4.5m以上),一般方木间距取150,对拉螺栓间距取450450。
墙体水平加固杆总量计算方法同普通高度墙体水平加固杆计算方法。
梁底立杆及其他杆件的计算:
1、普通梁底立杆的用量在计算结构脚手架时已经计算,可单独不计算。
2、框支梁或转换层梁底立杆的用量应根据通过计算的施工方案所确定的立杆间距、水平杆步距及剪刀撑的具体数据进行计算。
墙体水平加固杆总量=墙体水平加固杆长度墙体水平加固杆根数
剪力墙端锁口杆长度=墙体厚度+2倍模板厚度+2倍方木高度+2倍自由端长度。
剪力墙端锁口杆根数=剪力墙净高度对拉螺栓竖向间距。
剪力墙端锁口杆总量=剪力墙端锁口杆长度根数
墙体加固钢管的总量=水平向加固杆总量+剪力墙端锁口钢管总量。

土木施工模板计算式

土木施工模板计算式

土木施工模板计算式
土木施工模板计算式是根据工程需求和模板类型来确定的,以下是一些常见的模板计算式:
1. 模板展开面积计算式:
模板展开面积= 模板长度×模板宽度
这个计算式用于计算模板的展开面积,即模板所需的原材料面积。

2. 混凝土侧压力计算式:
混凝土侧压力= 混凝土密度×混凝土浇筑高度×9.8
这个计算式用于计算混凝土浇筑时对模板产生的侧压力,是确定模板支撑体系的重要参数。

3. 梁模板计算式:
梁模板面积= (梁宽+ 模板宽度)×梁长
这个计算式用于计算梁的模板面积,考虑了模板宽度对梁宽度的增加。

4. 楼板模板计算式:
楼板模板面积= 楼板长度×楼板宽度
这个计算式用于计算楼板的模板面积,直接根据楼板的尺寸进行计算。

5. 墙模板计算式:
墙模板面积= (墙高×墙长+ 门窗洞口面积)×墙厚
这个计算式用于计算墙的模板面积,考虑了门窗洞口对模板面积的影响。

这些计算式是土木施工模板计算中常用的公式,具体使用时需要根据工程实际情况和设计要求进行调整和修正。

同时,还需要注意考虑其他因素,如模板支撑体系的设计、施工方法、材料性能等。

板模板(扣件式)计算书

板模板(扣件式)计算书

板模板(扣件式)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 50017-2017一、工程属性支架外侧模板μs 1 ωmk=ω0μzμs=0.25结构重要性系数γ0 1 脚手架安全等级II级主梁布置方向平行立杆纵向方向立杆纵向间距la(mm) 1000立杆横向间距l b(mm) 1000 水平拉杆步距h(mm) 1500小梁间距l(mm) 200 小梁最大悬挑长度l1(mm) 200主梁最大悬挑长度l2(mm) 150 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) 15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) 1.4面板弹性模量E(N/mm2) 10000 面板计算方式简支梁W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×15×15×15/12=281250mm4 承载能力极限状态q1=1×max[1.2(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×Q1k ,1.35(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=1×max[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.18)+1.4×2.5,1.35×(0.1+ (24+1.1)×0.18)+1.4×0.7×2.5] ×1=9.042kN/m正常使用极限状态q=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b =(1×(0.1+(24+1.1)×0.18))×1=4.618kN/m计算简图如下:1、强度验算M max=q1l2/8=9.042×0.22/8=0.045kN·mσ=M max/W=0.045×106/37500=1.206N/mm2≤[f]=15N/mm2满足要求!2、挠度验算νmax=5ql4/(384EI)=5×4.618×2004/(384×10000×281250)=0.034mmν=0.034mm≤[ν]=L/250=200/250=0.8mm满足要求!五、小梁验算小梁类型方木小梁截面类型(mm) 30×70小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15.444 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 1.782小梁截面抵抗矩W(cm3) 24.5 小梁弹性模量E(N/mm2) 9350小梁截面惯性矩I(cm4) 85.75 小梁计算方式二等跨连续梁11k2k3k1k1k+(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=1×max[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.18)+1.4×2.5,1.35×(0.3+ (24+1.1)×0.18)+1.4×0.7×2.5]×0.2=1.856kN/m因此,q1静=1×1.2×(G1k+(G2k+G3k)×h)×b=1×1.2×(0.3+(24+1.1)×0.18)×0.2=1.156kN/mq1活=1×1.4×Q1k×b=1×1.4×2.5×0.2=0.7kN/m计算简图如下:1、强度验算M1=0.125q1静L2+0.125q1活L2=0.125×1.156×12+0.125×0.7×12=0.232kN·mM2=q1L12/2=1.856×0.22/2=0.037kN·mM max=max[M1,M2]=max[0.232,0.037]=0.232kN·mσ=M max/W=0.232×106/24500=9.471N/mm2≤[f]=15.444N/mm2满足要求!2、抗剪验算V1=0.625q1静L+0.625q1活L=0.625×1.156×1+0.625×0.7×1=1.16kNV2=q1L1=1.856×0.2=0.371kNV max=max[V1,V2]=max[1.16,0.371]=1.16kNτmax=3V max/(2bh0)=3×1.16×1000/(2×30×70)=0.829N/mm2≤[τ]=1.782N/mm2满足要求!3、挠度验算q=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b=(1×(0.3+(24+1.1)×0.18))×0.2=0.964kN/m挠度,跨中νmax=0.521qL4/(100EI)=0.521×0.964×10004/(100×9350×85.75×104)=0.626 mm≤[ν]=L/250=1000/250=4mm;悬臂端νmax=ql14/(8EI)=0.964×2004/(8×9350×85.75×104)=0.024mm≤[ν]=2×l1/250=2×200/250=1.6mm满足要求!六、主梁验算q1=1×max[1.2(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4Q1k,1.35(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=1×max[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.18)+1.4×2.5,1.35×(0.5+ (24+1.1)×0.18)+1.4×0.7×2.5]×0.2=1.904kN/mq1静=1×1.2×(G1k +(G2k+G3k)×h)×b=1×1.2×(0.5+(24+1.1)×0.18)×0.2=1.204kN/m q1活=1×1.4×Q1k×b=1×1.4×2.5×0.2=0.7kN/mq2=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b=(1×(0.5+(24+1.1)×0.18))×0.2=1.004kN/m承载能力极限状态按二等跨连续梁,R max=1.25q1L=1.25×1.904×1=2.38kN按二等跨连续梁按悬臂梁,R1=(0.375q1静+0.437q1活)L+q1l1=(0.375×1.204+0.437×0.7)×1+1.904×0.2=1.138kN主梁2根合并,其主梁受力不均匀系数=0.6R=max[R max,R1]×0.6=1.428kN;正常使用极限状态按二等跨连续梁,R'max=1.25q2L=1.25×1.004×1=1.255kN按二等跨连续梁悬臂梁,R'1=0.375q2L+q2l1=0.375×1.004×1+1.004×0.2=0.577kNR'=max[R'max,R'1]×0.6=0.753kN;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=0.713×106/4250=167.724N/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=2×4.569×1000/398=22.957N/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=1.131mm≤[ν]=1000/250=4mm悬挑段νmax=0.582mm≤[ν]=2×150/250=1.2mm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=4.904kN,R2=7.543kN,R3=7.829kN,R4=3.999kN 图二支座反力依次为R1=4.441kN,R2=7.697kN,R3=7.697kN,R4=4.441kN七、可调托座验算荷载传递至立杆方式可调托座可调托座承载力容许值[N](kN) 30 满足要求!八、立杆验算顶部立杆段:l01=kμ1(h d+2a)=1×1.386×(1500+2×200)=2633mm非顶部立杆段:l0=kμ2h =1×1.755×1500=2632mmλ=max[l01,l0]/i=2633/16=164.562≤[λ]=210满足要求!2、立杆稳定性验算考虑风荷载:顶部立杆段:l01=kμ1(h d+2a)=1.155×1.386×(1500+2×200)=3042mm非顶部立杆段:l0=kμ2h =1.155×1.755×1500=3041mmλ=max[l01,l0]/i=3042/16=190.125查表得,φ1=0.199M wd=γ0×φwγQ M wk=γ0×φwγQ(ζ2w k l a h2/10)=1×0.6×1.4×(1×0.035×1×1.52/10)=0.007kN·m N d=Max[R1,R2,R3,R4]/0.6+1×γG×q×H=Max[4.904,7.697,7.829,4.441]/0.6+1×1.35×0.15×5. 66=14.195kNf d=N d/(φ1A)+M wd/W=14.195×103/(0.199×398)+0.007×106/4250=180.781N/mm2≤[σ]=2 05N/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=5.66/17=0.333≤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=1×0.548=0.548kN/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=1×1×0.25=0.25kN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=0.5×5.662×0.548+5.66×0.25=10.193kN.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=172×1×[0.15×5.66/(1×1)+0.5]+2×1×17/2=406.861kN. m≥3γ0M ok =3×1×10.193=30.578kN.M满足要求!十一、立杆支承面承载力验算【本项简化计算了部分要点,建议采用“一般性楼盖验算”模块进行详细的楼板承载力复核计算】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:βh=0.967,f t=0.992N/mm2,η=1,h0=h-20=1180mm,u m =2[(a+h0)+(b+h0)]=5120mmF=(0.7βh f t+0.25σpc,m)ηu m h0=(0.7×0.967×0.992+0.25×0)×1×5120×1180/1000=4055.444 kN≥F1=14.195kN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=10000mm 2F=1.35βcβl f c A ln=1.35×1×3×11.078×10000/1000=448.659kN≥F1=14.195kN满足要求!。

现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量的计算

现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量的计算在建筑工程中,现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程是一个至关重要的环节。

准确计算模板工程量对于工程预算、成本控制以及施工安排都具有重要意义。

接下来,让我们详细了解一下现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量的计算方法。

首先,我们需要明确模板工程量计算的基本规则。

一般来说,模板工程量是按照与混凝土接触的面积以平方米为单位进行计算的。

但在实际计算中,需要根据不同的构件类型和结构特点进行具体分析。

对于基础部分,如带形基础、独立基础等,计算模板面积时要考虑侧面和底面的模板面积。

以带形基础为例,其模板面积等于基础长度乘以基础高度再乘以 2 加上基础的端头面积。

柱子模板工程量的计算相对较为简单。

矩形柱的模板面积等于柱周长乘以柱高;圆形柱则需要根据其直径和周长的计算公式来确定模板面积。

需要注意的是,柱高应从柱基上表面(或楼板上表面)算至上一层楼板上表面。

梁的模板工程量计算稍微复杂一些。

包括主梁和次梁,梁模板面积等于梁的净长乘以梁的两侧面高度加上梁底模板面积。

梁长的计算要根据梁与柱、梁与梁的交接情况来确定。

如果梁与柱连接,梁长算至柱侧面;如果主梁与次梁连接,次梁长算至主梁侧面。

板的模板工程量计算,有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算;无梁板按板和柱帽体积之和计算;平板则按板的净面积计算。

剪力墙模板工程量计算,通常按剪力墙的垂直投影面积计算。

楼梯模板工程量的计算较为特殊。

包括踏步、休息平台以及楼梯梁等部分。

楼梯模板面积可以按照水平投影面积计算,也可以分别计算各部分的模板面积再相加。

在计算模板工程量时,还需要考虑一些特殊情况和细节。

例如,对于超高模板的计算,当模板支撑高度超过规定的高度时,需要额外计算超高部分的模板工程量,并按照相应的规定增加支撑费用。

此外,模板的拼接、阴阳角的处理等部位可能会增加模板的使用量,在计算时也需要适当考虑。

为了更准确地计算模板工程量,我们需要仔细查看施工图纸,了解构件的尺寸、形状和位置关系。

钢管,模板,方木用量计算

常用周转材料的计算模板的计算方木的计算对拉螺栓的计算钢管的计算扣件的计算模板的计算一、根据混凝土量快速估算模板用量1、适用情况:一般用于工程开工前期,在已知混凝土用量的情况下估算模板用量,以初步估算工程周转材料成本投入数量,为筹措资金提供依据。

2、优缺点:优点:速度快,简便节约计算时间。

缺点:模板用量计算结果不够精确。

(一)各种截面柱模板用量1、正方形截面柱其边长为a×a时,每立方米混凝土模板用量U1按下式计算: U1=4/a2、圆形截面柱其直径为d时,每立方米混凝土模板用量U2按下式计算:U2=4/d3、矩形截面柱其截面为a×b时,每立方米混凝土模板用量U3按下式计算: U3=2(a+b)/ab(二)主梁和次梁模板用量钢筋混凝土主梁和次梁,每立方米混凝土的模板用量U4按下式计算:U4=(2h+b)/bh式中b——主梁或次梁的宽度(m)式中h——主梁或次梁的高度(m)(三)楼板模板用量钢筋混凝土楼板,每立方米混凝土模板用量U5按下式计算:U5=1/h式中h——楼板的厚度。

(二)主梁和次梁模板用量钢筋混凝土主梁和次梁,每立方米混凝土的模板用量U4按下式计算: U4=(2h+b)/bh式中b——主梁或次梁的宽度(m)式中h——主梁或次梁的高度(m)(三)楼板模板用量钢筋混凝土楼板,每立方米混凝土模板用量U5按下式计算:U5=1/h式中h——楼板的厚度。

(四)墙模板用量计算混凝土和钢筋混凝土墙,每立方米混凝土模板用量U6按下式计算:U6=2/d式中d——墙体的厚度。

二、按照混凝土构件与混凝土的接触面展开的办法精确计算模板工程量。

1、适用范围:常用于成本核算,及班组工程款结算。

2、优点:数据准确缺点:计算过程繁琐,占用时间较长,受计算者个人水平影响较大。

方木的计算一、快速估算法1、每平方米模板方木(50×100)用量V:V=(m3)二、根据施工方案精确计算1、墙体模板方木用量的计算2、柱模方木用量的计算3、板模方木用量的计算4、楼板模板方木用量的计算5、主梁、次梁模板方木用量的计算6、其它方木用量(如安全通道搭设、脚手架等)以上墙体对拉螺栓长度计算以上墙体对拉螺栓长度计算对拉螺栓长度的计算米以下高度墙体对拉螺栓长度计算:墙厚+2×18(模板厚)+2×95(方木厚)+2×51(水平钢管外径尺寸)+2×(50~75)(钢管两边预留长度)米以上高度墙体对拉螺栓长度计算: 墙厚+2×18(模板厚)+2×95(方木厚)+2×51(水平钢管外径尺寸)+2×51(竖向钢管外径尺寸)+2×(50~75)(钢管两边预留长度)对拉螺栓数量的计算1、墙体对拉螺栓a、止水型对拉螺栓个数=(墙体长度÷对拉螺栓水平间距+1)×[(墙体高度-150)÷对拉螺栓竖直间距+1]b、周转型对拉螺栓个数={(墙体长度÷对拉螺栓水平间距+1)×[(墙体高度-150)÷对拉螺栓竖直间距+1]} ×注:其中为周转型对拉螺栓的损耗2、柱对拉螺栓柱对拉螺栓个数计算方法根据实际柱截面尺寸及施工方案进行计算钢管数量的计算模板加固(支撑)体系钢管计算1、柱模钢管2、墙模钢管3、梁模钢管4、其它部分结构脚手架体系钢管用量计算1、立杆用量计算2、水平杆用量计算3、剪刀撑用量计算柱模钢管用量的计算柱净高:基础顶面或楼面至上层梁底的高度柱箍间距:指同向相邻两排加固柱箍钢管组合中心距柱模加固杆长度=柱子截面尺寸(b或h)+2×模板厚度+2 ×方木高度+2×自由端长度(一般取200~500)柱模加固杆根数(b方向)=[(柱子净高-300)÷柱箍间距+1]×4柱模加固杆根数(h方向)=[(柱子净高-300)÷柱箍间距+1]×4柱子与结构脚手架连接钢管长度及数量柱模加固杆数量=柱模加固杆长度(b方向)×柱模加固杆根数+柱模加固杆长度(h方向)×柱模加固杆根数+柱子与结构脚手架连接钢管报工程量注意事项:1、分规格报量2、按钢管长度模数确定钢管长度规格普通高度墙体钢管用量计算墙体净高度:基础顶面或结构楼面到上层梁或板底的高度。

模板、方木、钢管用量的计算

一、根据混凝土量快速估算模板用量、适用情况:一般用于工程开工前期,在已知混凝土用量地情况下估算模板用量,以初步估算工程周转材料成本投入数量,为筹措资金提供依据.个人收集整理勿做商业用途、优缺点:优点:速度快,简便节约计算时间.缺点:模板用量计算结果不够精确.(一)各种截面柱模板用量、正方形截面柱其边长为×时,每立方米混凝土模板用量按下式计算:、圆形截面柱其直径为时,每立方米混凝土模板用量按下式计算:、矩形截面柱其截面为×时,每立方米混凝土模板用量按下式计算:()(二)主梁和次梁模板用量钢筋混凝土主梁和次梁,每立方米混凝土地模板用量按下式计算:()式中——主梁或次梁地宽度()式中——主梁或次梁地高度()(三)楼板模板用量钢筋混凝土楼板,每立方米混凝土模板用量按下式计算:式中——楼板地厚度.(四)墙模板用量计算混凝土和钢筋混凝土墙,每立方米混凝土模板用量按下式计算:式中——墙体地厚度.二、按照混凝土构件与混凝土地接触面展开地办法精确计算模板工程量.、适用范围:常用于成本核算,及班组工程款结算.、优缺点:优点:数据准确缺点:计算过程繁琐,占用时间较长,受计算者个人水平影响较大.方木地计算快速估算法每平方米模板方木(×)用量:()对拉螺栓长度计算米以下高度墙体对拉螺栓长度计算:墙厚×(模板厚)×(方木厚)×(水平钢管外径尺寸)×(~)(钢管两边预留长度)个人收集整理勿做商业用途米以上高度墙体对拉螺栓长度计算: 墙厚×(模板厚)×(方木厚)×(水平钢管外径尺寸)×(竖向钢管外径尺寸)×(~)(钢管两边预留长度)个人收集整理勿做商业用途对拉螺栓数量地计算、墙体对拉螺栓、止水型对拉螺栓个数(墙体长度÷对拉螺栓水平间距)×[(墙体高度)÷对拉螺栓竖直间距]个人收集整理勿做商业用途、周转型对拉螺栓个数{(墙体长度÷对拉螺栓水平间距)×[(墙体高度)÷对拉螺栓竖直间距]} ×个人收集整理勿做商业用途注:其中为周转型对拉螺栓地损耗、柱对拉螺栓柱对拉螺栓个数计算方法根据实际柱截面尺寸及施工方案进行计算钢管地计算柱模钢管用量地计算柱净高:基础顶面或楼面至上层梁底地高度柱箍间距:指同向相邻两排加固柱箍钢管组合中心距柱模加固杆长度柱子截面尺寸(或)×模板厚度×方木高度×自由端长度(一般取)个人收集整理勿做商业用途柱模加固杆根数(方向)[(柱子净高)÷柱箍间距]×柱模加固杆根数(方向)[(柱子净高)÷柱箍间距]×柱子与结构脚手架连接钢管长度及数量柱模加固杆数量柱模加固杆长度(方向)×柱模加固杆根数柱模加固杆长度(方向)×柱模加固杆根数柱子与结构脚手架连接钢管个人收集整理勿做商业用途报工程量注意事项:、分规格报量、按钢管长度模数确定钢管长度规格普通高度墙体钢管用量计算墙体净高度:基础顶面或结构楼面到上层梁或板底地高度.普通高度墙体(以下)加固体系一般由模板、方木、水平方向钢管加固杆、山形卡、丝帽等组成,其模板侧压力传递顺序如下:模板→方木→水平方向加固钢管→山形卡→对拉螺栓.个人收集整理勿做商业用途由于墙体高度不大(以下),一般方木间距取,对拉螺栓间距米以下高度取×,米以上可适当加大至.个人收集整理勿做商业用途墙体水平加固杆长度墙体中心长度个模板厚度个方木高度×钢管自由端长度(一般取).个人收集整理勿做商业用途墙体水平加固杆根数[(墙体净高度)÷对拉螺栓竖向间距]×.墙体水平加固杆总量墙体水平加固杆长度×墙体水平加固杆根数剪力墙端锁口杆长度墙体厚度倍模板厚度倍方木高度倍自由端长度.剪力墙端锁口杆根数剪力墙净高度÷对拉螺栓竖向间距.剪力墙端锁口杆总量剪力墙端锁口杆长度×根数墙体加固钢管地总量水平向加固杆总量剪力墙端锁口钢管总量.超高墙体加固钢管地计算超高墙体加固体系一般由模板、方木、水平方向钢管加固杆、竖直方向加固杆、山形卡、丝帽等组成,其模板侧压力传递顺序如下:模板→方木→水平方向加固钢管→竖起方向加固杆→山形卡→对拉螺栓.个人收集整理勿做商业用途由于墙体高度较大(以上),一般方木间距取,对拉螺栓间距取×.墙体水平加固杆总量计算方法同普通高度墙体水平加固杆计算方法.墙体立杆长度分两种,当剪力墙为内墙时剪力墙两侧立杆高度相同楼面(或基础顶面)到板底地距离-板底模板厚度-;当剪力墙为外墙时内外两侧立杆高度分别为:外侧墻体立杆高度墙体高度(楼面或基础顶面至墙顶地高度)内侧墙体立杆楼面(或基础顶面)到板底地距离-板底模板厚度-个人收集整理勿做商业用途竖向加固杆总量(墙体长度÷对拉螺栓水平间距)×内侧立杆地高度×(墻体长度÷对拉螺栓水平间距)×外侧立杆地高度×.个人收集整理勿做商业用途剪力墙端锁口杆长度墙体厚度倍模板厚度倍方木高度倍自由端长度.剪力墙端锁口杆根数剪力墙净高度÷对拉螺栓竖向间距.剪力墙端锁口杆总量剪力墙端锁口杆长度×根数超高墙体加固钢管地总量水平向加固杆问题竖向加固杆总量剪力墙端锁口钢管总量.报工程量需注意事项:、竖向加固杆长度计算时,外侧立杆高度可根据实际情况确定高度,确定高度需考虑选用常用模数长度.、剪力墙端锁口钢管长度选择时也应考虑选用常用模数长度.、报工程量时应分清钢管长度规格,并尽量减少钢管长度种类.梁模板钢管用量计算梁底平杆地计算、梁底平杆地长度:、梁底平杆地根数:、梁底平杆地用量:梁侧模加固杆、当梁截面高度为时,一般情况下侧模高度将达到,如不对梁侧模进行加固,仅凭梁侧模顶部与板模板地连接,承受不了在浇筑混凝土时振动棒地振动给模板带来地侧压力,容易形成梁侧模变形,炸边等质量缺陷.个人收集整理勿做商业用途梁底立杆及其他杆件地计算:、普通梁底立杆地用量在计算结构脚手架时已经计算,可单独不计算.、框支梁或转换层梁底立杆地用量应根据通过计算地施工方案所确定地立杆间距、水平杆步距及剪刀撑地具体数据进行计算.个人收集整理勿做商业用途、转换层梁加固钢管用量计算示例:()立杆(具体计算方法略)()水平杆(具体计算方法略)()剪刀撑(具体计算方法略)模板支架钢管用量计算立杆、立杆高度层高楼面板厚模板厚度、立杆根数方向根楼×方向根数方向根数方向结构楼面长度÷立杆向间距方向根数方向结构楼面长度÷立杆向间距、立杆总量立杆高度×立杆根数其他特殊部位立杆根数×该特殊部位立杆高度、说明:()当结构楼面形状不规则时,应以实际需要设定或计算其根数和长度.()当结构层高为非常见层高时,在选用钢管长度规格时应考虑相近钢管长度可调底座地形式.水平杆、需了解知识点:扫地杆定义、立杆步距定义及纵、横向水平杆地定义.、纵(横)向水平杆根数纵(横向)向结构楼面长度÷立杆纵(横)距.、纵(横)向水平杆长度≈纵(横)向结构楼面长度.、单步架纵(横)向水平杆总量纵(横)向水平杆根数×纵(横)向水平杆长度.、水平杆层数楼层净高÷立杆步距、水平钢管总用量(单步架纵向水平杆总量单步架横向水平杆总量)×水平杆层数其他部位水平钢管用量.个人收集整理勿做商业用途剪刀撑、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范()关于剪刀撑布置地相关规定:()满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置;()高于米地模板支架其两端与中间每隔排立杆从顶层开始向下每隔步设置一道水平剪刀撑.、剪刀撑钢管地长度应根据实际搭设地角度及楼层高度来计算.、剪刀撑钢管一般为对称双向布置,计算剪刀撑钢管根数时应注意.外墙脚手架搭设相关要求、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于跨;、纵向水平杆拉长宜用对接扣件连接,也可采用搭接;、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;、作业层上非主节点处地横向水平杆,宜根据支承脚手板地需要等间距设置,最大间距不应大于纵距地;、当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架地横向水平杆两端应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架横向水平杆地一端,应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入长度不小于.个人收集整理勿做商业用途需掌握地几个术语、防滑扣件:根据抗滑要求增设地非连接用途扣件.、外立杆:双排脚手架中离开墙体一侧地立杆,或单排架立杆.、内立杆:双排脚手架中贴近墙体一侧地立杆.、主节点:立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠地扣接点.、立杆步距:上下水平杆之间地轴线距离.、立杆间距:脚手架相邻立杆之间地轴线距离.、立杆纵距:脚手架立杆地纵向间距.、立杆横距:脚手架立杆地横向间距,单排脚手架为外立杆轴线至墙面地距离.、扫地杆:贴近地面,连接立杆根部地水平杆外架钢管地计算、立杆()外立杆高度室外地面高度(或悬挑钢梁上表面)至檐口高度(女儿墙顶)()内立杆高度室外地面高度(或悬挑钢梁上表面)至檐口高度(女儿墙顶)()立杆根数外架外围周长÷立杆间距()立杆长度外排立杆根数×外排立杆高度内排立杆根数×内排立杆高度、大横杆(沿脚手架纵向布置地水平杆)()大横杆长度外架外围长度()外排大横杆数量脚手架高度÷步距(上下水平轴线间地距离)+()内排大横杆数量脚手架高度÷步距(上下水平轴线间地距离)()大横杆总量大横杆长度×大横杆数量(内排数量外排数量)、小横杆(沿脚手架横向布置地水平杆)()小横杆长度小横杆靠墙一端到装饰墙面地距离(一般不大于)一个脚手板地宽度立杆横距一个钢管外径小横杆伸出扣件边缘地长度(一般取).个人收集整理勿做商业用途例:以常用地立杆横距为米地外脚手架为例,小横杆长度个人收集整理勿做商业用途()小横杆数量(主节点部位)外架外围周长÷外立杆纵距×(外架高度÷立杆步距)()小横数量(非主节点部位)按脚手架施工方案确定地每隔步架满铺脚手板算出需要满铺脚手架地层数,再按每层主节点数量地一半计算小横杆根数.个人收集整理勿做商业用途()小横杆总量小横杆总根数×小横杆长度、剪刀撑()规范关于剪刀撑地规定:高度在米以下地单、双排脚手架,均必须在外侧立面地两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;高度在米以上地双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;剪刀撑地接长宜采用搭接,搭接长度应符合规定每道剪刀撑宽度不应小于跨,且不应小于米,斜杆与地面地倾角宜在度度之间.()长度计算,根据施工方案确定地设置位置和形式及高度进行计算;、横向斜撑()规范关于横向斜撑地规定:横向斜撑应同一节内由底至顶层呈之字形连续布置;一字型、开口型双排脚手架地两端必须设置横向斜撑;高度在米以下地封闭型双排脚手架可不设置横向斜撑,高度在米以上地封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔跨设置一道.个人收集整理勿做商业用途()横向斜撑钢管用量地计算:根据规范要求或外架施工方案确定地需设置横向斜撑位置和数量;根据已知地步距,立杆横距可以计算出每根横向斜撑地长度;再根据脚手架高度计算出横向斜撑地数量.、连墙件钢管用量计算()规范关于连墙件地规定:定义:连接脚手架与建筑物地构件.连墙件布置最大间距一字型、开口型脚手架地两端必须设置连墙件,连墙件地垂直间距不应大于建筑物地层高,并不应大于.()连墙件钢管用量地计算可根据施工方案确定地间距进行计算.、防护栏杆地计算()外墙脚手架外侧介于上下两个纵向水平杆之间地,用于作业层防护作用地纵向水平杆.()防护栏杆地长度同大横杆(纵向水平杆)地长度.()防护栏杆地根数脚手架高度÷步距(上下水平轴线间地距离)()防护栏杆地总量防护栏杆地长度×防护栏杆地根数、脚手板底纵向水平杆(纵向水平杆地一种)()定义:设置于竹笆脚手板下方用于支撑竹笆脚手板地纵向水平杆.()规范相关规定:当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆(大横杆)应作为横向水平杆地支撑,用直角扣年固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于.个人收集整理勿做商业用途()脚手板底纵向水平杆地用量计算:长度同纵向水平杆长度,根数应根据施工方案确定需满铺脚手板地层数进行计算个人收集整理勿做商业用途。

板模板(盘扣式)计算书


12
f= N1/(ΦA)=78336/(0.732×571)=187.419N/mm2≤[f]=300N/mm2 满足要求! 考虑风荷载: Mw=γQφcωk×la×h2/10=1.4×0.9×0.115×1.5×1.52/10=0.049kN·m N1w =Max[R1,R2,R3,R4]+Mw/lb=Max[39.875,77.738,78.336,34.439]+0.049/1.2=78.377kN f= N1w/(φA)+ Mw/W=78377/(0.732×571)+0.049×106/7700=193.881N/mm2≤[f] =300N/mm2 满足要求! 非顶部立杆段: λ=l0/i=1800.000/20.1=89.552 查表得,φ1=0.558 不考虑风荷载:
N=Max[R1,R2,R3,R4]+γG×q×H=Max[39.875,77.738,78.336,34.439]+1.2×0.15×5.25=79.2 81kN
f=N/(φ1A)=79.281×103/(0.558×571)=248.828N/mm2≤[σ]=300N/mm2 满足要求!
基本风 ω0(kN/m2)
压 0.45
地基粗糙程度

D 类(有密集建筑群且房屋较高市区) 0.115
模板支架顶部距地
9 面高度(m)
1
风压高度变化系数
0.51 μz
风荷载作用方向
风荷载体型系数 μs 0.5 沿模板支架横向作用
抗倾覆计算中风荷载作用位置距离支架底的距离 h2(m)
3.9
三、模板体系设计
计算简图如下:
6
1、强度验算 M1=0.125q1 静 L2+0.125q1 活 L2=0.125×6.867×1.22+0.125×1.05×1.22=1.425kN·m M2=q1L12/2=7.917×0.152/2=0.089kN·m Mmax=max[M1,M2]=max[1.425,0.089]=1.425kN·m σ=Mmax/W=1.425×106/121500=11.729N/mm2≤[f]=12.87N/mm2 满足要求! 2、抗剪验算 V1=0.625q1 静 L+0.625q1 活 L=0.625×6.867×1.2+0.625×1.05×1.2=5.938kN V2=q1L1=7.917×0.15=1.188kN Vmax=max[V1,V2]=max[5.938,1.188]=5.938kN τmax=3Vmax/(2bh0)=3×5.938×1000/(2×90×90)=1.1N/mm2≤[τ]=1.386N/mm2 满足要求! 3、挠度验算 q = (γG(G1k +(G2k+G3k)×h)+γQ×Q1k)×b=(1×(0.3+(24+1.1)×0.9)+1×3)×0.25 = 6.473kN/m 挠度,跨中 νmax=0.521qL4/(100EI)=0.521×6.473×12004/(100×8415×546.75×104)= 1.52mm≤[ν]=min(L/150,10)=min(1200/150,10)=8mm; 悬 臂 端 νmax = ql14/(8EI)=6.473×1504/(8×8415×546.75×104) = 0.009mm≤[ν] = min(2×l1/150,10)=min(2×150/150,10)=2mm 满足要求!
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钢筋混凝土楼板计算计算书
2 标准层楼板计算
2.1楼板结构布置
主梁跨度为7.5m/2.4m ,次梁跨度为7.2m/3.6m 。

A 区间格板的跨度为3.6m ,板的233.1/ 3.6m
m
8.421<==
l l ,按双向板计算,同理,B~R 区格板均按双向板设计。

楼板结构布置如下图:
按高跨比条件,当()mm l h 90~120401~301
1=⎪⎭
⎫ ⎝⎛=时,满足刚度要求,可不验
算挠度,故走廊L 、M 、P 、Q 、N 区格板取板厚h=100mm,其余各区格板均取板厚
h=120mm。

次梁截面尺寸应满足h b l h ⎪⎭

⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛=31~21,181~1212
则1h =(600~400)mm ,取1h =500mm ,1b =250mm 。

2h =(300~200)mm ,取2h =400mm ,2b =250mm 。

主梁截面尺寸应满足()mm L h 625~938121~81=⎪⎭⎫
⎝⎛=,取h=650mm ,
则()mm h b 267~40031~21=⎪⎭

⎝⎛=,取b=300mm 。

2.2 楼板弯矩及配筋计算(按弹性理论计算)
2.2.1楼板荷载计算
活荷载:q=1.4×2.0=2.8KN/2m 恒荷载:
面层: 10mm 厚80cm ×80cm 地砖 0.01×20=0.2KN/2m 20mm 厚水泥砂浆找平层 0.02×20=0.4KN/2m 板自重: 120mm 厚钢筋砼楼板 0.12×25=3.0KN/2m
板底抹灰: 20mm 厚混合砂浆刷乳胶漆 0.02×17=0.34KN/2m g=1.2×(0.2+0.4+3.0+0.34)=4.728KN/2m g+q=4.728+2.8=7.528KN/2m
求各区格板跨内正弯矩时,按恒载满布及活荷载棋盘式布置计算,取荷载:
'g =g+2q
=4.728+1.4=6.128KN/2m
'q =2q
=1.4KN/2m
(走廊因为板厚为100mm,所以恒载为 3.44KN/2m ,g=1.2×3.44=4.128KN/2m ,'g =4.128+1.4=5.528KN/2m )
在'g作用下,各支座均可视为固定;在'q作用下,各区格板四边均可视为简
支,跨内最大正弯矩在中心点处,取二者之和作为跨内最大正弯矩。

在求各支座最大负弯矩时,按恒荷载及活荷载均满布各区格板计算,取荷载:g+q=4.728+2.8=7.528KN/2
m
2.2.2 A、B区格楼板弯矩及配筋计算(取1m宽板带计算)
A
—R
区格楼板弯矩计算
A-B支座:'
m=-7.32KN·m/m
x
y
A-L支座:'
m=-5.58KN·m/m
y
A-N支座:'
m=-5.58KN·m/m
y
A-P支座:'
m=-5.58KN·m/m
y
B-B支座:'
m=-6.84KN·m/m
x
B-F支座:'
m-5.51KN·m/m
y
B-M支座:'
m-5.51KN·m/m
y
B-P支座:'
m=-5.51KN·m/m
y
C-D支座:'
m=-7.80KN·m/m
y
C-L支座:'
m=-7.80KN·m/m
y
D-G支座:'
m=-2.02KN·m/m
x
D-J支座:'
m=-2.02KN·m/m
x
E-F支座:'
m=-1.94KN·m/m
y
E-G支座:'
m=-1.94KN·m/m
x
E-K支座:'
m=-1.94KN·m/m
x
F-F支座:'
m=-1.94KN·m/m
y
F-H支座:'
m=-0.97KN·m/m
x
F-K支座:'
m=-0.97KN·m/m
x
F-R支座:'
m=-8.09KN·m/m
x
G-K支座:'
m=-0.81KN·m/m
y
G-J支座:'
m=-0.85KN·m/m
y
H-H支座:'
m=-0.62KN·m/m
y
y H-K 支座:'y m =-0.62KN ·m/m
H-R 支座:'
x m =-8.09KN ·m/m
K-K 支座:'y m =-0.62KN ·m/m
K-R 支座:'x m =-8.09KN ·m/m
L-M 支座:'y m =-3.76KN ·m/m M-P 支座:'y m =-2.28KN ·m/m N-P 支座:'y m =-3.09KN ·m/m P-P 支座:'y m =-2.28KN ·m/m P-Q 支座:'y m =-2.28KN ·m/m P-R 支座:'y m =-5.56KN ·m/m Q-R 支座:'y m =-5.56KN ·m/m
各跨内,支座弯矩已经求出,可近似按0
95.0h f m
A y s =算出相应的钢筋截面
积。

走廊L 、M 、P 、Q 、N 区格板取跨内及支座截面:x h 0=90mm ,y h 0=80mm 。

其余各区格板取跨内及支座截面:x h 0=100mm ,y h 0=90mm 。

(所有板均用砼C30,钢筋用HPB300,所以22/270,/43.1mm N f mm N f y t ==)
对于板A 、B 、C 、D 、E 、F 、G 、H 、J 、K 、R : min ρ=0.2%;%24.0(%)270
43
.145(%)45
=⨯=y t f f 两者取大,所以m in ,s A =120×1000×0.24%=288 对于走廊上的板L 、M 、P 、Q 、N : m in ,s A =100×1000×0.24%=240
A-
R
区格楼板配筋计算
(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)。

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