一、 工程概况
1。1 概述
工程名称:上海浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块
工程地址:上海市宣桥地区,东到憩龙河,南对一号路,西临龙游大道,北面二号路
建设单位:上海龙灶置业有限公司 设计单位:上海都市建筑设计有限公司
勘察单位:上海海洋地质勘察设计有限公司 施工单位:嵊州市城东建筑工程有限公司
监理单位:上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 1。2 工程概况
本工程为单建式地下车库,建筑层高3。6m,长168.8m,宽39。8m,总建筑面积5650m²,剪力墙结构。地下车库防水等级一级,耐火等级一级,设二个防火分区,四个防烟分区。战时为核6级常6级二等人员掩蔽部防护单元和一个120KW人防移动电站。 1。3 结构概况
地下车库基础垫层采用C20素混泥土,厚100mm,;基础底板采用C30砼,抗渗等级S6,厚450mm;墙体采用C30砼,抗渗等级S6,厚300mm;顶板采用C30砼,抗渗等级S6,厚450mm.柱子为600×600,C30Ps6砼浇筑. 二、 编制依据
2.1《建筑施工安全检查标准》JGJ-99;
2。2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 2.3《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 2.4《建筑施工手册》第四版;
2。5《建筑结构荷载规范》GB50009-2001;
2.6《砼结构工程施工质量验收规范》 GB50204—2002; 2。7 PKPM模板设计计算软件 2。8相关工程施工图 三、模板工程方案设计 3.1模板材料选择
3.1。1 面板
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现浇构件模板面板选用1800mm×900mm×18mm漆面胶合板。
3。1.2档抖
模板档料选用50×10mm松方木,要求材质优良,无弯曲、节结、腐朽现象。
3.1.3支撑
墙模板外楞、板承重支撑架、柱箍等支撑材料选用φ48×3。5脚手架钢管配合可锻铸铁扣件,钢管和扣件应有产品出厂合格证或质量检验合格证.
3.1。4垫板
板承重架立杆底部垫木,素土层上选用50×200木板,砼结构板上选用200×200×45木块,要求材质优良,无腐朽现象.
3.1。5对拉螺杆
剪力墙、大截面柱中设置的对拉螺杆,选用φ12圆钢粗制对拉螺杆,圆钢材料应有质量合格证和复试合格报告。 3.2 现浇构件模板方案设计
3.2.1基础底板侧模
基础底板外侧模板采用胶合板模板,内楞方木排列间距300mm,外楞采用双φ48双根钢管,对拉螺栓纵横间距600mm,里端与基础底板钢筋焊接。外侧加设钢管斜撑,上下两道(距模板上下边不大于200mm),水平间距不大于1000mm。
3。2。2地下室外墙模板
胶合板面板外侧的立档用50×100方木,间距300mm,横档可用φ48×3.5脚手钢管,设置间距与拉螺杆竖向间距相同,两侧胶合板模板用穿墙螺栓拉结,对拉螺杆采用φ12圆钢(外墙中间焊钢板止水平,内墙设置塑料套管),水平间距为500mm,竖向间距下部为450mm,中间及上部为500mm,其中底道螺杆离地200mm,最上道螺杆离上层板底200mm.墙模板安装时,根据边线先立一侧模板,临时用支撑撑住,用线锤校正模板的垂直,然后固定牵杠,再用斜撑固定。大块侧模组拼时,上下竖向拼缝要互相错开,先立两端,后立中间部分。
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模板 外墙 蝴蝶卡 止水对拉螺栓 方木 加固钢管 外墙止水对拉螺栓加固示意图
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3.2.3柱模板
柱模板采用胶合板模板,模板楞木采用50×100 mm方木侧立竖向排列,间距200mm,边上方木应遮盖住柱模板竖向拼缝。截面600mm×600mm以内的柱柱箍,采用每边双根钢管用扣件连接组成的井形柱箍,柱箍之间用对拉螺栓相互拉接,形成一个完整的柱模板支撑体系。底道柱箍离地面200mm,中间柱箍竖向间距500mm,上道柱箍离梁底200mm.
3。2.4现浇板模板
顶板模板:平面最大尺寸为8100×6200,架体高度3.15米。面板采用18mm 胶合面板,内龙骨采用50×100 木方,间距200mm, 四周100mm设置两个并排方木,方木要求立放。板底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成满堂脚手架,采用φ48×3。5钢管,立杆纵横间距0。8mm,扫地杆距地面不大于200mm,顶部纵横水平杆距楼板底100mm,扫地杆与顶部纵横水平杆中间的水平杆步距1500mm。剪刀撑的设计:沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑;中部可根据需要并依构架框格的大小,每隔10—-15m设置特别注意立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑移.
四、模板工程施工 4.1 模板制作
4。1.1柱头模板制作
矩形柱模板分4块制作,每块模板由胶合板面板和方木按设计要求用铁钉钉制而成,模板面板的排列从柱上部向下排列.与梁交接处的凹口模板应与下段模板相连接(即取整块板材制作),便于柱梁节点模板的固定.每只柱4块模板制作完后进行编号。
4。1。2墙模板制作
4.1。2。1 外墙外侧模板:外墙外侧模板配置高度为下部超过施工缝100mm,竖向方木长度为层高(下部立于底板面上)。墙模板分段制作,胶合板面板与方木用铁钉钉制时,模板的竖向拼缝处应设置方木,在各段墙模板组装时,模板的竖向接缝亦应有方木遮盖。墙模板制作完后进行编号.
4.1.2。2 外墙内侧及内墙(剪力墙)模板:内墙模板的配制高度为各层板
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底净高度减20mm,即现浇板底模板搁置于墙模板之上。墙模板分段制作(墙体水平长度不长的分块制作),模板的竖向拼缝处应设置方木,各段墙模板组装时,模板的竖向接缝亦应有方木遮盖。墙模板制作完后进行编号。
4.1.2.3 散拼装施工:墙模板也可在现场散拼装,面板、方木材料的主规格尺寸预先按结构模板排列要求进行加工裁锯,现场拼装时,封闭端模板再按实际进行现场裁锯。
4.1。3现浇板模板制作
现浇板模板背面楞木排列方向应与钢管支撑架顶部水平杆相垂直,方木应与模板的长边平行并侧立布置.模板长边的拼缝应位于方木之上。现浇板底模板搁置于梁侧模之上。现浇板模板按每间房间平面净尺寸配制。每跨预先制作成一块模板并编上号。对主规格面板材料及方木进行分别裁锯加工,分规格堆放,现场散拼装时取用,端部拼接部分随时配制、安装。 4.2模板安装施工程序
板模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序
满堂脚手架搭设→主龙骨(钢管)安装调整→次龙骨(木方)安装→柱头、梁头模板龙骨→柱头、梁头模板、顶板模板安装→拼装→顶板内、外柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序 ②技术要点
楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用模板与柱模板连接,然后向铺设,跨度大于4m时,起拱高度宜为跨度的1/1000—3/1000,起拱部位为中间起拱,四周不起拱. 4.3模板安装施工工艺
4.3。1柱模板安装工艺
4。3.1.1 工艺流程:检查柱位置墨线→焊限应钢筋→安装柱模板→安装柱箍→校正固定→质量检查. 4.3。1。2施工要点
A 控制好柱子标高,在柱四边离地5~8cm处的主筋上按位置线焊制钢筋限位,从四面顶住模板,以保证柱轴线边线与标高的准确。
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B 柱头模板安装前,应清除施工缝处动石子,并清理干净。
C 通排柱,应先安装两端柱,经校正、固定、拉通线校正中间各柱.柱箍设置间距应符合设计要求。
D 柱头模板安装后,利用柱模四边的钢管排架立杆,对柱模进行校正和固定.
4。3.2墙模板安装工艺
4。3.2。1 工艺流程:检查墙位置墨线→安装就位→侧墙模板(或现场组拼后安装) →钻对拉螺杆孔并装上穿墙螺杆和内套管→安装另一侧墙模板→钻对拉螺杆孔并对上穿墙螺杆→检查(或调整竖向内楞木间距) →装水平双钢管外楞,临时固定穿墙螺杆→检查、调整模板垂直度,安装支撑叶紧固穿墙螺杆螺帽叶安装门窗洞侧边模板→质量检查。 4.3.2。2施工要点
A 按墙位置线安装就位一侧墙模板,安装临时拉杆或斜撑固定,钻对拉螺杆孔,安装塑料套管和穿墙螺栓,穿墙螺栓规格和间距应符合模板设计要求. B 清扫墙内杂物,再安装就位另一侧模板,钻对拉螺杆孔,对上并穿上对拉螺杆。安装两侧模板的水平积钢管外楞,用对拉螺杆配3型扣件或锕压板将水平钢管外楞固定。
C 检查、校正模板垂直度。墙模板安装完毕,检查一遍对拉螺栓是否紧固,模板拼缝及下口是否严密,办完预检手续. 4.4模板拆除
4。4.1 结构层模板拆除顺序:墙(柱)侧模板→现浇板模板及部分支撑→承重排架。
4。4。2 墙(柱)模板拆除时,混凝土强度应能保证其表面及楞角不因拆除模板受损时方可拆除.
4。4.3 承重的板底模板拆除时,以同条件养护的混凝土试块强度作为模板拆除的强度依据,底模板拆除时混凝土强度要求见下表:
底模拆除时的混凝土强度要求 表1
构件类型 构件跨度(m) ≤2 板 >2,≤8 >8
达到设计的混凝土抗压强度标准的百分率(%) ≥50 ≥75 ≥100 - 6 -
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≤8 梁、拱、壳 〉8 悬臂构件 ≥75 ≥100 ≥100 4.4。4 模板拆除作业,应有项目技术负责人(或施工员)下达的模板拆除令后,方可按规定要求实施模板拆除作业.
4.4。5 内墙模板拆除时,先将房间内现浇板钢管排架的扫地杆拆除,此时排架立杆上还有两道水平杆,不影响支撑架的稳定。扫地杆拆除后,再拆砼墙侧模,便于模板的运输。
4。4.6 现浇板模板拆除前,先将间隔拆除部分立杆,再将支撑上部的支承横杆与立杆的连接扣松动,将支承横杆下降150mm~200mm,然后拆除方木搁栅,撬松现浇板模板,使模板下落到钢管支架上,运下模板后将其余钢管支架拆除。 注意:虽然砼达到拆模强度,但该强度尚不能承受上部施工荷裁时,必须经过核算,加临时支撑。 五、质量验收标准与质量目标 5。1 基本规定
5。1。1 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计.模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 5.1.2 在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。
5.1。3 模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。
5。1.4 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行. 5。2 模板安装
5.2.1 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。
检查数量:全数检查.
检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。 5.2.2 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处.
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检查数量:全数检查。 检验方法:观察。
5.2。3 模板安装应满足下列要求:
(1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;
(2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂;
(3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; 检查数量:全数检查. 检验方法:观察。
5。2。4 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
检查数量:在同一检验批内,对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。
检验方法:水准仪或拉线、钢尺检查。
5.2.5 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合表8-79的规定。
检查数量:在同一检验批内,对柱和基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面.
检验方法:钢尺检查。
预埋件和预留孔洞的允许偏差 表8—79 项目 预埋钢板中心线位置 预埋管、预留孔中心线位置 允许偏差(mm) 3 3 - 8 -
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中心线位置 插筋 外露长度 中心线位置 预留洞 尺寸 5 +10,0 10 +10,0 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 5.2.6 现浇结构模板安装的偏差应符合表8-80的规定。
检查数量:在同一检验批内,对柱和基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。
现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 表8-80 项目 轴线位置 底模上表面标高 截面内部尺寸 层高垂直度 大于5m 相邻两板表面高低差 表面平整度 8 2 5 经纬仪或吊线、钢尺检查 钢尺检查 2m靠尺和塞尺检查 基础 柱、墙、梁 不大于5m 允许偏差(mm) 5 ±5 ±10 +4,-5 6 检验方法 钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 5.3 模板拆除
5.3.1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表8—82的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告。 底模拆除时的混凝土强度要求 表8—82
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构件跨度构件类型 (m) ≤2 板 >2,≤8 >8 ≤8 梁、拱、壳 >8 悬臂构件 — 达到设计的棍凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%) ≥50 ≥75 ≥100 ≥75 ≥100 ≥100 5.3.2 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。
检查数量:全数检查。 检验方法:观察.
5.3.3 拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。
检查数量:全数检查. 检验方法:观察. 六、模板工程施工注意事项
在模板工程施工过程上中,严格按照模板工程质量验收要求施工,以保证模板工程的施工质量。严格执行交底制度,操作前必须有单项的施工方案和给施工队伍的书面形式的技术交底。
6。1 胶合板选统一规格,面板平整光洁、防水性能好的; 6.2 进场木方码放整齐,木方下口要垫平;
6.3 模板配板后四边弹线刨平,以保证柱子、梁、楼板阳角顺直;楼板底模要包梁侧立面、柱模要包梁底模;
6.4 柱模板安装基层找平,并用砂浆封堵严密,模板下端与事先做好的定位基准靠紧,以保证模板位置正确和防止模板底部漏浆,在封模前要清理好垃圾; 6.5 模板的对拉螺栓孔平直相对,穿插螺栓不得斜拉硬顶。穿墙螺栓套硬塑料管,塑料管长度比墙厚少2~3mm.
6.6 支柱所设的水平撑与剪刀撑,按构造与整体稳定性布置。
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6。7 胶合板选择水性脱模剂,在安装前将脱膜剂刷上,防止过早刷上后被雨水冲洗掉;模板贮存时,其上要有遮蔽,其下垫有垫木。垫木间距要适当,避免模板变形或损伤;装卸模板时轻装轻卸,严禁抛掷,并防止碰撞,损坏模板。周转模板分类清理、堆放;拆下的模板,如发现翘曲,变形,及时进行修理.破损的板面及时进行修补;
6.8 安全文明施工措施:拆模时操作人员必须挂好、系好安全带;浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑混凝土时必须由模板支设班组设专人看模,随时检查支撑是否变形、松动,并组织及时恢复。经常检查支设模板、斜支撑及螺栓是否松动,发现问题及时组织处理;
双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆.双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 七、室内满堂脚手架的施工
参数要求:立杆纵横间距为0。8米,水平杆步距为1.5米,地面上0。2米设水平扫地杆,立杆下设置50×(250~300)×2500的木板,满足上部荷载要求。 基本要求:横平竖直、整齐清晰、连接牢固、有安全操作空间、不变形、不摇晃。
7。1 先立杆,后横杆,立杆的垂直偏差不得大于1/200架高,两根相邻立杆接头不在同一步距内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小500mm,接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨,高低差不得大于1米,立柱距边坡上边缘不得小于0。5米。立柱底部应设底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm。立柱接长严禁搭设,必须采用扣接件连接.严禁将上段的钢管立柱与下段的钢管立柱错开固定在水平拉杆上.
7。2 同一水平面的横杆接头错开二跨距.横杆水平偏差控制在50mm内。并与柱连接,钢管扫地杆﹑水平拉杆应采用对接。
7。3 纵向横杆和横向横杆,用扣件与立杆紧固连接,且距离不大于50mm, 各
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方向的水平拉杆应在同一水平面。
7.4 及时与结构拉结或设置抛撑,以确保搭设过程的安全。
7.5 垂直剪刀撑应成45°~60°倾角,两根斜撑对称布置,每道剪刀撑的宽度不应小于6米,由底至顶连续设置,并与地面顶紧。
7.6 剪刀撑斜杆件的接长区域,应等间距设置3个旋转扣件进行搭接,搭接长度应大于1米,端部搭接扣件距离杆件端头的距离应大于100mm,不得采用对接扣件;剪刀撑斜杆和立杆或水平杆交叉时,交叉点应用旋转扣件进行固定. 7.7 满堂模板支架的四边与中间每隔四排立杆应由底至顶连续设置一道纵向剪刀撑,并优先设置于主梁之下。
7.8 检查验收,架体安装完毕后,要进行全面综合的检查验收,对所有节点还要进行复拧收紧,及时用彩色粉笔做出松动扣件的位置。最上部水平杆的扣件要求设置2个,防止竖向出现滑移。
八、质量目标
8。1 主控项目质量验收合格率达100%。 8.2 一般项目质量验收合格率达90%。 九、安全技术措施 9。1 安全作业条件
9。1。1 从业人员必须经过安全教育培训,考试合格方可上岗作业。 9 l 2 木工必须经过工种技术培训,达到规定的技术等级要求。
9.I。3 木工机械操作人员应经过技术培训,考试合格取得机械“操作证”。 9.1.4 作业前进行专项施工方案交底和班前安全技术交底。
9.1.5 木工机械设备经验收合格,安全装置齐全,试运行符合安全要求. 9.1。6 现场的作业环境及安全设施符合安全施工规定要求. 9。1。7 戴好安全帽,扣好帽带,正确使用劳动保护用品。 9.1.8 经医生检查认为不适宜高处作业的人员,不得进行高处作业. 9。2安全施工
9。2。1 模板制作
9.2。1.1 模板制作前,应检查模板所用材料的规格、质量是否符合模板专
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项技术方案的规定要求,对质量、规格不符合要求材料的不能使用。
9.2。1.2 作业前应检查所用机械及电源线路是否符合安全要求,所使用的工具是否牢固,手持电动工具的漏电保护器应试机检查,合格后方可使用。 9.2.1.3 木工机械必须有专人负责,操作人员必须熟悉该机械件能,熟悉操作技术,严禁机械无人负责或随便拆改安全防护装置。
9。2.1.4 使用的工具不得乱放,使用完毕应随时放人工具箱.
9.2。1。5 使用手锯时,锯条必须调紧适度,下班时要放松,以防再使用时锯条突然爆断伤人.
9.2。1。 6 成品、半成品、木材应堆放整齐,不得任意乱放,木材码放高度不超过l 2m为宜,木工机械周围的安全操作空间内禁止堆放材料。 9。2.1.7 木工车间、木库、木料堆场严禁吸烟或动用明火,废料应及时清理归堆,做好落手清。以免发生意外.
9。2.2模板安装
9。2.2.1 作业前应检查现场防护设施是否符合安全施工要求,不符合安全要求时应采取措施后方可开始作业。
9.2.2.2 作业前应认真检查模板、支撑等构件是否符合要求,模板及支撑材质是否合格。
9.2.2。3 地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因素。 9.2。2。5 操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用模板支撑攀登上下,不得在梁及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走。
9。2。2.6 二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板,工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。
9。2。2。8支撑、牵杠等不得搭在脚手架上。通路中间的斜撑、牵杠等应设在1。8m高以上.模板安装过程中不得间歇,柱头、搭头、立柱顶撑、牵杠等必须安装牢固成整体后,作业人员才允许离开.
9.2.2.9 模板上有预留洞者,应在安装模板的同时将洞口防护好。 9。2。2。10 向基坑内运送模板构件时,严禁抛掷。使用溜槽或起重机械运送,下方操作人员必须远离危险区域.
9。2.2.11 复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。
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9.2.2。12 遇六级以上的大风时,应暂停室外的高处作业,雪霜雨后应先清扫施工现场略干不滑时再进行工作.
9.2.3模板拆除
9.2,3。1 模板承重支架拆除必须有工程负责人的批准手续(拆模令)及同条件养护试块的混凝土的强度报告.
9。2.3.2拆模的方法应按照后支先拆、先支后拆的顺序;先拆非承重模板,后拆承重的模板及支撑;在拆除顶板模板时,要注意模板掉下,尤其是用定型模板做平台模板时,更要注意,拆模人员要站在门窗洞口外拉支撑,防止模板突然全部掉落伤人。已拆活动的模板,必须一次连续拆除完,方可停歇,严禁留下不安全隐患。
9。2。3。4 当水平支撑超过二道以上时,应先拆除二道以上水平支撑,最下一道大横杆与立杆应同时拆除。
9.2.3。5 模板拆除应按规定逐次进行,不得采用大面积撬落方法。拆除的模板、支撑、连接件应用槽滑下或用绳系下。不得留有悬空模板。
9。2.3。6 拆模作业时,必须设警戒区,严禁下方有人进入。拆模作业人员必须站在平稳牢固可靠的地方,保持自身平衡,不得猛撬,以防失稳坠落。 9.2.3。7 严禁用吊机直接吊除没有撬松动的模板,吊运模板时必须拴结牢固。
9.2。3.9拆模板时禁止使用50mm×100mm木材作脚手板.
9.2。3。10 拆模板时,作业人员要站立在安全地点进行操作,防止上下在同一垂直面工作;操作人员要主动避让吊物,增强自我保护和相互保护的安全意识。
9.2.3。11 拆模必须一次拆清,不得留下无撑模板.拆下的模板要及时清理,堆放整齐。混凝土楼板上的预留孔,应有防护措施,以免操作人员从孔中坠落。 十、模板工程主要危险源的识别与控制措施 10。1 现浇板底板模板拆除
10。1.1 可能产生的后果:大面模板坠落伤人。
10。1.2 控制措施:做好班前安全技术交底,严格执行安全操作规程,人不能站在拆除模板的正下方.
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10.1。3禁止交叉作业。
10。1.4 禁止采取先拆除支撑,然后大面积撬落的方法拆除模板。 10.2模板吊运作业
10。2.1 可能产生的后果:吊物、吊钩撞击头部至伤,吊物、吊钩撞击人员和材料从高空坠落。
10.2.2 控制措施:配合模板吊运作业的人员应戴好安全帽,扣好帽扣;塔吊吊运作业应有专人指挥,指挥人员应持证上岗;执行塔吊吊运作业安全操作规程,应待塔吊吊钩下降到的被吊模板离作业面1m, 人员方可接近;施工层临边应设置安全防护设施。
10.2.3 散短料用吊笼吊运。 10。3木工机械操作
10。3.1 可能产生的后果:机械伤人,触电事故。
10.3。2 控制措施:木工机械操作人员应经过培训,掌握木工机械安全操作技能,熟悉木工机械安全操作规程,遵守安全操作规程;木工用电机械应按规定采用“一机、一箱、一闸、一漏”;所用机械安全防护装置齐全。 10。4模板堆放
10。4.1 可能产生的后果:物体打击,高处坠落。
10.4。2 控制措施:不得在脚手上、通道口、临边等处堆放模板;堆放高度≯2m。
十一、环境保护措施
11.1 模板脱模剂不得使用油性脱模剂,其它性质的脱模剂必须定点放置,禁止出现溢漏现象,更不得乱倒,以防影响环境质量。
11。2 模板制作场所,对地面上的锯末、废料应及时清理,在指定地点临时集中堆放,并及时处理掉。
11.3 夜间禁止有燥声的木工机械作业(如园盘锯),避免夜间燥声污染环境。
11。4 拆除的模板材料,应及时整理、分类堆放,模板上铁钉应及时拔除,确保现场文明施工。
11.5 木模板制作加工区应远离居民生活区一侧,木工房采用封闭式。
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十二、质量保证措施 12.1执行质量管理程序
12.1。1质量保证程序
12.1.1.1 模板方案:审核批准→方案实施→过程中优化→方案可行保证。 12.1.1。2人员:培训考核,持证上岗→执行岗位责任制→人员素质保证。 12。1.1.3 材料:原材料半成品检验→质量保证资料齐全→原材料质量保证。
12。1.1.4 操作:班前交底→按工艺标准要求操作→按图施工→操作过程保证。
12。1.1。5机具:检测合格方可使→周检维修保养→机具保证。
12.1。2过程控制程序
模板方案编制→模板方案审批→方案交底→工序操作→班组自检(合格) →项目部验收(合格) →监理验收(合格) →进入下道工序。
12.1。3质量问题会诊程序
出现质量问题→检查核实→分析原因→组织会诊→制定整改措施→落实整改→复查通过.
12。2应注意的质量问题
12。2.1 柱模板容易产生的问题是:截面尺寸超偏差,柱角混凝土不密实.模板背面方木设置间距不得过大,应符合设计要求;柱箍设置应能承受混凝土的侧压力,保证模板不变形;柱模板边方木中心应位于模板接缝处,防止模板接缝处漏浆,确保柱角混凝土密实、光洁。
12。2。3 楼板模板容易产生的问题是:板中部下挠。模板支撑立柱的底部应支在坚实的地面上,原土地面应垫通长垫板,防止立柱下沉,大跨度楼板模板应按设计要求起拱,防止挠度过大.
12。2.4 墙模板容易产生的问题是:墙体混凝土厚薄不一致,截面尺寸不准确,拼缝处跑浆,墙底脚混凝土跑浆.墙模板内外楞的设置间距应经强度和变形计算,确保模板有足够的刚度:对拉螺杆内套管应有足够的强度和刚度,确保螺栓紧时不变形;模板接缝间隙超偏差的,应采取密封措施(贴胶带纸),确保混凝土
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不跑浆;墙模板安装后,应检查模板底与地面是否紧贴,发现有缝隙时应采取有效封堵措施。
十三、降低成本措施
模板工程降低成本措施的主要途径是合理使用和增加模板的翻转使用次数,具体有以下措施
13。1 地下车库结构模板采用现场散装散拆施工工艺,仅在构行裁锯,保持较多的安装模板块料为原材规格,有利于标准层使用.
13.3 模板面板应涂刷脱模剂,方便模板拆除,保证拆除模板的完整性。 13。4 模板拆除应逆模板安装顺序进行,避免拆模时损坏模板.
13.5 高处模板拆除时禁止向下抛扔,应采用传递作业,避免损坏模板。 十四、劳动力计划
14.2。1 地下车库结构模板安装进度以安排12个日历天(此段时间每天工作10小时)。计划配置木工50~60人。
14。2 2 模板工程施工应使用成建制的木工专业队伍,在决定使用前应对其进行必要的考察和了解,保证木工操作班组的技术素质符合施工要求。
14。2 3 项目经理部应与木工操作班组签订施工责任协议(合同),其中应有质量标准和质量奖罚措施,有安全文明施工要求及其奖罚措施,有作业进度要求及经济措施。
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模板及支架力学计算书
一、混凝土墙模板计算
1。1 墙模板基本参数
模板面板厚度h=300mm,弹性模量E=6000N/mm²,抗弯强度[f]=15N/mm²。
内楞采用方木,截面50×100mm,间距300mm。
外楞采用ø48×3。5钢管,每道外楞2根钢楞,间距500mm。 穿墙螺栓水平距离500mm,穿墙螺栓竖向距离500mm,直径ø12mm. 1。2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;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力.
2) 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:
F0.22ct012V FcH 其中c——混凝土的重力密度,24.000kN/m2;
t0-—新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.714h;
T-—混凝土的入模温度,取20.000ºC; V-—混凝土的浇筑速度,一般取2.500m/h;
H—-混凝土侧压力计算位置处至新浇筑混凝土顶面的总高度,3。6m;
121--外加剂影响修正系数,取1。0;
2-—混凝土坍落度影响修正系数,取0.85;
F10.22ct012V=0.22×24×5。714×1×0.85×2.5=40.540kN/m2
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F1cH=24×3。6=86.4kN/m2
取较小值:F1=40.540kN/m2
实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值F1=50.00kN/m2 倾倒混凝土时产生的荷载标准值F2=6.000kN/m2 1.3 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。计算的原则是按照龙骨的间距和模板面的大小,按支撑在内楞上的三跨连续板计算。 1。3。1 强度计算 M 〈[f] W其中—-面板的强度计算值(N/mm²);
M-—面板的最大弯矩(N·mm);
W——面板的净截面抵抗矩,W=50.00×1。8×1.8÷6=27.00cm³;
[f] —-面板的强度设计值(N/mm²); M12ql 10其中q——作用在模板上的侧压力,它包括:
新浇混凝土侧压力设计值,q1=1.2×0。5×50=30kN/m 倾倒混凝土侧压力设计值,q2=1。4×0.5×6=4。2kN/m q总=q1+q2=34.2kN/m
l=300mm;面板的强度设计值[f]=15.00N/mm²
121ql=×0。0342×300×300=307.8N.mm
1010M=307。8÷27=11。4N/mm²<[f],满足要求.
WM1.3。2 挠度计算
v0.677ql4/100EI〈[v]=1/250
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其中q——作用在模板上的侧压力,q=25。00N/mm; L--计算跨度(内楞间距),L=300mm; E-—面板的弹性模量,E=6000N/mm²;
I—-面板的截面惯性矩,I=50×1.8×1。8×1。8/12=24。3cm4=243000mm4
4 v0.677ql/100EI=0.677×25×300÷(100×600×243000)=9。
44mm<[v]=1.2mm,满足要求。 1。4 墙模板内外楞的计算
1.4。1 内楞直接承受模板传递的荷载,按均布荷载的三跨连续板计算,采用木楞,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W=5。00×10。00×10。00÷6=83。3cm³
I=5×10.00×10.00×10.00÷12=416。7cm4=4167000mm4 1。4.1.1内楞强度计算 M〈[f] W 其中——-内楞强度计算值(N/mm²);M--—内楞的最大弯矩(N·mm); W—-—内楞的净截面抵抗矩; [f]—--内楞的强度设计值(N/mm²)。 其中q--—作用在内楞的荷载,q=(1.2×50.00+1。4×6)×0。30=20.52kN/m;
l—-—内楞计算跨度(外楞间距),l=500mm; 内楞强度设计值[f]=13.900N/mm²
12ql=20.52×500×500÷10=513000N·mm 10M =513000÷83300=6.16N/mm²<[f],满足要求。
W M 1.4.1.2内楞的挠度计算
4 v0.677ql/100EI〈[v]=1/250
其中E-——内楞的弹性模量,E=9500。00N/mm²;
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内楞的最大允许挠度值,[v]=2.00mm;
4 v0.677ql/100EI=0。677×20。52×5004÷(100×9500
×4167000)=0.22mm〈[v],满足要求。 1。4。2 外楞计算
外楞(双钢管)承受内楞传递的荷载,按照集中荷载下的三跨连续板计算。 截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:
截面抵抗矩W=5。08cm³;截面惯性矩I=12。19cm4; 1.4。2.1 外楞强度计算 M<[f] W 其中-—-外楞强度计算值(N/mm²);M-—-外楞的最大弯矩(N·mm); W———外楞的净截面抵抗矩; [f]—--外楞的强度设计值(N/mm²)。 M=0.175Pl
其中P-——作用在外楞的荷载,P=(1.2×50。00+1.4×6)×0。50×0。50=17.10kN;
l———外楞计算跨度(对拉螺栓水平间距),l=500mm; 外楞强度设计值[f]=205。00N/mm²
M=0.175Pl=0.175×17100×500=1496250N·mm 1M=0。5×1496250÷5080=147。27N/mm²<[f],满足要求。 2W 1。4.2。2外楞的挠度计算
3 v1.146Pl/100EI〈[v]=1/400
其中E-——内楞的弹性模量,E=210000。00N/mm²; 内楞的最大允许挠度值,[v]=1.25mm;
3 v1.146Pl/100EI=1。146×17100×500³÷(100×210000
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×121900)=0。96mm〈[v],满足要求。 1.5 穿墙螺栓的计算
计算公式: N〈[N]=fA
其中N—--穿墙螺栓所受的拉力;A——-穿墙螺栓有效面积(mm²); f—--穿墙螺栓的抗拉强度设计值,取170N/mm²;
穿墙螺栓的直径(mm):ø12,螺栓最大容许拉力值(kN):[N]=12.920 穿墙螺栓所受的最大拉力(kN):N=12.500 穿墙螺栓强度验算满足要求.
二、柱支撑计算
柱模板的背部支撑由两层(木楞或钢楞)组成,第一层为直接支撑模板的竖楞,用以支撑混凝土对模板的侧压力;第二层为支撑竖楞的柱箍,用以支撑竖楞所受的压力;柱箍之间用对拉螺栓相互拉接,形成一个完整的柱模板支撑体系.
柱模板设计示意图
柱截面宽度B(mm):600。00;柱截面高度H(mm):600。00;柱模板的总计算高度:H = 3。15m; 2.1 参数信息
2.1.1 基本参数
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柱截面宽度B方向竖楞数目:3; 柱截面高度H方向竖楞数目:3; 对拉螺栓直径(mm):M12;
2.1.2 柱箍信息
柱箍材料:圆钢管;
直径(mm):48。00;壁厚(mm):3.50; 柱箍的间距(mm):5000;柱箍合并根数:2;
2。1.3 竖楞信息
竖楞材料:木方;竖楞合并根数:1; 宽度(mm):50.00;高度(mm):100。00;
2.1.4 面板参数
面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):18。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;
2.1.5 木方和钢楞
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;
钢楞弹性模量E(N/mm2):210000。00;钢楞抗弯强度设计值fc(N/mm2):205。00;
2。2 柱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=0.22γtβ1β2V1/2 F=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;
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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。150m; 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1。150。
分别计算得 23.042 kN/m2、75。6 kN/m2,取较小值23。042 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 q1=23。042kN/m2; 倾倒混凝土时产生的荷载标准值 q2= 4 kN/m2。
2.3 柱模板面板的计算
模板结构构件中的面板属于受弯构件,按简支梁或连续梁计算。分别取柱截面宽度B方向和H方向面板作为验算对象,进行强度、刚度计算.强度验算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。
由前述参数信息可知,柱截面宽度B方向竖楞间距最大,为l= 300 mm,且竖楞数为 3,因此对柱截面宽度B方向面板按均布荷载作用下的两跨连续梁进行计算。
面板计算简图
2。3.1 面板抗弯强度验算
对柱截面宽度B方向面板按均布荷载作用下的两跨连续梁用下式计算最大跨中弯距:
M=0。1ql2
其中, M--面板计算最大弯矩(N·mm);
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l——计算跨度(竖楞间距): l =300。0mm; q——作用在模板上的侧压力线荷载,它包括: 新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×23.04×0。5×0.90=12.4416kN/m;
倾倒混凝土侧压力设计值q2:1.4×4.00×0.5×0.90=2.52kN/m; 式中,0。90为按《施工手册》取用的临时结构折减系数。 q = q1 + q2 =12.4416+2.52=14。962 kN/m;
面板的最大弯矩:M =0。1 ×14。962×300×300= 1.35×105N。mm; 面板最大应力按下式计算: σ =M/W b:面板截面宽度,h:面板截面厚度; W= 500×18。0×18。0/6=2.7×104 mm3; f --面板的抗弯强度设计值(N/mm2); f=13。000N/mm2; 面板的最大应力计算值: σ = M/W = 1.35×105 / 2.7×104 = 5N/mm2; 面板的最大应力计算值 σ =5N/mm2 小于 面板的抗弯强度设计值 [σ]=13N/mm2,满足要求! 2.3。2 面板抗剪验算 最大剪力按均布荷载作用下的两跨连续梁计算,公式如下: V=0。625ql 其中, V—-面板计算最大剪力(N); l——计算跨度(竖楞间距): l =375。0mm; q--作用在模板上的侧压力线荷载,它包括: 新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×23。04×0。5×0.90=12.4416kN/m; 倾倒混凝土侧压力设计值q2:1.4×4.00×0.5×0。90=2。52kN/m; - 25 - 上海市浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块 嵊州市城东建筑工程有限公司 式中,0.90为按《施工手册》取用的临时结构折减系数。 q = q1 + q2 =12.4416+2.52=14。962 kN/m; 面板的最大剪力:V = 0。625×14.962×300。0 = 2805.375N; 截面抗剪强度必须满足下式: τ = 3V/(2bhn)≤fv 其中, τ ——面板承受的剪应力(N/mm2); V——面板计算最大剪力(N):V = 2805.375N; b--构件的截面宽度(mm):b = 500mm ; hn--面板厚度(mm):hn = 18.0mm ; fv-—-面板抗剪强度设计值(N/mm2):fv = 13.000 N/mm2; 面板截面受剪应力计算值: τ =3×2805。375/(2×500×18.0)=0.468/mm2; 面板截面抗剪强度设计值: [fv]=1。500N/mm2; 面板截面的受剪应力 τ =0。468N/mm2 小于 面板截面抗剪强度设计值 [fv]=1.5N/mm2,满足要求! 2.3。3 面板挠度验算 最大挠度按均布荷载作用下的两跨连续梁计算,挠度计算公式如下: ν=0.521ql4/(100EI) 其中,q-—作用在模板上的侧压力线荷载(kN/m): q = 23。04×0.5=11.52 kN/m; ν——面板最大挠度(mm); l——计算跨度(竖楞间距): l =300。0mm ; E——面板弹性模量(N/mm2):E = 6000.00 N/mm2 ; I--面板截面的惯性矩(mm4); I=bh3/12 I= 500×18。0×18.0×18.0/12 = 2.43×105 mm4; 面板最大容许挠度: [ν] = 300 / 250 = 1.2 mm; 面板的最大挠度计算值: ν= 0。521×11.52×300.04(/100×6000。0×2。43×105) = 0。333 mm; 面板的最大挠度计算值 ν =0。333mm 小于 面板最大容许挠度设计值 - 26 - 上海市浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块 嵊州市城东建筑工程有限公司 [ν]= 1.5mm,满足要求! 2.3。4 竖楞计算 模板结构构件中的竖楞(小楞)属于受弯构件,按连续梁计算。 本工程柱高度为3。150m,柱箍间距为500mm,因此按均布荷载作用下的三跨连续梁计算。 本工程中,竖楞采用木方,宽度50mm,高度100mm,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 50×100×100/6×1 = 83。33cm3; I = 50×100×100×100/12×1 = 416。67cm4; 竖楞方木计算简图 2。3.4。1 抗弯强度验算 支座最大弯矩计算公式: M=0.1ql2 其中, M—-竖楞计算最大弯矩(N·mm); l—-计算跨度(柱箍间距): l =500。0mm; q——作用在竖楞上的线荷载,它包括: 新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×23。042×0。300×0.900=7。466kN/m; 倾倒混凝土侧压力设计值q2:1。4×4.000×0.300×0。900=1.512kN/m; q =7。466+1。512=8.978 kN/m; 竖楞的最大弯距:M =0.1×8.978×500.0×500。0= 2。2445×105N·mm; σ =M/W W --竖楞的截面抵抗矩(mm3),W=8.33×104; - 27 - 上海市浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块 嵊州市城东建筑工程有限公司 f ——竖楞的抗弯强度设计值(N/mm2); f=13。000N/mm2; 竖楞的最大应力计算值: σ = M/W = 2.2445×105/8。33×104 = 2.700N/mm2; 竖楞的最大应力计算值 σ =2.727N/mm2 小于 竖楞的抗弯强度设计值 [σ]=13N/mm2,满足要求! 2.3。4.2 抗剪验算 最大剪力按均布荷载作用下的三跨连续梁计算,公式如下: V=0.6ql 其中, V-—竖楞计算最大剪力(N); l--计算跨度(柱箍间距): l =500。0mm; q——作用在模板上的侧压力线荷载,它包括: 新浇混凝土侧压力设计值q1: 1。2×23。042×0。300×0。900=7。466kN/m; 倾倒混凝土侧压力设计值q2:1。4×4。000×0.300×0。900=1。512kN/m; q =7。466+1。512=8。978 kN/m; 竖楞的最大剪力:V = 0.6×8.978×500。0 = 2693。4N; 截面抗剪强度必须满足下式: τ = 3V/(2bhn)≤fv 其中, τ --竖楞截面最大受剪应力(N/mm2); V —-竖楞计算最大剪力(N):V=0。6ql=2693。4N; b --竖楞的截面宽度(mm):b = 50.0mm ; hn--竖楞的截面高度(mm):hn = 100。0mm ; fv——竖楞的抗剪强度设计值(N/mm2):fv = 1.500 N/mm2; 竖楞截面最大受剪应力计算值: τ=3×2693.4/(2×50×100×1)=0。808N/mm2; 竖楞截面抗剪强度设计值: [fv]=1.500N/mm2; 竖楞截面最大受剪应力计算值 τ =0。808N/mm2 小于 竖楞截面抗剪强度设计值 [fv]=1。5N/mm2,满足要求! 2。3。4。3 挠度验算 最大挠度按三跨连续梁计算,公式如下: νmax=0。677ql4/(100EI)≤[ν]=l/250 - 28 - 上海市浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块 嵊州市城东建筑工程有限公司 其中,q—-作用在竖楞上的线荷载(kN/m): q =23。04×0。38 = 11。22 kN/m; νmax——竖楞最大挠度(mm); l--计算跨度(柱箍间距): l =500.0mm ; E——竖楞弹性模量(N/mm2),E = 9000。00 N/mm2 ; I--竖楞截面的惯性矩(mm4),I=4。17×106; 竖楞最大容许挠度: [ν] = 500/250 = 2。0mm; 竖楞的最大挠度计算值: ν= 0.677×11。22×500.04/(100×9000。0×4。17×106) = 0。126 mm; 竖楞的最大挠度计算值 ν=0.126mm 小于 竖楞最大容许挠度 [ν]=1.8mm ,满足要求! 2。3.5 B方向柱箍的计算 本工程中,柱箍采用圆钢管,直径48mm,壁厚3。5mm,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 4。493×2=8。99cm3; I = 10。783×2=21.57cm4; 按集中荷载计算(附计算简图): B方向柱箍计算简图 其中 P - —竖楞方木传递到柱箍的集中荷载(kN); P = (1.2 ×23.04×0.9 + 1。4 ×4×0。9)×0。300× 0。500 = 4.49 kN; - 29 - 上海市浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块 嵊州市城东建筑工程有限公司 B方向柱箍剪力图(kN) 最大支座力: N = 7.202 kN; B方向柱箍弯矩图(kN·m) 最大弯矩: M = 0。225 kN·m; B方向柱箍变形图(mm) 最大变形: ν = 0.073 mm; 2.3.5。1 柱箍抗弯强度验算 柱箍截面抗弯强度验算公式 σ =M/(γxW) - 30 - 上海市浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块 嵊州市城东建筑工程有限公司 柱箍的抗弯强度设计值: [f] = 205 N/mm2; B边柱箍的最大应力计算值 σ =2。25×108(/1.05×8.99×106)=23.81N/mm2 小于 柱箍的抗弯强度设计值 [f]=205N/mm2,满足要求! 2.3.5。2 柱箍挠度验算 经过计算得到: ν= 0.073 mm; 柱箍最大容许挠度:[ν] = 400 / 250 = 1.6 mm; 柱箍的最大挠度 ν=0。073mm 小于 柱箍最大容许挠度 [ν]=1.6mm,满足要求! 2.3.6 B方向对拉螺栓的计算 计算公式如下: N<[N]=f×A 其中 N -- 对拉螺栓所受的拉力; A —— 对拉螺栓有效面积 (mm2); f -— 对拉螺栓的抗拉强度设计值,取170 N/mm2; 查表得: 对拉螺栓的型号: M12 ; 对拉螺栓的有效直径: 10.36 mm; 对拉螺栓的有效面积: A= 84 mm2; 对拉螺栓所受的最大拉力: N = 12.5kN. 对拉螺栓最大容许拉力值: [N] = 12。92 kN; 对拉螺栓所受的最大拉力 N=12.5kN 小于 对拉螺栓最大容许拉力值 [N]=12。92kN,对拉螺栓强度验算满足要求! 三、板模板(扣件钢管高架)计算书 3。1 参数信息 3.1.1 模板支架参数 横向间距或排距(m):0。80;纵距(m):0。80;步距(m):1。50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0。10;模板支架搭设高度(m):3.15; - 31 - 上海市浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块 嵊州市城东建筑工程有限公司 采用的钢管(mm):Φ48×3。5 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:1。00; 3。1.2 荷载参数 模板与木板自重(kN/m2):0。350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.500; 3.1。3 材料参数 面板采用胶合面板,厚度为18mm;板底支撑采用方木; 面板弹性模量E(N/mm2):9500;面板抗弯强度设计值(N/mm2):13; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1。400;木方的间隔距离(mm):200.000; 木方弹性模量E(N/mm2):9000.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13。000; 木方的截面宽度(mm):50。00;木方的截面高度(mm):100。00; 3。1.4 楼板参数 楼板的计算厚度(mm):450.00; - 32 - 上海市浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块 嵊州市城东建筑工程有限公司 图2 楼板支撑架荷载计算单元 3。2 模板面板计算 模板面板为受弯构件,按三跨连续梁对面板进行验算其抗弯强度和刚度 - 33 - 上海市浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块 嵊州市城东建筑工程有限公司 模板面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 80×1.8²/6 = 43。2 cm3; I = 80×1。8³/12 = 38。88cm4; 模板面板的按照三跨连续梁计算。 面板计算简图 3.2。1 荷载计算 (1)静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN/m): q1 = 25×0。45×0.8+0.35×0.8 = 9.28 kN/m; (2)活荷载为施工人员及设备荷载(kN/m): q2 = 2.5×0。8= 2。00 kN/m; 3.2.2 强度计算 计算公式如下: M=0.1ql2 其中:q=1.2×9.28+1.4×2.00= 13。936N/m 最大弯矩 M=0.1×13.936×2002= 55744·m; 面板最大应力计算值 σ =M/W= 55744/43200 = 1.29 N/mm2; 面板的抗弯强度设计值 [f]=13 N/mm2; 面板的最大应力计算值为 1.29 N/mm2 小于面板的抗弯强度设计值 13 N/mm2,满足要求! 3.2。3 挠度计算 挠度计算公式为 - 34 - 上海市浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块 嵊州市城东建筑工程有限公司 ν=0。677ql4/(100EI)≤[ν]=l/250 其中q =q1=9。28kN/m 面板最大挠度计算值 ν = 0.677×9.28×2004/(100×9500×43.2×104)=0。245 mm; 面板最大允许挠度 [ν]=200/ 250=0。8mm; 面板的最大挠度计算值 0。245 mm 小于 面板的最大允许挠度 0.8 mm,满足要求! 3。3 模板支撑方木的计算 方木按照三跨连续梁计算,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W=b×h2/6=5×10×10/6 = 83.33 cm3; I=b×h3/12=5×10×10×10/12 = 416。67 cm4; 方木楞计算简图 3.3.1 荷载的计算 (1)静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN/m): q1= 25×0.20×0。45+0。35×0.20 = 2。32kN/m ; (2)活荷载为施工人员及设备荷载(kN/m): q2 = 2.5×0。20 = 0。5 kN/m; 3.3。2 强度验算 计算公式如下: M=0.1ql2 均布荷载 q = 1。2 × q1 + 1.4 ×q2 = 1。2×2.32+1。4×0。5 = 3。484 kN/m; 最大弯矩 M = 0.1ql2 = 0。1×3.484×0.82 = 0。223kN·m; 方木最大应力计算值 σ= M /W = 0。223×106/83333.33 = 2。676 N/mm2; - 35 - 上海市浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块 嵊州市城东建筑工程有限公司 方木的抗弯强度设计值 [f]=13.000 N/mm2; 方木的最大应力计算值为 2。676N/mm2 小于方木的抗弯强度设计值 13 N/mm2,满足要求! 3。3.3 抗剪验算 截面抗剪强度必须满足: τ = 3V/2bhn 〈 [τ] 其中最大剪力: V = 0。6×3。484×0.8 = 1.67kN; 方木受剪应力计算值 τ = 3 ×1。67×103/(2 ×50×100) = 0。501N/mm2; 方木抗剪强度设计值 [τ] = 1。4 N/mm2; 方木的受剪应力计算值 0.501 N/mm2 小于 方木的抗剪强度设计值 1.4 N/mm2,满足要求! 3。3。4 挠度验算 计算公式如下: ν=0。677ql4/(100EI)≤[ν]=l/250 均布荷载 q = q1 = 2。32 kN/m; 最大挠度计算值 ν= 0.677×2.32×8004 /(100×9000×4166666。667)= 0.172 mm; 最大允许挠度 [ν]=800/ 250=3。2 mm; 方木的最大挠度计算值 0.172 mm 小于 方木的最大允许挠度 3.2 mm,满足要求! 3。4 木方支撑钢管计算 支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算; 集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P=3。101kN; 支撑钢管计算简图 - 36 - 上海市浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块 嵊州市城东建筑工程有限公司 支撑钢管计算弯矩图(kN·m) 支撑钢管计算变形图(mm) 支撑钢管计算剪力图(kN) 最大弯矩 Mmax = 0。834 kN·m ; 最大变形 Vmax = 1.424 mm ; 最大支座力 Qmax = 11.003 kN ; 最大应力 σ= 833945。625/5080 = 1。163 N/mm2; 支撑钢管的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2; 支撑钢管的最大应力计算值 1.163 N/mm2 小于 支撑钢管的抗压强度设计值 205 N/mm2,满足要求! 支撑钢管的最大挠度为 1.424mm 小于 800/150与10 mm,满足要求! 3。5 扣件抗滑移的计算 按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,P96 - 37 - 上海市浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块 嵊州市城东建筑工程有限公司 页,双扣件承载力设计值取16。00kN,按照扣件抗滑承载力系数1。00,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为16。00kN 。 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值 R= 11。003 kN; R 〈 16.00 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求! 3。6 模板支架立杆荷载设计值(轴力) 作用于模板支架的荷载包括静荷载和活荷载。 1。静荷载标准值包括以下内容 (1)脚手架的自重(kN): NG1 = 0。138×3。15 = 0.435kN; 钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A。 (2)模板的自重(kN): NG2 = 0。35×0.8×0。8 = 0。224 kN; (3)钢筋混凝土楼板自重(kN): NG3 = 25×0.45×0。8×0.8 = 7。2 kN; 经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 7。859 kN; 2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载 经计算得到,活荷载标准值 NQ = (2.5+2 ) ×0.8×0.8 = 2.88 kN; 3。不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算 N = 1.2NG + 1.4NQ = 13.462 kN; 3。7 立杆的稳定性计算 立杆的稳定性计算公式: σ =N/(φA)≤[f] 其中 N -——— 立杆的轴心压力设计值(kN) :N = 13。462 kN; φ—-—- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 lo/i 查表得到; i —--- 计算立杆的截面回转半径(cm) :i = 1。58 cm; A -—-- 立杆净截面面积(cm2):A = 4. cm2; W —--- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W=5。08 cm3; σ-————--- 钢管立杆最大应力计算值 (N/mm2); [f]---— 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2; - 38 - 上海市浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块 嵊州市城东建筑工程有限公司 L0-——— 计算长度 (m); 按下式计算: l0 = h+2a = 1.5+0.1×2 = 1。7 m; a ———— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0。1 m; l0/i = 1700 / 15。8 = 108 ; 由长细比 Lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.53 ; 钢管立杆的最大应力计算值 ;σ=13462/(0。53×4) = 51。95N/mm2; 钢管立杆的最大应力计算值 σ= 51。95 N/mm2 小于 钢管立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 如果考虑到高支撑架的安全因素,建议按下式计算 l0 = k1k2(h+2a)= 1。167×1。000×(1。5+0.1×2) = 1.984 m; k1 —— 计算长度附加系数按照表1取值1.167; k2 -- 计算长度附加系数,h+2a = 1.7 按照表2取值1。000 ; Lo/i = 1983.39 / 15.8 = 126 ; 由长细比 Lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.417 ; 钢管立杆的最大应力计算值 ;σ=13462/(0.417×4) = 66。02 N/mm2; 钢管立杆的最大应力计算值 σ= 66.02 N/mm2 小于 钢管立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件,否则存在安全隐患. - 39 - 上海市浦东新区宣桥镇三灶社区动迁配套商品房D块 嵊州市城东建筑工程有限公司 以上表参照 杜荣军: 《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。 - 40 -
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