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关于XXXXXX工程
模板支撑体系的整改方案
由于项目部管理不到位施工班组没有按要求施工,因材料问题,以及施工班组自身问题等多方面原因,导致模板支撑体系达不到要求,存在安全和质量隐患。经项目部商讨作出以下整改:
1.将部分较短,两端均加有可调顶托的立杆逐根换下,换上合适长度的立杆,并只在杆的上部设置可调顶托,立杆垫方木或多层板。
2.增加斜杆支撑。
3.所有立杆离顶部200mm处加设一道纵、横向水平杆。
4.加设纵向、横向的连续剪刀撑,剪刀撑底部必须落在地面垫块上。
5.剪刀撑按五根连续设置,水平剪刀撑在第三道水平杆处连续设置。
6.在跨中部位的土壤中加设长度大于1m间距为1.2*1.2m的6*8cm的木桩作为立杆的的加强,木桩的位置和立杆位置保持一致。
使之成为一个整体的受力支撑体系。
模板支撑体系的计算
一、参数信息:
1.模板支架参数
横向间距或排距(m):l=1.0~1.2平均1.1,验算取不利值12;纵距(m): b=1.0~1.2平均1.1,验算取不利值1.2;步距(m):h=1.1~1.3平均1.2,验算取不利值1.3;
立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):a=0.08;模板支架搭设高度(m):H=5.9;
采用的钢管(mm):Φ48×2.5 ;
板底支撑连接方式:方木支撑;
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):(3+2)=5,其中“3”为施工人员及施工设备荷载,“2”为混凝土浇筑时的振动荷载;
二、模板支架立杆荷载标准值(轴力):
作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。
1.静荷载标准值包括以下内容:
(1)脚手架的自重(kN):
NG1 = 0.138×4.9 = 0.6762 kN;
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 = 0.35×1.2×1.2 = 0.504 kN;
(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):
NG3 = 25×0.35×1.2×1.2 = 12.6 kN;
经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 =0.6762+0.504+12.6=13.7802 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 = (3+2 ) ×1.2×1.2 = 7.2kN;
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 =1.2×13.7802+1.4×7.2= 26.616kN;
三、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 = 26.616 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 = 4.24 cm2;
W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W=4.494 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;
L0---- 计算长度 (m);
如果完全参照《扣件式规范》,按下式计算
l0 = h+2a
k1---- 计算长度附加系数,取值为1.155;
u ---- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;u = 1.7;
a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.20 m;
上式的计算结果:
立杆计算长度 L0 = h+2a = 1.3+0.20×2 = 1.7 m;
L0/i = 1700 / 15.8 = 107.59 mm ;
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= 0.541 ;
钢管立杆的最大应力计算值 ;σ=26616/(0.541×424) =116.03N/mm2;
钢管立杆的最大应力计算值 σ=116.03 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,适宜由下式计算
l0 = k1k2(h+2a)
k1 -- 计算长度附加系数按照表1取值1.185;
k2 -- 计算长度附加系数,h+2a = 1.7 按照表2取值1.007 ;
上式的计算结果:
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