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CB240计算书讲解
悬臂模板CB240
计算书
山东新港模板工程技术股份有限公司
编制计算书遵守的规范和规程
《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2012)
《钢结构设计规范》 (GB 50017-2003)
《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2010)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB 50204-2010)
《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB 50205-2001)
《建筑施工计算手册》 第二版
《建筑工程模板施工手册》 第二版
《建筑施工手册》 第四版
CB240结构组成
CB240由预埋件、三脚架、吊平台、模板等装置组成,结构及连接示意图如图1所示。
架体示意图(左-结构示意图,右-连接示意图)
计算参数
各操作平台的设计施工荷载为:
模板、浇筑、钢筋绑扎工作平台最大允许承载 3KN/m
模板后移及倾斜操作主平台最大允许承载 1.5KN/m
除与结构连接的关键部件外,其它钢结构剪力设计值为:FV=120KN;拉力设计值为:F=205KN。
架体提升时,结构砼抗压强度不低于15MPa。
假定模板、浇筑、钢筋绑扎工作平台长度为3.0米,则施工荷载为9KN。
假定模板后移及倾斜操作主平台长度为4.0米,则施工荷载为6.0KN。
假定分配到单位机位的模板宽度为3米,高度为6.15米,则模板面积为18.45平米。
假定分配到单榀的模板自重为6.8KN。
假定最大风荷载为2.5KN/ m2,作用在模板表面,则沿模板高度方向风荷载为2.5×3=7.5KN/m。
假定单榀架体系统总重为25KN,含支架、平台、跳板。
架体及构件施工工况验算
施工工况说明
施工工况取混凝土浇筑完成后,模板后移600mm时,钢筋绑扎平台与主平台同时承载,承受风荷载。本工况计算中,将各单元荷载平均分配到两榀机位上,即单榀机位跨度3.0米。
架体受力计算
计算模型
将架体模型简化为计算模型,如图2所示。
施加荷载
将荷载施加至相应位置,确定材料性质,如图2所示。
架体模型(左-计算模型,右-荷载施加示意图)
用力学求解器对架体进行受力分析
架体模型(左-轴力图N,中-剪力图N,右-弯矩图N?mm)
架体受力计算
各杆件轴力、剪力、弯矩见下表。
杆件号 轴力KN 弯矩KN*M 剪力KN 备注 1 87.51 19.20 30.06 5 -87.91 0 0 7 -42.14 0 0 8 -37.88 0 0 14 79.82 0 0 15 105.58 6.15 28.11 19 42.36 21.82 42.36 20 -59.90 0 0 注:显然,若以上杆件满足要求,其它杆件必定满足要求,故可不作分析。
约束反力:
V=28.11KN
N=105.58KN
R=71.40KN
因受拉杆件远远满足要求,只需对受压杆件进行失稳验算, 5、7、20为受压杆,对5、7、20进行稳定性验算。分析结果如下表:
杆件号 内力 规格 截面积mm2 长细比 稳定系数φ 应力值 5 -87.91 φ88.5x4 1061.3 53 0.908 91.23 7 -42.14 80x80x4 1174.7 32 0.955 37.56 20 -59.90 80x80x4 1174.7 81 0.778 49.58 各杆件轴向应力均小于强度设计值f=215mm2 故满足要求。
15杆件最大剪应力:τ=28.11×1000/3072.4=9.15(N/mm2)
弯矩M=6.15KN*M σ= M/W=6.15x106/57.7x103/2=53.29(N/mm2)
[(τ/125)2+ (σ/215)2]1/2=[(9.15/125)2+ (53.29/215)2]1/2=0.258<1 符合要求;
19杆件最大剪应力:τ=30.36×1000/3072.4=13.79(N/mm2)
弯矩M=21.82KN*M σ= M/W=21.82x106/57.7x103/2=189.08(N/mm2)
[(τ/125)2+ (σ/215)2]1/2=[(13.79/125)2+ (189.08/215)2]1/2=0.949<1 符合要求;
1杆件最大剪应力:τ=30.06×1000/3072.4=9.78(N/mm2)
弯矩M=19.20KN*M σ= M/W=19.20x106/57.
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