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高支模方案软件对比
建筑业作为国民经济的支柱产业,近年来高层现浇钢筋混凝土建
筑结构得到日新月异的长足发展(图1),因此高大模板支撑体系稳
定性的安全问题越来越引起工程界的关注。在工程实践传统做法中,
高支模搭设的承载力稳定性往往依靠现场施工人员的传统经验,缺乏
理论计算依据,从而导致工程施工过程中高支模失稳倒塌的事故时有
发生。PKPM施工软件作为建筑施工整体解决方案的重要计算机软件,
利用力学分析原理,结合必威体育精装版的施工技术规范,从而为我们提供高支
模支撑系统承载力稳定性整体解决优化方案,不断提高工程实践中的
施工管理和施工技术水平。
xx省xx市xx区北城办板块某商住工程主楼28层,标准层层高
2.9m,总建筑高度98.8m。主楼地下二层及一层建筑结构形式为框架
结构,平时作为地下车库及商业用房,战时作为人防工程使用;二层
及以上建筑结构形式采用剪力墙结构,作为住宅楼使用。该商住楼一
层局部区域阴影部分层高8.0m,施工中属于高大模板支撑工程(图3);
该商住楼建筑结构的抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为
0.10g,安全等级为二级[2],特征周期为0.35s。
计算参数:钢管强度取205.0N/mm2,折减系数取1.00[1];该工
程高支模架搭设高度为8.0m,立杆纵向距离取b=0.80m,立杆横向距
离取L=0.80m,步距h=1.20m;面板厚取18mm,剪切受力强度取
1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2;木方尺寸
取50×80mm,间距300mm,剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,
弹性模量9000.0N/mm2;梁顶托采用10号工字钢;模板自重0.20kN/m2,
混凝土钢筋自重25.10kN/m3;施工过程中,均布荷载标准值取
2.50kN/m2;扣件计算折减系数取1.00。
(1)高大模板支撑受力分析可变荷载效应控制组合:S=1.2×
(25.10×0.20+0.20)+1.40×2.50=9.764kN/m2;永久荷载效应控制
组合:S=1.35×25.10×0.20+0.7×1.40×2.50=9.227kN/m2;采用的
钢管类型为:φ48.3×3.6;钢管惯性矩采用I=π(D4-d4)/64,抵
抗距计算采用W=π(D4-d4)/32D。(2)模板面板计算,模板面板
的按照三跨连续梁计算,考虑结构系数0.9,静荷载标准值:q1=0.9
×(25.100×0.200×0.800+0.200×0.800)=3.758kN/m;考虑0.9
结构系数[3],活荷载标准值:q2=0.9×(0.000+2.500)×
0.800=1.800kN/m;面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:抵
抗矩W=bh2/6=80.00×1.80×1.80/6=43.20cm3;惯性矩
I=bh3/12=80.00×1.80×1.80×1.80/12=38.88cm4;抗弯强度计算,
M=0.100×(1.20×3.758+1.40×1.8)×0.300×0.300=0.063kN.m;
经计算,得到面板抗弯强度计算值:f=0.063×1000×
1000/43200=1.465N/mm2;面板的抗弯强度验算f[f],满足要求。
(3)抗剪计算,最大剪力Qmax=0.600×(1.20×3.758+1.4×1.80)
×0.300=1.265kN;截面抗剪强度计算值:T=3×1265.0/(2×800.000
×18.000)=0.132N/mm2;抗剪强度设计值:[T]=1.40N/mm2;面板抗
剪强度验算:T[T],满足要求。(4)挠度计算
v=0.677qL4/100EI[v]=L/250;面板最大挠度计算值vmax=0.677×
3.758×3004/(100×6000×388800)=0.088mm;面板的最大挠度小
于300.0/250mm,满足要求。
2.2.2关于模板支撑木方的受力验算(1)荷载的计算,混凝土
板自重:q11=25.100×0.200×0.300=1.506kN/m;模板的自重线荷载:
q12=0.200×0.300=0.060kN/m;经计算得到,活荷载标准值q2=
(2.50
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