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文档简介

1、120mm厚板模板计算书(盘扣式) 计算依据: 1、建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008 2、建筑施工承插盘扣式钢管支架安全技术规范JGJ 2312010 3、混凝土结构设计规范GB50010-2010 4、建筑结构荷载规范GB 50009-2012 5、钢结构设计规范GB 50017-2003一、工程属性新浇混凝土板名称120mm楼板新浇混凝土板板厚(mm)120模板支架纵向长度La(m)39模板支架横向长度Lb(m)39模板支架高度H(m)5.5 二、荷载设计模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2)面板0.1面板及小梁0.3楼板模板0.5模板及其支架1.05新浇筑混凝土自重标准

2、值G2k(kN/m3)24钢筋自重标准值G3k(kN/m3)1.1施工人员及设备荷载标准值Q1k(kN/m2)3泵送、倾倒混凝土等因素产生的水平荷载标准值Q2k(kN/m2)0.25其他附加水平荷载标准值Q3k(kN/m)0.55Q3k作用位置距离支架底的距离h1(m)4风荷载标准值k(kN/m2)基本风压0(kN/m2)0.30.3×1×0.8=0.24风荷载高度变化系数z1风荷载体型系数s0.8抗倾覆计算中风荷载作用位置距离支架底的距离h2(m)6 三、模板体系设计主梁布置方向垂直立杆纵向方向立杆纵向间距la(mm)1200立杆横向间距lb(mm)1200水平杆步距h(

3、mm)1500顶层水平杆步距h(mm)1500支架可调托座支撑点至顶层水平杆中心线的距离a(mm)330小梁间距l(mm)200小梁最大悬挑长度L1(mm)100主梁最大悬挑长度L2(mm)100平面图纵向剖面图横向剖面图 四、面板验算面板类型覆面木胶合板厚度t(mm)12抗弯强度设计值f(N/mm2)29弹性模量E(N/mm2)9000计算方式四等跨梁 按四等跨梁 ,取1m单位宽度计算。计算简图如下 : W=bt2/61000×122/624000mm4 I=bt3/121000×123/12144000mm3 承载能力极限状态 q1=Gb(G1k+(G2k+G3k)h0

4、)+QbQ1k=1.2×1×(0.1+(24+1.1) ×0.12)+1.4×1×3=7.934kN/m q1静=Gb(G1k+(G2k+G3k)h0)=1.2×1×(0.1+(24+1.1) ×0.12)=3.734kN/m q1活=QbQ1k=1.4×1×3=4.2kN/m 正常使用极限状态 q=Gb(G1k+(G2k+G3k)h0)+QbQ1k=1×1×(0.1+(24+1.1) ×0.12)+1×1×3=6.112kN/m 1、强度验算

5、Mmax=0.107q1静l2+0.121q1活l2=0.107×3.734×0.22+0.121×3.734×0.22=0.036kN·m =Mmax/W=0.036×106/(24000×103)=1.5N/mm2f=29N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 max0.632ql4/(100EI)=0.632×6.112×2004/(100×9000×144000)=0.048mm max=0.048 mmmin200/150,10=1.333mm 满足要求! 五、小梁验算小梁材质

6、及类型矩形木楞截面类型截面惯性矩I(cm4)256截面抵抗矩W(cm3)64抗弯强度设计值f(N/mm2)12.87弹性模量E(N/mm2)8415计算方式四等跨梁 承载能力极限状态 q1=Gl(G1k+(G2k+G3k)h0)+QlQ1k=1.2×0.2×(0.3+(24+1.1) ×0.12)+1.4×0.2×3=1.635kN/m 正常使用极限状态 q=Gl(G1k+(G2k+G3k)h0)+QlQ1k=1×0.2×(0.3+(24+1.1) ×0.12)+1×0.2×3=1.262kN/

7、m 按 四等跨梁连续梁 计算,又因小梁较大悬挑长度为100mm,因此需进行最不利组合, 计算简图如下: 1、强度验算 =Mmax/W=0.251×106/64000=3.922N/mm2f=12.87N/mm2 满足要求! 2、抗剪验算 Vmax1.186kN max3Vmax/(2bh0) =3×1.186×1000/(2×60×80)=0.371N/mm2=1.386N/mm2 满足要求! 3、挠度验算 max=0.763mm=minla/150,10=min1200/150,10=8mm 满足要求! 4、支座反力 承载能力极限状态 R1=

8、0.946kN R2=2.237kN R3=1.833kN R4=2.237kN R5=0.946kN 正常使用极限状态 R1=0.727kN R2=1.719kN R3=1.409kN R4=1.719kN R5=0.727kN 六、主梁验算主梁材质及类型钢管截面类型截面惯性矩I(cm4)10.78截面抵抗矩W(cm3)4.49抗弯强度设计值f(N/mm2)205弹性模量E(N/mm2)206000抗剪强度设计值fv(N/mm2)125计算方式四等跨梁 取上面计算中的小梁最大支座反力 承载能力极限状态 R=maxR1,R2,R3,R4,R5/2=max0.946,2.237,1.833,2.

9、237,0.946/2=1.1185kN 正常使用极限状态 R=maxR1,R2,R3,R4,R5/2=max0.727,1.719,1.409,1.719,0.727/2=0.8595kN 计算简图如下: 1、抗弯验算 =Mmax/W=0.843×106/4490=187.751N/mm2f=205N/mm2 满足要求! 2、抗剪验算 Vmax3.965kN max2Vmax/A=2×3.965×1000/424=18.703N/mm2=125N/mm2 满足要求! 3、挠度验算 max=2.35mm=minla/150,10=min1200/150,10 =8

10、mm 满足要求! 七、立柱验算钢管类型(mm)B-LG-2500(48X3.2)回转半径i(mm)15.9抗压强度设计值f(N/mm2)300立柱截面面积(mm2)450立柱截面抵抗矩(cm3)4730支架立杆计算长度修正系数1.2悬臂端计算长度折减系数k0.7 1、长细比验算 l01=h+2ka=1500+2×0.7×330=1962mm l02=h=1.2×1500=1800mm 取两值中的大值l0=1962mm =l0/i=1962/15.9=123.396=150 长细比满足要求! 2、立柱稳定性验算 不考虑风荷载 顶部立杆段: 1=l01/i=1962/

11、15.9=123.396 查表得,=0.332 N1=G(G1k+(G2k+G3k)h0)+QQ1klalb=1.2×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×3×1.2×1.2=12.117kN f=N1/(1A)12.117×103/(0.332×450)=81.104N/mm2=300N/mm2 满足要求! 非顶部立杆段: 2=l02/i=1800/15.9=113.208 查表得,=0.386 N2=G(G1k+(G2k+G3k)h0)+QQ1klalb=1.2×(1.05+(24+1.1)×

12、;0.12)+1.4×3×1.2×1.2=13.067kN f=N2/(2A)13.067×103/(0.386×450)=75.227N/mm2=300N/mm2 满足要求! 考虑风荷载 Mw=c×Qklah2/10=0.9×1.4×0.24×1.2×1.52/10=0.068kN·m 顶部立杆段: N1w=G(G1k+(G2k+G3k)h0)+c×Q Q1klalb+c×QMw/lb=1.2×(0.5+(24+1.1)×0.12)+0.9&#

13、215;1.4×3×1.2×1.2+0.9×1.4×0.068/1.2=11.583kN f=N1w/(1A)+Mw/W=11.583×103/(0.332×450)+0.068×106/4730=91.906N/mm2=300N/mm2 满足要求! 非顶部立杆段: N2w=G(G1k+(G2k+G3k)h0)+c×Q Q1klalb+c×QMw/lb=1.2×(1.05+(24+1.1)×0.12)+0.9×1.4×3×1.2×1.2

14、+0.9×1.4×0.068/1.2=12.534kN f=N2w/(2A)+Mw/W=12.534×103/(0.386×450)+0.068×106/4730=86.535N/mm2=300N/mm2 满足要求! 八、可调托座验算可调托座内主梁根数2可调托承载力容许值N(kN)40 按上节计算可知,可调托座受力 N =12.117kNN=40kN 满足要求! 九、抗倾覆验算 混凝土浇筑前,倾覆力矩主要由风荷载产生,抗倾覆力矩主要由模板及支架自重产生 MT=c×Q(kLaHh2+Q3kLah1)=0.9×1.4×

15、(0.2×39×5.5×6+0.55×39×4)=432.432kN.m MR=GG1kLaLb2/2=1.35×1.05×39×392/2=42042.341kN.m MT=432.432kN.mMR=42042.341kN.m 满足要求! 混凝土浇筑时,倾覆力矩主要由泵送、倾倒混凝土等因素产生的水平荷载产生,抗倾覆力矩主要由钢筋、混凝土、模板及支架自重产生 MT=c×Q(Q2kLaH+Q3kLah1)=0.9×1.4×(0.25×39×5.5+0.55×39×4)=175.676kN.m MR=GG1k+(G2k+G3k)h0LaLb2/2=1.35×1.05+(24+1.1)×0.12×39×392/2=162643.8kN.m MT=175.676kN.mMR=162643.8kN.m满足要求!十、 立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求:Pk = Nk/A fg式中:Pk 立杆基础底面处的平均压力标准值(kPa);Nk 上部结构传至立杆基础顶面的轴向力标准值(kN);A基础底

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