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混凝土模板荷载和压力计算混凝土模板荷载和压力计算以下是混凝土模板上的各种载荷和压力:1.垂直载荷2.混凝土的侧压力3.水平载荷4.特殊负载1.混凝土模板的垂直荷载垂直荷载施加在模板上,可能包括静载荷,如模板静载荷,嵌入模板中的钢筋,模压新拌混凝土和活荷载,如工人,设备和工具的重量。建议在重型加固的情况下单独计算材料的重量,以指定精确的单位重量。ACI347-04:混凝土模板指南规定,为了允许工人及其放置工具(如熨平板,振动器和软管),应使用至少2.4Kpa的活荷载来设计水平模板和最小活荷载在使用机动车和手推车的情况下,应使用3.6千帕。此外,如果使用电动推车,ACI347-04确定组合的活载和静载设计不小于4.8kPa或6kPa。最后,使用单位重量和模板各部件的尺寸计算模板自重。模板的重量远远小于新拌混凝土的静载荷和施工活荷载。这就是为什么在设计期间将余量确定为每平方米的叠加载荷用于模板工件的原因。根据经验在0.239-0.718kPa之间进行初始假设,并在构件尺寸确定之后进行检查。该估计取决于模板的共同重量为0.239-0.718kPa的事实。2.混凝土模板的侧压力由于混凝土的累积深度而产生的内部压力施加在垂直模板上,例如墙壁和柱子。在振动期间以及振动后的短时间内,将靠近顶部的新鲜混凝土和小深度的模板放置在液体上并且在模板上施加与垂直液体头相等的侧向压力。新鲜混凝土是颗粒状的,具有内部摩擦,但振动消除了混合物中的粘合并产生液态。放置率,混凝土温度和内部摩擦等不同原因会影响低于振动控制深度的侧向压力,并使侧向压力小于液压头。当垂直放置以缓慢的速度进行时,新拌混凝土有时间开始变硬。此外,除非混凝土温度低,否则开始设定的时间不短。其他因素如孔隙水运动,摩擦产生和其他参数可能导致侧压力下降。各种类型的水泥,外加剂,水泥替代品,施工实践可能会影响侧压水平。大多数情况下,基于试验的混凝土侧向分布压力如图1所示。分布以液体形式开始接近顶部,并在较低水平达到峰值。出于设计原因,建议极限压力在保守值下是均匀的。混凝土模板侧压力的计算ACI347-04规定,如果新拌混凝土坍落度值大于175毫米且未在正常内部振动下放置深度为1.2米或更小,则根据等式-1计算混凝土侧压力。P:混凝土的侧压力,kPa:混凝土密度,Kg/m3g:引力常数,9.81N/kgh:从放置顶部到形状中考虑点的流体或塑料混凝土的深度,m但是,ACI347-04规定,如果混凝土坍落度值不大于175毫米并且在正常振动下放置到1.2米或更小的深度,则混凝土的侧压力计算如下:柱混凝土模板的侧压力最低30CwkPa,但绝不大于。Pmax:混凝土的最大侧压力,kPaCw:提供的单位重量系数Cc:提供的化学系数R:混凝土浇筑率,m/hT:放置期间的混凝土温度,oC.墙体混凝土模板的侧压力墙体的混凝土侧压力,放置率小于2.1米/小时,放置高度不大于4.2米。最低30CwkPa,但绝不大于。墙体的混凝土侧压力大于2.1米/小时,铺设高度超过4.2米,所有墙壁的放置率为2.1至4.5米/小时。最低30CwkPa,但绝不大于。表-1:单位重量系数,Cw表-2:化学系数,Cc缓凝剂包括任何混合物,如缓凝剂,减速减水剂,延迟中等减水剂,或高效减水剂(高效减水剂),延迟混凝土的凝固。此外,对于压力方程利用,列被定义为垂直元素,没有平面尺寸超过2米,墙壁是垂直元素,至少有一个平面尺寸大于2米。最后,在柱形式中,内部压力转移到形式的相邻侧上的外部连接元件,该外部连接元件用作方柱或圆柱的相对侧之间的连杆。此外,壁形式的内部压力从胶合板,螺柱或纵行传递到连接模板的两个相对侧的张紧带。除了提供承受内部压力的上述技术之外,提供抵抗元件例如支撑对于抵抗外部水平载荷是必要的,所述外部水平载荷倾向于翻转壁,柱,板形式,如图1和图2所示。图-1:平板模板中的原理图支撑图-2:墙体模板中的示意图支撑3.混凝土模板上的水平荷载水平载荷可能来自风,混凝土倾卸,设备启动和停止等力量,倾斜的支撑应该通过适当设计的支撑和支撑来抵消。对于建筑施工,这些载荷的假定值不应小于1.5KN/m的地板边缘或2%的总静载荷,作为每个板边缘线性仪表的均匀载荷,这些假设由ACI347规定-04。墙体支撑的设计应满足ASCE7-10的最小风荷载要求,并调整较短的复发间隔,可在ASCE37-02中找到对于暴露于0.72kPa或更大的元件的墙壁形式,用作最小风设计载荷。支撑墙需要设计为在顶部施加不小于1.5KN/m的墙长的荷载。4.混凝土模板的特殊载荷需要为不常见的施工条件
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