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时间:2018-10-13
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1、某办公大楼高支模支撑体系设计与施工技术摘要:本文以某高层办公大楼主楼首层大厅超高支模工程为例,介绍了高支模支撑系统设计、施工及控制措施等具体技术,保证了施工过程中支顶模板系统的安全性,为类似工程的施工起到一定的借鉴作用。 关键词:建筑工程;高支模;施工技术;安全措施 1前言 近年来,随着我国城市现代化的发展,多功能、大跨度以及大空间结构设计的建筑在城市建筑中所占的比例也越来越大。本文通过工程实例对高支撑模板排架的设计与施工进行了全面的技术分析,为其类似工程提供借鉴参考。 2工程概况 2.1工程简介
2、本工程为某高层办公大楼,总建筑面积8790mm2。首层大厅为现浇框架结构,高度8.8m,跨度32.4m,柱X7.2m×32.4m;主梁截面尺寸分别为750mm×3900mm、500mm×2150mm、500mm×950mm等截面,为本工程楼面模板支撑系统主要和薄弱环节。按照建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定,本工程属于高大模板,具有高、大等特点。 2.2高支模施工方案 2.2.1支模采用的主要材料 支模采用的主要材料有:钢管:Ф48×3.5mm;枋木:80mm×80mm×
3、2000mm、80mm×80mm×1200mm;胶合板:915mm×1830mm×18mm;用脚手架配套底托,垫板尺寸为100mm×100mm×18mm。 2.2.2楼板模板 楼板底模采用18mm厚夹板,支撑系统采用50mm×100mm的枋木、扣件式脚手架。所有楼板支撑体系均采用脚手架跨距900mm,排距为900m,最上层木枋为50mm×100[email protected],高度1000mm以上大梁跨距为450mm,排距为450mm,脚手架水平拉杆沿高度设置,第一道水平拉杆离柱脚200mm~3
4、00mm处,以后每隔1.8m设一道。 2.2.3梁模板 梁底模和侧模采用18mm厚夹板,梁底支撑系统采用50mm×100mm的枋木、扣件式脚手架。上层枋木(直接承托梁底模板的枋木)为50mm×100mm2,间距300mm;侧模加竖向100mm(宽)×50mm间距500mm的方木。跨度L>4m的肋承梁,应按施工规范起拱,起拱高度符合设计和施工规范的要求,主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。 3高支模排架系统的安全性设计 3.1荷载计算 梁侧、梁底、和楼面模板均采用18mm厚夹板,承托梁底模板的枋木采用
5、50mm×100mm枋木,间距300mm,楼面模板的楞木也采用50mm×100mm枋木,枋木间距为450mm。门厅圆弧梁底脚手架跨距是450mm;楼板模板架支撑跨距是900mm,间距900mm。 按《钢筋砼工程施工规范》规定计算得: (1)模板自重:q11=0.090kN/m2; (2)新浇混凝土重:q12=3.60kN/m2; (3)楼板钢筋:q12=0.165kN/m2; (4)施工人员及设备荷载标准值:q21=2.5kN/m2; (5)振捣砼荷载:q22=2.0kN/m2; 最后组合得:静荷
6、载q1=11.93kN/m,活荷载q2=7.43kN/m。 3.2模板的安全性设计 3.2.1模板强度计算 按《建筑结构静力计算手册》计算得: 最大弯矩M为0.306KN·m; 正应力σ=5.67N/mm2<[σ]13N/mm2,满足要求。 最大剪力Q为3.681KN; 切应力τ=0.68N/mm2<[τ]1.4N/mm2,满足要求。 3.2.2模板刚度计算 最大挠度ωmax=0.014mm<[ω=1.25mm,满足要求。 3.3脚手架立杆稳定性验算 3.3.1立杆轴力计算 由于施工进度
7、快,本层楼板结构施工完毕后立即进行上层结构施工,而本层楼板混凝土尚未完全达到设计强度,故该楼模板支撑结构还需承受部分上层结构荷载,上层荷载取本层支顶荷载的一半。按《建筑结构静力计算手册》计算得立杆轴力N为13.12kN。 3.3.2立杆承载力计算 钢管立柱选用Φ48×3.5mm,其净截面面积A=489mm2,最长钢管Ι=6000mm,步距h0=1600mm,钢管立杆抗压强度设计值[f]=205N/mm2。由《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001可知: σ=N/A≤[f]=13115
8、/0.586×489=45.767N/mm2≤205N/mm2 故脚手架间距900mm的稳定性满足要求。 3.4枋木的截面强度验算 枋木的截面力学参数:129.85760.89129000 M1411.551051.21178000 M1613.551441.58245000 M1814.931742.00296000 M2016.932252.46382000 M22
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