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时间:2019-07-02
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1、墩身模板计算书一、模板设计概况墩身钢模面板采用6mm钢板,尺寸为H×L=2000mm×2000mm,纵肋采用[8槽钢,间距s=260mm,圆角处采用扁钢-100mm×8mm布置,每处圆角设两道。横肋采用[14a双拼槽钢,间距h=500mm,采用φ20螺纹钢对拉拉杆。根据以上资料验算大块钢模的强度与刚度。模板图见下:图1模板二维图7图2模板三维立体图二、墩身模板承受荷载计算砼采用拌和站集中拌和,罐车运输,根据其供应能力每小时能供应20m3,墩身断面积S为:S=2×2-(4-3.14)×0.32=3.923
2、m2故砼浇筑速度V为:V=20÷(3.923)=5.10m/h混凝土容重:25kN/m3;浇注温度:25℃;混凝土塌落度:16~18cm;混凝土外加剂影响系数取1.2;最大墩高10m;设计风力:8级风;分段浇筑,每段不超过十米。1、新浇混凝土对模板侧向压力计算混凝土作用于模板的侧压力,根据测定,随混凝土的浇筑高度而增加,当浇筑高度达到某一临界时,侧压力就不再增加,此时的侧压力即为新浇筑混凝土的最大侧压力。侧压力达到最大值的浇筑高度称为混凝土的有效压头。新浇混凝土对模板侧向压力分布见图1。图3新浇混凝土对
3、模板侧向压力分布图在《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ204-83)中规定,新浇混凝土对模板侧向压力按下式计算:7新浇混凝土对模板侧向压力按下式计算:Pmax=0.22γt0K1K2V1/2Pmax=γh式中:Pmax------新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(kN/m2)γ------混凝土的重力密度(kN/m3)取25kN/m3t0------新浇混凝土的初凝时间(h);V------混凝土的浇灌速度(m/h);取5m/hh------有效压头高度;H------混凝土浇筑层(在水泥初凝时间以
4、内)的厚度(m);K1------外加剂影响修正系数,掺外加剂时取1.2;K2------混凝土塌落度影响系数,当塌落度小于30mm时,取0.85;50~90mm时,取1;110~150mm时,取1.15。Pmax=0.22γt0K1K2V1/2=0.22×25×8×1.2×1.15×51/2=135.8kN/m2h=Pmax/γ=135.8/25=5.43m2、风荷载计算风荷载强度按下式计算:W=K1K2K3W0W------风荷载强度(Pa);W0------基本风压值(Pa),,8级风风速v=17
5、.2~20.7m/s;K1------风载体形系数,取K1=0.8;K2------风压高度变化系数,取K2=1;K3------地形、地理条件系数,取K3=1;W=K1K2K3W0=0.8×267.8=214.2Pa桥墩受风面积按桥墩实际轮廓面积计算。3、倾倒混凝土时产生的荷载取4kN/m2。7三、荷载组合墩身模板设计考虑了以下荷载;①新浇注混凝土对侧面模板的压力②倾倒混凝土时产生的荷载③风荷载荷载组合1:①+②+③(用于模板强度计算)荷载组合2:①(用于模板刚度计算)四、计算模型及结果采用有限元软件
6、midascivil2010进行建模分析,其中模板面板采用4节点薄板单元模拟,圆角加劲横肋、竖肋及大背楞采用空间梁单元模拟,拉筋采用只受拉的杆单元模拟。模板杆件规格见下表:表1模板杆件规格杆件型号材质面板6mm厚钢板Q235法兰10mm厚钢板Q235拉筋直径20mm圆钢竖肋8号槽钢Q235圆角加劲横肋10mm厚钢板Q235大背楞14号双拼槽钢Q2351、有限元模型(图4)(2.0×2.0m,按十米高计算)墩身钢模面板采用6mm钢板,尺寸为H×L=2000mm×2000mm,纵肋采用[8槽钢,间距s=26
7、0mm,圆角处采用扁钢-100mm×8mm布置,每处圆角设两道。横肋采用[14a双拼槽钢,间距h=500mm,采用φ20螺纹钢对拉拉杆。7图4三维有限元模型图5大背楞应力图2、大背楞强度计算大背楞采用2槽14a,在荷载组合1作用下应力见图5。,强度满足。3、纵肋强度计算墩身模板纵肋采用8号槽钢,其在荷载组合一作用下应力见图6。,强度满足。图6纵肋应力图73、加劲横肋、圆角纵肋强度计算其在荷载组合一作用下应力见图7,强度满足。图7加劲横肋、圆角纵肋应力图5、面板强度计算墩身模板面板采用6mm钢板,其在荷载
8、组合一作用下应力见图8。,强度满足。图8面板应力图6、墩身模板刚度计算在荷载组合2作用下各节点位移见图9。7模板在荷载组合2作用下最大位移为1.07mm。图9节点位移图7、拉杆强度计算拉杆采用φ20螺纹钢,通过计算可知,其最大拉应力为60MPa,满足要求。图10拉杆应力图五、结论计算模型中选取了2m×2m桥墩模板进行了计算,均满足强度及刚度要求。经有限元分析及构造要求,圆角处环肋应采用断横不断纵的方式。墩身钢模面板采用6mm钢板,尺寸为H×
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