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时间:2020-04-03
《门洞支架技术方案(附详细计算书).doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、XXX门洞支架施工方案一、工程简况XXX高架桥跨越XXX段主线桥跨径布置为30+40+30m预应力混凝土箱梁,主梁顶面设2%的双向横坡。主梁采用单箱三室断面等高度连续梁,梁高2.3m,边腹板为斜腹板,斜率1.47∶1.箱梁顶板宽度25.3m,底板宽度16.0m,悬臂长度3.65m,悬臂板根部厚65cm,端部厚20cm,箱梁内顶板厚度25cm,底板厚度23cm,腹板厚度42~90cm。XXX处新建箱梁底标高为30.480米,原有混凝土路面标高为25.59米,净空高度为4.9米。二、门洞支架施工方案根据上级部门要求,XXX施工
2、期间保证XXX南北方向车辆畅通,结合XXX净空高度只有4.9米的实际情况,施工中,拟在40m跨中部27.2米段采取门洞支架施工。门洞布置型式2.7+5.2×4+2.7米,减去1.2米混凝土防撞墙宽度,实际门洞净宽布置为1.5米(人行道)+4米(车行道)×4+1.5米(人行道),即双向4车道,保证车辆通行。考虑施工支架占有高度,门洞限高为3.8米。三、支架验算1、荷载计算(1)施工人员、施工料具运输、堆放荷载:;倾倒混凝土时产生的冲击荷载:;振捣混凝土产生的荷载:。荷载系数取值:静载系数:,活载系数:。(2)混凝土箱梁一般截
3、面顶板厚25cm,底板厚度为23cm,箱室底板下钢筋混凝土自重:,(从保守方面计算,该处梁高增加10cm以考虑内模及其支架重量),综合分析荷载,箱室底板中间处的荷载为:(3)腹板处钢筋混凝土自重(从保守考虑腹板处按加厚10cm计算):综合分析荷载,腹板下的荷载为:10为安全起见,斜底板下方荷载同腹板下亦取q=80.9kN/m2。2、模板及方木验算箱梁底模、侧模和内膜均采用δ=15mm的竹胶板。竹胶板容许应力[σ0]=60MPa,弹性模量E=6×103MPa。纵向方木采用A-1东北落叶松,截面尺寸为10cm×15cm。截面参
4、数和材料力学性能指标:W=bh2/6=10×152/6=375cm3I=bh3/12=10×153/12=2813cm4横向方木采用A-1东北落叶松,截面尺寸为7cm×10cm。截面参数和材料力学性能指标:W=bh2/6=7×102/6=117cm3I=bh3/12=7×103/12=583mm4考虑到现场材料不同批,为安全起见,方木的力学性能指标按《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)中的A-3类木材,顺纹弯矩为12.0MPa,并按湿材乘0.9的折减系数取值,则[σ0]=12×0.9=10.8MPa,E
5、=9×103×0.9=8.1×103MPa。纵横向方木布置:纵向方木间距一般截面为90cm,在腹板下为60cm。横向方木间距一般为30cm,在腹板和端、中横隔梁下为20cm。(1)模板检算腹板下模板检算底模采用δ=15mm的竹胶板,直接搁置于间距L=20cm的7×10cm横向方木上,按连续梁考虑,取单位长度(1.0米)板宽进行计算。荷载组合:竹胶板(δ=15mm)截面参数及材料力学性能指标:W=bh2/6=100×1.52/6=37.5cm3I=bh3/12=100×1.53/12=28.125cm4承载力检算:强度:10
6、Mmax=ql2/10=80.9×0.2×0.2/10=0.32KN·mσmax=Mmax/W=0.32×103/37.5×10-6=8.5MPa<[σ0]=60MPa满足要求刚度:f=ql4/(150EI)=80.9×103×0.24/(150×6×109×28.125×10-8)=0.45mm<[f0]=200/400=0.5mm满足要求底板下模板检算底模采用δ=15mm的竹胶板,直接搁置于间距L=30cm的7×10cm横向方木上,按连续梁考虑,取单位长度(1.0米)板宽进行计算。荷载组合:竹胶板(δ=15mm)截面参
7、数及材料力学性能指标:W=bh2/6=100×1.52/6=37.5cm3I=bh3/12=100×1.53/12=28.125cm4承载力检算:强度:Mmax=ql2/10=27.2×0.3×0.3/10=0.24KN·mσmax=Mmax/W=0.24×103/37.5×10-6=6.4MPa<[σ0]=60MPa满足要求刚度:f=ql4/(150EI)=0.24×103×0.34/(150×6×109×28.125×10-8)=0.71mm<[f0]=300/400=0.75mm满足要求(2)、横向方木检算横向方木搁
8、置于间距60cm的纵向方木上,横向方木规格为7cm×10cm,横向方木亦按连续梁考虑。腹板下横向方木检算荷载组合:q1=80.9×0.2=16.18kN/m承载力计算:强度:Mmax=ql2/10=16.18×0.62/10=0.6KN·m10σmax=Mmax/W=0.6×103/117×10-6=5
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