现浇箱梁支架的计算.doc

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1、现浇箱梁支架的计算一、现浇箱梁支架设计理论基础与设计步骤1、支架设计的理论基础(1)理论力学原理;(2)材料力学原理;(3)结构力学原理。2、设计步骤拟定支架类型及结构布置荷载分析及荷载组合底模板验算横向木枋验算纵向木枋验算顶托验算支架立杆验算地基承载力验算风荷载对立杆稳定性验算。二、荷载计算本桥箱梁底至地面最大高度为5.0m,拟采用¢48*3.5钢管作为全桥支架的基本构件,横向木枋拟采用6*8cm松木单层布置,纵向木枋采用12*12cm松木单层布置,经初步设计的支架结构详见附图所示。根据钢管支架设计图,支架顶部直观布置图如下图所示:1、荷载分析(1)、钢筋混凝土自重箱梁钢筋混凝土自重属

2、均布荷载,直接作用于底模及侧模,根据设计图可得箱梁各部分自重荷载为:横梁处q1横梁=1*1.4*1*26=36.4KN/m2腹板处q1腹板=0.6*1.4*1*26=21.84KN/m2(2)、竹胶板底模(板厚δ=1.5cm容重γ=7.5KN/m3)q2=1*1*0.015*7.5KN/m3=0.11KN/m2(3)横向木枋(6*8cm@15cm)q3=1/0.15*0.06*0.08*7.5=0.24KN/m2(4)纵向木枋(12*12cm)横梁处q4横梁=1/0.6*0.12*0.12*7.5=0.18KN/m2腹板板q4腹板=1/0.9*0.12*0.12*7.5=0.12KN/m

3、2(5)、支架体系自重①、单根钢管自重按5m的支架高度计算钢管自重荷载(含配件、剪刀撑及水平拉杆等),¢48*3.5钢管单位重为3.84kg/m,加配件乘以系数2.0,则立杆自重平均分配到底层的荷载为:g=5m*3.84kg/m*系数2*9.8N/1000=0.37KN/根②、钢管支架体系自重根据支架设计图,横梁及腹板区平均每平方米布置了7.4根钢管,箱室底板处平均每平方米布置了4.94根钢管,则支架体系自重为:横梁处q5横梁=0.37*1/(0.6*0.9)=0.69KN/m2腹板处q5腹板=0.37*1/(0.9*0.9)=0.46KN/m2(6)、施工机具及人员荷载q6=1.5KN

4、/m2(7)、倾倒混凝土产生的荷载q7=2.0KN/m2(8)、振捣砼产生的荷载q8=2.0KN/m22、荷载组合(1)、验算底模①、横梁处底模q=1.2(q1横梁+q2)+1.4(q6+q7+q8)=1.2*(36.4+0.11)+1.4*(1.5+2.0+2.0)=51.51KN/m2②、腹板底模q=1.2(q1腹板+q2)+1.4(q6+q7+q8)=1.2*(21.84+0.11)+1.4*(1.5+2.0+2.0)=34.04KN/m2(2)、验算横向木枋①、横梁处q=1.2(q1横梁+q2+q3)+1.4(q6+q7+q8)=1.2*(36.4+0.11+0.24)+1.4*

5、(1.5+2.0+2.0)=51.8KN/m2②、腹板处q=1.2(q1腹板+q2+q3)+1.4(q6+q7+q8)=1.2*(21.84+0.11+0.24)+1.4*(1.5+2.0+2.0)=34.32KN/m2(3)、验算纵向木枋①横梁处q=1.2(q1横梁+q2+q3+q4横梁)+1.4(q6+q7+q8)=1.2*(36.4+0.11+0.24+0.18)+1.4*(1.5+2.0+2.0)=52.016KN/m2②腹板处q=1.2(q1腹板+q2+q3+q4腹板)+1.4(q6+q7+q8)=1.2*(21.84+0.11+0.24+0.12)+1.4*(1.5+2.0+

6、2.0)=34.47KN/m2(4)、验算立杆、地基①、横梁处q=1.2(q1横梁+q2+q3+q4横梁+q5横梁)+1.4(q6+q7+q8)=1.2*(36.4+0.11+0.24+0.18+0.69)+1.4*(1.5+2.0+2.0)=52.84KN/m2②、腹板处q=1.2(q1腹板+q2+q3+q4腹板+q5腹板)+1.4(q6+q7+q8)=1.2*(21.84+0.11+0.24+0.12+0.46)+1.4*(1.5+2.0+2.0)=35.02KN/m2四、结构验算1、底模板验算底模钉在横向木枋(@15cm)上,直接承受上部施工荷载,取承受最大荷载的腹板处(横梁与腹板

7、处承受的荷载相同)进行验算,截取1m宽的竹胶板简化为跨径为15cm的三等跨连续梁来验算,计算简图如下:(1)1m宽*0.015m厚竹胶板截面特性I=100*1.53/12=28.13cm4=0.281*10-6m4W=100*1.52/6=37.5cm3=3.75*10-5m3[αw]=12MPaE=9*103MPa=0.9*103KN/cm2(2)、截面验算a、弯曲强度验算Mmax=0.1q*L2=0.1*51.51*0.152=

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