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建筑施工方面有关论文范例,与建筑工程设计现行标准规范目录,建筑工程模板施工目录相关论文摘要怎么写

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wk等于0.7μzμsw0(.2.5)式中:wk—风荷载标准值μz—风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB9)的规定采用,

μs—风荷载体型系数.2.7条的规定采用,


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w0—基本风压,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB9)的规定采用.2.6模板支架的风荷载.2.6的规定采用.

表4.2.6模板及支架的风荷载体型系数

状况系数模板支架封闭式0敞开式模板1.0注:1值可将模板支架视为桁架,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)有关规定计算.

2为挡风系数,,其中为挡风面积,为迎风面积.敞开式模板支架的值应按4.2.7条的规定采用.

4.2.7敞开式模板支架的挡风系数,应按表4.2.7的规定采用.

表4.2.7敞开式模板支架的挡风系数值

步距

(m)纵距(m)1.21.51.82.01.20.1150.1050.0990.0971.350.1100.1000.0930.0911.50.1050.0950.0890.0871.80.0990.0890.0830.0802.00.0960.0860.0800.0774.2.8对于风荷载作用在模板上的水平力,应进行整体侧向力计算.

4.2.9对于整体侧向力计算可采用简化方法计算.若风荷载沿模板支架横向作用,如图4.2.9所示,取整体模板支架的一排横向支架作为计算单元,作用在计算单元顶部模板上的水平力F为:

(4.2.9)

式中:—结构模板纵向挡风面积(mm2),

wk—风荷载标准值,按.2.5条的规定计算,la—立杆纵距(mm).

4.2.10风荷载引起的计算单元立杆附加轴力按线性分布确定,如图4.2.10所示.

最大附加轴力N1,表达式为:

(4.2.10-1)

式中:F—作用在计算单元顶部模板上的水平力(N),按式4.2.9计算,

H—模板支架高度(mm),

n—计算单元立杆数,

m—计算单元中附加轴力为压力的立杆数,按下式计算:

Lb—模板支架的横向长度(mm).

当n为奇数,(4.2.10-2)

4.2.11验算点处立杆附加轴力Ni按最

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;大轴力N1及线性分布图4.2.10确定.

4.2.12若风荷载沿模板支架纵向作用,取整体模板支架的一排纵向支架作为计算单元,立杆附加轴力按公式(4.2.9),(4.2.10-1)和(4.2.10-2)计算时,应将式中的La,Lb互换,la换为lb.若模板支架双面敞开,则按模板支架周边长度的短向计算.

4.2.13设计模板支架的承重构件时,应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算,荷载效应组合宜按表4.2.13采用.

表4.2.13荷载效应组合

计算项目荷载效应组合纵向,横向水平杆强度与变形永久荷载(不包括支架自重)+施工均布活荷载立杆稳定①永久荷载(包括支架自重)+施工均布活荷载②永久荷载(包括支架自重)+0.85(施工活荷载+风荷载)

5设计计算

5.1基本设计规定

5.1.1模板支架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计.应进行下列设计计算:

计算,

立杆稳定性计算,

连接扣件抗滑承载力计算,

立杆地基承载力计算..1.2计算构件的强度,稳定性时,应采用荷载效应基本组合的设计值.可变荷载分项系数取1.4..1.3当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于55mm时,立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响..1.4模板支架计算时,应先确定计算单元,根据实际受力情况绘出计算简图.

.1.5钢管截面特性取值应根据材料进场后的抽样检测结果确定抽样检测结果可按附录A查取相关数据.

.1.6优先选用在梁两侧设置立杆的支撑模式,通过调整立杆间距满足受力要求梁底设立杆时,按附录B查取相关系数..1.7钢材的强度设计值与弹性模量应按表.1.7采用表.1.7Q235钢材的强度设计值与弹性模量N/mm2)

抗拉,抗压强度设计值f205抗弯强度设计值f205弹性模量E2.06(105.1.8扣件,底座的承载力设计值应按表.1.8采用.

表.1.8扣件,底座的承载力设计值(kN)

项目承载力设计值对接扣件(抗滑)3.20直角扣件,旋转扣件(抗滑)8.00底座(抗压)40.00注:扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40N(,且不应大于65N(..1.9木材的强度设计值与弹性模量可参照表.1.9采用.表5.1.9木材强度设计值和弹性模量参考值(N/mm2)

.1.10受压构件的长细比不应超过表.1.10中规定的容许值.

表.1.10受压构件的容许长细比

构件类别容许长细比[λ]立杆210剪刀撑中的压杆250.2水平构件计算

5.2.1模板支架强度(5.2.1)

式中:—弯曲应力(N/mm2)M—弯矩mm),应按.2.2条的规定计算,

W―截面模量(m3),按附录采用,m—抗强度设计值(N/mm2),按表.1.7,5.1.9采用..2.2模板支架等于(MGk+1.4(MQk(.2.2)式中:—(MGk—模板自重,新浇混凝土自重与钢筋自重标准值产生的总和,

(Qk—施工人员及施工设备荷载标准值,振捣混凝土时产生的荷载标准值产生的总和..2.3水平构件中的底模,方木应按下列公式进行抗剪强度计算:

(.2.3)式中:—(N/mm2)—剪力设计值(N),

―构件宽度(m),—构件高度(m)—抗强度设计值(N/mm2),按表.1.9采用..2.4模板支架≤[v](.2.4)

式中:—挠度(mm),

简支梁跨中承受集中荷载时:

等跨连续梁的挠度见附录B.

其中,q—均布荷载(N/mm),

P—跨中集中荷载(N),

E—弹性模量(N/mm2),

I—截面惯性矩(mm4),

l—梁的计算长度(mm).

[v]—容许挠度,不应大于受弯构件计算跨度的或10mm..2.5计算横向,纵向水平杆的内力和挠度时,横向水平杆宜按简支梁计算,纵向水平杆宜按三跨连续梁计算.

5.3立杆计算

5.3.1计算立杆段的轴向力设计值Nut,应按下列公式计算:

不组合风荷载时:Nut等于(NGk+1.4(NQk(.3.1-1):

Nut等于(NGk+0.85(1.4(NQk(.3.1-2)式中:N—计算段立杆的轴向力设计值(N),

(NG—模板及支架自重,新浇混凝土自重与钢筋自重标准值产生的轴向力总和(N),

(NQ—施工人员及施工设备荷载标准值,振捣混凝土时产生的荷载标准值产生的轴向力总和(N).3.2对单层模板支架,立杆的稳定性应按下式计算::(.3.2-1):(.3.2-2)立杆的稳定性应按下式计算::(.3.2-3):(.3.2-4)式中:N—计算立杆轴力设计值(N),

(—轴心受压立杆的稳定系数,根据长细比(附录C,(—长细比,l0—立杆计算长度(m),按.3.3条的规定计算

i—截面回转半径(m),附录,

A—立杆的截面面积(m2),按附录采用,KH—高度调整系数,超过4m时采用,按.3.4条的规定计算,Mw—计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩mm),应按.3.5条的规定计算,

W―截面模量(m3),按附录采用,—钢材的抗压强度设计值(N/mm2),按表.1.7采用.

.3.3立杆计算长度l0应按下列表达式计算的结果取最大值:

(.3.3-1)

(.3.3-2)

式中:h—立杆步距(m),

a—模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度(m),k—计算长度附加系数,μ—考虑支架整体稳定因素的单杆等效计算长度系数,附录D

5.3.4当超过4m时,应采用高度调整系数KH对立杆的稳定承载力进行调降,按下列公式计算:

(.3.4)

式中:H—..3.5由风荷载产生的弯矩设计值Mw,应按下式计算:(.3.5)式中Mwk—风荷载标准值产生的弯矩mm),

wk—风荷载标准值,按.2.5条的规定计算,

la—立杆纵距,

h—立杆步距.(5.3.6-1)

对两层及两层以上支架,考虑叠合效应,按下式验算:

(5.3.6-2)

式中:Ni—验算立杆的附加轴力,

其它参数与公式(5.3.2-1)相同.

5.4扣件抗滑

5.4.1对单层模板支架,纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力下式计算:

≤Rc(.4.1-1)纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力下式计算:

≤Rc(.4.1-2)式中:—纵向,横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值(kN),

—扣件抗滑承载力设计值,.

.4.2R≤8.0kN时,可采用单扣件,12.0kN时,应采用双扣件,kN时,应采用可调托座..5立杆地基承载力计算

.5.1立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求:

p(fa(.5.1)

式中:—立杆基础底面的平均压力,,

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