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1.模板及支架自重

模板及支架的自重,可按图纸或实物计算确定,或参考表3-3:

表3-3 楼板模板自重标准值 模 板 构 件 木模板 kN/m2 平板模板及小楞自重 楼板模板自重(包括梁模板) 楼板模板及支架自重(楼层高度4m以下) 2.新浇筑混凝土的自重标准值

普通混凝土用24 kN/m3,其他混凝土根据实际重力密度确定。 3.钢筋自重标准值

根据设计图纸确定。一般梁板结构每立方米混凝土结构的钢筋自重标准值:楼板1.1kN;梁1.5kN。 4.施工人员及设备荷载标准值

计算模板及直接支承模板的小楞时:均布活荷载2.5kN/m2,另以集中荷载2.5kN进行验算,取两者中较大的弯矩值; 计算支承小楞的构件时:均布活荷载1.5kN/m2;

计算支架立柱及其他支承结构构件时:均布活荷载1.0kN/m2。

0.3 0.5 0.75 定型组合钢模板 kN/m2 0.5 0.75 1.0

对大型浇筑设备(上料平台等)、混凝土泵等按实际情况计算。木模板板条宽度小于150mm时,集中荷载可以考虑由相邻两块板共同承受。如混凝土堆积料的高度超过100mm时,则按实际情况计算。 5.振捣混凝土时产生的荷载标准值

水平面模板2.0kN/m2;垂直面模板4.0kN/m2(作用范围在有效压头高度之内)。

6.新浇筑混凝土对模板侧面的压力标准值

影响混凝土侧压力的因素很多,如与混凝土组成有关的骨料种类、配筋数量、水泥用量、外加剂、坍落度等都有影响。此外还有外界影响,如混凝土的浇筑速度、混凝土的温度、振捣方式、模板情况、构件厚度等。

混凝土的浇筑速度是一个重要影响因素,最大侧压力一般与其成正比。但当其达到一定速度后,再提高浇筑速度,则对最大侧压力的影响就不明显。混凝土的温度影响混凝土的凝结速度,温度低、凝结慢,混凝土侧压力的有效压头高,最大侧压力就大;反之,最大侧压力就小。模板情况和构件厚度影响拱作用的发挥,因之对侧压力也有影响。

由于影响混凝土侧压力的因素很多,想用一个计算公式全面加以反映是有一定困难的。国内外研究混凝土侧压力,都是抓住几个主要影响因素,通过典型试验或现场实测取得数据,再用数学方法分析归纳后提出公式。

我国目前采用的计算公式,当采用内部振动器时,新浇筑的混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列两式计算,并取两式中的较小值(图3-34):

F

(3-3) (3-4)

—— 新浇混凝土对模板的最大侧压力(kN/m2);

γc —— 混凝土的重力密度(kN/m3);

t0 —— 新浇混凝土的初凝时间(h),可按实测确定。 当缺乏试验资料时,可采用t0=200/(t+15)计算(t为混凝土的温度,℃);

V —— 混凝土的浇筑速度(m/h);

—— 混凝土的侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高

H

度(m);

—— 外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0,掺具有缓β1

凝作用的外加剂时取1.2;

β2 —— 混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度小于30mm时,

取0.85;当坍落度为50~90mm时,

取1.0;当坍落度为110~150mm时,取1.15。

7.倾倒混凝土时产生的荷载标准值

倾倒混凝土时对垂直面模板产生的水平荷载标准值,按表3-4采用。

图3-34 混凝土侧压力计算分布图

h — 有效压头高度,h=F/γ0 (m)

表3-4 向模板中倾倒混凝土时产生的水平荷载标准值

水平荷载标准 项 次 向模板中供料方法 kN/m2 1 2 3 用溜槽、串筒或由导管输出 用容量为<0.2 m3的运输器具倾倒 用容量为0.2 ~0.8m3的运输器具倾倒 4 用容量为>0.8m3的运输器具倾倒 6 2 2 4 注:作用范围在有效压头高度以内。

计算模板及其支架时的荷载设计值,应采用荷载标准值乘以相应的荷载分项系数求得,荷载分项系数按表3-5采用。

表3-5 荷载分项系数

项 次 1 2 3 4 5 6 荷 载 类 别 模板及支架自重 新浇筑混凝土自重 钢筋自重 施工人员及施工设备荷载 1.4 振捣混凝土时产生的荷载 新浇筑混凝土对模板侧面的压力 7

倾倒混凝土时产生的荷载 1.4 1.2 1.2 γi