地铁车站深基坑碗口式模板支架方案 - 图文 联系客服

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通过计算1.8cm厚胶合板满足受力要求。

5.1.3 横向方木验算(次楞)

本方案采用的木材为东北落叶松,根据《建筑施工计算手册》查得东北落叶松抗弯强度为?m=17Mpa,顺纹抗剪强度为:?v=1.6Mpa,弹性模量为E=10310Mpa。

根据顶板底模设计方案,横向方木的受力模型如下图:

横梁方木受力模型图(单位mm)

则每根方木承受荷载转化为均布线荷载为: q=(Q1+ 0.9Q2+ Q3+ Q4)30.3=8.25KN/m 截面抵抗矩:W=

11 bh2= 353102=83.3cm3 6611惯性矩:I=bh3=353103= 417cm4

121212

弯矩:Mmax= ql=0.371KN.m

81剪力为:Vmax=ql=0.5*9*0.6=2.475KN

2M=0.375*103 /83.3=4.45MPa<0.9[f]= 15.3 MPa W6003

q (1) 抗弯承载力验算 ?= (2) 抗剪承载力验算

332.475*103τmax=. Vmax/A=3=0.74Mpa< [fv]= 1.6 Mpa

2250*100(3) 刚度验算

5ql45?8.25?6004????0.33mm?[?]?l/400?1.5mm

384EI384?10?103?417?104通过以上验算得知,横向采用503100mm东北落叶松方木可以满足要求。 5.1.4 纵向方木验算(主楞)

纵向采用10*10cm方木,间距为0.6m,每根立杆上布置一根方木。抗弯强度为?

m

=17Mpa,顺纹抗剪强度为:?v=1.6Mpa,弹性模量为E=103103Mpa。

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纵向方木分配梁所受的力为其上横向间距为30cm的5*10cm方木传下的力。根据主楞的受力特点,其受力模型见下图:

600600600P300P300P300P300P300P300P300P300P300P纵梁方木受力模型图(单位mm)

11 bh2= 3103102=166.7cm3 6613134

惯性矩:I=bh=310310= 833.3cm

1212截面抵抗矩:W=

纵向方木上平均承受2根横木重量为:0.05*0.1*0.6*7.5*2=0.045KN。 横向方木施加在纵向方木的均布荷载为0.1÷0.6=0.075KN/m

作用在纵向方木上的均布载为:q=(Q1+ 0.9Q2+ Q3+ Q4)30.6+0.075=16.575KN/m 将结构受力模型简化为受均布载的三跨连续梁,受力简图如下:

q=16.575KN/m600600600

跨内最大弯矩:Mmax= 0.08ql2=0.477KN.m

跨内最大剪力为:Vmax=0.4ql=0.4*16.575*0.6=3.978KN

(1) 抗弯承载力验算 ?=M=0.52*103 /167.7=3.1MPa<0.9[f]= 15.3MPa W (2) 抗剪承载力验算

333.978*103τmax=. Vmax/A=3=0.597Mpa<[fv]= 1.6 Mpa

22100*100(3) 刚度验算

ql416.575?604??0.677?0.677??0.175mm?[?]?l/400?2.25mm

100EI100?104?833.3通过以上验算得知,纵向梁采用1003100mm东北落叶松方木可以满足要求。 5.1.5 支架稳定性验算

支撑系统整体结构分析所得的支撑立杆最大的内力设计值,可按照一般轴心受压

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构件进行验算。支架采用Φ4833.0焊接钢管,鉴于市场上Φ4833.0钢管的壁厚基本都在2.7mm,为确保计算的准确性钢管的相关力学特性按照壁厚2.7mm的钢管取值。由于本工程模板支撑系统主要应用基坑内部,故在计算时可不考虑风荷载对系统的影响,及按下式验算: σ=

N?f ?AΦ4832.7钢管:A=(482-42.62)3π÷4=3.84cm2, i=482?42.62/4=1.6cm。 模板支架立杆的计算长度l0?h 式中 h—支架立杆的步距,取1.2m;

??l0/i?1200/16?75

本工程钢管为Q235钢,按轴心受压构件查表得稳定系数?=0.75

N27.71*103σ=??96.22MPa

?A0.75*3.84*102单肢立杆承载力满足要求。 5.2 侧墙模板

侧墙采用18mm厚胶合模板,背楞纵向分配梁为5*10cm木枋,竖向背楞为10*10cm木枋间距为600,竖向木枋设置在可调顶托上,顶托竖向间距为600。

考虑最不利荷载情况,按照下二层考虑。 5.2.1、水平荷载:

采用内部振捣器时,新浇筑的混凝土作用于模板的最大侧压力,可按下列二式计算,并取二式中的较小值:

F?0.22?Ct。?1?2V F??CH

式中 F—新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(kN/㎡); ?c—混凝土的重力密度(kN/m3),取25 kN/m3; t。—新浇筑混凝土的初凝时间(h),取5h;

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V—混凝土的浇灌速度(m/h),取1.5 m/h;

H—混凝土侧压力计算位置处至新浇筑混凝土顶面的总高度,以端头井下二层衬墙

为例,为7m;

?1—外加剂影响修正系数,不掺时取1.0; ?2—混凝土坍落度影响修正系数,取1.15。

F?0.22?Ct。?1?2V?0.22*25*5*1*1.15*1.5?38.73kN/m2 F=?cH=25*7=175kN/㎡

按较小值取,最大侧压力为38.73 kN/㎡。 5.2.2 纵向木枋验算

本方案采用的木材为东北落叶松,根据《建筑施工计算手册》查得东北落叶松抗弯强度为?m=17Mpa,顺纹抗剪强度为:?v=1.6Mpa,弹性模量为E=103103Mpa。

根据顶板底模设计方案,横向方木的受力模型如下图:

q600 800

横梁方木受力模型图(单位mm)

则每根方木承受荷载转化为均布线荷载为: q=38.7330.3=11.62KN/m 截面抵抗矩:W=

11 bh2= 353102=83.3cm3 6611惯性矩:I=bh3=353103= 417cm4

12121弯矩:Mmax= ql2=0.52 KN.m

81剪力为:Vmax=ql=0.5*11.62*0.6=3.48 KN

2M=0.52*103 /83.3=6.24MPa<0.9[f]= 15.3 MPa W (1) 抗弯承载力验算 ?= (2) 抗剪承载力验算

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