满堂碗扣式支架计算书.doc

满堂碗扣式支架计算书.doc

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1、满堂式碗扣支架支架设计计算一、北三环支架计算与基础验算(1)WJ碗扣为Φ48×3.5mm钢管;(2)立杆、横杆承载性能:立杆横杆步距(m)允许载荷(KN)横杆长度(m)允许集中荷载(KN))允许均布荷载(KN)0.6400.94.5121.2301.23.571.8251.52.54.52.4201.82.03.0(3)根据《工程地质勘察报告》,本桥位处地基容许承载力在90Kpa以上。(一)荷载分析计算(1)北三环桥实体荷载:桥向各断面荷载分布如下:横桥向荷载分布图12(2)模板荷载q2:a、内模(包括支撑架):取q2-1=1.2KN/m2;b、外模(包括侧模支撑架):取q2-2=1.2KN/

2、m2;c、底模(包括背木):取q2-3=0.8KN/m2;(3)施工荷载:因施工时面积分布广,需要人员及机械设备不多,取q3=2.0KN/m2(施工中要严格控制其荷载量)。(4)碗扣脚手架及分配梁荷载:按支架搭设高度≤10米计算:q4=1.5(钢管)+0.85(分配梁)=2.35KN/m2。(5)水平模板的砼振捣荷载,取q5=2KN/m2。(二)、碗扣立杆受力计算(1)在1-1断面腹板位置,最大分布荷载:q=qb+q2-1+q2-3+q3+q4+q5=29.99+1.2+0.8+2+2.35+2=38.34KN/m2碗扣立杆分布60cm×90cm,横杆层距(即立杆步距)120cm,则单根立杆受

3、力为:N=0.6×0.9×38.34=20.7KN<[N]=30KN(2)在1-1断面底板位置,最大分布荷载q=qa+q2-1+q2-3+q3+q4+q5=18.59+1.2+0.8+2+2.35+2=26.94KN/m2碗扣立杆分布90cm×90cm,横杆层距(即立杆步距)120cm,则单根立杆受力为:N=0.9×0.9×26.94=21.82KN<[N]=30KN(3)1-1断面翼缘板位置立杆计算:q=qc+q2-2+q3+q4+q5=11.43+1.2+2+2.35+2=18.98KN/m2碗扣立杆分布为外侧90cm×90cm,横杆层距(即立杆步距)120cm,单根立杆最大受力为:N=0

4、.9×0.9×18.98=15.37KN<[N]=30KN(4)在2-2断面腹板板位置,最大分布荷载q=qb+q2-1+q2-3+q3+q4+q512=33.05+1.2+0.8+2+2.35+2=41.4KN/m2碗扣立杆分布60cm×90cm,横杆层距(即立杆步距)120cm,则单根立杆受力为:N=0.6×0.9×41.4=22.36KN<[N]=30KN(5)2-2断面底板位置立杆计算:q=qa+q2-1+q2-3+q3+q4+q5=24.46+1.2+0.8+2+2.35+2=32.81KN/m2碗扣立杆分布为60cm×90cm,横杆层距(即立杆步距)120cm,由单根立杆最大受力为:

5、N=0.6×0.9×32.81=17.72KN<[N]=30KN(6)3-3断面底板位置:q=qa+q2-1+q2-3+q3+q4+q5=53.4+1.2+0.8+2+2.35+2=61.75KN/m2碗扣立杆分布为60cm×90cm,横杆层距(即立杆步距)60cm,则单根立杆受力为:0.6×0.9×61.75=33.34KN<[N]=40KN(7)3-3断面腹板板位置:q=qb+q2-1+q2-3+q3+q4+q5=37.68+1.2+0.8+2+2.35+2=46.03KN/m2碗扣立杆分布为60cm×90cm,横杆层距(即立杆步距)120cm,则单根立杆受力为:0.6×0.9×46.03

6、=24.86KN<[N]=30KN经以上计算,立杆均满足受力要求。由于我部采用碗扣式满堂支架,经试验证明,碗扣式满堂支架是扣件式满堂支架稳定性的1.15倍(<<砼模板与支架技术>>)。(三)、地基受力计算   由工程地质勘察报告,设计提供的地质勘探资料表明,地表土质为粉土、细砂、粉质粘土,地基的承载力最小为90kpa,无软弱下卧层。各部位地基受力如下表:箱梁部位荷载(KN)受力面积(m2)地基受力(Kpa)1-1腹板20.70.6*0.938.341-1底板21.820.9*0.926.941-1翼缘板15.370.9*0.918.982-2腹板22.360.6*0.941.42-2底板17.

7、720.6*0.932.813-3底板33.340.6*0.961.753-3腹板24.860.6*0.946.0312(四)、支架立杆稳定性验算碗扣式满堂支架是组装构件,一般单根碗扣在承载允许范围内就不会失稳,为此以轴心受压的单根立杆进行验算:公式:N≤[N]=ΦA[ó]碗扣件采用外径48mm,壁厚3.5mm,A=489mm2,A3钢,I=10.78*104mm4则,回转半径λ=(I/A)1/2

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