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中央广场地块工程人防空心楼板定位放线混凝土浇筑施工设计方案20页
中央广场地块工程人防空心楼板定位放线混凝土浇筑施工设计方案20页.doc
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人防工程
上传人:职z****i 编号:1043690 2024-09-05 20页 383.38KB
1、中央广场地块工程人防空心楼板定位放线混凝土浇筑施工设计方案编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编制单位: 编 制: 审 核: 批 准: 二XX年X月目 录1. 概况12. 编制依据13. 施工准备1技术准备1材料准备1机具准备14. 施工流程15. 施工方法2满堂架及模板支设2满堂架搭设2模板支设3方箱、暗梁等定位放线3暗梁、板底钢筋及薄壁方箱底部定位设施安装3楼板钢筋马镫设置4薄壁方箱安装及抗浮加固处理5薄壁方箱安装5抗浮加固处理6混凝土浇筑66. 施工进度计划77. 质量保障措施7材料保障7施工保障7成品保护88. 安全文明施工8安全施工8文明施工9附件一12、0附件二171. 概况本工程位于XX市中心商圈,北侧为已建成投入使用的B地块工程(悠沃时尚街区),南侧、西侧、东侧分别为青年路、中山路、彭城路。C地块工程包括地上2栋259m塔楼,11层商业裙房及四层地下室。本工程地下三层、地下四层人防区域采用GBF薄壁方箱现浇混凝土空心楼板,楼板厚度分别为500mm、610mm,GBF薄壁方箱尺寸分别为500x500x250mm、500x500x300mm。2. 编制依据1)江苏省第二建筑设计研究院有限公司提供施工图纸2)长沙巨星轻质建材有限公司提供薄壁方箱布置深化图3)建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008)4)现浇混凝土空心楼盖技术规程(JGJ3、/T268-2012)5)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)2011版6)混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011)7)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)3. 施工准备3.1 技术准备提前收集相关施工规范,认真研究图纸,及时编制施工方案并对现场工长及劳务班组进行技术交底。3.2 材料准备根据现场施工进度,施工所用薄壁方箱、水泥垫块、抗浮拉锚铁丝、抗浮钢筋等材料提前进场,按照规范要求进行验收,确保原材料质量满足要求。3.3 机具准备手电钻1台、切割机一台、线钳10把、20m钢卷尺2把、5 m钢卷尺10把、墨斗5个、尼龙线等。4. 施工流4、程GBF薄壁方箱空心楼板施工流程详见下图。满堂架及模板支设对拟施工楼盖测量放线在模板上对框架梁、肋、GBF薄璧方箱、预留预埋设施等作定位划线安装框架梁、楼板底部钢筋,GBF薄璧方箱底部定位设施安装钢筋下料成型安装GBF薄璧方箱,对GBF薄璧方箱进行水平定位及抗浮锚固措施GBF方箱安装质量验收验收GBF薄璧方箱进场验收板面钢筋绑扎钢筋隐蔽验收浇筑楼盖混凝土混凝土养护拆 模GBF薄壁方箱空心楼板施工流程图5. 施工方法5.1 满堂架及模板支设5.1.1 满堂架搭设本工程满堂架拟采用48*3.0钢管搭设,板底支撑采用钢管及木枋,模板采用18木胶合板。人防610mm厚空心板薄壁方箱高度300mm,方箱5、间距100mm;500mm厚空心板薄壁方箱高度250mm,方箱间距100mm,偏于安全按照610mm厚实心混凝土楼板计算。人防空心楼板区域暗梁截面多为800*500、1000*500, 610mm板处暗梁高度610mm;立杆横距、纵距700mm,水平杆步距1.5m,采用双扣件搭设能满足承载力要求。(暗梁、楼板偏于安全整体按照610mm厚实心混凝土板计算,详见附件一)空心楼板支模5.1.2 模板支设模板应按设计要求进行起拱,当设计未作具体规定时,宜按13对模板进行双向或单向起拱。其中4m8m跨度模板起拱按1,8m12m跨度模板起拱按2,12 m以上跨度模板起拱按3。5.2 方箱、暗梁等定位放线模6、板安装完成并经验收合格后,应根据空心楼板排版图,对暗梁、GBF薄璧方箱、预留预埋管、孔等作放线定位,在模板上做好标识,核对无误后方可进行下一道工序施工。5.3 暗梁、板底钢筋及薄壁方箱底部定位设施安装模板安装及方箱、暗梁等定位放线完毕后即可进行钢筋绑扎,钢筋绑扎按照先柱帽、再暗梁后板筋的顺序进行。板、暗梁钢筋安装宜同向同层布置,以避免不同钢筋反复重叠超高。暗梁宽度大于柱宽的情况、暗梁核心区、柱帽的钢筋构造要求按设计图纸要求处理;框架梁端部箍筋加密应从柱边开始,而不是从柱帽以外开始加密。当设计说明中未明确时,框架梁端箍筋加密区长度取2倍梁高(暗梁),1.5倍梁高(明梁)且不小于1000mm。钢筋7、绑扎完毕按照1m*1m的间距在模板上钻孔,设置抗浮拉结铁丝,14#抗浮铁丝穿过模板将楼板底筋与模板支架拉结锚固。抗浮铁丝加工完成后,根据薄壁方箱在模板上的定位放置薄壁方箱定位砼垫块,每个薄壁方箱底部设置四个混凝土垫块。GBF薄壁方箱拉结铁丝与垫块设置剖面图GBF薄壁方箱垫块设置及抗浮加固平面图5.4 楼板钢筋马镫设置楼板底筋绑扎完毕设置钢筋马镫,钢筋马镫采用直径16mm三级钢筋制作,马镫尺寸下图,钢筋马镫横向、纵向间距1000mm。空心楼板钢筋马镫5.5 薄壁方箱安装及抗浮加固处理5.5.1 薄壁方箱安装1、GBF薄壁方箱被吊至安装楼层排放前须对其外观完好情况作逐个检查。薄壁方箱破损不得超过下8、表规定,对有可能漏入混凝土物料的方箱须进行封补、填塞,然后方可入模。缺损严重超标者不得使用。薄壁方箱破损容许修补标准产品高度HGBF(mm)200200300300400400允许一般破损(mm)5050100100允许每件产品一般破损数量 (处)2222容许单处最大破损HGBF/2HGBF/3HGBF/3HGBF/42、模板安装完毕后,按薄壁方箱布置图在模板上对框架梁、柱帽、箱模、预留预埋等位置进行定位划线,绑扎底板筋完并将预留水电线管盒按划线位置预埋毕后,采用14号铁丝将底板钢筋钢筋穿过模板与支模系统锚固连接。抗浮铁丝加工完成后,根据薄壁方箱在模板上的定位放置薄壁方箱定位砼垫块,每个薄壁方9、箱底部设置四个混凝土垫块。3、薄壁方箱底部的预留水电线管盒应按放线位置预埋,为减少其对楼盖断面的削弱,预埋管线盒宜尽可能布置在肋间位置,预埋管线盒的连结节点亦应布置在薄壁方箱空心楼盖间肋处。竖向穿楼板管道宜先预埋套管。必要时采用配套规格的GBF薄壁方箱替换标准规格的薄壁方箱,预留出管线位置。4、安装薄壁方箱时应严格经设计院认可后的薄壁方箱排布图要求进行排放。5、薄壁方箱安装完成后须进行检查验收,合格后方可进行下道工序施工。5.5.2 抗浮加固处理薄壁方箱安装完成后分别沿纵、横两个方向在薄壁方箱顶部十字形加强凹槽内设置抗浮压筋,压筋选用直径8mm三级钢,抗浮压筋设置完成后用16#铁丝与楼板底部钢10、筋拉结锚牢固,每个薄壁方箱设置4个抗浮拉结点。抗浮加固处理详见附件抗浮加固图。5.6 混凝土浇筑1、泵送混凝土的水平管、转向接头、布料口支座或运送混凝土物料通道,应在薄壁方箱上架空安装、铺设。2、浇筑混凝土时,应安排适量的钢筋工及箱体安装工人,随浇筑作业及时修补、调整薄壁方箱与钢筋。并安排木工对支模架进行看护。3、混凝土的浇筑,宜沿纵轴单向进行;不宜作多点合围式浇筑。混凝土的塌落度宜不小于180,且布料与震捣应同步进行,以保证薄壁方箱底被混凝土充填饱满,无积存气囊、气泡。4、混凝土用粗骨料的最大粒径应根据芯模形式、芯模底部混凝土厚度、腹肋宽度和混凝土浇筑设备的具体要求确定,不宜大于空心楼板肋宽11、的1/2和空腔底部板厚的1/2,且不得大于31.5。5、浇筑薄壁方箱混凝土空心楼盖时,采用插入振捣器(棒径50mm)震捣。不得将振捣器直接触压薄壁方箱表面进行震捣。在砼浇筑过程中,振捣器在肋梁间的移动间距不得大于500mm,浇筑砼时必须快插慢拔,振捣器须插到楼板底模板上口20mm左右为止。强度后,方许上人进行下道工序施工,严禁提前上人,以防对楼板表面混凝土造成破坏。7、在浇筑混凝土时,如遇现场薄壁方箱薄壁方箱芯模变形过大或破损,应及时采用支护挡板或填塞等措施,用以抵抗混凝土对箱体的压力,以箱体不发生较大变形为准。8、混凝土宜一次连续浇筑成型,对于610mm空心板混凝土浇筑和振捣宜分层进行,首次12、浇筑宜为板厚的3/5,待混凝土振捣密实后,再进行第二次浇筑振捣,第二次振捣施振捣器插入第一层不宜大于50mm,第二层混凝土浇筑振捣在第一层混凝土初凝前进行。6. 施工进度计划本工程仅地下三层、四层人防区域楼板为空心楼板,楼板模板支设完毕、楼板底部钢筋绑扎完成即可插入薄壁方箱安装施工,根据施工总进度计划顺做区域空心楼板施工时间约为2013年6月4日至2013年9月20日。逆作法施工区域空心楼板施工时间约为2013年11月6日至2014年2月20日。7. 质量保障措施7.1 材料保障1、空心楼板施工所用材料,根据施工进度提前进场,进场时对其产品合格证进行检查并按规范要求进行抽样送检。2、GBF薄壁13、方箱的堆放场地应坚实、平整、洁净。3、GBF薄壁方箱应按规格型号分类平卧叠层堆放,叠堆两端头应各留有不少于800mm宽的通道,薄壁方箱在施工现场的叠放层数应符合下表的规定,薄壁方箱叠堆后应作储放标识,并应明显警示禁止人员攀爬。薄壁方箱 现场叠放允许高度单件产品高度(mm)200200300300400400容许叠放层数(层)86434、应采用专门的吊笼(箱)吊运薄壁方箱,笼(箱)内的叠堆高度不得高出笼(箱)侧挡板。严禁用缆绳直接绑扎薄壁方箱进行吊运。5、GBF薄壁方箱被吊至安装楼层后应及时排放,不宜再叠层堆放。6、GBF薄壁方箱被吊至安装楼层排放前须对其外观完好情况作逐个检查。对有可能漏入混凝14、土物料者,须进行封补、填塞,然后方可入模。缺损严重超标者不得使用。7.2 施工保障1、薄壁方箱布设严格按照经过设计院审核后的深化图施工,不得随意排放。施工过程中要采取措施保障薄壁方箱安装位置的准确性,确保行列平直。2、施工前对劳务班组进行安全技术交底,薄壁方箱施工过程中严禁直接踩踏。3、由于薄壁方箱底部混凝土层较薄,因此安装底部钢筋时,必须认真安放并固定好垫块,在铺施薄壁方箱前应先进行一次检查调整,以确保底部混凝土层的厚度。4、施工中造成GBF薄壁方箱局部破损,可用塑料布、编织布及封口胶带作修补,以浇筑混凝土时水泥浆不会进入箱体内为准。2,钢筋绑扎过程能满足上人操作,空心楼板面筋绑扎过程中尽量15、避免施工操作人员直接上人踩踏。楼板底筋绑扎完毕后设置钢筋马镫,楼板面筋绑扎绑扎前在钢筋马镫及暗梁钢筋上铺设施工脚手板作为临时施工通道,施工机具和材料避免直接放置在方箱上。6、楼板混凝土浇筑前在楼板钢筋上铺设脚手板,混凝土浇筑过程中避免直接踩踏薄壁方箱,楼板混凝土浇筑过程中指派专人看护薄壁方箱,薄壁方箱出现空洞及时用胶带进行填塞、修补。混凝土浇筑过程中机具设备不得直接放置在方箱上,振动棒不得在方箱上长时间振捣,振动棒应插入方箱间隙进行振捣。7、混凝土浇筑完成后及时进行抹面、收光及浇水养护。8、GBF现浇混凝土GBF薄璧方箱空心楼盖底模的拆模时间与普通梁板结构拆模要求完全相同,即楼板跨度8m时,底16、模拆模时楼盖混凝土强度等级应达到设计强度等级的75%;当楼盖跨度8m时,底模拆模时楼盖混凝土强度等级应达到设计强度等级的100%;对于悬挑结构,底模拆模时楼盖混凝土强度等级应达到设计强度等级的100%。7.3 成品保护1、应尽可能避免或减少薄壁方箱到场后的临时堆放与二次搬运。薄壁方箱在装卸、搬运、叠堆时应小心轻放,严禁抛掷。2、安装固定薄壁方箱施工过程,应在盒顶铺垫脚手架板作保护,不容许直接踩踏薄壁方箱。不允许将扣件等重物直接放至薄壁方箱顶面,钢筋等重物起吊堆放位置应垫设木方或模板等保护薄壁方箱。3、浇筑混凝土过程中禁止将施工机具直接压放在薄壁方箱。若采用塔吊运混凝土,吊斗下应铺设模板缓减冲力17、,混凝土不能直接冲击薄壁方箱。输送泵输送混凝土时应尽量降低混凝土的下落高差,下落高差大于500mm时宜铺垫模板以缓减混凝土对薄壁方箱的冲击力。4、楼板混凝土浇筑完毕及时进行围护,混凝土强度未达到1.2Mpa时严禁上人踩踏。8. 安全文明施工8.1 安全施工1、搭设满堂架的钢管进场前需进行厚度检测,并附有钢管合格证。扣件拧紧力矩65N.M时不得破坏。2、模板构件吊运时,一次性吊运重量要控制在相应塔吊的限重范围内,同时,吊运到楼层上的模板构件不得集中堆放而要适当分散堆放,在浇灌砼并达到拆模条件以后拆除的模板构件也要分散堆放。3、所有现场机械临时用电线路都要按照规范要求敷设。4、在模板制作、安装、拆18、除施工的场所附近要放置灭火器材,尤其是施工的楼层。5、在拆除模板以后留下的临边、洞口等危险地点的安全防护措施要在拆除模板以后立即恢复。6、拆除后的模板及时清理钉子,或者将模板以钉子向下的方式堆放。7、模板及支撑在支设过程中,先设置临时支撑,防止倾覆,待模板支撑全部安装稳固以后才允许拆除临时支撑。8、在浇灌砼的过程中,安排专人值班,负责看护模板构件不受破坏和变形,一旦发现异常立即采取措施补救。大截面梁砼浇筑应采用分层、均匀、对称方式进行浇筑,控制一次下料量。9、模板拆除时,应划出警戒区,严禁非操作人员进入工作区。10、已拆除的模板、拉杆、支撑杆应及时运走或分类妥善堆放,防止操作人员因扶空或踏空而19、坠落。11、交叉作业时严禁在同一垂直面上上下同时作业。8.2 文明施工1、进场材料不得随意堆放,堆放时上下、左右要照齐,做到整洁、美观。加工好成品及时转运到施工现场,及时为新进材料腾出空间。废旧材料及时分类堆放处理。2、施工过程中要注意工完场清,及时将施工产生的垃圾、废料进行分类整理收集。9. 附件一扣件钢管楼板模板支架计算书 模板支架的计算参照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)。 模板支架搭设高度为米, 搭设尺寸为:立杆的纵距米,立杆的横距米,立杆的步距米。图1 楼板支撑架立面简图图2 楼板支撑架荷载计算单元 采用的钢管类型为48。 一、模板面板计算 面板为受弯结20、构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。 静荷载标准值 活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000) 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:3;4; (1)抗弯强度计算 f = M / W f 其中 f 面板的抗弯强度计算值(N/mm2); M 面板的最大弯距(N.mm); W 面板的净截面抵抗矩; f 面板的抗弯强度设计值,取2;2 其中 q 荷载设计值(kN/m); 经计算得到2.100) 经计算得到面板抗弯强度计算值10002 面板的抗弯强度验算 f f,满足要求! (2)抗剪计算 T = 3Q/2bh T 其中最21、大剪力2.100) 截面抗剪强度计算值 T=32888.0/(22 截面抗剪强度设计值2 抗剪强度验算 T T,满足要求! (3)挠度计算4 / 100EI v = l / 250 面板最大挠度计算值3004/(1006000 面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求! 二、纵向支撑钢管的计算 纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为 截面抵抗矩3; 截面惯性矩4; 1.荷载的计算: (1)钢筋混凝土板自重(kN/m): q11 (2)模板的自重线荷载(kN/m): q12 (3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN/m): 经计算得到,活荷载标准值 q2 = (22、1.000+2.000) 静荷载 活荷载 2.抗弯强度计算 最大弯矩2 最大剪力 最大支座力 抗弯计算强度1062 纵向钢管的抗弯计算强度小于2,满足要求! 3.挠度计算 三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度0.900)4/(100105 纵向钢管的最大挠度小于与10mm,满足要求! 三、板底支撑钢管计算 横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算 集中荷载P取纵向板底支撑传递力,支撑钢管计算简图支撑钢管弯矩图(kN.m)支撑钢管变形图(mm)支撑钢管剪力图(kN) 经过连续梁的计算得到 最大弯矩 Mmax 最大变形 vmax 最大支座力 Qmax 抗弯计算强度1062 支撑钢管的抗弯计算强度小23、于2,满足要求! 支撑钢管的最大挠度小于与10mm,满足要求! 四、扣件抗滑移的计算 纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R Rc 其中 Rc 扣件抗滑承载力设计值,取; R 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 计算中R取最大支座反力, 单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求,可以考虑采用双扣件! 当直角扣件的拧紧力矩达时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取; 双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取。 五、模板支架荷载标准值(立杆轴力) 作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 1.静荷载标准值包括以24、下内容: (1)脚手架的自重(kN): NG1 (2)模板的自重(kN): NG2 (3)钢筋混凝土楼板自重(kN): NG3 经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3。 2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。 经计算得到,活荷载标准值 NQ = (1.000+2.000) 3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式GQ 六、立杆的稳定性计算 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 其中 N 立杆的轴心压力设计值 (kN); 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到; i 计算立杆的截面回转半径 (cm); A 立杆净截面面积 (cm2); W 25、立杆净截面抵抗矩(cm3); 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2); f 钢管立杆抗压强度设计值,2; l0 计算长度 (m); 如果完全参照扣件式规范,由公式(1)或(2)计算 l0 = k1uh (1) l0 = (h+2a) (2) k1 计算长度附加系数,取值为; u 计算长度系数,参照扣件式规范表; a 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度; 公式(1)的计算结果:2,立杆的稳定性计算 f,满足要求! 公式(2)的计算结果:2,立杆的稳定性计算 f,满足要求! 七、楼板强度的计算 1.计算楼板强度说明 验算楼板强度时按照最不利考虑,楼板的跨度取,楼板承受的荷载按照线均布考虑26、。 宽度范围内配筋3级钢筋,配筋面积As2,fy2。 板的截面尺寸为 bh=8360mm610mm,截面有效高度 h0=590mm。 按照楼板每10天浇筑一层,所以需要验算10天、20天、30天.的 承载能力是否满足荷载要求,其计算简图如下: 2.计算楼板混凝土10天的强度是否满足承载力要求 楼板计算长边,短边, 楼板计算范围内摆放1612排脚手架,将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。 第2层楼板所需承受的荷载为 q=10.61)+ 11612/11.00/8.36)+2 计算单元板带所承受均布荷载 板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算 Mmaxql22 验算楼板混凝土强度的平均气温为,27、查温度、龄期对混凝土强度影响曲线 得到10天后混凝土强度达到69.10%,混凝土强度近似等效为。 混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm2 则可以得到矩形截面相对受压区高度: = Asfy/bh0fcm 查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为 s 此层楼板所能承受的最大弯矩为: M1=sbh02fcm210-6 结论:由于Mi = 335.40=335.40 Mmax 所以第10天以后的楼板楼板强度和不足以承受以上楼层传递下来的荷载。 第2层以下的模板支撑必须保存。 3.计算楼板混凝土20天的强度是否满足承载力要求 楼板计算长边,短边, 楼板计算范围内摆放1612排脚手架,将其荷载转换为28、计算宽度内均布荷载。 第3层楼板所需承受的荷载为 q=10.61)+ 10.61)+ 21612/11.00/8.36)+2 计算单元板带所承受均布荷载 板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算 Mmaxql22 验算楼板混凝土强度的平均气温为,查温度、龄期对混凝土强度影响曲线 得到20天后混凝土强度达到89.90%,混凝土强度近似等效为。 混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm2 则可以得到矩形截面相对受压区高度: = Asfy/bh0fcm 查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为 s 此层楼板所能承受的最大弯矩为: M2=sbh02fcm210-6 结论:由于Mi = 335.429、0+436.62=772.02 Mmax 所以第20天以后的楼板楼板强度和不足以承受以上楼层传递下来的荷载。 第3层以下的模板支撑必须保存。 4.计算楼板混凝土30天的强度是否满足承载力要求 楼板计算长边,短边, 楼板计算范围内摆放1612排脚手架,将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。 第4层楼板所需承受的荷载为 q=10.61)+ 20.61)+ 31612/11.00/8.36)+2 计算单元板带所承受均布荷载 板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算 Mmaxql22 验算楼板混凝土强度的平均气温为,查温度、龄期对混凝土强度影响曲线 得到30天后混凝土强度达到102.07%,混凝土强度30、近似等效为。 混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm2 则可以得到矩形截面相对受压区高度: = Asfy/bh0fcm 查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为 s 此层楼板所能承受的最大弯矩为: M3=sbh02fcm210-6 结论:由于Mi = 335.40+436.62+496.11=1268.13 Mmax 所以第30天以后的楼板楼板强度和不足以承受以上楼层传递下来的荷载。 第4层以下的模板支撑必须保存。 5.计算楼板混凝土40天的强度是否满足承载力要求 楼板计算长边,短边, 楼板计算范围内摆放1612排脚手架,将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。 第5层楼板所需承受的荷载为 q=31、10.61)+ 30.61)+ 41612/11.00/8.36)+2 计算单元板带所承受均布荷载 板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算 Mmaxql22 验算楼板混凝土强度的平均气温为,查温度、龄期对混凝土强度影响曲线 得到40天后混凝土强度达到110.70%,混凝土强度近似等效为。 混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm2 则可以得到矩形截面相对受压区高度: = Asfy/bh0fcm 查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为 s 此层楼板所能承受的最大弯矩为: M4=sbh02fcm210-6 结论:由于Mi = 335.40+436.62+496.11+538.32=18032、6.45 Mmax 所以第40天以后的楼板楼板强度和不足以承受以上楼层传递下来的荷载。 第5层以下的模板支撑必须保存。 6.计算楼板混凝土50天的强度是否满足承载力要求 楼板计算长边,短边, 楼板计算范围内摆放1612排脚手架,将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。 第6层楼板所需承受的荷载为 q=10.61)+ 40.61)+ 51612/11.00/8.36)+2 计算单元板带所承受均布荷载 板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算 Mmaxql22 验算楼板混凝土强度的平均气温为,查温度、龄期对混凝土强度影响曲线 得到50天后混凝土强度达到117.40%,混凝土强度近似等效为。 混凝土弯33、曲抗压强度设计值为fcm2 则可以得到矩形截面相对受压区高度: = Asfy/bh0fcm 查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为 s 此层楼板所能承受的最大弯矩为: M5=sbh02fcm210-6 结论:由于Mi = 335.40+436.62+496.11+538.32+568.52=2374.98 Mmax 所以第50天以后的楼板楼板强度和不足以承受以上楼层传递下来的荷载。 第6层以下的模板支撑必须保存。 7.计算楼板混凝土60天的强度是否满足承载力要求 楼板计算长边,短边, 楼板计算范围内摆放1612排脚手架,将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。 第7层楼板所需承受的荷载为34、 q=10.61)+ 50.61)+ 61612/11.00/8.36)+2 计算单元板带所承受均布荷载 板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算 Mmaxql22 验算楼板混凝土强度的平均气温为,查温度、龄期对混凝土强度影响曲线 得到60天后混凝土强度达到122.87%,混凝土强度近似等效为。 混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm2 则可以得到矩形截面相对受压区高度: = Asfy/bh0fcm 查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为 s 此层楼板所能承受的最大弯矩为: M6=sbh02fcm210-6 结论:由于Mi = 335.40+436.62+496.11+538.32+35、568.52+590.81=2965.79 Mmax 所以第60天以后的楼板楼板强度和不足以承受以上楼层传递下来的荷载。 第7层以下的模板支撑必须保存。 8.计算楼板混凝土70天的强度是否满足承载力要求 楼板计算长边,短边, 楼板计算范围内摆放1612排脚手架,将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。 第8层楼板所需承受的荷载为 q=10.61)+ 60.61)+ 71612/11.00/8.36)+2 计算单元板带所承受均布荷载 板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算 Mmaxql22 验算楼板混凝土强度的平均气温为,查温度、龄期对混凝土强度影响曲线 得到70天后混凝土强度达到127.50%,混凝土强度近似等效为。 混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm2 则可以得到矩形截面相对受压区高度: = Asfy/bh0fcm 查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为 s 此层楼板所能承受的最大弯矩为: M7=sbh02fcm210-6 结论:由于Mi = 335.40+436.62+496.11+538.32+568.52+590.81+609.66=3575.45 Mmax 所以第70天以后的楼板楼板强度和不足以承受以上楼层传递下来的荷载。9.1 附件二
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