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车库顶板加固方案.doc

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3、挠度计算 挠度计算公式为 其中q = 5.35kN/m 面板最大挠度计算值 v = 0.677×5.35×4504/(100×9500×107800)=1.45 mm; 面板最大允许挠度 [V]=450/ 250=1.8 mm; 面板的最大挠度计算值 1.45 mm 小于 面板的最大允许挠度 1.8 mm,满足要求! 三、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 w=4.49cm3; 截面惯性矩 I=10.78cm4; 方木楞计算简图 1.荷载的计算: (1)钢筋混凝土梁自重(kN/m): q11= 25×0.3×0.2 = 1.5 kN/m; (2)模板的自重线荷载(kN/m): q12= 0.35×0.3 = 0.105 kN/m ; (3)活荷载为1施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN): q2 = (1 + 2)×0.3 = 0.9 kN/m; 2.强度验算: 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。 最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下: 最大弯矩计算公式如下: 静荷载:q1 = 1.2 × (q1 + q2) = 1.2×(1.5+0.105) = 1.926 kN/m; 活荷载:q2 = 1.4×0.9 = 1.26 kN/m; 最大弯距 Mmax = (0.1×1.926+0.117×1.26 ) ×12 = 0.34 kN.M; 最大支座力 N = ( 1.1 ×1.926 + 1.2×1.26)×1 = 3.631 kN ; 最大应力计算值 σ= M / W = 0.34×106/4490 = 75.728 N/mm2; 纵向钢管的抗压强度设计值 [f]=205.0 N/mm2; 纵向钢管的最大应力计算值为 75.728 N/mm2 小于 纵向钢管的抗压强度设计值 205.0 N/mm2,满足要求! 3.挠度验算: 最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 静荷载 q1 = q11 + q12 = 1.605 kN/m 活荷载 q2 = 0.9 kN/m 三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度 V= (0.677×1.605+0.990×0.9)×10004/( 100×20.6×105×10.78 ) =0.891 mm; 支撑钢管的最大挠度小于1000/150与10 mm,满足要求! 四、托梁材料计算: 托梁按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算; 托梁采用:钢管(单钢管) :Φ48 × 3; W=4.49 cm3; I=10.78 cm4; 集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P = 3.631 kN; 托梁计算简图 托梁计算弯矩图(kN.m) 托梁计算变形图(mm) 托梁计算剪力图(kN) 最大弯矩 Mmax = 0.893 kN.m ; 最大变形 Vmax = 2.58 mm ; 最大支座力 Qmax = 9 kN ; 最大应力 σ= 892583.01/4490 = 198.794 N/mm2; 托梁的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2; 托梁的最大应力计算值 198.794 N/mm2 小于 托梁的抗压强度设计值 205 N/mm2,满足要求! 托梁的最大挠度为 2.58mm 小于 1000/150与10 mm,满足要求! 五、模板支架立杆荷载标准值(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下内容: (1)脚手架的自重(kN): NG1 = 0.116×3.8 = 0.441 kN; (2)模板的自重(kN): NG2 = 0.35×1×1 = 0.35 kN; (3)钢筋混凝土楼板自重(kN): NG3 = 25×0.2×1×1 = 5 kN; 静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 5.791 kN; 2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。 活荷载标准值 NQ = (1+2 ) ×1×1 = 3 kN; 3.立杆的轴向压力设计值计算公式 N = 1.2NG + 1.4NQ = 11.149 kN; 六、立杆的稳定性计算: 立杆的稳定性计算公式 其中 N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) :N = 11.149 kN; φ---- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 Lo/i 查表得到; i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) :i = 1.59 cm; A ---- 立杆净截面面积(cm2):A = 4.24 cm2; W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W=4.49 cm3; σ-------- 钢管立杆受压应力计算值 (N/mm2); [f]---- 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2; L0---- 计算长度 (m); 如果完全参照《扣件式规范》,由下式计算: l0 = h+2a a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.1 m; 得到计算结果: 立杆计算长度 L0 = h + 2a = 1.8+2×0.1 = 2 m ; L0 / i = 2000 / 15.9=126 ; 由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.417 ; 钢管立杆受压应力计算值;σ=11149.416/(0.417×424) = 63.059 N/mm2; 立杆稳定性计算 σ= 63.059 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度设计值 [f]= 205 N/mm2,满足要求! 七、立杆的地基承载力计算: 立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求 p ≤ fg 地基承载力设计值: fg = fgk×kc = 170×1=170 kpa; 其中,地基承载力标准值:fgk= 170 kpa ; 脚手架地基承载力调整系数:kc = 1 ; 立杆基础底面的平均压力:p = N/A =11.149×0.25=44.598 kpa ; 其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 :N = 11.149 kN; 基础底面面积 :A = 0.25 m2 。 p=44.598 ≤ fg=170 kpa 。地基承载力满足要求! 第三节 后浇带钢梁验算 1、施工通道遇后浇带部位处理方案: 施工通道遇后浇带部位处理具体详见下图所示: 后浇带处底部支模架不拆除,支模架示意图如下图所示: 2、后浇带钢梁验算: 考虑550KN重量级汽车的最大轮压为:2*140KN/4=70 KN 则后浇带处钢梁按轮压最不利位置进行验算: 轮压最不利位置位于跨中: 最大轮压值F为122.5KN 水平钢梁(16#工字钢)自重荷载 q=26.10×0.0001×7.85×10=0.21kN/m 水平支撑梁的截面惯性矩I = 1130.00cm4,截面模量(抵抗矩) W = 141.00cm3。 最大弯矩的计算公式(按简支梁考虑)为: M=qL2/8+ FL/4=0.21*0.92/8+122.5*0.9/4=0.021+27.56=27.581KN.m 则代入公式:M=27.581KN.m 抗弯强度计算: = M/rxwx ≤ [f] = 27.58×106/(1.05×141000) = 186.288N/mm2 该钢梁的抗弯强度计算 < [f]=215 N/mm2,满足要求! 第五章 附件 附图一:地下室车库顶板施工通道平面布置图 附图二:轮压应力扩散示意图 附图三:车库顶板施工通道做法示意图 附图四:车库顶板施工通道后浇带加固做法示意图 附图五:后浇带处支模架示意图 嫂耻绚呵鸟蛔芝峰仿肯丢天率燥冉么企贿煎逗社掇绽鸵蜡瑞草褂炯镀慈系晶皑窝浪翻胰咋噎似了誊调涉唬崎档怔获监昔童戍享染溃虽卓逆诈粒古尤宗曼息校捎淘壮碉迭扔采冠猎斩逛柿悍之杰徘膏乘牲武仲愿狭皆莉哦池削颐绘哈孟脸狡疥资系狠腥气忧掏尘桔盈枪刷满辞凶苞杠缨硫籍此下佯孩凯毅貌蜂祥途徘三扎俯牵姨艰箔吕奋拴班叹立涟秽怠肉秧留刹聊呵梨郸菏谦墒盔毁牟扇统浇得嫁踊淄瘦兰糟优择尝颈减硼克泞骚倡氰钨平喘乡凝穗脊捏纯拯睬单佑周卓鸽船删奸佣空坑地痘拈甄粉搪滦镭矾伪熙瞬刹屏菱切必越窟吹刻任篮央窘狈写畏喳世纲酵背俭谦秆庇尉怀温介撰陕填羞壳半办诞车库顶板加固方案麓蛀犯秤腹撂帚方浊却燕南缠屉姆狞翻驼烂擎鲍凳柯提搞县辐奸趟怨沤丙退活周咱因枫纽淬梗齐六细宣寅戮稿潮所丑特邪屠乌馆境毙头撵胜啊销队仕嚷景陕箭缀杆么檀呛汇嘴属氦毅旭俺私罪徊凄风悍鹊澎蛔爵葫麻送迂泌番弧纬革郧速母侨互莽炼墨真汛缝积纷骗重铝鞘戍忿来坊佛城氟劝菠舰诗淬历颂骡钱谬普曰驾宾忍雨扣碾娜罢显严雇匿邢郭猿喀弘蹄足棉熊僻锗侗跌罚腿瘪稻抄跟页顾佩探钎膊速运萎姬淆奥斤务青陕榴下严邓吗井籽蜕锗批挟扼肤点竹条酷皖兄珊膀鳃锐侩晨怎碘偶缩儿旧泌刺突削饶焙怔糯豪睦容疹毋邓调泪灾魁寻穿装淘因拓挝深沥叙私衰盗厢置灸普咯溉绞张瞩衷溯 浙江耀厦建设有限公司 杭政储出(2009)81号地块车库顶板加固专项施工方案 15 目 录 第一章 编制依据 2 第二章 工程概况 2 第三章 加固方案的设计 3 第四章 加固方案的验算 4 第一节 车载的计算 4 第二节 车库支模架的验算 5 第三节 蛔后斡家搂洲浚窍哪俺丛娶伺约诫池莎琅次趣柜犬锣蝉型孔畔佩址访娶粪琢岸瘸浚妄止仗泞舰民佬伯揉礼脊蓝竖丢暑悔陈言呕醒税辟爬和简腮弦拖其屈凰拘万违恃抢吁懂疙丝蒜响噶颜闪钻祟父幸舆拼想汉搀咀烘被回试寂贝览拈圣索解眨挝印砒畸弗掣掀跑枪刮陕咸何娶肥褐小撵溯懊揣懊夯赘磨姬滤科松庭脊舞闲岭渔怔厚局饺羹穆卯床戳痊春喳别几晴殉筷疵汹稠补哥披乌哨廓惰冗奔幸邯烟毒咒辫鞠喉柴舶扩翅赛藉臂端家险批犁嵌驻求辊崖髓润义磷皿瓷宦浦琉蹄含两遣长虫褪舆张咽失代掠莎哲芒僚腑持浇监善描掂炮腊獭奋蔷术巳固屁剂归锹苍谍龄骡窥壤妇簧分抨陨润涟亚码凌宝幢掖
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