干货桥梁施工中现浇支架使用数量如何计算?
桥梁施工中现浇支架使用数量如何计算?
桥梁施工中现浇支架使用数量的计算方法:
干货桥梁施工中现浇支架使用数量如何计算?
干货桥梁施工中现浇支架使用数量如何计算?
干货桥梁施工中现浇支架使用数量如何计算?
干货桥梁施工中现浇支架使用数量如何计算?
一、支架检算如下:
1、模板支架检算(按一米梁长计算,钢管按Φ48计算)
(1)钢筋砼断面如图①,荷载按照宽4.5米计算,则长1米的梁自重N1=4.5×1×1×26=117(KN)
(2)模板荷载N2=4.5×1×0.018×9=0.729(KN)
(3)5×8方木荷载N3=4×0.05×0.1×4.5×7.5=0.675(KN)
(4)15×15方木荷载N4=8×1×0.152×7.5=1.35(KN)
(5)人及机具活载N5=20(KN)
则模板支架立杆的轴向力设计值N=1.2×(117+0.729+0.675+1.35)+1.4×20=154.315(KN)
模板支架立杆的计算长度l0=步距1m+2×0.5=2m
长细比λ=l0/I=2/1.58=126.6
则轴心受压件的稳定系数Φ=0.412,f为钢材的抗压强度设计值=205Mpa;
A≥N/Φ。f =154.315/(0.412×205)=18.27cm2
一根Φ48钢管的截面为:4.89cm2;则上述荷载需钢管数=18.27/4.89 =4根
施工中采用@60×60的碗口脚手架,共计16根,满足上述检算要求。
2、立杆地基承载力计算(按1.2米梁长计算,钢管按Φ48计算)
平均压力P≤fg
P-立杆基础底面的平均压力,P=N/A;
N-上部结构传至基础顶面的轴向力设计值;
A:基础底面面积;
fg:地基承载力设计值。
(1)钢筋砼荷载按照宽4.5米计算,则长1.2米的梁N1=4.5×1.2×1×26=140.4(KN)
(2)模板荷载N2=4.5×1.2×0.018×9=0.8748(KN)
(3)5×8方木荷载N3=5×0.05×0.1×4.5×7.5=0.844(KN)
(4)15×15方木荷载N4=8×1.2×0.152×7.5=1.62(KN)
(5)钢管脚手立杆N5=9×2×6×3.84×10/1000=4.417(KN)
横杆N6=12×2×6×3.84×10/1000=5.53(KN)
(6)施工人员及机具活载N7=30(KN)
N=1.2(140.4+0.8748+0.844+1.62+4.417+5.53)+1.4×30=226.42(KN)
A=1.2×4.5=5.4m2
P=N/A=226.42/5.4=41.9KPa≤fg=120Kpa满足施工要求
二、门洞的检算
门架基础采用C15钢筋混凝土,宽1000mm,高1000mm,长20m,端头为楔型,Ф48mm钢管作支架,采用350工字钢作梁跨越城市道路,施工桥梁上部,确保城市交通畅通,门架尺寸延纵桥向4.5米,高4.5米。
槽钢检算
(1)钢筋砼断面4.5m2,折算成每米均布荷载q1=26(KN/m)
(2)模板荷载q2=4.5×6×0.018×9/(4.5×6)=0.162(KN/m)
(3)5×8方木荷载q3=21×4.5×0.05×0.1×7.5/(4.5×6)=0.13(KN/m)
(4)15×15方木荷载q4=11×4.5×0.152×7.5/(4.5×6)=0.309(KN/m)
(5)人及机具活载N5=4(KN/m)
q=1.2(26+0.612+0.13+0.309)+1.4×4=38.06KN/m
Mmax=ql2/8=38.06×36/8=171.27KN.m
W max=Mmax/[σ]=171.27/170=1007.5cm3
若采用350工字钢,截面如图所示则其
惯性距I350=5×3303/12+2×(170×103/12+1703×10)=99760.2㎝4
抗弯截面系数W350= I350/17.5=570.07cm3
W350/ W max=570.07/1007.5=0.567
说明:56.7cm的梁的抗弯截面系数为570.07 cm3,即采用350工字钢可顶长6米宽56.7cm的梁。
本桥施工中槽钢间距为30cm.满足检算要求。
pkpm软件是什么?
pkpm软件是一款建筑工程综合CAD系统软件,有建筑件、解购设计、设备设计、工程量统计和概预算报表等功能,此次推出了PKPM接口软件P-Trans,实现了与ETABS、MIDAS、REVIT等软件的接口;另外,pkpm软件还与Bentley公司达成战略合作协议,共同合作为设计院量身定做打造了BIM协同设计平台PKPM-PW。
PKPM没有明确的中文名称,一般就直接读PKPM的英文字母。
命名是这样的:
早这个软件只有两个模块,PK(排架框架设计)、PMCAD(平面辅助设计),因此合称PKPM。
现在这两个模块依然还在,功能大大加强,更加入了大量功能更强大的模块,但是软件名称却不改了还是PKPM。
所以一定要弄清楚每个字母的含义,是这样的:
P:排架;
K:框架;
PM:平面。
PKPM是一个系列,除了建筑、结构、设备(给排水、采暖、通风空调、电气)设计于一体的集成化CAD系统以外,目前PKPM还有建筑概预算系列(钢筋计算、工程量计算、工程计价)、施工系列软件(投标系列、安全计算系列、施工技术系列)、施工企业信息化(目前全国很多特级资质的企业都在用PKPM的信息化系统)PKPM在国内设计行业占有优势,拥有用户上万家,市场占有率达90%以上,现已成为国内应用为普遍的CAD系统。它紧跟行业需求和规范更新,不断推陈出新开发出对行业产生巨大影响的软件产品,使国产自主知识产权的软件十几年来一直占据我国结构设计行业应用和技术的主导地位。及时满足了我国建筑行业快速发展的需要,显著提高了设计效率和质量,为实现提出的“甩图板”目标做出了重要贡献。软件所近年来在建筑节能和绿色建筑领域做了多方面拓展,在节能、节水、节地、节材、保护环境方面发挥重要作用。我们开发的建筑节能类设计、鉴定分析软件已推广覆盖全国大部分地区,是应用早、广泛的节能设计软件。2005年获华夏科技进步二等奖。在规划、节地方面有三维居住区规划设计软件、三维日照分析软件、场地工程和土方计算软件。在环境方面有园林设计软件、风环境计算模拟软件、环境噪声计算分析系统。还有古典建筑设计软件、三维建筑造型软件、建筑装修设计软件。概预算软件是承前启后的关键环节。它上可以接力设计软件,下接施工和项目管理。PKPM概预算软件完成工程项目的工程量统计、钢筋统计、造价分析报表等。我们配备了全国各省地市的建筑、安装、市政、园林、装修、房修、公路、等方面的定额库,建立了工程材料信息价网站,并适应各地套价、换算、取费的地方化需求。从2003年起,我们与标准定额研究所合作,率先在全国推出工程量清单计价软件。在建筑工程的工程量统计和钢筋统计上,软件可以接力PKPM设计软件数据自动完成统计计算。还可以转化图纸的AutoCAD电子文件,从而大大节省了用户手工计算工程量的巨大工作量,并使从基础、砼、装修的工程量统计到梁、板、柱、墙等的钢筋统计效率和准确性大大提高。施工系列软件面向施工全过程中的各种技术、质量、安全和管理问题,提供高效可行的技术解决方案。主要产品包括有项目进度控制的施工编制,工程形象进度和建筑部位工料分析等;有控制施工现场管理的施工总平面设计,施工组织设计编制、技术资料管理、安全管理、质量验评资料管理等;有施工安全设施和其他设施设计方面的深基坑支护设计、模板设计、脚手架设计、塔吊基础和稳定设计、门架支架井架设计、砼配合比计算、冬季施工设计,工地用水用电计算及常用计算工具集、常用施工方案大样图集图库等等。本所为各类企业和项目管理提供信息化解决方案。在系统提供的协同工作平台上完成项目的四控制四管理,即成本控制、进度控制、质量控制、安全控制和合同管理,生产要素(人、材、机、技术、资金)管理,现场管理,项目信息管理,同时完成收发文等OA项目的管理。PKPM的施工企业和项目的管理信息系统正在被中建一局、二局、三局、四局以及建工、上海建工、浙江省建投、华西等一批国内、有影响、有代表性的施工企业采用,并成功应用在体育场、上海环球金融中心等重点项目的建设上。和建筑总公司等合作完成的“十五”科技攻关课题“建筑业企业信息化应用软件开发”获2006年度华夏建设科学技术一等奖。PKPM系统在提供专业软件的同时,提供二维、三维图形平台的支持,从而使全部软件具有自主知识版权,为用户节省购买国外图形平台的巨大开销。跟踪AutoCAD等国外图形软件先进技术,并利用PKPM广泛的用户群实际应用,在专业软件发展的同时,带动了图形平台的发展,成为国内为数不多的成熟图形平台之一。软件所在立足国内市场的同时,积极开拓海外市场。目前已开发出英国规范、美国规范版本,并进入了新加坡、马来西亚、韩国、越南等和、地区市场,使PKPM软件成为化产品,提高了国产软件在竞争中的地位和竞争力。现在,PKPM已经成为面向建筑工程全生命周期的集建筑、结构、设备、节能、概预算、施工技术、施工管理、企业信息化于一体的大型建筑工程软件系统,以其全方位发展的技术领域确立了在业界的领先地位。多年来,软件所先后承担了六五、七五、八五、九五、十五科技攻关课题和863项目,始终站在建筑业信息化的前沿。目前正承担着十一五攻关和863课题十几项。由于在推动行业技术进步中的显著作用,软件所共获得科技进步二等奖一项,三等奖三项,科技进步奖一到三等共二十几项,主要产品连续几年被软件行业协会评为全国软件。软件所以向用户提供优质、高效的技术服务作为企业发展的根本宗旨。我们通过遍布全国的技术服务网络和广大用户建立了密切的联系,我们关注行业发展动态,听取用户意见,每年都向用户提供更新内容的版本,及时的满足了市场的需要。编辑本段相关信息钢筋砼框架、框排架、连续梁结构计算与施工图绘制软件(PK)1.PK模块具有二维结构计算和钢筋混凝土梁柱施工图绘制两大功能:模块本身提供一个平面杆系的结构计算软件,适用于工业与民用建筑中各种规则和复杂类型的框架结构、框排架结构、排架结构,剪力墙简化成的壁式框架结构及连续梁,拱形结构,桁架等。规模在30层,20跨以内。在整个PKPM系统中,PK承担了钢筋混凝土梁、柱施工图辅助设计的工作。除接力PK二维计算结果,可完成钢筋混凝土框架、排架、连续梁的施工图辅助设计外,还可接力多高层三维分析软件TAT、SATWE、PMSAP计算结果及砖混底框、框支梁计算结果,可为用户提供四种方式绘制梁、柱施工图,包括梁柱整体画、梁柱分开画、梁柱钢筋平面图表示法和广东地区梁表柱表施工图,绘制100层以下高层建筑的梁柱施工图。2.PK软件可处理梁柱正交或斜交、梁错层,抽梁抽柱,底层柱不等高,铰接屋面梁等各种情况,可在任意位置设置挑梁、牛腿和次梁,可绘制十几种截面形式的梁,可绘制折梁、加腋梁、变截面梁,矩型、工字梁、园型柱或排架柱,柱箍筋形式多样。3.按新规范要求作强柱弱梁、强剪弱弯、核心、柱轴压比,柱体积配箍率的计算与验算,还进行罕遇下薄弱层的弹塑性位移计算、竖向力计算、框架梁裂缝宽度计算、梁挠度计算。4.按新规范和构造手册自动完成构造钢筋的配置。5.具有很强的自动选筋、层跨剖面归并、自动布图等功能,同时又给设计人员提供多种方式干预选钢筋、布图、构造筋等施工图绘制结果。6.在中文菜单提示下,提供丰富的计算模型简图及结果图形,提供模板图及钢筋材料表。7.可与“PMCAD”软件联接,自动导荷并生成结构计算所需的平面杆系数据文件。8.程序终可生成梁柱实配钢筋数据库,为后续的时程分析、概预算软件等提供数据。结构平面计算机辅助设计软件(PMCAD)PMCAD是整个结构CAD的核心,它建立的全楼结构模型是PKPM各二维、三维结构计算软件的前处理部分,也是梁、柱、剪力墙、楼板等施工图设计软件和基础CAD的必备接口软件。PMCAD也是建筑CAD与结构的必要接口。用简便易学的人机交互方式输入各层平面布置及各层楼面的次梁、预制板、洞口、错层、挑檐等信息和外加荷载信息,在人机交互过程中提供随时中断、修改、拷贝、查询、继续作等功能。自动进行从楼板到次梁、次梁到承重梁的荷载传导并自动计算结构自重,自动计算人机交互方式输入的荷载,形成整栋建筑的荷载数据库,可由用户随时查询修改任何一部位数据。由此数据可自动给PKPM系列各结构计算软件提供数据文件,也可为连续次梁和楼板计算提供数据。绘制各种类型结构的结构平面图和楼板配筋图。包括柱、梁、墙、洞口的平面布置、尺寸、偏轴、画出轴线及总尺寸线,画出预制板、次梁及楼板开洞布置,计算现浇楼板内力与配筋并画出板配筋图。画砖混结构圈梁构造柱大样图。作砖混结构和底层框架上层砖房结构的抗震分析验算。统计结构工程量,并以表格形式输出。以下是PKPM系列软件获奖情况建筑物风环境的计算机数值模拟.........................2008年华夏建设科学技术二等奖钢结构重型工业厂房的技术研究与CAD软件开发............2007年华夏建设科学技术二等奖建筑业企业信息化应用软件开发.........................2006年华夏建设科学技术一等奖新规范版建筑结构设计软件SATWE、TAT、PMSAP............2005年华夏建设科学技术一等奖夏热冬冷地区居住建筑节能设计软件...................2005年度华夏建设科学技术二等奖建筑工程工程量统计及概预算报表软件STAT...............2004年华夏建设科学技术二等奖工程CAD嵌入式图形支撑软件产业化......................2003年华夏建设科学技术一等奖建筑CAD系统产业化......................................1999年科技进步二等奖高层建筑结构空间有限元分析与设计软件STAWE................1999年科技进步二等奖带裙房高层建筑地基基础与上部机构共同作用计算方法.......1997年科技进步一等奖工程设计CAD发展状况及甩图板对策研究....................1997年科技进步三等奖微机建筑结构CAD系统......................................1996年科技进步三等奖民用建筑集成化CAD系统的开发研究........................1996年科技进步一等奖三维给排水CAD软件ABD--W(民用建筑室内给排水软件)....1995年科技进步三等奖采暖通风空调设计软件的推广应用.....................1994年科技成果推广三等奖建筑桩基CAD软件(ZJ)..................................1994年科技进步三等奖建筑CAD施工图软件--ABD.................................1993年科技进步三等奖建筑工程设计软件包.....................................1987年科技进步二等奖建筑工程CAD图形支撑软件系统............................1985年科技进步二等奖高层空间框架--剪力墙结构内力组合和配筋设计通用程序.....1985年科技进步三等奖结构设计语言SDL及平面杆系应用系统......................1980年科技进步三等奖PMCAD主要功能:(1)自动导算荷载具有较强的荷载统计和传导计算功能,除计算结构自重外,还自动完成从楼板到次梁,从次梁到主梁,从主梁到承重的柱和墙,再从上部结构传导到基础的全部计算,加上局部的外加荷载,方便地建立起整栋建筑的数据。(2)提供各类计算模型所需的数据1.可指定任何一个轴线形成PK数据文件,包括结构简图,荷载数据;2.可指定任一层平面的任意一组主,次梁形成PK文件;3.为多,高层建筑结构三维分析软件TAT提供计算数据;4.为多,高层建筑结构空间有限元分析软件SATWE提供计算数据。(3)为上部结构的各种绘图CAD模块提供结构构件的尺寸。(4)为基础设计CAD模块提供底层结构布置和轴线网格布置,还提供上部结构传下的恒,活荷载。(5)现浇钢筋混凝土楼板结构计算与配筋设计。(6)结构平面施工图辅助设计。(7)砖混结构圈梁布置,画砖混圈梁大样及构造柱大样图。(8)砌体结构和底框上砖房结构的抗震计算及受压,高厚比,局部承压计算。(9)统计结构工程量,以表格形式输出。PKCAD的安装环境该软件与PKPM的其它模块装载在一张光盘上,其安装环境就是PKPM软件的安装环境,可在Win98及其以上的任意作系统下运行。在运行该软件的时候,必须将加密锁插在计算机的USB接口上。
桥梁设计软件有哪些
常用计算软件的话有桥梁博士、Midas、ansys。不常用的有sap2000,anlgor等。
桥梁博士算梁桥还是很直观,而且可以出计算书。
Midas算的话还不错,桥型都比较全,但是结果就不是那么直观,要手动去组合荷载。横向计算这块考虑了一点,伪3d模型。
ansys,有限元建模,建模麻烦,容易出现边界条件模型本身错误。算局部构件比较有优势。我们设计的话用的比较少。基本上面2个就搞定了。
设计出图的软件有桥梁设计师、桥梁通。但是用的还是比较少。
现浇连续箱梁满堂支架计算公式
现浇连续箱梁满堂支架受力计算方法 :
箱梁脚手架计算
一、荷载:
1.桥梁自重:以11米标准箱梁控制,其余脚手架均按此布置。
(一)腹板未变宽段(标准段):
(1)箱体(不包括翼板)每延米砼数量
V=1.8×0.4×3+7×0.2+7×0.3 = 5.66m3/m
重量q=5.66×2.5×1.0=14.1T(141KN)
(2)每延米腹板砼数量 V1=1.8×0.4=0.8m3
重量q1=0.8×2.5×1.0=20 KN
(3)面积荷载:
箱体部分:141KN/7=20.1KN/m2
腹板部分:20KN/0.4=50KN/m2
(二)腹板变宽段按隔梁计算:
面积荷载:1.8×0.4×2.5×1.1/0.4= 50 KN/m2
2.其它荷载:
(一)人员、材料:2.5KPa
垂直模板:1.0KPa
(二)振捣砼:
水平模板:2.0KPa
垂直模板:4.0KPa
(三)模板、支架自重:另行计算。
二、模板设计:
1.底、侧面模板:δ=15mm竹塑模板
横向肋木:10×125px
纵向肋木:10×px
2.计算荷载:
(一)人员、材料:2.5KPa 集中荷载:2.5KN
(二)振捣混凝土:
水平模板:2.0KPa
垂直模板:4.0KPa
(三)模板、肋木自重:
10KN/m3
(四)砼自重:
21.5KPa
3.模板检算:
(一)强度:
q=(20.1KN+0.18KN)×1.2×1.0 m+(2.5KN+2.0KN)×1.4
= 24.3 + 6.3 = 30.6 KN/m
M=1/8·q·l2=1/8×30.6×0.32
= 0.34 KN·m
σ= M/W= 0.34 /(1/6×1.0×0.122)
=14.2 MPa<[σ]=35 MPa,强度满足要求。 [σ]见竹胶模产品介绍
模板截面惯性矩:I=bh3/12=1×0.153/12=2.8125×10-7(m4)
竹胶板弹性模量:E=10.56×103 Mpa
F =(5×ql4)/(384EI)
=(5×30.6×103×0.304)/(384×10.56×109×2.8125×10-7)
= 10.8×10-4(m)= 1.08mm<[f]=600/200=3mm,刚度满足要求。
4.横肋木检算: 按跨距L=0.9m,间距0.3m验算
q=(20.1+0.18)×1.2×0.3+0.1×0.08×10KN/m×1.2+4.5KN/m2×1.4×0.3
=9.3 KN/m
M=1/8×9.3×0.92
=0.94 KN·m
σ=0.94×100×6/8×102
=7.05MPa
f=5/384EI·ql4
=5/384×[(20.1+0.18)×0.3+0.08]×0.9×903/(1/12×8×1003)
=19747.5px/E
=1.975px 其中E=1.0×104MPa
f/l=0.079/90=1/1139< [f/l]=1/400
5.纵向肋木检算: L=0.9m
q=(20.1+0.18)×1.2×0.9+(0.1×0.08×10×3×1.2×0.45/0.9m)+4.5KN/m2×1.4×0.9
=27.71 KN/m
M=1/8·q·l2=1/8×27.71×0.92
=2.8 KN·m
σ=28×100/(1/6×10×122)=11.6 MPa
f=5/384·q·l4/EI=5/384×[(20.1+0.18)×0.9+0.12]×0.9×903/(1/12×10×123E)
=27px/E=2.75px < 5.625px
f/l=0.11/90=1/818 < [f/l]=1/400
三、支架荷载: 支架宽10m
1.模板、砼重量
Q1=(20.1KN/m2+0.18KN/m2)×0.81+0.08×3KN+0.12×0.9KN = 16.7 KN
2.支架自重:支架高暂按12m,步距1.2m
立杆平均 6KN/m
横杆 4KN/m(900mm)
3KN/m(600mm)
可调顶托:(60型) 6kg/个
Q2=12×1/2×6kg+2×4kg/m×12/1.2+1×6kg/个
=1.22 KN
3.施工人员、材料、设备,振捣砼荷载:
Q3=(1.0KN/m2+2.0KN/m2)×0.81
=2.43 KN
4.风荷载:(公路JTJ021-89)和JGJ128-2000
W=K1×K2×K3×K4×W0
K1=0.85 K2=1.3φ K3=1.0 K4=1.0 φ=0.25
W=0.85×1.3×0.25×1KPa×1.0×1.0=0.28KPa
Mk=qk·H1/10
qk=0.28×0.9=0.252KN/m H=12m
Mk=0.252KN/m×122/10= 3.63KN·m
5.内力小计:
N=1.2×(16.7+1.22)+1.2×2.43= 24.4 KN
Mk= 3.63 KN·m
6.承载力检算:
(一)N=24.4 KN < [N]= 40 KN (步距1200 mm)
(二)组合风载
N=1.2×(16.7+1.22)+0.85×1.2×(2.43+2Mk/b) 其中b=10 m
=21.5KN + 1.02×(2.43KN+(2×3.63KN·M)/10m)
=24.7KN< [N]= 40 KN
7.腹板横隔梁部分:
(1)内力
(a)梁体、模板自重:
Q1=(5.0KN/m2+0.18KN/m2)×0.81+0.08×3KN+0.12×0.9KN
=41KN
(b)支架自重:
Q2=1.22KN
(c)施工荷载:
Q3=2.43KN
(d)小计
Q=44.6KN > [N]=40KN
此位置采取加密措施,立杆间距改为1500px×2px。则:
Q1=(5KN/m2+0.18KN/m2)×0.60×0.90+0.24KN+0.11KN
=28KN+0.24+0.11
=28.35KN
Q2=1.22KN
Q3=(1.0+2.0)KN×0.6×0.9
=1.62KN
小计Q=28.35+1.22+1.62=31.2 KN
(2)检算:
N=(28.35+1.22)×1.2+1.4×1.62=37.7KN < [N]= 40 KN
组合风载:
N=1.2×(28.35+1.22)+0.85×1.4×(1.2+2×5.67KN·m/10)
=38.2KN < [N]= 40 KN
四、地基承载力:以腹板下立杆控制
因箱梁腹板处重量,以不利情况考虑。故以腹板下立杆控制按单根实际承载力F=12.42 KN计算。(砂砾、粗砂在与湿度无关,松散状态容许承载力为200KPa;在与湿度无关,中密压实状态容许承载力为400KPa。《路桥施工计算手册》)
下托面积:15×375px
砂砾垫层厚度:750px,砼垫层厚度:0。砂砾垫层扩散角取30°。
承压面积:(15+30×tg30°)2=1044.6 cm2
立杆下支垫0.1m×0.1m的方木做分配梁,方木下地基承载力为:
σ=P/A =12.42×103/1044.6 = 11.9kPa
11.9kPa﹤[δ]=180kPa,地基承载力满足要求。
五、侧向模板计算:
一、荷载:
1.侧压力:P1max=r×h=24KN×1.8=43KN/m2
2.振捣混凝土荷载:P2=4KN/m2
二、检算模板:
1.面板(取0px板宽):δ=15 mm。竖肋间距30 cm,断面尺寸:10×px
M=[(31.2+43)/2+4.0]×1/8×(0.2+0.015)2
=0.237KN·m
σ=237×6/100×1.52=3.2MPa < [σ]= 35 MPa [σ]见竹胶模产品介绍
模板截面惯性矩:I=bh3/12=1×0.153/12=2.8125×10-7(m4)
竹胶板弹性模量:E=10.56×103 Mpa
f =(5×ql4)/(384EI)
=(5×31.2×103×0.204)/(384×10.56×109×2.8125×10-7)
= 2.19×10-4(m)= 0.22mm < [f]=300/400=0.75mm,刚度满足要求。
2.竖向肋木:
P=43×0.3=13.0KN/m
M=1/8×13.0KN/m×0.3×0.3
=0.15KN·m
σ=M/W=150/(1/6×8×102)
=1.125MPa < [δ]=12MPa 强度满足要求
松木的弹性模量:E=4×103MPa
截面惯性矩:I=bh3/12=0.1×0.103/12=8.33×10-6(m4)
f=5Q2L4/384EI=5×31.2×103×0.34/(384×4×109×8.33×10-6) =1.0×10-4(m)
0.1mm<[f]=L/400=0.75mm,刚度满足要求。
3.纵向肋木:
横向间距1500px×纵向跨距2px。断面尺寸10×px,水平支撑1750px。
中间根纵向肋木控制
腹板下混凝土重:b=(1.8×0.4)×26kN/m3=18.72kN/m2;
纵梁自重:8.0kN/m3×(0.10×0.10)=0.08(kN/m)
q={[( a + b÷0.7)×1.2+(2.5+2+2)×1.4]×0.35}/0.7+0.08×1.2
={[( 0.112 + 18.72÷0.7)×1.2+(2.5+2+2)×1.4] }×0.20/0.7+0.08×1.2
=6 (kN/m)
P=[(1.65+0.9)/2×24KN/m3+4KN/m2]×0.6
=20.76KN/m
M=1/8×20.76KN/m×0.62
=0.93KN·m
σ=M/W=0.93KN·m/(1/6×10×102)
=5.58MPa < [δ]=12MPa,强度满足要求。
f=5Q2L4/384EI=5×6×103×0.94/(384×4×109×8.33×10-6) =15.38×10-4(m)
1.538mm<[f]=L/400=2.25mm,刚度满足要求。
六、结论:
1.碗扣式支架,梁高1.8m时:立杆间距900×900 mm,步距1200 mm。腹板、纵隔梁处,立杆间距加密横向600×纵向900 mm,步距1200 mm。
2.剪力撑横向3.6m一道,纵向3.6m一道,要求顶天立地。与地面角度45°~60°。
3.扫地杆横向为1800mm一道。
4.地基要求碾压,压实度95%以上,级配砂砾石垫层750px。
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