现浇箱梁满堂支架(贝雷架)计算书Word文档下载推荐.docx

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5.2.2横向I20a工字钢横梁分析 -9-

5.2.3贝雷梁分析 -9-

5.2.4主横梁双榀I45a工字钢分析 -10-

5.2.5钢管桩分析 -11-

5.3底模体系计算 -11-

5.4.5支架立杆计算 -15-

5.5侧模计算 -15-

5.5.1侧模荷载计算 -15-

5.5.5横向背带钢管计算 -17-

5.5.6侧模拉杆计算 -18-

6跨江南大道防护棚架结构计算 -18-

6.1防护棚架设计 -18-

6.2计算模型及边界条件设置 -19-

6.3设计计算参数 -19-

6.4结构模型 -20-

6.5单元构件计算 -20-

6.6地基承载力 -23-

7SU03联( NU01联)满堂支架结构计算 -24-

7.1满堂支架设计概况 -24-

7.2计算模型及边界条件设置 -26-

7.3设计计算参数 -26-

7.4梁端满堂支架计算 -26-

7.5梁中满堂支架计算 -29-

7.6支架立杆计算 -31-

7.7地基承载力计算 -33-

7.8支架稳定性计算 -33-

8跨S49省道防护棚架结构计算 -34-

8.1防护棚架设计 -34-

8.2计算模型及边界条件设置 -35-

8.3设计计算参数 -35-

8.4结构模型 -36-

8.5单元构件计算 -36-

8.6地基承载力 -40-

-4-

现浇箱梁满堂支架(贝雷架)检算书

1编制依据

(1)《青田县瓯江四桥(步行桥)工程相关设计图纸》;

(2)《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004);

(3)《钢结构设计规范》(GB50017-2003);

(4)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86);

(5)《建筑扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011);

(6)《建筑结构静力计算手册》建筑工业出版社。

(7)《路桥施工设计计算手册》周水兴编著;

(8)《建筑施工计算手册》(第二版);

(9)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86);

(10)《MIDAS/civil》计算软件;

(11)《结构力学求解器》清华大学;

2方案简介

青田县瓯江四桥(步行桥)工程,SU01联(P1#墩-P2#墩)钢筋混凝土简支箱梁,跨径22.338m,单箱双室截面,梁高2m,悬臂宽度1.5m,悬臂外形根据建筑造型确定,顶、底板厚度0.22m;

SU03联(P3#墩-P4#墩)钢筋混凝土简支箱梁,跨径20m,单箱双室截面,梁高2m,悬臂宽度1.5m,悬臂外形根据建筑造型确定,顶、底板厚度0.22m;

NU01联(P8#墩-P9#墩)钢筋混凝土简支箱梁跨径20m,单箱双室截面,梁高2m,悬臂宽度1.5m,悬臂外形根据建筑造型确定,顶、底板厚度0.22m;

NU02联(P9#墩-P10#墩)预应力混凝土简支箱梁跨径42.641m,大桩号侧横梁采用预应力结构,跨径33m,支承间距为25.8m。

纵梁单箱双室截面,梁高2.8m,悬臂宽度1.5m,悬臂外形根据建筑造型确定,顶、底板厚度0.22m;

上部构造现浇箱梁均采用支架现浇法施工,其中SU01联、NU02联上跨市政江南大道与S49省道,横跨公路处采用防管桩+型钢防护棚架作为承重支架,其余两联均采用满堂碗扣支架现浇。

3支架主要材料特性及参数

支架采用Q235钢材材料参数见下表:

表3.1主要材料设计指标

材料

牌号

抗拉、抗弯、抗压容许应力(Mpa)

抗剪容许应力(Mpa)

一般型钢构件

Q-235

215

125

48mm*3.0mm钢管

木材

8.5

1.5

4荷载计算

4.1荷载类型

①模板、支架自重

②新浇筑混凝土自重

③施工人员、材料及机具等施工荷载(2.5kN/m2)

④倾倒混凝土产生的冲击荷载(2kN/m2)

⑤振捣混凝土产生的荷载(2kN/m2)

4.2荷载组合

验算构件强度:

1.2倍恒载+1.4倍活载;

验算构件刚度:

1.0倍恒载+1.0倍活载。

5NU02联钢筋混凝土预应力箱梁支架结构计算

NU02联为钢筋混凝土预应力结构箱梁,采用由于上跨S49省道,施工时必须搭设防护棚架,涉路两侧采用贝雷梁+碗扣满堂支架组合支架作为承重支架。

支架布置形式贝雷梁采用90cm一组间距90cm布置六组。

贝雷梁上部采用60cm间距I20a工字钢作为分配梁,分配梁上搭设碗扣式满堂支架,支架基本步距1.2m,横梁处间距60cm×

60cm,。

支架总体高度2m。

支架顶部横向铺设15cm×

10cm方木,面板采用15mm厚竹胶板,面板下30cm布置10cm×

10cm方木。

贝雷梁下布置间距为4m的三根φ529mm×

8mm钢管桩,钢管桩下部浇筑60cm高C20混凝土基础。

防护棚架设计:

防护棚架采用三根φ529mm×

8mm管桩+I45a工字钢组合钢结构设计,管桩顶部采用双榀45a工字钢作为横梁,横梁上纵向铺设45a工字钢分配梁,间距布置60cm,分配梁顶部采用方木竹胶板底模,最大跨度12m。

图5-1NU02联支架布置立面图

图5-2NU02联支架布置断面图

图5-3NU02联防护棚架布置断面图

托架承受的荷载按贝雷梁上面满堂碗扣支架间距进行混凝土及其他荷载的分配。

表5-4横梁梁体荷载分区计算表

序号

区号

高度(m)

宽度(m)

计算荷载P(KN/m2)

1

0.3

3.18

2

2.95

0.7

73.75

3

0.62

2.45

15.5

4

5

6

7

7.5

表5-5标准梁体荷载分区计算表

2.75

0.45

68.75

2.825

5.1计算模型及边界条件设置

图5.1为NU02联现浇箱梁托架midas分析模型图,梁体两端由于上跨省道,两端均采用贝雷梁+满堂支架形式,计算采取靠近大里程方向布置,模型计算采用整体模拟。

其中,管桩、横梁、贝雷梁、纵横分配梁均采用梁单元构件建模,材质为Q235。

边界条件及连接设置如下:

(1)纵横梁连接:

纵向贝雷梁与横梁采用弹性联接,弹性刚度按经验取值100kN/mm,横梁与分配梁采用弹性连接,弹性刚度按经验取值100kN/mm。

(2)一般支承设置:

管桩底端均按固定端处理约束Dx,Dy,Dz,Rx,Ry,Rz。

图5.1-1NU02联现浇箱梁托架midas分析模型图

图5.1-2NU02联现浇箱梁托架midas模型荷载布置图

5.2计算结果分析

图5.2-1整体结构模型计算

结构整体应力计算,由计算结果可知:

强度最大荷载作用下纵梁最大应力为<

215Mpa,故结构整体设计满足安全要求。

5.2.1托架上满堂支架计算分析

满堂支架强度计算结果:

图5.2.1-1强度荷载下满堂支架应力图

由计算结果可知:

强度荷载作用下满堂支架立杆最大应力为<

215Mpa,故满堂支架设计满足安全要求。

5.2.2横向I20a工字钢横梁分析

横向I20a工字钢横梁强度计算结果:

图5.2.2-1强度荷载下横梁应力图

强度荷载作用横梁最大应力为<

215Mpa,故横向分配梁设计满足安全要求。

5.2.3贝雷梁分析

贝雷梁计算结果:

图5.2.3-1强度荷载下贝雷梁应力图

强度荷载作用牛腿最大应力为<

215Mpa,故贝雷梁设计满足安全要求。

图5.2.3-2强度荷载下贝雷梁位移图

荷载组合作用下贝雷梁最大位移向下,最大位移为,满足要求。

5.2.4主横梁双榀I45a工字钢分析

主横梁计算结果:

图5.2.4-1强度荷载下主横梁应力图

强度荷载作用主横梁最大应力为<

215Mpa,故主横梁设计满足安全要求。

图5.2.4-2强度荷载下主横梁位移图

荷载组合作用下主横梁最大位移向下,最大位移为,满足要求。

5.2.5钢管桩分析

529mm管桩计算结果:

图5.2.5-1强度荷载下管桩应力图

管桩支反力计算:

图5.2.5-2强度荷载下管桩支反力图

最大管桩支反力为:

1135KN

5.3底模体系计算

5.3.1荷载计算

底板计算时,模板跨径0.15m,取1m计算。

面板计算时的恒荷载=73.75KN/m2,施工荷载取2kN/m2;

横桥向方木采用100×

100mm方木间距30cm。

q1=73.75×

0.6×

0.3=13.2kN/m

(1)强度计算荷载组合:

Q1=1.2×

13.2+1.4×

0.3=16.68kN/m

(2)刚度计算荷载组合:

Q2=13.2+0.6=13.8kN/m

5.3.2面板计算

厚竹胶板的截面参数和材料力学性能指标:

扰度验算

合格。

5.3.3横向方木验算

横向方木搁置在间距为的纵向方木上,计算跨径为,横向方木的规格为10*10cm的方木、间距为,1米范围内有3根横向方木支撑竹胶板;

单根横向方木上的均布荷载为:

方木的截面参数和材料力学性能指标:

,合格。

5.3.4纵向方木验算

横向方木搁置在间距为60*60的立杆上,计算跨径为,纵向方木的规格为15*10cm的方木、间距为60cm;

,合格。

5.4内模板、翼缘板体系计算

5.4.1荷载计算

内模计算时,模板跨径0.15m,取1m计算。

面板计算时的恒荷载=15.5KN/m2,

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