2叽"
其中最大剪力:
V=1.206X1.000/2+0.840/2=1.023kN;
截面受剪应力计算值:
T=3X1.023X103/(2X40.000X60.000)=0.639
N/mr2;
截面抗剪强度设计值:
[fv]=1.400N/mm2;
方木的最大受剪应力计算值为0.639N/mm,小于方木抗剪强度设计值
1.400N/mm,满足要求!
4、挠度验算:
最大挠度考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和,按规范规定,挠度验算取荷载标准值,计算公式如下:
(D=—+—<[*>]=1!
250
384£748£7
均布荷载q=q1+q2=0.900+0.105=1.005kN/m;
集中荷载p=0.600kN
124
最大变形3=5X1.005X1.000X10384W00.000>72.000X10)
94
+0.600X1.000X10/(48X9000.000X72.000X10)
=2.021mm
方木的最大挠度为2.021mm小于最大容许挠度4.000mm满足要求!
三、帽木验算
支撑帽木按照集中以及均布荷载作用下的两跨连续梁计算;
集中荷载P取纵向板底支撑传递力:
P=1.206X1.000+0.840=2.046kN;
均布荷载q取帽木自重:
q=1.000X0.060X0.080X3.870=0.019kN/m;
截面抵抗矩:
W=bXh2/6=6.000X8.0002/6=64.000cm3;
截面惯性矩:
334
I=bXh/12=6.000X8.000/12=256.000cm;
p
F1
p
T
q
p
F
p
F
■,
f3
F1H
「I
F%
ir1«
<
*一
&
1
L
■1
JUU
7
500
5
帽木受力计算简图
经过连续梁的计算得到
038
0374
0.4^16
0.44
A
"^3*
24942.492
1672
1.675
16061.608
帽木剪力图(kN)
帽木弯矩图(kN.m)
帽木变形图(mm)
经过连续梁的计算得到
各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为:
R[1]=2.426kN;
R[2]=4.169kN;
R[3]=1.608kN;
最大变形3max=0.118mm;
最大剪力Vmax=2.494kN;
截面应力(T=3.462N/mm2。
帽木的最大应力为3.462N/mm2,小于帽木的抗弯强度设计值11.000
N/mrf,满足要求!
帽木的最大挠度为0.118mm小于帽木的最大容许挠度2.000mm满足
要求!
四、模板支架荷载标准值(轴力)计算:
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)木顶撑的自重(kN):
NG1={1.000X0.060X0.080+[(1.000/2)2+0.6002]1/2X2X0.030X
0.040+3.000X0.080XnX0.100亍X.870=0.000kN
(2)模板的自重(kN):
NG2=0.350X1.000X1.000=0.350kN;
(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):
NG3=25.000X0.120X1.000X1.000=3.000kN;
经计算得到,静荷载标准值;
NG=NG+NG+N33=0.000+0.350+3.000=3.350kN;
2、活荷载为施工荷载标准值:
经计算得到,活荷载标准值:
Nq=2.000X1.000X1.000=2.000kN;
3、不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式:
N=1.2Ng+1.4Nq=1.2X3.350+1.4X2.000=6.820kN
五、立柱的稳定性验算
稳定性计算公式如下:
其中,N--作用在立柱上的轴力
(T--立柱受压应力计算值;
fc--立柱抗压强度设计值;
A0--立柱截面的计算面积;
A0=nX(80.000/2j=5026.548mm2
卜轴心受压构件的稳定系数,由长细比结果确定;
轴心受压稳定系数按下式计算:
i--立杆的回转半径,i=80.000/4=20.000mm;
l0--立杆的计算长度,I。
=3000.000-600.000=2400.000mm
入=2400.000/20.000=120.000;
©=2800/(120.000)2)=0.194;
经计算得到:
2
尸6820.311/(0.1945026.548)=6.978N/mm2;
根据规范规定,用于施工和维修时木材的强度设计值应乘1.2调整系
数:
[f]=1.2
X10.000=12.000N/mm2;
木顶支撑立柱受压应力计算值为6.978N/mm,小于木顶支撑立柱抗压强度设计
值12.000N/mm2,满足要求!
六、斜撑(轴力)计算:
木顶撑斜撑的轴力甩按下式计算:
RDi=Ri/sina
其中Rci-斜撑对帽木的支座反力;
RDi-斜撑的轴力;
a-斜撑与帽木的夹角。
sina=sin{90-arctan[(1.000/2)/0.600]}=0.974;
斜撑的轴力:
FDi=FCi/sina=2.426/0.974=2.492kN
七、斜撑稳定性验算
稳定性计算公式如下:
其中,N--作用在木斜撑的轴力,2.492kN
(T--木斜撑受压应力计算值;
fc--木斜撑抗压强度设计值;11.000N/mm2
A0--木斜撑截面的计算面积;
2
A0=30.000X40.000=1200.000mm;
©--轴心受压构件的稳定系数,由长细比入=0/i结果确定;
轴心受压构件稳定系数按下式计算:
1
i--
木斜撑的回转半径,i=0.289X40.000=11.560mm;
l0--木斜撑的计算长度,I0=[(1000.000/2)2+600.0002]0.5=
781.025mm;
入=781.025/11.560=67.563;
©=1/(1+(67.563/80)2)=0.584;
经计算得到:
2
(T=2491.634/(0.584X1200.000)=3.557N/mH;
根据规范规定,用于施工和维修时木材的强度设计值应乘1.2调整系数;
2
[f]=1.2X11.000=13.200N/mm;
木顶支撑斜撑受压应力计算值为3.557N/mm2,小于木顶支撑斜撑抗压强度设
计值13.200N/mm,满足要求!
八、楼板强度的验算:
1.楼板强度计算说明
验算楼板强度时按照最不利情况考虑,楼板的跨度取4.0M,楼板承受的荷载按照线荷载均布考虑。
宽度范围内配置U级钢筋,配置面积As=1440mmfy=300N/mm2。
板的截面尺寸为bXh=4500mX120mm截面有效高度ho=100mmo
按照楼板每8天浇筑一层,所以需要验算8天、16天、24天...的
承载能力是否满足荷载要求,其计算简图如下:
2.验算楼板混凝土8天的强度是否满足承载力要求
楼板计算长边4.5m,短边为4.0m;
楼板计算跨度范围内设5X5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=2X1.2X(0.350+25.000X0.120)+
1X1.2X(0.000X5X5/4.000/4.500)+
1.4X(2.000)=10.840kN/m2;
单元板带所承受均布荷载q=4.500X10.840=48.782kN/m;
板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算
2
Mmax=0.0596X48.780X4.000=46.519kN.m;
因平均气温为25r,查《施工手册》温度、龄期对混凝土强度影响曲线
得到8天龄期混凝土强度达到62.400%,C35混凝土强度在8天龄期近似等效为
C21.840。
混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=10.446N/mm;
则可以得到矩形截面相对受压区高度:
E=AsXy/f(bhXXcm)=1440.0003X0.000/
(4500.000X00.000X10.446)=0.092
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
as=0.088
此时楼板所能承受的最大弯矩为
M1=asXbXho2Xfcm=0.0884500.000>100.0002X10.446X0-6=
41.257kN.m;
结论:
由于刀M=M1+M2=41.257<=Mma>=46.518
所以第8天楼板强度尚不足以承受上面楼层传递下来的荷载。
第2层以下的模板支撑必须保留。
3.验算楼板混凝土16天的强度是否满足承载力要求
楼板计算长边4.5m,短边为4.0m;
楼板计算跨度范围内设5X5排脚手架,将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。
第3层楼板所需承受的荷载为
q=3
X1.2X(0.350+25.000X0.120)+
2
X1.2X(0.000X5X5/4.000/4.500)+
1.4
2
X(2.000)=14.860kN/m;
单元板带所承受均布荷载q=4.500X14.861=66.874kN/m;
板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算
2
Mmax=0.0596X66.870X4.000=63.771kN.m;
因平均气温为25r,查《施工手册》温度、龄期对混凝土强度影响曲线
得到16天龄期混凝土强度达到83.210%,C35混凝土强度在16天龄期近似等效为
C29.120。
混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=13.878N/mm;
则可以得到矩形截面相对受压区高度
E=As0/f(bhXxfcm)=1440.000300.000/
(4500.000K00.000X13.878)=0.069
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
a=0.067
此时楼板所能承受的最大弯矩为
M2=aXbXho2冷cm=0.0674500.000>100.0002X13.878X0-6=
41.605kN.m;
结论:
由于刀Mi=M1+M2=82.862>Mma=63.771
所以第16天楼板强度足以承受以上楼层传递下来的荷载。
模板支持可以拆除