欢迎来到三一办公! | 帮助中心 三一办公31ppt.com(应用文档模板下载平台)
三一办公
全部分类
  • 办公文档>
  • PPT模板>
  • 建筑/施工/环境>
  • 毕业设计>
  • 工程图纸>
  • 教育教学>
  • 素材源码>
  • 生活休闲>
  • 临时分类>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 三一办公 > 资源分类 > DOCX文档下载  

    门式墩专项施工方案计算书.docx

    • 资源ID:1997388       资源大小:1.96MB        全文页数:98页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:16金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录  
    下载资源需要16金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    门式墩专项施工方案计算书.docx

    新建沪宁城际铁路工程站前I标跨经五路特大桥6268#门式墩专项施工方案 计算书编制:复核:审核:中铁四局沪宁城际铁路站前I标项目部二九年二月跨经五路特大桥门式墩专项施工方案计算书目 录一 模板计算21.1 计算依据21.2 设计荷载21.3 荷载分项系数21.4 选用材料21.5 荷载的计算21.6 盖梁底模的计算21.7 盖梁侧模的计算21.8 盖梁拉杆的计算21.9 盖梁背肋和分配梁的计算21.9.1 底模背肋和分配梁的计算21.9.2 侧模背肋和分配梁的计算21.10 墩柱模板计算21.11 墩柱侧压力的计算21.12 墩柱模板面板的计算21.13 墩柱模板横肋的计算21.14 墩柱模板竖肋的计算21.14.1竖向小肋的计算21.14.2竖向大肋的计算21.15 墩柱模板拉杆的计算21.16 墩柱模板连接螺栓的计算21.16.1 抗剪螺栓的计算21.16.2抗拉螺栓的计算2二 碗扣式支架计算22.1 计算依据22.2 碗扣支架布置22.3 荷载的计算22.3.1 荷载类型22.3.2 荷载取值22.4 结构的计算22.4.1荷载的分项系数22.4.2荷载效应组合22.4.3立杆承载力的计算22.4.4 贝雷梁上方木计算22.4.5 贝雷梁上工字钢验算2三 贝雷梁支架计算23.1设计依据23.2设计荷载23.3选用材料23.4 设计荷载计算23.5 荷载组合系数23.6贝雷梁的布置23.7贝雷梁的计算23.7.1贝雷梁荷载计算23.7.2 等效截面换算23.7.3 贝雷梁内力计算23.7.4 贝雷梁应力和变形计算23.8贝雷梁的稳定性23.9 横向分配梁的计算23.10 刚管柱的计算23.11 刚管桩的屈曲分析23.12 钢管柱基础的计算23.12.1 钢管桩基础的计算23.12.2 地脚螺栓计算2四 边坡锚喷防护计算24.1 设计依据24.2 设计荷载24.3 选用材料24.4 荷载计算24.4.1 边坡1:1稳定性分析24.4.2 边坡1:0.3荷载计算24.5 锚喷混凝土厚度计算24.6 锚杆长度和布置计算24.7 锚杆支护总体稳定性2五 地锚设计25.1 设计依据25.2设计荷载及安全系数25.3 选用材料25.4 地锚设计25.4.1锚固螺栓的计算25.4.2地锚混凝土的计算2中国中铁四局 第IV页一 模板计算1.1 计算依据1.路桥施工计算手册(人交版);2.材料力学(西南交大版);3.结构力学(高教版);4.公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2000);5.竹胶合板模板(JGT156-2004);6.钢结构设计规范(GB50017-2003);7.组合钢模板技术规范(GB50214-2001);8.预制混凝土构件钢模板(JGT3032-1995);9.建筑结构荷载规范(GB50009-2001);10.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ 130-2001);11.铁路桥涵设计基本规范(TB10002.1-2005);12.公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2000);13.混凝土结构设计规范(GB50010-2002);14.公路桥涵地基与基础设计规范(JTG D63-2007);15.地下与基础工程百问(中国建筑工业出版社)。1.2 设计荷载 施工荷载(机械堆放和混凝土的冲击力); 人群荷载; 结构自重; 混凝振动产生的荷载。1.3 荷载分项系数根据路桥施工计算手册表8-5荷载分项系数如下所示。模板、脚手架自重分项系数考虑为1.2;新浇筑钢筋混凝土自重分项系数考虑为1.2;施工人员及施工机具运输或堆放的荷载分项系数考虑为1.4;振捣混凝土时产生的竖向荷载分项系数考虑为1.4;新浇筑混凝土对侧面模板的压力分项系数考虑为1.2;振捣混凝土时产生的水平荷载分项系数考虑为1.4;雪荷载分项系数考虑为1.2。1.4 选用材料1.盖梁模板采用竹胶板和方木,拉杆采用Q235圆钢;2.墩身模板采用钢模,面板采用6mm厚A3钢板,竖向小肋采用扁钢100×10mm,横肋采用槽钢10,竖向大肋采用两根槽钢12.6。拉杆采用圆钢对拉,所用材料如下所示。 A3钢板;16Mn钢;槽钢10;槽钢12.6;M22螺栓;圆钢。1.5 荷载的计算砼采用拌和站集中拌和,罐车运输,根据混凝土搅拌站生产能力可知,混凝土搅拌站每日共生产1500m3混凝土,其供应能力每小时能供应62.5m3 混凝土。模板计算时,考虑混凝土不是均匀延整个梁截面浇筑,为安全考虑混凝土浇筑的速度设为2m/h,入模的温度为15。按照路桥施工计算手册表8-2。采用内部振捣器振捣时,且当混凝土速度在6m/h以下时侧模的最大压力按下式计算: (1-1)当时: (1-2)当时: (1-3)式中: 新浇筑混凝土对侧面的最大压力,kPa; h 有效压头高度,m;T 混凝土入模时的温度;k 外加剂影响修正系数,不加时k1,加入缓凝外加剂时,k1.2;v 混凝土的浇筑速度,m/h;H 混凝土浇筑层的高度,m; 混凝土的容重,kN/m3。根据公式1-1、1-2和1-3,混凝土入模时的温度为15、浇筑混凝土的速度为2m/h,混凝土侧压力计算过程如下所示。V/T2/150.133,由于0.133>0.035则有效压头高度按照公式1-3计算,模板最大侧压力按照公式1-1计算,根据跨经五路特大桥设计图纸,其门式墩梁的钢筋为29766.89kg(包括了钢绞线)则钢筋含量(体积含量)29766.89/(7.85×103×236.115)0.01611.61%,由于门式墩采用的是C40混凝土,根据建筑机械化钢筋混凝土的容重分析表1可知,钢筋混凝土的容重25.6kN/m3,为偏于安全计算26kN/m3,其计算过程如下所示。h1.53+3.8×2/152.04mPm11.2×26×2.0463.648kPa由路桥施工计算手册表8-2,采用泵送混凝土浇筑时。计算公式如下式1-4所示。 (1-4)式中: 新浇筑混凝土对侧面的最大压力,kPa;v 混凝土浇筑速度,m/h。本桥采用泵送混凝土浇筑,则混凝土的最大侧压力计算如下所示。由于本桥采用的是泵送混凝土并且用内部振捣器振捣。则混凝土的最大侧压力为PmaxPm1 +Pm263.648+5.4769.118kPa,其压力分布图如下图1-1所示。图1-1 混凝土侧压力计算分布图 单位:cm根据路桥施工计算手册表8-2规定,振捣混凝土时,对侧面模板的压力按Pm34kPa计。由于竹胶板上背肋(10×10cm方木)布置间距均为25cm,分配方木(15×10cm方木)间距为60cm,且竹胶板为1.5cm厚。侧模采用直径为22mm的Q235钢筋做拉杆,侧模的拉杆布置示意图如下图1-2所示。图1-2 侧模拉杆布置示意图 底板自重:采用15mm厚的竹胶板做模板,由厂家提供的容重为10.4 KN/m3,则模板的自重为p110.4×0.0150.156KN/m2;钢筋混凝土的重力:混凝土的容重采用26kN/m3,由跨经五路特大桥设计图纸可知。H2.7m,p226×2.770.2 KN/m2;根据路桥施工计算手册表8-1规定,水平振动荷载p32KN/m2;根据路桥施工计算手册表8-1规定,施工人员、施工料具运输、堆放荷载均布荷载可取p42.5kPa,另外集中荷载F2.5kN进行验算;根据公路桥涵设计通用规范(JTJ02189)2.3.8风压取为0.51.0kPa,在计算模板时,由于风力对模板有利,因此计算模板时忽略风压的影响。根据建筑结构荷载规范(GB 50009-2006 )查附录D.4可知,雪的标准荷载按照50年一遇取南京地区雪压为0.65kN/m2。根据建筑结构荷载规范(GB50009-2006 )6.1.1雪荷载计算公式如1-5所示。Skur×so (1-5)式中:Sk雪荷载标准值(kN/m2);ur屋面积雪分布系数;So基本雪压(kN/m2)。根据规上述范6.2.1规定,按照矩形分布的雪堆,r取平均值为2.0。雪荷载标准值计算过程如下所示。Skur×so0.65×21.3kN/m2荷载累加如下所示:集中荷载:PF×1.22.5×1.23kN;总竖向荷载:pyp1×1.2+p2×1.2+p3×1.4+p4×1.4+Sk×1.20.156×1.2+70.2×1.2 +2×1.4+2.5×1.4+1.3×1.292.287KN/m2;总的水平荷载:Pxpm1×1.2+pm2×1.2+pm3×1.463.648×1.2+5.47×1.2+4×1.488.326KN/m2。1.6 盖梁底模的计算采用15mm的竹胶板做底模,竹胶板下背肋为10×10cm方木且布置间距均为30cm,背肋下面分配方木为15×10cm方木且间距为60cm。由前面1.5节所计算总竖向荷载转化成线均布荷载qpy×0.692.287×0.655.372KN/m。在计算时,考虑到模板的连续性,则按照连续梁(三跨连续梁)进行计算。计算简图如下图1-3所示。图1-3 模板计算简图根据路桥施工计算手册表8-13考虑模板连续性的最大弯矩公式计算,其计算过程如下所示。Mmaxq×L2/1055.372×0.32/100.498KN.m由于选用的是15mm厚的竹胶板,计算长度按照60cm考虑,其截面抵抗矩wb×h2/6,其计算过程如下所示。wb×h2/6600×152/622500mm3Mmax/w4.98×105/2250022.13MPa通过以上计算,22.13MPa<50MPa,其中50MPa为安徽省林产品质量监督检验站混凝土模板用竹胶合板物理力学指标中(竹胶板在湿状、横向的容许应力)静曲强度最小值,则底板模板的强度满足使用要求。根据路桥施工计算手册表8-13考虑模板连续性刚度验算公式wq×L4/(128×E×I),其计算过程如下所示。由安徽省林产品质量监督检验站混凝土模板用竹胶合板物理力学指标中(竹胶板在湿状、横向的弹性模量)查得弹性模量最小40000MPa。根据竹胶板的截面形状,则惯性矩Ib×h3/12600×153/12168750mm4,挠度计算如下所示。以上计算结果表明w0.519mm<wL/400300/4000.75mm,则底板模板的刚度满足使用的要求。1.7 盖梁侧模的计算侧模背肋的间距为30cm,分配梁的间距为60cm。在计算时,由于模板的连续性,则按照连续梁(三跨连续梁)进行计算。计算简图如图1-3所示。根据1.5节所计算总水平荷载转化为线均布荷载qpx×0.688.326×0.652.996KN/m。则弯矩的计算过程如下所示。Mmaxq×L2/1052.996×0.32/100.477KN.m截面抗弯矩同1.6节中底模的抗弯矩一样w22500mm3,则应力计算过程如下所示。Mmax/w4.77×105/2250021.2MPa通过以上计算21.2MPa<50MPa,其中50MPa为安徽省林产品质量监督检验站混凝土模板用竹胶合板物理力学指标中(竹胶板在湿状、横向的容许应力)静曲强度最小值,则侧模模板强度满足施工使用的要求。模板截面惯性矩计算同1.6节中模板的惯性矩相同, I168750mm4,则挠度计算过程如下所示。通过以上计算数据w0.497mm<wL/400300/4000.75mm,则侧模模板的刚度满足使用要求。1.8 盖梁拉杆的计算由于侧模采用的钢筋做拉杆平衡混凝土的侧压力,因此采用Q235直径为22mm的圆钢做拉杆。竖直方向间距为120cm,水平方向间距为180cm,整个拉杆成梅花形布置,拉杆布置图如下图1-4所示。图1-4 拉杆布置示意图 单位:cm从图1-4可知,拉杆作用的最大面积A0.6m2,则拉杆所受的力计算如下所示。 根据1.5节计算可知,px88.326 KN/m2,N拉px×0.688.326×0.653KN,拉杆考虑到螺丝口削弱拉杆的截面面积,因此面积折减85%,则拉杆应力计算如下所示。通过计算最大应力164.03MPa<205MPa,其中205 MPa是根据钢结构设计规范查Q235圆钢的容许拉应力。则拉杆的强度满足使用的要求。根据图1-1可知,应力在沿垂直方向在减少,这样越向上拉杆所受的力就越小,因此这样布置拉杆就越偏于安全。为保障侧模的稳定性,在图1-4中侧模顶部每隔5m布置一个横撑防止模板向内倾倒。1.9 盖梁背肋和分配梁的计算1.9.1 底模背肋和分配梁的计算1.背肋的计算背肋采用的是10×10cm的方木,方木在底板时承受最大荷载。由1.5节中所计算底板的最大荷载转化为背肋上的线性荷载q192.287×0.327.896kN/m,根据路桥施工计算手册查松木的容重为6kN/m3,方木的自重为q2r×A6×0.10×0.100.06kN/m,考虑1.2的安全系数后线荷载qq2×1.20.06×1.20.072 kN/m,则总的荷载q27.896+0.07227.968kN/m。按均布荷载作用下的简支梁进行计算,计算简图如图1-5所示,把作用在方木范围内的混凝土体积转化线荷载加载在方木上,其计算过程如1-6所示。 图1-5简支梁计算简图 WyI/(b/2)8.333×10-6/0.051.667×10-4m3 (1-6)则应力7.55MPa<13.0MPa,其中13.0MPa根据路桥施工计算手册表8-6查红松的容许弯曲应力。剪力:Fq×L/227. 968×0.6/28.390kN,则剪应力计算如下所示。根据计算结果可知应力0.839MPa<1.4MPa,其中1.4MPa根据路桥施工计算手册表8-6查红松的容许剪应力。由于7.55MPa<13.0MPa,0.839MPa<1.4MPa,则背肋的强度满足使用的要求。根据路桥施工计算手册表8-6可知红松的弹性模量E10×103MPa,根据材料力学挠度计算公式,挠度计算如下所示。挠度验算:通过上式计算,f5.664×10-4m0.566mm<L/400600/4001.5mm,则背肋的刚度满足使用要求。2.支架上分配梁10×15cm方木验算按均布荷载作用下的简支梁进行计算,计算简图如下图1-6所示,把作用在方木范围内的混凝土体积转化线荷载加载在方木上,其计算过程如下所示。 图1-6 简支梁计算简图模板的背肋的间距为30cm,分配梁的间距为60cm。根据上面计算可知,10×10cm的方木的自重为q0.072 kN/m,根据1.5节中所计算底板的最大荷载转化为集中荷载N0.072×0.6+92.287×0.3×0.616.655kN,按照影响线加载方法找出最不利加载位置如图1-6所示。根据路桥施工计算手册查松木的容重为6kN/m3,10×15cm方木的自重为q2r×A6×0.10×0.150.09kN/m,考虑1.2的安全系数后线荷载qq2×1.20.09×1.20.108kN/m。背肋传下来的荷载对弯矩影响计算如下所示。M1F×L/416.655×0.6/42.498kN.m自重荷载对弯矩影响计算如下所示。M2q×L2/80.108×0.62/84.86×10-3KN.mMmaxM1 +M22.498+0.004862.503KN.m应力计算如下所示。WyI/(b/2)2.8125×10-5/0.0753.75×10-4m3 则应力6.67MPa<13.0MPa,其中13.0MPa根据路桥施工计算手册查红松的容许弯曲应力。背肋传下来的荷载对剪力影响计算如下所示。剪力:F1N/216.655/28.328kN自重荷载对剪力的影响计算如下所示。剪力:F2q×L /20.108×0.6/20.032kNFmax F1 +F28.328+0.0328.36 kN则剪应力计算如下所示。则应力0.557MPa<1.4MPa,其中1.4MPa根据路桥施工计算手册表8-6查红松的容许剪应力。根据路桥施工计算手册表8-6可知红松的弹性模量E10×103MPa,根据材料力学可知,挠度计算如下所示。背肋传下来的荷载对挠度影响计算如下所示。挠度验算:自重荷载对挠度影响计算如下所示。挠度验算:通过上式计算,fmax2.671×10-4m<L/4000.6/4001.5×10-3,则支架上分配梁的刚度满足要求。1.9.2 侧模背肋和分配梁的计算1.背肋的计算背肋采用的是10×10cm的方木,方木在侧模时承受最大荷载。由1.5节中所计算侧模的最大荷载转化为背肋上的线性荷载q88.326×0.326.498kN/m。按均布荷载的简支梁进行计算,计算简图如图1-7所示,把作用在方木范围内的混凝土体积转化线荷载加载在方木上,其计算过程如1-7所示。 图1-7简支梁计算简图 WyI/(b/2)8.333×10-6/0.051.667×10-4m3 (1-7)则应力7.153MPa<13.0MPa,其中13.0MPa根据路桥施工计算手册表8-6查红松的容许弯曲应力。剪力Fq×L/226.498×0.6/27.95kN则剪应力计算如下所示。则应力0.795MPa<1.4MPa,其中1.4MPa根据路桥施工计算手册表8-6查红松的容许剪应力。由于7.153MPa<13.0MPa,0.795MPa<1.4MPa,则背肋的强度满足使用的要求。根据路桥施工计算手册表8-6可知红松的弹性模量E10×103MPa,根据材料力学挠度计算公式,其挠度计算如下所示。挠度验算:通过上式计算,f5.37×10-4m0.537mm<L/400600/4001.5mm,则背肋的刚度满足使用要求。2.侧模横带验算侧模采用两根为50mm壁厚为12mm的钢管作横带,按均布荷载的简支梁进行计算,计算简图如图1-8所示,把作用在横带范围内的混凝土体积转化线荷载加载在钢管上,其计算过程如下所示。 图1-8 简支梁计算简图模板的背肋的间距为30cm,横带的间距为60cm。根据上面计算可知,由1.5节中所计算侧模的最大荷载转化为背肋上的线性荷载q88.326×0.653.0kN/m,考虑到钢管的连续性,因此根据路桥施工计算手册表8-13,其弯矩计算如下所示。Mq×L2/1053.0×1.82/1017.172KN.m应力计算如下所示。 则应力94.4MPa<215MPa,其中215MPa根据钢结构设计规范查Q235钢的容许弯曲应力值。则横带的强度满足使用的要求。根据路桥施工计算手册表8-6可知钢材的弹性模量E2.1×105MPa,根据材料力学可知,挠度计算如下所示。钢管的刚度验算如下所示。通过上式计算,fmax4.5mm<L/4001800/4005mm,其横带的刚度满足使用要求。1.10 墩柱模板计算1.11 墩柱侧压力的计算1.根据路桥施工计算手册计算侧压力砼采用拌和站集中拌和,罐车运输,根据由一节工程概况可知,混凝土搅拌站每日共生产1500m3混凝土,其供应能力每小时能供应62.5m3 混凝土。根据跨经五路特大桥施工图纸可知,门式墩的截面面积S计算如下所示。S3×3×436m2 4个门式墩一次性浇筑,故砼浇筑速度V计算如下所示。V62.5/361.74 m/h模板计算时,为安全考虑因此浇筑混凝土的速度设为2m/h,入模的温度为20,混凝土的容重设为26kN/m3。V/t2/200.1,则0.1>0.035按照公式1-3计算有效压头高度,最大侧压力按照公式1-1计算,其计算过程分别如下所示。h1.53+3.8×2/201.91mPm11.2×26×1.9159.592kPa本桥采用泵送混凝土浇筑,根据公式1-4则混凝土的最大侧压力计算如下所示。根据路桥施工计算手册表8-2可知,振捣混凝土时对侧模板的压力按Pm34.0kPa计。由于本桥采用的是泵送混凝土并且用内部振捣器振捣,因此混凝土的最大侧压力计算如下所示。PmaxPm1 +Pm2+Pm359.592+5.47+469.062kPa 2. 根据公路桥涵施工技术规范计算侧压力根据公路桥涵施工技术规范设计规范附录D,混凝土侧压力的计算如下式1-8所示。 (1-8)式中:新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(kPa);h有效压头高度(m);V混凝土的浇筑速度(m/h);新浇筑混凝土的初凝时间(h),可按实测确定;混凝土的容重(kN/m2);外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0,掺缓凝作用的外加剂时取1.2;混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度小于30mm时取0.85;5090mm时,取1.0;110150mm时,取1.15;由上述规范附录D规定,公式1-8计算值与计算值比较取最小值为最大侧压力。由于混凝土的初凝时间一般为68小时,在加入缓凝固剂后为安全考虑初凝时间设为8小时,根据跨经五路特大桥施工图纸可知侧压力计算如下所示。由以上计算可知,取两者中较小值为,有效压头计算如下所示。根据路桥施工计算手册表8-2可知,振捣混凝土时对侧模板的压力按Pn34.0kPa计,考虑振捣混凝土浇筑时对侧模的最大侧压力计算如下所示。PmaxPm1 +Pm289.31+4.093.31kPa根据以上两个不同公式计算侧压力比较取最大值进行模板设计,既Pmax93.31kPa 进行侧模控制计算。并考虑1.2的安全系数,则Pmax93.31×1.2111.972kPa1.12 墩柱模板面板的计算由于面板采用的是6mm厚的钢板,竖向小肋采用100×10mm扁钢,间距S350mm,横肋采用槽钢10,间距h400mm,h1350mm,竖向大肋采用两根槽钢12.6,间距L800mm,a250mm。在纵向间距为35cm,横向间距为40cm,既Lx35cm,Ly40cm。由于板属于四边简支板,因此按最不利的三边固定一边简支进行计算。计算简图如下图1-9所示。图1-9 墩身模板计算简图 单位:cm由于Lx/ Ly35/400.875,根据路桥施工手册附表2-18可知道挠度系数fmax0.0019mm-1,X弯矩系数Mx0.02785,y弯矩系数My 0.01485,Mx0-0.0678,My0-0.0565,取10mm宽的板条进行计算。则10mm钢板的力学特性计算如下所示。惯性:Ib×h3/1210×63/12180mm4截面惯性矩:Wb×h2/610×62/660mm3面积:Sb×h10×660mm2由于钢板采用的是A3钢,根据机械设计手册(软件版)V3.0可知道其容重78.5kN/m3。将混凝土的侧压力转化为线性荷载:Qp×L0.111972×101.11972 N/mm。根据路桥施工计算手册附表2中,刚度K计算公式如下式1-9所示: (1-9)式中: 弹性模量; 板厚; 泊松比,对钢筋混凝土板 ,;对于钢板,。根据公式1-9弹性模量计算如下所示。根据路桥施工计算手册附表2中,可知挠度和弯矩计算公式分别如下所示。挠度计算公式如下式1-10所示。 (1-10)弯矩计算公式如下式1-11所示。 (1-11)式中:均布荷载;其中为Lx和Ly中的较小者。根据公式1-11弯矩计算如下所示。跨中弯矩计算如下所示。考虑到钢板的泊松比=0.3,故换算弯矩计算如下所示。支座弯矩计算如下所示。因此取最大弯矩进行应力计算,计算如下所示。根据上面计算结构可知道,其中181MPa是根据路桥施工计算手册表8-7,A3钢的容许应力,则钢板的强度满足施工的要求。取1mm宽的面板进行刚度验算,将混凝土的侧压力转化为线性荷载:Qp×L0.111972×10.11 N/mm。根据公式1-10挠度计算如下所示。根据上面计算结构可知道,则钢板的刚度满足施工的要求。1.13 墩柱模板横肋的计算由于横肋采用的是槽钢10,间距为40cm,因此将均布荷载转化为线性荷载,计算宽度为40cm,将混凝土的侧压力转化为线性荷载:Qp×L111.972×0.444.79kN/m。根据机械设计手册(软件版)V3.0可知槽钢10的力学特性如下所示。A12.784cm2Wx39.7cm3I x198cm4理论重量:G10.007kg/m根据路桥施工计算手册表8-13,考虑到横肋的连续性(三跨连续梁计算),则荷载作用下弯矩计算公式如下式1-12和1-13所示。均布荷载作用下的最大弯矩 (1-12)集中荷载作用下的最大弯矩 (1-13)荷载作用下挠度计算公式如下式1-14和1-15所示。均布荷载作用下挠度 (1-14)集中荷载作用下挠度 (1-15)则计算简图如下图1-10所所示。图1-10 横肋计算简图竖向大肋的间距为80cm,根据公式1-12弯矩计算如下所示。根据计算结果可知应力72.3MPa<210MPa,其中210MPa是16Mn钢的容许弯曲应力。则横肋的强度满足使用的要求。根据路桥施工计算手册表8-7可知,钢材的弹性模量E2.1×105MPa,根据公式1-14,横肋的刚度计算如下所示。通过以上计算结果,f0.345mm<L/500800/5001.6mm,则背肋的刚度满足使用的要求。1.14 墩柱模板竖肋的计算竖向小肋采用100×10mm扁钢,竖向大肋采用两根槽钢12.6,其计算分别如下所示。1.14.1竖向小肋的计算根据机械设计手册(软件版)V3.0可知100×10mm扁钢,理论重量G7.85kg/m,其力学特性计算如下所示。A100×101000mm2Wxb×h2/610×1002/616666.667mm3I xb×h3/1210×1003/12833333.33mm4计算宽度为35cm,将混凝土的侧压力转化为线性荷载:Qp×L111.972×0.3539.19kN/m。竖向小肋按照简支梁来计算,其计算简图如下图1-11所示。图1-11 简支梁计算简图 则应力36MPa<181MPa,其中181MPa是根据路桥施工计算手册表8-7,A3钢的容许应力,则竖向小肋强度满足施工的要求。根据路桥施工计算手册表8-7可知,钢材的弹性模量E2.1×105MPa,竖向小肋的刚度计算如下所示。通过上式计算,f0.044mm<L/500350/5000.70mm,则竖向小肋刚度满足使用的要求。1.14.2竖向大肋的计算1.脊梁计算竖向大肋采用两根槽钢12.6,间距为80cm,计算宽度为80cm,将混凝土的侧压力转化为线性荷载:Qp×L111.972×0.889.58kN/m。由于竖向大肋间距为80cm,由于模板的尺寸为150×300cm和100×300cm的模板,因此最不利组合为一个150×300cm和一个100×300cm的模板组合。根据机械设计手册(软件版)V3.0可知槽钢12.6的力学特性如下所示。A15.692cm2Wx62.1cm3I x391cm4理论重量:G12.318kg/m竖向大肋按照简支梁来计算,其计算长度为80cm,其计算简图如下图1-12所示。图1-12 简支梁计算简图 则应力57.73MPa<210MPa,其中210MPa是根据路桥施工计算手册表8-7,16Mn钢的容许应力,则竖向大肋强度满足施工使用的要求。根据路桥施工计算手册表8-7可知,钢材的弹性模量E2.1×105MPa,竖向大肋的刚度计算如下所示。通过上式计算,f0.291mm<L/400800/4002mm,则竖向大肋刚度满足使用的要求。2.下端脊梁自由端计算高为1m高的模板如下图1-13所示。图1-13 1.5m高模板图 单位:cm从图1-13可知,脊梁下端的自由端自由长度为35cm,计算简图如下图1-14所示。图1-14 脊梁下端自由端计算简图计算宽度为80cm,将混凝土的侧压力转化为线性荷载:Qp×L111.972×0.889.58kN/m。 则应力44.28MPa<210MPa,其中210MPa是根据路桥施工计算手册表8-7,16Mn钢的容许应力,则竖向大肋强度满足施工使用的要求。根据材料力学挠度计算公式,其挠度计算如下所示。通过上式计算,f0.78mm<L/400350/4000.875mm,则竖向大肋刚度满足使用的要求。3.上端脊梁自由端计算高为1 m高的模板如下图1-15所示。图1-15 1m高模板图 单位:cm从图1-15可知,脊梁下端的自由端自由长度为50cm,计算简图如下图1-16所示。图1-16 脊梁上端自由端计算简图从5.1.3可知,侧压力的有效压头为3.435m,压力图如下图1-17所示。图1-17 侧压力分布图计算宽度为80cm,将混凝土的侧压力转化为线性荷载:Qp×L16.3×0.813.04kN/m。 则应力4.37MPa<210MPa,其中210MPa是根据路桥施工计算手册表8-7,16Mn钢的容许应力,则竖向大肋强度满足施工使用的要求。从图1-16可知,荷载成三角形分布,为简化计算按照13.04kN/m均布荷载计算,由于13.04kN/m是三角形荷载分布中最大荷载,因此计算是偏于安全的。根据材料力学挠度计算公式,其挠度计算如下所示。通过上式计算,f0.5mm<L/400350/4000.875mm,则竖向大肋刚度满足使用的要求。1.15 墩柱模板拉杆的计算由于侧模采用的圆钢做拉杆平衡混凝土的侧压力,因此采用Q235直径为25mm的钢筋做拉杆。最不利的两块模板拼装后进行控制计算,其拼装如下图1-18所示。图1-18 模板拼装图 单位:cm从图1-18可知,拉杆最大的受力面积为A0.8×0.80.64m2,则拉杆计算如下所示。根据5.1.3节计算可知,px111.972KN/m2,N拉px×0.64111.972×0.6471.662KN,并且考虑拉杆的螺丝口减小钢筋的受力面积,螺丝口的面积考虑为钢筋截面的85%,采用直径为25mm的圆钢,则拉杆应力计算如下所示。则最大应力171.75MPa<215MPa,其中215 MPa是根据钢结构设计规范为直径25mm的Q235钢的容许应力。则拉杆的强度满足施工的要求。1.16 墩柱模板连接螺栓的计算模板的连接螺栓是分抗剪螺栓和抗拉螺栓。1.16.1 抗剪螺栓的计算从图1-18可知,在两块模板拼装中两个拉杆的间距为70cm,根据5.1.3节可知侧压力Pmax111.972kPa,计算宽度为70cm,将混凝土的侧压力转化为线性荷载:Qp×L111.972×0.778.38kN/m。抗剪螺栓布置如下图1-19所示。图1-19 抗剪螺栓布置图 单位:cm根据路桥施工计算手册附表3-23可知,螺栓外径为22mm,螺栓净面积为2.740cm2,从图1-19可知在1m范围内有5个螺栓,为安全考虑取4个螺栓进行计算,则抗剪强度计算如下所示。则最大应力,其中80 MPa是根据路桥施工计算手册表3-22粗制螺栓的容许剪应力。则螺栓的抗剪强度满足施工的要求。1.16.2抗拉螺栓的计算从图1-18可知,抗拉螺栓的计算宽度为60cm,根据1.11节可知侧压力Pmax111.972kPa,将混凝土的侧压力转化为线性荷载:Qp×L111.972×0.667.183kN/m。抗拉螺栓布置如下图1-20所示。图1-20 抗拉螺栓布置图 单位:cm根据路桥施工计算手册附表3-23可知,螺栓外径为22mm,螺栓净面积为2.740cm2,从图5-12可知在1m范围内有4个螺栓,为安全考虑取3个螺栓进行计算,则抗拉强度计算如下所示。则最大应力,其中110 MPa是根据路桥施工计算手册

    注意事项

    本文(门式墩专项施工方案计算书.docx)为本站会员(牧羊曲112)主动上传,三一办公仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三一办公(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    备案号:宁ICP备20000045号-2

    经营许可证:宁B2-20210002

    宁公网安备 64010402000987号

    三一办公
    收起
    展开