盖梁抱箍法施工设计受力计算(共11页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 盖梁抱箍法施工受力计算书第一部分 盖梁抱箍法施工设计图一、施工设计说明1、概况武胜嘉陵江特大桥引桥长488m,共有16个桥墩,除16#交界墩为空心薄壁墩外均为为双柱式(单幅),墩柱上方为盖梁,中间设置系梁。盖梁为长14.55m,宽2.0m,高1.8m的钢筋砼结构,如图1。图1 盖梁正面图(单位:cm)2、设计依据(1)汪国荣、朱国梁编著施工计算手册(2)路桥施工计算手册 人民交通出版社(3)盖梁模板提供厂家提供的模板有关数据。(4)规范和标准。二、盖梁抱箍法结构设计1、支架设置支架支撑设计为抱箍,采用两块半圆弧型钢板(板厚t=12mm)制成, M24的高强螺栓连接,
2、抱箍高50cm,采用30颗8.8级M24高强螺栓连接。抱箍紧箍在墩柱上产生摩擦力提供上部结构的支承反力,是主要的支承受力结构。为了提高墩柱与抱箍间的摩擦力,同时对墩柱砼面保护,在墩柱与抱箍之间设一层8mm厚的高强橡胶垫,纵梁与抱箍之间采用U型螺栓连接。抱箍上放置I56b主梁,主梁上设置间距50cm 214槽钢做分配梁,其上放置底模。2、模板及支撑模板采用“墙包底”模式,模板为特制大钢模,面模厚度为6mm,小楞采用间距30cm的10槽钢,肋板高为10cm。侧模高190.6cm,在肋板外设2组216水平背枋,背枋中距125cm,上背枋距模板顶中距40cm,下背枋距模板底中距25.6cm。水平背枋外
3、侧设置间距150cm216组合槽钢背楞,其上下端设置25mm精轧螺纹钢拉杆,上下拉杆间距200cm。为确保模板的稳固,在模板竖带外设48的钢管斜撑,支撑在底板分配梁上。底模与墩柱相交部位采用特制型钢支架。5、防护栏杆与与工作平台工作平台采用在地面用L755mm角钢、架管及钢丝网(侧面防护)、钢板网(底部)加工成的L型骨架平台,分节段吊装至盖梁分配梁上拼装而成。型加工成型宽80cm、高120设在分配梁悬出端。平台截面图下图:图2 盖梁施工平台断面图 第二部分 盖梁抱箍法施工受力计算一、设计检算说明1、设计计算原则(1)在满足结构受力情况下考虑挠度变形控制。(2)综合考虑结构的安全性。(3)采取比
4、较符合实际的力学模型。2、计算时未扣除墩柱承担的盖梁砼重量。以做安全储备。3、抱箍加工完成实施前,先进行压力试验,满足要求后方使用。二、侧模支撑计算1、力学模型采用midas civll建模,侧模单块标准长度为3m,建模时仅取单面4.5m节段作受力计算,其中侧模与底模接触位置考虑仅受压支撑。qm为砼浇筑时的侧压力,T1、T2为拉杆承受的拉力,计算模型如图2所示。图3 侧模计算模型图2、荷载计算砼容重按25kN/m3,钢材容重按78.5KN/m3考虑; 砼振捣对模板产生的侧压力按4kPa;砼浇筑时的侧压力:qm=Kh 式中:K-外加剂影响系数,取1.2; -砼容重,取25kN/m3; h-有效压
5、头高度。 砼浇筑速度v按0.5m/h,入模温度按20考虑。 则:v/T=0.5/20=0.0250.035 h=0.22+24.9v/T=0.22+24.90.025=0.843mqm= Kh=1.2250.843=25.29kPa考虑荷载分项系数,侧模最大荷载为:q=1.225.29+1.44=35.95kPa 图4 侧模荷载图侧模各组件受力分析结果如下:图5 侧模骨架应力计算结果图图6 侧模面板应力图图7 侧模面板变形图有:max=86.5MPa=145Mpa,fmax=1.1mmf=L/400=5.0mm及模板3mm变形要求满足强度、刚度及模板规范要求。三、底模及分配梁受力计算采用间距0
6、.5m工214槽钢作横梁,横梁长4.0m。在墩柱部位横梁设计为特制钢支架,该支架由14型钢制作,每个墩柱1个,每个支架由两个小支架栓接而成。盖梁悬出端底模下设特制【14三角支架。1、荷载计算(1)盖梁砼自重:q1=1.2251.8=54kPa(2)施工荷载、振捣荷载:q2=3.5kPa2、力学模型及计算结果(3m节段)图8 分配梁及底板应力分布图图9 分配梁及底模骨架受力变形图图10 底模面板受力应力分布图图11 底模面板受力变形图有:max=91.7MPa=145Mpafmax=1.9mmf=L/400=5.5mm及模板3mm变形要求满足强度、刚度及模板规范要求。三、主纵梁受力计算主纵梁采用
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