现浇箱梁满堂支架(贝雷架)计算书.docx
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除青田县瓯江四桥(步行桥)工程现浇箱梁满堂支架(贝雷架)检算书 计 算: 复 核: 审 核: 中铁四局集团有限公司青田县瓯江四桥(步行桥)工程项目经理部2016年11月10日【精品文档】第 - 30 - 页目 录1 编制依据- 4 -2 方案简介- 4 -3 支架主要材料特性及参数- 4 -4 荷载计算- 5 -4.1 荷载类型- 5 -4.2 荷载组合- 5 -5 NU02联钢筋混凝土预应力箱梁支架结构计算- 5 -5.1 计算模型及边界条件设置- 7 -5.2 计算结果分析- 8 -5.2.1 托架上满堂支架计算分析- 8 -5.2.2 横向I
2、20a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 -7 SU
3、03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 -现浇箱梁满堂支架(贝雷架)检算
4、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(JTG D60-2004);(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#
5、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
6、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-23521512548mm*3.0mm钢管Q-235215125木材8.51.54 荷载计算4.1 荷载类型模板、支架自重新浇筑混凝土自重施工人员、材料及机具等施工
7、荷载(2.5kN/m2)倾倒混凝土产生的冲击荷载(2kN/m2)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。5 NU02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60cm60cm,。支架总体高度2m。支架顶
8、部横向铺设15cm10cm方木,面板采用15mm厚竹胶板,面板下30cm布置10cm10cm方木。贝雷梁下布置间距为4m的三根529mm8mm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529mm8mm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5-1 NU02联支架布置立面图 图5-2 NU02联支架布置断面图图5-3 NU02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
9、 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)10.31.53.1822.950.773.7530.622.4515.542.950.773.7550.622.4515.562.950.773.7570.31.57.5表5-5 标准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)10.31.53.1822.750.4568.7530.622.82515.542.750.768.7550.622.82515.562.750.4568.7570.31.57.55.1 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
10、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5.1-1 NU02联现浇箱梁托架midas分析模型图图5.1-2 NU02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
11、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由计算结果可知: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由计算结果可知:强
12、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由计算结果可知: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由计算结果可知: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由计算结果可知: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由计算结果可知:强度荷载作用主横梁最大应
13、力为215Mpa,故主横梁设计满足安全要求。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:1135KN5.3 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=73.75 KN/m2,施工荷载取2kN/m2;横桥向方木采用100100mm方木间距30cm。q1=73.750.60.3=13.2kN/m(1)强度计算荷载组合: Q11.213.2+1.420.3=16.68kN/m(2)刚度计算荷载组合: Q213.2+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。
14、 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;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。5.4 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=15.5 KN/m2,施工荷载取2kN/m2;横桥向方木采用
15、100100mm方木间距30cm。q1=15.50.60.3=2.79kN/m(1)强度计算荷载组合:Q11.22.79+1.420.3=4.18kN/m(2)刚度计算荷载组合:Q22.79+0.6=3.39kN/m 5.4.2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。 5.4.3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。 5.4.4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
16、木的规格为15*10cm的方木、间距为60cm;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。 5.4.5支架立杆计算支架立杆轴力取纵向分配梁的最大反力 (1)强度验算立杆强度满足要求。(2)立杆稳定验算轴心受力构件通过控制长细比来保证构件的刚度,计算式如下自由长度:由有177查附录C截面稳定系数表得,立杆稳定性满足要求。 5.5 侧模计算 梁高2.95m,侧模采用15mm厚木模板,竖带采用100100mm方木按间距30cm均匀布置,横向背带采用双拼483.0mm钢管,钢管按间距90cm布置,拉杆采用14圆钢按6090cm间距布置。 5.5.1 侧模荷载计算 混凝土
17、按一次浇筑完成计,浇筑高度2.95m,浇筑时混凝土对侧模的压力计算如下:式中:P-新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(kN/m2)c-混凝土的重力密度(kN/m3),此处取25kN/m3t0-新浇混凝土的初凝时间(h),此处取t0=4.5hV-混凝土的浇灌速度(m/h),此处取V=0.5m/h;1-外加剂影响修正系数,此处取1.2。2-混凝土塌落度影响系数,此处取1.15。倾倒混凝土时对侧模板产生的活载Q=2.0kN/m2;强度计算荷载组合:Q11.224.2+1.42=31.84kN/m2刚度计算荷载组合:Q224.2+2=26.2kN/m2 5.5.2面板计算厚竹胶板的截面参数和材料力学性能指
18、标:扰度验算 ; 合格。5.5.3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。 5.5.4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;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。 5.5.5 横向背带钢管计算侧模横带采用双拼483.0mm钢管,钢管间距0.9m,拉杆横向间距0.6m。取1组双拼钢管进行计算。强度验算总荷载:Q1
19、=31.840.9=28.7kN/m刚度验算总荷载:Q226.20.9=23.6kN/m(2)强度验算钢管在荷载组合作用下的弯矩最大弯矩为1.29 kNm。弯曲应力符合要求。(3)刚度验算面板在荷载作用下的挠度 刚度验算符合要求。经过受力分析,钢管最大弯曲应力为122.6MPa,小于钢材容许的抗弯强度;挠度为0.8mm小于L/250=2.4mm;侧模钢管强度、刚度满足规范要求。 5.5.6 侧模拉杆计算侧模拉杆采用14圆钢,其中承受的拉力F=31.84*0.9*0.6=17.19kN,拉杆容许拉力按下式计算: F容=115.44170=19.6kN。因FF容,经受力分析拉杆满足要。6 跨江南大
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