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抱箍施工方案及检算q=64.2KN/m2
Mmax=(64.2×0.35×0.35)/8=0.98KN·m
锦绣花苑综合楼10#、11#工程施工组织设计W=bh2/3=(0.01×0.072)/3=0.000016m3
σ=M/W=0.98KN·m/0.000016m3=61.3Mpa<[σ]=145Mpa
钢板弹性模量E=2.1×105MPa
小结:纵向底模背条抗弯能力和挠度经验算满足要求。因底模横向背条[10力学性能优于纵向背条,且受力相同,所以抗弯能力和挠度也满足要求。
小结:因底模刚度足够,所以方木受力也满足要求。
根据受力组合,受力简图如下:
I40b工字钢截面面积:A=94.112cm2=0.0094112m2
P1=P2=531.8kN=0.532×106N
则工字钢最大剪应力为:
τ=0.532×106÷(0.00941×2)=28.27MPa<[310MPa]
根据力学计算简图,可计算工字钢梁的弯矩,如下图:
MA=MB=-qm2/2
=-51.38×2.052÷2
=-108.0kN·m
=115.6×103N·m
根据计算结果,最大正应力在跨中。
(图纸Wx,Ix取值依据为《桥梁施工常用数据手册》P79)则:
=115.6×103÷0.001140
=101.4MPa<[σ]=170MPa
=1.229×108/1.838×1010
=0.0066m=0.66cm
[f]=a/400=5.90/400=0.0148m=1.48cm
小结:f中<[f],工字钢符合要求。
检算说明:跨中挠度符合要求。因跨中弯矩最大,则两端挠度也符合要求。根据施工具体挠度,在安装底模板时,根据实际挠度进行适当调整底模板的预留拱度。
每个盖梁按墩柱设两个抱箍,共计4个抱箍体支承上部荷载,由上面的计算可知:
R1=R1=543.0kN
以最大值为抱箍体需承受的竖向压力N进行计算,该值即为抱箍体需产生的摩擦力。
抱箍体需承受的竖向压力N=543.0kN
抱箍所受的竖向压力由M22的高强螺栓的抗剪力产生,查《路桥施工计算手册》第426页:
M22螺栓的允许承载力:
则:[NL]=155×0.3×1/1.7=33.53kN
m=N/[NL]=543.0/33.53=16.19≈18个,取双抱箍计算截面上的螺栓数目m=32个。则每条高强螺栓提供的抗剪力:
P=N/16=543.0/32=16.97KN<[NL]=33.53kN
故能承担所要求的荷载。
砼与钢之间设一层橡胶,按橡胶与钢之间的摩擦系数取μ=0.3计算
抱箍产生的压力Pb=N/μ=543.0/0.3=1810kN由高强螺栓承担。
则:Nf=Pb=1810kN
抱箍的压力由32根M22的高强螺栓的拉力产生。即每条螺栓拉力为
N1=Pb/32=1810kN/32=56.56kN<[S]=190kN
=89.3MPa<[σ]=140MPa
小结:故高强螺栓满足强度要求。
①由螺帽压力产生的反力矩M1=u1N1×L1
μ1=0.15钢与钢之间的摩擦系数
M1=0.15×56.56×0.015=0.127kN.m
②M2为螺栓爬升角产生的反力矩,升角为10°
M2=(μ1×N′cos10°+N′sin10°)×L2
[式中L2=0.011(L2为力臂)]
=(0.15×56.56×cos10°+56.56×sin10°)×0.011
绵阳某超高层住宅施工组织设计(30层 绿色施工 图丰文茂)_secret=0.200(kN·m)
M=M1+M2=0.127+0.200=0.327(kN·m)
=32.7(kg·m)
所以要求螺栓的扭紧力矩M≥33(kg·m)
抱箍壁为受拉产生拉应力为:P1=16N1=16×56.56=905.0(kN)
抱箍壁采用面板δ12mm的钢板GB/T 40591-2021 电力系统稳定器整定试验导则.pdf,抱箍高度为0.40m。
总结:经检算,崇明哨大桥所用钢抱箍满足施工,并具备一定的安全保障系数,可以进行施工。