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连续梁方案
三、模板支架设计及验算 荷载取值 4、施工人员机具荷载标准值(kN/m):2.0×0.75=1.5,分项系数1.4 5、振捣砼荷载标准值(kN/m):2.0×0.75=1.5,分项系数1.4 三、模板支架设计及验算 荷载取值 7、风荷载标准值(kN/m2):18m高钢管桩考虑洪水以上10高度作用风荷载(一般地区,地面粗糙类别C,计算高度Z=30m) 按照F=5.45KN集中力加载。 6、流水压力(考虑5年一遇洪水水深按10米估算):Fw=KAγV2/2g=0.8*A*10*3.782/(2*9.81)=5.83A(KN)=5.83*10*0.478=27.87KN 工12小分配梁、贝雷片、双工45、钢管桩按梁单元模拟,支撑架按桁架单元模拟,工12小分配梁与贝雷片、贝雷片与双工45之间采用弹性连接模拟,贝雷片之间连接采用铰接连接模拟,钢管桩底采用固结模拟,结构自重软件自动生成。 三、模板支架设计及验算 建模说明 荷载组合: 强度:结构自重(1.2)+新浇筑砼自重(1.2)+模板荷载(1.2)+振捣砼荷载(1.4)+施工人员机械荷载(1.4)+风荷载(1.4)+流水压力(1.4) 刚度:结构自重(1.2)+新浇筑砼自重(1.2)+模板荷载(1.2)+风荷载(1.4)+流水压力(1.4) 整体模型采用MIDAS CIVIL 2010建立,如下图所示 。 三、模板支架设计及验算 建模计算 三、模板支架设计及验算 建模计算 1、横向工12分配梁计算: 最大组合应力:σmax=108Mpa<f=215Mpa,满足要求。 工12分配梁组合应力图 最大剪应力:τmax=54.9Mpa<fv=125Mpa ,满足要求。 工12分配梁剪应力图 三、模板支架设计及验算 建模计算 2、贝雷梁计算: 上、下弦杆最大轴力:FNmax=253KN<[FN]=560KN, 满足要求。 贝雷梁上、下弦杆轴力图 竖杆最大轴力:FNmax=153KN<[FN]=210KN,满足要求 贝雷梁竖杆轴力图 三、模板支架设计及验算 建模计算 2、贝雷梁计算: 斜杆最大轴力:FNmax=151.5KN<[FN]=171.5KN , 满足要求。 贝雷梁斜杆轴力图 贝雷梁最大位移:fmax=21.1mm<[f]=L/400=12000/400=30mm,满足要求 贝雷梁位移图 三、模板支架设计及验算 建模计算 3、桩顶分配梁计算: 最大组合应力:σmax=123Mpa<f=215Mpa,满足要求。 桩顶分配梁组合应力图 最大剪应力:τmax=76Mpa<fv=125Mpa ,满足要求 桩顶分配梁剪应力图 三、模板支架设计及验算 建模计算 4.1、钢管桩立杆计算: 钢管桩立杆组合应力图 最大组合应力:σmax=133.1Mpa<f=215Mpa ,满足要求 三、模板支架设计及验算 建模计算 4.2、钢管桩连接系计算:采用14号槽钢模拟,现场采用16号工钢。 钢管桩连接系组合应力图 最大组合应力:σmax=100Mpa<f=215Mpa ,满足要求 三、模板支架设计及验算 建模计算 4.3、钢管桩反力计算: 钢管桩反力图 由上图可知钢管桩最大反力为1011kN。 三、模板支架设计及验算 建模计算 4.4、钢管桩受压稳定计算:钢管478x8,Lx=6m,Ly=18m 强度验算: 轴压力 N = 1016 KN 由最大板厚 8 mm 得截面抗拉抗压抗弯强度设计值 f = 215 MPa 计算得强度应力为 86.0114 MPa 满足! 稳定验算: 计算得绕X轴稳定应力为 94.1344 MPa 满足! 计算得绕Y轴稳定应力为 197.732 MPa 满足! 局部稳定验算: 外径与壁厚之比为 59.75100 满足! 三、模板支架设计及验算 建模计算 4.5、钢管桩地基承载力验算: 根据计算结果,钢管桩竖向力为753.3KN、809.8KN、988.3KN、817.9KN、1011.0KN,水平力为29.9KN、31.5KN、50.6KN、36.8KN、45.2KN。 基底平均应力: N=(753.3+809.8+988.3+817.9+1011.0)/(2*15)=4380.3/30 =146Kpa<160Kpa,满足要求。 基础抗滑移安全系数(地基与土的摩擦系数取0.15): K=4380.3*0.15/(29.9+31.5+50.6+36.8+45.2)=657/194 =3.41.3,满足要求。 三、模板支架设计及验算 建模计算 4.7、桩基承载力验算: 参考《路桥施工计算手册》第394页公式(11-96)进行计算: 支承在基岩上或嵌入基岩内的钻孔桩的单桩轴向容许承载力公式 [P]=(c1A+c2Uh)Ra 其中
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