铝模板支撑体系的计算与应用
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・44・ 第41卷第12期 2 0 1 5年4月 SHANXI ARCHITECTURE 山 西 建 筑 Vo1.41 No.12 Apr. 2015 文章编号:1009—6825(2015)12—0044—02 铝模板支撑体系的计算与应用 祝冰青 (安徽水利水电职业技术学院,安徽合肥231603) 摘要:以铝模板支撑体系为研究对象,对该支撑体系的组成、实用计算及工程应用进行了研究探讨,以期对铝模板体系的深化设 计起到一定的参考作用。 关键词:铝模板,支撑体系,计算,应用 中图分类号:TU755.2 文献标识码:A 0 引言 近几年我国的高层建筑施工中,铝模板已经逐渐被使用。在 规范和实际工作经验总结如下: 1)梁模板支撑计算。 使用过程中,铝模板的受力性能优良、混凝土的成型质量高、经济 效果好、绿色节约能源的优点被建筑业认可。 在欧美发达国家,一些质量要求高的高层建筑普遍采用铝模 板,而在国内,仍然算是一种新的模板技术,但它必将要代替木模 板、钢模板成为主要的模板型式。在铝模板体系的设计中,结合 早拆模技术,设计计算除了要满足强度、刚度的要求外,对于铝模 的支撑体系还要重点考虑支撑的稳定计算。 梁模板底支撑按照轴心受压杆件来计算其强度、刚度、稳 定性。 强度: : ≤,;刚度:A=争≤[A];稳定性: = 其中,or为正应力;N为轴心力设计值;A为毛截面面积 为 支撑的抗拉、抗压和抗弯强度设计值;A为长细比;fn为计算长 度; 为回转半径;[A]为容许长细比;妒为轴心受压构件的稳定 系数。 1 铝模板支撑体系的组成 铝模板的支撑体系对于梁、板使用梁板支撑杆,采用早拆可 调节钢支撑作为梁、板内支撑满堂架,杆件的中部可进行杆件高 度的调整,以便保证模板支撑高度调整;对于剪力墙则设置合理 的背楞,背楞之问用对拉螺杆相连,墙体采用两边对拉且上下局 部呈三角形的支撑系统。 1)梁模板支撑体系。 梁模板支撑体系采用单立柱支撑,立杆间距不超过1.2 m,根 据梁的长度和受荷布置在梁的底侧,见图1。 图3剪力墙支撑详图(单位:mm) 2)板模板支撑计算。 a.立杆的承载力和稳定性:板模板支撑的立杆承载力根据轴 心受压构件计算其轴向荷载极限值;根据JGJ 162--2008建筑施 工模板安全技术规范规定按照工具式钢管立杆受压稳定性计算 其受压稳定性;受压稳定性公式为: 2)板模板支撑体系。 板底支撑体系采用单支撑,支撑间距不超过1.2 m,根据梁的 长度和受荷布置在梁的底部,并在浇筑混凝土时设置临时支撑 1套,见图2。 临时支撑1套 只在浇筑楼面时设置) +—— 丝L ) EX:丁,rr2EA ,其中欧拉临界力N。 }燮 壅T 叠一A lel( -0. (2 600..-4 200)妻1 I . 一 其中, 为弯矩作用平面内的轴心受压构件稳定系数; 为 等效弯矩系数;Mx为弯矩作用平面内偏心弯矩值; 为弯矩作用 平面内较大受压纤维的毛截面抵抗矩;Ⅳ 为欧拉临界力。 b.混凝土的直接压应力:板底支撑同时还应考虑支撑负载引 起的混凝土层的直接压应力,满足F ≤0.7f,/x h。的计算。 l曼 L 』。图1梁底支撑详图 图2板底支撑详图(单位:mm) 3)剪力墙模板支撑体系。 剪力墙模板采用背楞与对拉螺杆相结合,对拉螺杆间距小于 0.9 m,整片墙体采用两边对拉且上下呈三角形的支撑体系,如图 3所示。 其中, 为支撑的轴向力; 为混凝土抗拉强度设计值;/z 为负载影响的范围周长; 为混凝土楼面的有效高度。 混凝土层的直接压应力示意图如图4所示。 c.支撑的稳定性:根据C,B 50204--2002混凝土结构工程质量 验收规范(2010年版)混凝土强度达到1.2 N/mm 才能在楼面作 业,根据经验值,24 h C25混凝土能达到1.2 N/mm2以上,对于快 2铝模板支撑体系的计算 根据JGJ 162--2008建筑施工模板安全技术规范,模板及其 拆体系能满足要求,另外拟在同条件混凝土试块达到拆模条件要 他的支撑体系都要经过严格的计算,但该规范中没有具体针对铝 求时,拆除梁、板底模板,保留梁、板与立杆相连接部分的铝梁,作 模板支撑体系的计算方法。现根据GB 50017--2003钢结构设计 为梁板的支撑。所以还应检查该支撑的稳定性,支撑立杆可以看 收稿日期:2015-02—12 作者简介:祝冰青(1978。),女,硕士,讲师 第41卷第12期 2 0 1 5年4月 祝冰青:铝模板支撑体系的计算与应用 ・45・ 作一端固定在楼面上、一端与支撑底座定向支座连接,确定支撑 凝土侧压力的作用下,每个模板销钉在(最大模板宽度×模板销 的弯曲应力和挠度,其力学模型如图5所示。 钉间距)的范围内受到剪力,故应进行抗剪强度计算,公式为: :{ 。。 其中, 为剪应力 为销钉的抗剪强度。 一 0 0 3工程应用 某工程地上3层一3O层结构层高为2.80 m,根据结构设计特 。 , L L 点及铝模板施工工艺,对于梁、板使用梁板支撑杆,采用早拆可调 支撑以下 节钢支撑作为粱、板内支撑满堂架,内钢管型号为 8 mm× 图4支撑负载引起的混凝土层直接压应力 3.0 mm,外钢管型号为 0 mm×2.75 mm,在杆件中部可进行杆 件高度调整,以便保证模板支撑高度调整。满堂架立杆纵横间距 为1.2 m。由于梁宽及梁高较小,梁底设置单立杆。 1)梁模板支撑。 梁模板支撑最大压力小于其极限值、长细比满足受压杆件长 细比要求,稳定性满足轴心受压杆件的稳定计算。 2)板模板支撑。 图5支撑的稳定计算模型 板模板标准尺寸450 mm×900 mm,局部按实际结构尺寸配 弯曲应力按单纯弯曲状态下计算: : (N/mm )。 置。铝板材4 mm厚。板底设置单支撑200 mm宽铝梁,支撑间距 1 200 mm布置。 其中, 为支撑上的最大力矩;,为支撑截面惯性矩。 根据计算承载力、稳定性满足要求,并且由于设置支撑,产生 支撑上的最大挠度: 了支撑负载,负载引起的混凝土层的直接压应力也满足要求。 挠度= + 。 对于支撑稳定性的验算,由力学模型计算出的支撑上的最大 其中,F为支撑上的水平集中力;q为支撑上的水平分布荷 力矩产生的弯曲正应力、挠度都满足要求。 对于楼面四周需加设转角处的支撑,转角处的弯曲正应力及 载;E为支撑的弹性模量。 由计算挠度小于支撑在底座中的允许挠度来判断支撑的 挠度也满足要求。 稳定。 3)剪力墙模板支撑。 3)剪力墙模板支撑计算。 工程层高为2.80 m,剪力墙竖向设置3排背楞,背楞对拉螺 a.剪力墙的模板荷载传递路径为:混凝土一铝板一加劲构 杆间距不大于900 mm,墙体采用两边对拉且上下呈三角形的支撑 件一背楞一螺杆,因此对于剪力墙模板支撑要计算其背楞、螺杆。 系统。铝合金墙模主要采用450 mm×2 640 mm,局部采用小型模 b.背楞。混凝土侧压力通过墙、柱处铝模板传递给水平方向 板进行拼装。 设置的背楞,背楞通过对拉螺杆连接。背楞按照多跨连续梁模型 对拉螺杆以900(H)×900(W)间距使用M16拉杆,最大负荷 计算,对拉螺杆形成支座,如图6所示。背楞要计算其弯曲正应 为25.6 kN小于其张力极限值28.13 kN;所设置的背楞的弯曲正 力和弯曲剪应力强度、挠度。 应力、弯曲剪应力都满足要求;模板所用的销钉抗剪能力达到 要求。 参考文献: [1] JGJ 162--2008,建筑施工模板安全技术规范[s]. [2] GB 5 ̄17--2003,钢结构设计规范[s]. 圈6背楞的计算模型 [3] 吴宝瀛.钢结构[M].北京:清华大学出版社,2009. C.对拉螺杆。墙、柱处铝模板对拉螺杆采用高强螺杆,应将 [4] 仇铭华.铝模板技术在北美超高层建筑绿色施工中的应用 对拉螺杆视为对拉杆承载范围内的集中荷载作用下的轴心受力 [J].施工技术,2013(14):122—123. 构件。对拉螺杆强度计算为: [5] 韩 亮.铝模板技术在新加坡Shenton Way超高层建筑中的 应用[J].青岛理工大学学报,2010(6):86・87. 矿矿 = 。 [6]GB 502 ̄--2002,混凝土结构工程质量验收规范(2010年 d.模板销钉。铝模板标准单元之间通过模板销钉连接,在混 版)[s]. The calculation and application of aluminum formwork’S support system Zhu Bingqing (Anhui Water Conservancy Technical College,Hefei 231603,China) Abstract:Around the aluminum formwork support system,this paper researches and investigations the composition of the support system,practi・ cal calculation and engineering application,in order to deepen of aluminum template design play a certain reference function. Key words:aluminum formwork,support system,calculation,application