发明名称 一种梁板模板早拆的施工方法
摘要 一种梁板模板早拆的施工方法,包括如下步骤:(1)进行变跨处理;采取在楼板长向跨中部位底部10×10cm方木次龙骨下增设单排立杆进行支撑的技术措施,该方木次龙骨以梁支撑的形式把大于4m跨度的楼板分割成早拆跨度为2-4m的双向板结构;同样,采取沿梁底纵向每隔2.6-4m增设双立杆进行支撑技术措施,把梁变成早拆跨度为2.6-4m的拆模结构。(2)根据已经有的公式确定计算提早拆模时的结构强度、刚度和裂缝宽度,计算结果同时满足要求时,才允许早拆施工。(3)进行模板早拆施工;确定最低允许拆模强度后,以同条件养护试块试压强度为准得出混凝土的实际早拆强度,判断其是否大于计算早拆强度,如果大于则可保留晚拆支撑体系,拆除其它部分模板支撑。
申请公布号 CN102121314B 申请公布日期 2012.12.05
申请号 CN201010618027.9 申请日期 2010.12.31
申请人 李万山;李维;李戍 发明人 李万山;李维;李戍;林硕;戴连双
分类号 E04G21/00(2006.01)I;E04G19/00(2006.01)I;E04G11/36(2006.01)I;E04G13/04(2006.01)I 主分类号 E04G21/00(2006.01)I
代理机构 北京市合德专利事务所 11244 代理人 王文会
主权项 1.一种梁板模板早拆的施工方法,其特征在于包括如下步骤:(1)进行变跨处理;采取在楼板长向跨中部位底部10×10cm方木次龙骨下增设单排立杆进行支撑的技术措施,该方木次龙骨以梁支撑形式把大于4m跨度的楼板分割成早拆跨度为2-4m的双向板结构;同样,采取沿梁底纵向每隔2.6-4m增设双立杆进行支撑技术措施,把梁变成早拆跨度为2.6-4m的拆模结构;(2)确定计算提早拆模时的结构强度、刚度和裂缝宽度;单向板拆模荷载弯矩计算公式:M=1/8ql<sup>2</sup>其中M-板跨中弯矩    q-拆模均布荷载计算值    l-楼板跨度单向板跨中挠度计算公式:<maths num="0001"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>d</mi><mi>E</mi></msub><mi>&rho;</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>E</mi><mi>s</mi></msub><msub><mi>A</mi><mi>s</mi></msub></mrow><mrow><msub><mi>E</mi><mi>c</mi></msub><mi>b</mi><msub><mi>h</mi><mn>0</mn></msub></mrow></mfrac></mrow></math>]]></maths><maths num="0002"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>&rho;</mi><mi>te</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><msub><mi>A</mi><mi>s</mi></msub><mrow><mn>0.5</mn><mi>bh</mi></mrow></mfrac></mrow></math>]]></maths><maths num="0003"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mi>s</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><msub><mi>M</mi><mi>s</mi></msub><mrow><mn>0.87</mn><msub><mi>h</mi><mn>0</mn></msub><msub><mi>A</mi><mi>s</mi></msub></mrow></mfrac></mrow></math>]]></maths><img file="FSB00000882140500014.GIF" wi="328" he="123" /><img file="FSB00000882140500015.GIF" wi="480" he="130" /><maths num="0004"><![CDATA[<math><mrow><mi>&theta;</mi><mo>=</mo><mn>2</mn><mo>-</mo><mn>0.4</mn><mfrac><msup><mi>&rho;</mi><mo>&prime;</mo></msup><mi>&rho;</mi></mfrac></mrow></math>]]></maths><maths num="0005"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>B</mi><mi>l</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><msub><mi>M</mi><mi>s</mi></msub><mrow><msub><mi>M</mi><mi>l</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>&theta;</mi><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow><mo>+</mo><msub><mi>M</mi><mi>s</mi></msub></mrow></mfrac></mrow></math>]]></maths><img file="FSB00000882140500018.GIF" wi="498" he="132" />其中:b-板单位计算宽度      h-板厚      h<sub>0</sub>-截面有效高度d<sub>E</sub>-钢筋弹性模量与砼弹性模量的比值(d<sub>E</sub>=E<sub>s</sub>/Ec)ρ-纵向受拉钢筋配筋率ρ’-纵向受压钢筋配筋率f<sub>tk</sub>-砼轴心受拉强度标准值E<sub>s</sub>-钢筋弹性模量E<sub>c</sub>-砼弹性模量A<sub>s</sub>-受拉钢筋面积ρ<sub>te</sub>-按有效受压砼面积计算的纵向受拉钢筋配筋率M<sub>s</sub>-短期荷载效应弯矩标准值M<sub>l</sub>-长期荷载效应弯矩标准值σ<sub>s</sub>-裂缝处受拉钢筋应力<img file="FSB00000882140500021.GIF" wi="32" he="38" />-受拉钢筋应变不均匀系数B<sub>s</sub>-短期刚度B<sub>l</sub>-长期刚度θ-受压区钢筋刚度影响系数f-挠度计算值[f]-挠度允许值表中系数-单向板在拆模荷载作用下跨度中点挠度计算系数双向板拆模荷载弯矩及挠度计算公式:弯矩:v=0   M<sub>1</sub>=表中系数×ql<sub>01</sub><sup>2</sup>,M<sub>2</sub>=表中系数×ql<sub>02</sub><sup>2</sup>      v=0.2 M=M<sub>1</sub>+0.2M<sub>2</sub>挠度:<img file="FSB00000882140500022.GIF" wi="721" he="150" />其中:M-砼双向板中心点短跨方向单位板宽内的弯矩M<sub>1</sub>、M<sub>2</sub>-均值弹性材料双向板中心点,短跨和长跨方向单位板宽内弯矩q-均布荷载设计值l<sub>01</sub>-板短边跨度v-泊桑比f-板中心点挠度q<sub>k</sub>-均布荷载标准值B<sub>c</sub>-刚度E-弹性模量h-板厚表中系数-双向板在拆模荷载作用下中心点弯矩和挠度计算系数结构承载力弯矩计算公式,按极限状态计算:板:<maths num="0006"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>M</mi><mi>u</mi></msub><mo>=</mo><msub><mi>a</mi><mn>1</mn></msub><msub><mi>f</mi><mi>c</mi></msub><mi>bx</mi><mrow><mo>(</mo><msub><mi>h</mi><mn>0</mn></msub><mo>-</mo><mfrac><mi>x</mi><mn>2</mn></mfrac><mo>)</mo></mrow></mrow></math>]]></maths><maths num="0007"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>h</mi><mn>0</mn></msub><mo>=</mo><mi>h</mi><mo>-</mo><mi>a</mi></mrow></math>]]></maths><maths num="0008"><![CDATA[<math><mrow><mi>x</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>f</mi><mi>y</mi></msub><msub><mi>A</mi><mi>s</mi></msub></mrow><mrow><msub><mi>a</mi><mn>1</mn></msub><msub><mi>f</mi><mi>c</mi></msub><mi>b</mi></mrow></mfrac></mrow></math>]]></maths>梁:<maths num="0009"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>M</mi><mi>u</mi></msub><mo>=</mo><msub><mi>a</mi><mn>1</mn></msub><msub><mi>f</mi><mi>c</mi></msub><mi>bx</mi><mrow><mo>(</mo><msub><mi>h</mi><mn>0</mn></msub><mo>-</mo><mfrac><mi>x</mi><mn>2</mn></mfrac><mo>)</mo></mrow><mo>+</mo><msup><msub><mi>f</mi><mi>y</mi></msub><mo>&prime;</mo></msup><msub><msup><mi>A</mi><mo>&prime;</mo></msup><mi>y</mi></msub><mrow><mo>(</mo><msub><mi>h</mi><mn>0</mn></msub><mo>-</mo><msup><mi>a</mi><mo>&prime;</mo></msup><mo>)</mo></mrow></mrow></math>]]></maths><maths num="0010"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>h</mi><mn>0</mn></msub><mo>=</mo><mi>h</mi><mo>-</mo><mi>a</mi></mrow></math>]]></maths><maths num="0011"><![CDATA[<math><mrow><mi>x</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>f</mi><mi>y</mi></msub><msub><mi>A</mi><mi>y</mi></msub><mo>-</mo><msup><msub><mi>f</mi><mi>y</mi></msub><mo>&prime;</mo></msup><msup><msub><mi>A</mi><mi>y</mi></msub><mo>&prime;</mo></msup></mrow><mrow><msub><mi>a</mi><mn>1</mn></msub><msub><mi>f</mi><mi>c</mi></msub><mi>b</mi></mrow></mfrac></mrow></math>]]></maths>其中:M<sub>u</sub>-板结构荷载力弯矩      a<sub>1</sub>-系数      f<sub>c</sub>-砼轴心抗压强度设计值      b-板单位计算宽度      x-矩形应力图的受压区高度      h-板厚      h<sub>0</sub>-截面有效高度      a-受拉钢筋保护层厚度a′-受压钢筋保护层厚度f<sub>y</sub>-钢筋抗拉强度设计值f<sub>y</sub>′-钢筋抗压强度设计值A<sub>s</sub>-抗拉钢筋面积A<sub>y</sub>′-抗压钢筋面积楼板裂缝宽度计算公式:最大裂缝宽度<img file="FSB00000882140500041.GIF" wi="650" he="126" />其中:ω<sub>max</sub>-计算最大裂缝宽度<img file="FSB00000882140500042.GIF" wi="31" he="37" />-裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数E<sub>s</sub>-钢筋弹性模量ρ<sub>te</sub>-按有效受拉钢筋面积计算的受拉钢筋配筋率σ<sub>s</sub>-按荷载短期效应组合计算的构件纵向受拉钢筋的应力v-纵向钢筋表面特征系数,对变形钢筋v=0.7c-钢筋保护层厚度d-钢筋直径根据上面的公式,确定计算提早拆模时的结构强度、刚度和裂缝宽度,计算结果同时满足要求时,才允许早拆施工;(3)进行模板早拆施工;确定最低允许拆模强度后,以同条件养护试块试压强度为准得出混凝土的实际强度,判断其是否大于计算早拆强度,如果大于则可保留晚拆支撑体系,拆除其它部分模板支撑。
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