采用钢筋作为模向背楞的较大圆形结构木模板的施工方法技术

技术编号:7266661 阅读:460 留言:0更新日期:2012-04-15 02:27
一种采用钢筋作为横向背楞的较大圆形结构木模板的施工方法,包括如下步骤:根据圆形结构的尺寸加工木模板的大小;在木模板上根据对拉螺栓的间距进行打孔,对拉螺栓间距根据施工墙体所浇砼侧压力和倾倒砼压力及现场模板支设参数确定;根据图纸尺寸确定待浇筑成型的墙体的内外两侧边线位置安装木模板;在木模板的外侧面安装第一道纵向背楞并固定;紧邻第一道纵向背棱安装钢筋作为横向背楞;横向背楞紧邻对拉螺栓孔水平方向的上方设置;紧邻横向背楞安装第二道纵向背棱并固定;将对拉螺栓置于木模板的孔中并紧固。采用钢筋代替木方作为木模板的横向支撑背楞,大大节省了木材,降低了消耗和成本;提高了木模板的周转次数;且施工方法简单易行。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及建筑工程中较大圆形作结构模板的一种施工方法,特别是一种采用钢筋作为横向背楞的较大圆形结构木模板的施工方法。
技术介绍
对于建筑工程中的较大圆形结构,为满足结构设计和施工质量的要求,模板背楞的选择是质量控制的关键,一般纵向背楞材料选择不受限制,但横向背楞因其受结构外形的要求,目前施工过程中多采用木方或钢管作为模板的横向背楞。施工过程中二者存在明显的缺点二者为满足结构外形尺寸均需进一步加工,加工周期长,且木方支模时需耗费更多的人力用铁钉固定;拆除时木模及木方容易损坏,增加木材的使用量,浪费资源;钢管使用后需大规模调直,严重的浪费人力、物力和财力。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种周转率更高而损耗更小,更加符合国家保护资源要求的施工方法解决现有技术存在的上述问题。本专利技术采用如下技术方案一种采用钢筋作为横向背楞的较大圆形结构木模板的施工方法,其特征在于包括如下步骤根据圆形结构的尺寸加工木模板的大小;在木模板上根据对拉螺栓的间距进行打孔,对拉螺栓间距根据施工墙体所浇砼侧压力和倾倒砼压力及现场模板支设参数确定;根据图纸尺寸确定待浇筑成型的墙体的内外两侧边线位置安装木模板; 在木模板的外侧面安装第一道纵向背楞并固定;紧邻第一道纵向背棱安装钢筋作为横向背楞;横向背楞紧邻对拉螺栓孔水平方向的上方设置;紧邻横向背楞安装第二道纵向背棱并固定; 将对拉螺栓置于木模板的孔中并紧固。本专利技术采用钢筋代替木方作为木模板的横向支撑背楞,大大节省了木材,降低了消耗和成本;提高了木模板的周转次数;且施工方法简单易行,符合国家“以钢代木”的整体发展思路,经济和社会效益显著。作为本专利技术的一种优选方案,所述现场模板的支设参数包括计算木模板断面宽度、高度,木模板面板所采用的材料,内外龙骨使用的材料、间距;根据上述参数从而确定对拉螺栓的直径、断面跨度间距和竖向间距。作为本专利技术的一种优选方案,所述第一道纵向背楞的间距根据木模板的刚度确定。作为本专利技术的一种优选方案,所述第一道纵向背楞采用钢管。作为本专利技术的一种优选方案,所述横向背楞的位置和直径根据钢筋的性能参数确定。作为本专利技术的一种优选方案,所述钢筋的性能参数不低于钢管Φ48πιπιΧ 3. 5mm 的性能参数。作为本专利技术的一种优选方案,所述第二道纵向背楞的位置紧邻对拉螺栓孔垂直方向的两侧设置。作为本专利技术的一种优选方案,所述对拉螺栓的两端装有山型夹,该山型夹的外侧装有螺母将对拉螺栓及山型夹固定。附图说明图1是本专利技术的支模结构示意图。图2是图1中的A-A剖面图。图3是图1中的B-B剖面图。图4是木模板组装示意图。图5是木模板计算简图。图6是木模板弯矩图。图7是木模板剪力图。图8是木模板变形计算受力图。图9是木模板变形图。图10是第--道纵向背楞计算简图。图11是第--道纵向背楞弯矩图。图12是第--道纵向背楞剪力图。图13是第--道纵向背楞变形计算受力图。图14是第--道纵向背楞变形图。图15是第二二道纵向背楞计算简图图16是第二二道纵向背楞弯矩图。图17是第二二道纵向背楞剪力图。图18是第二二道纵向背楞变形计算受力图。图19是第二二道纵向背楞变形图。具体实施例方式下面结合附图及实施例详述本专利技术附图中木模板1,对拉螺栓2,纵向背楞3,横向背楞4,山型夹5,螺母6。 本实施例,参见附图1至附图19 ;采用钢筋作为横向背楞的较大圆形结构木模板的施工方法,步骤如下根据圆形结构的尺寸加工木模板1的大小;在木模板1上根据所要安装的对拉螺栓2的间距进行打孔,对拉螺栓2间距根据施工墙体所浇砼侧压力和倾倒砼压力及现场模板支设参数确定;根据图纸尺寸确定待浇筑成型的墙体的内外两侧边线位置安装木模板1 ; 在木模板1的外侧面安装第一道纵向背楞3并固定; 紧邻第一道纵向背棱3安装钢筋作为横向背楞4 ;4横向背楞4紧邻对拉螺栓2孔水平方向的上方设置; 紧邻横向背楞4安装第二道纵向背棱3并固定; 将对拉螺栓1置于木模板1的孔中并紧固。作为本实施例的一种优选结构,现场模板的支设参数包括计算木模板1断面宽度、高度,木模板1的面板所采用的材料,内外龙骨使用的材料、间距;根据上述参数从而确定对拉螺栓2的直径、断面跨度间距和竖向间距。第一道纵向背楞3的间距根据木模板1的刚度确定;第一道纵向背楞3采用钢管。横向背楞4的位置和直径根据钢筋的性能参数确定;钢筋的性能参数不低于钢管 Φ48mmX 3. 5mm的性能参数。第二道纵向背楞3的位置紧邻对拉螺栓2孔垂直方向的两侧设置;对拉螺栓2的两端装有山型夹5,山型夹5的外侧装有螺母6将对拉螺栓2及山型夹5固定。如果对拉螺栓2带止水片可相应调整安装顺序。本实施例中,参照附图4中所示的形状结构,需要进行如下参数的计算第一,墙模板基本参数断面宽度500mm,高度3000mm,两侧楼板厚度Omm ;木模板1面板采用普通胶合板。内龙骨间距300mm,内龙骨采用单钢管48mmX 3. 5mm,外龙骨采用双钢管 48mm X 3. 5mm。对拉螺栓布置9道,在断面内水平间距300+300+300+300+300+300+300+300+300m m,断面跨度方向间距300mm,直径14mm。面板厚度18mm,剪切强度1. 4N/mm2,抗弯强度15. 0N/mm2,弹性模量6000. 0N/mm4。木方剪切强度1. 3N/mm2,抗弯强度13. 0N/mm2,弹性模量9500. 0N/mm4。第二,墙模板荷载标准值计算强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值F = 0.22}'/ β;β2^Ιν P = YcM其中r c——混凝土的重力密度,取000kN/m3 ;t——新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5. 714h ; T——混凝土的入模温度,取20.000°C ; V——混凝土的浇筑速度,取2. 500m/h ;H——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1. 200m ; β 1——外加剂影响修正系数,取1.000 ; β 2——混凝土坍落度影响修正系数,取0. 850。根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值F148. 800kN/m2考虑结构的重要性系数0. 9,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 Fl=O. 9X50. 000=45. 000kN/m2考虑结构的重要性系数0. 9,倒混凝土时产生的荷载标准值F2=0. 9X6. 000=5. 400kN/m2。第三,墙模板面板的计算面板即是本实施例中的木模板1,木模板1为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。 木模板1的按照简支梁计算。木模板1的计算宽度取0. 30m。荷载计算值q = 1. 2X45. 000X0. 300+1. 40X5. 400X0. 300=18. 468kN/m 木模板1的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为 W = 30. 00X1. 80X1. 80/6 = 16. 20cm3 ; I = 30. 00X1. 80X1. 80X1. 80/12 = 14. 58cm4 ;其计算简图、弯矩图(单位kN.m)和剪力图(单本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:关胜玉陈汝蛟
申请(专利权)人:中国二十二冶集团有限公司唐山曹妃甸二十二冶工程技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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