贝雷梁支架方案简易计算

贝雷梁支架方案简易计算
贝雷梁支架方案简易计算

衢州系杆拱桥贝雷梁支架方案简易计算

一、编制依据

1.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011

2.《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004

3.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

4.《路桥施工计算手册》周水兴主编人民交通出版社(参考资料)

5.《装配式公路钢桥多用途使用手册》黄绍金刘陌生编著人民交通出版社(参考资料)

6. 勘察工地现场,调查工地周边环境条件所了解的情况和收集的信息

7. 参照原编制方案的桥梁资料。

二、桥梁参数及支架搭设方案

2.1桥梁参数

风撑:宽1.0m×高1.5m,截面积1.3㎡;

拱肋:中拱肋宽1.8m×高1.8m,截面积:2.925㎡,边拱肋宽1.4m×高1.8m,截面积:2.205㎡;

系杆:中系杆宽1.8m×高1.8m,截面积:3.24㎡,边拱肋宽1.4m×高1.8m,截面积:2.52㎡;

横梁:宽0.9m×高1.06~1.3m,最大截面积1.17㎡。

2.2系杆拱桥支架搭设方案

现状河道为整体性基岩,地基承载力高,河床采用沙砾回填至承台顶高程并强夯,根据地质剖面图显示,本桥位河床底标高为39.46m,河床表层卵石层,卵石:层厚5.8m,标高:39.46m~33.66m,地基承载力标准值f=300KPa。

根据原有贝雷梁方案进行调整,拱肋、风撑采用碗扣支架体系,下部系杆及横梁采用贝雷梁支架体系。

拱肋、风撑碗扣支架纵向@60cm,横向@30布置,注重剪刀撑设置,在每根横梁设置普通φ48mm钢管横向拉结三条拱肋支架,使得其横向形成整体性。具体要求请参照碗扣支架方案,拱肋及风撑的力学验算已经在碗扣支架方案中验算通过,本次不进行单独计算。

系杆、横梁处贝雷梁支架利用现有的4排12根φ110cm混凝土支撑柱,在风撑及边跨加设三道横桥向钢管柱分担梁,同时在端横梁处设置加密贝雷梁。贝雷梁纵梁设置:在系杆处设置@45cm间距贝雷纵梁,系杆之间空挡设置4道@90cm 贝雷纵梁作为横梁的支撑,横梁外侧挑梁处设置1道@90cm贝雷梁,具体贝雷梁间间距见附图;横梁设置:在现有混凝土柱及端横梁处设置横向贝雷横梁,间距2×45cm(3×45cm),风撑及边跨处直接采用H40型钢支撑贝雷纵梁作为横梁,型钢在系杆受力范围设置加劲板@20cm;立柱设置:现有φ110cm混凝土支撑柱和φ426mm螺旋钢管立柱,立柱之间采用10#槽钢横向剪刀撑联结;基础设置:钢管立柱下除了利用现有承台外,均设置C20混凝土条形基础,厚50cm(80cm),河床回填砂砾应夯实处理。

三、支架验算

本方案不再对碗扣及方木模板进行验算,仅对贝雷纵梁、贝雷横梁、H型钢横梁、钢管立柱、地基承载力等进行验算。

3.1荷载参数取值

1、箱梁荷载:混凝土自重按26KN/m3计算;

2、施工荷载取1.0 KN/m2;振捣混凝土荷载2.0 KN/m2;

3、模板按0.5KN/m2;

4、泵送混凝土对模板的冲击荷载4KN/ m2;

5、静载安全系数1.2,动载安全系数1.4。

表3.1 贝雷桁架结构几何特性

表3.2 贝雷桁架结构容许内力表

3.2验算

第一部分:选取中风撑横梁断面

荷载:(考虑横梁不参与受力情况下横梁与风撑共同荷载作用情况下)

(1)风撑自重:g

1

=1.3㎡×28.5m×26 KN/m3 =963.3KN;

(2)碗扣支架自重:g

2

=(512根×14.1m+96根×31m+96根×3.5m) ×1.2×0.05875KN/m=742.4KN;

(3)横梁自重:g

3

=1.17㎡×28.5m×26 KN/m3 =867KN;

(4)模板自重:g

4

=0.1×28.5㎡×0.5KN/m2×2=2.85KN

(5)施工荷载:g

5

=0.1×28.5㎡×1KN/m2=2.85KN

(6)振捣混凝土荷载:g

6

=0.1×28.5㎡×2.0 KN/m2=5.7KN

(7)冲击荷载:g

7

=0.1×28.5㎡×4.0 KN/m2=11.4KN

荷载组合:

G=1.2(g

1+g

2

+g

3

+g

4

)+1.4(g

5

+g

6

+g

7

)=3118.59KN

3.2.1 16#双拼槽钢验算:

每根横梁下共设置7道16#双拼槽钢,在计算过程中仅考虑其中5个共同受力进行验算。

每根槽钢承受外部的线荷载:

q=G/5/28.5m=21.9KN/m。

根据槽钢纵梁的布置情况,取其中连续2跨进行验算(考虑双拼槽钢自重): 实际布置为两片贝雷纵梁(0.9m 间距)之间跨距1.9m ,取连续两跨进行建模计算。

经计算可知:反力F max =36.7KN ,最大弯矩M max =4.06KNm ,最大剪力Q max =20.2Kn 。

槽钢允许应力[σ]=200Mpa,计算时按照[σ]=190Mpa,弹性模量E=2.1×105Mpa=2.1×105N/mm2

双拼16a槽钢W

X =216.56 cm3,I

X

=1732.4 cm4

强度验算σ=M

max /W

x

=4.06KNm/216.56cm3=18.75Mpa〈[σ]=190Mpa

选用双拼36b槽钢强度满足要求!

挠度验算: 根据建模计算最大挠度f=0.312mm 〈[f]=l/400=1.9/400=4.75mm

3.2.2 横梁下的贝雷纵梁验算:

横梁间距为4.3m,贝雷纵梁在15.35m范围两跨内承重三片横梁,假设每片横梁均为风撑处荷载进行验算。

由上可知,16#槽钢传递下来的支座反力F

max

=36.7KN,每片横梁下共5处反力,间距30cm,横梁间距4.3m。

贝雷梁自重q=3.5KN/m。

经计算可知:反力F

max =276.2KN,最大弯矩M

max

=151.8KNm,最大剪力

Q

max

=175.7Kn。

根据贝雷桁架结构容许内力表可知,单排单层容许剪力[Q]=245.2KN,容许弯矩[M]=788.2KNm。

Q

max

=175.7Kn<[Q]=245.2KN

M

max

=151.8KNm<[M]=788.2KNm

贝雷纵梁满足要求。

第二部分:选取中系杆断面

选取中系杆断面进行验算,主要考虑最不利的是中系杆以及拱肋共同受力情况下纵梁及横梁的验算。而实际过程中是在施工拱肋期间,系杆已参与受力。

考虑按实际布置在3个混凝土支墩梁之间荷载,包含两个风撑范围的4连跨进行计算,总长2×15.35m。拱肋纵梁按最不利高度计算,包括钢管支撑架均按照最高计算。

荷载计算:

(1)拱肋自重:g

1

=2.925㎡×30.7m×26 KN/m3 =2334.7KN;

(2)碗扣支架自重:g

2

=(520根×14.1m+120根×30.7m+624根×3.9m) ×1.2×0.05875KN/m=948.2KN;

(3)系杆自重:g

3

=3.24㎡×30.7m×26 KN/m3 =2586.2KN;

(4)模板自重:g

4

=1.8×30.7㎡×0.5KN/m2×2=27.63KN

(5)施工荷载:g

5

=1.8×30.7㎡×1KN/m2=55.26KN

(6)振捣混凝土荷载:g

6

=1.8×30.7㎡×2.0 KN/m2=110.52KN

(7)冲击荷载:g

7

=1.8×30.7㎡×4.0 KN/m2=221.04KN

荷载组合:

G=1.2(g

1+g

2

+g

3

+g

4

)+1.4(g

5

+g

6

+g

7

)=7617.624KN

3.2.3 系杆下的贝雷纵梁验算:

中系杆下的纵梁布置间距为45cm共计8条。在2×15.35m承受拱肋、中系杆以及8条横梁的荷载,并且假设横梁的荷载均为带风撑的最大荷载。

贝雷梁自重q=3.5KN/m 。

系杆及拱肋的线荷载q=G/30.7m/8=31.4Kn/m 按照实际布置进行建模计算受力如下:

经计算可知:反力F max =381.8KN ,最大弯矩M max =216.8KNm ,最大剪力Q max =231.4Kn 。

反力及剪力最大均出现在边风撑对应的钢管立柱支撑断面,弯矩最大出现在边风撑与中间混凝土立柱之间。

根据贝雷桁架结构容许内力表可知,单排单层容许剪力[Q]=245.2KN,容许弯矩[M]=788.2KNm 。

Q max =231.4Kn <[Q]=245.2KN M max =216.8KNm <[M]=788.2KNm

贝雷纵梁满足要求。

3.2.4 系杆下的H40型钢分担梁、钢管立柱验算:

由上计算可知,最大支撑反力及剪力均出现在边风撑处,对该处的H40型钢分担梁以及钢管立柱、地基承载力进行验算。

φ426钢管立柱间距2.5m 布置,H40型钢横桥向布置,该断面共承担8片贝雷纵梁,仍然按照上述计算反力考虑。

反力F max =381.8KN ,H40型钢自重g=1.72Kn/m 。

经计算可知:反力F max =1962.1KN ,最大弯矩M max =362.3KNm ,最大剪力

Q max =981.1Kn ,最大挠度f max =1.78mm 。

型钢允许应力[σ]=200Mpa ,计算时按照[σ]=190Mpa ,弹性模量E=2.1×105Mpa=2.1×105N/mm 2

H40型钢(#414*405) W X =4490cm 3,I X =9300 cm 4

强度验算σ=M max /W x =362.3KNm/4490cm 3=80.7Mpa 〈[σ]=190Mpa H40型钢(#414*405)强度满足要求!

挠度验算: 根据建模计算最大挠度f max =1.78mm 〈[f]=l/400=2.5/400=6.25mm H40型钢分担梁满足要求!

φ426钢管立柱验算:

由上可知分担梁最大支座反力F 反=1962.1KN ,既每根立柱需承受最大反力F

=:1962.1KN 。

φ426螺旋钢管参数:

φ426,壁厚σ12的A3螺旋钢管 H=5.68m 。

2

07.156cm A m =

4

8441069.6)(64

mm d D I ?=-=

π

3

6331051.1)(32

mm d D W ?=-=π

mm d D i 4.14641

22=+=

长细比8.384

.1465680

===i H λ

查表889.0=?

KN f A N m 3.284420515607889.0][=??==?

钢管自重:G=5.68mX122.5Kg/m=6.96KN

螺旋钢管F=1962.1KN+6.96KN=1969.1<[N]=2844.3KN,满足要求。

地基承载力计算:

最大单根立柱承压:F=1969.1KN ,底截面尺寸为R65cm ,底托处混凝土受压为:

f=1969.1KN/(πr2)=5934.6KN/m2=5.93Mpa

垫层混凝土采用C20混凝土:设计抗压强度f

=9.6Mpa

c

=9.6Mpa 混凝土条形基础垫层强度满足要求!

f=5.93Mpa<f

c

条形基础按照45°扩散计算,则地基接触底面积为A=2.7×2.7m;

地基承载力P=N/A=1969.1KN/2.7m×2.7m=270.1KPa

根据地质剖面图显示,河床表层卵石层,卵石:层厚5.8m,标高:39.46m~33.66m,地基承载力标准值f=300KPa。

P=270.1KPa<f=300KPa 地基承载力满足要求!

3.2.5 系杆下的贝雷横梁分担梁验算:

在混凝土立柱上设置有3×45cm贝雷横向分担梁,其上承担系杆处纵梁传递的支撑反力荷载以及横梁处纵梁传递的支撑反力。

=286.5KN;

由上计算,在计算系杆纵梁时传递给贝雷横梁最大支撑反力F

反1

=82.14KN。

在计算横梁下纵梁时传递给贝雷横梁最大支撑反力F

反2

根据实际布置情况建模,取半幅计算,既两根混凝土立柱之间2连续跨荷载计算,承受系杆纵梁荷载及横梁纵梁荷载。贝雷自重G=3.5KN/m。

经计算可知:反力F

max =605.9KN,最大弯矩M

max

=164.1KNm,最大剪力

Q

max

=186.9Kn。

经过上述建模计算可知,在混凝土立柱顶设置3m长的H40型钢分担梁是相当有必要,极大消弱了该贝雷横梁的最大剪力及弯矩。

根据贝雷桁架结构容许内力表可知,单排单层容许剪力[Q]=245.2KN,容许弯矩[M]=788.2KNm。

Q

max

=186.9Kn<[Q]=245.2KN

M

max

=164.1KNm<[M]=788.2KNm

贝雷横梁满足要求。

因其支撑反力小于上述H40型钢横梁计算,故不再进行立柱及地基承载力验算。

通过以上对横梁处的16#双拼槽钢、槽钢下的贝雷纵梁进行验算,考虑是横梁全设风撑的荷载且不考虑横梁自身受力的情况下,满足使用要求。

在对系杆下的贝雷纵梁、H40型钢横向分担梁、贝雷横梁、钢管立柱、地基承载力进行了验算,满足使用要求。

其需要关注的位置为边风撑下的H40型钢横向分担梁,另外既是在混凝土柱顶设置3.0m长H40型钢组合分担梁是很必要的。

贝雷梁拆除施工方案

新建铁路南京枢纽相关工程NJ-3标贝雷梁拆除施工方案 编制: 复核: XXXX南京铁路枢纽土建工程NJ-3标 项目经理部四工区 00九年七月十五日

1概述 2 一跨式贝雷梁结构布置 3.主要拆除方案 4.支架拆除所需设备及工具 5.现场拆卸人员配置 6.组织指挥机构 7.支架拆除的安全技术措施 7.1高空作业安全措施 7.2吊装作业安全措施 73施工用电安全措施 7.4其它措施-.1 .- -.1 - -.3 - -.3 - -.4 - -.4 - -.5 - -.5 - -.5 - -.6 - -.6 -

大定坊特大桥贝雷梁支架拆除方案 1概述 桥址区地形平缓,墩高4.5?13m地基承载力较差。针对实际情况, 为减少支架地基处理,用双层贝雷梁作支架,利用墩桩基承台作支撑,中间不设支墩,跨径 29nr。分别在两个承台上布置布置8根? 600X 8mn螺旋 焊管,在焊管顶部设砂筒和横向分配梁,之后铺设贝雷梁16列,上下双 层;通过横向连接系将贝雷片联成整体后,厂制定型钢模立模加固,砼采用泵送连续灌注。 2 一跨式贝雷梁结构布置 根据箱梁的结构型式,主梁贝雷梁桁架共用18列,按2+6+2+6+2方 式布置,通过新制横向联接系联接成整体,以保证每片桁架横向受力的均匀性及横向稳定性。贝雷片从左向右具体间距布置为: 0.69m+1.2m+0.96m+0.225m+0.225m+3X 0.45m+3 X 0.9m+3 X 0.45m +0.225m+0.225m+0.96m+1.2m+0.69m具体见支架立面图)。贝雷片连接片 使用75X 75X 6等边角钢加工(加工尺寸见附图)。主梁的两端分别支撑 在两端承台边缘上,每端设直径600mn螺旋钢管8根;螺旋焊管顶部设砂筒(高度108cm),砂筒顶设2X I40a横向分配梁。螺旋管从左向右中心间 距为:1.25口+1.40口+1.25口+1.25口+1.70口+1.25口+1.25口+1.4口+1.25(1具体见支架立面图)。

贝雷梁支架计算书91744

西山漾大桥贝雷梁支架计算书 1.设计依据 设计图纸及相关设计文件 《贝雷梁设计参数》 《钢结构设计规范》 《公路桥涵设计规范》 《装配式公路钢桥多用途使用手册》 《路桥施工计算手册》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2.支架布置图 在承台外侧设置钢管桩φ609×14mm,每侧承台2根,布置形式如下: 钢管桩与承台上方设置400*200*21*13的双拼H型钢连成整体。下横梁上方设置贝雷梁,贝雷梁采用33排单层321标准型贝雷片,贝雷片横向布置间距为450mm。贝雷梁上设置上横梁,采用20#槽钢@600mm。于上横梁上设置满堂支架。 支架采用钢管式支架,箱梁两端实心部分采用100×100方木支撑,立杆为450×450mm;并在立杆底部设二个倒拔塞便于拆模。箱梁腹板下立杆采用600(横向)×300mm (纵向)布置。横杆步距为1.2m,(其它空心部位立杆采用600(横向)×600mm(纵向)

布置)。内模板支架立杆为750(横向)×750mm (纵向)布置。横杆步距为≤1.5m 。箱梁的模板采用方木与夹板组合; 两端实心及腹板部位下设100*100mm 方木间距为250mm 。翼板及其它空心部位设50*100mm 方木间距为250mm 。内模板采用50*100mm 方木间距为250mm 。夹板均采用1220*2440*15mm 的竹夹板。 具体布置见下图: 3. 材料设计参数 3.1. 竹胶板:规格1220×2440×15mm 根据《竹编胶合板国家标准》(GB/T13123-2003),现场采用15mm 厚光面竹胶板为Ⅱ类一等品,静弯曲强度≥50MPa ,弹性模量E ≥5×103MPa ;密度取3/10m KN =ρ。 3.2. 木 材 100×100mm 的方木为针叶材,A-2类,方木的力学性能指标按"公路桥涵钢结构及木结构设计规范"中的A-2类木材并按湿材乘0.9的折减系数取值,则: [σw]=13*0.9=11.7 MPa

贝雷梁栈桥与平台计算书12.9

都匀经济开发区29号道路建设工程 K1+500-k1+596 钢便桥安全专项施工方案 市捷安路桥大临结构设计咨询公司 二○一七年七月

目录 一、工程概述 (1) 二、设计依据 (1) 三、计算参数 (2) 3.1、材料参数 (2) 3.2、荷载参数 (2) 3.3、材料说明 (4) 3.4、验算准则 (5) 四、栈桥计算 (5) 4.1、计算工况 (5) 4.2、建立模型 (5) 4.3、面板计算 (6) 4.4、小纵向分配梁计算 (6) 4.5、横向分配梁计算 (7) 4.6、贝雷梁计算 (8) 4.7、桩顶分配梁计算 (9) 4.8、钢管桩受力计算 (10) 4.9、钢管桩反力计算 (12) 4.10、整体屈曲计算 (12) 五、结论 (12) 附件一: (13)

一、工程概述 钢便桥位于清水江中游(29号道路)K1+500-K1+596,河道宽约81m,为方便河道两侧道路土石方挖填运输及施工用的材料运输,在清水江上搭建K1+500-K1+596长96m临时上承式贝雷钢桥结构便桥一座。 根据现场的地形、地貌,以保证避免破坏江河环保为前提条件,临时钢桥结构桥体为上承式贝雷钢桥结构,钢便桥位置设在道路主桥路线左侧,距主桥边线30米,以满足主桥梁施工需要。便桥桥面宽度6米(包含人行道每边0.8米),钢管桩间距跨度6米,总长96米,共设16跨。清水江两岸便桥台位置采用 C30钢筋混凝土浇筑基础。 清水江水位稳定,流速基本趋于平静,为了考虑安全,水流流速按照1m/s进行控制,岩石强度较大,打入难度很大,深度也相对较浅。由于水流流速较小,栈桥长度仅96m,为此,柏湾大桥两端采取固定牢固,其它通过板凳桩的方式进行固定的方式进行施工(深度较大区域在上下游增设钢管),该施工方法在同类型的地质情况下有较成功的案例,对于流水速度较小的区域是切实可行的方法。 贝雷梁栈桥桥面宽度为6m,最大跨度为6m,设计承重为80t,而施工过程中采用25t汽车吊进行施工作业,施工时应满足承载需要。 二、设计依据 ⑴、都匀经济开发区29号道路建设工程地质、水文报告; ⑵、现场实际情况及甲方要求; ⑶、主要适用标准、规: ①、《公路桥涵施工技术规》(JTJ041-2011) ②、《公路桥涵设计通用规》(JTGD60-2015) ③、《钢结构工程施工及验收规》(GB50205—2001) ④、《公路钢结构桥梁设计规》(JTG D64—2015) ⑤、《公路桥涵地基和基础设计规》(JTG_D63-2007) ⑥、《钢结构焊接规》(GB50661-2011); ⑦、《钢结构设计规》(GB 50017-2014)。 ⑷、主要参考书籍: ①、《简明施工计算手册》(第三版)(江正荣著,中国建筑工业);

钢管支架贝雷梁施工方案

一、工程概况 1、工程概况 湾底疏港路高架工程施工四标段自桩号K3+402.345起至K4+177.345止,主线桥共7联包括:29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#。基础形式为扩大基础和钻孔灌注桩,扩大基础采用C30钢筋砼包括:5.1×5.8米和5.8×6米两种形式;钻孔灌注桩采用C30钢筋砼包括:桩径为1.0米、1.5米和1.8米三种。承台采用C30钢筋砼,墩柱采用C35钢筋砼,桥梁上部结构采用C50预应力混凝土连续箱梁,桥面铺装采用C50抗渗钢筋混凝土。 由于33#桥位于河道内,为避免雨季施工期间河道内水位上涨浸泡支架基础而造成满堂支架不稳定,我项目部决定下部采用钢管贝雷梁支架,从而可避免受河道内水位及雨水影响,保证支架的整体稳定性,确保施工安全。 箱梁断面图如下图。

桥梁纵断面图 桥梁横断面图 2、主要工程量: 33#桥桥梁面积3380m2,C50混凝土用量2577 m3,混凝土指标0.762m3/m2。普通钢筋用量:395.9t ,普通钢筋指标117.2Kg/m2,预应力钢绞线用量115.59t ,钢绞线指标 34.2Kg/m2。 二、现场特征及施工条件 1、气象 本工程位于青岛市。属于华北暖温带沿海湿润季风性大陆性气候。6-9月份为多雨季节,年平均气温为12.3o C。年平均降水量为711.2 mm,夏季海雾频繁,春夏多东南风,秋冬多西北风,年均受台风影响较多。 2、地质状况 从上至下地质情况如下:(1)杂填土,厚度2米。(2)粉质粘土厚度为1米(3)粗砂、砾砂层,厚度1米左右(4)强风化岩。

三、编制依据 1、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-2008 2、《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-2009 3、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/F50—2011) 4、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD063—2007) 5、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 6、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86) 7、《湾底疏港路高架工程施工四标段设计图纸》 8、《湾底疏港路高架工程施工四标段施工组织设计》 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 10、工程地质情况及现场施工条件。 四、资源配备情况 1、项目部主要管理人员配备 序号岗位姓名职责 1 项目经理候武项目组织、协调 2 执行项目经理张期斌项目总体实施、组织与管理 3 项目总工杜洪波方案编制、交底及质量控制 4 项目副经理王建安全文明施工及后勤保障 5 生产副经理孙林林现场施工组织与协调 6 安全工程师崔昕现场安全文明施工及后勤 7 结构工程师张鹏现场施工 8 施工员张春晖现场施工 9 质检工程师田栋现场质量控制 10 测量工程师徐学乐测量放线与高程控制

钢箱梁贝雷梁支架计算书

合肥市铜陵路高架工程临时支架计算书 计算: 复核: 总工程师: 浙江兴土桥梁建设有限公司 二OO二年三月

目录 1. 概述 (1) 1.1上部结构 (2) 1.2下部构造 (2) 2. 计算依据 (2) 3. 荷载参数 (2) 3.1基本荷载 (2) 4.荷载组合与验算准则 (3) 4.1支架荷载组合 (3) 5.结构计算 (3) 5.1桥面系计算 (3) 5.2主梁计算 (5) 5.3栏杆计算 (9) 5.4承重梁计算 (9) 5.5桩基础计算 (10)

1. 概述 合肥市铜陵路桥老桥位于合肥市铜陵路南段,横跨南淝河,结构形式为独塔双索面无背索部分斜拉桥预应力混凝土梁组合体系,桥长136米,桥面宽38米,桥跨布置为30米+66米+30米,根据铜陵路高架工程总体要求,在铜陵路老桥两侧各建设一座辅道桥,单侧辅道桥面宽19.0米,新、老桥的桥面净距为0.5米。主桥钢箱梁安装用钢支架施工,钢支架主要设计情况为,单侧拓宽桥支架设计长度约117米,宽度19米,支架上部采用连续贝雷梁与型钢组合,下部结构采用钢管桩基础。 本支架主跨分为9m、12m两种。支架设计控制荷载为钢箱梁重量和钢箱梁内钢筋砼重量。支架总体布置图如图1和图2所示 图1 支架立面布置图 图2 支架横断面布置图

1.1上部结构 1.1.1 跨径:支架跨径分为9m、12m梁种,均按连续梁设计。 1.1.2 桥宽:支架桥面净宽为19m。 1.1.3主梁:支架主梁贝雷梁组拼,横桥向布置18片,详见图2和图3所示。贝雷梁钢材为16Mn,贝雷梁销轴钢材为30CrMnSi。 1.1.4支撑架:纵向主梁之间设置支撑架; 1.1.5分配梁:桥面分配梁为I22a。 1.1.6 支架高程:+13.102m。 1.2下部构造 1.2.1墩顶承重梁:均采用2I40a规格。 1.2.2桩基础:采用直径630*8mm和426*8mm规格钢管桩 图3 基础布置图 2. 计算依据 1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 3)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004); 4)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007); 5)《装配式公路钢桥多用途使用手册》(黄绍金等编著)人民交通出版社。 3. 荷载参数 3.1基本荷载 1)轨道43a为43kg/m,轨道横向0.108m转化为线荷载,纵桥向每60cm分配梁承受的力43 kg/m*12m*0.6m/0.108m=28.7KN/m 2)钢桥最重节段滑移支座荷载:Q2=30*9.8=294KN,则每个支点受力为24.5KN。 3)单相桥梁混凝土用量L=380m3,重量为G1=9500KN,共26排支架每排支架受力

钢管支架贝雷梁拆除施工方案

桃江大桥现浇箱梁贝雷梁支架拆除施工方案 一、编制依据 (1)国家和建设部现行的公路桥梁设计规范、施工技术指南、验收标准和安全技术规程等; (2)信丰桃江大桥实施性施工组织设计大口径钢管支架法现浇箱梁施工方案; (3)桃江大桥施工图; (4)铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程(TB10110-2011、J1325-2011); (5)我单位在支架现浇梁施工中积累的成熟技术、施工工艺方法等。 二、适用范围 信丰桃江大桥贝雷梁现浇制梁的支架拆除。 三、支架拆除方案 3.1贝雷梁支架结构体系 桃江大桥现浇施工支架采用双排钢管立柱+贝雷梁结构型式。横向设总宽度为22米。贝雷桁架梁之上摆布I12.6工字钢和5mm厚钢板组合的桥面板,形成钢便桥供吊装钢拱肋使用,当钢拱肋安装完毕后,便可拆除桥面板,调整标高,放置砂筒,然后再铺上胶合板形成箱梁底模,两侧为定型钢模。 从混凝土梁底开始从上到下,需拆除的支架体系各组成部位依次为: ①1.8cm胶合板+ 8cm*5cm方木; ②贝雷梁; ③I32b型钢双拼横梁; ④砂筒; ⑤钢管立柱支架、水平及纵横向支架支撑。 力学传递程序:现浇箱梁砼→模板→8cm*5cm方木→贝雷纵梁(1.5*3)→支架横梁(2I32b)→砂筒→钢管柱式支墩(φ529*8mm)→钢管桩或现浇砼基础顶。

3.2支架拆除顺序 按照“纵桥向对称均衡、横桥向基本同步”的原则分阶段循环进行支架拆除。单孔支架自上而下的拆除顺序为: 箱梁预应力张拉完成→沙筒放砂下落→拆除方木、侧模、脱内模及底模等→拆除贝雷梁横向连接片→拆除贝雷梁片→拆除主横梁2I32b工字钢→吊卸砂筒→拆除水平夹板及剪刀撑→分节拆除钢管立柱→循环拆除下一孔钢管贝雷梁支架。 3.3支架拆除方法 3.3.1拆除内模及侧模等 侧模:梁体混凝土达到设计强度的60%后开始内模拆除,在梁体混凝土达到设计强度的80%后进行预应力张拉,预应力张拉完成后,松开侧模竖向撑杆,松开侧模横向联接螺栓,两侧外模拆除,运往下一孔梁进行侧模拼装。 3.3.2落砂筒 落沙筒:梁体张拉完成后,方可卸落砂筒。同时打开同一孔(跨)同一排上(即横桥向同一主横梁下的)每一个砂筒卸漏口(必要时采用弯钩钢筋掏砂),均匀降低贝雷桁架,使底模板、方木及贝雷梁底脱离。 砂筒打开顺序:从跨中向桥墩(台)横桥向同时逐步打开(打开时间需一致)。 3.3.3拆除底模 底模:依次拆除两侧异型钢模,然后人工抽出木胶底模板,和方木条。 拆除过程中注意保护避免高空坠物。 3.3.4拆除贝雷梁 桃江大桥为连续贝雷梁,拆除方法如下: (1)重组贝雷梁片 因单组贝雷梁宽度较窄,拖拉过程中容易发生倾覆,贝雷梁片拆除前进行重新重组,根据原施工合同,可将贝雷梁分成四组(横向),并将分组的横向连接杆(片)解开。并用千斤顶起贝雷架。在支架横梁上放一根16的圆钢,涂上点机油,然后放下贝雷梁。 (2)翼缘板下最外侧贝雷梁的吊装 吊装前做好安全警示、警界绳等标识。采用1~2台吊车同时配合,起吊时,吊点宜设于1/4L梁处。统一指挥吊车整体将梁片吊装移走。

钢管柱贝雷梁现浇支架施工方案

钢管柱贝雷梁现浇支架施工方案 ⑴支墩布设 采用振动沉钢管桩,靠近桥墩处已承台为主要支撑结构基础,不同桥宽不同在承台安装5~7根螺旋管桩,每跨等距设2排中支墩钢管桩基础,之后直接在钢管桩基础上焊接螺旋焊管支墩。 ⑵支架布设 在支墩钢管顶部铺设2~3根I32工字钢或贝雷片作横向分配梁,横向分配梁顶铺设贝雷梁,横向分布14~19列,贝雷片之间通过横向连接系联成整体。贝雷片顶在横梁及箱室变化处每60cm、正常段每90cm 设一道I18工字钢作分配梁,其上以方木和木楔子调节梁底标高。翼板处以60×90cm碗扣架立模加固;腹板采用钢管斜撑。 ⑶模板 模板采用18mm胶合板,角膜采用定制弧形钢模。 ⑷其它 砼采用泵送连续灌注,由一端向另一端一次浇注成型。 3.2.连续梁结构及支架布置图(以56桥为例) 参见下页连续梁边跨支架平面布置和立面布置图;中跨支架平面布置和立面布置图;连续梁中跨梁段横截面布置图。 3.3贝雷梁支架施工 3.3.1支架搭设 ①振动沉管桩施工 钢管桩基础采用振动沉管桩桩基,桩基长度 5.5~6.0m/根,每临时支

墩上布置5~8根。 钢管桩进场之前要进行抽样检验,管桩的尺寸如桩径、管壁厚度、顶面平整度符合要求后方可施工。 钢管桩现场施工顺序: ⑴桩位放样:根据设计文件和技术交底所确定的坐标控制点和水准点进行桩位放样,采用全站仪定出桩位。用消石灰作出桩位的圆形标记,圆心位置用小木桩标记,并注意保护所作标记。 ⑵钢管桩制作 钢管桩为卷制钢管,工地接长至设计长度,管节对口应调整到在同一轴线上方可进行焊接。 管节管径差、椭圆度以及桩成品的外形尺寸必须满足规范要求。钢管桩焊缝质量应符合规范要求。 ⑶钢管桩施工步骤如下。 a钢管桩采用履带吊机配D90打桩锤施工; b钢管桩现场堆放应放在履带吊机起吊范围之内,所在桩顶端应朝向吊车,并按打入的先后次序逐根排列,离桩顶端3m附近的下方用道木垫高,便于穿钢丝绳起吊; c用直角交会法准确定出钢管桩位置,正面基线控制的纵向偏位,侧面基线控制的横向偏位,操作时二台经纬仪和一台控制打桩标高的水准仪配合施工; d捆绑、起吊钢管桩,在量测人员的配合下定位,打入到设计深度;e在钢管上端切口,架设横梁并固定;

施工方案-钢管贝雷梁柱式支架施工方案

目录 第一章、工程概况 (1) 第二章、钢管贝雷支架施工模板计算 (1) 第三章、钢管贝雷支架受力计算 (3) 第四章、施工操作 (5) 第五章、模板安装要求 (6) 第六章、模板拆除要求 (7) 第七章、注意事项 (7)

钢管贝雷梁柱式支架施工方案 第一章、工程概况 该工程为甬台温新建铁路永嘉火车站,处于浙江省温州市永嘉县千石村。甬台温铁路的建设技术标准为一级双线电气化铁路,设计时速为200 千米,预留时速可提升到250-300千米。 永嘉站高架站台工程采用钻孔灌注桩基础、钢管砼柱及钢筋砼柱,上部设计为钢结构雨棚。钢管柱的顶标高为16.35m。站台总长度为450米,站台面的结构标高为8.811米。该高架站台分左右两幅,每幅宽度均为6m,各15跨,跨径除靠近站房范围内的两跨跨度为9.1m外,其余均为10.9m。地勘报告显示,该项目地层分布,由上至下主要为:①素填土,②淤泥,③淤泥质黏土,④细圆砾土。 第二章、钢管贝雷支架施工模板计算 1、结构说明 永嘉火车站站台部分,梁截面为400×900、300×400、250×500、200×400等,顶板厚为150,柱底承台面为1600×4000米,厚2000。我部采用贝雷片拼装桁架主施工承重结构进行施工。纵梁跨度最大10.9米,支墩顶安装2根HN396×199×7×13H型钢梁作为分配梁,分配梁上铺设贝雷梁;每组贝雷片采用标准支撑架进行连接。支墩采用Ф273×8钢管立柱,搁置在承台顶面上,立柱顶、底部均与钢板焊接,为提高支墩的稳定性,在各排支墩钢管之间纵向横向均设置槽钢、角钢连接。贝雷纵梁顶面设置10cm×12cm木方做横向分配梁、6m×8cm木方纵向分配梁;模板系统由侧模、底模、等组成。该工程侧模、底模均采用高强度防水竹胶板制作。 2、受力验算依据 2.1、《永嘉火车站站台施工图》 2.2、《路桥施工计算手册》 2.3、《公路施工计册:桥涵》 2.4、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 2.5、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 2.6、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025)

跨河钢管支架贝雷梁拆除专项施工方案

跨桥边河桥梁浇箱梁贝雷梁支架拆除施 工方案 编制: 审核: 审批: 中建三局宜昌市东岳二路项目部

二〇一七年十月

目录

跨桥边河桥梁浇箱梁贝雷梁支架拆除施工方案 一、编制依据 (1)施工技术指南、验收标准和安全技术规程等; (2)跨桥边河箱梁模板支架专项施工方案; (3)东岳二路一期项目跨姜诗溪河贝雷支架拆除施工中积累的成熟技术、施工工艺方法等; 二、适用范围 跨桥边河主线桥、A/B辅道桥钢管柱、贝雷梁、型钢的支架拆除。 三、支架拆除方案 场地及施工平台准备工作 架体拆除前应修筑好施工通道,机械设备作业平台,运输通道,材料拆卸及堆码区域,保证各个区域内作业不相互干扰。 贝雷梁支架结构体系 跨桥边河桥梁支梁现浇施工支架采用钢管立柱+贝雷梁支架结构型式。分配梁横桥向处A/B辅道桥采用18组普通型贝雷片,主线桥采用22组普通型贝雷片。贝雷梁最大处跨度为,顺桥向布置,墩帽外侧贝雷梁按全桥通长布置,支架布置如下图所示。除边跨翼缘板、空箱室用90cm跨桁撑连接外,其余 从混凝土梁底开始从上到下,需拆除的支架体系各组成部位依次为: ①竹胶板+ 10cm*10cm方木; ②横向布置I10型钢分配梁; ③φ48*碗扣钢管 ④横桥向I14工字钢垫梁 ⑤贝雷梁; ⑥I45a型钢双拼横梁; ⑦钢管立柱支架、水平桁及剪刀撑。 ⑧管柱预埋地脚螺栓

贝雷支架纵断面图 贝雷支架横断面图支架拆除顺序

按照“纵桥向对称均衡、横桥向基本同步”的原则分阶段循环进行支架拆除。单孔支架自上而下的拆除顺序为: 梁张拉压浆完达到设计强度后→松落两侧翼板处顶托→拆除方木、侧模、脱内模及底模等→拆除横向I10工字钢分配梁、碗扣钢管支架、I14工字钢垫梁→横移并吊装拆除贝雷梁片→拆除主横梁2I45工字钢→拆除水平桁及剪刀撑→分节拆除钢管立柱→循环拆除下一孔钢管贝雷梁支架。 支架拆除方法 拆除内模及侧模等 侧模:梁体混凝土达到设计强度的60%后开始内模拆除,在梁体混凝土达到设计强度的80%后进行预初张拉,预初张拉完成后,松开侧模竖向撑杆,使支架系统与梁底脱离,拆除碗扣钢管后,松开侧模横向联接螺栓,两侧撑杆及外模拆除。 拆除底模 底模:依次抽出10工字钢分配梁上竹胶板及方木后,用导链或人将10工字钢分配梁向外拉出,拉至翼缘板位置用吊车将材料装车运走。 人工拆除竹胶板、方木:拆除过程中注意保护避免高空坠物。 拆除碗扣钢管支架 按照先两侧翼板、后中间、先上后下、一步一清,纵桥向对称均衡、横桥向同步进行。 拆除贝雷梁 跨桥边河主线桥及辅道桥支梁施工均采用贝雷梁,拆除方法如下: 方法: 第一步:将每排连续贝雷梁以跨为单位采用人工从外向内依次拆解(分为A-B,B-C 段,如下图),根据每跨支梁的长度及双拼I45工字钢横桥向位置,解除每跨连续贝雷梁纵向端间的连接销,便于移出。

桥梁工程钢管支架贝雷梁施工方案

一、工程概况 1、工程概况 xx高架工程施工xx自桩号XX起至XX止,主线桥共7联包括:29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#。基础形式为扩大基础和钻孔灌注桩,扩大基础采用C30钢筋砼包括:5.1×5.8米和5.8×6米两种形式;钻孔灌注桩采用C30钢筋砼包括:桩径为1.0米、1.5米和1.8米三种。承台采用C30钢筋砼,墩柱采用C35钢筋砼,桥梁上部结构采用C50预应力混凝土连续箱梁,桥面铺装采用C50抗渗钢筋混凝土。 由于33#桥位于河道内,为避免雨季施工期间河道内水位上涨浸泡支架基础而造成满堂支架不稳定,我项目部决定下部采用钢管贝雷梁支架,从而可避免受河道内水位及雨水影响,保证支架的整体稳定性,确保施工安全。 箱梁断面图如下图。 桥梁纵断面图

桥梁横断面图 2、主要工程量: 33#桥桥梁面积3380m2,C50混凝土用量2577 m3,混凝土指标0.762m3/m2。普通钢筋用量:395.9t ,普通钢筋指标117.2Kg/m2,预应力钢绞线用量115.59t ,钢绞线指标 34.2Kg/m2。 二、现场特征及施工条件 1、气象 本工程位于xx市。属于华北暖温带沿海湿润季风性大陆性气候。6-9月份为多雨季节,年平均气温为12.3o C。年平均降水量为711.2 mm,夏季海雾频繁,春夏多东南风,秋冬多西北风,年均受台风影响较多。 2、地质状况 从上至下地质情况如下:(1)杂填土,厚度2米。(2)粉质粘土厚度为1米(3)粗砂、砾砂层,厚度1米左右(4)强风化岩。 三、编制依据

1、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-2008 2、《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-2009 3、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/F50—2011) 4、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD063—2007) 5、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 6、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86) 7、《xx高架工程施工xx设计图纸》 8、《xx高架工程施工xx施工组织设计》 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 10、工程地质情况及现场施工条件。 四、资源配备情况 1、项目部主要管理人员配备 序号岗位姓名职责 1 项目经理xx 项目组织、协调 2 执行项目经理xx 项目总体实施、组织与管理 3 项目总工xx 方案编制、交底及质量控制 4 项目副经理xx 安全文明施工及后勤保障 5 生产副经理xx 现场施工组织与协调 6 安全工程师xx 现场安全文明施工及后勤 7 结构工程师xx 现场施工 8 施工员xx 现场施工 9 质检工程师xx 现场质量控制 10 测量工程师xx 测量放线与高程控制 11 材料员xx 设材组织与供应

贝雷梁计算书

跨彭高河立交桥双层贝雷梁计算书 中南大学 高速铁路建造技术国家工程实验室 二〇一七年七月二十日

目录 一、贝雷梁设计方案 0 1.1. 计算依据 0 1.2. 搭设方案 0 二、贝雷梁设计验算 (3) 2.1. 荷载计算 (4) 2.2. 贝雷梁验算 (4) 2.2.1. 方木验算 (4) 2.2.2. 方木下工字钢验算 (5) 2.2.3. 翼缘下部贝雷梁验算 (6) 2.2.4. 腹板、底板下贝雷梁验算 (7) 2.3. 迈达斯建模验算 (8) 2.4. 贝雷梁下部型钢验算 (9) 2.5. 钢管立柱验算 (10)

一、0B贝雷梁设计方案 1.1.计算依据 (1)设计图纸及相关详勘报告; (2)《贝雷梁设计参数》; (3)《装配式公路钢桥多用途使用手册》; (4)《钢结构设计规范》(GB50017-2003); (5)《铁路桥涵设计规范》; 1.2.4B搭设方案

图1.1箱梁截面(单位mm ) 210016501650165016502100970970 5920 4004002*1.5 1400600 14004001400400 图1.2贝雷梁横向布置图(单位m )

表1.1 贝雷梁参数 容许应力桥型 不加强 单排单层双排单层三排单层双排双层三排双层 弯矩 (kN·m) 788.2 1576.4 2246.4 3265.4 4653.2 剪力(kN)245.2 490.5 698.9 490.5 698.9 容许应力桥型 加强 单排单层双排单层三排单层双排双层三排双层 弯矩 (kN·m) 1687.5 3376 4809.4 6750.0 9618.8 剪力(kN)245.2 490.5 698.9 490.5 698.9 几何特性桥型 不加强 单排单层双排单层三排单层双排双层三排双层 4 (cm) I250497.2 500994.4 751491.6 2148588.8 3222883.2 3 (cm) W3578.5 7157.1 10735.6 14817.9 22226.8 几何特性桥型 加强 单排单层双排单层三排单层双排双层三排双层 4 (cm) I577434.4 1154868.8 1732303.2 4596255.2 4596255.2 3 (cm) W7699.1 15398.3 23097.4 30641.7 45962.6 表1.2 工程数量表 序 号 材料名称型号规格数量 1 贝雷片321型572 2 方木木材28 3 工字钢I12 28

现浇箱梁贝雷梁支架施工技术方案(20210131154906)

现浇箱梁贝雷梁、满堂架支架 施工技术方案 一、编制依据1、国家有关政策、法规、建设单位、监理单位对本工程施工的有关要求; 2 、中华人民共和国交通部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》 (JTJ041—2000 )、《公路工程质量检验评定标准》 (JTG F80/1-2004 )、《公路工程施工安全技术规程》( JTJ076—95 )等现行有关施工技术规范、标准;3、惠兴高速公路镇宁至兴仁段两阶段施工图设计;4、现场勘察和研究所获得的资料,以及相关补充资料;我单位施工类似工程项目的能力和技术装备水平; 5 、参考《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ166-2008 )、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 、《混凝土工程模板与支架技术》、《公路施工手册》(桥涵下册)、《路桥施工计算手册》、《建筑结构荷载规范》( GB50009-2001 )。 二、工程概况 ZK180+285.25 大桥为巴铃互通扩建的新建左幅大桥,桥梁位于直线段上,桥面纵坡为1.04% 。中心桩号为ZK180+285.25 ,起点桩号为ZK180+191.48, 终点桩号为ZK180+385.52, 桥梁全长194.04 米,最大桥高16.985 米。桥梁上部结构为( 20.04+3 X20+19.94 ) + ( 19.94+2 X 20+19.94 )m 钢筋混凝土现浇连续箱梁,共计两联,变截面箱梁:第一联为单箱三室,桥宽19.14m ~ 14.908m;第二联为单箱三室,桥宽14.908m ~ 12.108m;梁高为 1.4m。下部结构为柱式墩、桩基础;肋板桥台,桩基础;重力式U形台,扩大基础。第一联为第一~第五孔,其中第一~至第四孔桥下地面平整,第五孔桥下六阴河以60 °穿过。第二联为第六~第九孔,桥下地势平坦。根据当地气象、水文地质条件,每年的5~

盖梁贝雷支架计算书

盖梁贝雷支架计算书 一、贝雷梁支架整体受力计算 共计4排贝雷梁,每排由4片贝雷标准节组成,共16片贝雷标准节段组成。上部荷载、模板、钢管、施工、贝雷梁自重均视为均布荷载考虑。 1、荷载分析 混凝土按高配筋计算,容重取26KN/m 3,贝雷梁按 3KN/片,钢管 (φ48×3.5)按3.84kg/m ,混凝土设计方量为11.1m 3。 a .混凝土自重 )/(05.24121 .1126m KN =? b .贝雷梁自重 )/(412 16 3m KN =? c .钢管:3m 管50根, 6m 管48根,1m 管30根,钢管共长468m 。 钢管自重 )/(498.1100 1284 .3468m KN =?? d .模板自重 模板采用组合钢模,按40kg/m 2计,约计40m 2, 则有: )/(333.1100 1240 40m KN =?? e .施工荷载(人员、设备、机具等):2.5KN/ m 2 ,即为:1.47KN/m f .振捣砼时产生的荷载:2KN/ m 2,即为:1.18KN/m g .倾倒砼时产生的冲击荷载:2KN/m 2即为:1.18KN/m 综合以上计算,取均布荷载为:35KN/m (计算值为34.711) 2、贝雷梁内力计算 贝雷梁为悬臂梁,其计算简图如下所示:

弯矩图: 剪力图: 由内力图可知:贝雷梁承受的最大弯矩M max 、最大剪力Q max 、最大支座反力R 1,2分别为: M max =157.5KN ·m Q max =105KN R 1,2=210KN 则单排贝雷梁受力情况为:

M max =157.5/4=39.375KN ·m <[M 0]=975 KN ·m Q max =105/4=26.25KN <[Q]=245.2KN 贝雷梁抗弯、抗剪均满足使用要求。 每组贝雷梁对支座(牛腿)的作用力N= R 1,2/4=52.5KN 3、贝雷梁位移计算: 单层4片贝雷梁的抗弯刚度为2104200KN ·m 2 位移图: 由位移图有:悬臂端位移最大,为: f max =0.39mm

01钢管柱贝雷梁支架计算(第二方案)

01钢管柱贝雷梁支架计算 (第二方案) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

**大桥 钢管柱贝雷梁支架计算单 目录 1、编制依据:..................................................................................................错误!未定义书签。 2、工程概况......................................................................................................错误!未定义书签。3设计说明 ........................................................................................................错误!未定义书签。4荷载 ................................................................................................................错误!未定义书签。

贝雷梁桥几何特性及桁架容许内力.....................................................错误!未定义书签。 、贝雷梁几何特性...................................................................................错误!未定义书签。 、贝雷梁容许内表 .........................................................................错误!未定义书签。 、荷载分析 ..............................................................................................错误!未定义书签。5第二联第一跨支架计算.................................................................................错误!未定义书签。 、模板计算 ..............................................................................................错误!未定义书签。 、面板截面特性 .............................................................................错误!未定义书签。 、荷载组合 .....................................................................................错误!未定义书签。 、底模板内力计算 .........................................................................错误!未定义书签。 、方木(小肋)计算...............................................................................错误!未定义书签。 小肋力学特性 .................................................................................错误!未定义书签。 截面特性 .........................................................................................错误!未定义书签。 荷载组合 .........................................................................................错误!未定义书签。 内力计算 .........................................................................................错误!未定义书签。 贝雷梁顶分配梁(大肋)计算...............................................................错误!未定义书签。 贝雷梁验算 ..............................................................................................错误!未定义书签。 荷载组合 .........................................................................................错误!未定义书签。 整体验算 .........................................................................................错误!未定义书签。 局部贝雷梁验算 .............................................................................错误!未定义书签。 柱顶分配梁计算 ......................................................................................错误!未定义书签。 、钢管柱计算 ..........................................................................................错误!未定义书签。 边侧Φ1020x12钢管柱稳定性验算...............................................错误!未定义书签。 中间Φ1020x12钢管柱稳定性验算...............................................错误!未定义书签。 跨中处钢管柱格构式结构稳定性验算..........................................错误!未定义书签。 钢管柱群桩稳定验算 .....................................................................错误!未定义书签。 整体屈曲验算复核 .........................................................................错误!未定义书签。 、钢管柱底预埋件计算...........................................................................错误!未定义书签。 、基础计算 ..............................................................................................错误!未定义书签。 地基地质情况 ................................................................................错误!未定义书签。 基础类型 ........................................................................................错误!未定义书签。 桩基础计算 ....................................................................................错误!未定义书签。 扩大基础承载力验算 .....................................................................错误!未定义书签。 承台局部承压验算..................................................................................错误!未定义书签。6第二联第二跨支架计算.................................................................................错误!未定义书签。 贝雷梁顶分配梁(大肋)计算...............................................................错误!未定义书签。 贝雷梁验算 ..............................................................................................错误!未定义书签。 荷载组合 .........................................................................................错误!未定义书签。 整体验算 .........................................................................................错误!未定义书签。 局部贝雷梁验算 .............................................................................错误!未定义书签。 柱顶分配梁计算 ......................................................................................错误!未定义书签。 、钢管柱计算 ..........................................................................................错误!未定义书签。 中间Φ1020x12钢管柱稳定性验算...............................................错误!未定义书签。 跨中处钢管柱格构式结构稳定性验算..........................................错误!未定义书签。 钢管柱群桩稳定验算 .....................................................................错误!未定义书签。

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