桥梁满堂支架专项技术方案(20b)2.doc
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②铸造件表面应光整,不得有砂眼、缩孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷,表面粘砂应清除干净。 ③冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷; ④各焊缝应饱满,焊药清除干净,不得有未焊透、夹砂、咬肉、裂纹等缺陷; ⑤构配件防锈漆涂层均匀、牢固。 立杆上应设有接长用套管及连接销孔。 可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于4-5扣,插入立杆内的长度不得小于150mm。 附:碗扣节点连接构成图如图2.2.2-1所示。 ⑵碗扣式钢管满堂支架的构造应符合下列要求 严格按照设计尺寸搭设支架,并根据支撑高度选择组配立杆、可调托撑及可调底座。立杆间距和横杆步距不得大于设计要求,并设置纵、横扫地杆。 连接前 连接后 图2.2.2-1碗扣节点连接构成图 支架拐角为直角时,宜采用横杆直接组架;拐角为非直角时,可采用钢管扣件组架。 支架首层立杆应采用不同的长度交错布置,并安设好接长用套管及连接销孔,底部横杆严禁拆除,立杆配置可调底座(如图5.1-2)。 LG-240 LG-180 LG-240 LG-180 可调底座 底部横杆 图2.2.2-2立杆可调底座示意图 支架剪刀撑、斜撑等的斜杆,采用钢管扣件,斜杆安装时要符合下列规定:在支架四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆;斜杆应每步与立杆扣接,扣接点距碗扣节点的距离宜 ≤150mm;当出现不能与立杆扣接的情况时亦可采取与横杆扣接,扣接点应牢固;斜杆水平倾角宜在45o~60o之间;每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m,钢管不能选用已经长期使用发生变形的。 对进入现场的碗扣式钢管构配件,使用前应对其质量进行复检。 确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差满足《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》的要求。 支架架要排列整齐和顺直,并要及时设好纵横水平拉杆、剪刀撑等。必要时采取设置缆风绳等加固措施。 为保证支架整体稳定及安全,应按支架设计要点,在荷载集中处加密支架支撑。 ⑶支架搭设要求 按施工方案弹线定位,放置可调底座后分别按先立杆后横杆再斜杆的搭设顺序逐层进行,每次上升高度不大于3m。底座和垫板应准确地放置在定位线上;垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm的木垫板;底座的轴心线应与地面垂直。底层水平框架的纵向直线度应≤L/200;横杆间水平度应≤L/400。 模板支撑架搭设应与模板施工相配合,利用可调底座或可调托撑调整底模标高,但支架顶托和底座的丝杆外露长度不得大于20cm。 支架的搭设应分阶段进行,第一阶段的撂底高度一般为6 m,搭设后必须经检查验收后方可正式投入使用。 支架拼装时要求随时检查横杆水平和立杆垂直度外,还应随时注意水平框的直角度,不致使支撑架偏扭。保证支架全高的垂直度应小于L/500;最大允许偏差应小于100mm。 支架及脚手架内外侧加挑梁时,挑梁范围内只允许承受人行荷载,严禁堆放物料。 采用钢管扣件作加固件、斜撑时应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2002的有关规定。 支架拼装每3层检查每根立杆底座下是否浮动,否则应旋紧可调座或用薄铁片垫实,在支架拼装头3层,每层用经纬仪、水平仪、线坠随时检查立杆的垂直度及每层横杆的水平,随时检查随时调整。 支撑架搭设到顶时,应组织技术、安全、施工人员对整个架体结构进行全面的检查和验收,及时解决存在的结构缺陷。 浇筑过程中,派人检查支架和支承情况,发现下沉、松动和变形情况及时解决。 2.2.3支架受力检算 Q匝道桥箱梁断面较大,本方案计算以Q匝道第一联左幅为例进行计算,其它各匝道桥可参照执行。Q匝道桥第一联左幅为5×28m等截面预应力混凝土箱形连续梁(标准段为单箱双室),箱梁高度2.0m,箱梁顶宽13.5m。对荷载进行计算及对其支架体系进行检算。 2.2.3.1荷载计算 2.2.3.1.1荷载分析 根据本桥现浇箱梁的结构特点,在施工过程中将涉及到以下荷载形式: ⑴ q1—— 箱梁自重荷载,新浇混凝土密度取2600kg/m3。 ⑵ q2—— 箱梁内模、底模、内模支撑及外模支撑荷载,按均布荷载计算,经计算取q2=1.0kPa(偏于安全)。 ⑶ q3—— 施工人员、施工材料和机具荷载,按均布荷载计算,当计算模板及其下肋条时取2.5kPa;当计算肋条下的梁时取1.5kPa;当计算支架立柱及替他承载构件时取1.0kPa。 ⑷ q4—— 振捣混凝土产生的荷载,对底板取2.0kPa,对侧板取4.0kPa。 ⑸ q5—— 新浇混凝土对侧模的压力。 ⑹ q6—— 倾倒混凝土产生的水平荷载,取2.0kPa。 ⑺ q7—— 支架自重,经计算支架在不同布置形式时其自重如下表所示: 表2.2.3.1-1满堂钢管支架自重 立杆横桥向间距×立杆纵桥向间距×横杆步距 支架自重q7的计算值(kPa) 60cm×60cm×120cm 2.94 60cm×90cm×120cm 2.21 90cm×90cm×120cm 1.84 2.2.3.1.2荷载组合 表2.2.3.1-2模板、支架设计计算荷载组合 模板结构名称 荷载组合 强度计算 刚度检算 底模及支架系统计算 ⑴+⑵+⑶+⑷+⑺ ⑴+⑵+⑺ 侧模计算 ⑸+⑹ ⑸ 2.2.3.1.3荷载计算 ⑴ 箱梁自重——q1计算 根据Q匝道现浇箱梁结构特点,我们取Ⅰ-Ⅰ截面、Ⅱ-Ⅱ截面、Ⅲ-Ⅲ截面(墩顶及横隔板梁)等三个代表截面进行箱梁自重计算,并对三个代表截面下的支架体系进行检算,首先分别进行自重计算。 ① Ⅰ-Ⅰ截面处q1计算 图2.2.3.1.3-1 Q匝道桥Ⅰ-Ⅰ截面 根据横断面图,则: q1 === 取1.2的安全系数,则q1=23.09×1.2=27.7kPa 注:B—箱梁底宽,取8.5m,将箱梁全部重量平均到底宽范围内计算偏于安全。 ② Ⅱ-Ⅱ截面处q1计算 图2.2.3.1.3-2 Q匝道桥Ⅱ-Ⅱ截面 根据横断面图,则: q1 === 取1.2的安全系数,则q1=24.9×1.2=29.9kPa 注:B—箱梁底宽,取8.5m,将箱梁全部重量平均到底宽范围内计算偏于安全。 ③ Ⅲ-Ⅲ截面处q1计算 图2.2.3.1.3-3 Q匝道桥Ⅲ-Ⅲ截面 根据横断面图,则: q1 === 取1.2的安全系数,则q1=55.7×1.2=66.8kPa 注:B—箱梁底宽,取8.5m,将箱梁全部重量平均到底宽范围内计算偏于安全。 ⑵ 新浇混凝土对侧模的压力——q5计算 因现浇箱梁采取水平分层以每层30cm高度浇筑,在竖向上以V=1.2m/h浇筑速度控制,砼入模温度T=28℃控制,因此新浇混凝土对侧模的最大压力 q5= K为外加剂修正稀数,取掺缓凝外加剂K=1.2 当V/t=1.2/28=0.043>0.035 h=1.53+3.8V/t=1.69m q5= 2.2.3.2结构检算 2.2.3.2.1碗扣式钢管支架立杆强度及稳定性验算 碗扣式钢管脚手架与支撑和扣件式钢管脚手架与支架一样,同属于杆式结构,以立杆承受竖向荷载作用为主,但碗扣式由于立杆和横杆间为轴心相接,且横杆的“├”型插头被立杆的上、下碗扣紧固,对立杆受压后的侧向变形具有较强的约束能力,因而碗扣式钢管架稳定承载能力显著高于扣件架(一般都高出20%以上,甚至超过35%)。 本工程现浇箱梁支架立杆强度及稳定性验算,根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》有关模板支架立杆的强度及稳定性计算公式进行分析计算(碗扣架用钢管规格为φ48×3.5mm)。 ⑴Ⅰ-Ⅰ截面处 跨中14m范围内,碗扣式钢管支架体系采用90×90×120cm的布置结构,如下图5.1-6。 图2.2.3.2.1-1 脚手架90×90×120cm布置图 ①、立杆强度验算 根据立杆的设计允许荷载,当横杆步距为120cm时,立杆可承受的最大允许竖直荷载为[N]=30kN(参见公路桥涵施工手册中表13-5碗口式构件设计荷载)。 立杆实际承受的荷载为:N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4ΣNQK(组合风荷载时) NG1K—支架结构自重标准值产生的轴向力; NG2K—构配件自重标准值产生的轴向力 ΣNQK—施工荷载标准值; 于是,有:NG1K=0.9×0.9×q1=0.9×0.9×23.09=18.7KN NG2K=0.9×0.9×q2=0.9×0.9×1.0=0.81KN ΣNQK=0.9×0.9×(q3+q4+q7)=0.81×(1.0+2.0+1.84)=3.92KN 则:N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4ΣNQK=1.2×(18.7+0.81)+0.85×1.4×3.92=28.07KN<[N]=30KN ,强度满足要求。 ②、立杆稳定性验算 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》有关模板支架立杆的稳定性计算公式:N/ΦA+MW/W≤f N—钢管所受的垂直荷载,N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4ΣNQK(组合风荷载时),同前计算所得; f—钢材的抗压强度设计值,f=205N/mm2参考《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表5.1.6得。 A—支架立杆的截面积A=489mm2(取φ48mm×3.5mm钢管的截面积)。 Φ—轴心受压杆件的稳定系数,根据长细比λ查表即可求得Φ。 i—截面的回转半径,查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》附录B得i=15.8㎜。 长细比λ=L/i。 L—水平步距,L=1.2m。 于是,λ=L/i=76,参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》查附录C得Φ=0.744。 MW—计算立杆段有风荷载设计值产生的弯距; MW=0.85×1.4×WK×La×h2/10 WK=0.7uz×us×w0 uz—风压高度变化系数,参考〈〈建筑结构荷载规范〉〉表7.2.1得uz=1.38 us—风荷载脚手架体型系数,查〈〈建筑结构荷载规范〉〉表6.3.1第36项得:us=1.2 w0—基本风压,查〈〈建筑结构荷载规范〉〉附表D.4 w0=0.8KN/m2 故:WK=0.7uz×us×w0=0.7×1.38×1.2×0.8=0.927KN/ m2 La—立杆纵距0.9m; h—立杆步距1.2×La×h2/10=0.143 W— 截面模量查表〈〈建筑施工扣件式脚手架安全技术规范〉〉附表B得: W=5.08×103mm3 则,N/ΦA+MW/W=21.273×103/(0.829×489)+0.143×106/(5.08×103) =80.626KN/mm2≤f=205KN/mm2 计算结果说明支架是安全稳定的。 ⑵Ⅱ-Ⅱ截面处 桥墩旁3m~7m范围内,碗扣式钢管支架体系采用60×90×120cm的布置结构,如下图。 图2.2.3.2.1-2 脚手架60×90×120cm布置图 ①、立杆强度验算 根据立杆的设计允许荷载,当横杆步距为120cm时,立杆可承受的最大允许竖直荷载为[N]=30kN(参见公路桥涵施工手册中表13-5碗口式构件设计荷载)。 立杆实际承受的荷载为:N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4ΣNQK(组合风荷载时) NG1K—支架结构自重标准值产生的轴向力; NG2K—构配件自重标准值产生的轴向力 ΣNQK—施工荷载标准值; 于是,有:NG1K=0.6×0.9×q1=0.6×0.9×24.9=13.446KN NG2K=0.6×0.9×q2=0.6×0.9×1.0=0.54KN ΣNQK=0.6×0.9×(q3+q4+q7)=0.54×(1.0+2.0+2.21)=2.813KN 则:N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4ΣNQK=1.2×(13.446+0.54)+0.85×1.4×2.813=20.131KN<[N]=30KN ,强度满足要求。 ②、立杆稳定性验算 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》有关模板支架立杆的稳定性计算公式:N/ΦA+MW/W≤f N—钢管所受的垂直荷载,N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4ΣNQK(组合风荷载时),同前计算所得; f—钢材的抗压强度设计值,f=205N/mm2参考《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表5.1.6得。 A—支架立杆的截面积A=489mm2(取φ48mm×3.5mm钢管的截面积) Φ—轴心受压杆件的稳定系数,根据长细比λ查表即可求得Φ。 i—截面的回转半径,查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》附录B得i=15.8㎜。 长细比λ=L/i。 L—水平步距,L=1.2m。 于是,λ=L/i=76,参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》查附录C得Φ=0.744。 MW—计算立杆段有风荷载设计值产生的弯距; MW=0.85×1.4×WK×La×h2/10 WK=0.7uz×us×w0 uz—风压高度变化系数,参考〈〈建筑结构荷载规范〉〉表7.2.1得uz=1.38 us—风荷载脚手架体型系数,查〈〈建筑结构荷载规范〉〉表6.3.1第36项得:us=1.2 w0—基本风压,查〈〈建筑结构荷载规范〉〉附表D.4 w0=0.8KN/m2 故:WK=0.7uz×us×w0=0.7×1.38×1.2×0.8=0.927KN/ m2 La—立杆纵距0.9m; h—立杆步距1.2m WK=0.85×1.4×WK×La×h2/10=0.143 W— 截面模量查表〈〈建筑施工扣件式脚手架安全技术规范〉〉附表B得: W=5.08×103mm3 则,N/ΦA+MW/W=22.204×103/(0.829×489)+0.143×106/(5.08×103) =89.180KN/mm2≤f=205KN/mm2 计算结果说明支架是安全稳定的。 ⑶Ⅲ-Ⅲ截面处 在桥墩旁两侧各3m范围内,碗扣式钢管支架体系采用60×60×120cm的布置结构,如下图: 图2.2.3.2.1-3 脚手架60×60×120cm布置图 ①、立杆强度验算 根据立杆的设计允许荷载,当横杆步距为120cm时,立杆可承受的最大允许竖直荷载为[N]=30kN(参见公路桥涵施工手册中表13-5碗口式构件设计荷载)。 立杆实际承受的荷载为:N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4ΣNQK(组合风荷载时) NG1K—支架结构自重标准值产生的轴向力; NG2K—构配件自重标准值产生的轴向力 ΣNQK—施工荷载标准值; 于是,有:NG1K=0.6×0.6×q1=0.6×0.6×55.7=20.052KN NG2K=0.6×0.6×q2=0.6×0.6×1.0=0.36KN ΣNQK=0.6×0.6×(q3+q4+q7)=0.36×(1.0+2.0+2.94)=2.138KN 故:N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4ΣNQK=1.2×(20.052+0.36)+0.85×1.4×2.138=27.039KN<[N]=30KN ,强度满足要求。 ②、立杆稳定性验算 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》有关模板支架立杆的稳定性计算公式:N/ΦA+MW/W≤f N—钢管所受的垂直荷载,N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4ΣNQK(组合风荷载时),同前计算所得; f—钢材的抗压强度设计值,f=205N/mm2参考《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表5.1.6得。 A—支架立杆的截面积A=489mm2(取φ48mm×3.5mm钢管的截面积) Φ—轴心受压杆件的稳定系数,根据长细比λ查表即可求得Φ。 i—截面的回转半径,查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》附录B得i=15.8㎜。 长细比λ=L/i。 L—水平步距,L=1.2m。 于是,λ=L/i=76,参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》查附录C得Φ=0.744。 MW—计算立杆段有风荷载设计值产生的弯距; MW=0.85×1.4×WK×La×h2/10 WK=0.7uz×us×w0 uz—风压高度变化系数,参考〈〈建筑结构荷载规范〉〉表7.2.1得uz=1.38 us—风荷载脚手架体型系数,查〈〈建筑结构荷载规范〉〉表6.3.1第36项得:us=1.2 w0—基本风压,查〈〈建筑结构荷载规范〉〉附表D.4 w0=0.8KN/m2 故:WK=0.7uz×us×w0=0.7×1.38×1.2×0.8=0.927KN La—立杆纵距0.6m; h—立杆步距1.2m, 故:MW=0.85×1.4×WK×La×h2/10=0.095KN W— 截面模量查表〈〈建筑施工扣件式脚手架安全技术规范〉〉附表B得: W=5.08×103mm3 则,N/ΦA+MW/W=26.239×103/(0.744×489)+0.095×106/(5.08×103) =90.822KN/mm2≤f=205KN/mm2 计算结果说明支架是安全稳定的。 2.2.3.2.2满堂支架整体抗倾覆验算 依据《公路桥涵技术施工技术规范实施手册》第9.2.3要求支架在自重和风荷栽作用下时,倾覆稳定系数不得小于1.3。 K0=稳定力矩/倾覆力矩=y×Ni/ΣMw 按Q匝道桥第一联140m长度验算支架抗倾覆能力: 桥梁宽度13.5m,长140m采用90×90×120cm跨中支架来验算全桥: 支架横向156排; 支架纵向15排; 高度6m; 顶托TC60共需要156×15=2340个; 立杆需要156×15×6=14040m; 纵向横杆需要156×6/1.2×15=11700m; 横向横杆需要15×6/1.2×140=10500m; 故:钢管总重(14040+11700+10500)×3.84=139.161t; 顶托TC60总重为:2340×7.2=16.848t; 故q=139.161×9.8+16.848×9.8=1528.888KN; 稳定力矩= y×Ni=6.75×1528.888=10319.994KN.m 依据以上对风荷载计算WK=0.7uz×us×w0=0.7×1.38×1.2×0.8=0.927KN/ m2 Q匝道第一联140m共受力为:q=0.927×6×140=778.68KN; 倾覆力矩=q×3=778.68×3=2336.04KN.m K0=稳定力矩/倾覆力矩=10319.994/2336.04=4.41>1.3 计算结果说明本方案满堂支架满足抗倾覆要求。 2.2.3.2.3箱梁底模下横桥向方木验算 本施工方案中箱梁底模底面横桥向采用5×7cm方木,方木横桥向跨度在跨中截面处按L=90cm进行受力计算,在桥墩顶横梁截面及横隔板梁处、桥墩顶及墩旁各7m范围内按L=60cm进行受力计算,实际布置跨距均不超过上述两值。如下图将方木简化为如图的简支结构(偏于安全),木材的容许应力和弹性模量的取值参照杉木进行计算。 图2.2.3.2.3-1 底模下横桥向方木受力简图 ⑴Ⅰ-Ⅰ截面处 按桥每跨中Ⅳ-Ⅳ截面处14.0m范围内进行受力分析,按方木横桥向跨度L=90cm进行验算。 ① 方木间距计算 q=(q1+ q2+ q3+ q4)×B=(23.09+1.0+2.5+2)×14=400.26kN/m M=(1/8) qL2=(1/8)×400.26×0.92=40.526kN·m W=(bh2)/6=(0.05×0.072)/6=0.00004083m3 则: n= M/( W×[δw])=40.526/(0.00004083×11000×0.9)=100.3(取整数n=101根) d=B/(n-1)=14/100=0.14m 注:0.9为方木的不均匀折减系数。 经计算,方木间距小于0.14m均可满足要求,实际施工中为满足底模板受力要求,方木间距d取0.10m,则n=14/0.10=140根。 ② 每根方木挠度计算 方木的惯性矩I=(bh3)/12=(0.05×0.073)/12=1.429×10-6m4 则方木最大挠度: fmax=(5/384)×[(qL4)/(EI)]=(5/384)×[(400.26×0.94)/(140×9×106×1.429×10-6)]=1.899×10-3m<l/400=0.9/400=2.25×10-3m (挠度满足要求) ③ 每根方木抗剪计算 τ= MPa<0.9×[τ] =0.9×1.7MPa=1.53MPa 符合要求。 ⑵Ⅱ-Ⅱ截面处 按桥墩旁Ⅲ-Ⅲ截面处5.0m范围内进行受力分析,按方木横桥向跨度L=90cm进行验算。 ① 方木间距计算 q=(q1+ q2+ q3+ q4)×B=(24.9+1.0+2.5+2)×5=152kN/m M=(1/8) qL2=(1/8)×152×0.92=15.29kN·m W=(bh2)/6=(0.05×0.072)/6=0.00004083m3 则: n= M/( W×[δw])=15.29/(0.00004083×11000×0.9)=37.8(取整数n=38根) d=B/(n-1)=5/37=0.135m 注:0.9为方木的不均匀折减系数。 经计算,方木间距小于0.135m均可满足要求,实际施工中为满足底模板受力要求,方木间距d取0.1m,则n=5/0.1=50根。 ② 每根方木挠度计算 方木的惯性矩I=(bh3)/12=(0.05×0.073)/12=1.429×10-6m4 则方木最大挠度: fmax=(5/384)×[(qL4)/(EI)]=(5/384)×[(152×0.94)/(50×9×106×1.429×10-6)]=2.019×10-3m<l/400=0.9/400=2.25×10-3m (挠度满足要求)。 ③ 每根方木抗剪计算 τ= MPa<0.9×[τ]=0.9×1.7MPa=1.53MPa,方木抗剪强度符合要求。 ⑶Ⅲ-Ⅲ截面处 桥墩顶截面处2.0m范围内进行受力分析,按方木横桥向跨度L=60cm进行验算。 ① 方木间距计算 q=(q1+ q2+ q3+ q4)×B=(55.7+1.0+2.5+2)×2=122.4kN/m M=(1/8) qL2=(1/8)×122.4×0.62=5.508kN·m W=(bh2)/6=(0.05×0.072)/6=0.00004083m3 则: n= M/( W×[δw])=5.508/(0.00004083×11000×0.9)=13.6(取整数n=14根) d=B/(n-1)=2/13=0.15m 注:0.9为方木的不均匀折减系数。 经计算,方木间距小于0.15m均可满足要求,实际施工中为满足底模板受力要求,方木间距d取0.12m,则n=2/0.12=16.7(取17根)。 ② 每根方木挠度计算 方木的惯性矩I=(bh3)/12=(0.1×0.13)/12=8.33×10-6m4 则方木最大挠度: fmax=(5/384)×[(qL4)/(EI)]=(5/384)×[(122.4×0.64)/(17×9×106×1.429×10-6)]=0.945×10-3m<l/400=0.6/400=1.5×10-3m (挠度满足要求) ③ 每根方木抗剪计算 τ= MPa<0.9×[τ]=0.9×1.7MPa=1.53MPa(符合要求) 2.2.3.2.4碗扣式支架立杆顶托上顺桥向方木验算 本施工方案中WDJ多功能碗扣架顶托上顺桥向采用10×15cm方木作为纵向分配梁。顺桥向方木的跨距,根据立杆布置间距,在箱梁跨中按L=90cm(横向间隔l=90cm)进行验算,在墩旁和横隔板部位按L=60cm(横向间隔l=60cm布置)进行验算。将方木简化为如图的简支结构(偏于安全)。木材的容许应力和弹性模量的取值参照杉木进行计算。 图2.2.3.2.4-1 立杆顶托上顺桥向方木受力简图 ⑴ Ⅰ-Ⅰ截面处 跨中截面立杆顶托上顺桥向采用10×15cm规格的方木,顺桥向方木跨距90cm,横桥向间隔90cm布置,根据前受力布置图进行方木受力分析计算如下: ① 每根方木抗弯计算 q=(q1+ q2+ q3+ q4)×B=(23.09+1.0+2.5+2)×0.9=25.731kN/m M=(1/8) qL2=(1/8)×25.731×0.92=2.605kN·m W=(bh2)/6=(0.10×0.152)/6=3.75×10-4m3 则:δ= Mmax/ W=2.6- 配套讲稿:
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