科学发展 高大模板支撑构件计算 谭斌,曾凡虎 (中国一冶武汉分公司) 摘 要:为进一步规范对危险性较大的分部分项工程安全管理,积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生,建设部颁发了《危险性较大的分部分 项工程安全管理办法》。 关键词:超高;超重;大跨度;模板支撑系统;构件计算 一、工程概况 (m):1.2O; 福建某钢厂会堂建筑面积3415 m2,建筑层数四层,建筑檐高18.7米。 承重架支撑形式:梁底支撑小楞平行梁截面方向; 本工程会堂声桥T型大梁(截面尺寸400 ̄1600、高9.0m、长15.Om),属超 梁底增加承重立杆根数:2 过一定规模的危险性较大的混凝土模板支撑工程,拟采用满堂钢管脚手架 采用的钢管类型为 ̄48x3; 做为模板支撑。 立杆承重连接方式:可调托座; 9.00 2.荷载参数 新浇混凝土重力密度(kN/m3):24.00;模板自重(kN/m2):0。30;钢筋自重 (kN/m3):1.50; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.0;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2): 1-1剖面 17.8: 振捣混凝土对梁底模板荷载(kN/m2):2.0:振捣混凝土对梁侧模板荷载 会堂声桥平面图 (kN/m2):4.O; 3.材料参数 说明:立杆间距:i.2mX1.2m,步距:t.5m;声桥 木材品种:柏木;木材弹性模量E(N/mm2):9000.0; 结构梁底的两立杆间加设两排立杆,间距O.40m。侧 木材抗压强度设计值fc(N/mm):16.0; 向设竖向剪刀撑;结构柱施工时,在两端柱部位每两 木材抗弯强度设计值fin(N/mm ̄):17.0;木材抗剪强度设计值 (N/ 步设一道水平预埋钢管,与梁支撑架稳定拉接。 mm≈;1.7; 二、满堂架架体设计计算 面板材质:胶合面板;面板厚度(mm):18.00; 一)参数信息 面板弹性模量E(N/mm ̄):6000.0:面板抗弯强度设计值fm(N/mm2): 1.模板支撑及构造参数 13.O: 梁截面宽度B(m):0.40;粱截面高度D(m): 4.粱底模板参数 1.6O: 梁底方木截面宽度b(mm):100.0:梁底方木截面高度h(mm):100.0; 混凝土板厚度(mm):120.00;立杆沿梁跨度方向 梁底模板支撑的间距(mm);300.O 间距La(m):0.60; 5.梁侧模板参数 立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):O.2O: 主楞间距(nm1):5O0;次楞根数:5: 立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或 主楞竖向支撑点数量:5; 排距Lb㈤:1.20; 固定支撑水平Ng ̄(mm):500; 梁支撑架搭设高度H(m):9.00;梁两侧立杆间距 竖向支撑点到梁底距离依次是:50mm,370mm,740mm,1100mm, 模板支撑架搭设参数 部位 高度/尺寸 立杆间距 步距 水平剪刀撑 基础处理 9米高 1. ×L 2m 从顶层往下每隔2步设置一 会堂声桥大梁 400×l跨度15米 600 梁JO.知×Q 6m 勤Ⅱ密: 1.5m 道,共3道 100厚C15素砼垫层 1430ram; B 一一外加剂影响修正系数,取1.200; 主楞材料:木方: B 一一混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。 宽度(mm):100.00;高度(mm):100.00; 分别计算得17.848 kN/m2、38.400 kN/m ,取较小值17,848 kN/m2作 次楞材料:木方; 为本工程计算荷载。 宽度(mm):100.OO;高度(mm):100.00; 三)粱底模板计算 二)梁侧模板荷载计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。 按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计 强度验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重 算,并取其中的较小值: 荷载和振捣混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混 F=0.22 ̄ttl3IB,V 凝土自重、钢筋自重荷载。 F= H 本算例中,面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩w分别为: 其中 一一混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; W=400x18xl8/6=2.16x104mm : t一一新浇混凝土的初凝时间,取2.000h: I=400x18x18x18/12=1.94x10Smmh T一一混凝土的入模温度,取20.O00qC; 1.抗弯强度验算 v一一混凝土的浇筑速度,取1,500m/h; 按以下公式进行面板抗弯强度验算: H一一混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土项面总高度,取 M/W<闺 1.600m; 新浇混凝土及钢筋荷载设计值:  ̄13am 科学发展 证券投资学实践教学体系优化研究 ——以郑州升达经贸管理学院为例 李光举 摘(郑州升达经贸管理学院,河南郑州451 191) 要:证券投资学作为培养证券投资人才的一门主要课程,具有较强的应用性、操作性和实践性。根据郑州升达经贸管理学院该课程的实践教学开 展情况,对证券投资学课程的实践教学体系从教学内容设置、实验室及实训基地建设、考核评价体系三个方面进行优化设计,使培养的学生更符合社会的 需要,也符合学院应用型技能型人才的培养目标。 关键词:证券投资学;实践教学;应用型人才 基金项目:创办人科研基金院级项目,项目编号:SDXM2015005 《证券投资学》作为培养证券投资人才的一门主要课程,不仅具有高深 (一)理论课时与实践课时安排比例不当 目前,郑州升达经贸管理学院《证券投资学》课程理论与实践的课时安 的理论知识,也是一门应用性极强的课程。我国资本市场的快速发展,也使 公众对证券投资知识的需求日益迫切,社会对证券投资类人才也越来越青 睐。高等学校作为培养人才的重要基地,根据社会发展需要,也已转向培养 具有较深理论基础的应用型技能型人才。结合本课程应用性、操作性和实 践性高度统一的特点,需加大证券投资课程的实践教学力度,对实践教学 体系做进一步优化,使金融类专业的学生能够紧跟市场的变化,掌握最新 投资理念,提升投资决策的能力,把握投资的技巧和规律,增强对证券投资 的实际动手能力和分析应用能力。 实践教学现状分析 在建设应用型本科高校目标的指引下,郑州升达经贸管理学院已加大 一排为3:1,使得过多的教学时间配置于理论教学,了实践教学的开展。 另外,在课堂的理论教学过程中,学生处于被动接受知识的状态,难以激发 他们的兴趣,会导致他们的主动性、积极性不高,参与度较低。这也背离该 课程应用性、实践性较强的特征。 (二)大型综合实验室缺乏 学院已建有专门的金融投资实验室,2014年又对实验室的软硬件进行 了系统升级,拥有先进的电脑终端、数据传输和交换设施、卫星行情接受系 统、虚拟交易所和证券交易行为系统,可以根据实时行情进行股票、债券、 、期货、基金等多种金融产品的投资模拟。但实验室的容量为6O人,这就限 制一些需要较多学生共同参与的实验的开展。如在分析K线图的形成原理 实践教学改革力度,采取多种措施加强实践教学。但从《证券投资学》目前 的教学情况来看,主要还是采用教师课堂讲授为主,学生被动接受为辅的 实验中,参与的学生较少,交易不够活跃,会导致实验结果不理想甚至失 败。 (三)专业实践实训基地不足 传统教学模式。虽然加大了课程实践环节,但依然偏少。现行模式既不能突 出该课程应用性、实践性、综合性的特征,又无法满足提高学生应用能力的 教学要求。具体主要表现在以下几个方面: 在校内的课程教学和实践中,虽然能最大程度的模仿真实环境和真实 q1:1.2x(24.00+1,50)x0.40x1.60=19.584kN/m ̄ 模板结构自重荷载设计值: q2:1.2x0.30x0.40=0.144kN/m; 梁两侧立杆稳定性验算: ’ 其中N一一立杆的轴心压力设计值,它包括: 纵向钢管的最大支座反力:N.=O.397 kN: 脚手架钢管的自重:N2=1.2x0.129x9=1.394 kN; N=N1+N2=0.397+1.394=1.792 kN; 施工荷载与振捣混凝土时产生的荷载设计值: q3:1.4×(2.00+2.oo)x0.40=2.240kN/m; 最大弯矩计算公式如下: M~=O.1(qt+ F+0.117q212=0.1x(19.584+0.144)x300 +O.117x2.24x 300 =2.01X10SN・n邶: ‘p一一轴心受压立杆的稳定系数,由长细比lo/i查表得到; i一一计算立杆的截面回转半径(cm):i=1.59; A一一立杆净截面面积(cm2):A=4.24: w一立杆净截面抵抗矩(cm :W=4.49: 口=M √W=2.O1 xl0 /2.16 ̄10 =9.3N/ram ; 梁底模面板计算应力a=9.3 N/mm 小于梁底模面板的抗弯强度设 计值ff]=13N/mm ,满足要求1 2.挠度验算 根据《建筑施工计算手册》刚度验算采用标准荷载,同时不考虑振动荷 载作用。 2a, 钢管立杆轴心受压应力计算值(N/ram2): 【q一一钢管立杆抗压强度设计值:[fl=205 N/mm2; lo一一计算长度(m]; 根据《扣件式规范》,立杆计算长度l。有两个计算公式1。=k 和lo=h ̄ 一一最大挠度计算公式如下:v=O.677qP/(100EI)≤【v]=1/250 其中,q一一作用在模板上的压力线荷载:q=q q2=19.584+0.144= 19.728kN/m; 为安全计,取二者间的大值,即: l。 Max[1.167x1.7x1.5,1.5+2x0.2]=2.976 1il; 1--计算跨度(梁底支撑间距):1=300.00mm; E一一面板的弹性模量:E=6000.0N/mm ; 面板的最大允许挠度值: =300.00/250=1.200mm; 面板的最大挠度计算值:v=0.677x19.728x300 /(100x6000x1.94x10s) =0.927mm; k一一计算长度附加系数,取值为:1.167; 计算长度系数,参照财Ⅱ件式规范》表5.3.3, =1.7; 一一a一一立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度:a= 0.2m; 得到计算结果:立杆的计算长度 lo/i=2975.85/15.9=187: 面板的最大挠度计算值:v=0.927mm小于面板的最大允许挠度值: =1.2mm,满足要求! 由长细比lo/i的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数‘p=O.205: 钢管立杆受压应力计算值;O-=1791.594/(0.205 ̄424)=20.6 N/mm ; 四)立杆的稳定性计算: 立杆的稳定性计算公式 =N/( ̄oA)≤旧 钢管立杆稳定性计算o=20.6 N/ram2小于钢管立杆抗压强度的设 计值嘲=205 N/mm2,满足要求!■ 惭14