组合钢框木(竹)胶合板模板的安装与拆除工艺.pdf

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组合钢框木(竹)胶合板模板的安装与拆除工艺.pdf-图一

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组合钢框木(竹)胶合板模板的安装与拆除工艺.pdf-图二

组合钢框木(竹)胶合板模板的安装与拆除工艺.pdf-图二

组合钢框木(竹)胶合板模板的安装与拆除工艺.pdf-图三

组合钢框木(竹)胶合板模板的安装与拆除工艺.pdf-图三

组合钢框木(竹)胶合板模板的安装与拆除工艺.pdf-图四

组合钢框木(竹)胶合板模板的安装与拆除工艺.pdf-图四

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    本工程地上28层地下一层,总建筑面积为40399.75㎡,标准层层高为3.35m,地下室为5m,一层为7.35m,结构形式为框架-剪力墙结构。    本工程的模板体系采用早拆模板支撑体系,脚手架支撑配备2层以上,标准层模板配备2层,柱模、墙板模、梁侧模均配备一层用量,在施工现场储备一定数量的后补模板。
  • 高层住宅楼高大模板施工方案(木胶合板)
    项目 内 容 工程名称 XXXXX 工程地址 莆田市中心市区荔园路片区XXXXXX 建设单位 福建XXXXXX有限公司 设计单位 厦门XXXXX有限公司 勘察单位 福建XXXXX研究院 监理单位 福建XXXXX有限公司 施工单位 XXXXX建设工程有限公司 占地面积 9590.93m2 总建筑面积 93995.80m2 建筑高度 23.75米 设计标高 ±0.000= 9.30m 相当于绝对标高(黄海高程) 耐火等级 地下室属于1类汽车库,耐火等级为一级; 地面建筑属于多层商业建筑,耐火等级为二级。 开闭所/配电室属于单层共建,耐火等级为二级 使用年限 结构设计使用年限(50年),建筑结构安全等级(二级)
  • 某综合楼模板施工方案(小钢模板木胶合板)
    教育建筑综合体由八栋单体建筑组成,由八栋单体建筑组成,包括一号楼、二号楼、三号楼、四号楼、五号楼、六号楼、七号楼以及分界小室。总用地12.0722公顷,总建设用地2.6292公顷。建筑最高高度为9米。总建筑面积:20362平方米,其中:地上建筑面积17212平方米地下建筑面积3150平方米,其中一号楼,五号楼地下为6级二等人员掩蔽所。抗震计算采用的设防烈度为7度,最大跨度为:8.6m
  • 少年宫定型钢模、木胶合板模板施工方案文案
    北京市**少年宫位于北京市崇文区*****园**号。该工程占地面积1.1公顷,总建筑面积40374.39平方米,其中地上部分23600.82平方米,地下部分16773.57平方米。整体地下二层,地上三~五层,建筑平面轮廓尺寸约为110m×88m。除地下二层局部为六级人防掩蔽室(人防面积1555 m2)及汽车库,其它均为少年宫活动用房。该工程二层以下部分连为整体,地上部分呈花瓣状分为1#—5#楼五个相对独立的单体,其中1#楼地上3层,檐口高度14.40 m;2#楼地上4层,檐口高度18.60 m;3#楼地上5层,檐口高度23.50m;4#楼地上5层,檐口高度22.60m;5#楼地上1层,檐口高度31.40 m。本工程±0.00相当于绝对高程41.100 m。 本工程结构设计使用年限为50年。该工程抗震设防烈度8度,设计基本地震加速度值0.2g,所属的设计地震分组为第一组,建筑抗震设防类别为乙类。该工程建筑结构安全等级为二级。地基基础设计等级为乙级。混凝土结构环境类别除基础、地下室外墙及地下室覆土部分顶板以及水池结构为二b类,其它为一类。本工程框架及剪力墙的抗震等级均为一级。 本工程基础类型为筏形基础。基础底板厚度为500和800mm两种,基础梁截面尺寸有500×1200、600×1200、800×1200、1000×1200、500×1000、600×1000mm等多种,设有13个集水坑、3个电梯井坑。 地下室为框架剪力墙结构,框架柱截面为:Z1,Z1a—800×1000,Z1b—800×1200,Z2—500×500,Z3—1000×500,Z4—φ1000×1000,Z5—800×1250,Z6—400×500mm;地下墙体厚度有300、350 、450和500mm四种,墙体均有1200mm高暗梁;1#楼、2#楼西面和南面外墙为斜墙,分别向外倾斜15o和10o,其他墙体均为直墙。 本工程从首层±0.00楼板开始,往上1#~5#楼独自分离,只是在二层有一层楼板相连,相连部位属于6#楼,各层楼板主要为大跨度无梁预应力空心楼板,楼板厚度为400和600mm两种,楼梯间为普通钢筋混凝土楼板;竖向构件为350mm厚剪力墙,大部分剪力墙按不同角度向外或向内倾斜,并且墙上的玻璃幕墙窗洞为不同折形线段组合的异型洞口。
  • 15厚胶合板模板工程施工方案
    依据本工程结构质量目标以及工期、结构形式等相关要求,在进行本工程模板体系设计时,综合考虑结构形式、工期、质量等方面的因素。在保证工期的同时,应把施工质量放在首位,模板体系应保证其强度、刚度、稳定性的要求,根据不同部位的结构特点选用不同模板体系。
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