双排脚手架计算书Word文件下载.docx
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横杆与立杆连接方式为单扣件;
连墙件采用两步三跨,竖向间距3m,水平间距3.6m,采用扣件连接;
连墙件连接方式为双扣件;
2.活荷载参数
施工均布活荷载标准值:
2.000kN/m2;
脚手架用途:
装修脚手架;
同时施工层数:
2层;
3.风荷载参数
本工程地处广东东莞市,基本风压0.5kN/m2;
风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取0.92,计算立杆稳定性时取0.74,风荷载体型系数μs为0.693;
4.静荷载参数
每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):
0.1291;
脚手板自重标准值(kN/m2):
0.300;
栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):
0.150;
安全设施与安全网(kN/m2):
0.005;
脚手板类别:
竹笆片脚手板;
栏杆挡板类别:
竹笆片脚手板挡板;
每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):
0.033;
脚手板铺设总层数:
16;
5.地基参数
地基土类型:
素填土;
地基承载力标准值(kPa):
80.00;
立杆基础底面面积(m2):
0.20;
地基承载力调整系数:
1.00。
二、小横杆的计算
小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
小横杆的自重标准值:
P1=0.033kN/m;
脚手板的荷载标准值:
P2=0.3×
1.2/3=0.12kN/m;
活荷载标准值:
Q=2×
1.2/3=0.8kN/m;
荷载的计算值:
q=1.2×
0.033+1.2×
0.12+1.4×
0.8=1.304kN/m;
小横杆计算简图
2.强度计算
最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩,
计算公式如下:
Mqmax=ql2/8
最大弯矩Mqmax=1.304×
1.22/8=0.235kN·
m;
最大应力计算值σ=Mqmax/W=52.275N/mm2;
小横杆的最大弯曲应力σ=52.275N/mm2小于小横杆的抗弯强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求!
3.挠度计算
最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度
荷载标准值q=0.033+0.12+0.8=0.953kN/m;
νqmax=5ql4/384EI
最大挠度ν=5.0?
.953?
2004/(384?
.06?
05?
07800)=1.159mm;
小横杆的最大挠度1.159mm小于小横杆的最大容许挠度1200/150=8与10mm,满足要求!
三、大横杆的计算
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
1.荷载值计算
P1=0.033×
1.2=0.04kN;
1.2×
1.2/3=0.144kN;
Q=2×
1.2/3=0.96kN;
荷载的设计值:
P=(1.2×
0.04+1.2×
0.144+1.4×
0.96)/2=0.782kN;
大横杆计算简图
2.强度验算
最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的弯矩和。
Mmax=0.08ql2
均布荷载最大弯矩计算:
M1max=0.08×
0.033×
1.2=0.004kN·
集中荷载最大弯矩计算公式如下:
Mpmax=0.267Pl
集中荷载最大弯矩计算:
M2max=0.267×
0.782×
1.2=0.251kN·
M=M1max+M2max=0.004+0.251=0.255kN·
m
最大应力计算值σ=0.255?
06/4490=56.684N/mm2;
大横杆的最大弯曲应力计算值σ=56.684N/mm2小于大横杆的抗弯强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求!
3.挠度验算
最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和,单位:
mm;
均布荷载最大挠度计算公式如下:
νmax=0.677ql4/100EI
大横杆自重均布荷载引起的最大挠度:
νmax=0.677?
.033?
2004/(100?
07800)=0.021mm;
集中荷载最大挠度计算公式如下:
νpmax=1.883Pl3/100EI
集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度:
小横杆传递荷载P=(0.04+0.144+0.96)/2=0.572kN
ν=1.883?
.572?
2003/(100?
07800)=0.838mm;
最大挠度和:
ν=νmax+νpmax=0.021+0.838=0.859mm;
大横杆的最大挠度0.859mm小于大横杆的最大容许挠度1200/150=8与10mm,满足要求!
四、扣件抗滑力的计算
按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kN。
纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》5.2.5):
R≤Rc
其中Rc--扣件抗滑承载力设计值,取8.00kN;
R--纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;
P1=0.033×
2/2=0.04kN;
大横杆的自重标准值:
P2=0.033×
脚手板的自重标准值:
P3=0.3×
1.2/2=0.216kN;
Q=2×
1.2/2=1.44kN;
R=1.2×
(0.04+0.04+0.216)+1.4×
1.44=2.371kN;
R<
8.00kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
五、脚手架立杆荷载计算
作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。
静荷载标准值包括以下内容:
(1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1291kN/m
NG1=[0.1291+(1.20×
2/2)×
0.033/1.50]×
25.00=3.893kN;
(2)脚手板的自重标准值;
采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2
NG2=0.3×
16×
(1.2+0.3)/2=4.32kN;
(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;
采用竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15kN/m
NG3=0.15×
1.2/2=1.44kN;
(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:
0.005kN/m2
NG4=0.005×
25=0.15kN;
经计算得到,静荷载标准值
NG=NG1+NG2+NG3+NG4=9.804kN;
活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。
经计算得到,活荷载标准值
NQ=2×
2/2=2.88kN;
考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为
N=1.2NG+0.85×
1.4NQ=1.2×
9.804+0.85×
1.4×
2.88=15.191kN;
不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为
N'
=1.2NG+1.4NQ=1.2×
9.804+1.4×
2.88=15.796kN;
六、立杆的稳定性计算
风荷载标准值按照以下公式计算
Wk=0.7μz?
μs?
ω0
其中ω0--基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:
ω0=0.5kN/m2;
μz--风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:
μz=0.74;
μs--风荷载体型系数:
取值为0.693;
经计算得到,风荷载标准值为:
Wk=0.7×
0.5×
0.74×
0.693=0.179kN/m2;
风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW为:
Mw=0.85×
1.4WkLah2/10=0.85×
0.179×
1.52/10=0.058kN·
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式
σ=N/(φA)+MW/W≤[f]
立杆的轴心压力设计值:
N=15.191kN;
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式
σ=N/(φA)≤[f]
N=N'
=15.796kN;
计算立杆的截面回转半径:
i=1.59cm;
计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得:
k=1.155;
计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得:
μ=1.53;
计算长度,由公式l0=kuh确定:
l0=2.651m;
长细比:
L0/i=167;
轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比lo/i的结果查表得到:
φ=0.253
立杆净截面面积:
A=4.24cm2;
立杆净截面模量(抵抗矩):
W=4.49cm3;
钢管立杆抗压强度设计值:
[f]=205N/mm2;
考虑风荷载时
σ=15191.4/(0.253?
24)+57669.173/4490=154.46N/mm2;
立杆稳定性计算σ=154.46N/mm2小于立杆的抗压强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求!
不考虑风荷载时
σ=15796.2/(0.253?
24)=147.254N/mm2;
立杆稳定性计算σ=147.254N/mm2小于立杆的抗压强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求!
七、最大搭设高度的计算
按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.3.6条考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:
Hs=[φAf-(1.2NG2k+0.85?
.4(ΣNQk+MwkφA/W))]/1.2Gk
构配件自重标准值产生的轴向力NG2K(kN)计算公式为:
NG2K=NG2+NG3+NG4=5.91kN;
活荷载标准值:
NQ=2.88kN;
每米立杆承受的结构自重标准值:
Gk=0.129kN/m;
计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩:
Mwk=Mw/(1