落地式卸料平台专项方案整理.docx
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落地式卸料平台专项方案整理
、工程简况:
序号
工程
内容
1
工程名称
合肥京商•商贸城F地块多层部分
2
地理位置
工程位于新站区规划中地国际商务集聚区核心区域,东临卧龙路.南临泗
水路.西临大禹路.北临淮海大道
3
建设单位
合肥京商融合置地有限公司出资兴建
4
设计单位
广东新长安建筑设计院有限公司
5
施工总包
中国建筑一局(集团)有限公司
6
建筑功能
地上:
商贸城
二•施工部署.
根据施工组织设计,本工程主体施工垂直.水平运输采用QTZ80.QTZ63塔式起重机,臂长为55m.四层搭设常规落地式钢管扣件脚手架.
为便于1~4层钢管.方木.扣件等材料转运,上下吊装,在施工中搭设地落地式操作平台,故称落地式卸料平台.本工程卸料平台采用钢管,扣件搭设一个整体地卸料平台,并与主体预埋件拉结成一个独立地承重体.(见附图).安.拆装由塔吊配合施工.
三.落地式卸料平台安装部署.
一.力.机械.机具资源地准备
1.人员配备
为了保证总体施工进度及施工地顺利进行,上料平台在施工前,宜事先安排好施工作业班组,确立现场施工管理班子.钢平台地搭设施工由专业地架子工进行施工.人员配
备采用架子工5人,配合杂工2人.
2.材料.施工机具地准备
根据进度地要求,另行组织钢管.焊管.夹板等材料及相关施工机具进场,满足施工地要求.
3.平台设计
根据工程情况,每个楼户型每层设转料平台一个.转料平台为落地式,平台立杆为钢
管©=48*2.8mm,平台搭设最大高度为18m尺寸为3mX6m,最大荷载0.5吨.
四.荷载计算
计算依据1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001).
计算依据2《施工技术》2002.3•《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》(杜荣军).
1.基本计算参数
(1)基本参数
卸料平台宽度6.00m,长度7.00m,搭设高度18.00m.采用①48X3.0钢管.内立杆离墙0.20m,中立杆采用单扣件.立杆步距h=1.80m,立杆纵距1.00m,立杆横距=1.50m.横向水平杆上设4根纵向水平杆;施工堆载.活荷载2.00kN/m2;平台上满铺脚手板.
中立杆
内立杆
MSS麻*诃鰹脈袒骼
is
纵向水平?
F1
卸料平台平面图
(2)钢管截面特征
壁厚t=3.0mm,截面积A=424mfn惯性矩l=107800mrf;截面模量W=4490n3jn回转半径i=15.9mm,每M长质量0.0333kN/m;钢材抗拉,抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm,弹性模量E=206000N/mrn
(3)荷载标准值
1)永久荷载标准值
每M立杆承受地结构自重标准值0.1248kN/m
脚手板采用钢筋条栅脚手板,自重标准值为0.30kN/m2
2)施工均布活荷载标准值
施工堆载.活荷载2.00kN/m2
3)作用于脚手架上地水平风荷载标准值CDk
平台搭设高度为18.00m,地面粗糙度按D;风压高度变化系数卩z=0.84(标高+5m);
挡风系数「=0.872,背靠建筑物按敞开,框架和开洞墙计算,则脚手架风荷载体型系数:
卩s=1.134;工程位于广东,基本风压30=0.50kN/m2;
水平风荷载标准值3k=0.7卩zys3o=0.7X0.84X1.134X0.50=0.33kN/m"
2.纵向水平杆验算
(1)荷载计算
钢管自重Gi=0.0333kN/m;脚手板自重G2=0.30X0.30=0.09kN/m;施工活荷QK=2.00X0.30=0.60kN/m;
作用于纵向水平杆线荷载标准值
永久荷载5=1.2X(0.0333+0.09)=0.15kN/m
施工活荷载q2=1.4X0.60=0.84kN/m
(2)纵向水平杆受力验算
平台长度7.00m,按5跨连续梁计算L=1.00m.
1)抗弯强度验算
Q1出
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"十节宇;j[000宇1000亍1000十■!
0^*2ClCIO宇
弯矩系数Km=-0.105
2
M=KMq1L=-0.105X0.15X1000X1000=-15750N-mm=0.02kN•m弯矩系数Km2=-0.119
2
M=Kq2L=-0.119X0.84X1000X1000=-99960N-mm=0.10kN•m
Mk=M+M=0.02+0.10=0.12kN・m
2
(T=M/W=120000/4490=26.73N/mm
纵向水平杆(T=26.73N/mm2)挠度验算
qi出
挠度系数Ku1=0.644
434
u1=K1q1L/(100EI)=0.644X0.15X(1.00X10)/(100X206000X107800)=0.04mm
挠度系数Ku2=0.704
u2=K2q2L4/(100EI)=0.704X0.84X1.00X103)4/(100X206000X107800)=0.27mm
Uma=U1+U2=0.04+0.27=0.31mm
[u]=1000/150=6.67mm与10mm
纵向水平杆uma=0.31mn<[u]=6.67mm,挠度满足要求.
3)最大支座反力
Q1出
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400宇J000十400宇U宇"j〔000宇[OOCi宁100。
宇协仙屯1ciEC宇
Ri=1.132X0.15X1.00=0.17kN
R2=1.218X0.84X1.00=1.02kN
最大支座反力RmaX=R1+R2=0.17+1.02=1.19kN
3.横向水平杆验算(图6-41)
(1)荷载计算
钢管自重gk1=0.0333kN/m
中间纵向水平杆传递支座反力R中=RmaX=1.19kN
旁边纵向水平杆传递支座反力R边=Rnax/2=0.60kN
(2)横向水平杆受力验算
按4跨连续梁计算,跨度为:
L=1.50m;q=gk1=0.0333N/m,P1=R边=0.60kN,
P2=r^=1.19kN;
p1p2p2p2p2p2p2p2p2p2p2p2p2p2p2p2p2p2p2p2p1
*丄丄土.丄丄…丄丄丄丄..」•丄丄丄、r
qv1r1rq
亍怖00牛帖00牛帖的牛帖DO牛
横向水平杆计算简图
1)抗弯强度验算
弯矩系数KMq=-0.107
M=KqL2=-0.107X0.0333X1500X1500=-8017N•mm
弯矩系数Km=0
M=KmPL=0X1.19X106=0N-mm
Mna=M+M=8017+0=8017Nmm
2
(T=MMW=8017/4490=1.79N/mm
横向水平杆(T=1.79N/mmvf=205N/m^抗弯强度满足要求.
2)挠度验算
挠度系数Ku1=0
U1=K1PL7(100EI)=0X1190X15003/(100X206000X107800)=0mm
挠度系数Ku2=0.632
44
u2=K2qL/(100EI)=0.632X0.0333X1500/(100X206000X107800)=0.05mm
umax=u计u2=0+0.05=0.05mm
[u]=1500/150=10.00mm与10mm
横向水平杆umaF0.05mmc[u]=10.00mm,挠度满足要求.
4.横向水平杆与立杆地连接扣件抗滑移验算
(1)边立杆
均布荷载产生地支座反力为:
Ri=0.39X0.0333X1.50=0.02kN
集中荷载产生地支座反力为:
R2=0.60+0X1.19=0.60kN
支座反力最大值R->=R+R=0.02+0.60=0.62kN
横向水平杆与边立杆1个扣件连接R,a=0.62kN(2)中立杆
均布荷载产生地支座反力为:
R1=1.143X0.0333X1.50=0.06kN
集中荷载产生地支座反力为:
R2=0X1.19=0kN
支座反力最大值2aFR+R=0.06+0=0.06kN
横向水平杆与中立杆1个扣件连接FU=0.06kN5.立杆承载力验算
(1)立杆容许长细比验算
计算长度附加系数k=1.0;立杆步距h=1.80m;
考虑脚手架整体稳定因素地单杆计算长度系数卩=1.5;
立杆计算长度Lo=k卩h=1.0X1.5X1.80=2.70m
入=Lo/i=2.70X1000/15.9=169.81
长细比入=169.81<[入]=210,满足要求.
(2)立杆稳定性验算
1)荷载计算
平台架体自重N=0.1248X24.20=3.02kN
平台面荷载传递到中立杆地最大荷载M=0.06kN
竖向荷载N=N+N=3.02+0.06=3.08kN
风荷载标准值3k=0.33kN/m2
由风荷载设计值产生地立杆段弯矩
2
MW=0.85X1.4MLk=0.85X1.43丄ah/10
=0.85X1.4X0.33X1.00X1.80X1.80/10=0.13kN-m
2)轴心受压稳定性系数
Lo=k卩h=1.155X1.500X1800=3119mm
入=Lo/i=3119/15.9=196:
=0.19
3)立杆稳定性验算
N=3.08kN=3080N
N/(:
A)+M/W=3080/0.188/424+127235/4490=66.98N/mm2;
立杆稳定性66.98N/mm6.立杆支承面承载力验算
立杆设配套底座100X100mm支承面为混凝土楼板(按C30考虑),楼板厚度180mm
上部荷载为F=3.08kN.
(1)支承面混凝土受冲切承载力验算
2
Bs=2.00,ft=1.43N/mm,ho=180-15=165mm0h=1.00
2
n=0.4+1.2/Bs=1.00,(Tpc,m=1.00N/mm,Um=4X(100+165/2)=730mm
(0.7Bhft+0.15(Tpc,m)nUmho
=[(0.7X1X1.43+0.15X1)X1.00X730X165]/1000=138.64kN
支承面受冲切承载力138.64kN>F=3.08kN,满足要求.
(2)支承面局部受压承载力验算
Ab=(0.10X3)X(0.10X3)=0.09m2,Al=0.10X0.10=0.01m2
Bl=(Ab/Al)°.5=3,fcc=0.85X14300=12155cN/m\3=0.75
3BfccA=0.75X3X12155X0.01=273.49kN
支承面局部受压承载力F=273.49kN>上部荷载F=3.08kN,满足要求.
7.计算结果
卸料平台宽度6.00m,长度7.00m,搭设高度18.00m.采用①48X3.0钢管.内力杆离墙0.20m,中立杆采用单管.立杆地步距h=1.80m,立杆地纵距b=1.00m,立杆地横距L=1.50m.横向水平杆上设4根纵向水平杆,横向水平杆与中立杆采用双扣件连接;平台上满铺脚手板.
内立杆
中立杆(单管)
纵向水平贰
脚手板
横向水平杆
匚hf
n
tt
tt
挡脚板.栏杆
1000
L,
1000
d*
k
7000
1
卸料平台平面图
5.操作平台安全要求:
1.卸料平台地结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上连;
2.卸料平台左右两侧必须装置固定地防护栏;
3.卸料平台使用时,应有专人负责检查,发现扣件有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复;
4.操作平台上应显著标明容许荷载,人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载,配
专人监督•
四.安全生产保证措施
(1)安全管理网络
(2)安全生产管理措施
1.建立安全施工检查制度•
2.建立以工程经理为安全保证体系第一责任人地工程安全生产领导小组
3.安全生产领导小组拟定落实管理目标,制定安全保证计划,根据保证计划地要求落实资源地配置•
4.认真贯彻安全体系实施过程中地运行.实施.监督.检查.
5.对安全生产保证体系运行过程中,出现不符合要素要求地及施工中出现地隐患,
制定纠正和预防措施,并对上述措施进行复查.
6.正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场必须戴安全帽,穿工作服
及劳保鞋,禁止穿拖鞋或光脚.
6.质量保证措施
(1).质量保证体系:
项目经理理
技术质量部
施
工管理部
安全管理部
后勤与材料保障
(2)保证上料平台质量地主要技术措施:
2.1建立健全以工程经理为首.工程工程师挂帅.纵到底横到边地质量保证体系.坚持“以质量保安全,以质量创信誉”地指导方针,运用全面质量管理地原理•思想和方法,开展全面质量管理地宣传教育,强化全员质量意识,形成全员.全方位.全过程地质量管理网络•
2.2认真执行二检及专职检制度,确保施工保质保量完成.
2.3对施工过程中所使用地原材料•构配件,先检查合格证,再按有关要求取样复验,
合格后方可使用,严禁不合格地原材料和构配件进入施工现场
7.施工使用要求:
1.操作平台两侧应搭设固定防护栏杆,钢平台外口应略高内口.
2.本卸料平台按500kg荷载计算,严禁重物冲击荷载或者超载,操作平台上应显著地标明允许使用荷载值,配备专人加以监督.
3.每月5日.20日均要检查和维护.保养,发现问题及时处理.
4.平台内材料应及时搬走,防止长时间堆放或隔夜堆放,保持料台清洁.
5.建筑物锐角利口围系钢绳处应加衬垫物,搁置点与上部地拉结点,必须固定在建筑物上.
8.卸料平台地拆除:
1.拆除现场设立警戒区域,专人负责把守,严禁非操作人员通行或组织施工.
2.仔细检查吊装机械索具,应牢固.可靠.
3.如遇强风.雨.雪.天气,不应进行拆除工作.
4.所有高处作业人员严格按拆除顺序,需用电气焊地必须按明火审批制度执行.
5.拆除完工后,如发现留有隐患地部位,应及时进行修复,方可撤离岗位.
6.拆除前,要经工程负责人审批后方可拆除.