1、张金强架子班班组长:刘德安架子工:20人三、脚手架的结构与搭设要求:1. 基本要求用扣件式钢管搭设的脚手架是施工的临时结构,它要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载。因此,脚手架必须要求有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工的过程中,在各种荷载的作业下不发生失稳、倒塌、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象。并不超过结构的容许强度,已确保安全。2. 材料(1). 脚手架采用48壁厚3.5mm的钢管。钢管不得有严重的锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。(2). 扣件需有出场合格证,严禁使用脆裂、变形或滑丝的扣件。(3). 安全网必须有厂家生产许可证、产品合格证和准用证。3. 脚手架的构造与搭设方法(1). 脚手架立杆采用
2、对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步距内。纵向水平杆接长用对接扣件连接。上下相邻纵向水平杆接头错开不小于50cm,同一步内外两根纵向水平杆接头也应该错开,并不在同一跨内,立杆垂直度偏差控制在不大于架高的1/400。(2). 小横杆伸出外立杆连接点15-20cm,离外墙面10cm。(3). 脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧每隔6m(水平距离)左右用斜杆搭成剪刀撑,自下而上连续设置。斜杆用长钢管与脚手架底部成4560度的夹角。斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢,搭设长度不少于1m,并采用不少于2个旋转扣件固定。(4). 外立杆里侧设1m高的防护栏杆和18cm高的挡
3、脚板,脚手架外侧全部设置密目安全网。(5). 脚手架与主体结构的连墙杆必须采用刚性连接(钢管用扣件一端同主体预埋钢管连接,另一端用扣件同立杆扣牢)不允许采用一顶一拉的柔性连接,连墙杆的布置按二步三跨设置,并与墙面垂直。连墙杆与框架梁、柱中预埋件连接时,混凝土的强度不低于15N/mm2才能使用。(6). 扣件同杆件连接的紧固力在4555N.m范围内,不得低于45N.m.(7). 脚手架内侧形成的临边,在脚手架内侧设1.2m高的防护栏杆和30mm的脚杆。四、脚手架计算书:(一)、参数信息:1.脚手架参数双排脚手架搭设高度为 24.0 米,采用双管立杆;搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50米,立杆的横
4、距为1.0米,大、小横杆的步距为1.80 米;内排架距离墙长度为0.30米;大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;脚手架沿墙纵向长度为 76米;采用的钢管类型为 483.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80;连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.60 米,水平间距4.50 米,采用扣件连接;连墙件连接方式为单扣件;2.活荷载参数施工均布活荷载标准值:3.000 kN/m2;脚手架用途:结构脚手架;同时施工层数:2 层;3.风荷载参数本工程地处陕西省咸阳市,基本风压为0.35 kN/m2;风荷载高度变化系数z为0.84,风荷载体型系数s为0.65;脚手架计算
5、中考虑风荷载作用;4.静荷载参数每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1248;脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.110;安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:4;每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.038;5.地基参数地基土类型:砂土;地基承载力标准值(kN/m2):240;立杆基础底面面积(m2):0.09;地面广截力调整系数:0.40。 (二)、大横杆的计算:按照扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将
6、大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。1.均布荷载值计算大横杆的自重标准值:P1=0.038 kN/m ;脚手板的自重标准值:P2=0.3501.050/(2+1)=0.123 kN/m ;活荷载标准值: Q=3.0001.050/(2+1)=1.050 kN/m;静荷载的设计值: q1=1.20.038+1.20.123=0.193 kN/m;活荷载的设计值: q2=1.41.050=1.470 kN/m; 图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)2.强度验算跨中和支座最大弯距分别按图1、图2
7、组合。跨中最大弯距计算公式如下:跨中最大弯距为M1max=0.080.1931.5002+0.101.4701.5002 =0.366 kN.m;支座最大弯距计算公式如下:支座最大弯距为 M2max= -0.101.5002-0.1171.5002 =-0.430 kN.m;选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:=Max(0.366106,0.430106)/5080.0=84.646 N/mm2;大横杆的最大弯曲应力为 = 84.646 N/mm2 小于 大横杆的抗压强度设计值 f=205.0 N/mm2,满足要求!3.挠度验算:最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。计算公式如
8、下:其中: 静荷载标准值: q1= P1+P2=0.038+0.123=0.161 kN/m; 活荷载标准值: q2= Q =1.050 kN/m;最大挠度计算值为:V= 0.6770.1611500.04/(1002.06105121900.0)+0.9901.050121900.0) = 2.315 mm;大横杆的最大挠度 2.315 mm 小于 大横杆的最大容许挠度 1500.0/150 mm与10 mm,满足要求!(三)、小横杆的计算(内容为固定不变):根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作
9、为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。1.荷载值计算大横杆的自重标准值:p1= 0.0381.500 = 0.058 kN;脚手板的自重标准值:1.500/(2+1)=0.184 kN;活荷载标准值:Q=3.0001.500/(2+1) =1.575 kN;集中荷载的设计值: P=1.2(0.058+0.184)+1.4 1.575 = 2.495 kN; 小横杆计算简图最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和 均布荷载最大弯矩计算公式如下:Mqmax = 1.20.0381.0502/8 = 0.006 kN.m;集中荷载最大弯矩计
10、算公式如下:Mpmax = 2.4951.050/3 = 0.873 kN.m ;最大弯矩 M= Mqmax + Mpmax =0.879 kN.m;最大应力计算值 = M / W = 0.879106/5080.000=173.124 N/mm2 ;小横杆的最大应力计算值 =173.124 N/mm2 小于 小横杆的抗压强度设计值 205.000 N/mm2,满足要求!3.挠度验算最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:Vqmax=51050.04/(3842.060121900.000) = 0.024 mm
11、;大横杆传递荷载 P = p1 + p2 + Q = 0.058+0.184+1.575 = 1.816 kN;集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:Vpmax = 1816.3501050.0(31050.02-41050.02/9 ) /(72121900.0) = 2.972 mm;最大挠度和 V = Vqmax + Vpmax = 0.024+2.972 = 2.996 mm;小横杆的最大挠度和 2.996 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 1050.000/150=7.000与10 mm,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
12、为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为6.40kN。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(规范5.2.5): R Rc 其中 Rc - 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN;R - 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; P1 = 0.0381.5002/2=0.058 kN;小横杆的自重标准值: P2 = 0.0381.050=0.040 kN; P3 = 0.3501.500/2=0.276 kN; Q = 3.0001.500 /2 = 2.363 kN;荷载的设计值: R=1.2(0.040+0.276)+1.4
13、2.363=3.687 kN;R 6.40 kN,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(内容为固定不变):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(kN),为0.1248 NG1 = 0.1248+(1.502/2+1.502)0.038/1.80(25.00-20.00) = 1.104; NGL1 =0.1248+0.038+(1.5020.00 = 5.184;(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);采用竹串片脚手板,标准值为0.35 NG2= 0.3504(1.050+0.3)/2 = 1.418 kN;(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为0.11 NG3 = 0.1101.500/2 = 0.330 kN;(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005 NG4 = 0.00525.000 = 0.188 kN;经计算得到,静荷载标准值 NG =NG1+NG2+NG3+NG4 = 3.039 kN; NGL =NGL1+NG1+NG2+NG3+NG4 = 8.223 kN;
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