脚手架设计及验算

双排脚手架搭设高度为  20.9 m ,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为  1.6m ,立杆的横距为 0.9m ,立杆的步距为 1.8 m ; 内排架距离墙长度为 0.45 m ; 采用的钢管类型为   Φ 48 × 3.5 ,为提高计算安全系数,计算时采用Φ 48 × 3.0 参数。 横杆与立杆连接方式为单扣件; 在悬挑架最底部立杆上的扣件为两个(一个为连接扣件,一个为抗滑扣件),钢管斜撑顶部扣件为两个(一个为连接扣件,一个为抗滑扣件); 连墙件布置取两步三跨,竖向间距  3.6 m ,水平间距 4.8 m ,采用扣件连接; 连墙件连接方式为单扣件;

2. 活荷载参数

施工均布荷载 (kN/m2):2.000 ;脚手架用途 : 装修脚手架; 同时施工层数 :2 层;

3. 风荷载参数

本工程地处位于昆明市,基本风压 0.27 kN/m2 ; 风荷载高度变化系数 μz ,计算连墙件强度时取 1.299 ,计算立杆稳定性时取 0.909 ,风荷载体型系数 μs 为 1.357 ;

4. 静荷载参数

每米立杆承受的结构自重荷载标准值 (kN/m):0.1278 ; 脚手板自重标准值 (kN/m2):0.350 ; 安全设施与安全网自重标准值 (kN/m2):0.005 ;脚手板铺设层数 :2 层; 脚手板类别 : 木脚手板;

5. 水平悬挑支撑梁

因本工程为装饰改造工程,不能按正常施工条件预埋水平支撑梁,悬挑脚手架的支撑梁采用与主体结构框架柱连接,与脚手架连接按铰支连接,不进行抗弯强度验算。只进行轴向拉力验算。

6. 拉杆与支撑参数: 支撑数量为 :2 ;

7. 脚手架立杆荷载的计算 :

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按技术规范附录 a-1 插值,为 0.1278kN/m ;  NG1 内  = 0.1278 × 20.90 = 2.671kN ; 因技术规范表中统计值未包括外侧中部栏杆,在计算外侧立杆时: NG1 外 =(0.1278+1.6 × 0.03 84 /1.8) × 20.9=3.318KN.

(2) 脚手板的自重标准值;采用木脚手板,标准值为 0.35kN/m2; NG2= 0.35 × 2 × 1.6 × 0.9/2 = 0.504 kN ;

(3) 栏杆与挡脚手板自重标准值;外侧每步中部设置一根栏杆

NG3 : 按搭设习惯每步距中部均设置栏杆,不按只设置两个施工层计算,换算并入 NG1 外中;

(4) 吊挂的安全设施荷载,包括安全网 :0.005 kN/m2

NG4 = 0.005 × 1.6 × 20.9/2 = 0.084kN ; 经计算得到,静荷载标准值

NG 内  = NG1+NG2+NG3+NG4 =2.67+0.504+0.084 = 3.258 kN ;

NG 外  = NG1 外 +NG2+NG3+NG4 =3.318+0.504+0.084 = 3.906 kN ;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,同时施工两层,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 × 0.9 × 1.6 × 2/2 = 2.88 kN ; 考虑风荷载时 , 立杆的轴向压力设计值为:

N 内  = 1.2 NG 内 +0.85 × 1.4NQ = 1.2 × 3.285+ 0.85 × 1.4 × 2.88= 7.369 kN ;

N 外  = 1.2 NG 外 +0.85 × 1.4NQ = 1.2 × 3.906+ 0.85 × 1.4 × 2.88= 8.114 kN ;

不考虑风荷载时 , 立杆的轴向压力设计值为

N 内 '=1.2NG+1.4NQ=1.2 × 3.258+1.4 × 2.88=7.942kN ;

N 外 '=1.2NG+1.4NQ=1.2 × 3.906+1.4 × 2.88=8.719kN ;

8. 钢管斜撑的受力计算 :

水平拉杆的轴力 R12 和斜撑的轴力 R46 , R56 按照下面计算

R12 = NG 内 × 0.95/3.6+ NG 外 × 1.85/3.6 = 1.945+2.007 = 3.952

R46= NG 内 × 3.72/3.6=7.615KN

R56= NG 外 × 4.05/3.6=9.128KN

⑴、斜撑钢管的稳定性计算 :

斜支杆的轴力均取最大值进行计算,为 R56=9.128kN

下面压杆以  48 × 3mm 钢管计算,斜压杆的容许压力按照下式计算:

不考虑风荷载时:  σ = N/φA ≤  [f]

其中   N -- 受压斜杆的轴心压力设计值, N = 9.128kN ;

φ-- 轴心受压斜杆的稳定系数 , 由长细比 l/i 查表得到  φ= 0.412 ;

i -- 计算受压斜杆的截面回转半径, i =1.595cm ;

l -- 受最大压力斜杆计算长度,因中部采用了拉结限制 l = 4.05/2=2.03m ;

A -- 受压斜杆净截面面积, A =4.241cm2 ;

σ -- 受压斜杆受压应力计算值,经计算得到结果是 9128/(0.412 ×  424)=52.25N/mm2< [f] = 215N/mm2 ;

[f] -- 受压斜杆抗压强度设计值, [f] = 215N/mm2 ;

受压斜杆的稳定性计算 σ < [f] ,满足要求 !

内侧斜向支撑钢管轴向力及计算长度均小于外侧斜撑钢管,不再进行验算,满足要求。

⑵、挑架底部立杆扣件防滑验算: (采用两个扣件,防滑保证系数取 0.75 )

取大值外侧 NG 外 =8.719<2 × 8 × 0.75=12KN. 满足要求!

⑶、斜钢扣件防滑验算: (采用两个扣件,防滑保证系数取 0.75 )

取大值外侧 N56 = 9.158<2 × 8 × 0.75=12KN 满足要求!

9. 水平拉接点 R12 扣件抗滑力验算:

⑴、按现有建筑状况减少水平拉接点的假设:

对应于每个斜撑点的水平拉力为 3.952KN ,按现有建筑形态只在有柱子部位设拉接点,柱子间距为 8.1 米。相当于 6 个水平力集中于一点, 3.952 × 6 = 23.55KN, 在增加拉杆数量条件下可以满足每 8.1 米一个拉接点的受力。须进行悬挑脚手架底部外侧水平杆变形值验算:

将集中力折算成均面荷载, q=2.928KN/M. 按三跨连续梁进行强度及变形值验算。按计算公式:

跨内最大弯矩: M=0.08 × 2.928 × 82=15KN.M

支座最大弯矩: M=0.1 × 2.928 × 82=18.74KN.M

强度验算: σ =Max(18.74×106,15×106)/4490=4173 N/mm2 ;远远超过允许值 [205]

强度验算远远超过允许值,不再进行挠度验算。

减少拉接点的假设不能满足要求!

⑵、按每组斜杆支撑部位均设对应水平接结点进行验算,按现有建筑形式采取方案如图:

受力验算:

有柱子部位: R12=3.952kn<8, 扣件抗滑力满足要求!

无柱子部位验算 M16 螺栓抗剪力: NVB=2 × 3.14 × 16 × 16/4 × FV=50.24KN>R13

( 其中, FV 取 Q235 钢材抗剪强度设计值 125N/MM 2 ), 连接螺栓抗剪力满足要求!

10. 其它验算说明:按技术规范应对大横杆、小横杆、连墙件等内容进行验算, 7 - 12 层的脚手架搭设参数与 1 - 6 层参数相同,使用条件相同,高度小于 1 - 6 层高度,根据 1 - 6 层验算结果,除了悬挑受力构件外,其它验算项目不单独进行验算,满足要求!

THE END
0.石材石材幕墙落地式脚手架正确搭设方式不在重复悲剧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:3.000kN/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 本工程地处山东淄博市张店,基本风压0.4kN/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0.214; jvzq<84yyy4icx~qwip/exr1ep5tjx|1429
1.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ1302.2.4 计算系数 k——立杆计算长度附加系数; μ——考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数; μs——脚手架风荷载体型系数; μstw——按桁架确定的脚手架结构的风荷载体型系数; μz——风压高度变化系数; φ——轴心受压构件的稳定系数;挡风系数。 jvzq<84yyy4qopi0ep5@oFmqog,d?_ngy(g>kwigz(gjfF824
2.施工组织设计方案大全11篇选择变电站站址时要尽可能的靠近主要用户,接近负荷中心,按照技术经济合理的原则,合理总布置,尽量不占用耕地,最大程度提高土地的利用率,查明站址地质构造、水文地质条件等情况,以确保站址基础的稳定性,给电缆进线、电缆出线提供足够的进出线走廊,站区布置要安全、经济、合理,确保电网设备安全稳定运行。 jvzquC41|{ud7kcdkgp0lto0et0jjtygp523B6;0jznn