当前位置:文档之家› 高边坡脚手架计算书

高边坡脚手架计算书

高边坡脚手架计算书
高边坡脚手架计算书

高边坡脚手架计算书

一、参考规范

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001

《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2002

《碳素结构钢》GB/T 700-2006

《直缝电焊钢管》GB/T 12793-1992

《钢管脚手架扣件》GB 15831-2006

二、设计参数:

1、按照设计坡比1:0.5进行脚手架设计。

2、脚手板采用竹串片脚手板,其自重标准值为0.35KN/m2(见JGJ130规范表4.2.1-1)。

3、钢管尺寸均为φ48×3.5mm,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700中)Q235-A级钢的规定(Q235钢抗拉、抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=2.06×105N/mm2)。

计算参数

⑴、脚手架参数:双排脚手架搭设高度为24.3 m,立杆采用单立杆;采用的钢管类型为Φ48×3.5为增加安全系数,计算时重量按Φ48×3.5取值,力学参数按Φ48×3.0计算。因局部位置为三排立杆,在计算立杆强度及稳定性时按最大荷载发生位置取中间立杆计算。②、搭设几何尺寸:立杆的横距为0.9m,立杆的纵距按建筑物尺寸有1.5m 和1.6米,取大值1.6米计算。大小横杆的步距为1.8 m;每步距中部

外侧设一根大横杆作为防护栏杆;内排架距离墙0.45m;小横杆上不搭大横杆;小横杆每边伸出立杆尺寸按0.15米计算。③、横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为1.00;④、与结构的连接点,因为是改造工程,为尽量保护原有建筑主体,采用两步三跨,连接点采用钢管形成抱箍连接在原有框架柱上,竖向间距3.6 m,水平间距4.8 m,采用扣件连接,对没有柱子的部位采用楼板和铜管打孔连接。

2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途装修脚手架;

同时施工层数按2层计算;

3.风荷载参数

本工程地处牡丹江分局,按《建筑结构荷载规范》取值,基本风压0.27 kN/m2;风压高度变化系数μz,按C类地区(有密集建筑群市区),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 按密目安全网封闭,背靠开洞墙面,计算取值为1.236;(按Us=1.3φ,其中φ=1.2An/Aw,其中An为密目安全网挡风面积,Aw为迎风面积,密目网按2000目计算)

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值,按《技术规范》插值法计算:0.1278(kN/m),因技术规范中计算简图中无步距中间栏杆,实际搭设计算时采用三排立杆的中间立杆,修正计算实际每米立杆荷载为:立杆1米,小横杆0.9/1.8=0.5米,大横杆1.6/1.8=0.89米,每个

主结点直角扣件2个,剪刀撑的旋转扣件按技术规范简图计25/30=0.83个,立杆接头扣件按每6.5米一个1/6.5=0.15个,钢管壁厚按3.5mm计38.4N每米。每米立杆的结构自重为:(1+0.5+0.89)×38.4+13.2×2+0.83×14.6+18.4×0.15=133.05N 验算时取大值按每0.1331(kN/m)计算

脚手板自重标准值按木脚手板(kN/m2):0.35;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;

脚手板铺设总层数:3层;

5.地基参数

本工程按实际情况,脚手架搭设位置为已施工好的砼地坪,并且立杆下脚采用木板垫板,现场观察受力条件很好。

6、大横杆计算: 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=0.0384 kN/m ;

脚手板的自重标准值:P2=0.35×0.9=0.315kN/m ;

活荷载标准值: Q=2×0.9=1.8 kN/m;

静荷载的设计值: q1=1.2×0.0384+1.2×0.315=0.424 kN/m;

活荷载的设计值: q2=1.4×1.8=2.52 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组合。

跨中最大弯距计算公式如下:

M1max = 0.08q1l2 + 0.10q2l2

跨中最大弯距为M1max=0.08×0.424×1.62+0.10×2.52×1.62 =0.732 kN·m;

支座最大弯距计算公式如下:

M2max = -0.10q1l2 - 0.117q2l2

支座最大弯距为M2max= -0.10×0.424×1.62-0.117×2.52×1.62 =-0.863kN·m;

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=Max(0.732×106,0.863×106)/4490=192.2 N/mm2;

大横杆的最大弯曲应力为

σ= 192 N/mm2小于大横杆的抗压强度设计值[f]=205 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。

计算公式如下:

νmax = (0.677q1l4 + 0.990q2l4)/100EI 其中:静荷载标准值: q1= P1+P2=0.0384+0.315=0.353 kN/m;

活荷载标准值: q2= Q =1.8 kN/m;

最大挠度计算值为:

ν

=0.677×0.353×16004/(100×2.06×105×107800)+0.990×1.8×16004/(100×2.06×105×107800) = 6.012mm;

大横杆的最大挠度 6.012mm 小于大横杆的最大容许挠度MIN(1600/150 mm,10 mm),满足要求!

6、小横杆的计算: 按本方案小横杆支撑于立杆上,小横杆中部不支撑大横杆,在同样的计算条件下,小横杆的跨度只有大横杆的一半,大横杆强度值及变形值能满足要求,小横杆强度及变形值同样能满足要求,不再进行强度及变形验算。

7、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): Rc

其中

Rc --扣件抗滑承载力设计值,取8.00 kN;

R --纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

大横杆的自重标准值: P1 = 0.033×1.6=0.0528 kN;

小横杆的自重标准值: P2 = 0.033×0.9=0.0297 kN;

脚手板的自重标准值: P3 = 0.3×0.9×1.6=0.432 kN;

活荷载标准值: Q = 2×0.9×1.6 = 2.88 kN;

荷载的设计值: R=1.2×(0.0528+0.0297+0.432)+1.4×2.88=4.65 kN;

R < 8.00 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

8、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。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0.1331kN/m

NG1 = 0.1331×24.30 = 3.234kN;

(2)脚手板的自重标准值;采用木板,标准值为0.35kN/m2

NG2= 0.35×1.6×0.9×2 = 1.008 kN;

(3)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2

NG3 = 0.005×1.6×24.3 = 0.194 kN;

经计算得到,静荷载标准值

NG = NG1+NG2+NG3 = 3.561 kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,因为取最在荷载的中排立杆计算,且同时施工两层活荷载标准值为:

NQ = 2×0.9×1.6×2 = 5.76 kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N = 1.2 NG+0.85×1.4NQ = 1.2×3.561+ 0.85×1.4×5.76= 11.128 kN;不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为:

N'=1.2NG+1.4NQ=1.2×3.561+1.4×5.76=12.337kN;

(1)、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 = 0.27 kN/m2;(在GB50009-2001中已将风荷载标准值调整为50年一遇,但是在脚手架的技术规范中,考虑到脚手架的使用周期很短,仍按30年重现期取值)

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;(在结构计算中,风荷载在顶部最在,是在外脚手架计算中,在进行立杆的稳定性验算时,立杆的轴压力在底部最大,综合计算值最大,μz按地面以上5米,C类地区取值)

μs --风荷载体型系数:取值为1.357;(风荷载体型系数按技术规范4.2.3条计算μs=1.3∮,其中∮按1.2An/Aw计算,∮值按两部分计算,第1部分为密目安全网的挡风系数,第2部分为外侧钢管的挡风系数,第1部分目前建设部规定的密目

4、施工荷载按照纵向30m,高程方向20m,脚手架范围铺设4层竹脚手板,同时作业2层,每层布置4台钻机,连续5跨内布置1台钻机作业,最多布置8台钻机进行考虑,单台YZX70A钻机主机重0.85t,施工人员3人,重255kg,施工荷载计算:

Q K=(850+255)/(1.4×7/2)=2.25KN/m2

5、施工脚手架设计尺寸

施工脚手架采用钢管扣件综合爬坡脚手架体系,脚手架间排距结合坡面锚杆布置形式以及结构稳定性进行布置,采用双排钢管支架,上马道外侧立杆与下马道内侧立杆通长进行设置,其立杆横距Lb=1.4m,横杆间距L=1.4m,作业层0.45/0.5m,立杆纵距La=1.4m,横杆步距h=1.80m,最大搭设高度20m,

6、每级马道及地面上设置锁脚锚杆,锁脚锚杆采用φ25螺纹钢筋,按照2跨进行设置,同时在马道上每两跨设置水平内拉连墙件,防止脚手架向外倾斜。锚索脚手架按照间距1.8m×2.8m设置φ25连墙锚杆插筋(垂直坡面进行设置),并通过拉条焊接与脚手架连接作为脚手架连墙加固杆件。

7、地面设横向、纵向扫地杆,贴坡面亦设置扫地杆,扫地杆均离地面(坡面30cm);并布置必要的斜撑,横向支撑与剪刀撑进行加固,沿纵向每4跨设置一道纵向剪刀撑,剪刀撑沿高度方向连续设置;横向每2跨设置一道横向剪刀撑,剪刀撑沿高程方向连续设置,以确保脚手架整体稳定。

三、设计计算

q=(1.2Qp+1.4Qk)×L

q —作用于横向水平杆的线荷载设计值

Qp —脚手架自重,0.35KN/m2

Qk —施工均布荷载标准值,2.30 KN/m2,qk=(Qp+Qk)×L

qk —作用于水平杆的线荷载标准值

L —小横杆间距,0.45m、0.5m(计算时取最大值)

Lb —立杆横距,0.60m、1.40m(计算时取最大值)

h —横杆步距,1.8m

F —由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力设计值Fk —由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力设计值

四、锚索施工脚手架

4.1脚手架纵、横向水平杆计算

4.1.1

横向水平杆的抗弯强度或挠度计算(按3跨连续梁计算)q=(1.2Qp+1.4Qk)×L=1.2×0.35×0.50+1.4×2.3×0.5=1.82KN/m

qk=(Qp+Qk)×L=(0.35+2.30)×0.50=1.325KN/m

按照3跨连续梁计算可知,跨中最大弯矩:M1=0.228KN·m,支座最大负弯矩:M2=-0.377 KN·m。

σ=M/W=0.377×106÷(5.08×103)=74.2N/mm2≤205 N/mm2满足要求。

V=5 qkLb4/384EI=5×1.325×(1.4×103)4/(384×2.06×105×12.19×104)

=2.64mm≤[v]=Lb/150=9.3mm

4.1.2纵向水平杆的抗弯强度和挠度(按6跨连续梁计算)

横向水平杆传给纵向水平杆的集中力设计值,Fmax=1.485-(-1.406)=2.891KN

按照6跨连续梁计算可知,跨中最大弯矩:M1=0.941KN·m;支座最大弯矩:M2=-1.12 KN·m。

S=M/W=0.96×106÷(5.08×103)=188.97 N/mm2≤205 N/mm2

,满足要求。

V=1.146FkLa3/100EI=1.146×(2.95÷1.2)×(1.4×103)3/(100×2.06×106×12 .19×104

)

=3.1mm≤[v]=La/150=9.3mm。

经计算知,在采用全液压锚固钻机YXZ70A锚索钻孔施工时,考虑钻机自重较大,纵向横杆与立杆处的弯矩较大,钻机就位前,对其钻机部位脚手架进行局部加固,在确保安全可靠的情况下再进行钻机就位,加固方式主要采用在大横杆中间加斜撑以提高大横杆的抗弯强度,斜撑结合岩面系统锚杆进行设置。

4.2扣件抗滑力计算

根据《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001中5.2.5规定,纵向和横向水平杆与立杆连接时,其扣件的抗滑承载力应符合下式规定:

R

式中R----纵向、横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值Rc---扣件抗滑承载力设计值。直角扣件,旋转扣件抗滑承载力设计值按JGJ130-2001中表5.1.7取Rc=8KN。

由上图纵向水平杆剪力图(图6)可知,纵向水平杆通过扣件传给立杆竖向力设计值:

F=[3.691-(-3.109)]=6.8KN R=F=6.8KN≤8KN=RC,满足要求。

4.3立杆稳定性计算(按照20m建筑高度进行计算)

(1)施工荷载作用下,单根立杆的最大轴向力设计值(据上图纵向水平杆剪力图(图9))。NQ=[3.77-(-3.17)]=6.94KN

(2)按实际计算脚手架立杆承载的自重。小横杆:12×3×1.4×0.038KN/m=1.915KN 大横杆:12×1.4×0.038KN/m=0.638KN 立杆:20×0.038 KN/m=0.76KN 扣件:(12×4+22)×0.015KN=1.05KN 剪刀撑:(15.8+6×4)×0.038 KN/m=1.512KN

脚手架自重作用下单根立杆产生的轴向标准值为:

NG=1.915+0.638+0.76+1.05+1.512=5.875KN

(3)风荷载

①计算Wk风荷载标准值:Wk=0.7μs·μz·W0

式中0.7——折减系数(临时性,最多按5年考虑,一般3年)

W0——基本风压;查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001,六盘水地区:W0=0.3KN/m2

(10

年一遇)

μs——体型系数,μs=1.0Φ

Φ——脚手架挡风系数;取Φ=0.089查《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》

JGJ130-2001

μz——风压高度变化系数(《建筑结构荷载》GB50009-2001);

取μz=1.67

Wk=0.7μs·μz· W0=0.7×1.0×0.089×1.67×0.3=0.031KN/m2

(4)立杆荷载计算

①不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算N=1.2NG+1.4NQ=1.2×5.875+1.4×6.94=16.8KN ②考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算

N=1.2NG+0.85×1.4NQ=1.2×5.875+0.85×1.4×6.94=15.3KN ③计算风荷载标准值的弯矩

MW=0.85×1.4 MWK=0.85×1.4 ωk la h2/10=0.85×1.4×0.3×1.4×1.82

/10 =0.162KN·m

(4)立杆稳定性计算

①不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

A

N

Φσ立杆的轴向压力设计值:N=15.3KN 计算立杆的截面回转半径:i=1.58

计算长度附加系数参考JGJ130-2001 5.3.3条得:k=1.155 计算长度系数参考JGJ130-2001 5.3.3条得:μ=1.500 计算长度,由公式l0= k×μ×h=1.155×1.5×1.8=3.119m 长细比λ=l0/i=311.9/1.58=197

受压立杆的稳定系数φ,由长细比λ的计算结果查表得到:φ=0.186 立杆截面面积:A=4.89m2

立杆的截面模量(抵抗矩):W=5.08cm3

钢管立柱抗压强度设计值:[f]=205.000N/mm2

σ=16800/(0.186×508)=177.8N/mm2<205 N/mm2

(满足要求) ②考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

ANΦσ立杆的轴向压力设计值:N=15.3KN 计算立杆的截面回转半径:i=1.58

计算长度附加系数参考JGJ130-2001 5.3.3条得:k=1.155 计算长度系数参考JGJ130-2001 5.3.3条得:μ=1.500 计算长度,由公式l0= k×μ×h=1.155×1.5×1.8=3.119m

长细比λ=l0/i=311.9/1.58=197

受压立杆的稳定系数φ,由长细比λ的计算结果查表得到:φ=0.186 立杆截面面积:A=4.89m2

立杆的截面模量(抵抗矩):W=5.08cm3

钢管立柱抗压强度设计值:[f]=205.000N/mm2

σ=15300/(0.186×489)+162000/5080=200N/mm2<205 N/mm2

(满足要求)

由于脚手架为边坡深浅层支护的主要载体,安全问题尤为重要,为了施工期间的安全,脚手架设计过程中采取以下加强脚手架整体稳定性,具体如下:

(1)沿纵向每4跨设置一道纵向剪刀撑,剪刀撑沿高度方向连续设置;每2跨设置一道横向剪刀撑,剪刀撑沿高程方向连续设置,以确保脚手架整体稳定。

(2)沿脚手架全高采用柔性拉锚系统分段向上斜拉,斜拉方向上倾45度,柔性钢绳拉锚系统按照5.4m×5.6m间距进行布置。同时,每级马道临边设置一排地锚插筋与脚手架水平小横杆连接牢固,地锚间距按照2.8m间距进行设置。通过以上局部加固,以起到分段卸载和防止脚手架在钻机冲击反力作用下向外倾翻,确保高脚手架整体安全稳定

4.4脚手架与结构的连接计算(连墙杆计算)

连墙杆件稳定计算分析条件,按照力的平衡原理,及插筋锚固力(Nak)大于等于连墙杆外荷载作用下的轴向力(N1)时,则脚手架不会发生向外倾翻现象,故可知:

N1=N1W+N0≤Nak

式中:Nak---单根锚筋锚固设计值

4.4.1关于施工荷载(包含风荷载)作用下连墙插筋轴向作用力计算风荷载作用下连墙杆产生的轴向力N1W计算:连墙杆轴向力设计值

计算公式:N1=N1W+N0

式中:N1——连墙杆轴向力设计值(KN)

N1W——风荷载产生的连墙杆轴向力设计值:N1W=1.4×Wk ×AW(AW—每个连墙杆负责的面积) N0——连墙杆约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(KN)①计算Wk风荷载标准值:Wk=0.7μs·μz·W0

式中0.7——折减系数(临时性,最多按5年考虑,一般3年)

W0——基本风压;查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001,六盘水地区:W0=0.24KN/m2

W0=0.3KN/m2

(10年一遇)

μs——体型系数,μs=1.0Φ

Φ——脚手架挡风系数;近视取Φ=0.089 μz——风压高度变化系数(《建筑结构荷载》GB50009-2001);取μz=1.67

Wk=0.7μs·μz· W0=0.7×1.0×0.089×1.67×0.3=0.031KN/m2

②计算每个连墙杆负责的面积A0

AW——连墙杆插筋水平间距乘以垂直间距

Aw=2h×2L=2×1.8×2×1.4=6.4m2

③单个连墙杆风荷载产生的轴向力

N1W=1.4×Wk×Aw=1.4×0.031×6.4=0.278KN 4.4.2外荷载作用下连墙杆产生的轴向力N0计算

施工荷载按照作业平台连续5跨全高20m范围内布置(两层作业平台,每层作业平台2台钻机)4台XYZ70A钻机同时作业进行设计计算(XYZ70A钻机动力头最大给进力30KN),同时作业所产生的总体水平力ΣN施工=30×4=120KN。

风荷载产生的单根连墙杆的轴向力N1W=0.219KN

四台钻机施工平面内(连续5跨全高20m 范围作业平台内)连墙插筋数量:

n=(20×1.4×5)÷(2×1.8×2×1.4)+1=15根(连墙杆布置按照2步2跨(2h×2L)及单个插筋水平轴向力。

钻机自重:G=0.85t ΣG=0.85×4=3.4t=34KN 则,钻机自重在单根连墙杆插筋轴向的分力为:

G1=ΣG·cos63°÷28=34×cos63°÷15=1.029KN N0=ΣN施工÷15=120÷15=8KN (2)作用在连墙杆上的轴向力N1计算

N1=N0×cos(90°-86°)+ N1Wcos27°-G1=8×cos4°+0.278×cos27°-1.029=7.20KN (考虑了10年一遇地区风荷载,以1:0.5边坡进行验算) 4.4.3关于单根插筋锚固力设计值的计算。

(1)按锚固杆表面与周围岩体间的粘结强度计算,所得到的锚杆轴向拉力标准值为

Nak=laξ1πD·frb 式中:

la——锚固端长度,设为la=1.5m D ——锚固体直径,取0.025m frb——岩层与锚固体粘结强度特征值,按Ⅳ2类岩石取120kpa,(适用于注浆强度M30)

(GB50330-2002)

ξ1——工作条件系数,取0.75

则:Nak=laξ1πD·frb=1.5×0.75×3.14×0.025×120=10.6KN

(2)按锚筋与锚固砂浆间的粘结力计算,确定的锚杆轴向拉力标准值为

Nak=laξ 2 nπdfb/γ0 式中:

la——锚固端长度设为la=1.5m d——锚索直径,0.025m

fb——钢筋与锚固砂浆间的粘结强度设计值,按M30水泥砂浆强度等级取值1.95Mpa

(GB50330-2002)

n——插筋数量,n=1

ξ2——工作条件系数,取0.60 γ0——重要性系数,取4.0

Nak=laξ2 nπd fb/γ0=1.5×0.6×1×3.14×0.025×1.95/4=34.44KN

从偏于安全考虑,按上述计算值取最小值,即锚固长度取1.5m,直径φ25插筋,岩石条件Ⅳ类岩石考虑,单根插筋锚固力计算值取Nak=10.60KN。

经上述计算:N1=N0×cos(90°-86°)+ N1Wcos27°-G1=8×cos4°+0.278×cos27°-1.029=7.20KN ≤Nak=10.6KN 故,可知(连墙杆插筋布置按2步2跨),岩石类型Ⅳ类时,搭设插筋锚固长度1.5m,满足安全稳定要求。

同理(计算方法同前),根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)岩石与锚固体粘结强度特征值(适用于注浆强度M30),通过计算各种岩石条件下,脚手架连墙插筋锚固长度分别如下:

表中插筋入岩深度按照规范要求取最小值进行设计,表中数据适用于注浆强度等级为M30)

综上,经过对锚索支护施工脚手架、小横杆、大横杆、立杆的抗压、抗弯以及连墙杆防倾翻计算分析,该脚手架处于稳定状态,满足稳定要求。

5.设计注意事项

(1)从上面的计算可知,在进行施工脚手架连墙件设置计算时,必须考虑岩石的类别,在具体施工时,根据开挖揭示的边坡岩石条件,依据设计地质出具的地质编录,地质简报,对不同区域的连墙件锁脚锚杆入岩深度进行设置,如地质条件差,则对锚杆入岩深度经技术人员和监理工程师经计算后确定。

(2)本计算连墙件布置间排距和布置形式,依据钻机自重和施工荷载以及钻机在钻进过程中的额定给进力的合力在连墙件锁脚锚杆轴线方向的反力进行计算得到。从安全角度考虑,施工期间,为防止脚手架向外倾翻,在施工时,采用采用膨胀螺栓与岩面进行固定,以减

小一部钻机的反力。

(3)施工过程中,考虑作业层钻机自重较大,在钻机就位前,对脚手架作业层小横杆加密设置。

外脚手架方案计算书

脚手架计算书 1、计算依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006) (3)工程设计图纸及地质资料等 2、脚手架的计算参数 搭设高度H=24米,密目网规格:2300目/100cm2 ,每目空隙面积为1.3mm2。脚手架立于基槽回填土上,下设50×100×4000木垫板。步距1.8m,立杆纵距l a=1.5米,立杆横距l b=1.05米,连墙件为2步3跨设置,脚手板按同时铺设4排计算,同时作业层数n1=2。 脚手架材质选用φ48×3.5钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103 mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,基本风压值ω0=0.7 kN/m2, E=2.06×105N*mm2 3、荷载标准值 (1)结构自重标准值:g k1的取值参照脚手架安全技术规程的附表选用(双排脚手架)g k1=0.13 kN/m2。 (2)脚手板自重标准值:g k2=0.35kN/m2(可按实际取值) (3)栏杆、挡脚板自重标准值:0.14 kN/m (4)施工均布活荷载:q k=3 kN/m2 (5)风荷载标准值:ωk=μz·μs·ω0=1.25*1.3*0.7=1.14 kN/m2 式中μz——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》取值,地面粗糙类 别选B,取μz=1.25。 μs——脚手架风荷载体型系数,取1.3. ω0——基本风压值,根据澳大利亚荷载规范取值为0.7 kN/m2 4、纵向水平杆、横向水平杆强度及变形计算 (1)横向水平杆计算 脚手架搭设剖面图如下:

门式脚手架施工方案

中心小区专项治理工程(主体工程)脚手架施工方案 编制: 审核: 审批: 大庆油田工程建设有限公司油建公司 第五工程部 2014年4月27日

第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 工程名称:中心小区专项治理工程(主体工程) 建设单位:大庆油田矿区服务事业部物业管理二公司 监理单位:大庆石油工程监理有限公司 建设地点:中心小区 本工程为住宅楼外墙装饰工程,主要为外墙保温及涂料粉刷,新安装装饰构件,考虑住户正常通行、施工安全及施工顺利进行,采用门式脚手架作为工程施工用脚手架。 第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合江西省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门架脚手架方案: 第四节脚手架的材质要求 门架 1、门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。 2、周转使用门架及配件的维修保养或报废,可按门架及配件的质量分A、B、C、D四类,对每类按不同情况作出保养、修理保养、试验后确定类别和报废处理等四种不同处理方法。 A类属于外观检查有轻微变形、损伤和锈蚀,不影响正常使用和安全承载。所以,门架及配件在清除表面粘附砂浆、泥土等污物,除锈后可以使用,重新油漆属于经常性的保养工作。 B类属于外观检查有一定程度变形、损伤、锈蚀,用肉眼或器具测量可见,该类门架及配件将影响正常使用和安全承载,所以应经矫直、平整、更换不见、修复、补焊、防锈、油漆等修理工作后方能继续使用;该类别除锈、油漆指用砂纸、铁刷等将锈除去,重新涂刷油漆。 C类指有片状剥落,锈蚀面积大(达总表面面积的50%以上),有修坑,但无贯穿锈洞等严重锈蚀现象,这类门架及配件不能由外观确定承载力,而应由试验确定其承载力。承载力试验方法按现行国家标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)中6.2及表

满堂脚手架计算书

满堂脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、架体参数 二、荷载参数 三、设计简图

搭设示意图: 平台水平支撑钢管布置图

平面图

侧立面图 四、板底支撑(纵向)钢管验算 钢管类型Φ48.3×3.6钢管截面抵抗矩 W(cm3) 5.26钢管截面惯性矩I(cm4)12.71钢管弹性模量E(N/mm2) 2.06×105钢管抗压强度设计值 [f](N/mm2) 205纵向钢管验算方式简支梁 G 1k =g 1k =0.04kN/m G 2k =g 2k ×l b /(n+1)=0.35×1.2/(2+1)=0.14kN/m Q 1k =q 1k ×l b /(n+1)=1×1.2/(2+1)=0.4kN/m Q 2k =q 2k ×l b /(n+1)=1×1.2/(2+1)=0.4kN/m 1、强度验算 板底支撑钢管按照均布荷载下简支梁计算满堂脚手架平台上的无集中力 q=1.2×(G 1k +G 2k )+1.4×(Q 1k +Q 2k )=1.2×(0.04+0.14)+1.4×(0.4+0.4)=1.336

板底支撑钢管计算简图 M max =ql2/8=1.336×1.22/8=0.24kN·m R max =ql/2=1.336×1.2/2=0.802kN σ=M max /W=0.24×106/(5.26×103)=45.627N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求! 满堂脚手架平台上增加集中力最不利计算 q=1.2×(G 1k +G 2k )+1.4×(Q 1k +Q 2k )=1.2×(0.04+0.14)+1.4×(0.4+0.4)=1.336 q 2=1.4×F 1 =1.4×1=1.4kN 板底支撑钢管计算简图

边坡防护工程脚手架方案设计

实用文档 G352长坪(湘黔界)至松桃公路改扩建工 程 K28+600-K28+970 右侧边坡防护 脚手架施工方案 编制: 审核: 审批: 贵州建工集团

实用文档 月十九日二О一六年 十

目录 第一章 编制依据 (17) 第二章 工程概况 . (18) 1 、施工安排 第五章 材料选择 . (22) 1 、钢管 . ................................... 2 、扣件 . ................................... 第六章 脚手架搭设 . (23) 第七章 安全保证措施 . (25) 第八章 脚手架的检查与验收 (29) 第九章 外脚手架搭设的安全技术措施 (29) 第三章 施工进度计划 (18) 第四章 方案选择 . ............................... 1、边坡治理工程对脚手架的要求 2、边坡治理工程中脚手架的结构特点 3、脚手架的结构设计 .......... 4、脚手架搭设方案 (19) (19) (19) (20) (20) 22 22 第十章 外脚手架拆除的安全技术措施 (30) 第十一章 工程应急救援预案 (31) 附件 扣件式落地架计算书 (34)

附件1:脚手架搭设专项施工方案 第一章编制依据 为保证本工程脚手架搭设的施工安全,脚手架搭设系统的设计、施工和验收 应满足但不限于下列文件、规范、标准和国家、企业的相关规定要求: 1、G352长坪(湘黔界)至松桃公路改扩建工程K28+600-K28+970右侧 边坡防护工程施工图。 2、中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》 第二章工程概况 预应力锚钉布置于G352 长坪(黔湘界)至松桃公路改扩建工程K28+600-K28+970段右侧边坡坡面上。

外脚手架计算书(20200617113908)

双排扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取 1.00。 双排脚手架,搭设高度25.3米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.90米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.80米。钢管类型为φ48.3×3.6,连墙件采用3步3跨,竖向间距5.40米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹串片,荷载为0.35kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用竹串片,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.0000,体型系数0.6000。 地基承载力标准值170kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、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=0.040kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.500/2=0.262kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×1.500/2=2.250kN/m 荷载的计算值 q=1.2×0.040+1.2×0.262+1.4×2.250=3.513kN/m

门式脚手架计算书

门式脚手架计算书计算依据: 1、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、基本参数

落地门架_门架简图

落地门架_门架平面图 四、门架稳定性计算 门架型号MF1219水平架设置2步1设脚手板设置1步1设剪刀撑设置4步4跨剪刀撑钢管类型Ф48×3水平加固杆设置4步1设水平加固杆类型Ф48×3 每米高度脚手架构配件自重产生的轴向力标准值: N Gk1= (G k1 + G k2 ×2+ G k3 ×1/2+ G k4 ×2×1/1+ G k5 ×2+ G k6 ×2) /h =(0.224+ 0.040×2+ 0.165×1/2+ 0.184×2×1/1+ 0.006×2+ 0.0085×2) /1.950 =0.402 kN/ m

1/2表示水平架设置2步1设 1/1表示脚手板设置1步1设 每米高度脚手架附件重产生的轴向力标准值: N Gk2= (G k7 ×l/cosα×2/4+ G k8 ×l×1/4+ G k9 /4+ G k10 ×4/4+ G k11 ×l+ G k12 ×l×h) /h =(0.038×1.830/0.684×2/4+ 0.038×1.830×1/4+ 0.014/4+ 0.015×4/4+0.015×1.830+ 0.050×1.830×1.950) /1.950 =0.15 kN/ m 1/4表示水平加固杆4步1设 各施工层施工荷载产生的轴向力标准值: N Qk =n× Q k ×b×l=2×3×1.219×1.83=13.385 kN 门架宽度b,见门架型号编辑风荷载标准值: ω k =μ z ×μ s ×ω o =0.74×0.8×0.3=0.178 kN/ m2 q k = ω k × l=0.178×1.83=0.325 kN/ m 风荷载产生的弯矩标准值: M k = q k H 1 2/10=0.325×3.92/10=0.494 kN . m 2、作用于门架的轴向力设计值 不组合风荷载时: N=1.2(N Gk1+ N Gk2 )H+1.4 N Qk =1.2×(0.402+0.15)×33.6+1.4×13.385=40.975 kN 组合风荷载时: N w =1.2(N Gk1 + N Gk2 )H+0.9×1.4 (N Qk +2M k /b) =1.2× (0.402+0.15)×33.6+0.9×1.4× (13.385+2×0.494/1.219) =40.123 kN 门架轴向力设计值:N=max[N, Nw]=40.975 kN 3、门架的稳定承载力设计值

满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法(新) 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为18.0米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数 施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2, 同时施工1层,脚手板共铺设2层。 脚手架用途:混凝土、砌筑结构脚手架。

满堂脚手架平面示意图 二、横向杆的计算: 横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。 按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。 考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。 1.作用横向水平杆线荷载 (1)作用横向杆线荷载标准值 q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m (2)作用横向杆线荷载设计值 q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m 横向杆计算荷载简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩为 M max= 0.117ql b2= 0.117×1.82×1.202=0.307kN.m σ = M max/W = 0.307×106/5080.00=60.49N/mm2 横向杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度为 V=0.990q k l b4/100EI = 0.990×1.32×12004/(100×2.06×105×121900.0) = 1.079mm 横向杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求! 三、纵向杆的计算: 纵向杆钢管截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 纵向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

边坡防护钢管脚手架搭设施工方案

第一节方案编制目的为保证*******边坡防护工程的施工质量及安全,特编制本方案。 第二节方案适用范围 本方案仅适用于********第二合同段脚手架搭设作业施工。 第三节编制依据 1、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2012); 2、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006); 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90-2015); 4、《建筑施工碗口式脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012); 6、我公司现场踏勘和调查获取的资料; 7、我公司现有的技术装备、施工能力以及类似工程的施工经验; 第四节工程概况 本项目部主要负责*******主线及互通区的路基、桥涵及相关附属工程施工。起点桩号为K14+460,终点桩号为K33+050,长。 本项目边坡防护工程采用施工一级,防护一级。路堑边坡单级高度10m,边坡平台设置宽度均为,坡顶开口线位置设置倒角,开挖边坡与自然山坡采用圆顺衔接。本工程根据地质条件,对于山体岩层比较破碎,节理、裂隙发育和有结构滑动面的边坡均采用人字形骨架锚杆护坡施工,为方便及安全施工,人字形骨架锚杆护坡施工时均需采用脚手架搭设施工作业平台。 第五节脚手架的材质要求 从施工工期、质量和安全要求等多方面综合考虑,结合以往施工经验,拟采用落地式双排扣件式钢管脚手架,脚手架材质要求如下:

1、钢管,选用外径48mm,壁厚,钢材强度等级Q235-A,钢管应平直光滑,有严重锈蚀、弯曲或裂纹的钢管不得使用。 2、扣件采用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》的要求,不得有裂纹、气孔、缩松、沙眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配。 3、脚手板、脚手片需符合有关规范要求。 第六节脚手架的搭设流程及要求 脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实(材料配备)→定位、设置底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→防护栏杆。 立杆间距 脚手架立杆纵距,横距,步距;连墙杆间距竖直,水平(即二步三跨),里立杆距边坡。 大横杆、小横杆设置 (1)大横杆在脚手架高度方向的间距为,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为15cm。 (2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,以形成空间结构整体受力。 剪刀撑 脚手架外侧立面的整个长度和高度上设置剪刀撑,剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于15cm。 脚手板、脚手片的铺设要求 (1)脚手架铺板采用5cm厚30cm宽的木板或竹跳板,脚手板不得损坏、开裂,保证有足够的强度,防止在活动荷载作用下断裂。 (2)脚手板与脚手架之间必须绑扎牢固,板端伸出长度为15cm~30cm,能够保证脚手板有足够的固定长度,又防止脚手板探头过多而翘头坠落。 连墙件 (1)脚手架与边坡按水平方向,垂直方向,设一拉结点。 (2)拉结点应保证牢固,防止移动变形,应尽量设置在外架大小横杆接点处。 (3)边坡顶部处需加密拉结点,加强管架稳定性。

悬挑式扣件钢管脚手架计算书(范本)

悬挑式扣件钢管脚手架计算书(范本) 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 更多建筑工程技术资料请加群(303362541) 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.20米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.50米,立杆的步距1.20米。 采用的钢管类型为φ48.3×3.6, 连墙件采用2步2跨,竖向间距2.40米,水平间距2.40米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.2500,体型系数0.6000。 悬挑水平钢梁采用[5号槽钢U口水平,建筑物外悬挑段长度2.50米,建筑物内锚固段长度1.50米。 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、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,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和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=0.040kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.050/2=0.052kN/m 活荷载标准值Q=2.000×1.050/2=1.050kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.040+1.2×0.052=0.111kN/m 活荷载的计算值 q2=1.4×1.050=1.470kN/m 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下: 跨中最大弯矩为 M1=(0.08×0.111+0.10×1.470)×1.2002=0.224kN.m 支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 M2=-(0.10×0.111+0.117×1.470)×1.2002=-0.264kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: σ=0.264×106/5260.0=50.114N/mm2 大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算

完整版门式脚手架计算书

门式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、基本参数 二、荷载参数 三、设计简图

门架简图_落地门 架. 门架平面图落地门架_四、门架稳定性计算

每米高度脚手架构配件自重产生的轴向力标准值: N= (G+ G×2+ G×1/2+ G×2×1/1+ G×2+ G×2) /h k6k2k4k1k3k5Gk1=(0.224+ 0.040×2+ 0.165×1/2+ 0.184×2×1/1+ 0.006×2+ 0.0085×2) /1.950 =0.402 kN/ m 设1步2表示水平架设置1/2 1/1表示脚手板设置1步1设 每米高度脚手架附件重产生的轴向力标准值: N= (G×l/cosα×2/4+ G×l×1/4+ G/4+ G×4/4+ G×l+ G×l×h) /h k12k9Gk2k8k7k11k10=(0.038×1.830/0.684×2/4+ 0.038×1.830×1/4+ 0.014/4+ 0.015×4/4+0.015×1.830+ 0.050×1.830×1.950) /1.950 =0.15 kN/ m 1/4表示水平加固杆4步1设 各施工层施工荷载产生的轴向力标准值: N=n×Q×b×l=2×3×1.219×1.83=13.385 kN kQk门架宽度b,见门架型号编辑 风荷载标准值: 2 0.3=0.178 kN/ m0.8××μ×ω=0.74×ω=μokzs q= ω×l=0.178×1.83=0.325 kN/ m kk风荷载产生的弯矩标准值: 22/10=0.494 kN . m 3.9/10=0.325×M= q H 1kk 2、作用于门架的轴向力设计值 不组合风荷载时: N=1.2(N+ N)H+1.4 N =1.2×(0.402+0.15)×33.6+1.4×13.385=40.975 kN QkGk2Gk1组合风荷载时: N=1.2(N+ N)H+0.9×1.4 (N+2M/b) kGk1QkwGk2=1.2×(0.402+0.15)×33.6+0.9×1.4×(13.385+2×0.494/1.219) =40.123 kN 门架轴向力设计值:N=max[N, Nw]=40.975 kN 3、门架的稳定承载力设计值 参数计算: 4 1536/1930=193593 mm/h=107800+107800×+I·h I=I01100.50.5=21.37 mm i=(I/A)=(193593/424) 1λ=kh/i=1.22×1930/21.37=110.19 0由λ查规范表B.0.6,得φ=0.516

边坡脚手架计算书

边坡脚手架计算书 1 概况 对土质大于20m、石质大于30m 的挖方边坡为高边坡,TJ07施工段高边坡共计12 处,最大边坡高度为,长度合计1612m(单侧)。设计处理的方案有:骨架植草、挂网喷播植草、锚杆(索)格梁等防护加固形式,设计要求边坡开挖一级支护一级。 施工脚手架作为上述施工项目作业的载体,在高边坡支护设施中占有极高的地位,涉及施工安全、进度及文明施工、工程质量,需要按要求进行设计、组织审批,并严格按要求进行施工。 2 编制依据 脚手架施工图纸中所涉及的依据及规范: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 3、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 4、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016); 6、边坡支护设计图、地勘资料及施工现场土质实际情况等; 3 脚手架计算 参数信息 脚手架参数 搭设尺寸为:立杆的纵距为,立杆的排距为,横杆的步距为,斜杆间距;立杆采用单立管;下层斜杆距离坡面距离为米;大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为2;采用的钢管类型为Φ48×(详见图1);横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为。 图1 落地脚手架示意图 活荷载参数 施工荷载均布参数根据《扣规》查表可得(kN/m2):(包括施工过程中的钻机的冲击荷载);脚手架用途:普通施工脚手架,同时施工层数:1。 静荷载参数 每米立杆数承受的结构自重标准(kN/m2):;脚手板自重标准(kN/m2):;安全设施与安全网(kN/m2):;脚手板铺设层数:1;脚手板类别:马道板脚手板。(以上参数均可以查表得到)地基参数 地基类型:既有边坡岩石;地基承载力标准值(kN/m2):400;基础底面扩展面积(m2):。 图2 脚手架基础示意图 脚手架计算 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,大横杆在小横杆的上面。按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 均布荷载值计算

落地外脚手架计算书

附件计算书一:双排扣件钢管脚手架计算 书 依据规范: 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2017 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度31.2米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.85米,内排架距离结构0.35米,立杆的步距1.80米。 钢管类型为φ48×2.8,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为4.2kN/m2,同时考虑1层施工。 脚手板采用冲压钢板,荷载为0.30kN/m2,按照铺设2层计算。 栏杆采用竹串片,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.0000,体型系数0.9600。 地基承载力标准值140kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。一、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,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和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=0.036kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.300×0.850/2=0.128kN/m 活荷载标准值Q=4.160×0.850/2=1.768kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.036+1.2×0.128=0.196kN/m 活荷载的计算值 q2=1.4×1.768=2.475kN/m 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下: 跨中最大弯矩为 M1=(0.08×0.196+0.10×2.475)×1.5002=0.592kN.m 支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 M2=-(0.10×0.196+0.117×2.475)×1.5002=-0.696kN.m

脚手架计算书(DOC)

满堂扣件式钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 模板支架搭设高度为24.5m, 立杆的纵距 b=1.20m,立杆的横距 l=1.50m,立杆的步距 h=1.30m。 脚手板自重0.30kN/m2,栏杆自重0.15kN/m,材料最大堆放荷载 2.00kN/m2,施工活荷载5.00kN/m2。 图落地平台支撑架立面简图

图落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元 采用的钢管类型为φ48×3.2。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、基本计算参数[同上] 二、纵向支撑钢管的计算 纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 4.73cm3; 截面惯性矩 I = 11.35cm4; 纵向钢管计算简图 1.荷载的计算: (1)脚手板与栏杆自重线荷载(kN/m): q1=0.000+0.300×0.300=0.090kN/m (2)堆放材料的自重线荷载(kN/m): q21= 2.000×0.300=0.600kN/m (3)施工荷载标准值(kN/m):

q22= 5.000×0.300=1.500kN/m 经计算得到,活荷载标准值 q2 = 1.500+0.600=2.100kN/m 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。 最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下: 最大弯矩计算公式如下: 最大支座力计算公式如下: 静荷载 q1 = 1.20×0.090=0.108kN/m 活荷载q2 = 1.40×1.500+1.40×0.600=2.940kN/m 最大弯矩 M max=(0.10×0.108+0.117×2.940)×1.2002=0.511kN.m 最大支座力N = (1.1×0.108+1.2×2.94)×1.20=4.376kN 抗弯计算强度f=0.511×106/4729.0=108.03N/mm2 纵向钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下:

高边坡危岩治理工程脚手架专项施工方案(附计算书)

万州江南新区上部路C段与陈九路立交工程 东侧危岩治理工程 脚 手 架 方 案 编制单位:核工业志诚建设工程总公司 编制人: 审核人: 编制时间: 2015年12月20日

目录 第一节、工程概况------------------- 2 一、工程基本概况----------------------------------------------------------------- 2 陡崖多为砂岩组成,陡崖坡脚多为泥岩或砂质泥岩构成,由于砂泥岩的差异风化多在砂、泥岩交界地带形成岩腔。在陡崖间分布为斜坡,斜坡上主要为林地、灌木,地形坡角25°~45°。陡崖顶部为平缓地带,地形相对较平缓,地形坡角5°~15°,分布有大量农作物及植被。陡崖底部为上部路C段与陈九路立交工程。---------------- 2危岩治理工程主要工作量(见下表): -------------------------------------------- 3 二、施工要求---------------------------------------------------------------------- 4 三、技术保证条件----------------------------------------------------------------- 4第二节、编制依据------------------- 5第三节、施工计划------------------- 6 一、施工进度计划(附表:施工进度计划表)------------------------------------ 6 二、材料与设备计划 -------------------------------------------------------------- 6第四节、施工工艺技术---------------- 8 一、工艺流程---------------------------------------------------------------------- 8 二、施工方法---------------------------------------------------------------------- 8 四、检查验收--------------------------------------------------------------------- 13第五节、施工安全保证措施----------- 16 一、组织保障--------------------------------------------------------------------- 16 二、技术措施--------------------------------------------------------------------- 18 三、监测监控-------------------------------------------------------------------- 25 四、应急预案-------------------------------------------------------------------- 26第六节、劳动力计划 ---------------- 28 一、专职安全生产管理人员 ----------------------------------------------------- 28

外脚手架搭设在地下室顶板计算书

外脚手架搭设在地下室顶板计算书 CBD21地块改造工程工程;属于框架结构;地上14层;地下2层;建筑高度:57.4m;标准层层高:3.3m ;总建筑面积:88345平方米;总工期:730天; 本工程由宁波维科置业集团有限公司投资建设,宁波建筑设计研究院设计,浙江省华夏工程勘测院地质勘察,浙江工正建设监理咨询有限公司监理,慈溪城关 建筑有限公司组织施工;由施云兰担任项目经理,吴焕正担任技术负责人。 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为 36.3 米,20米以下采用双管立杆,20米以上采用单管立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.8米,立杆的横距为1.05米,大小横杆的步距为1.8 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; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 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 3.6 米,水平间距5.4 米,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:2.000 kN/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 本工程地处浙江省慈溪市,基本风压为0.45 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz为1.00,风荷载体型系数μs为0.65; 脚手架计算中考虑风荷载作用 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1337; 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;脚手板铺设层数:7; 脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.038; 5.地下室顶板参数 地下室顶板类型:钢筋混凝土;地下室顶板承载力标准值(kpa):200.00;立杆地下室顶板面积(m2):0.25;地下室顶板承载力调整系数:1.00。

门式脚手架计算书

门式脚手架计算书 1.计算说明 1.1概况: 工程项目:京广客专信阳东站 门架高度:8.8m 5层 工程内容:站台雨棚吊顶 1.2本工程采用门式脚手架规格如下:

水平架5步4设,脚手板5步1设,交叉拉杆两侧设置,剪刀撑4步4跨设置,水平加固杆4步1设,脚手架顶部施工层采用密目安全网进行封闭,目数不少于2000目/㎡,自重标准0.5kg/m。 2.根据上述条件进行脚手架稳定性计算 2.1 脚手架自重产生的轴向力N GK1计算 门架1榀18.6*9.8*10-3=0.182KN 交叉支撑2副4*9.8**10-3=0.078KN 水平架(5步4设)16.5*9.8*4/5**10-3=0.129KN 脚手板2块(5步1设)0.184*2*1/5=0.074KN 连接棒2个6*2*10-3=0.012KN

锁臂2副0.0085*2=0.017KN 合计0.492KN 每米高脚手架自重:N GK1=0.492/1.72=0.286KN 2.2 加固杆、附件产生的轴向力N GK2计算 tgɑ=4*1.7/(4*1.83)=0.93 对应cosɑ=0.732 钢管重(2*1.83/0.732+1.83)*0.038=0.18KN 扣件重1*0.0135+4*0.0145=0.072KN 每米高脚手架加固件重(0.18+0.072)/(4*1.7)=0.037KN 密目网重0.5*9.8*10-3=0.005KN/m 加固杆、附件产生的轴向力N GK2=0.037+0.005=0.042KN/m 2.3 施工荷载产生的轴向力标准值 N标准=2*1*1.83=3.66KN 2.4 风荷载对脚手架产生的计算弯矩标准值(倾覆力) 根据顶部施工层使用密目网,偏于安全考虑,按不透风的全封闭情况,查表知风荷体型系数, μ8=1.0 ψ=1.0风荷载标准值 W k=0.7μZ.* μ8=0.7*1.23*1.0*0.45=0.387KN/㎡ 作用于脚手架计算单元的风线荷载标准值 q k= W k*L=0.387*1.83=0.708KN/m 风荷载时脚手架计算单元产生的弯矩标准值 M k=0.708*62/10=2.549KN.m

脚手架计算书(步距1.8)

本工程首层~设备层双排脚手架采用Φ48×3.5钢管单立杆,最大搭设高度50m以下(为20.2m),搭设按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130—2001)的设计尺寸及构造要求搭设,故对其相应杆件不再进行设计计算。 本工程五~十九层外双排脚手架采用Φ48×3.5钢管单立杆脚手架,脚手架搭设高H=57.6m。双排脚手架用于结构施工和装修施工。需对此脚手架进行验算。计算参数如下: 1、荷载计算(此脚手架计算查表所得值通过《建筑施工手册(第四版)1》查得) ①恒载的标准值G k: G k=H i(g k1+g k3)+n1l a g k2 由表5—7查得g k1=0.1089KN/m; g k2=0.2356KN/m; g k3=

0.1113KN/m。 a.当取H i=56.7m 用于结构作业时,G k=H i(g k1+g k3)+n1l a g k2 =56.7×(0.1089+0.1113)+1.5×0.2356 =12.84KN 用于装修作业时,G k=H i(g k1+g k3)+n1l a g k2 =56.7×(0.1089+0.1113)+2×1.5×0.2356 =13.19KN b.当取H i=28.4m 用于结构作业时,G k=H i(g k1+g k3)+n1l a g k2 =28.4×(0.1089+0.1113)+1.5×0.2356 =6.61KN 用于装修作业时,G k=H i(g k1+g k3)+n1l a g k2 =28.4×(0.1089+0.1113)+2×1.5×0.2356 =6.96KN ②活载(作业层施工荷载)的标准值Q k: Q k=n1×l a×q k 由表5—12查得q k=1.8KN/m(结构作业时)和q k=1.2KN/m(装修作业时)则有: 用于结构作业时,Q k= 1.5×1.8=2.7KN

高边坡脚手架计算书

高边坡脚手架计算书 一、参考规范 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2002 《碳素结构钢》GB/T 700-2006 《直缝电焊钢管》GB/T 12793-1992 《钢管脚手架扣件》GB 15831-2006 二、设计参数: 1、按照设计坡比1:0.5进行脚手架设计。 2、脚手板采用竹串片脚手板,其自重标准值为0.35KN/m2(见JGJ130规范表4.2.1-1)。 3、钢管尺寸均为φ48×3.5mm,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700中)Q235-A级钢的规定(Q235钢抗拉、抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=2.06×105N/mm2)。 计算参数 ⑴、脚手架参数:双排脚手架搭设高度为24.3 m,立杆采用单立杆;采用的钢管类型为Φ48×3.5为增加安全系数,计算时重量按Φ48×3.5取值,力学参数按Φ48×3.0计算。因局部位置为三排立杆,在计算立杆强度及稳定性时按最大荷载发生位置取中间立杆计算。②、搭设几何尺寸:立杆的横距为0.9m,立杆的纵距按建筑物尺寸有1.5m 和1.6米,取大值1.6米计算。大小横杆的步距为1.8 m;每步距中部

外侧设一根大横杆作为防护栏杆;内排架距离墙0.45m;小横杆上不搭大横杆;小横杆每边伸出立杆尺寸按0.15米计算。③、横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为1.00;④、与结构的连接点,因为是改造工程,为尽量保护原有建筑主体,采用两步三跨,连接点采用钢管形成抱箍连接在原有框架柱上,竖向间距3.6 m,水平间距4.8 m,采用扣件连接,对没有柱子的部位采用楼板和铜管打孔连接。 2.活荷载参数 施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途装修脚手架; 同时施工层数按2层计算; 3.风荷载参数 本工程地处牡丹江分局,按《建筑结构荷载规范》取值,基本风压0.27 kN/m2;风压高度变化系数μz,按C类地区(有密集建筑群市区),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 按密目安全网封闭,背靠开洞墙面,计算取值为1.236;(按Us=1.3φ,其中φ=1.2An/Aw,其中An为密目安全网挡风面积,Aw为迎风面积,密目网按2000目计算) 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重标准值,按《技术规范》插值法计算:0.1278(kN/m),因技术规范中计算简图中无步距中间栏杆,实际搭设计算时采用三排立杆的中间立杆,修正计算实际每米立杆荷载为:立杆1米,小横杆0.9/1.8=0.5米,大横杆1.6/1.8=0.89米,每个

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档