悬挑架转角的计算
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最新工字钢悬挑脚手架做法和规范悬挑式脚手架是建筑工程施工中的简易设施,分为每层一挑,多层悬挑两种。
工程工作中存在条件差、施工误差大等问题,造成了悬挑式脚手架的做法不规范,工程质量严重下降。
比如:1. 悬挑梁受力后竖向存在微小位移,悬挑梁水平方向位移难以控制,两根钢筋单面水平焊缝现场施工质量不好控制。
2. 木楔块受力后会变形,加焊的横杆和门型钢架,强度差。
后来经过不断的摸索,制定了一种好的链接方式,端部采用双道固定,木楔换成铁楔,而且双向打楔。
一、型钢悬挑梁的具体规范1. 高度不应小于160mm双轴对称截面的型钢(工字钢)做悬挑梁结构。
2. 悬挑梁端部设置定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。
3. 定位点可采用长0.2m,直径25-30mm的钢筋或短管。
4. 固定端长度大于悬挑端1.25倍,悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。
(不允许有连梁)二、挑梁结构及其锚固的验算内容1. 悬挑梁的强度2. 悬挑梁的挠度3. 当无有效支撑体系时悬挑梁的稳定4. 悬挑梁锚固段压点处U型钢筋拉环或螺栓的强度5. 压点处楼板承受锚固负弯矩时的抗弯强度6. 悬挑梁前端支点下混凝土梁(板)的承载力三、U形钢筋拉环(或锚固螺栓)U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。
U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。
悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。
锚固型钢悬挑梁的U 型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。
当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。
四、建筑主体结构(1) 主体结构强度不低于C20。
加固措施点这免费下载施工技术资料。
五、钢丝绳(或钢拉杆或钢拉杆),吊环悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,应满足以下要求:(1) 钢丝绳不小于φ14mm,吊环不宜小于φ20mm,预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。
悬挑脚手架阳角型钢计算书工程名称计算部位计算参数水平阳角型钢采用焊接建筑物预埋件连接,计算条件为一端固支的连续梁。
脚手架排距为900mm,内侧脚手架距离墙体300mm,计算中取其 1.414倍为集中力作用点。
型钢采用16号工字钢,型钢支点距离建筑物角点2000mm。
型钢截面惯性矩I =1130.00cm4,截面抵抗矩W =141.00cm3,截面积A =26.10cm2计算简图材料特性型钢采用16号工字钢,型钢截面惯性矩I =1130.00cm4,截面抵抗矩W =141.00cm3,截面积A =26.10cm2序号计算要点详细计算过程结论计算过程及结论型钢计算1.强度验算:f=M/1.05W+N/A=4.463×106/(1.05141000.000)+6.609×1000/2610.000=32.679N/mm2型钢计算强度小于215.0N/mm2满足要求2.稳定性验算:σ=4.46×106/(0.929×141000.00)=34.07N/mm2水平钢梁的稳定性计算σ<[f]满足要求支杆或拉绳计算1.拉绳强度计算选择拉钢丝绳的破断拉力要大于:8.000×5.448/0.850=51.278kN。
选择6×19+1钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1400MPa,直径11.0mm。
吊环计算 D=[5448.000×4/(3.1416×50×2)]1/2=9mm型钢与建筑物连接计算焊缝正应力强度: σ=6608.530/120.000=55.071N/mm2焊缝剪应力强度: f=11645.221/120.000=97.044N/mm2焊缝总强度为 176.876N/mm2满足要求施工单位计算人审核人。
悬挑式脚手架计算1、荷载计算:○1施工活荷载(按十排装修活载计)N1总=B×L×q1×n1=(1.0×1.5×3.0×2)=9KNN1内=P1总/2=9÷2=4.50KN○2脚手片荷载(按十层计算)N2总=(B+b1)×L×q2×n2=(1.0+0.4)×1.5×0.35×10=7.35KNN2内=(B/2+b1)×L×q2×n2=(1.0÷2+0.4)×1.5×0.35×10=4.725KN○3栏杆安全网N3总=N3外=n2×(2L×q3`+L×q3``×h)=10×(2×1.5×0.0384+1.5×0.0025×1.8)=1.22KN○4脚手架自重N4总=3×n2×h×gk=3×10×1.80×0.1248=6.74KNN4内=N4总/2=6.74÷2=3.37kN○5查规范GBJ9全国风压分布图,得杭州地区Wo=0.45 KN/㎡查规范GBJ9表6.2.1,高度H=31M,得以μZ=1.43密目网尺寸为0.5cm×0.5cm,绳径0.5mm;挡风系数参照《建筑结构荷载规范》近似法计算ψ={[(5+5)×0.5]/(5×5)}×1.05=0.21(1.05为绳径等影响系数),查规范J84-2001表 4.2.4得μS=1.3ψ=1.3×0.21=0.273风荷载标准值μK=0.7×μZ×μS×μO=0.7×1.43×0.273×0.45=0.123KN/㎡2、根据《JGJ130-2001》、《84-2001》表6.1.1-1常用敞开式双排脚手架的设计尺寸,本工程脚手架取值均在该表容许范围,故纵、横向水平杆的抗弯刚度,抗弯强度及扣件的抗滑移均满足要求,故不需进行计算。
型钢悬挑式扣件钢管脚手架
楼层转角处标准做法
工字钢悬挑式扣件钢管脚手架(以下简称工字钢悬挑架)技术在我公司各项目部应用越来越广泛,但由于普遍存在的工字钢悬挑架施工的不规范性,存在一定的安全隐患,尤其在楼层转角、阳台、楼梯等处由于可用于搭设工字钢的位置有限,导致脚手架立杆悬空现象比较普遍,针对其实际作业难度和建筑工程施工现场的特点,通过认真调查研究,总结实践经验,参考相关规范标准,并认真征求各方意见,特制定出公司悬挑架转角处搭设方法。
一、适用范围
本方法适用于立面比较规则的小高层、高层建筑物转角处悬挑架搭设施工,对于阳台处、楼梯处及转角处有阳台自定。
二、搭设要求
工字钢安装前应先按图示位置预埋卡环,预留孔洞。
在混凝土达到强度要求时方可穿工字钢,横置工字钢A、B、C、D必须采用塔吊吊装到预定位置,每根横置工字钢安装就位后,应及时在图示位置用U型螺栓、夹板安装固定。
在全部工字钢安装完毕、固定牢固后,必须在1、2、3、4号工字钢端部斜拉钢丝绳卸荷。
钢丝绳应装设花篮螺栓,保证钢丝绳的作用。
在以上工作全部完成后方可进行上部脚手架搭设。
转角处横置工字钢拆除时必须使用塔吊拆除。
附:1、转角处搭设平面图
2、转角处搭设示意图
3、U型螺栓固定节点示意图
4
5
转角处搭设示意图
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U型螺栓固定节点示意图
7。
转角处悬挑支架施工工法转角处悬挑支架施工工法一、前言转角处悬挑支架施工工法是一种在建筑施工中常用的工法,它可以解决建筑转角处的悬挑支架施工问题。
在悬挑支架施工中,常常会面临转角处施工难度大、安全风险高等问题。
因此,本文将介绍转角处悬挑支架施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例,以便读者对该工法有更加全面的了解和应用。
二、工法特点转角处悬挑支架施工工法具有以下几个特点:1. 灵活性高:该工法可以根据建筑转角的特点进行灵活调整,适应不同形状的建筑转角。
无论是直角转角、圆角转角还是其他形状的转角,都可以通过该工法实现悬挑支架的施工。
2. 施工效率高:该工法使用的设备和工艺相对简单,可以提高施工效率。
同时,由于工法的灵活性,可以有效地解决转角处施工难度大、施工周期长的问题,提高整个工程的进度。
3. 安全性好:该工法采取了一系列安全措施,如临时支撑结构的设置、防护网的使用等,能够保证施工过程中的安全。
同时,在施工过程中,工人也需要严格遵守安全操作规程,确保施工的安全。
三、适应范围转角处悬挑支架施工工法适用于各类建筑转角的悬挑支架施工。
无论是居住建筑、办公建筑,还是工业建筑等,只要存在转角悬挑支架施工的需求,都可以采用该工法进行施工。
四、工艺原理转角处悬挑支架施工工法的工艺原理是将转角处的悬挑支架按照一定的结构方式进行设置以及相应的施工工艺措施。
首先,对施工工法与实际工程之间的联系进行分析,根据建筑转角的具体情况,确定悬挑支架的结构形式和支撑方式。
其次,采取技术措施,比如设置临时支撑结构、使用防护网等,以确保施工过程中的安全。
根据转角的具体形状和施工需求,设计合理的工艺流程,包括施工步骤、材料选用和施工方法等。
五、施工工艺转角处悬挑支架施工工法的具体施工工艺如下:1. 预备工作:对施工现场进行清理,确保施工区域的安全和整洁。
同时,准备所需材料和机具设备,确保施工的顺利进行。
转角处悬挑支架施工工法转角处悬挑支架施工工法一、前言转角处悬挑支架施工工法是一种常用于建筑施工中的工艺方法,通过在转角处悬挑支架的使用,能够有效地提高施工效率和质量。
本文将介绍转角处悬挑支架施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。
二、工法特点转角处悬挑支架施工工法的特点主要包括:1. 可以解决转角处施工难题:在建筑施工中,转角处是一个相对困难的施工区域,常常需要特殊的工法来解决。
转角处悬挑支架施工工法可以有效解决转角处施工难题,提高施工效率和质量。
2. 提高工人安全性:悬挑支架可以提供更稳定、更安全的工作环境,减少工人的危险因素。
3. 节约材料和人力:悬挑支架可以减少对建筑材料和人力的需求,从而节约成本和提高效率。
4. 工法灵活性高:转角处悬挑支架施工工法适用于各种建筑结构和转角处条件,具有较高的适应性。
三、适应范围转角处悬挑支架施工工法适用于各类建筑结构以及装饰装修工程,例如住宅楼、商业建筑、桥梁结构等。
同时,该工法适用于国内外各类气候条件和地形环境。
四、工艺原理转角处悬挑支架施工工法的原理是通过悬挑支架的使用,将悬挑结构的施工负荷传导到转角处的支撑点上,实现了施工过程中悬挑结构的稳定和安全。
为了保证施工质量和安全,需要采取以下技术措施:1. 合理设计悬挑支架的结构形式和支撑点位置;2. 选择合适的材料,确保悬挑支架的强度和稳定性;3. 对转角处进行强化处理,提高其承载能力;4. 对悬挑支架的安装过程进行严密的控制和监督。
五、施工工艺转角处悬挑支架施工工艺包括以下阶段:1. 悬挑支架的设计和制作:根据实际工程的要求,设计并制作适应转角处的悬挑支架。
2. 转角处的准备工作:清理转角处的杂物、灰尘等,为悬挑支架的安装做好准备。
3. 悬挑支架的安装:将悬挑支架按照设计要求安装到转角处的支撑点上。
4. 施工作业:根据实际需要,进行相关的施工作业,如混凝土浇筑、砌体施工、装修等。
For personal use only in study and research; not for commercial use一、转角处工字钢计算转角处采用I20a 工字钢。
计算简图如下:1、强度验算max M =0.25kN/m*1.55m*1.55/2m+12.03kN*0.45m+12.03kN*1.45m =23.16kN ·mmax max 323.1697.72215237M kN mMPa MPa W cm σ===< 2、抗剪验算max 0.25 1.5512.0312.0324.448Q kN =⨯++= 22max 022[()]824.4481000[100200(1007)177.2]24.4480.8136823700000719.89125w Q bh b d h VS It IdMPa MPa τ--==⨯⨯⨯--⨯==⨯⨯⨯=<符合要求。
3、挠度验算集中力1在作用点产生的挠度:211113Fa l a EI l ν⎛⎫=+ ⎪⎝⎭=5.96mm在边缘产生的挠度:1111.55a νν'=⨯=6.37mm集中力2在作用点产生的挠度222213Fa l a EI l ν⎛⎫=+ ⎪⎝⎭=0.41mm在边缘产生的挠度:221.55aνν'=⨯=1.40mm分布力产生的挠度32332314324qal a a EI l l ν⎛⎫=-++ ⎪⎝⎭=0.07mm作用力产生的总挠度:123νννν''=++=7.85mm<2×1550/250=12.4mm 4、支座反力计算12 1.5520.2520.25 1.55+12.030.45+12.03 1.4522R ⨯+⨯⨯=⨯⨯⨯⨯ 111.33R kN =-20.25(2 1.55)12.0312.0311.3336.28R kN =⨯++++= 5、受弯构件整体稳定性分析根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)表B.2 工字钢型号为I20a ,自由长度2m ,整体稳定系数:2b ϕ=由于0.6b ϕ>,则0.2820.2821.07 1.070.932bbϕϕ'=-=-= max 323.16105.12150.93237b M kN mMPa MPa W cmσϕ===<'⨯ 符合要求。
•一、工程概况•二、悬挑架手架方案选择•三、转角处悬挑脚手架布置的常见问题•四、转角处悬挑脚手架布置通用问题解决方案•五、优劣对比⚫一、工程概况工程项目位于广东省江门市江海区东海路与明泰二路西北侧,项目占地面积1.5万平米,总建筑面积为4.99万平米。
由一层地下室和四栋塔楼组成,地下室为框架剪力墙结构,层高为3.6m,塔楼均为剪力墙结构,首层架空层的层高为4.5m,标准层层高为3.0m。
其中T1塔楼为22层,总高度为67.3m,T2塔楼为21层,总高度为64.3m,T3/T4塔楼为32层,总高度为97.3m。
⚫二、悬挑脚手架方案选择本工程确保架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。
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。
选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。
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。
综上原则具体悬挑分段信息如下表所示:楼号层数第一段第二段第三段第四段卸荷层备注T122F7-14层24.0m15-天面层24.0m//11F/19FT221F6-13层24.0m14-天面层24.0m//10F/18FT332F8-15层24.0m16-23层24.0m23-32层30.0m 30-天面层11.6m12F/20F/27F/30F 30-天面层➢(1)悬挑脚手架分段⚫二、悬挑脚手架方案选择序号设计内容说明备注1钢管、扣件、脚手板及连墙件材料钢管:φ48.0×3.2mm。
扣件:十字扣件、转角扣件、对接扣件。
脚手板:钢筋网片尺寸1000*800*4mm。
连墙件:φ48.0×3.2mm钢管或直径20的圆钢(剪力墙区域)。
2悬挑工字钢选型及平面布置悬挑主梁采用情况表①16#工字钢②预埋卡环为Ф18U型圆钢+L63*6mm角钢压盖,共设至少三道卡环,悬挑端卡环埋入梁中,尾部卡环距工字钢依次为200mm、200mm,工字钢平面布置间距1.5m。
××××工程斜拉式型钢悬挑脚手架方案编制人:校对人:审核人:审批人:目录第一节前言 (4)一、工程概况 (4)二、施工中执行的规范、标准 (4)第二节脚手架工程施工部署 (5)一、脚手架设计 (5)二、构造要求 (6)三、劳动力及材料、机具配备 (9)四、劳动力及材料、机具配备及进度计划 (9)第三节施工工艺技术 (10)一、脚手架搭设流程及构造要求 (10)二、脚手架的检查与验收 (11)三、脚手架的拆除 (11)第二节技术质量保证措施 (12)一、进场钢管、扣件、脚手板等构配件的技术质量要求(标准) (12)二、脚手架搭设技术质量要求 (14)三、脚手架工程质量控制 (18)四、脚手架工程的规范要求 (18)第三节安全、环保、危险源控制、文明施工 (20)一、安全施工技术措施 (20)二、危险源控制 (23)三、环保、文明施工要求 (27)四、总包与分包的安全责任 (28)第四节防雷措施 (32)第五节应急组织构架与应急救援预案 (33)一、安全事故应急救援架构 (33)二、高处坠落事故应急救援 (35)三、外脚手架坍塌救援 (36)四、物体打击事故应急救援 (37)五、火灾事故应急救援 (38)六、在建工程火灾的扑救方法 (39)第六节脚手架计算书 (40)一、型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书 (40)二、转角不利位置计算 (52)第七节附图 (63)悬挂式脚手架施工方案第一节前言一、工程概况1、工程简介建设用地面积17613m2,地上总建筑面积73699㎡。
地下室建筑面积为23070㎡,设两层地下室,其中地下室负一层建筑面积为11535㎡,地下室负二层建筑面积为11535㎡,地下室负一层层高为4.95m,地下室负二层层高为3.80m。
拟建建筑主要由6幢(1#楼为20F、2#楼为28F、3#楼为25F、4#楼为17+1F、5#、6#楼为30+1F)高层住宅楼组成,6幢楼地下室相连为一整体。
悬挑脚手架阳角型钢计算书
水平阳角型钢采用焊接建筑物预埋件连接,计算条件为一端固支的连续梁。
本工程中,脚手架排距为1050mm,内侧脚手架距离墙体300mm,计算中取其1.414倍为集中力作用点。
型钢采用[12.6号槽钢U口水平,型钢支点距离建筑物角点2200mm。
型钢截面惯性矩I = 391.50cm4,截面抵抗矩W = 62.14cm3,截面积A = 15.69cm2。
阳角型钢示意图
阳角型钢计算简图
1、型钢受力计算
受脚手架作用的联梁传递集中力 P=12.00kN
水平钢梁自重荷载 q=1.2×15.69×0.0001×7.85×10=0.15kN/m
经过连续梁的计算得到
10.3810.34
阳角型钢支撑梁剪力图(kN)
5.518
阳角型钢支撑梁弯矩图(kN.m)
阳角型钢支撑梁变形图(mm)
型钢支点的的支撑力为10.396kN
型钢固接处的支撑力为13.944kN
型钢最大弯矩 M max =5.518kN.m
图中距离|MP|=(2.200×2.200+0.400×0.400+2.200×0.400×1.414+3.000×3.000)1/2=3.904m
图中角度 <MPQ=arcsin(3.000/3.904)=0.876
图中角度 <OPQ=arctg(0.159/2.200)=0.072
每根支撑杆的压力 T=10.396/2/sin(0.876)=6.765kN
水平型钢的轴向力 N=2×6.765×cos0.876×cos0.072=8.636kN
型钢抗弯计算强度 f =M/1.05W+N/A=5.518×106/(1.05×62140.0)+8.636×1000/1569.0=90.073N/mm 2
型钢计算强度小于215.0N/mm
2,满足要求!
2、型钢整体稳定性计算
水平型钢采用[12.6号槽钢U 口水平,计算公式如下
其中 b —— 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:
经过计算得到b=570×9.0×53.0×235/(2200.0×126.0×235.0)=0.98
由于b大于0.6,按照《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B其值用b'查表得到其值为0.782
经过计算得到强度=5.52×106/(0.782×62140.00)=113.48N/mm2;
水平钢梁的稳定性计算 < [f],满足要求!
3、支杆的强度计算
斜压支杆的轴力 R=6.765kN
下面压杆以钢管48.0× 3.5mm计算,斜压杆的容许压力按照下式计算:
其中 N ——受压斜杆的轴心压力设计值,N = 6.77kN;
——轴心受压斜杆的稳定系数,由长细比l/i查表得到=0.13;
i ——计算受压斜杆的截面回转半径,i = 1.64cm;
l ——受最大压力斜杆计算长度,l = 3.90m;
A ——受压斜杆净截面面积,A =5.09cm2;
——受压斜杆受压强度计算值,经计算得到结果是 103.03 N/mm2;
[f] ——受压斜杆抗压强度设计值,f = 205N/mm2;
受压斜杆的稳定性计算 < [f],满足要求!
斜撑支杆采用焊接方式与墙体预埋件连接,对接焊缝强度计算公式如下
其中 N为斜撑支杆的轴向力,N=6.765kN;
l w为斜撑支杆件的周长,取150.80mm;
t为斜撑支杆的厚度,t=3.50mm;
f t或f c为对接焊缝的抗拉或抗压强度,取185.0N/mm2;
经过计算得到焊缝抗拉强度 = 6764.76/(150.80×3.50) = 12.82N/mm2。
对接焊缝的抗拉或抗压强度计算满足要求!
4、型钢与建筑物连接的计算
水平钢梁与楼板采用对接焊缝,弯矩和剪力共同作用的对接焊缝计算如下:
对接焊缝在正应力与剪应力作用计算公式为
经过计算得到满足上式的最小对接焊缝面积 A =140mm2;
其中 N ——对接焊缝轴向力,N=8.636kN;
F ——对接焊缝切向力,F=13.944kN;
A ——水平钢梁满焊的截面积,A=140mm2;
f t——对接焊缝的抗拉或抗压强度,取185.0N/mm2;
经过计算得到焊缝正应力强度 = 8636.44/140.00 = 61.69N/mm2;
焊缝剪应力强度f = 13944.34/140.00 = 99.60N/mm2;
焊缝总强度为183.21N/mm2;
对接焊缝的强度计算满足要求!。