型钢悬挑脚手架(0.7m飘板)解析
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型钢悬挑脚手架规范悬挑脚手架是一种常用的施工工具,被广泛应用于高层建筑、桥梁等工程中。
为了确保悬挑脚手架的安全稳定施工,制定了一系列的规范和标准来指导和规范悬挑脚手架的设计、搭建和使用。
本文将介绍悬挑脚手架的规范要求,并对其重要性进行探讨。
1.悬挑脚手架的设计悬挑脚手架的设计需要满足以下几个方面的要求:1.1 结构稳定性:悬挑脚手架的设计应具备足够的强度和稳定性,确保能够承受设计荷载。
设计人员应根据实际工程情况,合理选择材料、悬挑长度和支撑方式,确保脚手架的结构稳定。
1.2 安全性:悬挑脚手架的设计应考虑到安全因素,包括悬挑脚手架的高度、安全护栏的设置、工人通行的安全等。
设计人员应将安全因素纳入设计考虑,并保证工人的人身安全。
1.3 搭建的简便性:悬挑脚手架的设计应尽量做到简单易搭建,以提高施工效率。
设计人员应考虑悬挑脚手架的组装方式、材料的标准化、可拆卸性等因素,减少搭建所需时间和人力成本。
2.悬挑脚手架的搭建根据悬挑脚手架的设计方案,施工人员需要按照以下步骤进行搭建:2.1 场地准备:施工前需对工地进行合理规划和布局,确保悬挑脚手架能够稳定地安放。
施工人员应检查场地的承重能力、地面的平整度和稳定性,并做好相关的预处理工作。
2.2 组件安装:按照悬挑脚手架的设计图纸和工艺要求,逐步安装组件。
注意组件之间的连接方式和固定方式,确保各部件的稳定性。
2.3 加固和调整:悬挑脚手架搭建完成后,需要进行加固和调整,确保整个脚手架的稳定性和安全性。
包括检查各连接点的紧固情况、调整支撑和斜拉杆的长度等。
2.4 安全措施:悬挑脚手架搭建完成后,应设置安全护栏、扶梯、防滑措施等,确保工人的安全。
同时,还需要进行定期检查和维护,及时排除潜在的安全隐患。
3.悬挑脚手架的使用在悬挑脚手架的使用过程中,需要严格遵守以下规范要求:3.1 负载限制:悬挑脚手架的使用要遵循负载限制,不能超过设计荷载。
施工人员应根据实际情况合理分配荷载,防止超载造成脚手架的倒塌。
高层建筑悬挑式外脚手架的要点简析随着城市化进程的加快,高层建筑越来越多地出现在我们的生活中。
悬挑式外脚手架是高层建筑施工过程中比较常用的建筑脚手架,本文将从以下几个方面对悬挑式外脚手架的要点进行简析。
一、悬挑式外脚手架的概念悬挑式外脚手架,是指在高层建筑外侧采用悬挑、悬臂架设脚手架。
它可以有效地解决由于建筑物高度造成的施工难题,减轻了对地面空间的占用,提高了施工效率。
二、悬挑式外脚手架的分类悬挑式外脚手架根据其结构形式的不同、其使用场合的不同,可以分为以下几种:1.尖峰型悬挑式外脚手架:适用于高层建筑斜面或不规则建筑物的外墙施工;2.H型悬挑式外脚手架:适用于大面积的墙面外脚手架;3.引凯式悬挑式外脚手架:适用于钢结构建筑、裙房和屋面等施工作业;4.平衡悬挑式外脚手架:适用于高层建筑整体立面打腰线的外墙脚手架。
三、悬挑式外脚手架的要点1.安全性:悬挑式外脚手架安全至关重要。
因此,在悬挑式外脚手架设计和施工中,必须严格按照国家和地方安全标准的要求进行。
悬挑式外脚手架的材料应当符合相关材料的国家标准,悬挑式外脚手架的钢管应进行探伤检测,保证其安全性。
2.稳定性:悬挑式外脚手架的稳定性主要指悬挑式外脚手架在架设和使用过程中的稳定性。
在使用过程中,应根据风压、楼层高度、荷载、建筑物的几何特征等因素分析外脚手架的受力情况,做好悬挑式外脚手架的结构设计。
3.空气动力学:悬挑式外脚手架的空气动力学是悬挑式外脚手架设计过程中需要考虑的重要因素之一。
高层建筑地理位置、自然环境、气象条件等因素都会对悬挑式外脚手架的稳定性产生影响,因此,在悬挑式外脚手架设计和施工过程中,必须充分考虑空气动力学因素。
4.施工工艺:悬挑式外脚手架的施工工艺包括架设、拆卸和使用过程中的管理等方面。
在施工过程中,应根据悬挑式外脚手架的结构特点和使用环境制定详细的安装方案和使用方案,以确保悬挑式外脚手架的施工质量和使用安全。
四、悬挑式外脚手架的优点悬挑式外脚手架具有以下优点:1.提高施工效率:悬挑式外脚手架可以有效地解决由于建筑物高度造成的施工难题,提高施工效率。
型钢悬挑脚手架规范型钢悬挑脚手架是一种常见的施工脚手架形式,用于高空作业和搭建临时工作平台。
为了确保施工安全和质量,需要遵守相关的规范和标准。
以下是型钢悬挑脚手架的规范要求:一、材料选用1. 型钢悬挑脚手架的主要材料应采用高强度碳素结构钢或合金结构钢,应符合相关标准的要求。
2. 型钢脚手架的连接件、螺栓、螺母等应选用符合标准要求的高强度螺栓。
二、搭设要求1. 型钢悬挑脚手架的搭设应符合相关的设计要求,并经过专业人员检验和验收。
2. 悬挑脚手架的搭设应按照规定的施工工序进行,确保安全稳固,不得存在任何倾斜或位移现象。
三、脚手架的尺寸和层数1. 型钢悬挑脚手架的水平间距不得大于2m,纵向间距不得大于1m。
2. 按照规定的最大荷载和安全系数,确定悬挑脚手架的层数,不得超过设计要求的层数。
3. 悬挑脚手架的地面离开水平面高度不得超过4倍杆件最小截面尺寸。
四、安全防护措施1. 型钢悬挑脚手架在施工过程中应采取必要的安全防护措施,如安全帽、安全带、安全网等。
2. 悬挑脚手架的运输和拆除应按照相关规范进行,避免引起松动、破损或掉落等安全隐患。
五、检测和维护1. 型钢悬挑脚手架在使用前应进行必要的检测,确保结构完好、连接良好、无损伤等问题。
2. 进行维护和保养时,应遵循规范,及时修复破损、锈蚀和变形等问题,保证脚手架的使用寿命和安全性。
六、作业要求1. 在悬挑脚手架上进行作业时,应注意人员平衡和稳定,避免翻倒和滑落等意外。
2. 严禁在悬挑脚手架上进行过重或超高的作业,以免对脚手架结构造成损害。
3. 不得在脚手架上存放杂物和临时堆放物品,保证脚手架的整洁和安全。
以上是型钢悬挑脚手架的规范要求,通过严格遵守这些规范,能够确保悬挑脚手架的安全和质量,提高工程施工的效率和效果。
型钢悬挑脚手架1. 引言悬挑脚手架是一种常用的施工工具,常用于高空作业和悬挑作业。
型钢悬挑脚手架是悬挑脚手架的一种类型,其结构以型钢为材料,并具有一定的悬挑长度和承载能力。
本文将对型钢悬挑脚手架的结构、特点、应用和安全使用方法进行详细介绍。
2. 结构和组成型钢悬挑脚手架由以下几个主要部分组成:2.1 主梁主梁是型钢悬挑脚手架的承重结构,通常采用优质钢材制成。
主梁的长度根据实际需要进行设计,可以调节和连接成不同长度的悬挑脚手架。
主梁上有固定孔,用于连接其他组件。
2.2 支撑杆支撑杆用于支撑主梁和悬挑脚手架的稳定性。
支撑杆通常由优质钢材制成,长度可调节,可根据实际需要进行调整。
支撑杆通过固定孔与主梁连接。
2.3 平台板平台板是用来行走和工作的位置,通常由防滑材料制成,以确保工人的安全。
平台板通常与主梁连接,可以根据需要进行调节和安装。
2.4 支撑脚支撑脚用于支撑整个悬挑脚手架,并通过固定孔与主梁连接。
支撑脚通常由优质钢材制成,底部可以调节高度以适应不同的施工场地。
2.5 安全防护网安全防护网用于保护工人的安全,防止工人从高处坠落。
安全防护网通常安装在平台板和支撑脚之间,可根据需要进行调整。
3. 特点和优势型钢悬挑脚手架具有以下特点和优势:•承载能力强:型钢材料具有较高的强度和承载能力,能够承受较大的荷载。
•结构稳定:悬挑脚手架的结构设计合理,稳定性良好,能够适应各种施工环境。
•安全可靠:悬挑脚手架配备安全防护网和可调节的支撑脚,能够有效保护工人的安全。
•组装方便:型钢悬挑脚手架的组装和拆卸较为简便,可以快速搭建和拆除。
•应用广泛:型钢悬挑脚手架适用于各类建筑施工,尤其适用于高空和悬挑作业。
4. 应用领域型钢悬挑脚手架广泛应用于以下领域:•建筑施工:型钢悬挑脚手架可用于楼宇和桥梁等建筑施工作业,提供稳定和安全的作业平台。
•外墙装饰:型钢悬挑脚手架可用于外墙装饰和维修作业,提供便利和安全的施工环境。
•桥梁维修:型钢悬挑脚手架可用于桥梁维修和检查作业,为工人提供安全和高效的作业条件。
型钢悬挑脚手架资料什么是型钢悬挑脚手架?型钢悬挑脚手架是一种悬挑式的脚手架,它由水平杆、竖直杆、悬挑架、安全网、吊篮等组成,可以用于高层建筑的外墙施工。
该脚手架采用型材制作,包括大横杆、大竖杆、小横杆、小竖杆、斜杆、立杆、地脚杆、吊车架和吊篮等组成。
型钢悬挑脚手架具有结构合理、技术门槛低、安全性强、施工便利等优势,因此在高层建筑施工中得到了广泛应用。
产品特点结构合理型钢悬挑脚手架的结构合理,保证了整体的稳定性。
同时,由于脚手架采用钢材制作,其承重能力很强,能够确保施工过程中的安全。
技术门槛低型钢悬挑脚手架的制作和安装技术相对简单,因此生产成本相对较低。
同时,脚手架组装时采用插接式连接,无需焊接,可以有效节约施工时间。
安全性强型钢悬挑脚手架采用多方安全措施,确保施工人员的安全。
例如,使用安全网、安全带等,可以有效避免施工人员工作时意外坠落。
施工便利由于型钢悬挑脚手架的结构合理,组装和拆卸过程中不需要使用大型机械,施工人员只需要简单的工具就可以完成整个悬挑脚手架的搭建。
这样不仅可以节约时间和成本,还能够减少施工现场对环境的污染。
使用注意事项在使用型钢悬挑脚手架时,需要注意以下几个方面:1.建立完整的管理体系,对悬挑脚手架的组装、拆卸和使用等过程进行管理和监督。
2.严格遵守悬挑脚手架相关的国家标准,保证脚手架的质量和安全性。
3.在悬挑脚手架上进行作业时,必须佩戴安全带,并定时检查安全带的使用状况。
4.悬挑脚手架的组装和拆卸需要由具备相应资质的施工人员进行,保证作业过程的安全性。
5.在强风、雷雨等气象情况下,不得使用悬挑脚手架,避免施工人员受到危险。
型钢悬挑脚手架作为一种广泛应用在高层建筑施工中的脚手架,具有结构合理、技术门槛低、安全性强、施工便利等优点。
在使用悬挑脚手架时,应该严格遵照国家标准和安全技术要求进行操作,确保施工人员的生命财产安全。
型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书(0.7m飘板处)计算依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20112、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-20103、《建筑结构荷载规范》GB50009-20124、《钢结构设计规范》GB50017-2003架体验算一、脚手架参数二、荷载设计计算简图:立面图侧面图三、横向水平杆验算纵、横向水平杆布置方式横向水平杆在上纵向水平杆上横向水平杆根数n 2横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 113600横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4730纵、横向水平杆布置承载能力极限状态q=1.2×(0.035+G kjb×l a/(n+1))+1.4×G k×l a/(n+1)=1.2×(0.035+0.3×1.5/(2+1))+1.4×3×1.5/(2+1) =2.322kN/m正常使用极限状态q'=(0.035+G kjb×l a/(n+1))+G k×l a/(n+1)=(0.035+0.3×1.5/(2+1))+3×1.5/(2+1)=1.685kN/m 计算简图如下:1、抗弯验算M max=max[ql b2/8,qa12/2]=max[2.322×0.852/8,2.322×0.152/2]=0.21kN·mσ=M max/W=0.21×106/4730=44.344N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!2、挠度验算νmax=max[5q'l b4/(384EI),q'a14/(8EI)]=max[5×1.685×8504/(384×206000×113600),1.685×1504/(8×206000×113600)]=0.49mmνmax=0.49mm≤[ν]=min[l b/150,10]=min[850/150,10]=5.667mm满足要求!3、支座反力计算承载能力极限状态R max=q(l b+a1)2/(2l b)=2.322×(0.85+0.15)2/(2×0.85)=1.366kN正常使用极限状态R max'=q'(l b+a1)2/(2l b)=1.685×(0.85+0.15)2/(2×0.85)=0.991kN四、纵向水平杆验算承载能力极限状态由上节可知F1=R max=1.366kNq=1.2×0.035=0.042kN/m正常使用极限状态由上节可知F1'=R max'=0.991kNq'=0.035kN/m1、抗弯验算计算简图如下:弯矩图(kN·m)σ=M max/W=0.556×106/4730=117.458N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!2、挠度验算计算简图如下:变形图(mm)νmax=2.784mm≤[ν]=min[l a/150,10]=min[1500/150,10]=10mm满足要求!3、支座反力计算承载能力极限状态R max=3.165kN五、扣件抗滑承载力验算扣件抗滑承载力验算:横向水平杆:R max=1.366kN≤R c=0.9×8=7.2kN纵向水平杆:R max=3.165kN≤R c=0.9×8=7.2kN满足要求!六、荷载计算立杆静荷载计算1、立杆承受的结构自重标准值N G1k单外立杆:N G1k=(gk+(l b+a1)×n/2×0.035/h)×H=(0.12+(0.85+0.15)×2/2×0.035/1.8)×20.3=2.835kN 单内立杆:N G1k=2.835kN2、脚手板的自重标准值N G2k1单外立杆:N G2k1=(H/h+1)×la×(l b+a1)×G kjb×1/1/2=(20.3/1.8+1)×1.5×(0.85+0.15)×0.3×1/1/2=2.762kN 1/1表示脚手板1步1设单内立杆:N G2k1=2.762kN3、栏杆与挡脚板自重标准值N G2k2单外立杆:N G2k2=(H/h+1)×la×G kdb×1/1=(20.3/1.8+1)×1.5×0.16×1/1=2.947kN1/1表示挡脚板1步1设4、围护材料的自重标准值N G2k3单外立杆:N G2k3=G kmw×la×H=0.01×1.5×20.3=0.304kN构配件自重标准值N G2k总计单外立杆:N G2k=N G2k1+N G2k2+N G2k3=2.762+2.947+0.304=6.014kN单内立杆:N G2k=N G2k1=2.762kN立杆施工活荷载计算外立杆:N Q1k=la×(l b+a1)×(n jj×G kjj)/2=1.5×(0.85+0.15)×(1×3)/2=2.25kN内立杆:N Q1k=2.25kN组合风荷载作用下单立杆轴向力:单外立杆:N=1.2×(N G1k+ N G2k)+0.9×1.4×N Q1k=1.2×(2.835+6.014)+0.9×1.4×2.25=13.454kN单内立杆:N=1.2×(N G1k+ N G2k)+0.9×1.4×N Q1k=1.2×(2.835+2.762)+0.9×1.4×2.25=9.552kN七、钢丝绳卸荷计算钢丝绳不均匀系数α0.85 钢丝绳安全系数k 9钢丝绳绳夹型式马鞍式拴紧绳夹螺帽时螺栓上所受力T(kN) 15.19 钢丝绳绳夹数量[n] 5 吊环设置共用花篮螺栓在螺纹处的有效直径de(mm)14 花篮螺栓抗拉强度设计值[ft](N/mm2) 170 卸荷系数Kf 0.8 上部增加荷载高度(m) 2.9 脚手架卸荷次数N 1第N次卸荷卸荷点位置高度h x(m) 卸荷点净高h j(m)钢丝绳上下吊点的竖向距离l s(m)上吊点距内立杆下吊点的水平距离H S(mm)上吊点距外立杆下吊点的水平距离H S(mm)卸荷点水平间距H L(m)1 11.6 8.7 2.9 250 1150 1.5钢丝绳卸荷钢丝绳绳卡作法钢丝绳连接吊环作法(共用)第1次卸荷验算α1=arctan(l s/H s)=arctan(2900/250)=85.073°α2=arctan(l s/H s)=arctan(2900/1150)=68.369°钢丝绳竖向分力,不均匀系数K X取1.5P1=K f×K X×N×h j(n+1)/H×H L/l a=0.8×1.5×9.552×8.7/20.3×1.5/1.5=4.913kN P2=K f×K X×N×h j(n+1)/H×H L/l a=0.8×1.5×13.454×8.7/20.3×1.5/1.5=6.919kN 钢丝绳轴向拉力T1=P1/sinα1=4.913/sin85.073°=4.931kNT2=P2/sinα2=6.919/sin68.369°=7.443kN卸荷钢丝绳的最大轴向拉力[Fg]=max[T1,T2]=7.443kN绳夹数量:n=1.667[Fg]/(2T)=1.667×7.443/(2×15.19)=1个≤[n]=5个满足要求!花篮螺栓验算:σ=[Fg]×103/(π×d e2/4)=7.443×103/(π×142/4)=48.352N/mm2≤[ft]=170N/mm2满足要求!P g=k×[F g]/α=9×7.443/0.85=78.81kN钢丝绳最小直径d min=(P g/0.5)1/2=(78.81/0.5)1/2=12.555mm吊环最小直径d min=(4A/π)1/2=(4×[F g]/([f]π))1/2=4×7.443×103/(65π))1/2=13mm注:[f]为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》9.7.6 每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于65N/mm2卸荷钢丝绳最小直径12.555mm,必须拉紧至7.443kN,吊环最小直径为13mm。
八、立杆稳定性验算1、立杆长细比验算立杆计算长度l0=Kμh=1×1.5×1.8=2.7m长细比λ=l0/i=2.7×103/15.9=169.811≤210轴心受压构件的稳定系数计算:立杆计算长度l0=kμh=1.155×1.5×1.8=3.118m长细比λ=l0/i=3.118×103/15.9=196.132查《规范》表A得,φ=0.188满足要求!2、立杆稳定性验算不组合风荷载作用单立杆的轴心压力标准值N'=(N G1k+N G2k+N Q1k)×(h x1+max[2.9,(1-K f)×h j])/H=(2.835+6.014+2.25)×(11.6+max[2.9,(1-0.8)×8.7])/20.3=7.928kN顶单立杆的轴心压力设计值N=(1.2×(N G1k+N G2k)+1.4×N Q1k)×(h x1+max[2.9,(1-K f)×h j])/H=(1.2×(2.835+6.014)+1.4×2.25)×(11.6+max[2.9,(1-0.8)×8.7])/20.3=9.835kN顶σ=N/(φA)=9834.771/(0.188×450)=116.25N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!组合风荷载作用单立杆的轴心压力标准值N'=(N G1k+N G2k+N Q1k)×(h x1+max[2.9,(1-K f)×h j])/H=(2.835+6.014+2.25)×(11.6+max[2.9,(1-0.8)×8.7])/20.3=7.928kN顶单立杆的轴心压力设计值N=(1.2×(N G1k+N G2k)+0.9×1.4×N Q1k)×(h x1+max[2.9,(1-K f)×h j顶])/H=(1.2×(2.835+6.014)+0.9×1.4×2.25)×(11.6+max[2.9,(1-0.8)×8.7])/20.3=9.61kNM w=0.9×1.4×M wk=0.9×1.4×ωk l a h2/10=0.9×1.4×0.515×1.5×1.82/10=0.315kN·mσ=N/(φA)+M w/W=9609.771/(0.188×450)+315365.4/4730=180.264N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!九、连墙件承载力验算N lw=1.4×ωk×2×h×2×l a=1.4×0.58×2×1.8×2×1.5=8.77kN长细比λ=l0/i=600/15.9=37.736,查《规范》表A.0.6得,φ=0.896(N lw+N0)/(φAc)=(8.77+3)×103/(0.896×450)=29.191N/mm2≤0.85 ×[f]=0.85×205N/mm2=174.25N/mm2满足要求!扣件抗滑承载力验算:N lw+N0=8.77+3=11.77kN>0.9×12=10.8kN不满足要求!调整为每层二跨设置:N lw+N0=8.06+3=10.06kN<0.9×12=10.8kN满足要求!悬挑梁验算一、基本参数二、荷载布置参数L1(mm) L2(mm)1 上拉1900 2900 1800 是作用点号各排立杆传至梁上荷载标准值F'(kN)各排立杆传至梁上荷载设计值F(kN)各排立杆距主梁外锚固点水平距离(mm)主梁间距l a(mm)1 7.93 9.83 1050 15002 7.93 9.83 1900 1500附图如下:平面图立面图三、主梁验算主梁材料类型工字钢主梁合并根数n z 1主梁材料规格16号工字钢主梁截面积A(cm2) 26.1主梁截面惯性矩I x(cm4) 1130 主梁截面抵抗矩W x(cm3) 141主梁自重标准值g k(kN/m) 0.205 主梁材料抗弯强度设计值[f](N/mm2) 215主梁材料抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 125 主梁弹性模量E(N/mm2) 206000 主梁允许挠度[ν](mm)1/250荷载标准值:q'=g k=0.205=0.205kN/m第1排:F'1=F1'/n z=7.93/1=7.93kN第2排:F'2=F2'/n z=7.93/1=7.93kN荷载设计值:q=1.2×g k=1.2×0.205=0.246kN/m第1排:F1=F1/n z=9.83/1=9.83kN第2排:F2=F2/n z=9.83/1=9.83kN1、强度验算弯矩图(kN·m)σmax=M max/W=4.03×106/141000=28.581N/mm2≤[f]=215N/mm2符合要求!2、抗剪验算剪力图(kN)τmax=Q max/(8I zδ)[bh02-(b-δ)h2]=5.446×1000×[88×1602-(88-6)×140.22]/(8×11300000×6)=6.43 7N/mm2τmax=6.437N/mm2≤[τ]=125N/mm2符合要求!3、挠度验算变形图(mm)νmax=0.375mm≤[ν]=2×l x/250=2×2000/250=16mm符合要求!4、支座反力计算R1=-0.244kN,R2=6.355kN,R3=14.706kN四、上拉杆件验算钢丝绳型号6×19 钢丝绳公称抗拉强度(N/mm2) 1550 钢丝绳直径(mm) 15.5 钢丝绳不均匀系数α0.85 钢丝绳安全系数k 8 钢丝绳绳夹型式马鞍式拴紧绳夹螺帽时螺栓上所受力T(kN) 15.19 钢丝绳绳夹数量[n] 314 花篮螺栓抗拉强度设计值[f t](N/mm2) 170花篮螺栓在螺纹处的有效直径d e(mm)主梁拉环直径d(mm) 20 焊缝厚度h e(mm) 10焊缝长度l w(mm) 100 角焊缝强度设计值f tw(N/mm2) 160钢丝绳绳卡作法钢丝绳连接吊环作法上拉杆件角度计算:α1=arctanL1/L2=arctan(2900/1800)=58.173°上拉杆件支座力:R S1=n z R3=1×14.706=14.706kN主梁轴向力:N SZ1=R S1/tanα1=14.706/tan58.173°=9.128kN上拉杆件轴向力:N S1=R S1/sinα1=14.706/sin58.173°=17.308kN上拉杆件的最大轴向拉力N S=max[N S1...N Si]=17.308kN钢丝绳:查表得,钢丝绳破断拉力总和:F g=138.5kN[F g]=α× F g/k=0.85×138.5/6=19.621kN≥N S=17.308kN符合要求!绳夹数量:n=1.667[Fg]/(2T)=1.667×14.716/(2×15.19)=1个≤[n]=3个符合要求!花篮螺栓验算:σ=[F g]/(π×d e2/4)=14.716×103/(π×142/4)=95.594N/mm2≤[ft]=170N/mm2符合要求!拉环验算:σ =[F g]/(2A)=2[F g]/πd2=2×14.716×103/(π×202)=23.421N/mm2≤[f]=65N/mm2注:[f]为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》9.7.6 每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于65N/mm2符合要求!拉环详图(主梁为工字钢)角焊缝验算:σf=N S/(h e×l w)=17.308×103/(10×100)=17.308N/mm2≤βf f t w=1.22×160=195.2N/mm2正面角焊缝的强度设计值增大系数βf=1.22符合要求!五、悬挑主梁整体稳定性验算主梁轴向力:N =[(N SZ1)]/n z=[(9.128)]/1=9.128kN压弯构件强度:σmax=M max/(γW)+N/A=4.03×106/(1.05×141×103)+9.128×103/2610=30.717N/mm2≤[f]=215N/ mm2塑性发展系数γ符合要求!受弯构件整体稳定性分析:其中φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数:查表《钢结构设计规范》(GB50017-2003)得,φb=2由于φb大于0.6,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B,得到φb值为0.93。