超高移动平台的搭设方案
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超高建筑工程滑板施工方案随着城市化的进程,越来越多的高楼大厦从地面拔地而起,超高建筑工程的建设和维护需要考虑到新的施工技术。
滑板作为一种快速、高效、安全的施工方式,正在逐渐普及。
本文将介绍超高建筑工程滑板施工方案。
滑板施工优势与传统的建筑工程方式相比,滑板施工具有如下优势:1.施工效率高:滑板可以在垂直方向上快速移动,大大缩短了施工时间。
2.安全性高:滑板有专业的安全装置和设备,能够确保工人的安全。
3.适应性强:滑板适用于各种各样的建筑结构,不受高度、形状等限制。
4.可维护性好:滑板可以方便地进行维护和保养,降低了维护成本。
因此,在超高建筑工程施工中,滑板是一种值得推广的施工方式。
滑板施工方案超高建筑工程滑板施工方案的核心是滑板系统。
该系统由滑板、锚定系统和附属设备组成,其中滑板和锚定系统是最关键的部分。
滑板滑板是施工人员工作的基础平台。
通常情况下,滑板横向宽度为1.5米,纵向长度根据需要而定。
滑板由钢结构和可伸缩桁架组成,可以适应不同的建筑高度和形状。
为保证安全,滑板上还装有许多安全装置,如下降保护装置、刹车等。
通常情况下,滑板还会安装一个防风装置,以增加稳定性。
锚定系统锚定系统是滑板的支撑系统。
它通常由吊臂、钢绳和基础锚固装置组成。
吊臂是支撑滑板的主要部分。
它由钢结构制成,通常呈悬挂状态。
钢绳是支撑吊臂的辅助工具。
它贯穿滑板和吊臂,并连接到基础锚固装置上。
基础锚固装置是锚定系统的主体。
它通常由混凝土制成,并嵌入到建筑物的基础中。
周围还配有护栏等装置,以确保施工人员的安全。
附属设备超高建筑工程滑板施工中还需要使用到一些附属设备,如电缆、管道、漏斗等。
这些设备需要与滑板和锚定系统配合使用,协同工作。
施工步骤超高建筑工程滑板施工通常需要经过以下步骤:1.安装锚定系统。
首先需要确定锚定点,并按照预定方案进行锚固。
2.安装滑板。
安装好锚定系统后,需要按照指示安装滑板和支撑装置。
3.设置附属设备。
安装好滑板后,需要放置附属设备,如电缆、管道、漏斗等。
可编辑修改精选全文完整版风管吊装方案1、工程特点本工程百货店、商场/影院部分通风系统具有如下特点、难点:①风管体量大,主风管尺寸2500×800mm~2000×400mm,单节1.25m,不计保温单节重量超过120kg;②大体量风管多,百货店整体送回风管单层长度超过450节;商场/影院部分单层超过300节;③楼层净空高,地上挑高6.0m,地下室挑高6.3m,影院地下三、四层主机房上空挑高达8.5m;④工期紧张,业主要求在明年8月30日完成通风系统安装调试。
2、编制依据①工程设计图纸及现场结构实际尺寸、标高。
②专业升降机械的使用范围及操作规程。
③相关施工及验收规范、标准、施工图集。
3、工作重点及注意事项①高空作业难度较大,楼板下方机电各专业管线较多,因此,施工前需与工长协调好管路走向及连接方式,过程中严格按设计施工,杜绝返工现象发生。
②施工前对施工班组做好平台搭建及风管吊装的安全交底、技术交底。
③在风管安装期间,需和消防单位协调好,地面施工与风管安装应分片区流水作业。
④风管起吊和组装过程中,项目部和施工班组安全员都要进行旁站监督,遇到不按规定操作时,应马上阻止施工,并给予纠正,避免任何安全事故发生。
4、操作平台分析及选用①钢管脚手架施工平台:优点:a:承重量大,能满足本工程风管要求。
b:搭建、使用费用相对较低。
缺点:a:体积大,移动较困难,相比效率较低。
b:对地面平整度要求较高。
②成品移动平台优点:a:搭建方便,费用较低。
b:自带行走轮,移动方便。
缺点:a:承载能力低于脚手架平台。
b:地面不平或连接处固定不牢时平台易发生摇晃或倾覆。
5.吊装用具选择及分析①胎具吊装优点:a:使用型钢焊接,造价低。
b:一次性吊装多节风管,提高效率。
缺点: a:胎具焊接不当容易扭曲。
b:需要在风管走向上安装吊点,耗时多。
②液压升降机托举优点:a:移动方便。
缺点:a:每次只能托举一节,需频繁移动平台。
第1篇一、项目概述本项目位于XX市XX区,建筑高度为XX米,外墙面积为XX平方米。
为确保外墙施工安全、高效、优质完成,特制定本施工方案。
二、施工准备1. 人员准备- 组建专业施工队伍,包括项目经理、技术负责人、安全员、施工员、电工、焊工等。
- 对施工人员进行安全教育培训,确保每位人员熟悉安全操作规程。
2. 材料准备- 高空作业平台:选择符合国家标准的移动式高空作业平台,具备足够的承载能力和稳定性。
- 施工材料:包括外墙涂料、腻子、水泥、砂子、钢筋等。
- 工具设备:电钻、切割机、搅拌机、梯子、安全带、防护网等。
3. 技术准备- 对施工图纸进行详细解读,明确施工要求和质量标准。
- 编制详细的施工方案,包括施工流程、技术要求、安全措施等。
三、施工流程1. 前期准备- 清理施工现场,确保作业面干净整洁。
- 检查高空作业平台,确保其安全可靠。
- 设置安全警示标志,提醒过往人员注意安全。
2. 施工步骤- 基层处理:对墙面进行打磨、清洗,确保墙面平整、干净。
- 腻子层施工:按照腻子施工规范,涂抹腻子层,并进行打磨。
- 涂料施工:选择合适的涂料,按照涂料施工规范进行涂抹,确保涂层均匀、光滑。
- 验收:施工完成后,对墙面进行检查,确保质量符合要求。
3. 高空作业平台操作- 作业人员应穿戴安全带、防护网等安全防护用品。
- 操作人员应熟悉高空作业平台的使用方法和注意事项。
- 定期检查高空作业平台的安全性能,确保其正常运行。
四、安全措施1. 人员安全- 施工人员必须经过专业培训,取得相应资质后方可上岗。
- 作业人员必须佩戴安全帽、安全带等个人防护用品。
- 设置安全员,负责现场安全监督和检查。
2. 设备安全- 高空作业平台必须经过定期检查和维护,确保其安全可靠。
- 施工过程中,严禁使用损坏或不符合安全标准的设备。
3. 环境安全- 施工现场应保持整洁,及时清理施工垃圾。
- 设置安全警示标志,提醒过往人员注意安全。
五、质量控制1. 原材料质量控制:对施工材料进行严格检验,确保其质量符合要求。
超大水平洞口挂架操作平台施工工法首先,进行场地勘察和准备工作。
在进行超大水平洞口挂架操作平台施工之前,需要对施工场地进行勘察和评估,了解场地的地质和地形条件,确保施工的可行性。
同时,还需要做好施工现场的准备工作,包括清理场地、打击地面等。
接下来,进行挂架操作平台的搭建。
首先,根据设计要求和施工方案,将挂架操作平台的主体结构组装起来。
主体结构通常由梁、柱、板等构件组成,根据需要进行焊接或螺栓连接。
然后,将组装好的主体结构安装到洞口上方的支撑结构上,确保其稳定和牢固。
然后,进行挂架操作平台上层的施工。
挂架操作平台上层的工作主要包括梁板的安装、固定和加固等。
首先,安装梁板,确保其水平和垂直度。
然后,对梁板进行固定,使用螺栓等方式将其牢固地固定在主体结构上。
最后,对梁板进行加固,可以使用加固板、加固筋等方式增加其承载能力。
接下来,进行挂架操作平台下层的施工。
挂架操作平台下层的工作主要包括支撑杆的安装、固定和加固等。
首先,安装支撑杆,确保其稳定和垂直度。
然后,对支撑杆进行固定,使用螺栓等方式将其牢固地固定在主体结构上。
最后,对支撑杆进行加固,可以使用加固板、加固筋等方式增加其承载能力。
最后,进行操作平台的检验和调整。
在完成挂架操作平台施工后,需要对其进行检验和调整,确保其符合设计要求和施工标准。
检验包括对主体结构和支撑结构的检查,以及对梁板和支撑杆的检查。
如果发现有问题,需要进行相应的调整和修复。
综上所述,超大水平洞口挂架操作平台施工工法是一个复杂且关键的工程,需要在施工过程中严格按照施工方案和设计要求进行操作。
通过正确的施工工法,可以搭建出稳定、安全的挂架操作平台,为后续工程提供坚实的支撑。
移动模架专项施工方案一、工程概述及施工内容施工内容包括:1.现场勘测和准备工作;2.搭设基础及支撑系统;3.安装模架结构;4.安装相关附件及设备;5.进行验收和整理工作。
二、施工方案1.现场勘测和准备工作(1)施工前,需要对场地进行勘测,确定土壤承载力和地形地貌情况,以便为基础的搭设提供依据。
(2)清理施工场地,确保无障碍物和不妨碍施工的地形,确保施工区域的平整度满足要求。
2.搭设基础及支撑系统(1)根据勘测结果确定基础形式和规格,确保基础的稳固性和可靠性。
(2)根据设计图纸和相关规范要求,对基础进行施工,确保基础的平整度、强度和精度。
(3)搭设支撑系统,包括立杆、横梁和连接件等,确保支撑系统的稳定性和可靠性。
3.安装模架结构(1)根据设计图纸和规范要求,按照顺序安装立杆、横梁、斜杆和连接件。
(2)通过螺栓、螺母和焊接等方式进行连接,确保模架结构的稳定性和刚度。
(3)根据具体情况进行调整和修整,确保模架结构的垂直度和平整度。
(4)进行安全检查,确保模架结构的安全可靠。
4.安装相关附件及设备(1)根据设计要求和规范,安装各种附件,如扶手、楼梯和防护栏等。
(2)根据设备的具体要求和规范,安装设备,如升降机、安全网和照明设备等。
5.进行验收和整理工作(1)对搭设好的移动模架进行验收,确保施工质量符合设计要求和相关规范。
(2)整理施工现场,清理垃圾和杂物,恢复施工环境。
(3)编制施工记录和验收报告,供相关部门进行审核和备案。
三、施工安全措施1.工人必须穿戴安全帽、安全鞋和安全带等个人防护装备。
2.施工现场必须悬挂安全警示标志,禁止无关人员进入。
3.搭设过程中,严禁吊装超载和超高,并进行安全监护。
4.施工现场必须配备足够的消防器材,并进行定期维护和检查。
5.施工现场必须配备专职的安全巡查人员,进行日常巡视和监督,发现问题及时解决。
6.施工现场必须进行安全培训和教育,提升工人的安全意识和业务水平。
四、施工进度计划施工进度需要根据工程的具体情况进行合理安排和调整,确保施工质量和进度的完成。
移动式操作平台专项施工方案一、项目背景移动式操作平台是一种用于高空施工和作业的机械设备,通常用于建筑工地、维修现场等高空作业需求。
为确保施工过程安全高效进行,特制定此移动式操作平台专项施工方案。
二、施工准备1.施工前检查:核实移动平台设备完好无损,检查安全防护设施是否齐全有效。
2.人员分工:明确施工人员任务分工,设定责任人。
3.安全培训:对施工人员进行安全操作及应急处理的培训,提高施工人员的安全意识和操作技能。
三、工作流程1.搭建平台:根据施工需求确定平台高度和搭建方式,在选址后严格按照操作手册规范进行搭建。
2.安全防护:设置警示标识,确保操作区域内无人员闲杂活动,避免意外伤害。
3.施工作业:根据施工计划进行相应作业,确保操作平台稳固可靠。
4.监控维护:定期巡检平台设备,发现问题及时处理,保障平台的正常使用和安全性。
四、安全措施1.安全带:施工人员需佩戴安全带,确保安全高空作业。
2.防护栏杆:操作平台设置防护栏杆,防止工人从高处坠落。
3.临边防护:操作平台边沿设置安全网或其他防护设施,防止材料等物品从边缘掉落。
五、施工总结经过多次施工实践,移动式操作平台专项施工方案在提高作业效率的同时,也大大降低了高空作业风险,取得了良好的安全效果和社会效益。
在未来的工程实践中,我们将进一步优化施工方案,提升操作平台的功能及安全性能,为高空作业提供更加便捷高效的解决方案。
结语移动式操作平台专项施工方案的制定和实施,不仅是一次成功的实践,更是对高空作业安全管理的持续探索和完善。
我们将不断总结经验,优化措施,为建设更安全、高效的施工环境而努力奋斗。
以上是移动式操作平台专项施工方案的全文,谢谢阅读!。
市政工程登高作业平台专项施工方案编制:_________________审核:_________________审批:_________________×××××工程有限公司二〇二三年八月目录第1章总则 (3)1.1 编制目的 (3)1.2 编制依据 (3)1.3 适用范围 (3)第2章工程概况 (4)2.1 工程简述 (4)1.2楼层层高概况 (4)第3章作业平台施工方案 (6)3.1 移动操作平台施工方案 (6)3.2 登高车施工方案 (8)3.3 登高梯子施工方案 (13)第4章安全保证体系 (14)4.1 安全生产目标 (14)4.2 建立安全生产体系 (14)4.3 安全用电措施 (20)4.4 防止高处作业人员坠落的安全保证措施 (21)4.5 防止高处坠物伤人安全保证措施 (21)第5章事故应急救援预案 (23)5.1 应急组织机构及职责 (23)附件1.移动式操作平台安全技术交底表 (26)附件2.移动式操作平台验收表 (27)第1章总则1.1 编制目的为规范项目登高施工管理行为,提高项目现场作业人员施工水平,使其掌握移动式操作平台,登高作业梯子,登高车等安装和使用方法,从而加强现场安全文明施工和避免出现高处坠落等事故,特编制登高作业专项施工方案,用于指导现场施工作业。
1.2 编制依据1、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010;2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ130-2016);4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);1.3 适用范围本方案适用于×××××范围内的作业层高度<2.0m范围使用登高梯子,作业层高2.0-5.5m范围使用移动式操作平台施工,楼层高度>5.5m范围使用登高车进行施工。
1.1移动脚手架施工方案1.1.1工程概况本工程S3、S4由于高度比较小,搭设移动脚手架,为配合各专业施工,各雕塑柱顶部标高范围为10m内,此范围也为专业施工区的施工高度范围,脚手架搭设高度为8.5m.本工程采用扣件式钢管脚手架进行搭设,每个库搭设4个滑移架。
滑行架钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm,钢材为Q235,脚手板采用木脚手板,厚度不小于25mm,宽度为200mm。
1.1.2主要的施工工艺及技术要求1)、脚手架搭设的总体概述每组雕塑外搭设两个长9.6m,宽9.6m,高8.5m的脚手架。
滑移架距边轴线1.6m。
立杆沿库长方向间距1.2m,沿库宽方向间距1.2m。
①、水平拉杆:φ48×3.5钢管纵横横杆共设五道,步距900mm,距地500mm高设第一道纵横水平扫地杆,纵横拉杆连成一片,最后一道在8.2 m处。
②、剪刀撑:本工程脚手架较高,必须纵横向搭设剪刀撑。
纵横向连续设置剪刀撑,剪刀撑与地面成45°角,剪刀撑夹角为90度角。
库长方向,由于需要进行牵引滑行,整体搭设剪刀撑;库宽方向架内搭设一排剪刀撑;架子周边四面整体搭设剪刀撑。
(见附页详图)③、作业面:作业面满铺脚手板,四周做1.2m高护身栏杆,并铺踢脚板,脚手板下挂好安全兜,第三步横杆加设一道平网。
④、脚手架的滑移:钢管下安装万向调节滑轮,打开锁定状态。
(见附页详图)2)、搭设程序①、脚手架的搭设原则,应自左端延伸向右端,自下而上按步架设,并逐层改变搭设或相间进行,以避免结合处错位,难于连接。
②、架设方法及顺序安装第一层脚手架→搭设扫地杆→检查垂直度,水平度等→搭设第二层,检查→设置水平加固撑→设置剪刀撑→重复,直到达到需要高度。
3)、水平杆的安装顶面水平加固杆采用Φ48钢管与架体进行连接. 连接应符合构造要求,并与脚手架搭设同步进行。
①.扣件规格应与所连钢管连接牢固.②.扣件螺栓拧紧扭力矩值为M N M N ••65~45。
超高悬挑大挑檐悬挑平台施工方法发布时间:2021-06-23T17:35:03.603Z 来源:《基层建设》2021年第9期作者:邹志贾非[导读] 摘要:目前,很多建筑为凸显建筑外立面效果,房屋建筑工程设计有大量的高大挑檐,给施工带来挑战。
中国建筑第八工程局有限公司南方公司广东深圳 518107摘要:目前,很多建筑为凸显建筑外立面效果,房屋建筑工程设计有大量的高大挑檐,给施工带来挑战。
在挑檐施工时,通常需在高大挑檐下方搭设落地式或悬挑式操作平台。
落地式操作平台搭设成本受离地高度、跨度影响较大,搭设高度越高搭设成本越大,搭设和拆除周期长、工作量大,且挑檐施工将直接影响搭设区域内外墙装饰、地面管线铺设、地面硬化等后续项目的施工进度,传统悬挑式操作平台需依附建筑主体结构设置支承结构,有一定的使用局限,支承结构多采用型钢或钢管制作,受现场焊接等连接质量影响可靠性低。
本文以中山大学•深圳建设工程项目施工总承包(Ⅱ标)边坡工程为例,介绍一种新的大挑檐悬挑平台施工方法,为类似工程提供宝贵经验。
关键词:大挑檐;操作;悬挑平台1 工程概况中山大学•深圳建设工程项目(Ⅱ标)工程分为9栋单体,其中西区公共教学楼实验组团(A/B/C/D/E栋)、学生综合服务中心、医科组团20#、21#、22#屋架层采用桃檐结构,挑檐悬挑长度最大长度位于医科组团,长度为6m,与下层结构投影悬挑外伸长度最大为3.6~4.05m,挑檐标高为26.70~89.70m;学生综合服务中心挑檐悬挑长度为5.75m,与下层结构投影悬挑外伸长度最大为4.2m,挑檐标高为22.30m;西区公共教学楼实验组团挑檐悬挑长度为5.65m,与下层结构投影悬挑外伸长度最大为5.05m,挑檐标高为30.95~46.25m。
图1-1 大挑檐效果图2 超高悬挑大挑檐施工2.1 施工工艺流程图2-1 工艺流程2.2操作要点2.2.1 安装支撑架预埋件悬挑支撑架杆件与锚固件之间采用全熔透焊接连接,杆件之间除回顶与斜撑连接节点外均采用双面角焊缝,焊脚尺寸不低于0.7倍焊件板厚,且不小于6mm。
超高移动平台的搭设方案
摘要:本文从超高移动平台搭设的选材、受力分析、荷载计算、搭设方法、安全措施等几方面,提出了具体、实用的措施。
关键词:超高作业、移动平台
1引言
大空间大跨度、机电工程的管线安装工作点超高是现代大型工业厂房,以及大规模的公共民用建筑设施如城市会展中心、会议中心等项目的特点。
这些项目的机电安装工程大量的在高空操作,而且施工点广泛分布,采用传统的满堂红排栅成本高、管线吊装和运输不方便;采用液压平台因承重和面积原因则不能同时多人配合操作,效率不高。
针对大空间、多超高作业(超过10米)的要求和特点,对高空作业的机电安装工作可通用搭设移动平台的措施来解决。
下面以工作点在22米高的机电管线安装为例,设计、搭设20米高移动平台。
其余不同高度级别的平台只是高度上变化,结构与20米高平台类似。
2 操作平台设计原则
本工程操作平台在设计前,必须结合本工程的施工方案制定以下原则:
(1)操作平台必须满足强度、刚度、整体稳定性及局部稳定性要求;
(2)操作平台必须满足使用性强,移动灵活的特点;
(3)操作平台必须设置限位及挚动装置;
(4)操作平台必须设置一定地安全装置,包括爬梯、围栏等;
(5)操作平台在移动地过程中,必须满足抗倾翻地能力;
(6)操作平台必须满足灵活周转,搭拆方便的原则;
(7)操作平台须满足用钢量小、成本较小的特点;
3操作平台构造思路
根据本工程的施工特点及操作平台的搭设原则,对本工程移动式操作平台的整体设计构思如下:
(1)操作平台主体构造:采用扣件式钢管脚手架φ48*3.5,具有搭拆方便且经济的特点。
(2)操作平台附属构造:包括操作平台主体的底座、操作面的栏杆、操作平台及爬梯。
其中底盘要求除起到连接主体作用外,还起到行走轮的支撑架作用;操作面的栏杆也采用脚手架搭设并设置安全网;操作平台采用脚手板进行铺设;爬梯也采用钢管脚手架搭设。
(3)底座行走轮基本构造:支承轴、平面旋转滚轴、轴承及行走轮的挚动装置等,且要求支撑轴与轴承满足一定的承载力且配合良好;
(4)锚定支腿的基本构造:粗螺纹、螺杆、手轮及可伸缩护臂等。
4操作平台的构造设计
4.1 操作平台搭设用料的材质、规格
(1)扣件式钢管脚手架的用料及规格
钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)规定的Q235普通钢管中外径φ48mm、壁厚t3.5mm的高频焊接钢管,其材料质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。
其采用的钢管应有产品质量合格证及质量检验报告,钢管表面应平直光滑,不得有裂缝、接疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕等缺陷,最重要的是钢管上严禁打孔。
(2)扣件用料及要求
扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,并且在螺栓拧紧力矩达65N.M时,不得发生破坏。
(3)底座用料及规格
底座采用型钢构件现场制作,采用HM200*150*6*9型钢作为底座主梁,HN150*75*5*7型钢作为底座次梁及支撑构件。
其钢材材质为Q235B,并满足《碳素结构钢》(GB/700)的有关技术要求;
(4)滚轮规格
采用成品Φ250铁滚轮,单个承重要求为2T,每个移动平台共设置9组滚轮。
5移动操作平台结构安全计算
5.1计算准则
本工程移动式脚手架计算按照承载能力极限状态法进行校核,计算的内容如
下:
(1)横向水平杆、纵向水平杆等受弯构件的强度;
(2)轴心受压构件的稳定性;
(3)扣件抗滑移计算;
(4)底座装置的强度;
(5)脚手架移动过程中的抗倾翻能力;
(6)展厅楼面承载校核;
计算构件的强度、稳定性及连接强度时,采用荷载设计值,它等于荷载标准值乘以荷载分项系数;验算构件变形时,采用荷载标准值;
当横向水平杆、纵向水平杆的轴线对立柱的偏心距不大于55mm时,立柱稳定性按照轴心受压构件计算;
受弯构件的容许挠度,脚手板、横向水平杆、纵向水平杆为l/150(L为受弯构件的计算跨度)及10mm;
扣件的抗滑移承载力设计值:对接扣件抗滑移,一个扣件为2.5KN;直角扣件、旋转扣件抗滑移,一个扣件为8.0KN;
螺栓、焊缝的连接强度设计值按规定强度设计值乘以0.75计算。
5.2荷载
(1)施工荷载:本工程移动式脚手架施工荷载包括材料、人及施工工具等,按照Ⅱ类装修脚手架考虑,施工均布活荷载标准值为2KN/m2。
(2)构配件重量:构配件重量包括脚手板、安全网、栏杆和挡脚板等。
按照规范和本工程设计要求,采用冲压钢板脚手板,荷载为0.3KN/m2;栏杆、挡角板采用冲压钢板挡脚板,其载荷为0.11KN/m2。
故本工程移动式脚手架构配件重量载荷为0.41KN/m2。
(3)风载荷:由于本工程移动式脚手架在室内使用,故在此计算过程中不必考虑。
(4)移动式平台自重:本工程移动式平台包括平台主体管件、脚手板、栏杆、底座等重量,经设计计算,自重为15T。
5.3纵向水平杆抗弯强度计算
纵向水平杆承受线荷载标准值:Q=1.2Q恒+1.4Q活
=1.2*0.41*1.2+1.4*1.2*2
=3.95KN/m
纵向水平杆承受弯矩值:M=QL2/8=3.95*1.2*1.2/8=0.711KN.M
纵向水平抗弯强度:σ=M/Wn=(0.693*1000*1000)/(5.08*1000)=140MPa<f=205MPa
故纵向水平杆抗弯强度满足要求。
5.4纵向水平杆刚度计算
纵向水平杆挠度υ=5QL4/(384EI)
=5*3.95*1.24*1012/(384*2.06*105*121900)
=4.2mm<L/150=1200/150=8mm
故纵向水平杆刚度满足要求。
5.5构件抗滑移计算
扣件抗滑移力:F=QL=1.2*3.95=4.74KN<8KN
故扣件抗滑移能力满足要求。
5.6立柱整体稳定性计算
立柱整体稳定性计算公式:σ=N/ΦA
其中恒载N1=平台自重+构配件重量=150/49+(0.411*1.2*1.2)/4 =3.21KN
活载N2=2*1.2*1.2/4=0.72KN
故N=1.2N1+1.4N2=1.2*3.2+1.4*0.72=4.86KN
λ=L。
/i=μL/i=1.27*1.2*100/1.58=96.5
由λ=96.5查得Φ=0.614
则σ=N/ΦA=4.86*1000/(0.614*4.89*100)=16.19<f=205MPa
故立柱整体稳定性满足要求。
5.7底座装置的抗弯强度校核
选取底座装置主梁为计算对象,该计算跨度为7.2米,活载为2.0KN/m,恒载为:150*7/49=21.43KN,为与活载统一,近似为线荷载,即21.43/7.2=2.97KN
因此作用在主梁上的线荷载为:1.4*2.0+1.2*2.97=6.36KN/m
M=6.36*7.2*7.2/8=41.2KN.M。