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鉑金灣項目工程鋼管腳手架施工方案-閱讀頁

2025-05-08 07:06本頁面
  

【正文】 n+1))+Gkla/(n+1)=(+(2+1))+3(2+1)= 正常使用極限狀態(tài) q39。m σ=Mmax/W=106/4490=≤[f]=205N/mm2 滿足要求! 撓度驗算 νmax=max[5q39。a14/(8EI)]=max[510504/(384206000107800),1504/(8206000107800)]= νmax=≤[ν]=min[lb/150,10]=min[1050/150,10]=7mm 滿足要求! 支座反力計算 承載能力極限狀態(tài) Rmax=q(lb+a1)2/(2lb)=(+)2/(2)= 正常使用極限狀態(tài) Rmax39。(lb+a1)2/(2lb)=(+)2/(2)= 縱向水平桿驗算 承載能力極限狀態(tài) 由上節(jié)可知F1=Rmax= q== 正常使用極限狀態(tài) 由上節(jié)可知F139。= q39。m) σ=Mmax/W=106/4490=≤[f]=205N/mm2 滿足要求! 撓度驗算 計算簡圖如下: 變形圖(mm) νmax=≤[ν]=min[la/150,10]=min[1500/150,10]=10mm 滿足要求! 支座反力計算 承載能力極限狀態(tài) Rmax= 扣件抗滑承載力驗算橫桿與立桿連接方式雙扣件扣件抗滑移折減系數(shù) 扣件抗滑承載力驗算: 橫向水平桿:Rmax=≤Rc=12= 縱向水平桿:Rmax=≤Rc=12= 滿足要求! 荷載計算腳手架搭設高度H腳手架鋼管類型Ф48每米立桿承受結構自重標準值gk(kN/m) 立桿靜荷載計算 立桿承受的結構自重標準值NG1k 單外立桿:NG1k=[gk+(lb+a1)n/2]H=[+(+)2/2]= 單內立桿:NG1k= 腳手板的自重標準值NG2k1 單外立桿:NG2k1=(H/h+1)la(lb+a1)Gkjb1/2=(+1)(+)1/2= 單內立桿:NG2k1= 欄桿與擋腳板自重標準值NG2k2 單外立桿:NG2k2=(H/h+1)laGkdb1/2=(+1)1/2= 圍護材料的自重標準值NG2k3 單外立桿:NG2k3=GkmwlaH== 構配件自重標準值NG2k總計 單外立桿:NG2k=NG2k1+NG2k2+NG2k3=++= 單內立桿:NG2k=NG2k1= 立桿施工活荷載計算 外立桿:NQ1k=la(lb+a1)(njjGkjj)/2=(+)(23)/2= 內立桿:NQ1k= 組合風荷載作用下單立桿軸向力: 單外立桿:N=(NG1k+ NG2k)+NQ1k=(+)+ = 單內立桿:N= 立桿穩(wěn)定性驗算腳手架搭設高度H立桿截面抵抗矩W(mm3)4490立桿截面回轉半徑i(mm)立桿抗壓強度設計值[f](N/mm2)205立桿截面面積A(mm2)424連墻件布置方式兩步三跨 立桿長細比驗算 立桿計算長度l0=k μh== 長細比λ=l0/i=103/=≤210 滿足要求! 查《規(guī)范》表C得,φ= 立桿穩(wěn)定性驗算 不組合風荷載作用 單立桿的軸心壓力設計值N=(NG1k+NG2k)+=(+)+= σ=N/(φA)=103/(424)=≤[f]=205N/mm2 滿足要求! 組合風荷載作用 單立桿的軸心壓力設計值N=(NG1k+NG2k)+=(+)+= Mw=Mwk=ωklah2/10=錨固壓點壓環(huán)鋼筋直徑(mm):;樓板混凝土標號:C30; 鋼絲繩安全系數(shù)為:;鋼絲繩與墻距離為(m):;懸挑水平鋼梁采用鋼絲繩與建筑物拉結,最里面面鋼絲繩距離建筑物 m。按照小橫桿上面的腳手板和活荷載作為均布荷載計算小橫桿的最大彎矩和變形。m;最大應力計算值 σ=Mqmax/W =;小橫桿的最大彎曲應力 σ =[f]=205N/mm2,滿足要求!最大撓度考慮為簡支梁均布荷載作用下的撓度荷載標準值q=++=; νqmax=5ql4/384EI最大撓度 ν=10504/(384105107800)= mm;小橫桿的最大撓度 mm 小于 小橫桿的最大容許撓度 1050 / 150=7 與10 mm,滿足要求!大橫桿按照三跨連續(xù)梁進行強度和撓度計算,小橫桿在大橫桿的上面。 Mmax=均布荷載最大彎矩計算:M1max==m;M=M1max + M2max=+=縱向或橫向水平桿與立桿連接時,扣件的抗滑承載力按照下式計算(《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規(guī)范》): R ≤ Rc 其中 Rc 扣件抗滑承載力設計值,;R 縱向或橫向水平桿傳給立桿的豎向作用力設計值;小橫桿的自重標準值: P1=2/2=;大橫桿的自重標準值: P2==;腳手板的自重標準值: P3=;活荷載標準值: Q=3 /2=;荷載的設計值: R=(++)+=;R ,所以雙扣件抗滑承載力的設計計算滿足要求! 作用于腳手架的荷載包括靜荷載、活荷載和風荷載。經(jīng)計算得到,活荷載標準值 NQ=32/2=;考慮風荷載時,立桿的軸向壓力設計值為 N= NG+=+ = ;不考慮風荷載時,立桿的軸向壓力設計值為 N39。μsm;考慮風荷載時,立桿的穩(wěn)定性計算公式σ=N/(φA) + MW/W ≤ [f]立桿的軸心壓力設計值 :N=(7+7)/18 =;不考慮風荷載時,立桿的穩(wěn)定性計算公式σ=N/(φA)≤ [f]立桿的軸心壓力設計值 :N=(7+7)/18 =;計算立桿的截面回轉半徑 :i= cm;計算長度附加系數(shù)參照《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規(guī)范》(JGJ1302001) : k= ;計算長度系數(shù)參照《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規(guī)范》(JGJ1302001) :μ= ;計算長度 ,由公式 l0=kuh 確定:l0= m;長細比: L0/i=196 ;軸心受壓立桿的穩(wěn)定系數(shù)φ,由長細比 lo/i 的結果查表得到 :φ= 立桿凈截面面積 : A= cm2;立桿凈截面模量(抵抗矩) :W= cm3;鋼管立桿抗壓強度設計值 :[f] =205N/mm2;考慮風荷載時σ=103/(424)+103/4490=;立桿穩(wěn)定性計算 σ=[f]=205N/mm2,滿足要求!不考慮風荷載時σ=103/(424)=;立桿穩(wěn)定性計算 σ=[f]=205N/mm2,滿足要求! 連墻件的計算連墻件的軸向力設計值應按照下式計算:Nl=Nlw + N0連墻件風荷載標準值按腳手架頂部高度計算μz=,μs=,ω0=,Wk=ω0= =;每個連墻件的覆蓋面積內腳手架外側的迎風面積 Aw= m2;按《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規(guī)范》(JGJ1302001)(kN), N0= ;風荷載產(chǎn)生的連墻件軸向力設計值(kN),按照下式計算:Nlw=WkAw=;連墻件的軸向力設計值 Nl=Nlw + N0= ;連墻件承載力設計值按下式計算:Nf=φ[f]其中 φ 軸心受壓立桿的穩(wěn)定系數(shù);由長細比 l/i=300/ φ=,l為內排架距離墻的長度; A= cm2;[f]=205N/mm2;連墻件軸向承載力設計值為 Nf=104205103=;Nl= Nf=,連墻件的設計計算滿足要求!連墻件采用雙扣件與墻體連接。懸臂部分受腳手架荷載N的作用,里端B為與樓板的錨固點,A為墻支點。受腳手架集中荷載 P=( +)7/18= ;水平鋼梁自重荷載 q==; 懸挑腳手架示意圖 懸挑腳手架計算簡圖經(jīng)過連續(xù)梁的計算得到 懸挑腳手架支撐梁剪力圖(kN) 懸挑腳手架支撐梁彎矩圖(kN最大彎矩Mmax=經(jīng)過計算得到最大應力 σ=106 /( 237000 )= ;水平鋼梁的穩(wěn)定性計算 σ= 小于 [f]=215N/mm2 ,滿足要求! 拉繩的受力計算水平鋼梁的軸力RAH和拉鋼繩的軸力RUi按照下面計算 RAH=ΣRUicosθi其中RUicosθi為鋼繩的 拉力對水平桿產(chǎn)生的軸壓力。 [Fg]=aFg/K其中[Fg] 鋼絲繩的容許拉力(kN); Fg 鋼絲繩的鋼絲破斷拉力總和(kN),查表得Fg=123kN; α 鋼絲繩之間的荷載不均勻系數(shù),對6163K=6。經(jīng)計算,選此型號鋼絲繩能夠滿足要求。 10 附圖178。 附圖二:雙排落地腳手架示意圖178。 附圖四:雙排懸挑腳手架預埋卡環(huán)及連墻件示意圖178。,為避開暗柱、墻柱布置時,間距控制在1200—1500mm之間。卸載鋼絲繩與懸挑槽鋼按1:1布置
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