悬挑式脚手架施工方案案例内容摘要:
= 30=552N 钢梁: q6= = 剪刀撑 、 密目网 、 扶手杆查手册取值: q7= 1000N 则: Gk= Σ q= ++1016++552++1000= 5222N Qk Qk= 2 103= 2100N ω k ω k= s. ω o = 103 = 三、荷载组合 按承重墙 结构杆件在工作过程中可能出现的最不利荷载组合进行计算,其荷载效应组合如下表所示 荷载效应组合 计算项目 荷载项目组合 纵、横向水平杆强度与变形 永久组合 +施工均布活荷载 脚手架立杆稳定 永久荷载 +(活荷载 +风荷载) 连墙件承载力 风荷载 + 钢梁强度和挠度 恒载 +活荷载 四、结构杆件的计算 11 横向水平杆受脚手板传递的施工荷载,按均布荷载简支梁计算, 则最大弯距: Ma==[(+)/ lb]. lb2/8 =( + 2100)247。 247。 8 = 支座反力: R=( + 2100)247。 2 = 1489N8000N(扣件抗滑承载力设计值) 满足 挠度: υ = / 384EI = 5( + 2100)247。 109/( 384 109) = < 700/ 150= mm 纵向水平杆承载脚手板上的施工荷载最不利状态为横向水平杆 中间处,故按 集中荷载简支梁计算. 则最大弯距: Mb=+ = +( + 2100 ) / 8 = 挠度:υ= / 384EI+Pl3/48EI = 5 / 384 109+( + 2100 ) 109/48 109 = += l/150=10mm 满足 ∵ Ma Mb 12 ∴水平杆强度: σ = Ma/ W= 103/ 103= / mm2 σ [f]=205N/ mm2 ∴ 纵横向水平杆均满足要求 2. 脚手架立杆稳定性 (1) 不组合风荷载时立杆稳定性计算 ① 架体底部立杆段的轴力 N=(NG1K+NG2K)+ NKL = 5222+ 2100 =9207N ② 计算立杆的稳定系数 计算长度 l=Kμ sh l= =(m) 长细比 λ = 102/ = 查表得 Ψ = ③ 计算立杆的稳定性 N/Ψ A =9702/ 489=114f=205N/mm2 (2) 组合风荷载时立杆稳定性计算 ① 架体底部立杆段的轴力 N=(NG1K+NG2K)+ NQK = 5222+ 2100 13 = ② 计算立杆的稳定系数 查表得 Ψ = ③ 计算有风荷载产生的立杆段弯矩 Mn Mn= = klah2/10 = = ④ 计算立杆的稳定性 N/Ψ A+Mw/W= 489+ 103/ 103=103+ =f=205N/mm2 3. 连墙杆的承载力 NK NK= kA+5000 = +5000 =+5000 =(N)8000N A— 每个连墙点覆盖脚手架的范围( m2) 采取措施,采用双扣件连接,即连墙杆用扣件分别。悬挑式脚手架施工方案案例
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先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 分段拆除高差不应大于 2 步。 如高差大于 2 步,应增设连墙件加固。 当脚手架拆除至下部最后一根立杆的高度(约 6m)时,应先在适当位置搭设临时支撑加固后,再拆除连墙件。 拆除脚手架时,搬运、传递扣件、钢管、竹板、应注意安全,小心碰到窗台、外墙饰面,注意室内外成品的保护。 不能用手触碰外 墙面造成污染,如不小心造成墙体污染的及时通知现场施工员处理。
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