屋面支撑

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坡屋面模板及支撑施工方案

坡屋面模板及支撑施工方案

坡屋面模板及支撑施工方案在建筑工程中,坡屋面是常见的屋面形式之一,具有良好的排水性能和美观性。

为了支持坡屋面的施工,模板及支撑工作至关重要。

本文将探讨坡屋面模板及支撑的施工方案。

1. 模板施工1.1 模板材料选择模板是支撑混凝土浇筑的关键组成部分,其质量直接影响到屋面的平整度和强度。

常用的模板材料有胶合板、钢模板和塑料模板等。

根据施工需求和预算限制,选择合适的模板材料十分重要。

1.2 模板搭设在搭设模板时,应根据设计要求和施工计划进行合理布局。

确保模板的平整度和牢固性,避免因模板变形导致屋面不平整的情况发生。

1.3 模板维护在混凝土浇筑完成后,要及时拆除模板,并对模板进行清洁和维护,以便下次施工使用。

2. 支撑施工2.1 支撑材料选择支撑是支撑模板和施工人员的重要辅助设施,通常使用钢管和钢扣作为支撑材料。

在选择支撑材料时,要考虑其承重能力和稳定性,确保施工安全。

2.2 支撑布置支撑应按照设计要求和施工计划进行布置,确保支撑点的位置合理、数量充足,并且支撑结构稳固可靠。

2.3 支撑调整在施工过程中,可能需要对支撑进行调整,以适应不同阶段的施工需求。

调整支撑时应注意保持支撑结构的稳定性,避免影响施工质量。

3. 施工注意事项在坡屋面模板及支撑施工过程中,施工人员应注意以下事项:•确保模板和支撑的质量符合要求,避免出现施工安全隐患;•严格按照设计要求和施工规范进行施工,保证屋面的质量和强度;•定期检查模板和支撑的状况,及时发现并处理问题,确保施工进度和质量。

综上所述,坡屋面模板及支撑施工是坡屋面施工过程中至关重要的环节,合理的模板及支撑方案可以提高施工效率和质量,确保屋面的稳定性和美观性。

希望本文对坡屋面施工有所启发和帮助。

屋面水平支撑的作用

屋面水平支撑的作用

屋面水平支撑的作用屋面水平支撑是指在建筑物的屋面结构中,通过水平支撑来增强屋面的稳定性和承载能力。

它起到了连接和平衡屋面结构的作用,使建筑物能够承受外部荷载和自重,保持结构的稳定和安全。

屋面水平支撑可以增加屋面的刚度和强度。

建筑物的屋面需要承受来自外部的荷载,如风荷载、雪荷载等。

如果屋面结构刚度不足,容易发生变形和破坏,对建筑物的安全造成威胁。

而通过设置水平支撑,可以有效地增加屋面的刚度,使其能够承受更大的荷载,保证建筑物的安全性。

屋面水平支撑还可以平衡屋面结构的力学性能。

在建筑物的屋面结构中,各个部分承受的受力不均匀,容易导致结构的不平衡和不稳定。

通过设置水平支撑,可以将荷载均匀分配到各个支撑点上,减小局部受力,提高结构的平衡性和稳定性。

屋面水平支撑还可以增加屋面的承载能力。

在建筑物的屋面结构中,存在着自重、雨水、设备等荷载。

如果屋面结构的承载能力不足,容易导致屋面变形、开裂甚至坍塌。

而通过设置水平支撑,可以有效地分散和传递荷载,提高屋面的整体承载能力,确保建筑物的稳定性和安全性。

屋面水平支撑还可以改善屋面的抗震性能。

在地震等自然灾害发生时,建筑物的屋面容易受到较大的水平力作用,导致结构的破坏。

通过设置水平支撑,可以增加屋面结构的抗震能力,减小地震对屋面的影响,提高建筑物的抗震性能。

屋面水平支撑还可以提高屋面的使用寿命。

建筑物的屋面结构在长期使用过程中,容易受到气候变化、紫外线辐射等因素的影响,导致结构的老化和损坏。

通过设置水平支撑,可以有效地减小屋面结构的变形和破坏,延长屋面的使用寿命。

屋面水平支撑在建筑物的屋面结构中发挥着重要的作用。

它可以增加屋面的刚度和强度,平衡屋面结构的力学性能,增加屋面的承载能力,改善屋面的抗震性能,以及提高屋面的使用寿命。

因此,在设计和施工过程中,应合理设置水平支撑,确保屋面结构的稳定性和安全性。

厂房屋面支撑间距

厂房屋面支撑间距

厂房屋面支撑间距1.引言1.1 概述厂房屋面支撑间距是指在建造厂房时,屋面所采用的支撑结构之间的距离。

这个间距的大小直接影响到厂房屋面的稳定性和承载能力。

在设计和施工过程中,正确确定屋面支撑间距是非常重要的。

屋面支撑间距直接影响到屋面的整体结构稳定性。

如果支撑间距设置不当,可能会导致屋面产生变形、下沉或变形过大等问题,进而影响到建筑物的使用寿命和安全性。

而如果支撑间距设置得过小,会增加支撑结构的数量和工程成本,同时也会增加设计和施工的难度。

另外,屋面支撑间距还与屋面的承载能力直接相关。

间距太大会导致屋面受力集中,不能有效地承受荷载,从而可能引发屋面塌陷的风险。

而适当的支撑间距可以有效分散荷载,提高屋面的承载能力,使其能够稳定地承受各种荷载,包括自重、风荷载、雪荷载等。

因此,在设计和施工过程中,合理确定厂房屋面支撑间距是非常重要的。

这需要综合考虑建筑物的结构类型、荷载要求、材料性能等因素,结合实际情况进行精确计算和合理确定。

只有在正确确定的支撑间距下,才能保证厂房屋面的结构稳定性、承载能力和安全性,从而确保建筑物的正常运行和使用。

1.2文章结构文章结构文章主要包括引言、正文和结论三个部分。

第一部分是引言,主要对文章的背景和目的进行介绍。

在引言中,将概述本文要讨论的问题,即厂房屋面支撑间距,并介绍为什么这个问题值得关注。

同时,明确文章结构,告诉读者接下来会分别讨论哪些要点,并给出一个总体展望。

第二部分是正文,主要展开讨论厂房屋面支撑间距的相关要点。

其中,2.1节可以讨论厂房屋面支撑间距的影响因素、规定标准和设计要求等内容;2.2节可以深入探讨厂房屋面支撑间距与建筑结构、使用功能等因素的关系。

在这部分,可以结合实际案例或数据进行说明,以加强论述的可信度和说服力。

最后一部分是结论,对全文进行总结,并对未来的发展进行展望。

在这部分,将通过总结前述要点,归纳出关键结论,并指出该问题的研究方向和发展趋势。

同时,可以提出一些问题需要进一步研究和探索,以促进学科的发展和完善。

屋面水平支撑的布置原则

屋面水平支撑的布置原则

屋面水平支撑的布置原则屋面水平支撑的布置原则屋面是建筑物的重要组成部分,其水平支撑的布置直接影响着建筑物的稳定性和使用寿命。

因此,在进行屋面水平支撑布置时,需要遵循以下原则:一、结构合理性原则在进行屋面水平支撑的布置时,需要考虑建筑物的整体结构,以确保其稳定性和承载能力。

具体来说,需要考虑以下因素:1. 屋面形式:不同形式的屋面对水平支撑的布置有不同要求。

例如,斜屋顶需要考虑斜度、坡度等因素;平顶需要考虑排水问题等。

2. 建筑物高度:建筑物高度越高,所需承载能力越大,因此需要更加严格地控制水平支撑的布置。

3. 地基条件:地基条件对建筑物整体结构有很大影响。

如果地基条件较差,则需要采取更加严格的措施来保证建筑物稳定。

4. 风荷载和雪荷载:不同地区风荷载和雪荷载也会对水平支撑的布置产生影响。

在进行设计时需要考虑这些因素。

二、安全性原则建筑物的安全性是最重要的考虑因素之一。

在进行屋面水平支撑的布置时,需要确保其安全性。

具体来说,需要考虑以下因素:1. 材料选择:选择合适的材料来支撑屋面,以确保其稳定性和承载能力。

2. 设计强度:在进行设计时需要考虑强度问题,以确保水平支撑能够承受风荷载、雪荷载等外力。

3. 施工质量:施工质量对于水平支撑的布置也有很大影响。

需要确保施工质量达到标准要求,以避免出现安全隐患。

三、经济性原则经济性是建筑物设计的重要因素之一。

在进行屋面水平支撑的布置时,也需要考虑经济性问题。

具体来说,需要考虑以下因素:1. 材料成本:选择合适的材料来支撑屋面,并且尽可能降低成本。

2. 施工成本:施工成本对于整个建筑项目也有很大影响。

需要尽可能降低施工成本。

3. 维护成本:建筑物使用寿命也需要考虑。

需要选择合适的材料和设计方案,以降低维护成本。

四、美观性原则建筑物的外观也是很重要的考虑因素之一。

在进行屋面水平支撑的布置时,需要确保其美观性。

具体来说,需要考虑以下因素:1. 屋面颜色:屋面颜色对于整个建筑物外观有很大影响。

屋面水平支撑计算长度

屋面水平支撑计算长度

屋面水平支撑计算长度
屋面水平支撑的计算长度需要考虑多个因素,包括支撑结构的
材料、跨度、荷载要求、风载和雪载等。

首先,需要确定支撑结构
的材料,比如钢结构、混凝土结构或木结构,不同材料的承载能力
和规范要求不同。

其次,跨度是影响支撑长度的重要因素,跨度越大,支撑长度一般需要越长。

荷载要求也是影响支撑长度的重要因素,例如屋面上的设备、人员活动等都需要考虑在内。

此外,风载
和雪载也需要考虑进来,这些外部荷载会对支撑结构的设计产生影响。

最后,根据相关的建筑规范和标准进行计算,确保支撑结构的
稳定性和安全性。

在进行支撑长度的计算时,需要进行结构力学和材料力学的分析,考虑结构的受力情况、变形情况和稳定性。

同时,还需要根据
当地的气候条件和建筑规范,对风载和雪载进行合理的估算和计算。

另外,还需要考虑支撑结构的连接方式和支撑点的布置,这些都会
影响支撑长度的计算。

总之,屋面水平支撑的计算长度是一个复杂的工程问题,需要
综合考虑材料、跨度、荷载要求、风载、雪载等多个因素,并且需
要符合相关的建筑规范和标准。

在实际工程中,需要由专业的结构工程师进行详细的设计和计算。

建筑斜屋面模板支撑方案

建筑斜屋面模板支撑方案

建筑斜屋面模板支撑方案建筑斜屋面模板支撑方案是指在斜屋面的施工过程中,为了保持屋面的稳定性和结构的安全性,采用的一种支撑方案。

下面将详细介绍建筑斜屋面模板支撑方案。

一、支撑方案的选取原则在选择支撑方案时,需要考虑以下几个因素:1.施工条件:施工现场的地理环境、土质情况、施工平台条件等。

2.楼层高度:楼层高度决定了施工中的工作难度和施工时间。

3.施工工期:工期限制了施工中的进度安排和施工速度。

4.质量要求:对屋面结构的稳定性和安全性有一定要求。

5.经济考虑:施工成本的限制。

基于以上原则考虑,可以选择合适的斜屋面模板支撑方案。

二、斜屋面模板支撑方案根据屋面施工的特点和要求,可以采用以下几种斜屋面模板支撑方案:1.钢管支撑方案:钢管支撑是一种常用的斜屋面模板支撑方案。

通过选用合适规格和材质的钢管进行支撑,可以满足屋面结构的稳定性和安全性要求。

但需要注意的是,在选用钢管时要考虑到钢管的承载能力和抗震能力,以确保施工过程中的安全性。

2.木工支撑方案:木工支撑是另一种常见的斜屋面模板支撑方案。

通过选用合适规格和材质的木材进行支撑,可以满足屋面结构的稳定性和安全性要求。

木材的优点是方便加工和携带,适用于各种场地条件。

但需要注意的是,在选用木材时要考虑到木材的干燥度和抗震能力,以确保施工过程中的稳定性。

3.混凝土支撑方案:混凝土支撑是一种较为复杂的斜屋面模板支撑方案。

通过选用混凝土浇筑成合适的形状和尺寸,可以满足屋面结构的稳定性和安全性要求。

但需要注意的是,在选用混凝土时要考虑到混凝土的强度和稳定性,以确保施工过程中的安全性。

4.钢框架支撑方案:钢框架支撑是一种较为灵活的斜屋面模板支撑方案。

通过选用合适规格和材质的钢框架进行支撑,可以满足屋面结构的稳定性和安全性要求。

钢框架的优点是拆装方便,适用于各种场地条件。

但需要注意的是,在选用钢框架时要考虑到钢框架的稳定性和抗震能力,以确保施工过程中的安全性。

总结:建筑斜屋面模板支撑方案是为了保证屋面结构的稳定性和安全性而采取的一种支撑措施。

屋面吊篮支撑架施工方案

屋面吊篮支撑架施工方案

屋面吊篮支撑架施工方案
一、施工方案
1、工程概况:
本工程的屋面吊篮支撑架主要用于支撑屋面上的太阳能光伏系统,外
观要求大方美观,采用8寸护栏支撑。

由于支撑系统搭建在屋面上,故而
要求支撑系统的安全性高,不能对屋面有破坏性,而且要求架子结构要牢
固可靠、简洁大方。

2、技术方案:
(1)支撑标准:本工程采用8寸护栏支撑,支撑标准为6mm厚的48
毫米宽镀锌金属管,护栏高度为1.5m,护栏四个方向都装有护栏,材料
与屋面形式要一致。

(2)支撑位置:屋面上的支撑架安装位置根据太阳能光伏系统安装
布置图具体安排,护栏沿屋面边缘固定安装,护栏之间间距根据太阳能光
伏系统安装布置图及支撑架安装图计算排列护栏的间距。

(3)支撑方式:支撑架安装采用沉降法,外观均匀,安装稳固,支
撑架安装时均采用双螺栓安装,双螺栓安装方式,以保证支撑的牢固可靠,特别要求支撑安装位置处的屋面板,都需要采用完整的木架进行补强。

(4)安装工艺:支撑架安装之前,需要对屋面表面进行清理,以保
证支撑架安装牢固可靠,支撑架安装时以双螺栓安装。

屋面横向水平支撑计算长细比公式

屋面横向水平支撑计算长细比公式

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斜屋面支撑方案

斜屋面支撑方案

斜屋面支撑方案1. 背景介绍斜屋面是一种常见的房屋设计形式,其具有独特的美观效果和空间感。

然而,在斜屋面的设计和施工过程中,支撑方案是一个关键问题。

本文将介绍斜屋面支撑方案的设计原则、常用的支撑材料和方法,以及斜屋面支撑方案的施工注意事项。

2. 设计原则在设计斜屋面支撑方案时,需要考虑以下原则:•结构强度:斜屋面支撑方案需要能够承受屋面的重量和外部荷载,确保整体结构的稳定性和安全性。

•节约材料:在斜屋面支撑方案中,需要尽可能减少材料的使用量,以降低成本并提高施工效率。

•美观性:斜屋面支撑方案需要与整体建筑风格相协调,并且能够展现良好的美学效果。

3. 支撑材料和方法3.1 木材支撑木材是斜屋面支撑中最常用的材料之一,由于其具有良好的韧性和承重能力,且易于加工和安装。

常用的木材支撑方法包括:•三角支撑:通过三角形结构的支撑体系,能够提供更好的强度和稳定性。

•梁柱结构:使用横梁和立柱相间的结构,能够加强斜屋面的支撑能力。

3.2 钢材支撑钢材支撑具有较高的强度和稳定性,能够承受更大的荷载。

常用的钢材支撑方法包括:•钢架结构:通过钢构件组成的框架结构,能够提供稳固的支撑体系。

•钢索支撑:使用钢索进行拉力支撑,能够实现柔性的支撑方案。

3.3 混凝土支撑混凝土支撑具有较高的强度和耐久性,适用于需要较大荷载和长期使用的场合。

常用的混凝土支撑方法包括:•混凝土墙壁:在斜屋面的周边建造混凝土墙壁,能够提供稳定的支撑结构。

•混凝土柱:在斜屋面的支撑点处建造混凝土柱,能够提供局部的支撑力。

4. 施工注意事项在进行斜屋面支撑方案的施工时,需要注意以下事项:•结构稳定性:确保支撑方案能够承受屋面的重量和外部荷载,避免结构变形和倒塌的风险。

•施工标准:根据相应的建筑标准和规范进行施工,确保支撑方案符合相关的安全要求。

•定期检查:定期检查斜屋面的支撑结构,发现问题及时修复,保证屋面的稳定性和安全性。

5. 结论斜屋面的支撑方案是斜屋面设计和施工的关键问题。

屋面撑杆的作用

屋面撑杆的作用

屋面撑杆的作用屋面撑杆是指安装在屋顶结构上,起到支撑和稳定屋顶的作用的杆状构件。

其主要作用有以下几个方面:1. 支撑屋顶结构:屋面撑杆通过连接屋顶结构的各个部分,承担屋顶的自重和外部荷载,确保整个屋顶结构的稳定性和安全性。

在屋顶结构设计中,撑杆的位置、数量和尺寸等参数需要根据屋顶结构的形式和荷载要求进行合理设计,以保证屋面的安全使用。

2. 抗风作用:屋面撑杆在屋顶结构中起到抗风的作用。

在强风天气中,风力会对屋顶施加压力,通过撑杆的连接和支撑,可以增加屋顶结构的整体刚度和稳定性,使屋面能够抵抗风力的影响,减少屋面的振动和变形,从而保证屋顶的安全。

3. 分担荷载:屋面撑杆在屋顶结构中起到分担荷载的作用。

屋顶是承受各种荷载的结构,包括自重、雨雪荷载、设备荷载等。

通过合理设置撑杆,可以将部分荷载引导到支撑结构上,减少荷载对屋面的直接作用,增加屋顶的承载能力。

4. 增加屋面刚度:屋面撑杆可以增加屋面的刚度,提高整个屋面结构的稳定性。

在大跨度屋面结构中,由于屋面自重和外部荷载的作用,屋面可能产生较大的挠度和变形。

通过设置适当的撑杆,可以增加屋面的抗弯刚度和抗变形能力,使屋面更加坚固和稳定。

5. 保护屋面材料:屋面撑杆还可以起到保护屋面材料的作用。

在屋面施工和使用过程中,撑杆可以承担部分屋面荷载,减轻屋面材料的受力,延长屋面的使用寿命。

同时,撑杆的设置还可以减少屋面材料的变形和损坏,保持屋面的美观和功能。

屋面撑杆在屋顶结构中具有重要的作用,能够支撑和稳定屋顶,增加屋面的抗风能力,分担荷载,提高屋面的刚度和保护屋面材料。

通过合理设计和设置撑杆,可以确保屋顶的安全可靠,延长屋面的使用寿命。

同时,在屋面撑杆的使用过程中,还需要定期检查和维护,及时发现和处理撑杆的故障和损坏,保证其正常运行和使用效果。

建筑屋顶支撑结构

建筑屋顶支撑结构

1、技术背景屋顶支撑结构是指在屋面结构中承受来自檩条、屋面板压力的主要构件,屋顶支撑结构主要承受弯矩和剪力。

在建造屋顶前,需要先安装房梁等屋顶支撑结构(主要指房梁),而后进行檩条的固定以及屋面板的安装。

目前的屋顶支撑结构(房梁)主要包括底部横梁和顶部呈三角状的支撑板,屋顶支撑结构形式单一,尤其是底部横梁需要长时间承受向屋顶向下的压力,底部横梁容易出现向下弯曲的问题,从而缩短了屋顶支撑结构的使用寿命。

2、具体实施方式下面结合附图及具体实施方式对本实用新型的一种建筑屋顶支撑结构做进一步详细描述。

图1 建筑屋顶支撑结构示意图2 建筑屋顶支撑结构中副横梁俯视平面示意图3 建筑屋顶支撑结构中主横梁的仰视平面示意附图标记:1为主横梁;2为立柱;3为支撑板;4为倾斜支撑;5为支撑柱;6为水平台;7为套筒;8为导向柱;9为弹簧;10为竖杆;11为斜撑;12为檩条导板;13为檩条;14为副横梁;15为伸缩液压缸;16为板簧;17为连接座;18为导向槽;19为导向长条;20为限位槽;21为凸楞。

如图1所示,本实用新型的1种建筑屋顶支撑结构包括沿左右方向水平设置的主横梁1,主横梁1的截面形状为矩形,主横梁1的左右两端焊接固定有连接板,连接板的下表面与主横梁1的下表面平齐,连接板的上表面高于主横梁1的上表面,从而连接板在左右方向上形成主横梁1的挡止端。

在主横梁1的上表面固定有安装立柱2,安装立柱2的顶部固定设置有倾斜支撑4;在安装立柱2的上方固定有支撑板3,支撑板3呈“人”字形,也即,支撑板3的两侧为对称的倾斜板,且倾斜板的倾斜角度与安装立柱2顶部的倾斜支撑4的倾斜角度相同,从而方便支撑板3的下表面与倾斜支撑4的贴合。

支撑板3的中部与安装立柱2的倾斜支撑4固定连接,支撑板3的左右两端与主横梁1的连接板固定连接,且主横梁1左右两端的连接板对支撑板3的左右两端进行限位挡止。

建筑屋顶支撑结构还包括平行间隔设置在主横梁1上方的支撑柱5,支撑柱5关于安装立柱2对称设置有2根,支撑柱5的一端固定在立柱2上,支撑柱5的另一端固定在支撑板3上。

屋面支撑计算方法全总结

屋面支撑计算方法全总结

屋面支撑计算方法全总结一、设计资料开间为9m,共同作用支撑数为1(风荷载将在这些屋面支撑间平均分配)。

屋面支撑采用柔性支撑体系。

截面布置如下:杆件号,截面,材料1、H-900*300*10*16x Q2352、H-900*300*10*16x Q2353、H-900*300*10*16x Q2354、H-900*300*10*16. Q2355、H-900*300*10*16. Q2356、H-900*300*10*16s Q2357、H-900*300*10*16. Q23510、H-900*300*10*16x Q23511、H-900*300*10*16x Q23512、H-900*300*10*16x Q23513、PIPE-146*4.5、Q23514、PlPE-146*4.5、Q23515、PlPE-146*4.5、Q23516、PIPE-146*4.5、Q23517、PIPE-146*4.5、Q23518、PIPE-146*4.5、Q23519、PlPE-146*4.5、Q23520、L-100*63*6、Q23521、L-100*63*6、Q23522、L-IOo*63*6、Q23524、L-100*63*6s Q23525、L-IOo*63*6、Q23526、L-100*63*6、Q23527、L-100*63*6、Q23528、L-100*63*6、Q23529、L-100*63*6、Q23530、L-IOo*63*6、Q23531、L-100*63*6、Q235二、荷载及内力计算风载:分项系数为L4,荷载取值见结构简图。

风载导算参数见下:基本风压:0.4kN∕m2;体型系数1,风压高度变化系数L14;风振系数为1;风压综合调整系数L05;分担风荷载的高度为5m o三、截面静力组合下承载力校核最不利系杆13采用截面PIPE-146*4.5-Q235截面面积:A=20.004cm2平面内计算长度:Lx=9m平面外计算长度:Ly=9m平面内长细比:λx=9∕5.005×100=179.809平面外长细比:入y=9∕5.005X100=179.809最大长细比:入max=179.809<220,合格稳定系数:φ=0.2435稳定验算:Q=50∙08∕20∙004∕0∙2435χl0=102∙816N∕mm2<215MPa,合格最不利斜腹杆21采用截面L-100*63*6-Q235截面面积:A=9.62cm2强度验算:单角钢强度折减系数:0.85单角钢修正强度取值:215×0.85=182.75N∕mr∩2σ=47.438∕9.62×10=49.312N∕mm2<182.75MPa,合格平面内计算长度(m)Ix=5.148平面外计算长度(m)Iy=10.296回转半径imi∩=0.13800E-01iy=0.3210E-01长细比校核λx=373.040<[入]=400 Ay=320.75<[λ]=400验算满足。

屋面结构支撑悬挑专项施工方案

屋面结构支撑悬挑专项施工方案

屋面结构支撑悬挑专项施工方案___“金财工程”建设项目工程屋面结构支撑悬挑专项施工方案一、工程概况1.1 工程基本情况工程名称:___“金财工程”建设项目工程地点:房县城关镇沿河东路周边环境:城市中心区建筑面积:平方米基础形式:独立筏板基础抗震等级:二级地上层数:9层标准层层高:3.9米建筑高度:42.3米主体结构:框架结构抗震设防烈度:7度地下层数:1层1.2 各责任主体名称建设单位:___施工单位:___项目经理:___技术负责人:___设计单位:___监理单位:______工程师:___专业监理工程师:___二、施工平面布置详见附图三、施工要求1.确保脚手架、悬挑主梁在使用周期内安全、稳定、牢靠。

2.脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。

操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。

四、技术保证条件1.脚手架、悬挑主梁的搭设和拆除需严格执行该“专项施工方案”。

五、编制依据1.《建筑施工脚手架实用手册》2.《建筑施工安全检查标准》59-993.《建筑施工高处作业安全技术规范》80-914.危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质[2009]87号文)5.相关施工设计图纸等。

六、施工计划1.施工进度计划:从32.07M结构开始预埋主梁,以实际工期进度为准。

2.材料与设备计划:1)水平悬挑梁的钢材强度等级为Q235-A,型号见材料表。

钢材表面应平整,无锈蚀,截面应有足够的抗弯抵抗矩,满载条件下其挠度变形应符合设计要求。

2)U型螺栓应符合《钢结构设计规范》(GB)的有关规定。

固定钢梁的钢筋拉环应符合《混凝土结构设计规范》(GB)规定。

应采用符合国家标准GB-T700的3号普通钢管,其质量应符合标准要求。

每根钢管的长度为4-4.5m,外径为48mm,壁厚为3.5mm,表面应平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,并需涂有防锈漆。

每根钢管的最大质量不应超过25kg,以适合人工操作。

屋面水平支撑的作用

屋面水平支撑的作用

屋面水平支撑的作用1. 引言屋面水平支撑在建筑设计和施工中起着重要的作用。

它是建筑物的结构组成部分,能够提供稳定的支撑和保护屋顶。

本文将详细介绍屋面水平支撑的作用,包括结构稳定性、荷载传递、防水防潮等方面。

2. 结构稳定性屋面水平支撑对于建筑物的结构稳定性至关重要。

它能够承受来自屋顶荷载和外部环境力量的作用,保持建筑物的整体稳定。

通过合理的设计和施工,屋面水平支撑能够有效地分散荷载,减小荷载对建筑物的影响,提高结构的抗震性能。

3. 荷载传递屋面水平支撑在建筑物中起着传递荷载的重要作用。

它能够将屋顶荷载传递到建筑物的其他部分,如墙体、柱子等。

通过合理的布置和连接方式,屋面水平支撑能够有效地将荷载传递到地基,保证建筑物的整体稳定。

4. 防水防潮屋面水平支撑还能够起到防水防潮的作用。

它能够防止雨水渗透到建筑物内部,保护建筑物的结构和内部装饰。

通过采用防水材料和合理的施工工艺,屋面水平支撑能够有效地防止水分的侵入,保持建筑物的干燥。

5. 耐久性屋面水平支撑的耐久性也是非常重要的。

它需要经受长期的风吹雨打和其他外界环境的侵蚀,因此需要选择耐久性好的材料,并采取适当的防腐措施。

通过合理的维护和保养,屋面水平支撑能够保持良好的状态,延长使用寿命。

6. 施工工艺屋面水平支撑的施工工艺对于保证其作用的发挥至关重要。

在施工过程中,需要注意以下几个方面:•选择合适的材料:根据建筑物的需求和环境条件,选择合适的材料,如钢结构、混凝土、木材等。

•合理布置和连接:根据设计要求,合理布置屋面水平支撑的位置和间距,并采用合适的连接方式,如焊接、螺栓连接等。

•施工质量控制:在施工过程中,严格控制质量,确保屋面水平支撑的稳定性和耐久性。

•防水处理:在施工完成后,进行防水处理,采用防水材料和工艺,确保屋面水平支撑的防水效果。

7. 结论屋面水平支撑在建筑设计和施工中起着重要的作用。

它能够提供结构稳定性、荷载传递和防水防潮等功能。

通过合理的设计和施工工艺,屋面水平支撑能够保证建筑物的安全和稳定。

屋面水平支撑的布置原则

屋面水平支撑的布置原则

屋面水平支撑的布置原则1. 引言屋面水平支撑是建筑结构中的重要组成部分,它起到了支撑和承载屋面结构的作用。

在设计和施工过程中,正确布置屋面水平支撑是确保建筑安全和稳定性的关键因素之一。

本文将详细介绍屋面水平支撑的布置原则,包括材料选择、间距计算、连接方式等方面。

2. 材料选择在选择屋面水平支撑材料时,需要考虑以下因素: - 强度:材料必须具有足够的强度来承受屋面结构的荷载。

- 耐久性:材料应具有良好的耐候性和抗腐蚀性,以确保长期使用不受影响。

- 维护便利性:选择易于安装和维护的材料,可以减少后期维护工作。

常用的屋面水平支撑材料包括: - 钢材:具有高强度和耐久性,适用于大跨度建筑。

- 混凝土梁:适用于小跨度建筑,具有较好的耐久性和抗腐蚀性。

- 木材:适用于小型建筑,具有较好的强度和可塑性。

3. 间距计算屋面水平支撑的间距计算是确保支撑结构稳定的重要步骤。

间距的大小应根据以下几个因素来确定: - 荷载:根据屋面结构的荷载情况,确定合适的间距。

荷载包括静荷载和动荷载。

- 支撑材料:不同材料的承载能力不同,需要根据材料特性来确定间距。

- 建筑形式:建筑形式也会对间距计算产生影响,例如大跨度建筑与小跨度建筑的间距需求不同。

在进行间距计算时,可以借助专业软件或手工计算。

需要注意的是,在实际布置过程中,还应考虑支撑点位置、连接方式等因素。

4. 连接方式连接方式是屋面水平支撑布置中至关重要的一环。

合理选择连接方式可以提高支撑结构的稳定性和安全性。

常用的连接方式包括: - 焊接:适用于钢材和混凝土梁等材料,具有较高的强度和稳定性。

- 螺栓连接:适用于木材等材料,可以方便拆卸和更换。

- 拉索连接:适用于大跨度建筑,可以提供较好的抗风性能。

在选择连接方式时,需要考虑材料特性、施工便利性以及后期维护等因素。

同时,还需要确保连接点的稳固和可靠。

5. 施工要点在屋面水平支撑的布置过程中,需要注意以下施工要点: - 安全第一:施工人员必须佩戴安全防护装备,并按照相关安全规范进行作业。

屋面支撑的种类及作用

屋面支撑的种类及作用

屋面支撑是指用于支持屋面结构的各种构件和系统。

不同的建筑结构和设计需求可能采用不同类型的屋面支撑。

以下是一些常见的屋面支撑种类及其作用:1. 屋架结构:- 作用:承担屋面荷载,将荷载传递到建筑支撑结构,保证整个屋面的稳定性。

- 类型:包括木质屋架、钢结构屋架、混凝土屋架等。

2. 屋面梁:- 作用:将屋面荷载从屋架传递到墙体或支撑结构。

- 类型:可以是水平横跨在支撑柱或墙体之间的横梁,也可以是沿着墙体或屋架的竖直梁。

3. 屋面横梁:- 作用:支撑和连接屋面结构中的其他构件,增加结构的稳定性。

- 类型:可以是水平的、贯穿整个屋顶结构的横梁,也可以是用于连接屋架的横向支撑。

4. 屋面柱:- 作用:将屋面荷载从梁传递到地面或基础,提供垂直支撑。

- 类型:可以是直立的柱子,支撑梁或横梁,也可以是通过桁架或其他结构与梁相连接的柱。

5. 桁架结构:- 作用:在屋面结构中提供横向支撑,增加整个结构的稳定性。

- 类型:包括平行弦梁和腹杆的平行弦桁架、斜杆的斜弦桁架等。

6. 屋面板材:- 作用:作为屋面的覆盖层,抵御风雨和其他自然元素的侵蚀。

- 类型:金属屋面板、混凝土屋面板、玻璃纤维屋面板等。

7. 屋面绝缘层:- 作用:在屋面结构中提供隔热和保温效果,提高建筑的能效。

- 类型:泡沫塑料绝缘材料、岩棉、玻璃棉等。

8. 屋面排水系统:- 作用:确保屋面上的雨水迅速排除,防止积水和漏水。

- 类型:包括屋面排水沟、雨水管、雨水龙头等。

这些屋面支撑的种类相互协同工作,共同确保整个屋面结构的稳定性、安全性和功能性。

设计者根据具体建筑要求和条件选择适当的屋面支撑类型。

屋面支撑 间距

屋面支撑 间距

屋面支撑间距在建筑工程中,屋面承重是个重要的考虑因素。

屋面支撑间距的设置,直接影响到建筑物的稳定性和寿命。

因此,正确设置屋面支撑间距,是建筑设计和修建过程中必须慎重考虑的。

下面,我们将围绕“屋面支撑间距”这个话题,在以下步骤中进行详细讲解。

步骤1:了解屋面支撑的概念屋面支撑是指支撑结构系统中的主要承载部分,负责承受屋面各种荷载的力并向其他承载系统传递。

在实际建筑设计和施工中,屋面支撑最常用的有木质结构、钢制结构、混凝土结构等。

设计师需要根据这些材质的特点来选择适当的屋面支撑间距,以确保建筑物的稳定性和安全性。

步骤2: 确定顶部荷载顶部荷载会直接影响到屋面支撑的数量和间距。

设计者必须充分考虑屋面的额外负载,如地图、冰雹、风等。

这些因素都会增加屋面的负载,需要增加屋面支撑材质的强度和数量。

屋面支撑的数量和间距的调整是必要的,在处理着重荷载和额外荷载的情况下要充分考虑屋面支撑梁的数量和间距。

步骤3: 选择合适的屋面支撑结构选择合适的屋面支撑结构是确保屋面支撑间距正确的关键。

木材结构简单,但是不如混凝土、钢材结构牢固。

相反,如果使用钢结构屋面支撑,需要将材料质量、型号、尺寸等情况纳入考虑。

混凝土是一种重型材料,它的价格相对较高。

因此,在选择屋面支撑结构的时候,需要根据具体需求来考虑。

步骤4: 确定宽度和深度在建筑设计中,屋面支撑结构的深度和宽度直接影响支撑力和屋面支撑间距。

深度和宽度的不足会导致屋面歪斜或者坍塌,因此构造时必须充分考虑问题。

同时,需要提前计算好所需要的深度和宽度尺寸,以保证在现场施工过程中不发生错误或恶性情况。

步骤5: 根据建筑基础进行支撑距离确定建筑基础是建筑物的支撑体系,其质量对建筑的稳定性和承载能力有重要影响。

因此,在设置屋面支撑间距的时候,必须根据建筑物的基础情况进行合理的距离确定。

如果建筑物的基础不强,需要增加屋面支撑的数量和间距。

如果建筑物的基础结构牢固,可以适当减少屋面支撑的数量和间距。

论述屋面支撑的种类及作用

论述屋面支撑的种类及作用

屋盖支撑的类型有平屋盖、坡屋盖、拱形屋盖、悬索屋盖、薄壳屋盖、折板屋盖等,屋盖的作用是防止自然界雨、雪和风沙的侵袭及太阳辐射的影响。

另一方面还要承受屋顶上部的荷载,包括风雪荷载、屋顶自重及可能出现的构件和人群的重量,并把它传给墙体。

因此,对屋盖的要求是坚固耐久,自重要轻,具有防水、防火、保温及隔热的性能。

同时要求构件简单、施工方便、并能与建筑物整体配合,具有良好的外观。

屋盖通常包括防水层、屋面板、梁、设备管道、顶棚等,屋面板不仅是承重构件,而且是分割顶层空间与外部空间的界面。

扩展资料
结构抗震设计时屋盖支撑尚应符合下列要求:
1、天窗开洞范围内,在屋架脊点处应设上弦通长水平压杆。

2、屋架跨中竖向支撑在跨度方向的间距,6~8度时不大于15m,9度时不大于12m;当仅在跨中设一道时,应设在跨中屋架屋脊处;当设二道时时,应在跨度方向均匀布置。

3、屋架上、下弦通长水平系杆与竖向支撑宜配合设置。

4、柱距不小于12m且屋架间距6m的厂房,托架(梁)区段及其相邻开间应设下弦纵向水平支撑。

屋面065米挑檐模板支撑方案

屋面065米挑檐模板支撑方案

屋面065米挑檐模板支撑方案
根据您提供的数据,屋面的挑檐模板支撑方案可以采用以下步骤:
1. 首先,确定挑檐的结构设计要求和使用条件,以确保支撑方案的稳定性和安全性。

2. 根据屋面挑檐的长度和高度,计算出所需的支撑数量和间距。

在这种情况下,支撑的间距可以根据挑檐的半径和檐板的厚度来确定。

一般来说,支撑的间距应在1米左右。

3. 确定支撑的材质。

挑檐支撑一般使用金属材料,例如钢管或钢板,具有足够的强度和稳定性来支撑挑檐模板的重量。

4. 安装支撑。

根据计算得到的支撑数量和间距,在屋面的挑檐位置固定支撑材料。

支撑的高度应使得挑檐模板恰好悬空0.65米。

支撑的固定方式可以根据具体情况选择,例如焊接、螺栓固定等。

5. 安装挑檐模板。

在支撑上方固定挑檐模板,确保其平稳、平整并与屋面对齐。

6. 对支撑和挑檐模板进行检查。

确保支撑稳定固定,挑檐模板牢固安装。

如有需要,可以进行额外的加固措施,以增加支撑的稳定性和安全性。

请注意,这只是一种可能的支撑方案示例。

具体的方案需根据
工程师的设计和建筑要求,进行详细的计算和评估。

建议您咨询专业人士以获取准确的支撑方案。

钢结构屋面水平支撑和垂直支撑怎么区别?上弦跟下弦又怎么区别?

钢结构屋面水平支撑和垂直支撑怎么区别?上弦跟下弦又怎么区别?

钢结构屋面水平支撑和垂直支撑怎么区别?上弦跟下弦又怎么
区别?
1个回答
满意答案
kszpv
2016.04.01
区别有以下几点,
1,钢架上弦是对钢结构中,网架结构、桁架结构、以及一些管架中,上部杆件的称呼名词。

例如钢柱的上翼缘、下翼缘、腹板,多用于网架结构。

上弦和上(下)弦,是指屋架、桁架而言。

上面的长的叫上弦,下面的最长的叫下弦,中间的那些短的(竖的、斜的)叫腹杆。

例如三角形、梯形的屋架,上面两根(俗话叫八字梁)就叫上弦,下面那根水平的叫下弦。

屋架、桁架的上弦是压杆,下弦是拉杆。

2、上弦水平支撑。

(在屋架上弦平面内构成刚性框,增强屋盖的整体刚度,保证屋架上弦或屋面梁上翼缘平面外的稳定,同时将抗风柱传来的风荷载传递到纵向排架柱顶。

3、下弦水平支撑。

下弦水平支撑包括下弦横向水平支撑和纵向水平支撑。

屋盖垂直支撑是指布置在屋架(或屋面梁)间的支撑。

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风荷载下杆件内力 屋面压杆内力 N0= N1= N2= N3= N4= N5= N6= N7= N8= N9= N10= N11= N12= N13= N14= N15= N16= N17= N18= N19= N20= 16.4 19.2 12.1 7.3 12.1 19.2 16.4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 屋面压杆内力 N0= N1= N2= N3= N4= N5= N6= N7= N8= N9= N10= N11= N12= N13= N14= N15= N16= N17= N18= N19= 22.6 18.1 9.1 4.5 9.1 18.1 22.6 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN T1= T2= T3= T4= T5= T6= T7= T8= T9= T10= T11= T12= T13= T14= T15= T16= T17= T18= T19= T20= 23.4 11.7 2.4 2.4 11.7 23.4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN BR5(φ 16) BR4(φ 12) BR4(φ 12) BR4(φ 12) BR4(φ 12) BR5(φ 16) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 26.6 15 15 15 15 26.6 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN T1= T2= T3= T4= T5= T6= T7= T8= T9= T10= T11= T12= T13= T14= T15= T16= T17= T18= T19= 11.7 5.8 1.2 1.2 5.8 11.7 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN BR4(φ 12) BR4(φ 12) BR4(φ 12) BR4(φ 12) BR4(φ 12) BR4(φ 12) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 拉杆型号 15 15 15 15 15 15 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 允许拉力 屋面支撑拉力 拉杆型号 允许拉力
B
B1= L= H0= i= H=
24.65 85.6 9.3 0.1 11.765
m m m m 道 KN/m^2 (左端墙) (右端墙) (标准值)
n= 4 风荷载输入 w= β z= μ s1= μ s2= Us= qw= 0.53 1.00 0.65 -0.15 1.05 0.92
KN/m KN/m KN/m^2 KN/m^2
m KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN
m P20= 风荷载作用下 P0= P1= P2= P3= P4= P5= P6= P7= P8= P9= P10= P11= P12= P13= P14= P15= P16= P17= P18= P19= P20=
屋面支撑计算书
项目名称: 项目编号: 设计: 版本号: V 3.01
T 10
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S
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H H0
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a3 B1
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T20= #N/A 地震荷载下杆件内力 屋面支撑拉力
N20= #N/A 注:圆钢拉杆材质均为Q235
左侧第一道支撑反向力 5.1 10.2 7.6 5.1 7.6 10.2 5.1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN
a8
a9 B2
a10
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a12
输入信息 半坡屋面宽度 厂房的长度 檐口高度 屋面坡度 最高屋脊高度 支撑数量 调整后基本风压 风振系数 风荷载体形系数 地面粗糙度类别 风压高度变化系数 每道支撑的均布风压 左端墙处均布风压 恒载 屋面雪载或积灰荷载 地震影响系数 根据自振周期折减系数 承载力抗震调整(设计值) (标准值) (标准值)
qwl= 2.98 地震参数输入 gk= qk= α max= k= γ re= qe= 0.3 0.5 0.16 1 0.75 1.84
KN/m
(重力代表值)
刚架柱距 相邻两个柱间支撑间抗风柱的布置 a0= a1= a2= a3= a4= a5= a6= a7= a8= a9= a10= a11= a12= a13= a14= a15= a16= a17= a18= a19= a20= 0 4.93 4.93 2.465 2.465 4.93 4.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左端墙处节点荷载 P0'= P1'= P2'= P3'= P4'= P5'= P6'= P7'= P8'= P9'= P10'= P11'= P12'= P13'= P14'= P15'= P16'= P17'= P18'= P19'= P20'= 7.3 14.7 11.0 7.3 11.0 14.7 7.3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
S= P0= P1= P2= P3= P4= P5= P6= P7= P8= P9= P10= P11= P12= P13= P14= P15= P16= P17= P18= P19=
6 地震荷载作用下 4.5 9.1 6.8 4.5 6.8 9.1 4.5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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