高墩安全爬梯计算书

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二分部连续梁爬梯计算书

二分部连续梁爬梯计算书

中铁四局集团有限公司京沈京冀客专项目预应力混凝土连续梁(双线)爬梯结构计算书(共一册)一.概述本爬梯适用于新建北京至沈阳铁路客运专线无砟轨道预应力混凝土连续梁悬浇施工。

爬梯总高度36米,踏步采用折回式设计,每个折回踏步单元高度4米。

爬梯四角框架采用100*10等边角钢,斜撑杆采用50*5等边角钢。

爬梯底部四角与基础固结,靠近连续梁一侧与桥墩及梁顶采用10#槽钢连接,节点视为刚性连接。

爬梯总体结构见“图一”。

图一爬梯总体结构二.设计依据及主要参数(一)设计依据1.《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)2.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)3.《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB 10303-2009\J 946-2009)4.本桥施工图(二).结构参数1.爬梯总高36米。

2.爬梯框架截面3.1*1.8米3.爬梯踏步折回高度4米(三)计算荷载1.爬梯结构自重,按照模型结构1.2倍计算2.人群及随身携物荷载按10人计,每人1000N3.风荷载取800Pa(12级)(四).钢材设计标准强度(GB 50017-2003)三.架结构计算我们按照最不利工况计算,10人同时爬爬梯,最高第一人爬到梯顶,其余9人依次爬至以下9层,风荷载风向沿顺桥向。

风荷载我们按照迎风面所有构件均受风力计算,所有构件宽度按照100mm计,得出迎风面所有杆件单元荷载为80N/M。

爬梯整体结构计算采用MIDAS CIVIL软件检算,结构自重由软件按照1.2倍自行计算;人群荷载每点1000N,分为10点;风荷载按照上文分析计算。

根据以上分析建立模型计算如下:图二梁单元应力图图三梁单元变形图图四一阶模态分析图五二阶模态分析图六三阶模态分析图七爬梯底固结点反力计算结果显示:爬梯构件最大应力126MPa,小于215 MPa;爬梯最大变形量19mm;三阶屈曲模态分析结果为47.5、4.82、57.6,三阶系数均大于5;底部固结点最大拉力29649N,小于底部锚栓抗拉强度;故爬梯强度、刚度及稳定性均满足要求。

公路工程-施工设计系列-04桥梁工程-03-上部构造-安全爬梯计算书

公路工程-施工设计系列-04桥梁工程-03-上部构造-安全爬梯计算书

厦漳同城大道施工安全爬梯结构验算书编制:校核:审核:目录一、工程概况 (3)二、设计计算依据 (5)三、安全爬梯使用材料选择及搭设要求 (5)3.1、材料要求 (5)3.2、外观要求 (6)3.3、搭设要求 (6)四、爬梯结构计算 (6)4.1、短横杆的计算 (6)4.2、长横杆的计算 (7)4.3、立杆计算 (8)4.4、立杆的地基承载力计算 (9)一、工程概况厦漳同城大道第三标段墩身高度在5.5-17m之间,墩身施工脚手架采用碗扣支架搭设,脚手架立杆距墩身90cm,设置成双排,脚手架立杆纵横向间距为90cm,步距为1.2m,脚手架行走踏步宽度为32cm,每步高度为21.6cm,走道四周环绕上行,在相交处设置转弯平台。

墩身施工脚手架布置形式如图1、2所示,立杆支撑在承台和浇筑10cmC20混凝土的地基上。

此爬梯作为箱梁施工爬梯同样适用,将1.8m墩身置换成2根立杆结构即可。

图1 墩身施工脚手架立面布置图图2 墩身施工脚手架平面布置图二、设计计算依据1、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》 JGJ166-20082、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《建筑结构荷载规范》GB50009-20124、《钢结构设计规范》GB50017-200三、安全爬梯使用材料选择及搭设要求3.1、材料要求(1)碗扣式脚手架用钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793-92)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中的Q235A级普通钢管,其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的规定。

(2)碗扣架用钢管规格为Φ48×3.5mm,钢管壁厚不得小于3.5 -0.025mm。

(3)上碗扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造,其材料机械性能应符合GB9440中KTH330-08及GB11352中ZG270-500的规定。

(4)下碗扣、横杆接头、斜杆接头应采用碳素铸钢制造,其材料机械性能应符合GB11352中ZG230-450的规定。

钢爬梯09j08第111页工程量算法

钢爬梯09j08第111页工程量算法

钢爬梯09j08第111页工程量算法摘要:1.钢爬梯工程量计算规则2.钢爬梯工程量计算实例3.钢爬梯高度设置平台4.钢爬梯标准图集5.钢爬梯的基本要求正文:钢爬梯是建筑工程中常见的一种设施,主要用于人员上下和物料运输。

钢爬梯工程量的计算是建筑工程预算中的重要环节,合理的计算能够确保工程成本的精确控制。

本文将详细介绍钢爬梯工程量的计算规则、计算实例、高度设置平台、标准图集以及基本要求。

1.钢爬梯工程量计算规则钢爬梯工程量的计算需要考虑以下因素:(1)钢爬梯的材料:包括钢材、护玻璃等;(2)钢爬梯的构件部位:如水平钢架、垂直钢架等;(3)钢爬梯的工程范围:如室外增设简易钢爬梯、室内钢爬梯等。

计算钢爬梯工程量时,可以采用以下公式:工程量= 材料用量× 单位工程量其中,单位工程量可以根据工程具体情况进行确定。

2.钢爬梯工程量计算实例以消防钢架楼梯工程量为例,计算步骤如下:(1)确定工程范围:假设为室外增设简易钢爬梯;(2)计算材料用量:假设水平钢架、垂直钢架、护玻璃等材料用量分别为100、2.5、1002.5;(3)确定单位工程量:假设水平钢架、垂直钢架的单位工程量分别为10、2.5;(4)计算工程量:工程量= 100 × 10 + 2.5 × 2.5 + 1002.5 × 10 = 1000 + 6.25 + 10025 = 10031.25。

因此,消防钢架楼梯工程量为10031.25。

3.钢爬梯高度设置平台钢爬梯高度的设置需要考虑以下因素:(1)人员上下的舒适度:过高或过低的高度都会影响人员的上下舒适度;(2)安全性:高度设置应确保人员上下过程中的安全;(3)建筑物结构:高度设置应与建筑物结构相匹配,避免对建筑物结构造成影响。

4.钢爬梯标准图集钢爬梯标准图集是建筑工程中重要的技术文件,主要包括以下内容:(1)钢爬梯的结构形式:如图纸、施工图等;(2)钢爬梯的材料:如钢材、护玻璃等;(3)钢爬梯的工程范围:如室外增设简易钢爬梯、室内钢爬梯等;(4)钢爬梯的施工技术要求:如焊接、安装等。

桥梁墩柱安全爬梯计算书

桥梁墩柱安全爬梯计算书

桥梁墩柱门式安全爬梯计算书1 概况我项目部桥梁施工所采用安全爬梯为门架是楼梯,采用标准件拼装而成,门架各结构尺寸如图1所示。

门架式楼梯为标准加工件,每节2.0m,节段之间采用内插式法兰连接、每节都与旁侧的墩柱进行附着。

通过对现场门架的实际测量得到各杆件的尺寸规格为立柱Φ42×2.5钢管,内侧加强Φ30×2钢管,斜拉杆Φ20×1钢管,踏步主桁杆位50×25×2钢管,其它小的连接构件均按照现场实测值来确定。

图 1 门架式楼梯三维图2 计算依据1.JTG D60-2004《公路桥涵设计通用规范》;2.GB 50017—2003 《钢结构设计规范》;3.《材料力学》、《结构力学》。

3 设计参数1.各种材料的设计控制值采用《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ025-86,A3钢轴向应力为140MPa,弯曲应力145MPa,剪应力85MPa。

螺栓按A、B级普通螺栓抗拉强度。

2.对门架产生的主要荷载为风荷载依照JTG D60—2004计算荷载见表1所示。

3.人员在楼梯上荷载为按照休息平台施加q=2.0KPa(等同单个平台竖向施加1.68KN集中荷载),同时考虑3平台施加荷载。

4.踏步的强度及稳定性单独验算。

5.本模型以50m高(即25节门架拼装)。

表 1 风荷载计算表说明:1.依照公路桥涵设计通用规范4.3.7节,查表4.3.7-6,k1=2.2,查表4.3.7-1,k3=0.8,按照C/D地表粗糙度类别k5=1.7。

V根据B3标两阶段施工图总说明中对石柱风速监测多年期最大值。

2.模型中为简化计算,对风荷载添加采用面压力荷载形式故对正面建立了面板单元,实际施工过程中对门架式楼梯周围添加的防护为安全网,具有一定透风性能,故对计算的风荷载组合时添加0.8的系数。

3.风荷载以压力荷载形式添加,为简化添加方法,对40~50m高速添加50m高度处计算的风荷载,同理依次向下添加。

爬梯计算书(1)资料

爬梯计算书(1)资料

施工楼梯计算书一、施工楼梯构造施工楼梯由混凝土基础、立柱、纵梁、横梁、斜滑梯、踏板及防护系统组成,详细见下图《施工楼梯总装图》、《施工楼梯标准节结构图》。

图1、施工楼梯总装图图2、施工楼梯标准节结构图二、结构计算1.设计规范《铁路桥梁钢结构设计规范》(TB10002.2-2005)《铁路桥涵地基与基础设计规范》(TB10002.5-2005)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)2.材料2.1. 钢材采用Q235-B钢材,并应符合《碳素结构钢》(GB/T700)的规定2.2.螺栓应符合《六角头螺栓C级》(GB/T5780-2000)的规定,其抗拉、抗剪强度应满足国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》(GB3098)的规定2.3.焊条采用E43××系列,并应符合《碳钢焊条》(GB/T5117)的规定。

3.计算荷载3.1.钢材自重系数: 1.2653.2.施工荷载:包括作业层上的人员、器具和材料的自重;取3.5KN/m23.3.风荷载: 50年一遇基本风压W0为0.35KN/m2作用在施工楼梯上的水平风荷载标准值为:0321ωω•••=k k k4.计算工况:施工楼梯为施工临时结构,不考虑地震力。

根据施工楼梯的作用验算强度、刚度时按下面工况两进行计算工况1:施工楼梯自重+活载 工况2:施工楼梯自重+风荷载5、结构计算:采用大型结构计算软件进行整体空间内力分析。

按允许应力法进行检算。

计算模型全部采用梁单元,为使模型简洁,便于验算主要杆件受力情况,将侧面风荷载加载在立柱上。

图3、施工楼梯数字模型三、 计算结果3.1.在工矿1作用下总变形值图4、施工楼梯总变形图(工况1)3.2.在工矿1作用下综合应力值图5、施工楼梯综合应力图(工况1)由上图可知:施工楼梯最大变形值为3.5mm ;施工楼梯最大应力值为22/170/3.51mm N mm N ;符合施工使用要求3.3.在工矿2作用下总变形值图6、施工楼梯总变形图(工况2)3.4.在工矿2作用下综合应力值图7、施工楼梯综合应力图(工况2)由上图可知:施工楼梯最大变形值为16.7mm ;施工楼梯最大应力值为22/170/5.59mm N mm N ;符合施工使用要求3.5.在使用阶段(工况1作用下)楼梯的应力和变形:图8、楼梯变形图(工况1)图9、楼梯应力图(工况1)由上图可知:楼梯最大变形值为0.98mm ;楼梯最大应力值为22/170/2.26mm N mm N ;符合施工使用要求。

安全爬梯受力计算正文

安全爬梯受力计算正文

安全爬梯受力计算正文安全爬梯是一种用于人员爬升或下降的设备,广泛应用于建筑施工、船舶、桥梁、塔楼等领域。

在使用过程中,正确的受力计算对于确保人员的安全至关重要。

本文将详细介绍安全爬梯受力计算的方法和要点。

安全爬梯的受力计算主要包括垂直荷载、水平荷载和弯矩。

垂直荷载是指人员在爬升或下降过程中对爬梯垂直方向施加的力。

水平荷载是指人员在爬升或下降过程中对爬梯水平方向施加的力。

弯矩是指人员在爬升或下降过程中对爬梯产生的弯曲力矩。

首先,我们来计算垂直荷载。

在一般情况下,假设每个人的体重为70千克。

如果有多个人同时使用爬梯,则需要将每个人的重量相加。

垂直荷载等于人员重量乘以重力加速度10米/秒^2、例如,如果有两个人同时使用爬梯,则垂直荷载为2*70*10=1400牛顿。

其次,我们来计算水平荷载。

水平荷载是由人员在爬升或下降过程中对爬梯产生的水平力引起的。

一般来说,水平荷载较小,可以忽略不计。

但在一些特殊情况下,如强风或地震等,水平荷载会显著增加。

在这种情况下,需要根据实际情况进行计算。

最后,我们来计算弯矩。

弯矩是人员在爬升或下降过程中对爬梯产生的弯曲力矩。

弯矩的计算需要考虑爬梯的几何形状和材料强度。

一般来说,弯矩主要集中在距离支撑点最远的地方。

根据爬梯的几何形状和材料强度,可以计算出弯矩值。

然后,根据弯矩值和爬梯的材料特性,可以判断爬梯是否具有足够的强度来承受弯矩。

需要注意的是,以上的受力计算方法只是基于一般情况,实际使用中还需要根据具体的工程要求和安全标准进行调整。

同时,为了确保人员的安全,爬梯的设计和制造需要符合相应的规范和标准。

综上所述,安全爬梯的受力计算是确保人员安全的重要环节。

垂直荷载、水平荷载和弯矩是主要的受力方向,需要通过合适的计算方法进行估算。

同时,还需要将计算结果与相关的规范和标准进行比较,以确保爬梯具备足够的强度和稳定性。

只有经过合理的受力计算和结构设计,才能确保人员在使用安全爬梯时的安全性。

安全爬梯计算书(0.5m)

安全爬梯计算书(0.5m)

1桥梁施工人员上下行走用承插型施工安全爬梯结构验算书计算者:复核者:项目负责人:2012年10月20日一、安全爬梯概述桥梁建设施工用安全爬梯是由承插式脚手架搭设而成,该脚手架是从澳洲引进的系统脚手架,主要构件为立杆、横杆和斜杆,由于横杆插头与立杆接触的范围大,具有非常大的夹紧力和稳定性,脚手架整体在三维空间结构强度高、整体稳定性好、并具有可靠的自锁性能,能有效地提高脚手架的整架稳定强度和安全度,该系统脚手架完全避免了螺栓作业及零散扣件,能方便地组装成多种规格和荷载的棚架组合。

并能更好的满足各种施工安全的需要。

广泛应用于房建、桥梁、立交桥、隧道、涵洞、烟囱、水塔、大坝及大跨度棚架等多种工程施工中。

香蕉式脚手架主要由立杆、横杆、斜杆、横撑、顶杆、底座、可调U托、脚踏板、梯子、踢脚板及其他配套构件组成。

各部件安装使用方法如下:1. 可调底座插于立杆底部,用作支承系统的水平,高度垂直调节及扩大承压面,传力给基础,由螺杆及底板焊接而成,可调底座不可调得太高,以免从立杆中脱出造成安全事故。

2. 立杆是承受垂直方向载荷的主要构件。

在立杆的管件上每隔495的距离焊有一排销扣,用来安装横杆、横撑、或斜杆。

插销直接焊接在立杆顶部,确保无丢失。

3. 横杆是框架水平承力构件。

它通过销库与立杆连接,由于销库带有锲铁,使两者的连接具有极好的力学强度和极高的自锁性能。

4. 横撑是框架水平承力及用来安放梯子和脚踏板构件。

它通过销库与立杆连接。

5. 梯子安放在横撑上,用于施工人员上下的通道。

6. 脚踏板是安放在横撑上,用于施工通道,操作平台的桥板。

7. 斜杆是用于加强整个框架的构件。

它是由特制的斜接头连接在立杆的销扣上。

8.为保证施工人员安全,立杆上每个销库需安装横杆,梯子两边均安放扶手,另外安全爬梯的斜杆也要四面安放,以加强整架的稳定性。

9.安全爬梯每隔1.5米安放一张带踏步Z字形楼梯,每隔3-5米需安置扣墙件,最大搭设高度为100米。

钢爬梯09j08第111页工程量算法

钢爬梯09j08第111页工程量算法

钢爬梯09j08第111页工程量算法摘要:1.钢爬梯工程量的计算规则2.钢爬梯工程量的计算实例3.钢爬梯的高度设置与平台设计4.钢爬梯的标准图集与基本要求正文:一、钢爬梯工程量的计算规则钢爬梯工程量的计算规则主要包括以下几个方面:1.计算钢爬梯的水平距离:根据设计图纸,从起点到终点测量水平距离,作为钢爬梯的总长度。

2.计算钢爬梯的垂直高度:从起点到终点测量垂直高度,作为钢爬梯的垂直高度。

3.计算钢爬梯的构件数量:根据设计图纸,统计钢爬梯中所有的构件数量,如扶手、踏步、立柱等。

4.计算钢爬梯的工程量:根据以上三个方面的数据,按照一定的比例计算出钢爬梯的工程量。

二、钢爬梯工程量的计算实例以下是一个钢爬梯工程量的计算实例:假设一个钢爬梯,起点到终点的水平距离为10 米,垂直高度为5 米。

钢爬梯的构件包括10 根扶手、20 个踏步和5 根立柱。

根据设计图纸,计算出钢爬梯的工程量。

解:1.计算水平距离:10 米2.计算垂直高度:5 米3.计算构件数量:10 根扶手、20 个踏步、5 根立柱4.计算工程量:根据水平距离、垂直高度和构件数量,按照一定的比例计算出钢爬梯的工程量。

三、钢爬梯的高度设置与平台设计钢爬梯的高度设置需要考虑到人员的安全和操作的便利性。

一般来说,钢爬梯的高度不宜超过6 米,超过6 米需要设置平台。

平台设计需要考虑到以下因素:1.平台的大小:根据人员的操作空间和安全要求,设计合适的平台大小。

2.平台的结构:根据平台的大小和承重要求,选择合适的结构形式,如钢平台、混凝土平台等。

3.平台的安全防护:根据平台的高度和安全要求,设置安全防护措施,如防护栏杆、安全网等。

四、钢爬梯的标准图集与基本要求钢爬梯的标准图集主要包括以下几个方面:1.钢爬梯的构造形式:包括钢爬梯的立柱、扶手、踏步等构件的形状和尺寸。

2.钢爬梯的尺寸:包括钢爬梯的总长度、垂直高度、构件间距等。

3.钢爬梯的材料:包括钢爬梯所使用的材料类型、规格和性能要求。

安全爬梯技术交底

安全爬梯技术交底

分项工程技术交底卡表格编号ZXGS—GL—1 GQ—4工程名称及编码正安至习水高速公路第一合同段施工区域四工区分项工程名称安全爬梯工程量m分包商贵州万林建筑工程有限公司负责人张开义交底内容本交底适用于后台湾大桥、龙塘大桥、冷家营大桥承台的施工。

一、施工前准备:1、安装前先应在高墩地面安装爬梯的位置进行地基硬化处理(长度不少于3500mm;宽度不少于2500mm;混凝土厚度不少于200mm)2、应对安全爬梯各配件进行检查,不合格的产品不得使用。

二、安全爬梯安装步骤第一步:离开墩柱水平距离30cm-60cm安放可调节底座;若未硬化处理的地面最好能垫铺整块的钢板。

首先将可调节底座4支按照2438mm长,1268mm宽的距离摆放在需要安装爬梯的合理位置。

并将螺母调节到最低点(根据地面情况,4个螺母应调节在同一水平线上)第二步:安装脚手架立杆和横杆连接将3135mm的立杆(也就是3M长的立杆)4支分别套在可调节底座上并用横杆将立杆连接成一个整体,长度方向用2438mm的横杆,装在高一点方向的销库里。

宽度方向用1268mm的横杆,装在低一点方向的销库里,(注意宽度方向最下面一条不装横杆,应装用角钢焊接成的1268mm横撑(用于置放楼梯在上面)。

每50cm一层横杆按顺序向上安装。

安装时注意整体爬梯架身的水平与直角度。

(通道进口处最下面一条是横撑,用于放置楼梯,以上留三个位置不用安装横杆,做为通道进口)安装好底部整体,此时应测量框架的对角尺寸和横杆的水平度和立杆的垂直度,如有偏差应松开插销调整至合适尺寸分项工程技术交底卡表格编号ZXGS—GL—1 GQ—4工程名称及编码正安至习水高速公路第一合同段施工区域四工区分项工程名称安全爬梯工程量m分包商贵州万林建筑工程有限公司负责人张开义后再将插销敲紧。

第三步:安装横杆、横撑和楼梯1、横杆按顺序向上安装,(加强型每50cm一层、标准型每75cm一层,实用型每100cm一层)。

安全爬梯简介及受力计算书

安全爬梯简介及受力计算书
3. 横杆是框架水平承力构件。它通过销库与立杆连接,由于销库带有锲铁,使两者的连接 具有极好的力学强度和极高的自锁性能。
4. 横撑是框架水平承力及用来安放梯子和脚踏板构件。它通过销库与立杆连接。 5. 梯子安放在横撑上,用于施工人员上下的通道。 6. 脚踏板是安放在横撑上,用于施工通道,操作平台的桥板。 7. 斜杆是用于加强整个框架的构件。它是由特制的斜接头连接在立杆的销扣上。 8.为保证施工人员安全,立杆上每隔 495 需安装横杆,梯子两边均安放扶手,另外安全爬 梯的斜杆也要四面安放,以加强整架的稳定性。 9.安全爬梯每隔 1.5 米安放一张带踏步 Z 字形楼梯,每隔 4-5 米需安置扣墙件,最大搭设 高度为 100 米。
i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm; l0 —— 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=3.12m; k —— 计算长度附加系数,取1.155; u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定;u = 1.50 A —— 立杆净截面面积,A=4.89cm2; W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3; MW —— 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW = 0.145kN.m;
香蕉式脚手架主要由立杆、横杆、斜杆、横撑、顶杆、底座、可调 U 托、脚踏板、梯子、 踢脚板及其他配套构件组成。各部件安装使用方法如下:
1. 可调底座插于立杆底部,用作支承系统的水平,高度垂直调节及扩大承压面,传力给基础, 由螺杆及底板焊接而成,可调底座不可调得太高,以免从立杆中脱出造成安全事故。
2. 立杆是承受垂直方向载荷的主要构件。在立杆的管件上每隔 495 的距离焊有一排销扣, 用来安装横杆、横撑、或斜杆。插销直接焊接在立杆顶部,确保无丢失。
小横杆计算简图 (2)抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下:

爬梯计算书

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爬梯支撑荷载计算与安装说明一、结构图示台阶面宽度d=400+25*2=450mm ,横撑外伸部分取0.1m 。

二、荷载分析爬梯垂直距离H=4000(mm ),承插式爬梯每4m 是一个标准节(一个标准节质量为30Kg ),静荷载F 静=300;计算静荷载I=1.4*F 静/L=931、动荷载按每个标准节梯子允许1人同时作业计算(实际每节允许1人作业)F 动=mg=80*10=800N ;计算动荷载P=1.2F 动=9602、按全部人都站在爬梯外侧考虑,长横杆尺寸为24383.248⨯⨯Φ,计算长度2.5m ;取短横杆尺寸12683.248⨯⨯Φ,计算长度取1.3m ;如图2,短横杆在台阶上的长度为0.8m ,台阶外的部分长为0.5m ;三、荷载计算1、先计算梁在q 、P 单独作用下B 点位移p ,q ,B B W W 、(向下)Wbq=-132/EI Wbp=-462/EI2、再计算在B 支座力RB F 作用下B 点位移(向上)RB F B W ,3、上述3个位移相加为0,求得RB FEIEIL EIP P B W 4762)0.83.13(620.814400)x 3(62x ,-=-⨯⨯-=-⨯-= ③EIEI F RB 338.0F 33x F RB RB == 由①+②+③=0,算出Frb=4475N4、求A 点弯矩A M ,对A 点求矩得:(逆时针方向)得:/m 3331-8.0-31915,3.121.3q 0.82N F M P F M RB A RB A ==⨯+⨯=⨯+5、求RA F ,由静定条件下力的平衡有:(向下)得:)(N F P F F RA RB RA 9358-,5.08.0q =++=+四、画内力图1、剪力图 N P F SC 22208144005.0156155.0q =+⨯=+⨯=m .915225.0156155.01440025.0q 5.022N P M C =⨯+⨯=⨯+⨯=五、稳定性验算1、选用18#工字钢H=180mm,b=94mm ,d=6.5mm ,t=10.7mm.截面积A=30.756cm 2 4x cm 1660=I ,3x cm 185=W ,3x cm 8.107=S2、内力验算钢强度来算)(按235235MPa <a 47.491018591526-x max Q MP W M =⨯==σ a M 478.131********.10108.10722208t 836x x P I S F S =⨯⨯⨯⨯⨯=⋅=---τ3、挠度验算C 点挠度:符合挠度要求。

爬梯计算书

爬梯计算书

爬梯支撑荷载计算与安装说明一、结构图示台阶面宽度d=400+25*2=450mm ,横撑外伸部分取0.1m 。

二、荷载分析爬梯垂直距离H=4000(mm ),承插式爬梯每4m 是一个标准节(一个标准节质量为30Kg ),静荷载F 静=300;计算静荷载I=1.4*F 静/L=931、动荷载按每个标准节梯子允许1人同时作业计算(实际每节允许1人作业)F 动=mg=80*10=800N ;计算动荷载P=1.2F 动=9602、按全部人都站在爬梯外侧考虑,长横杆尺寸为24383.248⨯⨯Φ,计算长度2.5m ;取短横杆尺寸12683.248⨯⨯Φ,计算长度取1.3m ;如图2,短横杆在台阶上的长度为0.8m ,台阶外的部分长为0.5m ;三、荷载计算1、先计算梁在q 、P 单独作用下B 点位移p ,q ,B B W W 、(向下)Wbq=-132/EI Wbp=-462/EI2、再计算在B 支座力RB F 作用下B 点位移(向上)RB F B W ,3、上述3个位移相加为0,求得RB FEIEIL EIP P B W 4762)0.83.13(620.814400)x 3(62x ,-=-⨯⨯-=-⨯-= ③EIEI F RB 338.0F 33x F RB RB == 由①+②+③=0,算出Frb=4475N4、求A 点弯矩A M ,对A 点求矩得:(逆时针方向)得:/m 3331-8.0-31915,3.121.3q 0.82N F M P F M RB A RB A ==⨯+⨯=⨯+5、求RA F ,由静定条件下力的平衡有:(向下)得:)(N F P F F RA RB RA 9358-,5.08.0q =++=+四、画内力图1、剪力图 N P F SC 22208144005.0156155.0q =+⨯=+⨯=m .915225.0156155.01440025.0q 5.022N P M C =⨯+⨯=⨯+⨯=五、稳定性验算1、选用18#工字钢H=180mm,b=94mm ,d=6.5mm ,t=10.7mm.截面积A=30.756cm 2 4x cm 1660=I ,3x cm 185=W ,3x cm 8.107=S2、内力验算钢强度来算)(按235235MPa <a 47.491018591526-x max Q MP W M =⨯==σ a M 478.131********.10108.10722208t 836x x P I S F S =⨯⨯⨯⨯⨯=⋅=---τ3、挠度验算C 点挠度:符合挠度要求。

高墩施工人行爬梯计算

高墩施工人行爬梯计算

高墩施工人行爬梯计算一、编制依据(1)《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002年版)(2)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)(3)《建筑施工高处作业支全技术规范》(JGJ80-91)(4)本工程施工图纸和投标文件(5)本工程施工组织设计二、工程概况共有桥梁8座,平面均位于分离式路基段内,墩柱形式为圆柱墩,最高墩身为杨梅溪2号高架桥右幅2#墩,墩高26.22米。

三、爬梯方案选择由于墩身及盖梁的施工工期较短,计划沿墩身一侧安装专用“之”字形安全爬梯以供作业人员上下。

四、爬梯设计及验算本方案适用于墩身的爬梯支架搭设,具体高度按照每个墩的实际高度来进行相应的调整,计算参数均是按照最大的高度进行计算,以保证结构安全性。

1、参数信息(1)脚手架参数双排脚手架搭设高度为26.22米,本计算书按照最大高度26.22米来计算;采用1219×1930mm门式架搭设,采用的钢管类型为Φ42x2.2。

(2)活荷载参数施工均布活荷标准值:1.5kN/ m2;脚手架用途:施工行走脚手架;(3)风荷载参数基本风压取 0.35kN/m2;风荷载高度变化系数μz为1.33,风荷载体型系数μs 为0.8;脚手架计算中考虑风荷载作用。

(4)静荷载参数脚手架钢管自重1.01t。

2、大横杆的计算按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001 ) 第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

(1)均布荷载值计算大横杆的自重标准值 10.0384/P kN m =5 分板的荷载标准值 20.5x1/20.25/P kN m ==活荷载标准值 1.5x1/20.75/Q kN m ==静荷载的计算值 11.2x0.03841.2x0.250.3461/q kN m =+=活荷载的计算值 21.4x0.751.05/q kN m ==((2)抗弯强度计算最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩跨中最大弯矩计算公式如下:221max 11 0 .080.10M q l q l =+跨中最大弯矩为()22max 0.08x0.34610.10x1.05x20.53075M kN m=+=⋅ 支座最大弯矩计算公式如下:222max 110.100.117M q l q l =--支座最大弯矩为 ()22max 0.10x0.34610.117x1.05x 20.62984M kN m=-+=-⋅我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: 620.6298410/5080123.984/kN mm σ=⨯=大横杆的计算强度小于205N/mm2,满足要求。

爬梯计算方法

爬梯计算方法

爬梯计算方法爬梯是一种常见的工程结构,用于连接不同楼层的建筑物或设备。

在设计和施工过程中,需要对爬梯的尺寸和结构进行合理的计算,以确保其安全可靠。

本文将介绍爬梯计算的方法,包括尺寸计算、承载力计算和材料选择等内容。

1. 尺寸计算。

爬梯的尺寸计算是确保爬梯能够满足人员上下通行的基本要求。

一般来说,爬梯的台阶宽度应不小于800mm,踏步长度不小于300mm,爬梯的坡度一般控制在30°-45°之间。

在实际计算中,需要考虑爬梯的使用场所、使用人群和安全要求等因素,以确定最合适的尺寸参数。

2. 承载力计算。

爬梯的承载力计算是确保爬梯能够承受使用过程中产生的荷载,保证其安全可靠。

在计算承载力时,需要考虑爬梯的自重、使用荷载和外部环境荷载等因素。

一般来说,爬梯的承载力应满足相关标准和规范的要求,以确保其在使用过程中不会发生变形、破坏或其他安全问题。

3. 材料选择。

爬梯的材料选择直接影响其使用性能和安全性能。

一般来说,爬梯的主要材料包括钢材、铝合金、玻璃钢等。

在选择材料时,需要考虑材料的强度、耐腐蚀性、防火性能和成本等因素,以确定最合适的材料类型和规格。

4. 结构设计。

爬梯的结构设计是确保爬梯能够满足使用要求和安全要求。

在结构设计中,需要考虑爬梯的连接方式、支撑方式和固定方式等因素,以确保爬梯能够稳固可靠地安装在建筑物或设备上。

5. 安全考虑。

在爬梯的计算和设计过程中,安全是首要考虑的因素。

需要考虑爬梯的防滑性能、防护栏杆、防护门等安全设施,以确保爬梯在使用过程中不会发生意外事故。

总结。

爬梯计算方法涉及到尺寸计算、承载力计算、材料选择、结构设计和安全考虑等多个方面。

在实际工程中,需要综合考虑各种因素,确保爬梯的设计和施工能够满足使用要求和安全要求。

希望本文介绍的爬梯计算方法对相关工程技术人员有所帮助。

高墩施工人行爬梯计算

高墩施工人行爬梯计算

高墩施工人行爬梯计算高墩施工是指在建筑或桥梁建设等工程中,需要进行高处施工的一种工艺。

而施工人行爬梯是工人在施工现场爬升到高处进行施工作业的一种工具。

为了确保施工人员的安全以及施工的顺利进行,合理计算施工人行爬梯的选用和使用,是非常重要的。

首先,计算施工人行爬梯的选用需要考虑以下几个因素:1.施工高度:施工人行爬梯的选用需要根据具体的施工高度确定。

一般来说,施工人行爬梯可以分为普通爬梯和折叠爬梯两种类型。

普通爬梯适用于较低的施工高度(一般不超过3米),而折叠爬梯适用于较高的施工高度。

2.施工环境:施工人行爬梯的选用还需要考虑施工环境的因素。

比如,如果施工环境狭窄或者存在一些障碍物,就需要选择可以方便携带和操作的施工人行爬梯。

3.施工作业:施工人行爬梯的选用还需要考虑具体的施工作业。

比如,如果需要在施工高处长时间停留或者进行较复杂的施工作业,就需要选择具备扶手和护栏等安全设施的施工人行爬梯。

其次,计算施工人行爬梯的使用还需要注意以下几个方面:1.承重能力:施工人行爬梯的承重能力需要符合施工人员的实际需求。

一般来说,施工人行爬梯的承重能力应当大于施工人员和施工工具的总重量。

2.稳定性:施工人行爬梯的稳定性是非常重要的。

在使用施工人行爬梯时,需要确保其底座与地面接触牢固,且在施工过程中不会出现晃动或者倾斜的情况。

3.安全设施:施工人行爬梯上应当配备稳固的护栏和可靠的扶手等安全设施,以确保施工人员在高处工作时不会发生意外。

最后,施工人行爬梯的选用和使用应当符合相关安全规范和标准。

施工单位应当在选用施工人行爬梯之前,对施工环境进行全面的安全评估,并根据评估结果选择适合的施工人行爬梯。

同时,在使用施工人行爬梯时,施工单位应当加强对施工人员的培训,确保其了解施工人行爬梯的使用方法和安全注意事项。

在高墩施工中,合理选用和使用施工人行爬梯是确保施工质量和施工人员安全的重要环节。

施工单位应当根据具体的施工需求和安全要求,进行合理的计算和选择。

高墩脚手架计算书

高墩脚手架计算书

附2:高墩支架施工计算书一、设计规范及参考文献1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)3、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)4、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。

二、脚手架参数信息1.脚手架参数落地架立杆纵距 1.3m(局部有所调整,但均不大于 1.3m),横距 1.5m(可平铺三块脚手板),内排架步距 1.80m,外排架步距0.915m,脚手架高度 40m外排架内侧设全封闭密目安全网内排架距离墩柱长度为0.90米;小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为2;采用的钢管类型为Φ48×3.5;横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为 0.80,连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.60 米,水平间距3.90 米,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件;2.活荷载参数施工荷载均布参数(kN/m2):2.000;脚手架用途:施工人员脚手架;同时施工层数:2;3.风荷载参数浙江省温州市地区,基本风压为0.60,风荷载高度变化系数μz 为0.73,风荷载体型系数μs为1.20;考虑风荷载4.静荷载参数每米立杆数承受的结构自重标准(kN/m2):0.1190;脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.110;全设施与安全网(kN/m2 ):0.005;脚手板铺设层数:2;脚手板类别:竹串片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆冲压钢;5.地基参数地基土类型:碎石土;地基承载力标准值(kN/m2):240.00;基础底面扩展面积(m2):0.18;基础降低系数:1。

三、小横杆的计算:小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算小横杆的自重标准值: P1= 0.038 kN/m ;脚手板的荷载标准值: P2= 0.350×1.300/3=0.152 kN/m ;活荷载标准值: Q=2.000×1.300/3=0.867 kN/m;荷载的计算值: q=1.2×0.038+1.2×0.152+1.4×0.867 = 1.441 kN/m;小横杆计算简图2.强度计算最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩,计算公式如下:最大弯矩 M qmax =1.441×1.5002/8 = 0.405 kN.m;σ = M qmax/W =0.405*106/5.08*103=79.72N/mm2;小横杆的计算强度小于 205.0 N/mm2,满足要求!3.挠度计算:最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度荷载标准值q=0.038+0.152+0.867 = 1.057 kN/m ;最大挠度 V = 5.0×1.057×1500.04/(384×2.060×105×121900.0)=2.774 mm;小横杆的最大挠度小于 1500.0 / 150=10.000 与10 mm,满足要求!四、大横杆的计算:大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

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开平市宏优金属制品有限公司香蕉式桥梁施工安全爬梯结构验算书提供方:开平市宏优金属制品有限公司技术部复核者:(由施工单位设计部复核)编制日期:2014年12月28日一、结构计算及设计依据香蕉式安全爬梯的计算参照1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20112、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《建筑结构荷载规范》GB50009-20124、《钢结构设计规范》GB50017-200二、安全爬梯使用材料选择及使用要求1、材料要求:(1)安全爬梯架体立柱采用φ48×3.25钢管,钢材强度等级Q235,横杆采用φ48×3钢管,剪刀撑(斜拉杆)采用钢φ48×2.2钢管。

材强度等级Q235;钢管表面应平直光滑,其质量应符合现行国家标准。

(2)横杆与立杆连接方式为香蕉式插头与销库插入式自锁连接。

(3)连墙件采用φ48×3钢管与建筑物固定,连接架体一端使用扣件锁紧钢管。

(4)楼梯采用钢板冲压,焊接成型为Z字型。

上、下各带有一个转弯平台。

2、地基要求:按照结构验算要求处理!3、搭设要求:(1)每根立杆底部应设置可调节底座,底座底板宽度为150mm,厚度为8mm。

(2)安全爬梯搭设高度为<100m;(3)搭设尺寸为:横距L b为1.268m,纵距L a为2.438m,(4)立杆接长加高采用冲压焊接在立杆上的连接销连接。

(5)连墙件:连墙件按每层设置间距为3-5m应布置靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于300mm;应从底层第一步纵向水平处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定。

(6)剪刀撑(斜拉杆):剪刀撑斜杆与地面的倾角为450--600;剪刀撑斜杆采用香蕉头可旋转斜接头固定在与之相交的立杆销库上。

三、结构复核验算书(以最高层计算)安全爬梯脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。

计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为100米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距2.438米,立杆的横距1.268米,采用的钢管类型为48×3.25,连墙件采用竖向间距3.00米,水平间距3.00米。

1、短横杆的计算:按照短横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算短横杆的最大弯矩和变形。

(1)均布荷载值计算短横杆的自重标准值P1=0.038kN/m脚手板的荷载标准值P2=0.350×2.438/2=0.42665kN/m活荷载标准值Q=1.500×2.438/2=1.829kN/m荷载的计算值q=1.2×0.038+1.2×0.42665+1.4×1.829=3.97kN/m短横杆计算简图(2)抗弯强度计算最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩计算公式如下:M=3.97×1.2682/8=0.798kN.m=0.798×106/4490.0=177.8N/mm2短横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求。

(3)挠度计算最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度计算公式如下:荷载标准值q=0.038+0.42665+1.829=2.3kN/m简支梁均布荷载作用下的最大挠度V=5.0×2.3×12684/(384×2.06×105×107800.0)=3.516mm短横杆的最大挠度小于1268/150与10mm,满足要求。

(4)支座反力计算R1=R2=ql b/2=3.97×1.268/2=2.517kN2、长横杆的计算:按照长横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算长横杆的最大弯矩和变形。

(1)荷载值计算大横杆的自重标准值P1=0.038kN/m脚手板的荷载标准值P2=0.350×1.268/4=0.111kN/m活荷载标准值Q=2.000×1.268/4=0.634kN荷载的计算值q=1.2×0.038+1.2×0.111+1.4×0.634=1.07kN/m长横杆计算简图(2)抗弯强度计算最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩计算公式如下:M=1.07×2.4382/8=0.795kN.m=0.795×106/4490.0=177.1N/mm2长横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求。

(3)挠度计算最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度计算公式如下:荷载标准值q=0.038+0.111+0.634=0.783kN/m简支梁均布荷载作用下的最大挠度V=5.0×0.783×24384/(384×2.06×105×107800.0)=4.395mm长横杆的最大挠度小于2438/150与10mm,满足要求。

(4)支座反力计算R1=R2=ql b/2=1.07×2.438/2=1.304kN。

3、楼梯横撑的计算:楼梯横撑2L50*4按照简支梁进行强度和挠度计算。

按照楼梯横撑上面的钢梯和活荷载作为均布荷载计算横撑的最大弯矩和变形。

(1)均布荷载值计算横撑的自重标准值P1=0.0612kN/m钢楼梯的荷载标准值P2=0.500×2.438/2=0.6095kN/m活荷载标准值Q=2.000×2.438/2=2.438kN/m荷载的计算值q=1.2×0.0612+1.2×0.6095+1.4×2.438=4.084kN/m横撑计算简图(2)抗弯强度计算最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩计算公式如下:M=4.084×1.2682/8=0.821kN.m=0.821×106/7650=107.3N/mm2短横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求。

(3)挠度计算最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度计算公式如下:荷载标准值q=0.0612+0.6095+2.438=3.11kN/m简支梁均布荷载作用下的最大挠度V=5.0×3.11×12684/(384×2.06×105×185100.0)=2.75mm短横杆的最大挠度小于1268/300与10mm,满足要求。

(4)支座反力计算R1=R2=ql b/2=4.084×1.268/2=2.63kN4、香蕉式接头连接盘的抗剪承载力验算+R1=1.304+2.63=3.97kN≤[Q b]=40kNF R=R端部满足要求。

5、脚手架立杆荷载计算作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:(1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1856kN/mN G1=[0.1856+(1.27×1/2)×0.036/0.50]×100.00=23.112kN;(2)脚手板的自重标准值;采用钢板网脚手板,标准值为0.3kN/m2N G2=0.3×13×2.438×(1.268+0.2)/2=7.217kN;(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用钢板网脚手板,标准值为0.15kN/mN G3=0.15×13×2.438/2=2.377kN;(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005kN/m2N G4=0.005×2.438×100=1.219kN;经计算得到,静荷载标准值N G=N G1+N G2+N G3+N G4=33.925kN;活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值N Q=2×1.268×2.438×2/2=6.183kN;考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为N= 1.2N G+0.85×1.4N Q=1.2×33.925+0.85×1.4×6.183=48.067kN;不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为N'=1.2N G+1.4N Q=1.2×33.925+1.4×6.183=49.366kN;6、立杆的稳定性计算风荷载标准值按照以下公式计算W k=0.7μz·μs·ω0其中ω0--基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:ω0=0.4kN/m2;μz--风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:μz=0.74;μs--风荷载体型系数:取值为0.214;经计算得到,风荷载标准值为:W k=0.7×0.4×0.74×0.214=0.044kN/m2;风荷载设计值产生的立杆段弯矩M W为:M w=0.85×1.4W k L a h2/10=0.85×1.4×0.044×2.438×0.52/10=0.003kN·m;考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式σ=N/(φA)+M W/W≤[f]立杆的轴心压力设计值:N=48.067kN;不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式σ=N/(φA)≤[f]立杆的轴心压力设计值:N=N'=49.366kN;计算立杆的截面回转半径:i= 1.59cm;计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得:k= 1.155;计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得:μ=1.744;计算长度,由公式l0=kuh确定:l0=1.007m;长细比:L0/i=63;轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比l o/i的结果查表得到:φ=0.806立杆净截面面积:A= 4.57cm2;立杆净截面模量(抵抗矩):W= 4.79cm3;钢管立杆抗压强度设计值:[f]=205N/mm2;考虑风荷载时σ=48067.366/(0.806×457)+3216.06/4790=131.168N/mm2;立杆稳定性计算σ=131.168N/mm2小于立杆的抗压强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求!不考虑风荷载时σ=49365.748/(0.806×457)=134.022N/mm2;立杆稳定性计算σ=134.022N/mm2小于立杆的抗压强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求!7、最大搭设高度的计算按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.3.6条考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:H s=[φAf-(1.2N G2k+0.85×1.4(ΣN Qk+M wkφA/W))]/1.2G k构配件自重标准值产生的轴向力N G2K(kN)计算公式为:N G2K=N G2+N G3+N G4=10.813kN;活荷载标准值:N Q=6.183kN;每米立杆承受的结构自重标准值:G k=0.186kN/m;计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩:M wk=M w/(1.4×0.85)=0.003/(1.4×0.85) =0.003kN·m;H s=(0.806×4.57×10-4×205×103-(1.2×10.813+0.85×1.4×(6.183+0.806×4.57×100×0.003/4.79)))/(1.2×0.186)=146.632m;按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.3.6条脚手架搭设高度H s等于或大于26米,按照下式调整:[H]=H s/(1+0.001H s)[H]=146.632/(1+0.001×146.632)=133.3m;经计算得到,脚手架搭设高度限值[H]=133.3m。

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