施工升降机计算方案书
施工升降机计算书最终版
施工升降机计算书计算依据:1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《混凝土结构设计规范》GB50010-20104、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-20115、《木结构设计规范》GB50005-20036、《钢结构设计规范》GB50017-20037、《砌体结构设计规范》GB50003-20118、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)9、《施工升降机》(GB/T 10054-2005)一、参数信息1.施工升降机基本参数2.楼板参数3.荷载参数:二、基础承载计算导轨架重(共需65节标准节,标准节重170kg):170kg×65=11050kg,施工升降机自重标准值:P k=((2200×2+1480+0×2+0+11050)+2000×2)×10/1000=209.3kN;施工升降机自重:P=(1.2×(2200×2+1480+0×2+0+11050)+1.4×2000×2)×10/1000=259.16kN;P=n×P=2.5×259.16=647.9kN三、梁板下格构柱结构验算设梁板下格构柱支承上部施工升降机荷重,混凝土结构自重由结构自身承担,则:格构柱受力:N=P +1.4×q×a×b =647.9+1.4×1×1.5×3.2=654.62kN取l o=1.0×h0=1.0×3450=3450mm1、格构式钢柱换算长细比验算整个格构柱截面对X、Y轴惯性矩:I x=4[I0+A0(a/2-Z0)2]=4×[106.47+13.94×(35/2-2.52)2]=12938.446cm4整个构件长细比:λx=λy=L0/(I x/(4A0))0.5=345/(12938.446/(4×13.94))0.5=22.648分肢长细比:λ1=l01/i y0=25/1.78=14.045构件截面中垂直于X轴的各斜缀条的毛截面积之和:A1x=2A z=2×113=226mm2格构式钢柱绕两主轴的换算长细比:λ0max=(λx2+40A/A1x)0.5=(22.6482+40×5576/226)0.5=38.728各格构柱轴心受压稳定系数:λ01max=38.728≤[λ]=150,查规范表得:φ1=0.904满足要求!σ1=N1/(φ1A)=654620/(0.904×5576)=129.867N/mm2≤[f]=215N/mm2满足要求!2、格构式钢柱分肢的长细比验算λ1=14.045≤0.7λ01max=0.7×38.728=27.11满足要求!采用格构柱时候,梁板下的格构柱满足要求!3、抗冲切验算配筋如下图所示:配筋示意图。
SCD200设计计算说明书
1.计算原则及参数1.1计算原则1.1.1产品标准本产品设计计算遵循以下现行产品标准:a、GB10052-1996《施工升降机分类》b、GB10053-1996《施工升降机检验规则》c、GB10054-1996《施工升降机技术条件》d、GB10055-1996《施工升降机安全规则》e、GB10056-1996《施工升降机试验方法》f、GB7920.3-1996《升降机术语》1.1.2计算原则1.1.2.1结构结构采用许用应力法,进行强度、稳定性、刚性计算,并满足其规定要求,一般不考虑材料的塑性变形影响。
载荷取额定载重量时的对结构受力最大组合,并取动载系数φ=1.25。
1.1.2.2 机构机构计算按照额定载重量、额定提升速度来选择、验算有关配套件。
1.1.2.3零件强度计算零件静强度按照零件所受的最大载荷计算,疲劳强度按照零件在额定载重量、额定提升速度对应所承受的载荷进行计算。
1.2主要性能参数a、额定载重量(N/人)20000/15b、额定提升速度(m/min)34c、最大提升高度(m)150d、吊笼外尺寸(m) 3.07³1.3³2.9e、吊笼质量(kg)1521f、单笼电机功率(kW)2³11.5g、标准节长度(m) 1.508h、标准节质量(kg)177i、吊杆起重量(kg)180j、对重质量(kg)1100k、整机质量(150m)(kg)286001.3主要材料特性钢管φ89³4.5A=11.95cm2g=9.38kg/mI=106.92cm4W=24.03cm3i=2.99cm钢管φ32³2.5A=2.32cm2g=1.82kg/mI= 2.54cm4W= 1.59cm3i= 1.05cm角钢∠75³50³6A=7.26cm2g=5.70kg/mi x=1.42cmi y=2.38cmi y0 =1.08cm2.载荷计算2.1载荷本机设计计算考虑自重载荷,载重载荷,风载荷三类。
施工升降机基础承载力计算书
施工升降机基础承载力计算书1.引言2.计算方法2.1垂直方向的重力荷载计算垂直方向的重力荷载主要由升降机本身、工作人员和运输的材料引起。
重力荷载计算的公式如下:P=(W+Q+G)×F其中,P为基础承载力,W为升降机本身的重量,Q为运输材料的重量,G为工作人员的重量,F为安全系数。
2.2水平方向的风荷载计算水平方向的风荷载主要由风力引起,其计算公式如下:H=H0×A×Cf×V^2其中,H为风荷载,H0为参考风速下的风压,A为升降机立柱侧面积,Cf为风荷载系数,V为实际风速。
3.荷载参数的确定在上述计算方法中,需要确定一些荷载参数。
其中,升降机本身的重量可以通过相关技术规范进行查询。
运输材料和工作人员的重量需要通过实际工程情况进行估算。
安全系数一般为1.5到2,根据工程的具体情况选择合适的数值。
参考风速下的风压参数可以通过相关标准进行查询。
升降机立柱侧面积需要具体测量。
风荷载系数一般为0.5到1,根据具体情况选择合适的数值。
实际风速可以通过气象站的数据获取。
4.示例计算假设升降机本身的重量为15吨,运输材料的重量为5吨,工作人员的重量为1吨,安全系数为1.5,参考风速下的风压为500N/m^2,升降机立柱侧面积为10平方米,风荷载系数为0.7,实际风速为30米/秒,那么基础承载力的计算结果如下:P=(15+5+1)×1.5=31.5吨H=500×10×0.7×30^2=945,000N5.结论通过上述计算,基础承载力的计算结果为31.5吨。
施工升降机的基础承载力计算是确保其安全可靠运行的重要基础工作,工程设计师应根据具体工程情况选择合适的计算方法和参数。
特威施工升降机基础方案
SC200/200普通施工升降机基础方案编制:审核:批准:日期:广州市特威工程机械有限公司GUANGZHOU TEWEI ENG.MACHINERY CO.,LTD一、SC型施工升降机参数表:二、基础制作及基础预埋座布置II型附墙L=3100~3600mm A=6000mm B=4000mmA基础预埋座(厂家提供)基础技术要求1.基础承受的载荷能力应大于P:P=(吊笼重+外笼重+导轨架重+载重)×0.02 (kN)2.混凝土基础板下地面的承载力应大于0.15Mpa 。
3.双层钢筋网:钢筋直径12mm,间距200mm,两层钢筋互相连接为一体。
4.L距离为根据实际情况确定(L=2900~3600mm)。
5.基础预埋座应全部埋入混凝土基础板内,并与预埋钢筋焊接为一体。
6.基础预埋座4个M24螺纹孔不能堵塞,预埋后螺纹孔与混凝土表面平齐。
7.混凝土砼号不低于C30。
8.基础周围需考虑排水措施。
三、升降机基础制作:基础制作(1)、总自重计算G= + + + (2)、基础承载P计算(考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2)吊笼重(含传动):2×2000kg外笼重:1500kg导轨架总重:150×66=9900kg载重重:2×2000kg基础承载等于P=G×0.02kN=(2×2000+1500+9900+2×2000)×0.02kN=388kN升降机的制作的基础必须能够承受最大压力Pmax=388KN,另地面承受的压力不得小于0.15MPa。
四、升降机安装示意:五、如升降机安装在楼板,楼板受力不够则必须增加顶撑:楼板顶撑布置图支撑系统立杆稳定性验算假设基础下的每根立杆支撑均匀受力,立杆的轴向压力设计值N=388/132=2.94kN 计算立杆的截面回转半径:i = 1.58 cm;μ--模板支架等效计算长度系数,取1.55;k --计算长度附加系数,取值为1.155因步距为1.0m,计算长度,由公式l o = k×μ×h 确定:l0 =1.79m;长细比 l o/i =113.3;轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比l o/i 的计算结果查表得到:φ=0.496;立杆净截面面积:A = 4.89 cm2;立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;σ =2940/(0.496×489)=12.1N/mm2;立杆稳定性计算σ=12.1N/mm2小于立杆的抗压强度设计值[f]= 205 N/mm2,满足稳定性要求!参考以下标准:1、GB/T 10054-2005 《施工升降机》2、GB/T 26557-2011 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》3、JGJ 130-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》4、GB3811 《起重机设计规范》。
2024年施工升降机专项施工方案范文
2024年施工升降机专项施工方案范文一、前言升降机是在现代建设领域中广泛使用的一种设备,其主要功能是提供垂直运输的能力,提高施工效率和安全性。
随着城市建设的快速发展,对升降机的需求也越来越大。
为了确保升降机专项施工的顺利进行,特制定本施工方案。
二、项目概况项目名称:XXX楼盘施工项目项目地点:XXX城市承建单位:XXX建筑工程有限公司施工期限:2024年1月至2024年12月升降机数量:10台升降机规格:载重量为800kg,升降高度为100m升降机供应商:XXX升降机有限公司三、施工前准备1.协调施工方案:施工方案需要与业主和监理方进行充分协商和沟通,确保施工计划的合理性和可行性。
2.升降机选型:根据施工需求和现场条件,选择符合要求的升降机供应商,并与其达成购买或租赁协议。
3.施工人员培训:为施工人员提供必要的培训,包括升降机的操作和维护,以确保施工过程的安全性和高效性。
4.施工现场准备:对施工现场进行清理和整理,确保升降机的放置和使用空间充足,并消除一切可能影响施工进度和安全的障碍。
四、升降机安装1.安全检查:在安装升降机之前,对升降机的所有零部件进行全面检查,确保设备完好无损,并消除一切可能影响安全性的隐患。
2.固定设备:根据升降机的使用要求和现场条件,对升降机进行固定,确保其在使用过程中稳定可靠。
3.安装配件:根据施工要求和升降机规格,安装相应的配件,例如门槛板、防护网等,以提供更安全和便捷的使用环境。
4.电气连接:按照设计要求和相关规范,进行升降机的电气连接,确保其正常工作。
5.试运行和调整:在正式使用之前,对升降机进行试运行和调整,检查其各项功能是否正常,并进行必要的调整和修正。
五、升降机使用与维护1.使用规范:在升降机施工过程中,严格按照操作规范进行操作,确保人员和设备的安全。
2.异常情况处理:如遇到升降机故障或异常情况,操作人员应及时采取相应措施,并报告相关责任人进行处理。
3.定期维护:对升降机进行定期维护和保养,包括润滑、检查电气元件和安全装置、更换磨损部件等,确保其正常工作。
施工升降机基础计算书
工业用房及配套设施项目施工升降机专项施工方案附录编制单位:编制人:目录第一章工程概况 (2)二、施工平面布置 (4)三、施工要求 (4)四、技术保证条件 (4)五、工艺流程 (5)六、施工方法 (6)七、操作要求 (7)八、检查要求 (9)第二章、施工安全保证措施 (9)一、组织保障措施 (10)二、技术措施 (13)第三章、验收要求 (15)一、验收标准 (15)二、验收程序 (16)三、验收内容 (16)四、验收人员 (18)第四章、施工升降机加固计算书 (19)配筋示意图 (21)支撑立面图 (22)第一章工程概况1.1 项目基本信息1.2 项目工程概况总建筑面积为46297.92m²,设计使用年限:50年;地上/地下层数:-1F,抗震等级:二级;结构类型:框架;建筑场地类别:Ⅱ类;层高11层,建筑高度:1号楼A单元36.15m,1号楼B单元36.15m,二号楼36.45m;抗震设防烈度:7度;耐火等级:二级;建筑结构安全等级:二级。
1.3、危大工程概况和特点本工程为商业、多层和高层住宅楼,结构类型为框架、框—剪力墙结构,各单体工程阳台多,结构悬挑部位多,受力复杂,施工升降机的要选好位置,方便材料运输,保证附着节点受力可靠;本工程部分施工升降机基础作用在回填土上,故要确保回填土的施工质量,保证地基承载力,表面出现地基不均匀沉降;本工程部分施工升降机基础设置在地下室顶板上,设计时应考虑基础对结构的影响。
施工升降机计算书计算依据:1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《混凝土结构设计规范》GB50010-20104、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-20115、《木结构设计标准》GB50005-20176、《钢结构设计标准》GB50017-20177、《砌体结构设计规范》GB50003-20118、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)9、SCD200/200J施工升降机使用说明书二、施工平面布置三、施工要求1、施工升降机位置选择的原则:满足使用功能及砌筑阶段装修阶段工程量。
施工升降机施工方案
SC200/200 型施工升降机施工升降机安装、拆除方案长兴湾16#地项目部2011年 3 月20 日总则SC200/200型施工升降机基础根据使用总高度以及土壤耐压力而定基础图中各项尺寸。
此外,混凝土基础的施工还必须符合当地的有关安全法规及通过特种设备的安全检测。
一、工程名称:长兴湾16#地6#-10#楼二、工程概况:本工程为框架结构,6#、7#楼地上16层,地下一层,8#、9#楼地上17 层,地下一层,10#楼地上15 层,总建筑面积40548.35M2。
三、基础计算1.基础计算计算简图取四个地脚孔中心所围面积,简图如下:升降机有四个工况:正常工作状态,安装状态,事故状态,非工作状其中以正常工作状态中轿厢在底部的工况对基础最为不利,此时基础承载:N =(G吊笼重+ G底笼+ G导轨架总重+ G对重+ G额定载重)X 1.4 =(30+24+58+25+40) X 1.4 =247.8KNM = M风+ M吊笼重+ M额定载重此三项按一次超静定计算下端处:1 2M风二—X q 风X L8= -X 0.2 X 928=2.03 KN m=1 (26 1.108) (1 2 =3.6 KN m M=2.03+3.6=5.63 KN m 根据以上外载N 、M 作以下验算: 2. 底面积验算 N G npr式中: N=247.8KNG —基础混凝土重G=R V =2.5 0.25 3.8 5.6=133 KN[P]---- 基础允许承载能力一般为100KN mP= ^-G =247.8 空=17.89KN < [P]D 5.6X3.83.基础底面上的应力CT max N G 6M -------- + ----- A B A 2B 247.8 133 + 6 5.63 18.178 KN5.6 3.8 5.62 3.8 N +G (X minA B 6M _ 247.8+133 6 汉 5.63 =仃61 KNA 2B 5.6 3.8 5.623.8満足条件: (T max _ 1.2 [P]min _ 17.61二 18.178=0.94.板厚验算 混凝土板上平面到最下面钢筋距离为 h o,则:h eK -Q C M 吊笼重+ M 额定载重二丄M (1- 3 2式中:K:冲切强度参数取2.2Q c:单边冲切破坏载荷2X 18.178=83.958 KN Q= Cf ax=(1.51 3.8-1.058 )R:抗拉强度500 #水泥R L=2.45N mrmb p:冲切锥体b p=b+h)=760+(250-35)=975mm. 2.2110000 “匚WOh 0= =135.078mm0.75X2.45X975満足设计要求四、基础图:见下图札厂5Or M ? 1 J O.I/LO A1'-,五、基础设置方案方案:混凝土基础在地面上六、附墙架计算附墙架作用建筑物上力F的计算:F=L 60000 NB x2.051N=0.102kg附墙架与墙壁的连接型式1. 墙壁上的预埋件相连接 2 .用穿墙螺栓固定3. 预埋螺栓 4 .钢结构焊接根据现场的实际施工进度以及现场的预埋位置是或准确来确定各附墙架的连接型式。
施工升降机计算
施工升降机计算本计算书主要依据《施工升降机》(GB/T 10054-2005)、《施工升降机安全规则》(GB10055-2007)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)等编制。
一、参数信息(1)升降机基本参数升降机型号:SCD200/200J;标准节长度:1.5m;支架总高度:60.0m;吊笼形式:采用双吊笼;(2)升降机重量参数标准节重:167.0Kg;单个吊笼重:1460.0Kg;外笼重:1480.0Kg;对重重量:1300.0Kg;吊笼载重:2000.0Kg;其它配件重:200.0Kg;(3)动荷载参数动荷载参数:1.5;(4)基础参数基础长度:3.5m;基础宽度:2.7m;基础厚度:0.3m;混凝土强度等级:C30;长向钢筋参数:长向钢筋型号:HPB300;长向钢筋间距:150mm;长向钢筋直径:20mm;短向钢筋参数:短向钢筋型号:HPB300;短向钢筋间距:150mm;短向钢筋直径:20mm;(5)地基参数承载力设计值:150KPa;地基承载力折减系数:0.4;(6)施工升降机参数导轨架长:0.9m;导轨架宽:0.6m;二、基础承载计算导轨架重(共需40节标准节,标准节重167.0Kg):167.0kg×40=6680.0kg,施工升降机自重标准值:P"k=((1460.0+2000.0+1300.0)×2+1480.0+200.0+6680.0)×10/1000=178.800KN;施工升降机自重设计值:P k=1.2×178.800=214.560KN;考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取动载系数n=1.50基础承载力设计值:P=1.50×214.560=321.840KN;三、地基承载力验算承台自重标准值:G k=25×3.500×2.700×0.300=70.875kN承台自重设计值: G=70.875×1.2=85.050kN作用在地基上的竖向力设计值:F=321.840+85.050=406.890kN基础下地基承载力为:p= 150.0×3.500×2.700×0.400=567.000kN ;基础下地基承载力p=567.000kN ≥作用在地基上的竖向力设计值:F=406.890KN,满足要求!四、承台底面积验算混凝土板采用:C30,查表得到混凝土板的抗压强度f c=14.50N/mm2=14500.0KN/m2轴心受压基础基底面积应满足S=3.500×2.700=9.450m2≥(P k+G k)/f c=(214.560+70.875)/14500.0=0.020m2五、承台抗冲切验算由于导轨架直接与基础相连,故只考虑导轨架对基础的冲切作用。
施工升降机(人货梯)基础计算
施工升降机基础计算关于施工升降机基础计算,品茗软件参数界面及计算书:施工升降机计算书本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《施工升降机》(GB/T 10054-2005),《施工升降机安全规则》(GB10055-2007),《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)等编制。
一、参数信息1.施工升降机基本参数施工升降机型号SCD200/200J 吊笼形式双吊笼架设总高度(m) 60 标准节长度(m) 1.51底笼长(m) 4.5 底笼宽(m) 3标准节重(kg) 167 对重重量(kg) 1300单个吊笼重(kg) 1460 吊笼载重(kg) 2000外笼重(kg) 1480 其他配件总重量(kg) 2002.楼板参数基础混凝土强度等级C30 楼板长(m) 4楼板宽(m) 3 楼板厚(m) 0.3梁宽(m) 0.8 梁高(m) 0.3板中底部短向配筋B12@150 板边上部短向配筋B12@150 板中底部长向配筋B12@150 板边上部长向配筋B12@150 梁截面底部纵筋6B25 梁中箍筋配置A6@150 箍筋肢数 23.荷载参数:4.钢管参数:钢管类型Ф48×3.2钢管横距(m) 0.8钢管纵距(m) 0.8 钢管步距(m) 1.5模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中0.1心线至模板支撑点的长度(m)二、基础承载计算:导轨架重(共需40节标准节,标准节重167kg):167kg×40=6680kg,施工升降机自重标准值:P k=((1460×2+1480+1300×2+200+6680)+2000×2)×10/1000=178.8kN;施工升降机自重:P=(1.2×(1460×2+1480+1300×2+200+6680)+1.4×2000×2)×10/1000=222.56kN;考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1P=2.1×P=2.1×222.56=467.38kN三、地下室顶板结构验算验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。
施工升降机附墙
施工升降机附墙架的计算施工升降机附墙架的计算一、附墙架概况:附墙架由紧固梁、矩形架、梯形架、AB管组成,附墙距离为:4.2m,附墙点间距为:1.413m,各组件用材为:紧固梁:6.3槽钢板,材质:Q235矩形架: □50×50×4,材质:Q235梯形架:□60×60×4,材质:Q235A、B管:φ75.5×3.75,材质:Q235或20#二、危险截面几何特性由有限元计算可知,φ75.5×3.75 A、B管系本附墙架的危险截面。
对φ75.5×3.75 A、B管:I=π(D4-d4)/64=π(75.54-684)/64=54.51cm4A0=π(D2-d2)/4=π(75.52-682)/4=8.45 cm2二、强度计算:由有限元计算可知:对A、B管最大轴向压力为:N max=5512kg(高度为100米时,最大受力处为最高附着点,风载按照250N/m2):所以:σmax= N max/ A0=5512/8.45=652.3kg/cm2<1700 kg/cm2三、稳定性计算:对受最大轴向压力为:N max=5512kgA、B管而言:该管的有效长度为:L0=μL=260cm惯性半径为:r=(I/A0)0.5=2.54cm所以:λ=260/2.54=102.4查表可得:θ=0.588所以:σ稳定= N max/(θ×A0)=5512/(0.588×8.45)=1109.4.9 kg/cm2<1700 kg/cm2所以以上结构在附墙4.2米的情况下是安全的。
2013年1月28日。
施工升降机计算
施工升降机计算本计算书主要依据《施工升降机》(GB/T 10054-2005)、《施工升降机安全规则》(GB10055-2007)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)等编制。
一、参数信息(1)升降机基本参数升降机型号:SCD200/200J;标准节长度:1.5m;支架总高度:60.0m;吊笼形式:采用双吊笼;(2)升降机重量参数标准节重:167.0Kg;单个吊笼重:1460.0Kg;外笼重:1480.0Kg;对重重量:1300.0Kg;吊笼载重:2000.0Kg;其它配件重:200.0Kg;(3)动荷载参数动荷载参数:1.5;(4)基础参数基础长度:3.5m;基础宽度:2.7m;基础厚度:0.3m;混凝土强度等级:C30;长向钢筋参数:长向钢筋型号:HPB300;长向钢筋间距:150mm;长向钢筋直径:20mm;短向钢筋参数:短向钢筋型号:HPB300;短向钢筋间距:150mm;短向钢筋直径:20mm;(5)地基参数承载力设计值:150KPa;地基承载力折减系数:0.4;(6)施工升降机参数导轨架长:0.9m;导轨架宽:0.6m;二、基础承载计算导轨架重(共需40节标准节,标准节重167.0Kg):167.0kg×40=6680.0kg,施工升降机自重标准值:P"k=((1460.0+2000.0+1300.0)×2+1480.0+200.0+6680.0)×10/1000=178.800KN;施工升降机自重设计值:P k=1.2×178.800=214.560KN;考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取动载系数n=1.50基础承载力设计值:P=1.50×214.560=321.840KN;三、地基承载力验算承台自重标准值:G k=25×3.500×2.700×0.300=70.875kN承台自重设计值: G=70.875×1.2=85.050kN作用在地基上的竖向力设计值:F=321.840+85.050=406.890kN基础下地基承载力为:p= 150.0×3.500×2.700×0.400=567.000kN ;基础下地基承载力p=567.000kN ≥作用在地基上的竖向力设计值:F=406.890KN,满足要求!四、承台底面积验算混凝土板采用:C30,查表得到混凝土板的抗压强度f c=14.50N/mm2=14500.0KN/m2轴心受压基础基底面积应满足S=3.500×2.700=9.450m2≥(P k+G k)/f c=(214.560+70.875)/14500.0=0.020m2五、承台抗冲切验算由于导轨架直接与基础相连,故只考虑导轨架对基础的冲切作用。
施工升降机计算
施工升降机计算本计算书主要依据《施工升降机》(GB/T 10054-2005)、《施工升降机安全规则》(GB10055-2007)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)等编制。
一、参数信息(1)升降机基本参数升降机型号:SCD200/200J;标准节长度:1.5m;支架总高度:60.0m;吊笼形式:采用双吊笼;(2)升降机重量参数标准节重:167.0Kg;单个吊笼重:1460.0Kg;外笼重:1480.0Kg;对重重量:1300.0Kg;吊笼载重:2000.0Kg;其它配件重:200.0Kg;(3)动荷载参数动荷载参数:1.5;(4)基础参数基础长度:3.5m;基础宽度:2.7m;基础厚度:0.3m;混凝土强度等级:C30;长向钢筋参数:长向钢筋型号:HPB300;长向钢筋间距:150mm;长向钢筋直径:20mm;短向钢筋参数:短向钢筋型号:HPB300;短向钢筋间距:150mm;短向钢筋直径:20mm;(5)地基参数承载力设计值:150KPa;地基承载力折减系数:0.4;(6)施工升降机参数导轨架长:0.9m;导轨架宽:0.6m;二、基础承载计算导轨架重(共需40节标准节,标准节重167.0Kg):167.0kg×40=6680.0kg,施工升降机自重标准值:P"k=((1460.0+2000.0+1300.0)×2+1480.0+200.0+6680.0)×10/1000=178.800KN;施工升降机自重设计值:P k=1.2×178.800=214.560KN;考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取动载系数n=1.50基础承载力设计值:P=1.50×214.560=321.840KN;三、地基承载力验算承台自重标准值:G k=25×3.500×2.700×0.300=70.875kN承台自重设计值: G=70.875×1.2=85.050kN作用在地基上的竖向力设计值:F=321.840+85.050=406.890kN基础下地基承载力为:p= 150.0×3.500×2.700×0.400=567.000kN ;基础下地基承载力p=567.000kN ≥作用在地基上的竖向力设计值:F=406.890KN,满足要求!四、承台底面积验算混凝土板采用:C30,查表得到混凝土板的抗压强度f c=14.50N/mm2=14500.0KN/m2轴心受压基础基底面积应满足S=3.500×2.700=9.450m2≥(P k+G k)/f c=(214.560+70.875)/14500.0=0.020m2五、承台抗冲切验算由于导轨架直接与基础相连,故只考虑导轨架对基础的冲切作用。
2024年施工升降机专项施工方案
2024年施工升降机专项施工方案一、工程概述升降机作为一种常用的施工工具,广泛应用于建筑施工、装修、物料输送等领域。
本方案主要针对2024年的施工项目,对升降机的选型、施工方案和安全措施进行详细规划。
二、升降机选型1. 根据项目的具体需求,选用适当的升降机型号和规格,确保其能满足工程需要。
2. 选择具备公司资质和信誉的升降机制造商,确保质量可靠,运行稳定。
三、安全措施1. 按照相关法规和标准,为升降机设立严格的使用和管理规定,明确责任分工和工作流程。
2. 在升降机周围设置安全警戒线和警示标识,确保人员和车辆安全。
3. 升降机的操作人员需要经过专业培训和持证上岗,熟悉升降机的使用方法和安全操作规程。
4. 对升降机进行定期检查和维护,确保设备功能完好,安全可靠。
四、施工方案1. 升降机的安装和拆卸需要由专业团队进行,保证操作规范和安全。
2. 根据项目的具体要求,确定升降机的布置方案和使用位置。
3. 根据工程进度和需要,合理安排升降机的使用时间和任务,提高工作效率。
五、应急预案1. 制定升降机故障和意外事故的应急预案,明确各方面的应急责任和处理流程。
2. 配备必要的急救设备和药品,提供及时的急救措施,确保事故发生时的应急处理。
六、环境保护1. 升降机使用期间,严格控制噪音和震动的产生,减少对周边环境和居民的影响。
2. 合理安排升降机的运行路线,减少对道路交通的干扰。
七、总结通过以上规划和措施,确保2024年施工升降机专项施工方案的顺利实施,保障施工安全和效率。
同时,注重环境保护和资源节约,营造良好的工作环境。
施工升降机基础承载力计算书
施工升降机基础承载力计算书计算依据:1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《混凝土结构设计规范》GB50010-20104、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-20115、《木结构设计规范》GB50005-20036、《钢结构设计规范》GB50017-20037、《砌体结构设计规范》GB50003-2011一、参数信息1.施工升降机基本参数2.楼板参数3.荷载参数:二、基础承载计算:导轨架重(共需35节标准节,标准节重175kg):175kg×35=6125kg,施工升降机自重标准值:Pk=((1480×2+1480+1258×2+200+6125)+2000×2)×10/1000=172.81kN;施工升降机自重:P=(1.2×(1480×2+1480+1258×2+200+6125)+1.4×2000×2)×10/1000=215.37kN;考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1P=2.1×P=2.1×215.37=452.28kN三、地下室顶板结构验算验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。
根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算楼板长宽比:Lx/Ly=3/4=0.751、荷载计算楼板均布荷载:q=452.28/(3×1.3)=115.97kN/m22、混凝土顶板配筋验算依据《建筑施工手册》(第四版):Mxmax=0.039×115.97×32=40.71kN·mMymax=0.0189×115.97×32=19.73kN·mM0x=-0.0938×115.97×32=-97.9kN·mM0y=-0.076×115.97×32=-79.32kN·m混凝土的泊桑比为μ=1/6,修正后求出配筋。
施工升降机(人货梯)基础计算
施工升降机基础计算关于施工升降机基础计算,品茗软件参数界面及计算书:施工升降机计算书本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《施工升降机》(GB/T 10054-2005),《施工升降机安全规则》(GB10055-2007),《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)等编制。
一、参数信息1.施工升降机基本参数施工升降机型号SCD200/200J 吊笼形式双吊笼架设总高度(m) 60 标准节长度(m) 1.51底笼长(m) 4.5 底笼宽(m) 3标准节重(kg) 167 对重重量(kg) 1300单个吊笼重(kg) 1460 吊笼载重(kg) 2000外笼重(kg) 1480 其他配件总重量(kg) 2002.楼板参数基础混凝土强度等级C30 楼板长(m) 4楼板宽(m) 3 楼板厚(m) 0.3梁宽(m) 0.8 梁高(m) 0.3板中底部短向配筋B12@150 板边上部短向配筋B12@150 板中底部长向配筋B12@150 板边上部长向配筋B12@150 梁截面底部纵筋6B25 梁中箍筋配置A6@150 箍筋肢数 23.荷载参数:4.钢管参数:钢管类型Ф48×3.2钢管横距(m) 0.8钢管纵距(m) 0.8 钢管步距(m) 1.5模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中0.1心线至模板支撑点的长度(m)二、基础承载计算:导轨架重(共需40节标准节,标准节重167kg):167kg×40=6680kg,施工升降机自重标准值:P k=((1460×2+1480+1300×2+200+6680)+2000×2)×10/1000=178.8kN;施工升降机自重:P=(1.2×(1460×2+1480+1300×2+200+6680)+1.4×2000×2)×10/1000=222.56kN;考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1P=2.1×P=2.1×222.56=467.38kN三、地下室顶板结构验算验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。
施工升降机卸料平台计算书
施工升降机卸料平台计算书计算依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20112、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-20163、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20114、《建筑结构荷载规范》GB50009-20125、《钢结构设计标准》GB50017-2017一、架体参数井架平面布置示意图井架正立面示意图井架侧立面示意图四、板底支撑钢管验算板底支撑钢管计算简图1.荷载的计算:最大板底支撑钢管间距s1=Max(s,l c/(l a/s))=Max(0.3,1/(0.9/0.3))=0.333m脚手板自重标准值(kN/m2):q a =G2k×s1=0.35×0.333 = 0.117 kN/m2;脚手板自重设计值(kN/m2):q a =1.2×G2k×s1=1.2×0.35×0.333 = 0.14 kN/m2;支撑钢管自重标准值(kN/m):q b=0.033 kN/m;支撑钢管自重设计值(kN/m):q b=0.04 kN/m;材料自重标准值:q1=q a+q b=0.117+0.033=0.15材料自重设计值:q1=q a+q b=0.14+0.04=0.18(2)施工人员及卸料荷载标准值(kN/m):q2 = Q2k×s1=2×0.333 = 0.667 kN/m;(2)施工人员及卸料荷载设计值(kN/m):q2 = 1.4×Q2k×s1=1.4×2×0.333 = 0.933 kN/m;2、强度验算按二等跨连续梁计算:最大弯矩计算公式如下:M max = 0.125q1l2 + 0.125q2l2最大支座力计算公式如下:N = 1.25q1l + 1.25q2l最大弯距M max = 0.125×0.18×1.22+0.125×0.933×1.22 = 0.2 kN·m ;支座力N = 1.25×0.18×1.2+1.25×0.933×1.2 = 1.669 kN;最大应力σ = M max / W = 0.2×106 / (4.49×103) = 44.616 N/mm2;板底钢管的抗弯强度设计值[f]=205 N/mm2σ=M max/W=0.200×106/(4.49×103)=44.616N/mm2≤[f]=205.00N/mm2;板底钢管的计算应力44.616 N/mm2小于板底钢管的抗弯设计强度205 N/mm2,满足要求!3、挠度验算计算公式如下:ν = (0.521q1l4 + 0.912q2l4)/(100EI)均布恒载:ν = ((0.521×0.15+0.912×0.667)× (1.2×103)4 )/(100×206000×10.78×104)=0.641 mm;板底支撑钢管的最大挠度为0.641 mm 小于钢管的最大容许挠度1200/150与10 mm,满足要求!五、纵向支撑钢管验算纵向支撑钢管计算简图纵向支撑钢管计算剪力图(kN)纵向支撑钢管计算弯矩图(kN·m)纵向支撑钢管计算变形图(mm)最大弯矩M max = 0.421 kN·m ;最大变形V max = 0.503 mm ;最大支座力Q max = 5.513 kN ;最大应力σ= M max/(2×w)=0.421×106/(2×4.49×103)=46.889 N/mm2;纵向钢管的计算应力46.889 N/mm2小于纵向钢管的抗弯强度设计值205 N/mm2,满足要求!纵向支撑钢管的最大挠度为0.503 mm 小于纵向支撑钢管的最大容许挠度1200/150与10 mm,满足要求!六、立杆承重连接计算Rc=8×0.80=6.400kN≥R=5.513kN满足要求!七、立杆的稳定性验算(1)脚手架的结构自重(kN):N G1 = 0.129×20 = 2.58 kN;(2)板底支撑钢管的结构自重(kN):N G2=0.033×1.2×2×6=0.475kN(3)脚手板自重(kN):N G3=G2k×(l a+l c)/2×l b×6=0.35×0.95×1.2×6=2.394kN(4)栏杆、挡脚板的自重(kN):N G4=0.14×1.2×6=1.008kN(5)安全网自重(kN/m2):N G5=0.01×1.2×20=0.24kN(6)电梯或井架防护门重量(kN/扇):N G6=0.05×6/2=0.15kN经计算得到,静荷载标准值N G=N G1+N G2+N G3+N G4+N G5+N G6=2.58+0.475+2.394+1.008+0.24+0.15=6.847kN2.活荷载为施工人员及卸料荷载施工人员及卸料荷载标准值:N Q=Q2k×(l a+l c)/2×l b=2×0.95×1.2=2.28kN考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值:N1=1.2N G+0.9×1.4N Q=1.2×6.847+0.9×1.4×2.280=11.089kN;本卸料平台采用单立杆,单根立杆所受的荷载为N=N1=11.089kN。
施工升降机附着计算书
施工升降机附着计算书施工升降机,听起来是不是有点儿高大上?其实它就是工地上那种能把人和材料从地面送到高空的“飞天小能手”。
说起这个家伙,咱们不得不聊聊它的附着计算。
嘿,别以为这只是个无聊的工程术语,实际上,这可是个关乎安全的大事儿呢!先说说什么是附着。
你想啊,施工升降机在高空中工作,像是在走钢丝,稳不稳关键在于附着的设计。
好比你爬树,得找个结实的树枝,才能放心大胆地往上爬。
附着的强度,关系着升降机的稳定性,影响到每一个在上面工作的人的安全。
没错,安全第一,咱们可不想在工地上上演“飞天遁地”的戏码。
计算这东西,可不是随便一算了事,得认真对待。
首先得考虑建筑物的高度、风速和载荷。
简单来说,就是多高的楼,风刮得多大,以及要搬运多少重的东西。
你想,万一风大得像是要把升降机吹飞,那可就麻烦了,甚至会有“失重”的感觉。
为了防止这种情况,设计师们可是要认真地计算每一个细节,确保升降机的附着力能承受住这些外部压力。
真是不能马虎啊!然后呢,还得考虑材料的强度。
别小看这些铁铁的升降机,材料的选择可有讲究。
钢材、混凝土,各种材质各有千秋,就像挑选食材一样,得挑最适合的。
有时候设计师还得做点儿实验,看看这些材料在高空中是个什么表现。
就像我们在做菜时,得试试味道,不能让吃的人失望。
计算附着力也是在为大家的安全保驾护航。
施工升降机的结构设计也很重要。
这就像搭积木,基础越稳,越高也越安全。
设计师们在纸上画出各种形状,然后计算每一根支撑杆的受力情况。
很多时候,这些设计图纸看起来就像是艺术品,简直令人赞叹。
看着那些高耸的升降机,就像看着一座座坚固的城堡,内心总是涌起一阵自豪感。
说到这里,得提提工地上的小伙伴们。
操作升降机的师傅们,个个都是“飞天战士”。
他们可得经过严格培训,才能上岗作业。
操作这玩意儿可不是开玩笑,稍不留神,后果可不堪设想。
每次升降,师傅们都得认真检查升降机的各项指标,确保万无一失。
有些师傅甚至在工作时还会唱歌,活跃气氛,工作起来既安全又开心,真是太棒了!最后呢,咱们不能忽视的是,施工升降机的日常维护。
施工升降机基础与塔吊基础计算
as -柱位置影响系数,中柱,取40;边柱,取30;角柱,取20
二、施工升降机基础计算——地下室顶板
3、抗冲切验算
例题:板厚350mm,则施工电梯标准节处,在局部荷载作用下,冲切承载力计算。
计算过程: h0 h as 330mm
um (650 650 330 2) 2=3920mm
1.508
底笼宽(m)
3.8
对重重量(kg)
1000
吊笼载重(kg)
2000
其他配件总重量(kg)
200
0.65×0.65
施工电下室顶板
2、施工升降机荷载计算
导轨架重(共需69节标准节,标准节重170kg):170kg×69=11730kg, 施工升降机自重标准值:
108×103
Wy(mm3)
76
iy(mm)
3 15.9 1187×107 108×103 76
例如: 1. SC100表示单笼,载重量为1000kg的施工升降机。 2. SC200表示单笼,载重量为2000kg的施工升降机。 3. SC100/100表示双笼,每个吊笼载重量为1000kg. 4.SC200/200表示双笼,每个吊笼载重量为2000kg。 5.SC200/200P表示双笼,每个吊笼载重量为2000kg的变频调速升降机。 6.SC200/200Z表示双笼,每个吊笼载重量为2000kg的中速升降机
2
=0.5
as h0 4um
h 截面高度影响系数:当h不大于800mm时,取1.0,当不小于2000mm时,取0.9,
其他按照线性内插法取值;
pc,m计算截面周长上两个方向混凝土有效预压应力按照长度的加权平均值,其值宜
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施工升降机计算方案书
工程名称:
施工单位:
编制人:
日期:
目录
一、编制依据 (1)
二、参数信息 (1)
三、荷载计算 (2)
四、地下室顶板结构验算 (2)
五、楼板下钢管支撑结构 (5)
一、编制依据
1、工程施工图纸及现场概况
2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011
5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
6、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018
7、《建筑安全检查标准》JGJ59-2011
二、参数信息
1.施工升降机参数
2.楼板参数
3.支撑架参数
三、荷载计算
导轨架重(共需40节标准节,标准节重167kg)=40×167=6680kg
施工升降机自重标准值:
P k=((1460×2+1480+1880×2+200+6680)+2000×2)×10/1000=190.40kN;
施工升降机自重:
P=(1.3×(1460×2+1480+1880×2+200+6680)+1.5×2000×2)×10/1000=255.52kN;
考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1
P=2.1×255.52=536.59kN
四、地下室顶板结构验算
验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。
根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算
楼板长宽比:L
x /L
y
=3/4=0.75,混凝土的泊桑比为μ=0.2
1、荷载计算
楼板均布荷载:q=536.59/(4.5×4.5)=26.50kN/m 2
2、混凝土顶板配筋验算
M xmax =0.039×26.50×32=9.30kN·m M ymax =0.0189×26.50×32=4.51kN·m M 0x =-0.0938×26.50×32=-22.37kN·m M 0y =-0.0760×26.50×32=-18.13kN·m 板底部长向配筋:
M x =M xmax +μM ymax =9.30+0.2×4.51=10.20kN·m
αs =|M|/(α1f c bh 02)=10.20×106/(1×14.3×3×103×1752)=0.008; ζ=1-s α21-=0.008; γs =1-ξ/2=1-0.008/2=0.996;
A s =|M|/(γs f y h 0)=10.20×106/(0.996×300×175)= 195mm 2。
实际配筋:867mm 2 > 195mm 2 板中底部长向配筋满足要求! 板底部短向配筋:
M y =M ymax +μM xmax =4.51+0.2×9.30=6.37kN·m
αs =|M|/(α1f c bh 02)=6.37×106/(1×14.3×4×103×1752)=0.004; ζ=1-s α21-=0.004; γs =1-ξ/2=1-0.004/2=0.998;
A s =|M|/(γs f y h 0)=6.37×106/(0.998×300×175)=122mm 2。
实际配筋:867mm 2 > 122mm 2
板中底部短向配筋配筋满足要求! 板顶部长向配筋:
M 0x =M 0xmax +μM 0ymax =(-22.37)+0.2×(-18.13)=-26.00kN·m αs =|M|/(α1f c bh 02)=-26.00×106/(1×14.3×3×103×1752)=0.020; ζ=1-s α21-=0.020; γs =1-ξ/2=1-0.020/2=0.990;
A s =|M|/(γs f y h 0)=26.00×106/(0.990×300×175)=500mm 2。
实际配筋:867mm 2 > 500mm 2 板边上部长向配筋满足要求! 板顶部短向配筋:
M 0y =M 0ymax +μM 0xmax =(-18.13)+0.2×(-22.37)=-22.60kN·m αs =|M|/(α1f c bh 02)=22.60×106/(1×14.3×4×103×1752)=0.013; ζ=1-s α21-=0.013; γs =1-ξ/2=1-0.013/2=0.994;
A s =|M|/(γs f y h 0)=22.60×106/(0.994×300×175)=433mm 2。
实际配筋:867mm 2 > 433mm 2 板边上部短向配筋满足要求! 3、混凝土顶板挠度验算
板刚度:Bc=Eh 3/(12(1-μ2))=3.0×104×2003/(12×(1-0.22))=2.08×1010 q=26.50kN/m 2=0.027N/mm 2 L=3000mm
板最大挠度:f max =ωmax ql 4/Bc=0.0034×0.027×30004/(2.08×1010)=0.36mm
f max /L=0.36/3000=1/8333 <1/250
混凝土楼板挠度满足要求!
4、混凝土梁配筋验算
由于施工升降机自重主要通过中央立柱传递给大梁,所以可以看作一个集中荷载。
楼板自重传来荷载0.2×3×25=15.00kN/m
梁自重0.3×0.8×25=6.00kN/m
静载15.00+6.00=21.00kN/m
活载 2.74×4=10.96kN/m
作用于梁上的均布荷载:q=1.3×21.00+1.5×10.96=43.74kN/m
作用于梁上的集中荷载:p=1.3×190.40/2=123.76kN
M=ql2/12+pl/4=43.74×42/12+123.76×4/4=182.080kN·m
h0=h-25=800-25=775mm
αs=|M|/(α1f c bh02)=182.080×106/(1×14.3×0.3×103×7752)=0.071;
1-=0.074;
ζ=1-sα2
γs=1-ξ/2=1-0.074/2=0.96;
A s=|M|/(γs f y h0)=182.080×106/(0.96×300×775)=816mm2。
实际配筋:2944mm2 > 816mm2;
梁截面底部纵筋满足要求!
5、混凝土梁抗剪验算
梁所受最大剪力:Q=p/2+ql/2=123.76/2+43.74×4/2=149.36kN;
当仅配置箍筋时,梁的受剪刀承载力设计值
V=0.7f t bh0+f yv h0nA SV1/s=(0.7×1.43×300×775+270×775×2×50.26/150)
/1000=372.96kN>Q=149.36kN
梁抗剪承载力验算满足要求!
五、楼板下钢管支撑结构
1、荷载计算
楼板下钢管支撑承受上部施工升降机荷载,楼板结构自重由结构自身承担,则:
N=(N GK+1.5×N QK)×la×lb=(26.50+1.5×2.74)×0.6×0.6=11.02kN
2、钢管支撑立杆稳定性验算
顶部立杆段:λ1=l0/i=kμ1(h+2a)/i= 1×1.26×(1.2+2×0.5)/ 0.016=173 <[λ]=210 非顶部立杆段:λ2=l0/i=kμ2h/i= 1×2.23×1.2/ 0.016=167 <[λ]=210
长细比满足要求!
顶部立杆段:λ1=l0/i=kμ1(h+2a)/i=1.155×1.26×(1.2+2×0.5)/0.016 =200
非顶部立杆段:λ2=l0/i=kμ2h/i=1.155×2.23×1.2/ 0.016=193
λ取较大值,λ=200,查规范JGJ130-2011附表A.0.6,取φ=0.18
f=N/(φA)= 11.02×103/(0.18×424)=144.39N/mm2 <[f]=205N/mm2
支撑立杆稳定性满足要求。