胎架立杆承载力计算分析_姚刚

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钢管架承重支撑荷载计算

钢管架承重支撑荷载计算

钢管架承重支撑荷载计算采用Φ48×钢管,用扣件连接。

1.荷值计算:钢管架体上铺脚手板等自重荷载值㎡钢管架上部承重取值 KN/㎡合计: KN/㎡2. 钢管架立杆轴心受力、稳定性计算根据钢管架设计,钢管每区分格为×1=㎡,立杆间距取值米,验算最不利情况下钢管架受力情况。

则每根立杆竖向受力值为:×= KN现场钢管架搭设采用Φ48钢管,A=424㎜2钢管回转半径:I =[(d2+d12)/4]1/2 =㎜钢管架立杆受压应力为:δ=N/A=424= ㎜2安钢管架立杆稳定性计算受压应力:长细比:λ=l/I =1500/I=;查表得:ø=δ=N/ ø A=424*= ㎜2< f = 205N/ ㎜2钢管架立杆稳定性满足要求。

3.横杆的强度和刚度验算其抗弯强度和挠度计算如下:δ=Mmax/w=(2400*1500)/(10*5000)=132/ ㎜2< f = 205N/ ㎜2其中δ----横杆最大应力Mmax-------横杆最大弯矩W-------横杆的截面抵抗距,取5000㎜3根据上述计算钢管架横杆抗弯强度满足要求。

Wmax=ql4/150EI=(2200*15004 /1000)/(150*2060*100**1000)= ㎜< 3㎜其中Wmax-----挠度最大值q---------均布荷载l----------立杆最大间距E---------钢管的弹性模量,×100 KN/ ㎜2I---------截面惯性距,×100 ㎜4根据上述计算钢管架横杆刚度满足要求.4.扣件容许荷载值验算。

本钢管架立杆未采用对接扣件连接,只对直角、回转扣件进行演算,计算时取较大值(×1=㎡),立杆间距取值米,验算最不利情况下钢管架扣件受力情况。

1.5×= KN< 5 KN根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范可知每直角、回转扣件最小容许荷载5 KN,满足施工要求。

支架承载力计算

支架承载力计算

支架竖向承载力计算:按每平方米计算承载力,中板恒载标准值:f=2.5*0.4*1*1*10=10KN ;活荷载标准值N Q = (2.5+2 )*1*1=4.5KN;贝均布荷载标准值为:P仁1.2*10+1.4*4.5= 18.3KN根据脚手架设计方案,每平方米由2根立杆支撑,单根承载力标准值为100.3KN,故:P1=18.3/2=9.15KN<489.3*205=100.3KN 满足要求。

或根据中板总重量(按长20m计算)与该节立杆总数做除法,中板恒载标准值:f=2.5*0.4*10*20*19.6=3920KN ;活荷载标准值NQ = (2.5+2 )*20*19.6=1764KN贝均布荷载标准值为:P仁1.2*3920+1.4*1764= 7173KN;得P1 = 7173KN<100.3*506=50750KN满足要求。

支架整体稳定性计算:根据公式:=—fA式中:N —立杆的轴向力设计值,本工程取15.8kN;轴心受压构件的稳定系数,由长细比入决定,本工程入=136,故炉=0.367; :—长细比, =I。

/i = 2.15/1.58*100 = 136;I0—计算长度,l0= k yh 1.155*1.5*1.2 = 2.15m;k —计算长度附加系数,取 1.155;卩―单杆计算长度系数 1.55; h —立杆步距0.75m。

i —截面回转半径,本工程取1.58cm;A—立杆的截面面积,4.89cm2 ;f—钢材的抗压强度设计值,205N/mm2。

尸15.8/ (0.367*4.89)= 88.04N/mm2<[f]=205N/mm。

满足要求.支架水平力计算支架即作为竖向承力支架,也作为侧墙内撑支架,因此需计算支架水平支撑力,即侧墙施工时产生的侧压力。

混凝土作用于模板的侧压力,根据测定,随混凝土的浇筑高度而增加,当浇筑高度达到某一临界时,侧压力就不再增加,此时的侧压力即为新浇筑混凝土的最大侧压力。

扣件式钢管脚手架模板支架的承载力计算及分析.

扣件式钢管脚手架模板支架的承载力计算及分析.

扣件式钢管脚手架模板支架的承载力计算及分析扣件式钢管脚手架作为梁板混凝土模板支架在房屋建筑施工中应用广泛,2011年12月1日实施的《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011(以下简称规范JGJ130-2011),把扣件式钢管模板支架按立杆偏心受压和轴心受压分别称之为满堂扣件式钢管脚手架和满堂扣件式钢管支撑架,两者的区别是:前者架体顶部作业层施工荷载通过水平杆用直角扣件连接传递给立杆,顶部立杆呈偏心受压状态(偏心距53㎜);后者架体顶部作业层施工荷载通过可调托撑轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,此两种架体分别简称为满堂脚手架和满堂支撑架。

在立杆纵横向间距、纵横向水平杆竖向间距(亦即步距)、纵横向垂直剪刀撑间距、纵横向扫地杆距立杆底端高度、模板支撑点至顶层纵横双向水平杆中心线的距离均相同的情况下,两种架体的稳定承载力是不相同的,满堂脚手架因立杆呈偏心受压,其稳定承载力低,满堂支撑架因立杆呈轴心受压状态,其稳定承载力高。

这可从下面两端铰接的单根立杆的稳定承载力理论分析得到证明。

一两端铰接的单根立杆的稳定承载力理论分析1. 两端铰接呈轴心受压状态的单根立杆的稳定承载力两端铰接呈轴心受压状态的单根立杆见下图一:图一:两端铰接呈轴心受压状态的立杆图二:两端铰接呈偏心受压状态的单根立杆以欧拉临界力作为稳定承载力,欧拉临界力PE =2222λππEAlEI=,对于φ48×3.5钢管,弹性模量E=2.06×105N/mm2,截面积A=489mm2,回转半径i=15.8mm,当立杆长度l0=1800mm时,长细比λ=l/i=1800/15.8=113.9,欧拉临界力PE=3.142×2.06×105×489/113.92 =76557N ≈76.56KN,同样地可计算出立杆长度l=1700mm、1600mm、1500mm的欧拉临界力PE,结果见下表1(表中最后一列同时列出了按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002计算的立杆承载力设计值)。

支架立杆稳定和地基承载力计算-2014.5

支架立杆稳定和地基承载力计算-2014.5

辽宁聚成工程项目管理联盟Liaoning JUCHENG engineering project management institute支架立杆稳定和地基承载力计算脚手架立杆底座和地基承载力计算是脚手架(支架)计算中的重要内容。

1 立杆底座计算1.1支撑立杆的稳定应按下列公式计算(1)不考虑风荷载时N/Φ A≤f(式1)(2)考虑风荷载时N/φA+M w/W≤f(式2)式中N——计算立杆段的轴向力计算值;Φ——轴心受压构件的稳定系数,应按长细比λ按下表选择;λ——长细比,λ=l0/i;l0——计算长度,按规定计算;i——立杆截面回转半径;A ——立杆的截面面积;Mw——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,Mw=0.9×1.4Mwk;Mwk——计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,按规定计算。

f——钢材的抗压强度设计值,应取f=205N/mm2;W——立杆截面抗弯模量(cm2)。

表1 轴心受压构件的稳定系数Φ1.2 立杆的计算长度l0计算l0=k1 k2 (h+2a)式中k1——计算长度附加系数,按表2采用;k2——考虑支架整体稳定因素的单根立杆计算长度附加系数,按表3采用。

表2 单根立杆计算长度附加系数k1表3 立杆计算长度附加系数k21.3 风荷载标准值计算式中Wk———风荷载的标准值(kN/m2);µz———风压高度变化系数,按现行标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)规定采用;µs———支架及模板系数风荷载体型系数,应按表5规定采用;W0———基本风压值(kN/m2),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)的规定采用,取重现期n=10对应的风压值。

表4 风压高度变化系数表5 支架的风荷载体系系数表6 辽宁地区城市风压值2 立杆地基承载力计算N/A d≤K c f ak式中N——立杆传至基础顶面的平均轴向力设计值;Ad——立杆基础的计算底面积,可按以下情况确定:工况Ad取值仅有立杆支座(支座直接放于地面上)取支座板的底面积在支座下设有厚度为50~60mm的木垫板(或木脚手板)取Ad=a×b(a和b为垫板的两个边长,且不小于200mm)在支座下采用枕木作垫木Ad按枕木的底面积计算当一块垫板或垫木上支承二根以上立杆Ad=1/n a×b(n为立杆数),(a和b为垫板的两个边长,且不小于200mm)fak——地基承载力特征值,按地勘报告选用,当地基为回填时乘以地基承载系数,以保证脚手架安全。

模板支架承载力复核计算要点

模板支架承载力复核计算要点

模板支架承载力复核计算要点模板支架的承载能力应对下例项目进行设计计算《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—20011、立杆稳定性计算2、立杆地基承载力计算3、纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连续扣件的抗滑承载力计算(一)立杆的稳定性计算。

1、模板支架立杆的轴向力设计值,当不考虑风荷载影响时,应按下例公式计算:N=1.2ΣNGK+1.4ΣNGK式中:1.2为永久荷载(静荷载)分项系数,1.4为可变荷载(活荷载)分项系数。

ΣNGK为模板及支架自重、新浇混凝土自重与钢筋自重标准值产生的轴向力总和。

ΣNGK施工人员及荷载标准值,振捣混凝土时产生的荷载标准值产生的轴向力总和。

举例:有一箱梁模板支架搭设高度为6.0米,中墩处横梁浇筑高度为4.3米,该处Φ48×3.5钢管支架步距1.5米,立杆纵距0.3米,横距0.3米,单根立杆轴向力设计值计算如下:(1)横板的自重(KN),标准值1.5KN/M2NG1=1.5×0.3×0.3=0.135KN(2)脚手架钢管的自重(KN),标准值(查扣件式规范)0.129 KN/M2 NG2=0.129×6=0.775 KN(3)钢筋砼横梁自重(KN),标准值根据混凝土和钢筋含量,本例为26 KN/M3NG3=26×4.3×0.3×0.3=10.062 KN以上静荷载合计ΣNGK=0.135+0.775+10.062=10.972 KN(4)施工荷载,标准值按4 KN/M2计NQ1=4×0.3×0.3=0.36 KN(5)振捣砼时荷载,标准值按2 KN/M2计NQ2=2×0.3×0.3=0.18 KN以上活荷载合计ΣNGK=0.36+0.18=0.54KN不考虑风荷载时,单根立杆的轴向力设计值为:N=1.2×10.972+1.4×0.54=13.92 KN2、立杆的稳定性应按下例公式计算:当不考虑风荷载时,N/ΦA≤f。

经典钢管脚手架施工方案和承载力的计算

经典钢管脚手架施工方案和承载力的计算

经典钢管脚手架施工方案和承载力的计算来源:京源峰脚手架租赁发布时间:2010-03-29 10:32:57 查看次数:639外脚手架计算书一、木板基础承载力计算取一个外架单元(9步架,纵距1.8M)进行分析计计算1.静荷载:(1)、钢管自重立杆:16.8*2=33.4M水平杆:10*1.8*2=36M搁栅:10*1.8*2=36M小横筒:10*1.5=15M钢管自重:(33.4+36+36+15)*3.84=462kg(2)、扣件自重:601.2=72kg(3)、竹笆自重:底笆:7张*12 kg=84 kg静荷载为:462+72+84=618 kg2.施工荷载按规定要求,结构脚手架施工荷载不得超过270 kg/㎡,装饰脚手架不得超过200 kg/㎡,则施工荷载为: 270*1.8*1.0=486 kg/㎡3.风雪荷载计算时可不考虑,在脚手架的构架时采取加强措施.4.荷载设计值N=K*Q=1.2*(618+486)=1.325*10NN---立杆对基础的轴心压力K---未计算的安全网、挑杆、剪力撑、斜撑等因素,取1.2系数Q---静荷载、活荷载总重量5.钢管下部基础轴心抗压强度验算f1=N/A=(1.325*103)/(489*2)=1.355N/mm2<10N/mm2 (杉木抗压强度)f1---立杆对木板基础的轴向压应力(N/mm2)A---立杆在木板基础的总接触面积( mm2 )fCK――木板的轴心抗压强度(N/mm2)满足强度要求二、连墙拉强杆件计算取拉强杆直径6.5圆钢进行计算1.抗拉强度验算F=(3.14*3.252*210 N/mm2)/(9.8N/kg)=710kg>700kg符合高层外架拉撑力的规定,并满足工程要求。

三、外架整体稳定性计算根据有关资料提供的数据,在标准风荷载的作用下,脚手架杆件内产生的应力,尚未达到杆件允许应力的1/100,故风荷载对脚手架的影响极小,一般可忽略不计。

网架胎架计算

网架胎架计算

1. 荷载:本项目最大拼装单元的重量约为12T ,设计荷载考虑N=120kn ×1.1=132kn 、支撑架两端铰接,厚度为11M 。

2. 整体稳定性计算。

各截面参数(查表得):L75×6角钢Z 0=20.7m I x =47cm 4 A=880mm 2 i x =23.0mmL60×5Z 0=17.4 I x =23.2cm 4 A=614mm 2 i x =19.42.1四肢格构柱的换算长细比:λλλ1240A A x Ex += i ox =226001.23+=600.4mm3.184.60011000==x λ 2mm 35208804=⨯=AA 1x =2×614=1228mm 2故:990.053.1112283520403.18x ==⨯+=ϕλ查表得:Ex2.2压弯构件整体稳定性公式:f N N W MB A N EX X X mx x ≤-⨯+)1(1ϕϕ取0.1=mx βkn 3551613.181.188041006.214.3)1.1()(1005.160010635441063454)600880470000(2)(25221641422=⨯⨯⨯⨯⨯=••=⨯=⨯=⨯=⨯+⨯=•+⨯=X ex x O X x A E N W X A I I λπ 支撑架的整体稳定性:a 6215Mp MP 3.11343.7587.3735516113299.011005.16001320003520990.0132000<)(=+=⨯-⨯⨯⨯+⨯满足规范要求3. 单肢稳定计算mm L 20000= i x =23.1mm 58.861.232000===ex L o x λ考虑单肢承载力为132/4=33kn 。

同时考虑不均匀系数1.2,则取39.6kn 。

初始缺陷等效初弯曲考虑1/500,即5mm ,则弯矩为0.2kn 。

考虑玩具作用。

xt W M B N A N ϕϕλ+查表得:652.0=ϕ 0.1取tx β W 1x =22.7cm 3满足要求MP 215f MP 24.7924.1069107.2286.0102.00.10.1880652.0396000.1n 86.023521558.860017.01a a 26==+=⨯⨯⨯⨯⨯+⨯=⨯⨯-=<取b ϕ4.缀条计算: kn 516.823521585213880423585=⨯⨯⨯==yf Af V 作用于一侧的斜缀条压力:kn 02.6414.1516.845cos 2V N ==•=O 斜缀条长细比 1204.192332i L o ===λ 437.0=ϕ查表可得:角钢单面连接,折减系数为:0.6×0.0015×120=0.787.16721578.043.22614437.01002.6A N 3=⨯=⨯⨯=<ϕ 满足要求。

[精品文档]立杆的地基承载力计算

[精品文档]立杆的地基承载力计算

立杆的地基承载力计算:脚手架搭设高度13.5米,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.8米,立杆的步距1.5米。

钢管类型为φ48×3.5,施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑3层施工。

脚手板采用钢脚手板,荷载为0.3kN/m2,按照铺设3层计算。

挡脚板采用钢脚手板挡板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.01kN/m2。

地基承载力标准值170kN/m2,基础底面扩展面积0.20m2,地基承载力调整系数0.40。

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本工程为0.1248N G1 = 0.1248×13.5=1.6848kN(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本工程采用钢脚手板,标准值为0.3N G2 = 0.3×3×1.5×1.8=2.43kN(3)栏杆与挡脚板自重标准值(kN/m);本工程采用栏杆、钢脚手板挡板,标准值为0.16N G3 = 0.16×1.500×3=0.72kN(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);标准值为0.010N G4 = 0.010×1.5×13.5=0.2025kN经计算得到,静荷载标准值 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 5.0373kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外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 = 2×3×1.5×1.8/2=8.1kN立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求p k≤ f g其中 p k——脚手架立杆基础底面处的平均压力标准值,p k =N k/A=52.54 (kPa)N k——上部结构传至基础顶面的轴向力标准值 N k = 5.0373+8.1=13.1373kNA ——基础底面面积 (m2);A = 0.20f g——地基承载力设计值 (kN/m2);fg = 68.00 地基承载力设计值应按下式计算f g = k c× f gk其中 k c——脚手架地基承载力调整系数;k c = 0.40 f gk——地基承载力标准值;f gk = 170.00立杆基础底面的平均压力满足要求,脚手架合格。

支撑胎架在看台上的承载力验算

支撑胎架在看台上的承载力验算

支撑胎架在看台上的承载力验算支撑胎架在看台上的承载力验算钢结构现场吊装HJ-2、HJ-3处桁架时要布置支撑胎架,为了结构安全性和受力,支撑胎架安置在混凝土看台上。

考虑到混凝土看台的承载力要求,进行如下验算。

一、支撑胎架施工工况HJ-2、HJ-3处桁架的支撑胎架,采用由角钢组成的格构式胎架,组合截面规格为1000×1000,单肢采用L75×6的角钢、缀条采用L56×5的角钢,缀条间距为1.2m,按照桁架结构定位和支撑要求,设计胎架高度为12.3m,胎架平面对称布置,一圈总共36个,即布置完HJ-2、HJ-3处桁架的支撑胎架需要:角钢L75×6,12.3m,144根;角钢L56×5,10.3m,144根;角钢L56×5,19.2m,144根;查角钢截面特性表可知,角钢L75×6单位重量6.9kg/m,角钢L56×5单位重量5.6kg/m;计算可得,角钢L56×5的总重量G1=23.8t,角钢L75×6的总重量G2=12.2t;合计总重为36t。

二、看台的承载力验算查结构看台和楼梯详图可知,看台的基本尺寸为800*3550*100,根据支撑胎架布置情况,每跨楼梯主梁内仅有一个支撑胎架,每个支撑胎架的传到下方看台的荷载值为360KN,按最不利情况考虑:楼面楼板在7.1m 跨最大弯矩Mmax=(1.3×360)×7.1/4=803.7KN.m,1.3 为活荷载动力系数。

根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 中附录B--楼面等效均布活荷载的确定方法,可知楼板上局部荷载(包括集中荷载)的等效均布荷载 q=8Mmax/e(bl2)。

其中l—板的跨度b—板上荷载的有效分布宽度,其中b=by+2s+h=7.1+0.1=7.2;Mmax—剪支板的最大弯矩q e=8×803.7/7.2×7.12 =18.830KN/㎡<结构设计的楼板载荷30KN/㎡。

轮胎吊荷载作用下板桩墙后主动土压力计算分析

轮胎吊荷载作用下板桩墙后主动土压力计算分析

轮胎吊荷载作用下板桩墙后主动土压力计算分析1. 引言1.1 研究背景土木工程中,板桩墙是一种常用的土木结构,它常用于土方支护和河道防护。

板桩墙是由多个竖直的板桩排列而成,通过相互之间的锁键或者连接件连接在一起。

在实际工程中,板桩墙会受到各种外部荷载的作用,其中包括土压力、水压力以及其他荷载,如车辆轮胎的吊荷载。

轮胎吊荷载作用下板桩墙的土压力计算分析,对于工程设计和施工具有重要意义。

随着国家基础设施建设的不断发展和完善,板桩墙在工程中的应用越来越广泛。

深入研究轮胎吊荷载作用下板桩墙的土压力计算方法,对于提高工程施工的效率和质量具有重要意义。

目前,关于这方面的研究还比较有限,因此有必要深入探讨这一问题,找到合适的计算方法,为工程实践提供参考。

本文旨在通过对轮胎吊荷载作用下板桩墙土压力的计算分析,为相关工程设计和施工提供理论依据和实用方法。

通过本研究,可以更好地指导相关工程实践,提高工程施工的效率和质量,减少安全隐患,促进行业的发展和进步。

1.2 研究目的研究目的的内容应该围绕着为什么要进行这项研究、研究的具体目的和预期结果等方面展开。

在这篇关于轮胎吊荷载作用下板桩墙后主动土压力计算分析的文章中,研究目的可能包括但不限于:探究轮胎吊荷载对板桩墙土压力的影响机制,提出有效的计算方法和模型,为工程实践提供准确的设计参数,验证土压力计算公式的合理性和可靠性,推进板桩墙结构在施工中的应用水平等。

研究目的的明确和有效性将有助于整篇文章的逻辑性和系统性,为读者提供清晰的研究导向和理解框架。

1.3 研究意义通过深入研究在轮胎吊荷载作用下板桩墙后主动土压力的计算分析,可以为土木工程领域提供更加准确和可靠的设计方法。

这有助于工程师们在实际工程中更好地预测和控制土压力的变化,从而确保工程结构的安全性和稳定性。

对于在轮胎吊荷载作用下板桩墙后主动土压力的计算分析,可以为相关工程领域的研究提供更为全面和深入的理论基础。

通过深入的研究和分析,可以不断完善相关计算模型和方法,推动土木工程领域的发展和进步。

格构式支撑基础承载力验算

格构式支撑基础承载力验算

格构式支撑基础承载力验算摘要:本文就蚌埠体育中心体育场屋盖罩棚结构安装过程中设置在室外原土地面的格构式支撑胎架基础进行设计验算分析,计算在支撑胎架自重荷载及构件荷载作用下原土基地的承载力是否满足要求,通过采取一定的地基处理方法和措施来提高格构式支撑胎架基础的承载力以满足施工荷载要求。

关键词:格构式支撑胎架;地基承载力;地基处理Case Structure Support Bases Games BasisZhou Shengjun Shi Wei Dong Tao(Construction of eight steel structure engineering company,Shang Hai,200120)Abstract:In this paper,the design and analysis of the lattice structure of the lattice-type support frame in the outdoor original soil surface during the installation of the roof structure of the Bengbu Sports Center stadium are carried out to calculate the bearing capacity of the original soil base under the support of the tire's own load and component load Whether to meet the requirements,by taking a certain foundation treatment methods and measures to improve the lattice-type support the basis of the bearing capacity to meet the construction load requirements.Key words:Lattice support;Bearing capacity of foundation;Foundation treatment1 项目背景蚌埠体育中心体育场工程平面形状呈椭圆形,直径258m。

钢管架承重支撑荷载计算

钢管架承重支撑荷载计算

钢管架承重支撑荷载计算采用Φ48×3.5mm钢管,用扣件连接。

1.荷值计算:钢管架体上铺脚手板等自重荷载值0.4KN/㎡钢管架上部承重取值 2.0 KN/㎡合计: 2.4 KN/㎡2. 钢管架立杆轴心受力、稳定性计算根据钢管架设计,钢管每区分格为1.5×1=1.5㎡,立杆间距取值1.5米,验算最不利情况下钢管架受力情况。

则每根立杆竖向受力值为: 1.5×2.4=3.6 KN现场钢管架搭设采用Φ48钢管,A=424㎜2钢管回转半径:I =[(d2+d12)/4]1/2 =15.9㎜钢管架立杆受压应力为:δ=N/A=4.25/424=10.02N/ ㎜2安钢管架立杆稳定性计算受压应力:长细比:λ=l/I =1500/I=94.3;查表得:ø=0.594δ=N/ø A=4.25/424*0.594=16.87N/ ㎜2< f = 205N/ ㎜2钢管架立杆稳定性满足要求。

3.横杆的强度和刚度验算其抗弯强度和挠度计算如下:δ=Mmax/w=(2400*1500)/(10*5000)=132/ ㎜2< f = 205N/ ㎜2其中δ----横杆最大应力Mmax-------横杆最大弯矩W-------横杆的截面抵抗距,取5000㎜3根据上述计算钢管架横杆抗弯强度满足要求。

Wmax=ql4/150EI=(2200*15004 /1000)/(150*2060*100*12.19*1000)= 2.99㎜< 3㎜其中Wmax-----挠度最大值q---------均布荷载l----------立杆最大间距E---------钢管的弹性模量,2.06×100 KN/ ㎜2I---------截面惯性距,12.19×100㎜4根据上述计算钢管架横杆刚度满足要求.4.扣件容许荷载值验算。

本钢管架立杆未采用对接扣件连接,只对直角、回转扣件进行演算,计算时取较大值(1.5×1=1.5㎡),立杆间距取值1.5米,验算最不利情况下钢管架扣件受力情况。

脚手架承重支撑荷载计算

脚手架承重支撑荷载计算
按脚手架立杆稳定性计算受压应力:
长细比:λ=l/I=1000/I=62.89;查表得:ø=0.757
δ=N/øA=6680/424*0.757=20.8N/㎜2<f = 205N/㎜2
脚手架立杆稳定性满足要求。
2.横杆的强度和刚度验算
支架横杆可以视为连续梁,其抗弯强度和挠度计算如下:
δ=Mmax/w=(6.68*10002) / (10*5000)=133.6 N/㎜2<f = 205N/㎜2
7、搭设架体人员,必须持证上岗。
8、此支架搭设完毕后,经有关人员检验合格后方可使用。
9、未尽事宜,执行有关脚手架安全操作规程。
周转材料脚手架搭设施工方案
审批:
审核:
编制:
中建八局一公司齐鲁商会项目部
二00四年六月二十五日
模板支撑荷载计算
齐鲁商会大厦工程建筑面积81260㎡,地上33层,地下3层,框架核心筒结构。本工程楼层现浇板板厚110㎜,采用木胶大模板施工,剪力墙、框架柱采用全钢大模板施工。根据工程具体情况对楼层顶板、梁模板支撑验算如下:
对于150厚板:
一、模板支撑设计
1、排架搭设:排架立杆间距≤1米,扫地杆离地15㎝,第一排水平钢管高度1.8m,第二排水平钢管高度1.5m,排架搭设时,东西、南北方向的立杆要在一直线。模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道总想见到称,由底至顶连续设置。
2、梁的加固:当高的高度或宽度大于700㎜时,梁旁两侧要加对拉螺杆,间距1m,并采用斜撑固定,当梁小于700㎜时,均要在梁旁打斜撑,所有大于400㎜宽的梁,梁底都要增加顶撑,间距同立杆间距。所有板的接缝处都需贴双面胶带。梁计算同其他楼层。
支架立杆受压应力为:
δ=N/A=9.39/424=24.9N/㎜2

立杆的稳定性计算

立杆的稳定性计算

承载力及稳定性计算
砼板厚为700mm,砼密度为2400㎏/m³考虑,立杆间距按600*600考虑;那么每个立杆承受的重量为:
1.砼:0.6*0.6*0.7*24000=6048N
2.钢筋:
因钢筋的间距为200,钢筋的直径为22、28
22的钢筋
28的钢筋
3.施工荷载,假设一个立杆上站一个人800N
立杆段的轴向力设计值:
ΣNGkΣNQk
N=1.2*(6048+187.77)+1.4*800
=7482.92+1120
NGk——永久荷载对立杆产生的轴向力标准值总和KN
NQk——可变荷载KN
N/ϕA≤f
N-立杆段的轴向力设计值
Lο=k.μ.h——
Lο——立杆的计算长度
K——立杆计算长度的附加系数
μ——单杆计算长度的系数
h——步距
μ查本标准附录 C表C-2得μ
得Lο=k.μ
即λ=Lο/i
由λϕ
A值查标准附录B表B.0.1得A=506m㎡
那么根据式〔5.2.6-1〕N/ϕ.A≦f
N/ϕ.A≦
f值查表5.1.6强度设计值为205N/m㎡
N/m㎡<205N/m㎡
由计算可得立杆承载力及稳定性满足标准要求。

脚手架承载力计算

脚手架承载力计算

脚手架承载力计算规范规定:当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时,在同一跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过㎡(只需要验证这个就好)一)基本荷载值钢脚手板:m2施工人员材料荷载:m2脚手杆自重:m2(二)纵横向水平杆计算MGK=M2*24=MQK=*8=M=+∑MQK=*+*=W=σ=M/W=*106/(*103)=MM2<f=205N/MM2满足规范要求。

(三)扣件抗滑移承载力计算R=(++)*2=<RC=8KN满足规范要求。

(四)立杆计算1、立杆轴向力设计值:N=(NG1K+NG2K)+∑NQK+=(+)+*+=2、立杆计算长度l0=kuh=**=λ0=l0/i=*100cm/=1533、由风荷载设计值产生的立杆段弯距:MW=**la*h2/10=*****10=4、稳定性计算:N/φA+MW/W=6410/(*452)+*105/*103=+30=mm2<f=205N/mm2满足规范要求。

(五)连墙件计算预埋φ14钢筋,fy=210 N/mm2,φ14圆钢抗拉能力:2πr2×fy=>N2=满足要求,但要保证预埋环有足够的锚固长度。

锚固筋可按层高设置每米设置一道,水平方向每5米设置一道,如板内无上皮筋处应加设附加钢筋,防止板面裂缝。

(六)脚手架基础外脚手架基础要求坐落在原自然地面,无需再进行验算,要求脚手架立杆底部铺垫密实,按要求加设扫地杆。

脚手架承载力的计算落地脚手架计算实例(一)(2009-03-13 10:16:37)落地脚手架计算实例1.脚手架参数一、双排脚手架搭设高度为米,米以下采用双管立杆,米以上采用单管立杆;采用的钢管类型为Φ48×;搭设尺寸为:立杆的纵距为米,立杆的横距为米,大小横杆的步距为米;内排架距离墙长度为米;脚手架沿墙纵向长度为290 米;小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根;横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为;连墙件采用两步三跨,竖向间距米,水平间距米,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件;2.活荷载参数施工均布活荷载标准值: kN/m2;脚手架用途:结构脚手架;同时施工层数:1 层;3.风荷载参数本工程地处北京市,基本风压为kN/m2;风荷载高度变化系数μz为,风荷载体型系数μs为;脚手架计算中考虑风荷载作用;4.静荷载参数每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):;脚手板自重标准值(kN/m2):;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):;安全设施与安全网(kN/m2):;脚手板铺设层数:1;脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、冲压钢脚手板挡板;每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):;5.地基参数地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kN/m2):;立杆基础底面面积(m2):;地面广截力调整系数:。

支架承载力计算

支架承载力计算

支架竖向承载力计算:按每平方米计算承载力,中板恒载标准值:f=2.5*0.4*1*1*10=10KN ;活荷载标准值N Q = (2。

5+2 )*1*1=4。

5KN ;则:均布荷载标准值为:P1=1.2*10+1.4*4.5=18。

3KN ;根据脚手架设计方案,每平方米由2根立杆支撑,单根承载力标准值为100.3KN ,故:P1=18.3/2=9。

15KN<489。

3*205=100.3KN 。

满足要求.或根据中板总重量(按长20m 计算)与该节立杆总数做除法,中板恒载标准值:f=2。

5*0。

4*10*20*19。

6=3920KN ;活荷载标准值NQ = (2.5+2 )*20*19.6=1764KN ;则:均布荷载标准值为:P1=1。

2*3920+1.4*1764=7173KN ;得P1=7173KN 〈100.3*506=50750KN .满足要求。

支架整体稳定性计算:根据公式:式中:N -立杆的轴向力设计值,本工程取15.8kN ;-轴心受压构件的稳定系数,由长细比λ决定,本工程λ=136,故=0。

367;λ-长细比,λ=l 0 /i =2。

15/1。

58*100=136; []N f Aσϕ≤=l0-计算长度,l0=kμh=1.155*1.5*1。

2=2.15m;k-计算长度附加系数,取1。

155;μ-单杆计算长度系数1。

55;h-立杆步距0。

75m.i-截面回转半径,本工程取1.58cm;A-立杆的截面面积,4。

89cm2;f-钢材的抗压强度设计值,205N/mm2。

σ=15。

8/(0.367*4.89)=88。

04N/mm2〈[f]=205N/mm。

满足要求。

支架水平力计算支架即作为竖向承力支架,也作为侧墙内撑支架,因此需计算支架水平支撑力,即侧墙施工时产生的侧压力.混凝土作用于模板的侧压力,根据测定,随混凝土的浇筑高度而增加,当浇筑高度达到某一临界时,侧压力就不再增加,此时的侧压力即为新浇筑混凝土的最大侧压力.侧压力达到最大值的浇筑高度称为混凝土的有效压头。

木方 立杆 承载力的计算

木方  立杆 承载力的计算

木方按照均布荷载下连续梁计算。

1.荷载的计算(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):q11 = 25.000×0.120×0.300=0.900kN/m(2)模板的自重线荷载(kN/m):q12 = 0.300×0.300=0.090kN/m(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m):经计算得到,活荷载标准值q2 = (1.000+2.000)×0.300=0.900kN/m静荷载q1 = 1.20×0.900+1.20×0.090=1.188kN/m活荷载q2 = 1.4×0.900=1.260kN/m2.木方的计算按照三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:均布荷载q = 2.203/0.900=2.448kN/m最大弯矩M = 0.1ql2=0.1×2.45×0.90×0.90=0.198kN.m最大剪力Q=0.6×0.900×2.448=1.322kN最大支座力N=1.1×0.900×2.448=2.424kN木方的截面力学参数为本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:W = 4.00×7.00×7.00/6 = 32.67cm3;I = 4.00×7.00×7.00×7.00/12 = 114.33cm4;(1)木方抗弯强度计算抗弯计算强度f=0.198×106/32666.7=6.07N/mm2木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!(2)木方抗剪计算[可以不计算](3)木方挠度计算最大变形v =0.677×0.990×900.04/(100×9500.00×1143333.4)=0.405mm 木方的最大挠度小于900.0/250,满足要求!三、托梁的计算托梁按照集中与均布荷载下多跨连续梁计算。

网架胎架计算

网架胎架计算

1. 荷载:本项目最大拼装单元的重量约为12T ,设计荷载考虑N=120kn ×1.1=132kn 、支撑架两端铰接,厚度为11M 。

2. 整体稳定性计算。

各截面参数(查表得):L75×6角钢Z 0=20.7m I x =47cm 4 A=880mm 2 i x =23.0mmL60×5Z 0=17.4 I x =23.2cm 4 A=614mm 2 i x =19.42.1四肢格构柱的换算长细比:λλλ1240A A x Ex += i ox =226001.23+=600.4mm3.184.60011000==x λ 2mm 35208804=⨯=AA 1x =2×614=1228mm 2故:990.053.1112283520403.18x ==⨯+=ϕλ查表得:Ex2.2压弯构件整体稳定性公式:f N N W MB A N EX X X mx x ≤-⨯+)1(1ϕϕ取0.1=mx βkn 3551613.181.188041006.214.3)1.1()(1005.160010635441063454)600880470000(2)(25221641422=⨯⨯⨯⨯⨯=••=⨯=⨯=⨯=⨯+⨯=•+⨯=X ex x O X x A E N W X A I I λπ 支撑架的整体稳定性:a 6215Mp MP 3.11343.7587.3735516113299.011005.16001320003520990.0132000<)(=+=⨯-⨯⨯⨯+⨯满足规范要求3. 单肢稳定计算mm L 20000= i x =23.1mm 58.861.232000===ex L o x λ考虑单肢承载力为132/4=33kn 。

同时考虑不均匀系数1.2,则取39.6kn 。

初始缺陷等效初弯曲考虑1/500,即5mm ,则弯矩为0.2kn 。

考虑玩具作用。

xt W M B N A N ϕϕλ+查表得:652.0=ϕ 0.1取tx β W 1x =22.7cm 3满足要求MP 215f MP 24.7924.1069107.2286.0102.00.10.1880652.0396000.1n 86.023521558.860017.01a a 26==+=⨯⨯⨯⨯⨯+⨯=⨯⨯-=<取b ϕ4.缀条计算: kn 516.823521585213880423585=⨯⨯⨯==yf Af V 作用于一侧的斜缀条压力:kn 02.6414.1516.845cos 2V N ==•=O 斜缀条长细比 1204.192332i L o ===λ 437.0=ϕ查表可得:角钢单面连接,折减系数为:0.6×0.0015×120=0.787.16721578.043.22614437.01002.6A N 3=⨯=⨯⨯=<ϕ 满足要求。

钢箱梁总拼胎架设计报告

钢箱梁总拼胎架设计报告

钢箱梁总拼工装计算分析一、通过对钢箱梁总拼胎架的结构分析,现将该胎架的简化后受力模型确定为单榀连续钢架形式,钢架横梁由两根[25a槽钢对焊成箱型结构形式(图一)。

图一总拼胎架的力学模型二、通过有限元分析软件建立力学模型(图二)。

图二有限元中总拼胎架的力学模型三、对钢箱梁总拼胎架进行受力分析,确定胎架各部分的受力情况。

根据济南桥钢箱梁总拼胎架的实际情况,以每个钢箱梁重300t,总拼时每个钢箱梁下部布置5个钢架,故每个钢架上分布的合力为60t。

考虑到以往钢箱梁总拼过程中的经验,钢箱梁在组装焊接结束后,由于焊接变形,引起斜底板翘起,所以总拼胎架斜底板部分按不受力考虑。

按最不利受力情况对胎架进行受力布置(图三)。

中间部分受力为:F 中=60455235.15235.1⨯⨯+⨯⨯⨯⨯=24.2 t Q 均=522.24⨯=2.42 t/m 两侧部分受力为:F 边=60455235.154⨯⨯+⨯⨯⨯=35.82 t Q 边=5482.35⨯=1.79 t/m其中,1.35为边中Q Q 的比值(经验值)。

图三 钢架最不利受力布置图四、通过有限元软件对总拼胎架进行受力分析,钢箱梁荷载作用下,总拼胎架变形如图四所示(该图中变形经过放大)。

图四 钢架变形五、通过有限元分析,在钢箱梁荷载作用下,总拼胎架中间支撑墩间横梁的弯距最大,为50592.6 N ·m ;最大挠度为2.94mm ;最大剪力为6.17t (图五)钢架剪力图钢架弯矩图图五钢架的有限元分析结果六、通过有限元对总拼胎架中间部分横梁进行分析,分析结果如图六所示。

图六钢架中间部分横梁分析结果由以上得出,利用有限元软件对济南桥钢箱梁总拼胎架进行分析计算,其设计能达到钢结构设计规范的要求。

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2006年9月重庆大学学报(自然科学版)Sep.2006第29卷第9期Journa l o fC hongqing Universit y(N at u r a l Science Edition)Vo.l29 No.9 文章编号:1000-582X(2006)09-0134-04胎架立杆承载力计算分析*姚 刚1,刘伟亮1,周忠明2(1.重庆大学土木工程学院,重庆 400030;2.广厦重庆第一建筑(集团)有限公司,重庆 400051)摘 要:胎架是指主要起承重受力作用的脚手架,在模板工程、钢结构安装工程、桥梁工程中应用广泛.为了保证结构施工中胎架的安全,快速准确地对胎架进行设计计算具有重要的工程意义.与常用的单双排脚手架计算不同,胎架承载力的计算需要通过设计确定.通过分析影响承载力的各种因素及胎架破坏形式,运用参考规范的概率极限状态设计法和ANSYS程序分析的方法,得出了给定胎架参数下的承载力数值表格,对胎架立杆的搭设具有指导作用.关键词:胎架;承载力;脚手架中图分类号TU712文献标识码:A 胎架是指主要起承重受力作用的脚手架,在模板工程、钢结构安装工程、桥梁工程中应用广泛.与常用单双排脚手架不同,由于其支撑的结构形式、重量差别很大,胎架的设计差异较大.作为施工时的临时结构,计算方法应简便可靠的确定其承载能力同时保证经济合理.1 胎架承载力计算分析1.1 胎架破坏形式分析大量工程实践表明,胎架的破坏主要是立杆失稳导致脚手架坍塌,包括整体失稳和局部失稳.整体失稳破坏时,立柱与水平杆组成的空间框架结构顺惯性矩较小的弱轴平面内呈大波鼓曲现象,各排立柱的鼓曲方向一致,失稳曲线的半波长度大于步距.局部失稳破坏时,立柱在步距之间发生小波鼓曲,鼓曲方向可能在立柱与水平杆组成的2个方向的竖向平面内,也可能沿任意方向,失稳曲线的半波长度接近等于步距[1-2].从胎架构造形式分析[3],当以相等的步距、柱距、排距搭设时,立柱的局部承载力高于整体承载力,但胎架的长宽比较为接近,平面接近于正方形而不是长条形时,二者承载力值应相差不多.当胎架搭设时步距、柱距有变化,局部的脚手架较稀疏时,立柱受荷不均则容易发生局部失稳破坏.从受力状态分析,胎架主要承受钢桁架等结构的自重,结构往往通过千斤顶、枕木等传力给胎架,此时胎架的受力面积较小,荷载传递集中在局部,而其他作为施工操作面的地方荷载相对较小,胎架整体受力不均匀,易发生局部失稳破坏的情况,因此施工中应尽量加大荷载传递至胎架的接触面积.无论哪种破坏,胎架的承载能力主要由立杆决定,立杆的承载能力由其整体或局部失稳时的临界荷载决定.1.2 胎架计算的特殊性胎架是由水平杆、立杆组成的多层多跨框架结构,立杆稳定计算问题,实际上是一个节点为半刚性的空间框架稳定计算问题,但和一般的框架相比其特殊点是:1)构架的不严格性.胎架的构造型式、尺寸参数和杆件设置常随应用对象和施工要求的不同而变化,有时需要局部改变杆件设置:它的搭设也不像工程结构那样严格地按照设计图纸施工,在搭设中又常常由于各种原因,例如施工人员认识不足、要求不严,架设材料供应不足,操作工人的经验和主观意见等而改变构架参数,例如整架或局部地改变构件尺寸、随意减少杆件等.而基础和立杆支垫不好和立杆偏斜过大的情况较为普遍地存在.这些情况的存在,都将导致脚手架的设计计算依据与施工的实际情况不符,甚至差别显著.2)节点性能的差异性.连接杆件的扣件节点,在荷载作用下具有相当的抗转动能力,是一种半刚性节点.其刚*收稿日期:2006-03-05作者简介:姚刚(1963-),男,四川营山人,重庆大学副教授,博士,主要从事建筑施工技术教学与研究的研究.性与扣件的质量和拧紧程度密切相关,也直接影响到胎架的结构刚度.在一定扭力矩范围内(<50N m),扭力矩愈大则脚手架节点刚性愈强,承载能力也可相应得到提高,试验证明,扣件螺栓拧紧扭力矩达40~50N m时,脚手架节点才具有必要的和稳定的抗转动刚度.3)结构和材料缺陷的难控性.脚手材料是周转使用工具,在反复搭设、使用、拆除、运输和存放的过程中,会使其杆配件产生程度不同的损伤,如锈蚀、弯曲变形、连接件裂纹、螺栓滑扣等,难以严格控制和消除上述这些初始缺陷和使用过程中出现的变化.4)荷载的变异性.胎架的结构静载和施工活荷载分布情况的变化较大,局部荷载集中和受力偏心较大的情况较为普遍,不容易严格掌握和控制.上述特殊性,均对胎架的使用安全不利,同时也给脚手胎架的设计计算造成许多难以控制的影响因素.尽管胎架这种结构物并不比建筑工程结构更为复杂和多变化,但它是作为施工设施,而不是作为一种工程结构物来考虑的,长期以来没有组织力量为其设计计算进行必要的和全面的研究,对有关构架型式和参数、荷载情况和使用效果,以及事故的频率和原因等方面缺少系统积累和统计资料,因此,尚不完全具备对上述变异性较大的诸多影响因素进行全面概率分析的条件,这就使得建立科学的设计计算方法有较大的难度.对于应该严格按照构造要求实施的因素,应在施工中给与保证,设计计算中均不予考虑.2 立杆稳定计算2.1 参考规范的概率极限状态设计法2.1.1 计算方法及公式参考单双排脚手架立柱的计算方法,采用按概率极限状态设计法[3-6]的要求,立杆的稳定性应按下列公式计算:不组合风荷载时:NφA≤f;组合风荷载时:NφA +MwW≤f.式中N为计算立杆段的轴向力设计值;f为钢材抗压强度设计值;φ为轴心受压构件的稳定系数,应根据长细比λ查表取值;λ为长细比,λ=l0/i,l0为计算长度,l0=kμh为计算长度附加系数,其值取1.55,μ为考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数,取值在1.5~2.0之间,h为立杆步距,I为截面回转半径;A为立杆的截面面积;Mw为计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩.2.1.2 计算方法及公式分析规范中的计算方法实际是一种简化实用的计算方法,力求简单、正确、可靠.1)把脚手架的整体稳定计算简化为对单根立柱稳定的计算.具体做法是将立柱步距乘以大于1.0的系数作为立柱稳定的计算长度,称这个系数为立柱计算长度系数μ,μ是反映脚手架各杆件对立杆的约束作用,单、双排脚手架根据步距、排距、连墙件竖向间距查表确定,对于胎架来说,由于水平杆一般间距较小,对立杆的约束作用较强,胎架整体刚度较强,可以取μ为1.5的最小值.μ值综合了影响脚手架整体失稳的各种因素,也包含了立杆偏心受荷(初偏心=53mm)的实际工况.2)关于施工荷载的偏心作用.施工荷载一般是偏心地作用于脚手架上,作业层下面各排立杆所分担的施工荷载并不相同,工作面上水平杆的加密、支撑作用增强有利于施工荷载的均匀传递.由于在一般情况下, N值计算可以忽略施工荷载的偏心作用,立杆可按施工荷载平均分配计算.3)脚手架立杆计算长度附加系数k的确定.由容许应力法转化为概率极限状态设计法时,根据使新旧规范安全度水平相同的原则,并假设新旧规范采用的荷载和材料强度标准值相同,结构抗力调整系数按承载能力极限状态推导并转化为立杆长度计算附加系数k予以考虑.2.1.3 计算结果及分析取立杆柱距l1、排距l2分别为0.5m、0.8m、1.0m、1.2m、1.5m、1.8m,水平杆步距h分别为0.8m、1.0m、1.2m、1.5m、1.8m、2.0m,代入公式计算单位面积的极限承载力结果如表1.取立杆柱距l1为0.5m时的计算数据用图1、图2形式分析如下:图1 承载力与立柱间距l2关系从图1、图2中可以看出,在不考虑结构自重的情况下,减小立杆柱距、排距、水平杆步距对增大胎架的承载力有显著的作用,但是随着步距、间距的增大,承135第29卷第9期 姚 刚,等:胎架立杆承载力计算分析载力的下降变缓,柱距、步距对承载力的影响是同时的,仅仅减小某一参数的数值,承载力的提高不明显.如在步距为1.5m的情况下,立杆排距从1.5m减小到0. 8m,承载力从35kN/m2增加到66kN/m2,若同时将步距减小到1.2m,承载力从35kN/m2增加到97kN/m2,效果比减小一个参数明显.由于公式是将整体稳定转化为单根立柱稳定的计算,所以上述计算结果没有完全考虑到胎架整体的尺寸.表1 脚手架单位面积的极限承载力kN/m2l 1/m l2/mh/m0.81.01.21.51.82.00.5270.0208.0156.0105.074.061.00.8169.0130.097.066.046.038.01.0135.0104.078.052.037.030.00.51.2113.086.065.044.031.025.01.590.069.052.035.025.020.01.875.058.043.029.021.017.00.8106.081.061.041.029.024.01.085.065.049.033.023.019.00.81.270.054.041.027.019.016.01.556.043.032.022.015.013.01.847.036.027.018.013.011.01.068.052.039.026.019.015.01.256.043.032.022.015.013.0 1.01.545.035.026.017.012.010.01.838.029.022.015.010.08.0 1.21.247.036.027.018.013.011.01.538.029.022.015.010.08.01.831.024.018.012.09.07.0 1.51.530.023.017.012.08.07.01.825.019.014.010.07.06.01.81.821.016.012.08.06.04.5图2 承载力与步距h关系2.2 运用ANSYS程序进行结构分析2.2.1 计算模型假定取如图3所示的空间钢管框架结构单元为计算模型,为使诸多计算模型简化,取柱距、排距相等,与不同的步距组合计算,扣件连接简化为全刚性节点,胎架整体按照弹性分析计算,在单位面积荷载下计算钢管立柱应力,反推立柱极限承载力.荷载根据脚手板简支在一个方向的水平横杆上按照面积平均分配.图3 计算模型2.2.2 计算结果及分析柱距、排距、步距的数据采用同前,结果如表2.136重庆大学学报(自然科学版) 2006年表2 单位面积极限承载力KN /m 2l /m h /m0.81.01.21.51.80.598.297.396.596.195.80.823.223.123.022.922.81.011.911.811.811.711.71.26.96.96.96.86.81.53.63.63.53.53.5 从表2数据中可以看出,水平杆的间距及步距的变化对承载力影响不明显,这是基于计算模型为线弹性分析,所以计算得出的承载力变化很小.但是表中数据很明显的说明了立杆间距的变化对承载力有显著影响.3 计算结果的比较及结论1)在步距很小时(h <1.5m )可以发现,程序计算的结果反而小于规范计算的结果.这是因为在用ANSYS 进行结构计算时,提取的最大应力为某一点的应力,相当于把胎架破坏的准则标定为边缘屈服,而实际上,钢管截面应力有一个塑性发展的过程,材料的塑性使结构仍然能抵抗荷载作用,规范公式则考虑了塑性发展过程,所以计算结果比程序计算所得的值要大;2)胎架的整体尺寸越大,稳定性越好,但当立柱间距较大时,胎架的破坏向局部稳定破坏发展,应验算局部稳定;3)水平杆间距对胎架立杆稳定承载力影响不显著,尤其是在考虑自重情况下,因此增大胎架承载力不应采用减小步距的方法.但水平杆起到约束作用,保证立杆整体、局部稳定的条件,因此也不宜较大,应满足要求使立柱的长细比l <250;4)由于胎架的搭设形式本身具有比单、双排脚手架较好的整体刚度,在此种情况下剪刀撑、横向支撑起到的作用大小有待进一步分析,但它加强了钢管框架结构的刚性,保证计算模型中的假定与实际情况较为接近,对于胎架来说是必不可少的构造措施;5)胎架搭设时承载力取上述计算结果的较小值比较合理.即步距h ≤1.5m 时,采用程序计算结果,当h >1.5m 时,采用规范计算结果.同时应注意胎架主要承受所支撑结构的自重,通过千斤顶、枕木等传递给胎架,因此荷载应根据结构自重的实际传力面积计算,而不是整个胎架的面积.对此,胎架可采用局部加强的方式,以不同的立杆间距、步距混合搭设,更能保证结构施工阶段的安全.参考文献:[1] 杜荣军.建筑施工脚手架实用手册[M ].北京:中国建筑工业出版社,1994.[2] 余宗明.新型脚手架的结构原理及安全应用[M ].北京:中国铁道出版社,2001.[3] 陈惠发.钢框架稳定设计[M ].周绥平译.上海:上海世界图书出版公司,2001.[4] J G Jl 30-2001.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范[S ].[5] 江正荣.建筑施工计算手册[M ].北京:中国建筑工业出版社,2001.[6] G B50017-2003.钢结构设计规范[S ].Load -carryi ng Capacity Calcul ate and Anal ysis of St agi ng StakeYAO Gang 1,LI U W ei -li a ng 1,ZHOU Zhong -m i n g2(1.Co llege of C iv il Engineeri n g ,Chongqing University ,Chongqing 400030,China ;2.Guangsha Chongq i n g FirstConstr uction (group )Co .td ,Chongqing 400051,Ch i n a )Abst ract :Fa lse w ork is a k ind of scaff o ldwo r k using l o ad bea ring.It has w ide l y use in scaffoldwo r k and bridge w ork andstee l constr uction .Fo r assuring fa lse w ork safe t y on str uct u r e construc tion ,it is very i m po rtant t o qu ick l y and accu r a tely calcu l a te false w ork .Load -ca rr y ing capacit y of stag i n g of should be calcu late by specia l design ,wh ich is fro m co mm on used sing le r ow or doub le r ow s false w or k .The au t h ors analyze all kinds of fac t o r and fa il u re m ode r e lated to carr y i n g ca -pacit y and find the resu lt of num erica l list by ANSYS prog r a m and code w hen t h e para m ete r of stag i n g is deter m ina ted .It has i m po rtant ga i d ance role in erection o f fa lse wo r k po le .K ey w ords :stag i n g ;carr y i n g capacity ;scaffo l d w ork(编辑 姚 飞)137第29卷第9期 姚 刚,等:胎架立杆承载力计算分析。

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