满堂脚手架设计计算方法(最新)

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满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。

一、参数信息:

1.脚手架参数

计算的脚手架为满堂脚手架,

横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为4米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。

采用的钢管类型为Φ48×3.5。

横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根

2.荷载参数砼板厚按均布250mm计算 2400X0.25X1=6.0KN/mm2

施工均布荷载为6.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2,

脚手架用途:支撑混凝土自重及上部荷载。

满堂脚手架平面示意图

二、横向杆的计算:

横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08cm3;

截面惯性矩 I = 12.19cm4;

横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。

考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。

1.作用横向水平杆线荷载

(1)作用横向杆线荷载标准值

q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m

(2)作用横向杆线荷载设计值

满堂脚手架设计计算方法(最新)

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钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。

一、参数信息:

1.脚手架参数

计算的脚手架为满堂脚手架,

横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为4米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。

采用的钢管类型为Φ48×3.5。

横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根

2.荷载参数砼板厚按均布250mm计算2400X0.25X1=6.0KN/mm2

施工均布荷载为6.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2,

脚手架用途:支撑混凝土自重及上部荷载。

满堂脚手架平面示意图

二、横向杆的计算:

横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩W = 5.08cm3;

截面惯性矩I = 12.19cm4;

横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。

考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。

1.作用横向水平杆线荷载

(1)作用横向杆线荷载标准值

q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m

(2)作用横向杆线荷载设计值

q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m

满堂脚手架设计详细计算方法(最新)

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满堂脚手架设计计算方法(新)

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。

一、参数信息:

1.脚手架参数

计算的脚手架为满堂脚手架,

横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为18.0米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。

采用的钢管类型为Φ48×3.5。

横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根

2.荷载参数

施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2,

同时施工1层,脚手板共铺设2层。

脚手架用途:混凝土、砌筑结构脚手架。

满堂脚手架平面示意图

二、横向杆的计算:

横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08cm3;

截面惯性矩 I = 12.19cm4;

横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。

考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。

1.作用横向水平杆线荷载

(1)作用横向杆线荷载标准值

q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m

(2)作用横向杆线荷载设计值

q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m

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《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。

一、参数信息:

1.脚手架参数

计算的脚手架为满堂脚手架,

横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为4米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。

采用的钢管类型为Φ48×3.5。

横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根

2.荷载参数砼板厚按均布250mm计算 2400X0.25X1=6.0KN/mm2

施工均布荷载为6.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2,

脚手架用途:支撑混凝土自重及上部荷载。

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二、横向杆的计算:

横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08cm3;

截面惯性矩 I = 12.19cm4;

横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。

考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。

1.作用横向水平杆线荷载

(1)作用横向杆线荷载标准值

q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m

(2)作用横向杆线荷载设计值

满堂脚手架计算公式

满堂脚手架计算公式

满堂脚手架计算公式

概述

满堂脚手架是一种用于搭建建筑物内部或外部支撑结构的临时

性工具。在施工现场,脚手架的搭建是必不可少的工作环节之一。

为了确保施工安全和施工质量,需要对脚手架进行合理设计和计算。

本文将介绍满堂脚手架的计算公式,帮助工程师和施工人员了

解如何计算和设计满堂脚手架。

满堂脚手架计算公式

1. 脚手架高度计算公式

满堂脚手架的高度是指地面到脚手架顶部的垂直距离。根据安

全要求和施工需要,脚手架的高度需满足一定标准。一般情况下,

满堂脚手架的高度计算公式如下:

脚手架高度 = 最高施工层高度 + 安全间距 + 手扶梯高度

其中,最高施工层高度是指所建筑物的最高层的高度,安全间

距是指脚手架至墙面或其他障碍物的水平间距,手扶梯高度是指脚

手架顶部到楼板高度的距离。

2. 脚手架材料计算公式

为了确保脚手架的稳定性和承载能力,需要计算和选择适当的脚手架材料。一般情况下,脚手架的水平和竖直支撑材料的计算公式如下:

水平材料长度 = 建筑物宽度 + 2 ×净空宽度

竖直材料高度 = 脚手架高度 + 横梁高度

其中,建筑物宽度是指建筑物平面投影的宽度,净空宽度是指脚手架立柱的间距,横梁高度是指水平支撑材料的高度。

3. 脚手架承载力计算公式

脚手架的承载力是指脚手架能够承受的最大荷载。为确保脚手架的安全性,需要根据设计标准对承载力进行计算和检验。一般情况下,满堂脚手架的承载力计算公式如下:

承载力 = 脚手架重量 + 施工人员和材料的重量

脚手架重量包括脚手架材料本身的重量,施工人员和材料的重量是指在脚手架上工作的人员和材料的总重量。

满堂脚手架设计计算方法(最新)

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满堂脚手架设计计算方法

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ130-2011)、

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。

一、参数信息:

1.脚手架参数

计算的脚手架为满堂脚手架,

横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为4米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 米,立杆的横距l b= 米,立杆的步距h= 米。

采用的钢管类型为Φ48×。

横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根

2.荷载参数砼板厚按均布250mm计算=mm2

施工均布荷载为m2,脚手板自重标准值m2,

脚手架用途:支撑混凝土自重及上部荷载。

满堂脚手架平面示意图

二、横向杆的计算:

横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩W = ;

截面惯性矩I = ;

横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩

和变形。

考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。

1.作用横向水平杆线荷载

(1)作用横向杆线荷载标准值

q k=+×3=m

(2)作用横向杆线荷载设计值

q=×+××3=m

横向杆计算荷载简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩为

M max= = ××= σ = M max/W = ×106/=mm2

横向杆的计算强度小于mm2,满足要求!

满堂脚手架设计详细计算方法(最新)

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满堂脚⼿架设计详细计算⽅法(最新)

满堂脚⼿架设计计算⽅法(新)

钢管脚⼿架的计算参照《建筑施⼯扣件式钢管脚⼿架安全技术规范》(JGJ130-2011)、

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。⼀、参数信息:

1.脚⼿架参数

计算的脚⼿架为满堂脚⼿架,

横杆与⽴杆采⽤双扣件⽅式连接,搭设⾼度为18.0⽶,⽴杆采⽤单⽴管。

搭设尺⼨为:⽴杆的纵距l a= 1.20⽶,⽴杆的横距l b= 1.20⽶,⽴杆的步距h= 1.50⽶。

采⽤的钢管类型为Φ48×3.5。

横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根

2.荷载参数

施⼯均布荷载为3.0kN/m2,脚⼿板⾃重标准值0.30kN/m2,

同时施⼯1层,脚⼿板共铺设2层。

脚⼿架⽤途:混凝⼟、砌筑结构脚⼿架。

满堂脚⼿架平⾯⽰意图

⼆、横向杆的计算:

横向杆钢管截⾯⼒学参数为

截⾯抵抗矩 W = 5.08cm3;

截⾯惯性矩 I = 12.19cm4;

横向杆按三跨连续梁进⾏强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上⾯。

按照横向杆上⾯的脚⼿板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最⼤弯矩和变形。考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应⼒和挠度)。

1.作⽤横向⽔平杆线荷载

(1)作⽤横向杆线荷载标准值

q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m

(2)作⽤横向杆线荷载设计值

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钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。

一、参数信息:

1.脚手架参数

计算的脚手架为满堂脚手架,

横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为18.0米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。

采用的钢管类型为Φ48×3.5。

横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根

2.荷载参数

施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2,

同时施工1层,脚手板共铺设2层。

脚手架用途:混凝土、砌筑结构脚手架。

满堂脚手架平面示意图

二、横向杆的计算:

横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08cm3;

截面惯性矩 I = 12.19cm4;

横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。

考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。

1.作用横向水平杆线荷载

(1)作用横向杆线荷载标准值

q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m

(2)作用横向杆线荷载设计值

q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m

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钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、精品文档,超值下载

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。

一、参数信息:

1.脚手架参数

计算的脚手架为满堂脚手架,

横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为4米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。

采用的钢管类型为Φ48×3.5。

横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根

2.荷载参数砼板厚按均布250mm计算 2400X0.25X1=6.0KN/mm2

施工均布荷载为6.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2,

脚手架用途:支撑混凝土自重及上部荷载。

满堂脚手架平面示意图

二、横向杆的计算:

横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08cm3;

截面惯性矩 I = 12.19cm4;

横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。

考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。

1.作用横向水平杆线荷载

(1)作用横向杆线荷载标准值

q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m

(2)作用横向杆线荷载设计值

满堂脚手架计算公式

满堂脚手架计算公式

满堂脚手架计算公式

满堂脚手架是一种搭建临时支架的工程施工设备,广泛应用于建筑工程、桥梁施工等领域。它的主要功能是提供施工人员和材料的支撑,以确

保施工过程中的安全性和稳定性。满堂脚手架的设计和计算是确保其安全

正常使用的重要环节,下面将介绍满堂脚手架的计算公式。

首先,计算满堂脚手架的安全荷载。根据施工工艺和要搭建的高度,

可以确定满堂脚手架所需的负荷。一般来说,满堂脚手架的安全荷载可以

按照每平方米1000公斤进行设计。具体的计算公式为:

安全荷载(KN)=(脚手架高度(m)×横截面面积(m2))×每平方

米荷载(KN/m2)

安全荷载计算完成后,需要进一步计算满堂脚手架的结构稳定性。满

堂脚手架的结构要能够承受水平荷载和垂直荷载的作用,以保证整体的稳定。结构稳定性的计算一般分为静力分析和动力分析两种方法。

静力分析是通过考虑满堂脚手架结构各部件的内力平衡关系来计算的。具体的计算步骤包括:确定满堂脚手架的杆件长度、截面形状和材料力学

性能;根据杆件连接方式和施工工艺,确定杆件受力方向和受力位置;根

据力学平衡条件,计算各杆件的内力。

动力分析是通过对满堂脚手架进行振动分析,预测和评估其结构对振

动荷载的响应情况。动力分析的计算一般采用有限元方法,由专业软件进

行模拟和计算。

最后,根据满堂脚手架的设计要求和计算结果,选择合适的材料和尺

寸进行搭建。材料的选择应考虑其强度、刚度、耐久性等因素。满堂脚手

架的尺寸设计要满足结构强度和稳定性的要求,充分考虑施工现场的实际情况,以确保施工安全和施工质量。

综上所述,满堂脚手架的计算公式涉及到安全荷载的计算和结构稳定性的分析。通过合理的计算和设计,可以确保满堂脚手架的安全使用和施工质量。当然,在实际设计和施工中,还需要根据具体情况进行详细的计算和评估,以最大限度地保证脚手架的使用安全和施工效率。

满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法(最新)第一篇范本:满堂脚手架设计计算方法(最新) 1. 引言

1.1 背景

1.2 目的

1.3 参考文献

2. 设计参数

2.1 满堂脚手架类型

2.2 设计荷载

2.3 材料强度参数

2.4 地基条件

3. 结构分析

3.1 重力荷载计算

3.2 风荷载计算

3.3 地震荷载计算

3.4 横向荷载计算

3.5 稳定性分析

3.6 安全度验算

4. 零部件设计

4.1 支撑杆设计

4.2 横梁设计

4.3 楼层承重板设计 4.4 脚手架立柱设计

4.5 连接件设计

5. 施工要求

5.1 施工前准备

5.2 搭设流程

5.3 拆除流程

5.4 安全注意事项

6. 附件

6.1 设计图纸

6.2 施工照片

6.3 设备清单

7. 法律名词及注释

7.1 满堂脚手架:指可满足某一高度的搭建需求的脚手架结构。

7.2 设计荷载:指在设计过程中考虑到的各种荷载,包括重力荷载、风荷载、地震荷载等。

7.3 材料强度参数:指用于计算脚手架结构材料强度的参数,如抗拉强度、抗压强度等。

8. 结束语

第二篇范本:满堂脚手架设计与计算规范

1. 引言

1.1 编制目的

1.2 参考资料

2. 设计参数

2.1 架体类型

2.2 荷载计算

2.3 材料强度参数

2.4 地基条件

3. 结构分析

3.1 重力荷载计算 3.2 风荷载计算

3.3 地震荷载计算 3.4 横向荷载计算

3.5 稳定性分析

4. 零部件设计

4.1 立柱设计

4.2 支撑杆设计

4.3 横梁设计

4.4 楼层承重板设计

4.5 连接件设计

5. 施工要求

5.1 施工前准备

5.2 搭设流程

5.3 拆除流程

5.4 安全注意事项

满堂脚手架稳定计算公式

满堂脚手架稳定计算公式

满堂脚手架稳定计算公式

脚手架是建筑施工中常用的临时工具,用于搭设工人、材料和设备的

临时工作平台。脚手架的稳定性是非常重要的,需要进行计算和设计,以

确保施工过程中的安全。下面是满堂脚手架稳定计算的公式(使用Excel):

1.工作平台面积计算公式:

工作平台面积=平台长度x平台宽度

2.悬挑脚手架支撑点计算公式:

支撑点数目=平台长度/支撑间距-1

3.脚手架荷载计算公式:

脚手架荷载=(平台面积x载荷系数1)+(支撑点数目x载荷系数2)载荷系数1:根据脚手架使用情况选择合适的值,一般为0.3-

0.6kN/m²

载荷系数2:根据支撑点的类型和间距选择合适的值,一般为1-4kN

4.脚手架竖向稳定计算公式:

脚手架竖向力=公用竖向附加力+竖直荷载

公用竖向附加力:根据施工实际情况选择合适的值,一般为2kN

竖直荷载:根据脚手架的荷载计算结果确定

5.脚手架水平稳定计算公式:

脚手架水平力=公用水平附加力+横向施工力

公用水平附加力:根据施工实际情况选择合适的值,一般为2kN

横向施工力:根据脚手架的荷载计算结果确定

6.横档折算长度计算公式:

横档折算长度=横档长度+支局间距x(支局数-1)

横档长度:根据实际脚手架设计确定

7.横向荷载计算公式:

横向荷载=横档折算长度x荷载系数

荷载系数:根据横向施工力计算结果和脚手架类型选择合适的值,一般为1-2kN/m

以上是满堂脚手架稳定计算的一般公式,具体的计算需要根据实际工程情况和设计要求进行调整和细化。在Excel中可以使用这些公式进行快速计算和调整,以确保脚手架的稳定性和安全性。

满堂脚手架计算公式

满堂脚手架计算公式

满堂脚手架计算公式

引言:

在建筑施工中,搭建脚手架是非常常见的操作。脚手架的搭建对于建筑施工的安全和效率起到了至关重要的作用。满堂脚手架是一种常用的脚手架形式,其结构简单、稳定性好,因此在建筑施工中得以广泛应用。本文将介绍满堂脚手架的计算公式,希望对于建筑师、工程师和脚手架搭建人员有所帮助。

一、满堂脚手架的定义

满堂脚手架是指搭建在整个建筑物内部的一种脚手架形式。它可以为施工人员提供安全的工作平台,使他们能够在建筑物内部进行高空作业。满堂脚手架的主要结构包括水平杆、垂直杆、连接件等。

二、满堂脚手架的计算公式

1. 材料的计算

在搭建满堂脚手架时,首先需要计算所需的材料数量。以下是一些常见的计算公式:

(1)水平杆的计算:水平杆按照每米设置一个的原则,计算所需数量。公式为:

水平杆数量 = 建筑内环境周长÷每米设置一个的间距

(2)垂直杆的计算:垂直杆按照每层设置一个的原则,计算所需数量。公式为:

垂直杆数量 = 建筑层数

(3)连接件的计算:连接件的数量取决于水平杆和垂直杆的组合方式。一般而言,水平杆与垂直杆的连接个数为每层两个,所以连接件数量为:

连接件数量 = 建筑层数× 2

2. 承重力的计算

满堂脚手架要能够承受施工人员及其所携带的工具和材料的重量,因此需要计算脚手架的承重力。以下是一些常见的计算公式:(1)水平杆的承重力计算:水平杆的承重力取决于其长度和所使用的材料。一般而言,水平杆的承重力公式为:

水平杆承重力 = 材料强度×断面面积

(2)垂直杆的承重力计算:垂直杆承重力取决于其长度和所使用的材料。一般而言,垂直杆的承重力公式为:

满堂脚手架设计详细计算方法

满堂脚手架设计详细计算方法

满堂脚手架设计详细计算方法

满堂脚手架是指由多个水平和垂直支撑构成的搭建框架,用于支撑工程施工过程中的人员和材料。设计满堂脚手架时,需要进行详细的计算和布置,以确保其稳定性和安全性。以下是满堂脚手架设计的详细计算方法的一般步骤:

第一步:确定基本参数

确定满堂脚手架的高度、跨度、支撑点间距等基本参数。根据所搭建的工程的具体情况,如建筑物的高度、平面形状和结构类型,选择合适的参数。

第二步:计算垂直支撑力

根据满堂脚手架的高度和跨度,计算出垂直支撑力。垂直支撑力是指施加在满堂脚手架立柱上的力,需要考虑人员和材料的重量以及施工过程中的动载荷。根据相关规范和经验公式,计算出每个立柱所受的垂直支撑力。

第三步:计算水平支撑力

根据满堂脚手架的高度和跨度,计算出水平支撑力。水平支撑力是指施加在满堂脚手架水平支撑杆上的力,需要考虑垂直支撑力和水平作用力及其分布情况。根据相关规范和经验公式,计算出每根水平支撑杆所受的水平支撑力。

第四步:计算连接节点的承载力

第五步:确定材料规格

根据计算结果,确定满堂脚手架所使用的材料规格。包括满堂脚手架

的立柱、水平支撑杆和连接件等。选择合适的材料规格,以满足设计要求。

第六步:进行结构布局

根据计算结果和材料规格,进行满堂脚手架的结构布局。根据满堂脚

手架的高度和跨度,确定立柱和水平支撑杆的数量和布置位置。同时,考

虑结构的稳定性和刚度,需合理设置对角支撑杆,并考虑支撑点间距的适

当调整。

第七步:检验满堂脚手架的稳定性

根据所布置的满堂脚手架结构,进行稳定性检验。对于大型和特殊情

况下的满堂脚手架,可以进行有限元分析或其他计算方法对其稳定性进行

满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、

《钢结构设计规范》(GB50017—2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制.

一、参数信息:

1.脚手架参数

计算的脚手架为满堂脚手架,

横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为4米,立杆采用单立管.

搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。

采用的钢管类型为Φ48×3。5.

横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根

2.荷载参数砼板厚按均布250mm计算2400X0.25X1=6。0KN/mm2

施工均布荷载为6。0kN/m2,脚手板自重标准值0。30kN/m2,

脚手架用途:支撑混凝土自重及上部荷载。

满堂脚手架平面示意图

二、横向杆的计算:

横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩W = 5.08cm3;

截面惯性矩I = 12.19cm4;

横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。

考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。

1.作用横向水平杆线荷载

(1)作用横向杆线荷载标准值

q k=(3。00+0。30)×1.20/3=1。32kN/m

(2)作用横向杆线荷载设计值

q=(1.4×3.00+1.2×0。30)×1.20/3=1.82kN/m

满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法(最新)

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。

一、参数信息:

1. 脚手架参数

计算的脚手架为满堂脚手架,

横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为18.0米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距l a = 1.20米,立杆的横距l b = 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。

采用的钢管类型为Φ48×3.5。

横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根

2. 荷载参数

施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2,

同时施工1层,脚手板共铺设2层。

脚手架用途:混凝土、砌筑结构脚手架。

满堂脚手架平面示意图

二、横向杆的计算:

横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08cm3;

截面惯性矩 I = 12.19cm4;

横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。

考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度) 。

1.作用横向水平杆线荷载

(1)作用横向杆线荷载标准值

qk =(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m

(2)作用横向杆线荷载设计值

q=(1.4×3.00+1.2×0.30) ×1.20/3=1.82kN/m

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满堂脚手架设计计算方法(新)

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。

一、参数信息:

1.脚手架参数

计算的脚手架为满堂脚手架,

横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为18.0米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。

采用的钢管类型为Φ48×3.5。

横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根

2.荷载参数

施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2,

同时施工1层,脚手板共铺设2层。

脚手架用途:混凝土、砌筑结构脚手架。

满堂脚手架平面示意图

二、横向杆的计算:

横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08cm3;

截面惯性矩 I = 12.19cm4;

横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。

考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。

1.作用横向水平杆线荷载

(1)作用横向杆线荷载标准值

q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m

(2)作用横向杆线荷载设计值

q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m

横向杆计算荷载简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩为

M max= 0.117ql b2= 0.117×1.82×1.202=0.307kN.m

σ = M max/W = 0.307×106/5080.00=60.49N/mm2

横向杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度为

V=0.990q k l b4/100EI = 0.990×1.32×12004/(100×2.06×105×121900.0) = 1.079mm

横向杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求!

三、纵向杆的计算:

纵向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08cm3;

截面惯性矩 I = 12.19cm4;

纵向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

用横向杆支座的最大反力计算值,考虑活荷载在纵向杆的不利布置,计算纵向杆的最大弯矩和变形。

1. 由横向杆传给纵向杆的集中力

(1)由横向杆传给纵向杆的集中力设计值

F = 1.200ql b= 1.200×1.82×1.20=2.627kN

(2)由横向杆传给纵向杆的集中力标准值

F k = 1.200q k l b = 1.200×1.32×1.20=1.901kN

纵向杆计算荷载简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑荷载的计算值最不利分配的弯矩

M max= 0.267Fl a= 0.267×2.63×1.20=0.842kN.m

σ = M max/W = 0.842×106/5080.00=165.66N/mm2

纵向杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度为

V=1.883F k l a3/100EI = 1.883×1.90×1000×12003/(100×2.06×105×121900.0) = 2.463mm

纵向杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求!

四、扣件抗滑力的计算:

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,

P96页,双扣件承载力设计值取16.00kN,

按照扣件抗滑承载力系数1.00

该工程实际的旋转双扣件承载力取值为16.00kN 。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ R c

其中 R c——扣件抗滑承载力设计值,取16.00kN 。

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

依据《建筑施工扣件式钢管脚手架构造与计算》刘群主编P109:

纵向或横向水平杆通过扣件传给立杆的竖向设计值:

R=3.267F=3.267×2.63=8.6kN

双扣件抗滑承载力的设计计算R <= 16.00满足要求!

五、脚手架荷载标准值:

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)脚手架自重标准值产生的轴向力

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m)g k:查规范本例为0.1724

N G1=H×g k=18.00×0.1724=3.103kN

(2)脚手板自重标准值产生的轴向力

脚手板的自重标准值(kN/m2):本例采用冲压钢脚手板,标准值为0.30

N G2 = 0.300×2×1.200×1.200=0.864kN

经计算得到,静荷载标准值

构配件自重:N G2K=N G2 = 0.864kN。

钢管结构自重与构配件自重:N G = N G1+ N G2k = 3.967kN。

(3)施工荷载标准值产生的轴向力

施工均布荷载标准值(kN/m2):3.000

N Q = 3.000×1×1.200×1.200=4.32kN

(4)风荷载标准值产生的轴向力

风荷载标准值:

其中 W0——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》的规定采用:W0 = 0.300

U z——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:

脚手架底部 U z = 0.740,

U s——风荷载体型系数:U s = 0.8000

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