脚手架计算示例
脚手架计算书 (3)精选全文

可编辑修改精选全文完整版脚手架计算书一.计算条件:本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,用于地上及地下室部分,双排脚手架用在外墙的施工,悬挑脚手架用在裙楼的施工,满堂脚手架用于顶板支撑。
脚手架立杆横距b=1.05m,立杆纵距l=1.50m,脚手架步距h=1.80m。
内立杆距建筑物外墙皮距离为0.5米,铺设5cm 厚木脚手板。
连墙件的竖向距离H=2h=3.60m,水平距离L1=3l=4.5m。
脚手架钢管规格为Ф48×3.5,钢管、挡脚板、安全网、护拦等自重查阅相关建筑结构荷载规范,施工荷载Q k=3.0KN/m2。
二.扣件式钢管脚手架荷载的传递与计算简图该工程脚手架的受力均可简化为:脚手板---横杆---立杆---基础,扣件是脚手架的连接件和传力杆,因脚手架在纵向设有足够的剪刀撑,因而脚手架的纵向刚度比横向抗弯刚度大得多,故可将扣件式钢管脚手架的验算简化为由横向两立柱与小横杆组成的一榀脚手架为计算单元,若上下步脚手架传递荷载的横杆分别装于立柱的不同侧面。
则有利于减小因扣件联结对立柱所产生的偏心受荷影响,使偏心减小至最小限度。
因此荷载的偏心影响可以忽略不计,因此,脚手架的计算简图可简化为:三.验算脚手架的整体稳定性脚手架结构的整体稳定性验算按下公式计算:N /(ΦA)≦K A K Hƒ其中:N——压杆的轴心压力,按N=1.2(n.N GK1+N GK2)+1.4N QK计算N GK1——脚手架一步一纵距自重产生的轴心力,查相关规范。
(取值为0.442KN)N GK2——脚手板、栏杆、安全网等一步一纵距产生的轴心力,查相关规范。
(取值为2.95KN)N QK——一个纵距内脚手板上堆积物、各操作人员等标准荷载所产生的轴力,查相关规范。
(取值为6.3KN)———脚手架的步距数。
A———脚手架内、外排立杆的毛截面积之和。
Ф———压杆整体稳定性系数,换算长细比λoX= λXK H———高度调整系数:K H=1/[1+(H/100)]。
扣件式钢管脚手架设计计算实例
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扣件式钢管脚手架设计计算实例扣件式钢管脚手架是一种常用的搭建脚手架的工具,它由立杆、横杆、纵杆和扣件组成,具有安装方便、拆卸简单、结构稳定等特点。
在设计和计算扣件式钢管脚手架时,需要考虑脚手架的高度、荷载等因素,下面是一个设计计算实例。
假设要搭建一个高度为10米的扣件式钢管脚手架,每层脚手架的间距为2米,共需搭建5层脚手架。
脚手架的工作荷载为200千克/平方米。
首先,我们需要计算立杆、横杆和纵杆的尺寸。
1.立杆的尺寸计算:立杆的尺寸需要根据脚手架的高度和荷载进行计算。
一般情况下,立杆的直径在48至60毫米之间。
在本实例中,我们选择了直径为48毫米的立杆。
每个立杆的高度为10米/5层=2米,加上接地深度0.5米,总高度为2.5米。
根据脚手架荷载为200千克/平方米,每米脚手架所受的荷载为200千克/2米=100千克,加上自重(假设每个立杆自重10千克),每米脚手架所受的总荷载为100千克+10千克=110千克。
根据立杆的直径为48毫米,在立杆表中查得立杆在110千克荷载下的安全高度为3.5米。
由于每个立杆的高度为2.5米,所以满足安全要求。
2.横杆的尺寸计算:横杆的尺寸计算需要考虑跨度和荷载。
一般情况下,横杆的直径在32至40毫米之间。
在本实例中,每层脚手架的跨度为2米,所以每个横杆的长度为2米。
根据脚手架荷载为200千克/平方米,每米脚手架所受的荷载为200千克/2米=100千克。
加上自重(假设每根横杆自重5千克),每米脚手架所受的总荷载为100千克+5千克=105千克。
根据横杆的直径为40毫米,在横杆表中查得横杆在105千克荷载下的安全跨度为3.2米。
由于每个横杆的跨度为2米,所以满足安全要求。
3.纵杆的尺寸计算:纵杆的尺寸计算需要考虑荷载。
一般情况下,纵杆的直径在32至40毫米之间。
在本实例中,每层脚手架的高度为2米,所以每个纵杆的高度为2米。
根据脚手架荷载为200千克/平方米,每米脚手架所受的荷载为200千克/2米=100千克。
【干货】各种脚手架计算方法总结

【干货】各种脚手架计算方法总结【干货】各种脚手架计算方法总结一:前言脚手架计算方法是建筑工程中非常重要的一部分,正确的计算方法能够确保脚手架的稳定性和安全性。
本文将总结各种常见的脚手架计算方法,并提供详细的说明和示例。
二:单杆脚手架计算方法1. 单杆脚手架的稳定性计算在计算单杆脚手架的稳定性时,需要考虑以下几个因素:- 单杆脚手架的高度,宽度和跨度- 杆件和连接件的材质和强度- 地基的承载能力- 外力作用等根据以上因素进行计算,可以得到单杆脚手架的稳定性系数,并根据系数的大小判断脚手架的稳定性。
2. 单杆脚手架的承载能力计算载。
计算单杆脚手架的承载能力时,需要考虑以下几个因素: - 杆件和连接件的材质和强度- 脚手架结构的稳定性- 外力作用等根据以上因素进行计算,可以得到单杆脚手架的承载能力,并根据需求选择合适的脚手架。
三:双杆脚手架计算方法1. 双杆脚手架的稳定性计算双杆脚手架由两根相互平行的杆件和连接件组成,计算其稳定性时,需要考虑以下因素:- 双杆脚手架的高度、宽度和跨度- 杆件和连接件的材质和强度- 地基的承载能力- 外力作用等根据以上因素进行计算,可以得到双杆脚手架的稳定性系数,并根据系数的大小判断脚手架的稳定性。
2. 双杆脚手架的承载能力计算载。
计算双杆脚手架的承载能力时,需要考虑以下几个因素: - 杆件和连接件的材质和强度- 脚手架结构的稳定性- 外力作用等根据以上因素进行计算,可以得到双杆脚手架的承载能力,并根据需求选择合适的脚手架。
四:悬挑脚手架计算方法1. 悬挑脚手架的稳定性计算悬挑脚手架是一种通过悬挑在建筑物外部进行施工的脚手架,计算其稳定性时,需要考虑以下因素:- 悬挑脚手架的长度、高度和宽度- 杆件和连接件的材质和强度- 地基的承载能力- 外力作用等根据以上因素进行计算,可以得到悬挑脚手架的稳定性系数,并根据系数的大小判断脚手架的稳定性。
2. 悬挑脚手架的承载能力计算载。
脚手架工程施工计算
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脚手架工程施工计算
一、脚手架搭设面积及高度计算
1、搭设面积计算:脚手架搭设面积=总楼层面积×1.2(安全系数)。
2、搭设高度计算:脚手架搭设高度=h1+(n-1)×3.5m
式中:n为层数,h1为首层高度,m为每层高度。
二、立杆、横杆材料数量计算
1、立杆数量计算:立杆数量=2×搭设高度/3.5
2、横杆数量计算:横杆数量=(搭设宽度+0.3)×2/3
式中:搭设宽度=m×层数,m为每层高度,n为层数。
三、斜杆与斜撑的数量计算
根据脚手架搭设面积和搭设高度计算斜杆和斜撑的数量。
四、脚手架横向连接件数量计算
1、脚手架横向连接件数量=(搭设宽度+0.3)×(n-1)
2、脚手架结台数量=(搭设宽度+0.3)/1.5
式中:n为层数,m为每层高度。
五、脚手架脚座数量计算
1、脚手架脚座数量=搭设面积/3。
六、脚手板数量计算
1、脚手架搭设面积大于1000平方米时,脚手板数量=搭设面积/4。
2、脚手架搭设面积小于1000平方米时,脚手板数量=搭设面积/2。
七、安全网及附件数量计算
根据搭设面积计算安全网及其附件的数量。
八、总计
将以上所有材料数量加总得到脚手架工程的全部材料数量。
以上为脚手架工程施工计算的一般性方法,工程实际应根据具体需求及现场情况做出调整。
扣件式钢管脚手架设计计算实例

扣件式钢管脚手架设计计算实例为了更加深入地了解扣件式钢管脚手架的设计计算,下面以一个实际的例子为基础进行说明。
这个例子是基于一个单立柱的脚手架。
首先,需要明确设计计算中的一些参数:1. 脚手架的使用载荷:根据脚手架的设计用途和所需承受的载荷,可以确定使用载荷的大小。
本例中,假设脚手架需要承受2000公斤的使用载荷。
2. 立柱的材质和尺寸:根据使用载荷和安全要求,可以确定立柱的材质和尺寸。
本例中,假设立柱的材质为Q345钢管,直径为48mm,壁厚为3.5mm。
3. 扣件及其他部件的材质和尺寸:根据使用载荷和安全要求,可以确定扣件及其他部件的材质和尺寸。
本例中,假设扣件的材质为Q235或45#钢,杆件的直径为48mm,壁厚为3.5mm。
下面是最终设计计算的步骤:1. 确定立柱的长度:根据需要搭建的高度,确定立柱的长度。
本例中,假设需要搭建4米高的脚手架,因此立柱的长度为4.5米。
2. 确定立柱的簧压和拉力:根据使用载荷和立柱的长度,计算出立柱所承受的簧压和拉力。
本例中,假设初始簧压为600公斤,立柱拉力为1600公斤。
3. 确定扣件的数量和间距:根据立柱的长度和安全要求,计算出扣件的数量和间距。
本例中,假设每个立柱需要16个扣件,扣件的间距为300mm。
4. 确定横杆和斜杆的数量:根据脚手架的设计要求,确定横杆和斜杆的数量。
本例中,假设脚手架需要4层横杆和4个斜杆。
5. 确定横杆的长度:根据搭建高度和脚手架设计要求,计算出横杆的长度。
本例中,假设横杆的长度为2.5米。
6. 确定斜杆的长度:根据搭建高度和脚手架设计要求,计算出斜杆的长度。
本例中,假设斜杆长度为3.3米。
7. 计算拱形支撑的数量和间距:根据立柱的长度和脚手架的设计要求,计算出拱形支撑的数量和间距。
本例中,假设每个立柱需要2个拱形支撑,拱形支撑的间距为每3000mm.8. 计算立柱膨胀节的数量和间距:根据立柱的长度和安全要求,计算出立柱膨胀节的数量和间距。
扣件式钢管脚手架计算实例(标准版)
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( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改扣件式钢管脚手架计算实例(标准版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes扣件式钢管脚手架计算实例(标准版)某工程为6层框架结构,女儿墙顶高27.9m,主体、装修施工采用落地式双排钢管脚手架,主体施工时只作维护架使用。
工程地点基本风压为ω0=0.6kN/m2。
试设计计算装修脚手架。
一、设计方案1.拟作业层的层数n1=2;铺板层数为每隔10m满铺一层脚手板,共n2=3层。
2.拟定脚手架结构尺寸:立杆纵距la=1.5m,立杆横距lb=0.8m,步距离h=1.8m,连墙件按2步3跨设置。
3.脚手板采用冲压钢板脚手板,其自重标准值gk1=0.3kN/m2,靠近建筑物外端外伸部分铺设20cm脚手板一块。
作业层外侧设挡脚板一块gk5=0.11kN/m。
4.栏杆:因固定安全网需要,每步架增加的栏杆数为n3=2道,栏杆及其连接扣件的自重标准值gk3=0.0384+0.0132/1.5=0.0472kN/m(式中0.0132为每个直角扣件的重量)。
5.安全网:采用每100cm2不少于2000目的安全网,沿架全高封闭,其自重标准值为gq40.005kN/m2。
6.全部杆件采用ф48×3.5mm钢管(0.384kN/m)。
二、设计计算1.纵向水平杆计算纵向水平杆的支撑情况及计算见图1,装饰施工均布活荷载标准值qQk1=2kN/m2(1)荷载计算作用于纵向水平杆的恒载标准值Pgk为Pgk=0.3×0.75×0.8÷2+0.11×0.75+0.384(0.8÷2+0.1)=0.192kN作用于纵向水平杆的活载标准值PQk为PQk=2×0.75×0.8÷2=0.6kN(0.3为冲压钢脚手板平米自重;0.75为小横杆间距;0.8为双排脚手架排距)(2)内力计算纵向水平杆按三跨连续梁计算,考虑活荷载与静载的不利组合,荷载不利组合,查结构静力计算手册,此时跨中弯短最大740)this.width=740"border=undefined>图1纵向水平杆计算简图(3)抗弯强度验算740)this.width=740"border=undefined>(4)挠度计算挠度计算采用标准荷载进行组合计算,最不利活载布置见图2,边跨跨中挠度最大740)this.width=740"border=undefined>2.横向水平杆计算(略)3.计算外立杆可搭设高度已知需要搭设的高度为30.6m(1)荷载计算1)每m立杆承受的结构自重标准值g:查《规范》附录A表A-1得gk=0.1248kN/m2)构配件的自重标准值产生得轴向NG2Ka)铺板层构造自重产生的轴向力NG2K740)this.width=740"border=undefined>b)全封闭安全网及其附件产生得轴向力NG2K2740)this.width=740"border=undefined>3)施工荷载产生的轴向力740)this.width=740"border=undefined>4)计算风荷载产生的弯矩MwK根据基本风压ω0=0.6kN/m2;风压高度系数μz查风荷载规范,当H=5m时,风压高度变化系数(B类地区)μz=0.8,风压体型系数μs 按规范取1.3φ由敞开式脚手架产生的φ查表为0.089查《规范》表A-3,敞开式脚手架的挡风面积为:1.8×1.5×0.089=0.2403m2由安全网产生的φ取0.5,则在脚手架的外立杆里面满挂密目网后,脚手架的综合挡风面积为:(1.8×1.5-0.2403)×0.5+0.2403=1.47015m2其综合挡风系数φ=1.47015/(1.8×1.5)=0.545740)this.width=740"border=undefined>5)计算立杆的稳定系数ф740)this.width=740"border=undefined>查《规范》附录C得ф=0.185(2)计算脚手架的可搭设高度组合风载740)this.width=740"border=undefined>按规范5.3.7双排单管脚手架不宜超过50m,需要对脚手架的可搭设高度进行调整:[H]=Hs/(1+0.001Hs)=60.2/(1+0.001×60.2)=56.78m>30.6m立杆的稳定性满足设计要求。
脚手架计算书示例

脚手架计算书示例在建筑施工中,脚手架是一种常用且重要的临时性结构,为施工人员提供安全的作业平台和支撑。
为了确保脚手架的稳定性和安全性,需要进行详细的计算。
下面将为您呈现一个脚手架计算书的示例,以便您更好地理解脚手架设计中的计算过程。
一、工程概况本次施工的建筑物为建筑物名称,总高度为具体高度米,结构形式为结构形式。
脚手架的搭设高度为脚手架搭设高度米,用于具体施工用途。
二、脚手架设计参数1、脚手架类型:选择脚手架类型,如扣件式钢管脚手架、碗扣式脚手架等。
2、立杆横距:具体数值米。
3、立杆纵距:具体数值米。
4、步距:具体数值米。
5、内立杆距建筑物距离:具体数值米。
三、荷载计算1、恒载标准值脚手架结构自重标准值:根据所选脚手架类型和搭设高度,计算每米立杆承受的结构自重。
构配件自重标准值:包括脚手板、栏杆、挡脚板等构配件的自重。
2、活载标准值施工均布活荷载标准值:根据施工实际情况确定,通常取值为具体数值kN/m²。
风荷载标准值:根据当地的基本风压、脚手架的受风面积等参数计算。
四、纵向水平杆计算1、荷载计算均布恒载:考虑纵向水平杆上的脚手板自重等恒载。
均布活载:施工人员和设备等产生的活载。
2、强度计算按简支梁计算最大弯矩,然后进行强度验算。
3、挠度计算验算纵向水平杆在荷载作用下的挠度是否满足规范要求。
五、横向水平杆计算1、荷载计算集中荷载:来自纵向水平杆传来的荷载。
2、强度计算计算最大弯矩并进行强度验算。
3、挠度计算验算横向水平杆的挠度。
六、扣件抗滑力计算1、纵向水平杆计算纵向水平杆通过扣件传递给立杆的竖向力,验算扣件的抗滑承载力是否满足要求。
2、横向水平杆同理,计算横向水平杆通过扣件传递给立杆的竖向力,进行扣件抗滑验算。
七、立杆稳定性计算1、不组合风荷载时计算立杆的轴心力设计值,然后验算稳定性。
2、组合风荷载时考虑风荷载的作用,计算立杆的稳定性。
八、连墙件计算1、连墙件轴向力设计值包括风荷载产生的连墙件轴向力设计值和连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力。
满堂脚手架计算单位(满堂脚手架计算公式)
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满堂脚手架计算单位(满堂脚手架计算公式)范本1(正式商务风格):本文档旨在详细介绍满堂脚手架计算单位,包括满堂脚手架计算公式及相关细节。
请在使用时仔细阅读本文,并根据实际情况进行操作。
1. 总览满堂脚手架是建筑施工中常用的一种支撑结构,主要用于支撑工人和材料,保证施工安全。
在使用满堂脚手架时,需要计算合适的支撑单位,以确保脚手架的稳定性和安全性。
2. 满堂脚手架计算公式满堂脚手架的计算单位可以使用以下公式进行计算:单位 = (负荷1 + 负荷2 + … + 负荷n) / (支撑1 + 支撑2 + … + 支撑n)3. 计算细节3.1 负荷在计算单位时,需要考虑脚手架上的所有负荷,包括工人、材料及设备的重量。
根据实际情况,确定每个负荷的具体数值。
3.2 支撑支撑是指满堂脚手架中的支撑杆件,通过支撑杆件将脚手架牢固地固定在地面上。
支撑的数量和类型可以根据满堂脚手架的高度和长度进行确定。
4. 示例计算以下是一个示例计算,以您更好地理解满堂脚手架计算单位的过程:负荷:工人(10人 × 70kg) + 材料(500kg) + 设备(200kg) = 900kg支撑:根据满堂脚手架的高度和长度,确定需要的支撑数量和类型。
计算单位:单位 = 900kg / (支撑1 + 支撑2 + … + 支撑n)根据实际情况进行具体计算。
5. 附件附件1:满堂脚手架计算单位示例表格6. 法律名词及注释6.1 脚手架:建筑施工中用于支撑工作人员和材料的结构。
6.2 支撑:脚手架中用于固定和支撑结构的杆件。
范本2(活泼时尚风格):本文档旨在为您提供满堂脚手架计算单位的相关信息,包括满堂脚手架计算公式和详细细节。
请您参考本文档,并根据实际需要进行操作。
1. 总览满堂脚手架是建筑施工中常用的一种支撑结构,用于支撑工人和材料,确保施工安全。
在使用满堂脚手架时,需要计算适当的支撑单位,以保证脚手架的稳定和安全。
2. 满堂脚手架计算公式满堂脚手架的计算单位可以使用以下公式进行计算:单位 = (负荷1 + 负荷2 + … + 负荷n) / (支撑1 + 支撑2 + … + 支撑n)3. 计算细节3.1 负荷计算单位时,需要考虑脚手架上的所有负荷,包括工人、材料和设备的重量。
盘扣式脚手架计算书

盘扣式脚手架计算书盘扣式脚手架计算书1. 引言1.1 背景1.2 目的2. 定义与术语2.1 盘扣式脚手架2.2 计算书3. 盘扣式脚手架计算标准3.1 国家标准3.2 行业标准4. 盘扣式脚手架计算流程4.1 起始条件与输入数据4.2 计算方法4.2.1 结构分析方法4.2.2 荷载计算方法4.2.3 刚度计算方法4.2.4 安全系数计算方法4.2.5 脚手架稳定性计算方法4.3 计算示例与结果分析5. 盘扣式脚手架计算书编写要点5.1 整体框架5.2 细化章节5.3 数据来源与准确性5.4 格式规范6. 附件6.1 设计图纸6.2 材料清单6.3 计算表格7. 法律名词及注释7.1 盘扣式脚手架安全管理条例 7.2 建筑工程安全生产管理条例 7.3 建筑法规7.4 脚手架结构设计规范附件:1. 设计图纸- 图纸1: 结构图- 图纸2: 细部连接图2. 材料清单- 清单1: 钢管- 清单2: 节点连接器- 清单3: 扣件3. 计算表格- 表格1: 荷载计算表- 表格2: 安全系数计算表- 表格3: 结构刚度计算表法律名词及注释:1. 盘扣式脚手架安全管理条例: 国家针对盘扣式脚手架的安全管理制定的法规。
2. 建筑工程安全生产管理条例: 国家建筑工程项目的安全生产管理相关法规。
3. 建筑法规: 国家关于建筑工程设计、施工与验收的法律法规。
4. 脚手架结构设计规范: 行业针对脚手架结构设计所制定的规范。
脚手架计算表格

脚手架计算表格脚手架计算表格通常用于确定搭建脚手架所需的材料、工时和成本等信息。
以下是一个简化的脚手架计算表格示例,其中包括一些常见的项目和计算项:+------------------------+--------------+------------------+-------------+-------------+| 项目 | 材料 | 数量 | 单位价格 | 总成本 |+------------------------+--------------+------------------+-------------+-------------+| 主立杆 | 铝合金 | 20 根 | $50/根 | $1,000 || 横梁 | 铝合金 | 30 根 | $30/根 | $900 || 斜撑 | 钢管 | 15 根 | $20/根 | $300 || 钢管连接夹 | 钢 | 50 个 | $5/个 | $250 || 脚轮 | 合成材料 | 4 个 | $15/个 | $60 || 工人工时(安装) | 人时 | 40 人时 | $20/人时 | $800 || 工人工时(拆卸) | 人时 | 20 人时 | $20/人时 | $400 |+------------------------+--------------+------------------+-------------+-------------+| 总计 | | | | $3,510 |+------------------------+--------------+------------------+-------------+-------------+表格中的列包括:项目:脚手架的不同部分或组件。
材料:使用的材料类型,例如铝合金、钢等。
数量:每种材料或组件的数量。
单位价格:每个单位的价格。
总成本:计算得出的每项的总成本。
脚手架工程量计算实例

1.某3层建筑顶层结构平面布置如图所示,已知:楼板为预应力空心板,KJL、LL、L的梁底净高分别为3。
36m、3.32m、3。
36m,柱子断面尺寸为600mm×600mm。
梁宽均为250mm.计算:(1)第3层框架梁柱的脚手架工程量;(2)综合基价。
某3层建筑顶层结构平面布置【解】(1)第3层框架单梁脚手架工程量的计算.根据四周的梁应执行单排架手架的规定,KJ—1、LL—1、KJ-4、LL-5应计取单梁脚手架。
工程量=14.8×3。
36×2+20.40×3。
32×2m2=234。
912m2综合基价:应执行4—14子目271。
86元/100m2综合基价合计=271.86×234。
912/100=638。
632元(2)第3层框架单梁脚手架工程量的计算。
根据内部的主、次粱应执行单梁脚手架的规定,KJ-2、KJ-3、LL 2、LL-3、LL-4、L-1应计取单梁脚手架。
工程量=14。
80×3.36×2+20.40×3。
32×3+5。
10×3.36×6m2=405。
456m2综合基价:应执行4—14子目271.86元/100m2综合基价合计=271。
86×405.456/100=1102.273元(3)柱子脚手架包括在梁脚手架内,不另计算。
2.根据下图图示尺寸,计算建筑物外墙脚手架工程量及其综合基价.【解】(1)外墙脚手架工程量:单排脚手架(15m高)=(26+12×2+8)×15m2=870m2双排脚手架(27m高)=32×27m2=864m2双排脚手架(24m高)=(18×2+32)×24m2=1632m2双排脚手架(36m高)=26×36m2=936m2双排脚手架(5lm高)=(18+24×2十4)×51m2=3570m2(2)综合基价合计:1)单排脚手架(15m高):应执行4-2子目 719.97元/100m2综合基价合计=719.97×870/100=6263。
脚手架计算示例

脚⼿架计算⽰例脚⼿架计算书(1)本⼯程脚步⼿架采⽤Φ48×3.5⽆缝钢管,⽴杆横距为1.05m,⽴杆纵距为1.8m,步距为1.8m,共9步16.2m;施⼯作业层按⼀层计,则脚⼿⽚满铺三层,⾃重标准值为0.1KN/m2;脚⼿架外⽴杆⾥侧挂密⽬安全⽹封闭施⼯,⾃重标准值为0.1KN/m2。
⼀、横向、纵向⽔平杆计算1、横向、纵向⽔平杆的抗弯强度按下式计算:≤fσ=MW式中M—弯矩设计值,按M=1.2M GK+1.4 M GK计算;M GK为脚⼿板⾃重标准值产⽣的弯矩;M QK为施⼯荷载标准值产⽣的弯矩;W—截⾯模量,查表Φ48×3.5mm钢管W=5.08cm3;f(1。
ag k=0.1×1.05/3=0.035KN/m=35N/m按图2静载布置情况考虑跨中和⽀座最⼤弯矩。
M1M B=M C=-0.1g K l a2b、考虑活载情况M1中=0.101q K l a2按图5种活载最不利位置考虑⽀座最⼤弯矩。
M B=M C=-0.177q K l a21中M GK=0.08g K l a2=0.08×35×1.82=9.07N.mM QK=0.101q K l a2=0.101×1050×1.82=343.6 N.mM=1.2M GK+1.4M QK=1.2×9.07+1.4×343.6= 491.92N.m横距l0=1050mm,脚⼿架横向⽔平杆的构造计算外伸长度a1=350mm,a2=100mm。
a、考虑静载情况P= g k×l0=35×1.8=63Np=0.35×l0=0.35×1.8=0.63 N/m3所以横向⽔平杆的抗变强度满⾜安全要求。
2、纵向⽔平杆与⽴杆连接时扣件的抗滑承载⼒应符合下式规定:R≤Rc式中R—纵向⽔平杆传给⽴杆的竖杆作⽤⼒设计值;Rc —扣件抗滑承载⼒设计值,按规范表取Rc=8000N 。
脚手架材料用量计算公式明细
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脚手架材料用量计算公式明细全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:脚手架搭建是建筑施工中常见的一项工作,而脚手架所需的材料用量计算是搭建过程中至关重要的一环。
正确计算脚手架材料用量能够保证施工安全顺利进行,同时也可以有效控制成本。
下面将介绍一些常用的脚手架材料用量计算公式明细。
我们需要确定脚手架搭建的高度和面积,这将直接影响到需要的材料用量。
一般来说,脚手架的高度越高,搭建所需材料的数量就会越多。
脚手架的面积也会影响材料用量的计算,需要根据需要搭建的宽度和长度来确定。
接下来是计算脚手架立杆和横梁的数量。
脚手架立杆一般按照一定的间距设置,常用的间距有1米、1.5米和2米。
根据实际情况选择不同的间距,然后根据脚手架的高度和宽度计算立杆的数量。
横梁的数量一般取决于脚手架的长度,需要根据脚手架的面积来确定。
除了立杆和横梁,还需要考虑脚手架的连接件和支撑件。
连接件一般用于连接立杆和横梁,需要根据立杆和横梁的数量计算连接件的用量。
支撑件用于支撑脚手架,一般需要根据脚手架的高度来确定支撑件的数量。
还需要考虑脚手架的板材和配重块。
板材主要用于搭建脚手架的平台,需要根据脚手架的面积和高度来确定板材的用量。
配重块用于固定脚手架,需要根据脚手架的高度和面积来确定配重块的数量。
第二篇示例:脚手架是建筑施工中常用的辅助设施,用于支撑工人和材料以确保安全施工。
在搭建脚手架时,需要计算所需的材料用量,以确保脚手架结构稳固并能承受施工负荷。
下面我们将介绍脚手架材料用量的计算公式明细。
1. 基本公式:脚手架的用量计算主要取决于脚手架的高度、长度和宽度。
一般情况下,脚手架的用量可以通过以下公式计算得出:脚手架材料用量= 基本材料长度x 高度x 宽度基本材料长度指的是搭建脚手架所需的单元材料长度,可以根据实际情况灵活调整。
2. 立杆用量计算:脚手架的立杆是支撑整个结构的关键部件,其用量可以通过以下公式计算:立杆用量= 脚手架内外长+ 网格布长度脚手架内外长是指脚手架的高度和长度之和,网格布长度是指用于固定立杆和横杆的网格布长。
脚手架计算实例
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落地脚手架计算实例(一)1.脚手架参数一、双排脚手架搭设高度为46.0 米,20.00米以下采用双管立杆,20.00米以上采用单管立杆;采用的钢管类型为Φ48×3.5;搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为1.20米,大小横杆的步距为1.50 米;内排架距离墙长度为0.30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0.80;连墙件采用两步三跨,竖向间距3.00 米,水平间距4.50 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:4.500 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0.45 kN/m2;风荷载高度变化系数μz为0.84,风荷载体型系数μs为0.65;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):0.1394;脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.110;安全设施与安全网(kN/m2):0.010;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):0.038;5.地基参数地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kN/m2):135.00;立杆基础底面面积(m2):0.30;地面广截力调整系数:0.40。
二、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= 0.300×1.500/3=0.150 kN/m ;活荷载标准值: Q=4.500×1.500/3=2.250 kN/m;荷载的计算值: q=1.2×0.038+1.2×0.150+1.4×2.250 = 3.376 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 =3.376×1.2002/8 = 0.608 kN.m;最大应力计算值σ = M qmax/W =119.625 N/mm2;小横杆的最大应力计算值σ =119.625 N/mm2小于小横杆的抗压强度设计值[f]=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+0.150+2.250 = 2.438 kN/m ;最大挠度V = 5.0×2.438×1200.04/(384×2.060×105×121900.0)=2.622 mm;小横杆的最大挠度 2.622 mm 小于小横杆的最大容许挠度1200.0 / 150=8.000 与10 mm,满足要求!三、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。
脚手架工程计算大全,拿走不谢!
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脚手架工程计算大全,拿走不谢!1、外墙上的女儿墙和天沟挡板能否计算外脚手架?答:外墙上有女儿墙的其外架高度可算至女儿墙的顶面;天沟挡板的垂直高度(自天沟板底至挡板的顶面)超过50cm时,可视同女儿墙一样计算脚手架。
2、突出屋面的栏杆能否计算外脚手架?答:不能。
3、仅施工主体结构(包括屋面保温防水),外脚手架如何计算?答:按相应外架脚手架的规定计算,定额子目中的周转材料乘以0.7的系数。
4、建筑物加层的外脚手架如何计算?答:建筑物加层的外脚手架按室外地坪至外墙砌体的顶面高度乘以外墙外围周长计算。
套相应外脚步手架定额子目乘以0.5的系数。
5、建筑物下宽上窄,上部外脚手架在下部的屋面上搭设,其上部外脚手架按什么高度套定额?答:上部外脚手架按下部的屋面至上部檐口滴水的高度套定额。
6、计算内墙脚手架时,是否扣除圈梁所占的高度?答:不扣圈梁的高度。
7、与板浇为一体的框架梁、连续梁能否计算脚手架?答:有梁板的梁、板均不能计算脚手架。
8、框架柱的脚步手架如何计算?答:现浇钢筋混凝土框架内柱按独立柱的规定计算脚手架。
建筑物周边的框架边柱不计算脚手架。
9、钢筋混凝土短肢剪力墙的脚手架如何计算?答:钢筋混凝土短肢剪力墙的脚手架按钢筋混凝土墙的脚手架规定计算。
10、电梯井壁能否计算脚手架?答:电梯井按电梯井孔以座计算,电梯井壁的施工不能再计算脚手架。
11、基础施工时计算满堂脚手架,定额规定按底板面积计算,其中'底板'指什么?深度有无规定?答:'底板'是指基础的底板,而不是指垫层。
深度应大于1.2m。
12、挑脚手架只有钢管的子目,如实际用毛竹搭设如何套定额?答:套钢管挑脚手架的子目,不换算。
13、悬挑外廊的脚手架如何计算?答:悬挑外廊挑出外墙在1.2m以上时,可按顺墙方向长度计算挑脚手架。
14、阳台隔墙可否计算脚手架?答:可以,按相应墙脚手架的规定计算。
15、总包施工单位将外装饰分包,能否计算装饰外架?答:不能,外脚手架也不乘系数。
脚手架盖梁支架计算方法

脚手架盖梁支架计算方法一)立杆支撑稳定性验算计算原则:考虑到脚手架钢管的使用磨损情况,钢管材料按照Φ48×3.5mm 进行验算。
脚手架钢管截面积A=4.89cm2,回转半径i=15.78mm,钢材抗压强度设计值为205MPa;1、不含大跨盖梁支架立杆支撑布置按照0.6×0.6m(纵向×横向)进行设计,横杆设计按照步距1.2m进行计算。
取单位面积重量最大的PHN05号盖梁4.514t/m2盖梁混凝土:(1)荷载计算:(不考虑风荷载):○1永久荷载(∑NGk)A、混凝土重:66.2m3*25/(19.295*1.9)=45.144kN/m2B、模板及支架重:0.75 kN/m2C、∑NGK=(45.144+0.75)×0.6×0.6=16.522kN○2活荷载(∑NQK)A、施工人员及设备荷载:1.0 kN/m2B、振捣混凝土荷载:2.0 kN/m2C、∑NQK=(1.0+2.0)×0.6×0.6=1.08 kN○3计算荷载(N)N=1.2NGK+1.4NQK=1.2×16.522+1.4×1.08=21.338kN2、立杆稳定性计算:N/φA≤f式中: N —立杆轴向力,取N=21.338kN;φ—稳定系数,根据长细比λ=76,查得稳定系数φ=0.744A—立杆截面积,A=4.89cm2;f—钢材抗压强度设计值,取f=205MPa。
N/φA=21338/(0.744×489)=58.65MPa<f=205 MPa故立杆稳定二)立杆地基承载力计算荷载计算:(不考虑风荷载)单根立杆的轴向力N=21.338 kN整个支架的总竖向力N0为21.338×36.66/(0.6×0.6)=2172.92kN基础底面积为19.295*1.9=36.66m2则基础底面平均压力:P=N/A=2172.92/36.66=59.27KPa<80 Kpa(上海市地基平均承载能力)2、大跨箱梁桥大盖梁支架立杆支撑布置按照0.6×0.3m(纵向×横向)进行设计,横杆设计按照步距1.2m进行计算。
脚手架荷载等计算示例

脚手架荷载等计算示例 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-199986计算参数:钢管强度为 N/mm2,钢管强度折减系数取。
双排脚手架,搭设高度40米,6米以下采用双管立杆,6米以上采用单管立杆。
立杆的纵距米,立杆的横距米,内排架距离结构米,立杆的步距米。
钢管类型φ48×,连墙件采用2步3跨,竖向间距米,水平间距米。
施工活荷载为m2,同时考虑2层施工。
脚手板采用竹笆片,荷载为m2,按照铺设4层计算。
栏杆采用竹笆片,荷载为m,安全网荷载取m2。
脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加2根大横杆。
基本风压m2,高度变化系数,体型系数。
地基承载力标准值170kN/m2,底面扩展面积,地基承载力调整系数。
钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。
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,大横杆在小横杆的上面。
按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
均布荷载值计算大横杆的自重标准值 P1=m脚手板的荷载标准值 P2=×2=m活荷载标准值 Q=×2=m静荷载的计算值 q1=×+×=m活荷载的计算值 q2=×=m大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)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:跨中最大弯矩为M1=×+××=支座最大弯矩计算公式如下:支座最大弯矩为M2=-×+××=我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:σ=×106/=mm2→→大横杆的计算强度小于mm2,满足要求!挠度计算最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度计算公式如下:静荷载标准值 q1=+=m活荷载标准值 q2=m三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度V=×+××(100××105×=→→大横杆的最大挠度小于150与10mm,满足要求!小横杆的计算小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。
脚手架计算公式

脚手架计算公式脚手架计算公式模板范本:一、引言脚手架是一个基本的工具,广泛应用于建造和工程行业。
计算脚手架的公式可以施工人员评估和计划脚手架的搭建。
本将介绍脚手架计算的基本原理和公式,并提供详细的步骤和示例,以供参考。
二、脚手架计算公式的基本原理脚手架计算公式基于结构力学和安全规范,考虑了各种因素,包括负载、材料强度、施工条件等。
以下是脚手架计算的基本原理:1. 负载计算:脚手架必须能够承受施工现场的各种负载,如工人、材料、设备等。
负载计算需要考虑负载的类型、大小和分布情况。
2. 材料强度:脚手架的材料必须具备足够的强度来承受负载。
材料强度可以通过材料测试和标准来确定。
3. 结构稳定性:脚手架的结构必须足够稳定,以防止倾倒和坍塌。
稳定性计算需要考虑脚手架的高度、支撑条件和风荷载等因素。
三、脚手架计算公式的具体步骤下面是脚手架计算的具体步骤:1. 确定负载:根据施工现场的需要,确定脚手架的负载类型和大小。
常见的负载有自重、分布负载和点负载等。
2. 计算负载分布:根据负载的类型和分布情况,计算脚手架上各个支撑点的负载。
3. 选择材料:根据计算的负载和安全要求,选择合适的脚手架材料。
材料的选择应考虑强度、耐久性和成本等因素。
4. 计算脚手架尺寸:根据负载和材料强度,计算脚手架的尺寸,包括高度、宽度和长度等。
5. 验证结构稳定性:根据脚手架的尺寸和支撑条件,验证脚手架的结构稳定性。
这可以通过计算结构的倾覆系数和稳定系数来完成。
6. 设计连接件:根据脚手架的尺寸和结构,设计连接件,包括连接脚手架杆件和支撑件等。
7. 评估安全性:根据设计的脚手架结构和连接件,评估脚手架的安全性能。
这包括考虑脚手架的承载能力、破坏模式和安全系数等。
四、脚手架计算公式的示例下面是一个脚手架计算的示例:1. 确定负载:假设脚手架需要承受1000kg的自重和500kg的分布负载。
2. 计算负载分布:假设脚手架有4个支撑点,将负载均匀分布到每一个支撑点上,即每一个支撑点承受375kg的负载。
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脚手架计算书(1)本工程脚步手架采用Φ48×3.5无缝钢管,立杆横距为1.05m,立杆纵距为1.8m,步距为1.8m,共9步16.2m;施工作业层按一层计,则脚手片满铺三层,自重标准值为0.1KN/m2;脚手架外立杆里侧挂密目安全网封闭施工,自重标准值为0.1KN/m2。
一、横向、纵向水平杆计算1、横向、纵向水平杆的抗弯强度按下式计算:≤fσ=MW式中M—弯矩设计值,按M=1.2M GK+1.4 M GK计算;M GK为脚手板自重标准值产生的弯矩;M QK为施工荷载标准值产生的弯矩;W—截面模量,查表Φ48×3.5mm钢管W=5.08cm3;f(1。
图1:纵向水平杆计算简图ag k=0.1×1.05/3=0.035KN/m=35N/m按图2静载布置情况考虑跨中和支座最大弯矩。
图2:静载状况下计算简图M1M B=M C=-0.1g K l a2b、考虑活载情况图3:活载最不利状况计算简图之(1)图4:活载最不利状况计算简图之(2)M1中=0.101q K l a2按图5种活载最不利位置考虑支座最大弯矩。
图5:活载最不利状况计算支座弯矩1中M GK =0.08g K l a 2=0.08×35×1.82=9.07N.m M QK =0.101q K l a 2=0.101×1050×1.82=343.6 N.m M=1.2M GK +1.4M QK =1.2×9.07+1.4×343.6= 491.92N.m σ=M W =491.92×105.08×103=96.8N/mm 2〈f=205N/mm 2(2)横向水平杆的抗弯强度计算图6:横向水平杆计算简图P/2PPP/2挡脚板竹笆脚手板Q/2Q Q Q/2木板q p横距l 0=1050mm ,脚手架横向水平杆的构造计算外伸长度a 1=350mm ,a 2=100mm 。
a 、考虑静载情况P= g k ×l 0=35×1.8=63N图7:静载情况下计算简图P/2PPP/2M PA =12p a 12=0.5×0.63×0.32=0.28N.m M P 中=P ×0.35=63×0.35=22.05N.mM GK =| M P 中-12 M PA |=|22.05-0.5×0.28|=21.91 N.m b 、考虑活载情况Q= q k ×l 0=1050N/m 2×1.8m=1890N q=3000 N/m ×l 0=3000×1.8=5400 N/mQ/2QQQ/2图8:活载最不利情况下计算简图=M W =540.79×10 5.08×103=106.45N/mm 所以横向水平杆的抗变强度满足安全要求。
2、纵向水平杆与立杆连接时扣件的抗滑承载力应符合下式规定:R≤Rc式中R—纵向水平杆传给立杆的竖杆作用力设计值;Rc—扣件抗滑承载力设计值,按规范表取Rc=8000N。
由图7可知,R PA=32P+ M PA1.05=1.5×63+0.28/1.05=94.77N由图8可知,当M QA=12qa12=0.5×5400×0.32=243 N.m,最大支座反力为R QA=3 2Q+M QA1.05=1.5×1890+243/1.05=3066.42N则R=1.2R PA+1.4R QA=1.2×94.77+1.4×3066.42=4406.72N〈Rc=8000N 所以横向水平杆与立杆连接时扣件的抗滑承载力满足安全要求。
3、纵向、横向水平杆的挠度按下式计算:υ=[υ]式中υ—挠度;[υ]—允许挠度,按规范表格取l/150。
(1)纵向水平杆的挠度a、考虑静载情况(图2)υ1=0.677×g k l a式中E—钢材的弹性模量,E=2.06×105N/mm2;I—Φ48×3.5mm钢管的惯性矩,I=12.19cm4b、考虑活载情况(图3)υ2=0.999×q k l a4100EI两种情况叠加,得υ=υ1+υ2=0.677×g k l a+0.999×q k l a=(0.667×0.035+0.999×1.05)×18004100×2.06×105×12.19×104=4.48mm〈l a150=1800150=12mm所以纵向水平杆的挠度满足安全要求。
(2)横向水平杆的挠度 a 、考虑静载情况(图7) υ1=Pal 02 3-4 a 2 l 02)-Ml 016EIb 、考虑活载情况(图8)υ2=Qal 0 3-4 a 2l 02)两种情况叠加,得υ=υ1+υ2= Pal 0 3-4 a 2 l 02)-Ml 0 16EI + Qal 0 3-4 a 2l 02)= 63×350×10502 24×2.06×105×12.19×104×(3-4 3502 10502)- 21.91×106×105016×2.06×105×12.19×104+ 1890×350×10502 24×2.06×105×12.19×104×(3-4 350210502)=3.14mm 〈10 150=1000150=6.67mm 所以横向水平杆的挠度满足安全要求。
二、立杆稳定性计算立杆的稳定性按下列公式计算:N ψA+M WW ≤f式中N —计算立杆段的轴向设计值;ψ—轴向受压构件的稳定系数;A —立杆的截面面积,查表Φ48×3.5mm 钢管A=489mm ; M ω—计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩; W —截面模量,查表Φ48×3.5mm 钢管W=5.08cm 3; f —钢材的抗压强度设计值,f=205N/mm 2。
1、风荷载标准值 ωK =0.7μz μs ω0式中ωK—风荷载标准值;μz—风压高度变化系数,取μz=0.74;μs—脚手架风荷载体型系数,取μs=1.3×0.4=0.52,密目安全网的挡风系数为0.4;ω0—基本风压,上海地区取ω0=0.55;ωK=0.7μzμsω0=0.7×0.74×0.52×0.55=0.15KN/m22、计算立杆段由风载设计值产生的弯矩Mω=0.85×1.4×ωk l a h210=0.85×1.4×0.15×103×1.8×1.8210=104.1N.m3、轴向受压构件的稳定系数轴向受压构件的稳定系数ψ,根据立杆长细比λ规范用表取值,当λ〉250时按ψ=7320λ 2计算。
计算长度l0=kμh,式中k为计算长度附加系数,取k=1.155;μ为考虑脚手架整体因素的单杆计算长度系数,按规范用表取μ=1.5;h为立杆步距。
l0=kμh=1.155×1.5×1.8=3.12m立杆的长细比λ= l0i,式中i为截面回转半径,查表Φ48×3.5mm钢管i=1.58cm。
λ=l0i=3.12/0.0158=197.5根据立杆长细比λ查范用表得轴向受压构件的稳定系数ψ=0.1854、立杆段的轴向设计值N=1.2(N G1K+N G2K)+0.85×1.4∑N QK(1)脚手架结构自重标准值产生的轴向力N G1K本工程架体共9步,实际架高H=16.2mN G1K=H gk=16.2×0.1248=2.022KN=2022N构件配件自重标准值产生的轴向力N G2K ; 脚手板(N ) 栏杆(N ) 挡脚板(N ) 安全网(N ) N G2K (N ) 内立杆 283.5+220.5504 外立杆283.5622.1340.2145.81391.6(2)施工荷载标准值产生的轴力总和∑N QK 外主杆可按一纵距内施工荷载总和的1/2取值: ∑N QK =3000×1.05×1.8×12=2835N N=1.2(N G1K +N G2K )+0.85×1.4∑N QK=1.2×(2022+1391.6)+0.85×1.4×2835=7469.97N 5、验算立杆的稳定性N ψA+M W W = 7469.97 0.185×489+104.1×1035.08×103=116.7N/mm 2≤f=205N/mm 2所以立杆的稳定性满中安全要求。
三、连墙件计算(二步三跨)5m 处 1、计算连墙件轴向力设计值N lωK =0.7μz μs ω0=0.7×0.74×0.52×0.55=0.15KN/m 2 N lw =1.4·ωk ·A w =1.4×0.15×(2×1.8×3×1.8)=4.08KN N o =5KN∴N l = N lw+ N o =9.08KN 2、计算连墙件稳定承载力∵l =500mm, λ=l/i=70/1.58=44, 查表知φ=0.827∴N l /φ A=11080/(0.912×489)=24.8N/mm 2<f=205N/mm 2构 配件立 杆3、计算扣件的抗滑移承载力直角扣件的抗滑移设计值R C=8KN<N l=9.08KN,所以抗滑移承载力不满足要求,可以减小连墙件的设置间距,也可采用两只直角扣件与脚手架的内外立杆连接。
4、连墙件与墙体连接侧的钢管净截面强度计算和预埋钢筋的抗剪承载力计算钢管的净截面强度计算:σ=N l/(A-2×d×t)=11080/(489-2×20×3.5)=31.75N/mm2<f=205N/mm2预埋钢筋抗剪强度验算:τ=4Nι/(2πd2)=24.6N/mm2<125N/mm2满足要求。
(四)立杆地基承载力计算(1)计算地基承载力设计值K c=0.5, f gk=0.18N/mm2f g=k c·f gk=0.5×0.18=0.09N/mm2(2)计算立杆基础底面平均压力p有效基础底面积取0.25m2p=N/A=16450/250000=0.0658(N/mm2)∵p<f g, ∴地基满足要求。