超高层建筑外脚手架方案设计
超高层建筑地下室人防外墙处 落地式脚手架连墙件的施工探究
超高层建筑地下室人防外墙处落地式脚手架连墙件的施工探究摘要:在建筑工程施工中,地下室外墙的落地式脚手架是施工人员的重要防护措施,而脚手架连墙件更是该措施中的重中之重;连墙件的构造设计和布置方法已经较为成熟,但在现实工程中总会遇到超高层建筑物地下室的连墙件搭设,其主要矛盾为地下室人防区外墙不可开孔或细小空洞防渗处理困难等问题,故此对连墙件的搭设位置变更到基坑支护桩上,支护桩锚入Φ25的膨胀螺栓,落地式脚手架连墙件与膨胀螺栓进行牢固拉结,以达到保护地下室外墙安全施工的作用。
本文就以荣民高新壹号项目为例进行连墙件的阐述。
关键词:地下室人防外墙支护桩膨胀螺栓连墙件1 背景自20世纪80年代以来,我国建筑工程领域开始大量使用扣件式钢管脚手架,经过数十年的发展,各种形式的脚手架在中国建筑工程市场各自发挥了巨大的作用,不论是连墙件本身构造设计,还是连墙件的搭设方法都趋于成熟;常见的搭设方法有:a.拉杆穿过墙体,并在墙体两侧固定;b.拉杆通过门窗洞口,在墙两侧用横杆夹持和背楔固定;c.在墙体结构中设预埋铁件,与装有花篮螺栓的拉杆固接,用花篮螺栓调节拉结间距和脚手架的垂直度;d.在墙体中设预埋铁件,与定长拉杆固结。
但值得注意的是几乎每项建筑工程里都会有同样的情况,就是连墙件搭设在施工建筑物上,特别是针对高层建筑地下室外墙。
2 工程概况荣民高新壹号项目位于西安市高新区科技路以北、高新三路以西。
支护形式为灌注桩+旋喷锚索支护,安全等级为一级,设计使用年限24个月,桩长为23.5m,桩径800mm,桩距1500mm,钢筋笼通长配制,桩身混凝土强度为C30。
地下结构四层,地下室结构外墙为人防区外墙,外墙结构距离支护桩1.5m(其中锚索外露30cm),落地式脚手架为双排钢管的形式,横距为90cm,纵距150cm,步距180cm,外架距建筑结构边30cm,连墙件为两步两跨,连墙件从外架第一步开始搭设。
3 优缺点简述1)外墙搭设连墙件缺点分析:①为保证外墙整体性,尽可能的不在墙体开设孔洞。
整体提升脚手架在超高层建筑建造中的运用
整体提升脚手架在超高层建筑建造中的运用发布时间:2021-08-12T17:30:55.176Z 来源:《基层建设》2021年第13期作者:朱文伟[导读] 摘要:董家渡金融城T1塔楼为超高层建筑,结合实际情况,采用一种整体提升脚手架用于主体结构及装修阶段的施工。
上海建工二建集团有限公司摘要:董家渡金融城T1塔楼为超高层建筑,结合实际情况,采用一种整体提升脚手架用于主体结构及装修阶段的施工。
本文主要论述了整体提升脚手架在工程项目中的应用情况,就施工要点和施工技术做了浅要阐述。
关键词:超高层整体提升脚手架运用0 引言随着超高层建筑不断发展,外用脚手架技术成为了超高层建筑施工中一种关键技术。
传统的落地脚手架和悬挑脚手架已不能满足现代超高层的施工要求。
整体提升脚手架作为传统外脚手架的一种衍生和进化,它不仅继承了传统脚手架的全部功能,还可通过自身的设备进行整体的上升和下降,一般搭设3~5个结构层高度,可满足主体结构及装修阶段的施工要求。
凭借着其操作方便、结构简单、经济性高的特点,被广泛应用于越来越多的超高层建筑施工中[1]。
1 工程概况董家渡金融城项目位于上海市黄浦区董家渡地区,东临中山南路,南贴东江阴街,北近王家码头路,西靠外仓桥街南仓街。
主要单体为T1塔楼(建筑高度300m),T2塔楼(建筑高度150m),A1办公楼(建筑高度77.65m),A2办公楼(建筑高度55.15m)和商业裙房不等(建筑高度10~34m)。
地下室结构层数为地下三层(含B3M夹层)。
T1塔楼共有63层、300米高的办公塔楼和商业裙房,地下4层,地上总建筑面积168248.44㎡。
其中,1~6层为大堂、商业,7F~45F为办公区,46~62F酒店客房及配套,63F为屋顶机房层。
塔楼采用型钢混凝土框架+核心筒+伸臂桁架结构体系。
塔楼整体结构平面形状为带折角的长方形,平面尺寸分别从F31、F46、F47层开始沿竖向单侧不对称逐渐内收。
超高层建筑中斜拉式悬挑承重脚手架的设计
3 搭设构造 与搭 设方法
详情见 图 2 。
梁和梁上预埋的 西3 m的螺栓 ( 0m 见图 4节点 4) 接。 相连 斜 拉杆的长度和紧 固借助于定型加工 的花篮螺栓 ( 见图 4节点
图 2 观光 电梯 3 层 悬挑钢 梁及 外架支撑 平面布置 6
结 构 型 式 量 / 用 量 / t t / d / d /万元
磁 :l :
3 层 7 屡 站1屡 一 姒
一Байду номын сангаас
三 角桁 架下 撑 式 34 . 悬 挑 钢 管斜 拉 式 20 .
节 约数 1 . 4
01 .5 00 .3
01 .2
3 2 1 2
2 0
2 0 1 0
1 0
15 .7 09 .1
06 .6
1 屡
通过对 以上两种 方案的可行性综合分析 , 们选择 了第 我
二种方案 , 即悬挑脚手架采 用斜拉式 , 它除 了经济节约外 , 还 具备施工 方便 、 安全可靠等特点 。 33 斜拉杆及花篮螺栓 的构造 . 通过计算 , 我们 得知每根斜 拉杆及 花篮螺栓承受的最大 拉力为 6 . N 74k ,而传统的花篮螺栓和钢拉 绳相组合的斜拉 绳难 以承受如此大 的拉 力 ( 查表得知传统 的 0 0型花篮螺栓 所能承受的最大拉 力为 4 N 。因此 , 5k ) 我们在距观光 电梯外 墙边 27 0 m 0 m处 的主悬挑 钢梁 上 用 2根 2 r 8T i m的圆钢
一 :: l
第 9期
施 工操作 要求 ,我们 在连 梁上铺 5 m×10m Om 0 m木枋 ,木 枋 间距为 30 m , 在木枋上面满铺 9 5 m 并 层板 , 形成一个 悬挑
悬挑外脚手架可拆装式三角形组合型钢悬挑支撑
悬挑外脚手架可拆装式三角形组合型钢悬挑支撑发布时间:2021-07-01T15:28:56.723Z 来源:《基层建设》2021年第10期作者:李文龙[导读]广西建工集团建筑工程总承包有限公司1前言随着高层建筑与超高层建筑的迅速发展,悬挑外脚手架施工技术得到广泛应用。
高层建筑最常采用结构形式为框架剪力墙结构,特别是在剪力墙部位若采用传统的型钢悬挑外脚手架施工较困难,型钢的搭设需穿过剪力墙(如图1.1-1),这造成剪力墙形成较大孔洞,使得搭设型钢位置的剪力墙受力性能、抗渗性能和外墙装修产生不利影响。
为了优化悬挑外架施工、提高施工质量和节约成本,我公司依据以往项目施工经验,积极开展技术攻关,在现有的悬挑外脚手架施工技术上进行创新,设计出新型的可拆装式三角形组合型钢悬挑支撑(如图1.1-2),通过实践表明,该悬挑支撑在施工质量、安全性能和施工成本节约等方面相较于传统悬挑外脚手架相比有很大程度的提高。
为了统一标准和便于施工,我公司将该悬挑支撑总结为工法,并在多个工程项目中推广应用,取得良好的经济效益和社会效益。
图1.1-1传统悬挑外脚手悬挑支撑图1.1-2可拆装式三角形组合型钢悬挑支撑2工法特点2.1本工法采用水平工字钢和下部斜撑工字钢组合成的三角支撑体系作为外脚手架的悬挑支撑,与传统外脚手架的悬挑支撑相比,该悬挑支撑受力性能更优秀,这使得外脚手架的支撑安全性得到有效的提高。
2.2该悬挑支撑通过穿墙螺栓固定在外剪力墙或框架柱上,不受室内结构和空间影响,可解决在结构楼梯、电梯井、结构阳角位置或室内空间狭小的外墙无法搭设传统外架支撑悬挑钢梁的难题。
2.3水平工字钢和下部斜撑工字钢与分别垂直钢板的连接为焊接,采用穿墙螺栓使垂直钢板固定于剪力墙或结构柱上,采用螺栓连接使斜撑工字钢在悬挑端部与水平工字钢固定。
整个悬挑支撑是由钢板(Q235b,厚度10mm)、工字钢(16号)、穿墙螺栓(Q235B钢筋φ25mm)和连接螺栓(M25)组成的钢构件。
6.高层建筑施工用脚手架
•受压、受拉构件的长细比不应超过表6-9中规定的容许值。
6.2 扣件式钢管脚手架
• 三、纵、横向水平杆计算
6.2 扣件式钢管脚手架
• 4. 纵、横向水平杆的内力与挠度计算时,纵向水平杆
宜按三跨连续梁计算,计算跨度取纵距la;横向水平 杆宜按简支梁计算,计算跨度l0;可按图6-5采用;双
排脚手架的横向水平杆的构造外伸长度a≤500mm时,
使用过程中可能出现的荷载取其最不利的组合进行计算,永
久荷载分项系数取1.2,可变荷载分项系数取1.4。荷载效应 组合应按表6-5采用:
6.2 扣件式钢管脚手架
• 钢材的强度设计计算与弹性模量应按表6-6采用。
•扣件、底座的承载力设计值应按表6-7采用。
6.2 扣件式钢管脚手架
• 受弯构件的绕度值不应超过表6-8中规定的容许值。
碗扣式钢管脚手架搭设时,先将上碗扣的缺口对准
限位销,上碗扣沿立柱向上拉起,然后将固定于横 杆上的横杆接头插入下碗扣的圆槽内,再将上碗扣
沿限位销滑下,顺时针方向旋转扣紧,并用小锤轻
击几下达到扣紧要求。 扣件式钢管脚手架的构造要求
也适用于碗扣式钢管脚手架的
搭设,同样需要设置稳定措施 ,如扫地杆、连墙件、剪刀撑 等。(见图6-7)
超过以上规定按可能出现的最大值计算。
6.2 扣件式钢管脚手架
• 风荷载标注值取值。作用于脚手架上的水平风荷载标
准值应按公式6-1计算:
6.2 扣件式钢管脚手架
6.2 扣件式钢管脚手架
•
•
n 2、为按脚手架封闭情况确定的挡风系数, 迎 风 面 积 Aw
挡风面积 A
3、各种封闭情况包括全封闭、半封闭和局部封闭。 在计算脚手架构件的强度、稳定性与连接强度时,应根据其
逐层退缩弧形高层结构外脚手架搭设技术
逐层退缩弧形高层结构外脚手架搭设技术摘要:以相关工程为例,根据结构特点,提出了逐层退缩弧形高层结构外脚手架分层、分段以及分部位的搭设形式,并分析了特殊部位的处理,给出了具体的参数设置,旨在为相关工程实践提供参考。
关键词:逐层退缩;弧形;高层架构;外脚手架;搭设技术前言:望京SOHO中心工程包括三栋塔楼,每一个塔楼地上结构部分都逐层逐渐退缩,这就需要解决脚手架形式、分段搭设高度以及相关细节处理等技术难点。
基于以上,本文以望京SOHO中心工程为例,探讨了逐层退缩弧形高层结构外脚手架搭设技术。
1脚手架参数设置本工程外脚手架只对结构施工作业进行考虑,因此采取分段和分层搭设的方式,其参数设置主要包括以下几个方面:1.1立杆及纵向水平杆相关参数设置对于立杆来说,其纵距应当小于1500毫米,排距设置为900毫米,对于纵向水平杆来说,其内侧设置为1800毫米,外侧设置为900毫米。
本工程造型似鱼,鱼头到鱼尾退缩尺寸呈现出从小到大逐渐增加的趋势,鱼头鱼尾弧度相对较大,这就对立杆的参数设置提出了更高的要求,为了保证外立面效果与弧形结构接近,需要调整在鱼头鱼尾部位的立杆间距,根据弧度,对纵向水平杆采取预弯处理措施,在搭设的过程中,根据架体的具体情况来进行实时调整,保证架体的美观性[1]。
1.2剪刀撑采用单杆搭接的形式从上到下满设剪刀撑,对于本工程来说,在中间部位的弧度相对较小,跨内进行正常设置即可,不需要对钢管进行特殊的处理,而在两端部位,脚手架搭设的过程中主要以弧度为依据,因此,需要对剪刀撑进行预弯处理,只有这样才能够保证其与脚手架架体能够紧密结合。
1.3合理设置拉接点本工程通过梁内预埋钢管形式拉接连墙件,随着结构变化,工程周圈框架凑有着象内倾斜的趋势,这就给抱柱的设置带来了不便,因此需要解决二步三跨拉接点设置的问题,每跨预埋两根钢管,在两端进行加密,每个拉接点不仅要水平拉接,还要斜向拉接,以此来解决拉接点的设置问题[2]。
脚手架及垂直运输塔吊施工方案
脚手架及垂直运输塔吊施工方案脚手架及垂直运输的选择施工概况各层层高:地下三层为4.8m,地下二层为3.9m,地下一层为5.65m,首层6m,2~4层层高5.4m,其余层高4.2m。
本工程属超高层建筑,工期及其紧张,如何选择安全、经济、适用的脚手架将是本工程脚手架施工的一个重难点。
脚手架的选择地下外墙施工脚手架的选择本工程基坑下口边坡线设计距外墙的距离不小于800mm,在地下室外墙结构施工时可搭设双排钢管脚手架,防水施工时也可利用此架。
裙房脚手架的选择裙房屋面最高点为26.40m,由于裙房结构高度不是很高、屋面最高点未超过30m,因此裙房脚手架选用搭拆灵活的钢管脚手架,外架采用双排钢管脚手架,室内搭设满堂钢管脚手架满足结构、装修施工要求。
部分架体无法直接落在地下室顶板上的,可在该处搭设悬挑脚手架,基坑回填时将其外架拆除,回填完后重新搭设落地双排钢管脚手架用于装修外架。
主楼脚手架的选择本工程主楼为超高层结构,由周边框架及核心筒组成。
混凝土结构高度约135.6m,屋面高度142.5m,根据本工程特点,从经济、施工及现场文明施工等因素考虑,主楼脚手架采用机械化施工程度高的爬架。
爬架具有一次装拆、多次使用,节省劳动力,不占用塔吊时间,安全可靠,容易满足文明施工的要求等优点。
本工程爬架及配合使用钢管脚手架的部位如下:主楼采用爬架,爬架从5层开始爬升,5层以下搭设双排钢管脚手架。
垂直运输的选择根据本工程的特点,选择的垂直运输机械包括:3台塔吊、2台双笼外用电梯、5台物料提升机、6个卸料平台及4台混凝土地泵。
本工程塔吊选择主要考虑混凝土结构的施工需要,主主楼选择一台H3/36B 塔吊,能够满足主楼的全部结构内容,裙楼选用1台FO/23B型、1台TC6020型塔吊。
地下结构施工阶段,钢筋、模板本成品材料均由2#塔(FO/23B)3#塔(TC6020)倒运至施工现场。
低层裙楼建筑完成后,2#、3#塔吊拆除,1#负责主楼的全部材料垂直运输。
试论高层、超高层建筑悬挑脚手架搭设及拆除的要点
试论高层、超高层建筑悬挑脚手架搭设及拆除的要点作者:何彪来源:《商品与质量·学术观察》2013年第02期摘要:本文围绕高层、超高层建筑施工前以及竣工后的悬挑脚手架的搭设和拆除施工措施进行具体分析和阐述。
具体对悬挑脚手架的搭设准备、要求以及控制节点、竣工后拆除等施工措施进行了较为全面的阐述。
关键词:高层建筑悬挑脚手架搭设要点施工措施随着我国城市化进程的推进,建筑业经历了飞速的发展时期,各种高层建筑及超高层建筑越来越多,为了确保建筑施工安全,建筑外脚手架的选择成为施工组织设计中的一件大事,施工者除了考虑施工工艺及安全防护外,脚手架选择的经济性也成为重要的指标。
悬挑式外挑脚手架,它以构造简单,操作方便,减少钢管的投入量、节约人工费等优点,在施工企业应用最为广泛,且建筑物随着层高越高悬挑脚手架的搭设越经济。
一、悬挑脚手架施工准备工作悬挑外脚手架必须由项目技术负责人编制切实可行的脚手架专项方案并报公司总工程师及总监理工程师进行审批,需要专家论证的必须进行论证。
审批论证通过后,向施工班组详细交底和进行入场安全教育后方可作业。
外脚手架搭设坚持先做样板,再由施工方及监理、建设单位共同验收点评,符合要求后才展开大面积施工。
1、材料准备18号槽钢(9米定尺):按3米和4.5米两种尺寸加工后焊接定位桩和加劲内撑,并涂刷防锈漆,待晾干后将其堆码整齐备用。
准备足够的钢管(6米,3米),除锈并刷上油漆,晾干后架空堆码整齐,以备使用。
注意钢管上严禁打孔。
2、技术准备确定施工电梯、塔吊及卸料平台的位置,并在平面布置图上预留足够宽度,便于今后安装和使用。
根据平面图沿建筑物四周布置槽钢,槽钢间距控制在2.2米以内,各立面立杆的间距应保持一致。
根据本工程具体情况,编制脚手架专项施工方案。
确定脚手架高度、立杆间距、水平杆步距等参数。
二、悬挑脚手架搭设基本要求立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。
立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余接头必须采用对接扣件,立杆上的接头应交错布置。
外爬架规范
建设部《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》第一章总则第一条为贯彻“安全第一,预防为主”的方针和《中华人民共和国建筑法》,加强建筑施工附着升降脚手架(以下简称“附着升降脚手架”)的管理,保证施工安全,制定本规定。
第二条本规定适用于在高层、超高层建筑工程结构上使用的由不同形式的架体、附着支承结构、升降设备和升降方式组成的各类附着升降脚手架。
第三条各类附着升降脚手架的设计、制作、安装、使用和拆卸都必须执行本规定,并应遵守相关现行国家和行业的规程、规范、标准和规定。
第四条建设部对附着升降脚手架实行统一管理。
各省、自治区和直辖市的建设行政主管部门对本辖区内附着升降脚手架实施监督管理。
第二章设计计算第五条附着升降脚手架的设计应执行本规定和《建筑结构荷载规范》(GBJ9)、《钢结构设计规范》(GBJ17)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18)、《混凝土结构设计规范》(GBJ10)、《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》(修订稿)以及其它有关标准。
第六条附着升降脚手架的架体结构和附着支承结构应按“概率极限状态法”进行设计计算,承载力设计表达式为:γOS≤R式中:γO-结构重要性系数,取0.9;S-荷载效应;R-结构抗力。
第七条附着升降脚手架升降结构中的升降动力设备、吊具、索具,按“容许应力设计法”进行设计计算,执行本规定和有关起重吊装的现行规范,计算表达式为:σ≤〔σ〕式中:σ-设计应力〔σ〕-容许应力第八条附着升降脚手架的各组成部分应按其结构形式、工作状态和受力情况,分别确定在使用、升降和坠落三种不同状况下的计算简图,并按最不利情况进行计算和验算。
必要时应通过整体模型试验验证脚手架架体结构的设计承载能力。
第九条附着升降脚手架设计中荷载标准值应分使用、升降及坠落三种状况按以下规定分别确定:1. 恒载标准值GK包括架体结构、围护设施、作业层设施以及固定于架体结构上的升降机构和其它设备、装置的自重,其值可按现行《建筑结构荷载规范》(GBJ9)附录一确定。
高层住宅楼脚手架工程施工方法
高层住宅楼脚手架工程施工方法在高层住宅楼的建设过程中,脚手架工程是一项至关重要的施工环节。
它不仅为施工人员提供了安全的作业平台,还对施工的效率和质量有着重要的影响。
下面,我们将详细介绍高层住宅楼脚手架工程的施工方法。
一、施工准备1、技术准备施工前,需要熟悉施工图纸,了解建筑物的结构特点和施工要求。
同时,编制详细的脚手架施工方案,明确脚手架的类型、搭设高度、搭设参数等,并经过审批后方可实施。
2、材料准备根据施工方案,准备好所需的脚手架材料,如钢管、扣件、脚手板、安全网等。
材料的质量必须符合国家标准和相关规范的要求,严禁使用不合格的材料。
3、场地准备清理施工现场,确保脚手架搭设区域平整、坚实,无障碍物和积水。
同时,设置好警示标识,防止无关人员进入施工区域。
二、脚手架类型选择高层住宅楼脚手架通常采用悬挑式脚手架或附着式升降脚手架。
悬挑式脚手架是在建筑物的某一高度设置悬挑梁,将脚手架的荷载通过悬挑梁传递到建筑物结构上;附着式升降脚手架则是依靠自身的升降机构,随着建筑物的施工进度逐步上升或下降。
选择脚手架类型时,需要综合考虑建筑物的高度、结构形式、施工进度、成本等因素。
一般来说,悬挑式脚手架适用于高度不超过 20 层的建筑物,而附着式升降脚手架适用于高层和超高层建筑。
三、脚手架搭设1、立杆搭设立杆是脚手架的主要竖向受力构件,其间距和垂直度必须符合施工方案的要求。
立杆底部应设置垫板,以增加立杆的稳定性。
相邻立杆的接头应错开布置,不得在同一高度内。
2、横杆搭设横杆是连接立杆的水平杆件,其间距和步距也应符合施工方案的要求。
横杆的两端应与立杆用扣件连接牢固,不得松动。
3、剪刀撑搭设剪刀撑是增强脚手架稳定性的重要构件,应按照规定的角度和间距设置。
剪刀撑的两端应与立杆或横杆用扣件连接,中间应设置多个连接点。
4、脚手板铺设脚手板应铺满、铺稳,不得有探头板。
脚手板的两端应与横杆用铁丝绑扎牢固,防止滑落。
5、安全网挂设在脚手架的外侧应挂设密目式安全网,安全网的绑扎应牢固可靠,不得有漏洞。
全集成升降式外脚手架在超高层建筑施工中的应用
陶
上 ,形成 提升及 倒链体 系 ( 图4)。
丝 网。
电气控 制 线路 设有 漏 电、 错断 相 、失 载 、正反 转 、单 独 升 降 、整体 升 降和 接地 保 护等 装 置 ,配 有指 示灯 。 线路 绕 建筑 物 四周 布设在 架体 内。
3 - 3 架体安装
( a) 架体安 装前 ,在安 装架体 下 方搭设 操作平 台 ,平 台外侧 到墙面 距离 ≥2 m,并在 平 台上进行 找平 处理 。 ( b) 架体 的组 装 按 施工 方案确 定 的布 设 图进 行 。 从
( b) 斜 拉撑 杆 与 立杆 和 定 型 脚 手板 使 用 螺栓 进 行 可
靠连接 ,由内外立杆、斜撑杆、定型脚手板、翻板、钢丝 防护网组成空间桁架结构折叠单元。 ( C) 每个机位处竖向设置不少于3 个星轮防坠落附墙 支座 ,用M2 7 穿墙螺栓固定在建筑物结构上。 ( d) 每个机位配置有 电动葫芦智能提升系统 ,使用
正常 ,检查密封翻板是否已打开 ,并对使用工具、配件等
进行 自 检 ,无 异常 方可提 升。 ( b )上 层 需 附 着 支 座 处 结 构 混 凝 土 强 度 必 须 ≥
1 0 MP a ,吊挂件 附着 处结构 混凝土 强度 必须 i >2 0 MP a ,方 可进行 提升 。
( e) 上下隔离密封翻板 必须满铺严 密 ,不允许存在 孔洞。翻板与定型脚手板用绞链连接 ,施工时盖好 ,升降
作 业 时可翻开 。
并及时安装好定位扣件。定位扣件全数 固定上紧后,便可
进行 卸荷。 ( f ) 卸 荷 时放松 全部 提升链 条 ,连接 在提 升链 条上 的 传 力倒链环 链也 随之 放松 ,完成架体 卸荷 。
超高楼层外脚手架连墙件连接方法的研究
超高楼层外脚手架连墙件连接方法的研究摘要:城市经济快速发展背景下,城市中超高层建筑逐渐增多,和普通建筑比较而言,超高层建筑施工难度大,并且过程中面临较大风险。
因此,为了保证施工安全,必须要合理运用外脚手架连墙件连接方法。
本文就超高楼层外脚手架连墙连接方法展开论述,以期确保建筑施工顺利开展。
关键词:超高楼层;外脚手架;连墙件连接;有效运用引言:超高楼层高度高,施工情况较为特殊,如果采用传统脚手架连接方法,这不仅无法满足实际需求,而且容易出现问题,甚至引发意外事故。
因此,全面分析超高楼层施工情况,并发挥出外脚手架连墙件连接方法的作用,从而创建出稳固支架,为建筑施工提供安全保证,并且有助于提升超高楼层建设质量。
一、项目案例近几年,国内某城市旅游业快速发展,为了满足旅游需求,当地准备建设一座20层的酒店。
针对酒店建设制定施工方案,其中外脚手架搭设形式采用落地脚手架搭设方式、悬挑脚手架搭设方式,分别应用于不同楼层施工。
酒店建成后可以满足人们住宿、就餐、娱乐等需求。
该项目一层层高为4.5米,1层脚手架最高搭设高度为6.8米,多处脚手架搭设高度超过5米,这无法满足两步三跨的要求。
为了解决面临问题,决定采用结构柱处增加井字撑和外架两端相连并由井字撑伸出八字撑与外架中间部位相连,保证满足两步三跨要求。
[1]二、超高楼层施工特点分析分析超高楼层施工特点。
第一,施工难度大。
超高楼层由于高度较高、空间结构复杂,一般情况下,施工需要采用大型机械设备,整体操作难度大。
另外,超高楼层施工难度大还体现在技术、施工方法等方面,对水平要求比较高。
第二,施工风险大。
风险大是超高楼层施工最突出特点,主要原因是人们要进行高空作业,如果安全措施不到位,很有可能造成安全事故。
同时,高空作业也会受到天气因素影响,例如,遇到大风、大雨天气时,这对人员作业会产生严重影响。
第三,施工技术要求高。
超高楼层有着严格质量标准,为了确保质量必须运用先进施工技术,所以,需严格控制施工技术,保证满足施工要求。
超高层建筑外脚手架方案设计及施工探讨
1工程概况
近 似 按对 角支 撑长 度计 算 :=16 17 L (.7 .5 + )
=
M ma x=0. 2 5 6 x 1. /2 x r 0 0 2 2 x 4 3 2 . =6 4
位 于 深 圳 市 中心 区 某 建 筑 物 , 度 为 高 2 4 m ; 跨 脚 手 架 面 积 : :1 7 . N・ [ = 8 N- .2 每 s . 5 1 x m<M] 7 8 m 4 层 、 4 m, 建筑 面 积近 1 万 m 从 1 层 0 . 5 非 操 作 层每 层荷 载 考 虑 钢 管 实 O 18 总 1 , 3 支座 最 大 反 力 =1 7 m 。 P1 =1. ( 6 5 6×2 2 x 0. 7 x 4 3 /4× 1 0 . 向 上 , 构 立 面 四 周 各 缩 进 1 m一 直 到 顶 际长 度 系 数 1 2, : 结 4 . 则 层 。 1 层 ~2 层 范 围 外挑 钢 结 构 1 m , 从 3 0 0 外 装 全 部 采 用 玻 璃 幕墙 。
w2 [ . 1 3 +4×1 6 +2×1 7 +2 : 1 2x( . 5 .7 .5
x2 4 ) 8 4 0x6 ÷ 1 7 =4 5 3 . 2 x3 . +1 】 . 5 6 . N/m
+ 5 6 . / ) 3 . 2 [ ] 6 0 N 4 3 1 0 4 = 4 3 N< P = 0 0 x l 8
一
3脚手架受力计算
3 1 脚 手架 传力顺 序 。
施 工 荷 载 一 竹 笆板 一大 横 杆 一小 横 杆 立 杆 一 悬 挑钢 架 一 结 构 或 基 础 。 3 2 脚 手架计 算项 目 .
一
考虑 3 同时操作 , 笆走道板搭设 5 层 竹 步, 围护 竹 笆板 隔一 步 围护 一次 计 算 , 每根 立杆 受荷 面积 : S=1 7 . 5/2 . 7 m =0 8 5
超高层建筑脚手架施工方案
超高层建筑脚手架施工方案摘要超高层建筑需要脚手架来支撑施工人员和设备,同时也需要保证施工安全。
本文将介绍超高层建筑脚手架的设计、施工、验收等方面的要点。
脚手架设计超高层建筑的脚手架设计需要考虑多个因素,包括但不限于:1.脚手架承重能力:需要根据超高层建筑的高度和施工需求来计算承重能力。
2.脚手架的稳定性:需要根据超高层建筑的地基情况、施工作业环境等因素,设计稳定的脚手架结构。
3.脚手架的便捷性:需要考虑脚手架的安装、拆卸、运输等方面的便捷性,以提高施工效率。
根据以上要点,设计师应该在设计脚手架前进行详细的施工计算,确定脚手架的结构和参数,确保脚手架的安全性和稳定性。
脚手架施工在进行超高层建筑脚手架的施工前,需要考虑以下几点:1.确定脚手架的安装位置,确保脚手架能够承受施工人员和设备的重量。
2.保证脚手架的结构和参数符合设计要求,确保施工安全。
3.安排专业的施工人员进行脚手架的安装和拆卸,确保施工顺利进行。
4.严格按照脚手架的使用说明进行作业,确保施工完成后脚手架的安全拆卸。
脚手架验收超高层建筑施工完成后,需要进行脚手架的验收。
验收包括但不限于以下几点:1.检查脚手架结构和参数是否符合设计要求。
2.检查脚手架的承重能力,是否符合施工需求。
3.检查脚手架的稳定性,确保没有发生倾斜和扭曲等情况。
4.检查脚手架的安装和拆卸是否符合要求。
5.检查脚手架的使用记录,确保作业过程中没有出现安全问题。
验收过程需要由专业的验收人员进行,确保脚手架的质量和安全性。
结论超高层建筑脚手架是施工过程中不可或缺的一部分。
在设计、施工和验收过程中,需要严格遵循相关规定和标准,确保施工质量和安全。
同时,需要不断创新,运用新材料和技术,提高脚手架的稳定性和承重能力,为超高层建筑的施工提供更好的保障。
外架多高需要专项方案
随着我国建筑行业的快速发展,高层建筑、超高层建筑越来越多,施工现场的外架施工也随之增多。
外架施工作为一种常见的建筑施工方式,对于保证施工安全和提高施工效率具有重要意义。
然而,外架的高度越高,施工风险也就越大。
因此,针对不同高度的外架施工,是否需要制定专项方案,已成为业内关注的焦点。
一、外架高度与专项方案的关系1. 低层外架施工对于高度在10米以下的外架施工,一般不需要制定专项方案。
这是因为此类外架施工相对简单,风险较低,施工人员可以通过常规的安全培训和技术交底来确保施工安全。
2. 中层外架施工当外架高度在10米至20米之间时,需要根据实际情况制定相应的专项方案。
此时,专项方案应包括以下内容:(1)施工组织设计:明确施工进度、人员配置、材料准备等。
(2)安全技术措施:包括脚手架搭设、拆除、加固、防护等。
(3)安全管理制度:明确施工过程中的安全责任、监督检查、事故处理等。
3. 高层外架施工对于高度在20米以上的外架施工,必须制定专项方案。
专项方案应包括以下内容:(1)施工组织设计:详细规划施工进度、人员配置、材料准备等。
(2)安全技术措施:针对高层外架施工的特点,制定更加严格的安全技术措施,如脚手架搭设、拆除、加固、防护等。
(3)安全管理制度:明确施工过程中的安全责任、监督检查、事故处理等。
(4)应急预案:针对可能出现的突发事件,制定相应的应急预案。
二、专项方案的作用1. 确保施工安全通过制定专项方案,可以提前识别施工过程中可能存在的安全隐患,并采取相应的预防措施,从而降低施工风险。
2. 提高施工效率专项方案的实施,有助于规范施工流程,提高施工效率,确保工程按期完成。
3. 降低事故损失专项方案的实施,可以减少施工事故的发生,降低事故损失。
总之,外架施工的安全与质量直接关系到建筑行业的健康发展。
针对不同高度的外架施工,制定相应的专项方案,是确保施工安全、提高施工效率的重要手段。
施工单位应充分认识到这一点,严格按照相关规定执行,为我国建筑事业的发展贡献力量。
高层建筑外劲性框架施工采用的工具式外挂操作平台(脚手架)的设
结构施 工。
2 . 1 平 台构 成
1 )操作 平 台由受 力构 件和防 护构件 组成 。 2 )受力 构件 由主架体 、挂臂 粱和底 座组成 。 3 )防护 构件体 系 由定型钢板 网围挡 、安 全绳挂 点 、安
全 白闻等 组成 。
中 ,考虑 劲性 框 架结 构 的钢 结构 工程 领 先于混 凝 土工 程 的 特 点,利 用 该特 点设 计 一套 高挂 低 用 、整体性 好 、安 全可 靠的 1 二 具式 外挂操作 平 台 ( 图1 )进 行施工 。
王 一
—
—
一
一
高层建筑外劲性框架施 工采用 的工具式外挂操作 平 台( 脚 手架 )的设 计 与应用
杨 凌 志
上 海建 工 一 建 集 团有 限公 司 上 海 2 0 0 1 2 0
摘要 :以上海市 南京西路6 8 8 号地块工程 为例 ,介绍在 超高层建筑外劲性框架施工 中采 用的一种 工具式操作平 台 ( 脚 手架 )。该平 台在地面拼装完后 吊装至施工层 ( 段 ),通过平 台挂臂梁抱箍 固定于建筑钢结构外框架上 ,供钢结构焊
接 、钢 筋 绑 扎 和柱 模 拼 装 的操 作 层 及 防护 使 用 ,每 层 ( 段 ) 施 工 完成 后 再 通 过 塔 吊将 整 个 平 台提 升 至 上 一 层 ( 段 ),
是一种操作简单 、节约成本 、整体性强、安全可靠的施工脚手架设备。 关键词 :外挂操作平 台;工具脚手架 :劲性结构 ;有限元模型 ;绿色施工 中 图分 类 号 :T U 7 5 5 . 2 文 献 标志 码 :A D OI :1 O . 1 4 1 4 4 / j . c n k i . j z s g . 2 0 1 7 1 1 0 2 6
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超高层建筑外脚手架方案设计
1 工程概况位于深圳市中心区某建筑物,高度为40层、148m,总建筑面积近11万m2,从13层向上,结构立面四周各缩进14m一直到顶层。
从13层~20层范围外挑钢结构10m,外装全部采用玻璃幕墙。
2 搭设方案规划由于大厦四周全部为交通干线,为确保安全,采用全封闭钢管脚手架。
考虑整体施工安排,因地下室回填、防水等不能在短时间完成,确定1~12层(高度50m)悬挑;13~20层(高度28m)搭设相对独立的脚手架,方便以后钢结构的施工,脚手架基础落于12层顶板上;20层以上采用分段悬挑脚手架。
脚手架设计以满足主体及装修工程施工且确保场地内外的安全为原则。
3 脚手架受力计算 3.1 脚手架传力顺序施工荷载一竹笆板一大横杆一小横杆一立杆一悬挑钢架一结构或基础。
3.2 脚手架计算项目因为脚手架钢管经过多次周转,经过随机抽取100根实测,实际壁厚按照3.2mm计算,荷重按Φ
4.8- 3.5计取。
计算参数:立杆横距a=1.0m,纵距b=1.67m,水平杆步距L=1.75m,Φ48-3.2mm钢管几何特征:其中An=450.4mm2,I=11.34-104mm4,W=4.73-103mm3,i=1
5.88mm,Φ48-
3.5mm钢管每米重3.84kg,抗拉、抗压、抗弯的容许应力[σ]=16.67N/mm2,扣件抗滑移能力[p]=6kN。
3.2.1 荷载计算查高层建筑施工手册(表13~5、表13~6、表13~7):施工均布荷载的标准值:装修脚手架2kN/m2;竹笆脚手板均布荷载标准值:0.10kN/m2;栏杆、竹笆(1.00- 2.00m)挡脚板均布荷载标准值:0.12kN/m2;脚手架围护用密目塑料安全网的荷载标
准值:0.005kN/m2[1]。
3.2.2 立杆设计荷载计算[2]操作层附加荷载计算:考虑动力系数1.2,超载系数2,临设折减系数0.9,则操作层附加荷载为:W 1= 1 . 2- 2 - 0 . 9 -(2000+100)=4536N/m2.非操作层荷载计算:Φ48-3.5钢管重量38.4N/m,扣件重按10N/个。
剪刀撑长度近似按对角支撑长度计算:L=(1.672+1.752)0.5=2.42m;每跨脚手架面积:S=1.75- 1.0=1.75m2。
非操作层每层荷载考虑钢管实际长度系数 1.2,则:W2=[1.2-(1.35+4-1.67+2-1.75+2-2.42)-38.4+10-6]÷1.75=465.3N/m2(按最不利因素,钢管荷载按照Φ48-3.5,承载计算取Φ48-3.2)。
计算Φ 48- 3.2钢管的截面特征:An=4.504-102mm2;i=15.88mm;L0=u;L=0.77-1.75=1.347;入=L0/i=84.86。
欧拉临应力:σ=兀2E/入2=287.8N/mm2;η=0.3-1/(100i)2=0.119.考虑钢管平直度及锈蚀等因素,取附加系数k=2,则:KN=An{fy+(η+1)σ/2-[(fy+(η+1)σ )2-fyσ ]0.5}=31.15kN.3.2.3 安装高度计算考虑3层同时操作,竹笆走道板搭设5步,围护竹笆板隔一步围护一次计算,每根立杆受荷面积: S=1.75/2=0.875m2则:S-[3w1+n(w2+1.67-1.75-5)]+5-1.67-1.0-100+n-120-1.67=31150故:n=29步。
计算安装高度:H=1.75-29=50.75m,安全系数:K=1+50.75/200=1.25。
实际允许安装高度:H=50.75/1.25=40.5m.3.2.4 立杆承载力验算因为最高搭设段为(148-50-28)=70m>40.5m,超过最高安装高度,所以考虑1~12层采用从35m高处斜拉脚手架;20层以上
按照每35m高分为两段相对独立搭设;而12~20层因为脚手架基础可以直接落于结构板面采用正常搭设。
3.2.5 大横杆验算[M]=W[σ ]=4.73- 103- 166.7- 10-3=788N?m。
大横杆按三跨连续梁验算,四根大横杆承受施工荷载,则单元段内每根大横杆承受均布荷载为:P=[(4536+1000)- 1.0- 1.2+1.4-(120+5)]/4=1434.6N/m。
Mmax=0.1ql2=0.1-1436-1.672=400N?m<[M]=788N?m。
所以,满足要求。
3.2.6 小横杆验算按简支梁验算抗弯强度,将作用在小横杆上的荷载转化为作用在2/3跨上的集中荷载力。
则跨间最大弯矩:Mmax=0.222- 4536- 1.2/2- 1.0=604N.m<[M]=788N.m.支座最大反力P1=1.2- (0.67- 4536- 2/4- 1.0+4536-1.0/4)=318
4.32N<[P]=6000N所于,满足要求。
3.2.7 悬挑基础人字钢架验算悬挑人字钢架承载力按最不利悬挑4O.5m高,步数40.5/1.75=23.1,取23步计算。
脚手架每跨荷载为:1.0-1.75-(3-4 5 3 6 + 2 3 - 4 6 5 . 3 ) + 5 - 1 . 6 7 - 1 . 0 -100+23/2-120-1.67+ 23-1.67-1.75-5=46018N≈50kN按内外杆分配系数0.64及0.36计算得:P 内=32kN,P外=18kN.经初步计算确定悬挑人宇钢架横担梁采用[10,斜撑采用Φ95-3.8焊接钢管。
[10强度验算:根据[10截面特征,查表第一组3号钢;抗拉、抗弯、抗压强度值:f=215N/mm2,抗剪:fv=125N /mm2。
挑架采用E43焊条焊接,角焊缝强度设计值:f=160N/mm2。
悬挑钢架计算模式为三点铰接,根据计算得:[10跨中最大弯矩Mmax=8.498kN?m。
承受水平拉力:F=22.08kN。
槽钢抗弯计算:σ=My/RyWy=8.498-103/1.05 - 39.7 - 1 0 -3=203.9N/mm
2<[f]=215N/mm2.槽钢与预埋铁件M2焊接,焊缝高hf=5mm,求所需焊缝长Lw,N/heLw≥ fw即:22.08- 103/2- 0.7- 0.5- Lw≤160-102。
得Lw≥1.97cm,构造要求最小角焊缝长40mm。
Φ95-3.8f4撑的稳定验算:其截面特征:A=1088.7mm2,i=34.96mm按两端铰接计算:l0=μ,l=1.0-4.17查表《3号钢b类截面轴心受压构件的稳定系数表》[3]得:ψ =0.442,则:N/ψ A=43.83- 103/0.442- 1088.7=91.9N/mm2<215N N/mm2。
3.2.8 斜拉卸荷计算采用钢丝绳在内、外立杆与小横杆交接处同时吊挂,卸荷高度按30m计算,每根钢丝绳承受垂直荷载为P垂,脚手架步数为:n=30/1.75=17步.2Pm=1.0- 1.75- (3- 453.6+17-465.3)+5-1.67-1.0-100+17/2-120-1.67+17- 1.67- 1.75- 5=40443N,取每根吊索承受垂直荷载P垂=20kN。
根据计算简图钢丝绳承受荷载P拉=24kN,产生水平推力P平=13.7kN计算选用钢丝绳规格:由公式:aP/K≥ P拉,式中:a-考虑钢丝受力不均匀的钢丝破断拉力换算系数,查表a=0.85。
K-钢丝绳使用的安全系数,查表K=3。
P拉-钢丝绳的计算拉力.P-钢丝绳的破断拉力总和(kN).P≥ KP拉/a=3- 24/0.85=84.7kN.选用钢丝绳Φ 14(6- 19,绳芯1)的P=101.0kN>84.7kN,可满足安全要求。
4 脚手架搭设方法4.1 材料采用Φ48-3.5钢管,连接扣件使用铸铁扣件,走道板及操作层围挡使用1000-1800竹笆板,脚手架围护封闭用密目塑料安全网。
4.2 施工方法关于脚手架的搭设,施工规范等已经有明确清晰的要求,不再赘述。
特别对本方案中人字钢架悬挑脚手架基础及斜拉卸荷做法说明一下。
人字钢
架悬挑脚手架采用双排钢管脚手架,内排立杆距结构外沿400mm。
双排立杆横1000mm,纵距1670mm,水平杆步1750mm/1800mm(楼层高为3500mm时取1750mm,楼层高为3600mm 时取1800mm),沿全高全长设置连续剪刀撑,每个楼层设置水平拉结点,间距5010mm。
5 结语根据该大厦工程实践,总结到人字钢架悬挑脚手架,适用于结构立面较简捷的主体结构。
人字钢架与架子每跨立杆一一对应的悬挑方式,适用于脚手架纵距较大的悬挑脚手架。
本工程若采用传统较大型钢制成主挑架、即主挑架上用槽钢纵向联系作为脚手架悬挑基础,比采用人字型钢架多使用钢材约83%。