扣件式钢管脚手架设计实例解析(2021)

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Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.

(安全管理)

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扣件式钢管脚手架设计实例解析

(2021)

扣件式钢管脚手架设计实例解析(2021)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。

1.前言

根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)对外脚手架的规定:提出逐步淘汰毛竹脚手架,积极推广扣件式钢管脚手架。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JG130-2001)对扣件式钢管脚手架的设计原则和计算方法都作了规定。笔者将以该规范为依据,结合工程实例,系统地对扣件式钢管脚手架的设计计算和使用过程中应注意的有关事项,作一解析。

2.工程实例概况

黄岩东河嘉苑商住楼1~3#楼,建筑面积为15000m2

,(三幢楼地下室全部连通,地下室呈L形),最高建筑物3#楼檐口高度为19.8m

,1#楼.2#楼北侧脚手架和3#楼南侧脚手架搭设在地下室顶板上。

3.脚手架设计

3.1计算参数的确定

(1)架体尺寸。立杆横距lb

=800mm

,纵距la

=1500mm

,步距h=1800mm

。搭设高度21.3m

(取3#楼为计算对象),立杆底部垫设槽钢。

(2)架体构件。

见表

(3)围档材料。采用2000目安全网,全高封闭,挡风系数0.6,自重标准值5N/m2

(4)脚手板。采用竹篾板,层层满铺,其自重标准值0.35kN/m2 。

(5)施工活载。主体结构均布活荷载标准值3kN/m2

(6)基本风压。台州地区基本风压为ω0

=0.55kN/m2

,风压高度变化系数μz

=1.31,脚手架风荷载体型系数μs

=0.1157。

3.2横向、纵向水平杆计算

3.2.1

横向纵向水平杆的抗弯强度按下式计算:σ=M/W≤f

式中的M-弯矩设计值,按M=1.2MGK

为施工荷载标准值产生的弯矩。W-载面模量。f-钢材的抗弯强度设计值,f=205N/mm2

(1)横向水平杆的抗弯强度

计算横向水平杆的内力按简支计算,计算跨度取立杆的横距lb =800mm

,脚手架横向水平杆的构造计算外伸长度a=300mm

,a1

=100mm

①永久荷载标准值gk

包括每米立杆承受的结构自重标准值0.136kN/m(纵距1.5m

,步距1.8m

),脚手板片重标准值0.35kN/m2

和栏杆与挡板自重标准值0.14kN/m(如图1)740)this.width=740"border=undefined>

图1结构自重计算简图

gk

=0.136+0.35×1.2+0.14=0.696kN/m

MA

=1/2gk

a2

=1/2×696×0.32

=31.32N?m

MB

=1/2gk

a21=1/2×696×0.12

=3.48N?m

MA

-MB

=31.32-3.48=27.84N?m

MGK

=gk

/2lb

/2-(MA

-MB

)/gk

l2b-MA

=696/2×0.8/2-(27.84/696×0.8)2

-31.32=11.32Nm

②施工均布活荷载标准值

Qk=3kN/m2×0.75=2.25kN/m

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图2施工荷载计算简图

MQK=Qkl2b/8=1/8×2250×0.82=180N?m

M=1.2MGk+1.4MQK=1.2×11.31+1.4×180=265.57N?m σ=M/W=265.57×103/5.08×103

=52.28N/mm2<f=205N/mm2

所以横向水平杆满足安全要求。

(2)纵向水平杆的抗弯强度按图3三跨连续梁计算,计算跨度取纵距la=1500mm

。F为纵向水平跨中及支座处的最大荷载,分别按静载P和活载Q 进行计算,作用在支座上的F力在弯矩计算时可以不用考虑。

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①考虑静载情况

P=gk(lb+a-a1)/2lb

=696×(0.8+0.3+0.1)×(0.8+0.3-0.1)/(2×0.8)=522N

图4静载布置情况考虑跨中和支座最大弯矩。

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图4静载状况下计算简图

M1=0.175PlaMB=Mc=-0.15P/a

②考虑活荷载情况

Q=1/2qklb=1/2×2250×0.8=900N

按图5、6两种活载最不利位置考虑跨中最大弯矩。

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图5活载最不利状况计算简图

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