高边坡锚杆支护脚手架设计与受力计算

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高边坡脚手架专项施工方案

高边坡脚手架专项施工方案

贵定县小河水库工程高边坡施工排架搭设方案浙水股份公司贵定县小河水库工程项目部二〇一五年八月九日目录一、工程概况 (3)二、编制依据 (3)三、边坡脚手架方案 (3)〔一〕脚手架采用材料 (3)〔二〕脚手架搭设技术措施 (4)〔三〕脚手架搭设工艺流程 (5)四、脚手架设计验算 (6)〔一〕排架工作条件特点 (6)〔二〕钢材设计强度取值说明 (6)〔三〕脚手架设计参数 (7)〔四〕脚手架计算 (7)〔五〕脚手架交底及验收 (12)五、脚手架作业安全措施 (14)〔一〕脚手架搭设安全措施 (14)〔二〕脚手架高空作业安全措施 (15)〔三〕脚手架拆除安全措施 (16)一、工程概况贵定县小河水库项目工程,边坡平均高度20m,坡比为1:0.5,边坡支护主要工程项目为:砂浆锚杆、挂钢筋网、喷混凝土等,支护施工采用双排扣件式钢管脚手架作业,分片进行施工。

边坡已开挖完成,锚杆施工需搭设排架。

二、编制依据2.主要标准、规程:《钢结构设计标准》 GB50017-2014《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011《建筑结构荷载标准》 GB50009-2012《建筑施工高处作业安全技术标准》 JGJ80-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准》 JGJl30—2011《建设管理制度汇编》JDSW—XH—ZD—2015简明建筑施工手册2003年9月版实用建筑施工安全手册1999年7月版建筑施工计算手册2001年7月版三、边坡脚手架方案〔一〕脚手架采用材料1.脚手架采用φ48mm、壁厚3.5mm钢管,每米自重38.4N,符合现行国家标准,连接扣件采用标准扣件,直角扣件每个自重13.2N;旋转扣件每个自重14.6N;对接扣件每个自重18.4N;进场后钢管立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.0m。

2.脚手板应采用木板或者串片毛竹制作,厚度不小于50mm,宽度大于等于250mm,长度不小于1.5m,其材质应符合国家现行有关建材标准。

边坡防护工程脚手架方案

边坡防护工程脚手架方案

G352长坪(湘黔界)至松桃公路改扩建工程K28+600-K28+970右侧边坡防护脚手架施工方案编制:审核:审批:贵州建工集团二О一六年十一月十九日目录第一章编制依据 (2)第二章工程概况 (3)第三章施工进度计划 (3)1、施工安排 (2)第四章方案选择 (4)1、边坡治理工程对脚手架的要求 (4)2、边坡治理工程中脚手架的结构特点 (4)3、脚手架的结构设计 (5)4、脚手架搭设方案 (5)第五章材料选择 (7)1、钢管 (7)2、扣件 (7)第六章脚手架搭设 (8)第七章安全保证措施 (10)第八章脚手架的检查与验收 (14)第九章外脚手架搭设的安全技术措施 (14)第十章外脚手架拆除的安全技术措施 (15)第十一章工程应急救援预案 (16)附件扣件式落地架计算书 (19)附件1:脚手架搭设专项施工方案第一章编制依据为保证本工程脚手架搭设的施工安全,脚手架搭设系统的设计、施工和验收应满足但不限于下列文件、规范、标准和国家、企业的相关规定要求:类别编号名称国家标准GB50068-2002 建筑结构可靠度设计统一标准GB50009-2001(2006版) 建筑结构荷载规范GB50011-2010 建筑抗震设计规范GB50007-2002 建筑地基基础设计规范GB50223-2008 建筑工程抗震设防分类标准建设部建质【2009】87号文危险性较大的分部分项工程安全管理办法行业标准JGJ 59-2011 建筑施工安全检查标准JGJ 80-91 建筑施工高空作业安全技术规范JGJ 59-2011 安全检查标准JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范企业标准质量/环境/职业健康安全管理手册、程序控制文件、作业指导书1、G352长坪(湘黔界)至松桃公路改扩建工程K28+600-K28+970右侧边坡防护工程施工图。

2、中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》。

第二章工程概况预应力锚钉布置于G352长坪(黔湘界)至松桃公路改扩建工程K28+600-K28+970段右侧边坡坡面上。

锚杆支架受力计算 脚手架参数 受力为自算版本2019.11.25

锚杆支架受力计算  脚手架参数 受力为自算版本2019.11.25

高速公路项目土建工程施工№2合同段边坡施工脚手架受力计算书编制人:复核人:审核人:**有限公司**高速公路项目土建工程施工№*合同段项目经理部2019年9月边坡脚手架受力计算书一、搭设施工脚手架1、脚手架搭设脚手架钢管采用φ50x3mm钢管,钢管横向1.5m、纵向2m,竖直方向2.5m。

坡脚第一根立杆底部加垫块或者水泥硬化(若是第一级边坡则顶入排水沟沟底),沿坡面的每根立杆及水平杆,都将其打入山坡土层或岩层内固定;顺坡面斜杆搭设一层,在架体下部作为斜撑,斜撑撑在水平地面上。

锚杆在施工作业层铺设脚手板,以便于放置锚杆施工机械及施工,用钢管搭设专用上下梯道供工人上下行。

脚手架搭设形式见下图:图1-1脚手架搭设形式2、搭设要求①、在脚手架搭设前,须先放出锚杆和框格梁的位置,以免与脚手架发生冲突。

②、脚手架严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的要求进行搭设。

③、脚手架所用钢管质量要好,无破损和变形现象,上下对齐。

④、此工程属于高边坡工程,搭设施工平台采用竹跳板满铺,故搭设过程中注意施工安全、扣件间的螺丝松紧程度、跳板两端应牢牢固定在脚手架上,禁止搭“瞎子跳、悬挑跳”。

⑤、根据现场地形情况看地基均属于砂岩,采用人工对基底松动部分进行彻底清理并在地基上凿开凹槽,确保施工脚手架基础坚固。

⑥、脚手架及平台搭设要稳固,具有抗冲击、振动能力。

3、脚手架验算⑴、材料参数:钢管支架为φ50×3=0.0384kN/m,Q235钢抗拉、抗压、抗弯强度设计值205N/mm²,弹性模量E=2.06×108N/mm²。

惯性矩I=27cmm³,截面抵抗矩W=10.8cm³,截面积A=9.14cm²,圆管回旋半径为i=1.578cm;每延米重为3.841kg/m;脚手板0.4kN/m²;⑵、荷载分析①、永久荷载(恒荷载)施工中的恒荷载包括脚手架结构自重。

隧洞口高边坡脚手架施工浅析

隧洞口高边坡脚手架施工浅析

隧洞口高边坡脚手架施工浅析1 施工概述输水隧洞出口开挖前通常需要对边坡、洞脸进行系统锚杆(锁口锚筋桩)、挂网喷混凝土形式进行支护及锁口支护。

其中,出口边坡系统锚杆为Φ25,L=3.0m,外露0.1m,间排距3m×3m梅花型布置;马道锁脚锚杆为两排Φ25,L=4.5m,间排距2m×2m。

钢筋网为φ6.5@15cm×15cm喷15cm混凝土。

锁口支护采取3Φ25锚桩,L=9.0m,外露0.3m。

距隧洞开挖轮廓1.0m环形布置,间排距2.0m,梅花形布置。

鉴于输水洞出口边坡坡面岩石破碎,锚杆和锚筋桩施工需搭设脚手架。

为规范脚手架搭设,保证搭设的脚手架及相关防护设施满足承载和安全使用的要求,对输水隧洞出口边坡支护所需的脚手架工程进行方案设计。

本次脚手架工程设计为输水隧洞出口边坡支护排架设计方案,输水隧洞其他部位脚手架搭设可参照本设计。

2 施工方案2.1 具体方案输水隧洞边坡锚杆、锚筋桩支护开挖高度为18.44m,锁口锚筋桩距开挖设计边线为1.0m,防护栏高度为1.5m,排架最终高度应大于18.44m,拟脚手架搭设高度为19.94m。

采用的脚手架管外径为48×3.5mm标准脚手架管。

按照通用做法,杆纵向间距定为1.5m,横向间距为1.8m,水平杆间距为1.5m。

双排贴坡布置,距离岩石坡面30cm。

搭设完成后,在作业层铺设5cm厚的马道板,并进行牢靠绑扎。

外围设置一层安全防护网。

2.2 结构验算相关计算参数:立杆截面积A=489mm2,立杆的截面抵抗矩W=5.00×103mm3,立杆回转半i=15.8mm。

钢材抗压强度设计值fc=0.205kN/mm2,连结坡面锚筋横距lw=4.5m,连结坡面锚筋竖距lw=3.0m。

2.2.1 荷载计算。

恒载的标准值Gk:Gk=Hi×(gk1+gk3)+n1×la×gk2查建筑施工手册,gk1=0.1451kN/mm2,gk2=0.2250kN/mm2,gk3=0.0904kN/mm2。

试析高边坡锚索和锚杆施工脚手架设计与计算

试析高边坡锚索和锚杆施工脚手架设计与计算

试析高边坡锚索和锚杆施工脚手架设计与计算摘要:高边坡锚索和锚杆施工脚手架是工程施工时为了方便工程的施工操作而进行搭建的临时支架。

工程施工中高边坡锚索和锚杆施工脚手架的设计与计算是非常重要的前提条件。

本文给出了高边坡锚索和锚杆施工脚手架的设计与相关的计算以及高边坡锚索和锚杆施工脚手架设计与计算相关的一些安全技术。

关键词:设计;计算;安全措施;高边坡锚索和锚杆施工脚手架;引言二十一世纪的今天,我国社会经济高速发展,城市的建设也随之在不断的进步发展,建筑物在日复一日的不断升高。

用于外防护的脚手架已经在大范围的投入使用,工程施工现场的脚手架对于在高处作业工作人员的人身安全,预防事故发生起到不可替代的重要作用。

但是,有一部分施工现场尤其是高边坡锚索和锚杆施工脚手架在实际作业中并不完全符合合理化、规范化、标准化、以及科学化的安全防护标准,导致在工程的施工现场脚手架体倾斜、倒塌等安全事故频繁发生。

一、高边坡锚索和锚杆施工脚手架的设计与计算(一)高边坡锚索和锚杆施工脚手架的设计要求与规定1、高边坡锚索和锚杆施工脚手架的结构设计要严格按照我国工程结构设计采用的规范进行设计,即采用以概率理论为基础的极限状态设计法进行设计。

2、高边坡锚索和锚杆施工脚手架结构的重要性系数的数值为0.9,并且《统一规定》中规定脚手架结构为临时工程结构。

3、为了提高高边坡锚索和锚杆施工脚手架结构的可靠度,没有确定不必要进行计算的非常可靠的数据依据作为支撑时,都应该进行高边坡锚索和锚杆施工脚手架的计算。

采用概率极限状态的方法进行设计时,应该与我国丰富的历史经验相一致。

例如使用单一系数法进行脚手架的设计:强度计算时的安全系数应该满足;温度计算时的安全系数应该满足。

安全系数与抗力附加分项系数和材料强度附加分项系数的关系为:。

4、高边坡锚索和锚杆施工脚手架的轴心受压杆件的稳定性以及焊接设计都要严格的符合《冷弯薄壁型钢结构技术规范》规定。

(二)高边坡锚索和锚杆施工脚手架设计的计算项目1、高边坡锚索和锚杆施工脚手架构架整体稳定性的计算。

【边坡方案】土建边坡工程板肋式喷锚支护专项施工方案

【边坡方案】土建边坡工程板肋式喷锚支护专项施工方案

xxx边坡工程板肋式喷锚支护专项施工方案编制:审核:施工单位:xxxxxxxxxxxxxxx20XX年XX月XX日目录第一章工程概况及编制说明 (4)一、工程概况 (4)二、编制依据 (5)第二章施工进度计划 (6)第三章项目组织机构 (7)第四章施工部署 (9)第五章锚杆施工 (11)一、锚杆的构造要求 (11)二、锚杆施工顺序 (13)三、脚手架搭设放线 (13)四、脚手架搭设 (14)1、脚手架选型平面施工段和竖向施工层的划分 (14)2、钢管落地脚手架计算书 (16)3、脚手架搭设施工注意事项 (22)4、脚手架构造要求 (22)5、脚手架搭设技术措施 (23)6、脚手架搭设工艺流程 (25)7、锚杆及脚手架的验收、使用及管理 (25)8、脚手架安全用品要求及作业人员素质要求及安全措施 (27)9、脚手架搭设安全技术措施 (28)10、脚手架基础排水措施 (30)11、脚手架拆除 (30)五、锚杆钻孔 (31)1、施工组织 (31)2、定位放样 (31)3、切坡 (32)六、锚杆制作 (34)七、锚杆安装 (37)八、锚固灌浆 (37)第六章肋柱施工 (38)一、肋柱施工工艺流程 (38)二、施工方法 (38)1、施工准备 (38)2、测量放样 (38)3、基础开挖 (38)4、钢筋绑扎 (38)5、立模板 (39)6、砼浇筑 (40)三、质量检查和砼养护 (40)第七章面板喷射砼施工 (41)1、设备准备 (41)2、人员准备 (41)3、材料准备 (41)4、施工作业面准备 (42)第八章、景观挡墙施工 (46)第九章、附属项目 (46)第十章、施工安全保证措施 (48)1、项目部应急救援领导小组名单: (51)第十一章劳动力计划 (65)第一章工程概况及编制说明一、工程概况1、原始地貌简介本项目位于重庆高新区白市驿镇地块,xxxxxxxxxx,东侧为环绕的市政公园,此次施工范围为5#楼北侧边坡,边坡高度为10~13m,边坡总长约220m,坡体组成为中分风岩4m,中风化泥岩4~7m,土层高度1~2m,属岩质边坡。

高边坡脚手架专项施工方案

高边坡脚手架专项施工方案

目录一、工程概况 2二、编制依据 2三、施工部署 3四、材料要求 3五、构造要求及措施 3六、脚手架得搭设与拆除 5七、安全施工技术措施 6八、文明施工要求7九、雨季施工8十、脚手架结构验算8一、工程概况贵州遵义华锐房地产开发有限公司拟在正安县曹家湾修建正安·华锐城项目一期B.C组团边坡支护及造型工程,拟建场地位于曹家湾公园路北侧。

原始地貌为岩溶缓丘地貌单元。

根据总平面布置图瞧,北侧为C2.C3栋;南侧为公园路;西侧为B1.B2栋;东侧为山坡。

拟建建筑物±0、00标高为661.20~667、20m,2F标高为652.80m,1F标高为658、50~664.20m,高差约11.89m。

按地下室标高652.80m开挖后:在场地B3栋东侧(轴线K~K)形成5.50m得地下室岩质边坡;在场地B7、B8栋东侧(轴线M~N)形成10~14.60m得地下室岩质边坡。

本工程共划分6个段:AB.BC.CD.DE、EF、FG,AG段为岩质边坡,边坡坡顶局部有1.5~2.6m厚土层、边坡高差为40、6m、边坡最高点D点高程为698、1m,最低点G点高程为657、5m。

根据《建筑边坡工程技术规范》(GB 503302013)表3、2.1划分,本工程安全等级为二级。

二、编制依据1.施工图纸《正安·华锐城项目一期B.C组团边坡支护及造型工程施工图》。

2.主要规范、规程:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJl30—2011《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ8091《建筑施工安全检查标准》 JGJ592011《建筑结构荷载规范》 GB500092001《钢结构设计规范》 GB500172003三、施工部署总体设计思路:结合工程结构特点与边坡施工实际情况,沿着坡面搭建双排落地式钢管脚手架,架垂直高度为17~26米,北侧至南侧长约286.9米,按施工要求双排架宽3m,内伸200㎜,内伸离坡面不小于200㎜,外挑300mm。

高边坡脚手架计算书

高边坡脚手架计算书

高边坡脚手架计算书一、工程概述本工程为_____高边坡防护工程,边坡高度较大,为确保施工安全及作业的便利性,需在边坡上搭建脚手架。

脚手架的搭建将为后续的边坡防护施工提供稳定的工作平台。

二、脚手架设计参数1、脚手架类型:采用扣件式钢管脚手架。

2、立杆横距:b = 105m3、立杆纵距:l = 15m4、步距:h = 18m5、内立杆距边坡距离:a = 03m三、荷载计算1、恒载标准值 G1k每米立杆承受的结构自重标准值:01248kN/m脚手板自重标准值:035kN/m²栏杆与挡脚板自重标准值:014kN/m2、活载标准值 Q1k施工均布活荷载标准值:2kN/m²3、风荷载标准值ωk基本风压ω0 = 035kN/m²风压高度变化系数μz ,根据脚手架高度及地面粗糙度类别确定风荷载体型系数μs =13φ ,其中φ 为挡风系数四、纵向水平杆计算1、荷载计算均布恒载:q1 = 0038kN/m均布活载:q2 = 15×2 = 3kN/m2、强度验算最大弯矩 Mmax = 01×q1×l²+ 0117×q2×l²弯曲应力σ = Mmax/W ,其中 W 为纵向水平杆的截面模量3、挠度验算挠度ν = 0677×q1×l^4/(100×E×I) + 099×q2×l^4/(100×E×I) ,其中 E 为钢材的弹性模量,I 为纵向水平杆的截面惯性矩五、横向水平杆计算1、荷载计算集中恒载:P1 = 0038×15 = 0057kN集中活载:P2 = 2×15 = 3kN2、强度验算最大弯矩 Mmax = P1×03 + 15×P2×03弯曲应力σ = Mmax/W3、挠度验算挠度ν = P1×l^3/(48×E×I) + 15×P2×l^3/(48×E×I)六、扣件抗滑力计算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:R ≤ Rc其中 Rc 为扣件抗滑承载力设计值,单扣件取 8kN,双扣件取 12kN。

边坡支护脚手架搭设专项施工方案

边坡支护脚手架搭设专项施工方案

1、编制依据-0-2、工程概况-1-3、搭设方案-1-3.1边坡支护脚手架搭设材料要求-1-3.2搭设方案及要求4、稳定性计算-3-4.1参数信息-3-4.2脚手架计算-3 -421大横杆的计算4.2.2小横杆的计算-4・4.2.3扣件抗滑力的计算-4-4.2.4脚手架立杆荷载标准值・5 - 4.2.5立杆的稳定性计算-5-4.2.6最大搭设高度的计算-5-4.2.7立杆的地基承载力计算-6 -5、脚手架的验收、使用及管理- 6-6、脚手架的拆除-7-7、安全控制措施- 7-7.1作业人员要求-7-7.2安全技术措施-7-8、材料用量-8-编制依据1.1《建筑施工脚手架实用手册》1.2《建筑施工安全检查标准》1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)1.5本工程边坡设计资料及图纸和相关要求工程概况本工程K0+040〜K0+140、K0+260〜KO+39O、K0+400〜K0+440段左侧存在5至12米风化岩或土质边坡,K0+590、K0+750段左侧存在36m石质高边坡,整体综合坡度约60。

~80。

,既有边坡采用系统锚杆、挂网及喷混的方式进行加固,锚杆长311U为方便边坡施工和保证脚手架的安全可靠,沿坡面搭设双排脚手架。

搭设方案3.1边坡支护脚手架搭设材料要求(1)钢管采用外径申48,壁厚3.5mm《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》中的3号普通钢管。

(2)扣件扣件材质符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷, 扣件与钢管的贴合面接触好,扣件夹紧钢管时开口处最小距离小于5mm。

(3)脚手板采用50mm厚木板(松木板)作为施工脚手板,脚手板不有开裂、腐朽,板面挠曲小于3/1000o(4)绑扎铁丝,采用8号镀锌铁丝。

(5)安全网采用符合国家质量标准要求的安全网。

高边坡支护脚手架搭设专项方案

高边坡支护脚手架搭设专项方案

高边坡支护脚手架搭设专项方案1.工程概况高边坡K88+885-K89+200处于道路右侧,边坡长约135m,最大高度37.5m,分设5级边坡,每级边坡高差8m。

施工采用钢管扣件搭设施工平台进行施工。

2.支架搭设方案支架形式为双排扣件式钢管脚手架,使用φ48x3.5mm脚手架钢管搭设,钢管排架排局为1.2m,步距为2.0m,跨距为1.5m;排架外侧两端每跨设一道剪力撑,中间每隔6跨设一道剪力撑,剪力撑由底部搭设;排架底部扫地杆通过φ12钢筋制成的连墙件与坡面系统锚杆连接,中间每隔2步设置一排连墙件,连墙件间距不超过6.0m;排架内由底部至各作业面挂设人行爬梯,人行梯用φ14钢筋制成,宽50cm,每30cm高设置一根踏步杆,人行梯外侧临空面挂设绿目网封闭;排架每层作业面上满铺300X30cm(长X宽)竹跳板作为脚手板,脚手板两端与小横杆绑扎固定;排架临空面的立杆顶部应超出排架作业面1.2m以上,并设置大横杆作为栏杆封闭作业面,栏杆下部纵铺一条竹跳板作为挡脚板。

排架结构简图如下:2.1施工准备排架搭设由架子工施工,施工前先清除坡面松动石块,并整平、夯实排架基础,对不能设置在坚硬基岩上的排架立杆,其底部应设置垫脚板,垫脚板埋设平整牢固后进行排架搭设,排架搭设自下而上。

用φ12钢筋作为连墙件与边坡锚杆焊接,连墙件自排架底部扫地杆开始连接,其后每隔2层设置一排,连墙件水平间距不超过6m。

2.2工艺流程(1)排架搭设工艺流程见下图。

(2)排架与坡面的拉结采用φ12钢筋作为连墙件与边坡锚杆焊接连成整体。

(3)安全网○1挂设要求:安全网应挂设严密,应绑扎牢固,不得露眼绑扎,两网连接处应绑扎在同一杆件上。

○2脚手架与施工层之间要按验收标准设置封闭平网,防止杂物下跌。

(4)安全防护栏杆排架临空面的立杆顶部应超出排架作业面1.2m以上,并设置两道横杆,作为防护栏杆。

2.3使用材料要求(1)钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》。

高边坡肋梁锚杆支护施工技术

高边坡肋梁锚杆支护施工技术

高边坡肋梁锚杆支护施工技术文章结合某施工工程高边坡肋梁锚杆支护施工,详细阐述了其边坡支护方案和施工方法。

采用该方法安全顺利地完成了该高边坡段的施工,表明采用的方法是成功的,可供类似工程设计施工参考。

标签:高边坡;肋梁锚杆支护;施工1 工程概况K0+800~K1+260段高边坡位于某公路左侧,最大坡高近60m,临近坡顶有高压线塔群,为确保边坡施工中的稳定及施工后的安全,边坡支护采用锚杆网格梁结构支护设计方案,边坡坡面采用1:1.5的施锚斜面,每隔8米高设1.5米宽平台,共设有六级平台、七级边坡。

该地段土层根据地质报告和初步判断为红粘土类孔隙较大,在0.9左右,整体地质与韶关地质接近,但是原地质资料深度不足,根据边坡开挖所揭露地层来看,边坡上部土层为红粘土层,下部有灰岩露头,底部为中风化灰岩。

2 边坡支护方案本边坡属于路堑边坡形式,边坡坡高近60m,边坡形式采用阶梯形,每一级台阶高8.0m,共设七级边坡,每级边坡设1.5m宽平台。

路堑边坡坡率:1:1.5。

边坡支护设计方案采用锚杆网格梁支护方案,锚杆水平间距 1.6m,竖向间距0.8m,梅花形布孔。

锚杆拉筋在靠边坡最近的铁塔为中心,各级台阶横向48m 范围内加强锚杆采用HRB335级φ28钢筋,长度L=18m,其余采用HRB335级φ25钢筋,长度L=15m。

锚杆孔直径D=0.13m,导中支架(HPB235)φ8.0@2000。

每隔16m设一条变形缝,变形缝宽度为30mm。

每一级平台内侧设有300mm×300mm的排水沟。

中下部设一排泄水孔孔距10m,孔深20m,孔径100mm。

地梁采用C25混凝土整体浇注,基础先铺垫2cm砂浆调平层,再进行钢筋制作安装,钢筋接头需错开。

同一截面钢筋接头数不得超过钢筋总根数的1/2,且有焊接接头的截面之间的距离不得小于1m。

如锚杆与竖梁箍筋相干扰,可局部调整箍筋的间距。

砼浇注,尤其在锚孔周围,钢筋较密集,一定要仔细振捣保证质量。

高边坡施工脚手架搭设技术

高边坡施工脚手架搭设技术

高边坡施工脚手架搭设技术摘要:我国西部地区面积辽阔,地势高耸,大部分为山地,工程建设需开挖山体,填平山谷,在开挖山体侧形成了边坡,需对边坡进行支护,如何对边坡施工成为工程建设的重点,搭设脚手架施工平台是难点,下面以某实际工程为例进行浅析。

关键词:高边坡;脚手架;锚杆锚索引言本章以高边坡为主进行边坡脚手架搭设技术的阐述,高边坡具有高差大、陡峭、地形复杂等特点,施工难度大,脚手架搭设需根据具体情况进行调整设计及思路。

一、工程概况某高边坡工程项目周长约2km,最大高度达54m,存在1~3级坡,单级坡高32m,坡度30°~80°不等,边坡地形复杂,存在土质边坡和岩石边坡,坡面凹凸不平,级坡平台宽度不足2m,脚手架搭设施工难度大。

二、脚手架材质要求(1)高边坡采用扣件式钢管脚手架,采用Φ48.3*3.5mm钢管(计算时按3.0mm壁厚),扣件采用钢管扣件,各种材质必须经检验合格后方可使用。

(2)当采用新钢管和新扣件时,应有产品质量合格证和质量检验报告,钢管材质应符合现行国家标准《金属材料室温拉伸试验方法》(GB/T228-2002)的有关规定,扣件应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)的规定抽样检测。

(3)钢管表面应平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。

钢管外径、壁厚允许偏差不得大于-0.5mm。

(4)钢管表面涂防锈漆,旧钢管表面锈蚀深度必须小于0.5mm,钢管端部弯曲长度不得大于1.5m,弯曲度应小于5mm。

(5)旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换,所有扣件使用前进行防锈处理。

(6)木脚手板的宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,其质量符合规范的规定,不得使用腐朽的脚手板。

竹笆脚手板、竹串片脚手板等材料应符合规范的规定。

三、脚手架搭设锚杆锚索施工采用落地式钢管脚手架操作平台,搭设顺序为:摆放扫地杆→逐根树立立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→安装大横杆并与各立杆扣紧→加设剪刀撑→铺设脚手板→挂安全立网、平网。

高边坡锚索脚手架计算书

高边坡锚索脚手架计算书

高边坡锚索脚手架计算书一、参考规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011《建筑结构荷载规范》GB50009-2012《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013《碳素结构钢》GB/T700-2006《直缝电焊钢管》GB/T 12793-1992《钢管脚手架扣件》GB 15831-2006《建筑结构静力计算手册》(第二版)二、设计参数:1.计算参数(1)脚手架参数:脚手架搭设高度为9m,立杆采用单立杆;采用的钢管类型为Φ48×3.5,为增加安全系数,计算时重量按Φ48×3.5取值。

计算立杆强度及稳定性时按最大荷载发生位置取中间立杆计算。

(2)搭设几何尺寸:立杆的横距为1.5m,立杆的纵距为1.5m,随边坡坡面布置。

大小横杆的步距为 1.5m;小横杆上不搭大横杆;小横杆每边伸出立杆尺寸按0.15米计算。

(3)横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为1.00;2.活荷载参数施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途锚索钻孔及锚索注浆;同时施水平按2孔计算,,上下1孔,间距3米;3.风荷载参数本工程地处贵州省盘州市,按《建筑结构荷载规范》,基本风压0.35 kN/m2;风压高度变化系数μz,按B类(城市郊区),取1;风荷载体型系数μs按密目安全网封闭,背靠山体,计算取值为1.3。

4.静荷载参数每米立杆承受的结构自重标准值,按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011取值:0.1823(kN/m)。

竹跳板自重标准值按木脚手板(KN/m2):0.35;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设总层数:1层;5.地基参数本工程按实际情况,脚手架搭设位置为已按设计图纸开挖好的边坡坪,立杆下脚采用木板垫板,为保证稳定性,每根立杆下部均采用Φ25螺纹钢筋作为连壁锚筋,L=1.0m,入边坡0.7m,与立管焊接。

高边坡锚杆支护脚手架设计与受力计算

高边坡锚杆支护脚手架设计与受力计算

高边坡锚杆支护脚手架设计与受力计算摘要:脚手架的搭设是高边坡锚杆(锚索)防护施工中首要临时设施,合理的搭设方式直接影响到安全、进度、效益,本文结合工程实际,介绍了有关参数计算设计过程,理论与实际相结合确保工程结构处于安全工作状态。

关键词:高边坡脚手架荷载1、工程概况河北丰宁抽水蓄能电站是全球最大的抽水蓄能电站,本工程为通往此电站的场内道路,以深路堑和半填半挖断面为主,全线高边坡处多采用喷锚防护方式。

以1号道路桩号K4+200-K4+259段左侧边坡段为例,采用砂浆锚杆形式。

该段长59米,高度23米,属高空作业,施工脚手架设计和搭设为本工艺安全施工中的重要一环,占有极高的地位。

2、设计参数1)脚手架参数脚手架采用Q235-A级钢管,尺寸为Φ48.3×3.6,搭设方式为贴坡式,扣件式连接,立杆采用单立管,与横杆单扣件连接,大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为2,搭设尺寸:立杆横距1.5m,纵距1.5m,步距1.5m,内排架距坡面0.50m,连墙件采用Φ25mm螺纹钢筋,2步3跨设计。

2)活荷载参数设1台YXZ50A型潜孔钻,重量0.68t,配备3名施工人员,约240kg,施工荷载均布参数根据《扣规》查表,按:3.000kN/m2计算(包括施工过程中的钻机的冲击荷载),施工层数为1层。

3)风荷载参数作用在脚手架上的水平风荷载标准值按公式ωk=0.7μsμzω0计算:风荷载体型系数μs查表为1.20,μz—风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》规定采用,查得μz为0.84,w0—基本风压值(kN/m2),河北丰宁10年一遇基本风压为0.45kN/m2,计算为0.7×0.45×1.2×0.84=0.318kN/m2。

4)静荷载参数每米立杆数承受的结构自重标准:0.1161kN/m2;马道板脚手板自重标准:0.350kN/m2,铺设层数:1。

(以上参数均可以查表得到)5)其它参数坡比按照1:0.14设计,边坡和地基地质岩石类别为Ⅶ类,地基承载力标准值(kN/m2):15000.00;基础底面扩展面积(m2):0.9;基础降低系数:0.40。

施工方案-高边坡锚喷支护施工方案

施工方案-高边坡锚喷支护施工方案

目录一、工程概况 (1)二、编制依据 (1)三、施工方法、顺序及工艺流程 (1)3.1 施工方法 (1)3.2 施工顺序 (2)3.3 工艺流程 (2)四、施工措施及技术要求 (2)4.1 搭设施工脚手架及操作平台 (2)4.2 人工凿打清除坡面松散岩石 (2)4.3 锚杆施工 (2)4.3.1 施工工艺流程 (2)4.3.2 钻机安装 (3)4.3.3 钻进成孔 (3)4.3.4 操作规程 (3)4.3.5 清孔 (3)4.3.6 锚杆制安 (3)4.3.7 锚孔注浆 (3)4.3.8 锚杆验收试验 (4)4.4 钢筋网片施工 (5)4.5 喷射混凝土施工 (5)五、机械设备、人员及工期计划 (8)5.1 机械设备 (8)5.2 人员配置 (8)5.3 工期计划 (9)5.4 工期计划保证措施 (9)六、支护质量保证措施 (9)七、安全保证措施 (11)八、环境保护措施 (12)一、工程概况本标段主要施工导流兼泄洪洞工程,导流兼泄洪洞布置在左岸山体内,出口位于阿拉山口引水枢纽上游。

由进口引渠及埋涵段、盲洞段、进口闸井段、洞身段、出口闸井段、消力池段组成,全长588.7m。

采用有压泄流方式,出口消力池消能。

出口高边坡防护工程采用C25,L=4 米砂浆锚杆,间排距 2m,梅花型布置;C25 砼挂网喷护(,10@200),喷护厚度 150mm;边坡设置排水孔,孔径,100,伸入岩石 4m,间排距 3m,下倾 10°,梅花形布置;在边坡设置 8×8m,T=60t,L=25m,下倾 15°的压力分散型预应力锚索;对导流洞出口闸井正上方孤立破碎岩石做锚喷封闭处理,具体技术要求为:挂网钢筋,8@150 (挂网 4m 自钻式锚杆随机布置),喷 30cm 厚C25 混凝土,孤立破碎岩石喷锚与开挖岩石面喷锚应平顺衔接。

二、编制依据1、《建造边坡工程技术规范》 GB50330-20022、《锚杆喷射混凝土支护规范》 GB50086-20013、依据会议记要、往来文件以及业主、监理对本工程节点工期要求;4、根据我单位对现场的勘察,以及积累的成熟技术、施工工艺方法及同类工程的施工经验。

边坡锚固结构及设计计算讲解

边坡锚固结构及设计计算讲解

边坡锚固结构及设计计算讲解
1.确定锚杆的数量和排布方式:根据边坡的大小和稳定性要求,确定
适当的锚杆数量和排布方式。

一般来说,边坡锚杆的数量应足够以抵抗边
坡土体受力产生的水平力和垂直力。

2.确定锚杆的直径和材料:根据地质条件和边坡受力要求,确定锚杆
的直径和材料。

一般情况下,直径较大的锚杆可以提供更大的抗拉强度和
刚度,但也会增加成本。

而材料的选择应考虑到锚杆与土体之间的化学反
应和耐久性。

3.确定锚杆的长度和锚固深度:根据边坡高度和土体的力学特性,确
定锚杆的长度和锚固深度。

一般来说,锚固深度应超过边坡滑动面的深度,并且锚杆的长度应足够以承受边坡受力产生的水平力和垂直力。

4.计算锚杆的受力和变形:根据边坡的受力分析,计算锚杆的受力和
变形。

常见的受力计算方法包括杆端受力法和变形法。

杆端受力法主要是
根据锚杆受力平衡和边坡受力平衡的原理,计算锚杆的受力;而变形法主
要是根据锚杆受力和边坡变形的相关关系,计算锚杆的变形。

5.确定锚杆的预应力:根据边坡的稳定性要求,确定锚杆的预应力。

预应力的大小应足够以抵抗边坡受力产生的水平力和垂直力,并且预应力
的施加应考虑到边坡的变形和沉降。

总之,边坡锚固结构的设计计算需要综合考虑边坡的大小、稳定性要求、地质条件和材料特性等因素。

合理的设计计算可以通过增加边坡的稳
定性,确保边坡工程的安全和可靠性。

高边坡防护脚手架搭设施工质量控制和安全结构计算分

高边坡防护脚手架搭设施工质量控制和安全结构计算分

高边坡防护脚手架搭设施工质量控制和安全结构计算分析摘要:介绍了高边坡防护脚手架搭设施施工方法施工工艺质量控、安全安全结构计算分析,施工作业期间在各种荷载和气候条件的作用下,保证坚固,不变形,不摇晃,不倾斜,保持稳定。

搭折简单,搬移方便,能多次周转使用.因地制宜,就地取材,节余材料。

钢管排架既要满足施工需求,而且又要为保证工程质量和提高功效创建条件,同时还应为组织快建施工提供工作面。

关键词:高边坡 质量控制 安全结构 施工荷载 计算分析1工程概述浙江沿海(宁海)电厂,厂址位于浙江宁海县东北部的强蛟镇,距离宁海县城约28Km ,厂区东临象山港,西临强蛟镇。

厂区背山面海,场地平整需山填海,形成长约1500m ,最大高度80m 的高边坡。

开挖完成后的边坡呈阶梯状,每梯段高度15~20m ,各梯段间设3m 宽马道,边坡坡率强风化层为1﹕1,其余在1﹕0。

5~1﹕0。

75之间.边坡基岩主要由凝灰质粉砂质青灰色碎屑凝灰岩构成,全风化层局部可达10m ,强风化层在5m 以内。

覆盖层以坡积成因的碎石混粘性土为主。

边坡岩体结构复杂,较为破碎。

为保证边坡的稳定,设计对边坡采用挂网喷锚支护处理。

由于坡面较高,必须搭设施工平台。

施工平台采用双排扣件式钢管脚手架,上铺竹跳板形成。

图(1—1)脚手架正视图,图(2—2) 施工脚手架侧视图。

说明:1、本图为脚手架正视图示意图;2、竖向剪刀撑每9跨设置一道,纵向大剪刀撑从第5步起设置,共设一道;3、当脚板随作业层设置,当脚板采用竹跳板;4、连墙点为三步三跨,布置如图所示;5、本图没有标识随作业层安全网和安全护栏;施工作业层及档脚板图1-1 脚手架正视图说明:1、本图为脚手架结构示意图;2、脚手架结构尺寸为:横距1.5m,纵距1.5m,步距1.8m;3、连墙件和安全护栏在本图中没有标识;4、脚手架基础部位视马道情况确定是否设置锚筋以防止立杆滑动和在脚手架外立杆底部设60cm高的安全护栏;5、横行剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每7跨设置一道;6、扫地杆距离马道面垂直距离为30cm;7、脚手架铺设2层竹跳板,上一层为安全防护层,下一层为作业层,安全网和安全护栏以及挡脚板等随作业层设置;图2-2 施工脚手架侧视图2脚手架材料的质量控制2。

边坡脚手架计算书

边坡脚手架计算书

边坡脚手架计算书(一)边坡支护护坡操作脚手架,其步距为1200,立杆纵横间距均为1500。

1承载力验算:(1)脚手架承受荷载计算:①脚手架承受荷载计算:考虑上人操作和堆物为980N/M2②对操作层荷载(W1)进行计算,附加荷载980N/m2,考虑动力系数1.2,超载系数(其他未考虑因素)取1.5,脚手架自重360N/m2则W1=超载系数×动力系数×(附加荷载+脚手架自重)=1.5×1.2×(980+360)=2412N/m2③非操作层,每层荷载为W2,钢管理论重力为38.4N/m,扣件重力按10N/个,剪刀撑长度近似按对角支撑计算L=(1.82+2.02)=2.69m 每跨脚手架面积=1.5×2=3m2。

则非操作层每层荷载W2为W2=[(步距×2+间距×2+架宽+L×2)×钢管理论重量/m×钢管实际长度系数+扣件重量每跨]/每跨脚手架面积[(1.2m×2+1.5m×2+2m+2.69m×2)×38.4N/m×1.3+10N/个×4个]/3=226N/m2则每根立柱承重:(W1+非操作层数×W2)/立柱根数=(2412N+4×226N)÷4=829Na2:立杆设计荷载计算:采用φ48.3×2.8mm钢管,截面特征查表A=4.893×102mm2i=15.78mml0=μL=0.77m×1=0.77mλ=L0/i=770mm/15.78mm=48.8欧拉临界应力:σ=π2E/λ=3.142×210000/48.82=869MPaη=0.3×(1/100i)2=0.3/(100×0.01578)2=0.12设计荷载N为:N=4.89×102/2×{[17+(1+0.12)×869/2-[(170+(1+0.12)×869/2)-170×869]}N=3×104N通过脚手架承受荷栽,立杆设计荷载计算得知,立杆设计荷载(3×104N)<脚手架承受荷栽(829N)故立杆承载力符合要求。

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高边坡锚杆支护脚手架设计与受力计算
发表时间:2019-10-15T15:16:26.243Z 来源:《建筑细部》2019年第6期作者:赵甲毅
[导读] 不同的地质参数对脚手架计算影响较大,设计时要确保地质参数的准确性,才能使计算数值与实际相符,等到正确的计算结果。

中国电建市政建设集团有限公司天津 300384
摘要:脚手架的搭设是高边坡锚杆(锚索)防护施工中首要临时设施,合理的搭设方式直接影响到安全、进度、效益,本文结合工程实际,介绍了有关参数计算设计过程,理论与实际相结合确保工程结构处于安全工作状态。

关键词:高边坡脚手架荷载
1、工程概况
河北丰宁抽水蓄能电站是全球最大的抽水蓄能电站,本工程为通往此电站的场内道路,以深路堑和半填半挖断面为主,全线高边坡处多采用喷锚防护方式。

以1号道路桩号K4+200-K4+259段左侧边坡段为例,采用砂浆锚杆形式。

该段长59米,高度23米,属高空作业,施工脚手架设计和搭设为本工艺安全施工中的重要一环,占有极高的地位。

2、设计参数
1)脚手架参数
脚手架采用Q235-A级钢管,尺寸为Φ48.3×3.6,搭设方式为贴坡式,扣件式连接,立杆采用单立管,与横杆单扣件连接,大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为2,搭设尺寸:立杆横距1.5m,纵距1.5m,步距1.5m,内排架距坡面0.50m,连墙件采用Φ25mm螺纹钢筋,2步3跨设计。

2)活荷载参数
设1台YXZ50A型潜孔钻,重量0.68t,配备3名施工人员,约240kg,施工荷载均布参数根据《扣规》查表,按:3.000kN/m2计算(包括施工过程中的钻机的冲击荷载),施工层数为1层。

3)风荷载参数
作用在脚手架上的水平风荷载标准值按公式ωk=0.7μsμzω0计算:
风荷载体型系数μs查表为1.20,μz—风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》规定采用,查得μz为0.84,w0—基本风压值(kN/m2),河北丰宁10年一遇基本风压为0.45kN/m2,计算为0.7×0.45×1.2×0.84=0.318kN/m2。

4)静荷载参数
每米立杆数承受的结构自重标准:0.1161kN/m2;马道板脚手板自重标准:0.350kN/m2,铺设层数:1。

(以上参数均可以查表得到)
5)其它参数
坡比按照1:0.14设计,边坡和地基地质岩石类别为Ⅶ类,地基承载力标准值(kN/m2):15000.00;基础底面扩展面积(m2):0.9;基础降低系数:0.40。

3、设计计算
1)大横杆计算书
根据规范规定大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算。

小横杆在下,大横杆在上。

按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=0.038kN/m;
脚手板的荷载标准值:P2=0.350×1.5/3=0.17kN/m;
活荷载标准值:Q=3.000×1.2/3=1.2kN/m;
静荷载的计算值:q1=1.2×0.038+1.2×0.35=0.466kN/m;
活荷载的计算值:q2=1.4×1.2=1.68kN/m;(根据《扣规》,永久荷载分项系数应取1.2,可变荷载分项系数应取1.4。

强度验算
[σ]表示钢材强度极限值,为215N/mm2,,最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩,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。

?荷载值计算
大横杆的自重标准值:P1=0.038×1.500=0.057kN;
脚手板的荷载标准值:P2=0.350×1.5×1.5/(2+1)=0.262kN;
活荷载标准值:Q=3.000×1.5/3=1.5kN;
荷载的计算值:P=1.5×(0.057+0.262)+1.4×1.5=2.58kN;
小横杆均布荷载为:q=2.58/1.5=1.72kN/m。

?强度计算
弯曲强度:σ=M/W=ql2/8÷(5.08×103)=95.23Mpa<[σ]=215Mpa;
?挠度验算
均布荷载最大挠度计算公式:Vmax=5ql4/384EI。

荷载标准值q=0.57+0.262+1.5=2.332KN/m,E、I通过查表可得,代入计算得V=6.13mm<L/150=10mm,满足要求。

没有抗剪强度计算,因为钢管抗剪强度不起控制作用,纵、横向水平杆的荷载由扣件传递,一只扣件的抗滑承载力设计值只有8.5kN,远小于钢管抗剪强度,因此只需满足扣件的抗滑力条件,钢管抗剪力也一定会满足。

3)扣件抗滑力的计算
按规范,直角、旋转单扣件承载力取值为8.5kN,扣件抗滑承载力系数0.80,则旋转单扣件承载力取值为8.5×0.80=6.80kN。

扣件的抗滑承载力可按照R≤Rc式计算:
Rc--扣件抗滑承载力设计值,取6.40kN;R--横杆传给立杆的竖向作用力,通过下列计算求得;
大横杆的自重标准值:P1=0.038×1.5×4/2=0.114kN;
小横杆的自重标准值:P1=0.038×1.5/2=0.026kN;
脚手板的荷载标准值:P2=0.350×1.5×1.5/2=0.393kN;
活荷载标准值:Q=3.000×1.5×1.5/2=3.37kN;
则荷载的计算值:R=1.2×(0.114+0.026+0.393)+1.4×3.37=5.35kN<6.80kN;单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求。

4)立杆稳定性的计算(按搭建高度23m计算)
考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算:
计算公式:N=1.2NG+0.9×1.4NQ,NG--活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,NQ--静荷载标准值。

NG的计算如下:
立杆:23×0.038kN/m=0.874 kN;小横杆:15×(1.5+0.3)×0.038kN/m/2=0.513kN;大横杆:15×1.5×0.038kN/m=0.855kN;扣件:15×0.015kN=0.225kN;45度剪刀撑:8.5×4×2×0.038kN/m/5=0.517kN;脚手板:0.350kN/m2×1.5×1.5/2=0.393kN。

NG=0.874+0.513+0.855+0.225+0.517+0.393=3.377kN。

NQ的计算如下:
NQ按内、外立杆内施工荷载总和的1/2取值,NQ=3.000×1.5×1.5/2=3.37kN;
则N=1.2NG+0.9×1.4NQ=1.2×3.377+0.9×1.4×3.37=8.30kN;
?风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW计算:
Mw=0.9×1.4Wklah2/10=0.9×1.4×0.318×1.5×1.52/10=0.135kN.m。

稳定性的计算
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式:б=N/(φA)+Mw/W≤[f]。

N与Mw按上面计算值,W--立杆截面模量取5.08cm3,A--立杆净截面面积4.89cm2,φ--轴心受压立杆的稳定系数,通过计算长细比查。

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