碗扣式满堂脚手架立杆稳定性计算
满堂式碗扣支架支架设计计算
满堂式碗扣支架支架设计计算杭州湾跨海大桥XI合同段中G70~G76墩的上部结构为预应力混凝土连续箱梁,该区段连续箱梁结构设计有两种形式,一为等高段,一为变高段,G70~G70为变高段连续箱梁。
为此,依据设计图纸、杭州湾跨海大桥专用施工技术规范、水文、地质情况,并充分结合现场的实际施工状况,为便于该区段连续箱梁的施工,保证箱梁施工的质量、进度、安全,我部采用满堂式碗扣支架组织该区段连续箱梁预应力混凝土逐段现浇施工。
一、满堂式碗扣件支架方案介绍满堂式碗扣支架体系由支架基础(厚50cm宕渣、10cm级配碎石面层)、Φ48×3mm碗扣立杆、横杆、斜撑杆、可调节顶托、10cm×15cm底垫木、10cm×15cm或10cm×10cm木方做横向分配梁、10cm×10cm木方纵向分配梁;模板系统由侧模、底模、芯模、端模等组成。
10cm×15cm木方分配梁沿横桥向布置,直接铺设在支架顶部的可调节顶托上,箱梁底模板采用定型大块竹胶模板,后背10cm×10cm木方,然后直接铺装在10cm×15cm、10cm×10cm 木方分配梁上进行连接固定;侧模、翼缘板模板为整体定型钢模板。
(主线桥30m跨等高连续梁一孔满堂支架结构示意图见附图XL-1、2、3所示)。
根据箱梁施工技术要求、荷载重量、荷载分布状况、地基承载力情况等技术指标,通过计算确定,每孔支架立杆布置:纵桥向为:3*60cm+30*90cm +2*60cm,共计36排。
横桥向立杆间距为:120cm+3*90cm+3*60cm +6*90cm +3*60cm +3*90 cm+120cm,即腹板区为60cm,两侧翼缘板(外侧)为120cm,其余为90cm,共21排;支架立杆步距为120cm,在横梁和腹板部位的支架立杆步距加密为60cm,支架在桥纵向每360cm间距设置剪刀撑;支架两端的纵、横杆系通过垫木牢固支撑在桥墩上;立杆顶部安装可调节顶托,立杆底部支立在底托上,底托安置在支架基础上的10cm×15cm木垫板上。
满堂支架计算书
满堂支架总体施工方案本工程有现浇梁13联,取代表性3种不同梁高、桥跨进行设计和验算。
B=25.5m、标准跨径(30m+30m+30m)等高斜腹板预应力混凝土连续梁、B=25.5m、标准跨径(30m+45m+45m+30m)变高度斜腹板连续梁、B=25.5m、(35+50+35)m变高度斜腹板连续梁分别进行验算。
采用碗扣式满堂支架施工,支架搭设完成后对其预压,预压用砂袋按箱梁荷载(一期恒载+施工荷载)的1.2倍预压,在预压过程中,消除非弹性变形与基础沉降后即可卸除荷载,调整支撑。
一、B=25.5m、标准跨径(30m+30m+30m)等高斜腹板预应力混凝土连续梁箱体外模一次性立模成型,底模和内模采用1.5cm厚竹胶板,底模纵桥向采用10cm×10cm方木,间距22.5cm,方木下面横桥向为10cm×15cm方木,与支架一起组成现浇梁支撑体系。
侧模采用1.5cm 厚竹胶板和定型钢模板混合使用。
碗口支架作为支撑。
二、构架搭设主线桥工程现浇梁一共13联,以(30m+30m+30m)、(30 m +45 m +45 m +30 m)为标准联,因此验算(30m+30m+30m)、(30 m +45 m +45 m +30 m)为例进行分析。
箱梁模板支架采用碗扣式满堂支架,支架立杆长度分为2.4m、1.2m、0.9m、0.6m、0.3m几种,用以调整不同的高度,步距 1.2m。
支架立杆上下端分别安装可调式顶托和底座。
其单根最大荷载为30KN。
箱梁端(中)横梁纵向3m范围内腹板处按0.6m×0.6m间距布置立杆,跨中纵向24.3m范围内和腹板处按照0.6m ×0.6、0.6m×0.9m m间距布置立杆,翼缘板部分按0.9m×0.9m间距布置立杆。
支架上荷载计算及说明部分参照:《建筑施工碗口式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008。
桥梁满堂支架计算
满堂支架计算碗扣式钢管支架门架式钢管支架扣件式满堂支架(后图为斜腿钢构)1立杆及底托1.1立杆强度及稳定性(通过模板下传荷载)由上例可知,腹板下单根立杆(横向步距300mm,纵向步距600mm)在最不利荷载作用下最大轴力P=31.15KN,在模板计算荷载时已考虑了恒载和活载的组合效应(未计入风压,风压力较小可不予考虑)。
可采用此值直接计算立杆的强度和稳定性。
立杆选用Ф48*3.5小钢管,由于目前的钢管壁厚均小于 3.5mm 并且厚度不均匀,可按Ф48*3.2或Ф48*3.0进行稳定计算。
以下按Ф48*3.0进行计算,截面A=424mm2。
横杆步距900mm,顶端(底部)自由长度450mm,则立杆计算长度900+450=1350mm。
立杆长细比:1350/15.95=84.64按 GB 50017--2003 第132页注1 计算得绕X轴受压稳定系数φx=φy=0.656875。
强度验算:31150/424=73.47N/mm2=73.47MPa,满足。
稳定验算:31150/(0.656875*424)=111.82MPa,满足。
1.2立杆强度及稳定性(依照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》)支架高度16m,腹板下面横向步距0.3m,纵向(沿桥向)步距0.6m,横杆步距0.9m。
立杆延米重3.3Kg=33N,每平方米剪刀撑的长度系数0.325。
立杆荷载计算:单根立杆自重:(16+(16/0.9)*(0.3+0.6)+0.325*16*0.9)*33=1210N=1.21KN。
单根立杆承担混凝土荷载:26*4.5*0.3*0.6=21.06KN。
单根立杆承担模板荷载:0.5*0.3*0.6=0.09KN。
单根立杆承担施工人员、机具荷载:1.5*0.3*0.6=0.27KN。
单根立杆承担倾倒、振捣混凝土荷载:(2.0+4.0)*0.3*0.6=1.08KN。
风荷载:W K=0.7u z*u s*w0风压高度变化系数u z查《建筑结构荷载规范》表7.2.1可取1.25(支架高度20m内,丘陵地区);风荷载脚手架体型系数u s 查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表 4.2.4可取1.3ψ(敞开框架型,ψ为挡风系数,可查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表A-3,表中无参照数据时可按下式计算);挡风系数ψ=1.2*An/Aw。
碗扣式脚手架搭设要求规范标准
总则1.0.1 为了在碗扣式脚手架的设计与施工中贯彻执行国家有关安全生产法规,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规。
1.0.2 本规适用于工业与民用建筑工程施工中脚手架及模板支撑架的设计、施工和使用。
其它用途如:烟囱、水塔等一般构筑物以及道路、桥梁、水坝等工程可按照本规的原则执行。
1.0.3 落地碗扣式脚手架当搭设高度H≤20m时可按普通架子常规搭设,当搭设高度H>20m及超高、超重、大跨度的模板支撑体系必须制定专项施工设计方案,并进行结构分析和计算。
1.0.4 与碗扣式脚手架结构类型相似的其他脚手架可参照本规的原则执行。
1.0.5 碗扣式脚手架的设计与施工除应执行本规外,尚应符合现行国家有关强制性标准的规定。
术语、符号2.1术语2.1.1 碗扣式脚手架CuplokScaffolding采用碗扣方式连接的钢管脚手架。
2.1.2碗扣节点Cuplok Joint脚手架碗扣连接的部位。
2.1.3立杆Standing Tube碗扣脚手架的竖向支撑杆。
2.1.4 上碗扣Bell Shape Cap沿立杆滑动起锁紧作用的碗扣节点零件。
2.1.5下碗扣Bowl Shape Socket焊接于立杆上的碗型节点零件。
2.1.6 立杆连接销Pin立杆竖向接长连接专用销子。
2.1.7限位销limitPin焊接在立杆上能锁紧上碗扣的定位销。
2.1.8横杆Flat TubeCross碗扣式脚手架的水平杆件。
2.1.9 横杆接头Spigot焊接于横杆两端的连接件。
2.1.10 专用斜杆:Special Batter Tube带有旋转横杆接头,提高框架平面稳定性的斜向拉压杆。
2.1.11水平斜杆Horizontal SlantTube钢管两端焊有插头的水平连接斜杆。
2.1.12 十字撑CrossBracing用作双排脚手架竖向加强支撑的构件。
2.1.13 八字斜杆Splayed Slant Strut斜杆八字型设置方式。
满堂支架设计计算
满堂支架计算书一、设计依据1.《小乌高速公路改2 + 122.6互通桥工程施工图》2.《公路钢筋砼及预应力砼桥涵设计规范》JTJ023-853.《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-20044.《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20015.《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ025-866.《简明施工计算手册》二、地基容许承载力本桥实际施工已新建土模为基础,在原地面清表后采用砾类土分层填筑,分层填筑层厚不大于30cm。
要求碾压后压实度不小于95%,经检测合格后再进行下一层的填筑,填筑至砾类土顶面,然后填筑厚30cm的砾石土,以提高地基承载力。
为了增加土模表面的强度,保证地基承载力不小于12t/*浇注一层10cm 厚C30垫层。
钢管支架和模板铺设好后,按120%设计荷载进行预压,避免不均匀沉降。
三、箱梁砼自重荷载分布根据BK2 + 122.6互通立交桥设计图纸,上部结构为25+35x2+25m 一联现浇预应力连续箱梁。
箱梁采用碗扣式支架现场浇筑施工,箱梁下部宽8.50 m , 顶宽13.00 m,梁高2.0m。
箱梁采用C50混凝土现浇,箱梁混凝土数量为1186.6m3。
25m 边跨梁单重为704.67t( 247.21x2.6+61.92 ); 35m 中跨梁单重为986.52t( 346.09x2.6+86.68 )。
墩顶实心段砼由设于墩顶的底模直接传递给墩身,此部分不予检算。
对于空心段箱梁,箱梁顶板厚0.25m,底板厚0.22m,翼缘板前端厚0.20m,根部0.45m,翼板宽2.0m,腹板厚0.5m,根据荷载集度分部情况的分析,腹板处荷载集度最大为最不利位置,故取腹板下杆件进行检算。
四、模板、支架、枕木等自重及施工荷载本桥箱梁底模、外模均采用6=12mm厚竹胶板,芯模采用6=10mm竹胶板。
底模通过纵横向带木支撑在钢管支架顶托上,支架采用①48mmx3.5mm钢管,通过顶托调整高度。
碗扣满堂楼板模板支架计算
碗扣钢管楼板模板支架计算书计算依据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)。
计算参数:模板支架搭设高度为4.3m,立杆的纵距 b=1.20m,立杆的横距 l=0.90m,立杆的步距 h=1.80m。
面板厚度12mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。
木方50×80mm,间距150mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度14.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。
梁顶托采用钢管48×3.5mm。
模板自重0.10kN/m2,混凝土钢筋自重25.10kN/m3,施工活荷载2.20kN/m2。
扣件计算折减系数取1.00。
图1 楼板支撑架立面简图图2 楼板支撑架荷载计算单元采用的钢管类型为48×3.5。
一、模板面板计算面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。
模板面板的按照三跨连续梁计算。
静荷载标准值 q1 = 25.100×0.110×1.200+0.100×1.200=3.433kN/m活荷载标准值 q2 = (0.200+2.000)×1.200=2.640kN/m面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:W = 120.00×1.80×1.80/6 = 64.80cm3;I = 120.00×1.80×1.80×1.80/12 = 58.32cm4;(1)抗弯强度计算f = M / W < [f]其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2);M ——面板的最大弯距(N.mm);W ——面板的净截面抵抗矩;[f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2;M = 0.100ql2其中 q ——荷载设计值(kN/m);经计算得到 M = 0.100×(1.20×3.433+1.40×2.640)×0.150×0.150=0.018kN.m经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.018×1000×1000/64800=0.271N/mm2面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!(2)抗剪计算 [可以不计算]T = 3Q/2bh < [T]其中最大剪力 Q=0.600×(1.20×3.433+1.4×2.640)×0.150=0.703kN截面抗剪强度计算值 T=3×703.0/(2×1200.000×18.000)=0.049N/mm2截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2抗剪强度验算 T < [T],满足要求!(3)挠度计算v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250面板最大挠度计算值 v = 0.677×3.433×1504/(100×6000×583200)=0.003mm面板的最大挠度小于150.0/250,满足要求!二、模板支撑木方的计算木方按照均布荷载计算。
脚手架工程安全技术经验(扣件式、碗扣式、门式等脚手架)试题答卷及参考答案
第1题:门架的跨距与间距应根据支架的高度、荷载由计算和构造要求确定,门架的跨距不宜超过____m。
A、1.0B、2.0C、3.0D、4.0题:A第2题:门式满堂脚手架的缆风绳或连墙件,竖向间距不宜超过____步设置。
A、1.0B、2.0C、3.0D、4.0第3题:门架的跨距与间距应根据支架的高度、荷载由计算和构造要求确定,门架的跨距不宜超过____m。
A、1.0B、2.0C、3.0D、4.0第4题:A第7题:碗扣式钢管脚手架常用构配件KTC—45表示的意思为____A、可调托撑、T38×6可调范围≤300mm;B、可调托撑、T38×6可调范围≤450mm;C、可调底座、T38×6可调范围≤300mm;D、可调底座、T38×6可调范围≤450mm。
第8题:碗扣式钢管脚手架常用构配件LG—120表示的意思为____A、立杆、规格为Φ48mm×120mmB、横杆、规格为Φ48mm×120m mC、立杆、规格为Φ48mm×1200mmD、横杆、规格为Φ48mm×1200mm第9题:碗扣式钢管脚手架搭设模板支撑架时,当模板支撑架高度大于____时,顶端和底部必须设置水平剪刀撑。
12题:门式满堂脚手架中间设置通道口时,通道口底层门架可不设垂直通道方向的水平加固杆和扫地杆。
门式模板支架的搭设高度不宜超过24m。
第14题:门式模板支架的外侧周边及内部纵横向每隔6m?8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑。
第15题:当通道口宽为两个及以上跨距时,在通道口上方应设置经专门设计和制作的托架梁,并应加强两侧的门架立杆。
第16题:型钢梁上应设置固定连接棒与门架立杆连接,连接棒的长度不应小于100mm。
第17题:钢管满堂脚手架施工层不得超过1层。
的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。
使用。
第22题:不参与钢管悬挑脚手架悬挑钢梁受力计算的部件包括____A、A、立杆B、B、水平杆C、C、剪刀撑D、D、钢丝绳E、E、钢拉杆第23题:门式脚手架杆件锁臂的搭设要求包括____A、脚手板、钢梯与门架相连的挂扣,应有防止脱落的扣紧机构。
满堂支架计算书
海湖路桥箱梁断面较大,本方案计算以海湖路桥北幅为例进行计算,南幅计算与北幅相同。
海湖路桥北幅为5×30m等截面预应力混凝土箱形连续梁(标准段为单箱双室),箱梁高度,箱梁顶宽。
对荷载进行计算及对其支架体系进行检算。
满堂支架的计算内容为:①碗扣式钢管支架立杆强度及稳定性验算②满堂支架整体抗倾覆验算③箱梁底模下横桥向方木验算④碗扣式支架立杆顶托上顺桥向方木验算⑤箱梁底模计算⑥立杆底座和地基承载力验算⑦支架门洞计算。
1 荷载分析荷载分类作用于模板支架上的荷载,可分为永久荷载(恒荷载)和可变荷载(活荷载)两类。
⑴模板支架的永久荷载,包括下列荷载。
①作用在模板支架上的结构荷载,包括:新浇筑混凝土、模板等自重。
②组成模板支架结构的杆系自重,包括:立杆、纵向及横向水平杆、水平及垂直斜撑等自重。
③配件自重,根据工程实际情况定,包括:脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施及附加构件的自重。
⑵模板支架的可变荷载,包括下列荷载。
①施工人员及施工设备荷载。
②振捣混凝土时产生的荷载。
③风荷载、雪荷载。
荷载取值(1)雪荷载根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)查附录可知,雪的标准荷载按照50年一遇取西宁市雪压为m2。
根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012 )雪荷载计算公式如下式所示。
Sk=ur×so式中:Sk——雪荷载标准值(kN/m2);ur——顶面积雪分布系数;So——基本雪压(kN/m2)。
根据规《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)规定,按照矩形分布的雪堆计算。
由于角度为小于25°,因此μr取平均值为,其计算过程如下所示。
Sk=ur×so=×1=m2(2)风荷载根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)查附录可知,风的标准荷载按照50年一遇取西宁市风压为m2根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)风荷载计算公式如下式所示。
脚手架计量规则
脚手架计量规则在建筑施工领域,脚手架是一种至关重要的临时结构,为施工人员提供了安全的作业平台和便利的工作条件。
而准确的脚手架计量对于工程预算、成本控制和合同管理都具有重要意义。
接下来,让我们详细了解一下脚手架的计量规则。
一、脚手架的分类在探讨计量规则之前,我们先来认识一下常见的脚手架类型。
1、扣件式钢管脚手架这是目前应用最为广泛的一种脚手架,由钢管和扣件组成,具有搭建灵活、承载能力强等优点。
2、门式脚手架其结构形似门架,安装拆卸方便,适用于室内和轻型作业场景。
3、碗扣式脚手架节点采用碗扣连接,整体性好,稳定性高。
4、盘扣式脚手架具有自锁功能,安全性和稳定性出色。
不同类型的脚手架在计量方式上可能会存在一定的差异。
二、计量的基本原则1、按实际搭设的面积或体积计算这是最常见的计量原则。
对于平面脚手架,通常按照其水平投影面积计算;对于立体脚手架,则根据其搭建的空间体积进行计量。
2、只计算有效的施工使用部分也就是说,那些为了保证脚手架的稳定性和安全性而额外设置的加强杆、斜撑等,一般不单独计量,而是包含在整体的计量范围内。
3、扣除不需要搭设的部分例如,建筑物的门窗洞口、阳台等部位,如果不需要搭设脚手架,应在计量时予以扣除。
三、具体的计量方法1、外脚手架计量外脚手架一般按照建筑物外墙的垂直投影面积计算。
从室外地坪开始,算至檐口或女儿墙顶。
如果有突出墙面的阳台、飘窗等,应根据实际情况进行折算计入。
2、里脚手架计量里脚手架通常根据建筑物的建筑面积计算。
当建筑物层高超过一定高度时,可能需要按照增加的层数进行相应的调整。
3、满堂脚手架计量满堂脚手架按照室内净面积计算。
如果室内净高超过一定数值,还需要考虑增加层的计量。
4、悬挑脚手架计量悬挑脚手架的计量较为复杂,需要考虑悬挑梁的长度、支撑点的设置以及悬挑段的搭设面积等因素。
5、特殊部位的脚手架计量对于楼梯、电梯井、采光井等特殊部位,其脚手架的计量需要根据具体的施工方案和实际情况进行单独计算。
脚手架抗倾覆计算书
脚手架结构的设计规定和计算方法摘要:《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》(修订稿)对建筑脚手架的荷载计算、设计表达式等计算方法作出了规定。
脚手架的主要验算项目应包括单、双排脚手架的整体稳定性验算,非单、双排脚手架结构和单肢立杆的稳定性验算及水平杆件的强度验算、连墙件验算等。
关键词:脚手架;技术标准;设计规定;计算方法;稳定性验算摘自:建筑技术.1999.第8期1993 年制订并下发的《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》(建标[1993] 062 号,以下简称《统一规定》),对涉及风荷载计算、实用设计表达式等脚手架设计计算方法的有关问题作出了规定。
经4 年的应用和研究,1997年通过并下发了该规定的修订稿,基本上形成了脚手架设计计算方法的框架,成为即将陆续颁布实施的各种建筑施工脚手架安全技术规范的指导性文件。
由脚手架杆(构)件和连接件搭设而成的各种形式的脚手架、支撑架和其他用途架子所形成的脚手架结构,具有其自身的特点,不同于工程结构,不能完全套用钢结构的计算方法,应依据《统一规定》确定的方法和要求进行设计和计算。
1 《统一规定》对脚手架结构设计计算方法的规定1.1 对设计方法和设计要求的规定1.1.1 规定脚手架结构一律采用以概率理论为基础的极限状态设计法(简称概率极限状态设计法,即目前我国工程结构设计采用的方法)进行设计。
1.1.2 规定脚手架结构为临时工程结构,其结构重要性系数γ0取0.9。
1.1.3 对脚手架结构设计可靠度的要求,考虑到无足够统计数据积累的情况,确定其采用概率极限状态设计的结果,应与我国的历史使用经验相一致,即若采用单一系数法进行设计时,其单一安全系数应满足:强度计算时的K1≥1.5;稳定计算时的K2≥2.0 。
为此,在计算式中引人材料强度附加分项系数γ0’或抗力附加分项系数γ’R,γ’R =γ0γ’m=0.9γ’m。
1.1.4 规定钢管脚手架结构归人薄壁型钢结构,在涉及设计焊接连接、选用轴心受压杆件的稳定系数φ时,应使用《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87)。
脚手架工程安全技术(扣件式、碗扣式、门式等脚手架)试卷及答案
当通道口宽为两个及以上跨距时,在通道口上方应设置经专门设计和制作的托架梁,并应加强两侧的门架立杆。
正确答案:正确
第 16 题:
型钢梁上应设置固定连接棒与门架立杆连接,连接棒的长度不应小于100mm。
正确答案:正确
第 17 题:
钢管满堂脚手架施工层不得超过 1 层。
正确答案:正确
第 18 题:
正确答案:正确
第 12 题:
门式满堂脚手架中间设置通道口时,通道口底层门架可不设垂直通道方向的水平加固杆和扫地杆。
正确答案:正确
第 13 题:
门式模板支架的搭设高度不宜超过 24m。
正确答案:正确
第 14 题:
门式模板支架的外侧周边及内部纵横向每隔6m〜8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑。
正确答案:正确
D、D、应选用外径48mm、壁厚3.5mm的钢管
E、E、应选用外径51mm、壁厚3mm的钢管
正确答案:A,B,C,D,E
第 23 题:
不参与钢管悬挑脚手架悬挑钢梁受力计算的部件包括____
A、A、立杆
B、B、水平杆
C、C、剪刀撑
D、D、钢丝绳
E、E、钢拉杆
正确答案:D,E
第 24 题:
钢管悬挑脚手架悬挑钢梁的搭设要求包括____
A、100.0
B、200.0
C、300.0
D、400.0
正确答案:B
第 5 题:
门式模板支架的梁下横向水平加固杆应伸人板支架内不少于____根门架立杆,并应与板下门架立杆扣紧。
A、1.0
B、2.0
C、3.0
D、4.0
正确答案:B
第 6 题:
立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定:当架体的步距、立杆纵距、立杆横距有变化时,除上题所述外,还必须对出现最大步距、最大立杆纵距、立杆横距等部位的立杆段____
建筑施工碗扣式钢管脚手架施工控制要点
应严格按专项方案进行交底、实施、检查与验收 支撑架搭设人员须经培训、持证上岗 承重杆件、连接件进场应进行验收与抽检要求 搭设的构造要求、质量要求应符合相关技术规范及专项方案的
支撑系统的地基承载力、沉降等应能满足方案设计要求;
支承在楼面上的模板支架,在承载力不满足要求时,应对楼面 采取的加固措施
连墙 件
当周围有主体结构时,应设置连墙 件(水平连接)
当支架立杆高度>5m时,应在 立杆周围外侧和中间有结构 柱的部位,按水平间距6~ 9m、竖向间距2~3m与建筑结 构设置一个固定点
备注
.
35
.
36
构造措施
超重模板支架 ➢ 增加立杆数:加大布置密度、采用双立杆 ➢ 扩大基地面积
➢ 加强整体稳定:与周边结构连接、架体自 身设斜杆
建筑施工碗扣式钢管支撑架施工控制要点
1 碗扣式钢管脚手架用途及其优缺点 2 碗扣式钢管支撑架材料性能 3 碗扣式钢管支撑架施工中存在的问题 4 碗扣式钢管支撑架设计计算中应注意的
问题 5 碗扣式钢管支撑架构造措施 6 碗扣式钢管支撑架施工过程控制 7 碗扣式钢管支撑架专项施工方案的编制
2011-08
向剪刀撑,其间距应≤4.5m
剪刀撑
;
剪刀撑的斜杆与地面夹角应
在45~60度之间,斜杆应
每步与立杆扣接。
.
34
杆件
碗扣式 (JGJ166)
模板安全技术规范 (JGJ162)
水平 剪刀
撑
当模板支架高度>4.8m时,顶端和底 部必须设置水平剪刀撑,中间水
平剪刀撑间距≤4.8m
■ 在竖向剪刀撑的顶部、扫 地杆处设置水平剪刀撑。 ■ 当层高>8m时,在原水平剪 刀撑间增设一道水平剪刀撑
满堂红脚手架稳定性检算
满堂红脚手架稳定性检算满堂红脚手架稳定性检算一、脚手架横杆、立杆设置ZDK143+153.3 1-10m框构桥顶板厚0.9m ,净高6.5m ,顶模支撑架采用Φ48×3.5钢管满堂脚手架,按照间距90×90㎝,步距90㎝,以框构底板作为下托支撑面。
脚手架首层立杆采用不同的长度交错布置,底层纵、横杆作为扫地杆距地面高度应小于350mm 。
立杆上端包括调螺杆伸出水平杆的长度不得大于0.7m 。
二、脚手架横杆、立杆荷载检算1、荷载大小①施工人员、机具、材料荷载:p1 =2.5kN/m2②混凝土冲击及振捣混凝土时产生的荷载:p2 =2.5kN/m2③框架顶板钢筋混凝土自重荷载:p3 =25*0.9=22.5KN/m2④ 模板、支架自重荷载:p4 =1.5kN/m22、检算纵、横杆间距均为90cm ,步距90cm 。
则框构底每一根立杆受立如下:① 施工人员、机具、材料荷载:NQ1 =p1 A =2.5×0.9×0.9=2.03kN② 混凝土冲击及振捣混凝土时产生的荷载:NQ2 = p2 A =2.5×0.9×0.9=2.03kN③ 主体钢筋混凝土自重荷载:NG1 = p3 A =22.5×0.9×0.9=18.23kN④ 模板、支架自重荷载:NG2 = p4 A =1.5×0.9×0.9=1.22kN按规范进行荷载组合有:N = (NQ1 + NQ2 )×1.4 +( NG1 + NG2)×1.2= (2.03 + 2.03) ×1.4 + (18.23 + 1.22) ×1.2 = 29.02kN框构顶板底处满堂支架单根立杆承受压力大小为:29.02kN该钢管为Φ48×3.5mm 钢管,A=489mm2d 2+d 12482+412=44钢管回转半径:i ==15.8 mm⑤ 按强度验算:σ=N =29020=59.35KPa<205KPa ,符合要求。
建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范-JGJ166-2016
建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 JGJ166—2016
GQ
建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 JGJ166—2016
2 术语和符号 2.1 术语 2.1.14 挑梁 bracket 双排脚手架作业平台的挑出定型构件。包括外挑 宽度为300mm的宽挑梁和外挑宽度为600mm的窄挑梁。 【说明】2.1.1~2.1.14 本规范给出的术语是为 了在条文的叙述中使与碗扣式钢管脚手架体系有关 的俗称和不统一的称呼在本规范及今后的使用中形 成单一的概念,并与其它类型的脚手架和模板支撑 架有关称呼趋于一致,利用已知的概念特征赋予其 涵义,但不一定是术语的准确定义。所给出的英文 译名是参考国外资料和专业词典拟定的。
《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》
JGJ166—2016
GQ
建筑施工碗扣式钢管脚手架安全 技术规范 JGJ166—2016
一、修订内容 二、强制性条文 三、条文内容
建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 JGJ166—2016
前 言 根据住房和城乡建设部《关于印发〈2014年工程 建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标 [2013]169号)的要求,规范编制组经广泛调查研 究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外 先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本 规范。 本规范的主要技术内容是:1 总则;2 术语和符 号;3 构配件;4 荷载;5 结构设计;6 构造要求; 7 施工;8 检查与验收;9 安全管理。
建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 JGJ166—2016
建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 JGJ166—2016
强制性条文 7.4.7双排脚手架的拆除顺序必须符合下列规定: 1 架体拆除必须从上而下逐层向下进行,严禁 上下层同时拆除; 2 剪刀撑、斜撑杆等加固件必须在架体拆除至 该部位时,才能拆除; 3 当斜撑杆临时拆除时,拆除前应在相邻立杆 间设置相同数量的斜撑杆; 4 连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连 墙件整层或数层拆除后再拆除架体。拆除作业过 程中,当架体的自由端高度超过二步时,必须增 GQ 设临时拉结。
碗扣式脚手架满堂支架设计计算
现浇箱梁碗扣式脚手架满堂支架设计计算摘要以***高速公路***互通立交主线K135+525桥左幅第7联为例,详细论述了碗扣式脚手架满堂支架现浇箱梁施工支架的设计及计算。
关键词碗扣式脚手架满堂支架现浇梁施工设计计算碗扣式脚手架运用于现浇桥梁已是相当成熟的技术,其施工工艺简单、操作方便,***高速公路***立交工程中现浇箱梁施工中大量采用该体系支架。
1 工程概况1.1 总概况***高速***互通立交位于宜宾市以北约10 km处***镇,为连接己通车内**速公路和拟建的***泸高速公路而设,互通区起点里程为K135+260,终点里程为K137+950,互通区内共设主线桥4桥,匝道桥6座,桥梁的形式主要为3跨或4跨为一联现浇连续箱梁。
施工方案确定中对于地基承载力高、墩柱高度小于15m的桥跨考虑采用碗扣式脚手架搭设满堂红作为支架体系,整个***互通工程共计有22联现浇箱梁采用该体系。
1.2 主线K135+135桥左幅第7联本联跨上部结构为19+19+15m钢筋混凝土现浇连续箱梁,箱梁高度为1.4m,底板、顶板厚度均为0.25m,桥面宽为12m,底板宽为7.5m,共有408.9m3C40混凝土。
下部为1.6×1.6m和1.4×1.4m钢筋混凝土方墩,墩柱倒角为0.2×0.2m,墩柱平均高度为7m。
2 支架初步设计2.1 立杆及横杆的初步设计根据经验及初略计算,来选定立杆间距。
腹板重Q1=36.4kn/ m2,空心段重Q2=13kn/m2,底板宽b=7.5m,箱梁长s=53m,单根立杆允许承载力保守取[N]=40kn。
腹板处每平方米需要立杆根数:1.2Q1/[N]=1.1;取安全系数1.3,则为1.43。
空心段每平方米需要立杆根数:1.2Q2/[N]=0.4;取安全系数1.3,则为0.52.所以选定空心段底板立杆纵横向间距为:0.9×0.9=0.81m2<1/0.52=1.92 m2,满足要求。
桥梁满堂支架计算书说明书
满堂支架及模板方案计算说明书西滨互通式立体交叉地处厦门市翔安区西滨村附近,采用变形苜蓿叶型方案,利用空间分隔的方法消除翔安大道和窗东路两线的交叉车流的冲突,使两条交叉道路的直行车辆畅通无阻。
Q匝道桥为窗东路上与翔安大道相交的主线桥梁,桥跨布置为5X 28+5 X 28+ (28+2X 35+34+33 +3X 27m 预应力砼连续箱梁,梁高2.0m,箱梁顶宽为8.0〜18.58m,箱梁采用C50混凝土。
以Q桥左线第一联为例,梁高2m顶宽13.5m,支架最高6m跨径5X28m支架米用碗扣式多功能脚手杆(①48X3.5mm搭设,使用与立杆配套的横杆及立杆可调底座、立杆可调顶托,墩旁两侧各3.0m范围内的支架采用60X 60X 120cm的布置形式,墩旁外侧3.0m〜8m 范围内、纵横隔板梁下1.5m的支架采用60 X 90X 120cm的布置形式,其余范围内(即跨中部分)的支架采用90 X 90 X 120c m的布置形式支架及模板方案。
立杆顶设二层方木,立杆顶托上纵向设10X 15cm方木;纵向方木上设10X 10cm的横向方木,其中在端横梁和中横梁下间距0.25m,在跨中其他部位间距0.35m。
1荷载计算1.1荷载分析根据本桥现浇箱梁的结构特点,在施工过程中将涉及到以下荷载形式:⑴q1――箱梁自重荷载,新浇混凝土密度取2600kg/m3。
⑵q2――箱梁内模、底模、内模支撑及外模支撑荷载,按均布荷载计算,经计算取q2= 1.0kPa (偏于安全)。
⑶q3 ---------- 施工人员、施工材料和机具荷载,按均布荷载计算,当计算模板及其下肋条时取2.5kPa ;当计算肋条下的梁时取1.5kPa;当计算支架立柱及替他承载构件时取1.0kPa。
⑷q4―― 振捣混凝土产生的荷载,对底板取 2.0kPa,对侧板取4.0kPa。
⑸q5——新浇混凝土对侧模的压力。
⑹q6―― 倾倒混凝土产生的水平荷载,取 2.0kPa。
满堂支架计算书【范本模板】
满堂支架计算书海湖路桥箱梁断面较大,本方案计算以海湖路桥北幅为例进行计算,南幅计算与北幅相同。
海湖路桥北幅为5×30m等截面预应力混凝土箱形连续梁(标准段为单箱双室),箱梁高度1。
7m,箱梁顶宽15。
25m。
对荷载进行计算及对其支架体系进行检算。
满堂支架的计算内容为:①碗扣式钢管支架立杆强度及稳定性验算②满堂支架整体抗倾覆验算③箱梁底模下横桥向方木验算④碗扣式支架立杆顶托上顺桥向方木验算⑤箱梁底模计算⑥立杆底座和地基承载力验算⑦支架门洞计算。
1 荷载分析1.1 荷载分类作用于模板支架上的荷载,可分为永久荷载(恒荷载)和可变荷载(活荷载)两类。
⑴模板支架的永久荷载,包括下列荷载.①作用在模板支架上的结构荷载,包括:新浇筑混凝土、模板等自重.②组成模板支架结构的杆系自重,包括:立杆、纵向及横向水平杆、水平及垂直斜撑等自重。
③配件自重,根据工程实际情况定,包括:脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施及附加构件的自重。
⑵模板支架的可变荷载,包括下列荷载。
①施工人员及施工设备荷载。
②振捣混凝土时产生的荷载。
③风荷载、雪荷载。
1.2 荷载取值(1)雪荷载根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)查附录D。
5可知,雪的标准荷载按照50年一遇取西宁市雪压为0。
20kN/m2。
根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012 )7。
1.1雪荷载计算公式如下式所示。
Sk=ur×so式中:Sk-—雪荷载标准值(kN/m2);ur——顶面积雪分布系数;So—-基本雪压(kN/m2)。
根据规《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)7。
2.1规定,按照矩形分布的雪堆计算。
由于角度为小于25°,因此μr取平均值为1。
0,其计算过程如下所示。
Sk=ur×so=0.20×1=0。
20kN/m2(2)风荷载根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)查附录D。
满堂脚手架计算公式
满堂脚手架计算公式1. 引言在建筑行业中,满堂脚手架是常用的一种搭建工具。
在进行脚手架搭建时,需要预先计算各种参数,以保证脚手架的稳定性和安全性。
本文将介绍满堂脚手架的计算公式,帮助读者理解和使用满堂脚手架。
2. 满堂脚手架简介满堂脚手架是指用于支撑建筑物内部结构(如屋顶、楼板等)或进行室内装修工作的一种临时搭建平台。
它由脚手架立杆、水平杆、竖向杆、横向杆、立杆夹等组成,通过连接和固定,形成一个稳定的工作平台。
满堂脚手架的搭建需要按照一定的规范和计算公式进行,以确保搭建的安全性。
3. 满堂脚手架计算公式3.1 承重能力计算满堂脚手架的承重能力是指脚手架所能承受的最大负荷。
在进行搭建时,需要根据脚手架的设计要求和使用需求,计算出满堂脚手架的承重能力。
满堂脚手架的承重能力计算公式为:Q = Q1 + Q2其中, - Q为满堂脚手架的承重能力; - Q1为满堂脚手架的自重; - Q2为满堂脚手架的工作负荷。
3.2 满堂脚手架自重计算满堂脚手架的自重是指脚手架本身的重量。
可以通过测量各部件的重量,累加得到满堂脚手架的自重。
满堂脚手架的自重计算公式为:Q1 = G1 + G2 + G3 + ...其中, - Q1为满堂脚手架的自重; - G1, G2, G3等为满堂脚手架各部件的重量。
3.3 满堂脚手架工作负荷计算满堂脚手架的工作负荷是指脚手架上所放置的人员、工具和材料等物品的总重量。
需要根据实际情况和使用需求,计算满堂脚手架的工作负荷。
满堂脚手架的工作负荷计算公式为:Q2 = W1 + W2 + W3 + ...其中, - Q2为满堂脚手架的工作负荷; - W1, W2, W3等为满堂脚手架上各物品的重量。
3.4 满堂脚手架稳定性计算满堂脚手架的稳定性是指脚手架在使用过程中,不会发生倾斜、摇晃或倒塌等危险情况。
为了保证满堂脚手架的稳定性,需要根据脚手架的高度、支撑方式和地基条件等因素进行计算。
满堂脚手架的稳定性计算公式为:P = P1 + P2 + P3 + ...其中, - P为满堂脚手架的抗倾斜力; - P1, P2, P3等为满堂脚手架各支撑杆的抗倾斜力。
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按规范要求设置剪刀撑如下: 1) 支架立杆应竖直设置, 2 m 高度的垂直允许偏差 为 15 mm。 2) 满堂 模板支架四边与中 间每 隔四排 支架 立杆应 设置 一道 纵向 剪刀撑, 由底到顶连续设置。3) 由于本模板支架高于 4 m, 其两端 与中间每隔四排 立杆从顶 层开 始向下 每隔 两步设 置一 道水 平剪
文献标识码: A
0 引言
伴随着城市建 设规 模的 不断扩 张, 高楼大 厦鳞 次栉 比, 施工 技术也日新月异。碗扣式 脚手 架作为 近年 来比 较流行 的新 型结 构支撑体系, 以 其方便、快捷 、经 济、实用等特 点得到 了广泛 的应 用。然而令 人痛惜的是, 近年来建筑 施工中频频 发生脚手 架因失 稳而坍塌的安全事故, 给人民群众的 生命和财产 造成了巨 大的损 失。事实表 明: 脚手架立杆的稳定性 是脚手架支 撑体系稳 定的关 键。本文以 山西省煤炭交易中 心项目 高度 为 5 m 的碗 扣式 满堂 脚手架为例 , 对碗扣式 支撑 体系 立杆的 稳定 性进行 了验 算, 无疑 是一种有益的尝试。
第 36 卷 第 25 期 20 1 0 年9 月
山西 建筑
SHA N XI AR CH ITECTU R E
V ol. 36 N o. 25 Sep. 2010
1 37
筑龙网
施工技术
文章编号: 1009 6825( 2010) 25 0137 02
碗扣式满堂脚手架立杆稳定性计算
l0 = h+ 2a= 1. 8+ 2 0. 3= 2. 4 m; l 0= k!h= 1. 163 1. 539 1. 8= 3. 222 m。 其中, h 为支架立杆 的步距, 取 1. 8 m; a 为 模板支 架立 杆伸 出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度, 取 0. 3 m; ! 为模 板支架等效计算长度系数, 参照∀ 规程#附表 D 1, 取 1. 539; k 为计 算长 度 附 加 系 数, 按∀ 规 程# 附 表 D 2 取 值 为 1. 163; 故 l 0 取 3. 222 m。
2. 1 立杆荷载
作用于模板支架的荷载包括静荷载和活荷载。 静荷载标准值包括以下内容: 1) 支架的自重:
N G 1= 3. 33 5= 16. 65 kN; 2) 模板的自重:
N G2= 0. 075 1. 2 1. 2= 0. 108 kN;
干扰小, 经济效 益好, 只要质 量控制 得当, 不失 为基坑、边坡 支护 的一种好方法。
收稿日期: 2010 05 04 作者简介: 任永安( 1972 ) , 男, 工程师, 山西第八建筑工程有限公司, 山西 太原 030024
筑龙网
螺纹钢筋连 接技 术, 它适 用于 HRB335, HRB400 热 轧带 肋钢 筋, 可以代替传统的人 工焊 接工 艺, 具有施 工工 艺简单、质 量容 易保 证、生产效率高、连接速度快等特点。
N Q = ( 0. 25+ 0. 5) 1. 2 1. 2= 1. 08 kN 。 立杆的轴向压力设计值计算公式: N = 1. 2N G + 1. 4N Q = 1. 2 20. 905+ 1. 4 1. 08= 26. 598 kN。
2. 2 立杆稳定性验算
= N / ( AKH) ! f 。 其中, 为轴 心 受压 立杆 的 稳定 系数 , 根据 长细 比 按∀ 规 程# 附录 C 采用; A 为立杆 的截面面积, 取 4. 24 102 mm2; K H 为 高度调整系数, 建筑物层高超过 4 m 时, 按∀ 规程# 5. 3. 4 采用。 计算长度 l0 按下式计算的结果取大值:
参考文献: [ 1] 刘宗仁. 土木工程施工[ M ] . 北京: 高等教育出版社, 2009. [ 2] 张 磊, 王付 洲. 土 钉墙 施 工技 术及 质 量监 测[ J] . 山西 建
筑, 2007, 33( 35) : 156 157.
[ 3] 贾圣东. 土 钉墙支护边坡的施工工 艺及机 理[ J] . 路基工程 , 2007( 3) : 143 144.
挤压而使钢筋端头变 粗。镦粗 直螺纹 套筒 ຫໍສະໝຸດ 接标 准型 钢筋 接头 见图 1。
1. 1 镦粗直螺纹连接技术特点
N G3 = 24 0. 12 1. 2 1. 2= 4. 147 kN ; 静荷载标准值:
N G = N G1+ N G 2+ N G3 = 20. 905 kN 。 活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。 活荷载标准值:
[ 4] 石德虎. 基 坑工程中土钉支护的设 计与施 工[ J] . 科技信息 , 2010( 13) : 314.
[ 5] 刘俊林. 深基 坑土钉 墙支 护施工 技术 [ J] . 山 西建 筑, 2010, 36( 7) : 72 73.
The application of the soil nailed wall shoring in foundation reinforcement
XIE Chun sheng Abstract: It points out that the so il nailed wall is a common soil w all support met hod, it also w idely applies to the deep foundation and t he side slope shoring. T his article introduces the mechanism of t he soil nail wall reinforcement, construction technolog y and quality control measur es, has the certain directive function to the related construction. Key words: so il nailed wall, construction technology , quality control, side slope shoring
山西建筑, 2008, 34( 23) : 164 165. [ 5] JG J 59 99, 建筑 施工安全检查评分标准[ S] . [ 6] JG J 80 91, 建筑 施工高处作业安全技术规范[ S] .
= l0 / i= 3. 222 103/ 15. 9= 203; 查∀ 规程# 附录 C 得 = 0. 175;
K H = 1/ [ 1+ 0. 005( H - 4) ] ;
KH = 1/ [ 1+ 0. 005 ( 5- 4) ] = 0. 995;
= N / ( A K H ) = 26. 598 103 / ( 0. 175 4. 24 102 0. 995) = 360. 259 N/ mm2 ; 立杆的受压 强度计算值 = 360. 259 N/ mm2, 大于 立杆 的抗 压强度设计值 f = 205 N/ mm2, 满足 要求。
2 立杆稳定性验算
立杆计算简图见图 2。
1 模板支架选型
根据本工程实 际情 况, 结合我 单位 现有施 工条 件, 经过 综合 技术经济比较, 选择 碗扣 式 钢管 脚手 架 作为 模板 支 架的 搭设 材 料, 进行相应的设计计算。以下 计算只 适用于 厚度为 120 mm 板 的支撑体系。对梁底支撑需另外单独进行计算, 本文不 涉及。
刀撑。4) 每道剪刀撑宽度不应小于四跨, 且不应小于 6 m, 斜杆与 地面的倾角宜在 45∃~ 60∃之间。
4 特别说明
碗扣式模板支架目前 尚无规范, 本计算书参考扣件 式规范的 相关规 定进行计算。据研究, 碗扣式 模板支架在 有上碗扣 且扣紧 的情况下, 其承载力可 比扣件式 提高 15% 左右, 在计算中暂 不做 调整, 但在搭设过程中要注意检查, 支模架的上碗扣不能缺失。 参考文献: [ 1] JGJ 130 2001, 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范[ S] . [ 2] GB 50009 2001, 建筑结构荷载规范[ S] . [ 3] GB 50017 2003, 钢结构设计规范[ S] . [ 4] 周 妍. 高层 建筑 扣件式 钢管 脚手架 施工 的安全 问题 [ J] .
1) 基本搭设参数。模板支架高 H = 5 m, 立杆步距 h ( 上下水 平杆轴线间的距离) 取 1. 8 m, 立杆 纵距 la 取 1. 2 m, 横距 lb 取 1. 2 m。立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板 支撑点的 自由长 度 a 取 0. 3 m。整个支架的简 图如图 1 所示。
模板底部的方木, 截面宽 40 mm, 高 90 mm, 布设间距 250 mm。 2) 荷载取值 说明。模 板支 架承受 的荷 载包 括模板 及支 架自 重、新浇 混凝土 板自重、钢筋 自重, 以及 施工人 员及设 备荷载、振 捣混凝土时产生的荷载等。
任 永安
摘 要: 以山西省煤炭交易中心项目高度为 5 m 的 碗扣式 满堂脚 手架为 例, 对碗扣式 支撑体 系立杆 的稳定 性进行 了验
算, 并提出相关的构造要求, 以提高脚手架的稳定性, 从而保证人民生命财产的安全。
关键词: 碗扣式满堂脚手架, 稳定性验算, 构造要 求, 立杆
中图分类号: T U 731. 2