三角托架悬挑扣件式钢管脚手架设计实例(通用版)
三角形钢管悬挑脚手架计算书

钢管悬挑脚手架计算书扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。
因斜屋面及构架结构外挑,取最大钢管外挑C1-C16轴立面及C16-C1轴立面中学实验楼进行计算,从六层梁板开始悬挑,采用三角形钢管支撑点,6*37mm钢丝绳卸荷设一道、Φ48×3.0钢管斜撑。
一、参数信息1.脚手架参数双排脚手架搭设高度为 7.2 m;搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5m,立杆的横距为1.2m,立杆的步距为1.8 m;三角形钢管支撑点竖向距离为 1.50 m;采用的钢管类型为Φ48×3.0;横杆与立杆连接方式为单扣件;连墙件布置取两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距4.5 m,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荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架;同时施工层数:2 层;3.风荷载参数本工程地处福建厦门市,查荷载规范基本风压为0.800kN/m2,风荷载高度变化系数μz为0.740,风荷载体型系数μs为0.693;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荷载标准值(kN/m2):0.1248;脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;;安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:4 层;脚手板类别:竹笆片脚手板;二、小横杆的计算小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算。
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= 0.033kN/m ;脚手板的荷载标准值: P2= 0.3×1.5/4=0.112kN/m ;活荷载标准值: Q=3×1.5/4=1.125kN/m;荷载的计算值: q=1.2×0.033+1.2×0.112+1.4×1.125=1.75kN/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:M qmax=ql2/8最大弯矩 M qmax =1.75×1.22/8=0.315kN·m;最大应力计算值σ=M qmax/W =70.154N/mm2;小横杆的最大弯曲应力σ =70.154N/mm2小于小横杆的抗弯强度设计值[f]=205N/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=0.033+0.112+1.125=1.271kN/m ;νqmax=5ql4/384EI最大挠度ν=5.0×1.271×12004/(384×2.06×105×107800)=1.545 mm;小横杆的最大挠度 1.545 mm 小于小横杆的最大容许挠度 1200 / 150=8 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。
三角托架悬挑扣件式钢管脚手架设计实例
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三角托架悬挑扣件式钢管脚手架设计实例基支护工程是建筑施工中不可或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。
建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一,应制定预防坍塌事故的安全技术措施,做好施工组织,确保安全。
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必须编制施工组织设计,否则该项为“零分项”。
我们这里地处韩江三角洲冲积区,粉质粘土、砂性粘土及浅海湾淤泥土交错分布,厚度深浅不一,地质情况复杂,基坑支护工程施工难度大。
近10年来,我市在基坑支护工程施工中曾采取多种不同的支护方法以确保施工安全,基中排桩支护形式在深层开挖工程中应用较多。
为切实实施排桩支护工程施工,预防坍塌事故发生,我们按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)及设计图纸等有关文件要求,遵循“因地制宜,就地取材”的原则,针对工程不同特点编制了一套切实可行的施工组织方案并在潮州创业大厦等工程中应用实施,有效地指导基坑支护工程施工,收到较好效果。
1.编制程序排桩支护工程施工组织方案由施工员编制,项目经理进行审核,然后经企业技术负责人批准并加盖安全部门专用章。
施工方案必须在施工现场由安监员、总监理工程师、设计人员等审查,并由各方在会签栏中签署审查意见方能生效。
2.施工组织设计的内容2.1工程概况2.1.1工程规模,包括建筑面积、层数、结构类型、支护方式类型、基坑尺寸及标高、开挖深度等。
2.1.2水文地质情况:包括工程地点、地质特点、地下水位、地震的影响评估等。
2.1.3作业条件:包括施工现场地形、交通运输情况及周边环境等。
2.2排桩支护的施工。
三角托架悬挑扣件式钢管脚手架设计实例【最新版】

三角托架悬挑扣件式钢管脚手架设计实例基支护工程是建筑施工中不可或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。
建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一,应制定预防坍塌事故的安全技术措施,做好施工组织,确保安全。
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必须编制施工组织设计,否则该项为“零分项”。
我们这里地处韩江三角洲冲积区,粉质粘土、砂性粘土及浅海湾淤泥土交错分布,厚度深浅不一,地质情况复杂,基坑支护工程施工难度大。
近10年来,我市在基坑支护工程施工中曾采取多种不同的支护方法以确保施工安全,基中排桩支护形式在深层开挖工程中应用较多。
为切实实施排桩支护工程施工,预防坍塌事故发生,我们按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)及设计图纸等有关文件要求,遵循“因地制宜,就地取材”的原则,针对工程不同特点编制了一套切实可行的施工组织方案并在潮州创业大厦等工程中应用实施,有效地指导基坑支护工程施工,收到较好效果。
1.编制程序排桩支护工程施工组织方案由施工员编制,项目经理进行审核,然后经企业技术负责人批准并加盖安全部门专用章。
施工方案必须在施工现场由安监员、总监理工程师、设计人员等审查,并由各方在会签栏中签署审查意见方能生效。
2.施工组织设计的内容2.1工程概况2.1.1工程规模,包括建筑面积、层数、结构类型、支护方式类型、基坑尺寸及标高、开挖深度等。
2.1.2水文地质情况:包括工程地点、地质特点、地下水位、地震的影响评估等。
2.1.3作业条件:包括施工现场地形、交通运输情况及周边环境等。
2.2排桩支护的施工2.2.1施工准备(1)熟悉设计图纸文件要求,绘制排桩施工平面布置图,做好水准点埋设及控制好桩标高的测量放线和施工现场“三通一平”工作。
(2)桩机进场就位,并做好桩机及临时施工用电专项验收。
三角形钢管悬挑斜撑脚手架计算书

三角形钢管悬挑斜撑脚手架计算书计算依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ13020112、《建筑结构荷载规范》GB5000920123、《钢结构设计规范》GB5001720034、《施工技术》2006、2期由于国家未对钢管悬挑脚手架作出相应规定,故本计算书参考《施工技术》2006、2期编制,仅供参考。
一、参数信息1、脚手架参数双排脚手架搭设高度为5 m;搭设尺寸为:立杆得纵距为1、5m,立杆得横距为1、05m,立杆得步距为1、8 m;内排架距离墙长度为0、30m;横向水平杆在上,搭接在纵向水平杆上得横向水平杆根数为2 根;三角形钢管支撑点竖向距离为3、60 m;采用得钢管类型为Φ48×3;横杆与立杆连接方式为双扣件;取扣件抗滑承载力系数0、80;连墙件布置取两步三跨,竖向间距3、6 m,水平间距4、5 m,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荷载(kN/m2):2、000;脚手架用途:结构脚手架;同时施工层数:2 层;3、风荷载参数本工程地处浙江温州市,查荷载规范基本风压为0、350kN/m2,风压高度变化系数μz 为0、920,风荷载体型系数μs为1、254;计算中考虑风荷载作用;4、静荷载参数每米立杆承受得结构自重荷载标准值(kN/m):0、1250;脚手板自重标准值(kN/m2):0、350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0、170;安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0、010;脚手板铺设层数:2 层;脚手板类别:竹串片脚手板;栏杆挡板类别:竹串片脚手板挡板;二、横向水平杆得计算横向水平杆按照简支梁进行强度与挠度计算,横向水平杆在纵向水平杆得上面。
按照上面得脚手板与活荷载作为均布荷载计算横向水平杆得最大弯矩与变形。
1、均布荷载值计算横向水平杆得自重标准值:P1= 0、03kN/m ;脚手板得荷载标准值:P2= 0、35×1、5/3=0、17kN/m ;活荷载标准值:Q=2×1、5/3=1kN/m;荷载得计算值:q=1、2×0、03+1、2×0、17+1、4×1=1、65kN/m;横向水平杆计算简图2、强度计算最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下得弯矩,计算公式如下:M qmax=ql2/8最大弯矩M qmax =1、65×1、052/8=0、23kN·m;最大应力计算值σ=M qmax/W =50、64N/mm2;横向水平杆得最大弯曲应力σ =50、64N/mm2小于横向水平杆得抗弯强度设计值[f]=205N/mm2横向水平吧得弯曲应力满足要求!3、挠度计算最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下得挠度荷载标准值q=0、03+0、17+1=1、21kN/m ;νqmax=5ql4/384EI最大挠度ν=5、0×1、21×10504/(384×2、06×105×107800)=0、86 mm;横向水平杆得最大挠度0、86 mm 小于横向水平杆得最大容许挠度1050 / 150=7 与10 mm横向水平杆得挠度满足要求!三、纵向水平杆得计算纵向水平杆按照三跨连续梁进行强度与挠度计算,横向水平杆在纵向水平杆得上面。
三角形钢管悬挑斜撑脚手架计算书
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三角形钢管悬挑斜撑脚手架计算书计算依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20112、《建筑结构荷载规范》GB50009-20123、《钢结构设计规范》GB50017-20034、《施工技术》2006.2期由于国家未对钢管悬挑脚手架作出相应规定,故本计算书参考《施工技术》2006.2期编制,仅供参考。
一、参数信息1.脚手架参数双排脚手架搭设高度为5 m;搭设尺寸为:立杆的纵距为1.5m,立杆的横距为1.05m,立杆的步距为1.8 m;内排架距离墙长度为0.30m;横向水平杆在上,搭接在纵向水平杆上的横向水平杆根数为2 根;三角形钢管支撑点竖向距离为3.60 m;采用的钢管类型为Φ48×3;横杆与立杆连接方式为双扣件;取扣件抗滑承载力系数0.80;连墙件布置取两步三跨,竖向间距3.6 m,水平间距4.5 m,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荷载(kN/m2):2.000;脚手架用途:结构脚手架;同时施工层数:2 层;3.风荷载参数本工程地处浙江温州市,查荷载规范基本风压为0.350kN/m2,风压高度变化系数μz 为0.920,风荷载体型系数μs为1.254;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荷载标准值(kN/m):0.1250;脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.170;安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.010;脚手板铺设层数:2 层;脚手板类别:竹串片脚手板;栏杆挡板类别:竹串片脚手板挡板;二、横向水平杆的计算横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,横向水平杆在纵向水平杆的上面。
按照上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向水平杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算横向水平杆的自重标准值:P1= 0.03kN/m ;脚手板的荷载标准值:P2= 0.35×1.5/3=0.17kN/m ;活荷载标准值:Q=2×1.5/3=1kN/m;荷载的计算值:q=1.2×0.03+1.2×0.17+1.4×1=1.65kN/m;横向水平杆计算简图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:M qmax=ql2/8最大弯矩M qmax =1.65×1.052/8=0.23kN·m;最大应力计算值σ=M qmax/W =50.64N/mm2;横向水平杆的最大弯曲应力σ =50.64N/mm2小于横向水平杆的抗弯强度设计值[f]=205N/mm2横向水平吧的弯曲应力满足要求!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=0.03+0.17+1=1.21kN/m ;νqmax=5ql4/384EI最大挠度ν=5.0×1.21×10504/(384×2.06×105×107800)=0.86 mm;横向水平杆的最大挠度0.86 mm 小于横向水平杆的最大容许挠度1050 / 150=7 与10 mm横向水平杆的挠度满足要求!三、纵向水平杆的计算纵向水平杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向水平杆在纵向水平杆的上面。
三角形钢管悬挑架计算书
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三角形钢管悬挑架扣件式脚手架计算书一、计算依据1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20112、《建筑结构荷载规范》GB50009-20123、《钢结构设计规范》GB50017-20034、《混凝土结构设计规范》GB50010-20105、《施工手册》(第五版)规范没有给定计算方法,本计算书是按照基本的结构力学原理并借鉴施工手册中的相关建议进行的计算。
二、脚手架参数脚手架状况全封闭,半封闭背靠建筑状况敞开、框架和开洞墙密目网每100cm^2的目数m 2000 每目面积A(cm^2) 0.01脚手架搭设地区北京(省)北京(市)地面粗糙程度C类密集建筑群的中等城市市区(图1)三角形悬挑架剖面图(图2)三角形悬挑架立面图三、横向水平杆验算由于纵向水平杆上的横向水平杆是均等放置的故,横向水平杆的距离为l a/(n+1),横向水平杆承受的脚手板及施工活荷载的面积。
承载能力极限状态q=1.2×(g+g K1×l a/(n+1))+1.4×Q K×l a/(n+1)=1.2×(0.04+0.1×1.5/(2+1))+1.4×3×1.5/(2 +1)=2.208kN/m正常使用极限状态q K=g+g K1×l a/(n+1)+Q K×l a/(n+1)=0.04+0.1×1.5/(2+1)+3×1.5/(2+1)=1.59kN/m根据规范要求横向水平杆按简支梁进行强度和挠度验算,故计算简图如下:1、抗弯验算(图3)强度计算受力简图(横杆)(图4)弯矩图M max= 0.292kN·mσ=M max/W=0.292×106/5260=55.504N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求2、挠度验算(图5)挠度计算受力简图(横杆)(图6)挠度图νmax=0.914mm≤[ν]=min[l b/150,10]=7mm满足要求3、支座反力计算支座反力是纵向水平杆上集中力的反力,为了计算准确,计算简图按有悬挑的简支梁进行计算:由于支座反力的计算主要是为纵向水平杆承受的集中力的统计,故须分为承载能力极限状态和正常使用极限状态进行计算:承载能力极限状态V= 1.514kN正常使用极限状态V K=1.09kN四、纵向水平杆验算由上节可知F=V,F K=V Kq=1.2×0.04=0.048kN/mq K=g=0.04kN/m由于纵向水平杆按规范规定按三跨连续梁计算,那么施工活荷载可以自由布置。
高层建筑悬挑扣件式钢管脚手架设计实例通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD488高层建筑悬挑扣件式钢管脚手架设计实例通用版In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities.标准/ 权威/ 规范/ 实用Authoritative And Practical Standards高层建筑悬挑扣件式钢管脚手架设计实例通用版使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。
文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。
脚手架是建筑施工的主要设施,从脚手架上坠落的事故占高处坠落事故的50%,脚手架上的事故如能控制,则高处坠落事故可以大量减少。
为此,在项目的安全策划中,编制详细的《外脚手架施工组织设计》就是一项非常重要的工作。
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中对悬挑外脚手架的设计计算也做了专门的规定。
建筑部于20xx年2月9日颁布了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)并于20xx年6月1日开始执行,终于让广大施工技术人员及安全管理人员对扣件式钢管脚手架“有法可依”。
我公司在施工盛源花园四期工程就采用了悬挑扣件式钢管脚手架,施工中分段搭设,取得了较好的效果。
现将本工程的设计计算和在使用中应重点注意的事项介绍如下,供参考。
一、工程概况盛源花园四期工程位于上海市闵行区罗阳路,属剪力墙弱连梁结构的小高层建筑。
本项目共包含六幢11~13层中高档商品住宅楼,总建筑面积35000m²。
三角托架悬挑扣件式钢管脚手架设计实例

三角托架悬挑扣件式钢管脚手架设计实例基支护工程是建筑施工中不行或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。
建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一,应制定预防坍塌事故的平安技术措施,做好施工组织,确保平安。
《建筑施工平安检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必需编制施工组织设计,否则该项为“零分项”。
我们这里地处韩江三角洲冲积区,粉质粘土、砂性粘土及浅海湾淤泥土交叉分布,厚度深浅不一,地质状况简单,基坑支护工程施工难度大。
近10年来,我市在基坑支护工程施工中曾实行多种不同的支护方法以确保施工平安,基中排桩支护形式在深层开挖工程中应用较多。
为切实实施排桩支护工程施工,预防坍塌事故发生,我们根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)及设计图纸等有关文件要求,遵循“因地制宜,就地取材”的原则,针对工程不同特点编制了一套切实可行的施工组织方案并在潮州创业大厦等工程中应用实施,有效地指导基坑支护工程施工,收到较好效果。
1.编制程序排桩支护工程施工组织方案由施工员编制,项目经理进行审核,然后经企业技术负责人批准并加盖平安部门专用章。
施工方案必需在施工现场由安监员、总监理工程师、设计人员等审查,并由各方在会签栏中签署审查看法方能生效。
2.施工组织设计的内容2.1工程概况2.1.1工程规模,包括建筑面积、层数、结构类型、支护方式类型、基坑尺寸及标高、开挖深度等。
2.1.2水文地质状况:包括工程地点、地质特点、地下水位、地震的影响评估等。
2.1.3作业条件:包括施工现场地形、交通运输状况及周边环境等。
2.2排桩支护的施工2.2.1施工预备(1)熟识设计图纸文件要求,绘制排桩施工平面布置图,做好水准点埋设及掌握好桩标高的测量放线和施工现场“三通一平”工作。
(2)桩机进场就位,并做好桩机及临时施工用电专项验收。
钢管三角悬挑支撑架方案设计

××××小区工程屋面挑檐钢管三角支撑架方案一、工程概况:本工程位于××××××,本工程地下一层,地上17层,由13幢17层高层住宅及6幢3层住宅组成;13幢高层采用框架剪力墙结构,采用钻孔灌注桩基础;6幢3层住宅,框架结构,采用预应力方桩基础;拟建场地设地下室一层,基坑开挖深度约3m。
总建筑面积:88398平方米;总工期:720天。
0.000相对于黄海标高8.200 室内外高差100mm, 建筑物高度(室外地面至主要屋面板的板顶):49.95m。
建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防烈度为六度,剪力墙抗震等级为四级。
本工程砌体施工质量控制等级为B级。
本工程结构设计正常使用年限为50年。
本工程标准层高2.9m,共17层,屋面挑檐檐口高49.850m,挑檐跨度1.0m(从轴线至最外悬挑距离),如图1所示。
AE2图1 屋面挑檐剖面图 图2 屋面挑檐支撑体系的受力二、方案确定根据工程情况,如采用槽钢悬挑架作支撑,造价高,不经济,经反复论证,决定采用Φ48钢管三角悬挑支撑架作为屋面挑檐的支撑体系。
为避免斜撑角度太大,斜撑设置在16层、17层。
17层设置垂直支撑。
每榀三角形悬挑架纵向间距1.2m ,上口垂直支撑横向间距0.8m 。
三、 技术要求1)、14层,15层楼梁板混凝土浇筑时,必须沿建筑四周结构梁预埋Φ48钢管,钢管埋深20cm ,上部30cm ,并要求14层,15层预埋位置上下对应。
2)、内脚手架的纵横扫地杆及大横杆与悬挑架水平杆相连。
所有水平杆均采用旋转扣件连接,不得采用对接扣件。
所有扣件使用前必须进行检查,不得采用有裂纹、滑扣等缺陷的扣件;扣件必须拧紧,不脱扣。
3)、搭设必须严格按照方案要求进行,钢管间距、角度必须符合设计计算要求。
4)、在17层设置一排斜撑杆,起到卸荷作用,减轻16层斜撑系统荷载,以增大整体支撑系统的稳定性,5)、遇边柱墙时,设置钢管抱箍,与悬挑架连接。
悬挑式建筑施工扣件式钢管脚手架计算实例

、设计方案1、拟作业层的层数m二2层,铺5omm木板层数为每隔10m满铺一层脚手板,共n2=3层。
2、拟定脚手板结构尺寸:立杆纵距立杆横距Lb=i.o5m, 步距h^8m、连墙按2步3跨设置。
3、脚手板采用松木50mm厚木板,其自重标准值q k i=o.5KN/m2, 靠近建筑物外端外伸部份铺设2oomm木板一块。
作业层外侧设挡脚板一块。
4、安全网:采用每loocm2不少于2000目的安全网,沿架全高封闭,其自重标准值qQi=0.0O5KN/m2o5、全部杆件采用4>48X 3.5mm钢管,其自重标准值qk2二O・O384KN/m。
6、外架搭设高度30m,结构施工期间作为安全围护,装修阶段作为装修操作脚手架。
二、设计计算(一)纵向水平杆、横向水平杆计算纵向、横向水平杆的抗弯强度应按下列计算M vf b = —wtw式中M—弯矩设计值W一截面模量f—钢材的抗弯强度设计值,表5-1.6采用纵向、横向水平杆弯矩设计值M=1.2M GK+14SM QK式中M GK—脚手板自重标准值产生的弯矩M QK—施工荷载标准值产生的弯矩纵向、横向水平杆的挠度应符合下式规定U U ]式中u—挠度[u ]—容许挠度表518采用1、横向水平杆计算f] = z.34\/r rHOC I “co I计算邮图1 横向水平杆计算简图(1)荷载计算作用于横向水平杆的恒载标准值q〔二0・5>< 1.8 + 0.0384二0.9 + 0.0384二O・94KN/m作用于横向水平杆的活载标准值q2=2.0 X 1.8二3・6KN/mq二q〔 + q2二0・94+3・6二4・54KN/m 查荷载与结构静力计算表Mmax=— C]L2 ( 1 ——r ) 2I o 22M GK二£ X0.94X1.052(1—2=0.l25KN.mM Q K=- X3.6X1.05280 o2(L 茴)547KN・mM=1.2 M GK +1-4M QK=1.2X0.125 + 1.4X0.47=0.15 + 0.658=0.81 KN.m查规范附录截面模量W=5.o8cm3=5o8omm3 8100005080=i59N/mm2<2O5N/mm2满足要求2、纵向水平杆计算■ . II I图2 纵向水平杆计算简图出一小横杆与大横杆交点处,支座反力的最大值。
三角形钢管悬挑脚手架施工设计方案

第一节、工程概况一、工程概况【工程概况应针对该危险性较大的分部分项工程的特点及要求进行编写】工程基本情况各责任主体名称二、施工平面布置三、施工要求1、确保脚手架在使用周期安全、稳定、牢靠。
2、脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。
操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。
四、技术保证条件1、安全网络2、脚手架的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。
第二节、编制依据《建筑施工脚手架实用手册》《建筑结构荷载规》GB50009-2001(06年版)《混凝土结构设计规》GB50010-2010《钢结构设计规》GB50017-2003《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质[2009]87号文)相关施工设计图纸等。
第三节、施工计划一、施工进度计划二、材料与设备计划1、搭设脚手架的钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700-2006中Q235A钢的规定,每根钢管的最大质量不应大于25kg。
新用的钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011的有关规定,必须涂有防锈漆。
旧钢管表面锈蚀深度、和钢管的弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011的有关规定。
锈蚀检查应每年一次。
检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每根锈蚀严重部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。
三角形钢管悬挑脚手架计算书剖析讲解
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三角形钢管悬挑脚手架计算书计算依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20112、《建筑结构荷载规范》GB50009-20123、《钢结构设计规范》GB50017-20034、《施工技术》2006.2期由于国家未对钢管悬挑脚手架作出相应规定,故本计算书参考《施工技术》2006.2期编制,仅供参考。
一、参数信息1.脚手架参数悬挑梁离地高度12m,双排脚手架架体高度为10 m;搭设尺寸为:立杆的纵距为1.5m,立杆的横距为1.05m,立杆的步距为1.8 m;内排架距离墙长度为0.25m;横向水平杆在上,搭接在纵向水平杆上的横向水平杆根数为2 根;三角形钢管支撑点竖向距离为3.60 m;采用的钢管类型为Φ48×3;横杆与立杆连接方式为单扣件;单扣件连墙件布置取一步一跨,竖向间距1.8 m,水平间距1.5 m,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荷载(kN/m2):2.000;脚手架用途:装修脚手架;同时施工层数:2 层;3.风荷载参数本工程地处浙江杭州市,查荷载规范基本风压为0.300kN/m2,风压高度变化系数μz为0.796,风荷载体型系数μs为1.254;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荷载标准值(kN/m):0.1250;脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.160;安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.010;脚手板铺设层数:5 层;脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:冲压钢脚手板挡板;二、横向水平杆的计算横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,横向水平杆在纵向水平杆的上面。
按照上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向水平杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算横向水平杆的自重标准值:P1= 0.033kN/m ;脚手板的荷载标准值:P2= 0.3×1.5/3=0.15kN/m ;活荷载标准值:Q=2×1.5/3=1kN/m;荷载的计算值:q=1.2×0.033+1.2×0.15+1.4×1=1.62kN/m;横向水平杆计算简图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:M qmax=ql2/8最大弯矩M qmax =1.62×1.052/8=0.223kN·m;最大应力计算值σ=M qmax/W =49.722N/mm2;横向水平杆的最大弯曲应力σ =49.722N/mm2小于横向水平杆的抗弯强度设计值[f]=205N/mm2横向水平杆的弯曲应力满足要求!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=0.033+0.15+1=1.183kN/m ;νqmax=5ql4/384EI最大挠度ν=5.0×1.183×10504/(384×2.06×105×107800)=0.843 mm;横向水平杆的最大挠度0.843 mm 小于横向水平杆的最大容许挠度1050 /150=7mm 与10 mm横向水平杆的挠度满足要求!三、纵向水平杆的计算纵向水平杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向水平杆在纵向水平杆的上面。
三角形钢管悬挑斜撑脚手架计算书【范本模板】
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三角形钢管悬挑斜撑脚手架计算书计算依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—20112、《建筑结构荷载规范》GB50009—20123、《钢结构设计规范》GB50017—20034、《施工技术》2006.2期由于国家未对钢管悬挑脚手架作出相应规定,故本计算书参考《施工技术》2006.2期编制,仅供参考。
一、参数信息1.脚手架参数双排脚手架搭设高度为5 m;搭设尺寸为:立杆的纵距为1。
5m,立杆的横距为1.05m,立杆的步距为1。
8 m;内排架距离墙长度为0。
30m;横向水平杆在上,搭接在纵向水平杆上的横向水平杆根数为2 根;三角形钢管支撑点竖向距离为3。
60 m;采用的钢管类型为Φ48×3;横杆与立杆连接方式为双扣件;取扣件抗滑承载力系数0.80;连墙件布置取两步三跨,竖向间距3。
6 m,水平间距4。
5 m,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荷载(kN/m2):2。
000;脚手架用途:结构脚手架;同时施工层数:2 层;3。
风荷载参数本工程地处浙江温州市,查荷载规范基本风压为0。
350kN/m2,风压高度变化系数μz 为0.920,风荷载体型系数μs为1.254;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荷载标准值(kN/m):0.1250;脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0。
170;安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.010;脚手板铺设层数:2 层;脚手板类别:竹串片脚手板;栏杆挡板类别:竹串片脚手板挡板;二、横向水平杆的计算横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,横向水平杆在纵向水平杆的上面.按照上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向水平杆的最大弯矩和变形.1.均布荷载值计算横向水平杆的自重标准值:P1= 0.03kN/m ;脚手板的荷载标准值:P2= 0.35×1。
三角托架悬挑扣件式钢管脚手架设计实例
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三角托架悬挑扣件式钢管脚手架设计实例一、引言钢管脚手架是建筑施工中常用的高效、灵活、安全的脚手架搭设方式。
在搭建钢管脚手架过程中,为了保证其稳定性和安全性,通常会使用一些特殊的脚手架构件,如托架、悬挑、扣件等。
其中,三角托架悬挑扣件式钢管脚手架经过多年实践验证,被广泛应用于各类建筑施工中,具有结构简洁、施工便捷、使用灵活、承载能力强等优点。
二、设计要求本次设计需要搭建一个高度为15米的钢管脚手架,用于进行高层建筑的内墙抹灰工程。
根据建筑实际情况和设计要求,需要满足以下要求:1.组成钢管构件应为直径48.3mm,壁厚为3.6mm的Q345B无缝钢管。
2.每层楼板高度为3米。
3.脚手架顶部架设的工作平台距地面高度为14米。
4.脚手架最大承载能力为10kN/m2。
5.设计应符合国家相关标准和法规。
三、设计方案1. 脚手架结构设计及组成•脚手架结构为多层多点支撑式,呈现横向交错的单排式。
•脚手架主杆所采用的钢管为直径48.3mm,壁厚为3.6mm 的Q345B无缝钢管。
•脚手架各部位连接处采用扣件连接,其强度符合GBM18377标准要求。
•脚手架构件中间加强筋使用角钢和管材拼接焊接,使承载能力更强。
2. 托架、悬挑设计•托架为三角形托架,使用由直径60mm的Q345B无缝钢管制成,其对接下部脚手架主杆处采用手扣式连接,其承载能力达到12kN。
•悬挑为由直径48.3mm、壁厚3.6mm的Q345B无缝钢管制成,悬挑长度为1.5米,承载能力达到10kN。
•悬挑与托架连接处采用角钢和管材拼接焊接方式,保证连接强度,使得整个结构承载能力达到更高。
3. 工作平台设计•工作平台为钢板搭设而成,采用厚度为2.5mm的钢板制作。
•工作平台悬挑支架采用直径48.3mm、壁厚3.6mm的Q345B无缝钢管制作,通过角钢和管材拼接焊接方式连接悬挑和主杆,保证悬挑支架的牢固性和稳定性。
四、施工方案1. 施工准备•现场勘测和预测,清除施工区域内所有的障碍物,确保施工无影响。
三角形钢管悬挑斜撑脚手架计算书
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三角形钢管悬挑斜撑脚手架计算书计算依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—20112、《建筑结构荷载规范》GB50009-20123、《钢结构设计规范》GB50017—20034、《施工技术》2006.2期由于国家未对钢管悬挑脚手架作出相应规定,故本计算书参考《施工技术》2006.2期编制,仅供参考.一、参数信息1.脚手架参数双排脚手架搭设高度为5 m;搭设尺寸为:立杆的纵距为1.5m,立杆的横距为1.05m,立杆的步距为1。
8 m;内排架距离墙长度为0.30m;横向水平杆在上,搭接在纵向水平杆上的横向水平杆根数为2 根;三角形钢管支撑点竖向距离为3。
60 m;采用的钢管类型为Φ48×3;横杆与立杆连接方式为双扣件;取扣件抗滑承载力系数0.80;连墙件布置取两步三跨,竖向间距3。
6 m,水平间距4.5 m,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荷载(kN/m2):2。
000;脚手架用途:结构脚手架;同时施工层数:2 层;3。
风荷载参数本工程地处浙江温州市,查荷载规范基本风压为0.350kN/m2,风压高度变化系数μz 为0.920,风荷载体型系数μs为1。
254;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荷载标准值(kN/m):0.1250;脚手板自重标准值(kN/m2):0。
350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.170;安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.010;脚手板铺设层数:2 层;脚手板类别:竹串片脚手板;栏杆挡板类别:竹串片脚手板挡板;二、横向水平杆的计算横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,横向水平杆在纵向水平杆的上面. 按照上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向水平杆的最大弯矩和变形.1。
均布荷载值计算横向水平杆的自重标准值:P1= 0.03kN/m ;脚手板的荷载标准值:P2= 0。
35×1。
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三角托架悬挑扣件式钢管脚手架设计实例(通用版)
Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.
( 安全管理 )
单位:______________________
姓名:______________________
日期:______________________
编号:AQ-SN-0906
三角托架悬挑扣件式钢管脚手架设计实例
(通用版)
基支护工程是建筑施工中不可或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。
建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一,应制定预防坍塌事故的安全技术措施,做好施工组织,确保安全。
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必须编制施工组织设计,否则该项为“零分项”。
我们这里地处韩江三角洲冲积区,粉质粘土、砂性粘土及浅海湾淤泥土交错分布,厚度深浅不一,地质情况复杂,基坑支护工程施工难度大。
近10年来,我市在基坑支护工程施工中曾采取多种不
同的支护方法以确保施工安全,基中排桩支护形式在深层开挖工程中应用较多。
为切实实施排桩支护工程施工,预防坍塌事故发生,我们按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)及设计图纸等有关文件要求,遵循“因地制宜,就地取材”的原则,针对工程不同特点编制了一套切实可行的施工组织方案并在潮州创业大厦等工程中应用实施,有效地指导基坑支护工程施工,收到较好效果。
1.编制程序
排桩支护工程施工组织方案由施工员编制,项目经理进行审核,然后经企业技术负责人批准并加盖安全部门专用章。
施工方案必须在施工现场由安监员、总监理工程师、设计人员等审查,并由各方在会签栏中签署审查意见方能生效。
2.施工组织设计的内容
2.1工程概况
2.1.1工程规模,包括建筑面积、层数、结构类型、支护方式类型、基坑尺寸及标高、开挖深度等。
2.1.2水文地质情况:包括工程地点、地质特点、地下水位、地震的影响评估等。
2.1.3作业条件:包括施工现场地形、交通运输情况及周边环境等。
2.2排桩支护的施工
2.2.1施工准备
(1)熟悉设计图纸文件要求,绘制排桩施工平面布置图,做好水准点埋设及控制好桩标高的测量放线和施工现场“三通一平”工作。
(2)桩机进场就位,并做好桩机及临时施工用电专项验收。
(3)编排桩号、确定施打顺序,选择地质条件较有代表性的桩点试桩,获得打桩最佳参数等。
2.2.2排桩施工
(1)打桩前,对邻近施工范围内的已有建筑物、驳岸、地下管线等,必须认真检查,针对具体情况采取有效加固或隔震措施。
对危险而又无法加固的建筑征得有关方面同意可拆除,以确保施工安
全和邻近建筑物及人身安全。
(2)机器进场要注意危桥、陡坡、陷地和防止碰撞电杆、房屋等。
打桩场地必须平整夯实,必要时宜铺设道碴,经压路机碾压实。
场地四周应挖排水沟以利排水。
在打桩过程中遇有地坪隆起或下陷时,应随时对机器及路轨调平或整平。
(3)钻孔灌注桩施工,成孔钻机操作时,应注意钻机固定平整,防止钻架突然倾倒或钻具突然下落而造成事故;已钻成的孔在尚未浇灌混凝土前必须用盖板封严。
(4)明确排桩的施工顺序,锚杆施工与挖土工序之间的时间安排,锚杆与支承梁施工说明,多层锚杆施工过程的预应力调正等。
(5)排桩的主要施工方法说明。
(6)施工安全技术措施以及估计可能发生的问题的解决方案等。
2.3基坑开挖的施工和监测
2.3.1基坑概况:包括土质分层、放坡坡度、开挖方向、开挖次序及可能出现的地质扰动情况的具体措施。
2.3.2绘制基坑开挖施工平面图和剖面图
(1)基坑开挖施工平面图包括施工分段、挖掘机开挖次序流向、汽车运输路线等。
(2)基坑开挖剖面图:施工分层、边坡坡度、排水沟和防止扰动土防陷措施等具体位置和标高。
2.3.3基坑监测
(1)监没项目:包括排桩支护的侧向变形和桩顶面的水平位移监测,周边建筑物、地下管线变形、地下水位及各种支撑内力位移等。
(2)绘制监测点平面和剖面位置示意图:包括监测点数量、水平位置及标高、监测次数等。
(3)监测要求:包括监测方法、精度要求、监测周期、监测资料的记录收集、管理和分析、信息反馈情况处理意见等。
(4)监测资料记录应列表标明监测日期、形象进度、测点编号、正倒镜读数、位移量等内容,并由监测员、记录员、监测组长签名。
(5)基坑的监测点必须牢固醒目,确保监测点在监控阶段不受破坏。
(6)基坑监测后获得的准确数据应及时进行定量定性分析和评价,并针对可能出现的险情提出合理化建议和施工,并提交完整监测报告。
2.4劳动组织和施工机械设备
2.4.1排桩支护施工应成立现场指挥管理小组,建立项目经理、项目质安员、施工员和施工班长的三级责任制。
特种作业人员如桩机操作员、电工、电焊工、司机等均必须持证上岗。
2.4.2应按照排桩支护的施工特点,详细列表标明各种施工机械、设备、工具的型号、规格、数量及必要说明。
2.4.3对施工过程各阶段编制科学的施工进度计划表,并记录好晴雨表。
2.5安全技术措施
2.5.1坚持各施工阶段有针对性召开安全技术交底和班前活动会议,结合施工过程出现的情况认真总结经验教训,提高施工安全质量。
2.5.2土方开挖前,应确认地下管线的埋置深度、位置及防护要
求后,制定相应的安全防护措施,并经项目分管负责人审批签字后方可作业。
2.5.3土方开挖时,除对排桩进行监测外,还应对相邻建(构)筑物、道路的沉降和位移进行观测,并将记录资料情况进行整理汇报。
2.5.4基坑开挖前应根据地质情况,系统规划好排水方案,并在基坑开挖平面图和剖面图上明确其位置和标高。
2.5.5支撑拆除时应按基坑回填顺序自下而上表层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物破坏。
必要时应采取加固措施。
2.5.6基坑应在适应位置处设有专用上下通道和周边设置0.6m 和1.2m各二道防护栏杆。
2.6文明施工措施
2.6.1排桩施工过程中泥浆循环系统应合理有序,排出泥浆及废渣应及时运往场外,保持场地洁净。
2.6.2排桩施工过程应严格遵守施工作业休息制度,严禁噪声扰
民。
2.6.3基坑开挖后,土体应按运输路线及时运走,严禁基坑周边堆放建筑物料及施工机械设备。
2.6.4作业人员需严格遵守文明施工管理制度,佩证上岗,保持工完料清和道路畅通。
3.实施要点
3.1严格按照施工组织设计规定的施工顺序和操作规程进行施工。
3.2施工过程如有异常情况出现时,应立即停止施工并采取简单防治措施,防止更大安全事故发生,同时由施工班长向项目经理如实汇报施工情况。
3.3对施工过程中出现与钻探或设计资料存在较大差别时,项目经理应及时上报并会同勘察、设计及监督等部门研究具体防治措施,确保工程施工的顺利进行。
3.4基坑开挖至设计标高后,基础垫层应随挖随筑,尽快组织模板及钢筋混凝土浇筑工序和回填土的连续施工,尽量减少基坑暴露
时间。
XXX图文设计
本文档文字均可以自由修改。