脚手架的计算和荷载

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脚手架验算公式

脚手架验算公式

脚手架验算公式脚手架在建筑施工中起着非常重要的作用,它是为了提供工人施工时的安全作业空间而搭建的临时性结构。

脚手架的设计需要符合一定的安全性要求,其中最重要的就是要进行验算。

本文将介绍脚手架验算的公式和相关要点。

一、承载力计算公式脚手架的承载力计算是保证脚手架安全的重要环节。

一般来说,脚手架的承载力包括垂直荷载、水平荷载和斜向荷载等。

以下为常用的脚手架承载力计算公式:1. 垂直荷载计算公式:垂直荷载即竖直方向上的荷载,通常由脚手架自身重量和操作人员施工过程中的荷载组成。

其计算公式如下:N = (G + Q) / A其中,N为垂直荷载,G为脚手架自重,Q为操作人员施工过程中的荷载,A为脚手架的横截面积。

2. 水平荷载计算公式:水平荷载是指水平方向上的作用力,通常由风荷载、地震荷载等引起。

其计算公式如下:H = W × S × C其中,H为水平荷载,W为风荷载或地震荷载,S为脚手架的高度,C为荷载系数。

3. 斜向荷载计算公式:斜向荷载是指脚手架在外力作用下所产生的斜向荷载,通常由斜向风荷载引起。

其计算公式如下:F = W × S × C × sinα其中,F为斜向荷载,W为风荷载,S为脚手架的高度,C为荷载系数,α为脚手架与水平方向夹角。

二、验算要点在进行脚手架验算时,除了要使用正确的计算公式,还需要注意以下要点:1. 材料强度的选择:脚手架所使用的材料强度要符合规范的要求。

常用的脚手架材料有钢管、铝合金等,其强度必须经过相应的试验和验证。

2. 有效支撑点的确定:脚手架的有效支撑点要合理确定,以确保整个脚手架结构的稳定性和安全性。

3. 结构的稳定性分析:需要进行脚手架结构的稳定性分析,如倾覆稳定性分析等,以确定脚手架的整体稳定性。

4. 荷载系数的选择:荷载系数是根据实际情况确定的,需要充分考虑工地环境、气候条件、建筑高度等因素。

总结:脚手架验算是确保脚手架在施工过程中安全可靠的关键步骤。

脚手架的计算和荷载计算

脚手架的计算和荷载计算

脚手架的计算和荷载落地式扣件钢管脚手架计算书钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。

计算的脚手架为双排脚手架,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,立杆的步距1.80米。

采用的钢管类型为48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。

施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。

一、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,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的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。

1.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=0.300×0.800/3=0.080kN/m活荷载标准值: Q=3.000×0.800/3=0.800kN/m静荷载的计算值: q1=1.2×0.038+1.2×0.080=0.142kN/m 活荷载的计算值: q2=1.4×0.800=1.120kN/m大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)2.抗弯强度计算最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩跨中最大弯矩计算公式如下:跨中最大弯矩为M1=(0.08×0.142+0.10×1.120)×1.5002=0.278kN.m支座最大弯矩计算公式如下:支座最大弯矩为M2=-(0.10×0.142+0.117×1.120)×1.5002=-0.327kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: =0.327×106/5080.0=64.332N/mm2大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!3.挠度计算最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度计算公式如下:静荷载标准值q1=0.038+0.080=0.118kN/m活荷载标准值q2=0.800kN/m三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度V=(0.677×0.118+0.990×0.800)×1500.04/(100×2.06×105×121900.0)=1.758mm大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!二、小横杆的计算:小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

脚手架承重支撑荷载计算

脚手架承重支撑荷载计算
1.5×= KN< 5 KN
根据施工手册可知每直角、回转扣件最小容许荷载5 KN,满足施工要求。
钢管搭设临时放置材料脚手架方案
齐鲁商会大厦工程现场场地狭小,在基坑东侧及基坑上部设置钢筋等材料周转承重脚手架,长约70米,宽约8米,高度米,顶部搭设米高防护栏杆,详见脚手架平面图、立面图。根据现场布置情况,原材料进入现场临时放置材料即不影响其它工序的施工 ,又不占有现场工作面,为满足目前的施工需要,在楼槽东北侧外搭设临时放置钢筋的钢管支架。
对于150厚板:
一、模板支撑设计
1、排架搭设:排架立杆间距≤1米,扫地杆离地15㎝,第一排水平钢管高度,第二排水平钢管高度,排架搭设时,东西、南北方向的立杆要在一直线。模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道总想见到称,由底至顶连续设置。
2、梁的加固:当高的高度或宽度大于700㎜时,梁旁两侧要加对拉螺杆,间距1m,并采用斜撑固定,当梁小于700㎜时,均要在梁旁打斜撑,所有大于400㎜宽的梁,梁底都要增加顶撑,间距同立杆间距。所有板的接缝处都需贴双面胶带。梁计算同其他楼层。
1×= KN< 6 KN×2=12 KN
能满足施工要求。
模板支撑荷载计算
齐鲁商会大厦工程建筑面积81260㎡,地上33层,地下3层,框架核心筒结构。本工程17、19楼层现浇板板厚150㎜,18层现浇板板厚250㎜采用木胶大模板施工,剪力墙、框架柱采用全钢大模板施工。根据工程具体情况对楼层顶板、梁模板支撑验算如下:
3、在脚手架立杆底端之上100—200㎜处,一律遍设纵向和横向扫地杆并与立杆连接牢固。
4、由于承重平台与基坑上部防护架相连,如果在槽沟道放置钢筋,必须在上部高度的1/3处加一道水平连杆与承重平台相连、搭接,放置重量不得超过200kg/㎡。后附脚手架计算。

悬挑式脚手架计算

悬挑式脚手架计算

悬挑式脚手架计算1、荷载计算:○1施工活荷载(按十排装修活载计)N1总=B×L×q1×n1=(1.0×1.5×3.0×2)=9KNN1内=P1总/2=9÷2=4.50KN○2脚手片荷载(按十层计算)N2总=(B+b1)×L×q2×n2=(1.0+0.4)×1.5×0.35×10=7.35KNN2内=(B/2+b1)×L×q2×n2=(1.0÷2+0.4)×1.5×0.35×10=4.725KN○3栏杆安全网N3总=N3外=n2×(2L×q3`+L×q3``×h)=10×(2×1.5×0.0384+1.5×0.0025×1.8)=1.22KN○4脚手架自重N4总=3×n2×h×gk=3×10×1.80×0.1248=6.74KNN4内=N4总/2=6.74÷2=3.37kN○5查规范GBJ9全国风压分布图,得杭州地区Wo=0.45 KN/㎡查规范GBJ9表6.2.1,高度H=31M,得以μZ=1.43密目网尺寸为0.5cm×0.5cm,绳径0.5mm;挡风系数参照《建筑结构荷载规范》近似法计算ψ={[(5+5)×0.5]/(5×5)}×1.05=0.21(1.05为绳径等影响系数),查规范J84-2001表 4.2.4得μS=1.3ψ=1.3×0.21=0.273风荷载标准值μK=0.7×μZ×μS×μO=0.7×1.43×0.273×0.45=0.123KN/㎡2、根据《JGJ130-2001》、《84-2001》表6.1.1-1常用敞开式双排脚手架的设计尺寸,本工程脚手架取值均在该表容许范围,故纵、横向水平杆的抗弯刚度,抗弯强度及扣件的抗滑移均满足要求,故不需进行计算。

脚手架的计算公式

脚手架的计算公式

脚手架的计算公式脚手架是建筑工程中常用的搭建临时支架结构的工具,它的计算公式涉及到许多因素,包括安全系数、荷载、材料强度等。

下面是一个详细的脚手架计算公式的解释,帮助您了解其原理和应用。

1.荷载计算脚手架的荷载计算是为了确定支架结构所能承受的最大负荷。

这个负荷可以分为静荷载和动荷载。

-静荷载:包括脚手架本身的重量、工人和材料的质量以及外部环境对脚手架的压力等。

-动荷载:包括风力、地震力和其它外部影响力。

2.结构稳定性计算脚手架的稳定性是指其在受到荷载作用时,能否保持结构的平衡和稳定。

稳定性计算需要考虑以下几个因素:-脚手架杆件和铰接构件的材料强度和刚度;-脚手架杆件之间的连接方式和稳定性;-脚手架支撑与地面之间的摩擦力。

3.材料选择与强度计算脚手架的材料通常包括钢材、木材和铝合金等。

这些材料具有不同的强度和刚度特点,根据脚手架的具体要求选择合适的材料。

强度计算需要考虑以下几个因素:-脚手架材料的抗拉强度和抗压强度;-脚手架杆件的截面形状和尺寸;-杆件连接处的强度和刚度。

4.安全系数计算-荷载的不确定性;-材料强度和杆件的变形特性;-结构稳定性的影响因素。

5.脚手架的稳定性计算脚手架稳定性的计算是为了确定其抗倾覆、抗滚动和抗平移的能力。

这个计算需要考虑以下几个因素:-脚手架支撑杆件与地面之间的接触点;-杆件的长度、截面形状和尺寸;-接触点的稳定性和摩擦力;-荷载的大小和分布情况。

以上是脚手架计算公式的基本原理和应用。

在实际的工程中,可以根据具体条件和要求进行相应的调整和优化。

最重要的是,脚手架的计算和设计需要遵循相关的国家标准和规范,确保其安全可靠。

扣件式钢管脚手架外架荷载计算与设计指标

扣件式钢管脚手架外架荷载计算与设计指标

扣件式钢管脚手架外架荷载计算与设计指标一、荷载与荷载效应组合1、永久荷载作用于脚手架的恒载分为脚手架结构自重和构、配件自重。

(1)、脚手架结构自重包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等的自重。

参照国家规范的要求,一个柱距范围内每米高的单、双排脚手架的结构自重按下列公式计算:a 、单排架的立柱,纵向、横向水平杆及扣件重S G :h g h l g g h l G S /])(2)2.2[(21+++++= (1.1)b 、双排架的立柱,纵向、横向水平杆及扣件重D G :h g h l g g h l G D /]5.6/)(2[2]2.2)(2[21+++++= (1.2)c 、剪刀撑的杆件及扣件重B G :)/()6cos 5.6/2cos /2(32b b b b B L H l g g H g H G +⨯+⨯=αα (1.3)式中l —— 脚手架的柱距(纵距)(m ); h —— 脚手架的步距(m );g —— 钢管单位长度自重(m kN /);1g —— 1个直角扣件自重(kN ); 2g —— 1个对接扣件自重(kN ); 3g —— 1个旋转扣件自重(kN ); b H —— 剪刀撑的竖向尺寸(m ); b L —— 剪刀撑的横向尺寸(m ); α—— 剪刀撑斜杆的倾角。

表1.1 钢管及扣件自重考虑到计算的方便性,对于双排脚手架的自重可以参照规范附录表A ,根据步距、纵距计算扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重标准值,而不必再分别计算每个构件的自重再进行叠加。

(2)、构配件自重包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。

表1.2 脚手板自重标准值表1.3 栏杆、挡脚板自重标准值脚手架上吊挂的安全设施(安全网、苇席、竹笆及帆布等)的荷载应按实际情况采用。

2、可变荷载可变荷载可分为施工荷载和风荷载。

(1)、施工荷载包括作业层上的人员、器具和材料的自重。

满堂脚手架稳定计算公式

满堂脚手架稳定计算公式

满堂脚手架稳定计算公式
脚手架是建筑施工中常用的临时工具,用于搭设工人、材料和设备的
临时工作平台。

脚手架的稳定性是非常重要的,需要进行计算和设计,以
确保施工过程中的安全。

下面是满堂脚手架稳定计算的公式(使用Excel):
1.工作平台面积计算公式:
工作平台面积=平台长度x平台宽度
2.悬挑脚手架支撑点计算公式:
支撑点数目=平台长度/支撑间距-1
3.脚手架荷载计算公式:
脚手架荷载=(平台面积x载荷系数1)+(支撑点数目x载荷系数2)载荷系数1:根据脚手架使用情况选择合适的值,一般为0.3-
0.6kN/m²
载荷系数2:根据支撑点的类型和间距选择合适的值,一般为1-4kN
4.脚手架竖向稳定计算公式:
脚手架竖向力=公用竖向附加力+竖直荷载
公用竖向附加力:根据施工实际情况选择合适的值,一般为2kN
竖直荷载:根据脚手架的荷载计算结果确定
5.脚手架水平稳定计算公式:
脚手架水平力=公用水平附加力+横向施工力
公用水平附加力:根据施工实际情况选择合适的值,一般为2kN
横向施工力:根据脚手架的荷载计算结果确定
6.横档折算长度计算公式:
横档折算长度=横档长度+支局间距x(支局数-1)
横档长度:根据实际脚手架设计确定
7.横向荷载计算公式:
横向荷载=横档折算长度x荷载系数
荷载系数:根据横向施工力计算结果和脚手架类型选择合适的值,一般为1-2kN/m
以上是满堂脚手架稳定计算的一般公式,具体的计算需要根据实际工程情况和设计要求进行调整和细化。

在Excel中可以使用这些公式进行快速计算和调整,以确保脚手架的稳定性和安全性。

脚手架荷载计算

脚手架荷载计算

一、荷载计算1、箱梁荷载:箱梁钢筋砼每单位面积的自重:22.63 KN/m2取安全系数r=1.2单位面积的自重为:F1=22.63×1.2=27.156 KN/m22、施工荷载:取F2=1.4×2.5=3.5 KN/m23、振捣混凝土产生荷载:取F3=1.4×2.0=2.799 KN/m24、箱梁芯模:取F4=1.2×1.5=1.799 KN/m25、木模板(松木):取F5=1.2×0.1=.119 KN/m2方木横梁容重:取r=7.5 KN/m3方木纵梁容重:取r=7.5 KN/m3二、底模强度计算箱梁底模采用木模板(松木),板厚t=15 mm,方木背肋间距为300 mm,所以验算模板强度采用宽b=300 mm平面木模板(松木)。

1、模板力学性能(1)弹性模量E=11000 MPa。

(2)截面惯性矩:I=bh3/12=30×1.5^3/12=8.438 cm4(3)截面抵抗矩:W= bh2/6=30×1.5^2/6=11.25 cm3(4)截面积:A=bh=30×1.5=45 cm22、模板受力计算(1)底模板均布荷载:F= F1+F2+F3+F4=27.156+3.5+2.799+1.799=35.254 KN/m2q=F×b=35.254×.3=10.576 KN/m(2)跨中最大弯矩:M=qL2/8=10.576×.3^2/8=.119 KN.M(3)弯拉应力:σ=M/W=.119×10^3/11.25=10.57 MPa<[σ] =14.5 MPa木模板(松木)弯拉应力满足要求(4)挠度:从底模下方的背肋布置可知,木模板(松木)可看作为多跨等跨连续梁,按三等跨均布荷载作用连续梁进行计算,计算公式为:f=0.677qL4/100EI=0.667×10.576×.3^4/(100×11000×8.438)×10^8=.615mm<L/400=.75 mm木模板(松木)挠度满足要求三、横梁强度计算横梁为10×10 cm方木,跨径为.9 m,中对中间距为.4 m。

满堂脚手架计算公式

满堂脚手架计算公式

满堂脚手架计算公式满堂脚手架是一种搭建临时支架的工程施工设备,广泛应用于建筑工程、桥梁施工等领域。

它的主要功能是提供施工人员和材料的支撑,以确保施工过程中的安全性和稳定性。

满堂脚手架的设计和计算是确保其安全正常使用的重要环节,下面将介绍满堂脚手架的计算公式。

首先,计算满堂脚手架的安全荷载。

根据施工工艺和要搭建的高度,可以确定满堂脚手架所需的负荷。

一般来说,满堂脚手架的安全荷载可以按照每平方米1000公斤进行设计。

具体的计算公式为:安全荷载(KN)=(脚手架高度(m)×横截面面积(m2))×每平方米荷载(KN/m2)安全荷载计算完成后,需要进一步计算满堂脚手架的结构稳定性。

满堂脚手架的结构要能够承受水平荷载和垂直荷载的作用,以保证整体的稳定。

结构稳定性的计算一般分为静力分析和动力分析两种方法。

静力分析是通过考虑满堂脚手架结构各部件的内力平衡关系来计算的。

具体的计算步骤包括:确定满堂脚手架的杆件长度、截面形状和材料力学性能;根据杆件连接方式和施工工艺,确定杆件受力方向和受力位置;根据力学平衡条件,计算各杆件的内力。

动力分析是通过对满堂脚手架进行振动分析,预测和评估其结构对振动荷载的响应情况。

动力分析的计算一般采用有限元方法,由专业软件进行模拟和计算。

最后,根据满堂脚手架的设计要求和计算结果,选择合适的材料和尺寸进行搭建。

材料的选择应考虑其强度、刚度、耐久性等因素。

满堂脚手架的尺寸设计要满足结构强度和稳定性的要求,充分考虑施工现场的实际情况,以确保施工安全和施工质量。

综上所述,满堂脚手架的计算公式涉及到安全荷载的计算和结构稳定性的分析。

通过合理的计算和设计,可以确保满堂脚手架的安全使用和施工质量。

当然,在实际设计和施工中,还需要根据具体情况进行详细的计算和评估,以最大限度地保证脚手架的使用安全和施工效率。

固定操作平台荷载计算公式

固定操作平台荷载计算公式

固定操作平台荷载计算公式引言。

在工程施工中,固定操作平台(也称为脚手架)是一种常见的辅助设施,用于支撑施工人员和材料,以便他们可以在高空进行作业。

在设计和施工固定操作平台时,需要对其荷载进行合理计算,以确保其安全可靠。

本文将介绍固定操作平台荷载的计算公式及相关内容。

固定操作平台荷载计算公式。

固定操作平台的荷载计算是基于其结构特点和使用要求进行的。

一般而言,固定操作平台的荷载主要包括自重荷载、人员荷载和材料荷载。

以下是固定操作平台荷载计算的相关公式:1. 自重荷载计算公式。

固定操作平台的自重荷载是指平台本身的重量,是平台结构设计的重要参考依据。

其计算公式如下:自重荷载 = 平台长度×平台宽度×平台厚度×材料密度。

其中,平台长度、宽度和厚度分别为平台的尺寸参数,材料密度为平台所采用材料的密度。

2. 人员荷载计算公式。

固定操作平台通常用于支撑施工人员进行高空作业,因此需要考虑人员荷载对平台的影响。

根据规范,人员荷载的计算公式如下:人员荷载 = 人员数量×人员平均重量。

其中,人员数量为平台上作业的人员数量,人员平均重量为每位作业人员的平均重量。

3. 材料荷载计算公式。

在施工过程中,固定操作平台还需要支撑各种施工材料,因此需要考虑材料荷载对平台的影响。

材料荷载的计算公式如下:材料荷载 = 材料重量。

其中,材料重量为平台上所支撑的各种施工材料的总重量。

综合荷载计算公式。

综合以上三种荷载,固定操作平台的综合荷载可以用以下公式进行计算:综合荷载 = 自重荷载 + 人员荷载 + 材料荷载。

通过以上公式的计算,可以得到固定操作平台的综合荷载,为后续的结构设计和施工提供重要参考依据。

固定操作平台荷载计算的注意事项。

在进行固定操作平台荷载计算时,需要注意以下几点:1. 材料密度的选择。

在计算自重荷载时,需要选择合适的材料密度,以确保计算结果的准确性。

不同材料的密度不同,因此需要根据实际情况进行选择。

落地式脚手架计算书

落地式脚手架计算书

落地式脚手架计算1、荷载计算:取钢管38.4N,扣件15N/个,脚手板350N/㎡,按20搭设高度计算(搭设12步),按装修施工时两步架同时作业,施工荷载2KN/㎡,恒载分项系数1.2,活载取1.4,取纵向1.5M 为一个计算单元。

(1)一步架(1.8M)脚手架荷载标准值:立杆:1.8*38.4=69.12N水平杆:1.5*38.4*2=115.2N扣件:15*4=60N木脚手板:1.5*1*350=525N安全网:1.8*1.5*3=8.1N剪刀撑等:100N合计:877.42N(2)一步施工荷载标准值:5*1*2000*2=6000N(3)每根立杆所承受的荷载(搭设12步架)P=1/2(877.42*12*1.2)+6000*1.4=14.72KN2、水平杆计算(按三步边梁):脚手板:350N施工荷载:2000N挠度计算: q1=350+2000=2350N/m弯距计算:q=0.5*(350*1.2+2000*1.4)*1.5=2415N/m(1)抗弯强度计算:M=0.175qL2=0.175*2.415*1.52=0.85KN/mΣ=M/W=0.85*106/5080=167N/㎜2∠f=205N/㎜2 满足要求。

(2)挠度验算γ=1.146q1L3/100EI=1.146*2.35*103*1500*103/100*206*103*1.219*105=4.04*109/2.51*1012=1.61*10-3㎜∠[γ]=1500/150=10㎜满足要求。

(3)扣件抗滑移计算:R=2.15q=5.19KN∠[R]=8.5KN(4)立杆计算:按不组合风载形式计算:风载由附墙边件承受。

N/ØA≤fcN=14.72KNL1=1.85*1.8=3.33Mλ= L1/I=3330/15.8=211查表:Ø=0.163 A=48.9㎜2得:14.72*103/0.163*48.9=184N/㎜2∠fc=205 N/㎜2 满足要求。

脚手架受力计算及稳定性验算

脚手架受力计算及稳定性验算

脚手架受力计算及稳定性验算一、荷载计算可调立杆承受荷载分为恒载和活载,活载主要为风载及施工中产生的动载,由于风载和施工动载影响很小,计算中不予考虑。

恒载:Gk=Gk1+Gk2Gk1─混凝土自重,混凝土比重ρ=3000Kg/m3,考虑最不利情况下混凝土自重主要有框架梁、框架柱及钢筋重量,其中钢筋考虑2400kg。

Gk2─脚手架自重,可调支撑钢管Φ48×3.5,自重3.84kg/m,扣件取1.32kg/个。

Gk1=(0.5×1.0×6.6+0.5×1.0×7)×3000+2400=22800kgGk2=(2.5×6+3.5×6)×3.84+18×1.32=162kg则Gk=Gk1+Gk2=22800+162=22962kg单根立杆承受荷载Gk=22962÷6=3827kg(38.27kN)二、可调支撑杆支座承载力及地基承载力验算1、可调支撑杆底座验算N≤Rb,其中Rb取40 kN。

N=38.27 kN<Rb=40 kN,满足要求。

2、可调支撑杆的地基承载力验算N/Ad≤K*f kAd—可调支撑底面积,取0.01m2。

k—混凝土面,取1.0。

f k—地基承载力标准值。

根据试验取40Mpa。

N/Ad=38.27/0.01=3.83×103kN/m2<40Mpa三、可调支撑杆稳定性验算N/ψA≤fψ—轴心受压构件稳定系数。

λ—长细比,λ=L0/ⅰ。

f—钢材抗压强度设计值,取205N/mm2。

L0=kμh,其中k取1.155,μ取1.05,h取0.35。

则L0=1.155×1.05×0.35=0.42。

经查表得ⅰ=1.58cm,ψ=0.97。

截面面积A=4.89cm2。

N/ψA=38.27/(0.927×4.89×10-4)=84×103kN<205×103kN,满足要求。

脚手架计算公式

脚手架计算公式

脚手架计算公式
脚手架是建筑施工中常见的工具,用于提供临时支撑和工作平台。

在建筑工程中,对脚手架的搭设和使用需要进行计算,确保其稳定性和安全性。

本文将介绍脚手架计算的基本公式和相关要点。

一、脚手架的基本概念
脚手架是建筑施工中的一种临时结构,用于提供工人工作平台和材料堆放平台。

脚手架的主要构成部分包括立杆、横杆、斜杆、脚座等。

通过连接这些部件,可以搭建出适合施工需要的临时支撑和工作平台。

二、脚手架计算的基本公式
1. 承载力计算公式
脚手架承载力是指脚手架能够承受的最大荷载。

在计算脚手架的承载力时,需要考虑脚手架的材料强度、连接方式和结构形式等因素。

一般采用以下公式进行计算:
承载力 = 材料强度×承载面积
材料强度的计算需要根据具体使用的材料来确定,承载面积是
指脚手架能够承受荷载的面积。

2. 稳定性计算公式
脚手架的稳定性是指脚手架在使用过程中能够保持稳定的能力。

在计算脚手架的稳定性时,主要考虑脚手架的高度、支撑方式和倾
斜度等因素。

一般采用以下公式进行计算:
稳定性 = 倾斜度×高度×支撑面积
倾斜度是指脚手架倾斜的程度,高度是指脚手架的高度,支撑
面积是指脚手架与地面接触的面积。

三、脚手架计算的注意事项
1. 参考相关规范
在进行脚手架计算时,应参考国家或地方规范,了解相关要求
和标准。

这些规范通常包括了脚手架的设计和搭设要求,以确保脚
手架的稳定性和安全性。

2. 材料选择。

脚手架的计算

脚手架的计算

塔内塔外脚手架的计算脚手架受力计算方法1、恒荷载计算(脚手架壁厚按3mm计算)Gk=Hi(gk1+gk3)+n1lagk2其中:Gk:恒荷载计算标准值;Hi:立杆计算截面积以上的架高;gk1:以每米架高计的架构基结构杆见得自重计算基数;gk1=gak1+n2gbk1其中:n2:边角立杆取0.5,中立杆取1;gak1:在高1m宽1a的构架纵立杆立面内所有杆部件的总重;gbk1:在高1m宽1b的构件横立面内横向平杆段及其连接的总重;n1:同时存在的作业层设置数;gk2:以每米立杆纵距(la)计的作业层面材料的自重计算基数;gk2=n2(gak2+ gbk2+ gck2)其中:gak2:按每米立杆纵距(la)计的作业层脚手架的自重, gak2=0.035δlbδ:脚手板厚度;gbk2:按每米立杆纵距计的架面增设支承杆及其连接件的自重;gck2:按每米立杆纵距计的仅在作业层设置的栏杆、挡脚板和围护材料的自重;gk3:以每米架高计的外立面整体拉杆件和防护材料自重计算基数;gk3= gak3+ gbk3其中:gak3按每米架高计的外立面整体拉接杆件的自重;gbk3按每米架高计的防护杆件和封闭材料自重;2、施工载荷计算(Qk)Qk =nllaqk其中:qk:按每米立杆纵距la计的作业层施工荷载标准值的计算基数;3、风荷载计算(WK)WK=laψωk其中:ψ:取构件部件高h宽la范围内的所有杆件配件迎风投影面积之和与h*l4、计算轴心力设计值NノNノ=1.2(NGK+NQK)NGK =GK NQK =QKMw=0.12qwkh2其中: qwk=WK= laAnωk /Awh:步距;Aw:脚手架立面的迎风面积,Aw=la*hAn:脚手架立面Aw内的挡风面积;W:截面抵抗矩:5*103;5、计算稳定Nノ/(ψA)+Mw/W≤fc/(0.9γノm)其中:fc:钢结构抗压强度设计值;γノ:材料强度附加分项系数;1.56076、脚手架受力计算说明一般脚手架承重不超过270kg,不加扫地杆其承载能力下降约5%,步距由1.2m增到1.8m,承载能力下降26-29%,加横向支撑承载能力提高15%,加纵向支撑(剪刀撑)承载能力增加12%。

满堂脚手架荷载计算

满堂脚手架荷载计算

满堂脚手架荷载计算脚手架是指在建筑工程、装修工程等施工中,为工人搭建一个稳定、安全和高效的工作平台的临时结构。

它能够提供工人在高空作业的稳定支撑,保证施工的安全性和人员的安全。

而荷载计算则是指对脚手架在使用过程中所承受的各种荷载进行计算和分析,以确保脚手架的稳定性和安全性。

在脚手架的荷载计算中,需要考虑到以下几个方面:1.自重荷载:自重荷载是指脚手架本身的重量,包括材料、构件和附件等。

自重荷载应根据脚手架的具体情况确定,一般按照设计标准进行计算。

2.活载荷载:活载荷载是指施工过程中的动态荷载,包括人员、工具、材料和设备等。

活载荷载应根据使用情况和使用范围确定,一般按照设计标准和规范进行计算。

3.风荷载:风荷载是指风对脚手架产生的压力和冲击力。

根据工程所在地的风速等级和脚手架的高度、面积等因素,可以根据规范给出相应的风荷载。

4.地震荷载:地震荷载是指地震产生的动力作用力。

地震荷载的计算较为复杂,需要根据地震区域的参数和脚手架的结构特点进行综合计算。

5.温度荷载:温度荷载是指温度变化引起的热胀冷缩造成的力的作用。

在脚手架结构中,温度的变化会导致构件的长度变化和应力的产生,因此需要考虑温度荷载对脚手架的影响。

6.其他荷载:除了上述基本荷载外,还有一些特殊荷载需要考虑,如雪荷载、冰荷载等。

这些荷载一般不是每个工地都需要考虑,需要根据具体情况进行计算。

在进行荷载计算时,需要根据国家标准和规范进行设计和计算。

具体的计算方法和公式可以根据相关规范进行查阅和应用。

同时,还需要注意脚手架的材料和构件的质量和强度,以及安装和使用的标准和要求,确保脚手架的稳定性和安全性。

总之,脚手架的荷载计算是确保脚手架安全可靠的重要环节,需要根据实际情况和规范进行合理的计算和设计。

只有在对各种荷载进行准确计算和合理设计的基础上,才能够确保脚手架在施工过程中的稳定性和安全性。

地下室外脚手架计算规则

地下室外脚手架计算规则

地下室外脚手架计算规则1.脚手架的荷载计算地下室外脚手架的荷载包括人员荷载、物料荷载和风荷载。

根据国家标准或设计要求,人员荷载一般为200kg/㎡,物料荷载一般为300kg/㎡。

风荷载则根据地区的设计风速和地形状况来确定,通常为0.6-1.5kN/㎡。

2.脚手架的结构计算脚手架结构的计算包括立杆、横杆、纵支撑和连接件等部分的尺寸和数量计算。

一般来说,立杆的截面尺寸为48mm×3.5mm,横杆的截面尺寸为48mm×2.5mm,纵支撑的截面尺寸为48mm×2.5mm。

而连接件的数量则根据设计规范和实际使用情况来确定,以保证脚手架的稳固性和可靠性。

3.脚手架的稳定计算脚手架的稳定计算是为了保证其在施工过程中不会发生倾倒或坍塌现象。

一般来说,脚手架的稳定性主要由框架的高度、基础的稳定性和纵向和横向的支撑来保证。

框架的高度一般不超过10米,基础的稳定性则通过钢管支撑和地下室外墙的抗压能力来保证。

而纵向和横向的支撑则通过加设纵撑、交叉撑和拉绳等来增强脚手架的整体稳定。

4.脚手架的支撑和固定脚手架的支撑和固定是为了保证其整体的稳定性。

脚手架的支撑可采用地脚螺栓或者垫砖等方式,而固定则可采用钢丝绳、连接夹等方式。

此外,还需根据实际情况进行加设水平支撑和交叉支撑等操作,以增强脚手架的稳定性。

脚手架的搭设和拆除应在专业人员的指导下进行,且必须符合国家相关规范和标准。

5.脚手架的检查和维护脚手架的使用过程中需要定期进行检查和维护,以确保其安全可靠。

检查内容包括脚手架的结构是否完整,连接件是否牢固,支撑是否稳定等。

如发现问题,应及时进行修复或更换。

此外,在水平支撑上加设竖立脚手架和脚手板,可提高脚手架的整体稳定性。

总之,地下室外脚手架的计算规则是为了保证其安全可靠的搭设和使用。

计算涉及荷载、结构、稳定等方面,需要根据国家标准和设计要求进行。

除此之外,支撑和固定、检查和维护也至关重要,只有完善这些环节,才能确保地下室外脚手架的安全性。

脚手架的定额计算方法

脚手架的定额计算方法

脚手架的定额计算方法一、引言脚手架是建筑施工中常用的辅助工具,用于提供工人在高空作业时的安全平台和支撑。

在施工过程中,脚手架的搭建需要遵循一定的定额计算方法,以确保搭建的脚手架能够承受所需的荷载,保证施工安全。

本文将介绍脚手架的定额计算方法。

二、脚手架的定额计算方法1. 荷载计算在搭建脚手架之前,首先需要计算脚手架的荷载。

脚手架的荷载包括自重荷载、工作荷载和风荷载等。

自重荷载是指脚手架自身的重量,工作荷载是指工人、材料和工具等在脚手架上施加的力,风荷载是指脚手架在风力作用下所承受的荷载。

根据施工要求和相关规范,选择合适的荷载标准进行计算。

2. 材料计算在脚手架的定额计算中,需要考虑材料的数量和规格。

常见的脚手架材料包括钢管、连接件和木板等。

根据脚手架的高度、长度和宽度等参数,计算所需的材料数量。

同时,根据脚手架的承重要求和安全标准,选择合适的材料规格。

3. 搭设步骤脚手架的搭设步骤也是定额计算的一部分。

正确的搭设步骤可以确保脚手架的稳定性和安全性。

在搭设脚手架时,需按照规范要求进行立杆、横杆和斜杆的布置,同时设置稳定支撑和固定措施。

4. 安全措施脚手架的安全措施也需要纳入定额计算。

安全措施包括设置防护网、安全扣件和安全绳等,以提供工人在脚手架上的安全保护。

根据脚手架的高度和周围环境等因素,确定所需的安全措施,并合理安装和使用。

5. 检测和维护脚手架的定额计算还需要考虑检测和维护工作。

定期对脚手架进行检查,发现问题及时修理或更换,以确保脚手架的安全性和稳定性。

同时,施工过程中也要注意对脚手架的维护和保养,保持其良好的使用状态。

脚手架荷载计算

脚手架荷载计算

An(lah0.325lah)d K[lah(l.ah0.325lah)d]
A n 一步一纵距(跨)内钢管的总挡风面积;
l a h —分别为立杆纵距(m)和步距(m);
d 一钢管外径(m);
0.325一脚手架立面每平方米内剪刀撑的平均长度(m);
K—密目安全网的挡风率,应通过实测确定。在某施工现场实测的结果是 K
(3)对于与风向一致的谷口、山口,
=0.75~0.85; =1.20~1.50
.
17
3.对于远海海面和海岛的建筑物或构筑物
风压高度变化系数可按A类粗糙度类别,先从表1.2-2中查取相应 Z 值, 再乘以下表中给出的修正系数。
距海岸距离(km)
<40 40~60 60~100
1.O 1.0~1.1 1.1~1.2
0 3 0 1 0 (1 0 0 u 0 ) ( l l n n 1 3 0 0 1 ) 1 0 (1 0 0 1 0 ) 0 . 4 7 7 1 2
式中各参数计算取值见课本中表1.2-1
脚手架使用期较短,一般为2~5年,遇到强劲风 的概率相对要小得多,因而对其采用了0.7的修正系 数。
3.计算是按6跨6步为计算单元计算剪刀撑的,如与实际不 符时,应另行计算,对表中值予以修正;
4.表中的数值,是按外排立杆中承受横向斜撑自重的立杆 计算所得的。
.
8
3.栏杆、脚手板、挡脚板自重标准值
(1)栏杆、冲压钢脚手板挡板:0.11kN/m;
(2)栏杆、竹串片脚手板挡板:0.14kN/m;
(3)栏杆、木脚手板挡板:0.14kN/m;
k —系数,对山峰取3.2,对山坡取1.4;
H —山顶或山坡全高(m);
z —建筑物计算位置离建筑物地面的高度(m),当 >2.5H时,取 =2.5H。
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脚手架的计算和荷载落地式扣件钢管脚手架计算书钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。

计算的脚手架为双排脚手架,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,立杆的步距1.80米。

采用的钢管类型为48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。

施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。

一、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,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的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。

1.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=0.300×0.800/3=0.080kN/m活荷载标准值: Q=3.000×0.800/3=0.800kN/m静荷载的计算值: q1=1.2×0.038+1.2×0.080=0.142kN/m活荷载的计算值: q2=1.4×0.800=1.120kN/m大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)2.抗弯强度计算最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩跨中最大弯矩计算公式如下:跨中最大弯矩为M1=(0.08×0.142+0.10×1.120)×1.5002=0.278kN.m支座最大弯矩计算公式如下:支座最大弯矩为M2=-(0.10×0.142+0.117×1.120)×1.5002=-0.327kN.m我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:=0.327×106/5080.0=64.332N/mm2大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!3.挠度计算最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度计算公式如下:静荷载标准值q1=0.038+0.080=0.118kN/m活荷载标准值q2=0.800kN/m三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度V=(0.677×0.118+0.990×0.800)×1500.04/(100×2.06×105×121900.0)=1.758mm大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!二、小横杆的计算:小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算大横杆的自重标准值: P1=0.038×1.500=0.058kN脚手板的荷载标准值: P2=0.300×0.800×1.500/3=0.120kN活荷载标准值: Q=3.000×0.800×1.500/3=1.200kN荷载的计算值: P=1.2×0.058+1.2×0.120+1.4×1.200=1.893kN小横杆计算简图2.抗弯强度计算最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和均布荷载最大弯矩计算公式如下:集中荷载最大弯矩计算公式如下:M=(1.2×0.038)×0.8002/8+1.893×0.800/3=0.509kN.m=0.509×106/5080.0=100.102N/mm2小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!3.挠度计算最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和均布荷载最大挠度计算公式如下:集中荷载最大挠度计算公式如下:小横杆自重均布荷载引起的最大挠度V1=5.0×0.038×800.004/(384×2.060×105×121900.000)=0.01mm集中荷载标准值P=0.058+0.120+1.200=1.378kN集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度V2=1377.600×800.0×(3×800.02-4×800.02/9)/(72×2.06×105×121900.0)=0.997mm最大挠度和V=V1+V2=1.005mm小横杆的最大挠度小于800.0/150与10mm,满足要求!三、扣件抗滑力的计算: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(规范5.2.5):R ≤Rc其中Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;1.荷载值计算横杆的自重标准值P1=0.038×0.800=0.031kN脚手板的荷载标准值P2=0.300×0.800×1.500/2=0.180kN活荷载标准值Q=3.000×0.800×1.500/2=1.800kN荷载的计算值R=1.2×0.031+1.2×0.180+1.4×1.800=2.773kN单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。

四、脚手架荷载标准值:作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1248NG1 = 0.125×38.600=4.817kN(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用冲压钢脚手板,标准值为0.30NG2 = 0.300×4×1.500×(0.800+0.200)/2=0.900kN(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为0.11NG3 = 0.110×1.500×4/2=0.330kN(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005NG4 = 0.005×1.500×38.600=0.289kN经计算得到,静荷载标准值NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 6.337kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值NQ = 3.000×2×1.500×0.800/2=3.600kN风荷载标准值应按照以下公式计算其中W0 ——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:W0 = 0.350Uz ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:Uz = 0.840Us ——风荷载体型系数:Us = 1.000经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.350×0.840×1.000 = 0.206kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式N = 1.2NG + 1.4NQ风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW计算公式MW = 0.85×1.4Wklah2/10其中Wk ——风荷载基本风压标准值(kN/m2);la ——立杆的纵距(m);h ——立杆的步距(m)。

五、立杆的稳定性计算:1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算其中N ——立杆的轴心压力设计值,N=12.64kN;——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i 的结果查表得到0.19;i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;l0 ——计算长度(m),由公式l0 = kuh 确定,l0=3.12m;k ——计算长度附加系数,取1.155;u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.50;A ——立杆净截面面积,A=4.89cm2;W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;——钢管立杆受压强度计算值(N/mm2);经计算得到= 139.18[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算< [f],满足要求!2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算其中N ——立杆的轴心压力设计值,N=11.89kN;——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i 的结果查表得到0.19;i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;l0 ——计算长度(m),由公式l0 = kuh 确定,l0=3.12m;k ——计算长度附加系数,取1.155;u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定;u = 1.50A ——立杆净截面面积,A=4.89cm2;W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;MW ——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW =0.119kN.m;——钢管立杆受压强度计算值(N/mm2);经计算得到= 154.29[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;考虑风荷载时,立杆的稳定性计算< [f],满足要求!六、最大搭设高度的计算:不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:其中NG2K ——构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 1.520kN;NQ ——活荷载标准值,NQ = 3.600kN;gk ——每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.125kN/m;经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度Hs = 78.525米。

脚手架搭设高度Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:经计算得到,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值[H] = 50.000米。

考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:其中NG2K ——构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 1.520kN;NQ ——活荷载标准值,NQ = 3.600kN;gk ——每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.125kN/m;Mwk ——计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,Mwk =0.100kN.m;经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度Hs = 69.360米。

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