建筑工程双排脚手架工程施工方案

建筑工程双排脚手架工程施工方案
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资源类别:施工组织设计
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建筑工程双排脚手架工程施工方案简介:

建筑工程双排脚手架工程施工方案,是指在建筑工程中,为确保施工人员安全,高效完成结构搭建和施工任务而设计的一种临时支撑结构。双排脚手架通常由两排独立的架子组成,每排架子之间有一定的间距,提供更大的工作平台和更好的稳定性。

以下是双排脚手架施工方案的基本步骤和要点:

1. 项目规划:根据工程结构和高度,确定脚手架的类型(如落地式、悬挑式等),长度、宽度和层高等参数。

2. 设计:根据工程需求和相关规范(如《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011)进行设计,包括立杆间距、步距、横杆设置、剪刀撑、斜撑和连墙件等。

3. 材料准备:选择符合质量要求的钢管、扣件、底座、脚手板等材料。确保所有部件无锈蚀、变形。

*. 施工准备:在现场进行基础处理,如平整、硬化地面,设置基础垫板。

5. 安装:按照设计图纸和施工方案,先立立杆,然后安装横杆、斜撑和连墙件,形成稳定的框架结构。

*. 脚手板铺设:在横杆上铺设脚手板,保证平整且固定牢固。

7. 安全措施:设置防护网,设立安全警示标志,确保施工人员佩戴安全帽、防护服和安全带。

8. 检查验收:施工完成后,由专业人员进行验收,确保脚手架符合安全使用标准。

9. 使用和拆除:在使用过程中,定期进行检查;工程结束后,按照步骤有序拆除,避免损坏。

双排脚手架施工方案的制定和执行,需要严格遵守相关法规和安全规定,以保证工程质量和施工人员安全。

建筑工程双排脚手架工程施工方案部分内容预览:

Mqmax = 1.2×0.038×0.9002/8 = 0.005 kN.m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

人工挖孔桩基础施工组织设计 Mpmax = 2.578×0.900/3 = 0.773 kN.m ;

最大弯矩 M= Mqmax + Mpmax = 0.778 kN.m;

σ = M / W = 0.778×10*/5080.000=153.1*7 N/mm2 ;

小横杆的计算强度小于 205.000 N/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

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:

Vqmax=5×0.038×900.0*/(38*×2.0*0×105×121900.000) = 0.013 mm ;

P2 = p1 + p2 + Q = 0.0*9+0.189+1.*20 = 1.878 kN;

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:

×121900.0) = 1.935 mm;

最大挠度和 V = Vqmax + Vpmax = 0.013+1.935 = 1.9*8 mm;

小横杆的最大挠度小于 (900.000/150)=*.000 与 10 mm,满足要求!;

四、扣件抗滑力的计算:

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,

该工程实际的旋转单扣件承载力取值为*.*0kN。

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

横杆的自重标准值: P1 = 0.038×0.900=0.035 kN;

脚手板的荷载标准值: P2 = 0.350×0.900×1.800/2=0.28* kN;

活荷载标准值: Q = 3.000×0.900×1.800 /2 = 2.*30 kN;

荷载的计算值: R=1.2×(0.035+0.28*)+1.*×2.*30=3.78* kN;

R < *.*0 kN , 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、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0.1337

NG1 = 0.13*×15.*00 = 2.08* kN;

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用木脚手板,标准值为0.35

NG2= 0.350×1×1.800×(0.900+0.3)/2 = 0.378 kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆竹笆片,标准值为0.15

NG3 = 0.150×1×1.800/2 = 0.135 kN;

(*)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

NG* = 0.005×1.800×15.*00 = 0.1*0 kN;

经计算得到,静荷载标准值

NG =NG1+NG2+NG3+NG* = 2.739 kN;

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= 3.000×0.900×1.800×2/2 = *.8*0 kN;

风荷载标准值应按照以下公式计算

Wo = 0.300 kN/m2;

Uz= 0.8*0 ;

经计算得到,风荷载标准值

Wk = 0.7 ×0.300×0.8*0×1.200 = 0.212 kN/m2;

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.*NQ= 1.2×2.739+ 1.*×*.8*0= 10.091 kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2 NG+0.85×1.*NQ = 1.2×2.739+ 0.85×1.*×*.8*0= 9.070 kN;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

Mw = 0.85 ×1.*WkLah2/10 =0.850 ×1.*×0.212×1.800×

1.8002/10 = 0.1*7 kN.m;

六、立杆的稳定性计算:

不组合风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

立杆的轴心压力设计值 :N =10.091 kN;

计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;

计算长度附加系数 :K = 1.155 ;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :U = 1.500

计算长度 ,由公式 lo = kuh 确定 :lo = 3.119 m;

Lo/i = 197.000 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到 :φ= 0.18* ;

立杆净截面面积 : A = *.89 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205.000 N/mm2;

σ = 10091.000/(0.18*×*89.000)=110.9** N/mm2;

立杆稳定性计算 σ = 110.9** 小于 [f] = 205.000 N/mm2 满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

立杆的轴心压力设计值 :N =9.070 kN;

计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;

计算长度附加系数 : K = 1.155 ;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :U = 1.500

计算长度 ,由公式 lo = kuh 确定:lo = 3.119 m;

Lo/i = 197.000 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到 :φ= 0.18*

立杆净截面面积 : A = *.89 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205.000 N/mm2;

σ = 9070.3**/(0.18*×*89.000)+1**907.*13/5080.000 = 128.**3 N/mm2;

立杆稳定性计算 σ = 128.**3 小于 [f] = 205.000 N/mm2 满足要求!

七、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:

构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K(kN)计算公式为:

《消防设施通用规范》GB 5503*-202.pdf NG2K = NG2+NG3+NG* = 0.*53 kN;

活荷载标准值 :NQ = *.8*0 kN;

每米立杆承受的结构自重标准值 :Gk = 0.13* kN/m;

+1.*×*.8*0)]/(1.2×0.13*)=*8.920 m;

脚手架搭设高度 Hs等于或大于2*米,按照下式调整且不超过50米:

[H] = *8.920 /(1+0.001×*8.920)=**.*7* m;

[H]= **.*7* 和 50 比较取较小值。得到DB13(J)_T 80*0-2019城镇供热管道及设备安装工程施工质量验收标准.pdf,脚手架搭设高度限值 [H] =50.000 m。

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