1、2号楼及会所工程脚手架专项施工方案

1、2号楼及会所工程脚手架专项施工方案
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资源类别:施工组织设计
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1、2号楼及会所工程脚手架专项施工方案简介:

对于1、2号楼及会所工程的脚手架专项施工方案,它是一个详细规划和设计,用于指导在建筑施工过程中如何安全、高效地使用脚手架的施工过程。这个方案通常包含以下几个关键部分:

1. 工程概述:首先,会对1、2号楼及会所工程的规模、结构类型、楼层高度、施工进度等基本信息进行介绍,以确定脚手架的需求和规模。

2. 脚手架类型选择:根据工程特点,可能选择钢管脚手架、碗扣式脚手架、盘扣式脚手架等,根据建筑物的结构形状和高度选择最适合的脚手架类型。

3. 设计与计算:对脚手架的结构进行设计,包括立杆、横杆、斜撑、剪刀撑等的布置,同时考虑风荷载、承载力、稳定性等因素进行计算。

4. 施工步骤和流程:详细描述脚手架的搭设、使用、维护和拆除过程,确保每个环节的安全。

5. 安全措施:涵盖脚手架的防护措施,如安全网的设置、防坠落设备的安装、人员进出通道的规划等,以确保工人的安全。

6. 验收标准:明确脚手架施工完毕后的验收标准,包括外观、强度、稳定性等方面的检查。

7. 应急预案:针对可能出现的意外情况,如脚手架倒塌、安全事故等,制定应急救援预案。

这份专项施工方案是施工过程中不可或缺的一部分,它为整个工程的安全和效率提供了保障。

1、2号楼及会所工程脚手架专项施工方案部分内容预览:

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);采用竹串片脚手板,标准值为0.35

NG2= 0.35×6×1.5×(0.9+0.3)/2 = 1.89 kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);标准值为0.14

DB13(J)∕T 8337-2020 建筑信息模型交付标准 NG3 = 0.14×6×1.5/2 = 0.63 kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

NG4 = 0.005×1.5×13.8 = 0.103 kN;

经计算得到,静荷载标准值

NG =NG1+NG2+NG3+NG4 = 4.345 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= 3×0.9×1.5×2/2 = 4.05 kN;

风荷载标准值按照以下公式计算

Wo = 0.350 kN/m2;

Uz= 1.56 ;

经计算得到,风荷载标准值

Wk = 0.7 ×0.350×1.56×0.456 = 0.174 kN/m2;

立杆的轴向压力设计值为

N = 1.2 NG+0.85×1.4NQ = 1.2×4.345+ 0.85×1.4×4.05= 10.033 kN;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW 为

Mw = 0.85 ×1.4WkLah2/10 =0.85×1.4×0.174×1.5×

1.82/10 = 0.1 kN.m;

六、立杆的稳定性计算:

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 =10.033 kN;

计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 : k = 1.155 ;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :μ = 1.500 ;

计算长度 ,由公式 l0 = kuh 确定:l0 = 3.119 m;

长细比: L0/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= 0.186

立杆净截面面积 : A = 4.89 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 = 10033/(0.186×489)+100063/5080.000 = 130.005 N/mm2;

立杆稳定性计算 σ = 130.005N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205.000 N/mm2,满足要求!

连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:

Nl = Nlw + N0

风荷载标准值 Wk = 0.174 kN/m2;

每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 Aw = 16.2 m2;

按《规范》5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5 kN;

风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算:

Nlw = 1.4×Wk×Aw = 2.946 kN;

连墙件的轴向力设计值 Nl = Nlw + N0= 7.946 kN;

连墙件承载力设计值按下式计算:

Nf = φ·A·[f]

由长细比 l0/i = 300.000/15.800的结果查表得到 φ=0.949,l为内排架距离墙的长度;

又: A = 4.89 cm2;[f]=205.00 N/mm2;

Nl = 7.946 < Nf = 95.133,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用单扣件与墙体连接。

由以上计算得到 Nl =7.946小于单扣件的抗滑力 8kN,满足要求!

九、立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

p ≤ fg

fg = fgk×kc = 40.000 kN/m2;

其中,地基承载力标准值:fgk= 80 kN/m2 ;

脚手架地基承载力调整系数:kc = 0.5 ;

立杆基础底面的平均压力:p = N/A

其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 :N = 10.033 kN;

则基础底面面积 :A = 10.033/0.5×80=0.251 ≤[A]=1.5×2/2=1.5m2 。

设计100厚2000宽C15素混凝土连片基础满足要求!

双排脚手架搭设高度为 20.6 米,立杆采用单立杆;分别从12米、33米悬挑

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为0.9米,立杆的步距为1.80 米;

内排架距离墙长度为0.30米;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;

采用的钢管类型为 Φ48×3.5;

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 3.60 米,水平间距4.5 米,采用扣件连接;

连墙件连接方式为双扣件连接;

施工均布荷载标准值(kN/m2):2.000;脚手架用途:结构脚手架;

同时施工层数:2 层;

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):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.150;

安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:11 层;

脚手板类别:竹串片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板;

悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.25米,建筑物内锚固段长度 1.7 米。

与楼板连接的螺栓直径(mm):20.00;

楼板混凝土标号:C25;

大横杆的自重标准值:P1=0.038 kN/m ;

脚手板的自重标准值:P2=0.35×0.9/(2+1)=0.105 kN/m ;

活荷载标准值: Q=2×0.9/(2+1)=0.6 kN/m;

静荷载的设计值: q1=1.2×0.038+1.2×0.105=0.172 kN/m;

活荷载的设计值: q2=1.4×0.6=0.84 kN/m;

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)

跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。

跨中最大弯距计算公式如下:

跨中最大弯距为M1max=0.08×0.172×1.52+0.1×0.84×1.52 =0.22 kN.m;

支座最大弯距计算公式如下:

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=Max(0.22×106,0.26×106)/5080.0=51.181 N/mm2;

大横杆的最大弯曲应力为 σ= 51.181 N/mm2 小于 大横杆的抗压强度设计值 [f]=205.0 N/mm2,满足要求!

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。

静荷载标准值: q1= P1+P2=0.038+0.105=0.161 kN/m;

活荷载标准值: q2= Q =0.6 kN/m;

V= 0.677×0.161×15004/(100×2.06×105×121900)+0.99×0.6×15004/(100×2.06×105×121900) = 1.617 mm;

大横杆的最大挠度 1.617 mm 小于 大横杆的最大容许挠度 1500.0/150 mm与10 mm,满足要求!

大横杆的自重标准值:p1= 0.038×1.5 = 0.058 kN;

脚手板的自重标准值:P2=0.35×0.9×1.5/(2+1)=0.158 kN;

活荷载标准值:Q=2.000×0.9×1.5/(2+1) =0.9 kN;

集中荷载的设计值: P=1.2×(0.058+0.158)+1.4 ×0.9 = 1.519 kN;

小横杆计算简图

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

Mqmax = 1.2×0.038×0.92/8 = 0.005 kN.m;

T/CECS818-2021 核电厂建(构)筑物外观缺陷检测技术规程及条文说明.pdf集中荷载最大弯矩计算公式如下:

Mpmax = 1.519×0.9/3 = 0.456 kN.m ;

最大弯矩 M= Mqmax + Mpmax = 0.461 kN.m;

最大应力计算值 σ = M / W = 0.461×106/5080.000=90.748 N/mm2 ;

小横杆的最大应力计算值 σ =90.748 N/mm2 小于 小横杆的抗压强度设计值 205.000 N/mm2全预应力混凝土T梁桥长及分孔3×30m(附图纸),满足要求!

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