高层施工方案大全-悬挑架方案

高层施工方案大全-悬挑架方案
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资源类别:施工组织设计
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高层施工方案大全-悬挑架方案简介:

高层施工方案大全中的悬挑架方案,是一种常见的用于高层建筑施工的临时支撑结构。悬挑架主要由钢梁、钢柱、支撑架和连接件等组成,通过在建筑物的外墙上设置悬挑梁,然后在梁上安装工作平台,以提供施工人员在高处作业的空间。

悬挑架方案简介如下:

1. 适用范围:适用于高层建筑的外墙面施工,如外墙装修、幕墙安装、钢结构安装等,特别适用于没有内脚手架空间的建筑物。

2. 结构特点:悬挑架有很好的稳定性和承载能力,可以根据施工需求自由设计悬挑长度和承载面积,同时能有效减轻建筑物的荷载。

3. 操作流程:首先,根据建筑物的结构和施工需求设计悬挑架的尺寸和布局;其次,进行预埋件安装,然后吊装和安装悬挑梁;最后,搭建工作平台,进行作业。

4. 安全要点:悬挑架的施工需要严格遵守相关规范,确保结构的稳定性和安全性,如定期检查、防风防雨措施、工人安全培训等。

5. 施工管理:需要有专业的施工团队进行设计、安装和监理,确保施工过程中的质量和安全。

6. 拆除回收:施工完成后,悬挑架应按照设计要求进行拆除,且要确保拆除过程中的安全,避免对建筑物产生二次破坏。

总的来说,悬挑架方案是高层建筑施工中的一种高效、灵活的临时支撑方式,但在实际应用中,必须严格按照设计和规范进行,确保施工安全。

高层施工方案大全-悬挑架方案部分内容预览:

外立杆:N1=1.2×(3.24+2.279) =6.62KN

内立杆:N2=1.2×(3.24+2.73) =7.2KN

地下高分子合成 (三元乙丙) 橡胶卷材 防水层施工工艺标准 .doc2、根据工字钢抗弯强度确定工字钢型号:

Mmax=6.62×1.65+7.2×0.85=17.04KN.m

δ=M/W=17.04×106/W≤205N/mm2;

得:W≥83.12 cm3

3、根据工字钢刚度确定工字钢型号:按最不利荷载确定:

ω=(Nb/9EIL)×[(a2+2ab)3/3]1/2

=7.2×103×1000/(9×2.06×105×I×1650)×[(8502+2×850×1650)3/3]1/2

求得,I≥217.9cm4

(二)、型钢简支状态下选型(钢丝绳拉设后)

1、以型钢强度选用型钢(按跨中受力最大弯矩计算):

M=1/4N2L=19.76×0.85/4=4.2KN.M

M/W≤205N/MM2

2、以型钢刚度选用型钢

ω=FL3/48EI≤1650/500 得I≥272cm4

偏于安全考虑,型钢悬挑状态时,工字钢承受全部竖向荷载,此时锚环受力最大,则锚环受力为:

则有: 28.4×103÷(3.14×d2/4)≤205N/mm2 d≥13.28mm

故锚环取φ14~16的钢筋。

注:型钢简支状态时,锚环不受纵向拉力,仅受水平推力,受力较小,φ14~16锚环即可满足要求。

五、钢管斜撑悬索式构造

使用部位:底部型钢悬挑部位,部份建筑墙体较长无法埋设型钢部位及十五层楼面采取双钢管斜撑卸载措施。

由以上计算结果可知,外架仅采用单根14钢丝绳拉设时,即可满足要求

本工程采取在其下层增设钢管斜撑和采取双根钢丝绳仅为安全考虑。

内撑:N2/SIN74.2=20.53KN L2=3121/2=1561

外撑:N1/SIN61.2=13.3KN L1=3425/2=1713

λ2= L2/i=98.7 λ2= L2/i=108.4查表:φ2= 0.6 φ1=0.531

20.53×103/(0.6×489)=69.97<205 N/MM2

13.3×103/(0.531×489)=51.22<205 N/MM2 均满足要求。

六、型钢楼层固定示意图

六、由以上结果可知,当挑梁采用[16号工字钢时(长3000),其强度、挠度、稳定性均符合要求,为安全计本工程另设置钢丝绳钢丝绳拉索,作为安全储备,锚环选用Φ14~16。

第四节 连墙件设计计算

连墙件为两步三跨矩形布置,当柱距较大时,连墙杆与支撑架连接,三层以上连墙件间隔高度以楼层层高为准,与柱或楼板连墙件拉接牢固。连墙小横杆与预埋件焊接,若预埋件与脚手架小横杆不在同一标高,则另增加一根小横杆。

连墙件间H1=3.5m.L1=4.5M,脚手架高度(从±0.000算)63.6m、67.2m(落地式双排脚手架30.75m、 32.7m,悬挑式双排脚手架高度分别为:33m、34.5m),连墙件的连墙杆采用Φ48×3.5钢管,用直角扣件分别向脚手架立柱和建筑物连接。

1、连墙件所受的水平力计算

Nl—连墙件轴向力设计值(KN)

Nlw—风荷载产生的连墙件轴向力设计值(KN)

(1)、风荷载产生的连墙件轴向力设计值

Nlw=1.4×ωk×Aw

Aw—每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧面的迎风面积

ωk—风荷载标准值(KN/m2)ωk =0.7×μz×μs×ωo

μz—风压高度变化系数,μz =1.35

μs—脚手架风荷载体型系数,μs =0.26

ωo—基本风压(KN/m2),ωo =0.3 KN/m2

Aw =4.5×3.5=15.75m2

Nlw=1.4×ωk×Aw

=1.4×(0.7×1.35×0.26×0.3)×15.75

(2)、连墙件水平力设计值:

=1.63+5.0=6.63KN

2、扣件连接抗滑移计算

Rc=8.0KN〉Nl=6.63KN

连墙件上的扣件为单扣件连接,结果满足要求。

第六章 卸料平台施工方案

钢平台长4m、宽2.4m,主次梁均用槽钢制作,上铺50mm厚木板,用钢丝绳斜拉固定在框架梁上方,容许荷载1.5KN/m2,集中荷载5KN。(如下图)

木板50mm厚:0.4×1×1.2=0.48KN/m;

[10槽钢:0.1×1.2=0.12KN/m;

施工荷载(均布)1.5×1×1.4=2.1KN/m;

∑q=2.7KN/m;

施工荷载(集中):P=5×1.4=7KN。

集中荷载处于最不利位置(在次梁跨中)

=×2.7×2.42+×7×2.4

=1.944+4.2

=6.144KN.m

=1.05

б==147N/mm2

选用槽钢[12.6,其截面特性为重量0.145KN/m,Wx=80.5×103,h=140mm,b=58mm,t=9.5mm。

[12.6槽钢:0.145×1.2=0.174KN/m;

栏杆、竹压板:0.187×1.2=0.224KN/m;

∑q=0.398KN/m。

P1 P2 P3 P2 P1

P1(L1传)==1.692KN.

P3处于最不利位置:在L3上,取0.6米处。

由于大于0.6,查附表1.2,=0.93

第三节 主次梁节点连接设计

每主次梁节点,设置两颗普通螺栓,即双剪截面,查表取d=12mm,双剪截面NVb=29.4KN>P3(l3传)=8.49KN,符合要求.

2.主次梁连接垫板焊缝验算

焊缝采用直角焊缝,双面焊,ht=6mm,查表每1cm焊缝受剪承载力:

Nfw=6.72KN/cm

焊缝受剪总长12cm,6.72*12=80.64KN>8.49KN,符合要求。

选用4m长、50mm厚木板,板宽不小于250mm,并以螺栓连接与槽钢相固定:

铺板自重:q=0.4×1×1.2+1.5×1×1.4=2.58KN/m;

集中荷载:P=5×1.4KN=7KN

P1 P2 P3 P2 P1

P2/sina1=9.98/0.6=16.63

P2/sina2=13.3/0.707=18.81KN

安全系数计算:查表Φ14钢丝绳最小破断拉力Fg=99KN,作吊索用两根钢丝绳的安全系数均取[K]=5。

前道钢丝绳:K=F/T1=99/16.63=5.95>5

后道钢丝绳:K=F/T1=99/18.81=5.26>5

两道钢丝绳均满足要求。

在钢平台主梁[12.6吊环位置,焊210×100×8钢板四周围焊;钢板上部割圆孔,利用圆孔做吊环为防止钢板边切割钢丝绳,在圆孔处钢板的边各焊圆环钢筋与孔平。

1、钢板割孔处强度按下式计算:

2、板与[12.6焊缝强度验算:

钢筋绳拉力作用的焊缝强度:

DB43/T 2313-2022标准下载钢板与槽钢三面角焊缝强度均满足要求。

1、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上,因此搭设脚手架时预留钢平台位置,且平台两侧脚手架立杆用双立杆加强。

2、悬挑式钢平台采用吊装,吊装时使用卡环,不得用吊钩直接钩挂吊环,且吊环应用甲类3号沸腾钢制作。

3、钢平台安装时,吊斜拉钢丝绳的长头的卡子不得少于3个,且钢平台的外口应略大于内口。

4、在钢平台主梁边焊接钢管,以便于安装固定防护栏杆。

5、钢平台外口设置活动的双开格栅门以方便吊装物料,不用时应关锁好门。

6、钢平台吊装需待横梁支撑点与砼梁板预埋铁件进行螺栓连接TB 10002.2-2005 铁路桥梁钢结构设计规范,接好钢丝绳调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩。

7、操作平台上悬挂显著的标明容许荷载为700kg的限载牌并配备专人加以监督检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏及时调整,焊缝脱焊及时修复。

8、钢平台安装前,应验收上部拉结点的梁(柱)强度,以保证安全。

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