锦源化工生活宿舍-脚手架施工方案

锦源化工生活宿舍-脚手架施工方案
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资源大小:186.88K
资源类别:施工组织设计
资源ID:97820
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锦源化工生活宿舍-脚手架施工方案简介:

在编写锦源化工生活宿舍脚手架施工方案时,主要考虑以下几个关键步骤和内容:

1. 项目背景:首先,需要对锦源化工生活宿舍的建筑规模、结构特点和施工需求进行概述,明确脚手架搭建的必要性和位置。

2. 设计目标:明确脚手架的用途,如用于外墙装修、内部装修或者设备安装等,确定脚手架的高度、宽度和稳定性的要求。

3. 施工流程:详细描述脚手架的搭建步骤,包括搭建前的场地准备、脚手架材料的准备和检验、脚手架的组装、安全检查等。

4. 材料选择:说明选择的脚手架材料,如钢管、扣件、安全网等,并解释为什么选择这些材料。

5. 结构设计:绘制脚手架的结构图,包括主体结构、支撑系统、防护设施等,确保其稳定性和安全性。

6. 安全措施:强调施工过程中的安全防护措施,如佩戴安全帽、防护服,定期检查脚手架,设置警示标识等。

7. 施工时间表:为施工制定详细的时间表,包括预估的总工期和每一阶段的完成时间。

8. 验收标准:明确施工完毕后脚手架的验收标准,确保符合相关行业规范和安全标准。

9. 应急预案:制定应对突发情况的应急措施,如恶劣天气、设备故障等。

在整个施工方案中,要始终以安全和效率为核心,确保施工过程的顺利进行。

锦源化工生活宿舍-脚手架施工方案部分内容预览:

跨中最大弯矩为

M1=(0.08×0.106+0.10×0.933)×1.8002=0.330kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

某住宅小区3#高层住宅楼施工组织设计.doc

支座最大弯矩为

我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

=0.388×106/5080.0=76.413N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/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

计算公式如下:

静荷载标准值q1=0.038+0.050=0.088kN/m

活荷载标准值q2=0.667kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.088+0.990×0.667)×1800.04/(100×2.06×105×121900.0)=3.009mm

大横杆的最大挠度小于1800.0/150与10mm,满足要求!

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。

大横杆的自重标准值 P1=0.038×1.800=0.069kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.000×1.800/3=0.090kN

活荷载标准值 Q=2.000×1.000×1.800/3=1.200kN

荷载的计算值 P=1.2×0.069+1.2×0.090+1.4×1.200=1.871kN

小横杆计算简图

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)×1.0002/8+1.871×1.000/3=0.629kN.m

=0.629×106/5080.0=123.899N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

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=5.0×0.038×1000.004/(384×2.060×105×121900.000)=0.02mm

集中荷载标准值P=0.069+0.090+1.200=1.359kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V=V1+V2=1.941mm

小横杆的最大挠度小于1000.0/150与10mm,满足要求!

4、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

横杆的自重标准值 P1=0.038×1.000=0.038kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.000×1.800/2=0.135kN

活荷载标准值 Q=2.000×1.000×1.800/2=1.800kN

荷载的计算值 R=1.2×0.038+1.2×0.135+1.4×1.800=2.728kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。

5、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 = 0.134×14.500=1.939kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用竹笆片脚手板,标准值为0.15

NG2 = 0.150×8×1.800×(1.000+0.250)/2=1.350kN

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

NG3 = 0.150×1.800×8/2=1.080kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

NG4 = 0.005×1.800×14.500=0.130kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 4.499kN。

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 = 2.000×2×1.800×1.000/2=3.600kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

Us —— 风荷载体型系数:Us = 1.200

经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.600×1.250×1.200 = 0.630kN/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)。

6、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=10.44kN;

—— 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 = 114.91

[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=9.68kN;

—— 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;

MW —— 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW = 0.437kN.m;

—— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 = 192.66

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

考虑风荷载时土木工程施工-第19讲-防水工程施工,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

7、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DB62/T 3175-2019标准下载,NG2K = 2.561kN;

 NQ —— 活荷载标准值,NQ = 3.600kN;

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