昆明市教育综合楼悬挑架子搭设施工方案

昆明市教育综合楼悬挑架子搭设施工方案
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资源类别:施工组织设计
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昆明市教育综合楼悬挑架子搭设施工方案简介:

昆明市教育综合楼的悬挑架子搭设施工方案,通常会包含以下几个步骤和要点:

1. 项目评估与设计:首先,施工团队会对教育综合楼的结构、使用功能、周边环境等进行详细评估,然后由专业的结构工程师设计出悬挑架子的搭设方案,包括架子的尺寸、形状、材质、承载能力等。

2. 材料准备:选择高强度、轻质且耐久的材料,如铝合金或钢,确保架子的稳定性和安全性。同时,需要准备相关的连接件、安全防护设备等。

3. 施工准备:对施工场地进行清理,确保无杂物影响施工。同时,需要准备好施工工具和设备,如起重机、电焊机、测量仪器等。

4. 架子搭设:按照设计图纸进行搭设,通常包括预埋吊点、支架安装、横梁和纵梁的连接,以及安全网的设置。施工过程中要严格遵守安全规范,确保工人的安全。

5. 质量检查:每完成一个阶段,都会进行严格的自检和第三方验收,确保架子的稳固性和承载能力符合设计要求。

6. 安全措施:在整个施工过程中,会实施严格的安全管理,如佩戴安全帽、使用防护网、设立安全警示标识等,防止安全事故的发生。

7. 施工进度监控:通过科学的施工计划和进度控制,确保工程按期完成。

8. 验收与交付:在架子搭设完成后,进行系统的验收,通过后才能投入使用。

以上是一个大致的框架,具体的施工方案会根据项目实际情况和当地建筑规范进行调整。

昆明市教育综合楼悬挑架子搭设施工方案部分内容预览:

支座弯矩计算公式

C点最大挠度计算公式

Q/GDW 10423.5-2016 电动汽车充换电设施典型设计 第5部分:电动公交车预装式模块化换电站

其中 k = m/l,kl = ml/l,k2 = m2/l。

本工程算例中,m = 1400mm,l = 1600mm,ml = 200mm,m2 = 1250mm;

水平支撑梁的截面惯性矩I = 1272.70cm4,截面模量(抵抗矩) W = 141.40cm3。

受脚手架作用集中强度计算荷载 N=1.2×3.66+1.4×4.73=11.01kN

水平钢梁自重强度计算荷载 q=1.2×25.69×0.0001×7.85×10=0.24kN/m

k=1.40/1.60=0.88

kl=0.20/1.60=0.13

k2=1.25/1.60=0.78

代入公式,经过计算得到

支座反力 RA=32.338kN

最大弯矩 MA=16.201kN.m

抗弯计算强度 f=16.201×106/(1.05×141400.0)=109.118N/mm2

水平支撑梁的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

受脚手架作用集中计算荷载 N=3.66+4.73=8.39kN

水平钢梁自重计算荷载 q=25.69×0.0001×7.85×10=0.20kN/m

最大挠度 Vmax=4.900mm

水平支撑梁的最大挠度小于2800.0/400,满足要求!

八、悬挑梁的整体稳定性计算:

水平钢梁采用[18a号槽钢U口水平,计算公式如下

其中 b —— 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

经过计算得到 b=570×10.5×68.0×235/(2500.0×180.0×235.0)=0.90

经过计算得到强度 =16.20×106/(0.745×141399.99)=153.81N/mm2;

水平钢梁的稳定性计算 < [f],满足要求!

九、锚固段与楼板连接的计算:

1.水平钢梁与楼板压点如果采用钢筋拉环,拉环强度计算如下:

水平钢梁与楼板压点的拉环受力R=9.932kN

水平钢梁与楼板压点的拉环强度计算公式为

其中[f]为拉环钢筋抗拉强度,每个拉环按照两个截面计算,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8[f] = 50N/mm2;

所需要的水平钢梁与楼板压点的拉环最小直径 D=[9932×4/(3.1416×50×2)]1/2=12mm

水平钢梁与楼板压点的拉环一定要压在楼板下层钢筋下面,并要保证两侧30cm以上搭接长度。

2.水平钢梁与楼板压点如果采用螺栓,螺栓粘结力锚固强度计算如下:

锚固深度计算公式

其中 N —— 锚固力,即作用于楼板螺栓的轴向拉力,N = 9.93kN;

d —— 楼板螺栓的直径,d = 20mm;

[fb] —— 楼板螺栓与混凝土的容许粘接强度,计算中取1.5N/mm2;

h —— 楼板螺栓在混凝土楼板内的锚固深度,经过计算得到 h 要大于9931.90/(3.1416×20×1.5)=105.4mm。

3.水平钢梁与楼板压点如果采用螺栓,混凝土局部承压计算如下:

混凝土局部承压的螺栓拉力要满足公式

其中 N —— 锚固力,即作用于楼板螺栓的轴向拉力,N = 9.93kN;

d —— 楼板螺栓的直径,d = 20mm;

b —— 楼板内的螺栓锚板边长,b=5d=100mm;

fcc —— 混凝土的局部挤压强度设计值,计算中取0.95fc=11.31N/mm2;

经过计算得到公式右边等于109.5kN

楼板混凝土局部承压计算满足要求!

悬挑式扣件钢管脚手架计算书(二)

计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为16.2米,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1.05米,立杆的步距1.80米。

采用的钢管类型为48×3.0,

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6层。

悬挑水平钢梁采用[18a号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度3.50米,建筑物内锚固段长度3.70米。

悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最外面钢丝绳距离建筑物3.00m。

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=0.150×1.050/3=0.052kN/m

活荷载标准值 Q=3.000×1.050/3=1.050kN/m

静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.052=0.109kN/m

活荷载的计算值 q2=1.4×1.050=1.470kN/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=(0.08×0.109+0.10×1.470)×1.5002=0.350kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

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:

=0.412×106/4491.0=91.632N/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+0.052=0.091kN/m

活荷载标准值q2=1.050kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.091+0.990×1.050)×1500.04/(100×2.06×105×107780.0)=2.511mm

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=0.150×1.050×1.500/3=0.079kN

DB/T 11.3-2012标准下载 活荷载标准值 Q=3.000×1.050×1.500/3=1.575kN

荷载的计算值 P=1.2×0.058+1.2×0.079+1.4×1.575=2.369kN

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

DB11∕T 1005-2013 公共建筑空调采暖室内温度节能监测标准 均布荷载最大弯矩计算公式如下:

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