国企施工高大模板、外脚手架、吊篮平台等21项临时结构设计和计算实例.pdf

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国企施工高大模板、外脚手架、吊篮平台等21项临时结构设计和计算实例.pdf简介:

国企施工中,高大模板、外脚手架、吊篮平台等21项临时结构的设计和计算是非常关键的,它们主要用于保障施工安全、提高工作效率并满足建筑结构的需求。以下是一些具体的实例简介:

1. 高大模板:高大模板通常用于混凝土结构的施工,如高层建筑、桥梁等。设计时需考虑模板的稳定性,包括模板的强度、刚度、连接方式以及支撑系统的设计。计算过程中,会涉及到模板的荷载分析(如自重、施工荷载)、模板的稳定性分析,以及模板拆除和回收的安全性。

2. 外脚手架:用于高层建筑或特殊结构施工,如悬挑架、爬架等。设计时要考虑风荷载、结构自重、施工荷载等因素,计算时需进行强度、刚度和稳定性分析,确保在各种工况下脚手架都能稳定工作。

3. 吊篮平台:用于建筑物外墙装修、幕墙安装等。设计时要考虑吊篮的承重能力、稳定性、防坠落装置、电气安全等,计算时涉及重力、风荷载、人员负载等,确保操作人员的安全。

4. 其他21项临时结构可能包括临时支撑系统、卸料平台、防护棚、防护网等,设计和计算时都要充分考虑结构的安全性、耐用性以及施工的便利性。

这些设计和计算都需要严格遵守相关的建筑法规和标准,如《建筑施工高处作业安全技术规范》、《模板支架施工及验收规程》等,由专业的工程设计人员和计算人员进行,以确保施工过程中的安全和质量。

国企施工高大模板、外脚手架、吊篮平台等21项临时结构设计和计算实例.pdf部分内容预览:

爬架具有的优势和特点:

(7)施工人员严禁拆除或松动架体上的任何结构件、连接件、电缆线或安全防护设施。 《8)进出物料平台在使用中不得与架体接触,平台的吊拉钢丝绳应拉结在建筑物主体结构 上。物料平台不得与架体同时进行升降作业。 9)脚手架上的施工人员应尽量避免上下交叉作业。 八C 10)严禁非专职操作人员擅自进人电控操作台,随意操作升降机构。 2 (11随着架体的升高,架体上电源箱的主电缆悬挂长度不能超过架体下部10m,以免对架体 产生附加外倾力矩,电缆应随着架体上升而上移到更高的楼面堆放。 ?

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程》(SL632-2012)第二节附着式升降脚手架设计计算

一、计算内容 附着式升降脚手架应进行下列设计计算: (1)竖向主框架的强度、压杆稳定、连接及变形计算 (2)水平梁架的强度、压杆稳定、连接及变形计算 (3)脚手架架体的强度、压杆稳定、连接及变形计算 (4)附着支撑的强度、稳定、连接及变形计算 (5)防倾覆装置的强度和稳定及连接计算 (6)穿墙螺栓强度及螺栓孔处混凝土结构强度(局部承

附着式升降脚手架应进行下列设计计算: (1)竖向主框架的强度、压杆稳定、连接及变形计算 (2)水平梁架的强度、压杆稳定、连接及变形计算 (3)脚手架架体的强度、压杆稳定、连接及变形计算 (4)附着支撑的强度、稳定、连接及变形计算 (5)防倾覆装置的强度和稳定及连接计算 (6)穿墙螺栓强度及螺栓孔处混凝土结构强度(局部承压及冲切)计算。 二、荷载及荷载组合

锚固螺栓同时承受剪力和轴向拉力,其强度应按下列公式计算

式中N,N一一1个锚固螺栓所承受的剪刀和拉力设计值; N",N":一一1个锚固螺栓的受剪和受拉承载力设计值; d,de一一锚固螺栓的公称直径和有效直径; f,(of一一锚固螺栓的抗剪和抗拉强度设计值。

2.锚固螺栓处混凝土强度验算

) N= πd f 4 局P πd2 福 1

式中N,一一1个锚固螺栓所承受的拉力设计值; f一一爬升龄期的混凝土轴心抗拉强度设计值; u一一临界截面的周长:距离螺栓垫板面积周边ho/2处混凝土板垂直截面的 ho一一混凝土板的截面有效高度。(注垫板的宽度与厚度比不应大于10)。 (2)锚固螺栓处混凝土的局部受压承载力应符合下列要求:

N, ≤1.35βf.Am

6.6.2条规定; A一一混凝土板局部受压面积。(注:垫板的宽度与厚度比不应大于10)

1一支撑架;2一防坠装置;3一附墙装置;4上爬升箱;5一套管;6下爬升箱; 7一导轨;8一框架;9挂架;10一脚手板;11一踢脚板。 架体爬升为分段整体爬升,最多可实现8点同步顶升。根据工程实际氰 套液压顶升系统(满足流水作业要求)。在下一段爬升前,应将液压系统 控装置安置在泵站附近,每个控制箱可控制4个泵站,爬升完毕后,应将系 封严,做好防碰和防潮措施。 2.爬架主要技术和性能指标 (1)名称型号JFY50型液压爬架。 (2)爬架架体系统。 两附着点间架体支撑跨度:≤6m 仅限205A 2151 2 架体高度22.5m 架体宽度0.9m 步距1.5~3.0m 步数4~7 作业层数及施工荷载:2层≤3kN/m2,3层≤2kN/m2,4层≤1kN/m2 (3)电控液压升降系统。 额定压力:16MPa 油缸行程:500mm 伸出速度:500mm/min 额定推力:50kN 双缸同步误差≤12mm 架体升降形式单跨、多跨、整体 架体升降操作方式手控、自控 (4)爬升机构爬升机构具有自动导向、液压升降、自动复位的锁定机构 体与导轨互爬的功能。(5)安全装置。 十 防坠落装置下坠制动距离(50mm 防坠落装置承载能力)130kN 防倾装置导向间距≤2.2mm 局内部资料

(1)升降爬架相邻附墙装置水平间距:6600mm; (2)架体一端悬挑:3000mm;

N ? 二 x[1.4x15.4x4900+(1.2x45.73+1.4x30.24)/2x900] 3000

(3)悬挑梁末端固定螺栓剪力 N= oWk= x1.4x15.4=3.6(kN) 力

(3)悬挑梁末端固定螺栓剪力 N= oW= x1.4x15.4 =3.6(kN) ? h

(4)固定螺栓强度验算

悬挑梁末端与楼板固定,采用一根M36的普通型螺栓连接,螺距P=4mm,螺 径d=31.67m,抗拉设计强度f=170N/mm²。 螺栓的受拉承载力设计值:

πd f=170x πx31.67 =133.9(kN) 4 4

螺栓的受剪承载力设计值:

πd πx36 N" f 0 =140x =142.5(kN) 4 4 N N 3.6 49.8 =0.37<1, 强度满足要求 N 142.5 133.9

4.混凝土楼板强度验算

混凝土板厚120mm,截面有效高度ho=100mm,混凝土强度等级为C10,抗拉底极 260mmx260mmx120mm广州市建设工程安全文明施工规程(2021年6月试行版).pdf,其抗拉强度设计值为f=0.65N/m²,一根悬挑梁连接固定螺栓 集中荷载为(两层附墙装置同时受力)。 每个附墙装置的集中荷载F=N,=49.8kN 仅限205A 2151 楼板受冲切承载力: μm= 2(a+h+b+ h)= 2x(260+100+260+100)=1440(mm) F<0.6f,μmh=0.6x0.65x1440x100=56.2(kN),满足要求。

轮、钢丝绳。 (4)控制系统包括:重力传感器、电气线路、总控箱、分控箱及主副遥控 (5)防坠落系统:防坠摆块及联动摆块,

爬架架体主要工艺参数如下表:

为配合建筑的流水施工,爬架按流水段(本工程暂按通常情况考虑)分布将架体进行合 理分组,保证分组与流水段对应,以不出现“同组不同流水段”的情况为原则,分组缝与流 水段分段相适应,分组缝可适当由先施工流水段向后施工段跨过流水分段处,以利于施工防 护。同时架体分组时兼顾工作量均衡,即分组后各组间架体机位数基本均等,避免出现机位 数过多和过少现象。 ★ 按照总承包方塔吊布设位置及塔吊附臂水平及垂直位置,若附臂安装时穿过架体内部, 则只需将爬架外防护网拆除,安装局部加固件即可,如下图所示

(1)架体立面:该工程5、9号楼架体高度为17m,6、7、8号楼架体高度为16.2m。架体 高按2米一步设计,共布置8步脚手板,保证底层密封翻板能够完全密封。爬架架体 宽0.6m(内外排立杆内腔边距)。 (2)架体构造单元:构造单元由内外立杆、脚手板、密封翻板、防护网、水平桁架,三角 撑等组成一个空间桁架结构,所有构件均采用螺栓连接。 (3)附墙支座:每个机位处竖向布置不少于3个防坠落附墙支座,用M30穿墙螺栓固定石 建筑结构上。 (4)智能提升系统:每个机位均配置有智能提升系统,使用型号为7.5t的电动葫芦。 (5)脚手板:脚手板安装在构造单元内,用螺栓组件与构造单元内外立杆连接 6)爬架的架体构造单元自带密封翻板,翻板与脚手板用多个绞链连接,翻板为活动构 件,升降时翻开,静止施工作业时盖好,翻板必须满铺严密,不允许有孔洞存在。 (7)爬架架体组装后在端部处均全部安装有端部封网。 (8)爬架架体外侧安装有冲孔钢板防护网。

机位附着方式说明如下:

机位附着方式说明如下:

根据材料清单计算得架体自重(按架体的最大跨距6米ISO 21857-2021标准下载,8层脚手板计算 静荷载合计:ZF静=F导轨十F吊点+F自重=28058.38N。 2.活荷载: 当三步架同时作业时 2000N/m° 当为升降状态时 500N/m²

根据材料清单计算得架体自重(按架体的最大跨距6米,8层脚手板计算) 载合计:ZF静=F导轨十F吊点+F自重=28058.38N。

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