TCECS 699-2020 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准.pdf

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标准类别:建筑标准
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TCECS 699-2020 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准.pdf简介:

"TCECS 699-2020 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准.pdf" 是一个与建筑施工相关的技术标准文档,由中国土木工程学会(Chinese Society for Civil Engineering, 简称CSCE)发布。该标准的全称为"扣件式钢管脚手架安全技术规程",其目的是为了规范和指导扣件式钢管脚手架在建筑工程中的设计、施工和安全管理,确保施工过程中的人身安全和工程结构稳定性。

"699"可能是一个标准号或者章节编号,"2020"则表示该标准的发布或修订日期。这种类型的文件通常详细规定了脚手架的选型、设计、搭设、使用、维护、拆除等各个环节的操作规程、安全要求和技术参数,是建筑施工行业的重要参考依据。

总的来说,阅读和遵循这个标准对于确保建筑施工现场的作业安全,防止事故的发生,提高施工效率具有重要意义。

TCECS 699-2020 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准.pdf部分内容预览:

5.1.12脚手架应按正常搭设和正常使用条件进行设计,可不计 人短暂作用、偶然作用、地震荷载作用

5.2.1纵向、横向水平杆的抗弯强度应按下式计算:

DL/T 1004-2018标准下载5.2单、双排脚手架计算

M = 1. 3Mc + 1. 5Ma

式中:MGk—一脚手板自重产生的弯矩标准值(kN·m); MQk一施工荷载产生的弯矩标准值(kN·m)。 5.2.3纵向、横向水平杆(或受弯构件)的挠度应符合下式 规定:

式中:u一挠度(mm); [u]一一容许挠度,应按本标准表5.1.10采用。 5.2.4计算纵向、横向水平杆的内力与挠度时,纵向水平杆宜 按三跨连续梁计算,计算跨度取立杆纵距I,横向水平杆宜按简 支梁计算,计算跨度可按规定采用(图5.2.4)。 5.2.5纵向或横向水平杆与立杆连接时,其扣件的抗滑承载力 应符合下式规定:

一轴心受压构件的稳定系数,应根据长细比入按本标 准附录A表A.0.5取值; l一一计算长度(mm),应按本标准第5.2.8条的规定 计算; 截面回转半径(mm),可按本标准附录B表B.0.1 采用; A一二立杆的截面面积(mm²),可按本标准附录B表 B.0.1采用; M 计算立杆段由风荷载产生的弯矩设计值(N· mm),可按本标准第.5.2.9条规定计算; f一钢材的抗压强度设计值(N/mm²),应按本标准表 5.1.8采用。 5.2.7计算立杆段的轴向力设计值N,应按下式计算:

N=1.3Neak+1.5Nolk

式中:ZNcik 立杆由架体结构及构配件自重产生的轴向力标 、准值总和; ZNQik——立杆由施工荷载产生的轴向力标准值总和, 内、外立杆各按一纵距内施工荷载总和的1/2 取值。 5:2.8立杆计算长度lo应按下式计算:

表5.2.8单。双排脚手架立杆的计算长度系数 μ

5.2.9单、双排脚手架立杆由风荷载产生的弯矩设计值应按下 列公式计算:

Mw=1.5X0.6Mw Mwk = 0.05klaH?

式中:M一立杆由风荷载产生的弯矩设计值(N·mm) Mk一立杆由风荷载产生的弯矩标准值(N·mm); 一一弯矩折减系数,当连墙件设置为二步距时,耳 0.6;当连墙件设置为三步距时,取0.4; k一 风荷载标准值(N/mm²),按本标准第4.2.5多 的规定计算; i一立杆纵距(mim); H。一连墙件间竖向垂直距离(mm)。 5.2.10单、双排脚手架立杆稳定性计算部位应为最不利杆件部 位,且应符合下列规定: 1当脚手架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙 件间距时,应计算底层立杆段; 算,并应取较小值。

武中:[H 脚手架允许搭设高度(m); 构配件自重产生的轴向力标准值; gk 立杆承受的每米结构自重标准值(kN/m),可

5.2.12连墙件杆件的强度及稳定应满足下列公式的要求

Ac N, pA N, = Niw+N

Ni ≤0.85f A

N ≤0. 85 f pA V=Nw+N

武中:0 连墙件应力值(N/mm²); A.一 连墙件的净截面面积(mm²); 连墙件的毛截面面积(mm²); N 连墙件轴向力设计值(N); Nw 风荷载产生的连墙件轴向力设计值,应按本标准第 5.2.13条的规定计算; No 连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力设计 值,单排架取2kN,双排架取3kN; 连墙件的稳定系数,应根据连墙件长细比按本标准 ? 附录A表A.0.5取值;

5.2.13 由风荷载产生的连墙件的 汁简.

(5. 2. 13)

Nw = 1. 5 . Wk · Aw

等于连墙件竖向间距与水平间距乘积。 下式计算:

等于连墙件竖向间距与水平间距乘积。

5.2.14连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连按的连按强度 按下式计算:

(5. 2. 14)

式中:Nv一一连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的抗拉 (压)承载力设计值,应根据国家现行相应标准规 定计算。 5.2.15当采用钢管扣件做连墙件时,扣件抗滑承载力的验算应 港口工犬西步

R. 扣件抗滑承载力设计值。

(5. 2. 15)

5.3.1满堂脚手架顶部施工层荷载通过水平杆传递给立杆,满 堂脚手架根据节点设置不同分构造一节点满堂脚手架、构造二节 点满堂脚手架与构造三节点满堂脚手架,其架体节点构造设置应 符合本标准第6.8.1条的规定,三种类型满堂脚手架立杆的计算 长度应符合本标准第5.3.8条的规定。

N = 1. 3(ZNG1k+2NG2k)+1. 5(2 NQlk+ 0. 7Z No2k)

组合由风荷载产生的附加轴力时,应按下式计算:

+0.7.ZNo2k+0.6Nwk)

式中:ENG1k 立杆由架体结构及构配件自重产生的轴力标准 值总和; ENG2k 用于模板支撑系统(或模板支撑架):架体立 杆由模板及支撑梁自重和混凝土及钢筋自重产 生的轴力标准值总和;用于非模板支撑系统: 架体立杆由架体上主梁、次梁、支撑板等的自 重,架体上的建筑结构材料及堆放物等的自重 产生的轴力标准值总和;

Z Nqik按所选取计算部位立杆负荷面积计算;ZNqk总和;Nuk条的规定计算。5.3.4满堂脚手架(或满堂支撑架)在风荷载作用下,计算单下式计算立杆最大附加轴力标准值:B图5.3.4风荷载作用下立杆附加轴力分布示意6nMrkNwk(n+1)(n+2) B(5. 3. 4)式中:Nwk一一满堂脚手架(或满堂支撑架)立杆由风荷载产生的最大附加轴力标准值(N);一计算单元立杆跨数;Mrkk——满堂脚手架(或满堂支撑架)计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值(N·mm),按本标准第5.3.5条的规定计算;30

5.3.6除满堂脚手架用于模板支撑系统以外,室外搭设的满堂 脚手架在立杆轴向力设计值计算时,应计入由风荷载产生的立杆 人由风荷载产生的立杆附加轴向力

于加在能然 团基热产生的

表5.3.6满堂脚手架或支撑架可不计算由 风荷载产生的立杆附加轴向力条件

5.3.7立杆稳定性计算部位应为最不利杆件部位,且应符合下 列规定: 1当满堂脚手架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距时, 应计算底层立杆段; 2当架体的步距、立杆纵距、立杆横距有变化时,除计算 底层立杆段外,还应对出现最大步距、最大立杆纵距、立杆横距 等部位的立杆段进行验算: 3当架体上有集中荷载作用时,尚应计算集中荷载作用范 围内受力最大的立杆段。 5.3.8满堂脚手架立杆的计算长度应按下式计算

5.2.1条、第5.2.3条~第5.2.5条。满堂脚手架纵 宜按3跨连续梁计算。 5.3.11构造二节点满堂脚手架与构造三节点满堂脚手架受弯杆 件的强度应按本标准式(5.2.1)计算,但弯矩设计值应按下式 汁管

(5. 3. 11)

M = 1. 32Mck+1. 52MQk

武中:M满堂脚手架(或支撑架)受弯杆件弯矩设计值 (N· mm); ZMGik 满堂脚手架(或支撑架)受弯杆件由永久荷载产生 的弯矩标准值总和(N·mm); ZMQk 一满堂脚手架(或支撑架)受弯杆件由可变荷载产生 的弯矩标准值总和(N·mm)。 5.3.12当构造一节点满堂脚手架(作业)立杆间距不大于 1.5m×1.5m,架体四周及中间与建筑物结构进行刚性连接,并 且刚性连接点的水平间距不大于4.5m,竖向间距不大于3.6m 时,可按本标准第5.2.6条~第5.2.10条双排脚手架的规定进 行计算。 5.3.13在水平风荷载作用下,满堂脚手架(或支撑架)的抗倾 爱承热力应符合下式要求,

(N· mm); ZMGik一 满堂脚手架(或支撑架)受弯杆件由永久荷载产生 的弯矩标准值总和(N·mm); ZMak 满堂脚手架(或支撑架)受弯杆件由可变荷载产生 的弯矩标准值总和(N·mm)。

5.3.12当构造一节点满堂脚手架(作业立杆间距

1.5mX1.5m,架体四周及中间与建筑物结构进行刚性连接,并 且刚性连接点的水平间距不大于4.5m,竖向间距不大于3.6m 时JC∕T 2480-2018 钢框架轻质混凝土复合屋面板,可按本标准第5.2.6条~第5.2.10条双排脚手架的规定进 行计算。 5.3.13在水平风荷载作用下,满堂脚手架(或支撑架)的抗倾

5.3.13在水平风荷载作用下,满堂脚手架(或支撑架)的抗倾

B=l. (g1k +g2k )+2ZGkb, ≥ 3%Mrk

(5. 3. 13)

的物料至倾覆原点的水平距离(mm); Mrk——满堂脚手架(或支撑脚手架)计算单元在风荷载作 用下的倾覆力矩标准值(N·mm),按本标准第 5.3.5条的规定计算。

5.4.1满堂支撑架顶部施工层荷载应通过可调托撑传递给立杆 5.4.2满堂支撑架根据剪刀撑的设置不同分为普通型构造与加 强型构造,其构造设置应符合本标准第6.9.3条的规定,两种类 型满堂支撑架立杆的计算长度应符合本标准第5.4.9条的规定。 5.4.3满堂支撑架立杆稳定性验算应符合本标准第5.3.2条第 1款~第3款的规定。 5.4.4计算立杆段的轴向力设计值N,应符合本标准第5.3.3 条第1款、第2款的规定。 5.4.5满堂支撑架在风荷载作用下,计算单元立杆产生的附加 轴力应符合本标准第5.3.4条的规定。 5.4.6风荷载作用在满堂支撑架上产生的倾覆力矩标准值计算 应符合本标准第5.3.5条的规定。 5.4.7除混凝土模板支撑脚手架以外,室外搭设的满堂支撑架 在立杆轴向力设计值计算时,应计人由风荷载产生的立杆附加轴 向力,但当同时满足本标准表5.3.6中某一序号条件时,可不计 入由风荷载产生的立杆附加轴向力。

5.4.1满堂支撑架顶部施工层荷载应通过可调托撑传逆绘立杠

轴力应符合本标准第5.3.4条的规定。 5.4.6风荷载作用在满堂支撑架上产生的倾覆力矩标准值计算 应符合本标准第5.3.5条的规定。 5.4.7除混凝土模板支撑脚手架以外,室外搭设的满堂支撑架 在立杆轴向力设计值计算时,应计人由风荷载产生的立杆附加轴

二期塔吊基础施工方案应符合本标准第5.3.5条的规定

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