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荷载值计算: 小横杆的自重标准值P1=0.038×1.050=0.040kN 脚手板的荷载标准值P2=0.350×1.050×1.200/3=0.147kN活荷载标准值Q=3.000×1.050×1.200/3=1.260kN 大横杆荷载的设计值: P=(1.2×0.040+1.2×0.147+1.4×1.260)/2=0.994kN 大横杆计算简图大横杆抗弯强度计算:均布荷载最大弯矩计算公式:集中荷载最大弯矩计算公式: M=0.08×(1.2×0.038)×1.2002+0.267×0.994×1.200=0.324kN.m;σ=0.324×106/5080.0=63.762N/mm2;大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 大横杆挠度计算:最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与集中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:大横杆均布荷载的最大挠度: 集中荷载最大挠度计算公式: 集中荷载标准值P=0.040+0.147+1.260=1.447kN;集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度 : 最大挠度和:V=V1+V2=1.897mm;大横杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求! 大横杆在上的情况 扣件抗滑移的计算 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; 注:当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。 荷载设计值计算:横杆的自重标准值:P1=0.038×1.200=0.046kN 脚手板的荷载标准值: P2=0.350×1.050×1.200/2=0.220kN 活荷载标准值: Q=3.000×1.050×1.200/2=1.890kN 荷载的设计值: R=1.2×0.046+1.2×0.220+1.4×1.890=2.966kN 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求! μ值的说明 计算长度系数μ值是反映脚手架各杆件对立杆的约束作用。本规范规定的μ值,采用了中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院1964年~1965年和1986年~1988年、哈尔滨工业大学土木工程学院于1988年~1989年分别进行原型脚手架整体稳定性试验所取得的科研成果,其μ值在1.5~2.0之间。它综合了影响脚手架整体失稳的各种因素,当然也包含了立杆偏心受荷(初偏心e=53mm)的实际工况。这表明按轴心受压计算是可靠的、简便的。规范列出了下表以供设计者。 在一般情况下,此偏心产生的附加弯曲应力不大,为了简化计算,予以忽略。国外同类标准(如英、日、法等国)对此项偏心的影响也做了相同处理。 对立杆稳定性的说明 考虑到扣件式钢管脚手架是受人为操作因素影响很大的一种临时结构,设计计算一般由施工现场工程技术人员进行,故所给脚手架整体稳定性的计算方法力求简单、正确、可靠。应该指出,第5.2.6条规定的立杆稳定性计算公式,虽然在表达形式上是对单根立杆的稳定计算,但实质上是对脚手架结构的整体稳定计算。因为公式5.2.8中的μ值是根据脚手架的整体稳定试验结果确定的 连墙件的说明 脚手架的连墙件的计算是必不可少的,我们经常采用的形式有:扣件式连接、焊接,螺栓连接等,但涉及到施工的方便及材料的普遍性,我们最常用的扣件式连接方式,这里我们要注意两个问题。 1 限制连墙件偏离主节点的最大距离300mm,是参考英国标准的规定。只有连墙件在主节点附近方能有效地阻止脚手架发生横向弯曲失稳或倾覆,若远离主节点设置连墙件,因立杆的抗弯刚度较差,将会由于立杆产生局部弯曲,减弱甚至起不到约束脚手架横向变形的作用。调研中发现,许多连墙件设置在立杆步距的1/2附近,这对脚手架稳定是极为不利的。必须予以纠正。 2 由于第一步立柱所承受的轴向力最大,是保证脚手架稳定性的控制杆件。在该处设连墙件,也就是增设了一个支座,这是从构造上保证脚手架立杆局部稳定性的重要措施 之一。 问题的引申,我在主节点设置了连墙件后就要注意与主体结构连接的部位也要设置在受力点较好的部位。 强调连墙件的重要性,计算更明确 地基承载力计算 立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求: Pk = ≤fg (5.5.1) 式中:Pk ——立杆基础底
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