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型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书
架体验算
一、脚手架参数
脚手架搭设方式 双排脚手架 脚手架钢管类型 Ф48×3.5 脚手架搭设高度H(m) 18 脚手架沿纵向搭设长度L(m) 2320 立杆步距h(m) 1.5 立杆纵距或跨距la(m) 1.5 立杆横距lb(m) 0.85 内立杆离建筑物距离a(m) 0.2 双立杆计算方法 不设置双立杆 二、荷载设计
脚手板类型 竹芭脚手板 脚手板自重标准值Gkjb(kN/m2) 0.1 脚手板铺设方式 2步1设 密目式安全立网自重标准值Gkmw(kN/m2) 0.01 挡脚板类型 木挡脚板 栏杆与挡脚板自重标准值Gkdb(kN/m) 0.17 挡脚板铺设方式 2步1设 每米立杆承受结构自重标准值gk(kN/m) 0.12 横向斜撑布置方式 6跨1设 结构脚手架作业层数njj 2 结构脚手架荷载标准值Gkjj(kN/m2) 3 地区 四川成都市 安全网设置 全封闭 基本风压ω0(kN/m2) 0.2 风荷载体型系数μs 1.13 风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆稳定性) 1.21,1.21 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、单立杆稳定性) 0.27,0.27 计算简图:
立面图
侧面图
三、纵向水平杆验算
纵、横向水平杆布置方式 纵向水平杆在上 横向水平杆上纵向水平杆根数n 1 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 121900 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 5080
纵、横向水平杆布置
承载能力极限状态
q=1.2×(0.038+Gkjb×lb/(n+1))+1.4×Gk×lb/(n+1)=1.2×(0.038+0.1×0.85/(1+1))+1.4×3×0.85/(1+1)=1.88kN/m
正常使用极限状态
q=(0.038+Gkjb×lb/(n+1))+Gk×lb/(n+1)=(0.038+0.1×0.85/(1+1))+3×0.85/(1+1)=1.36kN/m
计算简图如下:
1、抗弯验算
Mmax=0.1qla2=0.1×1.88×1.52=0.42kN·m
σ=Mmax/W=0.42×106/5080=83.36N/mm2≤[f]=205N/mm2
满足要求!
2、挠度验算
νmax=0.677qla4/(100EI)=0.677×1.36×15004/(100×206000×121900)=1.851mm
νmax=1.851mm≤[ν]=min[la/150,10]=min[1500/150,10]=10mm
满足要求!
3、支座反力计算
承载能力极限状态
Rmax=1.1qla=1.1×1.88×1.5=3.11kN
正常使用极限状态
Rmax=1.1qla=1.1×1.36×1.5=2.24kN
四、横向水平杆验算
承载能力极限状态
由上节可知F1=Rmax=3.11kN
q=1.2×0.038=0.046kN/m
正常使用极限状态
由上节可知F1=Rmax=2.24kN
q=0.038kN/m
1、抗弯验算
计算简图如下:
弯矩图(kN·m)
σ=Mmax/W=0.67×106/5080=130.98N/mm2≤[f]=205N/mm2
满足要求!
2、挠度验算
计算简图如下:
变形图(mm)
νmax=1.152mm≤[ν]=min[lb/150,10]=min[850/150,10]=5.67mm
满足要求!
3、支座反力计算
承载能力极限状态
Rmax=1.58kN
五、扣件抗滑承载力验算
横杆与立杆连接方式 单扣件 扣件抗滑移折减系数 0.9 扣件抗滑承载力验算:
纵向水平杆:Rmax=3.11/2=1.55kN≤Rc=0.9×8=7.2kN
横向水平杆:Rmax=1.58kN≤Rc=0.9×8=7.2kN
满足要求!
六、荷载计算
脚手架搭设高度H 18 脚手架钢管类型 Ф48×3.5 每米立杆承受结构自重标准值gk(kN/m) 0.12 立杆静荷载计算
1、立杆承受的结构自重标准值NG1k
单外立杆:NG1k=(gk+la×n/2×0.038/h)×H=(0.12+1.5×1/2×0.038/1.5)×18=2.51kN
单内立杆:NG1k=2.51kN
2、脚手板
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