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1、脚手架参数
架体搭设基本参数 脚手架搭设方式 双排脚手架 脚手架钢管类型 Ф48×3 脚手架架体高度H(m) 13.5 水平杆步距h(m) 1.8 立杆纵(跨)距la(m) 1.5 立杆横距lb(m) 0.8 内立杆距建筑距离(m) 0.3 横向水平杆悬挑长度(m) 0.15 纵横向水平杆布置方式 纵向水平杆在上 横杆上纵杆根数n 2 连墙件布置方式 两步三跨 连墙件连接形式 扣件连接 连墙件截面类型 钢管 连墙件型号 Ф48×3 扣件连接的连接种类 双扣件 连墙件与结构墙体连接承载力(kN) 80 连墙件计算长度a(m) 0.3 脚手架安全等级 2级 脚手架结构重要性系数γ0 1 荷载参数 脚手板类型 冲压钢脚手板 挡脚板的类型 冲压钢挡脚板 脚手板铺设层数每隔(x)一设 每2步设置一层 密目安全网自重标准值(kN/m^2) 0.01 实际脚手板铺设层数 3 结构脚手架施工层数njg 1 结构脚手架荷载标准值Qkj(kN/m^2) 2 装修脚手架施工层数nzx 1 装修脚手架荷载标准值Qkx(kN/m^2) 2 横向斜撑每隔(x)跨设置 5 脚手架上震动、冲击物体自重QDK(kN/m^2) 0.5 计算震动、冲击荷载时的动力系数κ 1.35 脚手板自重标准值gK1(kN/m^2) 0.3 脚手架搭设地区 广东(省)肇庆(市) 基本风压值Wo(kN/m^2) 0.3 地面粗糙程度 C类 密集建筑群的中等城市市区 架体顶部风压高度变化系数 0.65 架体底部风压高度变化系数 0.65 风荷载体型系数 1.271 地基参数 基础类型 混凝土楼板 地基承载力特征值fak(kPa) / 垫板底面积A(m2) 0.25 地基土类型 / 2、纵向水平杆验算
由于横向水平杆上的纵向水平杆是均等放置的,故纵向水平杆的距离为S=la/(n+1),纵向水平杆承受的脚手板及施工活荷载的面积。
qG=1.2×(g+gK1×lb/(n+1))=1.2×(0.033+0.3×0.8/(2+1))=0.136kN/m
qQ=1.4×[(Qk+κQDK)×lb/(n+1)]=1.4×((2+1.35×0.5)×0.8/(2+1))=0.999kN/m
根据规范要求纵向水平杆按三跨简支梁进行强度和挠度验算,故计算简图如下:
由于纵向水平杆按规范规定按三跨连续梁计算,那么施工活荷载可以自由布置。选择最不利的活荷载布置和静荷载按实际布置的叠加,最符合架体的力学理论基础和施工现场实际,抗弯和挠度验算计算简图如下:
(1)、抗弯验算
(图3) 强度计算受力简图
(图4) 弯矩图
Mmax=0.293kN·m
σ=Υ0×Mmax/W=1×0.293×106/4490=65.198N/mm2≤[f]=205N/mm2
满足要求
(2)、挠度验算
qk=(g+gK1×lb/(n+1))=0.033+0.3×1.5/(2+1)=0.183kN/m
(图5) 挠度计算受力简图
(图6) 挠度图
νmax=0.288mm≤[ν]=min[lb/150,10]=5.333mm
满足要求
(3)、支座反力计算
最符合架体的力学理论基础和施工现场实际,支座反力验算如下:
由于支座反力的计算主要是为横向水平杆承受的集中力的统计,故须分为承载能力极限状态和正常使用极限状态进行计算:
承载能力极限状态
V=2.022kN
正常使用极限状态
VK=0.302kN
3、横向水平杆验算
由上节可知F=V,FK=VK
q=1.2g=1.2×0.033=0.04kN/m
qK=g=0.033kN/m
由于横向水平杆按规范规定按简支梁计算计算简图如下:
(图7) 强度计算受力简图
(图8) 弯矩图
(1)、抗弯验算
Mmax=0.542kN·m
σ=Υ0×Mmax/W=1×0.542×106/4490=120.748N/mm2≤[f]=205N/mm2
满足要求
(2)、挠度验算
(图9) 挠度计算受力简图
(图10) 挠度图
νmax=0.255mm≤[ν]=min[la/150,10]=10mm
满足要求
(3)、支座反力计算
承载能力极限状态:
Vmax=4.066kN·m
4、扣件抗滑承载力验算
扣件抗滑承载力验算:
R=Vmax=4.066kN≤Rc=8kN
满足要求
5、立杆稳定验算
脚手板理论铺设层数
y=min{H/[(x+1)h],y?Z}=3
(1)、立杆承受的结构自重标准值NG1k
NG1K=Hgk+y(lb+a1)ng/2+0.0146n/2=13.5×0.162+3×(0.8+0.15)×2×0.033/2+0.0146×2/2=2.301kN
(2)、构配件自重标准值NG2k1
Z=min(y,m)=3
NG2K=
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