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钢管脚手架设计计算.pptx

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扣件钢管脚手架设计计算;可变荷载中的水平风荷载标准值:

式中?k——风荷载标准值(kN/m2);

?z——风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》(GBJ9)规定采用;

?s——脚手架风荷载体型系数

?0——基本风压(kN/m2),按《建筑结构荷载规范》(GBJ9)规定采用。

在风荷载体型系数中,可将脚手架视为钢管桁架。

;(3)荷载效应组合

;2.设计计算

(1)脚手架设计计算的基本内容

①纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算;

②立杆的稳定性计算;

③连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算;

④立杆地基承载力计算。

(2)扣件的承载力设计值

;

(3)脚手架立杆稳定计算

不组合风荷载时:

组合风荷载时

N——计算立杆轴向力设计值

?——轴心受压构件的稳定系数

?——长细比,?=l0/i

;

计算立杆段轴向力设计值

不组合风荷载时:

N=1.2(NG1k+NG2k)+1.4∑NQk

组合风荷载时:

N=1.2(NG1k+NG2k)+0.85×1.4∑NQk

式中NG1k——脚手架结构自重标准值产生的轴向力;

NG2k——构配件自重标准值产生的轴向力;

∑NQk——施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、

外立杆可按一纵距(跨)内施工荷载总和

的1/2取值。;

立杆计算长度l0=k?h

k——计算长度附加系数,其值取1.155;

?——考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数;碗扣式钢管脚手架设计计算;门式钢管脚手架设计计算;东南大学远程教育;一、空间结构的基本安装方法;1.高空散装法;(1)高空散装法适用条件;(2)高空散装法的特点;(3)高空散装法工程实例;(4)高空散装法工程实例二;2.分条分块吊装法;(1)分条分块吊装法特点及适用条件;三层四角锥网架、焊接结构、四边支承;将网架分成8片,先在地面上焊成块状单元,用拔杆吊装后再在高空拼装成形。;相贯焊接节点的曲线钢管桁架结构屋盖安装采用分片吊装空中组拼的安装方法,吊装机械采用塔吊PINER-sk280;型钢巨型空间桁架双向外挑结构体系;35米跨悬挑桁架采用地面分段拼装、空中无支撑接装组拼、塔机分榀顺次退吊工艺;;(1)单条滑移法;(2)逐条累积滑移法;(3)高空滑移法的主要特点

优点为结构的滑移可与其他土建工程平行作业,而使总工期缩短。设备简单,不需大型起重设备,成本低。

缺点为当柱距大时或柱顶无连系横梁时,架设临时滑道支撑架费用较高。

;(4)工程实例一;钢屋盖的安装方法采用累计滑移法,逐榀拼装,吊运至屋盖顶端,安装两榀钢拱架间的水平撑后,累计滑移。;连续牵引千斤顶的前工具锚夹住钢绞线,完成后工具锚的退锚及倒缸。千斤顶的行程为300mm。;每榀钢拱架重达130t,搁置在钢滑轮上,用槽钢做滑轨槽,两根钢绞线做牵引绳。;当千斤顶的前工具锚松开时,后工具锚夹住钢绞线拖动屋架移动。在工具锚尾部有一小千斤顶,起到防止夹片松动滑丝的作用。;(5)工程实例二

珠海机场候机楼

管球节点、四角锥,周边支承;三支点累积滑移,高空拼装采用50吨履带吊一台,滑移牵引设备选用3吨和10吨倒链;4.整体提升及整体顶升法;(1)整体提升法优点;上海大剧院的屋盖采用钢结构的形式,整个屋盖长100米,宽90米,高11.4米,重6075吨,呈月牙形上反拱。;采用LSD-200型千斤顶(共计44台),四吊点提升,提升系统由液压泵站提供动力,采用计算机进行同步控制。;威海体育场采用张拉膜结构,其内环梁为一长轴205m,短轴143m,短轴方向高,长轴方向低,呈马鞍面的钢管结构劲性环梁,钢管为φ950×20,由前后结构索吊在34根钢立柱上,形成稳定结构。内环梁的安装采用整体提升方法。

;30m高的17个提升架采用扣件钢管架搭设。;在提升架使用前,对一个架体进行了加载试验,加载至30t,架体良好,证明承载力及稳定性有保证。提升千斤顶放置于提升顶部的承载钢梁上。;劲性内环梁呈马鞍形的空间曲线,从上向下看为椭圆环。图为钢管环梁的提升点装置。;在钢立柱安装前,在柱顶设计了固定安全索的装置。;

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