《脚手架设施》PPT课件.ppt
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1、项目六:脚手架及垂直运输设施,项目六:脚手架及垂直运输设施 任务一:脚手架系统设计与施工 任务二:垂直运输系统,任务一:脚手架及垂直运输系统,脚手架是为砌筑工程、装饰工程等施工而搭设的堆放材料和工人施工作业用的临时结构架,它直接影响工程质量、施工安全和砌筑的劳动生产率。,脚手架概述,脚手架的基本要求,有适当的宽度(或面积)、步架高度、离墙距离,能满足工人操作、材料堆放和运输需要;有足够的强度、刚度和稳定性,保证施工期间在各种荷载作用下,脚手架不变形、不倾斜不摇晃;搭拆和搬运方便,能多次使用;因地制宜,就地取材,尽量节约用料。,一、外脚手架,外脚手架是搭设在建筑物外帮(沿周边)的一种脚手架,可用
2、于外墙砌筑,也可用于外墙装饰。常用的有多立杆式脚手架、门式脚手架等。,外脚手架,1、多立杆式脚手架,多立杆式脚手架按所用材料分为木脚手架、竹脚手架和钢管脚手架。作为稳定的结构体系,多立杆式脚手架的主要构件有立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑、抛撑、连墙件等。立杆式脚手架的基本形式有单排、双排两种。,多立杆式外脚手架,纵向水平杆,立杆,横向水平杆,竹篱板,安全网,多立杆式外脚手架,纵向水平杆,立杆,横向水平杆,脚手板,剪刀撑,扣件式钢管脚手架的构成:,钢管扣件底座,钢管应优先采用外径48 mm、壁厚3.5mm的焊接钢管。用于立杆、纵向水平杆 和剪刀撑斜杆的钢管长度宜为4.06.5 m
3、,用于横向水平杆的钢管长度宜为2.12.2m,扣件为钢管之间的扣接连接件,其基本形式有三种:直角扣件,用于连接扣紧两根互相垂直交叉的钢管;回转扣件,用于连接扣紧两根平行或呈任意角度相交的钢管;对接扣件,用于钢管的对接接长。底座是设于立杆底部的垫座,见下图。,直角扣件,对接扣件,回转扣件,对接扣件,直角扣件,悬挑脚手架,悬挑脚手架搭设过程1、安装预埋件,悬挑脚手架搭设过程2、安装悬挑槽钢,悬挑脚手架搭设过程3、搭设立杆、横杆、挂安全网、设斜撑,从内部看悬挑脚手架,从外面看悬挑脚手架,2、门式脚手架,门式脚手架又称框组式脚手架、多功能门型脚手架,是目前国际上应用较为普遍的脚手架之一。它有很多用途,
4、除用于搭设外脚手架,还可以用于搭设内脚手架、工作台和模板支架等。门式脚手架由门式框架(门架)、交叉支撑(剪刀撑)和水平梁架或脚手板构成基本单元,见图37。基本单元通过连接棒、锁臂连接并增加底座、垫板构成整片脚手架,如图38。,组装式脚手架,组装式脚手架,组装式脚手架,二、里脚手架,里脚手架是搭设在建筑物内部地面或楼面上的脚手架,可用于结构层内的砌墙、内装饰等。由于要随施工进度频繁装拆、转移,所以里脚手架应轻便灵活、装拆方便。常用的里脚手架构造形式有折叠式、支柱式和门架式等。,1、折叠式里脚手架,图39所示为角钯制成的折叠式里脚手架,其搭设间距不超过2.0m(粉刷时不超过2.5m),可搭设两步,
5、第一步为1m,第二步为1.65m。也可以用钢管或钢筋制成折叠式里脚手架。,2、支柱式里脚手架,支柱式里脚手架由支柱和横杆组成,上铺脚手板见图310、11。搭设间距:砌墙时不超过2.0m,粉刷时不超过2.5m。,里脚手架满堂脚手架,三、碗扣式脚手架,碗扣式脚手架是一种新型承插式钢管脚手架。脚手架独创了带齿碗扣接头,具有拼拆迅速省力,结构稳定可靠,配备完善,通用性强,承载力大,安全可靠,易于加工,不易丢失,便于管理,易于运输,应用广泛等特点。曾数次获国际及国内的各种嘉奖,是建设部2000年以前十项重点推广新技术之一。,碗扣式钢管脚手架的杆配件按其用途可分为主构件、辅助构件、专用构件三类。,碗扣式钢
6、管脚手架,碗扣式钢管脚手架主构件,碗扣式钢管脚手架,三、悬吊式脚手架,悬吊式脚手架也称为吊篮,主要用于建筑外墙施工和装修。它是将架子(吊篮)的悬挂点固定在建筑物顶部悬挑出来的结构上,通过设在每个架子上的简易提升机械和钢丝绳,使架子升降,以满足施工要求。,吊篮一般分手动与电动两种,目前我国采用手动吊篮较多,而且都是在施工现场根据工程特点自行设计,并用扣件钢管组装而成,比电动吊篮经济实用。但用于高层建筑外墙面的维修、清扫时,采用电动吊篮(或擦窗机)则具有灵活、轻便、速度快的优点。,电动吊篮,电动吊篮主要由工作吊篮、提升机构、绳轮系统、屋面支承系统及安全锁组成。,电动吊篮,扣件式钢管脚手架设计计算,
7、一、脚手架设计内容,1.设置方案选择:脚手架类型、构架形式、尺寸、相应设置措施。2.承载力可靠性验算:构架结构、地基基础、其它支撑结构。3.安全使用措施:作业面防护、整架和作业区域防护、安全搭设、移动拆除措施、安全使用措施。,二、脚手架结构设计项目,1.构架整体稳定性验算,可转化为立杆稳定性计算。2.单肢立杆稳定性计算。3.平杆抗弯和挠度计算。4.连墙杆强度、稳定性计算。5.抗倾覆验算。6.悬挂件、挑支撑、拉件计算。,三、结构设计采用方法,脚手架的承载力应按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计,对于计算构件的强度、稳定性与连接强度时,采用荷载效应基本组合的设计值,永久荷载分
8、项系数应取1.2,可变荷载分项系数应取1.4;按正常使用极限状态的要求验算变形,采用荷载短期效应组合的设计值。,荷载效应组合,四、脚手架荷载计算,1.恒载标准值:脚手架结构自重标准值gk和构配件自重标准值Qp;2.施工荷载标准值Qk:作业层荷载乘以作业层数;,表4.2.11脚手板自重标准值,表4.2.12栏杆、挡脚板自重标准值,表4.2.2施工均布活荷载标准值,3.风荷载标准值:wk=0.7szw0 s风载体形系数;见下表。z风压高度系数;按现行国家标准建筑结构荷载规范(GB50009-2001的规定采用)w0基本风压;按现行国家标准建筑结构荷载规范(GB 50009-2001的规定采用);在
9、基本风压等于或小于0.35KN/m2的地区,对于仅有栏杆和挡脚板的敞开式脚手架,当每个连墙点覆盖的面积不大于30m2,构造符合规范要求时,验算脚手架立杆的稳定性,可不考虑风荷载作用。,建筑结构荷载规范表721 风压高度变化系数,地面粗糙度可分为A、B、C、D四类:A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;C类指有密集建筑群的城市市区;D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。,敞开式单、双排扣件钢管(48*3.5)脚手架的挡风系数,注:当采用51*3钢管时,表中系数乘以1.06。,脚手架的风载体型系数s表,注:1、stw值可将脚手架
10、视为桁架,按现行国家标准建筑结构荷载规范(GB 50009-2001的规定采用)表7.3.1第32项和第36项的规定计算;2、为挡风系数,=1.2An/Aw,其中An为挡风面积;Aw为迎风面积。敞开式单、双排架的值宜按建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2001附录A表A-3采用。,密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数计算:1)密目式安全立网挡风系数 建筑施工安全检查标准(JGJ 59-99)条文说明3.0.7条有关内容,“立网应该使用密目式安全网,其标准:每10cm*10cm=100cm2的面积上,有2000个以上网目。”根据以上规定,若每目孔隙面积为A0cm,则密目式安全立
11、网挡风系数为:,其中,An1为密目式安全立网在100cm2内的挡风面积;(每目孔隙面积为1.3mm2)Aw1为密目式安全立网在100cm2内的迎风面积;,2)敞开式扣件钢管脚手架的挡风系数为:,An2为一步一纵距(跨)内钢管的总挡风面积。3)密目式安全立网全封闭双排脚手架挡风系数:,五、纵向水平杆、横向水平杆计算,纵向水平杆、横向水平杆的抗弯强度=M/Wf M弯矩设计值;M=1.2MGk+1.4MQk W截面模量;f钢材的抗弯设计值;MGk脚手架自重标准值产生的弯矩;MQk施工荷载标准值产生的弯矩;,表5.1.6 钢材的强度设计值与弹性模量(N/mm2),表5.1.7扣件、底座的承载力设计值(
12、kN),挠度计算:vv 纵向水平杆按三跨连续梁计算,横向水平杆按简支梁计算,双排架的横杆构造外伸长度a=500时,其计算长度a1可取300。,(a)双排脚手架;(b)单排脚手架1横向水平杆;2纵向水平杆;3立杆图5.2.4 横向水平杆计算跨度,纵向或横向杆与立杆连接时,其扣件的抗滑承载力:RRc Rc扣件抗滑承载力设计值(直角扣、旋转扣为8kN、对接扣为3.2kN);R纵向、横向杆传给立杆的竖向作用力设计值;,表5.1.8受弯构件的挠度,注:l为受弯构件的跨度。,六、立杆计算,立杆的稳定性按下式计算 不组合风载时 N/(A)f 组合风载时 N/(A)+Mw/Wf N计算立杆段的轴向力设计值;轴
13、向受压构件的稳定系数,由长细比定,当250时,=7320/2,=l0/i i 回转半径,按附录B表B取l0计算长度,l0=kh k计算长度附加系数,1.155 考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数,按下表取;h立杆步距。,表B钢管截面特性,脚手架立杆的计算长度系数表,由风荷载设计值产生的立杆段弯矩Mw Mw=0.85*1.4Mwk=0.85*1.4wklah2/10Mwk风荷载标准值产生的弯矩,wk风荷载标准值,la 立杆纵距,h 立杆步距。,计算立杆段的轴向力设计值N:不组合风载时 N=1.2(NG1k+NG2k)+1.4NQk 组合风载时 N=1.2(NG1k+NG2k)+0.85*1
14、.4NQk NG1k脚手架结构自重标准值产生的轴力;NG2k构配件自重标准值产生的轴力;NQk施工荷载标准值产生的轴力和。,当立杆采用单管时,敞开式、全封闭、半封闭脚手架的可搭设高度HS,应按下式计算并取小值。不组合风载时:HS=Af-(1.2NG2k+1.4NQk)/(1.2gk)组合风载时:HS=Af-1.2NG2k+0.85*1.4(NQk+AMwk/W)/(1.2gk)式中:HS按稳定计算的搭设高度;gk每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m)。,当按上述计算的HS等于或大于26m时,可按下式调整且不宜超过50m:H=HS/(1+0.001HS)H脚手架搭设高度限值(m)。,七、连墙杆
15、计算,连墙杆的轴力设计值:Nl=Nlw+N0 Nlw风载产生的连墙件轴向力设计值 N0连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴力(kN),单排取3,双排取5。由风载产生的轴向力设计值 Nlw=1.4wkAw Aw每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧面的迎风面积。,八、立杆地基承载力计算,pfg p立杆基础底面的平均压力,p=N/A;N上部结构传至基础面的轴力设计值;A基础底面积;fg地基承载力设计值,fg=kcfgk kc脚手架地基承载力调整系数;碎石土、砂土、回填土为0.4;粘土为0.5;岩石、砼为1.0;fgk地基承载力标准值。,九、落地架计算实例,1.纵杆抗弯强度及变形计算 例:设立杆纵距La=
16、1.5m,横距Lb=1.05m,纵杆等间距设置,间距S=Lb/3=1.05/3=0.35m,施工均布荷载标准值Qk=3kN/m2,竹笆脚手架自重为Qp=0.3kN/m2。1)抗弯强度验算:作用在纵向水平杆永久线荷载标准值 qk1=0.30.35=0.105 kN/m 作用在纵向水平杆可变线荷载标准值 qk2=30.35=1.05 kN/m,作用在纵向水平杆永久线荷载设计值 q1=1.2qk1=1.20.105=0.126 kN/m 作用在纵向水平杆可变线荷载设计值 q2=1.4 qk2=1.4 1.05=1.47 kN/m 最大弯矩Mmax=0.1 q1La2+0.117 q2 La2=0.1
17、*0.126*1.52+0.117*1.47*1.52=0.42 kN.m 抗弯强度 N/mm2f,2)挠度计算=2.2mmLa/150=10mm,2.横杆及扣件抗滑计算,例:设立杆横距为Lb,纵距为La,计算外伸长度为a1,纵杆间距为S,施工均布荷载标准值为Qk,竹笆脚手板均布标准值为Qp。,解:作用在纵杆上永久线荷载标准值qk1=QpS作用在纵向水平杆可变线荷载标准值qk2=QkS作用在纵向水平杆永久线荷载设计值 q1=1.2 qk1=1.2 QpS作用在纵向水平杆可变线荷载设计值 q2=1.4 qk2=1.4 QkS,由纵杆传给横杆的集中力标准值:Fk=1.1qk1La+1.2qk2La
18、=1.1QpSLa+1.2QkSLa=SLa(1.1Qp+1.2Qk)由纵杆传给横杆的集中力设计值:F=1.1q1La+1.2q2La=1.1*1.2QpSLa+1.2*1.4QkSLa=SLa(1.1*1.2Qp+1.2*1.4Qk),1)抗弯强度 当纵杆两根时:S=Lb/3 最大弯矩M=FLb/3,=M/W=FLb/3W当纵杆三根时:S=Lb/4 最大弯矩M=FLb/2,=M/W=FLb/2W,2)挠度计算 当纵杆两根时:S=Lb/3 当纵杆三根时:S=Lb/4,3)扣件抗滑计算 横向杆外伸端处纵向杆传给横向杆的集中力设计值:F=1.1q1La+1.2q2La=1.1*1.2QpLaa1/
19、2+1.2*1.4QkLaa1/2=0.5a1La(1.1*1.2Qp+1.2*1.4Qk)当纵杆两根时:S=Lb/3 R=2F+F/(1+a1/Lb)当纵杆三根时:S=Lb/4 R=2.5F+F/(1+a1/Lb),3.密目式安全立网全封闭双排脚手架整体稳定验算,例:已知立杆纵距La=1.2m,横距Lb=1.05m,步距h=1.5m,计算外伸长度a1=0.3m,钢管为48*3.5mm,2步3跨连墙布置,施工地区在基本风压为0.45kN/m2大城市郊区(地面粗糙度为B类),施工均布荷载标准值(一层操作层)Qk=3kN/m2,脚手板自重标准值0.3 kN/m2,铺设四层,Qp1=4*0.3 kN
20、/m2,栏杆、挡脚板自重标准值Qp2=0.11 kN/m,建筑结构为框架结构,用密目网全封闭脚手架,其挡风系数=0.872,密目网自重Qp3=0.005kN/m2,脚手架高度:HS=50m,H=48m。,1)分析立杆稳定计算部位 组合风荷载 N/(A)+Mw/Wf 把Mw=0.85*1.4Mwk=0.85*1.4wklah2/10 wk=0.7szw0 N=1.2(NG1k+NG2k)+0.85*1.4NQk代入简化为:1.2HSgk/(A)+0.85*1.4*0.7szw0lah2/(10W)+1.2NG2k/(A)+0.85*1.4NQk/(A)f,令脚手架自重产生的轴压力g=1.2HSg
21、k/(A)风荷载产生的弯曲应力:w=0.85*1.4*0.7szw0lah2/(10W)用s=1.3=1.3*0.872=1.1336代入上式 w=0.85*1.4*0.7z*1.1336*0.45*1.2*1.52*106/(10*5.08*103)=22.6z 根据分析计算立杆稳定验算最不利部位为脚手架底部。,2)验算长细比,=kh/i=1.155*1.5*150/1.58=164210满足要求。,3)计算立杆段轴压力设计值N:脚手架结构自重产生的轴力NG1k=HSgk=50*0.1291=6.455kN 构配件自重标准值得产生的轴向力 NG2k=0.5(Lb+a1)LaQp1+Qp2La
22、+LaHQp3=0.5(1.05+0.3)*1.2*4*0.3+0.11*1.2+1.2*48*0.005=1.392kN 施工荷载标准值产生的轴向力总和 NQk=0.5(Lb+a1)LaQk=0.5(1.05+0.3)*1.2*3=2.43kN 风荷载产生的弯曲应力 w=0.85*1.4*0.7z*1.1336*0.45*1.2*1.52*106/(10*5.08*103)=22.6z,4)立杆稳定验算 组合风荷载时 N=1.2(NG1k+NG2k)+0.85*1.4NQk=1.2(6.455+1.392)+0.85*1.4*2.43=12.31kN N/(A)+Mw/W=12.31*103
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