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文档简介
1、型钢悬挑脚手搭设方案编写内容统一要求一、 概况(指方案涉及的工程对象概况)必须包括使用本悬挑脚手专项方案的在建房屋结构形式、结构高度、各层层高尺寸(包括非标准层和标准层高度数据)及结构变化说明,必要时配式简明房屋结构平面图和有高低的立面图。如有多幢不同高度不同结构在建房屋配设悬挑脚手架的必须按上述要素分别说明。也可以选择分别编制悬挑脚手架方案(对应不同单体建筑)。二、 型钢悬挑脚手布置此项方案必须明确本公司限定的搭设高度:型钢悬挑脚手的一次悬挑搭设高度最大不得超过六层标准住宅层高(即不大于18m)通常要求控制在五层(15m)以内。同时还必须明确以下要素内容:1、 立面形式:从第几层开始搭设悬挑
2、脚手、每次悬挑搭设几个楼层数、每次悬挑脚手搭设的高度。必要时有横向(悬挑方向)剖面图及尺寸变化图示(基础型钢悬挑部位必须有图示,见下述“三” )。2、 平面布置尺寸:悬挑钢梁平面布置间距,建筑物平面转角处(阳角、阴角)布置形式及尺寸;有塔吊、人货电梯等外侧垂直机械及其他平面变化处的脚手布置形式及尺寸。 必须有明确具体的平面布置尺寸图3、 其他具体针对性的说明:适应建筑外立面设计不同变化,(例如窗台结构板、外凸线条结构等)应有搭设变化说明及其他特殊的针对性说明。 凡有立面凹凸结构变化的,必须有相应的脚手变化布置的明确图示。4、 基础型钢的规格、尺寸:不小于18号普通热轧工字钢,长度见图示,基础型
3、钢固定:(1) 悬挑伸出长度不大于1.5m,在砼结构楼内的板(梁)上预埋二个圆钢固定环,材质Q235(有检测合格报告),规格Ø16 Ø 18,固定环间距、预埋及型钢固定要求见锚固方法图示。(2) 悬挑伸出长度大于1.5m时,楼内固定要求同上,但伸出楼外部分的下方增加型钢斜撑结构,斜撑结构材料规格布置尺寸和连接(焊接)要求见下述图示。5、悬挑脚手架体应符合规范要求的全部内容:架体钢管主材以Ø48*3.5脚手杆和配套标准扣件,按规范布设架体结构和围护,此处需说明架体结构尺寸和脚手架围护网及上下防护要求:说明连墙拉结间距及其结构:二步二跨一拉结,转角处和架体分段处必须增
4、加拉结,还必须明确刚性拉结点和结构要求(应有图示说明)。三、 悬挑脚手的基础型钢结构(应该以图示为主)1、 悬挑长度不大于1.5m的常见部位基础型钢结构尺寸(实际方案中应按上述“二·2平面布置尺寸”中的平面图,具体说明所在部位、范围)如下图:2、 基础型钢悬伸长度大于1.5m的转角(阳角)或者有结构挑板,如凸阳台、空调板等部位的悬挑结构、尺寸。如下图:3、 楼内呈空间状态(如楼梯间位置)的型钢结构。这类部位没有砼楼板结构供直接锚固基础型钢,要添加纵向型钢支承架。如下图:4、 基础型钢在楼内的锚固方式(1) 按三·1图示尺寸,浇楼层砼时,预埋圆钢固定环(Ø16
5、216;18),同时加工好配套的压环(3)(Ø16 Ø 18)(2) 按照脚手架搭设进度程序,当预埋圆钢固定环的楼板砼达到规定强度后,就位方案要求的悬挑型钢(I1820)(3) 将现场加工好的配套尺寸的圆钢压环,按图示要求卡紧、焊接、两侧竖向连续焊接长度不小于5cm(如图) 注意:当基础型钢(I1820)用于上述“三·2”部位,即下部增加斜撑(加强)杆件时,应增加型钢(I1820)与压环(3)之间的焊接,防止因斜撑产生的向外分力拉动水平基础型钢外移。(4) 上述锚固环也可以简化为如下方式:(a) 预埋圆钢固定环(Ø16 Ø18)。(b) 按型钢
6、高度割断事先放出的上部空挡环。(c) 就位悬挑型钢。(d) 割断空挡环向下压住型钢,卡紧、焊接。5、 增加斜撑的下部配套预埋件(1) 预埋位置:剪力墙结构:在水平跳出型钢的正下方,的位置。框架砼结构:多数只能在水平挑出型钢的正下方的下一楼层的砼边梁外侧边。 (2) 预埋件结构(应图示):预埋件Ø235钢板规格:10200150。埋件脚:二级螺纹钢埋入砼结构深度不小于20cm。四、 悬挑脚手架体连墙刚性拉结节点详图(a)框架砼结构拉结 (b)剪力墙结构拉结五、 主要力学计算部位:1、悬挑脚手常见基础钢梁力学计算(1)支座反力计算公式 (2)支座弯矩计算公式 (3)画出剪力弯矩图,标出变
7、化点的数值(4)校核最大点的剪切应力和弯曲应力,合格与否(或加固再验算)(5)校核外伸梁变形量是否在允许范围C点最大挠度计算公式 其中 k=m/l,k1=m1/l,k2=m2/l。校核受弯构件的容许挠度(6)基础型钢稳定性计算(略)。2、基础型钢下部加斜撑的计算(超静定系统)(1)取专业软件计算 目前所见的“PKPM”和“品茗”软件,均未提供计算公式及计算过程,只需根据要求输入参数,即可直接得出计算结果。 (缺点:如果力学作用及其参数输入偏差,将使计算结果与实际有很大出入)(2)假定尽可能符合实际的力学模型,列出计算公式分析计算: 受力模型简图(按简支外伸梁在外伸端D点增加约束的一次超静定系统
8、分析):主要计算对象:1) DF(斜撑)杆:假定其为两端铰接的“二力杆”,它有轴向力作用于D点,即D点(由斜撑杆而增加的支点)的支座力应该是:从而作为外伸梁D点的变形(挠度)与斜撑杆DF受压变形量有以下几何协调关系: 其中:解之得斜撑DF杆受到的轴向力为: 公式说明: 为悬挑钢梁的弹性模量 为悬挑钢梁横截面对x-x中性轴的惯性矩为支撑斜杆的轴力 为支撑斜杆的弹性模量为支撑斜杆的横截面积 为支撑斜杆的长度为支撑斜杆与外墙面的夹角由此,可验算DF斜杆:强度(轴向受压);稳定性=P/A f (压杆稳定性公式) 结论:合格与否压杆稳定性(折减)系数,由长细比(柔度)查表得到。2) CB基础钢梁:D点的斜撑力已求出,已知,即可校核水平基础钢梁CB(外伸段DA)的强度。画出CB钢梁的剪力及弯矩图,找到最大弯矩点(E?、A?)校核之。(3)此类斜撑结构方案也可设计为桁架结构的受力系统: 此时增加AG杆和EG杆,可适当减少AD杆的截面规格,A、F点可设计为埋件焊接,D、E、G点均设计为节点板连(焊)接。 此斜撑承载系统按桁架的节点计算法(较方便):1) 可直角坐标计算2) 也可图算顺序:从D点开始逐一算出各节点的力(均为二力杆的轴向力),即可校核各杆的强度和稳定性。3、悬挑脚手架体受力计算(1)脚手架
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