扣件式钢管脚手架计算
扣件式钢管脚手架设计计算实例

扣件式钢管脚手架设计计算实例扣件式钢管脚手架是一种常用的搭建脚手架的工具,它由立杆、横杆、纵杆和扣件组成,具有安装方便、拆卸简单、结构稳定等特点。
在设计和计算扣件式钢管脚手架时,需要考虑脚手架的高度、荷载等因素,下面是一个设计计算实例。
假设要搭建一个高度为10米的扣件式钢管脚手架,每层脚手架的间距为2米,共需搭建5层脚手架。
脚手架的工作荷载为200千克/平方米。
首先,我们需要计算立杆、横杆和纵杆的尺寸。
1.立杆的尺寸计算:立杆的尺寸需要根据脚手架的高度和荷载进行计算。
一般情况下,立杆的直径在48至60毫米之间。
在本实例中,我们选择了直径为48毫米的立杆。
每个立杆的高度为10米/5层=2米,加上接地深度0.5米,总高度为2.5米。
根据脚手架荷载为200千克/平方米,每米脚手架所受的荷载为200千克/2米=100千克,加上自重(假设每个立杆自重10千克),每米脚手架所受的总荷载为100千克+10千克=110千克。
根据立杆的直径为48毫米,在立杆表中查得立杆在110千克荷载下的安全高度为3.5米。
由于每个立杆的高度为2.5米,所以满足安全要求。
2.横杆的尺寸计算:横杆的尺寸计算需要考虑跨度和荷载。
一般情况下,横杆的直径在32至40毫米之间。
在本实例中,每层脚手架的跨度为2米,所以每个横杆的长度为2米。
根据脚手架荷载为200千克/平方米,每米脚手架所受的荷载为200千克/2米=100千克。
加上自重(假设每根横杆自重5千克),每米脚手架所受的总荷载为100千克+5千克=105千克。
根据横杆的直径为40毫米,在横杆表中查得横杆在105千克荷载下的安全跨度为3.2米。
由于每个横杆的跨度为2米,所以满足安全要求。
3.纵杆的尺寸计算:纵杆的尺寸计算需要考虑荷载。
一般情况下,纵杆的直径在32至40毫米之间。
在本实例中,每层脚手架的高度为2米,所以每个纵杆的高度为2米。
根据脚手架荷载为200千克/平方米,每米脚手架所受的荷载为200千克/2米=100千克。
扣件式钢管脚手架设计计算实例

扣件式钢管脚手架设计计算实例为了更加深入地了解扣件式钢管脚手架的设计计算,下面以一个实际的例子为基础进行说明。
这个例子是基于一个单立柱的脚手架。
首先,需要明确设计计算中的一些参数:1. 脚手架的使用载荷:根据脚手架的设计用途和所需承受的载荷,可以确定使用载荷的大小。
本例中,假设脚手架需要承受2000公斤的使用载荷。
2. 立柱的材质和尺寸:根据使用载荷和安全要求,可以确定立柱的材质和尺寸。
本例中,假设立柱的材质为Q345钢管,直径为48mm,壁厚为3.5mm。
3. 扣件及其他部件的材质和尺寸:根据使用载荷和安全要求,可以确定扣件及其他部件的材质和尺寸。
本例中,假设扣件的材质为Q235或45#钢,杆件的直径为48mm,壁厚为3.5mm。
下面是最终设计计算的步骤:1. 确定立柱的长度:根据需要搭建的高度,确定立柱的长度。
本例中,假设需要搭建4米高的脚手架,因此立柱的长度为4.5米。
2. 确定立柱的簧压和拉力:根据使用载荷和立柱的长度,计算出立柱所承受的簧压和拉力。
本例中,假设初始簧压为600公斤,立柱拉力为1600公斤。
3. 确定扣件的数量和间距:根据立柱的长度和安全要求,计算出扣件的数量和间距。
本例中,假设每个立柱需要16个扣件,扣件的间距为300mm。
4. 确定横杆和斜杆的数量:根据脚手架的设计要求,确定横杆和斜杆的数量。
本例中,假设脚手架需要4层横杆和4个斜杆。
5. 确定横杆的长度:根据搭建高度和脚手架设计要求,计算出横杆的长度。
本例中,假设横杆的长度为2.5米。
6. 确定斜杆的长度:根据搭建高度和脚手架设计要求,计算出斜杆的长度。
本例中,假设斜杆长度为3.3米。
7. 计算拱形支撑的数量和间距:根据立柱的长度和脚手架的设计要求,计算出拱形支撑的数量和间距。
本例中,假设每个立柱需要2个拱形支撑,拱形支撑的间距为每3000mm.8. 计算立柱膨胀节的数量和间距:根据立柱的长度和安全要求,计算出立柱膨胀节的数量和间距。
扣件式钢管脚手架材料用量计算

扣件式钢管脚手架材料用量计算在建筑行业中,脚手架是必不可少的施工工具。
其中,扣件式钢管脚手架因其具有结构简单、拆装方便、重量轻、强度高等优点,被广泛应用于各类建筑物的施工。
为了更好地利用扣件式钢管脚手架,本文将对其材料用量进行计算。
一、扣件式钢管脚手架的组成扣件式钢管脚手架主要由钢管和扣件组成。
其中,钢管是脚手架的主体结构,扣件则是连接钢管的重要部件。
根据施工需要,扣件式钢管脚手架可分为单排、双排和满堂脚手架。
二、扣件式钢管脚手架的材料用量计算1、确定脚手架的搭设方案首先需要根据施工要求确定脚手架的搭设方案。
不同的搭设方案所需的材料用量也不同。
例如,单排脚手架所需的材料较少,而双排和满堂脚手架所需的材料较多。
2、计算钢管的用量钢管的用量可根据以下公式计算:每米钢管长度需要的钢管数量 = (总长度/每米长度) × (1+损耗率)其中,总长度是指脚手架搭设所需的总长度,每米长度是指单根钢管的长度,损耗率可根据实际施工情况进行估算。
3、计算扣件的用量扣件的用量可根据以下公式计算:每米钢管所需扣件数量 = (总长度/每米长度) × (1+损耗率) ×(每个扣件所需钢管数量)其中,每个扣件所需钢管数量可根据实际情况进行估算。
4、其他材料的用量计算除了钢管和扣件外,脚手架还需要其他一些材料,如跳板、安全网等。
这些材料的用量也需要根据实际施工需要进行计算。
三、总结扣件式钢管脚手架的材料用量计算是合理利用材料的必要步骤。
通过本文的介绍,相信读者已经对扣件式钢管脚手架的材料用量计算有了基本的了解。
在实际施工过程中,应根据具体情况进行计算,以确保材料的合理利用。
扣件式钢管脚手架力学计算一、概述扣件式钢管脚手架是一种广泛应用于建筑行业的临时支撑结构,其具有搭建方便、拆卸灵活、调整高度方便等优点。
为了确保扣件式钢管脚手架在施工过程中的安全性和稳定性,进行力学计算是非常必要的。
本文将介绍扣件式钢管脚手架的力学计算方法,旨在为相关技术人员提供参考。
2023年扣件式钢管脚手架计算规则

2023年扣件式钢管脚手架计算规则主要包括以下几个方面:扣件强度等级、构件间距、支撑结构、使用条件等。
下面将详细介绍每个方面的计算规则。
1. 扣件强度等级:根据国家标准和行业规范,扣件式钢管脚手架的扣件要求符合相应的强度等级。
根据材料的强度、变形能力和使用寿命等指标,将扣件分为不同的等级,常见的有Q235、Q345等。
在计算时需根据具体扣件的强度等级选择适当的参数。
2. 构件间距:扣件式钢管脚手架的构件间距是指相邻水平或垂直构件之间的距离。
在计算规则中,要根据不同使用情况和承载要求合理确定构件间距。
一般情况下,构件间距不应超过横向或竖向构件的最大跨度,具体间距可以根据实际情况进行适当调整。
3. 支撑结构:扣件式钢管脚手架的支撑结构是指支撑脚、支撑杆和支撑横梁等构件的组合。
在计算规则中,需根据设计要求和实际情况选择适当的支撑结构,保证脚手架的稳定性和承载能力。
支撑结构要满足扣件和构件的连接要求,承受主体结构和施工荷载的作用,并能保证脚手架的水平度和垂直度。
4. 使用条件:扣件式钢管脚手架的使用条件主要包括使用环境、承载要求、风压荷载等。
使用环境需要考虑施工地形地貌、气候条件、工程地质等因素。
承载要求是指脚手架需要承担的建筑物结构和施工荷载,需要根据建筑物结构设计要求进行计算。
风压荷载是指脚手架受到的外部风力作用,在设计时需根据风场条件和结构要求进行合理计算。
以上是2023年扣件式钢管脚手架计算规则的主要内容。
在具体计算过程中,需参考国家和行业相关标准,按照科学的方法和理论进行计算,确保脚手架的安全可靠。
同时,在实际施工中,还需根据具体情况进行实地测量和调整,保证脚手架的稳定性和使用效果。
扣件式钢管脚手架计算书

扣件式钢管脚手架计算书基本参数架子基本尺寸:本脚手架准备搭设总高度为37.3m ,立杆纵距b=1.5m ,立杆横距l=1.05m ,内立杆距外墙皮距离b1=0.4m,脚手架步距h=1.8m ;铺设钢脚手板层数4层,同时进行施工层数2层;脚手架与建筑结构连接点布置:竖向间距H1=5.1m ,水平距离L1=4.5m ,均布施工荷载:Qk=2kN/m 2。
一、立杆计算1、立杆计算长度h k l μ=0(m )k 为计算长度附加系数,取1.155;μ为考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数,立杆横距为1.05m 、连墙件按二步三跨布置时查规范JGJ130-2001表5.3.3可得μ=1.50;h 为立杆步距,在此取1.8m ;m h k l 638.38.175.1155.10=⨯⨯==∴μ2、杆件长细比i l /0=λ的验算查规范JGJ130-2001附录B 可知48φ钢管的回转半径i =1.58cm ;2101990158.0 1.81.751)1(<=⨯⨯==∴取k i h k μλ 查规范JGJ130-2001表5.1.9,因此立杆长细比满足要求。
3、轴心受压构件稳定系数ϕ2300158.03.638===∴i h k μλ可查规范JGJ130-2001附录C 表C 得138.0=ϕ; 4、计算Af ϕ(KN )A 为48φ钢管截面积,查规范JGJ130-2001附录B 表B 可知289.4cm A =; f 为235Q 钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值,查规范JGJ130-2001表5.1.6可得2/205mm N f =;KN Af 65.182051089.4186.02=⨯⨯⨯=∴ϕ5、计算构配件自重标准值产生的轴向力k G N 2(KN )a p p ab k G l Q Q l a l N 2112)(5.0+∑+=a l 为立杆纵距,此处取1.5m 。
b l 为立杆横距,此处取1.05m 。
扣件式钢管脚手架计算书

扣件式钢管脚手架计算书扣件式钢管脚手架在建筑施工中被广泛应用,其设计和计算的合理性直接关系到施工安全和工程质量。
以下是对某扣件式钢管脚手架的详细计算过程。
一、工程概况本工程为_____,建筑高度为_____m,脚手架搭设高度为_____m,立杆横距为_____m,立杆纵距为_____m,步距为_____m。
二、荷载计算1、恒载标准值 G1k每米立杆承受的结构自重标准值为_____kN/m。
脚手板自重标准值为_____kN/m²。
栏杆与挡脚板自重标准值为_____kN/m。
2、活载标准值 Q1k施工均布活荷载标准值为_____kN/m²。
3、风荷载标准值ωk基本风压ω0 =_____kN/m²。
风压高度变化系数μz =_____。
风荷载体型系数μs =_____。
三、纵向水平杆计算1、荷载计算均布恒载:G1 =_____kN/m。
均布活载:Q1 =_____kN/m。
2、强度计算最大弯矩 Mmax =_____kN·m,弯曲应力σ =_____N/mm²,小于钢材的抗弯强度设计值 f =_____N/mm²,满足要求。
3、挠度计算最大挠度νmax =_____mm,小于容许挠度ν =_____mm,满足要求。
四、横向水平杆计算1、荷载计算集中恒载:P1 =_____kN。
集中活载:P2 =_____kN。
2、强度计算最大弯矩 Mmax =_____kN·m,弯曲应力σ =_____N/mm²,小于钢材的抗弯强度设计值 f =_____N/mm²,满足要求。
3、挠度计算最大挠度νmax =_____mm,小于容许挠度ν =_____mm,满足要求。
五、扣件抗滑力计算纵向水平杆通过扣件传给立杆的竖向力设计值 R1 =_____kN,小于单扣件抗滑承载力 8kN,满足要求。
横向水平杆通过扣件传给立杆的竖向力设计值 R2 =_____kN,小于单扣件抗滑承载力 8kN,满足要求。
扣件式钢管脚手架计算规则

扣件式钢管脚手架计算规则
扣件式钢管脚手架通常由钢管、扣件和底座组成。
计算规则主要包括以下几个方面:
1. 钢管计算:根据设计要求确定脚手架所需的钢管数量和尺寸。
计算时需考虑脚手架的高度、跨度和负荷。
2. 扣件计算:根据设计要求确定脚手架所需的扣件数量和类型。
计算时需考虑扣件的强度和连接件的级别。
3. 底座计算:根据设计要求确定脚手架的底座数量和规格。
计算时需考虑底座的稳定性和承载能力。
4. 负荷计算:根据设计要求确定脚手架所能承受的最大负荷。
计算时需考虑脚手架的结构强度和安全性。
5. 搭设规则:根据钢管和扣件的规格和连接方式,按照搭设规则进行脚手架的组装和搭设。
以上是一般情况下的计算规则,具体计算方法和规则可以根据当地的相关法规和标准来确定。
另外,还需要根据现场具体情况进行实际测量和设计。
建议在搭建钢管脚手架前,咨询专业工程师或相关部门进行详细计算和设计。
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扣件式钢管脚手架外架荷载计算与设计指标

扣件式钢管脚手架外架荷载计算与设计指标一、荷载与荷载效应组合1、永久荷载作用于脚手架的恒载分为脚手架结构自重和构、配件自重。
(1)、脚手架结构自重包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等的自重。
参照国家规范的要求,一个柱距范围内每米高的单、双排脚手架的结构自重按下列公式计算:a 、单排架的立柱,纵向、横向水平杆及扣件重S G :h g h l g g h l G S /])(2)2.2[(21+++++= (1.1)b 、双排架的立柱,纵向、横向水平杆及扣件重D G :h g h l g g h l G D /]5.6/)(2[2]2.2)(2[21+++++= (1.2)c 、剪刀撑的杆件及扣件重B G :)/()6cos 5.6/2cos /2(32b b b b B L H l g g H g H G +⨯+⨯=αα (1.3)式中l —— 脚手架的柱距(纵距)(m ); h —— 脚手架的步距(m );g —— 钢管单位长度自重(m kN /);1g —— 1个直角扣件自重(kN ); 2g —— 1个对接扣件自重(kN ); 3g —— 1个旋转扣件自重(kN ); b H —— 剪刀撑的竖向尺寸(m ); b L —— 剪刀撑的横向尺寸(m ); α—— 剪刀撑斜杆的倾角。
表1.1 钢管及扣件自重考虑到计算的方便性,对于双排脚手架的自重可以参照规范附录表A ,根据步距、纵距计算扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重标准值,而不必再分别计算每个构件的自重再进行叠加。
(2)、构配件自重包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。
表1.2 脚手板自重标准值表1.3 栏杆、挡脚板自重标准值脚手架上吊挂的安全设施(安全网、苇席、竹笆及帆布等)的荷载应按实际情况采用。
2、可变荷载可变荷载可分为施工荷载和风荷载。
(1)、施工荷载包括作业层上的人员、器具和材料的自重。
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扣件式钢管脚手架计算
㈠ 编制依据
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工计算手册》江正荣著
《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) ㈡ 结构参数 1、脚手架参数
搭设最高高度:8m ,立杆横距1.0m ,纵距1.5m ,步距1.5m 。
钢管类型:φ48×3.5mm 。
支架基础直接架立在承台上。
2、风荷载参数
基本风压按《建筑结构荷载规范》,取W 0=0.5 kN/m2
按照《建筑结构荷载规范》,风荷载高度变化系数μz 取1.23,风荷载体型系数取垂直面的0.8倍,μS 取0.128。
3、静荷载参数
施工均布活荷载标准值:2.0 kN/m 2;
脚手板自重标准值:0.35 kN/m 2 , 栏杆、踢脚板自重标准值:0.017 kN/m 2;脚手管每米自重:0.0384 kN/m 。
㈢ 脚手架计算 1、单肢立杆稳定性计算
A 、风荷载对立杆产生的弯矩设计值:
m KN h l a k k •=⨯⨯⨯⨯=⨯=⨯=033.010/5.15.1079.04.19.010/4.19.0M 4.19.0M 22w w ω 式
中:M wk ――风荷载产生的弯矩标准值(N.mm )
ωk ――风荷载标准值(kN/m2) L a ――立杆纵距(m ) h ――步距(m )
其中 kpa W S Z k 079.05.0128.023.10=⨯⨯==μμω B 、单肢立杆轴向力计算: 不组合风荷载时
N=1.2(N G1k +N G2k )+1.4ΣN Qk =1.2×(0.918+0.707)+1.4×3.0=6.15KN 组合风荷载时
N=1.2(N G1k +N G2k )+0.85×1.4ΣN Qk =1.2×(0.918+0.707)+0.85×1.4×3.0=5.52KN
式中:N G1k ——脚手架结构自重产生的轴向力标准值;
N G2k ——构配件自重产生的轴向力标准值;
ΣN Qk ——施工荷载产生的轴向力标准值总和,内、外立杆各按一
纵距内施工荷载总和的1/2取值。
1)脚手结构自重全高一纵距自重N G1K
脚手架全高8m ,折合H/h=8/1.5=5步 则一个纵距脚手结构自重产生的轴向力:
KN N K G 80.912673.051=÷⨯=
2) 构配件全高一纵距自重N G2K
护栏、踏脚杆及扣件(按每层均设计):
()KN 746.05017.00384.05.12=⨯+⨯⨯
剪刀撑(按5跨5步一组设置):
KN 194.0015.080384.06115.15.1222=⨯+⨯÷⨯+⨯
密目网: 11×1.5×1.5×0.01=0.248KN
一根立杆的构配件自重N G2K =(0.746+0.419+0.248)÷2=0.707KN
3) 施工荷载N QK
按上下两层同时作业计,则一根立杆所受的施工荷载为: N QK =2×2×1×1.5÷2=3.0KN C 、立杆稳定性计算:
不组合风荷载时: N/φA =6150/(0.213 ×489)=59.05MPa <f =205MPa ,安全。
组合风荷载时: N/φA+M w /W=5520/(0.213 ×489)+0.033×106/(5.08×103)=59.49MPa<f=205MPa ,安全。
式中:N ——计算立杆的轴向力设计值(N )
φ——轴心受压构件的稳定系数,根据长细比λ取值0.213; λ——长细比, λ=l 0/I =3.067×1000/15.9=192.9; l 0——计算长度(mm );
i ——截面回转半径(mm ),15.9mm; A ——立杆截面面积(mm 2),489mm 2;
M w ——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩(N ·mm ); f ——钢材的抗压强度设计值(N/mm 2),205MPa 。
其中:l 0= k μh =1.155×1.77×1.5=3.067m 。
k ——计算长度附加系数,其值取1.155;
μ——考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算度系数,取值为1.77; h ——步距。