碗扣式满堂脚手架立杆稳定性计算
满堂式碗扣支架支架设计计算

满堂式碗扣支架支架设计计算杭州湾跨海大桥XI合同段中G70~G76墩的上部结构为预应力混凝土连续箱梁,该区段连续箱梁结构设计有两种形式,一为等高段,一为变高段,G70~G70为变高段连续箱梁。
为此,依据设计图纸、杭州湾跨海大桥专用施工技术规范、水文、地质情况,并充分结合现场的实际施工状况,为便于该区段连续箱梁的施工,保证箱梁施工的质量、进度、安全,我部采用满堂式碗扣支架组织该区段连续箱梁预应力混凝土逐段现浇施工。
一、满堂式碗扣件支架方案介绍满堂式碗扣支架体系由支架基础(厚50cm宕渣、10cm级配碎石面层)、Φ48×3mm碗扣立杆、横杆、斜撑杆、可调节顶托、10cm×15cm底垫木、10cm×15cm或10cm×10cm木方做横向分配梁、10cm×10cm木方纵向分配梁;模板系统由侧模、底模、芯模、端模等组成。
10cm×15cm木方分配梁沿横桥向布置,直接铺设在支架顶部的可调节顶托上,箱梁底模板采用定型大块竹胶模板,后背10cm×10cm木方,然后直接铺装在10cm×15cm、10cm×10cm 木方分配梁上进行连接固定;侧模、翼缘板模板为整体定型钢模板。
(主线桥30m跨等高连续梁一孔满堂支架结构示意图见附图XL-1、2、3所示)。
根据箱梁施工技术要求、荷载重量、荷载分布状况、地基承载力情况等技术指标,通过计算确定,每孔支架立杆布置:纵桥向为:3*60cm+30*90cm +2*60cm,共计36排。
横桥向立杆间距为:120cm+3*90cm+3*60cm +6*90cm +3*60cm +3*90 cm+120cm,即腹板区为60cm,两侧翼缘板(外侧)为120cm,其余为90cm,共21排;支架立杆步距为120cm,在横梁和腹板部位的支架立杆步距加密为60cm,支架在桥纵向每360cm间距设置剪刀撑;支架两端的纵、横杆系通过垫木牢固支撑在桥墩上;立杆顶部安装可调节顶托,立杆底部支立在底托上,底托安置在支架基础上的10cm×15cm木垫板上。
满堂支架计算书

满堂支架总体施工方案本工程有现浇梁13联,取代表性3种不同梁高、桥跨进行设计和验算。
B=25.5m、标准跨径(30m+30m+30m)等高斜腹板预应力混凝土连续梁、B=25.5m、标准跨径(30m+45m+45m+30m)变高度斜腹板连续梁、B=25.5m、(35+50+35)m变高度斜腹板连续梁分别进行验算。
采用碗扣式满堂支架施工,支架搭设完成后对其预压,预压用砂袋按箱梁荷载(一期恒载+施工荷载)的1.2倍预压,在预压过程中,消除非弹性变形与基础沉降后即可卸除荷载,调整支撑。
一、B=25.5m、标准跨径(30m+30m+30m)等高斜腹板预应力混凝土连续梁箱体外模一次性立模成型,底模和内模采用1.5cm厚竹胶板,底模纵桥向采用10cm×10cm方木,间距22.5cm,方木下面横桥向为10cm×15cm方木,与支架一起组成现浇梁支撑体系。
侧模采用1.5cm 厚竹胶板和定型钢模板混合使用。
碗口支架作为支撑。
二、构架搭设主线桥工程现浇梁一共13联,以(30m+30m+30m)、(30 m +45 m +45 m +30 m)为标准联,因此验算(30m+30m+30m)、(30 m +45 m +45 m +30 m)为例进行分析。
箱梁模板支架采用碗扣式满堂支架,支架立杆长度分为2.4m、1.2m、0.9m、0.6m、0.3m几种,用以调整不同的高度,步距 1.2m。
支架立杆上下端分别安装可调式顶托和底座。
其单根最大荷载为30KN。
箱梁端(中)横梁纵向3m范围内腹板处按0.6m×0.6m间距布置立杆,跨中纵向24.3m范围内和腹板处按照0.6m ×0.6、0.6m×0.9m m间距布置立杆,翼缘板部分按0.9m×0.9m间距布置立杆。
支架上荷载计算及说明部分参照:《建筑施工碗口式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008。
桥梁满堂支架计算

满堂支架计算碗扣式钢管支架门架式钢管支架扣件式满堂支架(后图为斜腿钢构)1立杆及底托1.1立杆强度及稳定性(通过模板下传荷载)由上例可知,腹板下单根立杆(横向步距300mm,纵向步距600mm)在最不利荷载作用下最大轴力P=31.15KN,在模板计算荷载时已考虑了恒载和活载的组合效应(未计入风压,风压力较小可不予考虑)。
可采用此值直接计算立杆的强度和稳定性。
立杆选用Ф48*3.5小钢管,由于目前的钢管壁厚均小于 3.5mm 并且厚度不均匀,可按Ф48*3.2或Ф48*3.0进行稳定计算。
以下按Ф48*3.0进行计算,截面A=424mm2。
横杆步距900mm,顶端(底部)自由长度450mm,则立杆计算长度900+450=1350mm。
立杆长细比:1350/15.95=84.64按 GB 50017--2003 第132页注1 计算得绕X轴受压稳定系数φx=φy=0.656875。
强度验算:31150/424=73.47N/mm2=73.47MPa,满足。
稳定验算:31150/(0.656875*424)=111.82MPa,满足。
1.2立杆强度及稳定性(依照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》)支架高度16m,腹板下面横向步距0.3m,纵向(沿桥向)步距0.6m,横杆步距0.9m。
立杆延米重3.3Kg=33N,每平方米剪刀撑的长度系数0.325。
立杆荷载计算:单根立杆自重:(16+(16/0.9)*(0.3+0.6)+0.325*16*0.9)*33=1210N=1.21KN。
单根立杆承担混凝土荷载:26*4.5*0.3*0.6=21.06KN。
单根立杆承担模板荷载:0.5*0.3*0.6=0.09KN。
单根立杆承担施工人员、机具荷载:1.5*0.3*0.6=0.27KN。
单根立杆承担倾倒、振捣混凝土荷载:(2.0+4.0)*0.3*0.6=1.08KN。
风荷载:W K=0.7u z*u s*w0风压高度变化系数u z查《建筑结构荷载规范》表7.2.1可取1.25(支架高度20m内,丘陵地区);风荷载脚手架体型系数u s 查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表 4.2.4可取1.3ψ(敞开框架型,ψ为挡风系数,可查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表A-3,表中无参照数据时可按下式计算);挡风系数ψ=1.2*An/Aw。
碗扣式脚手架搭设要求规范标准

总则1.0.1 为了在碗扣式脚手架的设计与施工中贯彻执行国家有关安全生产法规,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规。
1.0.2 本规适用于工业与民用建筑工程施工中脚手架及模板支撑架的设计、施工和使用。
其它用途如:烟囱、水塔等一般构筑物以及道路、桥梁、水坝等工程可按照本规的原则执行。
1.0.3 落地碗扣式脚手架当搭设高度H≤20m时可按普通架子常规搭设,当搭设高度H>20m及超高、超重、大跨度的模板支撑体系必须制定专项施工设计方案,并进行结构分析和计算。
1.0.4 与碗扣式脚手架结构类型相似的其他脚手架可参照本规的原则执行。
1.0.5 碗扣式脚手架的设计与施工除应执行本规外,尚应符合现行国家有关强制性标准的规定。
术语、符号2.1术语2.1.1 碗扣式脚手架CuplokScaffolding采用碗扣方式连接的钢管脚手架。
2.1.2碗扣节点Cuplok Joint脚手架碗扣连接的部位。
2.1.3立杆Standing Tube碗扣脚手架的竖向支撑杆。
2.1.4 上碗扣Bell Shape Cap沿立杆滑动起锁紧作用的碗扣节点零件。
2.1.5下碗扣Bowl Shape Socket焊接于立杆上的碗型节点零件。
2.1.6 立杆连接销Pin立杆竖向接长连接专用销子。
2.1.7限位销limitPin焊接在立杆上能锁紧上碗扣的定位销。
2.1.8横杆Flat TubeCross碗扣式脚手架的水平杆件。
2.1.9 横杆接头Spigot焊接于横杆两端的连接件。
2.1.10 专用斜杆:Special Batter Tube带有旋转横杆接头,提高框架平面稳定性的斜向拉压杆。
2.1.11水平斜杆Horizontal SlantTube钢管两端焊有插头的水平连接斜杆。
2.1.12 十字撑CrossBracing用作双排脚手架竖向加强支撑的构件。
2.1.13 八字斜杆Splayed Slant Strut斜杆八字型设置方式。
满堂支架设计计算

满堂支架计算书一、设计依据1.《小乌高速公路改2 + 122.6互通桥工程施工图》2.《公路钢筋砼及预应力砼桥涵设计规范》JTJ023-853.《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-20044.《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20015.《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ025-866.《简明施工计算手册》二、地基容许承载力本桥实际施工已新建土模为基础,在原地面清表后采用砾类土分层填筑,分层填筑层厚不大于30cm。
要求碾压后压实度不小于95%,经检测合格后再进行下一层的填筑,填筑至砾类土顶面,然后填筑厚30cm的砾石土,以提高地基承载力。
为了增加土模表面的强度,保证地基承载力不小于12t/*浇注一层10cm 厚C30垫层。
钢管支架和模板铺设好后,按120%设计荷载进行预压,避免不均匀沉降。
三、箱梁砼自重荷载分布根据BK2 + 122.6互通立交桥设计图纸,上部结构为25+35x2+25m 一联现浇预应力连续箱梁。
箱梁采用碗扣式支架现场浇筑施工,箱梁下部宽8.50 m , 顶宽13.00 m,梁高2.0m。
箱梁采用C50混凝土现浇,箱梁混凝土数量为1186.6m3。
25m 边跨梁单重为704.67t( 247.21x2.6+61.92 ); 35m 中跨梁单重为986.52t( 346.09x2.6+86.68 )。
墩顶实心段砼由设于墩顶的底模直接传递给墩身,此部分不予检算。
对于空心段箱梁,箱梁顶板厚0.25m,底板厚0.22m,翼缘板前端厚0.20m,根部0.45m,翼板宽2.0m,腹板厚0.5m,根据荷载集度分部情况的分析,腹板处荷载集度最大为最不利位置,故取腹板下杆件进行检算。
四、模板、支架、枕木等自重及施工荷载本桥箱梁底模、外模均采用6=12mm厚竹胶板,芯模采用6=10mm竹胶板。
底模通过纵横向带木支撑在钢管支架顶托上,支架采用①48mmx3.5mm钢管,通过顶托调整高度。
碗扣满堂楼板模板支架计算

碗扣钢管楼板模板支架计算书计算依据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)。
计算参数:模板支架搭设高度为4.3m,立杆的纵距 b=1.20m,立杆的横距 l=0.90m,立杆的步距 h=1.80m。
面板厚度12mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。
木方50×80mm,间距150mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度14.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。
梁顶托采用钢管48×3.5mm。
模板自重0.10kN/m2,混凝土钢筋自重25.10kN/m3,施工活荷载2.20kN/m2。
扣件计算折减系数取1.00。
图1 楼板支撑架立面简图图2 楼板支撑架荷载计算单元采用的钢管类型为48×3.5。
一、模板面板计算面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。
模板面板的按照三跨连续梁计算。
静荷载标准值 q1 = 25.100×0.110×1.200+0.100×1.200=3.433kN/m活荷载标准值 q2 = (0.200+2.000)×1.200=2.640kN/m面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:W = 120.00×1.80×1.80/6 = 64.80cm3;I = 120.00×1.80×1.80×1.80/12 = 58.32cm4;(1)抗弯强度计算f = M / W < [f]其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2);M ——面板的最大弯距(N.mm);W ——面板的净截面抵抗矩;[f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2;M = 0.100ql2其中 q ——荷载设计值(kN/m);经计算得到 M = 0.100×(1.20×3.433+1.40×2.640)×0.150×0.150=0.018kN.m经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.018×1000×1000/64800=0.271N/mm2面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!(2)抗剪计算 [可以不计算]T = 3Q/2bh < [T]其中最大剪力 Q=0.600×(1.20×3.433+1.4×2.640)×0.150=0.703kN截面抗剪强度计算值 T=3×703.0/(2×1200.000×18.000)=0.049N/mm2截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2抗剪强度验算 T < [T],满足要求!(3)挠度计算v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250面板最大挠度计算值 v = 0.677×3.433×1504/(100×6000×583200)=0.003mm面板的最大挠度小于150.0/250,满足要求!二、模板支撑木方的计算木方按照均布荷载计算。
脚手架工程安全技术经验(扣件式、碗扣式、门式等脚手架)试题答卷及参考答案

第1题:门架的跨距与间距应根据支架的高度、荷载由计算和构造要求确定,门架的跨距不宜超过____m。
A、1.0B、2.0C、3.0D、4.0题:A第2题:门式满堂脚手架的缆风绳或连墙件,竖向间距不宜超过____步设置。
A、1.0B、2.0C、3.0D、4.0第3题:门架的跨距与间距应根据支架的高度、荷载由计算和构造要求确定,门架的跨距不宜超过____m。
A、1.0B、2.0C、3.0D、4.0第4题:A第7题:碗扣式钢管脚手架常用构配件KTC—45表示的意思为____A、可调托撑、T38×6可调范围≤300mm;B、可调托撑、T38×6可调范围≤450mm;C、可调底座、T38×6可调范围≤300mm;D、可调底座、T38×6可调范围≤450mm。
第8题:碗扣式钢管脚手架常用构配件LG—120表示的意思为____A、立杆、规格为Φ48mm×120mmB、横杆、规格为Φ48mm×120m mC、立杆、规格为Φ48mm×1200mmD、横杆、规格为Φ48mm×1200mm第9题:碗扣式钢管脚手架搭设模板支撑架时,当模板支撑架高度大于____时,顶端和底部必须设置水平剪刀撑。
12题:门式满堂脚手架中间设置通道口时,通道口底层门架可不设垂直通道方向的水平加固杆和扫地杆。
门式模板支架的搭设高度不宜超过24m。
第14题:门式模板支架的外侧周边及内部纵横向每隔6m?8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑。
第15题:当通道口宽为两个及以上跨距时,在通道口上方应设置经专门设计和制作的托架梁,并应加强两侧的门架立杆。
第16题:型钢梁上应设置固定连接棒与门架立杆连接,连接棒的长度不应小于100mm。
第17题:钢管满堂脚手架施工层不得超过1层。
的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。
使用。
第22题:不参与钢管悬挑脚手架悬挑钢梁受力计算的部件包括____A、A、立杆B、B、水平杆C、C、剪刀撑D、D、钢丝绳E、E、钢拉杆第23题:门式脚手架杆件锁臂的搭设要求包括____A、脚手板、钢梯与门架相连的挂扣,应有防止脱落的扣紧机构。
满堂支架计算书

海湖路桥箱梁断面较大,本方案计算以海湖路桥北幅为例进行计算,南幅计算与北幅相同。
海湖路桥北幅为5×30m等截面预应力混凝土箱形连续梁(标准段为单箱双室),箱梁高度,箱梁顶宽。
对荷载进行计算及对其支架体系进行检算。
满堂支架的计算内容为:①碗扣式钢管支架立杆强度及稳定性验算②满堂支架整体抗倾覆验算③箱梁底模下横桥向方木验算④碗扣式支架立杆顶托上顺桥向方木验算⑤箱梁底模计算⑥立杆底座和地基承载力验算⑦支架门洞计算。
1 荷载分析荷载分类作用于模板支架上的荷载,可分为永久荷载(恒荷载)和可变荷载(活荷载)两类。
⑴模板支架的永久荷载,包括下列荷载。
①作用在模板支架上的结构荷载,包括:新浇筑混凝土、模板等自重。
②组成模板支架结构的杆系自重,包括:立杆、纵向及横向水平杆、水平及垂直斜撑等自重。
③配件自重,根据工程实际情况定,包括:脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施及附加构件的自重。
⑵模板支架的可变荷载,包括下列荷载。
①施工人员及施工设备荷载。
②振捣混凝土时产生的荷载。
③风荷载、雪荷载。
荷载取值(1)雪荷载根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)查附录可知,雪的标准荷载按照50年一遇取西宁市雪压为m2。
根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012 )雪荷载计算公式如下式所示。
Sk=ur×so式中:Sk——雪荷载标准值(kN/m2);ur——顶面积雪分布系数;So——基本雪压(kN/m2)。
根据规《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)规定,按照矩形分布的雪堆计算。
由于角度为小于25°,因此μr取平均值为,其计算过程如下所示。
Sk=ur×so=×1=m2(2)风荷载根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)查附录可知,风的标准荷载按照50年一遇取西宁市风压为m2根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)风荷载计算公式如下式所示。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
按规范要求设置剪刀撑如下: 1) 支架立杆应竖直设置, 2 m 高度的垂直允许偏差 为 15 mm。 2) 满堂 模板支架四边与中 间每 隔四排 支架 立杆应 设置 一道 纵向 剪刀撑, 由底到顶连续设置。3) 由于本模板支架高于 4 m, 其两端 与中间每隔四排 立杆从顶 层开 始向下 每隔 两步设 置一 道水 平剪
文献标识码: A
0 引言
伴随着城市建 设规 模的 不断扩 张, 高楼大 厦鳞 次栉 比, 施工 技术也日新月异。碗扣式 脚手 架作为 近年 来比 较流行 的新 型结 构支撑体系, 以 其方便、快捷 、经 济、实用等特 点得到 了广泛 的应 用。然而令 人痛惜的是, 近年来建筑 施工中频频 发生脚手 架因失 稳而坍塌的安全事故, 给人民群众的 生命和财产 造成了巨 大的损 失。事实表 明: 脚手架立杆的稳定性 是脚手架支 撑体系稳 定的关 键。本文以 山西省煤炭交易中 心项目 高度 为 5 m 的碗 扣式 满堂 脚手架为例 , 对碗扣式 支撑 体系 立杆的 稳定 性进行 了验 算, 无疑 是一种有益的尝试。
第 36 卷 第 25 期 20 1 0 年9 月
山西 建筑
SHA N XI AR CH ITECTU R E
V ol. 36 N o. 25 Sep. 2010
1 37
筑龙网
施工技术
文章编号: 1009 6825( 2010) 25 0137 02
碗扣式满堂脚手架立杆稳定性计算
l0 = h+ 2a= 1. 8+ 2 0. 3= 2. 4 m; l 0= k!h= 1. 163 1. 539 1. 8= 3. 222 m。 其中, h 为支架立杆 的步距, 取 1. 8 m; a 为 模板支 架立 杆伸 出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度, 取 0. 3 m; ! 为模 板支架等效计算长度系数, 参照∀ 规程#附表 D 1, 取 1. 539; k 为计 算长 度 附 加 系 数, 按∀ 规 程# 附 表 D 2 取 值 为 1. 163; 故 l 0 取 3. 222 m。
2. 1 立杆荷载
作用于模板支架的荷载包括静荷载和活荷载。 静荷载标准值包括以下内容: 1) 支架的自重:
N G 1= 3. 33 5= 16. 65 kN; 2) 模板的自重:
N G2= 0. 075 1. 2 1. 2= 0. 108 kN;
干扰小, 经济效 益好, 只要质 量控制 得当, 不失 为基坑、边坡 支护 的一种好方法。
收稿日期: 2010 05 04 作者简介: 任永安( 1972 ) , 男, 工程师, 山西第八建筑工程有限公司, 山西 太原 030024
筑龙网
螺纹钢筋连 接技 术, 它适 用于 HRB335, HRB400 热 轧带 肋钢 筋, 可以代替传统的人 工焊 接工 艺, 具有施 工工 艺简单、质 量容 易保 证、生产效率高、连接速度快等特点。
N Q = ( 0. 25+ 0. 5) 1. 2 1. 2= 1. 08 kN 。 立杆的轴向压力设计值计算公式: N = 1. 2N G + 1. 4N Q = 1. 2 20. 905+ 1. 4 1. 08= 26. 598 kN。
2. 2 立杆稳定性验算
= N / ( AKH) ! f 。 其中, 为轴 心 受压 立杆 的 稳定 系数 , 根据 长细 比 按∀ 规 程# 附录 C 采用; A 为立杆 的截面面积, 取 4. 24 102 mm2; K H 为 高度调整系数, 建筑物层高超过 4 m 时, 按∀ 规程# 5. 3. 4 采用。 计算长度 l0 按下式计算的结果取大值:
参考文献: [ 1] 刘宗仁. 土木工程施工[ M ] . 北京: 高等教育出版社, 2009. [ 2] 张 磊, 王付 洲. 土 钉墙 施 工技 术及 质 量监 测[ J] . 山西 建
筑, 2007, 33( 35) : 156 157.
[ 3] 贾圣东. 土 钉墙支护边坡的施工工 艺及机 理[ J] . 路基工程 , 2007( 3) : 143 144.
挤压而使钢筋端头变 粗。镦粗 直螺纹 套筒 ຫໍສະໝຸດ 接标 准型 钢筋 接头 见图 1。
1. 1 镦粗直螺纹连接技术特点
N G3 = 24 0. 12 1. 2 1. 2= 4. 147 kN ; 静荷载标准值:
N G = N G1+ N G 2+ N G3 = 20. 905 kN 。 活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。 活荷载标准值:
[ 4] 石德虎. 基 坑工程中土钉支护的设 计与施 工[ J] . 科技信息 , 2010( 13) : 314.
[ 5] 刘俊林. 深基 坑土钉 墙支 护施工 技术 [ J] . 山 西建 筑, 2010, 36( 7) : 72 73.
The application of the soil nailed wall shoring in foundation reinforcement
XIE Chun sheng Abstract: It points out that the so il nailed wall is a common soil w all support met hod, it also w idely applies to the deep foundation and t he side slope shoring. T his article introduces the mechanism of t he soil nail wall reinforcement, construction technolog y and quality control measur es, has the certain directive function to the related construction. Key words: so il nailed wall, construction technology , quality control, side slope shoring
山西建筑, 2008, 34( 23) : 164 165. [ 5] JG J 59 99, 建筑 施工安全检查评分标准[ S] . [ 6] JG J 80 91, 建筑 施工高处作业安全技术规范[ S] .
= l0 / i= 3. 222 103/ 15. 9= 203; 查∀ 规程# 附录 C 得 = 0. 175;
K H = 1/ [ 1+ 0. 005( H - 4) ] ;
KH = 1/ [ 1+ 0. 005 ( 5- 4) ] = 0. 995;
= N / ( A K H ) = 26. 598 103 / ( 0. 175 4. 24 102 0. 995) = 360. 259 N/ mm2 ; 立杆的受压 强度计算值 = 360. 259 N/ mm2, 大于 立杆 的抗 压强度设计值 f = 205 N/ mm2, 满足 要求。
2 立杆稳定性验算
立杆计算简图见图 2。
1 模板支架选型
根据本工程实 际情 况, 结合我 单位 现有施 工条 件, 经过 综合 技术经济比较, 选择 碗扣 式 钢管 脚手 架 作为 模板 支 架的 搭设 材 料, 进行相应的设计计算。以下 计算只 适用于 厚度为 120 mm 板 的支撑体系。对梁底支撑需另外单独进行计算, 本文不 涉及。
刀撑。4) 每道剪刀撑宽度不应小于四跨, 且不应小于 6 m, 斜杆与 地面的倾角宜在 45∃~ 60∃之间。
4 特别说明
碗扣式模板支架目前 尚无规范, 本计算书参考扣件 式规范的 相关规 定进行计算。据研究, 碗扣式 模板支架在 有上碗扣 且扣紧 的情况下, 其承载力可 比扣件式 提高 15% 左右, 在计算中暂 不做 调整, 但在搭设过程中要注意检查, 支模架的上碗扣不能缺失。 参考文献: [ 1] JGJ 130 2001, 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范[ S] . [ 2] GB 50009 2001, 建筑结构荷载规范[ S] . [ 3] GB 50017 2003, 钢结构设计规范[ S] . [ 4] 周 妍. 高层 建筑 扣件式 钢管 脚手架 施工 的安全 问题 [ J] .
1) 基本搭设参数。模板支架高 H = 5 m, 立杆步距 h ( 上下水 平杆轴线间的距离) 取 1. 8 m, 立杆 纵距 la 取 1. 2 m, 横距 lb 取 1. 2 m。立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板 支撑点的 自由长 度 a 取 0. 3 m。整个支架的简 图如图 1 所示。
模板底部的方木, 截面宽 40 mm, 高 90 mm, 布设间距 250 mm。 2) 荷载取值 说明。模 板支 架承受 的荷 载包 括模板 及支 架自 重、新浇 混凝土 板自重、钢筋 自重, 以及 施工人 员及设 备荷载、振 捣混凝土时产生的荷载等。
任 永安
摘 要: 以山西省煤炭交易中心项目高度为 5 m 的 碗扣式 满堂脚 手架为 例, 对碗扣式 支撑体 系立杆 的稳定 性进行 了验
算, 并提出相关的构造要求, 以提高脚手架的稳定性, 从而保证人民生命财产的安全。
关键词: 碗扣式满堂脚手架, 稳定性验算, 构造要 求, 立杆
中图分类号: T U 731. 2