房建施工实战之脚手架及模板支架计算.
(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。
3 )可变荷载(活荷载)可分为:
施工荷载,包括作业层上的人员、器具和材料的自重;
“一层顶板标高”+“安全高度”。
(3)、高度确定
“安全高度”:当上部为女儿墙时,脚手架的搭设高度要超过女儿墙1米; 为檐口时,要超过檐口高度1.5米。 依据:《规范》6.3.6 立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮
1.5m。
本方案采取第二种搭设方式:46.8+(42.3-41.3)+1=48.8米,取49米。
(2)、参数确定 看高度、分地上地 下做方案
(3)、高度确定
•1)“檐口标高”-“基底标高”+“安全高度”; •2)“檐口标高”-“平整后场地标高”+“安全高度”; •3)考虑加快施工速度脚手架下部做临时脚手架,方便回填土工序,地上 一层以上采用悬挑脚手架,那么悬挑脚手架的搭设高度:“檐口标高” -
二、脚手架受力计算 (1)、方案编制步骤
脚手架工程施工的主要步骤如下:
主要及相关人员商讨方案---确定方案---编制方案---报公司技术、安全部门审批方 案---审批合格后由架子工长组织实施---各方验收合格---投入使用。
脚手架工程在施工前,技术负责人应召集技术、安全、生产等相关人员对本工 程的脚手架搭设情况进行研讨,确定脚手架应搭设的步距、纵距、横距、总高度、 范围等各项参数内容,然后由技术负责人或技术员编制,编制完毕的方案经技术负 责人审核后报公司技术安全部门会审,并由公司总工程师审批后执行。方案审批返 回项目部,由项目部架子工长组织工人进行搭设,经公司技术、安全及项目部技术、 安全部门负责人验收合格,方可使用。
脚手架及模板支架计算实战演练
赵志刚
本讲内容:
• 一、前言 • 二、脚手架受力计算
• 三、模板支架受力计算
• 四、总结
一、前言 (1)、重要性
在重大建筑施工安全事故发生的引起原因中,施工安全管理方面的因素很多、
带有普遍性,且常为主要原因,但是,造成事故的技术安全原因却相当明显和突出。 这就提醒我们,建筑安全技术是建筑施工安全管理的基础和保障。 建筑安全技术工作的薄弱、滞后、不适应及不被认真重视的情况,成为重大事 故发生的主要或重要原因。
大和难以控制的特点,当仍采用工程结构的计算方法时,就难以与实际情况
相符,不能确保达到安全可靠的要求,经过一段时间的探索,形成了理论与 实验和实践相结合的计算方法,其基本点就是使其工作状态与危险状态保持 一个安全距离,而这个距离足以容纳在计算时未能纳入的可变因素的影响, 使其不会达到或接近破坏状态。 因此,按对有关参数控制的可行性,确定安全保证要求,就成为解决施 工安全计算方法时应予遵循的一项基本原则。
(5)、立杆横距确定
•根据工程情况在满足施工的条件下不能超过《规范》表6.1.1-1规定;依 照此表可以取1.05~1.55之间的数值,本例取1.05米。
(6)、靠墙一端外伸长度确定
•《规范》6.2.2条 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接 且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排 脚手架中,靠墙一端的外伸长度a不应大于0.4l,且不应大于500mm;由 0.4×1.05=0.42确定本工程选用a=0.3米。 •如果悬挑长度大于300mm,计算时按300mm考虑。
(3)、解决办法
必须认真解决以上存在问题,达到计算工作的覆盖性、符合性、正确性和保证 性要求。 • 所谓覆盖性,就是覆盖着应予计算的项目和应予验算的最不利的部位;
•
•
所谓符合性,就是符合标准规定、符合实际情况;
所谓正确性,就是计算式正确、计算参数正确和计算结果正确;
•
Байду номын сангаас
所谓保证性,就是达到安全的保证指标或要求(常用安全系数控制)。
(2)、存在问题
虽然施工方案措施的计算验算工作已经提升到异常重要的高度上,但并不 是所有的总工们和方案措施的编制人员都能较好地掌握和运用标准规定、研究 解决有关计算问题、使方案和措施具有可靠的技术安全保障。 在方案措施的计算部分中,程度不同地存在一些问题,则具有一定的普遍 性。存在主要问题大致有:
(4)、立杆纵距确定
(4)、立杆纵距确定
脚手架用于结构施工阶段,施工的作业层施工荷载3 kN/m2 依据:《规范》表6.1.1-1和《规范》7.3.12中第4条规定(4 自顶层作业 层的脚手板下计,宜每隔12m满铺一层脚手板。)的要求选取
3+Int(49÷12+1)×0.35=3+5×0.35(kN/m2)荷载所对应的纵距1.2米;
(7)、步距的确定
•一般在确定脚手架的步距时要考虑两个步骤,第一要满足层高与施工要求,
层高是步距的整数倍,本例的层高标准层是2.8米,因此第一步确定步距为
1.4米,第二步要符合《规范》表6.1.1-1的要求,步距不能超出表6.1.1-1
的范围,最后确定步距为1.4米。
(8)、荷载分类
1)作用于脚手架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷
(2)、存在问题
(1)计算项目缺漏不全; (2)验算选择的部位或截面不是最不利工况(如梁高);
(3)采用的计验算方法不符合相应的标准规定,或者实际情况不符合规
定的设计计算条件(木方子); (4)采用的计算参数不符合工程的实际情况(钢管壁厚); (5)验算的受力情况或状态与实际情况不符(结构施工、装修施工); (6)没有按实际情况采取必要的调整系数,使计算结果的安全保证度不 够(钢管折减系数); (7)计算数据存在错误。
(4)、理论计算
施工安全计算是保证施工方案和措施能够安全地实施的计算,即确保
按施工方案和措施进行施工时,其全过程中各阶段所形成的工况都应处
于安全可靠的状态,确保不会由于存在不安全状态而蕴发事故。并对可
能影响其状态安全、会形成共同作用的不安全行为、起因物和致害物给
以严格的限制、控制或及时予以消除。
像脚手架和模板支架施工措施,由于本身所具有的影响因素多、可变性
脚手架工程施工计算
脚手架工程施工计算
一、脚手架搭设面积及高度计算
1、搭设面积计算:脚手架搭设面积=总楼层面积×1.2(安全系数)。
2、搭设高度计算:脚手架搭设高度=h1+(n-1)×3.5m
式中:n为层数,h1为首层高度,m为每层高度。
二、立杆、横杆材料数量计算
1、立杆数量计算:立杆数量=2×搭设高度/3.5
2、横杆数量计算:横杆数量=(搭设宽度+0.3)×2/3
式中:搭设宽度=m×层数,m为每层高度,n为层数。
三、斜杆与斜撑的数量计算
根据脚手架搭设面积和搭设高度计算斜杆和斜撑的数量。
四、脚手架横向连接件数量计算
1、脚手架横向连接件数量=(搭设宽度+0.3)×(n-1)
2、脚手架结台数量=(搭设宽度+0.3)/1.5
式中:n为层数,m为每层高度。
五、脚手架脚座数量计算
1、脚手架脚座数量=搭设面积/3。
六、脚手板数量计算
1、脚手架搭设面积大于1000平方米时,脚手板数量=搭设面积/4。
2、脚手架搭设面积小于1000平方米时,脚手板数量=搭设面积/2。
七、安全网及附件数量计算
根据搭设面积计算安全网及其附件的数量。
八、总计
将以上所有材料数量加总得到脚手架工程的全部材料数量。
以上为脚手架工程施工计算的一般性方法,工程实际应根据具体需求及现场情况做出调整。
脚手架支模架计算ppt课件
三、立杆的稳定性计算 荷载:静荷载、活荷载和风荷载
静荷载标准值 :脚手架结构自重标准值 、脚手板的自重标 准值 、 栏杆与挡脚手板自重标准值、吊挂的安全设施荷载
活荷载标准值: 施工荷载
风荷载:
14
15
16
内力组合
考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式:
N 1.2NG 0.9 1.4NQ
4.连墙件的连接强度计算 对于使用钢管作为连墙件要求计算钢管扣件。 5.立杆的地基承载力计算
5
脚手架荷载效应组合:
6
一、纵向和横向水平杆(大小横杆)的计算
7
以大横杆在上、小横杆在下为例(竹筢脚手板)
大横杆 计算 大横杆荷载包括自重标准值,脚手板的荷载标准值, 活荷载标准值。
大横杆 计算图式
48
11)、超高杆件垂直传递运输
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12)、顶层搭设
50
13)、上调托座安装
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14)、横杆插销和斜杆检查
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15)、支撑顶标高控制
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16)、支撑主龙骨安装
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17)、 支撑标高精确控制
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18)、现场结构支撑预压试验
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19)、 进入模板工程
57
20)、 进入下道施工工序:钢筋工程
不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式:
N 1.2NG 1.4NQ
•
立杆稳定性验算
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式:
N
A
f
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式:
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《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)5.2.6
18
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)5.2.9
脚手架支撑方案计算书
脚手架支撑方案计算书1、板体模板及支撑计算板体模板采用12厚,50*100木楞,支撑在横杆D48*3.5钢管,由直角扣件传力于D48*3.5钢管脚手架,钢管脚手架,总高14.35米,每步高度为1.8米,共为为八步,砼板厚120 mm。
1.1、板面荷载1)模板及其支架自重标准值 0.5 KN/M22)新浇砼自重标准值 24 KN/M33)钢筋自重标准值 1.1 KN/M34)施工人员及设备荷载标准值 2.5 KN/M21.2、板厚120 mm的板模及支撑计算1.2.1、胶合板模板计算采用12厚胶合板,支撑在50*100水平背楞上, 静弯曲强度标准值f m=20 KN/ m2,弹性模量E=6500 KN/ m2 ,惯性矩I=b*h3/12,以4跨连续梁计算。
120砼板厚上的均布荷载(0.5+24*0.12+1.1*0.12)*1.2+2.5*1.4=7.012KN/M2按强度要求计算竖向内楞的间距M=Km*q*L2=f m *1/6*b*h2L=[ b*f m /(Km*6*q)]1/2*h=[1000*20/(0.121*6*7.012)]1/2*18=1128mm按刚度要求计算竖向内楞的间距ω=Kw*q*L4/(100*E*I)=[ω]=L/400L=[E*b/(12*4*q)]1/3*h=[6500*1000/(12*4*0.967*7.012)] 1/3*18=488 mm经计算,胶合板支撑在水平背楞的跨度取400 mm, 而初步确定为100mm远远满足施工要求。
1.2.2、板模背楞计算水平木楞采用50*100的木楞。
木楞的抗拉强度[f]=13KN/m2,弹性模量E=9.5*105N/mm2, 截面抵抗矩W=b*h2/6, 惯性矩I=b*h3/12,按三跨连续梁计算,间距为a=400mm,内楞上所受的均布荷载q1= F*a=7.012*0.4=2.805KN/m按强度要求计算内楞跨度M=Km*q1*L2/10=[f]*WL=[b*fm/(6*Km*q1)]1/2*h=[(100*13/(6*0.177*2.805)1/2*50=1045mm按刚度要求计算内楞的跨度ω=K W*q1*L4/(100*E*I)=[ω]=L/400L=(E*I/(4*K W*q1)) 1/3*h=(9500*103/(12*4*0.99*2.805)) 1/3*50=2073mm经计算横向内楞的跨度最大为1000mm.1.2.3、支撑横杆计算支撑横杆采用D48*3.5钢管,立杆间距为750*750。
施工脚手架的计算
施工脚手架的计算施工脚手架的分类包括:综合脚手架、室内装修脚手架、其他脚手架三类。
1、综合脚手架包括结构(含砌体)和外装修施工期的脚手架,不包括设备安装专用脚手架和安全文明施工费中的防护架和防护网。
2、室内装修脚手架层高≥3.6m时,执行层高4.5m以内的内墙装修、吊顶装修、天棚装修脚手架定额子目;层高>4.5m时,超过部分执行4.5m以上每增Im的相应定额子目,不足Im时按Im计算。
3.6m以下定额已经考虑过了,不再列支费用。
3、定额装饰工程章节中已综合了层高3.6m以下的简易脚手架,层高超过3.6m时,定额册说明另执行第十七章措施项目相应定额子目。
现在一般房屋层高2.8m左右,不超过3m o普通住宅不用室内脚手架,室内装修脚手架常用于商业类建筑,普通住宅只算个综合脚手架,不用计算室内脚手架。
4、单层建筑脚手架,如厂房,按照檐高>6m时,超过部分执行檐高6m 以上每增Im定额子目,不足Im时按Im计算。
单层建筑内带有部分楼层时,其面积并入主体建筑面积内,执行单层建筑脚手架的定额子目。
加入局部建筑面积,工程量采用建筑面积,建筑面积就是工程量。
多层或高层建筑的局部层高>6m时,按其局部结构水平投影面积执行每增Im定额子目。
先套用多层,再套用单层建筑定额。
5、有地下室的建筑脚手架分别按±0.00以下、±0.00以上执行相应定额子目;无地下室的建筑脚手架仅执行±0∙00以上定额子目。
单独地下室工程执行±0.00以下定额子目。
6、单项工程的±0.00以上由两种或两种以上结构类型组成,或层数不同:无变形缝时,脚手架按建筑面积所占比重大的结构类型或层数为准,工程量按单项工程的全部面积及与其相应的使用工期计算。
有变形缝时,脚手架工程量按不同结构类型、层数分别计算建筑面积和使用工期。
7、单项工程±0.00以上由多个不同独立部分组成:1.无联体项目时,应分别按不同独立部分的结构类型、层数分别计算。
脚手架支撑 计算公式例子
一、脚手架的布置现浇砼拱圈施工采用满堂脚手支架,支架采用48*3.5mm插扣式钢管脚手架,支架间距600*900mm,在侧墙和二类横墙处加密为间距600*450mm,步距1200 mm。
钢管上下均采用可调节支撑,并增设剪力撑以增加支架整体稳定性,拱圈底模采用1220*2440*15 mm的竹胶板,竹胶板下用50*70mm方木,间距200mm,钢管脚手架顶托上用48*3.5 mm弧形钢管拱架支撑,间距600mm。
二、支架验算1. 模板支架验算(按1m纵向长计算)1.1 钢筋砼自重N1=8251.3/186.7*26/30=38.3KN/m21.2 模板及方木荷载N2=0.3KN/ m21.3 弧形钢管拱架荷载N3=53*(4.14+1)/2*3.84/3000=0.17KN/ m2 1.4 钢管支架自重N4=(102*12.22/2.4*8.19+30*2*2.7/0.6+53*1*3.86/0.9+107*3.84)/3000=1.72KN/ m21.5 施工活荷载N5=2.5 KN/ m21.6 振捣砼产生的荷载N6=2.0 KN/ m2在侧墙和二类横墙处不加密的情况下,由于支架间距为600*900mm,立杆钢管位于十字交叉处,则每区格面积为0.6*0.9=0.54 m2每根立杆承受的荷载为:1.2*(38.3+0.3+0.17+1.72+2.5+2.0)*0.54=29.15KN<30 KN立杆承载力满足要求模板支架立杆的轴向设计值:N=1.2*(38.3+0.3+0.17+1.72)*0.54+1.4*(2.5+2.0)*0.54=29.640KN根据现场测量结果48*3.5 mm的钢管壁厚不足,计算时采用48*3.0 mm,则A=424 mm2钢管回转半径为:I= 482+422/4=15.9 mm模板支架立杆的计算长度L=1200+2*500=2200 mm长细比!=L/I=2200/15.9=138.4查表得轴心受压的稳定系数∮=0.353N/∮A=29.64*103/(0.353*424)=198N/ mm2<f=205 N/ mm2立杆稳定性满足要求从上面的计算可以看出,虽然立杆承载力和立杆稳定性满足要求,但余量不大,而且我们在计算时是按均布荷载,实际上在侧墙和横墙处的荷载大,所以我们还得计算这两处立杆的受力情况。
脚手架盖梁支架计算方法
脚手架盖梁支架计算方法一)立杆支撑稳定性验算计算原则:考虑到脚手架钢管的使用磨损情况,钢管材料按照中48X3.5mm 进行验算。
脚手架钢管截面积A = 4.89cπι2,回转半径i=15. 78mm,钢材抗压强度设计值为205MPa;1、不含大跨盖梁支架立杆支撑布置按照0.6X0. 6m (纵向X横向)进行设计,横杆设计按照步距 1. 2m进行计算。
取单位面积重量最大的PHN05号盖梁4. 514t∕m2盖梁混凝土:⑴荷载计算:(不考虑风荷载):①永久荷载(ENGk)A、混凝土重:66. 2m3*25∕ (19.295*1. 9)=45. 144kN∕m2B、模板及支架重:0. 75 kN∕m2C、ΣNGK= (45. 144+0. 75)×0. 6×0, 6 = 16. 522kN②活荷载(ENQK)A、施工人员及设备荷载:LO kN∕m2B、振捣混凝土荷载:2. 0 kN∕m2C、ΣNQK= (1. 0 + 2.0) X0. 6X0. 6 = 1. 08 kN⑶计算荷载(N)N=l. 2NGK+1. 4NQK=1. 2×16. 522 + 1. 4×1. 08 = 21. 338kN2、立杆稳定性计算:N∕ΦA≤f式中:N 一立杆轴向力,取N=2L 338kN;6—稳定系数,根据长细比入=76,查得稳定系数6=0.744A一立杆截面积,A=4. 89cm2;f一钢材抗压强度设计值,取f = 205MPa.N∕ΦA = 21338∕ (0. 744X489) =58. 65MPa<f = 205 MPa故立杆稳定二)立杆地基承载力计算荷载计算:(不考虑风荷载)单根立杆的轴向力N=2L 338 kN整个支架的总竖向力 No 为 21. 338X36. 66/ (0.6X0.6) =2172. 92kN基础底面积为19. 295*1. 9=36. 66m2则基础底面平均压力:P=N∕A = 2172. 92/36. 66 = 59. 27KPa<80 Kpa (上海市地基平均承载能力)2、大跨箱梁桥大盖梁支架立杆支撑布置按照0.6X0. 3m (纵向X横向)进行设计,横杆设计按照步距 1. 2m进行计算。
脚手架搭设及脚手架计算
脚手架搭设及脚手架计算1、本工程脚手架搭设高度:本工程为多层住宅,最高层数为2层,脚手架,总高度均不超过10米。
2、脚手架基础必须牢固,因在墙基回填土上搭设,回填土应分层夯实,达到坚定平整,再铺上大石子,再夯实,浇捣厚10cmC20混凝土,然后再用统长木板(厚50mm)作基础,同时离开木板的300cm处四周做好排水措施。
3、本工程脚手架采用落地式双排钢管脚手架,设计尺寸:立杆纵距为1.7m。
立杆横距为1m。
每步高度为1.8m(底步高度1.8m≤h≤2.0m)。
钢筋脚手架的底步立杆采用不同长度的钢管,参差布置一般为4m、6m,使相邻两根立杆上部接头相互错开,不在同一平面上,以保证脚手架的整体性和稳定性,立杆搭设时应垂直稳立,采用斜撑、抛撑撑住,底部都应用横楞相互连接。
4、搭设顺序一般为:搭设准备(架体基础)→放立杆位置线→铺设槽钢→竖主立杆→安放大横杆→安放小横杆→竖副立杆→安放栏杆→安放搁栅→铺脚手片→绑扎斜撑和剪刀撑→设置连墙杆→绑扎挡脚板→张挂安全网。
所有杆件连接均须用螺栓扣件,每个节点的螺栓均要拧紧(45~60N·m),脚手架应横平竖直。
5、立杆设置方法:准备工作做好后,放线定位和设置5cm厚的通长木板。
6、必须设置纵横扫地杆,纵向扫地杆用直角扣件固定在距基础上方0.2m的立杆上,横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下的立杆上。
7、立杆接长应用对接法,各层各步接头必须采用对接扣件,立杆上的对接扣件应交叉布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,扣件接头中心至主节点的距离不宜大于0.6m。
8、立杆顶端高出女儿墙上皮砖1m,高出檐口1.2m。
脚手架外侧从第二步开始均须在外主杆高为1.2m高和0.6m高的地方分别搭设防护栏杆和中档杆,防护栏杆与中档杆要用扣件扣牢,施工层以下三步均使用档脚板,其高度为0.18m,同时要张挂好安全密目网。
脚手架首层要做好隔离,以上每四步一隔离。
连墙杆采用两步三跨的设置方法,同时在连墙杆布置应符合下列规定:宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不得大于0.3m。
模板及脚手架工程量计算方法
盘扣式脚手架
采用盘扣连接,承载能力强, 稳定性好,安装拆卸方便,成
本适中。
门式脚手架
结构简单,承载能力大,稳定 性好,但成本较高。
脚手架工程量计算规则
按设计图纸计算
根据设计图纸计算脚手架的长 度、高度、宽度等参数,确定
工程量。
按实际搭设长度计算
根据实际搭设的长度、高度、 宽度等参数计算脚手架工程量 。
03 模板及脚手架工程量计算方法比较
CHAPTER
模板与脚手架工程量的比较
模板工程量
模板工程量是指施工过程中需要安装的模板数量,通常以平方米为单位。模板 工程量的大小取决于施工图纸、施工工艺和施工组织设计等因素。
脚手架工程量
脚手架工程量是指施工过程中需要搭设的脚手架数量,通常以吨为单位。脚手 架工程量的大小取决于施工图纸、施工工艺和施工组织设计等因素。
03
2. 考虑软件的更新和维护服务。
04
3. 结合个人或团队的实际情况进行软件学 习与培训。
05 模板及脚手架工程量计算发展趋势
CHAPTER
模板及脚手架工程量计算方法的发展趋势
精细化
随着工程建设的复杂性和精细化程度 不断提高,模板及脚手架工程量计算 方法也在向精细化方向发展。
标准化
智能化
随着计算机技术和人工智能的发展, 模板及脚手架工程量计算方法也在向 智能化方向发展,如利用BIM技术进 行自动化计算。
模板与脚手架工程量计算方法的比较
模板工程量计算方法
模板工程量的计算方法包括图纸法、经验法和计算法等。其中,图纸法是根据施 工图纸计算模板的面积和数量;经验法是根据类似工程的经验数据估算模板的数 量;计算法则根据施工工艺和材料用量等因素计算模板的数量。
房建施工实战之脚手架及模板支架计算
脚手架及模板支架计算实战演练本讲内容:•一、前言•二、脚手架受力计算•三、模板支架受力计算•四、总结一、前言(1)、重要性在重大建筑施工安全事故发生的引起原因中,施工安全管理方面的因素很多、带有普遍性,且常为主要原因,但是,造成事故的却相当明显和突出。
这就提醒我们,建筑安全技术是建筑施工安全管理的基础和保障。
建筑安全技术工作的薄弱、滞后、不适应及不被认真重视的情况,成为重大事故发生的主要或重要原因。
(2)、存在问题虽然施工方案措施的计算验算工作已经提升到异常重要的高度上,但并不是所有的们和方案措施的都能较好地掌握和运用标准规定、研究解决有关计算问题、使方案和措施具有可靠的技术安全保障。
在方案措施的计算部分中,程度不同地存在一些问题,则具有一定的普遍性。
存在主要问题大致有:(2)、存在问题(1)计算项目缺漏不全;(2)验算选择的部位或截面不是最不利工况(如梁高);(3)采用的计验算方法不符合相应的标准规定,或者实际情况不符合规定的设计计算条件(木方子);(4)采用的计算参数不符合工程的实际情况(钢管壁厚);(5)验算的受力情况或状态与实际情况不符(结构施工、装修施工);(6)没有按实际情况采取必要的调整系数,使计算结果的安全保证度不够(钢管折减系数);(7)计算数据存在错误。
(3)、解决办法必须认真解决以上存在问题,达到计算工作的、、和要求。
•所谓,就是覆盖着应予计算的项目和应予验算的最不利的部位;•所谓,就是符合标准规定、符合实际情况;•所谓,就是计算式正确、计算参数正确和计算结果正确;•所谓,就是达到安全的保证指标或要求(常用安全系数控制)。
(4)、理论计算施工安全计算是保证施工方案和措施能够安全地实施的计算,即确保按施工方案和措施进行施工时,其全过程中各阶段所形成的工况都应处于安全可靠的状态,确保不会由于存在不安全状态而蕴发事故。
并对可能影响其状态安全、会形成共同作用的不安全行为、起因物和致害物给以严格的限制、控制或及时予以消除。
支模架脚手架计算
支模架脚手架计算 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】目录一、模板计算(一)现浇板底模1、强度计算a、荷载:线荷载q=(q1+q2)k1集中荷载p=p 1×k 2 q 1——砼重,25KN/m 3q 2————模板自重。
组合钢模板为m 2P 1——施工人员和设备荷载, K 1——不变荷载分项系数K 2——可变荷载分项系数(注:荷载分项系数k 1=,k 2=。
按GB50204-92规范第2.2.2条规定,荷载设计值可以乘以的折减系数。
分项系数与折减系数相抵后,可近似取k 1=k 2=1,即取荷载标准值进行计算。
余同)bc 、强度计算式M max =1/8ql 2+1/4pl(单位:N-mm)σmax =M max /W ≤fW ——模板截面抵抗矩。
从《组合钢模板技术规范》GBJ214-89查取,由于钢模板系错缝拼接,部分模板在跨度方向不连续,故取0.7m 组合,一般情况下为W=×104mm 3当采用竹、木模板时,按式W=1/6bh 2计算,b=1000mm ,h 为模板厚度。
f ——模板材料抗弯强度,钢模板取f y =215N/mm 2;竹、木模板按厂家提供数据,无数据时可参考《木结构设计规范》中的木材抗弯强度指标。
2、刚度计算a 、荷载:只取不变荷载q 。
LL ——找平杆间距b 、计算简图:c 、刚度计算式 W max =ql 4/192E E ≤[W]=1.5mm E ——模板材料弹性模量,当为钢模板时,E=×105N/mm 2竹、木模板仍按厂家提供数据,无数据时参考《木结构设计规范》。
余同。
I ——模板截面惯性矩。
当为组合钢模板时,取I=b ×105mm 4;竹、木模板按I=1/12bh 3式计算。
[W]——挠度允许值,1.5mm 。
(二)梁底模1、强度计算 a 、荷载:q=q 1+q 2+q 3q 1——砼重,同前q 2——模板重,同前。
