脚手架搭设计算书

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脚手架计算书

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脚手架计算书一、工程概况首先,我们需要了解工程的基本情况。

包括建筑物的高度、结构形式、施工环境等。

假设我们正在建设的是一座 10 层的办公楼,层高为3 米,总高度约为 30 米。

施工现场地面平坦,风力较小。

二、脚手架的选型根据工程的特点和要求,我们选择了扣件式钢管脚手架。

这种脚手架具有搭设灵活、通用性强等优点。

三、脚手架的参数设计1、立杆间距:纵向间距为 15 米,横向间距为 105 米。

2、步距:18 米。

3、内立杆距建筑物的距离:03 米。

四、荷载计算1、恒载标准值包括脚手架结构自重、构配件自重等。

钢管的自重标准值为0038kN/m,脚手板的自重标准值为 035kN/m²,栏杆、挡脚板的自重标准值为 014kN/m。

2、活载标准值主要考虑施工荷载,按照 2kN/m²取值。

同时,还需要考虑风荷载的作用。

五、纵向水平杆计算1、强度计算根据纵向水平杆的受力情况,计算其最大弯矩,并根据材料的强度进行校核。

2、挠度计算确保纵向水平杆在荷载作用下的挠度满足规范要求。

六、横向水平杆计算同样需要进行强度和挠度的计算,以验证其是否满足安全要求。

七、扣件抗滑力计算扣件在连接横杆和立杆时,需要承受一定的摩擦力。

计算扣件所承受的力,确保其抗滑力满足要求。

八、立杆稳定性计算这是脚手架计算的核心部分。

需要考虑不组合风荷载和组合风荷载两种情况,计算立杆的稳定性。

九、连墙件计算连墙件起到将脚手架与建筑物连接在一起,增强脚手架稳定性的作用。

需要计算连墙件的强度、稳定性和连接强度。

十、地基承载力计算确保脚手架基础的地基承载力能够满足脚手架的荷载要求。

在进行脚手架计算时,需要严格按照相关的规范和标准进行,同时要充分考虑各种不利因素的影响。

只有经过准确计算和合理设计的脚手架,才能在施工过程中为工人提供安全可靠的工作平台。

井道脚手架计算书

井道脚手架计算书

井道脚手架计算书一、工程概述本工程为具体工程名称,位于具体地点。

井道高度为具体高度,宽度为具体宽度,深度为具体深度。

为满足施工需要,拟在井道内搭设脚手架。

二、脚手架设计方案1、脚手架形式采用扣件式钢管脚手架,立杆横距为具体横距,纵距为具体纵距,步距为具体步距。

2、立杆设置立杆直接立于井道底部,底部设置垫板,以增加立杆的稳定性。

3、横杆设置横杆与立杆采用扣件连接,横杆步距均匀布置。

4、剪刀撑设置在脚手架的外侧周边及内部纵、横向每隔具体间距由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度为具体宽度。

三、荷载计算1、恒载标准值(1)脚手架结构自重标准值:根据所选用的钢管规格和搭设参数,计算每米立杆承受的结构自重。

(2)构配件自重标准值:包括脚手板、栏杆、挡脚板等构配件的自重。

2、活载标准值施工活荷载标准值按照具体荷载值考虑,同时考虑风荷载的影响。

四、纵向水平杆计算1、荷载计算将恒载和活载按照最不利情况分配到纵向水平杆上,计算出最大弯矩和剪力。

2、强度验算根据计算得出的最大弯矩,按照钢材的强度设计值,验算纵向水平杆的强度是否满足要求。

3、挠度验算计算纵向水平杆在荷载作用下的最大挠度,使其不超过规定的限值。

五、横向水平杆计算1、荷载计算同纵向水平杆,计算横向水平杆所承受的荷载。

2、强度和挠度验算按照与纵向水平杆相同的方法进行强度和挠度的验算。

六、扣件抗滑力计算根据横杆传递给立杆的竖向力,验算扣件的抗滑承载力是否满足要求。

七、立杆稳定性计算1、不组合风荷载时计算立杆的轴心力设计值,根据长细比确定稳定系数,验算立杆的稳定性。

2、组合风荷载时除了考虑轴心力设计值外,还需考虑风荷载产生的弯矩,再次验算立杆的稳定性。

八、连墙件计算1、连墙件的轴向力设计值计算包括风荷载产生的连墙件轴向力设计值和连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力。

2、连墙件的稳定性计算验算连墙件的稳定性是否满足要求。

3、连墙件抗滑移计算验算连墙件与建筑物连接处的抗滑移能力。

脚手架计算书

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1、脚手架相关力学计算条件根据檐高和施工的需要,搭设脚手架的高度为H=74.20m(考虑到屋顶局部高处因此均按80m计算)、立杆横距Lb=1.05m、立杆纵距L=1.20m,大横杆步距h=1.2m,横向水平杆靠墙一侧外伸长度=300mm,铺5cm厚木脚手板4层,同时施工2层,施工荷载按结构施工时取Qk=4KN/M2,(装修时荷载考虑两层同时作业,每两米按一人操作计算,人边放一个300mm高直径500mm的灰斗,架体脚手板上排放两箱外墙面砖),连墙杆布置为两步三跨(2h×3L),钢管为φ48×3.2,基本风压W0=0.35KN/m2,采用密目立网全封闭,计算脚手架的整体稳定。

其它计算参数查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及《建筑施工计算手册》知:立杆截面面积A=489mm2(由于使用旧钢管,考虑到磨损,钢管壁厚按 3.2mm计算,则截面面积A=458mm2),钢管回转半径i=1.58cm,截面模量W=5.08cm3,钢材抗压强度设计值f=205N/mm2,脚手架钢管重量为0.0384KN/m,扣件自重为0.014KN/个,木脚手板的自重0.35KN/m2,密目网(密度为2300目/100cm2)的自重0.005KN/m2,挡脚板、栏杆的自重0.14KN/m。

2、纵向水平杆计算:脚手架属于双排扣件式钢管脚手架,施工荷载由纵向水平杆传至立杆,只对纵向水平杆进行计算,按三跨连续梁计算,计算简图如下抗弯强度按下式计算σ=≤fM=0.175F?LF—由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力设计值,F=0.5qlb(1+ )2q―作用于横向水平杆的线荷载设计值;q= (1.2Qp+1.4QK)?S1Qp―脚手板自重=0.35 KN/m2;QK―施工均布荷载标准值(装修施工时为2KN/M2)取QK=3KN/M2;f―Q235钢抗弯强度设计值,按规范表5.1.6采用,f=205N/mm2;S1―施工层横向水平杆间距,取S1=1200mm;1.4―可变荷载的荷载分项系数;a1―横向水平杆外伸长度,取a1=300mm-柱距,取 =1050mm-排距,取 =1200mmW-截面模量,按规范附录B表B取值,W=5.08cm3;σ=回答人的补充 2010-06-25 15:06 ==<f= ,满足要求挠度验算= (与10mm)式中 -由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力标准值,=4.16mm< =1200/150= 8mm,满足要求。

脚手架计算书

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脚手架计算书1-立杆;2-立杆加强杆;3-横杆加强杆;4-横杆脚手架几何尺寸图1.脚手架参数脚手架单间高度为6.5米,门架型号采用MF1219,钢材为Q235。

扣件连接方式:单扣件;搭设尺寸为:门架的宽度b=1.219米,门架的高度h0=1.930米,步距1.950米,跨距1.830米。

门架h1=1.536米,h2=0.100米,b1=0.750米。

门架立杆采用Ø48.0*3.5mm钢管,立杆加强杆采用Ø26.8*2.5mm钢管,脚手架搭设高度6.5m。

2.荷载参数本工程地处上海市,基本风压为0.5kN/m2,风荷载高度变化系数μz为1.25,风荷载体型系数μs为0.8;施工均布荷载为5.00kN/m2,同时施工层数:3层。

3.地基参数地基类型:混凝土地面;砼强度等级C254.荷载计算作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

4.1静荷载标准值包括以下内容:(1)脚手架自重产生的轴向力(kN/m)门架的每跨距内,每步架高内的构配件及其重量分别为:MF1219 1榀 0.224 kN交叉支撑 2副 2*0.040=0.080 kN横杆 1步1设 0.08*4/2=0.16 kN连接棒 2个 2*0.006=0.012 kN合计 0.476 kN经计算得到,每米高脚手架自重合计N GK1=0.244 kN/m(2)拉接杆、剪刀撑和附件等产生的轴向力(kN/m)剪刀撑采用Ø26.8*2.5mm钢管,按照1步1跨设置,每米高的钢管重计算:tanα=(1*1.950)/(1*1.830)=1.0662*0.015*(1*1.830)/cosα/(1*1.950)=0.041 kN/m;水平拉接杆采用Ø48.0*3.5mm钢管,按照1步1跨设置,每米高的钢管重为;0.024*(1*1.830)/(1*1.950)=0.023 kN/m;每跨内的直角扣件1个,旋转扣件2个,每米高的钢管重为:(1*0.0135+2*0.0145)/1.950=0.022 kN/m;每米高的附件重量为0.020 kN/m;经计算得到,每米高脚手架拉接杆、剪刀撑和附件等产生的轴向合计N GK2=0.106 kN/m;脚手板0.35 kN/m2;静荷载标准值总计为N G=0.35 kN/m*6.5m+0.35 kN/m2*2.7m2=3.22 kN/m;4.2活荷载计算活荷载为操作平台施工荷载作用于一榀门架产生的轴向力标准值总和;装饰工程荷载查规范取N0=8.923 kN/m;4.3风荷载计算风荷载标准值应按照以下公式计算W K=0.7U Z·U S·W0其中 W0——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:W0=0.500;U Z——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用U Z=1.25;U S——风荷载体型系数:U S=0.8;经计算得到,风荷载标准值:W K=0.5 kN/m2。

双排脚手架施工方案及计算书

双排脚手架施工方案及计算书

双排脚手架施工方案及计算书一、施工设备1、材料要求根据本工程的特点以及国家有关标准,合理选择各种原材料,其中钢管选用48X3.5的普通钢管,用作立杆和斜杆时长度以4-6米为宜, 用作小横杆以1.3米左右为宜,且钢管上严禁打孔。

连接扣件要符合材质要求,脚手板选用木脚手板厚度50mm每块重量不大于30kg,基础混凝土选用商品碎,强度等级为C25。

2、作业条件搭设方案要经批准并向作业人员进行详细交底,对各种原材料进行验收,不合格的不准使用,合格的配件要按品种、规格堆放整齐,平稳且场地不得积水,搭设位置的场地要清理、平整。

二、脚手架的搭设1、工艺流程场地平整夯实浇注佐一准备工作检查一定位、放线一纵向扫地杆一立杆一横向扫地杆一大横杆一小横杆一连墙杆一剪力杆一铺脚手板一垫底托一扎防护栏杆一扎平网一扎立网2、搭设要求①基础:基础采用20cm碎板带,浇筑基础前,首先将基础处的冻土挖出,并进行夯实,方可进行浇筑。

浇筑完成后在板带上铺设木板, 其中靠近挑檐部分的外排架体需铺设两层木板。

②从室外地坪起,设置三排脚手架,最里排搭至挑檐底部,中间排搭设屋顶檐口下50cm,最外排搭至挑檐上第三步架体。

③靠近挑檐部分的架体,中间排架距离建筑物1m,在挑檐的首层部分加设十字斜拉杆,以减少挑檐部分的承重,斜拉杆共设置三步,.抗滑验算每个连墙件覆盖的脚手架面积:4=2/?*3/M=2X1. 8X3X1. 5=16. 2 m由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值:7V/K.=1. 4 必=1. 4X0. 48X16. 2=10. 89KN查规范得:N『5连墙件的轴向力设计值:N产M M,+ " = 10. 89+5=15. 89KN抗滑验算:查规范得:每个直角扣件抗滑承载力设计值:R c=8 KN由于采用双扣件设置故:—二15.89 KN<2/?C=2X8=16 KN满足要求.稳定性验算:由于连墙件用直角扣件分别连与脚手架和框架柱上的附加钢管上,因此:l(f =0. 6+0. 3+1. 05=1. 95m查规范得回转半径,= 1.58 cm长细比验算:»J95xlO2=123<"]=150(《冷弯薄壁型钢结构技术规范》)i 1.58满足要求查规范得轴心受压构件的稳定系数0二0.434钢管截面积A=4. 89 cm 2连墙件稳定性验算:满足要求四)立杆地基承载力验算 1 .计算基础面积:每块垫板长4米,可放置3根立杆。

脚手架施工计算书

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脚手架施工计算书一、工程概况本工程为_____建筑工程,总建筑面积为_____平方米,建筑高度为_____米。

结构形式为_____,脚手架主要用于主体结构施工及外墙装修施工。

二、脚手架设计参数1、脚手架类型:采用扣件式钢管脚手架。

2、立杆横距:_____米。

3、立杆纵距:_____米。

4、步距:_____米。

5、内立杆距建筑物距离:_____米。

三、荷载计算1、恒载标准值每米立杆承受的结构自重标准值:_____kN/m。

脚手板自重标准值:_____kN/m²。

栏杆与挡脚板自重标准值:_____kN/m。

安全网自重标准值:_____kN/m²。

2、活载标准值施工均布活荷载标准值:_____kN/m²。

风荷载标准值基本风压:_____kN/m²。

风压高度变化系数:_____。

风荷载体型系数:_____。

四、纵向水平杆计算1、荷载计算恒载:_____kN。

活载:_____kN。

2、强度计算最大弯矩:_____kN·m。

弯曲应力:_____N/mm²< f = 205 N/mm²,满足要求。

3、挠度计算最大挠度:_____mm < v = l/150 与 10mm,满足要求。

五、横向水平杆计算1、荷载计算集中荷载(恒载):_____kN。

集中荷载(活载):_____kN。

2、强度计算最大弯矩:_____kN·m。

弯曲应力:_____N/mm²< f = 205 N/mm²,满足要求。

3、挠度计算最大挠度:_____mm < v = l/150 与 10mm,满足要求。

六、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:_____kN。

单扣件抗滑承载力设计值:_____kN,满足要求。

七、立杆稳定性计算1、不组合风荷载时轴心受压立杆的稳定系数:_____。

计算立杆段的轴向力设计值:_____kN。

立杆的稳定性:_____N/mm²< f = 205 N/mm²,满足要求。

脚手架计算书

盘扣式脚手架计算书计算依据:1、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-20102、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《建筑结构荷载规范》GB50009-20124、《钢结构设计标准》GB50017-20175、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018一、脚手架参数盘扣式脚手架剖面图盘扣式脚手架立面图盘扣式脚手架平面图三、横向横杆验算q=b(1.3×G kjb+1.5γL Q kjj)=0.25×(1.3×0.35+1.5×0.9×3)=1.126kN/m l a=1.5m,脚手板通过爪钩传递给横杆的支座反力为:R=ql a/j=1.126×1.5/2=0.845kN横杆自重设计值:q1=1.3m2=1.3×0.038=0.049kN/m正常使用极限状态:q'=b(G kjb+Q kjj)=0.25×(0.35+3)=0.838kN/ml a=1.5m,脚手板通过爪钩传递给横杆的支座反力为:R'=q'l a/j=0.838×1.5/2=0.628kN横杆自重标准值:q1'=m2=0.038kN/ml=l b=0.9m,计算简图如下1、抗弯验算弯矩图(kN·m)M max=0.638kN·mσ=γ0M max/W=1×0.638×106/5080=125.681N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求。

2、挠度验算变形图(mm)νmax=1.616mm≤[ν]=min[l b/150,10]=min[900/150,10]=6mm 满足要求。

四、荷载计算1、结构自重标准值NG1k(1)、立杆的自重标准值NG1k1立杆1:NG1k1=H s1×m1=20×0.035=0.708kN立杆2:NG1k1=H s2×m1=20×0.035=0.708kN(2)、纵向横杆的自重标准值NG1k2立杆1:步数n1=(H s1-h1-h2)/h=(20-1.2-0.2)/2=9NG1k2=m2×l a×(n1+1)=0.038×1.5×(9+1)=0.570kN立杆2:步数n2=(H s2-h1-h2)/h=(20-1.2-0.2)/2=9NG1k2=m2×l a×(n2+1)=0.038×1.5×(9+1)=0.570kN(3)、横向横杆的自重标准值NG1k3立杆1:NG1k3=(9+1)×0.038×0.900/2=0.171kN立杆2:NG1k3=(9+1)×0.038×0.900/2=0.171kN(4)、外斜杆的自重标准值NG1k4立杆2:NG1k4=m4×(22+1.52)0.5×n2×4/5=0.024×(22+1.52)0.5×9×4/5=0.432kN4/5表示专用外斜杆5跨4设结构自重标准值NG1k总计立杆1:NG1k=NG1k1+NG1k2+NG1k3=0.708+0.57+0.171=1.449kN立杆2:NG1k=NG1k1+NG1k2+NG1k3+NG1k4=0.708+0.57+0.171+0.432=1.881kN 2、构配件自重标准值NG2k(1)、脚手板的自重标准值NG2k1立杆1:NG2k1=(n1+1)×l a×0.9×G kjb×1/2/2=(9+1)×1.500×0.9×0.350×1/2/2=1.181kN 立杆2:NG2k1=(n2+1)×l a×0.9×G kjb×1/2/2=(9+1)×1.500×0.9×0.350×1/2/2=1.181kN 1/2表示脚手板2步1设(2)、栏杆挡脚板的自重标准值NG2k2立杆2:NG2k2=(n2+1)×l a×G kdb×1/2=(9+1)×1.500×0.17×1/2=1.275kN1/2表示挡脚板2步1设(3)、围护材料的自重标准值NG2k3立杆2:NG2k3=G kmw×l a×H=0.01×1.500×20.0=0.300kN构配件自重标准值NG2k总计立杆1:NG2k=NG2k1=1.181kN立杆2:NG2k=NG2k1+NG2k2+NG2k3=1.181+1.275+0.300=2.756kN单立杆施工活荷载计算立杆1:NQ1k=l a×0.9×(n jj×Q kjj)/2=1.500×0.9×(1×3)/2=2.025kN立杆2:NQ1k=l a×0.9×(n jj×Q kjj)/2=1.500×0.9×(1×3)/2=2.025kN组合风荷载作用下单立杆轴向力:立杆1:N1=1.3×(NG1k+NG2k)+0.9×1.5NQ1k=1.3×(1.449+1.181)+0.9×1.5×2.02=6.153kN立杆2:N2=1.3×(NG1k+NG2k)+0.9×1.5NQ1k=1.3×(1.881+2.756)+0.9×1.5×2.02=8.762kN立杆最大轴力设计值N=max(N1,N2)=max(6.153,8.762)=8.762kN五、立杆稳定性验算l0=μ×h=1.45×2=2.9m长细比λ=l0/i=2.9×1000/15.9=182.39≤210查表得,φ=0.158满足要求2、立杆稳定性验算M w=0.9×0.9×1.5ωk l a h2/10=0.9×0.9×1.5×0.357×1.50×2.002/10=0.260kN·m σ=γ0[N/(φA)+M w/W]=1×[8762.17/(0.158×450.00)+0.260×106/4730]=178.259N/mm2≤[f]=300N/mm2满足要求!3、立杆底部轴力标准值计算立杆1:恒载标准值F G1=2.63kN,活载标准值F Q1=2.025kN立杆2:恒载标准值F G2=4.637kN,活载标准值F Q2=2.025kN六、连墙件承载力验算lw k l l k a长细比λ=l0/i=600/15.8=37.975,查《规范》JGJ231-2010表D得,φ=0.896连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力N0,取3kN。

脚手架搭设计算书

钢管脚手架计算书一:计算依据钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。

二、搭设概况:1.1、本工程位陕西浙交商洛建筑石料用灰岩矿长皮带廊道总承包项目施工、安装土建施工标段,转运站建设涉及高空作业的设备必须搭设脚手架,并铺设跳板。

1.2、基础处理:采用夯实、找平。

承载力不足时应有具体强化措施,同时,基础应排水通畅。

1.3、材料及规格选择根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用c48X3.5mm,并使用钢扣件。

1.4、搭设安装用脚手架上面主要沉重施工人员的体重,部分设备材料,施工人员的体重与设备材料重量远小于脚手架自重,续编纸专项施工方案报批后搭设,脚手架验收使用。

立杆、横杆、剪刀撑、脚手板等依据规范施工。

1.5、施工要求:(1)、2米以上作业均称为高处作业,高处作业的设备必须搭设脚手架,并铺设跳板。

(2)、搭设脚手架人员必须有持证的架子工搭设。

搭设脚手架人员需要佩戴安全带、安全帽,并正确使用安全带、安全帽。

未经检查验收的架子,除架子工外其它人员严禁攀登。

验收后任何人不得擅自拆改,需作局部修改时须经安全人员同意,由架子工进行实施。

(3)、搭设脚手架的区域以及下方5米范围不容许其他人员行走及作业。

在搭设脚手架的区域拉警戒线,并设立警示牌。

三、参数信息:1. 脚手架参数计算的脚手架为满堂脚手架,横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为约3-10.0米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距l a = 1.20米,立杆的横距l b = 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。

采用的钢管类型为Φ48×3.5。

脚手架搭设计算书

脚手架搭设计算书1脚手架参数(1)搭设高度H=19米,步距h=1.8米,立杆纵距la=1.5米,立杆横距lb=1米,连墙件为2步3跨设置,脚手板为木板,按同时铺设2排计算,同时作业层数n1=2,内排架距离边坡距离为1.5m。

(2)脚手架材质选用Φ48×3mm钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2。

(3)结构自重标准值:钢管自重q=0.038 N/m2;木脚手片标自重:g=0.20kN/m2;施工均布活荷载:qk=0.4kN/m2。

由于本地区风荷载g2<0.35kN/m2,所以不考虑风荷载。

2脚手架计算2.1小横杆计算(1)荷载值计算按简支梁计算:每纵距脚手片自重N1=g×la×lb/(2+1)=0.2×1.5×1/(2+1)=0.1kN每纵距施工荷载N2=qk×la×lb/(2+1)=0.2kN荷载计算值N=1.2N1+1.4N2=0.4KN(2)强度计算小横杆自重均布荷载按最最不利分布荷载计算,最大弯矩计算公式:M=1/8ql2M1=1/8×0.038×1.8×1.8=0.016KN.m集中荷载最大弯矩计算公式如下:M=1/3Nl所以M2=1/3×1.8×0.4=0.24KN.mMmax= M1+ M2=0.26KN.mσ=Mmax/W=52N/mm2<f=205N/mm2所以横向水平杆抗弯强度满足要求。

(3)挠度计算小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式:v=5ql4/384EIV1=5000×0.038×20004÷(384×2.06×105×121900)=0.31mm集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:V=Nl(3l2-4l2/9)/72EI V2=0.96×1000×2000(3×2000×2000-4×2000×2000÷9)÷(72×2.06×105×121900)=10.9mmVmax= V1+ V2=10.86mm[v]=lb/150=2000/150=13.3mmv<[v]小横杆挠度满足要求。

脚手架施工方案计算书(3篇)

第1篇一、项目背景随着我国建筑行业的快速发展,脚手架作为建筑施工中的重要临时设施,其安全性和稳定性直接关系到施工人员的人身安全和工程进度。

本计算书针对某建筑工程项目,对脚手架的施工方案进行详细计算,以确保施工过程中的安全与效率。

二、工程概况1. 工程名称:某住宅楼工程2. 建筑地点:XX市XX区3. 建筑结构:框架结构4. 建筑高度:18层(地上)5. 建筑层数:地下1层,地上17层6. 施工周期:预计18个月三、脚手架选型根据工程概况和施工要求,本工程采用双排落地式钢管脚手架。

四、脚手架搭设参数1. 立杆间距:1.5m2. 水平杆步距:1.2m3. 纵横向水平杆步距:0.9m4. 剪刀撑设置间距:4跨设置5. 连墙件设置间距:3跨设置6. 脚手板铺设间距:0.3m五、脚手架材料1. 钢管:Q235钢,φ48.3×3.6mm2. 扣件:国标扣件3. 脚手板:竹笆板或钢笆板4. 安全网:密目式安全网5. 防护栏杆:高度1.2m,间距不大于2m六、脚手架计算1. 立杆稳定性计算根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)的相关要求,立杆的稳定性计算公式如下:\[ K = \frac{F_{\text{允许}}}{F_{\text{实际}}} \]其中,\( F_{\text{允许}} \)为立杆允许承载力,\( F_{\text{实际}} \)为立杆实际受力。

立杆允许承载力计算如下:\[ F_{\text{允许}} = \frac{\pi d^2 S}{4} \]其中,\( d \)为钢管直径,\( S \)为钢管抗弯截面模量。

代入参数计算得:\[ F_{\text{允许}} = \frac{3.14 \times 0.0483^2 \times 0.018}{4} = 1.26 \text{ kN} \]立杆实际受力计算如下:\[ F_{\text{实际}} = \frac{G}{A} \]其中,\( G \)为立杆所受荷载,\( A \)为立杆横截面积。

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脚手架搭设计算书第九章、计算书9.1落地架段计算书(1)脚手架搭设参数(2)技术措施(3)各段卸荷参数表:1.1.3.荷载参数(1)活荷载参数(2)风荷载参数(3)静荷载参数1)脚手板参数2)防护栏杆3)围护材料脚手架搭设体系剖面图脚手架搭设体系正立面图38脚手架搭设体系平面图2.1、小横杆的计算小横杆在大横杆的上面,考虑活荷载在小横杆上的最不利布置,验算强度和挠度时不计小横杆的悬挑荷载,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算。

2.1.1.均布荷载值计算作用在小横杆上的荷载标准值:q=0.030+0.300×1.5/2+2×1.5/2 = 1.755 kN/m;作用在小横杆上的荷载设计值:q=1.2×(0.030+0.300×1.5/2)+1.4×2×1.5/2 = 2.406 kN/m;2.1.2.强度验算最大弯矩M= ql2/8 =2.406×0.82/8 = 0.192 kN.m;最大应力计算值σ =γ0M/ W =1.1×0.192×106/4.12×103=51.395 N/mm2;小横杆实际弯曲应力计算值σ=51.395N/mm2小于抗弯强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求!2.1.3.挠度验算最大挠度ν = 5ql4/384EI= 5.0×1.755×8004/(384×2.06×105×9.89×104)=0.459 mm;小横杆实际最大挠度计算值ν=0.459mm 小于最大允许挠度值min(800/150,10)=5.333mm,满足要求!3.1、大横杆的计算小横杆在大横杆的上面,小横杆把荷载以集中力的形式传递给大横杆,所以,大横杆按照集中力作用下的三跨连续梁进行强度和挠度计算。

计算小横杆传递给大横杆的集中力时,计入小横杆的悬挑荷载。

3.1.1.小横杆传递给大横杆的集中力计算内排大横杆受到的集中力标准值:F=0.5ql b(1+a1/l b)2=0.5×1.755×0.8×(1+0.1/0.8)2=0.889 kN;内排大横杆受到的集中力设计值:F=0.5ql b(1+a1/l b)2=0.5×2.406×0.8×(1+0.1/0.8)2=1.218 kN;外排大横杆受到的集中力标准值:F=0.5ql b[1+(a1/l b)2]=0.5×1.755×0.8×[1+(0.1/0.8)2]=0.713 kN;外排大横杆受到的集中力设计值:F=0.5ql b[1+(a1/l b)2]=0.5×2.406×0.8×[1+(0.1/0.8)2]=0.978 kN;3.1.2.大横杆受力计算大横杆按三跨(每跨中部)均有集中活荷载分布计算,由脚手架大横杆试验可知,大横杆按照三跨连续梁计算是偏于安全的,按以上荷载分布进行计算可以满足要求并且与我国工程长期使用经验值相符。

根据实际受力情况进行电算,得到计算简图及内力、变形图如下(内排大横杆、外排大横杆计算方式完全相同,下面是内排大横杆的计算过程,外排大横杆计算过程从略,仅给出最终计算结果):7507507507507507501.弯矩和剪力计算简图弯矩图(kN ·m)剪力图(kN)7507507507507507500.变形计算简图变形图(mm) 计算得到内排大横杆: 最大弯矩:M= 0.326 kN.m最大变形:ν= 1.751 mm最大支座反力:F= 2.679 kN计算得到外排大横杆(计算过程从略):最大弯矩:M= 0.263 kN.m最大变形:ν= 1.415 mm最大支座反力:F= 2.161 kN3.1.3.强度验算最大应力计算值σ = 1.1×0.326×106/4.12×103=87.007 N/mm2;大横杆实际弯曲应力计算值σ=87.007N/mm2小于抗弯强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求!3.1.4.挠度验算最大挠度ν=1.751mm;大横杆实际最大挠度计算值ν=1.751mm 小于最大允许挠度值min(1500/150,10)=10.000mm,满足要求!4.1、作业层立杆扣件抗滑承载力的计算扣件的抗滑承载力按照下式计算:γ0 R ≤R c其中γ0–脚手架结构重要性系数,取1.1;Rc -- 扣件抗滑承载力设计值。

规范规定直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN。

扣件抗滑承载力折减系数1,则该工程采用的单扣件承载力取值为8.000kN,双扣件承载力取值为12.000kN;R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值。

本工程内排大横杆传给内立杆的竖向作用力为2.679 kN, 外排大横杆传给外立杆的竖向作用力为2.161 kN;作业层内立杆扣件抗滑承载力验算:内立杆受到的竖向作用力γ0R=1.1×2.679kN ≤8.000kN,内立杆采用单扣件,其抗滑承载力的设计计算满足要求!作业层外立杆扣件抗滑承载力验算:外立杆受到的竖向作用力γ0R=1.1×2.161kN ≤8.000kN,外立杆采用单扣件,其抗滑承载力的设计计算满足要求!5.1、脚手架立杆荷载计算作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

5.1.1.确定各段脚手架搭设高度H根据钢丝绳卸荷点的位置,把脚手架分成以下3段;各段脚手架搭设高度H为:第1段:高度0.000-14.600米,脚手架高度H=14.600米;第2段:高度14.600-29.000米,脚手架高度H=14.400米;第3段:高度29.000-44.400米,脚手架高度H=15.400米;5.1.2.静荷载标准值计算各段静荷载标准值的计算过程完全相同,我们仅给出第1段静荷载标准值的计算过程,最后给出各段的最终计算结果。

(1)结构自重标准值NG1k采用Φ48 ×2.7钢管。

外立杆:N G1k= gk H=0.1082×14.600=1.579 kN;内立杆:N G1k= gk H=0.0889×14.600=1.297 kN;(2)构配件自重标准值NG2k1)脚手板的自重标准值N G2k1采用冲压钢脚手板,自重标准值gk1=0.3kN/m2,铺设层数n1=8层。

外立杆:N G2k1= n1×0.5×lb×la×gk1 = 8×0.5×0.8×1.5×0.3=1.440 kN;内立杆:N G2k1= n1×(0.5×lb+a1)×la×gk1= 8×(0.5×0.8+0.1)×1.5×0.3=1.800 kN;2)防护栏杆及扣件的自重标准值N G2k3采用Φ48 ×2.7钢管,自重标准值gk3=0.0302kN/m。

外立杆:N G2k3= n3×(la×gk3+0.0132)= 14×(1.5×0.0302+0.0132)=0.819 kN;3)围护材料的自重标准值N G2k4采用2300目/100cm2,A0=1.3mm2密目安全网全封闭,自重标准值gk4=0.01kN/m2。

外立杆:N G2k4= la×[H] ×gk4 =1.5×14.600×0.01=0.219 kN;4)附加横杆及扣件的自重标准值N G2k5搭接在大横杆上的小横杆根数n4=1根,铺设层数n5=8层,采用Φ48 ×2.7钢管,自重标准值gk6=0.0302kN/m。

外立杆:N G2k5= n5×n4×(0.5×lb×gk6+0.0132)= 8×1×(0.5×0.8×0.0302+0.0132)=0.202 kN;内立杆:N G2k5= n5×n4×[(0.5×lb+a1)×gk6+0.0132]= 8×1×[(0.5×0.8+0.1)×0.0302+0.0132]= 0.226 kN;5)构配件自重标准值N G2k合计外立杆:N G2k=1.440+0.819+0.219+0.202=2.680 kN;内立杆:N G2k=1.800+0.226=2.026 kN;各段静荷载标准值的计算过程完全相同,上面我们给出了第1段静荷载标准值的计算过程,最后给出各段的最终计算结果如下:第1段:高度0.000-14.600米,外立杆:N G1k=1.579kN,N G2k=2.680kN;内立杆:N G1k=1.297kN,N G2k=2.026kN;第2段:高度14.600-29.000米,外立杆:N G1k=1.558kN,N G2k=2.794kN;内立杆:N G1k=1.279kN,N G2k=2.026kN;第3段:高度29.000-44.400米,外立杆:N G1k=1.666kN,N G2k=3.132kN;内立杆:N G1k=1.368kN,N G2k=2.280kN;5.1.3.活荷载标准值计算活荷载按照2个装修作业层(荷载为2 kN/m2)计算,活荷载合计值∑Qk=4 kN/m2。

外立杆:∑N Qk= 0.5×lb×la×∑Qk = 0.5×0.8×1.5×4=2.400 kN;内立杆:∑N Qk =(0.5×lb+a1)×la×∑Qk =(0.5×0.8+0.1)×1.5×4=3.000 kN;5.1.4.风荷载标准值计算W k=μz·μs·ω0其中ω0 -- 基本风压(kN/m2),按照荷载规范规定采用:ω0 = 0.2 kN/m2;μs -- 风荷载体型系数:μs=1.3 =1.3×0.800=1.040;为挡风系数,考虑了脚手架和围护材料的共同作用,计算过程复杂因篇幅有限计算过程从略。

μs最大值取1.0;因此这里取μs=1.0。

μz -- 风荷载高度变化系数,按照荷载规范的规定采用:第1段:高度0.000-14.600米,脚手架底部μz=0.650,脚手架顶部μz=0.650;第2段:高度14.600-29.000米,脚手架底部μz=0.650,脚手架顶部μ=0.866;z第3段:高度29.000-44.400米,脚手架底部μz=0.866,脚手架顶部μz=1.044;经计算得到,风荷载标准值为:第1段:高度0.000-14.600米,脚手架底部W k =0.130kN/m 2,脚手架顶部W k =0.130kN/m 2;第2段:高度14.600-29.000米,脚手架底部W k =0.130kN/m 2,脚手架顶部W k =0.173kN/m 2;第3段:高度29.000-44.400米,脚手架底部W k =0.173kN/m 2,脚手架顶部W k =0.209kN/m 2; 6.1、立杆稳定性计算 6.1.1基本数据计算 (1).立杆长细比验算依据《扣件式规范》第5.1.9条: 长细比λ= l 0/i = k μh/i=μh/i (k 取为1) 查《扣件式规范》表5.2.8得:μ = 1.500; 立杆的截面回转半径:i = 1.600 cm ; λ= 1.500×1.8×100/1.600=168.750立杆实际长细比计算值λ=168.750 小于容许长细比210,满足要求! 6.1.2.确定轴心受压构件的稳定系数φ长细比λ= l 0/i = k μh/i=1.155×1.500×1.8×100/1.600=194.906; 稳定系数φ查《扣件式规范》附录A.0.6表得到:φ= 0.189; 6.1.3.风荷载设计值产生的立杆段弯矩Mww wk=1.40.6M M2wk k =0.05a c M l H经计算得到,各段弯矩M w 为:第1段:高度0.000-14.600米,脚手架底部M w =0.006kN ·m ; 第2段:高度14.600-29.000米,脚手架底部M w =0.006kN ·m ; 第3段:高度29.000-44.400米,脚手架底部M w =0.008kN ·m ; 6.2外立杆稳定性计算采用钢丝绳卸荷的脚手架并不是在卸荷点处断开的,所以,上段的荷载总有一部分是会传到下段的。

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