当前位置:首页>文档>附件一:型钢悬挑脚手架计算书_2021-2023年优秀施组方案_施工方案_方案14-华侨城深圳湾新玺名苑一期项目—临海超高层主楼悬挑结构超限构件盘扣式模板支撑架专项施工方案_1方案及附件

附件一:型钢悬挑脚手架计算书_2021-2023年优秀施组方案_施工方案_方案14-华侨城深圳湾新玺名苑一期项目—临海超高层主楼悬挑结构超限构件盘扣式模板支撑架专项施工方案_1方案及附件

  • 2026-03-06 17:13:28 2026-01-31 09:08:59

文档预览

附件一:型钢悬挑脚手架计算书_2021-2023年优秀施组方案_施工方案_方案14-华侨城深圳湾新玺名苑一期项目—临海超高层主楼悬挑结构超限构件盘扣式模板支撑架专项施工方案_1方案及附件
附件一:型钢悬挑脚手架计算书_2021-2023年优秀施组方案_施工方案_方案14-华侨城深圳湾新玺名苑一期项目—临海超高层主楼悬挑结构超限构件盘扣式模板支撑架专项施工方案_1方案及附件
附件一:型钢悬挑脚手架计算书_2021-2023年优秀施组方案_施工方案_方案14-华侨城深圳湾新玺名苑一期项目—临海超高层主楼悬挑结构超限构件盘扣式模板支撑架专项施工方案_1方案及附件
附件一:型钢悬挑脚手架计算书_2021-2023年优秀施组方案_施工方案_方案14-华侨城深圳湾新玺名苑一期项目—临海超高层主楼悬挑结构超限构件盘扣式模板支撑架专项施工方案_1方案及附件
附件一:型钢悬挑脚手架计算书_2021-2023年优秀施组方案_施工方案_方案14-华侨城深圳湾新玺名苑一期项目—临海超高层主楼悬挑结构超限构件盘扣式模板支撑架专项施工方案_1方案及附件
附件一:型钢悬挑脚手架计算书_2021-2023年优秀施组方案_施工方案_方案14-华侨城深圳湾新玺名苑一期项目—临海超高层主楼悬挑结构超限构件盘扣式模板支撑架专项施工方案_1方案及附件
附件一:型钢悬挑脚手架计算书_2021-2023年优秀施组方案_施工方案_方案14-华侨城深圳湾新玺名苑一期项目—临海超高层主楼悬挑结构超限构件盘扣式模板支撑架专项施工方案_1方案及附件
附件一:型钢悬挑脚手架计算书_2021-2023年优秀施组方案_施工方案_方案14-华侨城深圳湾新玺名苑一期项目—临海超高层主楼悬挑结构超限构件盘扣式模板支撑架专项施工方案_1方案及附件
附件一:型钢悬挑脚手架计算书_2021-2023年优秀施组方案_施工方案_方案14-华侨城深圳湾新玺名苑一期项目—临海超高层主楼悬挑结构超限构件盘扣式模板支撑架专项施工方案_1方案及附件
附件一:型钢悬挑脚手架计算书_2021-2023年优秀施组方案_施工方案_方案14-华侨城深圳湾新玺名苑一期项目—临海超高层主楼悬挑结构超限构件盘扣式模板支撑架专项施工方案_1方案及附件
附件一:型钢悬挑脚手架计算书_2021-2023年优秀施组方案_施工方案_方案14-华侨城深圳湾新玺名苑一期项目—临海超高层主楼悬挑结构超限构件盘扣式模板支撑架专项施工方案_1方案及附件
附件一:型钢悬挑脚手架计算书_2021-2023年优秀施组方案_施工方案_方案14-华侨城深圳湾新玺名苑一期项目—临海超高层主楼悬挑结构超限构件盘扣式模板支撑架专项施工方案_1方案及附件

文档信息

文档格式
doc
文档大小
0.146 MB
文档页数
12 页
上传时间
2026-01-31 09:08:59

文档内容

PKPM软件出品 安全设施计算软件(2021.6.2) 型钢悬挑脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计标准》GB50017-2017 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 计算参数: 2 钢管强度为205.0 N/mm ,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度19.5米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,内排架距离结构0.10米,立杆的步距1.50米。 采用的钢管类型为φ48×3.0, 连墙件采用2步2跨,竖向间距3.00米,水平间距3.00米。 2 施工活荷载为3.0kN/m ,同时考虑2层施工。 2 脚手板采用冲压钢板,荷载为0.30kN/m ,按照铺设2层计算。 2 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m 。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。 2 基本风压0.70kN/m ,高度变化系数1.2800,体型系数1.2000。 卸荷吊点按照构造要求考虑,不进行受力计算! 悬挑水平钢梁采用18号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.10米, 支承点到锚固中心点距离为1.50米。 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 4 4 4 4 钢管惯性矩计算采用 I=π(D -d )/64,抵抗矩计算采用 W=π(D -d )/32D。 一、大横杆的计算 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值 P =0.038kN/m 1 脚手板的荷载标准值 P =0.300×0.800/2=0.120kN/m 2 活荷载标准值 Q=3.000×0.800/2=1.200kN/mPKPM软件出品 安全设施计算软件(2021.6.2) 静荷载的计算值 q =1.20×0.038+1.20×0.120=0.190kN/m 1 活荷载的计算值 q =1.40×1.200=1.680kN/m 2 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下: 跨中最大弯矩为 2 M =(0.08×0.190+0.10×1.680)×1.500 =0.412kN.m 1 支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 2 M =-(0.10×0.190+0.117×1.680)×1.500 =-0.485kN.m 2 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: 6 2 σ=γ M/W = 1.000×0.485×10 /4493.0=107.953N/mm 0 2 大横杆的计算强度小于205.0N/mm ,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下:PKPM软件出品 安全设施计算软件(2021.6.2) 静荷载标准值 q =0.038+0.120=0.158kN/m 1 活荷载标准值 q =1.200kN/m 2 三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度 4 5 V=(0.677×0.158+0.990×1.200)×1500.0 /(100×2.06×10 ×107831.2)=2.952mm 大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求! 二、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.荷载值计算 大横杆的自重标准值 P =0.038×1.500=0.058kN 1 脚手板的荷载标准值 P =0.300×0.800×1.500/2=0.180kN 2 活荷载标准值 Q=3.000×0.800×1.500/2=1.800kN 荷载的计算值 P=1.20×0.058+1.20×0.180+1.40×1.800=2.805kN 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和 均布荷载最大弯矩计算公式如下: 集中荷载最大弯矩计算公式如下: 2 M=(1.20×0.038)×0.800 /8+2.805×0.800/4=0.565kN.m 6 2 σ=γ M/W = 1.000×0.565×10 /4493.0=125.688N/mm 0 2 小横杆的计算强度小于205.0N/mm ,满足要求!PKPM软件出品 安全设施计算软件(2021.6.2) 3.挠度计算 最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和 均布荷载最大挠度计算公式如下: 集中荷载最大挠度计算公式如下: 小横杆自重均布荷载引起的最大挠度 4 5 V =5.0×0.038×800.00 /(384×2.060×10 ×107831.200)=0.01mm 1 集中荷载标准值 P=0.058+0.180+1.800=2.038kN 集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度 5 V =2037.600×800.0×800.0×800.0/(48×2.06×10 ×107831.2)=0.978mm 2 最大挠度和 V=V +V =0.988mm 1 2 小横杆的最大挠度小于800.0/150与10mm,满足要求! 三、扣件抗滑力的计算 纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算: γ R ≤ R 0 c 其中 R —— 扣件抗滑承载力设计值,单扣件取8.0kN,双扣件取12.0kN; c R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; γ —— 结构重要性系数; 0 横杆的自重标准值 P =0.038×0.800=0.031kN 1 脚手板的荷载标准值 P =0.300×0.800×1.500/2=0.180kN 2 活荷载标准值 Q=3.000×0.800×1.500/2=1.800kN 荷载的计算值 γ R = 1.000×(1.20×0.031+1.20×0.180+1.40×1.800) = 2.773kN 0 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!PKPM软件出品 安全设施计算软件(2021.6.2) 当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载 力可取8.0kN; 双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN; 四、脚手架荷载标准值 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1196 N = 0.120×19.500=2.332kN G1 2 (2)脚手板的自重标准值(kN/m );本例采用冲压钢脚手板,标准值为0.30 N = 0.300×2×1.500×(0.800+0.100)/2=0.405kN G2 (3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为0.16 N = 0.160×1.500×2=0.480kN G3 2 (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m );0.010 N = 0.010×1.500×19.500=0.292kN G4 经计算得到,静荷载标准值 N = N +N +N +N = 3.509kN。 G G1 G2 G3 G4 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。 经计算得到,活荷载标准值 N = 3.000×2×1.500×0.800/2=3.600kN Q 风荷载标准值应按照以下公式计算 2 其中 W —— 基本风压(kN/m ),W = 0.700 0 0 U —— 风荷载高度变化系数,U = 1.280 z z U —— 风荷载体型系数:U = 1.200 s s 2 经计算得到,风荷载标准值 W = 0.700×1.280×1.200 = 1.075kN/m 。 k 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N = 1.20N + 0.9×1.40N G Q 经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=1.20×3.509+0.9×1.40×3.600=8.747kN 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式PKPM软件出品 安全设施计算软件(2021.6.2) N = 1.20N + 1.40N G Q 经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=1.20×3.509+1.40×3.600=9.251kN 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M 计算公式 W 2 M = 1.40×0.6×0.05ξW l H W k a c 2 其中 W —— 风荷载标准值(kN/m ); k l —— 立杆的纵距 (m); a ξ —— 弯矩折减系数; Hc —— 连墙件间竖向垂直距离 (m)。 经过计算得到风荷载产生的弯矩: M =1.40×0.6×0.05×0.60×1.075×1.500×3.000×3.000=0.366kN.m w 五、立杆的稳定性计算 卸荷吊点按照构造考虑,不进行计算。 1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=9.251kN; i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm; k —— 计算长度附加系数,取1.155; u —— 计算长度系数,由脚手架的构造参数确定,u=1.500; l —— 计算长度 (m),由公式 l = kuh 确定,l =1.155×1.500×1.500=2.599m; 0 0 0 2 A —— 立杆净截面面积,A=4.241cm ; 3 W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.493cm ; λ —— 长细比,为2599/16=163 λ —— 允许长细比(k取1),为2250/16=141 <210 长细比验算满足要求! 0 φ —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l /i 的结果查表得到0.268; 0 2 σ—— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm ); 2 [f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm ; 经计算得到: 2 σ=1.0×9251/(0.27×424)=81.325N/mm ;PKPM软件出品 安全设施计算软件(2021.6.2) 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 σ < [f],满足要求! 2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=8.747kN; i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm; k —— 计算长度附加系数,取1.155; u —— 计算长度系数,由脚手架的构造参数确定,u=1.500; l —— 计算长度 (m),由公式 l = kuh 确定,l =1.155×1.500×1.500=2.599m; 0 0 0 2 A —— 立杆净截面面积,A=4.241cm ; 3 W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.493cm ; λ —— 长细比,为2599/16=163 λ —— 允许长细比(k取1),为2250/16=141 <210 长细比验算满足要求! 0 φ —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l /i 的结果查表得到0.268; 0 M —— 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,M =0.366kN.m; W W 2 σ—— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm ); 2 [f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm ; 经计算得到 2 σ=1.0×8747/(0.27×424)+1.0×366000/4493=158.307N/mm ; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 σ < [f],满足要求! 六、连墙件的计算 连墙件的轴向力计算值应按照下式计算: N = N + N l lw o 其中 N —— 风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算: lw N = 1.40 × w × A lw k w 2 w —— 风荷载标准值,w = 1.075kN/m ; k k A —— 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积: wPKPM软件出品 安全设施计算软件(2021.6.2) 2 A = 3.00×3.00 = 9.000m ; w N —— 连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);N = 3.000 o o 经计算得到 N = 13.548kN,连墙件轴向力计算值 N = 16.548kN lw l 根据连墙件杆件强度要求,轴向力设计值 N = 0.85A [f]/γ f1 n 0 根据连墙件杆件稳定性要求,轴向力设计值 N = 0.85φA[f]/γ f2 0 其中 φ —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=10.00/1.60的结果查表得到φ=0.98; 2 2 2 净截面面积Ac = 4.24cm ;毛截面面积 A = 18.10cm ;[f] = 205.00N/mm 。 经过计算得到 N = 73.902kN f1 N >N ,连墙件的设计计算满足强度设计要求! f1 l 经过计算得到 N = 310.270kN f2 N >N ,连墙件的设计计算满足稳定性设计要求! f2 l 连墙件拉结楼板预埋钢管示意图 七、悬挑梁的受力计算 悬挑脚手架按照带悬臂的单跨梁计算 悬出端C受脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。PKPM软件出品 安全设施计算软件(2021.6.2) 悬臂单跨梁计算简图 支座反力计算公式 支座弯矩计算公式 C点最大挠度计算公式 其中 k = m/l,k = m /l,k = m /l。 l l 2 2 本工程算例中,m = 1100mm,l = 1500mm,m = 100mm,m = 900mm; l 2 4 3 水平支撑梁的截面惯性矩I = 1660.00cm ,截面模量(抵抗矩) W = 185.00cm 。 受脚手架作用集中强度计算荷载 N=9.25kN 水平钢梁自重强度计算荷载 q=1.20×30.60×0.0001×7.85×10=0.29kN/m k=1.10/1.50=0.73 k =0.10/1.50=0.07 l k =0.90/1.50=0.60 2 代入公式,经过计算得到 支座反力 R =25.320kN A 支座反力 R =-6.068kN B 最大弯矩 M =9.426kN.m A 抗弯计算强度:PKPM软件出品 安全设施计算软件(2021.6.2) 6 2 f = γ M/γW = 1.0×9.426×10 /(1.05×185000.0)=48.524N/mm 0 2 水平支撑梁的抗弯计算强度小于215.0N/mm ,满足要求! 受脚手架作用集中计算荷载 N=3.51+3.60=7.11kN 水平钢梁自重计算荷载 q=30.60×0.0001×7.85×10=0.24kN/m 最大挠度 V =1.854mm max 按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)表5.1.8规定: 水平支撑梁的最大挠度小于2200.0/250,满足要求! 八、悬挑梁的整体稳定性计算 水平钢梁采用18号工字钢,计算公式如下 其中 φ —— 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,查表《钢结构设计标准》(GB50017-2017) b 附录得到: φ =2.00 b ' 由于 φ 大于 0.6,按照《钢结构设计标准》 (GB50017-2017)附录 C 其值 φ =1.07- b b 0.282/φ =0.929 b 6 2 经过计算得到强度 σ=1.0×9.43×10 /(0.929×185000.00)=54.84N/mm ; 水平钢梁的稳定性计算 σ < [f],满足要求! 九、锚固段与楼板连接的计算 1.水平钢梁与楼板压点如果采用螺栓,螺栓粘结力锚固强度计算如下: 锚固深度计算公式 其中 N —— 锚固力,即作用于楼板螺栓的轴向拉力,N = 6.07kN; d —— 楼板螺栓的直径,d = 20mm; 2 [f ] —— 楼板螺栓与混凝土的容许粘接强度,计算中取1.5N/mm ; b h —— 楼板螺栓在混凝土楼板内的锚固深度。 经过计算得到 h 要大于6067.61/(3.1416×20×1.5)=64.4mm。PKPM软件出品 安全设施计算软件(2021.6.2) 水平钢梁与楼板压点如果采用螺栓,混凝土局部承压计算如下: 混凝土局部承压的螺栓拉力要满足公式 其中 N —— 锚固力,即作用于楼板螺栓的轴向拉力,N = 6.07kN; d —— 楼板螺栓的直径,d = 20mm; b —— 楼板内的螺栓锚板边长,b=5d=100mm; 2 f —— 混凝土的局部挤压强度设计值,计算中取0.95f =13.59N/mm ; cc c 经过计算得到公式右边等于131.6kN 楼板混凝土局部承压计算满足要求! 2.水平钢梁与楼板锚固压点部位楼板负弯矩配筋计算如下: 锚固压点处楼板负弯矩数值为 M = 6.07×1.50/2 = 4.55kN.m 根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.2.10条 其中 α ──系数,当混凝土强度不超过C50时,α 取为1.0,当混凝土强度等级为C80时, 1 1 α 取为0.94,期间按线性内插法确定; 1 f ──混凝土抗压强度设计值; c h ──截面有效高度; 0 f ──钢筋受拉强度设计值。 y 截面有效高度 h = 100-15 = 85mm; 0 6 2 α = 4.55×10 /(1.000×14.300×1.5×1000×85.0 )=0.0290 s 1/2 ξ = 1-(1-2×0.0290) =0.0300PKPM软件出品 安全设施计算软件(2021.6.2) γ = 1-0.0300/2=0.9850 s 楼板压点负弯矩配筋为 As = 4.55×10^6 / (0.9850×85.0×210.0) = 258.8 mm2 悬挑脚手架计算满足要求!