脚手架回顶施工方案.docx
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脚手架回顶施工方案.docx
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脚手架回顶施工方案
一、工程概况及编制说明
工程名称
阅景花园
工程地点
深圳市布澜路与东西干道交汇处
建立单位
深圳中海地产
设计单位
香港华艺设计参谋〔深圳〕
监理单位
深圳市中海建立监理
施工单位
中建四局第三建筑工程
建筑面积
m2
构造形式
钢筋混凝土剪力墙构造
楼栋状况
住宅〔4栋〕
商业〔3栋〕
幼儿园〔1栋〕
层数〔地上/地下〕
34/3、2、1
2、1
3
建筑概况
本工程位于广东省深圳市龙岗区南湾街道南岭社区的布澜路与东西干道交界西北侧。
地面以上为4栋34层住宅塔楼,3栋商业,一栋幼儿园;2、3#塔楼地下为一层,4#楼地下为二层,1#楼地下部分为三层;地下一层为非人防地下室,部分地下二层全为人防地下室。
塔楼构造总高度为97.85,总用地面积48655.01m2,总建筑面积232686.68m2,地上建筑面积204128.36m2,地下建筑面积26881.32m2。
构造概况
本工程构造类型为钢筋混凝土剪力墙构造,设计运用年限为50年,建筑构造平安等级为二级,抗震设防分类为丙类,建筑物耐火等级为一级,根底设计等级为甲级。
其他概况
本工程每栋塔楼内有4个电梯井道,1~4栋塔楼工16个电梯井道,1#楼电梯井道搭设高度为,2、3#楼搭设高度为,4#楼搭设高度为;为保证电梯井道内施工及平安的要求,特编制此方案。
二、搭设说明及要求
1、脚手架回顶说明及范围
施工现场1~4#楼施工电梯根底落在地库顶板上,主体施工及装修阶段运输钢筋等的工程车辆需从4#楼部分地库顶板上过,由于地库顶板自身承载实力缺乏,故需对以上部位进展钢管支撑架回顶,以满意施工要求。
2、脚手架回顶搭设要求
施工打算
技术人员应熟识图纸及搭设方案,熟识各个部位及高度的构造改变,打算材料,包括Φ48×3.0mm钢管、对接扣件、直角扣件、旋转扣件、平安网、脚手板等,并对进场材料进展检查验收,保证其符合相关的规定及搭设要求。
搭设过程中必需满意?
建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术标准2021版?
。
相关作业班组组织作业人员进场,架子工必需具备国家标准?
特种作业人员平安技术考核管理规那么?
的条件,经过培训、考核、获得平安操作证并经体检合格前方可从事脚手架安装、撤除作业。
同时在施工前,技术人员和质安人员对作业班组进展作业前技术、平安交底。
支撑体系搭设根本要求
横平竖直、整齐清楚、图形一样、平竖通顺、连接牢固、受荷平安、有平安操作空间、不变形、不摇摆,两层地下室都需搭设支撑体系时,下层立杆与上层立杆的位置需统一一样。
支撑体系搭设依次
放置纵向扫地杆→底端与纵向扫地杆用直角扣件连接固定后,安装横向扫地杆并与立杆固定〔固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直〕,竖起4根立杆后,随即安装第一步程度杆〔与立杆连接固定〕校正立杆垂直和程度杆使其符合要求后,拧紧扣件螺栓,形成构架→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步→安装作业层间横杆〔在脚手架跨距之间设置的用于支撑脚手板的小横杆〕,并铺设脚手板。
支撑体系搭设尺寸
施工电梯回顶尺寸为4200×6300mm,施工道路回顶支撑体系宽度为3000mm,回顶长度有现场实际状况而定,回顶高度由地下室高度确定。
附:
回顶支撑体系平面布置示意图
三、质量要求
立杆接头时,不能搭接,只能采纳对接扣件连接,且四根立杆接头应分别错开,不在同一平面内。
井架在每层平面必需用钢管加固,与剪力墙顶紧前方能施工。
支撑体系的各种杆件、配件设置和连接是否齐全、质量是否合格,构造是否符合要求,连接和挂扣是否紧固牢靠。
四、平安要求
随时检查回顶支撑体系的稳定性。
搭拆回顶支撑体系必需由专业架子工担当,并经培训、考核合格后,持证上岗。
上岗人员定期进展体检,凡不合适高处作业者不得上脚手架操作。
搭拆支撑体系时,操作人员必需戴好平安帽、系好平安带、穿防滑鞋。
五、计算书
施工道路回顶计算书
计算参数:
模板支架搭设高度为,
立杆的纵距b=,立杆的横距l=,立杆的步距h=。
面板厚度15mm,剪切强度2,抗弯强度2,弹性模量4。
木方50×100mm,间距300mm,剪切强度2,抗弯强度2,弹性模量4。
梁顶托采纳双钢管48×。
模板自重2,混凝土钢筋自重3,施工活荷载2。
扣件计算折减系数取。
图1楼板支撑架立面简图
图2楼板支撑架荷载计算单元
采纳的钢管类型为
48×。
一、模板面板计算
面板为受弯构造,须要验算其抗弯强度和刚度。
模板面板的根据三跨连续梁计算。
考虑的构造重要系数,静荷载标准值××××
考虑的构造重要系数,活荷载标准值×(2.000+20.000)×
面板的截面惯性矩I和截面反抗矩W分别为:
本算例中,截面惯性矩I和截面反抗矩W分别为:
××3;
×××4;
(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——面板的净截面反抗矩;
[f]——面板的抗弯强度设计值,取2;
2
其中q——荷载设计值(kN/m);
经计算得到×××9.900)××
经计算得到面板抗弯强度计算值×1000×2
面板的抗弯强度验算f<[f],满意要求!
(2)抗剪计算[可以不计算]
T=3Q/2bh<[T]
其中最大剪力×××9.900)×
截面抗剪强度计算值T=3×3394.0/(2××2
截面抗剪强度设计值2
抗剪强度验算T<[T],满意要求!
(3)挠度计算
4/100EI<[v]=l/250
面板最大挠度计算值××3004/(100×6000×140625)=
面板的最大挠度小于300.0/250,满意要求!
二、模板支撑木方的计算
木方根据均布荷载下连续梁计算。
1.荷载的计算
(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):
××
(2)模板的自重线荷载(kN/m):
×
(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m):
经计算得到,活荷载标准值q2=(20.000+2.000)×
考虑的构造重要系数,静荷载×××
考虑的构造重要系数,活荷载××
2.木方的计算
根据三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利安排的弯矩和,计算公式如下:
均布荷载
最大弯矩2×××
最大剪力××
最大支座力××
木方的截面力学参数为
本算例中,截面惯性矩I和截面反抗矩W分别为:
××3;
×××4;
(1)木方抗弯强度计算
抗弯计算强度×1062
木方的抗弯计算强度小于2,满意要求!
(2)木方抗剪计算[可以不计算]
最大剪力的计算公式如下:
截面抗剪强度必需满意:
T=3Q/2bh<[T]
截面抗剪强度计算值T=3×3771/(2×50×2
截面抗剪强度设计值2
木方的抗剪强度计算满意要求!
(3)木方挠度计算
均布荷载通过上面变形受力图计算的最大支座力除以跨度得到
最大变形××4/(100××4166666.8)=
木方的最大挠度小于500.0/250,满意要求!
三、托梁的计算
托梁根据集中与均布荷载下多跨连续梁计算。
集中荷载取木方的支座力
均布荷载取托梁的自重。
托梁计算简图
托梁弯矩图(kN.m)
托梁剪力图(kN)
变形的计算根据标准要求采纳静荷载标准值,受力图与计算结果如下:
托梁变形计算受力图
托梁变形图(mm)
经过计算得到最大弯矩
经过计算得到最大支座
经过计算得到最大变形V=
顶托梁的截面力学参数为
截面反抗矩W=3;
截面惯性矩I=4;
(1)顶托梁抗弯强度计算
抗弯计算强度×1062
顶托梁的抗弯计算强度小于2,满意要求!
(2)顶托梁挠度计算
最大变形v=
顶托梁的最大挠度小于500.0/400,满意要求!
四、扣件抗滑移的计算
纵向或横向程度杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力根据下式计算:
R≤Rc
其中Rc——扣件抗滑承载力设计值,取;
R——纵向或横向程度杆传给立杆的竖向作用力设计值;
上部荷载没有通过纵向或横向程度杆传给立杆,无需计算。
五、模板支架荷载标准值(立杆轴力)
作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。
1.静荷载标准值包括以下内容:
(1)脚手架的自重(kN):
×
(2)模板的自重(kN):
××
(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):
×××
考虑的构造重要系数,经计算得到静荷载标准值×。
2.活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。
考虑的构造重要系数,经计算得到活荷载标准值×(20.000+2.000)××
3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式
六、立杆的稳定性计算
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:
其中N——立杆的轴心压力设计值,
i——计算立杆的截面回转半径,i=;
A——立杆净截面面积,A=2;
W——立杆净截面模量(反抗矩),W=3;
[f]——钢管立杆抗压强度设计值,2;
a——立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度,a=;
h——最大步距,h=;
l0——计算长度,取1.500+2×0.300=;
——由长细比,为2100/16=132;
——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i查表得到;
经计算得到
×2;
不考虑风荷载时立杆的稳定性计算
<[f],满意要求!
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:
风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW计算公式
××2/10
其中Wk——风荷载标准值(kN/m2);
×××2
h——立杆的步距,;
la——立杆迎风面的间距,;
lb——与迎风面垂直方向的立杆间距,;
风荷载产生的弯矩××××××;
Nw——考虑风荷载时,立杆的轴心压力最大值;
××××××
经计算得到
×2;
考虑风荷载时立杆的稳定性计算
<[f],满意要求!
施工电梯回顶支撑体系计算书
计算参数:
模板支架搭设高度为,
立杆的纵距b=,立杆的横距l=,立杆的步距h=。
面板厚度18mm,剪切强度2,抗弯强度2,弹性模量4。
木方50×80mm,间距200mm,剪切强度2,抗弯强度2,弹性模量4。
模板自重2,混凝土钢筋自重3,施工活荷载2。
扣件计算折减系数取。
图1楼板支撑架立面简图
图2楼板支撑架荷载计算单元
采纳的钢管类型为
48×。
一、模板面板计算
面板为受弯构造,须要验算其抗弯强度和刚度。
模板面板的根据三跨连续梁计算。
考虑的构造重要系数,静荷载标准值××××
考虑的构造重要系数,活荷载标准值×(2.000+1.000)×
面板的截面惯性矩I和截面反抗矩W分别为:
本算例中,截面惯性矩I和截面反抗矩W分别为:
××3;
×××4;
(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——面板的净截面反抗矩;
[f]——面板的抗弯强度设计值,取2;
2
其中q——荷载设计值(kN/m);
经计算得到×××2.700)××
经计算得到面板抗弯强度计算值×1000×2
面板的抗弯强度验算f<[f],满意要求!
(2)抗剪计算[可以不计算]
T=3Q/2bh<[T]
其中最大剪力×××2.700)×
截面抗剪强度计算值T=3×1652.0/(2××2
截面抗剪强度设计值2
抗剪强度验算T<[T],满意要求!
(3)挠度计算
4/100EI<[v]=l/250
面板最大挠度计算值××2004/(100×6000×486000)=
面板的最大挠度小于200.0/250,满意要求!
二、纵向支撑钢管的计算
纵向钢管根据均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为
截面反抗矩W=3;
截面惯性矩I=4;
1.荷载的计算:
(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):
××
(2)模板的自重线荷载(kN/m):
×
(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m):
经计算得到,活荷载标准值q2=(1.000+2.000)×
考虑的构造重要系数,静荷载×××
考虑的构造重要系数,活荷载××
2.抗弯强度计算
最大弯矩2×××
最大剪力××
最大支座力××
抗弯计算强度×1062
纵向钢管的抗弯计算强度小于2,满意要求!
3.挠度计算
三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度
××0.000)×4/(100××105×107780.0)=
纵向钢管的最大挠度小于与10mm,满意要求!
三、板底支撑钢管计算
横向支撑钢管根据集中荷载作用下的连续梁计算
集中荷载P取纵向板底支撑传递力,
支撑钢管计算简图
支撑钢管弯矩图(kN.m)
支撑钢管剪力图(kN)
变形的计算根据标准要求采纳静荷载标准值,受力图与计算结果如下:
支撑钢管变形计算受力图
支撑钢管变形图(mm)
经过连续梁的计算得到
最大弯矩
最大变形vmax=
最大支座力
抗弯计算强度×1062
支撑钢管的抗弯计算强度小于2,满意要求!
支撑钢管的最大挠度小于与10mm,满意要求!
四、扣件抗滑移的计算
纵向或横向程度杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力根据下式计算:
R≤Rc
其中Rc——扣件抗滑承载力设计值,取;
R——纵向或横向程度杆传给立杆的竖向作用力设计值;
计算中R取最大支座反力,
单扣件抗滑承载力的设计计算不满意要求,可以考虑采纳双扣件!
R≤8.0kN时,可采纳单扣件;8.0kN 五、模板支架荷载标准值(立杆轴力) 作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 1.静荷载标准值包括以下内容: (1)脚手架的自重(kN): × (2)模板的自重(kN): ×× (3)钢筋混凝土楼板自重(kN): ××× 考虑的构造重要系数,经计算得到静荷载标准值×。 2.活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。 考虑的构造重要系数,经计算得到活荷载标准值×(1.000+2.000)×× 3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 六、立杆的稳定性计算 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为: 其中N——立杆的轴心压力设计值, i——计算立杆的截面回转半径,i=; A——立杆净截面面积,A=2; W——立杆净截面模量(反抗矩),W=3; [f]——钢管立杆抗压强度设计值,2; a——立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度,a=; h——最大步距,h=; l0——计算长度,取1.500+2×0.300=; ——由长细比,为2100/16=132; ——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i查表得到; 经计算得到 ×2; 不考虑风荷载时立杆的稳定性计算 <[f],满意要求! 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为: 风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW计算公式 ××2/10 其中Wk——风荷载标准值(kN/m2); ×××2 h——立杆的步距,; la——立杆迎风面的间距,; lb——与迎风面垂直方向的立杆间距,; 风荷载产生的弯矩××××××; Nw——考虑风荷载时,立杆的轴心压力最大值; ×××××× 经计算得到 ×2; 考虑风荷载时立杆的稳定性计算 <[f],满意要求!
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