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、设计方案
1、 拟作业层的层数ni=2层,铺50mm木板层数为每隔10m满铺 一层脚手板,共门2=3层。
2、 拟定脚手板结构尺寸:立杆纵距La=1.8m,立杆横距Lb=1.05m, 步距h=1.8m、连墙按2步3跨设置。
3、 脚手板采用松木50mm厚木板,其自重标准值qki=0.5KN/m2, 靠近建筑物外端外伸部份铺设200mm木板一块。作业层外侧设挡脚板 一块。
4、 安全网:采用每100cm2不少于2000目的安全网,沿架全高封 闭,其自重标准值 qQi=0.005KN/m2。
5、 全部杆件采用? 48 X 3.5 mm钢管,其自重标准值 qk2=0.0384KN/m。
6、 外架搭设高度30m,结构施工期间作为安全围护,装修阶段作 为装修操作脚手架。
二、设计计算
(一)纵向水平杆、横向水平杆计算
纵向、横向水平杆的抗弯强度应按下列计算
M < f
W
式中M —弯矩设计值
W —截面模量
f —钢材的抗弯强度设计值,表5.1.6采用
纵向、横向水平杆弯矩设计值
M=1.2Mgk+14 Mqk
式中
M gk —脚手板自重标准值产生的弯矩
M QK —施工荷载标准值产生的弯矩
纵向、横向水平杆的挠度应符合下式规定 uW [ u ]
式中 u —挠度
[u ]—容许挠度表5.1.8采用
1、横向水平杆计算
3:〕1
3:〕
1
图1
图1 横向水平杆计算简图
(1)荷载计算
作用于横向水平杆的恒载标准值
q1=0.5X 1.8 + 0.0384=0.9 + 0.0384=0.94KN/m
作用于横向水平杆的活载标准值
q2=2.0X 1.8=3.6KN/m
q= q1 + q2=0.94 + 3.6=4.54KN/m
查荷载与结构静力计算表
Mmax=-qL2( 1—务)2
TOC \o "1-5" \h \z 8 L2
- 0 22
Mgk=- X0.94 X 1.052 (1 — ) 2=0.125KN.m
8 1.05
1 0 2 2
Mqk =丄 X3.6 X 1.052 (1 —工)2=0.47KN.m
8 1.052
M=1.2 M gk + 1.4 M qk
= 1.2 X 0.125 + 1.4 X 0.47 =0.15 + 0.658=0.81 KN.m
S = M < f
W
查规范附录截面模量W=5.08cm3=5080mm3
S =8l0000=159N/mrTK 205N/mrm 5080
满足要求
2、纵向水平杆计算
图2 纵向水平杆计算简图
R—小横杆与大横杆交点处,支座反力的最大值。
bq | 1.05 4540 .
R= + aq= + 0.2 X 4540
2 2
=2384+ 908=3292N
按图2纵向水平杆不生产弯矩,可不计算大横杆的强度和变形验 算。
纵向水平杆与立杆连接,查规范表 5.1.7,查角扣件抗滑承载力设
计值。
Rc=8000N> R=3292N
满足要求
纵向、横向水平杆的挠度验算
1、横向水平杆的挠度验算
查荷载与结构静力计算表得
TOC \o "1-5" \h \z 3 3
u =-qa^( 1 4a2 3a3)
24EI L2 L3
4.54 200 10503 2002 2003
= 5 ( 1 4 2 3 3)
24 2.06 10 121900 1050 1050
= 1.74X (-1+0.145+0.02)
=1.74 X (-0.835)=1.46mm v 丄 ^=7mm 150 150
满足要求
立杆计算
立杆的稳定性应按下列公式计算
不组合风荷载时:
组合风荷载时 N + MW < f
A W
式中 N—计算立杆段的轴向力设计值
轴心受压构件的稳定系数
M w—计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩。
不组合风荷载时 N=1.2 (Ngik+Ng2k) +1.4 Nqk
不组合风何载时 N=1.2 (Ngik+Ng2k) +0.85X 1.4 Nqk
式中 Ngik—脚手架结构自重标准值产生的轴向力
N G2K —构配件自重标准值产生的轴向力
Nqk —施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立
杆可按一纵距(跨)内施工荷载总和的 丄取值。
2
1、荷载计算
1)每m立杆承受的结构自重标准值 gk :查规范附录A表A-1得
gk=0.1337KN/m Ngq=0.1337 X 30=4.01KN
2 )构配件的自重标准值产生得轴向力 NG2k
1
NG2k=n2 (qk1 X — X LaLb) +mLqqk1+La(HqQ)
(脚手板构造自重产生的轴向力) (作业层外侧挡脚板)(安全网产生得轴向力)
1
=3 (0.5X 丄 X 1.8 X 1.05 ) +2X 1.8 X 0.2 X 0.5+1.8 X30 X0.005
2
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