白云电气普通型钢悬挑2米脚手架计算书.doc
普通型钢悬挑脚手架计算书白云电气科技大厦工程;属于框架结构;地上19层;地下1层;建筑高度:76.10m;标准层层高:3.80m ;总建筑面积:50944.90平方米;总工期:0天;施工单位:广东五华一建工程有限公司。本工程由广州世科高新技太有限公司投资建设,广东华南建筑设计院有限公司设计,地质勘察,广州市侨房工程建设监理有限公司监理,广东五华一建工程有限公司组织施工;由廖罗恩担任项目经理,沈炳财担任技术负责人。 型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)、建筑结构荷载规范(GB 50009-2001)、钢结构设计规范(GB 50017-2003)等规范编制。 一、参数信息:1.脚手架参数双排脚手架搭设高度为 22.8 米,立杆采用单立杆;搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为0.80米,立杆的步距为1.80 米;内排架距离墙长度为0.80米;大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 4 根;脚手架沿墙纵向长度为 150 米;采用的钢管类型为 48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 0.80;连墙件布置取两步三跨,竖向间距 3.60 米,水平间距4.50 米,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件连接;2.活荷载参数施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架;同时施工层数:2 层;3.风荷载参数本工程地处广东省广州市,查荷载规范基本风压为0.500,风荷载高度变化系数z为0.740,风荷载体型系数s为0.645;计算中考虑风荷载作用;4.静荷载参数每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m2):0.1248;脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.140;安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:6 层;脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、木脚手板挡板;5.水平悬挑支撑梁悬挑水平钢梁采用16a号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度2.00米,建筑物内锚固段长度 4.00 米。与楼板连接的螺栓直径(mm):18.00;楼板混凝土标号:C30;6.拉绳与支杆参数支撑数量为:2; 钢丝绳安全系数为:6.000;钢丝绳与墙距离为(m):3.000;悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物 1.50 m。 二、大横杆的计算:按照扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)第5.2.4条规定,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。将大横杆上面的脚手板自重和施工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:P1=0.038 kN/m ;脚手板的自重标准值:P2=0.300×0.800/(4+1)=0.048 kN/m ;活荷载标准值: Q=3.000×0.800/(4+1)=0.480 kN/m;静荷载的设计值: q1=1.2×0.038+1.2×0.048=0.104 kN/m;活荷载的设计值: q2=1.4×0.480=0.672 kN/m; 图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)2.强度验算跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。跨中最大弯距计算公式如下: 跨中最大弯距为M1max=0.08×0.104×1.5002+0.10×0.672×1.5002 =0.170 kN.m;支座最大弯距计算公式如下: 支座最大弯距为 M2max= -0.10×0.104×1.5002-0.117×0.672×1.5002 =-0.200 kN.m;选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:=Max(0.170×106,0.200×106)/5080.0=39.370 N/mm2;大横杆的最大弯曲应力为 = 39.370 N/mm2 小于 大横杆的抗压强度设计值 f=205.0 N/mm2,满足要求!3.挠度验算: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: 其中: 静荷载标准值: q1= P1+P2=0.038+0.048=0.086 kN/m; 活荷载标准值: q2= Q =0.480 kN/m;最大挠度计算值为:V= 0.677×0.086×1500.04/(100×2.06×105×.0)+0.990×0.480×1500.04/(100×2.06×105×.0) = 1.076 mm;大横杆的最大挠度 1.076 mm 小于 大横杆的最大容许挠度 1500.0/150 mm与10 mm,满足要求! 三、小横杆的计算:根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,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作为小横杆集中荷载,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:p1= 0.038×1.500 = 0.058 kN;脚手板的自重标准值:P2=0.300×0.800×1.500/(4+1)=0.072 kN;活荷载标准值:Q=3.000×0.800×1.500/(4+1) =0.720 kN;集中荷载的设计值: P=1.2×(0.058+0.072)+1.4 ×0.720 = 1.164 kN; 小横杆计算简图2.强度验算最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和 均布荷载最大弯矩计算公式如下: Mqmax = 1.2×0.038×0.8002/8 = 0.004 kN.m;集中荷载最大弯矩计算公式如下: Mpmax = 1.164×0.800×0.6 = 0.558 kN.m ;最大弯矩 M= Mqmax + Mpmax = 0.562 kN.m;最大应力计算值 = M / W = 0.562×106/5080.000=110.665 N/mm2 ;小横杆的最大弯曲应力 =110.665 N/mm2 小于 小横杆的抗压强度设计值 205.000 N/mm2,满足要求!3.挠度验算最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下: Vqmax=5×0.038×800.04/(384×2.060×105×.000) = 0.008 mm ;大横杆传递荷载 P = p1 + p2 + Q = 0.058+0.072+0.720 = 0.850 kN;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: Vpmax = 3.024×849.600×800.0003 /(48 ×2.060×105×.000) = 1.091 mm ;最大挠度和 V = Vqmax + Vpmax = 0.008+1.091 = 1.099 mm;小横杆的最大挠度为 1.099 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 800.000/150=5.333与10 mm,满足要求! 四、扣件抗滑力的计算:按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为6.40kN。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(规范5.2.5): R Rc 其中 Rc - 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN;R - 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;大横杆的自重标准值: P1 = 0.038×1.500×4/2=0.115 kN;小横杆的自重标准值: P2 = 0.038×0.800/2=0.015 kN;脚手板的自重标准值: P3 = 0.300×0.800×1.500/2=0.180 kN;活荷载标准值: Q = 3.000×0.800×1.500 /2 = 1.800 kN;荷载的设计值: R=1.2×(0.1150.015+0.180)+1.4×1.800=2.893 kN;R < 6.40 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求! 五、脚手架立杆荷载的计算: 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),为0.1248 NG1 = 0.1248+(1.50×4/2+1.50×2)×0.038/1.80×22.80 = 5.764;(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);采用冲压钢脚手板,标准值为0.30 NG2= 0.300×6×1.500×(0.800+0.3)/2 = 1.485 kN;(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);采用栏杆、木脚手板挡板,标准值为0.14 NG3 = 0.140×6×1.500/2 = 0.630 kN;(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005 NG4 = 0.005×1.500×22.800 = 0.171 kN;经计算得到,静荷载标准值 NG =NG1+NG2+NG3+NG4 = 8.050 kN;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 NQ= 3.000×0.800×1.500×2/2 = 3.600 kN;风荷载标准值按照以下公式计算 其中 Wo - 基本风压(kN/m2),按照建筑结构荷载规范(GB50009-2001)的规定采用: Wo = 0.500 kN/m2; Uz - 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: Uz= 0.740 ; Us - 风荷载体型系数:取值为0.645;经计算得到,风荷载标准值 Wk = 0.7 ×0.500×0.740×0.645 = 0.167 kN/m2;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= 1.2×8.050+ 1.4×3.600= 14.700 kN;考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N = 1.2 NG+0.85×1.4NQ = 1.2×8.050+ 0.85×1.4×3.600= 13.944 kN;风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW 为 Mw = 0.85 ×1.4WkLah2/10 =0.850 ×1.4×0.167×1.500× 1.8002/10 = 0.097 kN.m; 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: 立杆的轴向压力设计值 :N = 14.700 kN;计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;计算长度附加系数参照扣件式规范表5.3.3得 :k = 1.155 ;计算长度系数参照扣件式规范表5.3.3得 : = 1.500 ;计算长度 ,由公式 lo = k××h 确定 :l0 = 3.119 m;长细比 Lo/i = 197.000 ;轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 lo/i 的计算结果查表得到 := 0.186 ;立杆净截面面积 : A = 4.89 cm2;立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;钢管立杆抗压强度设计值 :f =205.000 N/mm2; = 14700.000/(0.186×489.000)=161.618 N/mm2;立杆稳定性计算 = 161.618 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 f = 205.000 N/mm2,满足要求!考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 立杆的轴心压力设计值 :N = 13.944 kN;计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;计算长度附加系数参照扣件式规范表5.3.3得 : k = 1.155 ;计算长度系数参照扣件式规范表5.3.3得 : = 1.500 ;计算长度 ,由公式 l0 = kuh 确定:l0 = 3.119 m;长细比: L0/i = 197.000 ;轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 lo/i 的结果查表得到 := 0.186立杆净截面面积 : A = 4.89 cm2;立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;钢管立杆抗压强度设计值 :f =205.000 N/mm2; = 13943.808/(0.186×489.000)+96614.589/5080.000 = 172.325 N/mm2;立杆稳定性计算 = 172.325 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 f = 205.000 N/mm2,满足要求! 七、连墙件的计算: 连墙件的轴向力设计值应按照下式计算: Nl = Nlw + N0风荷载标准值 Wk = 0.167 kN/m2;每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 Aw = 16.200 m2;按规范5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算:Nlw = 1.4×Wk×Aw = 3.789 kN;连墙件的轴向力设计值 Nl = Nlw + N0= 8.789 kN;连墙件承载力设计值按下式计算: Nf = ·A·f其中 - 轴心受压立杆的稳定系数; 由长细比 l0/i = 800.000/15.800的结果查表得到 =0.849,l为内排架距离墙的长度;又: A = 4.89 cm2;f=205.00 N/mm2;连墙件轴向承载力设计值为 Nf = 0.849×4.890×10-4×205.000×103 = 85.108 kN;Nl = 8.789 < Nf = 85.108,连墙件的设计计算满足要求!连墙件采用双扣件与墙体连接。由以上计算得到 Nl = 8.789小于双扣件的抗滑力 12.800 kN,满足要求! 连墙件扣件连接示意图 八、悬挑梁的受力计算:悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。悬臂部分受脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。 本方案中,脚手架排距为800mm,内排脚手架距离墙体800mm,支拉斜杆的支点距离墙体为 1500mm,水平支撑梁的截面惯性矩I = 866.20 cm4,截面抵抗矩W = 108.30 cm3,截面积A = 21.95 cm2。受脚手架集中荷载 N=1.2×8.050 +1.4×3.600 = 14.700 kN;水平钢梁自重荷载 q=1.2×21.950×0.0001×78.500 = 0.207 kN/m; 悬挑脚手架示意图 悬挑脚手架计算简图经过连续梁的计算得到 悬挑脚手架支撑梁剪力图(kN) 悬挑脚手架支撑梁变形图(kN) 悬挑脚手架支撑梁弯矩图(kN.m)各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为R1 = -4.222 kN; R2 = 28.490 kN; R3 = 6.204 kN; R4 = 0.169 kN。 最大弯矩 Mmax= 3.390 kN.m;最大应力 =M/1.05W+N/A= 3.390×106 /( 1.05 ×.0 )+ 0.000×103 / 2195.0 = 29.812 N/mm2;水平支撑梁的最大应力计算值 29.812 N/mm2 小于 水平支撑梁的抗压强度设计值 215.000 N/mm2,满足要求! 九、悬挑梁的整体稳定性计算: 水平钢梁采用16a号槽钢,计算公式如下 其中b - 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算: b = 570 ×10.0×63.0× 235 /( 1900.0×160.0×235.0) = 1.18由于b大于0.6,查钢结构设计规范(GB50017-2003)附表B,得到 b值为0.831。经过计算得到最大应力 = 3.390×106 /( 0.831×.00 )= 37.656 N/mm2;水平钢梁的稳定性计算 = 37.656 小于 f = 215.000 N/mm2 ,满足要求! 十、拉绳的受力计算:水平钢梁的轴力RAH和拉钢绳的轴力RUi按照下面计算 其中RUicosi为钢绳的 拉力对水平杆产生的轴压力。各支点的支撑力 RCi=RUisini按照以上公式计算得到由左至右各钢绳拉力分别为:RU1=-4.720 kN;RU2=33.723 kN; 十一、拉绳的强度计算: 钢丝拉绳(支杆)的内力计算:钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU均取最大值进行计算,为RU=33.723 kN 如果上面采用钢丝绳,钢丝绳的容许拉力按照下式计算: 其中Fg- 钢丝绳的容许拉力(kN); Fg - 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN), 计算中可以近似计算Fg=0.5d2,d为钢丝绳直径(mm); - 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8; K - 钢丝绳使用安全系数。计算中Fg取33.723kN,=0.820,K=6.000,得到:经计算,钢丝绳最小直径必须大于23.000mm才能满足要求! 钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环强度计算钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU的最大值进行计算作为拉环的拉力N,为N=RU=33.723kN钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环的强度计算公式为 其中 f 为拉环受力的单肢抗剪强度,取f = 125N/mm2;所需要的钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环最小直径 D=(3372.299×4/3.142×125.000) 1/2 =19.000mm; 十二、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钢筋拉环,拉环强度计算如下:水平钢梁与楼板压点的拉环受力 R=0.169 kN; 水平钢梁与楼板压点的拉环强度计算公式为: 其中 f 为拉环钢筋抗拉强度,按照混凝土结构设计规范10.9.8条f = 50N/mm2;所需要的水平钢梁与楼板压点的拉环最小直径 D=168.553×4/(3.142×50×2)1/2 =1.465 mm;水平钢梁与楼板压点的拉环一定要压在楼板下层钢筋下面,并要保证两侧30cm以上搭接长度。2.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 = 0.169kN; d - 楼板螺栓的直径,d = 18.000mm; fb - 楼板螺栓与混凝土的容许粘接强度,计算中取1.430N/mm2; f- 钢材强度设计值,取215N/mm2; 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 168.553/(3.142×18.000×1.430)=2.084mm。螺栓所能承受的最大拉力 F=1/4×3.14×18.0002×215×10-3=54.68kN螺栓的轴向拉力N=0.169kN 小于螺栓所能承受的最大拉力 F=54.683kN,满足要求!3.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压力,N = 6.204kN; d - 楼板螺栓的直径,d = 18.000mm; b - 楼板内的螺栓锚板边长,b=5×d=90.000mm; fcc - 混凝土的局部挤压强度设计值,计算中取0.950fc=14.300N/mm2;经过计算得到公式右边等于112.19 kN,大于锚固力 N=6.20 kN ,楼板混凝土局部承压计算满足要求!