井架及临时通道施工方案(共20页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上井架施工及通道专项方案一、工程基本概况二、编制依据1、 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 (JGJ 130-2001)2、 建筑施工高处作业安全技术规程 (JGJ-80-91)3、 钢结构设计规范 (GBJ17-88)4、 建筑施工安全检查标准 (JGJ59-99)5、 建筑结构荷载规范 (GB 50009-2001)6、 龙门架及井架物料提升机安全技术规范(JGJ88-2010)7、 建筑施工计算手册8、 建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)编制。三、井架施工1、井架基础,2.5*2.5,内配10200钢筋,浇C35混凝土,厚250。2、井架搭设高度为18M
2、3、井架搭设须备有:安全停靠装置,断绳保护装置,超高限位装置,下极限限位器,缓冲器,超载限制器。4、井架须有保证整体稳定性的缆风绳:(1)设一组(不少于4根)。(2)提升机的缆风绳应根据受力情况经计算确定其材料规格,选用钢丝绳直径不小于9.3mm。(3)缆风绳应与地面成60。夹角。与地锚栓牢,不得栓在树木、电杆、堆放的构件上。(4)地锚的设置应视受力情况,一般应采用水平地锚进行埋设,露出地面的索扣必须采用钢丝绳,不得采用钢筋或多股铅丝。当提升机低于20m和坚硬的土质的情况下,也可采用脚手钢管等型钢材料打入地下1.51.7m,并排两根,间距0.51m,顶部用横杆及扣件固定,使两根钢管同时受力,同
3、步工作。5、与建筑结构连接(1)、连墙杆选用的材料应与提升机架体材料相适应,连接点紧固合理,与建筑结构的连接处应在施工方案中有预埋(预留)措施。(2)、连墙杆与建筑结构相连接并形成稳定结构构架,其竖向间隔不得大于9m,在建筑物的顶层必须设置1组。架体顶部自由高度不得大于9m。(3)、在任何情况下,连墙杆都不准与脚手架相连接。6、钢丝绳(1)钢丝绳断丝数在一个节距中超过10%、钢丝绳锈蚀或表面磨损达40%以及有死弯、结构变形绳芯挤出等情况时,应报废停止使用。断丝或磨损小于报废标准的应按比例折减承载能力。(2)钢丝绳用绳卡连接时,钢丝绳直径为716时,绳卡不少于3个;钢丝绳直径1927时,绳卡不少
4、于4个。绳卡间距钢丝绳直径的68倍。绳卡紧固应将鞍座放在承受拉力的长绳一边,U形卡环放在返回的短绳一边,不得一倒一正排列。(3)当钢丝绳穿越道路时,为避免碾压损伤应有过路保护。钢丝绳使用中不应拖地,减少磨损和污染。7、吊篮(1)吊篮的进料口处应设置安全门,待吊篮降落地面时打开,便于进出物料;吊篮起升时关闭,防止吊篮运行中物料滚落。当吊篮运行到位时,安全门又可作为临边防护,防止进入吊篮内作业人员发生坠落事故。吊篮的安全门应定型化,构造简单,安全可靠。(2)高架提升机应采用吊笼运送物料,吊笼的顶板可采用5厚木板,主要为防止作业人员进入吊笼内作业时的落物打击。(3)物料提升机在任何情况下都不准许人员
5、乘吊篮、吊笼上下。(4)禁止吊篮使用单根钢丝绳提升。8、架体(1)物料提升机架体安装后的垂直偏差,最大不应超过架体高度的1.5%;多次使用重新安装时,其偏差不应超过3,并不得超过20。(2)架体与吊篮的间隙,即吊篮导靴与导轨的间隙,应控制在510以内。(3)为防止落物打击,在架体外侧沿全高用立网(不要求用密目网)防护。立网防护后不应遮挡司机视线。(4)在提升机架体上安装摇臂扒杆时,必须按原设计要求进行,并应加装保险绳,确保扒杆的作业安全。作业时,吊篮与扒杆不能同时进行。9、传动系统(1)固定卷扬机时不得利用树木、电杆,必须采用地锚,卷扬机前方应打入两根立桩防止卷扬机受力后转动。(2)卷筒上钢丝
6、绳应顺序排列,不能产生乱绳。钢丝绳在卷筒上不排列时,绳间容易相互挤压,破坏绳的结构,绳芯挤出不能继续使用。实践证明,钢丝绳不按顺序排列造成的损坏,远大于正常使用的钢丝绳的磨损。(3)卷扬机稳装的位置按照要求应该满足“从卷筒中心线到第一个导向滑轮的距离,带槽卷筒应大于卷筒宽度的15倍,无槽卷筒应大于20倍”的要求,以上规定的主要目标是满足钢丝绳可以自动在卷筒上按顺序排列,不致造成错叠和脱落卷筒。(4)滑轮应选用滚动轴承支承。滑轮组与架体(或吊篮)应采用刚性连接,严禁采用钢丝绳、铅丝等柔性连接和使用开口拉板式滑轮。(5)当卷扬机设置位置不能保障钢丝绳在卷筒上顺排时,应装设排绳装置和防止钢丝绳超越卷
7、筒两端凸缘的保险装置。(6)滑轮组的滑轮直径与钢丝绳直径比例:低架提升机不应小于25;高架提升机不应小于30。10、卷扬机操作棚(1)卷扬机和司机若在露天作业应搭设坚固的操作棚。操作棚应防雨,不影响视线。当距离作业区较近时,顶棚应具有一定防落物打击的能力。(2)操作棚不仅可以保护机械设备的可靠运行,同时也为同的操作不受干扰有防护作用。11、避雷(1)临时用电规范规定:井字架及龙门架等机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外,又在地区雷暴日规定的高度之中时,则应安装防雷装置。(2)防雷装置的保护范围是以接闪器的高度,按60。角向地面划分保护范围的,当在保护范围之内时,设备可不加装
8、防雷装置。(3)防雷装置包括:避雷针(接闪器),引下线及接地体。避雷针可采用20钢筋,其长度l=12m,置于架体最顶端。引下线不得采用铝线,防止氧化、断开。接地体可与重复接地合用,阻值不大于10。12、井架计算书 12.1、荷载计算 1.起吊物和吊盘重力(包括索具等)G G = K(Q+q) 其中 K 动力系数,K= 1.00 ; Q 起吊物体重力,Q= 10.000 kN; q 吊盘(包括索具等)自重力,q= 1.000 kN; 经过计算得到 G=K(Q+q) =1.00(10.000+1.000)= 11.000 kN。 2.提升重物的滑轮组引起的缆风绳拉力S S = f0K(Q+q) 其
9、中 f0 引出绳拉力计算系数,取1.02 ; 经过计算得到 S= f0K(Q+q) =1.0201.00(10.000+1.000)=11.220 kN ; 3.井架自重力 井架自重力1.5kN/m; 井架的总自重Nq=1.518=27 kN; 缆风绳以上部分自重: Nq1=1.5(18-10)= 12kN; 4.风荷载为 q = 0.6 kN/m; 5.缆风绳的自重力 T = nql2 /(8) 其中 T 每根缆风绳自重力产生的张力(kN); n 缆风绳的根数,取4根; q 缆风绳单位长度自重力,取0.008kN/m; l 每根缆风绳长度,由H(i)/cos 确定(m); H 缆风绳所在位置
10、的相对地面高度(m); 缆风绳与井架的夹角; w 缆风绳自重产生的挠度(m),取w=l/300。 经过计算得到由下到上各缆风绳的自重力分别为: H(1)=10.00m,T(1)=24.00kN;12.2、井架计算 1、基本假定: 为简化井架的计算,作如下一些基本假定: (1)井架的节点近似地看作铰接; (2)吊装时,与起吊重物同一侧的缆风绳都看作不受力; (3)井架空间结构分解为平面结构进行计算。 2、风荷载作用下井架的约束力计算 缆风绳或附墙架对井架产生的水平力起到稳定井架的作用,在风荷载作用下,井架的计算简图如下: 弯矩图(缆风绳) 剪力图(缆风绳) 各缆风绳由下到上的内力分别为:R(1)
11、=9.93 kN , M(1)=19.2kNm; Rmax=9.93kN; 3、井架轴力计算 各缆风绳或附墙架与型钢井架连接点截面的轴向力计算: 经过计算得到由下到上各缆风绳或附墙架与井架接点处截面的轴向力分别为: 第1道H1=10 m; N1 = G + Nq1 +ST(1)R(1)ctg=11 + 12 +11.22249.93 ctg60o=63.95 kN; 4.截面验算 (1)井架截面的力学特性: 井架的截面尺寸为2.22.2m; 主肢型钢采用4L50X3; 一个主肢的截面力学参数为:zo=13.4 cm,Ixo = Iyo = 7.18 cm4,Ao=2.97 cm2 ,i1 =
12、11.37 cm; 缀条型钢采用L25X3; 格构式型钢井架截面示意图 井架的y-y轴截面总惯性矩: Iy = 4Iy0+A0(a/2-Z0)2 井架的x-x轴截面总惯性矩: Ix = 4Ix0+A0(b/2-Z0)2 井架的y-y轴和x-x轴截面总惯性矩: Iy = Ix = Ixcos245+ Iysin245 经过计算得到: Ix= 4(7.18+ 2.97(220/2- 13.4)2)= .65 cm4; Iy= 4(7.18+ 2.97(220/2- 13.4)2)= .65 cm4; Iy=Ix=1/2(.65+.65)= .65cm4; 计算中取井架的惯性矩为其中的最小值.65
13、cm4。 2.井架的长细比计算: 井架的长细比计算公式: = H/I/(4A0)1/2 其中 H - 井架的总高度,取18m; I - 井架的截面最小惯性矩,取.65cm4; A0 - 一个主肢的截面面积,取2.97cm4。 经过计算得到=18.63180。 换算长细比计算公式: 0 = (2-40A/A1)1/2 其中 A - 井架横截面的毛截面面积,取42.97 cm2; A1- 井架横截面所截垂直于x-x轴或y-y轴的毛截面面积,取21.43cm2; 经过计算得到 0= 23。 查表得=0.96 。 3. 井架的整体稳定性计算: 井架在弯矩作用平面内的整体稳定性计算公式: = N/(A)
14、 + mxM/ W1(1-N/ NEX) 其中 N - 轴心压力的计算值(kN); A - 井架横截面的毛截面面积,取11.88 cm2; - 轴心受压构件弯矩作用平面内的稳定系数,取 =0.96; mx - 等效弯矩系数, 取1.0; M - 计算范围段最大偏心弯矩值(kNm); W1 - 弯矩作用平面内,较大受压纤维的毛截面抵抗矩, W1 = I/(a/2) = .65/(220/2) = 1008.07 cm3; NEX -欧拉临界力,NEX =2EA/(1.12) ; NEX= 22.06 10511.88102/(1.118.632) = .36 N; 经过计算得到由上到下各缆风绳与
15、井架接点处截面的强度分别为 第1道H1=10 m, N1= 63.95 kN ,M1=19.2 kNm; =63.95103/(0.9611.88102)(1.019.2106)/1008.07103 (10.9663.95103/.36) = 75N/mm2; 第1道缆风绳处截面计算强度=75N/mm2允许强度215N/mm2,满足要求!12.3、缆风绳的计算 缆风绳的最大拉力F= Rmax / sin =9.930/0.866= 11.466 kN; 缆风绳的容许拉力按照下式计算: Fg = aFg/K 其中Fg 缆风绳的容许拉力; Fg 缆风绳的钢丝破断拉力总和,计算中可以近似计算Fg=
16、0.5d2 ,d为缆风绳直径; 缆风绳之间的荷载不均匀系数,对619、637、661,缆风绳分别可取0.85、0.82和0.8; K 缆风绳使用安全系数,根据龙门架及井架物料提升机安全技术规范,k=5.5; 由于缆风绳在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称布置,计算中取: Fg= 11.466 kN,=0.85 ,K= 5.5,得到: d =( 2KFg / )0.5 =( 25.511.466 / 0.85 )0.5 = 12.2 mm ; 缆风绳最小直径必须大于12.2 mm才能满足要求!12.4、井架基础验算 1、井架基础所承受的轴向力N计算 N= G + Nq +ST(i)R(i)ct
17、g=11 + 27 +11.2269.93 ctg60o=60.95 kN; 井架单肢型钢所传递的集中力为 :FN/4 = 15.238 kN ; 2、井架单肢型钢与基础的连接钢板计算 由于混凝土抗压强度远没有钢材强,故单肢型钢与混凝土连接处需扩大型钢与混凝土的接触面积,用钢板预埋,同时预埋钢板必须有一定的厚度,以满足抗冲切要求。预埋钢板的面积A0计算如下: A0=F/fc=15.238103/16.700= 912.471 mm2; 3、井架基础计算 单肢型钢所需混凝土基础面积A计算如下: AF/fa=15.238103/(100.010-3)= .720 mm2; 单肢型钢混凝土基础边长:
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- 井架 临时 通道 施工 方案 20
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