《施工组织设计》计算书.pdf
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1、 YF附着升降脚手架设计计算书 共 50 页 第 1 页 1 YF附着式升降脚手架附着式升降脚手架 设 计 计 算 书 江苏云山模架工程有限公司 YF附着升降脚手架设计计算书 共 50 页 第 2 页 2 目 录 1 总则-3 2 主要技术参数-3 3 设计方法、计算系数与许用应力-5 4 计算力学模型、计算工况与计算载荷-6 41 计算力学模型-6 42 计算工况-6 43 计算载荷-7 5 架体结构内力计算-11 51 计算项目-11 52 架体结构内力计算-11 53 架体各部分的几何特性-24 54 架体定型框架的校核计算-26 55 架体构架的校核计算-42 6 附着支座计算-45
2、7 建筑结构的砼强度验算 -48 YF附着升降脚手架设计计算书 共 50 页 第 3 页 31 总则 11 本设计计算书对于总高在 200m 以下的高层建筑施工用云峰附着升降脚手架的使用、升降、坠落工况中的架体结构、附着装置、安全装置的结构强度与刚度、抗倾翻稳定性、零部件强度与运动参数作出的力学、运动学计算。本计算书的计算方法与计算结果亦适应于两跨以上的分段升降脚手架,但不适用于单跨的单片升降脚手架。2 主要技术参数 YF 附着升降脚手架的主要技术参数见表 2-1,架体构造图 2-1。表 2 1 YF 附着升降脚手架的主要技术参数表 项 目 量 纲 参 数 架体单元侧面积 m2 110 机位最
3、大跨度 m 8 架体最大高度 m 18 架体宽度 m 0.9 步 距 m 1.80 架 体 步 数 n 10 额定载荷 kN 50 100 额定速度 m/min 0.114 提升 机具 额定行程 m 4 6 承载能力 kN 100 附着 装置 适用层高 m 2.8 4.5 下坠距离 mm 50 防坠落 安全锁 承载能力 kN 120 导向距离 m 5 安全 装置 防倾覆 装 置 防倾装置间距 m 60 h 9.0 YF附着升降脚手架设计计算书 共 50 页 第 4 页 4 图 2 1 YF 附着式升降脚手架单元结构示意图 第一层第二层第三层第四层 YF附着升降脚手架设计计算书 共 50 页 第
4、 5 页 53 设计方法、计算系数与许用应力 YF 附着升降脚手架架体由水平梁架、竖向主框架、架体构架组成,附着装置由附墙支座、穿墙螺栓副等组成,安全装置由防坠落装置、防倾覆装置组成。根据参考文献2,架体与附着装置使用“概率极限状态法”进行设计计算,计算时应遵照以下原则:(1)对架体结构与构件采用分项系数的设计表达式进行计算;(2)对架体结构与构件进行两种极限状态的计算:承载能力的极限状态;正常使用的极限状态;用承载能力的极限状态计算架体结构与附着装置时,应采用载荷的设计值;按正常使用的极限状态计算架体结构与附着装置时,应采用荷载的标准值。升降机具与安全装置使用“许用应力法”进行设计计算及校核
5、。以上各部分的计算方法与计算系数见表 3 1。表 3 1 YF 附着升降脚手架的计算方法与计算系数 计 算 系 数 计 算 部 位 计 算 方 法 使 用 工 况 升降、坠落工况 架体构架 0(G、Q)/水平梁架 架 体 结 构 竖向主框架 附着支承装置 概率极限 状态法 0(G、Q)0(G、Q)升降动力设备、安全装置 /索具、吊具 容许应力法 1 2 注:0 结构重要性系数,脚手架为临时设施,取9.00=;G 恒载分项系数,35.1=G;Q 活载分项系数,4.1=Q;ci 活载组合系数,施工荷载7.0=ci,脚手板积灰9.0=ci,雪荷载7.0=ci,风荷载6.0=ci;1、2 荷载变化系数
6、,取3.11=、22=。由参考文献9查知附着升降脚手架各部分材料的屈服应力、安全系数与许用应力并代入表 3 2。YF附着升降脚手架设计计算书 共 50 页 第 6 页 6表 3 2 施工机具与安全装置的安全系数与材料许用应力 许 用 应 力 材料 牌号 屈服应力 s(Mpa)安全 系数 抗拉、抗压、抗弯(Mpa)抗 剪(MPa)抗挤 压 j(MPa)用途 Q235A 235 156 90 235 架体、附着装置、机具、安全装置、紧固件 45 353 235 136 353 销轴 HT200 200 133 77 200 传动件 E4303 235 1.5 156 90 235 各种结构件 注:
7、=0.567;j=1.5;专用起重吊具、索具的安全系数按参考文献5 GB3811-83起重机设计规范选取最大值n=6。4 计算力学模型、计算工况与计算荷载 41 计算力学模型 工程应用中的附着升降脚手架架体为多次超静定等截面不等跨连续梁,其精确计算较为复杂。在本设计计算书中,从偏于安全的基点出发,按脚手架架体在工程使用中的最大允许跨度简化为多次超静定等截面等跨连续梁。在立面上,水平梁架与架体构架可视为承受水平风荷载的等截面连续扁梁,机位处相当于该连续梁的铰支座;在剖面内产生弯矩与剪力;在立面中,水平梁架为连续梁,承受垂直自重荷载、施工荷载后在立面内产生弯矩与剪力。42 计算工况 附着升降脚手架
8、的计算工况分使用工况、升降工况,各工况的计算力学模型见图 4 1、图 4 2、。43 计算荷载 431 自重线荷载 qG l 升降自重荷载计算部件应包括水平梁架、竖向主框架、连接螺栓、钢管、扣件、脚手板、安全网等连接为整体并共同升降的构件,计算结果见表 4 1。432 使用荷载 qQ 主体施工中为:qQ=(23)1.25=7.5(kN/m),装饰施工中为:qQ=(32)1.25=7.5(kN/m),YF附着升降脚手架设计计算书 共 50 页 第 7 页 7升降及坠落工况中为:qQ=1.01.25=1.25(kN/m)。433 风荷载标准值 wk 因脚手架外立面直接承受风荷载,wk =gZsZw
9、0 (4 1)式中:Z 高度z 处的风振系数,s ydsAA=3.13.1 (4 2)式中:Ad/Ay 架体挡风面积/架体迎风面积,脚手架用密目式安全网围护,其挡风系数为 0.428,即:Ad/Ay=0.428;则知:s=1.30.428=0.564;风 压 高 度 变 化 系 数,计 算 书 按 照200m 以下、地面粗糙度 C 类的高层建筑考虑,则取=2.30;w0 基本风压(kN/m2),基本风压为 w01=0.40(kN/m2),将其作为使用工况基本风压;在升降及坠落工况中的基本风压可取为 w02=0.25(kN/m2);则本附着升降脚手架风荷载标准值为:使用工况中:wk 1 =10.
10、5642.300.40=0.537(kN/m2),升降、坠落工况中:wk 2 =10.5642.300.25=0.336(kN/m2),当架体总高度 H0=13.5(m)时,沿架体长度方向的风载线荷载为:使用工况中:w1 =w01 H0=0.53713.5=7.14(kN/m),升降:w2 =w0 2 H0=0.33613.5=4.47(kN/m);将计算结果代入表 4 2。YF附着升降脚手架设计计算书 共 50 页 第 8 页 8 图 4 1 使用工况架体水平梁架、竖向主框架计算力学模型 (a)使用工况(a)水平梁架Rz1F13F11qw1QG0F12 YF附着升降脚手架设计计算书 共 50
11、 页 第 9 页 9 图 4 2 升降工况架体水平梁架、竖向主框架计算力学模型 (b)竖向主框架(a)水平梁架F22G0Qqw2F21P YF附着升降脚手架设计计算书 共 50 页 第 10 页 10将计算出的各种荷载代入表 4 2 汇总。表 4 1 L0=8m、H0=13.5m(6 步+2.1m 防护拦)架体自重荷载计算表 计 算 构 件 材 型 (mm)线重(kg/m)长 度(m)单 重 (kg)件数(件)单跨重量(kg)单跨线荷载 (kN/m)大横杆 1.312 5.038 20 小横杆 0.720 2.765 12 立杆 2.270 8.717 12 主斜撑杆 2.147 8.244
12、10 机位斜杆 1.974 7.580 2 水平斜杆 48 3.5 3.84 1.500 5.760 10 节点板 0.15 80 水 平梁架 紧固件 /0.10 80 418(焊缝重 量约为 1%结 构重量)横向杆 0.842 3.233 4 外立杆 1.900 7.296 6 斜腹杆 1.830 7.027 5 连杆 48 3.5 3.84 0.050 0.192 6 角钢 636 5.721 0.16 0.915 2 导轨 6.3 6.63 3.800 25.194 2 竖 向主框架 节点板 /0.588 4 149(焊缝重 量约为 1%结 构重量)冲天杆 1.900 7.29655 大
13、横杆 8.000 26.11 11 小横杆 1.200 4.61 25 剪刀撑 15.69 60.23 2 栏杆搁栅 48 3.5 3.84 8.000 30.72 28 1784 对接扣件 /1.84 45 直角扣件 /1.38 150 架 体 构架 旋转扣件 KT330 /1.46 12 307 水平竹笆 1.5m0.9m 8 kg/m2 /50.4m2 403 内防护板 20mm 16 kg/m2 /4m2 54 密目安全网 1800 0.5kg/m2 8000 12.24m2 7防 护 用 品 大眼安全网 800 1.0kg/m2 8000 6.4m2 2 55.8 qG=Gi/L0=
14、32319.8 10-3/8 =3.958 YF附着升降脚手架设计计算书 共 50 页 第 11 页 11 表 4 2 跨度 8m、高度 13.5m(6 步+2.1m 栏杆)架体计算荷载汇总 载 荷 工 况 自重荷载 qG(kN/m)施工荷载 qQ(kN/m)风荷载 qW(kN/m)残留施工荷载qQ(kN/m)机位静载 RI(kN)使 用 工 况 7.5 7.14 /91.664升 降 工 况 3.958 /4.47 1.25 41 6645架体结构计算 51 计算项目(1)水平梁架的强度、刚度、稳定性校核计算;(2)竖向主框架的强度、刚度、稳定性校核计算;架体构架水平纵向杆、水平横向杆的抗弯
15、强度、抗弯刚度校核,架体构架冲天杆的稳定性校核;(3)防倾覆导轨的强度、刚度及稳定性校核计算。52 架体水平梁架结构内力计算 5.2.1 立面荷载的结构内力(1)自重荷载 qG、施工荷载 qQ、残留施工荷载 qQ产 生 的结构内力 由图 5 1(a)知,自重荷载 qG、施工荷载 qQ、残留施工荷载 qQ垂直施加在等截面等跨五跨连续梁上。YF附着升降脚手架设计计算书 共 50 页 第 12 页 12 图 51 架体水平梁架计算力学模型 (a)(d)(c)(b)YF附着升降脚手架设计计算书 共 50 页 第 13 页 131)支座弯矩计算式 对图 5 1(b):0222222=XFXEXDXCXB
16、XAMMMMMM 对图 5 1(c):查建筑静力结构计算手册表 1-10:2.080001600=la,16.0=R,,48.616.0822aaRaPPlP=0 33=XFXAMM aaXEXBPPlMM023.148.6820926420926433=aaXDXCPPlMM767.048.6820919820919833=对图 5 1(d):查参考文献5表 1-10:4.080003200=lb,0384.0=R,,46.2384.0822aaRaPPlP=0 44=XFXAMM aaXEXBPPlMM388.046.2820926420926444=,aaXDXCPPlMM291.046
17、.2820919820919844=;将以上各分图的支座弯矩在同一支座上进行线性迭加,则可求出各支座的支座弯矩:0=XFXAMM,aaXBXBXBXBXBPPMMMMM388.0023.1004321+=+=XEaMP=411.1,aaXCXCXCXCXCPPMMMMM291.0767.0004321+=+=XDaMP=058.1,对于图 5 1(a)的计算力学模型有:baiPPF24+=(5 1)baPP2=(5 2)代入以上各支座弯矩计算式有:iiXEXBFFMM2822.051411.1=(5 3)iiXDXCFFMM2116.041058.1=(5 4)2)支座反力计算式 YF附着升降
18、脚手架设计计算书 共 50 页 第 14 页 14 取图 5 1 计算力学模型中的 A B 段为隔离体如图 5 2(a),则有:0=XAM 0)(84.68.42.36.11=+bZBXBaaaaPRMPPPP iiiiXBbaZBFFFFMPPR5353.082822.08.02.388161=+=+=01=Y 0241=+ZAZBbaRRPP iiiZBiZAFFFRFR4647.05353.0!=取图 5 1 计算力学模型中的 B C 段为隔离体如图 5 2(b),则有:0=XBM 0)(84.68.42.36.11=+bZCXBXCaaaaPRMMPPPP 88161XBXCbaZCM
19、MPPR+=iiiiiFFFFF4912.082822.02116.08.02.3=+=02=Y 02412=+ZCZBbaRRPP iiiZCbaZBFFFRPPR5088.04912.02412=+=取图 5 1 计算力学模型中的 C D 段为隔离体如图 5 2(c),则有:0=XCM 0)(84.68.42.36.11=+bZDXCXDaaaaPRMMPPPP iiibaZDFFFPPR5.088.02.388161=+=+=03=Y iiiZDbaZCFFFRPPR5.05.02412=+=将垂直方向上各支座反力的分力分别线形迭加,并根据结构的对称性,对称位置的支座反力相等,则有:iZ
20、FZAFRR4647.0=(5 5)ZEiiiZBZBZBRFFFRRR=+=+=0441.15088.05353.021 (5 6)ZDiiiZCZCZCRFFFRRR=+=+=9912.05.04912.021 (5 7)3)自重荷载 qG引起的支座弯矩与支座反力:由表 4 2 知,自重荷载 qG=3.958(kN/m),通过架体构架的冲天杆以集中力的形式施加在水平梁架上,则各冲天杆上的荷载为:333.68958.32.02.0 524 =+=lqPPPPlqGaaBaG(kN)YF附着升降脚手架设计计算书 共 50 页 第 15 页 15 由自重荷载 qG在一跨上引起的总荷载为:664.
21、318958.3=lqFGG(kN)由自重荷载 qG引起的支座弯矩为:935.8664.312822.02822.0=GXEGXBGFMM(kN)70.6664.312116.02116.0=GXDGXCGFMM(kN)由自重荷载 qG引起的支座反力为:714.14664.314647.04647.0=GZFGZAGFRR(kN)057.33664.310441.10441.1=GZEGZBGFRR(kN)385.31664.319912.09912.0=GZDGZCGFRR(kN)4)施工荷载 qQ引起的支座弯矩与支座反力:由施工荷载 qQ引起的支座弯矩与支座反力计算方法与以上相同,仅须将
22、qG更换为 qQ即可。则有:由施工荷载 qQ在一跨上引起的总荷载为:6085.7=lqFQQ(kN)由施工荷载 qQ引起的支座弯矩为:932.16602822.0 2822.0 =QXEQXBQFMM(kN)696.12602116.0 2116.0 =QXDQXCQFMM(kN)由施工荷载 qQ引起的支座反力为:646.62600441.10441.1=QZEQZBQFRR(kN)882.27604647.04647.0=QZFQZAQFRR(kN)472.59609912.09912.0=QZDQZCQFRR(kN)5)残余施工荷载 qQ引起的支座弯矩与支座反力:由残余施工荷载 qQ引起的
23、支座弯矩与支座反力计算方法与以上相同,仅须将 qG 更换为 qQ即可。则有:由残余施工荷载 qQ在一跨上引起的总荷载为:10825.1=lqFQQ(kN)由残余施工荷载 qQ引起的支座弯矩为:YF附着升降脚手架设计计算书 共 50 页 第 16 页 16 822.2102822.02822.0=QXEQXBQFMM(kN)116.2102116.02116.0=QXDQXCQFMM(kN)由残余施工荷载 qQ引起的支座反力为:647.4104647.04647.0=QZFQZAQFRR(kN)441.10100441.10441.1=QZEQZBQFRR(kN)912.9109912.0991
24、2.0=QZDQZCQFRR(kN)在立面上作连续梁的内力图如图 5 3。522 水平荷载产生的结构内力 附着升降脚手架的水平荷载为风荷载 wi,如图 5 4,在水平面上可将架体结构视为截面高度为 B(架体宽度)、厚度为 H0(架体高度)的等跨连续梁,将竖向主框架视为支座。根据参考文献4中表(3-2)可查得由风荷载 wi引起的支座弯矩与支座反力。在架体结构中产生的内力 由风荷载 wi引起的支座弯矩为:0=ZFWZAWMM (5 8)iiiZBWwwlwM72.6 8105.0105.0 22=(5 9)iiiZCWwwlwM056.58079.0 079.0 22=(5 10)由风荷载 wi引
25、起的支座反力为:iiiXAWwwlwR152.38394.0394.0=(5 11)iiiXBWwwlwR056.98132.1132.1=(5 12)iiiXCWwwlwR93.789912.09912.0=(5 13)(1)使用工况风荷载 w1引起的支座弯矩与支座反力:将使用工况风线荷载w1=7.14(kN/m)代入式(5 8)(5 13)可求得:由使用工况风荷载w1引起的支座弯矩为:11198.4714.772.672.6ZEWZBWMwM=(kNm)11110.3614.7056.5056.5ZDWZCWMwM=(kNm)YF附着升降脚手架设计计算书 共 50 页 第 17 页 17由
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