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1-2工法文本-可调拉杆式悬挂脚手架施工工法

可调拉杆式悬挂脚手架施工工法 1 前言 随着城市化进程的迅速发展,高层建筑在城市建设中越来越普遍,悬挑脚手架作为安全防护措施和操作平台被广泛使用。传统的型钢悬挑脚手架,一般采用U型钢筋拉环或锚固螺栓将型钢固定在混凝土梁板结构上,型钢固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍,型钢需求量较大,且存在后期补洞问题而导致外墙渗漏水问题多发。 为解决上述问题,成立了以“新悬挑架方法研制”为课题的技术攻关小组,通过在杭政储出(2010)25号地块、嘉兴城南路西常睦路南住宅项目等工程的实践总结,形成了“可调拉杆式悬挂脚手架施工技术”,并获得集团公司2014年科技进步一等奖,依托于该技术,获得悬挑脚手架(ZL 2014 2 0447909.7)、一种外墙脚手架可拆卸连墙件(Zl 2014 2 0431529.4)、穿板预埋套管固定工具(ZL 2014 2 0430119.8)、一种梁、墙预埋水平套管固定装置(ZL 2014 2 0431581.X)等4项实用新型专利,申请穿板预埋套管固定工具(ZL 2014 1 0456622.5)、一种梁、墙水平套管固定方法(ZL 2014 1 0375646.8)、建筑外墙脚手架可拆卸连墙件(ZL 2014 1 0375281.9)等3项发明专利,该技术于2014年12月通过集团公司组织的技术鉴定,达到国内先进水平。 在此基础上,经过进一步提炼,形成了可调拉杆式悬挂脚手架施工工法,并于2015年1月被批准为企业工法。 2 工法特点 2.0.1 可调拉杆式悬挂脚手架结构形式独特,上节拉杆和型钢支座的端部通过穿墙螺栓与墙(梁)侧面连接,墙(梁)内预埋套管,型钢支座无需埋入剪力墙处,拉杆拉结也无需在模板上开洞预埋拉环,不存在后期补洞过程,消除因补洞引起外墙渗漏水隐患,保证工程质量。 2.0.2 型钢支座一端通过穿墙螺栓(或预埋钢板)与墙(梁)结构进行连接,悬挑支座无需锚入1.25倍的悬挑长度,可至少节约55.56%的型钢用量。 2.0.3 拉杆拉结无需在模板上开洞预埋拉环,尤其是对铝模、钢模等,可减少损耗,提高模板重复利用率,降低成本。 2.0.4 型钢支座和上节拉杆通过预埋穿墙螺栓与墙(梁)结构连接,除角部外,拆除时无需切割,不会对螺栓造成损耗;同时,拆除后的可调拉杆可周转利用,拉杆、螺栓等构件重复利用率高,节约成本。 2.0.5 由于悬挑层楼面上无型钢支座锚入,可穿插进行砌筑、地面抹灰等工序,后续工作施工方便,节省工期。 2.0.6 由于拉杆、套筒组件、型钢支座等构件可在工厂定型化生产,构件尺寸精度高,质量可靠,可减少劳动力投入,缩短施工工期。 3 适用范围 本工法适用于一般高层建筑悬挑脚手架施工,对建筑平面相对简单、线条较少的建筑尤为适用。 4 工艺原理 可调拉杆式悬挂脚手架施工工法在传统型钢悬挑脚手架的基础上,对悬挑方式加以改进,通过穿墙螺栓和可调拉杆与建筑结构形成有效连接,结构示意见下图4-1。 图4-1 可调拉杆式悬挂脚手架结构示意图 1——主体结构;2——型钢支座;3——上节拉杆(下端带有螺纹); 4——下节拉杆(上端带有螺纹);5——套筒组件;6——穿墙螺栓; 7——钢管;8——脚手板;9——踢脚板;10——安全网;11——连墙件 悬挑层楼面边梁或剪力墙结构内预埋套管,型钢支座一端通过穿过预埋套管的螺栓与建筑结构连接,另一端通过销栓与可调拉杆拉结。可调拉杆由套筒组件和两段拉杆组成,套筒与拉杆在连接处设有方向一致的螺纹,上节拉杆和下节拉杆端部螺纹方向相反,上节拉杆通过穿墙螺栓与结构拉结,下节拉杆与型钢支座拉结。 新型悬挂脚手架的螺栓、拉杆、型钢、焊缝尺寸等都经过计算复核,其中型钢梁按简支梁模型计算,并计入拉杆压力;拉杆构件按二力杆模型计算,拉结拉杆的上节穿墙螺栓按拉剪模式计算,拉结型钢梁的下部穿墙螺栓按抗剪模式计算;混凝土孔壁按工具式脚手架进行孔壁抗压强度验算。各构件节点及连接详见图4-2~8。 图4-2 型钢支座与结构连接详图 1——柱体结构;2——型钢支座; 3——预埋套管;4——螺栓;5——螺帽 图4-3 上节拉杆与结构连接详图 1——之体结构;2——上节拉杆; 3——预埋套管;4——螺栓;5——螺帽 图4-4 下节拉杆与型钢支座连接详图 1——型钢支座;2——下节拉杆; 3——连接钢板;4——垫片;5——销栓 图4-5 拉杆与型钢支座连接立面图 1——型钢支座;2——下节拉杆; 3——连接钢板;4——垫片;5——销栓 图4-6 可调拉杆示意图 1——拉杆;2——套筒;3——销栓;4——拉杆螺纹 图4-7 套筒详图

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