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关于高层建筑施工脚手架研究及应用
关于高层建筑施工脚手架研究及应用摘要:随着我国改革开放,人们经济水平不断提升,建筑工程技术水平有了巨大的提高,城市基础建设如火如荼。悬挑式脚手架近年来在高处建筑施工中越来越得到广泛应用。本文结合实际的现场施工经验,分析了悬挑脚手架设计方案,并且介绍了其在施工中的应用。
关键词:高层建筑;施工;脚手架
Abstract: with China’s reform and opening up, people economic level rising, construction engineering technical level of the enormous increase and urban infrastructure were in full swing. Overhung type scaffold in recent years on high construction in more and more widely used. Combining with the actual site construction experience, and analyzes the cantilever scaffold design schemes, and introduces its application in construction.
Keywords: high building; The construction; scaffold
中图分类号:[TU208.3]文献标识码:A 文章编号:
一、绪论
高处建筑施工脚手架在施工中的安全性是工程技术人员关注的焦点所在。新型脚手架是建设部推广的十大施工新技术。但在一些悬挑钢管扣件脚手架的设计施工方面,设计时大多都依靠工程技术人员的经验,没有形成规范化。通过悬挑三角架极限承载力的研究,从受力角度推导出了型钢悬挑与三角架卸载组合脚手架计算公式,并结合实际的现场施工经验介绍了选调试脚手架的施工方案。
二、钢悬挑卸载组合脚手架设计
2.1型钢支座的力学模型及锚固件与钢丝绳的研究与计算
型钢支座简化模型如下:将传递上部荷载的立杆简化为两个集中力Fl与F2,锚固点简化为F3(kN);型钢支座的悬挑段长度简化为L1与L2,锚固段的抗拉钢筋为L3、钢丝绳拉力为L4(m);钢丝绳的斜拉高度一般为搭设所在层的上一层的层高,可简化为h(m)。
2.2型钢支座模型的分析与计算公式
1)悬挑力学计算公式
式中:Fl—脚手架内立杆集中荷载(kN);F2—脚手架外立杆集中荷载;F3—型钢锚固端拉力;Ll—脚手架距墙边距离;L2—脚手架的计算宽度;L3—型钢锚固端长度;
2)简支力学计算公式
式中F4一钢丝绳的最大拉力;Fl—脚手架内立杆集中荷载;F2—脚手架外立杆集中荷载;Ll—脚手架距墙边距离;L3—脚手架的计算宽度:θ—钢丝绳与型钢的夹角。
2.3脚手架扣件、连墙件、钢筋吊环计算
扣件抗滑移承载力计算可按下面的公式计算RRc式中:R—扣件节点处的支座反力的计算值1.0,荷载分项系数依前规定;Rc—扣件抗滑移承载力设计值,每个直角扣件和旋转扣件取8kN。采用连墙件的附壁连接,对于加强脚手架整体稳定性,提高其稳定承载能力和避免出现倾倒或坍塌等重大事故具有很重要的作用。
2.4连墙件的构造形式
柔性拉结件:采用细钢筋、绳索、双股或多股铁丝进行拉结,只承受拉力和主要起防止脚手架外倾的作用,而对脚手架稳定性能的帮助甚微。一般只用于30米以下建筑的外脚手架中,且必须相应设置一定数量的刚性拉结件,以承受水平压力的作用。
刚性拉结:采用刚性拉杆或构,组成既可承受拉力、又可承受压力的连构造。其附墙端的连接固定方式可视工程条件确定,一般有:拉杆穿过墙体,并在墙体两侧固定;拉杆通过门洞口,在墙两侧用横杆夹持和背楔固定;在墙体结构中设预埋铁件,与装有花篮螺栓的拉杆固接,用花篮螺栓调节拉结间距和脚手架的垂直度;在墙体中设预埋铁件,与定长拉杆固结。
对附墙连接的基本要求:确保连墙点的设置数量,脚手架越高,则连墙点的设置应越密。连墙点的设置位置遇到洞口、墙构件、墙边或窄的窗间墙、砖柱等时,应在近处补设,不得取消;连墙件及其两端连墙点,必须满足抵抗最大计算水平力的需要;在设置连墙件时,必须保持脚手架立杆垂直,避免产生不利的初始侧向变形;设置连墙件处的建筑结构必须具有可靠的支承能力。
三、悬挑脚手架的施工
3.1施工准备
施工单位工程负责人按施工组织设计及规范中有关脚手架的要求,向搭设和使用人员进行技术交底;悬挑脚手架施工质量及安全与下列人员有密切的关系。管理人员,主要包括:悬挑脚
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