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演讲人:
日期:
螺栓式悬挑脚手架论证汇报
目录
CATALOGUE
01
项目概述
02
技术规范分析
03
安全风险评估
04
安装与拆除方案
05
案例应用论证
06
结论与建议
PART
01
项目概述
悬挑脚手架基本概念
悬挑式脚手架是通过建筑结构边缘向外伸出的悬挑梁或桁架作为支撑体系,将脚手架荷载传递至主体结构的临时施工平台。其核心特点是无需地面支撑,适用于高层建筑外立面作业,尤其适合场地受限或需跨越障碍的工况。
结构定义与特点
悬挑结构的力学设计需确保脚手架施工荷载(包括自重、施工人员、材料及风载等)通过锚固螺栓或预埋件有效传递至建筑梁、柱等承重构件,需验算悬挑梁的抗弯、抗剪及局部承压能力。
荷载传递机制
包括悬挑钢梁(通常采用工字钢或槽钢)、锚固系统(高强螺栓或焊接节点)、斜拉钢丝绳(辅助稳定)、脚手板及立杆横杆等,各部件需符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)要求。
关键组成部件
论证汇报核心目标
安全性验证
通过力学计算与模拟分析,证明悬挑脚手架在最大设计荷载下的结构稳定性,确保抗倾覆系数≥2.0,锚固螺栓抗拉拔力满足GB50017标准要求。
经济性与可行性评估
对比落地式脚手架,分析悬挑方案在缩短工期(如减少地下室回填等待时间)、降低材料成本(节省钢管用量)等方面的优势,同时评估现场安装与拆除的可行性。
合规性审查
对照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部37号令),论证方案是否涵盖专项设计、施工验算、监测预警等强制性条款。
技术路线
从方案设计(含悬挑层数、间距及悬挑长度)→荷载计算(永久荷载、可变荷载及偶然荷载组合)→节点详图(螺栓规格、焊接工艺)→施工组织(搭设顺序、验收标准)形成闭环论证链条。
整体框架与流程
风险控制流程
包括设计阶段有限元分析(如ANSYS模拟应力分布)、施工前锚固件抗拔试验、使用期变形监测(每日巡检+全站仪位移测量)三级管控体系。
协同管理机制
明确设计院、总包单位、监理方的职责分工,如设计院提供结构承载力复核报告,总包编制应急预案(如台风天气加固措施),监理负责过程验收记录归档。
PART
02
技术规范分析
螺栓式设计原理
01
02
03
高强度螺栓连接机制
采用8.8级及以上高强度螺栓,通过预紧力产生的摩擦力传递荷载,确保节点刚性连接,减少位移变形风险。需严格计算螺栓抗剪、抗拉承载力,并考虑长期荷载下的松弛效应。
模块化拼装结构
悬挑梁与主体结构通过螺栓固定,实现标准化分段组装,适应不同建筑外立面造型。设计时需验算悬挑长度与锚固段比例(通常≥1.25),防止倾覆。
防松脱冗余设计
配套使用双螺母或弹簧垫片,避免振动导致的螺栓松动;关键节点增设保险钢丝绳或二次焊接加固,提升失效冗余度。
材料与组件标准
型钢材质要求
悬挑主梁采用Q235B或Q355B热轧工字钢,厚度≥10mm,进场需提供材质单和第三方检测报告,确保屈服强度、延伸率符合GB/T706-2016标准。
螺栓性能参数
螺栓材质为35CrMo或40Cr,表面达克罗处理防腐,扭矩系数控制在0.11~0.15范围内,安装时使用扭矩扳手按设计值(通常≥400N·m)紧固。
脚手板与防护构件
脚手板为50mm厚杉木或钢制格栅,承载力≥3kN/m²;防护网需满足GB5725-2009阻燃要求,立杆间距≤2m并设置连续剪刀撑。
恒载与活载组合
基于悬臂梁模型计算最大弯矩(Mmax=ql²/2),校核截面抗弯强度(σ=M/W≤f=215MPa),同时验算支座处剪力(τ=VS/Itw≤fv=125MPa)。
悬挑梁弯矩验算
锚固点抗拔力核算
预埋锚环采用HPB300钢筋(直径≥20mm),抗拔力需满足N≤πd²ft/4(ft为钢筋抗拉强度),并乘以0.8折减系数以考虑混凝土局部承压影响。
恒载包含架体自重(按1.2kN/m³计算),活载考虑施工荷载(3kN/m²)及风载(按50年一遇风压值),组合系数取1.4(活载)和1.2(恒载)。
负载与承重计算
PART
03
安全风险评估
结构稳定性验证
整体抗倾覆验算
考虑最不利工况(如单侧满载+风荷载),计算抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值,要求不小于2.0,并设置斜拉钢丝绳作为二次保护。
锚固系统可靠性分析
重点验证预埋螺栓或U型环的锚固深度、间距及混凝土结构强度,确保在动态荷载下不发生滑移或拔出,并通过拉拔试验数据佐证。
悬挑梁承载力计算
需根据脚手架设计荷载(包括施工荷载、风荷载等)校核悬挑梁的抗弯、抗剪及局部承压能力,确保其挠度变形控制在规范允许范围内(如L/250)。
长期暴露环境下,钢构件可能因锈蚀或循环荷载导致截面削弱,需定期检测并采用热镀锌或防腐涂层延长使用寿命。
潜在失效模式识别
材料疲劳与腐蚀风险
螺栓紧固不到位或振动引起的预
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