1146.北京三里河外爬架方案.doc

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标准类别:建筑工业标准
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1146.北京三里河外爬架方案.doc

βm:等效弯矩系数,取βm=1.0

NE= = 1641 N

Aef = A = 489 ㎜²

河南某高层住宅施工组织设计(剪力墙结构) Wef=W=5080 ㎜3

ƒ = 205 N/㎜²

安全系数:K= (安全)

3.架体(脚手架部分)的计算:

架体(脚手架部分)的垂直荷载:

永久荷载:(标准值)

式中: G = 1926㎏ = 19.26 KN (见前面的计算)

GP = 930㎏ = 9.30 KN (见前面的计算)

Gn = 130㎏ =1.30 KN (见前面的计算)

可变荷载:标准值按201kg/m2计算,考虑三层脚手板有荷载。

P0 = 0.9×8×201×3 = 4320 kg = 43.2 KN

设计荷载P为(按三道交叉支撑分担计算):

P= = 32.1 KN

由两根交叉支撑承受P,则每根斜撑的内力N1为:

N1= = 34.35 KN

按拉杆计算,由于架体与支撑连接的整体性,忽略斜撑可能承受的局部弯矩。

б= = 70.3N/㎜² < ƒ = 205 N/㎜²

脚手整体安全系数:K= = 4.35 >1.5 (安全)

根据力的传递过程,在安装爬架时务必把交叉支撑与架体边柱及与其连的大横杆、立杆等连接牢靠,同时两根斜撑的交点处也要连接牢靠,才能确保整体的安全可靠。

三、架体结构的边柱计算:

1. 内力分析:

a. 永久荷载:(标准值)= 35.70 KN

架体:G = 510㎏ = 25.10 KN(见前面计算)

脚手板:GP = 930㎏ = 9.30 KN

安全网:Gn= 130㎏ = 1.30 KN

b. 可变荷载:(脚手板上的活荷载)(标准值):

P0 = 0.9×8×201×3 = 4320㎏ = 43.2 KN

作用于边柱的轴心力N 的设计值为:

N== 51.7 KN

风荷载:根据荷载规范,两种以上可变荷载同时作用时应乘以组合系数ø=0.85,此处偏于安全仅考虑风荷载乘以0.85。

WK = 0.35 KN/㎡(见前面计算)

qw =0.85×1.4×0.35×8÷2 = 1.67 kN/m

② 计算简图及内力分析:

为了保证本爬架在使用时有足够的安全度,同时也考虑到边柱与支座连接的螺栓有滑动的可能性,计算时爬架与墙体连接的两个支座一个为滑动铰接连接,另一个为固定铰接连接,则边柱的计算简图如下图所示。

∑Y= 0 :VA=N=51.7KN;

∑MA= 0:HB= == 47.04 KN (B支座受压)

∑MB= 0:HA== = 25.33 KN (A支座受拉)

CB段:MX= = ―0.835x²

当:X= 0 MC = 0

HX= ―qwX = ―1.67X

当:X=0 HC = 0

X=10 HB上=―1.67×10 = ―16.7 KN

当:X1=0 MA=0

=HA+qwX1=25.33+1.67X1

当:X1 = 0 HA = 25.33 KN

X1=3 HB下 = 25.33+1.67×3 = 30.34 KN

弯矩图及剪力图形见上页。

⑵ 吊装墙体模板时的状态:

计算吊装墙体模板时的荷载与计算正常使用时的荷载有所不同,一是大风天气不能吊装模板,但具体考虑多大的风荷载,荷载规范上没有规定,本计算参照计算高层建筑地震组合中对于风荷载的取值(0.2×1.4WK);确定取0.3WK的风荷载进行计算;二是吊装模板时脚手板上的活荷载不能取大值,决定取0.5 KN/㎡(50㎏/㎡),并仅考虑两层脚手板有活荷载。

G+GP+ Gn = 35.7 KN

活荷载(标准值): P0=0.9×8×0.5×2 = 7.2 KN

被吊装的模板重:取600㎏(标准值),但跨度改为8m,相应增大。

PP = = 800㎏ = 8 KN

边柱承受的轴心力设计值N´为:

N´= = 30.5 KN

边柱顶端承受的偏心弯矩MC为:

式中:e0 ——— 吊装时模板与边柱内边缘的距离取1.8m;

a ——— 边柱截面重心至内侧柱肢边缘的距离,为345㎜(见后面的计算);

qw´= 0.3 WK×0.85×1.4×8÷2 =0.3×0.35×0.85×1.4×4 = 0.5 KN/m

② 计算简图及内力分析:

∑Y=0 : VA =N´= 30.5 KN;

∑MA= 0 :HB== 17.48 KN (B支座受压)

∑MB= 0 :HA= = 10.98 KN (支座受拉)

C B 段:MX= ―= ―(10.2+0.25X²)

HX = ―0.5X

当:X= 0 : HC = 0

X=10 :HB上 = ―5 KN

A B段:

当:X1= 0 :MA = 0

HX = 10.98+0.5X1

当:X1= 0 :HA = 10.98 KN

X1= 3 :HB下 = 10.987+0.5×3 = 12.48 KN

比较一下上述两种状态下架体边柱的最大弯矩与最大剪力,正常使用状态的弯矩及剪力均为最大,故以它作为计算边柱承载能力的根据。

2. 架体结构边柱承载能力的计算:

①边柱的截面尺寸及几何特征

A1= 2×8.4 = 16.8㎝²; A2 = 8.96㎝;

A= A1+ A2 =16.8+8.96 = 25.76㎝²

a1 = A2×90÷A= 8.96×90÷25.76 = 31.3㎝ = 313㎜

I1=2×51= 102㎝4

I1y=2×[11.9+8.4×(2.5+1.36)²] = 274.1㎝4

I2 = I2y = 47.04㎝4

i1 = 2.45㎝ ;i1y = = 4.04㎝

i2 = i2y= 2.29㎝

Ix= I1+ A1a1²+ I2+ A2a2²=102+16.8×31.3²+47.04+8.96×58.7²= 47481 ㎝4

ix= = 42.93㎝

W1X = = 1378.3㎝³

W2X = = 769.5㎝³

②验算边柱的整体稳定:

N = 51.7 KN

属压弯构件,按薄壁型钢规范计算,即用公式(12)进行整体稳定的计算:

λx = = 46.59

斜缀条面积A1 = 4.89 cm²

λ0x = = 48

查得: = 0.858

取βm = 1.0

NE= = 2273162 N = 2273 KN

Aef = A = 25.76 cm²

Wef = W1x= 1378.3 cm3

ƒ = 205 N/㎜²

安全系数:K=1.3×235/85.2 = 3.59 > 2.0 (安全)

③验算边柱单肢的承载能力:

N = 51.7 KN

将M及N分到边柱单柱的两个肢上:

N1= = 126.5 KN(压)

=18.0 KN (无风受压)

i ) 验算肢1:按轴心受压构件计算:

某国际大厦施工组织设计(1)取较大的计算长度(参见图6)

L0x =1.1m

L0y =13/6=2.2 m

λx= L0x/ix= L0x/i1=110/2.45 = 45

λy= L0y/iy = 220/i1y = 220/4.04 = 54.5 <[λ] = 150

查得φmin=0.8375

DA/Z 64.4-2018标准下载 ∴ = 91.5 N/㎜²〈 = 205 N/㎜²

安全系数:K=1.3×235÷91.5 = 3.3 〉2.0 (安全)

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