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1、爬 架 计 算 书 一、 总则 本设计计算书对于总高在150m以下高层建筑施工用YF附着式升降脚手架使用、 升降、 坠落工况中架体结构、 附着装置、 安全装置结构强度与刚度、 抗倾翻稳定性、 零部件强度与运动参数作出力学、 运动学计算。本计算书计算方法与计算结果亦适应于两跨以上分段升降脚手架, 但不适适用于单跨单片升降脚手架。 1、 计算所采取楼层相关信息以下 序号 项 目 内 容 1 层高 2.8-4.8m 2 砼强度 取C20 3 墙体厚度 200mm 4 梁截面尺寸 200×400(最小) 2、 材料选择值见 A (cm

2、2) I (cm4) W (cm3) i (cm) 重量 (N/m) f48*3.2 4.53 11.6 4.80 1.6 35.6 f48*3.5 4.89 12.19 5.08 1.58 38.4 L70*70*7 9.424 43 8.59 2.14 73.98 [6.3 8.45 51 16.3 2.46 66.3 [8 10.25 101 25.3 3.15 80.45 [10 12.75 198 39.7 3.95 100 [14a 18.52 564 80.5 5.52 145.3

3、5 3、 各类材料物理性能指标选择值 材料种类 弹性模量E (N/mm2) 抗拉、 抗压和抗弯f (N/mm2) 抗剪fv (N/mm2) f48*3.5 206×103 205 120 [6.3 206×103 205 120 M36螺杆 206×103 170 140 M30螺杆 206×103 170 140 焊缝(角焊缝) 160 160 4、 相关计算参数 序号 类别 项目 符号 取值 备注 1 架体荷载 操作面铺板 150N/m2 扣件 13.2N/个 2 施工 活

4、荷载 使用状态同时作业3层时 2.0kN/m2 升降状态按3层荷载计 0.5kN/m2 3 风荷载 基础风压 w0 0.4kN/m2 风压高度改变系数 2.83 A类, 200m 风振系数 1.0 建筑物体型系数 1.3 挡风系数 f 0.817 钢板立网 5、 关键技术参数 YF附着式升降脚手架关键技术参数见下表, 架体结构见下图 YF附着升降脚手架设计关键技术参数表 项 目 量 纲 参 数 架 体 架体单元侧面积 m2 ≤ 1

5、10,本工程最大94.5 机位最大跨度 m ≤ 7,按7米计算 架体最大高度 m ≤ 18,按15.7米计算 本工程实际搭设13.5m 架体宽度 m 0.9 步 距 m 1.80 步 数 n ≤ 10,按8步计算, 本工程实际搭设7步 提升 机具 许可使用荷载 kN 75 额定速度 m/min ≤ 0.11 额定行程 m 4 附着 装置 许可使用荷载 kN 75 适用层高 m 2.8 ~ 4.5 安全 装置 防坠落 安全锁 下坠距离 mm ≤ 80 许可使用荷载 kN ≤ 75 防倾覆 装

6、 置 导向距离 m ≤ 5 防倾装置间距 m 2.8 ≤h ≤9.0 YF附着式升降脚手架单元结构示意图 6、 架体组成及荷载标准值7米×15.7米, 序号 项 目 计算规格及数量 荷载标准值 1 下节主框架 1×3.9m 910N 2 中节主框架 1×3.6m 837N 3 上节主框架 1×3.6m 755N 4 桁架片 立杆8×121.5=972N 1.5水平弦杆16×53.4=854N 1.0水平弦杆4×34.2=136N 1.5斜腹杆8×82.8=662N 内外联接杆8×31.5=252N

7、 2876N 5 附着支座数量60型 3×284=852N 852N-不计 6 液压千斤顶及下连座 468+120=588N 588N 7 架体构架部分 7米大横杆数量-27×7×38.4=7257N 内侧12.6米立杆-4×12.6×38.4=1935N 外侧14.4米立杆-4×13.9×38.4=2135N 1.2米小横杆-5*4=20×1.2×38.4=921N 1.5米小横杆-5*4=20×1.5×38.4=1152N 6米剪刀撑-8根 8×6×38.4=1843N 3米剪刀撑-4根 4×3×38.4=460N 1米帮杆-6根 6×1×3

8、8.4=230N 15933N 8 脚手板 0.9×7×2×350=6615N 3315N 9 公寓楼 17/18楼层高3.7米 10 立网住宅 15.7×7×96=10500N 10500N 11 直角扣件 215×13.2=2838N 2838N 12 对接扣件 47×18.4=865N 865N 13 旋转扣件 48×14.6=700N 700N 桁架静荷载累计4+7+8+9+10+11+12+13=31082 31082N 单机位静荷载最大值累计 34172N 7、 施工活荷载标准值SQK 使用工况: 结构施工:

9、 SQK = (2×3)×0.9×7 = 37.8kN 装修施工: SQK= (3×2)×0.9×7 = 37.8kN 升降工况: SQK= (2×0.5)×0.9×7 = 6.3kN 坠落工况 结构施工: SQK= (2×0.5)×0.9×7 = 6.3kN 装修施工: SQK= (3×0.5)×0.9×7 = 9.45kN 水平风荷载标准值 Wk=βzμzμsW0 基础风压值, 为0.40,取W0=0.40KN/m2,升降工况统一取W0=0.25KN/m2 每张单片立网面积为2.42×1.5=3.63m2,每张立网上

10、共有23400个直径8mm小孔。孔面积累计8×8×3.14÷4×23400=1.18m2  则立网挡风面积=3.63-1.18=2.45 m2 挡风系数=2.45÷3.63=0.67(密目安全立网取值0.8) 风荷载体型系数μs=1.3=1.3×0.817=1.06 风压高度改变系数μz按B类地域150m高层建筑施工考虑, 取μz=2.38 风振系数βz取1 Wk=βzμzμsW0 =1×2.38×1.06×0.40=0.99KN/m2 (使用工况) Wk=βzμzμsW0 =1×2.38×1.06×0.25=0.618KN/m2 (升降工

11、况) 沿架体高度方向风载线荷载为 qw1=0.99×7=6.93KN/m (使用工况) qw2=0.618×7=4.33KN/m (升降工况) 架体总高度H0 = 16.2(m)时, 跨度7米时, 架体机位静载为 使用工况中: SGK=43.75KN+37.8KN=81.55KN 升降工况中: SGK=43.75KN+6.3KN=50KN 架体荷载效应组合设计值 使用工况中: S=1.2×34.172KN+1.4×37.8KN=94KN 使用工况中:

12、 S=1.3×(1.2×34.172KN+1.4×37.8KN)=122KN 升降工况中: SGK=2.0×(34.172KN+6.3KN)=80.8KN 二、 底部桁架计算 1、 各杆件内力计算 桁架及其以上部分静荷载Gk=31.1KN 施工活荷载标准值Qk=37.8KN 桁架上弦单节(1.5米)作用力P5= P2=(1.2Gk+1.4Qk)×1.5/(2×7)= 9.7KN 桁架上弦单节(1.0米)作用力P3= P4=(1.2Gk+1.4Qk)/(2×7)= 6.4KN P1= P6=9.7/2=

13、 4.85KN Ra=Rb=(9.7×2+8.05×2+4.85×2)/2=22.6KN 各杆件内力(见附图) 2、 桁架杆件校核 由受力分析图能够看出, 则最不利杆件为压杆, 出现在两个支座处, 为竖向压杆, 受力为22.6kN; 其二为受拉斜腹杆, 受力为23.17kN。 杆件N6-7: 杆件型号按f48×3.5钢管计, 杆件计算长度L=1800mm A=489mm2i=15.8mm ,λx=λy=1800/15.8=114,查规范附录A得=0.489

14、

15、 压杆稳定性验算以下: 单杆整体稳定性验算满足要求 杆件二: 杆件N6-8 杆件型号按f48×3.5钢管计, 杆件计算长度L=2343mm,A=489mm2 抗拉强度: 单杆抗拉满足要求 三、 竖向主框架部分 1、 计算荷载 主框架承受由水平支承桁架传输来荷载, 并加上主框架自重荷载,当架体总高度H0 = 15.7米, 跨度7米时, 架体荷载效应组合设计值: S=122KN (使用工况) 计算主框架独立单元时内外排之间按1:1百分比平均分配。 主框架截面示意图 主框架是负担架体多种荷载关键部件,为偏向于

16、安全简化模式,先计算主框架在风荷载作用下主框架整体稳定,然后将主框架所负担垂直荷载及风荷载组合到一个主框架单元上进行组合并验算其杆件内力。 主框架立面受力示意图 2、 验算架体整体稳定计算(受弯悬臂部分) A=16.9+4.89=21.79 b=0.9355-0.21=0.7255m I1=2×50.8cm4=101.6 cm4 Iy槽=[11.9+(1.36+2.5)2 ×8.45]×2=137.8×2=275.6 cm4 Iy管===12.18 cm4 Iy=275.6+12.18=287.8cm4 Ix=(12.18+72.552×4.89)+(1

17、01.6+212×8.45)=25750+3828=29578 cm4 W1X== cm3 W2X== cm3 W1Y== cm3 rx= cm ry= cm 按弹性工作阶段计算时γx=γy=1.0 等效弯矩系数=1.0 压杆柔度-长细比λx== =32.6 压杆柔度-长细比λy== =91 桁架许可长细比[λ]=150 双肢缀条结构换算长细比 λ0x=

18、35 查表得轴心受压构件稳定系数=0.903 M1X=6.93×6×3=125KN.m ( 弯矩最大处于架体悬臂端根部) 实腹式整体架体弯矩作用平面内稳定验算 主框架架体强度验算满足要求 3、 主框架单元验算 因使用工况下主框架荷载最大,所以取使用工况下一个进行计算, 全部荷载简化为由一个框架单元承受, 因主框架是由多个单元组成, 单个单元能满足承载要求时, 多个单元组合承载能力也能满足承载要求。受力分析简图如左图所表示: 依据本计算书计算得S=122KN (使用工况

19、) 计算主框架独立单元时内外排之间按1:1百分比平均分配(外排多扶手杆,内排多操作层悬挑杆)。 S外=S内=122KN÷2=61KN 沿架体高度方向风载线荷载为qw1==6.93KN/m (使用工况) p=6.93KN/m×1.8=12.5KN按JGJ202规范4.1.7要求, 考虑附加荷载不均匀系数 gQ=1.3后: P=12.5×1.4×1.3=22.75kN 承载验算 节点1: , , (压) , 节点3: , (拉); , , (压) 压杆校核: 杆件型号

20、按f48×3.5钢管计, 杆件计算长度L=900mm A=489mm2i=15.8mm λx=λy=900/15.8=57< [l]=150 查规范附录A得 =0.829 满足要求 拉杆校核: 满足要求 四、 架体验算 1、 立杆: 外排立杆最大受力为P2=9.7kN, 所以只须验算受力最大外立杆稳定性。 钢管参数同上j=0.489 考虑附加安全系数 g1=1.43后: N=1.43×9.7=13.87kN 压杆稳定性验算以下: 立杆稳定性验算满足要求 2、 架体水平杆: 架体水平杆按使用工况最大单层活荷载标准值进行计算,取使用工况下结构施

21、工,同时作业层数为2层,每层活荷载为3.0KN/m2。 单跨内均布荷载标准值:大横杆38.4N;小横杆38.4×1.5/(2×1.5)=19.2N; 脚手板350×0.9/2=157N . Gk=38.4+19.2+157=214.6N Qk=3000×0.45=1350N 单跨内均布荷载设计值 q=1.2Gk+1.4Qk=1.2×214.6+1.4×1350=2147.5N/m M=1/8× q×L2=1/8×2147.5/1000×15002=0.6×106N·mm 则水平杆截面应力以下: 满足要求

22、

23、

24、

25、 简支均布荷载

26、水平杆跨中挠度以下: 工程力学P397 满足要求 五、 附墙支座及固定螺栓验算 由前计算结果知, 各工况中附着支座计算荷载以下: (1)使用工况: G = 122KN (2)升降工况: G升=80.8KN 只验算使用工况 1、 三角形支座验算 此种支座用[6.3槽钢制成, 预应力螺纹钢筋作穿墙螺栓, 每个支座在F位置上安装两根螺栓,每端各用一个厚螺母固定压紧, F2处螺栓承受剪力。螺栓符合GB/T5—标准, 选择公称直径25mm,基园

27、φ25±0.4mm,截面面积为522.2mm2螺纹钢筋, 屈服强度810;抗拉强度1020螺栓。 -G×0.415+Rx×0.423=0 Ry=G=122KN 2F2-Rx=0 F2=61KN 验算最不利工况: F2处穿墙螺栓同时承受拉剪力, 所以对此螺栓进行验算 Nv= Ry =122KN Nt= F2=61KN Nc= F2=61KN Nvb=nvπd2/4×fvb=1×3.14×252/4×810×0.6=238KN>Nv=122KN Ntb=πde2/4×ftb=3.14×252/4×1020=500KN>Nt=61KN Ncb=d

28、Σtfcb=25×12×550=165KN>Nc=61KN 1 故此种螺栓满足要求 2、 梁式三角形水平支座 此种支座用水平两[8槽钢制成, 预应力螺纹钢筋作穿墙螺栓, 每个支座在F位置上安装两根螺栓,每端各用一个厚螺母固定压紧, F1\、 F2处螺栓承受剪力、 拉力。螺栓符合GB/T5—标准, 选择公称直径25mm,基园φ25±0.4mm,截面面积为522.2mm2螺纹钢筋, 屈服强度810;抗拉强度1020螺栓。 -G×0.35+Rx×0.27=0 2Ry=G=122KN 2F1-Rx=0 F1=79KN 验算最不利工况: F处穿墙螺栓

29、同时承受拉剪力, 所以对此螺栓进行验算 Nv= Ry =122KN/2=61 KN Nt= F1=79KN Nc= F1=79KN Nvb=nvπd2/4×fvb=1×3.14×252/4×810×0.6=238KN>Nv=61KN Ntb=πde2/4×ftb=3.14×252/4×1020=500KN>Nt=79KN Ncb=dΣtfcb=25×12×550=165KN>Nc=79KN 1 故此种螺栓满足要求 支座焊缝: 水平槽钢与水平槽钢、 竖向槽钢与下水平槽钢焊缝长度: L水平=55×4+75×8=820mm; L竖=40×8+50×4=520mm 承受上述水平

30、荷载时, 支座焊缝应力为: 承受上述垂直荷载时, 支座焊缝应力为: 水平双8#槽钢力学示意图以下: 水平槽钢为2根[8查表得: Wx=25.3cm2, Iz 整个截面对X轴抗弯模量 危险截面弯矩: M==79×103N×(130-35)mm=7505×103N.mm 最大正应力 此支座强度满足要求。 3、 梯形支座验算 (3) 有外挑板处剪力墙支座 此种支座用两根用45# 、 Φ36圆钢材料制成 M36螺栓安装, 拉结附墙支座后, 用螺母固定压紧。F2处螺栓

31、承受剪力, 螺栓应力σs=335 MPa, 此支座斜撑杆为2[6.3, 水平杆为2[6.3查表得: A=8.451 cm2, Iz=50.8cm4, 碳素结构钢λP=100,α=304MPa, b=1.12 MPa, σs=235 MPa, -G×1.6+Rx×0.95=0 Ry=G=122KN 2F2-Rx=0 F2=102.75KN 斜撑杆N= G/cosα=122/cos450=172.5KN(受压)   支座长细比为: <=100 此时支座按强度问题计算。 σ=N/A=172500/(2×845.1)=1

32、02N/mm2

33、14×362/4×335×0.6=204KN>Nv=122KN Ntb=πde2/4×ftb=3.14×31.672/4×335=264KN>Nt=102.75KN Ncb=dΣtfcb=36×12×335=145KN>Nc=102.75KN 1 故螺栓满足要求 4、 拉杆式支座验算 (3) 拉杆式支座 此种支座后端固定在圈梁上, 前端用二根φ24拉杆园钢安装成“八”字形拉杆固定在上层圈梁上, 受力如上图所表示: G×2.3=F×(2.3-0.18)×Sin50° Nx=×Cos50°=111kN Ny=×Sin50°=132.4kN Ry=

34、Ny-G=132.4-122=10.4KN Rx=Nx=111KN 危险截面弯矩: M=122×103N×180mm=22×106N.mm 拉杆支座截面尺寸以下图所表示:采取二根10#槽钢组焊而成。查表得单根槽钢惯性矩为Iz=198cm4; Iy=25.6cm4; Wz=39.7 cm3; Wy=7.8 cm3。A=12.748 cm2 整个截面对Y、 Z轴惯性矩为: I1=4×(I1+a2×A)=4×(40×83/12+542×40×8)=373cm4 I2=2×Iz=2×198=396 cm4 I总=I1+ I2=373+396=769 cm4 Iy总=2×(Iy+a2×

35、A)=2×(25.6+12.748×4.522)=572 cm4 抗弯模量 危险截面弯矩: M==22×106N.mm 最大正应力 此支座抗弯强度满足要求。 校核此支座稳定性: 从以上计算可看出: Iz总<Iy总,所以稳定性校核Z轴方向。 查表得: 碳素结构钢λP=100,α=304MPa, b=1.12 MPa, σs=235 MPa,   ( 支座长细比为: < 此时支座按强度问题计算。 拉杆圆钢面积A=3.14×242/4=452.16mm2。 单杆拉力:

36、 N=F/2=172.8/2=86.4KN 单杆拉应力 花蓝螺栓计算: 三根加强圆钢直径: A=3.14×162×3/4=602.88mm2>452mm2 故不再验算。 耳板计算 耳板尺寸如图7-1所表示 A拉 =(80-40) ×16=640mm2 A剪 =40×2×16=1280mm2 耳板结构简图 因下耳板抗拉面积及抗剪面积均小于其它耳板面积, 故选择该耳板进行校核。 焊缝验算 全部强度构件焊缝高度均必需达成6mm 下耳板与螺杆: L=0.7×(75-10) ×6×4=1092

37、mm)2 上耳板与螺杆: L=0.7×(75-10) ×6×4=1092(mm)2 旋转螺母与加强圆钢: L=0.7×(40-10) ×6×6=756(mm)2 依据焊缝长度决定验算旋转螺母与加强圆钢焊接处 整体焊接强度合格 拉杆连接圆销材料45#, 调质处理 σs=450 Mpa σb =700 MPa 圆销结构如图所表示: 抗弯模量 危险截面弯矩: M=86400×0.5×18=7.78×105N.m 圆销受力结构图 最大正应力 联接销抗弯强度合格 该支座满足使用要求 5、 阳台板式支座 (4) 阳台板式支座

38、 假设EI=2 线刚度i 5 4 4 转动刚度s 16 16 12 12 分配系数u 0 1 0.57 0.43 0 固端弯矩MF 36.64 0 0 0 0 放松1 0 -36.64 -18.32 放松2 5.22 10.44 7.88 0 放松3 -5.22

39、 -2.61 放松4 0.75 1.49 1.12 放松5 -0.75 -0.38 放松6 0.22 0.16 杆端弯矩 0 36.64 -36.64 -9.16 9.16 0 支座截面示意图 抗弯模量 危险截面弯矩: M==36.6×106N.mm 最大正应力 由以上计算结果知, 此四种支座满足使用要求。 六、 提升部分计算 架体提升点计算: 架体

40、提升点外由二根6.3号槽钢组焊而成, 具体结构尺寸下图所表示: 受力示意图 提升点结构简图 弯矩图 由该计算书前面章节知: F=80.8KN; 6.3号槽钢截面积为A=845.1mm2, 将这二根槽钢作为一简支梁来分析, 作其受力图。依据受力图可知, 该梁弯矩最大点在C点, 而且弯矩发生了突变, 所以取C点作为校核点, 作弯矩图。 mc=F×a=80.8KN×103×0.15m=12120N.m 支座反力: , 此弯距大于左侧, 按右侧进行验算

41、 双槽钢抗弯模量W=16.3cm3×2=32.6 cm3 最大正应力 架体提升点抗弯强度合格 七、 防倾导轮部分计算 在计算导轮装置强度时, 以架体处于最不利情况, 即架体在导轮轴上产生最大偏心力以及风荷载全部承受于导轮轴时水平力, 多个力组合作用。 导轮处结构示意图: 风荷载在导轮轴上水平分力: 沿架体高度方向风载线荷载为 0.99×7=6.93KN/m Gf=F×a=6.93×15.7m/2=54.4KN (架体在任何状态下都有二组导轮) 架体在提升时或固定时作用点与架体重心不重合, 二者距离为 0.45+0.1=0.55m,由此

42、可附加产生一个向外倾翻弯矩, 该偏心弯矩: NP1=0.55×80.8KN/5.6m=7.93KN (提升工况-三支座提升) NP2=0.55×122KN/2.8m=24KN (使用工况-中支座固定, 下支座已拆除) 导轮验算按最大值54.4KN验算: 导轮轴抗剪面积: A=4×3.14×17.292/4=938.7mm2 导轮轴抗剪应力: 剪应力 导轮装置强度合格 八、 千斤顶与架体联接螺栓计算 千斤顶底座用四个M20螺栓与架体联接,其抗拉强度: 底座螺栓强度合格 九、 固定圆钢验算

43、材料45#, 调质处理 σs=450 Mpa σb =700 MPa 圆钢面积A=3.14×322/4=803.84mm2。 F=G/2=122KN/2=61KN。 剪应力。 抗弯模量 危险截面弯矩: M=61000×25=1.52×106N.m 最大正应力 十、 防坠验算 防坠落安全装置是依靠锁紧受力板和表面带齿滚柱与导轨表面接触,利用锥度原理进行防坠锁紧。锁紧与开启依靠机位处是否有承载力来控制, 在施工或升降工况中, 液压提升机具受载将滚柱拉到滚柱正常位置, 滚柱与导轨间有间隙, 脚手架受监护。锁紧阶段: 脚手架发生坠落, 液压机具承力节杆荷载从有到无, 滚柱在重力

44、作用下进入锁紧受力板和导轨之间锥形空间, 滚柱在本身滚动前提下向下方运动, 滚柱表面尖齿在水平方向渐咬入导轨及受力板表面, 在垂直方向上与脚手架及滚柱共同向下移动, 伴随架体从自由落体到架体停止运动, 滚柱上尖齿在导轨面和受力板面越咬越深, 锁紧也越来越可靠。 此时脚手架架体重量由导轮上四组滚轮、 防坠落安全装置底部四根受力销来负担。强度与稳定性。y 具体防坠器结构及受力分析如图所表示。 以滚柱为受力体 防坠受力板由四根直径20销子与支座固定,滚柱传输到受力板底部固定销上水平分力为: 固定销抗剪面积: A=4×3.14×17.292/4=938.7mm2

45、 固定销抗剪应力: 剪应力 防坠装置强度合格 十一、 建筑结构砼强度验算 1、 防倾支座处 高层建筑混凝土强度等级为C25, 依据圆管全钢架施工工艺, 最上一个防倾支座在圆管全钢架所覆盖4层半楼层倒数第三层, 此时模板刚刚拆除, 该层混凝土龄期此时为2天, 按平均温度10℃计算, 此层混凝土强度已达成标准值19%, fcu,k=30×19%=5.7 N/mm2(抗压), ft= fcu,k/10=0.57 N/mm2 (轴心抗拉强度设计值) 因防倾支座关键是承受架体水平荷载, 在使用工况下由3个支座6根穿墙螺栓共同负担水平力; 在升降工况最不利情况下由2个支座4

46、根穿墙螺栓负担, 且增加一个提升偏心力所产生水平分力。依据以上分析混凝土具体承受冲切承载力可按下列公式计算: 风荷载作用在单根螺栓上水平力为: 使用工况 Gf=F×a/6=(0.99KN/m2×7m×15.7m)/6=18.1KN 升降工况 Gf=(0.618KN/m2×7m×15.7m)/6=11.3 KN 偏心提升所产生单根螺栓上水平分力 NP=(0.45+0.1)×80.8KN/6=7.4KN 水平力(单根螺栓)总和: 使用工况 N=18.1KN 升降工况 N=11.3+7.4=18.7KN

47、 (按此工况验算) 剪力墙支座,墙厚200mm,h0=200-35=165mm。 N≤ 0.6ftUmh0 依据下图尺寸得-距局部荷载集中反力作用面积周围h0/2处周长: Um=4(120+165/2)=810mm N=18.7×103N≤ 0.6ftUmh0=0.6×0.57×810×165=45.7×103N 故防倾剪力墙砼强度满足要求 2、 承重支座处 穿墙螺栓孔处混凝土受压情况下图所表示, 依据规范要求其承载能力应符合下式要求: Nv≤1.35βbβlfcbd 依据圆管全钢架施

48、工工艺, 承重支座在圆管全钢架所覆盖4层半楼层倒数第二层, 由2根穿墙螺栓固定, 按每层施工最快5天计算, 此时该层龄期最少已经有10天, 按平均温度10℃计算, 此层混凝土强度已达成标准值58%, fcu,k=30×58%=17.4 N/mm2 fc=0.88α1α2fcu,k =0.88×0.76×1×17.4=11.64 N/mm2 Nv/2=122×103N/2=61×103N≤1.35βbβlfcbd=1.35×0.39×1.73×11.64×200×30=63.6×103N 故承重剪力墙砼强度满足要求 3、 阳台支座

49、 板厚120mm,h0=120-20=100mm。 砼强度等级C15级。N≤ 0.6ftUmh0 局部荷载设计值F=18.32KN, (单个螺栓最大值) 砼轴心抗拉强度设计值: ft=0.91N/mm2 依据下图尺寸得-距局部荷载集中反力作用面积周围h0/2处周长: Um=4(120+100)=880mm F=18.32×103N≤ 0.6ftUmh0=0.6×0.91×880×100=48×103N 故楼板砼强度满足要求 十二、 爬架搭设平台受力计算 本项目爬架用搭设平台采取落地外满架, 平台满架底部地面扎实并加设木跳板, 每层与结构采取钢管拉

50、结, 拉结距离不超出6米, 爬架组装并搭设2步后进行附着卸荷, 平台强度要求为3kN/㎡ 项 目 尺寸要求 脚手板面水平度控制 10-30mm 台内缘离墙 ﹤300mm 平台外侧搭设单排防护高度 1500mm 平台架宽度 1200~1500mm 爬架安装平台搭设 本项目在第1层搭设安装平台, 平台操作面位于2层底板下返200mm。平台离墙距离小于300mm, 平台宽度1200~1500mm.(详见机位平面部署图)。 爬架操作平台双排脚手架承力验算。 (1)该平台脚手架采取扣件、 钢管48*3.0搭设, 立杆纵距1.5m, 横距1.0 m, 步高1.5m, 连墙

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