『壹』 樓層鋼管架子量的計算方法
1.【總體思路】 因為每棟樓的實際情況不同,我們要預算鋼管扣件的使用情況,就要假設一個便於計算的模型,然後根據模型計算出每平方米用多少材料,再乘以建築面積,即可。 【模型】 我們假設某層樓,長度10米,寬度8米,立桿間距1米
2.模型建立好後,首先計算紅色框內,橫向鋼管的長度: 11根*8米/根=88米;
3.計算縱向鋼管的長度(圖例中紅色框內): 9根*10米/根=90米;
4.計算紅色箭頭標示的,剪刀撐的長度: 9.43米/根*4根=37.72米;
5.這樣,每一步的鋼管長度就計算完成了,我們小結一下,長度為:橫向鋼管88米+縱向鋼管90米+剪刀撐37.72米=215.72米;
6.【思路】知道平面每一步的鋼管長度後,我們再知道一共多少步及立桿長度就能計算出總長度了。按照規范和實際經驗,每一步的距離應該在1.5米左右,我們假設樓層高度為3.4米,搭設長度為3.2米,則步數應該在2步(如果要計算的樓層高度與本例不同,除以1.5取整數即可),加上掃地桿,我們應該有3排平面。【計算】平面共使用3排鋼管:215.72平方米/排*3排=647.16米;
7.接下來,立桿長度就很好算了,根數乘高度即可:9排*11排*3.2米=316.8米;
『貳』 腳手架怎麼計算
1、綜合腳手架工程量,按建築物的總建築面積以m2計算。
2、外腳手架及建築物垂直封閉工程量按外牆外邊線長度,乘以室外地坪至外牆頂高度以m2計算,突出牆外面寬度在24cm以內的牆垛,附牆煙囪等不展開計算腳手架工程量,超過24cm以外時按圖示尺寸展開計算,並入外腳手架工程量之內。不扣除門窗洞口,空圈等所佔的面積。
3、滿堂腳手架工程量按室內凈面積以m2計算,其高度在3.60~5.20m之間時,計算基本層,超過5.20m時,每增加1.20m按增加一層計算。
(2)落地架鋼管長度怎麼算擴展閱讀:
不同類型的工程施工選用不同用途的腳手架。橋梁支撐架使用碗扣腳手架的居多,也有使用門式腳手架的。主體結構施工落地腳手架使用扣件腳手架的居多,腳手架立桿的縱距一般為1.2~1.8m;橫距一般為0.9~1.5m。
腳手架與一般結構相比,其工作條件具有以下特點:
1、所受荷載變異性較大;
2、扣件連接節點屬於半剛性,且節點剛性大小與扣件質量、安裝質量有關,節點性能 存在較大變異;
3、腳手架結構、構件存在初始缺陷,如桿件的初彎曲、銹蝕,搭設尺寸誤差、受荷偏心 等均較大;
4、與牆的連接點,對腳手架的約束性變異較大。 對以上問題的研究缺乏系統積累和統計資料,不具備獨立進行概率分析的條件,故對結構抗力乘以小於1的調整系數其值系通過與以往採用的安全系數進行校準確定。因此,本規范採用的設計方法在實質上是屬於半概率、半經驗的。腳手架滿足本規范規定的構造要求是設計計算的基本條件。
『叄』 完整腳手架計算方法
完整腳手架的計算方法:
雙排腳手架採用密目網全封閉,搭設高度m H 20=,立桿橫距b (架寬)m 05.1=,大橫桿步距m h 5.1,鋪竹腳手板4層,同時施工2層,施工荷載2/3m KN Q K =(砌築架),連牆桿布置為兩步三跨(t h 32),計算腳手架整體穩定。
立桿長度為腳手架的步距h ,因腳手架為雙排,所以還要乘以2,再乘以每米長鋼管重量就等於一步一縱距的立桿自重。
大橫桿長度為腳手架立桿縱距t ,因腳手架里、外排各有一根大橫桿,所以乘以2,再乘以每米的鋼管質量。
腳手架與一般結構相比,其工作條件具有以下特點:
1、所受荷載變異性較大;
2、扣件連接節點屬於半剛性,且節點剛性大小與扣件質量、安裝質量有關,節點性能 存在較大變異;
3、腳手架結構、構件存在初始缺陷,如桿件的初彎曲、銹蝕,搭設尺寸誤差、受荷偏心 等均較大;
4、與牆的連接點,對腳手架的約束性變異較大。 對以上問題的研究缺乏系統積累和統計資料,不具備獨立進行概率分析的條件,故對結構抗力乘以小於1的調整系數其值系通過與以往採用的安全系數進行校準確定。因此,本規范採用的設計方法在實質上是屬於半概率、半經驗的。腳手架滿足本規范規定的構造要求是設計計算的基本條件。
90年代以來,國內一些企業引進國外先進技術,開發了多種新型腳手架,如插銷式腳手架,CRAB模塊腳手架、圓盤式腳手架、方塔式腳手架,以及各種類型的爬架。至2013年,國內專業腳手架生產企業百餘家,主要在無錫、廣州、青島等地。從技術上來講,我國腳手架企業已具備加工生產各種新型腳手架的能力。但是國內市場還沒有形成,施工企業對新型腳手架的認識還不足。
隨著我國大量現代化大型建築體系的出現,扣件式鋼管腳手架已不能適應建築施工發展的需要,大力開發和推廣應用新型腳手架是當務之急。實踐證明,採用新型腳手架不僅施工安全可靠,裝拆速度快,而且腳手架用鋼量可減少33%,裝拆工效提高兩倍以上,施工成本可明顯下降,施工現場文明、整潔。
『肆』 雙排落地式鋼管腳手架怎麼計算
鋼管腳手架的計算參照《建築施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》(JGJ130-2001). 計算的腳手架為雙排腳手架,搭設高度為18.6米,立桿採用單立管. 搭設尺寸為:立桿的縱距1.20米,立桿的橫距1.05米,立桿...
『伍』 腳手架計算方法
腳手架砌牆分外架子、里架子
抹灰用灰架子、滿架子
砼用搗架子。
3.6M以上套外架子,計算方法為外牆邊線長度乘以外牆高度以平方米計算。外牆高度指室外設計地坪到檐口高度。3.6M以下套里架子,計算方法是內牆凈長乘以內牆凈高以平方米計算。
外架子包括一面抹灰腳手架在內,另一面牆可計算抹灰腳手架。
室內抹灰高度在3.6M以下的套用灰架子,抹牆:計算方法是牆凈長乘以地坪至板底高度以平方米計算;抹單梁:計算方法是梁凈長乘以地坪至梁頂面高度以平方米計算;抹柱:計算方法是以柱結構外圍周長加3.6M乘以柱高計算。
室內抹灰高度在3.6M以上套用滿架子,也就是滿堂腳手架,不用再計算灰架子,它的計算方法是按室內凈面積計算,不扣除柱、垛、附牆煙囪所佔面積。
砼腳手架計算方法是按滿堂腳手架相應定額乘以0.3系數計算。
謝謝,僅供參考!!
『陸』 鋼管腳手架怎麼量尺寸計算
一、腳手架面積的計算,均按其投影面積計算腳手架面積。
二、建築物如有高、低跨(層)且檐口高度不在同一標准步距時,分別按高低跨(層)計算計算腳手架面積,分別套用相應項目執行。
三、突出屋面的水箱間、電梯機房、樓梯間、閉路電視間、女兒牆等按搭設的腳手架,套用相應屋面檐口高度項目執行。
四、依附建築物的外走廊、檐廊、陽台挑出牆外寬度在1.5m以內者,利用外牆架,按里腳手架的80%計算腳手架;挑出寬度在1.5m以上者,按里腳手架計算。
五、獨立柱按周長增3.6m乘以柱高套用相應項目高度項目,柱高15m以內按單排計算,柱高15m以上按雙排計算。
六、砌築里腳手架、按內牆垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口的面積。 圍牆砌築架,按砌築里腳手架項目執行,圍牆腳手架以自然地面至圍牆頂面高度乘以圍牆中心線長度計算,不扣除圍牆門所佔的面積, 但獨立門柱的砌築腳手架亦不增加。圍牆如建在斜坡上或各段高度不同時,應按各段圍牆的垂直投影面積計算。 圍牆高度超過3.6m時,如雙面抹灰者,除按規定計算該架工以外,還可以增加一道抹灰架。
七、滿堂腳檔帶手架,按實際搭設的水平投影面積計算,不扣除附牆柱、柱所佔的面積, 其基本層高以3.6m以上至5.2m為准。凡超過3.6m、在5.2m以內的天棚抹灰及裝飾, 應計算滿堂腳手架基本層;層高超過5.2m,每增加1.2m計算一個增加層,增加層的層數=(層高-5.2m)/1.2m按四捨五入取整數。利用滿堂腳手架做內牆裝飾按每100m2四周牆面垂直投影面積增加改架工1.28工日。
八、澆灌運輸道,僅適用於不能利用其他腳手架而必須塔設的工程, 架頂面寬度不小於2m才能計算。當架高低於1.5m時,按架高3m以內相應項目乘以系數0.65。澆灌運輸道的長度,有施工組織設計或施工方案者,按施工組織設計或施工方案的規定計算。無規定者則按實際搭設的長度計算。
九、依附斜道和獨立斜道均按座計算,其高度與外腳手架的高度相同。依附斜道或余差獨立斜道座數,有施工組織設計或施工方案者,按施工組織設計或施工方案的規定計算。無規定者則按實際搭設座數計算。
十、安全過道,按實際搭設的水平投影面積(架寬*架長)計算。
十一、安全笆,按實際封閉的垂直投影面積計算。實際採用封閉材料與標准不符時,不作調整。
十二、斜挑式安全笆按實際搭設的(長×寬)斜面面積計算。
十三、立掛安全網,按實際滿掛的垂直投影面積計算。
十四、煙囪、水塔腳手架按不同高度及不同直徑以座計算,其直徑按相應±0.000處外徑計算。
十五、倒錐形水塔、水箱,在地面架空預制,其四周外腳手架(包括斜道、卷揚機架在內), 按相應的單項計算,高度以水箱頂面至地面的垂直高度為准。
十六、鋼網架高空拼裝支承操作平台按網架水平投影的面積計算;高度以15m為准,超過或低於15m者按每增減 1.5m增減其用量行毀蘆。
十七、挑腳手架,按塔設長度和層數以延長米計算
十八、懸空腳手架,按搭設水平投影面積以平方米計算
(6)落地架鋼管長度怎麼算擴展閱讀:
滿堂腳手架又稱作滿堂紅腳手架,是一種在水平方向滿鋪搭設腳手架的施工工藝,多用於施工人員施工通道等,不能作為建築結構的支撐體系。滿堂腳手架為高密度腳手架,相鄰桿件的距離固定,壓力傳導均勻,因此也更加穩固。
『柒』 腳手架鋼管標准尺寸是多少
腳手架鋼管規格具體如下表:
(7)落地架鋼管長度怎麼算擴展閱讀:
不同類型的工程施工選用不同用途的腳手架。橋梁支撐架使用碗扣腳手架的居多,也有使用門式腳手架的。主體結構施工落地腳手架使用扣件腳手架的居多,腳手架立桿的縱距一般為1.2~1.8m;橫距一般為0.9~1.5m。
根據連牆桿設置情況及荷載大小,常用敞開式雙排腳手架立桿橫距一般為1.05~1.55m,砌築腳手架步距一般為1.20~1.35m,裝飾或砌築、裝飾兩用的腳手架一般為1.80m,立桿縱距1.2~2.0m。
其允許搭設高度為34~50m。當為單排設置時,立桿橫距1.2~1.4 m,立桿縱距1.5~2.0m。允許搭設高度為24m。
縱向水平桿宜設置在立桿的內側,其長度不宜小於3跨,縱向水平桿可採用對接扣件,也可採用搭接。如採用對接扣件方法,則對接扣件應交錯布置;如採用搭接連接,搭接長度不應小於1 m,並應等間距設置3個旋轉扣件固定。
『捌』 鋼管扣件式落地外腳手架計算書
鋼管扣件式落地外腳手架計算,條件:取最大搭設高度24m進行驗算;採用Φ48×3.5mm雙排鋼管腳手架搭設,立桿橫距b=1.0m,主桿縱距l=1.5m,內立桿距牆0.2m。腳手架步距h=1.8m,腳手板從地面2.0m開始每1.8m設一道(滿鋪),共11層,腳手架與建築物主體結構連接點的位置,其豎向間距H1=2h=2×1.8=3.6m,水平間距L1=3L=3×1.5=4.5m。根據規定,均布荷載Qk=2.0KN/㎡。腳手架的計算
(一)、基本條件
地面粗造為C類,基本風壓W0=0.45KN/m2,立網網目尺寸為3.5 cm×3.5cm,繩徑3.2mm,自重0.01KN/m2
(二)、搭設高度計算
驗算部位應根據風荷載產生彎曲壓應力大小分析確定,故先計算風荷載產生壓應為σw
1、σw計算
立網封閉的擋風系數及風荷載體型系數《建築結構荷載規范》近似按以下方法計算
ξ=(3.5+3.5)×0.32/(3.5×3.5) ×1.05=0.192
1.05為考慮筋繩的影響
μS=1.2×0.192=0.23
立網傳給立柱的風荷載標准值(4-4)計算,計算風壓高度系數μZ按表4-19中C類取值,當H=24 m時,μz=1.25 ,當H=5m時,μz=0.54本設計最大搭設高度為24 m,故取u2=1.25 。
WK=0.7μzμS W0
其中μ2—風壓高度系數
μS—腳手架風荷載體型系數
W0—基本風壓
WK=0.7×1.25×0.23×0.45=0.09KN/m2
作用於立柱的風線荷載標准值:
qWK=WK·L=0.09×1.8=0.162KN/m
風荷載產生的彎矩按式4-33計算
MW=1.4 qWK·h2/10
式中 qWK——風線荷載標准值
WK——垂直於腳手架表面的風荷載標准值
L——腳手架的柱距
W——立柱截面的抵抗矩按表4-31採用
σW——風荷載對所計算立柱段產生的彎曲壓應力,σW= MW/W
MW=1.4×0.162×1.82/10=0.073KN·m
在24 m高度處立柱段風荷載產生彎曲壓力為:
σW= MW/W=(0.073×106) / (5.08×103)=14.37N/mm2
在5m高度處立柱段風荷載產生彎曲壓力為:
σW= 14.37× (0.54 / 1.25)=6.21N/mm2
2、底層立柱段的軸心壓力
腳手架結構自重、腳手板及施工荷載的軸心壓力
(1)、腳手架結構自重產生的軸心壓力NGK由表4-38查得一個柱距范圍內每米高腳手架結構產生的軸心標准值gk=0.134KN/m,則21 m高的腳手架結構自重產生軸心壓力標准值
NGK=H·gk=24×0.134=3.21 KN
(2)、腳手架活載產生的軸心壓力
一層腳手架自重Qp=0.3KN/m2(除首層外),每1.8m設一道腳手架板,共十一層。
則NQ1K=0.5(lb+0.3)·l·∑Qp=0.5(1+0.3)×1.5×0.3×11=3.2 KN
敞開式腳手的防護材料產生軸心壓查表4-40得(L=1.5m)0.228KN
立網重量為0.01×1.5×24=0.36 KN
∴NQ2K=0.228+0.36=0.588 KN
二層同時操作,施工均布荷載QK2.03KN/m2查表4-41得施工荷載產生軸心壓力:NQ3K=4.86KN
根據公式(4-32),活荷產生軸心壓力標准值為
NQiK= NQ1K+ NQ2K+ NQ3K
=3.2+0.588+4.86
=8.65 KN
(3)計算立桿段的軸心壓力值:
根據公式(4-31)計算
N= NGK ×1.2/K1+ NQiK
K1—高度調整系數,應按表(4-35採用)
K1=0.85
N=3.21×1.2/0.85+1.4×8.65=16.6 KN
3、立柱穩定性驗算
立網封閉時,立柱穩定應滿足下式:
N/ψA+ MW/W≤fc或N≤ψA(fc-σW)
φ——軸心壓桿的穩定系數,根據所計算立柱段的比λ=μh / I
由表4-37查取
I——立柱截面的回轉半徑,應按表4-31查取 i=1.58cm
μ——計算長度系數,應按表4-36採用M=1.5
h——所計算的立柱段的腳手架步距 h=1.8m
∴λ=μh / i=1.5×1.8 / 1.58×10-2 =170.8
按表4-37得:φ=0.225
A—立柱截面積,應按表4-31採用,A=4.89cm2,fc=205N/mm2
ψA(fc-σW)
=0.225×4.89×102(205-14.37)×10-3
=20.97KN>N=16.63 KN(滿足)
4、最大允許搭設高度
φAfcw=0.225×4.89×102(205-14.37)=20.97KN
Hd=K·[(φAfcw-1.4NQiK)/1.2gK]
=0.85×[(20.97-1.4×8.65)/(1.2×0.134)]
=47 m
5、結論
滿足搭設要求。
(四)、連牆件計算
腳手架占建築物的連接桿應按軸心受壓桿計算
NH≦φAfc
式中:NH—連牆件所受的水平力設計值
NH=HW+3.0KN
HW=風荷載產生的水平力設計值
HW=1.4WK·AW
AW——迎風面積等於連牆件的直與豎直與水平間距的乘積;
φ——軸心受壓穩定系數,根據λH=LH/i按表4-37採用;
LH——連牆件的計算長度,應取連件兩端固定連接點的距離LH=0.2
λH=0.2×1000/1.58×10=126.5mm
φ=0.417
∴φAfc=102×0.417×4.89×20.5=41.8KN
∴NH=1.4WK·AW+3.0
=1.4×0.106×3.6×4.5+3.0
=5.4
∴NH≤φAfc(滿足)
(五)、立柱地基承載力計算
立柱地基承載力應按下列計算P=N/Ab≤f
P—立柱基礎底面處的平均壓力設計值。
N-上部結構傳至基礎頂面的軸心力設計值。
Ab-基礎底面面積。
f-地基承載力設計值,f=Kb·fK
fk-地基承載力標准值
Kb-地基承載力調整系數,應按表4-47採用
P=16.6/(1.5×0.9)=11.9 KN/m2
素土承載力基本值為fO=120KN/m2>P(滿足)