JGJ/T 231-2021 建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准(完整正版、清晰无水印).pdf

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JGJ/T 231-2021 建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准(完整正版、清晰无水印).pdf

焊接有连接盘和连接套管,底部插入可调底座,顶部可插接 杆的竖向杆件。

焊接有连接盘和连接套管的承插型盘扣式钢管脚手架的竖向 干件。

两端焊接有扣接头,可与立杆上的连接盘扣接的水平杆件。 1.7斜杆diagonal brace

两端装配有扣接头GB/T 29723.3-2013 煤矿主要工序能耗等级和限值 第3部分 空气压缩系统,可与立杆上的连接盘扣接的斜向杆件

插入立杆底端可调节高度的底座,

莆入立杆顶端可调节高度的托撑

焊接于立杆上可扣接8个方向扣接头的八边形或圆环形 孔板。

2.1.12立杆连接件

2. 1.13 盘扣节点 disk lock node

脚手架立杆上的连接盘与水平杆及斜杆端上的扣接头用插 组合的连接。

2.1.14 扣接头 ledger or diagonal brace end

位于水平杆或斜杆杆件端头与立杆上的连接盘快速扣接的 零件。

装配在扣接头内,用于固定扣接头与连接盘的专用楔形 零件。

2.1.16挂扣式钢梯

挂扣在脚手架水平杆上供施工人员上下通行的爬梯。

与立杆上连接盘扣接的侧边悬挑三角形

将脚手架与建筑物连接的构件,

2. 1. 20 双槽托梁 double channel steel beam

2.1.20双槽托梁double channel steel beam

两端搁置在立杆连接盘上或可调托撑上的专用横梁,用于等 现梁、板共支作用的构件

2. 1. 21 步距

相邻水平杆的竖向距离

支撑架搭设高度为自可调底座的底部至可调托撑上端的总高 度;作业架搭设高度为自可调底座的底部至最顶层横杆中心的总 高度。

脚手架搭设高度与架体窄边宽度之比。

2.2.1荷载和荷载效应

wk 风荷载标准值。

2.2.2材料性能和抗力

钢材的弹性模量; 一 钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值: fa 地基承载力特征值; Qb 连接盘受剪承载力设计值; R。 扣件抗滑承载力设计值: 【] 容许挠度。

A 横截面面积; Ag 可调底座底板对应的基础底面面积; An 连墙件的净截面面积: a 可调托撑支撑点至顶层水平杆中心线的距离; Hi 连墙件竖向间距: h 架体步距(以立杆上的连接盘间距为模数): h' 架体顶层步距(以立杆上的连接盘间距为模数); I 截面惯性矩; 截面回转半径; Li一 连墙件水平间距; lo 立杆计算长度; la 立杆纵距; W 截面模量

YR 承载力设计值调整系数; 立杆计算长度修正系数; 入一 杆件长细比; 考虑脚手架整体稳定因素的立杆计算长度修正系数: Ms 脚手架风荷载体型系数; 从2 风压高度变化系数; ? 轴心受压构件稳定系数。

YR 承载力设计值调整系数; 立杆计算长度修正系数; 入一 杆件长细比; 考虑脚手架整体稳定因素的立杆计算长度修正系数: μs 脚手架风荷载体型系数; z 风压高度变化系数; 轴心受压构件稳定系数。

3.0.1根据立杆外径大小,脚手架可分为标准型(B型)和重 型(Z型)。脚手架构件、材料及其制作质量应符合现行行业标 准《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T503的规定。 3.0.2杆端扣接头与连接盘的插销连接锤击自锁后不应拔脱 搭设脚手架时,宜采用不小于0.5kg锤子敲击插销顶面不少于2 次,直至插销销紧。销紧后应再次击打,插销下沉量不应大 于3mm。 3.0.3插销销紧后,扣接头端部弧面应与立杆外表面贴合

用不同的安全等级。脚手架安全等级的划分应符合表3.0.4的 规定

表3.0.4脚手架的安全等级

支撑脚手架的搭设高度、荷载设计值中任一项不满足安全等级为Ⅱ级的条件 时,其安全等级划为工级。

3.0.5脚手架结构重要性系数.应按表3.0.5的规定取值。

表 3.0.5脚手架结构重要性系数 %

4.1.1作用于脚手架上的荷载可分为永久荷载和可变荷载。 4.1.2支撑架永久荷载应包括下列内容: 1支撑架的架体自重Gi,包括立杆、水平杆、斜杆、可调 底座、可调托撑、双槽托梁等构配件自重; 2作用到支撑架上荷载G2,包括模板及小楞等构件自重; 3作用到支撑架上荷载G3,包括钢筋和混凝土自重以及钢 构件和预制混凝土等构件自重。 4.1.3作业架永久荷载应包括架体及构配件自重,包括立杆

4.1.1作用于脚手架上的荷载可分为永久荷载和可变

平杆、斜杆、可调底座、可调托撑、脚手板、栏杆、挡脚板 圭扣式钢梯、安全网等构配件自重

4支撑架可变荷载应包括下列

施工何载,包拍 工作业人员、施工设备、超过浇筑构件厚度的混凝土料堆放荷载; 2附加水平荷载Q2,包括作用在支撑架结构顶部的泵送混 凝土、倾倒混凝土等因素产生的水平荷载; 3风荷载Q3。 4.1.5作业架可变荷载应包括下列内容: 1施工荷载Q4,包括作业层上的操作人员、临时放置材 料、运输工具及小型工具等; 2风荷载Q

4.2.1支撑架永久荷载标准值取值应符合下列规定:

支撑架永久荷载标准值取值应符合下列规定: 架体自重G标准值可按实际重量取值;模板自重G2标

架体自重G标准值可按实际重量取值;模板自重G2标

值应根据混凝土结构模板设计图纸确定。肋形楼板及无梁楼板 勺模板自重标准值可按表4.2.1的规定确定

表4.2.1楼板模板自重标准值(k)

2普通梁钢筋混凝土自重G3标准值可采用25.5kN/m²,普 通板钢筋混凝土自重G3标准值可采用25.1kN/m3,特殊钢筋混 凝土结构应根据实际情况确定。 4.2.2作业架永久荷载标准值取值应符合下列规定: 1脚手架架体及构配件自重G4标准值可按实际重量取值; 2木脚手板和钢脚手板自重Gs标准值可按0.35kN/m²取 值,钢爸片自重G5标准值可按0.15kN/m*取值; 3作业层的栏杆与挡脚板自重G标准值可按0.17kN/m 取值; 4脚手架外侧满挂密目式安全立网自重G标准值可按 0.01kN/m取值,钢板冲孔网自重标准值可按实际自重取值。 4.2.3支撑架可变荷载标准值取值应符合下列规定: 1作用在支撑架上的施工人员及设备荷载Q标准值可按实 际计算,但不应小于2.5kN/m; 2泵送混凝土、倾倒混凝土等因素产生的附加水平荷载Q 标准值可取计算工况下的竖向永久荷载标准值的2%,并应作用 在支撑架上端最不利位置; 3作用在支撑架上的风荷载Q3标准值应按下式计算: Wk=μzμso (4.2.3) 代中 网共三汽质

2普通梁钢筋混凝土自重G3标准值可采用25.5kN/m3,普 通板钢筋混凝土自重G3标准值可采用25.1kN/m3,特殊钢筋 疑土结构应根据实际情况确定

凝土结构应根据实际情况确定。 4.2.2作业架永久荷载标准值取值应符合下列规定: 1脚手架架体及构配件自重G4标准值可按实际重量取值: 2木脚手板和钢脚手板自重G标准值可按0.35kN/m²取 值,钢爸片自重G5标准值可按0.15kN/m*取值; 3作业层的栏杆与挡脚板自重G标准值可按0.17kN/m 取值; 4脚手架外侧满挂密目式安全立网自重G标准值可按 0.01kN/m*取值,钢板冲孔网自重标准值可按实际自重取值。

4.2.3支撑架可变荷载标准值取值应符合下列规定: 1作用在支撑架上的施工人员及设备荷载Q标准值可按实 际计算,但不应小于2.5kN/m: 2泵送混凝土、倾倒混凝土等因素产生的附加水平荷载Q 标准值可取计算工况下的竖向永久荷载标准值的2%,并应作用 在支撑架上端最不利位置: 3作用在支撑架上的风荷载Q3标准值应按下式计算:

4.2.3支撑架可变荷载标准值取值应符合下列规定

式中:Wk 风荷载标准值(kN/m); 风压高度变化系数,按本标准附录A确定; A 脚手架风荷载体型系数,按本标准第4.2.4条 采用:

Wo 基本风压值(kN/m²),按现行国家标准《建筑结 构荷载规范》GB50009的规定采用,取重现期 n=10对应的风压值,不得小于0.3kN/m²。 4.2.4脚手架风荷载体型系数应符合表4.2.4的规定

4.2.4脚手架风荷载体型系数应符合表4.2.4的规定。

4.2.4脚手架风荷载体型系数应符合表4.2.4的规定

表4.2.4脚手架风荷载体型系数μ

注:1μstw值可将支撑架及脚手架视为架,按现行国家标准《建筑结构荷载规 范》GB50009的规定计算。 2Φ为挡风系数,Φ=1.2An/Aw,其中A.为挡风面积;Aw为迎风面积。 3全封闭:沿支撑结构外侧全高全长用密目网封闭。 4半封闭:沿支撑结构外侧全高全长用密目网封闭30%~70%。

1作用在作业架上的施工荷载Q标准值应根据实际情况硕 定,且不应低于表4.2.5的规定;

表 4. 2. 5 脚手架施工荷载标准值

2作业架同时施工的作业层层数应按实际计算,作业层不 宜超过2层; 3作用在作业架的风荷载标准值应按本标准第4.2.3条 计算。

4.3.1计算脚手架的架体构件的强度、稳定性和节点连接强度

4.3.1计算脚手架的架体构件的强度、稳定性和节点连接强度

时,荷载设计值应采用荷载标准值乘以荷载分项系数,荷载分项 系数取值应符合表4.3.1的规定,

表4.3.1脚手架荷载分项系数

4.4.1脚手架设计应根据正常搭设和使用过程中可能出现的荷 载情况,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载 组合,并应取各自最不利的荷载组合进行设计。 4.4.2对承载能力极限状态,应采用荷载效应基本组合;对正 常使用极限状态,应采用荷载效应标准组合。 4.4.3脚手架承载力应按临时工况设计进行计算,并应符合下 式要求:

4.4.3脚手架承载力应按临时工况设计进行计算,并应符合下 式要求:

代中: 脚手架结构重要性系数,安全等级为工级时,取 1.1;安全等级为Ⅱ级时,取1.0; 脚手架按荷载基本组合计算的效应设计值: R一一脚手架抗力的设计值; YR 承载力设计值调整系数,根据脚手架重复使用情况 取值,不小于1.0。

取值,不小于1.0。 4.4.4脚手架设计应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不

4.4.4脚手架设计应根据使用过程

利荷载效应组合进行计算,荷载效应组合宜按表4.4.4采用

表4.4.4荷载效应组合

注:表中的“十”仅表示各项荷载参与组合,而不表示代数相加。

5.1.1脚手架的结构设计应根据现行国家标准《建筑结构荷载 规范》GB50009、《钢结构设计标准》GB50017、《冷弯薄壁型 钢结构技术规范》GB50018和《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB50068的规定,采用概率极限状态设计法,采用分项系数的 设计表达式。

立杆的稳定性计算; 2 独立支撑架超出规定高宽比时的抗倾覆验算: 3 纵横向水平杆承载力计算; 4 当通过立杆连接盘传力时的连接盘受剪承载力验算; 5 立杆地基承载力计算。 .3 作业架设计计算应包括下列内容: 立杆的稳定性计算;

图5.1.4独立方塔架 1一斜杆;2一水平杆; 3一立杆

2纵横向水平杆的承载力 计算; 3连墙件的强度、稳定性和连 接强度的计算; 4当通过立杆连接盘传力时的 连接盘受剪承载力验算; 5立杆地基承载力计算。 5.1.4当支撑架搭设成双向均有竖 向斜杆的独立方塔架形式时(图 5.1.4),可按带有斜腹杆的格构柱 结构形式进行计算分析。

1.5当杆件变形量有控制要求时,应按正常使用极限状态验 其变形量。受弯构件的挠度不应超过表5.1.5规定的容许值。

1.5当杆件变形量有控制要求时,应按正常使用极限状态验

表5.1.5受弯构件的容许挠度

:l为受弯构件跨度。

5.1.6支撑架立杆几何长细比不得大于150,作业架立杆几何 长细比不得大于210;其他杆件中的受压杆件几何长细比不得大 于230,受拉杆件儿何长细比不得大于350。 5.1.7当立杆不考虑风荷载时,应按承受轴向荷载杆件计算; 当考虑风荷载时,应按压弯杆件计算。 5.1.8钢材的强度设计值、截面面积等设计参数应符合本标准 附录B的规定。 5.1.9脚手架可调底座和可调托撑的承载力设计值应按表

5.1.9脚手架可调底座和可调托撑的承载力设计值应按表

脚手架可调底座和可调托撑的承载

.2.1可调底座底部地基承载力应满足下列公式要求:

5.2.1可调底座底部地基承载力应满足下列公式

中: Pk 相应于荷载效应标准组合时,立杆基础底面处的

平均压力(kPa); Nk一立杆传至基础顶面的轴向力标准组合值(kN); Ag—可调底座底板对应的基础底面面积(m²); fa一地基承载力特征值(kPa),按现行国家标准《建 筑地基基础设计规范》GB50007的规定确定。 当脚手架搭设在结构楼面上时,应对支承架体的楼面结 行承载力验算;当楼面结构承载力不能满足要求时,应采取 告构下方设置附加支撑等加固措施,

进行承载力验算;当楼面结构承载力不能满足要求时,应采取 面结构下方设置附加支撑等加固措施

立杆轴向力设计值应按下列公式计算: 组合风荷载时:

N=YGZNGk+YZNQ

N = % 2NGk + 0. 9 X % ZN

式中: G 永久荷载分项系数; YQ 可变荷载分项系数; N 立杆轴向力设计值(kN); ZNk 永久荷载标准值产生的立杆轴向力总和(kN); ZNQk 可变荷载标准值产生的立杆轴向力总和(kN)。 5.3.2 立杆计算长度应按下列公式计算,并应取其中的较大值

lo = βnh lo = βuyh'+ 2ka

Yo 脚手架结构重要性系数。

4.1当无风荷载时,立杆承载力计算应符合下列规定: 1立杆轴向力设计值应按下式计算:

5.4.1当无风荷载时,立杆承载力计算应符合下列规定:

5.4.1当无风荷载时,立杆承载力计算应符合下列规定:

N = Yc 2 NGk + Z NQ

永久荷载标准值产生的立杆轴向力总和(kN); 可变荷载标准值产生的立杆轴向力总和(kN), 内外立杆按一纵距(跨)内施工荷载总和的1/2 取值。 长度应按下式计算:

式中:h一 脚手架水平杆竖向最大步距(m); 从 考虑脚手架整体稳定因素的立杆计算长度系数,按 表 5. 4. 1 确定。

表5.4.1脚手架立杆计算长度系数

GB/T 15343-2012 滑石化学分析方法3 立杆稳定性应按下式计算:

N= 2Nck + 0. 9 X . 2NQk

风荷载作用弯矩设计值应按下式

Mw = 0. 9 X 1. 5Mwk 0. 9 X 1. 5klah 二 10

式中: ZNk 永久荷载标准值产生的立杆轴向力总和(kN); ZNQk 可变荷载标准值产生的立杆轴向力总和(kN), 内外立杆按一纵距(跨)内施工荷载总和的 1/2取值; Mwk— 立杆段由风荷载标准值产生的弯矩(kN·m); 一立杆纵距(m)。

5.4.3连墙件的计算应符合下

式中:Ni 连墙件轴向力设计值(kN): Nw 风荷载产生的连墙件轴向力设计值,按本标准第 5.4.4条的规定计算; N。—一连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力GB/T 39067-2020 商务楼宇公共服务规范, 双排架取3kN。 2连墙件的受拉承载力应满足下式要求:

式中:A,一一连墙件的净截面面积(mm²)。 3连墙件的稳定性应满足下式要求:

式中:A一 连墙件横截面面积(mm); 轴心受压构件稳定系数,根据连墙件的长细比按本 标准附录C采用。 4当采用钢管扣件做连墙件时,扣件抗滑承载力的验算应 满足下式要求:

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