高强盘扣脚手架应用技术规程.pdf

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高强盘扣脚手架应用技术规程.pdf

N 连墙件轴向力设计值: Niw 风荷载产生的连墙件轴向力设计值; 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; Wk 风荷载标准值; 基本风压值; 脚手架按荷载基本组合计算的效应设计值; R一脚手架抗力的设计值。

2.2.2材料性能和抗力

HJ 1250-2022 排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理E——钢材的弹性模量; 钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值; f—地基承载力特征值; Qb——连接盘抗剪承载力设计值; R 扣件抗滑承载力设计值: ["]——容许挠度; Vmax 最大挠度。

横截面面积; An—连墙件的净截面面积; Ag—可调底座底板对应的基础底面面积(m²); H一连墙件竖向间距; LI一一连墙件水平间距; I一一截面惯性矩; 截面模量: 可调托撑支撑点至顶层水平杆中心线的距离; 架体步距(以立杆上的连接盘间距为模数); h一架体顶层步距(以立杆上的连接盘间距为模数) 截面回转半径; 立杆纵距; lo一立杆计算长度

us脚手架风荷载体型系数; u—风压高度变化系数; 考虑脚手架整体稳定因素的立杆计算长度修正系数:

K 支撑架态臂端计算长度折减系数: 一支撑架搭设高度调整系数; 轴心受压构件稳定系数; 元一一杆件长细比: 脚手架结构重要性系数; U TR——承载力设计值调整系数; 架体顶层步距修正系数; 永久荷载分项系数; G 可变荷载。

3.0.1根据立杆外径大小,脚手架可分为标准型(GQB型)和重型(GQZ型)。脚手架构件、材 料及其制作质量应符合中国工程建设标准化协会团体标准《高强盘扣式钢管脚手架构件》T/CECS 《×X—2022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,抽检时徒手不能拨脱。 3.0.3插销销紧后,扣接头端部弧面应与立杆外表面贴合。 3.0.4脚手架结构设计应根据脚手架种类、搭设高度和荷载采用不同的安全等级。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

生:支撑脚手架的搭设高度、荷载中任一项不满足安全等级为ⅡI级的条件时,其安全等级划为级。 3.0.5脚手架结构重要性系数o应按表3.0.5的规定取值

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V

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:4.1.2

1支撑架的架体结构自重G1,包括立杆、水平杆、斜杆、可调底座、可调托撑、双槽托梁等 构配件等的自重; 2作用到支撑架上荷载G2,包括模板、支撑梁及小楞等构件自重; 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G4,应包括架体及构配件自重,包括立杆、水平杆、斜杆、可调底座、可 调托撑、脚手板、栏杆、挡脚板、挂扣式钢梯、安全网等构配件自重。 4.1.4支撑架可变荷载应包括下列内容: 1施工荷载Q1,包括作用在支撑架结构顶部模板面上的施工作业人员、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Q3。

4.1.5作业架可变荷载应包括下列内容:

4.2.1支撑架永久荷载标准值取值应符合下列

1架体和模板自重标准值应根据支架设计和模板设计确定。架体自重G标准值可按实际重 值;模板自重G2标准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的模板自重 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(kN/m²

2普通梁钢筋混凝土自重G3标准值可采用25.5kN/m*,普通 用25.1kN/m3,特殊钢筋混凝土结构应根据实际情况确定。 3钢构件和预制混凝土等构件自重可按实际重量取值。 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 脚手板自重标准值可按表4.2.2的规定采用;

4脚手架钢板冲孔网自重标准值可按实际自重取值,外侧满挂密目式安全立网自重G7标准 按0.01kN/m²取值

4.2.3支撑架可变荷载标准值取值应符合下列

表4.2.2脚手板自重标准值(kN/m²)

表4.2.3支撑脚手架施工荷载标准值

2泵送混凝土、倾倒混凝土等因素产生的附加水平荷载Q2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Q:标准值应按下式计算:

表4.2.4脚手架风荷载体型系数u

注:1Astw值可将支撑架及脚手架视为桁架,按现行国家标准《建 2Φ为挡风系数,=1.2An/Aw,其中An为档风面积(m²); 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%。 5散开:沿支撑结构外侧全高全长无密目网封闭。

4.2.5作业架可变荷载标准值取值应符合下列规定:

表4.2.5脚手架施工荷载标准值

.3,1计异脚手架的架体构件的强度 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。 年德合下西我

式中:y0一脚手架结构重要性系数,安全等级为I级时,取1.1;安全等级为II级时,取1.0; S一脚手架按荷载基本组合计算的效应设计值; R一脚手架抗力的设计值; K一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。

4.4脚手架承载力设计应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利荷载效应组合进行计算, 效应组合宜按表4.4.4采用。

表4.4.4荷载效应组合

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 》GB50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068 和现行行业标准《高强钢结构设计标准》JGJ/T483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。

5.1.2支撑架设计计算应包括下列内容

1 立杆的稳定性计算; Z 独立支撑架超出规定高宽比时的抗倾覆验算: 3 当通过立杆连接盘传力时的连接盘抗剪承载力验算; 立杆地基承载力计算。 5.1.3 作业架设计计算应包括下列内容: 立杆的稳定性计算; 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抗剪承载力验算: 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。

图5.1.4独立方塔架 1一竖向斜杆:2一水平杆:3一立杆:4一可调底座:5-可调托撑;6一起始套

图5.1.4独立方塔架

过表5.1.5中规定的容许值

表5.1.5受弯构件的容许挠度

注:1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,受拉杆件几何长细比不得大于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钅 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采用。

1.9脚手架可调底座和可调托撑的承载力设计

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一可调底座底板对应的基础底面面积(m²); Ja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。 5.2.2当脚手架搭设在结构楼面上时,应对支承架体的楼面结构进行承载力验算;当楼面结构承载 力不能满足要求时,应采取楼面结构下方设置附加支撑等加固措施。

5.2.2当脚手架搭设在结构楼面上时,应对支承架体的楼面结构进行承载力验算;当楼面结构承载

5.3.1立杆轴向力设计值应按下列公式计算:

5.3.1立杆轴向力设计值应按下列公式计算:

架应按混凝土浇筑前和混凝土浇筑时两种工况进行整体抗倾覆计算,整体抗倾覆稳定性应按下 算:

5.4.1当无风荷载时,立杆承载验算应符合下列规定:

当无风荷载时,立杆承载验算应符合下列规定! 立杆轴向力设计值应按下式计算:

N =YGNGk +YoZNok

式中:ZNGk一永久荷载标准值产生的立杆轴向力总和(kN); ZNQk一一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。 2立杆计算长度应按下式计算:

表5.4.1脚手架立杆计算长度系数

2立杆段风荷载作用弯矩设计值应按下式计算:

3立杆稳定性应按下式计算:

N = YgNck +0.9×ENo

0.9×1.5wl.h Mw=0.9×1.5Mwk 10

式中:ZNGk 一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;

5.4.3连墙件的计算应符合下列规定:

.3连墙件的计算应符合下列规定:

Niw—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; No—连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力,双排架取3kN。 2连墙件的抗拉承载力应符合下式要求:

式中:An一连墙件的净截面面积(mm)

式中:A二连墙件横截面面积(mm²) —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。

式中:R。—扣件抗滑承载力设计值(kN),一个直角扣件取8.0kN, 5.4.4由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值,应按下式计算:

式中:Wk——风荷载标准值(kN/m²); L—连墙件水平间距(m); H—连墙件竖向间距(m)

扣节点连接盘的抗剪承载力应按下式计算

5.5.1盘扣节点连接盘的抗剪承载力应按下

N.=1.5.w.L,H

式中:FR一搁置在连接盘上方的托梁传递至连接盘上的竖向力设计值(kN); Qb一一连接盘抗剪承载力设计值,取40kN。 5.5.2当三角架用来抵抗外部作用时,应进行承载力验算;在立杆承载力验算时,应计入由三角架 产生的附加弯矩。

6.1.1脚手架的构造体系应完整,脚手架应具有整体稳定性。 5.1.2应根据施工方案计算得出的立杆纵横向间距选用定长的水平杆和斜杆,并应根据搭设高度组 合立杆、基座、可调托撑和可调底座。 6.1.3脚手架搭设步距不应超过2m。 6.1.4脚手架的竖向斜杆不应采用钢管扣件。 6.1.5标准型(GQB型)或重型(GQZ型)支撑架顶层步距应比标准步距缩小0.5m,且不大于 1.0m,且悬臂长度不大于400mm

6.2.1支撑架的高宽比宜控制在3以内,高宽比大于3的支撑架应与既有结构进行 增加抗倾覆措施。

2.1支撑架的高宽比宜控制在3以内,高宽比大于3的支撑架应与既有结构进行刚性连接或采 加抗倾覆措施。 2.2对标准步距为1.5m的支撑架,应根据支撑架搭设高度、支撑架型号及立杆轴向力设计值 竖向斜杆布置,竖向斜杆布置型式选用应符合表6.2.2的要求,

1—立杆:2—水平杆:3—竖向斜杆

6.2.3当支撑架搭设高度大于16m时,顶层步距内应每跨布置竖向斜杆。 6.2.4支撑架可调托撑伸出顶层水平杆或双槽托梁中心线的悬臂长度(图6.2.4)不应超过400mm, 且丝杆外露长度不应超过300mm,可调托撑插入立杆或双槽托梁长度不得小于150mm

图6.2.4可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度 一可调托撑:2一螺杆:3一调节螺母:4一立杆:5一水平杆

6.2.5支撑架可调底座丝杆插入立杆长度不得小于150mm,丝杆外露长度不宜大于

支撑架可调底座丝杆插入立杆长度不得小于150mm,丝杆外露长度不宜大于300mm,作为 最底层水平杆中心线高度离可调底座的底板高度不应大于450mm。

GB/T 30046.1-2013 煤粉(泥)浮选试验 第1部分 试验过程图6.2.5扫地杆的离地高度

5.2.6当支撑架搭设高度超过8m、有既有建筑结构时,应沿高度每间隔4~6个步距与周围 的结构进行可靠拉结。 6.2.7支撑架应沿高度每间隔4~6个标准步距应设置水平剪刀撑,并应符合现行行业标准《建筑施 工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130中钢管水平剪刀撑的相关规定。 6.2.8当以独立塔架形式搭设支撑架时,应沿高度间隔2~4个步距与相邻的独立塔架水平拉结。 6.2.9当支撑架架体内设置与单支水平杆同宽的人行通道时,可间隔抽除第一层水平杆和斜杆形成 施工人员进出通道,与通道正交的两侧立杆间应设置竖向斜杆:当支撑架架体内设置与单支水平杆不同 宽人行通道时,应在通道上部架设支撑横梁(图6.2.9),横梁的型号及间距应依据荷载确定。通道相 部跨支撑横梁的立杆间距应根据计算设置,通道周围的支撑架应连成整体。洞口顶部应铺设封闭的防护 板,相邻跨应设置安全网。通行机动车的洞口,应设置安全警示和防撞设施。

图6.2.9支撑架人行通道设置图 一立杆:2一支撑横梁:3一防撞设旅

6.3.1作业架的高宽比宜控制在3以内;当作业架高宽比大于3时,应设置抛撑或揽风绳等抗倾覆 措施。 6.3.2当双排外作业架搭设高度超过24m时,应根据使用要求选择架体几何尺寸。 6.3.3双排外作业架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,立杆底部应配置可调底座, 6.3.4当设置双排外作业架人行通道时,应在通道上部架设支撑横梁,横梁截面大小应按跨度以及 承受的荷载计算确定,通道两侧作业架应加设竖向斜杆;洞口顶部应铺设封闭的防护板,两侧应设 置安全网;通行机动车的洞口,应设置安全警示和防撞设施。 6.3.5双排作业架的外侧立面上应设置竖向斜杆,并应符合下列规定: 1在脚手架的转角处、开口型脚手架端部应由架体底部至顶部连续设置斜杆; 2应每隔不大于4跨设置一道竖向或斜向连续斜杆;当架体搭设高度在24m以上时,应每隔不 大于3跨设置一道竖向斜杆;

6.3.6连墙件的设置应符合下列规定:

图6.3.5斜杆搭设示意图

6.3.6理墙件的设直应付合下列规定: 1连墙件应采用可承受拉、压荷载的刚性杆件,并应与建筑主体结构和架体连接牢固: 2连墙件应靠近水平杆的盘扣节点设置; 3同一层连墙件宜在同一水平面,水平间距不应大于3跨;连墙件之上架体的悬臂高度不得超 过2步; 4在架体的转角处或开口型双排脚手架的端部应按楼层设置,且竖向间距不应大于4m; 5连墙件宜从底层第一道水平杆处开始设置; 6连墙件宜采用菱形布置,也可采用矩形布置; 7连墙点应均匀分布。 6.3.7当脚手架下部不能搭设连墙件时,应符合下列规定:

1外扩搭设多排脚手架并设置斜杆,形成外侧斜面状附加梯形架NY/T 3792-2020 九龙牦牛,第一道连墙件至地面高度与 附加梯形架宽度之比不应大于3:

2设置与地面的倾角在45°~60°之间临时抛撑与脚手架内外排竖向立杆的主节点位置附近可 靠连接,抛撑长细比应满足受力计算要求,

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