悬挑式脚手架危大专项施工方案(2).docx

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悬挑式脚手架危大专项施工方案(2).docx

R ≤ Rc

大横杆的自重标准值: P1 = 0.033×1.5×2/2=0.05 kN;

小横杆的自重标准值: P2 = 0.033×1.05/2=0.017 kN;

脚手板的自重标准值: P3 = 0.35×1.05×1.5/2=0.276 kN;

DB34/T 2912-2017标准下载活荷载标准值: Q = 3×1.05×1.5 /2 = 2.362 kN;

荷载的设计值: R=1.2×(0.05+0.017+0.276)+1.4×2.362=3.719 kN;

R < 8.00 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、脚手架立杆荷载的计算

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m

NG1 = [0.1248+(1.50×2/2)×0.033/1.50]×24.00 = 3.05kN;

(2)脚手板的自重标准值;采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2

NG2= 0.35×4×1.5×(1.05+0.2)/2 = 1.365 kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用木脚手板挡板,标准值为0.14kN/m

NG3 = 0.14×4×1.5/2 = 0.42 kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2

NG4 = 0.005×1.5×19 = 0.142 kN;

经计算得到,静荷载标准值

NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 4.977 kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值

NQ = 3×1.05×1.5×2/2 = 4.725 kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N = 1.2 NG+0.85×1.4NQ = 1.2×4.826+ 0.85×1.4×4.725= 11.414 kN;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N'=1.2NG+1.4NQ=1.2×4.826+1.4×4.725=12.406kN;

风荷载标准值按照以下公式计算

Wk=0.7μz·μs·ω0

经计算得到,风荷载标准值为:

Wk = 0.7 ×0.6×0.74×0.214 = 0.067 kN/m2;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW 为:

Mw = 0.85 ×1.4WkLah2/10 = 0.85 ×1.4×0.067×1.5×1.52/10 = 0.038 kN·m;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

σ = N/(φA) + MW/W ≤ [f]

立杆的轴心压力设计值 :N = 11.414 kN;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

σ = N/(φA)≤ [f]

立杆的轴心压力设计值 :N = N'= 12.406kN;

计算立杆的截面回转半径 :i = 1.59 cm;

计算长度 ,由公式 l0 = kuh 确定:l0 = 3.118 m;

长细比: L0/i = 196 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到 :φ= 0.188

立杆净截面面积 : A = 4.24 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.49 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2;

σ = 11413.89/(0.188×424)+38466.087/4490 = 151.756 N/mm2;

立杆稳定性计算 σ = 151.756 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

σ = 12406.14/(0.188×424)=155.637 N/mm2;

立杆稳定性计算 σ = 155.637 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:

Nl = Nlw + N0

连墙件风荷载标准值按脚手架顶部高度计算μz=0.92,μs=0.214,ω0=0.6,

Wk = 0.7μz·μs·ω0=0.7 ×0.92×0.214×0.6 = 0.083 kN/m2;

每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 Aw = 16.2 m2;

风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算:

Nlw = 1.4×Wk×Aw = 1.875 kN;

连墙件的轴向力设计值 Nl = Nlw + N0= 6.875 kN;

连墙件承载力设计值按下式计算:

Nf = φ·A·[f]

由长细比 l/i = 250/15.9的结果查表得到 φ=0.958,l为内排架距离墙的长度;

A = 4.24 cm2;[f]=205 N/mm2;

Nl = 6.875 < Nf = 83.269,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用双扣件与墙体连接。

由以上计算得到 Nl = 6.875小于双扣件的抗滑力 12 kN,满足要求!

连墙件扣件连接示意图

悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。

悬臂部分受脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。

本方案中,脚手架排距为1050mm,内排脚手架距离墙体250mm,支拉斜杆的支点距离墙体为 1200mm,

水平支撑梁的截面惯性矩I = 1130 cm4,截面抵抗矩W = 141 cm3,截面积A = 26.1 cm2。

受脚手架集中荷载 N=1.2×4.826 +1.4×4.725 = 12.406 kN;

水平钢梁自重荷载 q=1.2×26.1×0.0001×78.5 = 0.246 kN/m;

悬挑脚手架示意图

悬挑脚手架计算简图

悬挑脚手架支撑梁剪力图(kN)

悬挑脚手架支撑梁弯矩图(kN·m)

悬挑脚手架支撑梁变形图(mm)

各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为:

R[1] = 15.651 kN;

R[2] = 10.093 kN;

最大弯矩 Mmax= 1.681 kN·m;

最大应力 σ =M/1.05W+N/A= 1.681×106 /( 1.05 ×141000 )+ 8.537×103 / 2610 = 14.624 N/mm2;

水平支撑梁的最大应力计算值 14.624 N/mm2 小于 水平支撑梁的抗压强度设计值 215 N/mm2,满足要求!

九、悬挑梁的整体稳定性计算

水平钢梁采用16号工字钢,计算公式如下

σ = M/φbWx ≤ [f]

经过计算得到最大应力 σ = 1.681×106 /( 0.93×141000 )= 12.832 N/mm2;

水平钢梁的稳定性计算 σ = 12.832 小于 [f] = 215 N/mm2 ,满足要求!

水平钢梁的轴力RAH和拉钢绳的轴力RUi按照下面计算

RAH = ΣRUicosθi

其中RUicosθi为钢绳的 拉力对水平杆产生的轴压力。

各支点的支撑力 RCi=RUisinθi

按照以上公式计算得到由左至右各钢绳拉力分别为:

RU1=16.654 kN;

钢丝拉绳(支杆)的内力计算

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU均取最大值进行计算,为

RU=16.654 kN

选择6×19钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1700MPa,直径14mm。

[Fg] = aFg/K

得到:[Fg]=17.425KN>Ru=16.654KN。

经计算,选此型号钢丝绳能够满足要求。

钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环强度计算

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU的最大值进行计算作为拉环的拉力N,为

N=RU=16.654kN

钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环的强度计算公式为 σ = N/A ≤ [f]

其中 [f] 为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》10.9.8 每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于50N/mm2;

所需要的钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环最小直径 D=(16654×4/(3.142×50×2)) 1/2 =14.6mm;

实际拉环选用直径D=16mm 的HPB235的钢筋制作即可。

十二、锚固段与楼板连接的计算

1.水平钢梁与楼板压点如果采用螺栓,螺栓粘结力锚固强度计算如下

h ≥ N/πd[fb]

96/(3.142×20×1.43)=1.068mm。

螺栓的轴向拉力N=0.096kN 小于螺栓所能承受的最大拉力 F=67.51kN,满足要求!

2.水平钢梁与楼板压点如果采用螺栓,混凝土局部承压计算如下

混凝土局部承压的螺栓拉力要满足公式:

经过计算得到公式右边等于138.51 kN,大于锚固力 N=10.09 kN ,楼板混凝土局部承压计算满足要求!

(3)构架结构符合前述的规定和设计要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内。

(4)节点的连接可靠。其中扣件的拧紧程度应控制在扭力距达到40~60Nm;

(5)脚手架立杆的垂直度偏差应≤1/300,且应同时控制其最大垂直偏

差值:当架高≤20m时为不大于50mm;当架高>20m时为不大于75mm。

纵向钢平杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值应不大于50mm。

(7)作业层铺板、安全防护措施等均应符合前述要求。

(8)作业层上施加荷载前,必须进行验收,合格后方可使用;每搭设两步高或3.0m内必须进行一次验收,合格后方能使用。如果遇有6级及6级以上大风或停用超过一个月后 ,使用前必须进行复验,看是否有损坏。如有变形等情况必须进行整改,直至达到合格后方可使用。验收立杆垂直度,最大不得超过50mm。搭设中验收要求具体见下表:

(9)间距:步距偏差不超过20mm,纵向不超过50mm,横距不超过20mm。纵向水平杆高差:一根 杆的两端偏差不超过20mm,同跨内两根纵向水平杆高差不超过10mm。扣件安装要求:主节点出各扣件中心点相互距离小于或等于150mm,同步隔一根立杆上两个相隔对接扣件的高差大于或等于500mm,立杆上对接扣件至主节点的距离小于600mm。剪刀撑斜杆与地面的倾角在45至60度之间。

(10)支撑体系:脚手架架的支撑体系由剪刀撑、横向斜撑组成。剪刀撑在脚手架外侧整个长度和高度上连续设置,横向斜撑除在脚手架的设置外,中间每隔4跨设置一道。剪刀撑的接头采用搭接连接。横向斜撑的斜杆只占一空格,由底至顶呈之字型布置。

(1)对于按照规定需要验收的危大工程,施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的,经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后,方可进入下一道工序。

(2)危大工程验收合格后,施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌,公示验收时间及责任人员。验收标识牌见下图:

1、脚手架拆除时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面设专人指挥,禁止非作业人员入内。

2、拆架子的高处作业人员应戴好安全帽,系好安全带,扎裹腿,穿软底鞋方允许上架作业。

·应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;

·应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施;

·应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底;

·应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

·拆架程序应遵守“由上而下,先搭后拆”的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆横向水平杆、纵向水平杆、立杆等,并按“一步一清”原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。

·拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件,拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆除中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。

·连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。

·拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

·拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

·在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

·高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。

·当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故。

·如遇强风、大雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。

·翻掀垫铺竹笆应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将竹笆内未清除的残留物从高处坠落伤人。

b.组长职责:全面负责项目部应急救援责任制的组织和落实工作,为应急准备及响应的培训工作提供必要的资源。是应急救援的第一负责人。

c.副组长职责:积极配合组长组织和落实救援小组的工作,是应急救援的主要负责人。

接警的第一时间内准确、迅速的向项目部应急救援组发出事故通知,并及时将指挥中心的各种指令准确传达到相关部位。

负责在关键部位引导公共组织顺利到达现场。

协助公司级应急救援通讯组工作。

迅速对事故现场周围建立警戒区域,为应急救援工作的物资运输、人群疏散、救援队伍提供交通畅通。

防止无关人员进入事故现场发生不必要的伤亡或进行违法活动。

负责项目部应急救援的警戒与治安。

协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息、执行指挥机构的通告、协助事故调查。

协助公司级应急救援的警戒与治安。

尽快控制事故的发展,防止事故的蔓延和进一步扩大。

迅速抢救伤员及珍贵财物、资料。

根据现场的实际情况做出准确判断,不得冒险作业,为公共急救组织到达现场开展急救工作作好充分准备。

负责项目部级应急救援的消防和抢险。

协助公司级应急救援的消防和抢险。

组织受伤人员的现场急救。

根据受伤的情况合理安排转送医院进行治疗。

准备必要的急救器材及药品。

负责项目部级应急救援的医疗与卫生工作。

协助公司级应急救援的医疗与卫生职能。

负责应急物资的准备和管理。

负责及时供应所需的设备、材料、用品等,参加设备安全事故的调查处理。

主要负责事故调查、分析、处理。

协调相关单位积极处理事故,将事故影响降到最低。

在该类支撑模板支架施工前一周由组长组织救援小组各人员进行演练。

汇报内容包括事故的地点、事故的程度、迅速判断事故可能发展的趋势、伤亡情况等,及时抢救伤员、在现场警戒、观察事故发展的动态并及时将现场的信息向组长报告。

组长接到事故发生后,立即赶赴现场并组织、调动救援的人力、物力赶赴现场展开救援工作。

组长、副组长接到通知后马上到现场全程指挥救援工作,立即组织、调动救援的人力、物力赶赴现场展开救援工作。组员立即进行抢救。

(2)人员疏散、救援方法

指挥安排有危险的各人员疏散到安全的地方,并做好安全警戒工作。各组员和现场其他的各人员对现场受伤害、受困的人员、财物进行抢救。人员有支架的构件或其它物件压住时,先对支架进行观察,如需局部加固的,立即组织人员进行加固后,方进行相应的抢救,防止抢险过程中再次倒塌,造成进一步的伤害。加固或观察后,确认没有进一步的危险,立即组织人力、物力进行抢救。

对伤员做第一时间临时护理,并立即送往医院进行救治。

由具体的组员带领警卫人员在事故现场设置警戒区域,用三色纺织布或挂有彩条的绳子圈围起来,由警卫人员旁站监护,防止闲人进入。

应急物资设备分两部分准备,一部分储备在施工现场,一部分储备在场外相关单位。储备在施工现场的应急物资设备为应急救援专用、常备物资,非特殊情况,不得动用,并应定期检查,随时补充。储备在场外相关单位的应急物资设备为非专用物资,应经常与相关方保持联系,确认物资设备的现状,尤其是在分项工程施工期间,确保能随时调配,必要时,应与多家相关方建立联系。

现场准备其它抢险器材还包括:铁锹、撬棍、千斤顶、麻绳、架管、扣件、木枋、架板、草袋、砂石、水泥、安全帽、安全带、防雨帐蓬、应急灯、对讲机、灭火器等。

消毒用品、急救物品(创口贴、绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋等。

施工过程中可能发生的事故主要有:机具伤人、火灾事故、雷击触电事故、高温中暑、中毒窒息、高空坠落、落物伤人等事故。

①火灾事故应急处理:及时报警,组织扑救,集中力量控制火势。消灭飞火疏散物资减少损失控制火势蔓延。注意人身安全,积极抢救被困人员,配合消防人员扑灭大火。

②触电事故处理:立即切断电源或者用干燥的木棒、竹竿等绝缘工具把电线挑开。伤员被救后,观察其呼吸、心跳情况,必要时,可采取人工呼吸、心脏挤压术,并且注意其他损伤的处理。局部电击时,应对伤员进行早期清创处理,创面宜暴露,不宜包扎,发生内部组织坏死时,必须注射破伤风抗菌素。

③高温中暑的应急处理:将中暑人员移至阴凉的地方,解开衣服让其平卧,头部不要垫高。用凉水或50%酒精擦其全身,直至皮肤发红,血管扩张以促进散热,降温过程中要密切观察。及时补充水分和无机盐,及时处理呼吸、循环衰竭,医疗条件不完善时,及时送医院治疗。

④其他人身伤害事故处理:当发生如高空坠落、被高空坠物击中、中毒窒息和机具伤人等人身伤害时,应立即向项目部报告、排除其他隐患,防止救援人员受到伤害,积极对伤员进行抢救。

第十章施工注意事项及事故预防措施

一、所用钢管、扣件强度须满足要求。弯曲、烂洞、锈蚀脱皮的钢管严禁使用到外架上。

二、所用小横杆长度基本统一,且两头超出立杆的长度12cm。立杆和大横杆的接头位置要错开。剪刀撑的接头长度不小于100cm,且不能少于两个扣件。

三、铺设的木板和大横杆绑牢,每块木板不少于四个点。外围护安全网用绑绳绑于大横杆上,须每点都绑扎,且上下左右都要绷直。

四、在架体搭设时,各材料进行可靠的传递,不得随意乱抛,同时施工人员系好安全带。在竖立杆时,有两人以上同时操作,以免立杆不稳。

五、六级以上大风和雨天不进行外架的搭设DB50/T 867.14-2020 安全生产技术规范 第14部分:星级饭店.pdf,同时各架体材料放置点稳定。

六、搭设好的架体,其上的构件,特别是扣件、钢管等在使用过程中严禁随意拆卸,并且架体严禁用作材料堆场,其上只允许放些临时的零星材料,且放置要稳定。

七、建立完善的验收和检查制度。搭设好的外架在验收合格后方能投入使用。同时对外架进行定期和不定期的检查,并安排专人对架体进行护理,清理架体上的零星材料,检查各连接点是否有转动。

八、在恶劣天气(大风、雨)前后对外架进行检查和加固,特别是恶劣天气之后,经过前面检查符合安全要求后才能继续使用。

九、脚手架搭设人员是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。上岗人员要进行岗前教育、进行安全技术交底,并定期体检保定市加快推进绿色建筑发展实施方案(保住建发[2020]33号 保定市住房和城乡建设局等八局委2020年2月),持证上岗。

十、搭设脚手架人员戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。

十一、拆除脚手架时,地面设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁一切非操作人员入内。

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