1. 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;
2. 地下室鋼管立桿計算方法怎麼算呢多少根鋼管
將這個內腳手架設計出來,包括多少高,橫桿多少設一根,立桿間距怎麼樣等等。畫出來,然後與鋼筋的計算方法一下,一根一根的計算鋼管的量。
一件一件的點數計算扣件的量,當然在計算中您不會這個去計算的,您會想辦法走一下捷徑的。呵呵。這個是本能吧。
3. 腳手架立桿受力怎樣計算
腳手架立桿受力計算:
計算立桿段的軸向力設計值N,應按下列公式計算:
1、 不組合風荷載時
N=1.2(NG1k+NG2k)+1.4ΣNQK
2、組合風荷載時
N=1.2(NG1k+NG2k)+0.85×1.4ΣNQk
式中:
NG1k——腳手架結構自重標准值產生的軸向力;
NG2k——構配件自重標准值產生的軸向力;
ΣNQk——施工荷載標准值產生的軸向力總和,內、外立桿可按一縱距(跨)內離工荷載總和的1/2取值。
(3)鋼管立桿計演算法擴展閱讀:
扣件式腳手架的優缺點
1、優點
1)承載力較大。當腳手架的幾何尺寸及構造符合規范的有關要求時,一般情況下,腳手架的單管立柱的承載力可達15kN~35kN(1.5tf~3.5tf,設計值)。
2)裝拆方便,搭設靈活。由於鋼管長度易於調整,扣件連接簡便,因而可適應各種平面、立面的建築物與構築物用腳手架。
3)比較經濟,加工簡單,一次投資費用較低;如果精心設計腳手架幾何尺寸,注意提高鋼管周轉使用率,則材料用量也可取得較好的經濟效果。扣件鋼管架摺合每平方米建築用鋼量約15公斤。
2、缺點
1)扣件(特別是它的螺桿)容易丟失;
螺栓擰緊扭力矩不應小於40N·m,且不應大於65N·m;
2)節點處的桿件為偏心連接,靠抗滑力傳遞荷載和內力,因而降低了其承載能力;
3)扣件節點的連接質量受扣件本身質量和工人操作的影響顯著。
4. 搭設腳手架時如何計算鋼管和扣件的數量
在裝修當中的鋼管和扣件的用量需要提前知道的。以Φ48鋼管為例計算,長桿平均長度取5米。包括瀝乾和縱向水平桿還有剪刀撐,小橫桿平均長度取立桿橫距+0.5m,所以鋼管用量和使用按照非常嚴格的計算方法計算的,還有扣件的用量也是要仔細的去計算的。
5. 架子工內架如何算出立桿用多少米的
摘要 立桿按1.8米計算,橫桿按1.2米計算
6. 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。
7. 建築框架樓木工搭鋼管架用料計算方法
這個都是按照一平方計算用量,首先根據層高和結構類型確定搭設方案
一般框架剪力牆結構需要用的鋼管有
掃地桿,縱橫全部設置
立桿,間距90-110之間
水平桿,一般不超過3米層高都是設置2道
剪刀撐,大開間需要設置
梁底小橫桿
板低縱橫水平桿
剪力牆水平桿 ,一般下面3道間距不大於500mm,往上可以逐步放到1000mm
柱子截面較大的話,需要水平柱箍
8. 怎樣計算腳手架的每平米鋼管用量和扣件用量
旋轉扣件=鋼管總量÷6×30%[這個量為估算量]。
扣件總量=直角扣件量+對接扣件量+旋轉扣件量。
建築施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范(JGJ 130-2001)關於剪刀撐布置的相關規定:
1、滿堂模板支架四邊與中間每隔四排支架立桿應設置一道縱向剪刀撐,由底至頂連續設置。
2、高於4米的模板支架其兩端與中間每隔4排立桿從頂層開始向下每隔2步設置一道水平剪刀撐。
3、剪刀撐鋼管的長度應根據實際搭設的角度及樓層高度來計算。(一般角度為45°~60°之間),剪刀撐鋼管一般為對稱雙向布置,計算剪刀撐鋼管根數時應注意。因此剪刀撐的用量需要根據施工組織設計的實際布置來進行計算。
(8)鋼管立桿計演算法擴展閱讀:
注意事項:
1、材料應按國家現行標准進行100%外觀檢查,所有腳手架材料經檢驗合格後進行合格品標識妥善保管,必須具備產品質量合格證,生產許可證,專業檢測單位檢測報告。
2、採用砼硬化處理,砼厚度≥100mm,砼標號≥C20,必須滿足腳手架搭設施工方案的荷載要求,按照立桿放線定點陣圖放線。
3、基礎周邊設置排水溝,基礎地面不積水,接地線採用40mmХ4mm鍍鋅扁鋼用兩道螺栓卡箍與立桿主體結構連成一體,防雷接點≥四處(建築物四個大角設置防雷點),並滿足防雷專項方案要求,保證防雷接地效。
9. 鋼管的計算方法和公式是什麼
鋼管的重量=π×(外半徑平方-內半徑平方)×L×鋼鐵比重
其中:π= 3.14
L=鋼管長度 鋼鐵比重取7.8
所以, 鋼管的重量=3.14×(外半徑平方-內半徑平方)×L×7.85
如果尺寸單位取米(M),則計算的重量結果為公斤(Kg)
鋼的密度為: 7.85g/cm3
10. 鋼管腳手架施工方案和承載力的計算
外腳手架計算書
一、木板基礎承載力計算
取一個外架單元(9步架,縱距1.8M)進行分析計計算
1. 靜荷載:
(1)、鋼管自重
立桿:16.8*2=33.4M
水平桿:10*1.8*2=36M
擱柵:10*1.8*2=36M
小橫筒:10*1.5=15M
鋼管自重:(33.4+36+36+15)*3.84=462kg
(2)、扣件自重:
601.2=72kg
(3)、竹笆自重:
底笆:7張*12 kg=84 kg
靜荷載為:462+72+84=618 kg
2. 施工荷載
按規定要求,結構腳手架施工荷載不得超過270 kg/㎡,裝飾腳手架不得超過200 kg/㎡,則施工荷載為:
270*1.8*1.0=486 kg/㎡
3. 風雪荷載
計算時可不考慮,在腳手架的構架時採取加強措施.
4. 荷載設計值
N=K*Q=1.2*(618+486)=1.325*10N
N---立桿對基礎的軸心壓力
K---未計算的安全網、挑桿、剪力撐、斜撐等因素,取1.2系數
Q---靜荷載、活荷載總重量
5. 鋼管下部基礎軸心抗壓強度驗算
f1=N/A=(1.325*103)/(489*2)
=1.355N/mm2<10N/mm2 (杉木抗壓強度)
f1---立桿對木板基礎的軸向壓應力(N/mm2)
A---立桿在木板基礎的總接觸面積( mm2 )
fCK――木板的軸心抗壓強度(N/mm2)
滿足強度要求
二、連牆拉強桿件計算
取拉強桿直徑6.5圓鋼進行計算
1.抗拉強度驗算
F=(3.14*3.252*210 N/mm2)/(9.8N/kg)
=710kg>700kg
符合高層外架拉撐力的規定,並滿足工程要求。
三、外架整體穩定性計算
根據有關資料提供的數據,在標准風荷載的作用下,腳手架桿件內產生的應力,尚未達到桿件允許應力的1/100,故風荷載對腳手架的影響極小,一般可忽略不計。
1. 不組合風荷載時,其驗算公式為:
0.9N/(∮*A)≤fc/γ』m
σ∮ N=1.2NGK+1.4 NQiK
=1.2*6.06+1.4*4.76
=13.94KN
N值――立桿驗算截面處的軸心力設計值
NGK----腳手架的靜荷載
NQiK――腳手架的施工荷載
2. ∮值:λ=l0/I=μh/i=(1.5*1800)/15.8=170.9
查表得:∮=0.243
∮――軸心受壓桿件的穩定系數
μ――計算長度系數
i――鋼管回轉半徑
3. A值:A=489*2=978mm2
A值――鋼管截面積之和
4. fc值:fc=0.205KN/mm2
fc――鋼材的抗壓強度值(KN/mm2)
5. γ』m=1.5607
γ』m――材料強度附加分項系數
將上述各項數值代入公式:
0.9N/∮A=(0.9*13.94)/(0.243*978)=0.053 KN/mm2
<fc/γ』m
=0.205/1.5607
=0.1314 KN/mm2