建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准.pdf

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建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准.pdf

FR 一 作用在连接盘上的竖向力设计值; MR 设计荷载下脚于架抗倾覆力矩; MT 设计荷载下脚手架倾覆力矩; Mw 风荷载设计值产生的弯矩; Mwk 风荷载标准值产生的弯矩; 立杆轴向力设计值; 连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力; Nk 立杆传至基础顶面的轴向力标准组合值; 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; ZNGk 永久荷载标准值产生的立杆轴向力总和: ZNQk 可变荷载标准值产生的立杆轴向力总和; Pk 相应于荷载效应标准组合时,立杆基础底面处的 均压力; 脚手架抗力的设计值: S 脚手架按荷载基本组合计算的效应设计值; Wo 基本风压值:

2.2.2材料性能和抗力

2.2. 4 计算系数

k 支撑架悬臂端计算长度折减系数; 挡风系数; H 支撑架搭设高度调整系数; Y 架体顶层步距修正系数; Y 脚手架结构重要性系数; YG 永久荷载分项系数; Y 可变荷载分项系数;

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DB41T 1959-2020 水利工程质量检测规范,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。 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。

3.0.1根据立杆外径大小,脚手架可分为标准型/(B

表3.0.4脚手架的安全等级

注: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I级

t,其安全等级划为I

3.0.5脚手架结构重要性系数%.应按表3.0.5的规定

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

4.1.3作业架永久荷载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、脚于板、栏杆、挡脚板、 挂扣式钢梯、安全网等构配件自重。

1施工荷载Q,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 。

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

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(kN/m)

2普通梁钢筋混凝土自重G3标准值可采用25.5kN/m 通板钢筋混凝土自重G:标准值可采用25.1kN/m²,特殊钢 凝土结构应根据实际情况确定。人

2普通梁钢筋混凝土自重G3标准值可米用25.5kN/m°,普 通板钢筋混凝土自重G:标准值可采用25.1kN/m²,特殊钢筋混 凝土结构应根据实际情况确定。人 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,钢芭片自重G标准值可按0.15kN/m²取值; 3作业层的栏杆与挡脚板自重Ge标准值可按 0.17kN/1 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/m²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/m²; 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=Azuso (4. 2. 3) 式中:k一) 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: 采用;

Wk=μzsWo (4.2.3) 式中: Wk 风荷载标准值(kN/m²); 风压高度变化系数,按本标准附录A确定: 脚手架风荷载体型系数,按本标准第4.2.4条 采用;

Uo 基本风压值(kN/m),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/m。 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

注:1stw值可将支撑架及脚手架视为桁架,按现行国家标准《建筑结构荷载规 范》GB50009的规定计算。 2为挡风系数,$=1.2An/Aw其中An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% 5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:

1作用在作业架上的施工荷载Q标准值应根据实际情况确 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脚手架设计应根据止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:

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; 取值,不小于1.0。

4.4.4脚手架设计应根据使用过

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

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。 5.1.2 支撑架设计计算应包括下列内容: 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; 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。 5.1.3作业架设计计算应包括下列内容: 1X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 图5.1.4 独立方塔架 向斜杆的独立方塔架形式时(图 1一斜杆;2一水平杆; 5.1.4),可按带有斜腹杆的格构柱 3一立杆 结构形式进行计算分析。

图5.1.4独立方塔架 1一斜杆;2一水平杆; 3一立杆

括下列内容: 高宽比时的抗倾覆验算; 计算; 力时的连接盘受剪承载力验算; 括下列内容: 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。

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

5.1.5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

注:1为受弯构件跨度

脚手架可调底座和可调托撑的承载

Pk< fa Nik Pk =3 Ag

式中: Pk 相应于荷载效应标准组合时,立杆基础底面处的

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 沟进行承载力验算: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 5.3支撑架计算

lo = βh lo = βh' + 2ka

式中:lo 支架立杆计算长度(m); a 可调托撑支撑点至顶层水平杆中心线的距离(m), 满堂作业架取O; 架体步距(m),取最大值; h' 架体顶层步距(m); 立杆计算长度修正系数,h=0.5m或1.0m时,取 值1.5;h=1.5m时,取值1.05;

Yo 脚手架结构重要性系数

5.4.1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:

N= 2NGk+ 2NQ

表5.4.1脚手架立杆计算长度系数

立杆段风荷载作用弯矩设计值应按下式计算

立杆稳定性应按下式计算,

N = c Z NGk +0. 9 X Z NQk

0. 9 X 1. 5klah² Mw= 0.9X 1.5Mwk = 10

式中:ZNGk 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); 立杆纵距(m):

5.4.3连墙件的计算应

式中: N一 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 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连墙件的受拉承载力应满足下式要求

式中:A←连墙件的净截面面积(mm²)。

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:

式中:R。一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轴向力设计值,应按下式计算:

Nw = 1. 5 : k : L : H

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

式中:Fr一一作用在连接盘上的竖向力设计值(kN); Qb一一连接盘受剪承载力设计值,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,应计人由三角架产生的附加弯矩

Qb一连接盘受剪承载力设计值,取40kN。

6.1一般规定 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。 6.1.2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当标准型(B型)立杆荷载设计值大于40kN,或重型 (Z型)立杆荷载设计值大于65kN时,脚手架顶层步距应比标 准步距缩小0.5m 6. 2 支 撑 架 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 架应采取与既有结构进行刚性连接等抗倾覆措施。 6.2.2/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进行竖向斜杆布置,竖向斜杆布 置形式选用应符合表 6.2.2的要求

6.2.3当支撑架搭设高度大手16m时,顶层步距内应每跨布置 竖向斜杆。 X 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)l不应超过650mm,且丝杆外露长度不应超过

图6.2.4可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度 1一可调托撑;2一螺杆;3一调节螺母; 4一立杆;5一水平杆

400mm,可调托撑插入立杆或双槽托梁长度不得小于150mm

剪刀撑,并应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手 全技术规范》JGJ130中钢管水平剪刀撑的有关规定。

2个~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

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 5.2.9),横梁的型号及间距应依据荷载确定。通道相邻跨支撑横 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

图6.2.9支撑架人行通道设置 立杆:2一支撑横梁:3一防撞设施

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

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,应设置抛撑或缆风绳等抗倾覆措施。 6.3.2当搭设双排外作业架时或搭设高度24m及以上时,应根 据使用要求选择架体几何尺寸,相邻水平杆步距不宜大于2m。 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 立杆底部宜配置可调底座或垫板。 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:X 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; 2X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; 3竖向斜杆应在双排作业架外侧相邻立杆间由底至顶连续 设置(图6.3.5)。 6.3.6连墙件的设置应符合下列规定: 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;

6.3.4当设置双排外作业架人行通道时,应在通道上部架 撑横梁,横梁截面大小应按跨度以及承受的荷载计算确定, 两侧作业架应加设斜杆;洞口顶部应铺设封闭的防护板,两 设置安全网;通行机动车的洞口,应设置安全警示和防撞设

6.3.5双排作业架的外侧立面上应设置竖向斜杆GB/T 31009-2020 足部防护 鞋(靴)限量物质要求及测试方法,并应符

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; 2X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; 3竖向斜杆应在双排作业架外侧相邻立杆间由底至顶连续 设置(图6.3.5)。 6.3.6连墙件的设置应符合下列规定: 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:

.3.6连墙件的设置应符合下列

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

立代 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; 8当脚手架下部不能搭设连墙件时,宜外扩搭设多排脚手 架并设置斜杆,形成外侧斜面状附加梯形架 6.3.7X 三角架与立杆连接及接触的地方,应沿三角架长度方向 增设水平杆,相邻三角架应连接牢固

7.1.1脚手架施工前应根据施工现场情况、地基承载力、搭设 高度编制专项施工方案,并应经审核批准后实施。 7.1.2操作人员应经过专业技术培训和专业考试合格后GB/T 15565-2020 图形符号 术语,持证 上岗。脚手架搭设前,应按专项施工方案的要求对操作人员进行 技术和安全作业交底。 一 7.1.3经验收合格的构配件应按品种、规格分类码放,并应标 挂数量、规格铭牌。构配件堆放场地应排水畅通、无积水。 7.1.4作业架连墙件、托架、悬挑梁固定螺栓或吊环等预埋件 的设置,应按设计要求预埋。 7.1.5脚手架搭设场地应平整、坚实,并应有排水措施。 7.2施工方案 7.2.1X专项施工方案应包括下列内容: 1编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准及施工 图设计文件、施工组织设计等; 2工程概况:危险性较大的分部分项工程概况和特点、施 工平面布置、施工要求和技术保证条件; 3施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划; 4施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、操作 要求、检查要求等;

7.2.1X专项施工方案应包括下列内容: 1编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准及施工 图设计文件、施工组织设计等: 2工程概况:危险性较大的分部分项工程概况和特点、施 工平面布置、施工要求和技术保证条件; 3施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划; 4施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、操作 要求、检查要求等; 5施工安全质量保证措施:组织保障措施、技术措施、监 测监控措施: 6施工管理及作业人员配备和分工:施工管理人员、专职 安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等;

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