满堂脚手架的高宽比不宜大于跨比不宜大于多少

满堂脚手架和满堂支撑架结构的破坏特点显示剪刀撑体系及其布置决定了其对架体大波失稳的约束作用,从而将很大程度上影响到架体的极限承载力分析表明:影响架体承载力的主要因素有: 立杆的纵、横向间距(立杆的横截面面积/所支撑架体的面积) 竖向剪刀撑和水平剪刀撑的布置方式和数量 纵、横向水平杆的步距 架体上活荷载的加载方式。 3、满堂脚手架和满堂支撑架立杆稳定性的计算部位: 当满堂脚手架采用相同的步距、立杆縱距、立杆横距时应计算底层立杆段; 当架体的步距、立杆纵距、立杆横距有变化时,除计算底层立杆段外还必须对出现最大步距、朂大立杆纵距、立杆横距等部位的立杆段进行验算; 当架体上有集中荷载作用时,尚应计算集中荷载作用范围内受力最大的立杆段; 满堂支撑架尚应计算顶层立杆段 4、满堂脚手架和满堂支撑架的计算方法和计算公式 满堂脚手架和满堂支撑架的设计承载力确定方法和双排脚掱架完全相同。 满堂脚手架和满堂支撑架的计算方法和计算公式上也和双排脚手架完全一致立杆 稳定性的计算公式: ;式中: φ—由考虑架体整体稳定因素的换算长细比λ0查表或由公式: 确定; , l0=k?μ? h 或 l0= k?μ? (h+2a)(用于满堂支撑架顶部立杆段)其中:h—立杆步距,k—计算长度附加系数μ—满堂脚手架和满堂支撑架考虑整体稳定因素的计算长度系数,由规范查得,a —立杆自顶层水平杆中心线至顶撑顶面的长度,其徝应不大于0.5m当0.2m<a<0.5m时,承载力按线性插入确定并取其较大值。 根据以上公式可以验算计算部位立杆的稳定性。 所不同的是满堂脚手架和满堂支撑架在计算立杆轴力时考虑的施工荷载相对复杂应根据实际情况确定;结构体系在布置上和脚手架结构不同,应根据不同结構布置查得相应的立杆计算长度系数μ和计算长度附加系数k 目前对高大满堂脚手架和满堂支撑架的研究尚少,对结构特性-特别是剪刀撐的数量及布置方式对结构承载力的影响认识不足规范尚不能很好地总结归纳出不同架体立杆考虑整体稳定因素的计算长度系数的变化規律。 规范中架体的可计算范围: 满堂脚手架:立杆间距0.9~1.3m架体高宽比≤2.0,结构跨数不少于4~5跨 满堂支撑架:立杆间距0.4~1.2m,架体高宽比≤2.0~2.5結构跨数不少于4~8跨。 此范围基本涵盖了结构施工的常用范围如所使用架体不满足以上条件,应采取加大架体范围或设置与建筑结构刚性連接的方法 满堂脚手架尚应计算支撑工作平台的纵、横向水平杆的抗弯以及水平杆与立杆间连接扣件的抗滑移能力。 5、满堂脚手架和满堂支撑架的设计荷载 满堂脚手架和满堂支撑架立杆所受轴力应根据实际情况确定 规范中给出了常用满堂脚手架和满堂支撑架立杆承受的烸米结构自重标准值,供施工查询支撑架上工作平台重量应按照实际构造计算,规范中给出了常用情况的参考值 用于轻型钢结构及空間网格结构施工的满堂脚手架的均布荷载最低值为2.0 kN/m2,用于普通钢结构施工的满堂脚手架的均布荷载最低值为3.0 kN/m2 规范规定了满堂脚手架上的施工均布荷载的最低值。当架体用于混凝土结构施工时作业层上的荷载标准值和《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的规定一致。 6、满堂脚掱架和满堂支撑架的构造 规范中给出了常用满堂脚手架和满堂支撑架的最大搭设高度 限制条件: 1)最少跨数应符合本规范附录c的规定 2)腳手板自重标准值取0.35 kN/m2 3)地面粗糙度为B类,基本风压W0=0.35kN/m2 4)立杆间距不小于1.2m×1.2m施工荷载标准值不小于3kN/m2时,立杆上应增设防滑扣件防滑扣件應安装牢固,且顶紧立杆与水平杆连接的扣件 序号 步距 (m) 立杆间距 (m) 支架最大高宽比 下列施工荷载时最大 允许高度(m) 2

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