学校建筑安全改造方案
招标编号:****
投标单位名称:****
授权代表:****
投标日期:****
一、编制依据
1.编制原则
(1)作为施工活动的纲领性文件,本施工组织设计在编撰过程中,全面审视了项目管理架构的构建、劳动力配置策略、施工进度的精准管控、机械设备与周转材料的合理配备、核心工序的施工方法、工程质量保障措施、安全生产保障体系、文明施工实践以及成本节约策略。力求体现其科学性和可行性,为高效、优质、低耗、安全、文明地完成所有施工任务提供坚实的经济和技术支撑。
(2)编制依据:
1)本工程设计图纸:
2)本工程的招标文件及招标答疑;
3)现行国家有关规范、标准、规程。
(A)《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83)
(B)关于地基与基础工程施工及验收的标准规定:《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-1983)
(C)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)
(D)《建筑桩基技术规范》
(E)关于地下工程的防水技术标准,参考了《地下工程防水技术规范》
(F)《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99)
(G)《工程测量规范》(国家标准GB50026-1993)
(H)关于房屋建筑的《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》(建标编号)
(I)关于建筑工程施工质量验收的统一标准,参考《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定
(J)关于混凝土结构工程的验收标准,参考《混凝土结构工程验收规范》(GB50204-2001)
(K)关于混凝土强度的检验与评价,《混凝土强度检验评定标准》(GB107-87)规定详述
(L)《普通混凝土拌合物性能试验方法》(GBJ80-85)
(M)关于《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)的规范指引
(N)《混凝土拌合用水标准》
(0)关于砌体工程施工与验收的规范标准:中国国家标准GB50203-1998《砌体工程施工及验收规范》
(P)关于钢结构工程施工与验收的规范标准:中国国家标准GBJ50205-95《钢结构工程施工及验收规范》
(Q)关于建筑工程施工质量验收的统一标准,参考《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定
(R)关于建筑物抗震设计的标准指南:中国国家标准GB50011-2001《建筑抗震设计规范》
(S)关于钢筋焊接与验收的规范标准:《钢筋焊接及验收规程》
(T)关于砌筑砂浆配合比的设计准则,参考了《砌筑砂浆配合比设计规程》
(U)《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-95)
(V)《建筑装饰工程施工及验收规范》
(W)《外墙饰石砖工程施工及验收规范》(JGJ126-2000)
(X)、《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001)
(Z)关于屋面工程的技术规范:中国国家标准GB50207-94《屋面工程技术规范》
(AA)关于建筑施工安全的评估依据是《建筑施工安全检查标准》
(AB)《施工现场临时用电安全技术规范》
(AC)《建筑施工高处作业安全技术规范》
(AD)关于建筑施工中的扣件式钢管脚手架,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》详述标准规定(JGJ130-2001)
4)公司多年来同类工程的成功施工经验。
5)通过对工程的深入实地考察,公司已全面了解并分析了工程特性、施工场地的实际状况、周边环境、施工条件以及自然环境因素。
6)我们拥有的丰富技术人才队伍以及先进的施工机械设备
7)青海地区有关建筑工程施工的有关规定;
8)相关文件概述:公司的ISO 9001国际标准化质量管理体系文档
9)本公司已编撰完成施工图纸预算书及相关文件资料。
10)其他资料;
适用范围
(1)施工图纸内
1)一、地基与基础构建 二、主体构造实施 三、楼地面铺设工程 四、屋面构筑与防护 五、室内外装饰装潢工程 六、给水排水及供暖系统 七、消防安全设施 八、节能环保设计
2)在施工进程中,须遵循建设单位、监理机构或设计研究院的指示,进行相应的设计变更和技术处理。
(2)施工图纸外
1)施工现场临时设施的布置。
2)施工工艺与确保工程顺利实施的必要施工措施
3)实施对施工现场及其周边建筑物、道路交通及地下管线(设施)的保护措施,着重强调安全维护、环境保护和噪声管控方案。
4)施工期间防洪、防雨、防火等措施。
5)竣工后的建筑物周边,将进行10米范围内的彻底清理与平整作业。
依据设计图纸、国家相关规范与法律法规、标准图集及强制性技术条文,结合详尽的现场调查与踏勘结果,我们精心编制了施工组织方案。
1)、熟悉图纸
2)、确定工程质量等级
3)、确定工期
4)、进行施工组织及部署考虑
5)、总平面布置
6)、详细施工方案
7)、施工机械投入
8)、进度计划安排及劳动力投入
9)、质量控制投入
10)、工期保证投入
11)、雨季保证措施
12)、安全、文明、环保施工
13)、降低成本措施
14)、对地下管线及地下设施的保护
1.项目名称:XXX县XXX镇初级中学(XXX镇中心学校)校舍安全改善与提升工程项目
2.项目实施地:XXX县XXX镇初级中学及XXX镇小学教育园区
3.建设性质:新建;
4.建设规模:一号综合楼,男生宿舍楼
,女生宿舍楼
,教学楼
,水厕
,总建筑面积
。
5.设计机构:XXX工程建设管理咨询有限公司
6.厕所构造类型:水厕采用砌体结构,其余部分则选用框架结构设计。
一、平面形式
1.本项目涵盖的学生宿舍楼、教学楼以及配套的卫生间设施,整体布局呈现出一字型设计。
2.建筑总体特征;
本项目涉及的建筑属于三类建筑,防火等级达到了二级标准,其设计使用寿命为五十年。具体构造方面,包括四层的宿舍楼与教学楼,以及单层配置的水厕设施。
二、工程总体定位及标高
1.施工放线具体定位尺寸详平面图。
2.本工程室内相对标高施工图提供为海拔标高2445.2米。
三、室内外装修工程
1.室内装修用料及做法
(1)所有一层至顶层的楼层地面,包括走廊及楼梯间,均采用优质水磨石铺设;而在楼层的非关键区域,则选用坚实耐用的水泥地面。
(2)墙面装饰方案:水房间(包括卫生间)采用陶瓷锦砖进行铺设,而其他区域则选用白色乳胶漆进行墙面装饰。
(3)顶棚做法:均为白色内墙涂料顶棚。
(4)内墙踢脚线的施工方法:与各房间地面装饰材料保持一致。
2.室外装修材料及做法
建筑物的主楼及院内外墙为外墙涂料墙面。
四、屋面及卫生间防水工程
(1)屋面防水标准设定为III级,确保工程的防渗性能。
(2)屋面防水材料选用:4毫米厚的SBS改性沥青卷材,确保本工程的防水性能。
(3)卫生间防水为防水涂料。
五、门窗工程
(1)本工程采用铝塑复合窗。
(2)本项目涉及的门类包括:成品实木门、不锈钢框平开门以及乙级防火门。
(3)门窗工程的制作与安装需按照甲方的指定,由相关厂家履行专业职责。
六、油漆工程
木门的制作与安装必须严格遵循既定的施工工艺标准和验收规程,关于色彩尚未确定。
一、结构体系及基础形式
本工程教学楼、宿舍楼结构体系为框架体系,水厕为砌体结构,安全等级为二级,抗震设防类别为乙类,抗震设计为7度设防,基础采用独立柱基础,基础单桩承载力特征值为;
二、混凝土工程
以下是混凝土强度等级及其应用区域的详细说明: - 基础部分采用C30等级混凝土; - 框架柱同样采用C30等级; - 梁和板选用C30等级; 而对于构造柱、圈梁以及窗台压顶等其他构件,其混凝土等级为C25。
三、钢筋工程
本工程采用钢筋有I、II、III级钢筋。柱纵向钢筋接头要求焊接连接与机械连接均可,电渣压力焊接;梁纵向受力钢筋优先采用搭接连接,如果采用搭接焊要求单面焊焊接长度10d,双面焊5d,也可以电弧对焊;如果采用搭接需要保证搭接长度为受拉钢筋1.2La,且不小于300mm,受压钢筋搭接长度不小于0.85La,且不小于200mm;钢筋锚固长度按照I级钢筋35d、II级钢筋45d考虑(C25混凝土)。
四、砌体强度
墙体构造采用200毫米厚的轻质混凝土小型空心砌块作为外墙及内墙材料,以M5混合砂浆进行砌筑(规定砌体密度须低于8千牛顿每立方米)。对于砌筑质量,我们严格把控,目标等级达到国家B级标准。
一、土质情况
根据《XXX县城关镇初级中学(城关镇中心学校)校舍安全工程建设项目》岩土详堪报告提供的地质资料,本工程的地下土质情况分为分成二个工程地质层,分别为:1、耕表土;2、卵石层。
二、现场施工条件
鉴于工程地理位置交通便利但施工场地相对紧凑,项目经理部需科学有效地规划施工现场布局,确保在空间有限的情况下顺畅进行各工种之间的协同作业,避免因场地局限对工程进度造成影响。当前,建设单位已完成'三通一平'等必要准备工作,施工启动条件已经具备。
施工程序遵循以下策略:首先进行主体结构建设,随后根据进度适时融入其他各分部分项工程。
一、施工顺序原则
总体施工程序见图
项目构造分解: 1. 框架构建: 2. 屋顶构建: 3. 填充墙体设计: 4. 门窗安装体系: 5. 外部保温工程: 6. 楼层地面铺设: 7. 内墙面粉刷: 8. 涂料装饰工程: 值得注意的是,水、暖卫设施与电气系统贯穿于施工全周期之中。
二、基础施工程序
基础施工程序见图
定位放线——基槽开挖——验槽——垫层施工——独立基础施工——地梁施工——土方回填。
三、主体结构施工程序
混凝土二次浇筑成型过程遵循逐层构建的原则,其施工步骤具体如下:
(1)施工流程:在实施测量放线前,混凝土工长会下达明确的施工任务书至测量团队。完成放线作业后,测量人员需编制详细的交接记录,并经质安部门进行全面核查。随后,区域负责人将进行抽查性验收,最终提交监理工程师进行审批与确认。
(2)柱钢筋施工流程:按照钢筋工长的指令执行,需遵循第二阶段施工步骤。在对柱钢筋完成验收之前,严禁安装板、梁、墙的模板及木方等支撑材料,否则将对相关木工团队和班组采取纪律处分措施。
(3)施工流程如下:完成墙柱钢筋的监理工程师验收后,质安部门将施工指令传达给木工工长,其负责分配任务至木工班组,进行墙、柱、板、梁模板的安装。施工过程中需遵循第2条检查程序,并随后向监理工程师提交验收申请。
(4)实施梁板钢筋安装:班组根据钢筋工长分配的任务书,遵循第二项检验规程进行操作。
(5)混凝土浇筑作业流程:质安组将施工任务书传达给混凝土工长,随后由工长指令班组执行第2项详细检查程序。
(6)作业流程如下: 1. 拆模指令:木工工长需出具拆模通知书,指定给相应班组。在收到拆模通知书后,方可进行拆模操作。通知书应明确标注混凝土浇筑完成的具体时间。 2. 操作执行:在拆模过程中,木工工长需通知混凝土工长启动养护程序。 3. 完成确认:拆模工作结束后,混凝土班组需填写会签表,随后进行下一步的第2条检查程序。
(7)施工流程如下:混凝土工长分派工作任务至养护班组,并亲自监督实施过程,同时确保实施过程中详细的养护记录得以留存。
(8)下一个标准层重复执行上述程序。
一、施工调度总则
为了确保工程项目的顺利进行与既定目标的按时达成,亟需构建一个以项目经理为核心的调度机制。该机制旨在迅速有效地传达项目经理的决策,同时实时接收上级部门、施工单位的反馈意见以及施工过程中浮现的问题。这样可以促使项目经理部做出明确且及时的决策,并确保各项管理措施得以顺畅执行。通过高效的调度体系运行,推动项目进程的顺利进行。
(1)构建围绕项目经理的高效调度架构,各专业管理人员作为不可或缺的组成部分,共同发挥作用。
(2)确保定期并严格按照既定时间安排三方会议,即建筑施工单位、上级职能监管部门及设计单位的协调会,旨在有效解决施工过程中遇到的问题。
(3)每周举行专业管理人员会议,审议项目的进度、成本、规划、质量安全与文明施工实施状况,视情安排扩展至作业班组长层面的协调调度。
(4)统筹协调各专业工长的职责履行,有序安排分部分项工程的施工衔接,科学实施流水作业的穿插策略,确保合同规定的工程进度得以兑现。
(5)监控并评估施工计划与工程合同的实施进度,确保人力资源、物资资源及财务投入按预设的比例周期性配置,维持其最优调整态势,从而保障施工生产的顺畅进行。
(6)确保精确的气象预测,以降低气候变化对工程进度的潜在影响。
二、总平面管理
通过综合考量施工场地的具体状况,兼顾主体工程的分布特点与工期规划,以及施工流程,实施科学而合理的施工总平面布局与管理体系,旨在提升工作效率,并有效防止因重复运输等因素导致的工程进度延误。
1、现场实际情况
(1)项目场地呈长条形布局,紧邻公路,交通便利;然而,场地空间相对有限。关于设施,施工用水及电力已由建设单位接入,周边的城市排水系统已完成,开工后可实现场地内部的废水处理排放。目前,现场已具备'三通一平'的基本条件,适宜开展施工作业。
2、总体规划
(1)封闭施工
在施工进程中,公司将实施严格的封闭作业管理,具体措施包括:设立物理围挡或其他隔离设施,实现施工现场与外界的有效隔绝,并配备专门的守卫人员,确保非授权人员无法进入;对于建筑外立面,我们将搭建脚手架并安装安全网,实施全方位封闭,旨在维护环境整洁,提升工地形象,同时防止高空坠物和意外坠落事件的发生。
(2)场内道路
建议在建筑物周边,紧邻围墙与临时设施处规划一条5米宽的内部施工通道,选用混凝土作为路面材质。同时,在出入口区域设立值班室。
(3)生产性临时设施
以下是构成生产的临时设施详细说明: 1. 材料储藏室:用于存放小型配件、工具、劳动防护装备及生活必需品。 2. 配电设备间:专为安置配电柜而设立。 3. 钢筋加工与焊接区:作为主要的钢筋加工和焊接作业场所。 具体详情请参阅附表6。
(4)办公临时设施
设施构成概述如下: - **保卫与入场人员签到区域**:设有值班室,履行相关职能。 - **管理层工作与会务中心**:位于一层,专供管理人员办公及举办会议,总面积达到150平方米,同时具备建设单位现场办公及休息的功能。
(5)生活性临时设施
1)住宿设施规划:针对每晚需确保12名工作人员(包括建设方、监理方)在场值班,计划设立四间宿舍,每间面积为9平方米。具体分配如下:建设单位占用一间,监理单位一间,施工单位则配置两间,总计36平方米。
2)生活性临时设施表
(6)临时材料堆放场地
场地划分明确,依据施工需求,现场材料如钢管、模板和构配件采取露天有序堆置,便于施工取用。同时,配备了约120平方米的防雨防风设施。钢筋堆放区域位于钢筋加工区附近,并设置了遮蔽棚,详情参见附表5。
三、施工用水管网
1、水源选择
由建筑单位提供的水源接入。
施工现场用水计划
进场前,依据甲方提供的临时用水系统要求,逐层核查供水控制阀的合规性。每层需增设一只截止阀或球阀,同时安装水表以实现用量监控,严禁任何不必要的水资源浪费,即用即关闭,确保现场地面干燥,严令禁止在施工区域使用生活用水,以防止污染和泄漏导致地面湿滑影响施工。作业点采用胶管传输水源,使用前务必检查胶管完好无损,破损胶管不得使用。现场的水资源管理由综合管理部负责,他们将定期对水泵、控制阀门以及整个供水系统进行维护检查,并记录每日的水压状况和系统运行情况。
本工程的用水量计算:
1.每日施工用水估算:基于混凝土浇筑工程的最大日用水需求,数据为q1.
式中,K1取1.05,K2取1.5,取浇筑的混凝土量为400,N1取200
2.施工现场生活用水量:
式中,P1估取150,N3取80,K4取1.5,每天工作班t取2。
3、消防用水需求评估:工程占地总面积为10,000平方米,折合约0.1公顷,远小于设定的25公顷限制,据此选取消防供水流量q5为10升每秒。
4.总用水量计算:因,则Q=q5=10L/s。
5.干管管径的计算:
式中d为配水管直径(m),Q为耗水量(L/s),v为管网中水流速度(m/s)
d=(4Q/*v(L/s)*1000)1/2=(4*10/3.14*1.5*1000)1/2
=0.09m,取。
2、管网设计
在确保持续供水的前提下,优化管道布局的策略倾向于选择最短路径。同时,设计需考虑管网在施工过程中具备灵活的迁移适应性。
四、施工用电线路
1.配电房
按照国家相关规定,在施工场地内需配置电力供应设施,即设立配电房,其选址位于建设单位指定的电源接入点,动力电线路分为三路配置。
2.临时用电
临时电力供应通过建设单位分配的电源接入配电房,随后,主干线电缆采取地下埋设的方式延伸至各个用电区域。在钢筋加工区、双肢龙门吊等关键位置配置了配电箱,并在每一楼层增设一个配电设施。
设备与照明负荷详细分析:施工阶段的动力设备及照明负荷清单
(一)施工现场配置如下电气设施: - 总配电箱:2个 - 动力总配电箱:2个 - 动力分配电箱:8个 - 照明总配电箱:1个 - 照明分配电箱:3个 主要用电设备包括: 1. 塔式起重机(型号QTZ4510)共3台,功率总计150千瓦 2. 搅拌机(型号350)3台,总功率30千瓦 3. 钢筋切断机2台,功率4.4千瓦 4. 钢筋煨弯机2台,功率6千瓦 5. 钢筋调直机2台,功率22千瓦 6. 圆盘锯2台,功率5.6千瓦 7. 插入式振捣器4台,功率4.4千瓦 8. 室内照明系统,功率1.2千瓦 9. 电焊机3台,功率总计34千瓦
(二)施工现场总用电量计算如下:
总价公式如下: 总价(P总)等于基值乘以(系数K1与产品1价格(P1)的比率除以余弦值COSA,再加上系数K2乘以产品2价格(P2),以及系数K3乘以产品3价格(P3)和系数K4乘以产品4价格(P4)的和。
式中:
P总一总的用电量
K0—未预计用电系数K0=1.05
K1一电动机用电系数K1=0.5
电动机的总标定功率P1为556.4千瓦
电动机的平均功率因数COSA表现为0.65。
K2一电焊机用电系数K2=0.5
P2一电焊机总额定容量P2=34KW
K3—室内照明用电系数K3=0.8
P3—室内照明总容量P3=1.2KW
K4—室外照明用电系数K4=1.0
P4—室外照明总容量P4=20KW
P总
(三)配电导线截面的选择:
1、干线导线截面的选择:
I线=KP总线
(安培)
干线电缆选用铜芯502电缆
2、支线导线截面的选择:
I线线
(安培)
支线选用352铜芯电缆
3、照明导线截面的选择:
(安培)
照明导线选择42的铜芯电缆
(四)以下是关于施工现场临时供电安全技术的详细规定:
1、在电线穿越或交叉结构时,务必安装套管保护。电箱引线应保持整洁有序,对于可移动线路,应采用橡皮电缆;而对于固定线路,电缆则应选择地下铺设、架空设置或者沿墙面悬挂的方式进行安装。
2、设备内部整洁,无任何杂物和尘埃;确保每台设备配备独立的电源开关,闸盖完整无损。开关设置符合安全规定,要么接地保护,要么接零。出线口需有序排列,严禁杂乱无章的接线行为。
3、所有电器设备的金属外壳必须实施可靠的接地和接零措施。小型移动式电动工具需配备电缆连接,并装配漏电保护装置。在湿度较大的工作环境中,应采用安全电压以确保作业安全。
4、所有用电设备需配备专用开关、插座和插头,并确保安装于开关箱内。开关箱选用厚度大于1.5毫米的铁质材料或优质绝缘材质制作,配备防护门并加锁,由专人负责管理。箱体上应标明责任人标识及明显的安全警示牌。
5、开关箱安装高度规范如下:底部至地面的高度应保持在1.3米以上且不超过1.5米,移动试电箱的理想范围则为0.6米至1.5米之间。设备箱具备防火与防水功能,箱内电器设备与箱体边缘的距离不得少于3厘米,确保闸盖完好无损且排列整齐。
6、所有现场照明设备的电压应不超过3伏特,在特别潮湿的环境中,建议采用电压上限为12伏特的安全措施。
7、在进行电器设备检修时,务必确保停电操作。作业区域的电源箱或开关应配备明显的警示标识,如‘操作中,禁止合闸’告示牌,或者设置专人负责监护,严防误操作。
8、对于暂设工程的配线,必须实施保护措施,确保瓷瓶稳固安装。临时线路应严格按照规定设置,禁止随意捆绑在金属物体上。任何非电力专业人员不得擅自进行电的接入或维修工作。严禁使用铁质或铜质导线替代保险丝。所有专业人员在操作时必须佩戴完整的绝缘防护装备。在送电和断电过程中,严禁带负荷操作。
9、电线安装要求如下: 1. 采用电杆与横担支持低压架空线路,确保电线直线排列,禁止直接固定于钢筋、模板、脚手架或树木上。 2. 线路间的垂直间距应不小于0.3米。 3. 绝缘导线离地面的最低标准为5米,裸露电线则需不低于6米。
10、厨房及露天区域须配置防火灯具,而在易爆环境中的照明设备以及生活区和料库使用的灯具,其功率上限不得高于60瓦。对于功率超过200瓦的灯具,必须选用瓷质灯头以确保安全。
(五)脚手架工程施工要点及计算
1、施工要点
(1)立柱钢管在稳固的地基上安装,可采用混凝土块或坚实厚木块作为支撑垫底,但需注意,对于高层建筑,木垫并不适用,建议增设扫地杆以确保连接的稳固性。
(2)脚手架立柱应确保垂直,转角立柱的垂直精度需控制在0.5%以内,常规立柱的允许误差不超过1%。针对八层建筑的外脚手架,立柱之间的最大间距不得超过2米,而纵向水平钢管的垂直间距则限定在1.8米以下。所有构件需通过恰当连接,螺栓紧固,重载的纵向水平杆务必支撑在横杆上。严禁使用不合格的建筑材料。
(3)脚手架端部转折点,每间隔6至7根立柱设置剪刀撑,其与地面的角度控制在60度以下。对于建筑物的固定点,横向间距需每4米设置一个,并确保与建筑物牢固连接。在民用建筑中,八层及以上(高度超过22.5米)的脚手架需采用吊挂支撑,安全网应在每完成一层工作面后立即安装,即实施满拉。水平安全网则要求每四层设置一道,首层应根据通道长度全面配置安全网。
(4)走桥上必须满铺脚手板,不得留有空隙和探头板,加踢脚板,所有铺板应用铁丝绑扎牢固,上料斜道坡度不得大于1:3,宽度不得小于1.5米,上人斜桥坡度不得大于,防滑条间距以30厘米为宜,但不得大于35厘米。
(5)在选择钢管规格时,力求统一,各类别的钢管应有序分堆并按需使用。推荐钢管外径采用51毫米,壁厚应在3至4毫米范围内。对于壁厚小于3毫米的钢管,不建议用作立柱或横杆。
(6)防护栏杆应在临时通道两侧规范设立,同时确保外排架的高度至少高于作业区域1.2米以上。
(7)完成外排架各阶段搭建后,须经过施工负责人的验收及分公司质安部的严格审核,且需获得安监站的批准后方可投入使用。同时,必须按照相关规定履行验收程序并办理相关手续。
(8)所有参与脚手架搭建工作的人员在上岗前必须通过体格检查。
(9)所有参与脚手架搭建与拆除工作的人员,必须佩戴安全帽和工具袋。在执行高空或临近开放区域的工作时,必须穿戴安全带。施工过程中严禁着拖鞋、赤足或硬底鞋操作,且严禁在饮酒后进行作业。
(10)在拆卸架前,务必对桥架上可能存在的临时设施(包括杂物、电线、水管)进行全面清空,确保无遗留后方可实施拆除。
(11)确保安全网与脚手架同步拆除,遵循逐层剥离的原则;翻转桥板应朝向下方并适度外倾,以预防意外坠物对玻璃造成损坏。作业过程中,应设置专人负责全程安全监护。
(12)在拆卸过程中,确保材料卸下后均匀堆放于支架或平台上,不得超过承重限制。拆下的螺栓应妥善收纳于工具袋,小型部件亦同。作业时,拆卸的钢管、桥板传递需保持人员间距,避免在同一垂直线上操作。短料、桥板、构件及螺栓等轻型物品,允许安全放入升降笼内下降,装载暂停时务必发出信号指示后方可降落,严禁高空抛掷任何物料至地面。
(13)在拆卸过程中,应设置警戒区域,封锁所有通行道路和路口,并悬挂危险警示标识,同时配备专人值勤。所有参与拆卸的人员需保持高度专注,佩戴齐全的安全带,彼此间实施监督与协作,务必遵从工头或值勤人员的指导。
(14)在拆卸过程中,必须遵循逐层分解的原则,确保自上而下的操作,严禁同时进行上、下层作业。在着手拆架之前,应与工地负责人共同制定详尽的拆卸安全防护措施。
(15)1. 禁止搭载乘客上下;2. 坚决禁止任何人员身体进入机架内部。
(3)吊笼规格规定如下:小型笼体承载上限为500公斤,大型笼体则限制在750公斤以下;重要提示:任何情况下禁止人员穿越吊笼下方通道。
2、脚手架计算书
落地式扣件钢管脚手架计算书
计算钢管脚手架时,我们将依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的规定进行参考。
本次计算涉及的脚手架结构为双排体系,其搭设高度达到了57.90米,立杆配置选用单根立管设计。
搭设尺寸为:立杆的纵距1.40米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.50米。采用的钢管类型为,连墙件采用2步2跨,竖向间距2.40米,水平间距2.40米。
当前工程的施工承载力设定为每平方米2.0千牛顿,且同步进行两层作业,脚手板铺设层数共计四层。
一、小横杆的计算:
小横杆的强度和挠度计算采用简支梁的计算方法,并且它位于大横杆的上部。
通过将小横杆上的脚手板和活载分布视为均布荷载,计算小横杆的最大弯矩及其相应的变形值。
1.均布荷载值计算
小横杆的自重标准值P1为每米0.038千牛顿。
脚手板的荷载标准值
活荷载标准值
荷载的计算值
0.800=1.238kN/m
小横杆计算简图
2.抗弯强度计算
在考虑简支梁下均匀荷载作用下的最大弯矩计算时,对应的公式如下所示:
小横杆的计算强度已达到或低于205.0N/mm²的标准要求,符合预期。
3.挠度计算
挠度的最大值,在简支梁承受均匀分布载荷的条件下,其计算公式如下所示:
荷载标准值由三个部分组成:q=0.038kN/m + 0.060kN/m + 0.800kN/m,总计为0.898kN/m。
简支梁均布荷载作用下的最大挠度
小横杆的最大允许挠度须小于1050.0/150毫米的标准,符合规定的要求。
二、大横杆的计算:
强度与挠度评估采用连续三跨梁模型,小横杆配置于大横杆的上部。
在最不利的荷载配置条件下,计算并确定最大横杆在采用小横杠支座下的最大弯矩和形变值。
1.荷载值计算
小横杆的自重标准值
脚手板的荷载标准值
活荷载标准值
荷载的计算值
大横杆计算简图
2.抗弯强度计算
弯矩的最大值,源于大横杆自重的均布载荷以及载荷在最不利条件下的计算弯矩。其相应的最大弯矩计算公式如下:
集中荷载最大弯矩计算公式如下:
1. 200=0. 214kN. m
大横杆的计算强度已达到或低于205.0N/mm²的标准要求,完全满足规格需求。
3.挠度计算
挠度的最大考量基于大横杆自重的均匀分布载荷以及载荷在最不利情况下的计算挠度。关于均布荷载导致的最大挠度,其计算公式如下所示:
集中荷载最大挠度计算公式如下:
大横杆自重均布荷载引起的最大挠度
121900.000)=0.02mm
集中荷载的标准值计算如下:P = 0.040kN + 0.063kN + 0.840kN,总计为P = 0.943kN.
集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度
121900.000)=1.22mm
最大挠度和
V=V1+V2=1.244mm
大横杆的最大挠度须小于1200.0/150毫米的标准,并确保不超过10毫米,符合规定的要求。
三、扣件抗滑力的计算:
在立杆与纵向或横向水平杆相连的过程中,扣件的抗滑承载力计算方法依据规范5.2.5的规定执行。
R≤Rc
其中——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;
竖向作用力设计值,由纵向或横向水平杆传递至立杆的承载效应。
1.荷载值计算
横杆的自重标准值
脚手板的荷载标准值
活荷载标准值
荷载的计算值
单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
经过试验,当直角扣件施加的扭矩在40至65牛米范围内,我们观察到在12千牛的负载作用下,单个扣件显示出滑动现象。其抗滑承载力的估算值为8.0千牛顿。
在承受20千牛顿的荷载条件下,双扣件显示出滑动现象,其抗滑承载力建议设定为12.0千牛顿。
四、脚手架荷载标准值:
脚手架承受的负载主要包括静载、动载以及风荷载。
静荷载标准值包括以下内容:
(1)结构自重标准值(每米立杆所承载的,单位:kN/m)示例:0.1489
(2)脚手板的自重标准值;本例采用竹笆片脚手板,标准值为0.15
(3)栏杆与挡脚手板的自重标准值(kN/m):特此选用的栏杆与竹笆片脚手板挡板,其标准重量为0.15kN/m。
(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网;0.005
经计算得到,静荷载标准值。
轴向力的总和源自施工荷载的标准值,内立杆与外立杆的承载计算基于每个纵向间距内施工荷载的一半计入考虑。
经计算得到,活荷载标准值
风荷载标准值应按照以下公式计算
其中WO——基本风压,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:W0=0.450
Uz——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:
Us——风荷载体型系数:Us=1.200
经计算得到,风荷载标准值1.200=0.472kN/m2。
在评估风荷载影响下,立杆的轴向压力设计值计算方法的阐述
在忽略风荷载影响的情况下,立杆的轴向压力设计值的计算公式为:
N=1.2NG+1.4NQ
风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW计算公式
该部分涉及的基本风压标准值,表示为Wk,单位为千牛顿每平方米(kN/m²)。
la——立杆的纵距(m);
h——立杆的步距(m)。
五、立杆的稳定性计算:
1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
设计中,立杆的轴心压力预计值N为8.45千牛顿(N=8.45kN)。
——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比10/i的结果查表得到0.39;
计算立杆的截面回转半径,其值为1.58厘米。
长度(m)可通过公式10=kuh进行计算,其中具体数值为10=2.08m。
k——计算长度附加系数,取1.155;
长度系数U,根据脚手架的高度计算得出,其值为1.50。
A——立杆净截面面积,;
立杆的净截面模量(即抗弯强度指标)W,其数值为5.08立方厘米(cm³)。
——钢管立杆受压强度计算值(N/mm2);经计算得到
[f]——钢管立杆抗压强度设计值,;
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算,满足要求!
2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
设计中,杆件的轴向压力设计值N为7.92千牛顿。
——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比10/i的结果查表得到0.39;
计算立杆的截面回转半径,其值为1.58厘米。
长度(m)可通过公式10=kuh进行计算,其中具体数值为10=2.08m。
k——计算长度附加系数,取1.155;
计算长度系数,该系数依据脚手架的高度进行确定:u = 1.50
A——立杆净截面面积,;
立杆的净截面模量(即抗弯强度指标)W,其数值为5.08立方厘米(cm³)。
在考虑风荷载设计值的影响下,计算立杆段的弯矩值为MW,其具体数值为0.097千牛顿米(kN.m)。
计算得出的钢管立杆受压强度计算值(f/N/mm²),以及相应的抗压强度设计值。
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算,满足要求!
六、最大搭设高度的计算:
在排除风荷载影响的情况下,脚手架的搭建高度,对于单立管的敞开式、全封闭及半封闭结构,可根据以下公式进行计算:
该构配件自重所引发的轴向力,其标准值由NG2K表示,具体为NG2K等于0.972千牛顿。
活荷载标准值(NQ)的数值为:2.520千牛顿(kN)
每米杆体所承载的结构自重标准值,即gk,其数值为0.149千牛顿每米(kN/m)。
经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度Hs=193.215米。
当脚手架搭建高度Hs达到或者超过26米时,需依据以下公式进行相应的调整,并确保其上限不超过50米。
经计算得到,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值米。
在评估风荷载影响时,脚手架的搭建高度对于单立管的敞开式、全封闭以及半封闭结构,将依据以下公式进行计算:
该构配件自重所引发的轴向力,其标准值由NG2K表示,具体为NG2K等于0.972千牛顿。
活荷载标准值(NQ)的数值为:2.520千牛顿(kN)
每米杆体所承载的结构自重标准值,即gk,其数值为0.149千牛顿每米(kN/m)。
在考虑风荷载标准值的情况下,计算立杆段的弯矩值为Mwk = 0.082千牛米。
根据计算结果,当纳入风荷载因素时,结构的稳定性能所确定的搭设高度Hs为175.699米。
当脚手架搭建高度Hs达到或者超过26米时,需依据以下公式进行相应的调整,并确保其上限不超过50米。
经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值米。
七、连墙件的计算:
连墙件的轴向力计算值应按照下式计算: