防护棚搭拆施工方案.docx
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防护棚搭拆施工方案
江湾镇384街坊A03B-11地块项目
防护棚施工方案
上海绿地建设(集团)有限公司
2016年03月
1、工程概况…………………………………………………………2
2、范围……………………………………………..………………2
3、职责………………………………………………..……………2
4、引用标准和取值…………………………………..……………2
5、材质要求………………………………………..………………3
6、脚手架的搭设及拆除施工工艺………………..………………3
7、防护棚的安全管理…………………………..………..………4
8、防护棚检查与验收……………………………..………………5
9、防护棚的管理与使用维修…………………….………….……5
10、应急预案…………........………………………….…..…6
11、防护棚的验算……………………………………….….….…7
防护棚施工方案
1、工程概况:
.工程地理位置及参见单位
工程名称:
江湾镇384街坊A03B-11地块项目
工程地址:
虹湾路、凉城路口
建设单位:
上海虹翊置业有限公司
监理单位:
上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司
设计单位:
上海中森建筑与工程设计顾问有限公司
施工单位:
上海绿地建设(集团)有限公司
勘察单位:
上海协力岩土工程勘察有限公司
.工程概况表
序号
分项名称
商业楼
1
建筑面积(㎡)
2
层次(F)、层高
9F
3
檐口高度(m)
1#楼:
;2#楼:
;3#楼:
4
结构类型
框架
5
一层楼面与自然地坪高差(㎜)
100
2、范围:
本施工方案适用于本工程防护棚施工脚手架。
3、职责:
项目部经理落实人员或班组进行搭设,操作人员必须持证上岗。
项目部专职安全员负责对操作人员的资格认定并负责分层搭设的验收,公司质安中心负责抽检。
4、引用标准和取值:
本工程设计编制依据:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2011)、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等编制。
本方案选取施工活载时,按规范要求只考虑高处坠物最大荷载标准值为1KN及防护棚结构自重。
根据安全文明施工标准及有关安全文明施工要求,结合本工程场地特别狭窄、场内外人员活动频繁的特点,在本工程主体结构施工时,在3#房东侧设置防护棚,防止高空坠落物伤及过往行人。
结合本工程结构形式、实际施工特点,在本工程需搭设防护棚处搭设3米高及米高防护棚。
具体位置详见“施工现场防护棚布置平面图”。
5、材质要求:
钢方管200×200,壁厚为;钢方管100×100,壁厚为;彩钢板瓦;钢管采用ф48脚手钢管,壁厚为;钢管及扣件尺寸、表面质量的外形应符合JGJ130-2011第表第、、条的规定并严禁钢管上打孔。
6、防护棚的搭设及拆除施工工艺:
、防护棚搭设施工工艺:
搭设工艺流程:
立杆→纵向水平杆→横向水平杆→扫地杆→斜撑→桁架→校正→搁棚杆→铺竹笆→棚顶部周边围护。
靠近3#楼东侧处搭设3米高防护棚,用钢方管和彩钢板瓦搭设临时施工通道,用100×100方管和彩钢板瓦搭设,在工地东北角主入口处设置米高防护棚,用200×200方管和彩钢板瓦。
钢筋棚、木工棚、施工电梯通道口等位置用钢管和竹笆搭设,具体请详见后附图。
、立杆搭设
相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开布置,错开的距离不得小于500mm。
各接头中心至主节点的距离不得大于步距的1/3。
开始搭设立杆时,每隔6~9m设置一道临时抛撑,在搭设完该处的立杆,纵向水平杆、横向水平杆后,可根据情况拆除。
立杆应准确地放在定位线上,步距、纵距等按立面图布置。
、纵向水平杆搭设
纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不得小于3跨。
纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不得在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方面错开的距离不应小于500mm。
各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。
纵向水平杆应贯通交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。
、横向水平杆搭设
主节点处设置一道横向水平杆,用直角扣件扣接,且严禁拆除。
主节点处两个直角扣件的中心距不大于150mm。
、校正
在搭设过程中,随时按规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。
、纵向扫地杆
防护棚脚手架必须设置纵向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定在地坪以上300mm处的立杆上。
、斜撑搭设
搭设纵向斜撑,呈八字形,斜撑搭接接长,搭接长度不小于1m。
、扣件安装
扣件规格必须与钢管外径Ф48*相同,扣件扭力矩40—50Nm。
、竹笆的铺设与围挡
一次搭设完成后,在上下层上铺设好竹笆,竹笆四角用18号镀锌铅丝双股扎牢。
并在最上口处设置防护栏杆,扎牢踢脚板,并张挂密目式安全网。
挡脚板高度不小于180mm。
、防护棚拆除施工工艺:
防护棚拆除前由项目部工程负责人召集有关人员对工程进行全面检查与签证,确认建筑施工已完毕,确实不需要防护棚时方可拆除。
防护棚拆除前,应明确专人指挥,拆除前应全面检查和加固,对拆除人员进行安全技术交底,并做好书面签字手续。
防护棚拆除时要设置警戒线,并有专人负责警戒和监护。
防护棚拆除顺序按搭设顺序相反,自上而下,后搭先拆,先搭后拆,逐步拆除。
各构配件严禁抛掷至地面,拆除的构件应及时运至规定的地方进行整修和保养,并按品种,规格随时码堆存放。
7、防护棚的安全管理:
、防护棚脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业及安全技术考核管理规则》经过专业培训,考核合格的专业架子工。
上岗人员应体检合格,方可上岗作业。
、搭设脚手架人员必须戴好安全帽,系好安全带、穿防滑鞋。
、防护棚脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规定进行验收,合格挂牌后方可使用,并做好验收记录。
、遇有六级及六级以上大风和大雾、雨、雪天气时应停止搭设与拆除作业。
、搭设完毕后应做好防雷接地保护装置。
、各类设施的防护棚严禁与脚手架相连。
、人行通道棚应按平面图贯通,并做好指示标志牌。
、搭设防护棚脚手架前,应搭设临时性满堂脚手架。
搭设过程中应有防倾覆和防止坠物伤人的措施。
、工地临时用电线路的架设不得架设在防护棚脚手架上。
、防护棚脚手架应设置二组保护接地,接地电阻不大于4欧姆。
、防护棚搭拆时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人监护,严禁非操作人员入内。
、脚手架安全检查每周一次,节假日及特殊天气前先后各一次。
并做好安全检查记录。
每月维护二次,分别为每月15日和30日,并做好维护保养记录。
、在使用期间,不得随意拆除脚手架杆件。
如遇特殊情况,应预先申请,办好手续,采取加固措施后方可临时拆除,当工作完成后,应立即恢复原样。
、不得在脚手架基础及邻近进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报有关部门批准。
8、防护棚检查与验收:
检查与验收时间:
防护棚架体搭设后使用前,由项目部组织相关人员参加验收,必须由方案编制人、审批人参加验收。
防护棚使用中,应定期检查下列项目:
1杆件的设置和连接等构造是否符合要求。
2扣件螺栓是否松动。
3立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合规范的要求。
4安全防护措施是否符合要求。
5是否为超载。
防护棚的验收:
1防护棚脚手架搭设的技术要求,允许偏差应符合规范要求,进行验收,并作记录,验收人员签字认可。
2安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩采用扭力扳手检查同,抽查方法按随机分布原则进行(当拧紧扭力矩达65Nm时,不得发生破坏)。
9、防护棚的管理与使用维修:
防护棚必须由项目经理、架子工、专业技术人员组织进行验收及定期检查,并作检查记录。
施工现场带电线路无可靠安全措施一律不准通过防护棚脚手架。
在搭拆防护棚脚手架时,如果竹笆、杆件等尚未扣绑扎牢,或拆开绑扎,均不得中途停止。
定期做好防护棚脚手架杆件变形、竹笆损坏等检查及维养工作。
10、应急预案:
、目的:
为了对脚手架工程施工过程中,出现脚手架倾斜、坍塌、垮架、高空坠落或落物伤人等事故进行紧急处理,最大限度保护人民的生命安全和减少企业经济损失,特制定本应急预案。
、结构组织:
1)、抢险组织机构
2)、抢险指挥中心设立在项目经理办公室里。
、应急抢险程序
、减少应急预案风险的措施
1)作业层跨地(楼)面高度≥时,在其外侧边缘必须设置挡护高度≥的栏杆和挡脚板,且栏杆间的净空高度应≤.
2)在脚手架高空落物影响范围内同时进行其他施工作业或有行人通过的脚手架,应采取外立面全封闭、半封闭等适合的防护措施。
3)防护棚的外侧面应按防护需要采用立网围护。
4)采取合理的施工方法,避免因操作不当而造成的事故。
、应急联络
1)险情发生后,事故现场第一目击者迅速向应急指挥中心发出求救信号;
2)应急指挥中心接到险情信息后,立即作出下述应急反应;
3)迅速组织抢险队,立即进行现场抢救工作;
4)通过通讯工具,立即与当地医疗、消防、部门取得联络,请求支援。
5)应急联络单位:
机构名称
地址
电话
备注
应急指挥中心
项目经理办公室
医院
120
消防
119
公安
110
、事故现场应急处理
1)警戒隔离:
抢险队员在事故现场周围设立警戒线,以防止非抢险队员进入警戒区内,造成连锁事故,为更好的进行抢险工作创造条件。
2)人员疏散:
抢险队员将事故现场被困人员,及时组织转移到安全地带,并将现场非抢险人员转移出事故现场。
3)人员抢救:
抢救队员将受伤人员从事故现场解救出来,并进行现场急救处理。
4)险情控制:
抢险队使用预备的应急物质,对有进一步倾斜、倒塌发展趋势的脚手架进行加固,以最大限度减少人员和财产损失。
5)设置导向:
在事故现场入口及进入现场的主要通道安排引导人员,以引导救险车辆、人员、物质等迅速准确地进入施工现场。
6)记录:
事故发生后,由质检部门有关人员对事故的发生、发展以及抢险救护等过程情况进行记录,为事后的调查、分析提供资料
、善后处理
现场抢救工作完成后,由项目部技术负责人组织项目部有关部门和人员,配合上级部门,对事故的发生、发展等方面的情况进行调查,形成相关的调查记录。
对事故中受伤人员应及时送往医院治疗,直到伤愈后方可出院,并按有关要求支付受伤期间的误工损失,对事故中不幸死亡人员应做好其家属的思想工作,并按有关规定及时将赔偿费用支付给家属。
11、防护棚的验算:
防护棚1计算书
一、搭设参数
立杆纵距la(mm)
5000
立杆横距lb(mm)
2400
立杆步距h(mm)
1500
防护棚高度H(mm)
3800
防护层层数n
2
上下防护层间距h1(mm)
800
斜撑与立杆连接点到地面的距离h2(mm)
2400
顶层水平钢管搭设方式
钢管沿纵向搭设
水平钢管间距a(mm)
400
横向斜撑与顶层防护层连接点到立杆的距离l1(mm)
1200
纵向外侧防护布置方式
剪刀撑
钢管类型
Ф48×
扣件连接方式
单扣件
扣件抗滑移折减系数
立杆布置
单立杆
纵向水平杆计算方式
简支梁
立杆计算长度系数μ1
斜撑计算长度系数μ2
计算简图:
扣件钢管防护棚_正面图
扣件钢管防护棚_立面图
二、荷载设计
防护层防护材料类型
脚手板
防护层防护材料自重标准值gk1(kN/m2)
栏杆与挡脚板类型
竹串片脚手板
栏杆与挡脚板自重标准值gk2(kN/m)
纵向外侧防护荷载标准值gk3(kN/m)
高空坠落物最大荷载标准值Pk(kN)
1
三、纵向水平杆验算
钢管抗弯强度设计值[f](N/mm2)
205
钢管截面惯性矩I(mm4)
113600
钢管弹性模量E(N/mm2)
206000
钢管截面抵抗矩W(mm3)
4730
承载力使用极限状态
非格构柱
q=(gk1×a+=××+=m
p==×1=
正常使用极限状态
非格构柱
q1=gk1×a+=×+=m
p1=Pk=1kN
1、抗弯验算
Mmax=qla2/8+=×22/8+××2=kN·m
σ=Mmax/W=×106/4730=mm2≤[f]=205N/mm2
满足要求!
2、挠度验算
νmax=5q1la4/(384EI)+p1la3/(48EI)=5××20004/(384×206000×113600)+1×20003/(48×206000×113600)=
[ν]=min[la/150,10]=min[2000/150,10]=10mm
νmax≤[ν]
满足要求!
3、支座反力计算
承载力使用极限状态
Rmax=qla/2+p/2=×2/2+2=kN
四、横向水平杆验算
钢管抗弯强度设计值[f](N/mm2)
205
钢管截面惯性矩I(mm4)
113600
钢管弹性模量E(N/mm2)
206000
钢管截面抵抗矩W(mm3)
4730
承载力使用极限状态
非格构柱:
F=(gk1a+la=××+×2=kN
p==×1=kN
正常使用极限状态
非格构柱:
F1=(gk1a+la=×+×2=kN
p1=Pk=1kN
计算简图如下:
1、抗弯验算
σ=Mmax/W=×106/4730=mm2≤[f]=205N/mm2
满足要求!
2、挠度验算
νmax=≤[ν]=min[max(l1,lb)/150,10]=min[max(1200,2400)/150,10]=10mm
满足要求!
3、支座反力计算
承载力使用极限状态
Rmax=kN
五、扣件抗滑承载力验算
扣件连接方式
单扣件
扣件抗滑移折减系数
Rmax=kN≤Rc=×8=kN
满足要求!
六、斜撑稳定性验算
斜撑计算长度系数μ2
钢管抗弯强度设计值[f](N/mm2)
205
钢管截面惯性矩I(mm4)
113600
钢管弹性模量E(N/mm2)
206000
钢管截面抵抗矩W(mm3)
4730
α1=arctan(l1/(H-h2))=arctan(1200/(3800-2400))=°
第1层防护层传递给斜撑荷载计算
(1)横向斜撑验算
承载力使用极限状态
非格构柱:
F=(gk1a+la=××+×2=kN
p==×1=kN
横向斜撑计算简图如下:
横向斜撑最大支座反力:
R2max=kN
横向斜撑轴向力:
N21=R2max/cosα1=°=kN
N=N21=kN
斜撑自由长度:
h=h1/cosα1=°=m
斜撑计算长度l0=kμ2h=1××=m
长细比λ=l0/i==≤250
满足要求!
轴心受压构件的稳定系数计算:
斜撑计算长度l0=kμ2h=**=
长细比λ=l0/i=1582/=
查《规范》JGJ130-2011表得,φ=
σ=N/(φA)=×450)=mm2
σ≤[f]=205N/mm2
满足要求!
第2层防护层传递给斜撑荷载计算
(1)横向斜撑验算
承载力使用极限状态
非格构柱:
F=(gk1a+la=××+×2=kN
横向斜撑计算简图如下:
横向斜撑最大支座反力:
R2max=kN
横向斜撑轴向力:
N22=R2max/cosα1=°=kN
N=N21+N22=kN
斜撑自由长度:
h=(H-(n-1)h1-h2)/cosα1=(2-1)×m
斜撑计算长度l0=kμ2h=1××=m
长细比λ=l0/i==≤250
满足要求!
轴心受压构件的稳定系数计算:
斜撑计算长度l0=kμ2h=**=
长细比λ=l0/i=1187/=
查《规范》JGJ130-2011表得,φ=
σ=N/(φA)=×450)=mm2
σ≤[f]=205N/mm2
满足要求!
七、立杆稳定性验算
立杆布置
单立杆
钢管截面惯性矩I(mm4)
113600
立杆计算长度系数μ1
钢管截面抵抗矩W(mm3)
4730
立杆截面回转半径i(mm)
钢管抗弯强度设计值[f](N/mm2)
205
立杆截面面积A(mm2)
450
立杆荷载计算
1、防护棚结构自重NG1k
钢管长度:
L=n[la(lb/a+1)/2+lb/2]+(l12+(H-h2)2)+H=2×[2×+1)/2+2]++扣件数量:
m=n[(lb/a-1)/2+1×2]=2×[/2+1×2]=9个
NG1k=+=×+×9=
2、防护棚构配件自重NG2k
防护层防护材料自重标准值NG2k1=n×gk1×la×lb/2=2××2×2=kN
栏杆与挡脚板自重标准值NG2k2=gk2×la=×2=kN
纵向外侧防护自重标准值NG2k3=gk3×la=×2=kN
NG2k=NG2k1+NG2k2+NG2k3=++=kN
经计算得到,静荷载标准值:
NGk=NG1k+NG2k=+=kN
3、冲击荷载标准值NQk
NQk=Pk=1kN
立杆荷载设计值:
N=+=×+×1=kN
立杆的稳定性验算
1、立杆长细比验算
防护棚不同于落地脚手架,一般的落地架在主节点处有横向水平杆支撑,故立杆自由长度取立杆步距;而防护棚在主节点处大多无横向水平杆支撑,立杆自由长度h取值如下:
斜撑与立杆的连接点到地面的距离h2=
斜撑与立杆的连接点到下层防护层的距离H-(n-1)h1-h2=(2-1)×立杆自由长度h取上述两者的最大值
立杆计算长度l0=kμ1h=1××=
长细比λ=l0/i=3120/=≤210
满足要求!
轴心受压构件的稳定系数计算:
立杆计算长度l0=kμ2h=**=
长细比λ=l0/i=3604/=
查《规范》JGJ130-2011表得,φ=
2、立杆稳定性验算
σ=N/(φA)=×450)=mm2
σ≤[f]=205N/mm2
满足要求!
八、立杆地基承载力验算
地基土类型
粘性土
地基承载力特征值fg(kPa)
140
地基承载力调整系数kc
1
垫板底面积A(m2)
立杆荷载标准值:
N=NGk+NQk=+1=
立杆底垫板平均压力P=N/(kcA)=(1×=kPa
P≤fg=140kPa
满足要求!
防护棚2计算书
一、搭设参数
立杆纵距la(mm)
3000
立杆横距lb(mm)
4400
立杆步距h(mm)
1800
防护棚高度H(mm)
6500
防护层层数n
2
上下防护层间距h1(mm)
1000
斜撑与立杆连接点到地面的距离h2(mm)
5200
顶层水平钢管搭设方式
钢管沿纵向搭设
水平钢管间距a(mm)
400
横向斜撑与顶层防护层连接点到立杆的距离l1(mm)
2400
纵向外侧防护布置方式
剪刀撑
钢管类型
Ф48×
扣件连接方式
单扣件
扣件抗滑移折减系数
立杆布置
格构柱
格构柱截面边长a1(mm)
400
立杆计算长度系数μ1
斜撑计算长度系数μ2
计算简图:
扣件钢管防护棚_正面图
扣件钢管防护棚_侧面图
二、荷载设计
防护层防护材料类型
脚手板
防护层防护材料自重标准值gk1(kN/m2)
栏杆与挡脚板类型
竹串片脚手板
栏杆与挡脚板自重标准值gk2(kN/m)
纵向外侧防护荷载标准值gk3(kN/m)
高空坠落物最大荷载标准值Pk(kN)
1
三、纵向水平杆验算
钢管抗弯强度设计值[f](N/mm2)
205
钢管截面惯性矩I(mm4)
113600
钢管弹性模量E(N/mm2)
206000
钢管截面抵抗矩W(mm3)
4730
承载力使用极限状态
格构柱
q=(gk1×a+=××+=m
p==×1=
正常使用极限状态
格构柱
q1=gk1×a+=×+=m
p1=Pk=1kN
1、抗弯验算
Mmax=kN·m
σ=Mmax/W=×106/4730=mm2≤[f]=205N/mm2
满足要求!
2、挠度验算
νmax=mm
[ν]=min[max{a1,la,l2-a1}/150,10]=min[max{400,3000,800-400}/150,10]=10mm
νmax≤[ν]
满足要求!
3、支座反力计算
承载力使用极限状态
Rmax=kN
四、横向水平杆验算
钢管抗弯强度设计值[f](N/mm2)
205
钢管截面惯性矩I(mm4)
113600
钢管弹性模量E(N/mm2)
206000
钢管截面抵抗矩W(mm3)
4730
承载力使用极限状态
格构柱:
F=(gk1a+(la+a1)/2=××+×(3+/2=kN
p==×1=kN
正常使用极限状态
格构柱:
F1=(gk1a+(la+a1)/2=×+×(3+/2=kN
p1=Pk=1kN
计算简图如下:
1、抗弯验算
σ=Mmax/W=×106/4730=mm2≤[f]=205N/mm2
满足要求!
2、挠度验算
νmax=≤[ν]=min[max(l1-a1,lb,a1)/150,10]=min[max(2600-400,4400,400)/150,10]=10mm
满足要求!
3、支座反力计算
承载力使用极限状态
Rmax=kN
五、扣件抗滑承载力验算
扣件连接方式
单扣件
扣件抗滑移折减系数
Rmax=kN≤Rc=×8=kN
满足要求!
六、斜撑稳定性验算
斜撑计算长度系数μ2
钢管抗弯强度设计值[f](N/mm2)
205
钢管截面惯性矩I(mm4)
113600
钢管弹性模量E(N/mm2)
206000
钢管截面抵抗矩W(mm3)
4730
α1=arctan(l1/(H-h2))=arctan(2600/(6300-5200))=°
第1层防护层传递给斜撑荷载计算
(1)横向斜撑验算
承载力使用极限状态
格构柱:
F=(gk1a+(la+a1)/2=××+×(3+/2=kN
p==×1=kN
横向斜撑计算简图如下:
横向斜撑最大支座反力:
R2max=kN
横向斜撑轴向力:
N21=R2max/cosα1=°=kN
N
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