悬挑脚手架钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用
悬挑脚手架钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋。经查询相关资料,悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,使用钢丝绳,其直径不应小于14mm,使用预埋吊环其直径不宜小20mm(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ-130-2011规定,悬挑脚手架宜每个型钢悬挑梁外端设置悬拉钢丝绳(即一挑一拉)。具体要求如下:
1、该规范第6.10.4 条:每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20mm。
2、钢丝绳其直径不宜小于14mm;钢丝绳应采用专用的挂钩、花篮螺栓;采用其他方式时卡头的卡子时,一般不得少于3个;
3、建筑物锐角利口围系钢丝绳应加衬软垫物。
扩展资料悬拉钢丝绳报废标准
摘自《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》(GB5972―86)
2.5.1(现已修订为最新的规范GB5972-2016,以下仅供参考,请参阅最新规范)断丝的性质和数量
起重机械的总体设计不允许钢丝绳具有无限长的寿命。
对于6股和8股的钢丝绳,断丝主要发生在外表。而对于多层绳股的钢丝绳(典型的多股结构)就不同,这种钢丝绳断丝大多数发生在内部,因而是“不可见的”断裂。
参考资料来源:百度百科--悬挑脚手架
参考资料来源:百度百科--建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
起重设备常用钢丝绳品种有磷化涂层钢丝绳、镀锌钢丝绳、不锈钢丝绳或涂塑钢丝绳,大气环境中使用,专利技术生产的锰系磷化涂层钢丝绳使用寿命最长,重腐蚀环境优选防腐蚀能力突出的热镀锌—磷化双涂层钢丝绳。仅供参考
所有相关施工人员必须认真熟悉施工图纸和相关现场条件;施工前,技术部门应编制切实可行的外脚手架施工方案,并向施工工长进行方案交底;施工前,工长应向分包管理和操作人员进行详细的、可操作性的施工技术交底;为了保证外脚手架工程的顺利施工,必须保证足够的人员,相互配合,及时完成外脚手架的悬臂搭设,挂平网和外网,封闭底部,油漆防锈等相关工作。
卸载钢丝绳采用直径16毫米的优质钢丝绳,预埋吊环采用20HPB300钢筋。钢管、防护网等相关材料应符合规范和方案的要求。根据现场和施工进度,制定周密的材料进场计划,合理安排材料进场时间。所有材料进场后,做好检验工作,按有关规定进行抽样检验,绝对保证各种原材料的质量,防止不合格材料进入下道工序。各种材料堆放在塔吊工作半径内,直接吊装;材料堆放区的材料堆放应按规格和类型堆放整齐。相关预埋件已埋好,验收合格,相关资料已齐全;施工前做好交底工作。悬挑脚手架的搭设应遵循相关施工工艺和技术要点。
第n层结构施工→第n+1层结构施工(预埋抱箍、附加钢筋)→安装悬臂层钢梁、焊接抱箍、定位钢筋等。→安装顶撑和连梁→预埋第n+2层结构吊杆→安装卸载75%强度的钢丝绳→按照落地外脚手架的搭设方法搭设脚手架→封底落地架和悬挑架均采用双排外脚手架的方法,竖向间距750mm,竖向间距1500mm,外框内立杆距结构外轮廓线400mm,步距400mm,悬挑架采用18#工字钢,悬挑固定挡圈采用直径20 HPB300的钢筋制作。详见所附外框架构造详图,悬臂框架减载斜拉钢丝绳为16。(14#槽钢顶撑远离墙体大角度、大部位使用,附图),锚固端与悬臂端长度比大于1.25(架体距结构装修外表面150mm,架体宽1050mm,外立杆距悬臂梁端部100mm)。
锚固端设置两个抱箍(直径为20的圆钢),抱箍间距为200mm,最后一个抱箍与悬臂钢梁尾部的距离为200mm。在钢梁下,当剪力墙与逆梁相遇时,根据悬臂梁的位置在剪力墙或逆梁内预埋留洞盒,18#工字钢预留木盒尺寸为220×110。绳夹数量与钢丝绳公称直径相匹配,起重架用钢丝绳绳夹不少于3个,因为起重架用钢丝绳直径根据结构不小于14(一般为14),小于18。但悬臂作业平台钢丝绳的计算公称直径一般大于18,因此绳夹不少于4个。并且可以根据直径查找最终实际绳夹数量;一般为钢丝绳公称直径的6~7倍;详见上图。绳夹的U型螺栓紧固在钢丝绳的尾部(即绳头侧),夹座在工作段。所有绳夹应在同一方向,不得交错。
吊环出现下述情况之一时,就应报废。从吊环不弯曲的平面算起,扭曲超过10%。长形环内长l(圆形环内径d)变形率达5%以上。吊环直径磨损或锈蚀超过名义尺寸10%。吊环上出现裂纹、裂痕或凹槽。吊环的选择包括以下内容:首先,关于吊环的选择。组成链式吊索、钢丝绳吊索、纤维吊索的主环宜采用长形环,其它场合可用圆形环。并且,吊索具中吊环的连接环必须采用长形环。其次,出现伤痕或显著锈蚀的吊环再利用,必须进行静拉力试验。不允许将有缺陷的吊环焊补后重新使用。无标记的吊环末经确认,不得使用。再者,起重索具组合部件上的吊环,按组合部件要求定期检查。与链条连接的连接环,其环材直径必须大于链材直径。与单只吊环直接连接的链、索数不得多于三肢、四肢、索与主环之间的连接。最后,不得采用锤击的方法纠正已扭曲的吊环。不要从重物下面拉拽吊环或让重物在吊环上滚动。不准用卸扣代替连接环。
据相关安全资料显示,卸料平台钢丝绳不得共用上吊点的吊环,每根钢丝绳应独立使用一个吊环,不得使吊钩直接钩挂吊环。
卸料平台是施工现场常搭设各种临时性的操作台和操作架,能进行各种砌筑装修和粉刷等作业。
依据
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
第10.9.8条 预制构件的吊环应采用HPB235级钢筋制作,严禁使用冷加工钢筋。吊环埋入混凝土的深度不应小于30d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。在构件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的吊环应力不应大于50N/mm2当在一个构件上设有4个吊环时,设计时应仅取3个吊环进行计算。
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(条文说明)
10.9.8 确定吊环钢筋所需面积时,钢筋的抗拉强度设计值应乘以折减系数。在折减系数中考虑的因素有:构件自重荷载分项系数取为1.2,吸附作用引起的超载系数取为1.2,钢筋弯折后的应力集中对强度的折减系数取为1.4,动力系数取为1.5,钢丝绳角度对吊环承载力的影响系数取为1.4,于是,当取HPB235级钢筋的抗拉强度设计值为fy=210N/mm2时,吊环钢筋实际取用的允许拉应力值为:210/(1.2×1.2×1.4×1.5×1.4)=210/4.23≈50N/mm2。
吊环和单杠一样,也有着久远的历史。在我国流传很久的秋千也就是它的前身。我国清代民间流传的“皮条”,已经很接近现代的静止吊环了。近代的吊环运动起源于法国,也是受杂技演员悬空绳索表演的启发而创造的,稍后才传到了意大利和德国。开始的时候只有一些摆荡动作和简单的悬垂、支撑练习,所以当时叫“荡环”。一直到五十年代,还有一些国家把摆荡吊环列为女子初级体操运动员的基础训练。
吊环的架子高5.50米,环高2.55米。运动员要在上面做各种的转肩、大回环等摆动动作和倒立、十字、水平等用力动作,全套动作还要有一个高难度的下法。由于吊环悬在两条钢丝绳上,没有固定的支点,所以运动员除了应用摆动的特点来完成一些动作外,更要花费出一部分力量来控制那两根摇摆不定的环绳,这也就对运动员的上肢力量提出了更高的要求。经常锻炼吊环,能够收到增强力量的效果。
在六十年代中期以前,吊环动作基本上是以静力性动作为主的。如“慢翻上成十字支撑”、“十字压上”、“倒十字接水平十字再接十字”等等,而且要求每一个静止姿态都要停足三秒钟。六十年代后期,摆动动作取代了用力动作,特别是用直臂完成“向前、向后大回环”动作的技术出现以后,摆动动作更是风靡一时。体操规则也做了相应的修改。要求一个运动员的吊环自选动作中,静力动作不可超过一半,静止动作的时间也由三秒钟改为二秒钟。看起来好像是要求降低了,实际上对运动员由动到静的控制能力要求得更高了。也就是说要求运动员的用力更灵巧,更协调,更准确。过去的屈臂翻上倒立和大回环现在要用直臂来做,否则就要扣分。
过去十字支撑肩略高于环可以算完成,但现在只要握点和肩不在一条直线上就以未完成计算。根据吊环这个项目的特点,今后的发展方向应该是“动静结合”,动中有静,摆动动作到静止姿态干净利索;静中有动,幅动大,动作轻松;下法加难,用力动作加难。可以预料到经过运动员们的努力,吊环运动一定能够达到这样的境地,而且还会向更高的境地前进的!