⑴ 搭设脚手架时如何计算钢管和扣件的数量
在装修当中的钢管和扣件的用量需要提前知道的。以Φ48钢管为例计算,内长杆平均长度容取5米。包括沥干和纵向水平杆还有剪刀撑,小横杆平均长度取立杆横距+0.5m,所以钢管用量和使用按照非常严格的计算方法计算的,还有扣件的用量也是要仔细的去计算的。
⑵ 什么是截面抵抗矩,怎么算
截面抵抗矩:一种是塑性截面抵抗矩(塑性设计时采用),一种是弹性截面抵抗矩(弹性设计时采内用),可找本《材料力容学》看看!
截面抵抗矩是截面本身所具有的特性,与外力无关,所以要用W=2Ix/h计算,当然这个公式也只是适用于对称截面,对于非对称截面,应以除以h/2,而是除以中和轴到外边缘的距离。
至于W=M/(r*f)这个公式,是在知道外力的情况下预估和选择截面时使用的,而不是计算截面抵抗矩的计算公式,两者计算结果相差较大的原因是截面边缘纤维的应力还没有达到f值。
⑶ 请问48x3.5钢管截面抵抗矩,惯性矩咋算
内径44.5?不对吧,内径应该是外径减掉两个壁厚才对啊。I=3.14x(484-414)/64,不是除以32.
⑷ 钢管的抗弯强度怎么计算
计算公式:R=(3F*L)/(2b*h*h)
F—破坏载荷
L—跨距
b—宽度
h—厚度
螺旋钢管的规格要求内应在进出口贸易合同中列明容。一般应包括标准的牌号(种类代号 )、钢筋的公称直径、公称重量(质量)、规定长度及上述指标的允差值等各项。我国标准推荐公称直径为8、10、12、16、20、40mm的螺旋钢管系列。
供货长度分定尺和倍尺二种。我国出口螺纹钢定尺选择范围为6~12m,日本产螺纹钢定尺选择范围为3.5~10m。
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钢管长度
A、通常长度(又称非定尺长度):凡长度在标准规定的长度范围内而且无固定长度要求的,均称为通常长度。例如结构管标准规定:热轧(挤压、扩)钢管3000mm~12000mm;冷拔(轧)钢管2000mmm~10500mm。
B、定尺长度:定尺长度应在通常长度范围内,是合同中要求的某一固定长度尺寸。但实际操作中都切出绝对定尺长度是不大可能的,因此标准中对定尺长度规定了允许的正偏差值。
以结构管标准为:
生产定尺长度管比通常长度管的成材率下降幅度较大,生产企业提出加价要求是合理的。加价幅度各企业不尽一致,一般为基价基础上加价10%左右。
⑸ 建筑钢管一端固定,一段悬空的抗弯力如何计算
建筑脚手架钢复管的规格有48×制2.0~48×3.6多种壁厚,它的截面模量各不相同,设为Wx ,材料的抗弯强度设计值f=205N/mm², 最不利截面的抵抗弯矩{M}=Wx•f .
当净挑长度一定、荷载确定后,建模就可计算出最不利截面的弯矩效应Mmax.
Mmax.≤Wx•f /γo时,为承载能力极限状态计算符合规范要求。 γo——结构重要性系数。
⑹ 脚手架计算方法
脚手架砌墙分外架子、里架子
抹灰用灰架子、满架子
砼用捣架子。
3.6M以上套外架子,计算方法为外墙边线长度乘以外墙高度以平方米计算。外墙高度指室外设计地坪到檐口高度。3.6M以下套里架子,计算方法是内墙净长乘以内墙净高以平方米计算。
外架子包括一面抹灰脚手架在内,另一面墙可计算抹灰脚手架。
室内抹灰高度在3.6M以下的套用灰架子,抹墙:计算方法是墙净长乘以地坪至板底高度以平方米计算;抹单梁:计算方法是梁净长乘以地坪至梁顶面高度以平方米计算;抹柱:计算方法是以柱结构外围周长加3.6M乘以柱高计算。
室内抹灰高度在3.6M以上套用满架子,也就是满堂脚手架,不用再计算灰架子,它的计算方法是按室内净面积计算,不扣除柱、垛、附墙烟囱所占面积。
砼脚手架计算方法是按满堂脚手架相应定额乘以0.3系数计算。
谢谢,仅供参考!!
⑺ 截面抵抗矩的不同公式
截面抵抗矩(W)就是截面对其形心轴惯性矩与截面上最远点至形心轴距离的比值。
工程实际中最常见的弯曲问题是横力弯曲,横截面上不仅有正应力,而且还有切应力。由于切应力的作用,横截面发生翘曲,平面假设不再成立。但进一步的理论分析证明,对于跨长与截面高度比 l/h>5 的长梁利用公式δ=My/I 来计算其横力弯曲的正应力,所得结果误差甚微,足够满足工程实际需要。其中W=I/y,W称为抗弯截面系数。
由于横力弯曲时,梁的弯矩随截面位置变化,Mmax所在截面称为危险截面,最大弯曲正应力发生在弯矩最大的截面上,且离中心轴最远处,该处为危险点。
惯性矩除以截面高度的一半就是截面抵抗矩。 换算公式:W=I/(h/2) 拓展: 1.抵抗矩简介: 截面抵抗矩(W)就是截面对其形心轴惯性矩与截面上最远点至形心轴距离的比值。 2.惯性矩简介: 惯性矩是一个几何量,通常被用作描述截面抵抗弯曲的性质。惯性矩的国际单位为m4。即面积二次矩,也称面积惯性矩,而这个概念与质量惯性矩是不同概念。
I 称为截面对主轴(形心轴)的截面惯性矩 (mm4)。基本计算公式如下:
W 称为截面抵抗矩 (mm³),它表示截面抵抗弯曲变形能力的大小,基本计算公式如下:
i 称截面回转半径 (mm),其基本计算公式如下:
上列各式中,A 为截面面积 (mm²),y 为截面边缘到主轴(形心轴)的距离 (mm),I 为对主轴(形心轴)的惯性矩。
上列各项几何及力学特征,主要用于验算构件截面的承载力和刚度。
⑻ 脚手架立杆受力怎样计算
脚手架立杆受力计算:
计算立杆段的轴向力设计值N,应按下列公式计算:
1、 不组合风荷载时
N=1.2(NG1k+NG2k)+1.4ΣNQK
2、组合风荷载时
N=1.2(NG1k+NG2k)+0.85×1.4ΣNQk
式中:
NG1k——脚手架结构自重标准值产生的轴向力;
NG2k——构配件自重标准值产生的轴向力;
ΣNQk——施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆可按一纵距(跨)内离工荷载总和的1/2取值。
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扣件式脚手架的优缺点
1、优点
1)承载力较大。当脚手架的几何尺寸及构造符合规范的有关要求时,一般情况下,脚手架的单管立柱的承载力可达15kN~35kN(1.5tf~3.5tf,设计值)。
2)装拆方便,搭设灵活。由于钢管长度易于调整,扣件连接简便,因而可适应各种平面、立面的建筑物与构筑物用脚手架。
3)比较经济,加工简单,一次投资费用较低;如果精心设计脚手架几何尺寸,注意提高钢管周转使用率,则材料用量也可取得较好的经济效果。扣件钢管架折合每平方米建筑用钢量约15公斤。
2、缺点
1)扣件(特别是它的螺杆)容易丢失;
螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m;
2)节点处的杆件为偏心连接,靠抗滑力传递荷载和内力,因而降低了其承载能力;
3)扣件节点的连接质量受扣件本身质量和工人操作的影响显著。
⑼ 完整脚手架计算方法
完整脚手架的计算方法:
双排脚手架采用密目网全封闭,搭设高度m H 20=,立杆横距b (架宽)m 05.1=,大横杆步距m h 5.1,铺竹脚手板4层,同时施工2层,施工荷载2/3m KN Q K =(砌筑架),连墙杆布置为两步三跨(t h 32),计算脚手架整体稳定。
立杆长度为脚手架的步距h ,因脚手架为双排,所以还要乘以2,再乘以每米长钢管重量就等于一步一纵距的立杆自重。
大横杆长度为脚手架立杆纵距t ,因脚手架里、外排各有一根大横杆,所以乘以2,再乘以每米的钢管质量。
脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点:
1、所受荷载变异性较大;
2、扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能 存在较大变异;
3、脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心 等均较大;
4、与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。 对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。因此,本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。
90年代以来,国内一些企业引进国外先进技术,开发了多种新型脚手架,如插销式脚手架,CRAB模块脚手架、圆盘式脚手架、方塔式脚手架,以及各种类型的爬架。至2013年,国内专业脚手架生产企业百余家,主要在无锡、广州、青岛等地。从技术上来讲,我国脚手架企业已具备加工生产各种新型脚手架的能力。但是国内市场还没有形成,施工企业对新型脚手架的认识还不足。
随着我国大量现代化大型建筑体系的出现,扣件式钢管脚手架已不能适应建筑施工发展的需要,大力开发和推广应用新型脚手架是当务之急。实践证明,采用新型脚手架不仅施工安全可靠,装拆速度快,而且脚手架用钢量可减少33%,装拆工效提高两倍以上,施工成本可明显下降,施工现场文明、整洁。
⑽ 直径48mm,壁厚3.5mm钢管的截面抵抗距W、惯性矩I、半截面面积距的计算方法
截面抵抗距
W:
W=π(D^4-d^4)/(32D)=3.14*(48^4-(48-3.5*2)^4)/(32*48)=5075.22mm3
惯性矩
I:
I=W*D/2=5075.22*48/2=121805.26mm4
半截面面积距:
面积矩=截面面积X截面形心至轴线的距离
=[π(D^2-d^2)/4]*(D/2)=(3.14*(48^2-(48-3.5*2)^2)/4)*(48/2)=11737.32mm3