装配式脚手架结构整体稳定承载力分析.pdf
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1、第 卷第 期粉 煤 灰 综 合 利 用 年 月 建筑结构装配式脚手架结构整体稳定承载力分析 任雪萍,刘琛,张成(天津市水利工程有限公司,天津)摘 要:为提升脚手架搭建的稳定性,提升建筑施工的安全性,研究分析装配式脚手架结构整体稳定承载力。利用 有限元软件建模并计算分析装配式脚手架在不同节点连接刚度、高宽比、初始缺陷、集中荷载以及脚手架跨数等影响因素下的结构整体稳定承载力。软件计算仿真实验结果显示:节点连接刚度与脚手架承载力呈正比例关系,以后上升趋势较为缓慢;高宽比、初始缺陷、集中荷载较大情况下脚手架稳定承载力呈下降趋势;当集中应力出现在脚手架的脚手板上时,对于脚手架的稳定承载力最大;当脚手架跨
2、数为 时,其稳定承载力效果最佳。基于此,在搭建装配式脚手架时需要适当调整初始缺陷、高宽比与跨数,选取合适节点连接刚度。关键词:装配式;脚手架;结构整体;稳定承载力;有限元软件;集中荷载中图分类号:文献标志码:文章编号:():,(,):,;,:;作者简介:任雪萍(),男,本科,副高级工程师,研究方向:土木建筑。通信作者:刘琛(),男,本科,助理工程师,研究方向:土木建筑。收稿日期:引言建筑施工过程中常用的装配式脚手架通常为外挂式脚手架,这种结构的脚手架多使用预制部件构建,结合可靠连接完成整个脚手架的搭建。这种装配式施工工艺已经广泛应用于各类形式的 粉煤灰综合利用 卷建筑结构建筑施工领域,并取得可
3、观的建筑施工效果。这种装配式施工方式具有环保性、高效率、高质量、节约成本等特点,在国内外各类建筑行业都积极推广并使用。近年来,我国建筑施工质量与水平呈现显著上升趋势,随着对建筑施工要求的不断提升,装配式施工与脚手架结构的应用越来越广泛。装配式脚手架通常使用插销工艺组装脚手架,该结构由底座、顶托、杆件等主要结构共同组成,在经济性与社会性方面获得明显成效。这种装配式脚手架主要钢材通常选用 钢,其中底座与顶托都具有灵活性,可根据现场施工需求随时调节、变动、找平,在该装配式脚手架之中,立杆发挥连接作用,横杆、斜杆、立杆之间还可通过多组 型卡件节点实现连接,按照 规格实现节点模数的均匀分布。从目前学术界
4、的研究结果来看,这些节点属于半刚性节点,具备抗弯强度。装配式脚手架是一种在施工过程中维护建筑结构稳定性的支撑结构,节点的类型除会直接影响脚手架的承载力外,施工现场环境、脚手架结构高宽比以及安装时产生的误差都会影响脚手架的承载力。依据竖向荷载的 设置水平荷载,才能保证脚手架的稳定性。本文使用有限元软件结合实际施工分析装配式脚手架结构整体稳定承载力情况,获得装配式脚手架最佳结构布置情况。材料方法 数据收集本文研究对象为某大型建筑施工所用装配式插销脚手架,该脚手架主要使用格构柱实现承重,所选择的立杆规格为 ,横杆的步距设置为,将顶托和底座的高度分别设置为 与 ,以此避免试验结果受到底座和顶托所受到的
5、干扰。以“之”字型布置各个立面上斜杆的连接方式,测量该装配式脚手架荷载与位移时考虑高宽比的影响。脚手架的分力梁为箱型梁,该梁有两根 工字钢焊接,在脚手架立杆位置布置一个铅垂线,利用该铅垂线实现位移变化测量,铅垂线偏移值可直接看作是位移值。整个脚手架结构之中,最大立杆位移就是受到加载破坏后脚手架格构柱的位移,受到加载影响,可能会出现压弯扭破坏。如果脚手架的高宽比较大脚手架受到荷载影响一般会在较高层数上出现破坏,如果某个立杆发生较大侧向位移会导致脚手架出现破坏,该立杆也会率先发生结构破坏,装配式脚手架顶部密集分布立杆,所以也最容易遭受破坏。高宽比降低能够导致装配式脚手架的格构柱承载力上升,由此可确
6、定高宽比大小会影响装配式脚手架的整体承载力,可从这个角度开展分析研究。有限元模型构建利用 有限元软件建模并分析装配式脚手架的整体稳定承载力。该软件是一种针对结构学、声学、流体的大型数值模拟软件,能够应用于建筑、军工、航空等多个领域,利用该软件能够分析装配式脚手架在各种条件下发生的变化。模型构建的具体步骤如下:单元类型定义:装配式脚手架结构杆件使用有限元软件中的梁单元构建,底板结构使用软件中的半壳端元实现构建;材料属性设置:装配式脚手架的主要原料为钢材,所以构建有限元模型时还需要在 有限元软件中设置钢材的各项参数:泊松比与密度值分别为 和 ,弹性模量则为 ;截面形状设置:装配式脚手架的立杆、斜杆
7、以及其他部位的杆体规格均为 槽钢,脚手板钢板厚度为 ,方钢管的规格为,底座加劲杆使用 槽钢,理想化穿墙螺栓规格,半径为 实心圆柱钢,临边防护骨架为 的方钢管;几何图形生成:在生成装配式脚手架有限元模型前,需要依据实际脚手架的尺寸规格将关键点确定下来,连接关键点之后生成杆件骨架,脚手架上的面板构建则使用这些关键点连接的线生成,最终生成装配式脚手架的几何图形;划分有限元网格:将材料属性赋在上文生成的几何图形上,网格划分时以元素单元要求为 期任雪萍等:装配式脚手架结构整体稳定承载力分析 建筑结构依据;结构类型定义:确定装配式脚手架结构类型属于;荷载确定:根据所研究内容,向有限元软件中的装配式脚手架不
8、同位置施加不同的荷载;添加约束条件:将全自由约束施加在穿墙螺栓布置的位置;数值模拟与有限元分析:使用 有限元软件中的 模块实现装配式脚手架的有限元分析;计算结果分析:获得数值计算生成的应力云图、最大位移值等结果。将上文中收集的数据输入到有限元软件中,获得本文所研究大型建筑施工所用装配式脚手架的有限元模型,模型包含整体结构有限元模型与局部结构有限元模型,如图 所示。()装配式脚手架整体有限元模型()局部有限元模型图 有限元模型 试验方法()节点连接刚度影响发挥连接功能的脚手架各个节点具有较为复杂且种类繁多的约束,该节点的连接刚度如果存在差异也会严重影响装配式脚手架稳定承载力的计算结果。综合装配式
9、脚手架的结构特点以及前文构建有限元模型时的分析要点,使用有限元模型分析计算不同节点连接刚度影响下,装配式脚手架稳定承载力的变化情况。()高宽比影响从目前研究的结果来看,高宽比会明显影响装配式脚手架的稳定承载力,其中受影响最大的为装配式脚手架的格构柱。在有限元模型中设置不同装配式脚手架高宽比,通过试验模拟计算得出脚手架单杆以及格构柱稳定承载力变化情况。()集中荷载影响装配式脚手架在实际施工环境中将面对各种不利荷载会造成装配式脚手架发生整体倒塌的现象。本文主要研究水平方向施加的不利荷载,这类荷载主要会导致位移临边位置的脚手架钢管失稳,此荷载被称为集中荷载。假设脚手架内部受到的力为集中荷载。由公式给
10、出的集中荷载标准值,竖直杆采用 方形钢管,弯曲刚度为 高度为 ,对临边防护骨架竖直杆件,承受荷载 悬臂梁。竖直杆最高处挠度最大为:()作用在临边防护上的荷载标准值与其骨架竖直杆的最大挠度成正比,荷载标准值越大,最大挠度越大。荷载主要影响装配式脚手架临边防护,从而降低脚手架的稳定性,在脚手架设计阶段,不能忽略集中荷载的影响。()初始缺陷影响脚手架是一种周转材料,钢管多次使用之后会出现锈蚀和磨损,造成局部壁厚减小,杆件会 粉煤灰综合利用 卷建筑结构出现较小的弯曲,荷载也会出现一定的偏心,构件的搭设也不可能达到计算所要求的理想状态,这些缺陷都会对脚手架的承载力产生影响。根据脚手架安全规范 中对于脚手
11、架上所存在的初始缺陷作出详细规定,同时由于脚手架工作的特殊性,无论是普通脚手架,还是装配式脚手架都存在不同程度的初始缺陷。实际施工环境之中,脚手架的初始缺陷难以估量,因此本文试验研究以安全规范的中心要求为依据,假设本文所研究的建筑装配式脚手架初始缺陷是一阶屈曲模态位移值的、,探究不同初始缺陷影响下装配式脚手架稳定承载力。()跨数影响装配式脚手架搭建之后存在不同跨数,有研究表明跨数多少也会影响脚手架的稳定承载力,使用有限元模型模拟不同跨数对于装配式脚手架稳定承载力的影响。结果 不同节点连接刚度装配式脚手架中会使用多组 型卡件节点连接横杆、斜杆、立杆,这些节点发挥嵌固连接作用,通过节点连接实现弯矩
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