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屋面挑檐扣件式钢管悬挑支撑架方案

一、方案背景

随着建筑行业的发展,屋面挑檐结构的应用日益广泛。为了确保屋面挑檐的安全性和稳定性,设计一套科学合理的钢管悬挑支撑架方案显得尤为重要。本方案旨在提供一套详细、可执行的钢管悬挑支撑架设计,确保其在实际应用中的可行性和可持续性。

二、方案目标

本方案的主要目标是:

1.安全性:确保屋面挑檐在各种荷载下的安全。

2.经济性:通过合理的设计减少材料成本,确保方案的性价比。

3.可执行性:提供详细的实施步骤和操作指南,便于各施工单位理解和应用。

4.可持续性:选择环保材料,并考虑未来的维护与管理。

三、现状分析

3.1组织现状

在当前的建筑工程中,屋面挑檐的设计多采用传统的支撑结构,存在以下问题:

-结构安全性不足:在风荷载、雪荷载等外部力的作用下,传统结构的稳定性较差。

-施工复杂性高:传统支撑架的施工步骤复杂,易出现施工错误。

-材料浪费:由于设计不合理,导致材料使用不当,增加了项目成本。

3.2用户需求

用户希望能够:

-设计出一套简化的支撑架方案。

-降低施工难度,提高施工效率。

-降低材料成本,实现经济效益最大化。

四、详细实施方案

4.1设计原则

1.科学性:依据建筑荷载标准进行设计。

2.标准化:使用标准化的构件,减少现场制作。

3.模块化:设计可拆卸式结构,便于运输和安装。

4.2材料选择

-钢管:选用Q235钢管,规格为直径48mm,壁厚3mm。

-扣件:采用高强度铝合金扣件,确保连接的牢固性。

-基础支撑:选用C30混凝土基础,尺寸为0.5mx0.5mx0.5m。

4.3荷载计算

根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)进行荷载计算:

-风荷载:根据当地气象数据,计算风速为12m/s,风压为0.5kN/m2。

-雪荷载:按照1.5kN/m2的标准进行计算。

在此基础上,确定支撑架的承载能力,确保其安全系数不低于1.5。

4.4支撑架结构设计

1.主支撑架:采用双边悬挑结构,整体高度为3m,挑檐长度为2m。

2.横向支撑:在支撑架的每个接点增加横向支撑,以增强整体稳定性。

3.连接方式:采用扣件式连接,方便现场组装与拆卸。

4.5安装步骤

1.基础施工:按设计要求,浇筑混凝土基础,待混凝土强度达到设计要求后,进行后续施工。

2.立柱安装:将钢管立柱竖立于基础上,使用水平仪确保其垂直度。

3.横撑连接:将横撑通过扣件与立柱连接,确保连接稳固。

4.挑檐安装:在主支撑架上安装挑檐结构,确保其稳固后,进行验收。

5.质量检查:完成后,进行全方位的质量检查,确保无松动和缺陷。

五、成本分析

5.1材料成本

|材料|单位|数量|单价(元)|总价(元)|

|Q235钢管|吨|2|5000|10000|

|铝合金扣件|套|20|200|4000|

|C30混凝土基础|立方米|0.5|600|300|

|总计||||14300|

5.2人工成本

根据当地人工成本,预计每人每天人工成本为200元,施工周期为5天,预计人工成本为:

-人工成本=200元/人/天×4人×5天=4000元。

5.3总成本

|项目|总价(元)|

|材料成本|14300|

|人工成本|4000|

|总计|18300|

六、可持续性考虑

1.环保材料:尽量使用可回收材料,减少对环境的影响。

2.维护管理:设计时考虑后期维护,定期检查支撑架的稳固性和材料的损耗。

3.技术培训:为施工人员提供必要的培训,确保他们能正确理解和实施方案。

七、总结

本方案通过科学的设计、合理的材料选择和详细的实施步骤,确保了屋面挑檐扣件式钢管悬挑支撑架的安全性、经济性和可执行性。通过实施本方案,用户能够有效降低建筑成本,提高施工效率,同时确保建筑的安全与稳定。

自本方案发布之日起,建议相关部门和施工单位积极落实实施,确保屋面挑檐工程的顺利进行。

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