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2024-12-06
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门式脚手架使用安全

建筑门式脚手架可以最大限度确保施工作业人员安全,同时能够降低工人劳动强度,节省劳动力,大大提高生产效率。建筑门式脚手架是一种多功能脚手架,主要由门架、交叉架、交叉支撑杆、插销、挂口式脚手板和连接棒等部件组成。由于主架呈“门”字型,所以称为门式或门型脚手架,也称鹰架或龙门架。门式脚手架20世纪50年代起源于美国,20世纪60年代风行欧洲、北美国家。目前国外门式脚手架在建筑领域已占50%,我国于20世纪80年代引进这项技术,逐步应用于建筑、市政和大型设备安装及装修等工程。此外,门式脚手架不但能用作建筑施工的内外脚手架,又能用作楼板、梁模板支架和移动式脚手架等,具有较多的功能,所以又称多功能脚手架。施工现场的脚手架是一个复杂的空间受力体系,门式钢管脚手架在门架立杆的竖直方向采用连接棒和锁臂连接,纵向以交叉支撑、挂扣式脚手板连接门架立杆,由此构成门管脚手架的基本组合单元。这些基本组合单元相互连接,逐层叠高,左右伸展,再加以水平加固杆、剪刀撑、扫地杆、封口杆及连墙件等增强门式钢管脚手架的刚度和整体性的加固件,构成整体门式钢管脚手架或模板支撑架。结构稳定保安全一般脚手架的失稳原因脚手架的结构稳定性是工程结构安全性的重要内容,也是确保施工人员安全作业的前提。通常高处坠落事故的发生是由于脚手架结构的失稳现象造成,而失稳现象发生的主要原因主要有:构架结构本身存在缺陷;附墙拉杆设置不足,连墙件刚度不够;水平加固杆或剪刀撑设置不够;对钢管的材料性质了解不够,对不同壁厚钢管的不当混用;荷载考虑不够充分,稳定验算有误;施工管理不到位。按其发生的范围可分为整个结构或部分失稳,个别构件失稳和构件的局部失稳;且均可分为平面内及平面外失稳。有时在弹性范围内不发生屈曲,而在全截面达到塑性以前发生弹塑性屈曲,因此还可分为弹性稳定、弹塑性稳定与塑性稳定。任何一种失稳现象都可能使结构不能有效地工作。门式脚手架结构特点门式脚手架架体稳定表现在:门架的内外侧均设交叉支撑,其尺寸与门架间距相匹配,并与门架立杆锁牢。此外,门式脚手架是连墙件的设置,在架高45m以下时,垂直≤6m,每两层设一处,水平≤8m;架高45~60m时,垂直≤4m(每层设一处),水平≤6m,并应符合规范规定。门式脚手架在设置时,若架高45m以下则每两步门架设置一道;架高45~60m时,水平架每步门架设置一道。此外,连墙件的设置按规定间距随脚手架搭设同步进行。连墙件采用刚性作法,其承载力不小于10kN,靠近门架横梁设置,在脚手架转角处及一字型或非闭合的脚手架两端增设连墙件。架体防护上,门式脚手架在施工作业层外侧按临边防护要求,设置了两道防护栏杆和挡脚板,防止作业人员坠落和脚手板上物料滚落。脚手架的外侧设置的密目安全网使用合格要求的系绳将网周边每隔45cm(每个环间隔)系牢在脚手杆上。注意承载能力承载方面,门式脚手架每根立杆容许荷载超过25kN,为传统钢管脚手架的2.5倍,此外,门式脚手架满铺钢制脚踏板,并将脚踏板与脚手架用锁片连接,保证脚踏板不会随意活动从而能确保施工人员安全。另外,门式脚手架组装高度原则上不超过60m,超过60m要采用三角托架重新起搭。脚手架的极限承载力与脚手架的破坏形式密切相关,而破坏形式又取决于脚手架的结构组成情况。门式脚手架是在其抗弯刚度弱的平面外方向屈曲失稳破坏。由于门式脚手架具有很大的横向(门架平面内方向)刚度,因此实测的脚手架横向位移和弯曲变形与门架平面外弯曲变形相比,小1个量级以上。当连墙件间距为6个步距时,门式脚手架将发生横向整体破坏。在连墙件正常设置条件下(竖向及横向间距小于或等于3步3跨),门式脚手架不会发生横向的整体失稳破坏。交叉支撑只在脚手架单侧设置时,虽然失稳方向仍在门架平面外,但失稳变形曲线由双侧设置交叉支撑的多个小波转变为少数大波。小波屈曲属于门架立杆局部失稳,大波屈曲属于门架整体失稳,后者的稳定承载力远低于前者。保安全稳定的措施使用要求门式脚手架除了结构稳定、承载力大的特点,在使用时必须增加一些构造措施,才能增强门架的支撑能力,这也是门式脚手架能够做到安全不倒的诀窍。高度在4.5m以上的高支模在施工前必须由施工单位编制专项技术方案。技术方案应包括模板及其支撑系统的设计、搭设及拆除,混凝土浇筑方法,浇筑过程观测及安全控制要求等方面内容。没有编制技术方案的不得施工。此外,门式脚手架产品的轻型化使得它拆装方便,也就减轻了建筑工人的劳动强度,脚手架的设计趋向轻型化,选用内外源动性钢管,在生产环节的钢材耗材量比传统的钢管式脚手架节约40%以上。因此,在建筑施工拆装方面减轻了作业人员的劳动强度,使他们在作业中没有那么累,精神状况也就相对好了,
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