CN110542502A - 上拉式悬挑脚手架拉杆未设置时承载力实验方法 - Google Patents

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    • G01L5/0028Force sensors associated with force applying means
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • G01M5/0041Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings by determining deflection or stress
    • G01M5/005Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings by determining deflection or stress by means of external apparatus, e.g. test benches or portable test systems
    • G01M5/0058Investigating the elasticity of structures, e.g. deflection of bridges or air-craft wings by determining deflection or stress by means of external apparatus, e.g. test benches or portable test systems of elongated objects, e.g. pipes, masts, towers or railways

Abstract

本发明提供一种上拉式悬挑脚手架拉杆未设置时承载力实验方法,利用包括液压千斤顶和百分表在内的工具实施,包括以下步骤:①选定实验地点;②墙体开孔;③安装型钢;④安装液压千斤顶;⑤安装百分表;⑥液压千斤顶分级加压;⑦记录实验数据;⑧根据试验数据相应确定悬挑脚手架最大承载力。本发明的方法,其较之于现有技术通用的堆载试验测试方法,能够节约大量的人工和材料,大幅缩短施工工期节约工程建造成本。

Description

上拉式悬挑脚手架拉杆未设置时承载力实验方法
技术领域
本发明涉及建筑施工中上拉式悬挑脚手架施工方法领域,具体涉及一种上拉式悬挑脚手架拉杆未设置时承载力实验方法。
背景技术
上拉式悬挑脚手架是目前建筑施工领域常会采用的一种新型悬挑脚手架,与传统的落地脚手架等其他脚手架相比,悬挑脚手架具有工艺操作简单、安全环保、节材和方便施工等优点。悬挑脚手架自建筑物首层开始逐级搭建,自建筑物第二层开始设置拉杆以支撑悬挑脚手架,施工时对每层设置的悬挑脚手架均需要进行承载力试验测试,目前设有拉杆时悬挑脚手架的承载力试验测试方法相对较多和成熟,然而在建筑物首层安装悬挑脚手架时,由于此时拉杆无法安装,对首层安装的悬挑脚手架承载力的试验测试目前通常采用在悬挑脚手架上通过堆载进行试验测试,需要耗费大量的人工和材料,延长施工工期,提高工程建造成本。
发明内容
本发明的目的是:为解决现有技术中存在的技术问题,提供一种新的上拉式悬挑脚手架拉杆未设置时承载力实验方法。
本发明的技术方案是:本发明的上拉式悬挑脚手架拉杆未设置时承载力实验方法,利用包括液压千斤顶和百分表在内的工具实施,包括以下步骤:
①选定实验地点:在建筑物需要搭设上拉式悬挑脚手架一侧的地面上根据设计相应确定进行承载力实验的地点;
②墙体开孔:根据液压千斤顶的高度和行程相应确定作为悬挑脚手架支撑主梁的型钢的安装高度,然后在确定的实验地点对应的建筑物墙体的相应高度处开设膨胀螺栓孔;
③安装型钢:通过开设的膨胀螺栓孔利用膨胀螺栓反向安装作为悬挑脚手架支撑主梁的型钢;
④安装液压千斤顶:将悬挑脚手架内外立杆轴向力折算成单个轴向力并相应确定在型钢上的受力位置,在确定的型钢受力位置的下方,安装液压千斤顶;
⑤安装百分表:根据型钢设置高度相应安装用于测量型钢受力时的挠度的百分表;
⑥液压千斤顶分级加压:液压千斤顶按每10KN进行分级加压,直至型钢挠度达到最大变形值;
⑦记录实验数据: 每次分级加压后观察半小时,记录加压数据及百分表测得的型钢对应挠度;
⑧根据试验数据相应确定悬挑脚手架最大承载力:依据型钢挠度达到最大变形值时的液压力数据确定作为悬挑脚手架支撑主梁的型钢的最大承载力,进而根据经验值得到悬挑脚手架最大承载力。
本发明具有积极的效果:本发明的上拉式悬挑脚手架拉杆未设置时承载力实验方法,其利用力与反作用力的原理,采用液压千斤顶从下方推顶反向安装在墙体上作为悬挑脚手架支撑主梁的型钢,利用液压千斤顶分级加压直至型钢挠度达到最大变形值,利用百分表实时测量型钢的挠度,根据经验值折算即可得到悬挑脚手架的承载力。本发明的方法较之于现有技术的堆载试验测试方法,能够节约大量的人工和材料,大幅缩短施工工期节约工程建造成本。
附图说明
图1为本发明的方法流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
(实施例1)
见图1,本实施例的上拉式悬挑脚手架拉杆未设置时承载力实验方法,适用于上拉式悬挑脚手架拉杆未设置时进行承载力实验,其工艺原理是利用力与反作用力的原理,采用千斤顶反顶作为悬挑脚手架支撑主梁的型钢,得到悬挑脚手架承载力的实验数据,本实施例的上拉式悬挑脚手架拉杆未设置时承载力实验方法,主要由以下步骤实施:
①选定实验地点:在建筑物需要搭设上拉式悬挑脚手架一侧的地面上根据设计相应确定进行承载力实验的地点,实验地点的地基要求坚实,必要时加设硬质垫层。
②墙体开孔:根据液压千斤顶的高度和行程相应确定作为悬挑脚手架支撑主梁的型钢安装高度,然后在确定的实验地点对应的建筑物墙体的相应高度处开设膨胀螺栓孔。
③安装型钢:通过开设的膨胀螺栓孔利用膨胀螺栓反向安装作为悬挑脚手架支撑主梁的型钢,所谓反向安装,是指与型钢实际安装时的方向相反,具体的,也即将型钢上设有吊耳的一端朝下方安装。
④安装液压千斤顶:将悬挑脚手架内外立杆轴向力折算成单个轴向力并相应确定在型钢上的受力位置,在确定的型钢受力位置的下方,安装液压千斤顶。
⑤安装百分表:根据型钢设置高度相应安装用于测量型钢受力时的挠度的百分表。
⑥液压千斤顶分级加压:液压千斤顶按每10KN进行分级加压,直至型钢挠度达到最大变形值。
⑦记录实验数据: 每次分级加压后观察半小时,记录加压数据及百分表测得的型钢对应挠度。
⑧根据试验数据相应确定悬挑脚手架最大承载力:依据型钢挠度达到最大变形值时的液压力数据确定作为悬挑脚手架支撑主梁的型钢的最大承载力,进而根据经验值即可得到悬挑脚手架最大承载力。如何依据作为悬挑脚手架支撑主梁的型钢挠度确定悬挑脚手架最大承载力的经验值,为本领域的公知常识,不做详述。
以上实施例是对本发明的具体实施方式的说明,而非对本发明的限制,有关技术领域的技术人员在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变换和变化而得到相对应的等同的技术方案,因此所有等同的技术方案均应该归入本发明的专利保护范围。

Claims (1)

1.一种上拉式悬挑脚手架拉杆未设置时承载力实验方法,其特征在于,利用包括液压千斤顶和百分表在内的工具实施,包括以下步骤:
①选定实验地点:在建筑物需要搭设上拉式悬挑脚手架一侧的地面上根据设计相应确定进行承载力实验的地点;
②墙体开孔:根据液压千斤顶的高度和行程相应确定作为悬挑脚手架支撑主梁的型钢的安装高度,然后在确定的实验地点对应的建筑物墙体的相应高度处开设膨胀螺栓孔;
③安装型钢:通过开设的膨胀螺栓孔利用膨胀螺栓反向安装作为悬挑脚手架支撑主梁的型钢;
④安装液压千斤顶:将悬挑脚手架内外立杆轴向力折算成单个轴向力并相应确定在型钢上的受力位置,在确定的型钢受力位置的下方,安装液压千斤顶;
⑤安装百分表:根据型钢设置高度相应安装用于测量型钢受力时的挠度的百分表;
⑥液压千斤顶分级加压:液压千斤顶按每10KN进行分级加压,直至型钢挠度达到最大变形值;
⑦记录实验数据: 每次分级加压后观察半小时,记录加压数据及百分表测得的型钢对应挠度;
⑧根据试验数据相应确定悬挑脚手架最大承载力:依据型钢挠度达到最大变形值时的液压力数据确定作为悬挑脚手架支撑主梁的型钢的最大承载力,进而根据经验值得到悬挑脚手架最大承载力。
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