导座式升降脚手架爬升过程中动力响应分析研究

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随着高层建筑的发展,各类新型脚手架不断涌现,目前较为常见的有落地式脚手架、型钢悬挑式脚手架、落地式脚手架与型钢组合脚手架及附着式升降脚手架等。附着式升降脚手架在高层建筑施工中有着极为广泛的应用前景,该架体的安全性受到爬升或下降过程中一些因素的影响,其中风荷载是较大的影响因素之一,本文主要分析该架体在爬升过程中风荷载对其安全性的影响。附着式升降脚手架以其突出的经济性、适用性得到广泛的运用,然而此类脚手架的技术要求程度远远高于其他类型的脚手架,特别是其对安全性能的要求,脚手架靠附墙支承来承载其所有恒荷载和活荷载,承受荷载大,一旦某个构件失稳,就会导致整个结构倒塌。本文主要是从“安全第一”的思想出发,分析了现代建筑施工脚手架技术的现状与发展方向,从安全可靠、操作方便及技术经济方面的视角进行了分析研究。其中,附着式升降脚手架代表着这一发展方向的新型脚手架体系。通过对脚手架结构构造与技术分析,总结了附着式升降脚手架产生的技术基础;通过对附着式升降脚手架中的一种型号为导座式升降脚手架的构造及其爬升原理分析得到风荷载是影响该架体安全的重要因素之一;通过对脚手架在爬升过程中的动力响应进行了分析研究,验算架体在施工工况与爬升工况下的附着支座的承载力验算;通过工程有限元软件ANSYS对架体在风荷载控制组合下进行数值模拟分析,主要的工作是确定不同荷载控制组合及架体跨度大小对架体的影响,确定不同工况验算的架体最大应力与最大位移,找出架体的薄弱点,并提出相应的措施以加强架体的整体稳定及安全。本文从安全性角度考虑架体的影响因素,找出影响安全的原因并提出响应处理措施,以进一步提高架体的安全性,为后期的施工应用提供一定的参考,减少事故的发生。
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