项目塔吊基础施工方案(优秀)(共22页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 某某某某工业服务区高技术服务平台项目 塔吊基础施工方案一、工程概况工程名称:某某某某工业服务区高技术服务平台项目建设地点:某某新城核心区CBD,岭南大道以东、君兰路以南、君兰南二路以北、华章西一路以西地块,紧邻某某新闻中心建设单位:某某新城高技术产业发展有限公司总包单位:某建筑。工程局有限公司(联合体牵头单位)与某建筑某市设计研究院有限公司联合体监理单位:某市工程顾问有限公司拟建场地位于某某新城岭南大道以东、君兰路以南、富华路以北、华章西一路以西地块,属珠江三角洲冲积平原腹地,场地原为耕地和鱼塘,后经回填平整,场地地势较为平坦.本工程由地上两栋41层塔楼、地下3层地
2、下室局部4层、5层裙楼组成,建筑总高度190.1米、标准层层高4.2米。高层办公楼采用现浇钢筋混凝土框架核心筒结构,在3、4、5层处通过设置连接体连成一个整体,形成连体结构,连体部分采用型钢混凝土梁式转换。二、编制依据1、某某某某工业服务区高技术服务平台项目工程详细勘察报告2、建筑桩技术规范JGJ94-943、塔吊厂家提供的塔吊说明STT293塔式起重机安装使用说明书4、某某某某工业服务区高技术服务平台项目电子版图纸5、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2011)6、塔式起重机混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009)7、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204
3、-2011)8、建筑施工安全检查标准(JGI-2011)9、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)10、施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2005)11、国家、省、市、行业的其他现行有关工程建设的规范、规程、标准及有关标准图集、企业内控资料、工法及各项规章制度等。三、塔式起重机型号及定位的选择1、塔式起重机型号塔吊主要用于结构施工中的大宗物料(如:钢筋、模板和砼等)的水平、垂直运输。根据本工程的实际情况和工期要求,需吊运的物料多、时间短、高度高,施工面积大。经综合考虑本工程采用2台塔式起重机来完成水平及垂直运输,拟采用由抚顺永茂建筑机械有限公司生产的ST系列STT293型号塔
4、机。2、塔式起重机的基础承台形式为使塔吊使用经济合理,有利于降低工程成本,同时考虑到本工程现有的施工场地条件和塔吊的工作特点,根据塔吊使用说明书中的对塔基类型的叙述,拟采用固定附着工作方式,即将塔身通过地锚螺栓直接固定在钢筋砼基础上。这种工作方式可有效地减少基础承台尺寸,减少占地面积,不必进行塔吊基础配重,同时方便施工。3、塔式起重机的定位塔吊定位时要考虑以下几点:(1)服务范围广,尽量满足施工现场工作面的需要,减少工作死角。(2)尽量避开建筑物的突出部位,减少对施工的影响,尽量避免穿越裙房或地下室设置,以免留下预留洞和后浇施工部分。(3)避免影响周围建筑物和企事业单位。(4)保证塔吊安装和拆
5、除时所必须的场地和工作条件。(5)尽量保证施工场地物料的堆放、搬运在塔吊工作范围内,减少二次搬运。考虑到以上几点因素,结合本工程结构设计特点以及现有的施工场地面积大等情况。因此,项经部和公司有关部门研究决定,将安装2台塔吊来负责本工程的吊运工作。每座塔楼均单独配备一台塔吊。 详见附图。四、STT293塔式起重机及桩基础参数信息1、塔吊厂家提供的塔吊技术参数STT293塔吊独立高度61.24m,附着式高度205.24m,有效工作幅度3.8 74m,最大起重量12t,其最大工作臂长74m,最大幅度起重量2.7t,70米时3t,60米4t,50米5.3t。2、 STT293塔吊桩基拟采用工程桩4根1
6、000钻孔灌注桩,桩配筋1420200,10150,拉筋14600,主筋伸入承台1000(所用钢筋均为三级钢),桩身砼C30-35,有效桩长9m,桩端持力层为中风化泥岩14。桩顶标高(-19.20m)。桩距5.4m,桩顶伸入塔吊基础承台内0.1m。3、STT293塔吊基础承台1固定附着式塔基基础承台采用现浇钢筋砼厚板式承台,几何尺寸为7.0m(长)7.0m(宽)2.0m(高),C35砼,承台面标高-17.3m,承台底标高-19.30m。承台边缘至桩中心的距离为800,桩顶镶入承台100,承台配筋面筋双向22150,底筋双向25200,拉筋14600,钢筋等级均为三级钢,保护层除底部100外均为
7、50。4、 STT293塔吊基础承台2(本项目建议采用此型塔吊基础) 因根据STT293塔吊使用说明书,其基础尺寸7000X7000X2000与、轴、轴承台部分重叠,建议本项目两台塔吊基础与相邻、轴、轴承台一起浇捣混凝土,、轴、轴塔吊基础尺寸12.9mX10.1m,、轴、轴塔吊基础13.5mX10.1m。两台塔吊基础桩基借用相邻四承台桩基,经验算塔吊基础采用天然基础完全满足塔吊使用安全。当采用与工程桩结合是塔吊更有安全保障。塔吊承台四周预埋300X3以上止水钢板,并按要求错位预留不小于1000长基础底板钢筋。五、塔吊基础计算1、塔吊地质状况 根据某某某某工业服务区高技术服务平台项目工程详细勘察
8、报告A 楼STT293型塔吊安装位置处附近有个ZK20/21/28/29控制性钻孔及其组成的101011-11交3-34-4地质剖面,取ZK29钻孔的地质状况做为塔基的地质状况,B楼STT293型塔吊安装位置处附近有个ZK24/25/32/33控制性钻孔及其组成的141415-15交3-34-4地质剖面,取ZK24钻孔的地质状况做为塔基的地质状况,如下表。 层号ZK29土 层名 称土层顶面标高(m)黄海高程土层底面标高(m)黄海高程土层厚度(m)人工挖孔灌注桩桩周极限摩擦力(kpa)桩端土极限端阻力(kpa)1淤泥质土4-19.30-19.610.3182强风化基岩13-19.61-21.01
9、1.4808003微风化基岩15-21.01-30.717.291179011790层号ZK24土 层名 称土层顶面标高(m)黄海高程土层底面标高(m)黄海高程土层厚度(m)人工挖孔灌注桩桩周极限摩擦力(kpa)桩端土极限端阻力(kpa)1粉质粘土10-19.30-20.591.29252中风化基岩14-20.59-24.894.3529052903微风化基岩15-24.89-27.392.511790117904中风化基岩14-27.39-33.490.9152905290塔吊四桩基础的计算书 依据塔式起重机混凝土基础工程技术规程(JGJ/T 187-2009)。一. 参数信息塔吊型号:QT
10、70塔机自重标准值:Fk1=1484.00kN起重荷载标准值:Fqk=70.00kN塔吊最大起重力矩:M=4043kN.m非工作状态下塔身弯矩:M=5688kN.m塔吊计算高度:H=220m塔身宽度:B=2m桩身混凝土等级:C30承台混凝土等级:C35保护层厚度:H=50mm矩形承台边长:H=7m承台厚度:Hc=2m承台箍筋间距:S=600mm承台钢筋级别:HRB400承台顶面埋深:D=0m桩直径:d=1.0m桩间距:a=5.4m桩钢筋级别:HRB400桩入土深度:9m桩型与工艺:泥浆护壁钻(冲)孔灌注桩计算简图如下: 二. 荷载计算1. 自重荷载及起重荷载1) 塔机自重标准值 Fk1=148
11、4kN2) 基础以及覆土自重标准值 Gk=772.0025=2450kN3) 起重荷载标准值 Fqk=70kN2. 风荷载计算1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) =0.81.591.951.390.2=0.69kN/m2 =1.20.690.352=0.58kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值 Fvk=qskH=0.58220.00=127.43kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 Msk=0.5FvkH=0.5127.43220.00=14017.20kN.m2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受
12、风荷载标准值a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.60kN/m2) =0.81.671.951.390.60=2.17kN/m2 =1.22.170.352.00=1.83kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值 Fvk=qskH=1.83220.00=401.52kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 Msk=0.5FvkH=0.5401.52220.00=44167.39kN.m3. 塔机的倾覆力矩工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 Mk=5688+0.9(4043+14017.20)=21942.18kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 Mk=5688+4
13、4167.39=49855.39kN.m三. 桩竖向力计算非工作状态下: Qk=(Fk+Gk)/n=(1484+2450.00)/4=983.50kN Qkmax=(Fk+Gk)/n+(Mk+Fvkh)/L =(1484+2450)/4+(49855.39+401.522.00)/7.64=7618.01kN Qkmin=(Fk+Gk-Flk)/n-(Mk+Fvkh)/L =(1484+2450-0)/4-(49855.39+401.522.00)/7.64=-5651.01kN工作状态下: Qk=(Fk+Gk+Fqk)/n=(1484+2450.00+70)/4=1001.00kN Qkma
14、x=(Fk+Gk+Fqk)/n+(Mk+Fvkh)/L =(1484+2450+70)/4+(21942.18+127.432.00)/7.64=3908.05kN Qkmin=(Fk+Gk+Fqk-Flk)/n-(Mk+Fvkh)/L =(1484+2450+70-0)/4-(21942.18+127.432.00)/7.64=-1906.05kN四. 承台受弯计算1. 荷载计算不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向力反力设计值:工作状态下:最大压力 Ni=1.35(Fk+Fqk)/n+1.35(Mk+Fvkh)/L =1.35(1484+70)/4+1.35(21942.18+127.432
15、.00)/7.64=4448.99kN最大拔力 Ni=1.35(Fk+Fqk)/n-1.35(Mk+Fvkh)/L =1.35(1484+70)/4-1.35(21942.18+127.432.00)/7.64=-3400.04kN非工作状态下:最大压力 Ni=1.35Fk/n+1.35(Mk+Fvkh)/L =1.351484/4+1.35(49855.39+401.522.00)/7.64=9457.43kN最大拔力 Ni=1.35Fk/n-1.35(Mk+Fvkh)/L =1.351484/4-1.35(49855.39+401.522.00)/7.64=-8455.73kN2. 弯矩的
16、计算依据塔式起重机混凝土基础工程技术规程第6.4.2条 其中 Mx,My1计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m); xi,yi单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m); Ni不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向反力设计值(kN)。由于非工作状态下,承台正弯矩最大: Mx=My=29457.431.70=32155.27kN.m承台最大负弯矩: Mx=My=2-8455.731.70=-28749.49kN.m3. 配筋计算根据混凝土结构设计规范GB50010-2010第6.2.10条 式中 1系数,当混凝土强度不超过C50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,1取为0.94,期间按线
17、性内插法确定; fc混凝土抗压强度设计值; h0承台的计算高度; fy钢筋受拉强度设计值,fy=360N/mm2。底部配筋计算: s=32155.27106/(1.00016.7007000.00019502)=0.0723 =1-(1-20.0723)0.5=0.0752 s=1-0.0752/2=0.9624 As=32155.27106/(0.96241950.0360.0)=47593.9mm2顶部配筋计算: s=28749.49106/(1.00016.7007000.00019502)=0.0647 =1-(1-20.0647)0.5=0.0669 s=1-0.0669/2=0.9
18、624 As=28749.49106/(0.96651950.0360.0)=42371.3mm2五. 承台剪切计算最大剪力设计值: Vmax=9457.43kN依据混凝土结构设计规范(GB50010-2010)的第6.3.4条。我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式: 式中 计算截面的剪跨比,=1.500 ft混凝土轴心抗拉强度设计值,ft=1.570N/mm2; b承台的计算宽度,b=7000mm; h0承台计算截面处的计算高度,h0=1950mm; fy钢筋受拉强度设计值,fy=360N/mm2; S箍筋的间距,S=600mm。经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋
19、!六. 承台受冲切验算 角桩轴线位于塔机塔身柱的冲切破坏锥体以内,且承台高度符合构造要求,故可不进行承台角桩冲切承载力验算七. 桩身承载力验算桩身承载力计算依据建筑桩基础技术规范(JGJ94-2008)的第5.8.2条根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=1.357618.01=10284.31kN桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式: 其中 c基桩成桩工艺系数,取0.75 fc混凝土轴心抗压强度设计值,fc=14.3N/mm2; Aps桩身截面面积,Aps=mm2。经过计算得到桩顶轴向压力设计值不满足要求,需桩配筋计算!八. 桩配筋计算依据建筑桩基技术规范(JGJ94
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