博览中心塔式起重机施工组织方案.doc
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1、目录目录1一、工程概况2二、编制说明2三、编制依据2四、塔吊定位(中心线)2五、塔吊桩基础及承台设计2六. 塔吊对交叉梁中心作用力的计算2七. 桩身最大弯矩计算3八.桩配筋计算4九.桩竖向极限承载力验算5十塔吊有荷载时稳定性验算6十一、塔吊无荷载时稳定性验算7十二、矩形承台截面主筋的计算8十三、安装前准备、环境条件要求、人员安排8十四、安装步骤8十五、塔机顶升10十六、塔机附着10十七、塔机防撞11十八、塔机使用前检查调试11十九、塔吊工作的注意事项:11二十、塔吊安全技术措施12二十一、附图12一、工程概况本工程位于惠州市江北41号小区,是一栋框剪结构5层办公楼(其中地下室一层),建筑面积6
2、9461.7平方米。建筑物东西向至轴长83.472M,南北向至轴宽157.5m,建筑最高标高为28.05M。二、编制说明本方案编制是根据施工现场实际情况及工程结构特点,为了保证材料运输正常进行而编制,确保工程施工进度的顺利进行;我项目部计划在本工程投入塔吊3座,型号为:QTZ63,最大半径R=56m,最大工作高度为141.3米,近端最大起重量为6吨,远端最小起重量为1.5吨,回转半径为180及360,位置见塔吊定位平面图。三、编制依据1、 工程地质勘察报告;2、 施工平面布置图;3、 塔吊使用说明书;4、 设计桩基础说明。5、 塔式起重机设计规范(GB/T13752-1992)6、 地基基础设
3、计规范(GB50007-2002)7、 建筑结构荷载规范(GB50009-2001)8、 建筑安全检查标准JGJ59-999、 混凝土结构设计规范(GB50010-2002)10、 建筑桩基技术规范JGJ94-94四、塔吊定位(中心线)详见塔吊定位平面图。五、塔吊桩基础及承台设计1、 本塔吊桩基础及承台设计是根据现场实际情况,采用一根直径2000mm的人工挖孔灌注桩作为支承重结构,具体做法同工程桩要求,桩端进入粘土层,桩净长为6.0M。2、 基础承台设计为:承台尺寸为500050001100mm;承台厚度根据塔吊型号地脚螺栓需要而配置,基础尺寸及配筋见附图。六. 塔吊对交叉梁中心作用力的计算1
4、. 塔吊自重(包括压重)G = 450.800 kN2. 塔吊最大起重荷载Q = 60.000 kN作用于塔吊的竖向力设计值 F = 1.2450.800 + 1.460.000 = 624.960 kN塔吊的倾覆力矩设计值 M = 1.4630.000 = 882.000 kN.m七. 桩身最大弯矩计算计算简图: 1. 按照m法计算桩身最大弯矩: 计算依据建筑桩基础技术规范(JGJ94-94)的第5.4.5条,并参考桩基础的设计方法与施工技术。 (1) 计算桩的水平变形系数 (1/m): 其中 m地基土水平抗力系数,取 24.500 MN/m4; b0桩的计算宽度,b0= 0.9(2.000
5、+1)= 2.700 m; E抗弯弹性模量,取 30000.000 N/mm2; I截面惯性矩,I=2.0004 /64= 0.785 m4;经计算得到桩的水平变形系数: = (24.5002.700/30000.0000.785)1/5 = 0.309 (2) 计算 CI: CI = 0.309882.000/15.000 = 18.157 (3) 由 CI 查表得:C = 1.011, h- = az = 0.286 (4) 计算 Mmax: Mmax= CMo = 1.011882.000 = 891.595 (5) 计算最大弯矩深度 :z= h-/= 0.286/0.309 = 0.9
6、26 m ;八.桩配筋计算依据混凝土结构设计规范(GB50010-2002)第7.3.8条。沿周边均匀配置纵向钢筋的圆形截面钢筋混凝土偏心受压构件,其截面受压承载力计算:(1) 偏心受压构件,其偏心矩增大系数按下式计算: 式中 l0桩的计算长度,取 l0 = 6.000 m; h截面高度,取 h = 2.000 m ; e0轴向压力对截面重心的偏心矩,取 e0=1.233 m; ea附加偏心矩,取20mm和偏心方向截面最大尺寸的1/30两者中的最大值, ea=0.067 m; ei=e0+ea=1.233+0.067=1.300 m; h0截面有效高度,取 h0 = 2.000 - 100.0
7、0010-3 = 1.900 m; 1偏心受压构件的截面曲率修正系数: 解得:1=0.514.300 3.142106/(624.960103)= 35.942 由于 1大于1,取1 = 1 ; A构件的截面面积,取 A=d2 /4 = 3.142 m2; 2构件长细比对截面曲率的影响系数,l0/h小于15,2取1.0; 经计算偏心增大系数 = 1.009 ;(2) 偏心受压构件应符合下例规定: 式中 As全部纵向钢筋的截面面积; r圆形截面的半径,取 r=1.000 m; rs纵向钢筋重心所在圆周的半径,取 rs=0.950 m; 对应于受压区混凝土截面面积的圆心角与2的比值,取 = 0.4
8、43; t中段纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值,当0.625时,按下式计算: 解得:t = 0.363;由以上公式解得,桩身配筋为18200九.桩竖向极限承载力验算桩承载力计算依据建筑桩基础技术规范(JGJ94-94)的第5.2.2-3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=624.96kN;桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式:最大压力: 其中 0桩基重要性系数,取1.1; Qsk单桩总极限侧阻力标准值; Qpk单桩总极限端阻力标准值: qsik桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,按下表取值; qpk极限端阻力标准值,按下表取值; u桩身的周长,u=6
9、.283m; Ap桩端面积,取Ap=3.142m2; li第i层土层的厚度,取值如下表;厚度及侧阻力标准值表如下: 序号 土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 土名称 1 5.70 35.00 200.00 粘性土 2 0.30 25.00 180.00 粉土和砂土 由于桩的入土深度为6.00m,所以桩端是在粉土层。最大压力验算: R=6.28(5.7035.00+0.3025.00)/1.65+180.003.142/1.65=1130.6kN;上式计算的R的值大于最大压力624.96kN,所以满足要求!十塔吊有荷载时稳定性验算塔吊有荷载时,计算简图: 塔吊有荷载
10、时,稳定安全系数可按下式验算: 式中K1塔吊有荷载时稳定安全系数,允许稳定安全系数最小取1.15; G塔吊自重力(包括配重,压重),G=450.80(kN); c塔吊重心至旋转中心的距离,c=1.50(m); ho塔吊重心至支承平面距离, ho=6.00(m); b塔吊旋转中心至倾覆边缘的距离,b=2.50(m); Q最大工作荷载,Q=100.00(kN); g重力加速度(m/s2),取9.81; v起升速度,v=0.50(m/s); t制动时间,t=20.00(s); a塔吊旋转中心至悬挂物重心的水平距离,a=15.00(m); W1作用在塔吊上的风力,W1=4.00(kN); W2作用在荷
11、载上的风力,W2=0.30(kN); P1自W1作用线至倾覆点的垂直距离,P1=8.00(m); P2自W2作用线至倾覆点的垂直距离,P2=2.50(m); h吊杆端部至支承平面的垂直距离,h=30.00m(m); n塔吊的旋转速度,n=1.00(r/min); H吊杆端部到重物最低位置时的重心距离,H28.00(m); 塔吊的倾斜角(轨道或道路的坡度), =2.00(度)。经过计算得到K1=1.338;由于K11.15,所以当塔吊有荷载时,稳定安全系数满足要求!十一、塔吊无荷载时稳定性验算塔吊无荷载时,计算简图: 塔吊无荷载时,稳定安全系数可按下式验算: 式中K2塔吊无荷载时稳定安全系数,允
12、许稳定安全系数最小取1.15; G1后倾覆点前面塔吊各部分的重力,G1=320.00(kN); c1G1至旋转中心的距离,c1=2.00(m); b塔吊旋转中心至倾覆边缘的距离,b=2.00(m); h1G1至支承平面的距离,h1=6.00(m); G2使塔吊倾覆部分的重力,G2=80.00(kN); c2G2至旋转中心的距离,c2=3.50(m); h2G2至支承平面的距离,h2=30.00(m); W3作用有塔吊上的风力,W3=5.00(kN); P3W3至倾覆点的距离,P3=15.00(m); 塔吊的倾斜角(轨道或道路的坡度), =2.00(度)。经过计算得到K2=4.351;由于K21
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