塔吊基础工程施工设计方案.pdf
《塔吊基础工程施工设计方案.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《塔吊基础工程施工设计方案.pdf(36页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、专业资料 word 完美格式 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:寻甸锦绣中央广场项目 编号:01 致:(监理单位)我方已根据施工合同的有关规定完成了 寻甸锦绣中央广场项目 A3塔 吊基础工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批 准,请予以审查。附:寻甸锦绣中央广场项目 A3塔吊基础专项(方案)承包单位(章)项目经理:日 期 2016.6.28 专业监理工程师审查意见:专业监理工程师 日 期 总监理工程师审核意见:项目监理机构 总监理工程师 日 期 寻甸锦绣中央广场项目 A3 塔吊基础施工方案 1.编制依据 1.1.由锦汉转业有限公司工程部提供的寻甸锦绣中央广场项目 A
2、3 施工-2-图纸、岩土工程勘察报告。12 由四川强力建筑机械有限公司提供的 QTZ63(5013)塔式起重机的 使用说明书、塔吊基础施工图。1.3塔式起重机设计规范(GB/T13752-1992)地基基础设计规范(GB50007-2002建筑结构荷载规范(GB50009-200建筑安全检查标准(JGJ59-99)混凝土结构设计规范(GB50010-2002。2.工程基本概况 2.1.工程建设概况 本工程 A3 块建筑层数:地上四层,地下一层;建筑总高度未超过 30m 2.2.场地内地质情况:场地地质情况较差,主要为粘土层、圆砾和泥炭质土。基础受力层为粘 土层,承载力特征值 fak=130KP
3、a.3.塔吊选择及平面布置 本工程占地平面积较大;为尽可能满足区域内楼层都在塔吊覆盖范围 内,本工程选用两台 55 米臂长的施工塔吊,型号为 QTZ63(Q5510 和一台 60 米臂长的施工塔吊 Q601Q 生产厂家为四川强力建筑机械有限公司。臂端 起重量 1.0 吨。独立式的起升高度为 37.5 米,附着式的起升高度可达 140 米,可满足本工程的垂直及水平运输需要。A3 北的塔吊为 1#塔吊(Q5510,A3 西的为 2#塔吊(Q5510,A3 南的 为 3#塔吊(Q6O10)。2#塔吊为主吊,由于受 1#和 3#塔吊影响,2#塔吊须比 1 号塔吊高 5 米,比 3 号塔吊高 10 米,
4、加上 2#塔吊地面比 3#塔吊地面高 6 米,塔吊吊钩及富余钢丝绳考虑 5m 长,塔吊最终安装高度为 40 米左右(至操专业资料 word 完美格式 作 室),12 个标准节咼。4.塔吊基础设计 综合施工需要、附着长度、建筑物地下结构情况,1 号塔吊基础中心定 位于坐标:X二2628914.046 m Y二942640.405 m 处;2 号塔吊基础中心定位 于坐标:X=2628992.330 m Y二942713.918 m 处;3 号塔吊基础中心定位于 坐标:X二2628901.017 m、Y二942723.352m 处。经查对地勘资料,整个场地 面层为粘土,平均厚度 7.5m,承载力特征
5、值 fak=120kpa;第二层为圆砾、粘 土、粉土层,平均厚度 21.1 m 承载力特征值 fak=130kpa;第三层为泥炭质 土层,平均厚度1.17 m 承载力特征值 fak=50kpa;第 1#、2#塔吊位于基坑 边,场地条件限制不能设置天然独立基础,采用矩形板式桩基础。参照使用 说明书要求(见附件)、塔吊基础施工图,结合现场情况,1#、2#塔吊基础的 参数如下:承台长 4000mm 宽 4000mm 高 1000mm 共配两层钢筋网片,上层钢筋 为双向各 24 根 HPB335Z 20,下层为双向各 32 根 HPB335Z 20,承台竖向连接 筋为双向HPB3010500(见附图)
6、,桩平面布置及配筋详附图,桩深 8m。3#塔吊位于地下室内,满足设置天然独立基础的条件,参照使用说明 书要求(见附件)、塔吊基础施工图,结合现场情况,3#塔吊基础的参数如下:承台长 4800mm 宽 4800mm 高 1000mm 共配两层钢筋网片,上层钢筋 为双向各 31 根 HPB335Z 20,下层为双向各 31 根 HPB335Z 20,架力筋为 HPB30CE 12500 的钢筋。(见附图)5.塔吊基础外防水处理 由于塔基顶面较低,在塔吊基础施工完成后要考虑排水和挡土问题,其处理方法:在基础的上口沿基础边砌筑 240 厚砖墙至高于相邻地面 150mm 此砖-4-墙有两个作用:挡土和挡
7、水。为保证在塔吊使用期间基础内不致渗入水,需在砖墙外侧做抹灰层(防水砂浆防水粉掺量参见使用说明,厚度 20,配 合比 1:2);防水涂膜,涂膜上口上翻至砖挡墙顶;1:2 水泥砂浆保护层。3#塔吊底板防水同车库底板后浇带。6.塔吊基础倾覆力及地基承载力验算 6.1 1#、2#塔吊验算书 矩形板式桩基础计算书、塔机属性 塔机型号 QTZ63(Q5510)塔机独立状态的最大起吊高度H0(m)40 塔机独立状态的计算高度H(m)43 塔身桁架结构 方钢管 塔身桁架结构宽度B(m)1.6、塔机荷载专业资料 word 完美格式 1、塔机自身荷载标准值 塔身自重 G(kN)410 起重臂自重 G(kN)37
8、.4 起重臂重心至塔身中心距离 RGm)22 小车和吊钩自重 G(kN)3.8 最大起重何载 QakN)60 最大起重何载至塔身中心相应的 最大距离 RQma(m)12.38 最小起重何载Qin(kN)1 最大吊物幅度 RQmin(m)55 最大起重力矩 M2(kN m)Max60X 12.38,1X 55=742.8 平衡臂自重 G(kN)19.8 tissssJG1 塔机竖向荷载简图-6-平衡臂重心至塔身中心距离 FGm)6.3 平衡块自重 G(kN)145 平衡块重心至塔身中心距离 FG/m)11.8 2、风荷载标准值3 k(kN/m2)工程所在地 昆明寻甸县 2 基本风压3 o(kN/
9、m)工作状态 0.2 非工作状态 0.75 塔帽形状和变幅方式 锥形塔帽,小车变幅 地面粗糙度 B类(田野、乡村、丛林、丘陵及房屋比较稀疏的乡镇和 城市郊区)风振系数B z 工作状态 1.59 非工作状态 1.69 风压等效咼度变化系数卩z 1.32 风荷载体型系数卩s 工作状态 1.95 非工作状态 1.95 风向系数a 1.2 塔身前后片桁架的平均充实率 a 0 0.35 风荷载标准值3 k(kN/m2)工作状态 0.8 X 1.2 X 1.59 X 1.95 X 1.32 X 0.2=0.79 非工作状态 0.8 X 1.2 X 1.69 X 1.95 X 1.32 X 0.75=3.1
10、3 3、塔机传递至基础荷载标准值 工作状态 塔机自重标准值 Fki(kN)251+37.4+3.8+19.8+145=457 专业资料 word 完美格式 起重荷载标准值Fqk(kN)60 竖向荷载标准值Fk(kN)457+60=517 水平荷载标准值Fvk(kN)0.79 X 0.35 X 1.6 X 43=19.02 倾覆力矩标准值M(kN m)37.4 X 22+3.8 X 12.38-19.8 X 6.3-145X 11.8+0.9 X(742.8+0.5 X 19.02 X 43)=70.66 非工作状态 竖向荷载标准值Fk(kN)Fk1=457 水平荷载标准值Fvk(kN)3.13
11、 X 0.35 X 1.6 X 43=75.37 倾覆力矩标准值M(kN m)37.4 X 22-19.8 X 6.3-145X 11.8+0.5 X 75.37 X 43=607.52 4、塔机传递至基础荷载设计值 工作状态 塔机自重设计值F1(kN)1.2Fk1=1.2 X 457=548.4 起重荷载设计值Fc(kN)1.4F Qk=1.4 X 60=84 竖向荷载设计值F(kN)548.4+84=632.4 水平荷载设计值Fv(kN)1.4Fvk=1.4 X 19.02=26.63 倾覆力矩设计值M(kNm)1.2 X(37.4 X 22+3.8 X 12.38-19.8 X 6.3-
12、145X 11.8)+1.4 X 0.9 X(742.8+0.5 X 19.02 X 43)=292.1 非工作状态 竖向荷载设计值F(kN)1.2Fk=1.2 X 457=548.4 水平荷载设计值Fv(kN)1.4Fvk=1.4 X 75.37=105.52 倾覆力矩设计值M(kN m)1.2 X(37.4 X 22-19.8 X 6.3-145X 11.8)+1.4 X 0.5 X 75.37 X 43=1053.11 三、桩顶作用效应计算 承台布置 桩数n 4 承台高度h(m)1 -8-承台长l(m)4 承台宽b(m)4 承台长向桩心距ai(m)1.6 承台宽向桩心距ab(m)1.6
13、桩直径d(m)1 承台参数 承台混凝土等级 C30 承台混凝土自重丫 C(kN/m3)25 承台上部覆土厚度h(m)0 承台上部覆土的重度 丫(kN/m 3)19 承台混凝土保护层厚度 S(mm)50 配置暗梁 否 矩形桩式基础布置图 承台及其上土的自重荷载标准值:G k=bl(h 丫 c+h 丫)=4 x 4X(1 x 25+OX 19)=400kN 承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G=1.2 x 400=480kN 桩对角线距离:2 2 0.5 2 2、0.5 L=(a+a)=(1.6+1.6)=2.26m 1、荷载效应标准组合 专业资料 word 完美格式 轴心竖向力作用下:Q=
14、(Fk+G)/n=(457+400)/4=214.25kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下:Q kmax=(Fk+G)/n+(M k+F/kh)/L=(457+400)/4+(607.52+75.37 X 1)/2.26=516.05kN Q kmin=(Fk+G)/n-(M k+F/kh)/L=(457+400)/4-(607.52+75.37 X 1)/2.26=-87.55kN 2、荷载效应基本组合 荷载效应基本组合偏心竖向力作用下:Q maX=(F+G)/n+(M+Fvh)/L=(548.4+480)/4+(1053.11+105.52 X 1)/2.26=769.15kN Q mi
15、n=(F+G)/n-(M+F vh)/L=(548.4+480)/4-(1053.11+105.52 X 1)/2.26=-254.95kN 四、桩承载力验算 桩参数 桩混凝土强度等级 C30 桩基成桩工艺系数书C 0.85 桩混凝土自重丫 z(kN/m3)25 桩混凝土保护层厚度6(mm)35 桩入土深度l t(m)8 桩配筋 自定义桩身承载力设计值 否 桩混凝土类型 钢筋混凝土 桩身普通钢筋配筋 HRB335 20 16 地基属性 是否考虑承台效应 否 土名称 土层厚度l i(m)侧阻力特征值 qsia(kPa)端阻力特征值 qpa(kPa)抗拔系数 承载力特征值 f ak(kPa)粘性土
16、 7.5 20 35 0.7-粘性土 21.1 50 130 0.7-10-淤泥 1.1 50 35 0.7-1、桩基竖向抗压承载力计算 桩身周长:u=n d=3.14 X 仁3.14m 桩端面积:A=nd2/4=3.14 Xl2/4=0.79m2 R a=u艺q sia l i+qpa A p=3.14 X(7.3 X 20+0.7 X 50)+130 X 0.79=670.73kN Q k=214.25kNWRa=670.73kN Q kmax=516.05kN 1.2Ra=1.2 X 670.73=804.88kN 满足要求!2、桩基竖向抗拔承载力计算 Q kmin=-87.55kN0
17、按荷载效应标准组合计算的桩基拔力:Q=87.55kN 桩身的重力标准值:GP=l tAY z=8X 0.79 X 25=157.08kN R a=u 艺入 iqsial i+GP=3.14 X(0.7 X 7.3 X 20+0.7 X 0.7 X 50)+157.08=555.12kN Q k=87.55kN Ra=555.12kN 满足要求!3、桩身承载力计算 2 2 2 纵向普通钢筋截面面积:A=nnd/4=20 X 3.14 X 16/4=4021mm(1)、轴心受压桩桩身承载力 荷载效应基本组合下的桩顶轴向压力设计值:Q=Qax=769.15kN 书 cf cA+0.9f yAs=(0
18、.85 X 14X 0.79 X 106+0.9 X(300 X 4021.24)X 10-3=10752.89kN Q=769.15kN cf cA+0.9f yAs=10752.89kN 满足要求!(2)、轴心受拔桩桩身承载力 荷载效应基本组合下的桩顶轴向拉力设计值:Q=-Qmin=254.95kN f yAS=300X 4021.24 X 10-3=1206.37kN Q=254.95kN Wf yA=1206.37kN 满足要求!专业资料 word 完美格式 4、桩身构造配筋计算 A s/ApX 100%=(4021.24/(0.79 X 10)X 100%=0.51好0.25%满足要
19、求!五、承台计算 承台配筋(不设暗梁)承台底部长向配筋 HRB335 20120 承台底部短向配筋 HRB335 20120 承台顶部长向配筋 HRB335 20160 承台顶部短向配筋 HRB335 20160 1、荷载计算 承台有效高度:ho=1000-50-20/2=940mm M=(Q ma+Qin)L/2=(769.15+(-254.95)X 2.26/2=581.75kN m X 方向:M=Ma/L=581.75 X 1.6/2.26=411.36kN m Y 方向:M=Ma/L=581.75 X 1.6/2.26=411.36kN m 2、受剪切计算 V=F/n+M/L=548.
20、4/4+1053.11/2.26=602.51kN 受剪切承载力截面高度影响系数:B hs=(800/940)1/4=0.96 塔吊边缘至角桩内边缘的水平距离:aib=(ab-B-d)/2=(1.6-1.6-1)/2=-0.5m a ii=(a i-B-d)/2=(1.6-1.6-1)/2=-0.5m 剪跨比:入 b=a ib/h Q=-500/940=-0.53,取入 b=0.25;入 i=a ii/h Q=-500/940=-0.53,取入 i=0.25;承台剪切系数:a b=1.75/(入 b+1)=1.75/(0.25+1)=1.4 a i=1.75/(入 i+1)=1.75/(0.2
21、5+1)=1.4 B hs a bftbho=O.96 X 1.4 X 1.43 X 103X 4X 0.94=7230.07kN B hs a iftlh 0=0.96 X 1.4 X 1.43 X 103X 4X 0.94=7230.07kN V=602.51kNmin(B hs a bftbho,B hs a iftlh o)=723O.O7kN 满足要求!3、受冲切计算-12-塔吊对承台底的冲切范围:B+2h=1.6+2 X 0.94=3.48m a b=1.6m B+2ho=3.48m,ai=1.6m0.5As1=0.5 X 10787=5394mm 满足要求!(4)、承台顶面短向配
22、筋面积 专业资料 word 完美格式 承台顶长向实际配筋:AS4=8169mni0.5AS2=0.5 X 10787=5394mrn 满足要求!(5)、承台竖向连接筋配筋面积 承台竖向连接筋为双向10500 六、配筋示意图 -14-HRB335 亦 160 HRB335 2010 矩形桩式承台配筋图 矩形桩式桩配筋图 6.2 3#塔吊验算书 矩形板式基础计算书 计算依据:依据塔式起重机混凝土基础工程技术规程(JGJ/T 187-2009)、塔式起重机设计 规范(GB/T13752-92)、混凝土结构设计规范(GB50010-2002)、建筑地基基础设计 规范(GB 50007-2002)、建筑
23、结构荷载规范(GB 50009-2001(2006年版)编制。专业资料 word 完美格式 、参数信息 塔机竖向荷载简图 图中:G*塔身自重匸 GL起重臂自重;2-小车和吊钩自重;平衡臂自重;平衡块自重;Q厂最大起重荷载;QJ最小起重荷载:血一塔机各分部重心至塔身中心的距禹 时-最犬或最小起重荷载至塔身中心菲应的蟲大距离.1)塔吊基本参数 塔吊型号:Q6010,塔吊最大起吊高度 Hg 40m塔身宽度B=1.6m;2)塔机自重参数 塔身自重G0=416kN,起重臂自重 G仁37.4kN,小车和吊钩自重 G2=3.8kN,平衡 臂自重G3=19.8kN,平衡块自重 G4=180kN,最大起重荷载
24、Qma专60kN,最小起重荷载 Qma专 10kN;3)塔机尺寸参数 起重臂重心到塔身中心的距离 RG仁25.9m,小车和吊钩重心到塔身中心的距离 RG2=11.5m,平衡臂重心到塔身中心的距离 RG9 6.3m,平衡块重心到塔身中心的距离 RG4=11.8m,最大起重荷载到塔身中心的距离 RQma关11.5m,最小起重荷载到塔身中心的距 离 RQmirr 60m 4)塔吊承台参数 承台长度b=4.8m,承台宽度I=4.8m,承台高度h=1m,承台混凝土强度等级:C30,承台混凝土自重=25kN/n?,承台上部覆土厚度d=0.2m,承台上部覆土重度=17kN/mi3;专业资料 5)塔吊基础参数
25、 地基承载力特征值fa=130kN/m2,基础宽度地基承载力修正系数 n b=0.3,基础 埋深地基承载力修正系数 n d=1.6,基础埋深地基承载力修正系数 丫=170kN/m3,基础 底面以上的土的加权平均重度 丫 m 25kN/m?,承台埋置深度D=1.5m,修正后的地基承载 力特征值 fa=209.8kN/m2;6)风荷载参数 塔身桁架杆件类型为:型钢或方钢管,地面粗糙度类型为:B类 城市郊区,塔机 计算高度h=43m塔身前后片桁架平均充实率 a 0=0.35,塔身风向系数a=1.2,基本 风压W=0.45kN/m2(工程所在地:北京,取50年一遇),风荷载高度变化系数 卩z=1.32
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 塔吊 基础 工程施工 设计方案
限制150内