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文档简介
1、塔吊基础专项施工方案(1)目录一、编制依据. 错误!未定义书签。二、建筑概况. 错误!未定义书签。三、塔吊布置原则. 错误!未定义书签。四、塔吊的主要性能参数. 错误!未定义书签。五、地质情况. 错误!未定义书签。六、方案选择. 错误!未定义书签。七、塔吊基础计算. 错误!未定义书签。八、塔吊基础施工. 错误!未定义书签。九、施工注意事项. 错误!未定义书签。十、安全施工措施. 错误!未定义书签。附件. 错误!未定义书签。 一、编制依据 (1)qtz100(6015或6013)塔机基础制作说明书(2)江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告(3)混凝土结构工程施工质量验收规范gb50204-2002
2、(2011版)(4)塔式超重机混凝土基础工程技术规程jgj/t 187-2009(5)建筑桩基技术规范jgj 94-2008(6)建筑地基基础设计规范gb50007-2011(7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360,建筑高度约为53m。塔吊基础位于地下室内及
3、外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。三、塔吊布置原则(1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。 (2)塔吊布置的位置应满足塔吊安装及垂直运输要求,塔吊基础应保证塔吊运行安全,塔吊在使用过程中的能顺利起升,并保证塔吊与建筑物的附着牢固,安全使用。 (3)塔吊后期拆卸方便,不影响后续施工。(4)经济合理性,塔吊造型与塔吊台数的确定结合施工现场,以最小的成本满
4、足施工需要。因此,项目部根据本工程的实际情况,计划安装9台塔吊qtz100(tct6015或tct6013),有效臂长60米。四、塔吊的主要性能参数1)起重臂长度:60m 2)最大起重重量:8t3)臂端最大起重重量: 4) 固定式最大高度:52m5)厂家提供的最不利荷载数据,(非工作状态):竖向荷载:f v624kn;弯距:m;水平荷载:f h。(详见附件塔机基础制作说明书)五、地质情况塔吊基础所在的地质情况参考相关“岩土工程勘察报告”的数据,以下内容由本工程的工程勘察报告提供。其管桩验算按厂家提供的有效桩长不小于5米,且桩主要处于淤泥层中进行考虑。 六、方案选择由于施工现场地表土承载力不能满
5、足天然基础要求,塔吊基础决定采用预应力高强砼管桩(phc)基础,其桩直径?400,a型,壁厚95,桩身砼强度等级为c80,桩尖采用十字形。按工程桩要求施工,锤重5t,冲程,当有效桩长l15m时,最后三阵锤(每阵十击)平均贯入度定为30mm;当有效桩长15ml10m时,最后三阵锤(每阵十击)平均贯入度定为25mm;当有效桩长l10m时,最后三阵锤(每阵十击)平均贯入度定为20mm。以贯入度作为主控制指标,以强风化岩作为桩端持力层,设计单桩承载力特征值为1200kn。管桩收锤后,经灯光照射检查管桩壁基本完好后,应立即在管桩内腔底部灌注高加微膨胀剂的c30细石砼封底。塔吊承台基础要求为(高)m,地下
6、室内的承台面标高与底板面平,地下室外围承台面标高-2000,周边做好排水措施。七、塔吊基础计算矩形板式桩基础计算书1、塔机属性 2、塔机荷载1)、塔机传递至基础荷载标准值2)、塔机传递至基础荷载设计值 3、桩顶作用效应计算基础布置图承台及其上土的自重荷载标准值:gk =bl(hc+h)=25+019)=1210kn承台及其上土的自重荷载设计值:g=1210=桩对角线距离:l=(ab 2+al2)=+=1)、荷载效应标准组合轴心竖向力作用下:qk =(fk+gk)/n=(704+1210)/4= 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下: qkmax =(fk+gk)/n+(mk+fvkh)/l=(70
7、4+1210)/4+(1856+/=qkmin =(fk+gk)/n-(mk+fvkh)/l=(704+1210)/4-(1856+/= 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:qmax =(f+g)/n+(m+fvh)/l=+/4+/=qmin =(f+g)/n-(m+fvh)/l=+/4-+/=4、桩承载力验算1)、桩基竖向抗压承载力计算桩身周长:u=d= 桩端面积:a p=d2/4=4=ra =uqsiali+qpaap=8+110)+4300=qk =ra=qkmax=满足要求!2)、桩基竖向抗拔承载力计算qkmin=0不需要进行桩基竖向抗拔承载力计算!3)、桩身承载力
8、计算纵向普通钢筋截面面积:as=nd2/4=4162/4=804mm2纵向预应力钢筋截面面积:aps=nd2/4=114=989mm2 (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=qmax=桩身结构竖向承载力设计值:r=1200kn满足要求!(2)、轴心受拔桩桩身承载力qkmin=0不需要进行轴心受拔桩桩身承载力计算!5、承台计算1)、荷载计算承台有效高度:h =1600-50-25/2=1538mmm=(qmax +qmin)l/2=+)2=mx方向:mx =mab/l=my方向:my =mal/l=m2)、受剪切计算 v=f/n+m/l=4 + = 受剪切承载力
9、截面高度影响系数: hs=(800/1538)1/4=塔吊边缘至角桩内边缘的水平距离:a1b =(ab-b-d)/2=a 1l =(al-b-d)/2= 剪跨比:b=a1b/h =1150/1538=,取b=;l= a1l/h =1150/1538=,取l=;承台剪切系数:b=(b+1)=+1)=l=(l+1)=+1)=hsbftbh =103=hslftlh =103=v=min(hsbftbh ,hslftlh )=满足要求!3)、受冲切计算塔吊对承台底的冲切范围:b+2h =+2=ab =b+2h =,al=b+2h =角桩位于冲切椎体以内,可不进行角桩冲切的承载力验算!4)、承台配筋计
10、算(1)、承台底面长向配筋面积s1= my/(1fcbh 2)=106/550015382)=1=1-(1-2s1)=1-(1-2=s1=1-1/2=2=as1=my/(s1h fy1)=106/1538360)=5298mm2最小配筋率:按%考虑梁底需要配筋:a1=max(as1, bh )=max(5298,55001538)=承台底长向实际配筋:as1=13990mm2a1=满足要求!(2)、承台底面短向配筋面积s2= mx/(2fcbh 2)=106/550015382)=2=1-(1-2s2)=1-(1-2=s2=1-2/2=2=as2=mx/(s2h fy1)=106/153836
11、0)=5298mm2最小配筋率:按%考虑梁底需要配筋:a2=max(9674, lh )=max(9674,55001538)= 承台底短向实际配筋:a 2=13990mm2a2=满足要求!(3)、承台顶面长向配筋面积承台顶长向实际配筋:as3=7253mm2=13990=6995mm2满足要求!(4)、承台顶面短向配筋面积承台顶长向实际配筋:as4=7253mm2=13990=6995mm2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14600。6、基础承台配筋承台长宽高=5500mm5500mm1600mm,c35砼,底筋双向选用2825(间距200),面筋双向选用2818
12、(间距200),沿竖向水平围身箍514,架立筋14600(钢筋类别为hrb400钢)。八、塔吊基础施工1)塔吊基础施工工艺流程2)塔吊基础施工工艺(1)基坑定位放线:利用经纬仪将塔吊定位轴线测出,按照1:1放坡系数外放相应距离,撒白灰线示之,并通知项目技术负责人进行验线。(2)塔吊基础基坑开挖:采用一台反铲式挖掘机进行基坑开挖,现场架设一台水准仪进行基底标高控制。同时按照1:1的放坡系数进行放坡开挖。机械开挖应比设计标高高2030,剩余土方采用人工开挖。人工开挖的平整 度为50。 (3)垫层砼浇筑:在基坑开挖完成后,立刻将控制垫层厚度及标高的小木桩打设完成,每平方米范围内应至少有一个小木桩;随
13、后在基坑边四周用50100的木方围起来;进行垫层砼浇筑,初凝后进行压光处理。(4)基础放线:在垫层砼达到30%以上的强度即可进行基础放线。首先利用经纬仪将基础定位轴线投测到垫层上,弹墨线示之;然后按照基础的设计尺寸将基础边线测出,弹墨线示之。(5)钢筋网绑扎:将塔吊基础底部受力主筋安装相应的间距要求绑扎到位,要求采用满扎,最后放置底层钢筋网垫块。基础上部钢筋网绑扎,首先安装1500左右的间距放置钢筋马蹬,接着将上部受力主筋按设计间距放置到位,进行绑扎,同时按要求绑扎拉筋,全部采用满扎。(6)塔吊预埋螺栓定位、安装固定:螺栓定位采用经伟仪将轴线投测到上部钢筋网上,再按要求安装固定四组地脚螺栓,然后利用水准仪测出四组地脚螺栓孔处的标高,根据高低差值,在上层钢筋网上放置1mm/2mm不等的钢板片予以调整,同时要确保四组螺栓孔的对角线误差值在2mm以内,最后将其与上部钢筋网焊接牢固
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