光星路塔吊基础方案7020

松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房QTZ250塔吊

基础设计与施工方案

一、工程概述

上海泉都房地产开发有限公司拟在上海市松江区中山街道光星路2号地块筹建商品住宅项目。拟建总建筑面积59237.39平方米,其中地上面积43340.78平方米、地下面积15896.61平方米。

现先根据施工图纸,现场总共布置3台QTZ250(H7020-10)塔吊和3台QTZ315(H7533-16)塔吊,1号塔吊位于8#楼的南侧,臂长为40米;2号塔吊位于4#楼的南侧,臂长为40米;3号塔吊位于3#楼的南侧,臂长为50米;4号塔吊位于7#楼的南侧,臂长为35米;5号塔吊位于5#楼的南侧,臂长为45米;6号塔吊位于6#楼的西南侧,臂长为45米;具体位置详见塔吊平面布置图。布置时,考虑施工建筑物之间安全距离及安全高度,同时考虑塔吊的安全方便、使用要求和塔吊拆除等因素。

现为满足塔机自身稳定的需要,对塔吊基础进行设计。设计的思路是确定好塔吊的位置后,设计四根φ800钻孔灌注桩作为塔吊的基础。

二、设计依据及条件

1、本工程结构设计图纸和工程地质报告;

2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012;

3、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009;

4、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;

5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;

6、《钢结构设计规范》GB50017-2003;

7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001;

8、《钻孔灌注桩施工规程》DG/TJ08-202-2007;

9、《钢结构制作与安装规程》DG/TJ08-216-2007;

10、QTZ250(H7020-10)塔吊说明书

11、QTZ315(H7533-16) 塔吊说明书

三、塔吊选型

本工程塔吊需满足工程地下、地上两部分的土建工程的平面与垂直运输需

要。考虑施工时在塔吊的回转半径之内尽量不留死角,以及与建筑物之间安全距离及安全高度,同时考虑塔吊的安装方便、使用要求和塔吊拆除等因素,计划在地下室基坑内布置3台QTZ250(H7020-10)塔吊和3台QTZ315(H7533-16)塔吊(详见塔吊平面布置图)。

四、塔吊位置及基础设计说明

1、本工程±0.000相当于绝对标高4.60m,,自然地坪绝对标高为3.5m,本方案图中所注的标高为相对标高。

2、本塔吊为先置式塔吊,采用钻孔灌注桩+砼承台的组合式基础,由4根直径800mm钻孔灌注桩承载,桩长均为31m,主筋配1225箍筋8@100~200,桩间距5000,塔吊基础平台外形尺寸为7m×7m×1.7m,混凝土强度为C35,基础底标高为地下车库底板标高。

3、钻孔灌注桩混凝土为水下C30,主筋保护层为35mm,φ表示HPB235钢筋,Φ表示HRB335钢筋,表示HRB400钢筋。钢格构柱钢材均采用Q235B,焊条采用E43型。焊缝均为通长满焊,焊缝厚度为12mm。

4、塔吊桩基之间每根钻孔灌注桩必须待其他钻孔灌注桩施工36小时后方可施工。

5、挖土时,立柱桩四周的土体必须对称均匀挖除,挖机不得碰撞格构柱。每挖一层立即进行水平撑斜撑施工;水平撑斜撑没施工完毕,塔吊部分区域不得再次开挖。

6、本设计方案根据甲方提供的施工图进行塔吊布置。

五、塔吊基础施工要求及主要措施

1、钻孔灌注桩施工要求

立柱桩(钻孔灌注桩)施工:

①立柱桩相互之间尺寸放线偏差不得大于2mm,成桩中心与设计中心偏差小于20mm,桩身垂直度不大于1/500,沉渣厚度小于5cm。立柱顶标高与设计标高偏差小于2cm。构件必须挺直,连接应牢固,立柱在底板范围内设置止水片。

②钻孔灌注桩主筋连接采用电焊,单面焊长不小于10d,焊缝高度为0.3d,焊缝宽度为0.8d。主筋焊接根数在同一截面不大于1/2,接头间距不小于40d。环形箍筋与主筋的连接应采用点焊连接,螺旋箍筋与主筋的连接可采用铁丝绑扎

并间隔点焊固定。

③在施工过程中必须保证钢筋笼不变形,保证钢筋笼与钢格构柱的垂直,放入桩孔后应采取措施保证保护层的厚度及标高的正确;浇注混凝土时应做好清孔工作,桩内充盈系数在1.1~1.25之间。桩顶设计标高以上应留有混凝土灌注长度,长度不小于桩身长度的5%且不应小于2米。

3)、混凝土的灌注:

①商品砼:混凝土采用商品砼设计标号为水下砼C30,砼配合比须有关专业试验单位研究配置。

②混凝土灌注:灌注水下砼过程中,严格控制其初次灌入混凝土方量,以确保导管埋入混凝土面0.8—1.30m,导管底端应离孔底的距离保持在0.5—0.8m 之间,必须经常测量混凝土面的深度,以保证导管的合理埋深,一般控制在3—10m为宜,严禁凭经验提拔导管,确保灌注的连续进行。严禁快速强力提拔导管,做到勤测量、勤提拔,确保灌注桩顶标高高于设计标高,以防止“松顶”。商品混凝土到达现场后应在最短时间内进行灌注。

③试块制作:每根柱做一组(三块)试块,认真编写记录和进行养护,并及时送样,做好强度试验。

2、塔吊基础施工要求

(1)施工顺序

塔基砼垫层→塔基钢筋→基础混凝土。

(2)施工方法

1)塔基垫层混凝土浇筑

在人工挖土结束以后应立即进行塔基混凝土垫层浇筑。浇筑混凝土时应用平板振动器振捣密实后,表面用木抹子搓平。

2)塔基钢筋绑扎

在塔基垫层混凝土达到一定强度后,测量人员即可按塔基图示尺寸进行抄平放线。在垫层混凝土面弹出塔吊基础及暗梁位置。绑扎基础底部钢筋时操作人员应根据基础位置画出基础钢筋的分档标志,并摆好下层钢筋。绑扎钢筋时除靠近外围两行的交点全部扎牢外,中间部分的相交点全部扎牢,但必须保证钢筋不移位。

3)塔吊基础模板的支护

安装模板时垫层上弹出的基础边线,先立起一侧模板,临时用支撑撑住,用线锤校正模板的垂直度,然后固定并用斜撑撑牢。立完一侧模板后用同样的方法将其余三侧模板立起并固定。

4)塔吊基础砼施工

浇灌时直接将砼倒入模板中振捣。振捣采用斜向振捣法,振动棒与水平面夹角约为60度左右。棒头抄前进方向,棒间距离约为500mm为宜。砼表面应随振倒按标高线进行摸平。砼浇筑后12小时内覆盖浇水养护,浇水次数以保持砼湿润状态为宜;养护时间不少于七昼夜。

5)塔吊基础基坑开挖竖向支撑、水平支撑施工

根据挖土进度,及时进行数向支撑和水平支撑、水平剪刀撑的施工。支撑焊接采用E43型焊条。

3、塔吊安装

(1)塔吊安装准备工作

1)根据本施工现场具体情况,平整好100T汽车吊及塔机进场的放置、拼装及安装场地,安装前准备好一台100T 汽车式起重机。

2)电路的架设:将380V的电源架设到塔机的基础侧,以便安装塔机使用。

3)安装时环境条件要求:在安装时风力应不大于四级。

4)对待安装的整机及各部件等进行检查,特别是液压系统、金属机构、机构等。

5)塔机安装队(具备安装资格认可证)进场前,必须有安装拆卸方案,安装拆卸主要人员职责分工明确,有操作证。

6)安装人员:指挥1人;起重及安装人员4~6人;电工1人;塔吊司机1人。安装操作人员必须持操作证工作;在安装过程中必须注意安全,戴好安全帽,高空作业人员配带安全带。

(2)塔吊安装

1)基脚预埋:在基础砼浇筑前进行,使用塔身定位节和基脚边接进行定位,检查各基脚水平误差小于1‰,并切实焊接牢固,防砼冲击,震动而移位。

2)接地连接:预埋基脚时完成接地连接,阻值不大于4欧姆。

(3)桩砼强度应达到75%以上,基础砼浇筑达到养护期后,开始安装。吊

装两个标准节连在第一节定位节上。(注意顶升方向)

4)吊装顶升套架套入塔身,(先将工作科台、栏杆、油机站标准节引进平台安装在套架上)。

5)吊装回转体(包括上下支座、回转支承体、行星齿轮减速机及工作平台)。

6)吊装塔帽(注意方向)。

7)吊装驾驶室。

8)地面拼装平衡臂(平衡臂两节,工作平台、电控箱、拉杆、栏杆、并注意将开口销开好)。

9)吊装平衡臂

a、接通塔吊回转机构临时电源,并回转到适当安装方向。

b、用18×6m的钢丝绳吊索2对,捆扎平衡臂上固定吊点后,吊装平衡臂。

c、用缆风绳控制平衡臂摇摆。

d、装好平衡臂根部与回转塔身的销轴,接好塔帽与平衡臂的拉杆,并开好开口销。

10)预装平衡臂配重。

11)地面拼装起重臂,拉杆、载重小车,并检查各开口销是否开好。

12)吊装起重臂。

13)将回转机构转至适当安装方向。

a、接通起升机构电源并确认其动作正确可靠。

b、在吊臂尾部栓扎好缆风麻绳,安排好人员照看。

c、用18×18m吊索捆扎吊臂于规定吊点处,经确认无误后试吊吊臂离地,

检查两端是否平衡。

d、缓慢平稳起吊吊臂至安装点,穿好吊臂销轴及开口销。

e、放下起升机构钢丝绳固定于吊臂龙头架上。

f、用起升钢丝绳拉起龙头架,联接各拉板销。

14)吊装平衡重

根据现场情况,汽车吊需开至平衡臂侧向,安装所有的平衡重。

15)接通变幅机构电源,确认动作正确。

16)穿绕变幅钢丝绳和起升机构钢丝绳等。

17)接通顶升系统电源,并进行空运转,确认动作正确。

18)将顶升套架上支座联接好。

19)顶升塔吊至超越现有障碍物。

20)空运转试验:进行起升、回转、变幅机构空运转试验,确认动作正常。

21)调整起升、回转、变幅等限位开关。

22)进行吊重试验,调整起重量限制器和力矩限制器。

23)检测塔身垂直度度记录备案。

六、安全措施

1、使用汽车式起重机,严格执行有关安全使用规范;

2、参加工作的全体人员必须精神集中,进入施工现场必须戴安全帽,高空作业要系好安全带,班前不得饮酒;

3、吊装时物件要绑扎稳当,并设专人指挥,吊物不得碰撞电线、房屋等物,遇大风雨时应停止作业。

4、当遇到6 级以上风力,应停止高空作业,塔吊爬升允许风速最大为4 级;

5、现场所有人员不得站在悬挂重物之下;

6、有心脏病、高血压等不适应高空作业的人员禁止参加作业;

7、实施作业时,由专人统一指挥,其它人员必须服从指令,指挥号令必须清晰、准确,严格禁止违章操作,严禁违章指挥;

8、凡参加装机作业人员都必须参加安全交底、学习、办理有关手续;

9、必须戴安全帽,配带安全带,穿防滑鞋;

10、有关未尽事宜或有特殊情况发生,经多方协商再做决定。

11、塔机安装好后,调整塔身直度不大于4‰,自检合格后报经市劳动局有关部门检查,验收合格后方可投入正式使用。

七、安装作业过程中安全措施和注意事项

1、塔机安装的基本规定

(1)司机、安装工、起重工必须是劳动人事部门进行校核取得合格证者,严禁无证操作、安装、维修塔机。

(2)安装塔机的全过程必须有专人指挥。严禁无指挥操作,更不允许不服从指挥,擅自操作,严禁操作人员酒后作业。

2、参加操作人员必须做到

(1)了解塔机结构性能说明书中有关安装过程的规定。严禁修改说明书中

(2)了解塔机各部件连续形式和连接尺寸。

(3)了解塔机各部件的重量及吊点位置。

(4)了解对使用设备及工具的性能及操作规程。

3、安装塔机的一般规定

(1)必须遵循立塔程序。

(2)必须安装安全保护设施。如:扶梯、护栏等。

(3)平衡臂上未装足平衡重时,严禁吊载。

(4)风力超过4 级时严禁进行塔机安装及塔机顶升作业。

(5)安装过程中必须用螺栓将下接盘、标准节和套架连接起来,并拧紧螺母。

(6)必须按规定配置正确的平衡重量。

(7)加节前起重臂方向和套架开口方向必须一致。

(8)标准节起升(或下降)时必须尽可能靠边近塔身。

(9)顶升安装标准节过程中,严禁旋转起重臂,开动小车或使吊钩上下运动。

以上规定同样适用于拆塔减节。

4、安装注意事项

(1)检查连接螺栓是否拧紧。

(2)塔机各部件所有的螺栓材质和规格不同,决不可混用。

(3)平衡臂、起重臂拉板安装前应检查接头是否连接牢靠,拉板是否有损伤现象。

(4)起吊平衡臂或起重臂安装时,一定要把吊绳与安装起重机吊钩用钢丝绳夹或卸扣牢固,防止钢丝绳夹角过大时钢丝绳脱钩。

(5)收紧小车的钢丝绳,以防止安装在变幅小车上的防断绳装置弹起而挂住起重臂水平腹杆造成变幅钢丝绳拉断的情况发生。

(6)当塔机在未安装平衡臂和起重臂之前,应进行回转试运转。

(7)调整高度限位器碰块位置,使吊钩滑轮上限位置处于离小车滑轮之间的距离(空间尺寸)在大于1000mm 时,起升运转应停止。

(8)力矩限制器、重量限制器、幅度限制器、各电气限位等装置均应按规

(9)塔式起重机的主体结构,电动机底座和所有电气设备的金属外壳,导线的金属护管等都应良好可靠的接地。

(10)标准节安装不得换方位,否则爬升用踏步方向装错,无法进行爬升。

(11)起重臂由若干节组装而成,必须按出厂规定的标记或标牌顺序组装,切不可相更换。

(12)起重臂相互连接用的上弦销和下弦销均是专用的特制零件,不得代换。

(13)整机安装完毕后,应检查塔身的垂直度要求,允差为4/1000。

八、塔吊基础的监测

本工程塔吊均为先置式塔吊,塔吊型号为QTZ315(H7533-16)和QTZ250(H7020-10),为确保塔吊使用安全,在塔吊使用过程中需对塔吊基础的沉降差和塔身倾斜做监测记录。

塔吊基础施工过程中,在基础四个角各设一个高程监测点,并作初始值记录,在塔吊安装完成并投入使用后进行观测和记录。塔吊安装完毕投入使用后1天观测一次,使用一个月后3天观测一次,进入正常使用阶段后1个星期观测一次。沉降和塔身倾斜控制值为:各沉降点沉降差≤2mm,塔身倾斜≤4/10000。超过控制值,则塔吊停止使用,待分析待定后使用。

九、塔吊基础计算书(按QZT250计算)

1)塔吊基本参数

塔吊型号:QTZ250,塔吊最大起吊高度H0=61m,塔身宽度B=2m;

2)塔机自重参数

塔身自重G0=75kN,起重臂自重G1=129.3kN,小车和吊钩自重G2=16.5kN,平衡臂自重

G3=7.3kN,平衡块自重G4=250kN,最大起重荷载Q max=100kN,最小起重荷载Q max=20kN;

3)塔机尺寸参数

起重臂重心到塔身中心的距离R G1=35.8m,小车和吊钩重心到塔身中心的距离R G2=3.9m,平衡臂重心到塔身中心的距离R G3=7m,平衡块重心到塔身中心的距离R G4=1500m,最大起重荷载到塔身中心的距离R Qmax=70m,最小起重荷载到塔身中心的距离R Qmin=4m;

4)塔吊承台参数

承台长度b=7m,承台宽度l=7m,承台高度h=1.7m,承台混凝土强度等级:C35,承台混凝土自重=25kN/m3,承台上部覆土厚度d=0m,承台上部覆土重度=0kN/m3;

5)塔吊基础参数

地基承载力特征值f a=150kN/m2,基础宽度地基承载力修正系数ηb=0.3,基础埋深地基承载力修正系数ηd=1.6,基础埋深地基承载力修正系数γ=25kN/m3,基础底面以上的土的加权平均重度γm=25kN/m3,承台埋置深度D=1.5m,修正后的地基承载力特征值f a=220kN/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:C类有密集建筑群市区,塔机计算高度h=52m,塔身前后片桁架平均充实率α0=0.35,塔身风向系数α=1.2,基本风压

W0=0.55kN/m2(工程所在地:上海,取50年一遇),风荷载高度变化系数μz=0.99,风荷载体型系数μs=1.95,风荷载风振系数βz=1.86;

7)承台配筋参数

承台底面长向配筋:使用HRB400钢筋,直径为25mm,间距为135mm;

承台底面短向配筋:使用HRB400钢筋,直径为25mm,间距为135mm;

承台箍筋:使用HRB400钢筋,直径为20mm,间距为405mm;

8)桩参数

承台使用4根圆桩,桩直径d=0.8m,桩心距b'=5m,桩心距l'=5m,桩使用C35混凝土,桩混凝土保护层厚度50mm,入土深度31m,桩使用HRB400钢筋,直径25.00mm,数量12.00根,二)、荷载计算

1、自重荷载及起重荷载

1)塔机自重标准值

F k1=75+129.3+16.5+7.3+250=478.1kN;

2)基础自重标准值

G k=7×7×(1.7×25+0×0)=2082.5kN;

G'k=7×7×(1.7×25+0×0)-7×7×1.2×10=1494.5kN;

3)起重荷载标准值

F qk=100kN;

2、风荷载计算

计算公式如下:

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

工作状态下ω0=0.2kN/m2

μz=0.99

μs=1.95

βz=1.77

α0=0.35

α=1.2

计算结果:ωk=0.55kN/m2

q sk=0.46kN/m

b. 塔机所受风荷载水平合力标准值

F vk=q sk×H=23.92kN

c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值

M sk=0.5F vk×H=621.92kN·m

2)非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

非工作状态下ω0=0.55kN/m2(上海,取50年一遇)

μz=0.99

μs=1.95

βz=1.86

α0=0.35

α=1.2

计算结果:ωk=1.58kN/m2

q'sk=1.33kN/m

b. 塔机所受风荷载水平合力标准值

F'vk=q'sk×H=69.16kN

c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值

M'sk=0.5F'vk×H=1798.16kN·m

3、塔机的倾覆力矩

塔机自身产生的倾覆力矩,向前(起重臂方向)为正,向后为负。

1)大臂自重产生的向前力矩标准值

M1=129.3×35.8=4628.94kN·m

2)最大起重荷载产生的最大向前起重力矩标准值

(Q max比Q min产生的力矩大)

M2=100×70=7000kN·m

3)小车位于上述位置时的向前力矩标准值

M3=16.5×3.9=64.35kN·m

4)平衡臂产生的向后力矩标准值

M4=-7.3×7=-51.1kN·m

5)平衡重产生的向后力矩标准值

M5=-250×1500=-375000kN·m

计算结果:

工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值

M k=M1+M3+M4+M5+0.9(M2+M sk)=-363498.08kN·m

非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值

M'k=M1+M4+M5+M'sk=-368624kN·m

三)、桩竖向力计算

说明:倾覆力矩按最不利的对角线方向作用。

4桩,桩对角线距离L=(52+52)0.5=7.07m;

1)工作状态下

F k=F k1+F qk=478.1+100=578.1kN

a.轴心竖向力作用下

Q k=(F k+G k)/n=(578.1+2082.5)/4=665.15kN

b.偏心竖向力作用下

Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F vk×h)/L=(578.1+2082.5)/4+(-363498.08+23.92×

1.7)/7.07=-50743.25kN

Q kmin=(F k+G'k)/n-(M k+F vk×h)/L=(578.1+1494.5)/4-(-363498.08+23.92×

1.7)/7.07=51926.55kN

2)非工作状态下

F'k=F k1=478.1kN

a.轴心竖向力作用下

Q k=(F'k+G k)/n=(478.1+2082.5)/4=640.15kN

b.偏心竖向力作用下

Q kmax=(F'k+G k)/n+(M'k+F'vk×h)/L=(478.1+2082.5)/4+(-368624+69.16×1.7)/7.07=-51482.4kN

Q kmin=(F'k+G'k)/n-(M'k+F'vk×h)/L=(478.1+1494.5)/4-(-368624+69.16×1.7)/7.07=52615.7kN

四)、承台受弯验算

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:

1)工作状态下

最大压力:N i=1.35×[(F k1+F qk)/n+(M k+F vk×h)/L]=-69206.24kN;

最小压力:N i=1.35×[(F k1+F qk)/n-(M k+F vk×h)/L]=69596.45kN;

2)非工作状态下

最大压力:N i=1.35×[F k1/n+(M'k+F'vk×h)/L]=-70204.08kN;

最小压力:N i=1.35×[F k1/n-(M'k+F'vk×h)/L]=70571.7kN;

2.弯矩计算

弯矩的计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JTJ/T 187-2009)第6.4.2条:

取最不利的N i=-69206.24kN;

1)、X方向

1.1)、弯矩计算

Y i=(5-2)/2=1.5m;

M x=2×-69206.24×1.5=-207618.72kN·m;

1.2)、配筋面积计算,公式如下:

依据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

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,期间按线性内插法确定,承台使用C35混凝土,故1=1;

f c──混凝土抗压强度设计值,承台使用C35混凝土,取16700kN/m2;

h0──承台的计算高度,取1.7-0.05=1.65m;

1.3)、承台底面长向配筋验算:

f y──钢筋强度设计值,使用HRB400钢筋,取360000kN/m2;

──钢筋直径25mm;

──钢筋间距135mm;

──配筋数量53根;

经过计算得:

s=-207618.72/(1×16700×7×1.652)=-0.652

=1-(1-2×-0.652)0.5=-0.518

s=1--0.518/2=1.259

A s=-207618.72/(1.259×1.65×360000)×1000000=-277622.291mm2;

承台底面长向需要配筋:A s1=lhρ

ρ=0.0015

A s1=0.0015×7×1.7×1000000=17850mm2;

承台底面长向需要配筋:

A1=Max(A s,A s1)=17850mm2;

承台底面长向实际配筋:

A2=3.14×(25/2)2×53=26003.125mm2;

验算结果:A2>=A1,满足要求。

2)、Y方向

2.1)、弯矩计算

X i=(5-2)/2=1.5m;

M y=2×-69206.24×1.5=-207618.72kN·m;

2.2)、配筋面积计算,公式如下:

依据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

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,期间按线性内插法确定,承台使用C35混凝土,故1=1;

f c──混凝土抗压强度设计值,承台使用C35混凝土,取16700kN/m2;

h0──承台的计算高度,取1.7-0.05=1.65m;

2.3)、承台底面短向配筋验算:

f y──钢筋强度设计值,使用HRB400钢筋,取360000kN/m2;

──钢筋直径25mm;

──钢筋间距135mm;

──配筋数量53根;

经过计算得:

s=-207618.72/(1×16700×7×1.652)=-0.652

=1-(1-2×-0.652)0.5=-0.518

s=1--0.518/2=1.259

A s=-207618.72/(1.259×1.65×360000)×1000000=-277622.291mm2;

承台底面短向需要配筋:A s1=bhρ

ρ=0.0015

A s1=0.0015×7×1.7×1000000=17850mm2;

承台底面短向需要配筋:

A1=Max(A s,A s1)=17850mm2;

承台底面短向实际配筋:

A2=3.14×(25/2)2×53=26003.125mm2;

验算结果:A2>=A1,满足要求。

五)、承台剪切验算

依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)第5.9.10条;

计算简图如下:

受剪承载力满足下面公式:

最大剪力设计值V max= -69206.24kN;

1)、X方向

b0=7m

H0=1.7-0.05=1.65m

因为800mm

a x=(5-2)/2-0.8/2=1.1m

λx=1.1/1.65=0.67

α=1.75/(0.67+1)=1.05

βhs=(0.8/1.65)0.25=0.83

f t(承台使用C35混凝土)f t=1570kN/m2

公式右侧计算结果:16555.89kN

验算结果满足要求。

2)、Y方向

b0=7m

H0=1.7-0.05=1.65m

因为800mm

a Y=(5-2)/2-0.8/2=1.1m

λY=1.1/1.65=0.67

α=1.75/(0.67+1)=1.05

βhs=(0.8/1.65)0.25=0.83

f t(承台使用C35混凝土)f t=1570kN/m2

公式右侧计算结果:16555.89kN

验算结果满足要求。

六)、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

取最不利的桩轴向压力Q=51482.4kN

桩顶轴向压力设计值N=1.35×51482.4=69501.24kN

桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:

其中ψc──基桩成桩工艺系数,取0.85

f c──混凝土抗压强度设计值,桩使用C35混凝土,取16700kN/m2 A ps──桩身截面面积,桩形状为圆桩,桩直径0.8m,所以A ps=0.5m2

验算结果满足要求。

七)、桩竖向承载力验算

依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)的第6.3.3和6.3.4条

轴心竖向力作用下,Q k=665.15kN

偏向竖向力作用下,Q kmax=51482.4kN

桩基竖向承载力必须满足以下公式:

其中:q sia--第i层岩石的桩侧阻力特征值,按下表取值

l i--第i层土层的厚度,按下表取值

q pa--桩端端阻力特征值,按下表取值

u--桩身的周长,圆桩,直径d=0.8m,u=2.51m

A p--桩端面积,取A p=0.5m2

地基以下土层参数表如下:

序号土厚度(m) 侧阻力标准值(kPa) 端阻力标准值(kPa) 土名称

1 1.8 15 0 粘性土

2 11.9 20 0 粘性土

3 3.6 22 0 粘性土

4 2.1 2

5 0 粘性土

5 9.

6 30 350 粘性土

6 2.3 35 400 粘性土

由于桩的入土深度为31m,所以桩端是在第6层土层

R a=(2.51×(1.8×15+11.9×20+3.6×22+2.1×25+9.6×30+2×35)+400×

0.5)/2=1047.15kN

验算结果:Q k<=R a,满足要求。

验算结果:Q kmax<1.2R a,满足要求。

八)、承台受角桩冲切验算

计算简图如下:

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:

1)工作状态下

最大压力:N i=1.35×[(F k1+F qk)/n+(M k+F vk×h)/L]=-69206.24kN;

2)非工作状态下

最大压力:N i=1.35×[F k1/n+(M'k+F'vk×h)/L]=-70204.08kN;

取最不利:N l=-69206.24kN;

2.角桩冲切计算

角桩冲切计算满足下面公式:

计算过程如下:

a1x=a1y=(5-2)/2-0.8/2=1.1m

c1=(7-2-1.1)/2=1.95m

c2=(7-2-1.1)/2=1.95m

H0=1.7-0.05=1.65m

βhp,因为800mm

λ1x=1.1/1.65=0.67

λ1y=1.1/1.65=0.67

β1x=0.56/(0.67+0.2)=0.64

β1y=0.56/(0.67+0.2)=0.64

QTZ63塔吊安装施工方案

南北大道QTZ63塔吊安装专项施工方案 1 工程概况 1.1工程概述 南北大道属于江津区中心轴线的南北向的快速道路,道路处于滨江新城的中轴线上,滨江新城西侧为缙云山,起点处南侧接中渡大桥,北侧接津马路改造段起点。 其中,桥梁起点桩号为K0+125.400,终点桩号为K0+293.900,全桥总长168.5m。桥梁上部结构为预应力混凝土连续箱梁,35+40+40+30=150m。桥梁采用双幅结构形式,均采用直腹式单箱四室断面,主梁采用C50混凝土,标准宽23.5米。桥梁平面位于直线段上,单向纵坡分别为3.77%。 1.2 施工现场情况 本桥梁P2#墩与P1#墩之间箱梁上部结构位于现有河沟当中,河沟原地面与现有道路路面高差达12m左右,塔吊安装及拆卸施工受现场地形条件的一定制约。但河沟处地质情况良好,地面覆盖土层以下为中风化砂岩,承载能力可满足设置塔吊基础受力要求。 2 编制依据 《塔式起重机说明书》QTZ63 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械用钢丝绳检查和报废实用规范》GB5972-86 《起重机械超载保护装置安全技术规范》GB12602-90 《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012-89 3 机型的选择和塔吊布置 3.1 机型的选择 由于本工程的塔吊安装高度较矮,吊运的材料主要为模板、钢管支架等周转

材料及加工成型的钢筋,对最大额定起重量的要求也不高,因此机型的选择主要根据塔吊的最大工作幅度(即臂长)来选择,即本工程选择一台QTZ63塔吊即可满足箱梁现场施工需要。 3.1.1 塔吊总图 3.1.2 塔吊参数 技术参数表

起重特性表

塔吊基础知识设计计算

塔式起重机方形独立基础的设计计算 余世章余婷媛 《内容提要》文章通过对天然基础的塔吊基础设计,详细论述整个基础的设计过程,经济适用,安全可靠、结构合理,思路清晰,论述精辟有据;在现场施工中,有着十分重要的指导意义。 关键词:塔机、偏心距、工况、一元三次方程、核心区、基底压力。 一、序言 随着建筑业迅猛发展,塔式起重机(简称塔机)在建筑市场中是必不可少的一项重要垂直运输机械设备;塔机基础设计,在建筑行业中是属于重大危险源的范畴,正因为如此,塔机基础设计得到各使用单位的高度重视;本人通过网络查阅过许多塔机基础设计方案,除采用桩基外,塔基按独立基础所设计的方形基础,绝大部分都按厂家说明书所提供的基础尺寸进行配筋,按规范设计计算的为数不多,厂家所提供基础大小数据有些是不满足规范要求,而塔机基础配筋绝大多数情况是配筋过大,浪费较为严重;厂家说明书所提供数据表明,地基承载力特征值小的基础外形尺寸就较大,承载力特征值较大,基础尺寸就相应的小点,似乎看起来这种做法是正确的,其实并非如此。 塔机基础型式方形等截面最为普遍,下面通过一些规范限定的条件,对方形截面独立基础规范化的设计,很有参考和实用价值。下面举例采用中联重科的塔吊类型进行论述和阐明。 二、塔吊基础设计步骤 2.1、确定塔吊型号

首先根据施工总平面图,根据建筑物外形尺寸(长、宽、高)、及材料堆放场地和钢筋加工场地,根据塔机覆盖率情况,按塔机说明书中的主要参数确定塔机型号。 2.2、根据塔机型号确定荷载 厂家说明书中都有荷载说明,按塔吊自由独立高度条件提供两组数据(中联重科),一组为工作状态(工况)荷载,另一组为非工作状态(非工况)荷载,确定出一组最不利的工况荷载。 2.3、确定塔吊基础厚度h 根据说明书中塔机安装说明,基础固定塔基及有两种形式,一种是地脚螺栓,另一种是埋入固定支腿式;因此根据塔机地脚螺栓锚固长度和支腿的埋深,可以确定塔机基础厚度h。 2.4、基础外形尺寸的确定 根据荷载大小和基础厚度h,确定独立方形基础的边长尺寸。 2.5、基础配筋计算 求出内力进行基础配筋计算,并根据《规范》的构造要求进行配筋和验算。 2.6、基础冲切、螺杆(支腿)受拉或局部受压的验算 三、方形独立基础尺寸的确定 3.1方形基础宽度B的上限值 根据上面塔机基础计算步骤可以看出,塔机基础尺寸的确定是方形基础的计算关键。利用偏心距限定条件,可求出基础最小截面尺寸。根据偏心距e(荷载按标准组合):

塔吊基础施工方案

恩平翡翠华府一期工程塔吊基础 施工方案 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 编制单位:中联建设集团股份有限公司恩平翡翠华府项目部 编制时间:2018年1月3日

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、地质概况 (3) 第二章编制依据 (6) 第三章基础设计 (6) 一、塔吊的选择 (6) 二、塔吊的基础定位 (7) 三、塔吊基础设计 (7) 第四章基础计算书 (8) 第五章基础施工 (15) 第六章附件 (16)

1#塔吊基础施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:敏捷翡翠华府(10#、15#、18#、19#、33#幼儿园、34#商铺、40#电房、一期地下车库U1)) 工程地址:恩平市恩城碧桂园北边地块四 结构:框剪结构,层数:地下1层,地上1~32层 建设单位:恩平市翠恒房地产有限公司 勘察单位:广东中山地质工程勘察院 设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 监理单位:广州城工建设监理有限公司 施工单位:中联建设集团股份有限公司 监督单位:恩平市建筑工程质量安全监督站 本项目四号地块用地面积69070.78㎡,其中一期工程总建筑面积43753.62㎡,其中地上建筑面积35846.26㎡,包含4栋住宅楼(17F、32F)、1栋幼儿园(3F)、1栋商业(1F)、1栋公变电房(1F);地下建筑面积7907.36㎡,包含地下车库U1区(-1F); 二、地质概况 项目场地位于江门恩平市恩城镇茶坑村,西侧临近S276省道,东、北侧为山地,南侧临近已建恩平碧桂园小区。场地西侧有施工便道连接S276省道,交通较为便利。场地地势东侧高、西侧低,地势起伏较大。其地貌单元属低矮剥蚀残丘地貌单元。场地不存在泥石流、岩溶等不良地质作用及地质灾害现象。地下无人防工程、坑道及矿产资源。周边无污染源,地下水及土壤基本未受污染,环境地质条件较好。 1、地层及其过程特性 根据地质钻探,场地地层可分为:1.素填土层;2.冲、洪积层; 3.沼泽积层;4.冲、洪积层;5.坡、残积层;6.风化岩及基岩。现自上而下分述如下: (1)填土层(Qml) ○1素填土:浅黄色,灰黄色,由粉质黏土和少量砂粒组成,含碎石等,稍湿,松散状,为新近素填土。广泛分布于场内地表,场地大部分有揭到,呈层状分布。 (2)冲、洪积层(Qal+pl)

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

塔吊安装施工方案

塔吊装拆施工方案 一、工程概况 1、义乌市北门街14#区块拆迁安置用房1#~5#楼工程由六个单体工程组成,2栋22层、3栋17层框架结构,总建筑面积86167平方米,工程工期510天。根据工程实际情况,现场设置三台QTZ5510塔吊,1号塔吊位于1#、2#楼地下车库外面,2号塔吊位于4#、5#楼地下车库内、3号塔吊位于3#楼地下车库内为附着式塔吊。 二、塔吊技术特性 浙江杰牌建设机械有限公司生产的QTZ5510塔机,其额定功率为52.4KW,最大起重高度为140米,最大起重幅度为50米,二倍率最大起重速度为80m/min。 三、塔吊基础及附着支撑 塔吊基础采用C35钢筋砼,钢筋配筋见塔吊基础图,砼基础总重量不得小于80吨。 1#~3#楼塔吊附墙位于标高22.6m、43.6m各一处,4#、5#楼22.6m、40.60m、58.60m各一处。在浇捣附着支撑所在楼面框架梁混凝土前,应切实做预留、预埋工作。 四、地下车库顶板施工洞的处理 由于两台塔吊都放在车库内,要在车库顶板留设施工洞口,施工洞为2M×2M,位置见塔吊定位图。被断开的梁,梁的纵横向受力钢筋根据图纸配筋增加一个级别配筋,钢筋分批断开,并保证在梁同一截面内接头数不超过50%,梁的接头采用焊接,顶板钢筋留设一定长度,并与批断开,确保搭接长度和截面接头不超过50%;施工洞口等塔吊拆除

后,再进行浇捣,采用后浇带方法处理,断开的梁下支撑的钢管架,等到施工洞口砼达到设计强度的100%时拆除。 五、塔机施工位置见现场平面布置图 六、场地准备 安装时要使用25T汽车吊,自重27T,根据吊车特性参数准备进场道路及工作场地。拼装场地要平整,地基牢实。能满足50米吊臂的拼装。 七、人员组成 1、现场负责人:吴金元 负责提供场地,安全保证及措施。 2、安装作业负责人:王晓锋 负责人员安排、料具的准备,安装作业前的安全技术交底,具体工作的安排和安全监督。处理安装过程中的技术问题。 3、安装作业指挥人:王晓锋 熟悉塔机结构、安装程序。不违章指挥,对安装工作中出现的问题及时提出并会同处理。 4、作业人员:李敏强、王小卫、蔡加林、陈静 作业前须由安装负责人对他们重点进行安全技术交底,并对身体进行调查,有不符合要求的坚决不用。 八、工具及材料准备 钢绳吊索Ф9*3M、Ф12*6M、Ф12*4M各一付,棕绳Ф22*30M一条,撬棍3根,大铁锤、小铁锤各2把,安全帽、安全带每人一套,水平仪、经纬仪各一台,对讲机一对。

塔吊天然基础的计算书(pkpm计算)

塔吊天然基础的计算书依据《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 二. 荷载计算 1. 自重荷载及起重荷载 1) 塔机自重标准值 F k1=1274.21kN 2) 基础以及覆土自重标准值 G k=5×5×(1.45×25+2×17)=1756.25kN 3) 起重荷载标准值 F qk=58.8kN 2. 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) =0.8×1.77×1.95×0.99×0.2=0.55kN/m2 =1.2×0.55×0.35×1.6=0.37kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.37×135=49.60kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×49.60×135=3347.88kN.m 2) 非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 (本地区 Wo=0.30kN/m2) =0.8×1.81×1.95×0.99×0.3=0.84kN/m2 =1.2×0.84×0.35×1.6=0.56kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.56×135=76.08kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×76.08×135=5135.31kN.m 3. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-1552+0.9×(850.56+3347.88)=2226.60kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-1552+5135.31=3583.31kN.m 三. 地基承载力计算 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

QTZ80塔吊天然基础的计算书

QTZ80塔吊天然基础的计算书 一)计算依据 1. 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008; 2. 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010); 3. 《建筑结构荷载规范》( GB 50009-2012); 4. 《xxxxxX 技术学院北区实训楼工程勘察报告》; 5. 《QTZ80塔式起重机使用说明书》; 6. 建筑、结构设计图纸; 7. 《简明钢筋混凝土结构计算手册》。 (二)参数数据信息 塔吊型号: QTZ80( TC6012A-6A ) 塔身宽度 B :1665mm 自重G: 596kN (包括平衡重) 最大起重荷载 Q :60kN 混凝土强度等级: C35 基础底面配筋直径: 25mm 公称定起重力矩Me 800kN ? m 标准节长度 b :2.80m 主弦杆材料:角 钢 / 方钢 所处城市:xx 省 xxx 基 地面粗糙度类D 类密集建筑群,房屋较咼,风荷载咼度变化系数 问 1.27 。 地基承载力特征值 f ak : 2000kPa 基础宽度修正系数n : 0.3 基础埋深修正系数n : 1.5 基础底面以下土重度Y 20kN/nf 基础底面以上土加权平均重度丫血 20kN/m 3 (三)塔吊基础承载力作用力的计算 1、塔吊竖向力计算 塔吊起升高度 H :40.00m 基础节埋深 d :0.00m 基础承台厚度 hc :1.00m 基础承台宽度 Bc :5.30m 钢筋级别: Q235A/HRB335 基础所受的水平力 P :80kN 宽度/直径c : 120mm 风压 30: 0.3kN/m 2

塔吊自重:G=596kN(整机重量422+平衡重174); 塔吊最大起重荷载: Q=60kN; 作用于塔吊的竖向力:F k= G+ Q= 596+ 60 = 656kN; 2、塔吊风荷载计算 依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001中风荷载体型系数:地处贵州省 贵阳市,基本风压为w0=0.3kN/m2; 查表得:风荷载高度变化系数便=1.27; 挡风系数计算: 冋3B+2b+(4$+b2)1/2]c/(Bb)=[(3 X 1.665+2 X 5+(42拓0665< 0.12]/(1.665 X 5) =0.302 因为是角钢/方钢,体型系数临=2.402; 高度z处的风振系数取:皆1.0;所以风荷载设计值为: 3 =0.7 XX^s X zX(0=0.7 X 1.00 X 2.402 X 1.27 X 0.3=0%4kN/m 3、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M L=oX?X B X H X H X4).X=0.302 X 1.665 X 100X 100X 0.5=1609kN ? M max= Me^ M0+ P X h c= 800+ 1609+ 80 X 1.4 = 2521kN ? m (四)塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算:e= M/ ( F k+G)w Bc/3 式中e ----- 偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k—作用在基础上的弯矩; F k——作用在基础上的垂直载荷; G k——混凝土基础重力,25 X 6.3 X 6.5 X 1.4=1479kN; Bc ------- 为基础的底面宽度; 计算得:e=2521/(656+1479)=1.18m < 6.3/3=2.2m ;基础抗倾覆稳定性满 足要求! (五)塔吊基础地基承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第5.2条承载力计算计算简 图: W-——

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊安装施工方案

目录 一、编制依据....................................................................................... ........................................ (2) 二、工程概况............................................................................................................................... . (2) 三、塔机情况 (2) 四、人员架构 (3) 五、汽车吊的确定及地址承载验算 (4) 六、安装准备工作 (5) 七、塔机的安装,其安装程序如下 (6) 八、塔机顶升 (7) 九、塔机安全装置调试................................................................................................................. ..8 十、验收.............................................................................................................. .. (9) 十一、安装作业过程中的注意事项 (9) 十二、安全措施 (10) 十三、防雷措施 (11) 十四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正 (11) 十五、塔吊的操作、维护及保养说明 (12) 十六、塔机附着 (12)

QTZ-315塔吊的计算书

一. 参数信息 QTZ-315塔吊天然基础的计算书 塔吊型号:QTZ315,自重(包括压重)F1=250.00kN,最大起重荷载F2=30.00kN, 塔吊倾覆力距M=315.40kN.m,塔吊起重高度H=28.00m,塔身宽度B=1.40m, 混凝土强度等级:C35,基础埋深D=1.30m,基础最小厚度h=1.30m, 基础最小宽度Bc=5.00m, 二. 基础最小尺寸计算 基础的最小厚度取:H=1.30m 基础的最小宽度取:Bc=5.00m 三. 塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图: 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式: 式中F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×280=336.00kN;G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D) =1275.00kN;Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.00m; W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.83m3;

M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4×315.40=441.56kN.m;a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=5.00/2-441.56/(336.00+1275.00)=2.23m。 经过计算得到: 无附着的最大压力设计值 Pmax=(336.00+1275.00)/5.002+441.56/20.83=85.63kPa 无附着的最小压力设计值 Pmin=(336.00+1275.00)/5.002-441.56/20.83=43.25kPa 有附着的压力设计值 P=(336.00+1275.00)/5.002=64.44kPa 偏心距较大时压力设计值Pkmax=2×(336.00+1275.00)/(3×5.00×2.23)=96.50kPa 四. 地基基础承载力验算 地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.3条。计算公式如下: 其中fa──修正后的地基承载力特征值(kN/m2); fak──地基承载力特征值,取85.00kN/m2; b──基础宽度地基承载力修正系数,取0.30; d──基础埋深地基承载力修正系数,取1.60; ──基础底面以下土的重度,取19.00kN/m3; γm──基础底面以上土的重度,取19.00kN/m3; b──基础底面宽度,取5.00m; d──基础埋深度,取0.50m。 解得地基承载力设计值 fa=96.40kPa 实际计算取的地基承载力设计值为:fa=96.40kPa

塔吊基础设计及施工方案

塔吊基础施工方案 一、工程概况: 本工程位于深圳市皇岗口岸商住区,用地现为非耕地,建设用地:18672.88M2;总建筑面积:75122.24M2;结构类型:桩基础、框支剪力墙,由两层地下室及上盖4栋25-28层的塔楼组成,首层为架空层花园。建筑高度约94.20m。 施工工期480天。采用QTZ80、QTZ63塔吊各一台,塔吊位置布置详(附图)。 二、塔吊基础设计 (一)、塔式起重机技术性能参数说明: 塔吊型号:QTZ80、QTZ63自升式塔式起重机技术性能参数

概况:本方案以QTZ80进行验算,本塔吊为上回转自升式,有重、中、轻三档,最大起升速度达80.0米/分钟,最大起重量为8.0T,最大幅度处起重量为1.30T,起重臂长为56.0米,平衡臂长为12.0米。本次安装高度为110.0米。本机具有起升、变幅、回转机构,有起升高度限位,最大和最小幅度限位,回转限位,重量限位,力矩限位。操作简单,视野开阔。 (二)、现场地质情况: 据野外钻探揭露,地质观察和室内土工试验结果分析、拟建场地揭露的岩土层有:第四纪人工填土层(Qml)、第四纪海相沉积层(Qm)、第四纪冲洪积层(Qal+pl)、第四纪残积层(Qel)、燕山期粗粒花岗岩(Y53(1)),现从上至下分述如下: 1、第四纪人工填土层(Qml) ○1杂填土:褐灰、淡灰、褐红色,湿,松散状,主要由残积粘性土、砖块、砼块和碎块回填而成,含少量砂和块石。本层场地内各孔均有钻遇,揭露层厚3.60~6.20M。2、第四纪海相沉积层(Qm) ○2淤泥质土:黑、深灰色,湿~饱各,软~可塑状,手捏细腻,味臭,污手,含少量贝壳、有机质和细砂,岩芯呈土柱状,本层场地内除ZK2、5、8、10、15、16、19、22

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊安装与拆除施工方案

I If 编号:SM-ZD-12319 塔吊安装与拆除施工方案 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

塔吊安装与拆除施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建 筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可 达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度 2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千 。独立高度25M (吊钩高)。 安装塔吊组织机构: 现场总负责人(项目经理) 作业技术负责人: 机械负责人: 电气负责人: 安全负责人: 作业总指挥: 人员安排:

装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件专业电工:2名,负责施工现场 电气部分的组装与调整, 塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V ±5% , 50HZ三相五线交流 电, 塔机电源线采用电缆5 X10 (铜芯线)与专用配电箱,该机 应单设重复接地,接地电阻不大于10 Q。 5、所需工具准备: 汽车吊Cr25汽车式起重机一台,榔头、撬棍、自 棕绳 葫芦千斤顶纲丝绳、安全带统一指挥等。 二、塔机安装该塔机采用独立的C20砼基础,基础图纸由安装单位按 说明书要求提供,“合肥皖星建筑安装工程有限责任公司兰亭园2#楼项目部”负责按图施工双方共同验收。 (一)安装底架和基础节 1)将底架安装在混凝土基础上,并用水准仪校平底架, 拧紧地脚螺栓。 2)安装基础节(黑色)把基础节吊装在底架上(注意基

塔吊基础施工方案(计算)0513

工程项目塔吊基础施工组织设计 编制: 审核: 审批: 日期: 有限公司

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 2.1工程概况 0 2.2场地概况 (1) 3.3机械概况 (2) 三、塔机选型 (3) 四、塔吊基础设计 (4) 4.1塔吊基础的定位 (4) 4.2塔吊基础设计 (5) 五、塔吊基础施工 (9) 1、塔吊基础施工工艺 (9) 2、主要的施工方法 (9) 六、塔吊基础技术措施和质量验收 (10) 七、塔吊沉降、垂直度监测及偏差校正 (11) 八、安全技术要求 (11)

附图一:塔吊平面布置图 (16)

一、编制依据 1、郑州大学综合设计研究院有限公司设计的中牟县黄河滩区居民迁建狼城岗镇试点工程项目施工图 2、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204—2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011 8、郑州大学综合设计研究院有限公司提供的《岩土工程勘察报告书》 9、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的TC5610-6和TC5010-4型塔式起重机性能参数和使用说明书 10.《品茗施工安全计算软件》 二、工程概况 2.1工程概况

2.2场地概况 拟建场地在勘探深度范围内,勘察期间测得场地静止水位埋深在现地表下7.5~8.4m左右, 近3~5年中较高水位为2.5m,历史最高水位为2.0m(标高76.5m);水位年变幅2.0m左右,15m(左右)以上的粉土、粉质粘土层为弱透水层,该含水层渗透系数为0.51m/d,下部砂层含水层渗透系数为4.75m/d。

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

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