格构柱塔吊基础方案知识讲解

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_格构柱塔吊基础方案

_格构柱塔吊基础方案

_格构柱塔吊基础方案一、项目背景与目标格构柱塔吊是一种用于建筑物施工及其他大型工程的起重设备。

为确保其稳定性和安全性,需要进行适当的基础设计和施工。

本文将对格构柱塔吊基础方案进行详细阐述,以确保塔吊的稳定、安全和高效运行。

二、基础设计原则1.承重能力:基础的设计与施工应能承受塔吊的整体重量和施工过程中的荷载。

2.稳定性:基础的设计应能提供足够的稳定性以防止塔吊倾斜和倒塌。

3.地基适应性:基础的设计应根据地基状况选择合适的类型,以确保基础与地基之间的良好结合。

4.施工便利性:基础的设计应尽量减少施工过程中的难度和时间。

三、基础类型选择根据塔吊的工作条件和地基状况,我们可以选择以下几种基础类型:1.混凝土承台基础:适用于地基稳定且承载能力足够的场所,可以提供良好的稳定性和承重能力。

2.水平支承式混凝土基础:适用于地基较为软弱的场所,可以通过水平支承面提供额外的稳定性和承重能力。

3.桩式基础:适用于地基不稳定或承载能力较低的场所,可以通过打桩将荷载传递到更深的土层来提高稳定性和承重能力。

四、基础设计步骤1.地基勘察:通过地质勘察确定地基的物理和力学性质,包括土层的类型、厚度、承载能力等。

2.基础参数计算:根据塔吊的重量、高度、施工半径等参数,计算基础所需的尺寸、深度以及承载能力。

3.基础结构设计:根据基础参数计算结果,设计适当的基础结构,并进行力学分析和稳定性计算。

4.基础施工图纸绘制:根据设计结果,绘制详细的基础施工图纸,包括基础尺寸、布置图、配筋图等。

5.基础施工:按照施工图纸进行基础施工,包括地面平整、基础模板安装、混凝土浇筑等。

五、基础施工注意事项1.施工现场准备:清理施工现场,确保无障碍物和安全通道;准备好所需的材料和设备。

2.基础模板安装:按照施工图纸要求,安装好基础模板,并确保模板的水平度和垂直度。

3.混凝土浇筑:根据设计结果,按照计划浇筑混凝土,并采取振捣措施以确保混凝土的密实性和均匀性。

格构柱式塔吊基础施工方案及计算书

格构柱式塔吊基础施工方案及计算书

格构柱式塔吊基础施工方案及计算书在现代建筑工程领域中,格构柱式塔吊是一种常见的起重设备,广泛应用于高层建筑、桥梁和其他工程施工现场。

塔吊的安全稳定性和施工效率直接取决于其基础的设计和施工质量。

本文将详细介绍格构柱式塔吊基础的施工方案和计算书。

1. 施工方案1.1 基础设计要求•根据塔吊的型号和荷载要求确定基础的尺寸和承载力。

•采用钢筋混凝土基础,保证基础的稳定性和耐久性。

•考虑周边环境条件和地质情况,采取相应的加固措施。

1.2 施工流程1.地面准备:清理施工现场,确保基础施工区域平整干净。

2.基础桩位布置:根据设计要求在地面进行基础桩位的标定和布置。

3.打桩施工:使用振动锤或钻孔机进行桩基打桩,保证桩的垂直性和承载能力。

4.混凝土浇筑:在桩基上进行钢筋绑扎和混凝土浇筑,确保基础的强度和稳定性。

5.基础养护:进行基础的养护工作,保证混凝土的强度和耐久性。

1.3 安全措施•施工现场应设置明显的安全警示标识,保证施工人员和周边人员的安全。

•严格按照相关规范和标准进行施工,确保施工质量和安全。

2. 计算书2.1 基础尺寸计算•根据塔吊的荷载要求和地质条件,计算基础的尺寸和承载能力。

•考虑基础的受力情况和影响因素,确定合理的基础尺寸。

2.2 混凝土配筋计算•根据基础的荷载和尺寸,计算混凝土的配筋方案和数量。

•确保混凝土的强度和承载能力满足设计要求。

2.3 基础桩承载力计算•根据基础桩的型号和地质条件,计算桩的承载能力和稳定性。

•确保基础桩的承载能力符合设计要求,保证基础的安全性。

通过本文详细介绍格构柱式塔吊基础施工方案和计算书,可以为塔吊基础的设计和施工提供详实参考,保障施工的安全和质量。

塔吊格构柱基础施工方案

塔吊格构柱基础施工方案

塔吊格构柱基础施工方案一、引言塔吊格构柱基础施工是建筑工程中非常重要的环节,直接影响对塔吊的支撑和稳定性。

本文将从施工前的准备工作、基础施工流程以及质量控制等多个方面进行详细介绍。

二、施工前准备工作2.1 土地勘测在施工前,需要对施工场地进行详细的土地勘测,确定地基土的情况,包括土质、承载力等,为后续施工提供基础数据。

2.2 施工图纸设计根据土地勘测结果,设计专业的施工图纸,包括基础平面图、剖面图等,明确基础的尺寸、深度等具体参数。

2.3 材料准备准备施工所需的材料,包括混凝土、钢筋等,确保质量符合标准,数量充足。

三、基础施工流程3.1 基础开挖按照设计要求,进行基础的开挖工作,确保基础的形状、尺寸符合要求,同时清理基坑底部。

3.2 钢筋加工与安装根据设计要求对钢筋进行加工,并将钢筋按照设计要求进行安装,注意与基础的连接部分要牢固可靠。

3.3 混凝土浇筑在钢筋安装完成后,进行混凝土浇筑,确保混凝土均匀致密,防止出现空鼓、裂缝等质量问题。

3.4 基础养护混凝土浇筑结束后,进行基础的养护工作,保持基础湿润,避免干裂等问题发生,确保基础的强度和稳定性。

四、质量控制4.1 监理在施工过程中,由专业监理人员对施工质量进行监督检查,确保施工符合设计要求。

4.2 质检对施工过程中所使用的材料进行质量检测,确保材料符合相关标准,避免影响基础的稳定性。

4.3 质量验收施工结束后,进行基础的质量验收工作,确保基础的质量符合相关标准,达到使用要求。

五、结语塔吊格构柱基础施工是一个复杂而重要的环节,需要严格按照设计要求和施工规范进行施工,确保基础的质量和稳定性。

只有这样,才能为建筑工程的后续施工提供坚实的支撑。

以上是塔吊格构柱基础施工方案的详细介绍,希望能对相关人员在实际施工中提供一定的参考和指导。

格构柱塔吊基础方案知识讲解

格构柱塔吊基础方案知识讲解

格构柱塔吊基础方案知识讲解格构柱塔吊基础方案是指在建筑工地施工过程中,针对吊装大型构件或设备而采用的临时吊装设备。

它主要由格构柱、塔身、旋转设备、液压系统以及基础组成,能够实现高效、安全地进行吊装作业。

以下将对格构柱塔吊基础方案进行详细讲解。

1.格构柱:格构柱是格构柱塔吊的主要承重部件,一般由钢材制成,安装在工地的施工区域。

在选取格构柱时,需要考虑其承载能力、稳定性以及防护措施等因素。

格构柱的高度和数量需要根据实际情况进行调整,以保证塔吊的稳定和安全。

2.塔身:塔身是格构柱塔吊的垂直部分,用于支撑旋转设备和液压系统。

它通常由多节钢管组成,通过螺栓连接固定在格构柱上。

塔身的高度应根据施工需求而定,一般可分为多节,以适应不同高度的吊装作业。

3.旋转设备:旋转设备是格构柱塔吊实现转动的关键部件,通常采用液压或电动方式驱动。

这样可以实现塔吊的水平旋转和垂直升降,并具备一定的承载能力。

旋转设备的稳定性和安全性对于吊装作业至关重要,因此在选择和安装旋转设备时需要密切注意。

4.液压系统:液压系统是格构柱塔吊控制和驱动的重要组成部分,通过液压油和液压动力源来实现吊装和旋转的动作。

液压系统的设计和选择应考虑塔吊的运行稳定性和控制精度,以确保吊装作业的安全和高效进行。

5.基础:基础是格构柱塔吊的支撑部分,承受塔吊各部件及施工物料的重量和作用力。

基础的设计和施工需要充分考虑土壤承载能力、抗震性能、地下管线等因素,并严格按照相关建筑规范和要求进行施工。

1.施工场地的特点:不同的施工场地有着不同的地形、土质和空间限制等特点,需要根据实际情况来确定格构柱塔吊的型号和数量。

2.施工物料的特点:吊装的构件或设备的重量、尺寸和形状等特点也要考虑在内,以确定格构柱塔吊的承载能力和施工限制。

3.施工期限和安全性要求:不同的工程有不同的施工期限和安全性要求,因此需要根据实际情况来确定格构柱塔吊的施工方案,包括基础的设计和施工。

总之,格构柱塔吊基础方案的设计和选择是建筑施工过程中必不可少的环节,它直接关系到施工作业的安全和效率。

格构柱塔吊基础方案

格构柱塔吊基础方案

目录第一章工程概况 (1)第三章场地工程地质和水文地质条件 (5)第四章塔吊参数与平面布置 (8)第五章基础设计依据 (14)第六章塔吊基础的具体做法 (17)第七章施工管理部署 (20)第八章塔吊基础施工及验收要求 (23)第十章格构柱的加工与安装 (36)第十一章格构柱焊接质量控制、验收措施 (38)第十二章施工安全措施 (43)第十三章塔吊监测、日常维护和保养 (49)第十四章应急预案 (51)第十五章特种作业人员名单 (56)第十六章塔吊基础设计计算书 (57)塔吊基础专项施工方案第一章工程概况项目名称:建设单位:设计单位:监理单位:勘察单位:基坑围护设计单位:施工总承包单位:建筑概况:总建筑面积㎡,用地面积为17612㎡。

本项目包括1-3#商业办公楼,5#、6#裙房,地下一层主楼地下室设置自行车库夹层,地上建筑为x层。

建筑面积:包括地下车库、商业用房、配套设施等总计约平方米,建筑高度45m,裙房为物业配套用房高度。

本工程室内设计标高±,相当于绝对标高米。

1#-3#楼及车库为整体地下室,底板面标高为,底板厚度为500。

本工程基础形式为钻孔灌注桩承台基础,工程桩直径为600、700、800,以6层圆砾层为持力层。

本项目与4-6#办公楼项目为同一个大基坑,所有参建主体单位相同,本项目在大基坑中位置处于东面和南面位置。

整个大基坑围护采用钻孔灌注桩加双轴水泥搅拌桩的排桩方案,并结合一道钢筋混凝土支撑,考虑到周边承台底,基坑开挖深度米。

支撑梁面标高,支撑梁高。

本项目共布置2台格构式组合基础塔吊。

1#塔吊基础在支撑外,2#塔吊在支撑内,塔吊基础面比支撑底低米,2#塔吊塔身与支撑梁最近距离在633mm(详附图4)。

第二章编制依据1、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);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、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015);9、《钢结构焊接规范》(GB50661-2011);10、《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);11、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ/196-2010);12、《塔式起重机安全规程》(GB5144—2006);13、《工程测量规范》(GB50026-2007);14、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009);15、《固定式塔式起重机基础技术规程》(DB/T1053-2008);16、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)17、结构标准图集《钻孔灌注桩》(2004浙G23);18、杭州市建筑设计研究院有限公司提供的总平面图、地下室基础平面图、桩位图等;19、浙江省工程物探勘察院提供的岩土工程勘察报告(详勘);20、浙江省地矿勘察院提供的基坑围护图纸;21、浙江虎霸建设机械有限公司提供的《QTZ125(H6015)塔式起重机使用说明书》;22、浙江虎霸建设机械有限公司提供的《QTZ63C(5510)塔式起重机使用说明书》;23、建设部第166号文《建筑起重机械安全监督管理规定》24、《关于加强组合式塔机基础制作、安装和使用的若干要求》(杭建监总[2012]13号文件);25、《关于加强建筑起重机租赁、安装拆卸和使用安全管理的若干意见》杭建监总[2010]33号文件;26、《关于加强组合式塔机基础制作、安装和使用的若干要求》部分条文释义;27、《关于加强建筑起重机械安全管理的若干要求的通知》2013年1月9日;28、《关于加强塔式起重机安全塔机监控系统安装、使用和管理的通知》杭建监总[2012]35号。

塔吊基础方案--格构式

塔吊基础方案--格构式

目录一、工程概况 (2)二、编制依据 (2)三、塔吊选择 (3)四、基础设计依据 (9)五、施工管理部署 (10)六、塔吊基础施工 (12)七、焊接质量控制 (14)八、塔吊避雷接地 (18)九、塔吊总包管理方案 (18)十、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正 (20)十一、多塔管理措施 (21)十二、应急预案 (24)十三、1#塔吊基础设计计算 (28)十四、附图 (42)附图1、塔吊平面布置图附图2、塔吊钢格构柱及承台详图附图3、塔吊基础与承台示意图附图4、接地示意图附图5、塔吊基础与道路及围护关系图附图6、塔吊基础与承台、地梁、后浇带位置关系图附图7、各土层技术指标附件:典型地质剖面图1#塔吊基础专项施工方案一、工程概况1.1 项目名称、性质、地理位置和建设规模1.1.1 项目名称:1.1.2 项目性质:1.1.3 地理位置:1.1.4 建设规模:1.2 项目的建设、勘察、设计和监理等相关单位的情况本工程各方责任主体单位如下:建设单位:设计单位:监理单位:地质勘察单位:施工总承包:二、编制依据1、岩土勘察报告2、浙江X《(H7053)塔式起重机使用说明书》3、本工程施工组织设计4、设计施工图纸、会审记录5、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-20096、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20157、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)8、《建筑桩基技术规范》JGJ94-20089、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-200210、《钢筋焊接与验收规程》JGJl8-201211、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-200112、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-200513、《建设施工高处作业安全技术规程》JGJ80-9114、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-201115、《建筑结构荷载规范》GB50009-201216、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006)17、《固定式塔式起重机基础技术规程》(DB33/T10533-2008)18、《建筑地基基础设计规范》(DB33/1001-2003);19、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);20、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);21、《钢结构设计规范》(GB50017-2003);22、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002);23、《塔式起重机》(GB/T5031-2008);24、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992);25、《塔式起重机安全规程》(GB5144—2006);26、《工程测量规范》(GB50026-2007);27、《固定式塔式起重机基础技术规程》(DB-T1053-2008);28、建筑起重机械安全监督管理规定29、浙江省安全生产条例30、建设部第166号文件《建筑起重机械安全监督管理规定》31、杭建监总[2010]33号文件32、杭建监总〔2011〕56号《关于进一步加强建筑起重机械安装拆卸和使用安全管理的若干意见》33、杭建监总[2012]13号《关于加强组合式塔机基础制作、安装和使用的若干要求》34、《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)三、塔吊选择本工程地下室部分三层和二层地下车库组成,二层地下室对应有地上一幢塔楼,三层地下室为纯车库。

格构柱塔吊基础施工方案

格构柱塔吊基础施工方案

格构柱塔吊基础施工方案一、项目概述柱塔吊基础施工是建设行业中常见的一项工程,用于固定起重设备,保证其稳定运行。

本方案旨在确保施工过程中的安全、顺利进行。

二、施工前准备1.确定施工区域:根据工程需求确定柱塔吊基础的位置,并清理该区域。

2.设计方案:根据设计要求,制定柱塔吊基础的设计方案,包括基础的尺寸、深度、施工工艺等。

3.材料准备:准备所需的施工材料,包括水泥、砂、石料、钢筋等,并按照相关标准进行验收。

三、施工方案1.基础开挖:根据设计要求,在施工区域进行开挖,保证基础的准确尺寸和平整度。

2.板基础施工:根据设计方案进行板基础的施工,包括搅拌混凝土、浇筑、振捣、平养等工序。

3.柱基础施工:在板基础上进行柱基础的施工,包括打孔、安装钢筋、浇筑混凝土等工序。

4.塔吊基础施工:在柱基础上进行塔吊基础的施工,包括制作钢模板、浇筑混凝土、养护等工序。

5.后续工序:基础施工完成后,需要进行养护,确保基础的强度和稳定性。

同时,根据需要进行柱体和塔吊的安装。

四、施工安全措施1.施工现场围栏封闭,设置明显的安全警示标识。

2.严禁未经允许人员进入施工区域。

3.柱体和塔吊安装过程中,严格遵守相关操作规程,保证施工的安全性。

4.使用合格的设备和施工材料,严格执行相关质量标准。

5.施工作业人员必须经过相关培训,具备相应的操作证书。

五、质量控制1.施工过程中严格按照设计方案进行施工,确保基础的准确尺寸和强度。

2.施工过程中及时检查各项施工工序是否符合要求,对不合格工程及时进行整改。

3.施工材料必须经过验收合格后方可使用,储存要注意防潮、防震、防火等措施。

4.建立施工日志,记录施工过程中的各项数据和工作记录。

六、施工进度安排1.根据工期要求,合理安排施工工序的先后顺序。

2.确保施工人员的配备与施工量相匹配,避免资源浪费和工期延误。

3.按照合同约定,制定详细的施工进度计划,并进行监督和管理。

七、施工费用管理1.对所需材料和设备进行统计和预算,确保施工过程中不出现材料短缺和设备故障。

格构柱塔吊基础独立高度起算

格构柱塔吊基础独立高度起算

格构柱塔吊基础独立高度起算1. 什么是格构柱塔吊基础独立高度?格构柱塔吊是一种用于建筑施工的大型起重设备,用于吊装和运输重型材料和设备。

它通常由塔身、臂架、起重机械和基础等组成。

在进行格构柱塔吊的安装和使用前,需要计算基础的独立高度。

格构柱塔吊基础独立高度是指在没有附加支撑的情况下,塔身能够保持稳定的高度。

这个高度对于确保格构柱塔吊操作的安全性至关重要。

2. 格构柱塔吊基础独立高度起算方法2.1 确定相关参数在计算格构柱塔吊基础独立高度之前,需要先确定一些相关参数,包括:•格构柱塔吊的自重:指整个设备本身的重量。

•格构柱塔吊的最大额定载荷:指该设备能够承受的最大负荷。

•基础类型:根据具体情况选择适合的基础类型,例如混凝土浇筑基础、钢板桩基础等。

2.2 计算基础独立高度格构柱塔吊的基础独立高度可以通过以下公式计算:H = (M + W) / P其中: - H 是基础独立高度; - M 是格构柱塔吊的最大额定载荷; - W 是格构柱塔吊的自重; - P 是地基承载力。

在计算过程中,需要确保所使用的单位一致,例如将质量统一为千克、力统一为牛顿。

地基承载力可以通过土壤勘察和试验获得,确保其准确性和可靠性。

2.3 添加附加支撑根据计算得到的基础独立高度,可以决定是否需要添加附加支撑以增强格构柱塔吊的稳定性。

如果计算得到的高度超过了设备本身的高度,则需要添加附加支撑。

附加支撑可以采用不同的形式,如斜杆、对角杆等。

这些支撑物可以提供额外的稳定性,防止格构柱塔吊发生倾覆或摇晃。

3. 格构柱塔吊基础独立高度起算的重要性格构柱塔吊基础独立高度的准确计算对于施工安全至关重要。

如果基础独立高度计算不准确或忽略了相关参数,可能会导致以下问题:•格构柱塔吊倾覆:如果基础独立高度过低,无法支撑格构柱塔吊的重量和负荷,就有可能发生倾覆事故,造成人员伤亡和财产损失。

•格构柱塔吊摇晃:如果基础独立高度过高,超过了设备本身的高度,格构柱塔吊会变得不稳定,在使用过程中容易发生摇晃,从而影响施工效率和安全性。

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目录一、工程概况 (1)二、编制依据 (2)三、各塔机技术参数 (2)四、塔吊司机安全操作规程 (3)五、塔吊防碰撞措施及安全措施 (5)六、格构柱塔吊桩基施工要求 (5)七、塔吊基础设计 (7)平湖市温州商会大厦工程项目地块位于平湖市南市区胜利路南侧(市政府新大楼东南侧)。

由A座、B座办公楼,C座商业楼和D建筑地下车库组成。

A座办公楼结构形式为框剪27层,建筑最高115.70米;B座办公楼为25层,建筑最高为95.4米;C座商业楼3~5层,最高为21.9米;D地下车库为1层,层高为5米。

本工程设计室内地面标高±0.000为黄海高程系3.6米,室内外高差0.6米。

本工程为加快施工进度,拟采用3台浙江建机集团生产的QTZ63塔式起重机一台(臂长50米,安装高度:A座办公楼120m,B座办公楼100m;C座商业楼30m,本工程3#塔吊采用独立式,1#、2#塔吊采用附着式。

1#塔吊位于地下室L轴及L轴向北4.2m交6轴向西4.2m之间;2#塔吊位于地下室J轴和H轴交16轴及16轴向东4.2m之间;3#塔吊位于S轴及S轴向北4.2交14轴及14轴向西4.2m之间。

塔吊具体位置见附图。

二、编制依据1、塔吊厂家提供的塔吊技术参数。

2、浙江海北勘察股份有限公司的《温州商会大厦岩土工程勘察报告》。

3、《建筑结构静力计算手册》(第二版);4、《结构荷载规范》(GB5009-2001);5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)7、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)8、《钢结构设计规范》9、本工程相关图纸及施工组织设计。

10、本公司相关规定。

三、各塔机技术参数四、塔吊司机安全操作规程1、本标准规定了塔吊司机的安全操作要求;2、本标准适用于本工程塔式起重机的安全作业规程;3、引用标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

《建筑机械使用安全技术规程》…………JGJ33-2001《塔式机重机操作使用规程》……………ZJB80012-89《塔式起重机安全规程》…………………GB5144-944、塔吊司机应符合的条件(1)塔吊司机须经过理论学习和一般不少于6个月的培训,考试合格并取得劳动部门核发的操作证,必须了解塔机的构造、工作原理和性能,必须熟知各安全装置的原理和调整方法,熟知机械的操作保养和安全规程。

(2)无色肓、视力(包括矫正后)不低于1.0。

(3)无耳聋、高血压、心脏病、癫痫病及其它不适合登高作业的疾病。

(4)塔机必须在符合设计要求的基础上工作。

(5)塔机正常工作气温为-20。

C ~40。

C,风速低于6级(10.8M/S).(6)在夜间工作时,除塔机本身备用照明外,施工现场必须备有充分的照明设备。

(7)机室内禁止存放润滑油、油棉纱及其它易燃、易爆物品。

(8)塔机应定机定人,专机专人负责制,非机人员不得进入司机室和擅自操作,在处理故障时,必须有专职维修人员二人以上。

(9)塔机操作必须严格按塔机性能表中规定的幅度和起重量进行工作,不许超载使用。

(10)起升、回转等机的操作,必须稳起、稳停,平稳运行逐档慢变速,严禁快速换档,慢速档不得长期使用。

(11)回转制动器只能在回转停稳时使用,为防止吊臂被风吹动。

严禁当作止动“刹车”。

(12)工作中吊钩不得着地或搁在物体上,防止卷筒乱绳。

使用时,发现异常噪音或异常情况,应立即停车检查,紧急情况下,任何人发出停车信号,都应停车。

(13)塔机不得斜拉或斜吊物品,并禁止用于拔桩等类似的作业,吊臂上的吊篮公供维修时用,工作中不得放在小车上,而应固定在臂架根部。

(14)发现绑挂不牢靠,指挥错误或不安全情况,应立即停止操作,并提出改进意见。

(15)工作中塔机上严禁有人,并不得在工作中进行调整或维修机械等作业。

工作时严禁闲人走近臂架活动范围以内。

(16)塔机作业完毕后,回转机构松闸,吊钩升起,小车停在臂架端部,即最大幅度处。

(17)应场地限制等原因,塔吊作业必须有专人监控指挥。

(18)塔式起重机的维护保养。

(19)塔机应当经常进行检查、维护和保养,传动部分应有足够的润滑油,对易损件必须经常检查站、维修或更换,对机械的螺栓,特别是经常振动的零件,如塔身连接螺栓应经常进行检查站上否松动,如有松动则必须及时拧紧或更换。

五、塔吊防碰撞措施及安全措施多塔塔臂防碰撞措施塔吊的位置及安装时必须按下列规定布置及安装。

1、平面布置时应尽可能覆盖整个施工面,不产生或少产生盲点;相邻塔吊要有足够的安全距离;塔机回转时覆盖面尽可能少重叠或不重叠。

2、塔机垂直运输时应能穿越现场施工构件,确保不同几何尺寸的物件有足够的间隙距离提升到需要的作业平台。

3、塔机应有足够的高度,在考虑到吊钩高度、吊索高度和吊物高度以及安全限位高度后,应有足够的垂直距离保证各种不同几何尺寸物件进行水平运输。

4、塔机相互间的距离应错开,确保吊钩在最大高度回转时不相互碰撞。

5、避开施工范围内的所有设施(如相邻建筑和高压架空线路等),在危险距离内应进行隔离防护。

6、坚持中间高、四周低的原则,由于中心位置塔机受周围塔吊的影响和制约较多,因此居中塔机应尽可能保持在高位,并保证其技术性能最好。

7、确保塔机回转时与相邻建筑物、构造物及其他设施间的水平和垂直安全距离大于2m,工作中吊物的水平和垂直安全间隙也必须大于2m。

8、同步升高和下降,确保群塔相互间的垂直距离符合立体协调方案要求。

9、坚持群塔作业运行原则a、低塔让高塔原则:低塔在运转时,应观察高塔运行情况后再运行。

b、后塔让先塔原则:塔机在重叠覆盖区运行时,后进入该区域的塔机要避让先进入该区域的塔机。

c、动塔让静塔原则:塔机在进入重叠覆盖区运行时,运行塔机应避让该区停止塔机。

d、轻车让重车原则:在两塔同时运行时,无载荷塔机应避让有载荷的塔机。

e、客塔让主塔原则:另一区域塔机在进入他人塔机区域时应主动避让主方塔机。

f、同步升降原则:所有塔机应根据具体施工情况在规定时间内统一升降,以满足群塔立体施工协调方案的要求。

六、格构柱塔吊桩基施工要求1)如果最终确定安装的塔吊不是本计算书选用的塔吊,则桩间距应根据标准节的尺寸调整。

并且由于荷载可能有所不同,由项目部及时通知公司技术部门作相应调整复核处理。

2)钢格构柱所用钢材为3号钢,焊条采用E43型。

钻孔灌注桩桩身配筋为HRB335级钢筋。

3)钻孔灌注桩的施工应严格按规范要求执行,超灌部分在地下室底板厚度范围内,地下室底板施工时,需将钢格构柱内的混凝土凿除洗净后,焊接钢板止水片作为防渗漏措施。

4)钢格构柱插入灌注桩中部分应按要求与钢筋笼主筋焊接,在下钢筋笼时,应严格控制四根钢格构住的方向成正方形布置,以确保其外围角钢、槽钢加固杆的顺利焊接。

5)6)角钢外围加固杆应随挖土深度及时焊接,钢格构柱体露在土层以上的未焊接加固杆的高度不得大于2.0M的高度。

若使用过程中有异常先兆,可在钢格构柱体内(即四根格构住之间)增焊十字斜撑。

7)钢格构住顶钢平台焊接施工时,应采取多名焊工对称施焊以及其他措施减小焊接变形。

8)钢平台的平整度要求小于1/1000。

9)10)钢格构住穿地下室顶板部位预留洞口,待塔吊拆除后浇筑。

11)塔吊基础沉降观测每半月一次,垂直度在塔身自由高度时半月测一次,当架设附墙后每月测一次(在安装附墙时必测)。

12)当塔基出现沉降、垂直度偏差超过规定范围时,须进行偏差校正,在附墙未设之前,在最低节与塔吊基脚螺栓间加垫钢片校正,校正过程用高吨位千斤顶顶起塔身,顶塔身之前,塔身用大绳四方缆紧,在确保安全的前提下才能起顶塔身。

七、塔吊基础处地下室处理本工程塔吊基础在地下室底板以下,塔吊安装前需要在地下室顶板上的塔吊安装位置预留a×h=2.1m×2.1m的洞口,在预留洞口下的洞口边300mm做好支撑;绑扎钢筋时对预留洞口进行构造加强处理,将预留洞口纵横钢筋均预留至洞口对边,打弯分到两边(后浇时相邻两根钢筋不大于50%错开搭接,搭接长度大于1000mm),绑扎地下室顶板面筋前在预留洞口边安装好止水钢板,防止施工缝渗水。

(如下图所示)八、塔吊基础设计(工程编号:根据浙江海北勘察股份有限公司提供的《温州商会大厦岩土工程勘察报告》2010115),本基坑开挖影响范围内,地基土依次为:第1层素填土,灰褐、灰黄色,松散,湿,高压缩性。

含大量植物根系及有机质,局部夹少量碎石、砖块,土质疏松,物理力学性质差。

层厚1.80~0.40米左右,全场分布,靠近路边原绿化地段局部地势较高,此层土厚度较大。

第2层粉质粘土,灰黄、褐黄色,可塑~软可塑,中偏高压缩性。

干强度高,韧性强,摇振反应无,土面光滑。

含铁锰质氧化物及少量云母碎屑,孔洞较多,上部土质较好,下部变软,整层土物理力学性质尚好。

静探曲线呈低峰状,幅值尚大,静探qc平均值0.80MPa。

土层水平渗透系数Kh平均5.39×10-7cm/s,垂直渗透系数Kv平均4.16×10-6cm/s,属弱透水性土。

层顶埋深:高程(黄海高程,以下同)3.08~0.09米,层厚3.60~0.70米,全场分布,局部填土较厚地段,此层土变薄。

第3层淤泥质粉质粘土,灰色,流塑,高压缩性。

含有机质、少量腐殖质,土质疏软,物理力学性质较差。

静探曲线呈平滑状,幅值较低,静探qc平均值0.45MPa。

土层水平渗透系数Kh平均4.14×10-6cm/s,垂直渗透系数Kv平均5.82×10-7cm/s,属弱透水性土。

层顶埋深:高程-0.17~-0.85米,层厚16.40~3.50米,厚度变化较大,全场分布。

第4-1层粉质粘土,暗绿~褐黄色,可塑,中等压缩性,土面粗糙,摇振反应缓慢,干强度中等,韧性中等。

含少量铁锰质氧化物及多量云母碎屑,粉质含量较高,夹少量粉性土,物理力学性质较好。

静探曲线呈低峰状,幅值一般,静探qc平均值2.05MPa。

土层水平渗透系数Kh平均7.71×10-6cm/s,垂直渗透系数Kv平均3.47×10-7cm/s,属弱透水性土。

层顶埋深:高程-3.76~-16.89米,层厚5.60~1.40米,层顶埋深及厚度变化较大,部分地段3层土厚度较大,此层土缺失或变薄。

第4-2层砂质粉土,褐黄~灰黄色、底部局部为青灰色,中密~密实,中偏低压缩性。

含大量铁锰质氧化物及云母碎屑,物理力学性质较好。

静探曲线呈多峰状,幅值较大,静探qc平均值7.22MPa。

层顶埋深:高程-7.61~-18.59米,层厚17.50~6.50米,层顶埋深及厚度变化较大,全场分布。

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