40塔吊基础施工方案
塔吊基础施工方案(最终版)

塔吊基础施工方案在建筑施工中,塔吊的安装是至关重要的环节,而塔吊的基础施工方案直接影响到塔吊的使用效果和安全性。
本文将介绍一套完整的塔吊基础施工方案,帮助施工人员在实际操作中确保施工质量和安全。
一、方案概述塔吊基础施工主要包括选择基地、基坑开挖、浇筑混凝土等过程。
合理的施工方案可以降低施工难度、提高施工效率、确保施工质量。
二、选择基地选择一个平整、坚实的基地是塔吊安装的首要条件。
基地应具备足够的承重能力,能够承受塔吊的重量和工作负荷。
同时,基地的土壤应具有较好的稳定性,能够有效防止塔吊在使用过程中的倾斜和移动。
三、基坑开挖在确定好基地的情况下,需要进行基坑的开挖工作。
根据塔吊的尺寸和施工要求,合理设计开挖基坑的形状和尺寸,并严格按照设计要求进行开挖作业。
开挖后需进行土壤的压实和处理,确保基坑的稳定性。
四、浇筑混凝土基坑开挖完成后,需要在基坑内浇筑混凝土。
在浇筑混凝土前,要对模板进行验收,确保模板完整、牢固。
在浇筑过程中应控制浇筑深度和速度,避免出现渗漏和空洞现象。
浇筑完成后,要对混凝土进行养护,确保混凝土的强度和稳定性。
五、安装塔吊在混凝土达到设计强度后,可进行塔吊的安装工作。
安装前需对塔吊进行检查,确保各部件完好无损。
在安装过程中,要按照设计要求进行组装,严格控制每个环节,避免出现安装不牢固的情况。
结语塔吊基础施工是塔吊安装的重要环节,合理的施工方案对于保障施工质量和安全至关重要。
施工人员在操作过程中应认真遵循方案要求,做好每个环节的施工工作,确保塔吊的安全使用。
希望以上内容对于塔吊基础施工有所帮助。
塔吊基础施工方案完整版

塔吊基础施工方案完整版一、项目背景和简介塔吊作为施工现场的主要起重设备,在建筑施工中具有重要的作用。
塔吊的安装需要有稳固的基础来支撑其重量和提供足够的安全性。
本方案针对项目的塔吊基础施工进行详细的规划和说明。
二、施工准备1.确定塔吊基础的位置和类型:根据工程需要和施工计划,确定塔吊基础的具体位置和类型。
一般来说,塔吊基础分为两种类型:带高压桩和不带高压桩。
2.编制施工图纸和计划:根据塔吊基础的类型和位置,编制相应的施工图纸,并制定详细的施工计划。
施工图纸需要包括基坑开挖、土方回填、基础浇筑等内容。
3.采购所需材料和设备:根据施工计划,准备所需的材料和设备,包括混凝土、钢筋、模板、水泥、砂石等。
确保材料和设备的质量和数量符合要求。
三、基坑开挖1.确定基坑边界和深度:根据施工图纸中的要求,用测量仪器确定基坑的边界和深度。
标记出基坑边界线和深度标志。
2.开挖基坑:使用挖掘机和其他适当的工具,按照标志线开始挖掘基坑。
确保开挖的尺寸和形状符合要求,并及时清理挖出的土方。
3.检查基坑地质状况:开挖基坑后,对基坑底部和侧壁的地质状况进行检查。
如遇到不稳定或有潜在危险的情况,采取相应的加固和安全措施。
四、基础施工1.安装高压桩(如适用):根据施工图纸中的要求,安装高压桩。
选择合适的桩机和相关设备,按照设计要求进行施工。
确保高压桩的数量、长度和位置符合要求。
2.制作模板:根据施工图纸中的要求,制作基础模板。
根据模板尺寸和形状,选择合适的模板材料,并按照构造要求进行安装和固定。
3.浇筑混凝土:在模板安装完成后,准备好混凝土和相关的设备。
按照混凝土浇筑工艺,使用搅拌机将混凝土运输到现场,并由泵车进行浇筑。
确保混凝土的浇筑质量和密实度符合要求。
4.养护基础:根据混凝土养护工艺,对基础进行养护。
采取适当的养护措施,如喷水、覆盖塑料薄膜等,以保持混凝土的湿润和保温效果。
五、验收和完工1.基础验收:在基础施工完成后,进行基础验收。
QTZ40塔吊基础施工方案

QTZ40型塔吊基础施工方案一、工程概况本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《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》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)二、塔吊基础布置小韩二期南地块拆迁安置定销房项目工程;工程建设地点:奥体中心东侧小韩、大韩之间;本工程由徐州金鼎湾新城置业有限公司投资建设,徐州正大建设项目管理有限公司监理,江苏弘扬建设工程有限公司组织施工。
确定3#、5#、21#、22#27#28#选用QTZ40型,能满足工程施工需要。
塔吊基础砼标号为C35,更能满足塔吊基础稳固性,也符合安全技术设计要求。
三、基础承台的设计验算基础承台尺寸为4200×4200×1250,混凝土强度等级为C3 0,基础承台上表面标高为-6.800m,基础承台埋深为1.250m 。
基础配筋拟采用二级钢,直径选择14mm。
具体验算过程如下:1)参数信息提供的QTZ40塔吊说明书中技术数据要求,独立式基础载荷表(附着式倾覆力矩大小减少)(1)Fv—基础所受的垂直荷载(KN)430,基础所受的水平荷载18.4(2)M—作用在基础上的倾翻力矩KNM702(3)E—偏心矩(M)(4)FG—砼基础重力(KN)(5)PB ----- 地面计算压应力(KPA)(6) 【PB】---地面许用压应力(7)Z合力中心至基础边缘距离CM(8)要求塔基设计满足要求抗倾覆稳定性和强制条件C=M+FH*H/(Fg+Fg)≤b/3PB=2(Fg+Fg)/3b1≤【PB】2、基础地耐力根据地质报告,本塔吊基础在4号粘土层fak=280KPa (1)基础截面尺寸见基础施工图fg=【(1.73*0.65*4*1.34)+(1.8*1.8*1.3)】*25=253K N(2)基础回填重量F=(6*6*1.3-10)*13.5=496.8kn(3)计算基础荷载M2=430+FH*H=1200+18.4*4.8=1288KN*M四、验算原厂家提供基础应力E2=M2/(FV+Fg+Fe)=1288/(430+253+496.8)=1.092<b/ 3=2.33(抗倾覆满足要求)五、验算地耐力PB=2(Fg+Fg)/3b1=2(430+253+496.8)/3*7(3.5-0.326) =2358/62.32=37.8KN/M2结论:地耐力满足塔基要求四、施工人员组织由于塔吊属于大型施工机械设备,它的安全性至关重要,因此塔吊基础的施工应列入项目经理部的主要施工质量控制对象中;由项目经理牵头,技术负责人把关,各部门各司其职,管理好塔吊基础的施工质量与安全。
塔吊布置及群塔作业方案(含基础)40塔

茌平东方新天地4#、5#、6#楼工程 茌平县三健建筑安装有限公司 第 1 页 共 14 页第一部分 塔 吊 基 础一、编制依据1. 茌平东方新天地工程图纸2.《建筑施工安全技术规范》3.《山东省建筑工程施工安全操作规程》4.《国家建筑工程施工现场安全防护标准》5、《特种设备安全监察条例》6、《山东省建筑施工起重机械安全监督管理办法》二、塔吊概况本工程共设置4台塔吊,按照“全面覆盖、满足吊次、经济合理”的原则,合理布置塔吊位置,以保证施工工作面基本在塔吊的覆盖范围之内,且能满足钢筋、模板等现场材料的水平、垂直运输需求,同时应满足安装、附臂、运转、拆除的方便。
安装型号为QTZ40(4608)型塔吊,塔吊臂长46m 。
塔吊基础顶标高为基础底板底标高。
塔吊基础做法及布置详见附图。
塔吊基础C35混凝土浇筑完成后强度达到95%以上方可进行安装塔吊。
承载力计算公式:)5.0(-+=d f f m d ak a γη式中:征值修正后的地基承载力特-a f地基承载力特征值-ak f2.1正系数,取基础埋深地基承载力修-d η-m γ基础面以上土的重度,取18KN/m 2-d 基础埋置深度说明:基面压力取自塔吊说明书。
三、塔吊基础施工1、 根据方案对塔吊在现场进行准确定位。
2、开挖塔吊基坑,夯实坑底,准备塔吊基础钢筋。
3、塔吊基础下方不得有暗沟、管道及其他地下建筑,如无法避开则应妥善处理。
4、塔吊基础槽底夯实后做两步3:7灰土及100厚C15垫层,地基承载力不得低于0.2MPa。
5、基础表面应平整,水平误差不得大于1‰。
6、立塔前应清理承台表面灰浆,并重新核实水平误差。
7、基础应有两组接地装置,接地电阻≤4Ω。
8、绑扎塔吊基础钢筋,必须控制在规定的范围以内,作好测量记录。
9、砼基础制作单位必须向塔机主管单位提供基础钎探图及记录、土壤干容重检验报告、砼强度试验报告。
10、塔吊基础保养,作好混凝土试块留设。
11、当混凝土强度达到95%以上,经质量、安全部门及监理单位验收合格后方能安装塔吊。
塔吊布置及群塔作业方案40塔

塔吊布置及群塔作业方案40塔一、塔吊布置方案:1.确定塔吊的最佳位置:根据施工区域的情况,选择合适的位置放置塔吊。
通常情况下,塔吊应均匀地分布在施工区域中,以便于实现全方位的施工服务。
2.塔吊的间距和布局:根据施工需求和塔吊参数,确定相邻塔吊之间的最佳间距。
通常情况下,间距与塔吊高度成正比,但不应小于塔吊自身的最小工作范围。
3.塔吊的安全区域划定:在布置每个塔吊周围划定安全区域,确保任何人员和设备都不会进入塔吊工作范围内。
安全区域的大小应根据塔吊的工作半径和高度而定。
4.塔吊的平衡和固定:对于每个布置的塔吊,应确保其平衡和固定稳定。
根据塔吊的设计要求,使用适当的支撑和固定设备,如基础固定螺栓、锚地、跨梁等,以确保塔吊的稳定性和安全性。
5.塔吊的通信和联动:在布置的每个塔吊上安装通信设备和监测装置,确保塔吊之间的通信和联动。
通过通信设备,塔吊之间可以进行信息共享和协调工作,实现整个施工过程的高效协同。
二、群塔作业方案:1.施工协调管理:成立施工指挥部,并安排专业的施工管理人员对塔吊进行统一的协调和管理,确保施工过程的顺利进行。
2.工作协调分区:根据施工区域的特点和施工任务的要求,将群塔划分为几个工作区域,并为每个工作区域指定一个主要负责人,负责协调和管理该区域的塔吊作业。
3.塔吊作业时间计划:根据施工时间表和施工工序要求,制定塔吊的作业时间计划。
确保塔吊的作业时间和施工工序之间的协调,避免塔吊之间的相互干扰和冲突。
4.塔吊作业标准和规范:制定塔吊的作业标准和规范,明确每个塔吊的作业范围和作业要求。
在施工过程中,严格按照作业标准和规范执行,确保塔吊作业的安全和效率。
5.塔吊信息共享和监测:通过通信设备和监测装置,实现群塔之间的信息共享和监测。
及时了解每个塔吊的工作情况和状态,及时处理和解决出现的问题,确保群塔作业的顺利进行。
综上所述,塔吊的布置和群塔作业方案至关重要。
通过合理的塔吊布置和科学的群塔作业方案,可以提高施工效率,保证施工安全,并最大程度地发挥塔吊的作用,为施工项目的顺利进行提供支持。
塔吊基础施工方案含塔吊基础验算

塔吊基础施工方案含塔吊基础验算一、项目概况本项目是为了安装一座高层建筑而进行塔吊基础施工。
塔吊基础的设计应满足塔吊安全稳定运行的要求,并经过验算确保其稳定性和承载能力。
二、施工方案1.基础设计:根据塔吊的型号、高度和重量等参数,确定基础的类型和尺寸。
本项目采用悬臂式塔吊,基础采用混凝土桩基础。
为确保基础的稳定性,每个桩基础的直径为1.2米,深度为10米。
根据塔吊的工作条件和地质条件,桩基础之间的间距为5米。
2.施工准备:施工前需对施工场地进行勘察,了解地质条件和地下设施情况。
确认施工场地的承载能力满足基础设计的要求,并确保基础周围没有地下管线等障碍物。
施工现场要做好安全措施,如设置警示标志、施工警戒线等。
3.施工工艺:施工工艺包括基础开挖、灌注混凝土、固定塔吊等主要步骤。
具体工艺如下:(1)基础开挖:根据基础设计的尺寸,采用挖掘机将施工场地的土壤挖掘至所需深度,并按设计要求整平。
(2)桩基础的施工:选择适当的施工方法进行桩基础施工。
本项目采用静压灌注桩的施工方法。
首先,在挖掘好的基坑中设置桩位控制线,确定桩的位置和方向。
然后,使用静压注塑机将桩身缓慢推入土壤,同时注入混凝土,确保桩基础的稳定性和密实度。
(3)基础验收:完成桩基础的施工后,进行基础的验收。
验收项目包括基础尺寸的测量、桩身的竖直度检查、混凝土强度的检验等。
验收合格后方可进行下一步施工。
(4)塔吊安装:根据塔吊的安装要求,使用起重机将塔吊吊装至基础上,并进行固定。
三、验算1.塔吊基础的验算主要是对基础的稳定性和承载能力进行计算和检验。
基础的验算应满足以下要求:(1)稳定性验算:计算基础的抗倾覆能力,确保塔吊在各种工况下不发生倾覆。
(2)承载能力验算:计算基础的承载能力,确保塔吊及工作时所受荷载的安全。
2.验算过程:(1)稳定性验算:根据塔吊的高度、悬臂长度、工作状态等参数,计算基础的抗倾覆矩。
根据地质条件及基础的几何形状等确定设计参数,计算倾覆系数。
40塔吊基础施工方案计算书

塔吊基础设计计算书编制:审核:审批:一、1#塔吊设计:1、塔吊选择:本塔吊采用塔吊生产厂家提供的QTZ40型塔吊,塔吊基础长宽均为4.2m ,高1.25m 。
基础砼强度等级采用C35级,钢筋采用HRB400级。
QTZ40型塔式起重机主要性能及参数如下:塔吊型号:QTG40, 塔吊起升高度H :40.800m , 塔身宽度B :2.5m , 基础埋深D :4.5m ,自重F 1:287.83kN , 基础承台厚度Hc :1.250m , 最大起重荷载F 2:46.6kN , 基础承台宽度Bc :4.200m ,2、技术参数:Fv=425(KN) M=630KN.m Fh=68KN3、确定基础尺寸:由地勘报告知,塔机基底所处位置地基承载力为160kpa ,原厂家设计塔吊基础对地基承载力要求不小于200kpa ,大于本工程的160kpa,故需在基础下部设一扩大的钢筋砼平台,以增大基底面积.暂定平台尺寸为4200×4200×1250,做地基承载力验算.4、力学演算天然基础尺寸为b ×b ×h=5m ×5m ×1.3m砼基础的重力Fg=5×5×1×25=625KN地面容许压应力[P B ]=160KPa222/57.1,/7.16:35,/360:400mm N f mm N f C mm N f HRB t c y ===4.1、地基承载力演算地基承载力为:f=25㎡×160KPa/10=400吨塔吊结构自重:Fv=31吨塔吊基础自重:Fg=25×1.35×2.5=84.37吨f=216吨>F=Fv+Fg=31+84.37=115.37吨所以,地基承载力能满足塔吊使用要求。
4.2塔吊抗倾覆演算()()2/751.07.84331035.1686302.12.1m kN F F h F M e g v h =+⨯+⨯=++= e=0.751m<b/3=5/3=1.67m 满足要求4.3、偏心荷载下地面压应力验算:()()2/95.87)751.025(537.8433102)2(32m kN e b l F F P g v =-⨯⨯+⨯=-+=<160kP 满足要求 4.4、抗剪强度验算:按GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》公式(8.4.9)410800⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=h hs β KN h b f KN V o w t hs S 3310080.2121057.1946.07.07.043.2884/)7.843310(⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=<=+=β 满足要求。
QT40塔吊专项施工方案

QT40塔吊专项施工方案
一、施工概况
QT40塔吊是在建筑工地常见的建筑设备之一,其主要作用是在建筑施工过程
中进行起重作业。
本文旨在制定QT40塔吊的专项施工方案,以确保施工过程安全、高效进行。
二、施工环境评估
1.基础状况评估:确保安装QT40塔吊的基础结构符合要求,能够承受
塔吊起重时的重量和压力。
2.周边环境评估:考虑周边建筑、道路等因素对塔吊施工的影响,确
保施工不会对周边环境造成不利影响。
三、安全技术措施
1.操作规范:所有从事塔吊操作的工作人员必须按照操作手册规范操
作,严禁擅自操作或违反规定操作。
2.安全检查:在使用前和使用过程中必须经过严格的安全检查,确保
塔吊设备完好,不泄漏,制动器灵活可靠等。
3.紧急预案:提前制定好塔吊施工的紧急预案,包括设备故障、天气
突变等突发情况的处理方案。
四、施工流程
1.安装调试:在安装塔吊时,按照相关技术标准和要求进行调试,并
确保安装牢固可靠。
2.作业指导:在进行具体起重作业时,必须有专门的作业指导人员指
挥,确保操作无误。
五、质量控制
1.监测控制:对塔吊施工过程进行监测与控制,及时发现并解决质量
问题。
2.验收标准:制定塔吊施工的验收标准,确保项目的质量符合相关标
准和要求。
六、成果总结
在完成QT40塔吊专项施工方案后,应对整个施工过程进行总结,并提出改进建议,为日后类似工程提供经验借鉴。
以上是关于QT40塔吊专项施工方案的具体内容,希望本方案能够为相关施工提供指导。
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40型塔吊基础施工方案1.工程总体概况本工程位于重庆市重庆市璧山县。
属重庆市璧山职业教育中心改扩建工程—教学楼、学生宿舍工程。
总建筑面积7574.07mm²。
教学楼地上5层、总高度20.45m;学生宿舍地上3层、总高度13.25m。
2.塔吊布置情况根据工程施工总体方案及进度的需要,为了保证合同工期,提高效率在基础施工前期,本工程布置2台QTZ40塔吊,基本能满足教学楼、学生宿舍建筑施工的需要,为了满足安全生产,塔吊悬臂必须高于建筑物最高点≥5.0m。
详细位置见《施工总平面布置图》。
3.塔基位置的地质情况根据地勘报告了解,由于教学楼属回填区域,回填土层约8m左右,拟采用人工挖孔桩承式塔吊基础。
塔吊基础嵌入中风化岩层。
基础顶面置于地面下1200mm。
4.基础设计情况4.1根据QTZ40型塔吊使用说明书,基础设计上部为板式基础,平面尺寸为4000×4000㎜,厚1500㎜,上下采用双层双向Φ14的钢筋网片,撑铁为Φ10钢筋。
塔吊基础的桩基桩经计算,下部桩径为1600mm,主筋21Φ16。
4.2基础的地基承载力不低于0.2MPa。
4.3砼:桩、桩护壁C30、承台C35;垫层C15、100厚。
4.4保护层:桩、承台50mm。
要求基础设置接地装置,接地装置必须埋入土层1000㎜以上。
5.塔基施工方法5.1基础的施工顺序桩孔定位→开挖桩孔→砼护壁→持力层→孔内清理→桩芯扎筋→桩芯砼→承台放线开挖→清理浮浆、承台垫层→承台钢筋网片绑扎→塔吊底座安装→基础梁施工→养护。
5.2基坑的开挖基础采用空压机带动钻机、水钻周边钻孔,孔内人工开挖,空压机主要开挖土层,水钻开挖岩层。
a.首先根据《施工总平面图》定位放线,确定基坑、桩的开挖部位及截面尺寸。
b.首先开挖桩基础,回填土层内砼护壁按1m从上往下施工,护壁顶段在孔口周边必须设240mm宽,三线砖护圈,每段护壁纵向钢筋采用绑扎接头。
模板采用自制定型组合钢模。
桩基土石方完成后开挖承台基础。
5.2钢筋绑扎桩基、板基础钢筋采用予制加工成钢筋笼、钢筋网片,现场人工安装就位。
a.基坑开挖到位,报甲方、监理检查验收,质量合格收方后,方能浇筑砼。
b.钢筋工长根据设计图上的钢筋进行下料,钢筋长度、间距尺寸及安置部位必须正确,绑扎必须牢固。
c.钢筋采用在坑外予扎成网片后,人工就位后坑内绑扎牢固。
5.3塔基底座安装塔基底座四角采用370×370砖墩支撑牢固,水平固定采用Φ20钢筋水平支撑铁与坑壁撑牢,同时与基础网片钢筋焊接牢固,防止塔基底座水平位移,安装牢固过程必须严格控制塔基底座顶面的水平度。
5.4砼施工a.本工程基础砼采取预拌砼浇筑方案,严格控制砼材料的入场质量。
钢筋绑扎成形,水电预埋完毕,填好相关隐蔽检查资料,砼浇灌许可证报监理单位签字,施工时严格按照施工图纸。
b.桩基、板基浇灌前必须对塔基底座螺栓进行保护处理,浇灌过程振捣器插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为30—40cm)。
振捣上一层时须插入下层5cm,以消除两层间的接缝,振捣中要尽量避免振动棒与塔基底座接触,防止振动直接造成塔基底座位移。
c.基础必须留设混凝土试件,混凝土浇灌完毕后,采取专人负责养护。
6.质量技术措施6.1组织保证建立由主办施工员负责的专人责任制,质检员中间控制,基层检查的三级组织保证系统,挑选专业技术强的作业班组。
6.2制度保证实行质量“否决权”制度,严格质量检查验收。
实行“挂牌制”开展“三工序”活动和“三检制”,坚持上道工序不合格,下道工序不施工的交接班制度.直到达到要求方可施工。
6.3现场质捡员要及时搜集质量信息,为决策提供可靠依据。
6.4砼配合比设计由商品砼厂家提供,派专人挂牌明确各种混合物的配合比,并随时检查。
6.5应设专人随土建工程进度进行预留。
预埋、并认真检查预埋件位置是否符合设计要求和规范规程的规定。
7.安全技术措施7.1坚持“安全三宝”使用,施工观场必须戴安全帽,高空作业必须拴好安全带,做好“四口、五‘临边”防护。
7.2施工现场的坑、井,沟和各种孔洞、易燃易爆场所、变压器周围必须设置围栏或盖板和安全标志,夜间要设红灯示誓。
7.3 电焊机上要有防雨盖,下有防潮垫。
一、二次电线接头处有防护装置,二次线使用接线柱;一次电源线采用橡套电缆,或穿塑料软管,长度不大于3m。
7.4塔吊基础必须设置可靠的接到接地系统,以防施工期雷击。
40塔吊基础设计计算书(桩基础)一、编制依据1、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);2、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94);3、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002);4、《简明钢筋混凝土结构计算手册》;5、《地基及基础》(高等学校教学用书)(第二版);6、建筑、结构设计图纸;7、塔式起重机使用说明书;8、 岩土工程勘察报告。
二、 设计依据1、 塔吊资料根据施工现场场地条件及周边环境情况,选用1台QTZ40自升塔式起重机。
最大起重量为W1=46.2KN ,塔身尺寸为1.60m ×1.60m ,臂长42.8m 。
2、 塔吊基础受力情况三、 基础设计主要参数基础桩:1Ф1600挖孔桩,桩顶标高-2.0m (承台顶高-0.5m ),桩长为8.5m ,桩端嵌入中风化岩层1.0m 。
承台尺寸:平面4.0×4.0m ,厚度h=1.5m ,桩身混凝土等级:C30、承台混凝土等级:C35。
受力如上图所示:F w =F k +W 1=532+46.2=578.2kN G k =25×4.0×4.0×1.5=600kNF h =97kN M k =1270+97×1.5=1415.5kN.m四、 单桩允许承载力特征值计算1、 单桩竖向承载力特征值: 1)、按地基土物理力学指标与承载力参数计算1.4G 1≤F ·A pA p =πr 2=3.14×0.82=2.01m 2, F=2762KPa 天然泥岩地基承载力特征值。
G 1= F w + G k +G 0=578.2+600+2.01×8.5×25=1605.3kN1.4×1605.3=2247.5kN ≤2762×2.01=5551.62kN 满足要求。
2)、桩身截面强度计算 1.1G 2≤p c c A f ψG 2= F w + G k =578.2+600=1178.2kNc ψ=0.6;f c =16.7×103kN/m 2;A p =2.01m 21.1×1178.2=1296.02kN ≤0.6×16.7×103×2.01=20140kN 满足要求。
2、 单桩水平承载力特征值计算 1.1F h ≤R Ha桩砼:C30、配筋Ⅱ级钢、按最小配筋率 ρ=0.2% E c =3.0×107kN/m 2,f tk =2.0×103kN/m 2, E s =2.0×108kN/m 2=].%.)..(.[..278251201100310022613261143⨯⨯-⨯⨯+⨯ =0.41m 326.1577.020⨯==d W I O =0.4616m 4 EI=0.85EcI 0=0.85×3.0×107×0.4616=1.177×107 m 7 式中:m=10×103kN/m 4 b 0=0.9(1.5d+0.5)=2.88m53501177000088.21010⨯⨯==I E mb c α=0.3m -1 桩长L =8.5mα·L=0.3×8.5=2.55<4,查表得:x ν=3.526;m ν=0.601;2=m γ(按圆形截面取值)=k N 1G 2= F w + G k =1178.2kN ; 5.0=N ξ1.1×97=106.7kN ≤R Ha =1188Kn 满足要求。
五、 抗倾覆验算根据上图所示,可得:倾覆力矩 m kN H F M M h .20468971270=⨯+=⨯+=倾 设:地面以下8m 为填土。
抗倾覆力矩2/2)(a R aG F M ta k k ⨯+⨯+=抗 式中:k k G F += G 2 岩土力学资料:i sia i p l q u ∑λ=3.14×1.6×(0.75×50×1.0+0.8×100×1.0)=590kN0.9G 0=0.9×π×0.82×8.5×25=384kN09.0G l q u R i sia i p a t +=∑λ=590+384=974kN =(1178.2+974)×4.0/2=4304.4kN.m6.11.220464.4304>==倾抗M M 满足要求。
六、 承台、桩配筋计算1、 承台配筋由于桩在塔柱对承台的冲切、剪切破坏锥体范围以内,故承台可不作抗冲切、剪切验算。
承台按塔吊使用说明书配筋:详底座基础图。
2、 桩配筋根据DBJ 15-31-2003中的10.3.9的要求,本方案设计中的桩不属于抗拔桩及承受水平力为主的桩,所以桩身配筋按最小配筋率计算。
灌注桩桩身按最小配筋率0.2%计算。
所以桩身按最小配筋率配筋,桩身配筋为21Φ16, 配筋图详桩基大样图。