软土地基塔吊基础设计
塔吊基础施工设计方案

塔吊基础施工设计方案一、前期准备工作1.研究工程地质情况,包括地表土质、地下水位、地下岩层等,确定塔吊基础设计的类型和参数。
2.根据工程需求和塔吊的使用要求,确定塔吊基础的位置和尺寸。
3.安排施工人员,制定详细的施工计划和工期安排。
二、塔吊基础设计方案1.基础类型选择:根据地质情况,选择适合的基础类型,常见的有钢筋混凝土周边边坑梁基础、混凝土桩基础等。
2.基础尺寸确定:根据塔吊的荷载要求和工程地质情况,确定基础的尺寸,包括基础长度、宽度和深度。
3.基础材料选择:选择适合的材料用于基础的施工,一般采用强度高、耐久性好的混凝土。
4.基础施工方法:采用周边边坑梁基础的施工方法,首先开挖基坑,然后铺设钢筋网格和安装模板,最后浇筑混凝土。
5.基础加固措施:针对地质条件较差的地区,可以采取加固措施,如设置加固梁、增加钢筋等。
三、塔吊基础施工流程1.地面准备工作:清理施工场地,确保基础建设的顺利进行。
2.基坑开挖:根据基础设计方案,开挖适当大小的基坑,确保基础施工的空间和安全。
3.基坑加固:根据地质情况,可以进行基坑加固工作,例如采用支护结构或设置加固梁等。
4.钢筋布置:根据基础设计方案,进行钢筋的布置和固定工作,确保基础的强度和稳定性。
5.模板安装:根据基础设计方案,安装基础的模板,为混凝土浇筑做好准备。
6.混凝土浇筑:将预先搅拌好的混凝土倒入基础空间,利用振动器排除气泡,保证混凝土的质量。
7.养护阶段:对新浇筑的混凝土进行养护,包括覆盖保护、充分浇水和保持湿润等。
四、质量控制1.施工人员:施工人员需要经过专业培训,熟悉基础施工的要求和流程。
2.材料选择:选择符合国家标准的优质材料,确保基础的强度和耐久性。
3.施工设备:使用经检测合格的设备进行塔吊基础的施工。
4.过程监控:通过施工过程的监控和检测,及时发现和解决施工中的问题,保证施工质量。
五、安全措施1.施工现场安全:设置明显的安全标识和警示牌,加强施工现场巡查,确保施工人员的安全。
混凝土塔吊基础设计标准

混凝土塔吊基础设计标准一、前言混凝土塔吊基础设计是塔吊建设工程中的一个重要环节,它直接关系到塔吊的稳定性和安全性。
因此,设计师在进行混凝土塔吊基础设计时,必须遵循相关的标准和规范,确保塔吊的基础能够承受各种荷载,不发生倾斜、滑移等问题。
二、设计依据1. GB50010-2010《混凝土结构设计规范》2. GB50017-2017《钢结构设计规范》3. JGJ 120-2012《建筑起重机械安装工程施工及验收规范》4. JGJ 94-2008《建筑起重机械基础设计规范》5. JGJ 79-2012《建筑施工现场混凝土结构工程质量验收标准》6. GB/T 50086-2016《建筑施工现场地基与基础工程验收规范》三、设计计算1. 基础尺寸计算根据塔吊的重量、高度、跨度等参数,计算出基础的尺寸和深度。
一般情况下,基础的尺寸应该大于塔吊支腿的外围尺寸,深度应该大于地面冻结深度。
2. 基础承载力计算根据GB50010-2010《混凝土结构设计规范》中有关混凝土基础承载力的计算方法,计算出基础的承载力。
同时,还需考虑基础所在地的土壤类型、承载能力、稳定性等因素。
3. 基础稳定性计算根据塔吊的受力情况和基础的支撑方式,考虑基础的稳定性。
对于不同类型的基础,还需进行相应的计算和分析。
四、基础类型1. 地下基础地下基础通常用于塔吊的高度较低、支腿间距较小、基础承载力较大的情况下。
地下基础包括板式基础、筏式基础和桩基础。
2. 地上基础地上基础通常用于塔吊的高度较高、支腿间距较大、基础承载力较小的情况下。
地上基础包括砖石基础、钢筋混凝土基础、预制混凝土基础等。
五、施工要求1. 基础施工前应该进行现场勘察和试验,确定土壤类型、承载能力和地下水位等因素。
2. 基础施工前应该清理基础周围的杂物和障碍物,保证施工安全。
3. 基础施工应该按照设计要求进行施工,保证基础的质量和稳定性。
4. 基础施工后应该进行质量验收和试验,确保基础的质量和稳定性符合要求。
塔吊基础下换填地基设计

塔吊基础下换填地基设计计算书
一、设计依据:建筑地基处理技术规范JGJ 79-2002
二、计算内容:
1、垫层厚度根据置换软弱土的深度或下卧土层的承载力确定,并符合下式要求:
根据上式计算如下:P z=【5.3×5.3×(140-18)】/(5.3+2×Z×tg28)2
=3426.98/(5.3+1.063×Z)
P z+P cz≤ƒaz P z≤110-18=92KPa Z≈0.75
因此,Z值最小取值0.8m厚。
(b、l取值参见塔基基础说明书,P k、P C取值参见地基勘察报告)
2、垫层底面宽度要满足基础底面应力扩散的要求,可按下式计算确定:
根据上式计算如下:b′≥5.3+2×0.8×tg28=6.15m
整片垫层底面的宽度可根据施工的要求适当加宽。
垫层顶面宽度可从垫层底面两侧向上,按基坑开挖期间保持边坡稳定的坡度放坡确定。
垫层顶面每边超出基础底边不宜小于300mm。
垫层的承载力宜通过现场载荷试验确定。
3、垫层选用材料:
灰土,体积配比为3:7。
土料宜为粉质粘土,不宜使用块状粘土和砂质粉土,不得含有松软杂质,并应过筛,其颗粒不得大于15mm。
石灰宜用新鲜的消石灰,其颗粒不得大于5mm。
垫层的压实标准按下表选用:。
软土地基上大型塔吊基础的设计与施工

42 吊基础 承 台顶 面 的竖 向力 和弯矩 .
塔 吊 自重 ( 括压 重 ) = 0 0 N; 包 FI1 0 k 塔 吊最 大起重 荷载 ( + ) 14k = 3 4 N; l0 ; 2 1x . 2 作 用 于桩 基 承 台顶 面 的竖 向力
2 5 1. 7 O
1.Hale Waihona Puke 7 O 2. 9 5 1. 7 O
0 1。 8 0
l. 1 0 5 . 0 l. 1 0
④
⑤ ⑤。
灰色淤泥质粘士
灰色粘土 灰色砂质粘 土
6 . 7
2 . 7 2. 4 8
-& 0 1 4
-3 l 2. 0 —3 4 4. 3
62 m, . 5 承台厚 1 5 混 凝土 等级 C 0 塔 吊 . m, 3 4。
基础 承 台配筋 及布 置 具体 见 图 l 。 ’ 4 塔 吊基础的设计
41 塔 吊的基本 参 数 .
一
1 1—
位: mm
图 1 塔 吊基 础 承 台 配筋 及 布 置示 意 图
塔 吊型号 S 7 /0 T 03 :
承台箍筋 间距 S 2 00 0 = 0 .0 mm; 承台砼 的保 护层厚 度 5 .mm。 00
塔 吊起升 高度 5 .0 m 1 0 7 塔 吊倾覆 力矩 M= 9 0 N・ 2 5 k m
混凝 土强度 等级 C 0 4; 塔 身宽度 B= m ; 2 基础 以上 土 的厚度 J= .0 m ; [ 00 0 )
基础 承 台厚 度 = .5 m; 1 0 3 最 大起重 荷载 F.1 0 N: g 2k =
塔 吊 的 倾 覆 力 矩 = . 2 5 .0= 1 4 ̄ 9 00
软土地基上大型塔吊基础的设计与施工

软土地基上大型塔吊基础的设计与施工1、工程概况上海世博轴地下综合体工程,地处浦东上南路世博园区,整个地下空间基坑南北长度为1000米左右,东西宽100米。
分三个标段,我公司承担第三标段,南北长420米,东西宽100米,地下2层,开挖深度为12m,开挖面积达5万m2。
世博轴及地下综合体(北段)工程的地面以下(地面标高为+4.2米)部分为地下二层箱型结构,上部为高架平台板和张拉膜结构,地面层、地下一层采用多跨无梁楼盖形式,柱上部设置柱帽,中间主通道跨度22m采用组合梁板结构;在地下一层板大开孔四周设置边梁加强;底板为整体筏板,板底设置钻孔灌注桩部分作为抗拔桩、部分作为工程桩。
2、塔吊的布置形式由于本工程的基坑的宽度较大,而在基坑的西侧及基坑内没有布置塔吊的条件,我们根据工程的实际需要及现场的施工条件,在基坑外侧(东侧)布置了2台ST70/30型及一台ST5015自升塔式起重机,以满足工程材料的垂直运输。
ST70/30型自升塔式起重机最大吊重能力为19.3t,最大伸距70m,最大伸距下的吊重能力为2t,是目前国内比较大型的自升塔式起重机。
具体见图1 塔吊平面布置图塔吊平面布置示意图图1 塔吊平面布置图3、塔吊的基础设计本工程施工区土质条件属软土地基,其承载力较差,经过综合分析比较后,选用了四桩基础承台的塔吊基础。
各土层物理力学性能参数见表1:土层物理力学性能参数表。
桩基采用钻孔灌注桩,桩径700mm,桩长40m,混凝土等级C30,钻孔灌注桩进入⑤2层。
塔吊基础承台平面尺寸为6.25×6.25m,承台厚1.35m,混凝土等级C40。
具体见图2 塔吊基础承台配筋及布置示意图52Φ25 L 680@12052Φ25 L 680@1205塔吊基础承台配筋图图2 塔吊基础承台配筋及布置示意图4、塔吊基础的计算简介 4.1 塔吊的基本参数信息塔吊型号:ST70/30, 塔吊起升高度H=51.700m , 塔吊倾覆力矩M=2950kN.m , 混凝土强度等级:C40, 塔身宽度B=2m , 基础以上土的厚度D=0.000m , 自重F1=1000kN , 基础承台厚度Hc=1.350m , 最大起重荷载F2=120kN , 基础承台宽度Bc=6.250m , 桩钢筋级别:II 级钢, 桩直径=0.700m ,桩长40m , 桩间距a=3.5m , 承台箍筋间距S=200.000mm , 承台砼的保护层厚度=50.0mm 。
塔吊桩基础的设计

塔吊桩基础的设计‘[摘要]:当塔吊基础坐落在软弱地基上时,不能仅仅靠增大面积来解决问题,那样很危险。
本文根据现场实际情况,介绍了如何在软弱地基上设计塔吊基础。
本文注重实践,注重塔吊安全,同时也考虑了节约成本,不该花的钱一分也不能花。
[关键词]:软弱地基如何设计桩基础前言:塔吊基础关系到塔吊的使用安全,在考虑塔吊基础时,应认真对待。
当遇到软弱地基时,仅仅考虑增大基础面积是很危险的,比如一块重物放在豆腐上,一旦倾斜特别是塔吊,后果将不堪设想。
本文仅将扬州项目上的一个实例来说明如何设计塔吊的桩基础。
1.工程概况1.1 工程概要住宅小区二期工程位于市区,东侧临河流,地下水位较浅。
地基承载力较差。
±0.00相当于黄海标高3.90m。
该小区20幢房屋均为砖混7层房屋,房屋建筑总高19.180m。
1.2 地基物理力学性质指标:①填土:灰褐色,松散,层厚0.30-2.70m,暗塘处最深2.70m,平均层厚0.57m,层底平均黄海标高2.82m。
②粉质粘土:承载力特征值建议值70kpa;黄色、黄灰色,软塑,层厚0.3-1.3m,平均层厚0.63米,层底平均黄海标高2.28m。
承载力特征值建议值70kpa;③淤泥质粉质粘土与粉砂互层:灰色,具千层饼结构,互层厚度一般为: 1cm-20cm之间;粉砂呈松散饱和状态;淤泥质粉质粘土呈流塑状态,干强度低,韧性低,局部夹粉土,该层层厚,3.7-13.0m,平均层厚9.48m,层底平均黄海标高-7.26m。
承载力特征值建议值55kpa;④粉细砂夹薄层淤泥质粉质粘土:灰色,粉砂呈稍密+,饱和状态,有微弱光泽反映,摇振反应中等,干强度低,韧性低;局部夹粉土,含云母片,该层层厚1.50-8.80m,平均层厚4.60m,层底平均黄海标高-11.96m。
承载力特征值建议值110kpa;⑤层粉砂夹淤泥质粉质粘土:灰色,承载力特征值建议值100kpa。
由于塔吊基础顶面埋深为-1.50m(黄海标高2.1m),加上基础厚度,塔吊基础将坐落于③层土上,该层地基承载力差,土层厚,因此需要重新考虑塔吊地基处理。
塔式起重机混凝土基础设计

重视安全措施
详细描述
重视施工现场的安全管理,采取有 效的安全措施,确保施工人员的生 命安全。
环保与节能设计
总结词
减少资源消耗
详细描述
优化设计方案,合理利用资源,减少材料和能源的消耗 ,降低对环境的影响。
总结词
采用环保材料
详细描述
优先选用环保、可回收的材料,减少对自然资源的依赖 和浪费。
总结词
施工工艺
确定混凝土的搅拌、运输、浇筑、振捣和养护等施工工艺,确保施 工质量。
施工监控
采用施工监控技术,对施工过程进行实时监测和记录,及时发现和 处理施工中的问题,确保施工质量和安全。
03 塔式起重机混凝土基础设 计案例分析
案例一
总结词
复杂环境、高精度要求
详细描述
该高层建筑塔式起重机混凝土基础设计面临周边复杂环境的挑战,如地下管线、周边建筑等。设计时需充分考虑 地质勘察数据,确保基础稳定性和安全性。同时,由于高层建筑的特殊性,对混凝土基础的精度要求极高,以保 障塔式起重机的正常工作和安全性能。
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桩基基础
适用于载荷较大、地质条件较复 杂的场合,能够提供较高的承载 力和稳定性。
组合基础
根据实际情况将扩展基础和桩基 基础组合使用,以充分利用各自 的优点,提高基础的承载力和稳 定性。
基础设计的重要性
保证塔式起重机的安全运行
合理的基础设计能够为塔式起重机提供稳定 的工作平台,确保其安全运行。
提高工作效率
良好的基础设计可以减少塔式起重机在运行 过程中的振动和变形,提高工作效率。
降低施工成本
合理的基础设计能够减少施工难度和成本, 提高经济效益。
保护周边环境
塔吊基础方案

塔吊基础方案基础是塔吊安装的重要环节,一个稳固的基础可以确保塔吊在使用过程中的安全和稳定性。
因此,在选择和设计塔吊基础方案时,需考虑多个方面的因素,如土壤条件、塔吊类型和使用环境等。
本文将针对塔吊基础方案进行探讨和分析。
一、土壤勘测和承载能力计算在选择塔吊基础方案前,首先需要进行土壤勘测,了解施工场地的土壤类型、质地和承载能力等信息。
根据土壤勘测结果,可以计算出塔吊基础需要承受的荷载大小,从而确定适合的基础方案。
二、基础类型选择根据塔吊的类型和使用环境,可以选择适合的基础类型。
常见的塔吊基础类型包括钢筋混凝土基础、钢板桩基础和桩基础等。
1. 钢筋混凝土基础钢筋混凝土基础是一种常用的基础类型,它结构简单、稳定可靠。
在施工过程中,需要进行基础开挖、钢筋布置和混凝土浇筑等工序。
在选择钢筋混凝土基础时,需考虑地基的承载能力和塔吊的荷载大小,确保基础的稳定性。
2. 钢板桩基础钢板桩基础适用于软土地基和深层地基。
它以钢板桩为主体,通过挖槽、安装钢板桩和连接等工艺形成的基础结构。
钢板桩基础具有承载能力强、施工速度快、适应性好等优点,在某些特殊地质条件下,是一种理想的基础选择。
3. 桩基础桩基础适用于强烈地震区和软土地基。
它通过预制桩或钻孔灌注桩等形式,将桩体与地基相连接,形成整体稳定的基础结构。
桩基础具有承载能力强、抗震性能好等特点,在一些特殊情况下,是一种可行的基础方案。
三、施工技术要求1. 基础设计与施工图纸根据基础类型和具体要求,编制相应的基础设计和施工图纸。
设计和图纸应符合相关标准和规范要求。
2. 基础施工工艺在基础施工过程中,需按照相关工艺规范进行操作。
包括基础开挖、扬运土方、钢筋布置、混凝土浇筑等环节。
每个环节都需要注意施工质量和工期控制。
3. 基础验收和质量控制基础施工完成后,应进行验收和质量检查。
验收包括基础尺寸、混凝土质量和钢筋布置等方面。
同时,还需进行基础的质量控制,确保基础满足设计要求和使用需求。
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桩基础 ( 含承台) G1= ( 4. 0 @ 4. 0 @ 0. 9@ 25) @ 1. 1+ ( P/ 4 @ 0. 62 @ 26 @ 25 @ 4) @ 1. 1= 396+ 808. 2= 1204kN
2. 3 在淤泥质土层条件下采用/ 重力式承台+ 桩基础0, 基 础费用高, 工期长, 施工难度大。
某工程采用 1250kN # m 塔吊基础, 产品说明书提供的 重力式基础尺寸为 A @ B @ H= 6. 5m @ 6. 5m @ 1. 7m, 要求地 基承载力为 200kN/ 。在淤泥质土层中, 地基承载力不能满 足该要求, 故采用桩基处理。考虑钢筋混凝土基础自重加塔 吊工况荷载, 桩基原设计拟采用 6 根 5 1000 钻孔灌注桩, 桩 身穿透粉质粘土层, 进入砾石层 1m, 桩长 25m; 承台设计仍
设计重力式基础时, 以满足地基承载力为主要设计控 制条件, 加大基础底面积, 基础横断面做成阶梯形状, 塔吊
表1
800kN # m 塔吊, 吊钩高度为 45m 时的工况表
工作状况 非工作状况
GC ( 基础荷载) 1370kN 1270kN
W( 基础水平力) 540kN 111kN
M ( 倾覆弯矩) 1721kN#m 2240kN#m
Abstract: Unreasonable design project can arose the capsizal of tower crane in building its base on soft soil foundation, and it will also increase the construction cost. The paper particularizes several familiar unreasonable tower crane base design projects and brings forward safe, reasonable and economical design opinion according to related technical specification and pastsuccessful examples, which can be for reference to the design and the construction engineer. Keywords: Soft soil foundation; Tower crane base; Safety; Stabilization; Economical and reasonable
1. 3 通过受力分析, 可以判断在塔吊生产厂商提供的基础设 计参数中起控制性的参数 工作状况下的倾覆弯矩 M。实际应 用中, 确保该数值达到稳定、安全性要求, 竖向基础承载力就可 以满足要求; 重力式钢筋混凝土基础底部的摩阻力、桩基础的 侧向土压力可以抵消基础水平力 W、扭矩 Mc。遇到特殊情况 时, 如塔吊基础位于落差大的土台阶上、流塑状淤泥土层中或 高桩承台上, 尚应进行受力分析、计算确定。 2 塔吊基础设计失误的经验教训 2. 1 由于重力 式钢筋混凝土基础 存在设计构造上 的薄弱 环节, 在塔吊组装过程中发生倒塌事件。
群桩效应系数: Gs= 0. 96, Gp= 1. 18, Gc 取为 1. 0 由此求得单桩竖向承载力( 压力)
R=
Gs
Qsk s
+
Gp
Qp k p
+
Gc
Qck c
Qsk= Up 2qsli= P@ 0. 6( 15@ 24+ 40@ 2) = 829. 0kN
Qpk= P/4( 0. 6) 2@ 1000= 282. 7kN
Qck= 4@ 4/4@ 40= 160. 0kN
采用砼灌注桩经验参数法: 桩抗力分项系数 s= p= 1. 67, c= 1. 65
46
江苏建筑 2005 年第 2 期( 总第 100 期)
软土地基塔吊基础设计
张根双, 刘小明, 陈晓云
( 江苏金大地房地产开发公司, 南京 210007)
[ 摘 要] 在软土地基中建造塔吊基础, 设计方案的不合理会引发塔吊倾覆的安全事故, 或加大了项目成本。本文列举了
几种常见的不合理的塔吊基础设计方案, 并根据有关规范及以往成功实例提出了安全、合理、经济的塔吊基础设计意见, 供 设计、施工人员参考。
类似的案例很多, 由于塔吊基础费用在工程总造价中 所占比例很小, 一般难以引起人们注意, 事后也很少进行分 析、总结。重力式塔吊基础有时还会成为地下障碍物, 影响 到地下综合管线、设施施工, 因此在塔吊方案设计时, 应综 合考虑相关专业设计图纸要求。 3 多年工程实践证明, 设计软土地基中的塔吊基础, 采用 桩基础方案较为合理, 并按下列因素进行设计。 3. 1 认真研究塔吊使用说明书, 基础设计应满足塔吊工况 下的抗倾覆、竖向荷载、水平力、扭矩的要求。如果说明书中 仅有重力式塔吊基础图纸时, 应根据重力式基础图纸和地 基承载力要求, 按同类工况塔吊的技术参数进行相应换算, 然后进行基础设计。 3. 2 要便于塔吊安装、拆除、使用
» 必要时尚应考虑对建筑结构、布线等影响土承台中, 承台不但 要满足基础节安装要求, 还要满足在塔吊工况条件下的抗 弯、抗冲切、基础节抗拔要求。承台形式应根据塔吊型号、桩 基设计承载力、布置形式、间距确定, 一般较大型的塔吊宜 用/ 十0字交叉梁式承台, 小型塔吊宜用整板承台。
基 础荷载 ( 含塔机及桩自重) 设计值 G= 1370- G0+ G1= 1370- 1188+ 1204= 1386kN
基 础 荷载 ( 含 塔机 不含 桩) G= 1370- 1188+ 396=
578kN 4. 3. 2
江苏建筑 2005 年第 2 期( 总第 100 期) 塔吊基础承台下单桩竖向轴力设计值
48
4 塔吊基础设计实例 4. 1 概况
塔 吊 说 明 书 : 800kN # m 塔 吊 , 抗 倾 覆 设 计 弯 矩 2240kN # m, 基础荷载 1370kN。
主要地层承载力设计标准值: 塔吊基础下 0~ 4m, 淤泥质粉土, q p= 40kN/ ; 4~ 25m, 淤泥质粉土, q s= 15kN/ ; 25~ 27m,粉质粘土, qs= 40kN/ , qp= 1000kN/ ; 4. 2 塔吊基础设计图, 见图 7。
某 800kN # m 塔吊基 础设计采用 / 重力式承 台+ 桩基 础0方案, 承台尺寸 A @ B @ H= 4. 2m @ 4. 2m @ 2. 4m, 断面为 阶梯形, 见图 6。先施工下半部分钢筋混凝土基础、安装预埋 件, 安装塔吊基础节, 再施工上半部分钢筋混凝土基础。在 流塑淤泥质土层中放坡开挖基坑土方, 边坡土体极易开裂、 坍塌, 造成工程桩大量倾斜偏位。
计算至桩底:
0 N =
1386 4
?
22 40 2@ 3
=
346. 5 ? 373. 3 =
719. 8kN ( 压) 26. 8kN( 拉)
计算至承台底:
0 N =
578 4
?
224 0 2@ 3
=
144. 5 ? 373. 3 =
517. 8kN( 压) - 228. 8kN( 拉)
由上计算得单桩竖向压力设计值为 Nmax= 719. 8kN 单桩竖向拉力设计值为 Nmax= - 228. 8kN 4. 3. 3 单桩竖向承载力设计值 单桩竖向压力承载力
生产厂商提供的资料会有所不同, 列举如下: ( 1) 提供重力式钢筋混凝土基础, 对几何尺寸、砼强度
等级、地基承载力的要求。 如 : 某厂 1250kN # m 塔吊基 础尺寸 6. 32m @ 6. 32m @
1. 7m, 砼强度等级 C25; 上、下层配筋为双向 5 25@ 200, 要求 地基承载力为 200kN/
2. 2 重力式塔吊 基础设于高低土坎 上, 由于基底 土层变 形, 造成基础倾斜。
为 便于塔吊拆装, 同时考虑使用时不受基坑内积水影 响, 常将塔吊基础置于基坑边并高出基坑底面 1m 左右。塔 吊投入 使用后, 基底土层受到压缩逐渐向临空面方向倾斜 变形, 造成塔吊连同基础一并倾斜, 难以较正。虽然加固处 理和通过有关安全机构鉴定, 也只能降级使用, 影响了工程 建设工期和成本, 见图 4、图 5。
塔吊基础设计前, 应熟悉建筑、结构图纸, 综合考虑周 边环境条件, 按照施工组织设计要求进行优化布置、选型, 最大程度上便于塔吊基础施工、安装、拆除、使用, 努力达到 施工、使用成本最低化。值得提出的是:
¹ 考虑高承台塔吊基础可在土方开挖前施工, 并使塔 吊全过程服务于地下室施工。
º 在可能的情况下借助于地下室结构作为基础, 从而 降低塔吊基础费用。
1 塔吊基础设计资料 1. 1 塔吊基础设计荷载值取定应考虑塔吊自重、吊重、风 荷载、装拆程序等因素, 且与塔吊型号、构造有关, 因此塔吊 基础设计是一项专业工作。为方便施工单位应用, 塔吊产品 说明书中附有固定式塔吊 基础设计的有关资料, 即塔吊在 第一次附墙前、自立高度的状态下对其基础的要求。不同的
Mc( 扭矩) 293kN#m
0
二项, 当遇到塔吊多年使用、产权或租赁变更缺失基础设计资 料时, 应根据同型号塔吊进行分析、比较后进行基础设计。
[ 收稿日期] 2005-01-19 [ 作者简介] 张根双,男(1972~ ), 江苏金大地房地产开发公司, 工程师。
江苏建筑 2005 年第 2 期( 总第 100 期) 基础节安装在基础上阶内。但因配筋构造、施工工序不当, 在塔吊 安装过程中产生的倾覆力矩作用下, 基础上阶钢筋 混凝土 块体连同塔吊基础节、预埋件一起从基础下阶内拔