塔吊基础方案
塔吊基础 施工方案

塔吊基础施工方案1. 引言塔吊基础是塔式起重机安全稳定运行的重要保障,合理的施工方案对于保证塔吊的运行安全至关重要。
本文档将介绍塔吊基础的施工方案,并包括相关步骤和注意事项。
2. 施工准备在开始施工前,需要进行以下准备工作:•确定塔吊基础施工的位置和布置图纸•确保施工区域的平整和清理•获取相关工程设备和材料,如钢筋、混凝土、模板等•安排专业工人进行施工,并确保其熟悉施工方案和操作规程3. 施工步骤3.1 钢筋加工和安装3.1.1 根据设计要求,将钢筋进行加工,并按照施工图纸的要求进行编数和布置。
3.1.2 清洁钢筋表面,确保其无锈蚀和杂质。
3.1.3 根据布置图纸,将钢筋进行安放,注意保持钢筋的正确位置和间距。
3.1.4 根据施工图纸要求,对钢筋进行连接,使用扎带或焊接等方式进行固定。
3.2 模板安装3.2.1 根据设计要求,准备好模板和支撑系统,并对其进行检查和验收。
3.2.2 根据设计图纸要求,将模板进行组装和安装,确保其稳定和牢固。
3.2.3 对模板进行调整和修正,以保证其与设计要求相符。
3.2.4 在模板安装完成后,进行检查,确保其垂直度和平整度符合要求。
3.3 混凝土浇筑3.3.1 检查和清理混凝土搅拌站设备,确保其正常运行。
3.3.2 根据设计要求,准备好混凝土,并进行配比。
3.3.3 在混凝土浇筑前,先进行预浇筑试验,以确定混凝土的流动性和强度。
3.3.4 根据施工图纸要求,进行混凝土的浇筑,保证其充实和均匀。
3.3.5 在混凝土浇筑后,使用振动器进行震动,以排除混凝土中的气泡和孔隙。
3.4 养护和验收3.4.1 在混凝土浇筑完成后,立即进行养护工作,比如喷水保湿等措施,以保证混凝土的早期强度和稳定性。
3.4.2 根据设计要求,确定养护期,对混凝土进行长期养护,以提高其强度和耐久性。
3.4.3 在混凝土达到设计强度要求后,进行基础的验收工作,对其进行检查和测试,确认其质量符合要求。
塔吊桩基础施工方案

塔吊桩基础施工方案第1篇塔吊桩基础施工方案一、项目背景随着我国城市化进程的推进,高层建筑日益增多,塔吊作为建筑施工中的重要垂直运输设备,其安全、稳定运行对整个工程的安全具有重要意义。
本方案针对某工程项目中塔吊桩基础的施工进行详细规划,确保施工过程的合法合规,满足工程需求。
二、施工目标1. 确保塔吊基础施工过程符合国家相关法律法规及施工标准;2. 保障施工现场安全、环保;3. 提高施工效率,缩短施工周期;4. 确保塔吊基础的稳定性和使用寿命。
三、施工方案1. 施工准备(1)收集并熟悉相关资料1. 工程地质勘查报告;2. 施工图纸及设计说明书;3. 相关施工规范、标准及法律法规;4. 施工现场周围环境及地下管线调查资料。
(2)编制施工组织设计1. 制定施工进度计划;2. 确定施工人员、设备、材料需求;3. 制定安全、质量、环保等措施。
(3)办理相关手续1. 办理施工许可证;2. 办理临时占用土地、临时施工用电、用水等手续;3. 与相关单位协调,确保施工顺利进行。
2. 施工工艺(1)桩基施工1. 钻孔:采用旋挖钻机进行钻孔,钻孔直径应大于设计桩径100mm;2. 钢筋笼制作:按照设计要求制作钢筋笼,焊接牢固,确保质量;3. 混凝土浇筑:采用泵送混凝土,确保桩基混凝土密实、均匀;4. 桩顶处理:桩顶露出地面时,应进行凿除,确保桩顶质量。
(2)塔吊基础施工1. 测量定位:根据设计图纸,采用全站仪进行测量定位;2. 基础施工:按照设计要求,采用现浇混凝土,确保基础质量;3. 预埋件安装:预埋地脚螺栓、预埋板等,确保位置准确;4. 混凝土养护:基础混凝土浇筑完成后,应及时进行养护,确保强度。
3. 质量控制(1)严格遵循国家及地方相关施工规范、标准;(2)加强对施工过程的监督检查,确保施工质量;(3)对施工中出现的问题,及时采取措施予以整改;(4)做好施工记录,为工程验收提供依据。
4. 安全措施(1)建立健全安全生产责任制,明确各级人员职责;(2)施工现场设置安全警示标志,加强现场安全防护;(3)定期对施工人员进行安全教育,提高安全意识;(4)对施工现场进行定期安全检查,发现问题及时整改;(5)制定应急预案,提高应对突发事故的能力。
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。
塔吊基础及安装施工方案

塔吊基础及安装施工方案在建筑、桥梁等工程施工中,塔吊是一种常见且重要的施工设备,它在提升和运输各种建筑材料方面具有突出的作用。
塔吊的安装与基础施工是确保塔吊安全运行的重要环节,在本文中将详细介绍塔吊的基础及安装施工方案。
塔吊基础施工方案地基准备1.确定基础位置:根据工程需要和塔吊尺寸要求,确定塔吊的基础位置。
2.土方开挖:开挖基础坑,根据设计要求控制基础坑的深度和平整度。
3.基础材料准备:准备基础材料,如混凝土、钢筋等。
基础施工1.钢筋加固:根据设计要求,在基础坑内设置钢筋,确保基础强度。
2.浇筑混凝土:将混凝土均匀浇入基础坑中,并进行均匀压实。
3.基础养护:对刚浇筑的混凝土进行养护,确保基础强度和稳定性。
塔吊安装施工方案基础准备1.检查基础:确保塔吊基础符合设计要求,没有裂缝或变形等缺陷。
2.安装螺栓:在基础上预埋安装螺栓,以便安装固定塔吊。
塔吊安装1.安装立柱:根据设计要求,将塔吊立柱安装在基础上,并使用螺栓固定。
2.安装臂架:安装塔吊臂架并连接立柱,确保吊臂平稳并牢固固定。
3.安装起重机构:安装起重机构及电气部件,接通电源并进行试运转。
安装调试1.调试塔吊:进行塔吊的各项功能测试,调整起重机构的动作范围。
2.安全检查:对安装后的塔吊进行全面安全检查,确保吊臂、钢丝绳等部件无异常。
总结塔吊的基础与安装是保障塔吊安全运行的重要环节。
在施工过程中,要严格按照设计要求和操作规范进行操作,确保基础和安装质量。
只有在严格遵守规范的前提下,塔吊才能安全、稳定地完成工程作业,提高工程施工效率。
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。
塔吊基础工程施工方案(桩基)

塔吊基础工程施工方案(桩基)
一、施工准备
在进行塔吊基础工程施工前,需要做好以下准备工作: - 完成地面平整和清理
工作; - 准确定位和标定施工范围; - 准备好所需的施工材料和设备; - 制定详细
的施工计划; - 检查施工人员的安全防护用具。
二、桩基施工步骤
1. 钻孔
根据设计要求,确定桩的直径、深度和布置方式。
使用钻机在确定位置钻孔,
确保孔的直径和深度符合要求。
2. 筒灌
在钻孔内倒入混凝土,同时使用内筒和外筒进行压浆。
根据设计要求确定灌注
混凝土应达到的标高。
3. 钻孔回填
在灌注混凝土达到设计标高后,使用回填料将钻孔回填,确保灌注混凝土的固
结性和稳定性。
4. 桩顶标高调整
根据设计要求,对桩顶标高进行调整和校正,确保桩顶标高符合要求。
三、施工注意事项
在进行塔吊基础工程施工时,需要注意以下事项: - 施工现场应保持整洁,材
料码放整齐,确保施工安全; - 施工人员应按照规范操作,严格遵守施工程序; -
施工过程中应随时监测桩基施工质量,并对施工质量进行检查和验收。
四、施工结束
完成桩基施工后,进行施工进度记录和质量验收。
确保施工质量符合设计要求,达到安全稳定的工程要求。
塔吊基础工程施工方案(桩基)的施工过程中,上述步骤和注意事项是至关重要的,只有严格按照要求进行施工,才能保证工程质量和安全性。
塔吊基础设计方案

塔吊基础设计方案1. 背景介绍塔吊作为一种重要的起重设备,在工程建设中起到了至关重要的作用。
为了确保塔吊的安全、可靠运行,塔吊基础的设计至关重要。
本文将介绍塔吊基础设计的一般原则和具体方案。
2. 塔吊基础设计的一般原则塔吊基础设计需要考虑以下几个一般原则:•承载能力:塔吊的基础设计需要满足塔吊的整体重量和运行时的各种力的荷载要求,包括垂直荷载和水平荷载。
•稳定性:塔吊基础需要保证塔吊在运行时的稳定性,避免倾斜或震动,确保作业过程中的安全。
•基础类型:根据工程条件和实际需求,选择适合的基础类型,包括浅基础和深基础。
3. 塔吊基础设计方案3.1 浅基础设计方案3.1.1 壤土地基的浅基础设计方案壤土地基的浅基础设计方案如下:•地基处理:根据地基的承载能力和稳定性要求,在地基区域进行加固处理,包括夯实和加厚地基、填充土方处理等。
•基础类型:钢筋混凝土承台加脚手架设计,承台尺寸根据塔吊的尺寸和要求确定,脚手架的设计需要考虑地基的承载能力和稳定性。
•基础施工:根据设计方案进行基础的施工,包括钢筋的焊接和混凝土的浇筑。
3.1.2 淤泥地基的浅基础设计方案淤泥地基的浅基础设计方案如下:•地基处理:对淤泥地基进行加固处理,包括挖掘坑槽、填充加固土方等。
•基础类型:选择合适的承台和脚手架设计,需要考虑地基的承载能力和稳定性。
•基础施工:根据设计方案进行基础的施工,包括钢筋的焊接和混凝土的浇筑。
3.2 深基础设计方案深基础是在地表以下进行的基础工程,适用于地下土壤条件较差或需要承受较大荷载的情况。
塔吊深基础设计方案如下:•螺旋桩基础:选择合适的螺旋桩材料和尺寸,并按照设计要求进行施工。
•桩基础:选择合适的桩材料和尺寸,并按照设计要求进行施工。
这可以确保塔吊基础的稳定性和承载能力。
4. 总结塔吊基础的设计方案需要考虑塔吊的承载能力和稳定性要求。
对于壤土地基,选择合适的浅基础设计方案,包括承台加脚手架设计和地基加固处理等。
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。
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目录一、工程概况 (2)二、编制依据 (7)三、施工计划 (7)四、施工工艺技术 (8)五、施工安全保证措施 (11)六、劳动力计划 (12)七、计算书及相关图纸 (13)一、工程概况工程名称:云玺城市花园A3地块一期建设项目项目位置:云南省昆明市官渡区珥季路与南连接线交叉口。
建筑面积:约11万平方米结构形式:框架结构工程概况:云玺城市花园A3地块一期,地下一层,地上5栋29/35层,产品类型为高层、底商。
其中:2栋为31层,B户型,总高90.05米;3栋为35层,B-1户型,总高99.95米;4栋为29层,C户型,总高84.45米;5栋为35层,C户型,总高99.95米;6栋为31层,A户型,总高86.6米;商业为3层,总高9.95米。
由于每栋房子单层建筑面积较大,且栋与栋之间距离较远,因此现场考虑设置4台塔吊,一台EC5513覆盖2栋高层,布置在2栋旁,一台EC5513覆盖3栋高层,布置在3栋旁,一台EC5513覆盖4、5栋高层,布置在5栋旁,一台EC5513覆盖6栋高层,布置在6栋旁。
场地地层岩性构成(节选自地勘中间资料):○1层—素填土:褐灰色、褐灰夹蓝色、局部褐黄夹灰,稍湿,以粘性土为主,局部地段填筑有灰黑色泥炭质土,局部含少量建筑垃圾及生活垃圾,场地南侧地段填筑时间超过半年,其余地段均为勘察期间填筑,为邻近场地土搬运堆填,未经分层碾压,欠固结,结构很松散。
整个场地均有分布,层厚0.60~6.90m。
○2层—粘土:褐黄色、黄褐色,湿,硬塑状态为主,局部可塑状态,具中压缩性。
切面光滑,干强度高,韧性高,无摇振反应。
含少量砾石,局部地段渐变为粉质粘土。
土质均匀性一般。
场地内大部分地段分布,层厚0.40~5.10m。
○21层—粘土:褐黄夹灰色,灰夹黄色,湿,可塑~软塑状态,具高压缩性。
切面光滑,干强度中等,韧性高,无摇振反应。
局部地段渐变为粉质粘土。
该层孔隙稍大,土质均匀性一般。
场地内大部分地段分布,层厚0.50~5.10m。
○3层—泥炭质土:黑灰色,饱和,软塑~流塑状态,高~超高压缩性,富含腐植物残骸,有机质含量7.4~60.9%,局部地段有机质含量较高渐变为泥炭。
场地均有分布,层厚0.80~6.10m。
○31层—粉土:灰、褐灰色,局部深灰色,湿,中密,中压缩性。
无光泽反应,干强度及韧性低,摇振反应中等。
○3层中透镜体夹层,场地内大部分地段分布,层厚0.50~4.10m。
○32层—粉质粘土:灰、褐灰色,局部深灰色,湿,可塑~软塑状态,高压缩性为主,局部中压缩性。
切面稍光滑,干强度及韧性中等,无摇振反应。
局部地段渐变为粘土。
土质均匀性一般。
场地局部地段分布,层厚0.50~3.90m。
④层-粘土:灰,兰灰色,局部褐灰色,湿,以可塑状态为主,局部软塑状态,高压缩性。
切面光滑,干强度及韧性中等,无摇振反应。
局部地段渐变为粘土。
土质均匀性一般。
场地内均有分布,层厚0.40~10.30m。
④1层—泥炭质土:深灰色,灰黑色。
饱和,可塑~软塑状态,高~超高压缩性,富含腐植物残骸,有机质含量8.0~29.6%,局部地段有机质含量较小渐变为有机质土。
场地局部地段分布,层厚0.40~2.10m。
④2层-粉土:灰,浅灰色,局部褐灰色,湿,中密,中压缩性。
无光泽反应,干强度及韧性低,摇振反应中等。
场地内均有分布,层厚0.40~4.60m。
④3层-粉质粘土:灰,兰灰色,湿,可塑状态,中压缩性。
切面稍光滑,干强度及韧性中等,无摇振反应。
局部地段渐变为粘土。
土质均匀性一般。
场地内局部地段分布,层厚0.50~4.20m。
⑤层-粘土:灰,兰灰色,局部褐灰色,湿,以可塑状态为主,局部软塑状态,高压缩性。
切面光滑,干强度及韧性中等,无摇振反应。
局部地段渐变为粉质粘土。
土质均匀性一般。
场地内均有分布,层厚0.40~10.40m。
⑤1层-泥炭质土:深灰色、灰褐色,饱和,可塑~软塑状态,高~超高压缩性,富含腐植物残骸,有机质含量5.9~59.7%,局部地段有机质含量较小渐变为有机质土。
场地局部地段分布,层厚0.30~5.30m。
⑤2层-粉土:灰、浅灰色,湿、中密、中压缩性。
无光泽反应,干强度及韧性低,摇振反应中等。
场地内均有分布,层厚0.20~4.80m。
⑤3层-粉质粘土:灰、兰灰色,湿、可塑状态、中压缩性。
切面稍光滑,干强度及韧性中等,无摇振反应。
局部地段渐变为粘土。
土质均匀性一般。
场地内局部地段分布,层厚0.50~3.10m。
○6层-粉土:灰、蓝灰色,局部地段含少量砂砾。
该层主要在高层建筑范围揭露,层厚0.30~12.90m。
○61层-泥炭质土:深灰、黑灰色,饱和,软塑~可塑状态,高~超高压缩性,富含腐植物残骸,有机质含量7.4~57.6%,局部地段有机质含量较小渐变为有机质土。
该层主要在高层建筑范围揭露,层厚0.60~5.20m。
○62层-粘土:褐灰色,湿,可塑状态,高压缩性,土质均匀性一般。
该层主要在高层建筑范围揭露,层厚0.40~3.50m。
○7层-粉质粘土:灰、褐灰色,湿、可塑状态、中压缩性。
切面稍光滑,干强度及韧性中等,无摇振反应。
局部地段渐变为粘土。
土质均匀性一般。
土质均匀性一般。
该层主要在高层建筑范围揭露,层厚1.0~10.0m。
○71层-粉质粘土:灰、褐灰色,湿、可塑状态、高压缩性。
切面稍光滑,干强度及韧性中等,无摇振反应。
局部地段渐变为粘土。
土质均匀性一般。
土质均匀性一般。
该层主要在高层建筑范围揭露,层厚1.0~2.40m。
○8层-粉土:灰、蓝灰色,褐灰色,湿、中密、中压缩性。
无光泽反应,干强度及韧性低,摇振反应中等。
该层主要在高层建筑范围揭露该层未揭穿,揭露厚度0.9~8.90m。
○81层-粉质粘土:灰、褐灰色,湿、可塑状态、中压缩性,局部高压缩性。
切面稍光滑,干强度及韧性中等,无摇振反应。
局部地段渐变为粘土。
土质均匀性一般。
土质均匀性一般。
该层主要在高层建筑范围揭露,层厚0.6~9.70m。
根据外业钻探、原位测试及部分土工试验成果,结合周边工程资料,按规范提出各土层的力学指标参数如下表:……以上引自《地勘报告》综合考虑场地、主体承台间距离,拟采用桩基础作为塔吊基础,桩同现场工程用桩为预应力混凝土管桩(PHC-AB400(95)),直径400mm,桩长30m,承台尺寸为4m×4m×1.5m。
塔吊平面布置详见附图。
二、编制依据1、建设方提供的《昆明云玺城市花园7#地块(一期、二期)岩土工程详细勘察报告书(含基坑专项)》;2、云南省设计院集团提供的施工图纸;3、EC5513塔式起重机安装使用说明书;4、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);6、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)三、施工计划1、技术准备首先根据相关要求及现场实际情况,编制塔吊基础施工方案,经公司相关部门审批后方可实施。
基础施工前,材料及工序进行相关报验、检验合格后方可实施。
2、现场准备施工现场应具备基础施工条件,基础施工时所需要的机械、材料等已就位后方可进行施工。
3、物资、机械配置计划主要工程材料:预制管桩(桩基公司)、钢筋(自有)、砼(商品砼)、木方(自有)、层板(自有)、砖(自购)。
施工机具设备:桩机(桩基公司)、挖机(自有)、运输车((外租)、振动器(自有)。
4、施工进度计划根据主体桩基施工进度,待主体桩基施工完成后,进行塔吊桩基施工。
桩基施工完成后,进行承台土方开挖及承台施工;承台砼浇筑完成养护一周后,进行塔吊安装。
施工进度计划表四、施工工艺技术1、塔吊基础施工总体流程测量放线→承台桩基施工→承台土方开挖→承台垫层施工→桩头切除(浇筑桩芯砼)→承台施工(钢筋、模板、预埋件、砼)→养护→塔吊安装。
2、任务安排塔吊桩基础由我公司委托桩基公司进行施工。
我公司提供塔吊桩基定位图及施工图,桩资料由桩基公司提供。
土建部分由我公司进行施工,质量由我公司统一管控。
塔吊安装由塔吊机械租赁公司负责。
3、施工现场设置4台塔吊,一台EC5513覆盖2栋高层,布置在2栋旁,一台EC5513覆盖3栋高层,布置在3栋旁,一台EC5513覆盖4、5栋高层,布置在5栋旁,一台EC5513覆盖6栋高层,布置在6栋旁。
其中有3台塔吊布置在地下室基础筏板中。
4、塔吊基础承台顶标高确定如下:塔吊承台顶标高为筏板基础底标高(垫层顶标高),承台尺寸为4m×4m×1.5m。
具体定位详见:塔吊基础定位图及附图。
5、对照地勘的资料:6栋旁(1#)塔吊桩顶标高为1888.12m,塔吊基础承台顶标高为1889.57(与6栋旁车库底板基础底标高一致),位置位于6栋7-29号波速试验孔处,该处的土层自桩顶面起依次35m深度土层情况为:○1层素填土,厚0.5m;○2层粘土,厚3.2m;○21层粘土,厚3.8m;③层泥炭质土,厚3 m;③1层粉土,厚2.3 m;③层泥炭质土,厚1.7 m;④层粘土层,厚2.8m;④1层泥炭质土,厚1.3m;④2层粉土层,厚2.8m;④层粘土层,厚3.4m;⑤1层泥炭质土,厚2.4m;⑤层粘土层,厚0.8m;⑤1层泥炭质土,厚0.9m;⑤层粘土层,厚5.9m;⑤2层粉土层,厚3.9m;塔吊桩长30m。
2栋旁(2#)塔吊桩顶标高为1888.42m,塔吊基础承台顶标高为1889.87(与2栋旁车库基础垫层顶标高一致),位置位于7-42号标准灌入试验孔旁,该处的土层自桩顶面起依次35m深度土层情况为:○1层素填土,厚1.4m;○2层粘土,厚3.2m;○21层粘土,厚1.9m;③层泥炭质土,厚3.5 m;③1层粉土,厚2.1 m;③层泥炭质土,厚2.9 m;④层粘土层,厚3.4m;④2层粉土层,厚3.2m;④层粘土层,厚3.6m;⑤1层泥炭质土,厚2m;⑤层粘土层,厚0.9m;⑤1层泥炭质土,厚1.8m;⑤层粘土层,厚5.3m;⑤1层粉土层,厚2.2m;塔吊桩长30m。
3栋旁(3#)塔吊桩顶标高为1886.67m,塔吊基础承台顶标高为1888.07(与3栋车库底板基础垫层顶标高一致),该处的土层自桩顶面起依次35m深度土层情况为:○1层素填土,厚1.4m;○2层粘土,厚3.2m;○21层粘土,厚1.9m;③层泥炭质土,厚3.5 m;③1层粉土,厚2.1 m;③层泥炭质土,厚2.9 m;④层粘土层,厚3.4m;④2层粉土层,厚3.2m;④层粘土层,厚3.6m;⑤1层泥炭质土,厚2m;⑤层粘土层,厚0.9m;⑤1层泥炭质土,厚1.8m;⑤层粘土层,厚5.3m;⑤1层粉土层,厚2.2m;塔吊桩长30m。
5栋旁(4#)塔吊桩顶标高为1886.37m,塔吊基础承台顶标高为1887.77(与5栋旁车库底板基础垫层顶标高一致),该处的土层自桩顶面起依次35m深度土层情况为:○1层素填土,厚1.4m;○2层粘土,厚3.2m;○21层粘土,厚1.9m;③层泥炭质土,厚3.5 m;③1层粉土,厚2.1 m;③层泥炭质土,厚2.9 m;④层粘土层,厚3.4m;④2层粉土层,厚3.2m;④层粘土层,厚3.6m;⑤1层泥炭质土,厚2m;⑤层粘土层,厚0.9m;⑤1层泥炭质土,厚1.8m;⑤层粘土层,厚5.3m;⑤1层粉土层,厚2.2m;塔吊桩长30m。