QTZ63(5012)塔吊标准节基础图
(完整版)QTZ63系列塔吊主要参数表

QTZ63系列塔吊主要参数表附表一:QTZ63B塔吊技术性能表QTZ5013B塔身节形式:基础节:1。
5×1。
5×5。
5 米整体(1。
633吨),标准节:1.5×1.5×2.5米片式(0.923吨), 套架总成:(套架截面:2×2米;高7.16米)2.2吨 回转: 3。
44吨 平衡臂:12。
39米(2。
91t ) 塔头及驾驶室节:0。
95吨最大自由高度基础受力(吨):P=37, M=186, H=8 起重性能:固定式: 满顶12节标准节:35.5米 行走式: 满顶12节标准节:36。
5米配重主卷扬机构: YZRW200L —6B 3起升速度(米/分):(2)5米/分(2.5t );38米/分(2.5t ); 81米/分(1。
3t ) (2/4)2.5米/分(4t );19米/分(4t );40.5米/分(2.5t)主卷扬电机功率: 22kw卷筒最大容绳量: 425m钢丝绳直径:φ11变幅机构: YZR132M1-6变幅速度(米/分): 33变幅电机功率:2。
2Kw钢丝绳直径:φ回转机构: YZR132M2—6回转速度(tr/min): 0~0。
67回转电机功率: 3。
7Kw行走机构: Y100L2-4B3行走速度(米/分):23行走电机功率: 3×2kw电网参数:电源: 380V 50HZ 电缆截面面积(平方毫米):25附墙与塔高和标准节的关系:说明:H-塔吊高度(m) N—标准节数量 n1—附墙数量 H1—第一道附墙高度 H2-自由高度106米,应设有4道附着装置.第一道附着装置距离轨道或混凝土基础平面小于28米,第二道距离第一道为20米,第三道距离第二道为20米,第四道距离第三道为19米,塔身悬高不大于23米。
塔吊基础设计(QTZ63)

XX东部新城东浦新苑塔机基础设计一、工程概况XX东部新城东浦新苑位于XX市仓山区盖山镇浦下村,根据工程实际需要,施工现场拟在5#楼、6#楼、7#楼、8#楼各设置一台XX大汉QTZ63塔机作为垂直运输机械,因现有地面承压能力不能满足厂家说明书的要求,故塔机基础需设计计算。
塔吊定位时要考虑以下几点:(1)服务范围广,尽量满足施工现场工作面的需要,减少工作死角。
(2)尽量避开建筑物的突出部位,减少对施工的影响。
(3)尽量保证施工场地物料的堆放、搬运在塔吊工作范围内,减少二次搬运。
(4)保证塔吊安装和拆除时所必须的场地和工作条件。
考虑到以上几点因素,结合本工程结构设计特点等情况,经研究决定:分别在以下位置安装塔吊5#楼的5-6轴之间,距○A轴5.8m(臂长为50m,负责3#、5#楼及连体地下室材料垂直运输),塔吊承台基础位于地下室之内,承台面标高与地下室底板底平及-5.2m,塔吊安装高度约65m。
6#楼的7-8轴之间,距○A轴5.8m(臂长为55m,负责2#、6#楼及连体地下室材料垂直运输),塔吊承台基础位于地下室之内,承台面标高与地下室底板底平及-5.2m,塔吊安装高度约65m。
7#楼塔吊距A轴4.0m、距3轴4.0(臂长为55m,负责1#、4#、7#楼及幼儿园材料垂直运输),承台面标高高出自然地坪面标高200mm,同时在塔基四周挖设排水沟,塔吊安装高度约60m。
8#楼的3-4轴之间、距J轴5.8(臂长为50m,负责8#、9#楼材料垂直运输),承台面标高高出自然地坪面标高200mm,同时在塔基四周挖设排水沟,塔吊安装高度约60m。
本工程±0.000标高相当于罗零标高7.750,各栋号塔机具体位置详附图。
每部塔机现场没有太大的障碍物和沟、管道等不利因素,场地较为宽敞,地面组装为方便,服务范围均能覆盖各栋号施工场地,塔式起重机安装、拆除均能顺利进行。
二、设计依据1. XX众合开发建筑XX设计的“XX东部新城东浦新苑”工程施工图纸、设计修改通知单;2.本工程《施工合同》;3.《XX东部新城东浦新苑工程勘察报告》;4.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);5.XX大汉建筑机械XXQTZ63固定式塔式起重机使用说明书;6.《建筑工程施工手册》;7.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50201-2002);8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。
QTZ5012塔机使用说明书

1 机械设备维护保养...................................................................................................................................................41 2 液压顶升系统的维护保养.......................................................................................................................................41 3 金属结构的维修保养...............................................................................................................................................42 4 电气系统的维修 ...............................................................Байду номын сангаас......................................................................................43 5 维修 ..........................................................................................................................................................................43
QTZ63塔吊基础方案

一、工程概况工程名称:七二六所科研试验楼单体工程,建筑面积:6808.5m2,工程地址:闵行区金都路5200号(中国船舶重工集团第七二六所厂区内)。
本工程为1栋单体,框架结构,最高5层,建筑高度最高为23.95米。
本工程开工日期: 2016年10月15日,计划竣工日期: 2017年8月13日。
本工程所用QTZ80塔机,生产厂家为浙江德清华杨科技有限公司,自重F1=46T=450KN,最大起重荷载F2=58.8Kn,起重高度H=45米(自由高度)二、编制依据参照《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-92)、《塔式起重机混凝土基础工程规程》(JGJ/T187-2009)和《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)的规定。
三、塔吊布置根据本工程特点,在现场西侧中部配置一台QTZ80塔吊作为结构施工主要垂直运输工具,详细塔吊定位见布置图。
四、基础设计1、按照确定的塔吊位置和使用说明书要求提前浇筑基础。
(1)基础形式采用4根¢400预制管桩,桩长24米。
钢筋混凝土承台。
(2)技术要求:基础的几何尺寸,预埋地脚螺栓位置正确,混凝土浇捣密实,钢筋有出厂合格证和复试报告。
基础承台尺寸见基础平面布置图,砼标号:C30,配筋:20@160双层双向罗纹钢。
拉钩14@4952、QTZ63塔吊基础承载力验算:根据浙江德清华杨科技有限公司提供的QTZ80使用说明书,当塔吊基础按m0.5⨯⨯设置时,要求基础下面地耐力为0.2Mpa。
但从本工程岩.1350.5土工程勘察报告中可以得知以下土层情况:①素填土,未能提供任何地基承载力的数据;②粘土,地基承载力设计值80Kpa;③粘土,地基承载力设计值60Kpa;④淤泥质粘土地基承载力设计值为60Kpa;以上土层都不能满足塔吊对地基承载力的要求;故需要采用桩基加固处理。
设塔基座落在②层土中,下设四根¢400预制钢筋砼管桩桩长24米,桩的间距为0.3⨯m。
0.32.1轴心竖向荷载计算Q K=F k+G k/n根据浙江德清华杨科技有限公司提供的QTZ80使用说明书可知以下数据:(1)当塔基处于工作状况下时:Q K塔基承台自重G K=5.0×5.0×1.35×2.4=81.0(T)=81*9.8=794(KN)当塔机在工作状况下时:塔机竖向荷载F K=461KNQ K= (F K+G K)/n=(461+794)/4=313KN(2)当塔基处于非工作状况下时:Q K塔基承台自重G K=5.0×5.0×1.35×2.4=81.0(T)=81*9.8=794(KN) 当塔机在非工作状况下时:塔机竖向荷载F K=402KNQ K= (F K+G K)/n=(402+794)/4=299KN以上二者取其大者即单桩最不利荷载为Q K=313KN(3)偏心竖向力计算Q kmax=( F k+G k/n)+ ( M k+F vk h/L)( F k+G k/n)= 313KN基础纵向扭矩M k=29T.m=29*9.8=285KN·m基础水平力F vk=6.866T=6.866*9.8=67.3KN基础承台高度h=1.35m基础桩基对角距离L=3*1.414=4.23mQ kmax=313+(285+67.3*1.35)/4.23=401.85KN(4)单桩竖向承载力特征值计算R a=u∑q sia.l i+ q pa.A p桩身周长u=0.5*3.14=1.57m桩侧阻力值∑q sia.l i =15*2.19+15*3+25*2.4+25*7.88+40*2.53=436.05Kpa (勘探报告第6页表5和第9页附表1)桩端阻力值q pa=0(勘探报告第6页表5)R a=u∑q sia.l i+ q pa.A p=1.57m*436.05Kpa=684.6KN按地质报告Q K=313KNQ kmax=313+(285+67.3*1.35)/4.23=401.85KNR a=u∑q sia.l i+ q pa.A p=1.57m*436.05Kpa=684.6KN1.2 R a=1.2*684.6KN=821.52 KNQ K< R aQ kmax<1.2 R a结论桩基承台竖向承载力符合要求2.2、桩的抗拔承载力计算Q,k<=R,a(1)基桩拔力Q,k= Q kmaxQ kmin=( F k+G k/n)-( M k+F vk h/L)= 313-(285+67.3*1.35)/4.23=224.15KN(2)单桩竖向抗拔承载力特征值R,a= u∑λi q sia.l i+ G p抗拔系数λi取值为0.7u∑λi q sia.l i =1.57*0.7*∑q sia.l i=1.57*0.7*436.05=479.2桩身自重G p=(0.25*0.25*3.14-0.15*0.15*3.14)*18*2.4*9.8=53.17KN R,a= u∑λi q sia.l i+ G p =479.2+53.17=532.37 KNR,a=532.37 KN Q,k=224.15KNQ,k< R,a结论桩基承台抗拔承载力符合要求结论:QTZ63塔基下设四根¢500预制钢筋砼管桩能满足竖向承载力和桩的竖向抗拔承载力的要求,能满足安全使用要求。
QTZ63-TC5012)塔吊基础施工专项施工方案

QTZ63-TC5012)塔吊基础施工专项施工方案目录第一章编制依据... .. (1)目录 (1)第二章工程简介 (2)二、地质概况 (3)三、拟安装塔吊楼栋周边道路及环境情况 (3)四、塔吊选型和基础工程设计概况 (3)八、地基变形计算 (13)第三章施工部署 (13)一、现场准备 (13)二、技术准备 (13)第四章施工工艺流程及主要施工方法 (13)一、施工工艺流程 (13)二、主要施工方法 (14)第五章质量管理及保证措施 (15)一、质量保证体系 (15)二、质量保证措施 (15)第六章、安全生产与文明施工 (16)一、安全生产目标 (16)二、组织机构及其工作 (16)三、安全生产保证措施 (16)四、安全施工技术措施 (16)五、文明施工措施 (17)第七章、应急预案 (17)一、应急组织机构 (17)二、应急处理流程 (18)三、应急处理方法 (18)四、应急物资与装备保障 (18)第一章编制依据《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)《混凝土设计规范》(GB50010-2015)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《塔吊安装使用说明书》《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJT187-2009《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建设部87号文国家和省现行的施工技术规范、验收标准及质量、安全技术规程国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集本工程地质勘察报告第二章工程简介一、工程概况1、工程名称:;2、建设单位:;3、设计单位:;4、监理单位:;5、施工单位:;6、项目概况:该标段总建筑面积128850.28㎡,地上建筑面积87631.89㎡。
QTZ63系列塔吊主要参数表

QTZ63系列塔吊主要参数表附表一:QTZ63B塔吊技术性能表QTZ5013B塔身节形式:基础节:1.5×1.5×5.5 米整体(1.633吨),标准节:1.5×1.5×2.5米片式(0.923吨),套架总成:(套架截面:2×2米;高7.16米)2.2吨回转: 3.44吨平衡臂:12.39米(2.91t)塔头及驾驶室节:0.95吨最大自由高度基础受力(吨):P=37, M=186, H=8起重性能:固定式:满顶12节标准节:35.5米行走式:满顶12节标准节:36.5米配重主卷扬机构: YZRW200L-6B3起升速度(米/分):(2)5米/分(2.5t);38米/分(2.5t); 81米/分(1.3t)(2/4)2.5米/分(4t);19米/分(4t);40.5米/分(2.5t)主卷扬电机功率: 22kw卷筒最大容绳量: 425m钢丝绳直径:φ11变幅机构: YZR132M1-6变幅速度(米/分): 33变幅电机功率:2.2Kw钢丝绳直径:φ回转机构: YZR132M2-6回转速度(tr/min): 0~0.67回转电机功率: 3.7Kw行走机构: Y100L2-4B 3行走速度(米/分):23行走电机功率: 3×2kw电网参数:电源:380V 50HZ 电缆截面面积(平方毫米):25附墙与塔高和标准节的关系:说明:H-塔吊高度(m) N-标准节数量 n1-附墙数量 H1-第一道附墙高度 H2-自由高度106米,应设有4道附着装置。
第一道附着装置距离轨道或混凝土基础平面小于28米,第二道距离第一道为20米,第三道距离第二道为20米,第四道距离第三道为19米,塔身悬高不大于23米。
QTZ5013塔吊基础设计

目录一、塔吊选型-------------------------------------------------------1二、塔吊位置-------------------------------------------------------1三、塔吊基础-------------------------------------------------------1四、塔基施工-------------------------------------------------------1五、1#QTZ63型塔吊基础计算书--------------------------------2六、2#QTZ63型塔吊基础计算书--------------------------------5七、QTZ63型塔吊附着计算书----------------------------------9八、附图1、塔吊平面布置图(5013)2、塔吊基础、配筋图一、塔吊选型根据本工程特点及QTZ63(5013)塔吊相关技术参数,拟选用两台QTZ5013型塔吊,搭设高度42m,1#塔吊安装在1#宿舍楼○1轴~○2轴的位置、2#塔吊安装在2#、3#生产车间之间位置(详见平面布置图),可满足本工程施工垂直运输的要求。
二、塔吊位置为最大限度的满足施工需要,通过综合考虑,塔吊布置的具体位置详见附图。
三、塔吊基础1、根据建筑物平面特点和施工场地的布置,将塔吊设置在拟建建筑物外墙外侧,室外地坪以下。
2、地质条件根据地质报告,塔吊坐落处的地质为:1#塔吊位置根据地址勘测报告2-2’交8-8’2K8号钻孔,至自然地面往下,①层为粉质粘土,层厚1.6米;②层淤泥层,层厚为20.9米;○3-1层为粘土,层厚为3.3米;○3 -2层为粘土,层厚为6.7米;○4-1层为粉质粘土,层厚为8米;○4-2层为粉质粘土,层厚为4.8米。
2#塔吊位置根据地址勘测报告4-4’交9-9’2K31号钻孔,至自然地面往下,①层为粉质粘土,层厚1.2米;②层淤泥层,层厚为16.6米;○3-1层为粘土,层厚为4.7米;○3-2层为粘土,层厚为4.6米;○4-1层为粉质粘土,层厚为4.3米;○4-2层为粉质粘土,层厚为9.1米。
QZT-63型塔吊基础

QTZ63型塔吊基础施工方案工程名称:中南冶金地质研究科研办公大楼建设单位:中南冶金地质研究所监理单位:宜昌平湖监理工程建设监理有限公司施工单位:浙江省二建建设集团有限公司编制:审核:日期: 2012年12月05日目录第一节、编制依据 (3)第二节、工程概况 (3)第三节、塔吊基本性能 (3)第四节、塔吊基础施工方法及措施 (5)第五节、塔吊基础施工工艺要求 (5)第六节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正 (6)第七节、塔吊基础计算书 (7)第八节、塔吊基础配筋施图 (13)一、塔吊基础承台筋图二、塔吊基础维护示意图第一节编制依据1、《岩土工程勘察报告》2、湖北省地方标准《建筑地基基础工程》DB42/242-20033、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20024、《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-20025、《混凝土结构设计规范》GB50010-20106、《建筑桩基技术规范》JGJ94-20087、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版)8、QTZ63型塔吊使用说明书9、中南冶金地质研究科研办公大楼工程总平面布置图第二节工程概况中南冶金地质研究科研办公大楼工程位于胜利一路15号。
地上二十六层,地下室两层。
±0.00相当于绝对标高54.80米。
本工程计划安装一台型号为QTZ63塔吊,塔身截面为长度×宽度=1.56m×1.56m,R=56米,起重高度H=107.50m,塔吊位于基坑内侧,主要用于地下室和主楼的垂直运输,在基坑底板施工前安装就位。
第三节塔吊基本性能QTZ63型塔吊是重庆建工升立建设机械有限责任公司生产。
该塔吊在本工程应用中选用56m臂长的标准吊臂,塔身标准节1.56×1.56×2.5,最大起重5吨,最大幅度起重量1.00吨,起重力距为762KN.m;平衡臂重13.1吨,其自由高度可达40m,总功率33.90kW,整机重量:385.0kN。