塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx

上传人:b****1 文档编号:1186563 上传时间:2023-04-30 格式:DOCX 页数:26 大小:38.38KB
下载 相关 举报
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第1页
第1页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第2页
第2页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第3页
第3页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第4页
第4页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第5页
第5页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第6页
第6页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第7页
第7页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第8页
第8页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第9页
第9页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第10页
第10页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第11页
第11页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第12页
第12页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第13页
第13页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第14页
第14页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第15页
第15页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第16页
第16页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第17页
第17页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第18页
第18页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第19页
第19页 / 共26页
塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx_第20页
第20页 / 共26页
亲,该文档总共26页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx

《塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

塔吊基础施工方案天然基础Word文档格式.docx

项目承包范围

基础、土建、机电、装饰

楼栋数

1栋公寓楼、2栋住宅楼、1栋办公楼、地下3层,1层架空车库,4层商业裙楼

层数

地上

住宅23层及24层,办公楼19层,公寓34层

层高

裙楼

住宅5.1~5.7m,公寓、办公楼4.9~5.7m

地下

3层

标准层

住宅3.5~3.8m,公寓3~3.2m,办公楼4.2~5.5m

4层

-3层4.1m,-2层4.0m,-1层5.2m

建筑高度

住宅楼7座97.2米、住宅楼8座97.2米、公寓楼125.7米、办公楼90.8米

本工程根据设计图纸,结合现场实际情况及施工组织设计确定投入4台塔吊。

其中公寓楼投入1#塔吊,臂长60米,型号为TC6013型;

办公楼投入2#塔吊,臂长50米,型号为TC5613-6型;

住宅7座投入3#塔吊,臂长50米,型号为TC5613-6型;

住宅8座投入4#塔吊,臂长55米,型号为TC5613-6型。

塔吊部署

总体部署

塔吊选型

本工程拟采用的塔吊为1台TC6013型塔吊,3台TC5613-6型塔吊,塔吊基础形式为螺栓固定式,下面为塔吊的相关参数。

TC6013型塔吊的主要性能及技术指标如下:

1、额定起重力矩:

800kNm;

2、最大起重量:

6t;

3、固定式高度46m,附着最大起升高度150m;

4、最大工作幅度60m;

5、塔身标准节尺寸:

1.8×

2.8m。

TC5613-6型塔吊的主要性能及技术指标如下:

3、固定式高度40m,附着最大起升高度220m;

4、最大工作幅度56m;

1.6×

塔吊设置

根据本工程施工需要,拟投入4台塔吊。

各塔吊布置情况详见表3.1-1。

塔吊基础信息统计表

塔吊编号

臂长(m)

起升高度(m)

型号

塔吊中心点坐标位置(x,y)

塔吊基础尺寸(m×

m)

1#

60

148.6

TC6013

(2490692.069,503272.558)

6.5×

1.5

2#

50

109.4

TC5613-6

(2490695.865,503351.596)

1.2

3#

117.8

(2490599.823,503271.607)

4#

55

115

(2490615.853,503347.261)

基础选型

地质参数概况

根据勘察结果,参照《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)中有关规定,上述岩土层作为天然地基时,除人工填土层外,其承载力特征值fak、压缩模量ES,建议参考下表所列范围值:

各岩、土层承载力特征值及强度指标值

土层名称及时代

状态

承载力特征值fak(kPa)

压缩

模量Es(MPa)

变形

模量EO(MPa)

抗剪强度

与锚固体的极限粘结强度标准值frbk(kPa)

粘聚力

c

(kPa)

内摩

擦角

φ

(度)

Q4ml

杂填土层

稍密状

120

3.0

5

10

/

Q4al+pl

淤泥质粘土层

松散

80

2.0

8

Q3al+pl

软塑

100

2.5

7

12

1

粉质粘土层

可塑

160

4.5

15

20

粗砂层

稍密

180

28

Q2el

砾质粘性土

硬塑状

200

6.0

25

22

30

γ53

全风化花岗岩

坚硬土状

350

70

强风化花岗岩

砾砂状

550

32

140

中风化花岗岩

较软岩

1800

300

微风化花岗岩

较硬岩

4000

75

500

基础底土质参数确定

为更接近反映塔吊基础底部土层的地质情况,根据《详细勘察阶段岩土工程勘察报告》、《项目桩基础工程超前钻探说明》钻孔平面布置图和结合塔吊基础布置平面图,选择距离塔吊基础较近的若干勘测孔洞进行分析,如表3.2-2:

各塔吊基础距离较近勘测点统计表

较近地勘点编号

与相应地勘点的距离(m)

ZK11

5.1

BK22

11.7

ZK21

8.0

BK9

9.5

ZK36

12.3

ZK46

6.4

根据地质勘察报告、超前钻报告、现场开挖情况及上表所列数值显示,宜选择距离各塔吊基础最近的勘测孔洞(同时若几个勘测孔土性差别较大,为确保安全计算,选择地质情况较差的孔洞)作为相应基础计算的依据,即选取的计算依据的勘测孔洞:

1#塔吊基础选孔号BK22、2#塔吊基础选孔号BK9、3#塔吊基础选孔号ZK36、4#塔吊基础选孔号ZK46,则设计塔吊基础底部所处土层的地质情况及相应参数如下,其中相应堪测点地质剖面图如下所示:

ZK11钻孔柱状图

BK22钻孔柱状图

ZK21钻孔柱状图

BK9钻孔柱状图

ZK36钻孔柱状图

ZK46钻孔柱状图

由各孔柱状图可知相应标高处土质情况,各塔吊基础计算依据的勘测孔情况按最不利钻孔柱状图数据,见下表:

各塔吊基础计算依据的勘测孔情况表

选取的作为塔吊基础计算依据的勘测孔洞

塔吊基础底面相对标高(m)

-14.8

塔吊基础底面绝对标高(m)

-10.55

该孔洞在基础底标高处土层的土质状况

该土质承载力特征值(KPa)

基础选型确定

由上述反映的地质情况来看,4台塔吊基础在底部标高处土层的地基承载力特征值均满足做天然基础需要达到的地耐力(其中6m×

6m的TC6013A-6型塔吊基础要求地耐力为140KPa)的要求,故我司拟定4台塔吊基础全部采用天然基础。

根据塔吊说明书,设计1#塔吊基础尺寸均为a×

h(长×

宽×

厚)=6500mm×

6500mm×

1500mm;

2#、3#、4#塔吊基础尺寸均为a×

厚)=6000mm×

6000mm×

1200mm;

基础混凝土强度等级为C35,钢筋为三级钢。

综上所述,各塔吊基础选型结果如下表所示:

各塔吊基础形式表

基础形式

天然基础

安装位置

1#、2#、3#、4#塔吊平面布置图及坐标定位如下所示:

1#塔吊基础定位图

2#塔吊基础定位图

3#塔吊基础定位图

4#塔吊基础定位图

根据地基基础平面布置图,塔吊基础位置与周围地基基础位置关系清晰可见,故将塔吊基础的顶面与底板顶面平,即塔吊基础作为以后底板结构一部分,在塔吊基础施工时即做防水处理和留置止水钢板,防水做法同底板。

塔吊基础施工

基础配筋

根据试计算结果可以得到,塔吊说明书中给出的配筋可以满足要求,故按说明书的要求进行配筋。

1#塔吊基础配筋

承台底筋As=17180mm2,承台顶配筋As=17180mm2。

承台顶配筋为:

双向Φ25HRB400,间距190mm;

承台底配筋:

拉筋为Φ12HRB400,间距500mm。

配筋图如下所示:

1#塔吊基础配筋图

2#塔吊基础配筋

承台底筋As=15216mm2,承台顶配筋As=15216mm2。

双向Φ25HRB400,间距200mm;

2#塔吊基础及桩配筋图

3#塔吊基础配筋

3#塔吊基础及桩配筋图

4#塔吊基础配筋

4#塔吊基础及桩配筋图

施工缝的处理

由于各塔吊基础顶面标高与结构底板顶面平,在塔吊基础周边会形成一道施工缝,因此在施工塔吊基础时,需按照该部位结构底板钢筋按50%错开预留,以便与后施工的底板钢筋连接。

该预留洞四周的施工缝是地下室底板渗水的薄弱环节,拟在塔吊基础四周,底板中间位置安装3厚、300宽的止水钢板,在底板砼浇筑时,将施工缝处进行凿毛处理,充分湿润后刷素水泥浆一道,浇筑砼将塔吊基础与底板进行有效连接。

塔吊附墙件

根据塔吊基础说明,附墙件附着时,要求塔身距离建筑物一般控制在5m以内,如实际工程有较大变化,塔吊中心距离建筑结构边过远,附墙拉杆需要加长,则要与塔吊公司联系设计非标准附着装置。

附墙部位的梁或墙的混凝土标号应比同层梁或墙的混凝土标号高一等级。

楼板预留洞

由于1#、2#、3#、4#塔吊要穿过地下室及裙楼(架空车库)每层楼板,需在结构板上设预留洞,留洞尺寸为2.5m×

2.5m。

为了防止首层雨水倒灌进地下室,在首层结构预留洞边用M5水泥砂浆砌筑180mm厚0.2m高砖墙挡水,钢筋按规范错开预留,待塔吊拆除后浇筑比同层混凝土高一个标号的微膨胀混凝土进行补板。

预留洞采用标准化安全防护,做法如下图所示:

预留洞标准化安全防护

基础钢筋施工

参照塔吊基础相关技术要求,结合本工程结构设计的实际情况。

需注意图纸中底板的配筋以及大样做法,如下图:

基础验算

塔吊基础验算的按最不利条件验算,故选1#塔吊基础验算和3#塔吊基础验算。

1#塔吊基础验算

一、塔机属性

塔机型号

QTZ80(TC6013A-6)-中联重科

塔机独立状态的最大起吊高度H0(m)

46

塔机独立状态的计算高度H(m)

塔身桁架结构

方钢管

塔身桁架结构宽度B(m)

1.8

二、塔机荷载

1、塔机传递至基础荷载标准值

工作状态

塔机自重标准值Fk1(kN)

624.5

起重荷载标准值Fqk(kN)

竖向荷载标准值Fk(kN)

684.5

水平荷载标准值Fvk(kN)

22.8

倾覆力矩标准值Mk(kN·

2152

非工作状态

竖向荷载标准值Fk'

(kN)

水平荷载标准值Fvk'

97

倾覆力矩标准值Mk'

(kN·

2695.1

2、塔机传递至基础荷载设计值

塔机自重设计值F1(kN)

1.35Fk1=1.35×

624.5=843.075

起重荷载设计值FQ(kN)

1.35FQk=1.35×

60=81

竖向荷载设计值F(kN)

843.075+81=924.075

水平荷载设计值Fv(kN)

1.35Fvk=1.35×

22.8=30.78

倾覆力矩设计值M(kN·

1.35Mk=1.35×

2152=2905.2

竖向荷载设计值F'

1.35Fk'

=1.35×

水平荷载设计值Fv'

1.35Fvk'

97=130.95

倾覆力矩设计值M'

2695.1=3638.385

三、基础验算

基础布置图

基础布置

基础长l(m)

6.5

基础宽b(m)

基础高度h(m)

基础参数

基础混凝土强度等级

C35

基础混凝土自重γc(kN/m3)

基础上部覆土厚度h’(m)

基础上部覆土的重度γ’(kN/m3)

19

基础混凝土保护层厚度δ(mm)

地基参数

地基承载力特征值fak(kPa)

基础宽度的地基承载力修正系数ηb

0.3

基础埋深的地基承载力修正系数ηd

1.6

基础底面以下的土的重度γ(kN/m3)

18.38

基础底面以上土的加权平均重度γm(kN/m3)

基础埋置深度d(m)

修正后的地基承载力特征值fa(kPa)

245.95

基础及其上土的自重荷载标准值:

Gk=blhγc=6.5×

1.5×

25=1584.375kN

基础及其上土的自重荷载设计值:

G=1.35Gk=1.35×

1584.375=2138.906kN

荷载效应标准组合时,平行基础边长方向受力:

Mk'

'

=2695.1kN·

m

Fvk'

=Fvk'

/1.2=97/1.2=80.833kN

荷载效应基本组合时,平行基础边长方向受力:

M'

=3638.385kN·

Fv'

=Fv'

/1.2=130.95/1.2=109.125kN

基础长宽比:

l/b=6.5/6.5=1≤1.1,基础计算形式为方形基础。

Wx=lb2/6=6.5×

6.52/6=45.771m3

Wy=bl2/6=6.5×

相应于荷载效应标准组合时,同时作用于基础X、Y方向的倾覆力矩:

Mkx=Mkb/(b2+l2)0.5=2695.1×

6.5/(6.52+6.52)0.5=1905.723kN·

Mky=Mkl/(b2+l2)0.5=2695.1×

1、偏心距验算

(1)、偏心位置

相应于荷载效应标准组合时,基础边缘的最小压力值:

Pkmin=(Fk+Gk)/A-Mkx/Wx-Mky/Wy

=(624.5+1584.375)/42.25-1905.723/45.771-1905.723/45.771=-30.991<

偏心荷载合力作用点在核心区外。

(2)、偏心距验算

偏心距:

e=(Mk+FVkh)/(Fk+Gk)=(2695.1+97×

1.5)/(624.5+1584.375)=1.286m

合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离:

a=(6.52+6.52)0.5/2-1.286=3.31m

偏心距在x方向投影长度:

eb=eb/(b2+l2)0.5=1.286×

6.5/(6.52+6.52)0.5=0.909m

偏心距在y方向投影长度:

el=el/(b2+l2)0.5=1.286×

偏心荷载合力作用点至eb一侧x方向基础边缘的距离:

b'

=b/2-eb=6.5/2-0.909=2.341m

偏心荷载合力作用点至el一侧y方向基础边缘的距离:

l'

=l/2-el=6.5/2-0.909=2.341m

b'

=2.341×

2.341=5.479m2≥0.125bl=0.125×

6.5=5.281m2

满足要求!

2、基础底面压力计算

荷载效应标准组合时,基础底面边缘压力值

Pkmin=-30.991kPa

Pkmax=(Fk+Gk)/3b'

=(624.5+1584.375)/(3×

2.341×

2.341)=134.391kPa

3、基础轴心荷载作用应力

Pk=(Fk+Gk)/(lb)=(624.5+1584.375)/(6.5×

6.5)=52.281kN/m2

4、基础底面压力验算

(1)、修正后地基承载力特征值

fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)

=200.00+0.30×

18.38×

(6.00-3)+1.60×

(1.50-0.5)=245.95kPa

(2)、轴心作用时地基承载力验算

Pk=52.281kPa≤fa=245.95kPa

(3)、偏心作用时地基承载力验算

Pkmax=134.391kPa≤1.2fa=1.2×

245.95=295.14kPa

5、基础抗剪验算

基础有效高度:

h0=h-δ=1500-(50+25/2)=1438mm

X轴方向净反力:

Pxmin=γ(Fk/A-(Mk'

+Fvk'

h)/Wx)=1.35×

(624.500/42.250-(2695.100+80.833×

1.500)/45.771)=-63.113kN/m2

Pxmax=γ(Fk/A+(Mk'

(624.500/42.250+(2695.100+80.833×

1.500)/45.771)=103.022kN/m2

假设Pxmin=0,偏心安全,得

P1x=((b+B)/2)Pxmax/b=((6.500+1.800)/2)×

103.022/6.500=65.776kN/m2

Y轴方向净反力:

Pymin=γ(Fk/A-(Mk'

h)/Wy)=1.35×

Pymax=γ(Fk/A+(Mk'

假设Pymin=0,偏心安全,得

P1y=((l+B)/2)Pymax/l=((6.500+1.800)/2)×

基底平均压力设计值:

px=(Pxmax+P1x)/2=(103.022+65.776)/2=84.399kN/m2

py=(Pymax+P1y)/2=(103.022+65.776)/2=84.399kPa

基础所受剪力:

Vx=|px|(b-B)l/2=84.399×

(6.5-1.8)×

6.5/2=1289.192kN

Vy=|py|(l-B)b/2=84.399×

X轴方向抗剪:

h0/l=1438/6500=0.221≤4

0.25βcfclh0=0.25×

16.7×

6500×

1438=39023.725kN≥Vx=1289.192kN

Y轴方向抗剪:

h0/b=1438/6500=0.221≤4

0.25βcfcbh0=0.25×

1438=39023.725kN≥Vy=1289.192kN

四、基础配筋验算

基础底部长向配筋

HRB400Φ25@190

基础底部短向配筋

基础顶部长向配筋

基础顶部短向配筋

1、基础弯距计算

基础X向弯矩:

MⅠ=(b-B)2pxl/8=(6.5-1.8)2×

84.399×

6.5/8=1514.8kN·

基础Y向弯矩:

MⅡ=(l-B)2pyb/8=(6.5-1.8)2×

2、基础配筋计算

(1)、底面长向配筋面积

αS1=|MⅡ|/(α1fcbh02)=1514.8×

106/(1×

14382)=0.007

ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×

0.007)0.5=0.007

γS1=1-ζ1/2=1-0.007/2=0.997

AS1=|MⅡ|/(γS1h0fy1)=1514.8×

106/(0.997×

1438×

360)=2936mm2

基础底需要配筋:

A1=max(2936,ρbh0)=max(2936,0.0015×

1438)=14020mm2

基础底长向实际配筋:

As1'

=17275.164mm2≥A1=14020.5mm2

(2)、底面短向配筋面积

αS2=|MⅠ|/(α1fclh02)=1514.8×

ζ2=1-(1-2αS2)0.5=1-(1-2×

0.

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 经管营销 > 经济市场

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2