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文档简介

1、第一章编制依据1 塔式起重机使用说明书 ;2 建筑地基基础设计规范 (GB50007-2002);3 建筑地基基础工程施工质量验收规范 (GB50202-2002);4 混凝土结构设计规范( GB50010-2002);5 混凝土结构工程施工质量验收规范 ( GB50204-2002);6 塔式起重机设计规范( GB/T13752-1992)7 建筑结构荷载规范( GB50009-2001)第二章安装概况一 工程概况1、本工程共有 11栋,框架结构、部分屋面为钢结构,总建筑面积 30242.93 ,其中地上建筑 27435.43 平方米,地下室 2807.50 平方米。 1#3#4#为教学楼、

2、 5#礼堂、7#艺术体育综合楼、 8#食堂宿舍综合楼、其中 7#8#带地下室、其他配套设施 (主要出入口大门、次要出入口大门、足球场等)组成,最高 8#食堂宿舍综合楼高度 21m二 塔吊选型塔吊位置附后, 作为主要垂直运输工具。 塔吊型号为云南冶金力神重工有限公司生产的QTZ805613塔吊 2 台,该塔机总功率为 35.3 (不包括顶升机构),起重臂实际装 56m,安装高度约 40.5m,最大起重重量 6t ,额定起重力矩 800kN m,最大起线速度为 160m/min。第三章基础设计厂家提供的说明书中要求基础混凝土强度采用C35,TC5613-6型塔吊基础底面为5300 5300mm。铺

3、设混凝土基础的地基应能承受0.14MPa的压力,本工程粉质粘土层的承载力达0.15MPa,满足塔吊基础对地基承载力的要求。塔吊基础混凝土表面应高于周围地面100mm以上,以确保基础上表面处不积水。塔吊基础配筋及预埋件等均按使用说明书。第四章塔机安装1. 塔机总体布置QTZ80独立式塔机的最大起升高度为40.5m。若起升高度要超过40.5m,必须用附着装置对塔身进行附着加固。 附着式塔机的最大起升高度为220m,附着时,要求塔身中心距建筑物3.5m,如实际工程有变化,则与塔机生产公司联系设计非标附着装置。塔机主要组件装配关系如下:2. 固定基础及平衡重2.1预埋支腿固定基础采用整体钢筋混凝土基础

4、,混凝土强度等级 C35,基础的承受力、尺寸 L 及钢筋部位见下表:L上层筋下层筋地耐力 MPa混凝土 m3重量 T架立筋5000纵横向各 24- 25纵横向各 24- 250.1425601442.2 混凝土基础的深度应大于1000mm,固定支腿上表面应校水平,平面度误差为1/5000 。2.3 安装固定支腿将 4 只固定支腿与预埋支腿固定基节EQ用 12 件 10.9 级高强螺栓装配在一起。2.4 预埋螺栓固定基础组装 4 组地脚螺栓,要求相对位置必须准确,务必保证地脚螺栓的对角线误差不大于2mm,确保固定基节的安装。用扳手拧紧地脚螺栓,拧紧时不许用大锤敲打扳手。地脚螺栓只能使用一次,不许

5、挖出来重新使用。制作地脚螺栓时,一定要符合设计图纸要求。2.5 平衡重平衡重用混凝土浇筑成型,混凝土强度等级不低于 C18,称重重量允差 2%,允许通过改变平衡重长度尺寸来改变其重量。3. 安装塔身节塔机在起升高度为 40.5m 的独立状态下共有 14 节塔身节:包括一节固定基节 EQ,13 节标准节 EQ7,塔身节内有供人上下的爬梯,并有供人休息的平台。固定基节 EQ又分预埋支腿固定基节 EQ和预埋螺栓固定基节 EQ,预埋支腿固定基节 EQ 主弦杆上下端各有 3 个连接套;预埋螺栓固定基节 EQ主弦杆上端有 3 个连接套,下端为法兰盘;标准节 EQ7主弦杆上下端各有 3 个连接套,标准节 E

6、Q7如下图。吊装 2 个塔身节。将 1 节标准节 EQ7吊装到埋好在固定基节 EQ上,用 12 件 10.9 级高强度螺栓连接牢固,再吊一节标准节 EQ7,用 12 件 10.9 级高强度螺栓连接牢固。4. 吊装爬升架爬升架主要由爬升架结构、平台、爬梯及液压顶升系统、标准节引进装置等组成,塔机的顶升运动主要靠此部件完成。爬升架按图要求组装完毕后,将吊具挂在爬升架上,拉紧钢丝绳吊起。将爬升架缓慢套装在 2 个标准节外侧, 爬升架上的爬爪放在一标准节的第二节上部(从下往上数) 的踏步上。安装好顶升油缸,将液压泵站吊装到平台一角,接好油管,检查液压系统的运转情况。吊装爬升架如下图:5. 安装回转总成

7、回转支承总成包括下支座、回转支承、上支座、回转机构共四部分。下支座下部分分别与塔身节和爬升架相连,上部与回转支承通过高强度螺栓连接。上支座一侧有安装回转机构的法兰盘及平台,另一侧工作平台有司机室连接的支耳,前方设有安装回转限位器的支座。用55 的销轴将上支座与塔帽连成一个整体。将吊具挂在上支座 55 的销轴上,将回转总成吊起。下支座的八个连接套对准标准节EQ7四根主弦杆的八个连接套, 缓慢落下,将回转总成放在塔身顶部。用 8 件 10.9 级高强度螺栓将下支座与标准节EQ7连接牢固。回转总成如下图:6. 安装塔帽塔帽为四棱锥形结构, 顶部有平衡臂拉板架和起重臂拉板并设有工作平台, 以便安装各拉

8、杆;塔帽上部设有起重钢丝绳导向滑轮和安装起重臂拉杆用滑轮,塔帽后侧主弦下部设有力矩限制器,并设有带护圈的扶梯,通往塔帽顶部。吊装前在地面上先把塔帽上的平台、栏杆、 扶梯及力矩限制器装好,将塔帽吊到上支座上,用 4 件 55 销轴将塔帽与上支座紧固。7. 安装平衡臂总成平衡臂是槽钢及角钢组焊成的结构,分两节,用销轴连接。平衡臂上设有栏杆及走道,还设置了工作平台,平衡臂的一端用两根销轴与回转塔身连接,另一端则用两根组合刚性拉杆同塔顶连接。在地面上把两节平衡臂组装好,将起升机构、电控箱、电阻箱、平衡臂拉杆装在平衡臂上,并固接好。回转机构接上临时电源,将回转支承以上部分回转到便于安装平衡臂的方位。吊起

9、平衡臂,用销轴架将平衡臂前端与塔帽固定联接好;缓慢放下平衡臂后,再吊装一块平衡重在平衡臂最靠近起升机构的安装位置上。8. 安装司机室司机室为薄板结构,侧置于上支座右侧平台的前端, 四周均有大面积的玻璃窗。司机室内的电气设备安装齐全后,把司机室吊到上支座靠右平台的前端,对准耳板上孔的位置,然后用三根销轴联接并穿好开口销。9. 安装起重臂总成起重臂总成包括起重臂、起重臂拉杆、载重小车和变幅机构,起重臂拉杆安放在起重臂上弦杆的拉杆固定架上。起重臂结构如下图:起重臂上下弦杆都是用两个角钢拼焊成的方管, 整个起重臂为三角形截面, 共分为十节。节与节之间用销轴连接,拆装方便,为了提高起重性能,减轻起重臂的

10、重量,起重臂采用双吊点、变截面空间桁架结构。在起重臂第二节中装有牵引机构。载重小车以起重臂的下弦杆为运行轨道,在牵引机构的牵引下,可沿起重臂前后运行。载重小车一侧设有检修吊篮,便于塔机的安装与维修。起重臂第一节根部与回转塔身用销轴连接。为了保证起重臂水平,在第三节、第七节上分别设有一个吊点, 通过这两点用起重臂拉杆与塔顶连接。起重臂组装时,必须严格按照每节臂上的序号标记组装,不允许错位或随意组装。根据施工要求可以将起重臂组装成 56m、50m及 44m臂长 ,50m 臂是在 56m臂基础上拆下第八节, 44m 臂是在 56m臂基础上拆下第八、九节。起重臂的组装如下图:吊装起重臂总成a. 在塔机

11、附近平整的枕木 ( 或支架,高约 0.6m) 上,拼装起重臂。注意无论组装多长的起重臂,均应先将载重小车套在起重臂下弦杆的导轨上。b. 将维修吊篮紧固在载重小车上,并使载重小车尽量靠近起重臂根部最小幅度处。c. 安装好起重臂根部处的牵引机构,卷筒绕出两根钢丝绳,其中一根通过臂根导向滑轮固定于载重小车后部,另一根通过起重臂中间及头部导向滑轮,固定于载重小车前部,在载重小车后部设有3 个绳卡,绳卡压板应在钢丝绳受力一边,绳卡间距为钢丝绳直径的69 倍。钢丝绳与载重小车的前端设有张紧装置,如果牵引钢丝绳松弛,调整张紧装置,即可将钢丝绳张紧。在起重臂根部还有另一套牵引钢丝绳张紧装置,在使用过程中出现牵

12、引钢丝绳松驰时,可用该装置将钢丝绳张紧。d将起重臂拉杆拼装好后与起重臂上的吊点用销轴铰接,穿好开口销,放在起重臂上弦杆的定位托架内。e. 检查起重臂上的电路是否完善。使用回转机构的临时电源将塔机上部结构回转到便于安装起重臂的方位。f. 按下图 1 挂绳,试吊是否平衡,否则可适当移动挂绳位置, 起吊起重臂总成至安装高度。如下图 2 所示用定轴架和销轴将回转塔身与起重臂根部联接固定。图 1图 210. 绕绳系统吊装完毕后,进行起升钢丝绳的穿绕。起升钢丝绳由起升机构卷筒放出,经机构上排绳滑轮,绕过塔帽导向滑轮向下进入塔顶上起重量限制器滑轮, 向前再绕到载重小车和吊钩滑轮组,最后将绳头通过绳夹,用销轴

13、固定在起重臂头部的防扭装置上。11. 顶升加节将一节标准节吊至爬升架引进横梁的正上方, 在标准节下端装上四只引进滚轮, 缓慢落下吊钩, 使装在标准节上的引进滚轮比较合适地落在引进横梁上,然后摘下吊钩。12. 塔机的附着附着装置由四套框梁、四根内撑杆和三根附着撑杆组成,四套框梁由24 套 M20高强度螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架上的两个顶点处有三根附着撑杆与之铰接,三根撑杆的端部有连接套与建筑物附着处的连接基座铰接。三根撑杆应尽量保持在同一水平内,通过调节螺栓可以推动内撑杆固定塔身。第五章 拆塔1拆卸注意事项1.1塔机拆出工地之前,顶升机构由于长期停止使用,应对顶升机构进行保养和试运

14、转。1.2在试运转过程中,应有目的地对限位器、回转机构的制动器等进行可靠性检查。1.3在塔机标准节已拆出, 但下支座与塔身还没有用M36高强度螺栓连接好之前, 严禁使用回转机构、牵引机构和起升机构。1.4塔机拆卸对顶升机构来说是重载连续作业,所以应对顶升机构的主要受力件经常检查。1.5 顶升机构工作时,所有操作人员应集中精力观察各相对运动件的相对位置是否正常 ( 如滚轮与主弦杆之间,爬升架与塔身之间 ) , 如果爬升架在上升时,爬升架与塔身之间发生偏斜,应停止顶升,并立即下降。1.6拆卸时风速应低于8m/s。由于拆卸塔机时, 建筑物已建完, 工作场地受限制, 应注意工件的吊装堆放位置。不可马虎

15、大意,否则容易发生人身安全事故。2. 拆塔的具体程序2.1降塔身标准节 ( 如有附着装置,相应地拆卸) ;2.2拆下平衡臂配重 ( 留一块 2.25t 的配重 ) ;2.3拆卸起重臂;2.4拆卸配重;2.5拆卸平衡臂;2.6拆卸司机室 ( 亦可待至与回转总成一起拆卸) ;2.7拆卸塔帽;2.8拆卸回转总成;2.9拆卸爬升架及塔身节。3. 塔机拆散后的注意事项3.1塔机拆散后,由工程技术人员和专业维修人员进行检查、维修保养。3.2对主要受力的结构件应检查金属疲劳,焊缝裂纹,结构变形等情况,检查塔机各零部件是否有损坏或碰伤等。3.3检查完毕后,对缺陷、隐患进行修复后,再进行除锈、刷漆处理。第六章应

16、急预案1应急组织管理人员及联系电话1.1组织机构总指挥:孙梦杰副总指挥:李树平成员: 王天成李定汶吴自波1.2管理人员联系电话联系人联系电话联系人联系电话孙梦树天定自波184874045102机构人员职责2.1总指挥:组织指挥全项目部的应急救援工作。2.2副总指挥:协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。2.3指挥部成员职责 :2.3.1安全员( 3 人):A、协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作。B、负责事故现场通讯联络和对外联系。C、负责抢险救援物资的供应和运输工作。D、必要时代

17、表总指挥部对外发布有关信息。2.3.2办公室: A、负责现场医疗救护指挥及受伤人员分类抢救和护送转院工作。B、负责抢救受伤人员的生活必需品供应。2.3.3设备物资部:负责救援、抢险、抢修的设备物资供应。2.3.4 机电班:负责工地水电线路的检查和恢复工作。2.4 外部急救及上级主管部门联系电话:联系单位联系电话急 救120火 警119第七章计算书一、参数信息塔吊型号: QTZ80,塔身宽度 B:1.6m,自重 F1: 548.7kN,最大起重荷载 F2:60kN,混凝土强度等级: C35,额定起重力矩: 800kNm,塔吊起升高度 H:40.50m,基础埋深 d: 2.00m,基础承台厚度 h

18、c:1.20m,基础承台宽度 Bc:5.00m,钢筋级别: II 级钢,基础所受的水平力: 18.5kN,标准节长度a:2.8m,主弦杆材料:角钢 / 方钢 ,所处城市:广东广州市,宽度 / 直径 c:120mm,2地面粗糙度类别:D类密集建筑群,房屋较高,风荷载高度变化系数z: 0.73。二、塔吊基础承载力及抗倾翻计算依据建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)第5.2 条承载力计算。计算简图 :当不考虑附着时的基础设计值计算公式:当考虑附着时的基础设计值计算公式:当考虑偏心矩较大时的基础设计值计算公式:混凝土基础抗倾翻稳定性计算:E=M/(F+G)=1590.44/(732.00+

19、900.00)=0.97mBc/3=1.67m根据塔式起重机设计规范(GB/T 13752-92 )第 4.6.3 条,塔吊混凝土基础的抗倾翻稳定性满足要求。式中 F 塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,F=732.00kN ;G基础自重: G=25.0Bc Bchc1.2 =900.00kN ;Bc基础底面的宽度,取Bc=5.000m;M倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M=1.4 1136.03=1590.44kN m;e偏心矩, eM/(F + G) 0.975 m, 故eBc/6=0.833 m ;a合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m) ,按下式计算

20、:a= Bc / 2 - M / (F + G)=5.000/2-1590.442/(732.000+900.000)=1.525m。经过计算得到:有附着的压力设计值P=(732.000+900.000)/5.0002=65.280kPa;偏心矩较大时压力设计值P kmax=2(732.000+900.000)/(35.000 1.525)=142.645kPa 。三、地基承载力验算地基承载力特征值计算依据建筑地基基础设计规范GB 50007-2002第5.2.3 条。计算公式如下 :fa-修正后的地基承载力特征值(kN/m2) ;fak- 地基承载力特征值,按本规范第 5.2.3 条的原则确

21、定;取 145.000kN/m2 ;b、d-基础宽度和埋深的地基承载力修正系数 ;-基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3;b-基础底面宽度 (m) ,当基宽小于 3m按 3m取值,大于 6m按6m取值,取 5.000m;m-基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度,取 20.000kN/m3 ; d- 基础埋置深度 (m) 取2.000m;解得地基承载力设计值:fa=225.000kPa ;实际计算取的地基承载力设计值为:fa=225.000kPa ;地基承载力特征值 fa 大于有附着时压力设计值P=65.280kPa,满足要求!地基承载力特征值 1.

22、2 fa 大于偏心矩较大时的压力设计值Pkmax=142.645kPa,满足要求!四、基础受冲切承载力验算依据建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)第 8.2.7 条。验算公式如下 :式中 hp-受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于hp取1.0. 当h大于800mm时, 等于 2000mm时, hp取0.9 ,其间按线性内插法取用;取hp;=0.97ft -混凝土轴心抗拉强度设计值;取 f t=1.57MPa;ho -基础冲切破坏锥体的有效高度;取h o=1.15m;am -冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;am=1.6+(1.6 +2 1.15)/2=2.75m ;at -冲切

23、破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽(即塔身宽度);取at1.6m;ab -冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长,当冲切破坏锥体的底面落在基础底面以内,计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽加两倍基础有效高度; ab=1.6 +2 1.15=3.9m;pj -扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力;取P j =142.65kPa;Al -冲切验算时取用的部分基底面积;Al=5.00 (5.00-3.95)/2=2.63m2Fl -相应于荷载效应基本组合时作用在Al上的地基土净反力设计值。Fl =142.65 2.63=374.44kN 。允许冲切力: 0.7 0.97 1.57 2750.00 1150.00=3371319.87N=3371.32kN F l=374.44kN;实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!五、承台配筋计算1. 抗弯计算依据建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)第 8.2.7 条。计算公式如下 :式中: MI -任意截面 I-I 处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;a1 -任意截面 I-I 至基底边缘最大反力处的距离;当墙体材料为混凝土时,取 a1=(Bc-B)/2 (5.00-1.6)/

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