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文档简介

1、目 录目 录1一、工程概况31.1、工程总体概况31.2、地质条件3二、编制依据8三、塔吊选型及技术参数83.1、塔吊选型83.2、塔吊基本参数9四、塔机基础技术参数11五、塔吊定位布置125.1、塔吊平面布置图125.2、塔吊基础平面定位125.3、塔吊基础标高定位135.4、塔身平面定位13六、QTZ80(6015)塔吊天然基础计算书(按照说明书复核计算)146.1、参数信息146.2、塔吊基础承载力计算146.3、地基承载力验算156.4、基础受冲切承载力验算156.5、承台配筋计算17七、塔机基础施工准备187.1、材料准备187.2、人员准备187.3、 施工机具配置197.4、 现

2、场准备19八、塔吊基础施工198.1、施工工艺流程19九、塔吊基础施工注意事项21附件:塔吊总平面布置图23一、 工程概况1.1、工程总体概况室,用于设备用房及机动车、非机动车停车库以及人防工程。地下四层拟建的六级二等人员掩蔽体人防工程位,面积约4000平方米。本工程设计使用年限为50年,耐火等级地上住宅及地下室均为一级,结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,钢筋混凝土框架结构。地下室防水等级为一级, 2#楼屋面防水等级为级,商业B屋面为级。2#楼47层,建筑高度149.75m,采用TC6015塔吊。1.2、地质条件1.2.1、现场条件现场基坑支护及土方开挖及桩基施工已由基坑施工单位完成,进场地基土

3、面标高17.05。1.2.2、地层岩性地质勘查情况如下:1.2.3、地下水情况地下室人工降水,水位在-20m以下。1.2.4、拟布置塔吊位置处岩土层主要力学参数拟布置塔吊基础位置,基础埋深-19.35m,绝对标高25.9m,土质为砾砂,力学参数如下:二、编制依据2.1塔式起重机使用说明书2.2岩土工程勘察报告2.3建筑地基基础设计规范(GB50007-20112.6建筑地基基础工程施工质量验收规范(GBJ50202-2002)2.7混凝土结构设计规范(GB50010-2010)2.8混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2011)2.9建筑物结构荷载规范(GB50009-2012)2

4、.10吊起重机混凝土基础技术规程(JGJ/T187-2009)2.11筑物塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程(JGJ196-2010)三、塔吊选型及技术参数3.1、塔吊选型根据沈阳高层中心项目的特点,本工程塔式起重机主要用于结构施工中的水平垂直运输,特别是钢筋、模板的运输。2#楼结构施工阶段选择1台TC6015塔吊分别来解决2#楼塔吊及人防、地库范围内钢筋、模板等物资的垂直运输。服务范围内基本上能覆盖塔楼及人防、地库工作面与材料堆场,使其满足主体结构的施工要求。塔式起重机安装、拆除时,起重臂朝安全方向(根据现场实际情况确定),可顺利拆除。2#塔吊(6015)臂长40米,覆盖范围为18轴、E

5、 P轴区域,主要负责2#塔楼、地库、及商业材料的吊装任务。3.2、塔吊基本参数2#塔吊型号均为TC6015,基本参数如下:起重力矩:1250KN.m最大起升高度:独立式40m,附着式220m。最大额定起重量:10t 臂长:60m有效工作幅度:2.5m-60m工作温度:2040摄氏度平衡重:14.2t装机容量:53.5KW四、塔机基础技术参数1、TC6015按照相应说明书要求,其塔吊基础尺寸、配筋及混凝土标号均一致,要求如下 :塔吊混凝土基础平面尺寸为7000×7000mm,基础高度1400mm,混凝土标号为C40,内配C25175钢筋、拉钩B12525,基础下100厚C15垫层。 五

6、、塔吊定位布置5.1、塔吊平面布置图塔吊平面布置图见附件5.2、塔吊基础平面定位考虑塔吊安装后,可有效覆盖地下室大部分及地上主体结构,结合现场平面布置规划,将1、2、3#塔吊基础定位如下图:2#塔吊布置于2#楼南侧,有效覆盖2#楼及周边地下车库范围。5.3、塔吊基础标高定位 考虑塔吊基础不影响今后筏板施工,本工程塔吊基础顶标高为-17.5m,低于筏板及承台底标高20cm。塔吊基础剖面示意图见下图:5.4、塔身平面定位塔身位于塔吊基础中心位置,并于地下室顶板及其它各层避开主梁,定位图如下:六、QTZ80(6015)塔吊天然基础计算书(按照说明书复核计算)6.1、参数信息塔吊型号:TC6015,

7、塔吊起升高度H=40.00m,塔吊倾覆力矩M=2289kN.m, 混凝土强度等级:C40,塔身宽度B=2m, 基础埋深D:=1.4m,自重F1=830kN, 基础承台厚度h=1.4m,最大起重荷载F2=80kN, 基础承台宽度Bc=7m,钢筋级别:I级钢。6.2、塔吊基础承载力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: 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=910.00kN; G基础自重与基础上面的土的自重

8、: G=25.0×Bc×Bc×Hc =1058.75kN; Bc基础底面的宽度,取Bc=7.000m; W基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=27.729m3; M倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M=2289kN.m; e偏心矩,eM / (F + G)1.163 m,故e>承台宽度/6=0.917 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: a= Bc / 2 - M / (F +G)=5.500/2-2289.000/(910.000+1058.750)=1.587m。经过计算得到:有附着的

9、压力设计值 P=(910.000+1058.750)/5.5002=65.083kPa;偏心矩较大时压力设计值 Pkmax=2×(910.000+1058.750)/(3×5.500×1.587)=150.369kPa。6.3、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条的原则确定;取1500.000kN/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

10、重度; 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5.500m; 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; d-基础埋置深度(m) 取0.000m;解得地基承载力设计值:fa=290.000kPa;实际计算取的地基承载力设计值为:fa=290.000kPa;地基承载力特征值fa大于有附着时压力设计值Pmax=65.083kPa,满足要求!地基承载力特征值1.2×fa大于偏心矩较大时的压力设计值Pkmax=150.369kPa,满足要求!6.4、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

11、下: am=(at+ab)/2Fl=pjAl式中 hp - 受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,hp取1.0.当h大于等于2000mm时,hp取0.9,其间按线性内插法取用; ft - 混凝土轴心抗拉强度设计值; ho - 基础冲切破坏锥体的有效高度; am - 冲切破坏锥体最不利一侧计算长度; at - 冲切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);当计算基础变阶处的受冲切承载力时,取上阶宽; 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

12、承载力时,取柱宽加两倍基础有效高度;当计算基础变阶处的受冲切承载力时,取上阶宽加两倍该处的基础有效高度。 pj - 扣除基础自重及其上土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; Al - 冲切验算时取用的部分基底面积 Fl - 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。 则,hp - 受冲切承载力截面高度影响系数,取 hp=0.94; ft - 混凝土轴心抗拉强度设计值,取 ft=1.71MPa; am - 冲切破坏锥体最不利一侧计算长度: am=1.6+(1.60 +2×1.4)/2=3m; ho -

13、 承台的有效高度,取 ho=1.35m; Pj - 最大压力设计值,取 Pj=150.369KPa; Fl - 实际冲切承载力: Fl=150.369× (1.6+5.5)×1.95/2=1040.929kN。 其中7.00为基础宽度,2.0=塔身宽度;允许冲切力:0.7×0.97×1.71×3000×1350=4317421.5N=4702.41kN;实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!6.5、承台配筋计算6.5.1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 -

14、 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; a1=1.95m; Pmax - 相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大地基反力设计值,取150.369kN/m2; P - 相应于荷载效应基本组合时在任意截面I-I处基础底面地基反力设计值; P=150.369×(3×1.60-1.95)/(3×1.60)=89.282kPa; G-考虑荷载分项系数的基础自重,取1.35×1058.75=1429.31kN/m2; l - 基础宽度,取l=5.50m; a - 塔身宽度,取a=1.60m;

15、 a' - 截面I - I在基底的投影长度, 取a'=1.60m。 经过计算得MI=1.602×(2×5.50+1.60)×(150.369+88.282-2×1429.31/5.502) +(150.369-88.282)×5.50/12=460.327kN.m。6.5.2配筋验算依据建筑地基基础设计规范GB 50007-2002第8.2.7条。公式如下: 式中,l - 当混凝土强度不超过C50时, 1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,取为0.94,期间按线性内插法确定,取l=1.0; fc - 混凝土抗压强度设计值,查

16、表得fc=19.1kN/m2; ho - 承台的计算高度,ho=1.40m。经过计算得: s=460.327×106/(1.0×19.1×5.50×103×(1.40×103)2)=0.002; =1-(1-2×0.004)0.5=0.002; s=1-0.004/2=0.999; As=895.35×106/(0.999×1400×360)=1778.27mm2。经计算As=492.625×28=13737.5 mm2 As/A=13737.5/5.5×1.4×1

17、06=17.8%>0.15% 满足最小配筋率要求。Assh0fy=13737.5×0.999×1400×360=6916.78 kN.m> MI=460.327kN.m所以满足要求。此例为自重最大,地基承载力最小。其它两部塔吊经计算均满足要求。七、塔机基础施工准备7.1、材料准备序号材料名称数量备注序号材料名称数量备注1钢筋15T4防水材料150M22模板60M25地脚螺栓64个3混凝土120M36支腿4根C60157.2、人员准备序号工种数量备注序号工种数量备注1钢筋44防水工32模板45机械工13混凝土47.3、 施工机具配置序号机具名称数量备注序

18、号机具名称数量备注1钢筋切断机1钢筋3圆盘锯1模板2钢筋弯曲机1钢筋4搅拌机1砖胎膜7.4、 现场准备1、开通进场通道,清理现场2、设置外接电源、水源八、塔吊基础施工8.1、施工工艺流程基坑开挖 混凝土垫层施工砖胎模施工基底防水层施工塔吊基础钢筋绑扎 、预埋件安装 混凝土浇筑(1)地基处理塔吊基础地基的土质应坚硬牢实,地基承载力大于20T/m2,可直接放置在地基土上。本工程2#塔吊基础位置地基土承载力特征值满足基础的承载力大于20T/m2的要求,可直接施作基础。(2)混凝土垫层施工土方开挖施工完成后,由人工进行局部修整、清底,合格后按照设计要求浇筑C15混凝土垫层,四周侧边按1:1坡度放坡。(

19、3)砖胎模施工塔吊四周立面砌砖作砖胎模,按照塔吊基础尺寸,周围砌筑37mm厚砖墙并抹灰。(4)基底防水层施工因本工程塔吊基础与整个建筑物基础底板连成整体,在基础垫层及砖胎模施工结束后,应按要求对塔吊基础底部进行防水处理,防水做法同地下车库筏板防水做法:4+3改性沥青防水卷材。(5)基础钢筋施工参照塔吊基础相关技术要求,绑扎钢筋。(6)预埋件安装地脚螺栓(支腿)在预埋时,必须用底架或工厂随机提供的预埋模板;放置预埋模板应注意,焊有角钢的一面向上,并将钢板上焊有字样的一方置于塔机顶升时平衡臂所在的一方;将32颗地脚螺栓分别悬挂在模板四角薄钢板的孔上,分别戴上一个(或两个)螺母,使螺母底面与螺栓顶端的长度为120mm;.将模板支撑起来,使模板的钢板底面比待浇注混凝土基础顶面高出2030mm;用水准仪将模板四块钢板校平至相对误差1/500;将地脚螺栓的上部扶至竖直状态,然后在螺栓下端勾环内置入25的长度不小于400mm的钢筋,并利用它将螺栓下部与绑扎好的钢筋焊成整体。将螺栓头部用塑料布等物包住,以防粘上水泥等杂物;检查模板的放置方位,水平度误差及螺栓的竖直及固定情况,无误后方可进行塔吊基础混凝土的浇捣。(7)混凝土施工根据塔吊基础技术参数要求,塔

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