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文档简介

1、商品房工程塔吊基础施工方案.自重荷载及起重荷载1)塔机自重标准值Fkl=600kN2)基础以及覆土自重标准值Gk=5. 5X5.5X 1.25X 25=945. 3125kN承台受浮力:Flk=5. 5 X 5. 5 X 0. 45 X 10=136. 125kN3)起重荷载标准值Fqk=80kN.风荷载计算1)工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a.塔机所受风均布线荷载标准值(Wo=0. ZkN/ndWk=0. 8X1.49X 1.95X 1.54X0. 2=0. 72kN/m2qsk=l. 2X0. 72X0. 35X 1. 6=0. 48kN/mb.塔机所受风荷载水平合力标准

2、值Fvk=qskXH=0. 48X55. 00=26. 46kNC.基础顶面风荷载产生的力矩标准值Msk=0. 5Fvk X H=0. 5 X 26. 46 X 55. 00=727. 66kN. m2)非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a.塔机所受风均布线荷载标准值(本地区Wo=0. 55kN/m2)Wk=0. 8X 1.55X 1.95X 1.54X0. 55=2. 05kN/m2qsk=l. 2X2. 05X0. 35X 1. 60=1. 38kN/mb.塔机所受风荷载水平合力标准值Fvk=qskXH=l. 38X55. 00-75. 70kNc.基础顶面风荷载产生的力矩

3、标准值Msk=0. 5Fvk XH=O. 5X75. 70X55. 00=2081. 63kN. m.塔机的倾覆力矩工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值Mk=-1796+0. 9X (800+727. 66) =-421. HkN. m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值Mk=-1796+2081. 63=285. 63kN. m三.桩竖向力计算非工作状态下:Qk=(Fk+Gj/n= (600+945. 31)/4=386. 33kNQkmax=(Fk+Gk)/n+ (Mk+Fvk X h)/L=(600+945. 3125)/4+Abs (285. 63+75. 70X1. 25)/4.

4、81=465. 42kNQkmin=(Fk+Gk-Fk)/n-稣+Fvk 义 h)/L= (600+945. 3125-136. 125)/4-Abs(285. 63+75. 70X 1. 25)/4. 81=273. 20kN 工作状态下:Qk= (Fk+Gk+FqJ/n= (600+945. 31+80)/4=406. 33kNkmax-(Fk+Gk+Fqk)/n+ (Mk+Fvk X h)/L二(600+945. 3125+80)/4+Abs(-421. 11+26. 46X1. 25)/4. 81=487. 04kNQkmin- (Fk+Gk+Fqk-Fk)/n- (Mk+Fvk 义

5、h) /L= (600+945. 3125+80-136. 125)/4-Abs(-421. 11+26. 46X1. 25)/4. 81=291. 58kN四.承台受弯计算.荷载计算不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向力反力设计值:工作状态下:最大压力 Ni=l. 35X (Fk+Fqk)/n+l. 35 X (Mk+FvkXh) /L=1. 35X (600+80)/4+1. 35X (-421. 11+26. 46X1. 25)/4. 81=120. 54kN非工作状态下:最大压力 Ni=l. 35XFk/n+l. 35 X (Mk+FvkXh) /L=1. 35X600/4+1. 35

6、X (285. 63+75. 70X1. 25)/4. 81=309. 28kN.弯矩的计算依据塔式起重机混凝土基础工程技术规程第6. 4. 2条=Z Mm % = X其中Mx,My计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN. m);Xj, yj单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);叫不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向反力设计值(kN)。由于非工作状态下,承台正弯矩最大:Mx=My=2 X 309. 28 X 0. 90=556. 70kN. m.配筋计算根据混凝土结构设计规范GB50010-2010第6. 2. 10条MA M&1 九bh2。二 1 一 J1 - 2% 九=1 一 孑/ 2 Y

7、My式中CI系数,当混凝土强度不超过C50时,a 1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,a 1取为0.94,期间按线性内插法确定;fc混凝土抗压强度设计值;h0承台的计算高度;fy钢筋受拉强度设计值,fy=300N/mm2o底部配筋计算:a =556. 70X 106/(l. 000X 16. 700X5500. 000X 12002)=0. 0042 n =1 (1一2 X 0. 0042) , 5=0. 0042Ys=l-O. 0042/2=0. 9979A =556. 70 X 106/(0. 9979 X 1200. 0 X 300. 0) =1549. 7mm2承台底部实际配筋面

8、积为 As。= 3. 14X202/4 X Int (5500/190) =8796mm2实际配筋面积大于计算需要配筋面积,满足要求!经济考虑,可优化配筋参考方案为:钢筋直径为6mm,钢筋间距为100mm,配筋面积为91555mm五.承台剪切计算最大剪力设计值:Vmax=309. 28kN依据混凝土结构设计规范(GB50010-2010)的第条。我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:1 75Ar Qk = 406. 33,最大压力验算满足要求!由于:1.2Ra = 515. 58 Qkmax = 487. 04,最大压力验算满足要求!塔吊计算满足要求!第三节、塔式起重机基础

9、的施工为保障塔吊的平安,我们选用桩基承台式固定基础,固定基础的施工直接影响到塔机 的平安,万万不可掉以轻心或偷工减料,否那么会造成重大设备和人身伤亡事故,带来不必 要的损失和麻烦。在选择塔机安装位置时应首先考虑到塔机的安装和拆卸方便(塔身有踏步的一面应与建筑物垂直),再考虑塔机的最大使用效率。如果建筑高度超过独立高度,还应尽量考虑 到附墙的安装(塔身中心到建筑物墙面3.5m,在墙面上有用来安装附墙受力点的位置)。、混凝土基础的荷载塔机 型号钩 高 度定 方 式碎基础承受的荷载工作方式非工作方式H1H2MlM2M3PH1H2MlM2M3PQTZ634027.85649961705134024.5

10、12526751373.517964344022.512116751366.21628434M2QAM1k匚T-v固定基础载荷示意图说明:1、上面图和表所示为:独立高度(40m)塔机固业在混凝土基础上,塔身未采用附着 装置,塔机工作工况以及非工作工况受到暴风突袭时,基础受到的载荷值。(风载荷按 GB/T13752 取值);2、Fv为基础所受到的垂直载荷,Fh为基础所受到的水平载荷,Ml. M2为基础所受到 的倾翻力矩,Mk为扭矩;3、对基础计算时起重臂与塔身成45角考虑,此时基础预埋螺栓和地下节主弦杆受力 最大;4、所列载荷均为混凝土基础上平面内的载荷,不含基础自重在内;二、混凝土基础的外形尺

11、寸T?SO地下节形式塔机混凝土基础示意图三、地下节形式塔机的混凝土基础采用整体钢筋混凝土基础,对基础的基本要求如下:1、塔式起重机基础混凝土标号均为C35, 310、15#楼塔吊与车库底板混凝土标号相 同 C35P6;2、混凝土基础的厚度不小于1. 35m,边长不小于5mX5m,重量不少于80吨;3、预埋的地下节应与基础内钢筋网可靠连成一体。地下节主弦杆周围的钢筋数量不得 减少和切断,主筋通过主弦杆有困难时,允许主筋避让。穿过地下节的钢筋数量上下层纵、 横向各不得少于8根,与每根地下节主弦杆相连的钢筋数量上下层各不得少于4根;4、铺设碎基础的地基应能承受0. 2MPa (2Kg/cm2)的压力

12、。如达不到该承受力,根据 混凝土基础所承受的载荷另行设计税基础,可采用打桩等措施,使其到达塔机对基础的抗 倾翻稳定性要求,确保平安使用;5、混凝土基础应能承受20MPa的压力;6、地下节埋设后,露出端面的4根主弦杆与水平面垂直度不大于1/1000 (可将加强标 准节n与地下节装配好,在加强标准节n两个方向中心线上挂垂线,保证埋设后加强标准 节n的中心线与水平面的垂直度不大于i/iooo);(可参考的施工方法:在钢筋笼扎好后, 先在地面浇四个边长500mm,高100mm的钢筋混凝土矮柱,注意矮柱钢筋及混凝土应与基础 可靠成一体,柱子中心与地下节主弦杆中心相同,再将地下节放到矮柱上,找正上平面的

13、水平小于1/1000,固定,再浇筑整个混凝土基础)7、必须保证地下节主弦杆上端面露出混凝土基础上平面350尺寸;8、地下节周围的混凝土充填率必须到达95%以上。四、塔机的接地利用镀锌圆钢与塔吊桩钢筋进行焊接,最后与镀锌扁钢焊接引出至塔吊基础外。塔机 接地线不得采用保险线或开关及电缆线代替,接地避雷器的电阻不得大于4。接地装置由 专职电工进行安装,测定接地电阻时要用高效精密仪器,且需定期检查接地线和电阻。400一誉feei采用预制预应力高强混凝土管桩PHC AB 400 95 129,桩选自天津市标准图集先张法预应 力离心混凝土管桩10G306o桩长21m;桩顶局部浇筑3.5米填C40芯混凝 ,

14、做法详桩与承台连接图,浇筑前应清洗管桩内 壁并刷水泥浆一道。 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第一章、编制依据1 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第二章、工程概况1第一节、工程概况1第二节、建筑规模2 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第三章、地质概况2 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 第四章、塔式起重机的选型及主要技术性能4第一节、塔式起重机的选型及布置4第二节

15、、塔式起重机的主要技术性能4 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 第五章、塔式起重机基础的设计和施工6第一节、塔式起重机基础的设计6第二节、塔吊四桩基础的计算书7第三节、塔式起重机基础的施工14后附桩施工图、平面布置图第一章、编制依据1、天津方标世纪规划建筑设计设计的施工图纸2、中国石油天然气管道工程天津滨海分公司大港油田港西新城普通商品房 工程N1地块岩土工程勘察报告3、本工程施工组织设计4、混凝土结构工程施工质量验收规范GB502022002(2011年版)建筑地基基础工程施工质量验收规范GB502042011塔式起重机设计规范GB/T137

16、521992地基基础设计规范GB500072011建筑结构荷载规范GB500092012建筑平安检查标准JGJ592011混凝土结构设计规范GB50010-2010建筑桩基技术规范JGJ94-20085、中国建筑科学研究院建研科技股份PKPM平安计算软件7、浙江省建设机械集团生产的QTZ80塔式起重机使用说明书8、浙江省建设机械集团生产的QTZ80塔式起重机安装使用说明书第二章、工程概况第一节、工程概况工程名称:港西新城普通商品房N1 (09-07)地块一标段工程地址:天津市大港区康盛道以东庆安路以北建设单位:天津市普丰房地产开发设计单位:天津方标世纪规划建筑设计勘察单位:中国石油天然气管道工

17、程天津滨海分公司监理单位:天津大港油田集团建设监理有限责任公司施工单位:中天建设集团第二节、建筑规模港西新城普通商品房N1 (09-07)地块一标段工程,总建筑面积40166.92 nV,此工程共有17栋楼 组成,层数为6层、7层、11层,其中11层有地下一层,67层无地下室,最大檐口高度35.95m。第三章、地质概况根据中国石油天然气管道工程天津滨海分公司大港油田港西新城普通商品 房工程N1地块岩土工程勘察报告,可将土层由上而下分为如下几大层:第1大层(Qml):素填土,主要以褐灰色粘性土为主,顶部20cm有植物根系,局部 混少量碎砖块,结构松散,均匀性差。该层厚度为0.32.4m。第二大层

18、(Q4aD :粉质粘土,第四系全新统河床河漫滩相沉积,黄褐色,含锈斑, 稍有光泽,干强度及韧性稍高,可软塑,中高压缩性。该层厚度为0.51.8m,该层横向 分布不均,局部缺失。第三大层(Q4m):第四系全新统中组浅海相沉积,按土的力学性质将其分为如下四 个亚层:第31层:淤泥质粉质粘土,褐灰色,含贝壳碎片,局部夹粉土薄层,稍有光泽,干强 度及韧性稍高,流塑状态,高压缩性。该层厚度0.82.8。普遍分布。第32层:粉性土与粉土互层,灰色,含贝壳碎片,局部粘粒含量较高,粘性土,稍有 光泽,干强度及韧性稍高,流塑软塑,高压缩性;粉土,湿很湿,稍密。该层总厚度为 0.93.6m。普遍分布。第33层:淤

19、泥质粉质粘土,褐灰色,含贝壳碎片,夹粉土薄层,局部粘性较强,稍有 光泽,干强度及韧性高,流塑状态,高压缩性。该层厚度为2.5m5.0m。普遍分布。第33层:质粘土,灰色,含贝壳碎片、少量有机质,局部为淤泥质粉质粘土夹,有光 泽,干强度及韧性稍高,流塑软塑,中高压缩性。该层厚度为1.9m6.6m。普遍分布。第4大层(Q4h):粉性土与粉土互层,第四系全新统沼泽相沉积,浅灰色,向下渐变 为灰黄色,含贝壳碎片,顶部及中部夹炭质土薄层,粘性土,稍有光泽,干强度及韧性稍 高,中高压缩性;粉土,湿很湿,稍密中密,中压缩性。该层总厚度为2.26.7m。普遍 分布。第5大层(Q3al):第四系上更新统河床河漫

20、滩相沉积成因,按其岩性特征及物理力 学指标将其分为如下3个亚层:第51层:粉土,褐黄色黄褐色,含氧化铁,顶部含大量贝壳碎片,局部为粉砂,湿 很湿,中密密实,中低压缩性。该层厚度1.95.1m。普遍分布。第52层:粉性土与粉土互层,褐黄色黄褐色,含氧化铁,土质不均匀,局部粘性较 强,粘性土,稍有光泽,干强度及韧性稍高,可塑,中压缩性;粉土,湿很湿,中密密 实,中低压缩性。该层总厚度为3.26.3m。普遍分布。第53层:粉质粘土,黄褐色,含锈斑,土层不均匀,局部为粘土,有光泽,干强度及 韧性稍高,可塑,中压缩性。该层最大揭露厚度为5.3m。普遍分布。第33层:质粘土,灰色,含贝壳碎片、少量有机质,

21、局部为淤泥质粉质粘土夹,有光 泽,干强度及韧性稍高,流塑软塑,中高压缩性。该层厚度为1.9m6.6m。普遍分布根据地质勘查报告,地质自上而下岩土分布如下表:层号与岩性标高(米)地基承载力 特征值(KPa)桩的极限侧阻力 标准值q.G (KPa)桩的极限端阻力标准值Qpk (KPa)1、人工填土粉质粘土-0. 50以上(不含 人工填土层)8032/1淤泥质粉质粘土-0. 5012. 097526/2粘性土与粉土互层9532/3淤泥质粉质粘土-12. 0916. 288026/4粉质粘土9036/4粘性土与粉土互层-16. 2817. 7512044/1粉土-17. 7521.4018063950

22、第四章、塔式起重机的选型及主要技术性能第一节、塔式起重机的选型及布.一、塔式起重机的选型根据现场施工需求并结合作业面全覆盖的原那么,将从各角度、全方位的覆盖各单体建 筑作业面,以满足每个单体建筑各施工作业层的垂直水平运输需要,拟在施工现场布置5 台塔吊,选用浙江省建设机械集团的QTZ80 (ZJ6010)型塔式起重机。二、平面布置原那么1、塔吊尽可能全面覆盖施工区域;2、塔吊相互之间满足平安距离,在平面位置不能错开时,必须保证竖向高度位置错开 一个平安距离;3、因塔吊布置较多,布置时利用施工进度之间的时间差,来保证满足平安距离要求;4、便于安装和撤除;5、考虑到群塔间相互间的协同配合,尽量选用

23、塔节规格一致的塔吊;6、坚持中间高、四周低,居中塔机应尽可能保持高位,保证其技术性能最好;7、同步升高和下降,确保群塔相互间的垂直距离符合立体协调方案要求。具体位置详见平面布置图。第二节、塔式起重机的主要技术性能一、概述ZJ6010塔式起重机,是中联重科股份按国家标准GB/T13752塔式起重机设 计规范及GN/T5031-2008塔式起重机设计的塔式起重机。ZJ6010塔机为水平起重臂、小车变幅、上回转、自升式多用途塔机。该机有以下特色:1、性能参数及技术指标国内领先,最大工作幅度60m。2、工作方式多,适用范围广。该机有地下浇筑基础固定式,外墙附着等工作方式,适 用各种不同的施工对象。独立

24、式的起升高度为40.5m,附着式是独立式的基础上,增加塔身标准节和附着装置即可实现,起升高度可达160m。3、工作速度高,调速性能好,工作平稳可靠。4、平安装置齐全,为机械式或机电一体化设计,以确保塔机工作可靠。5、为提高整机的技术水平,设计时采用了以下国外成熟可靠的先进技术:a.两套回转机构采用绕线电机加行星减速机型式,起制动平稳,无冲击,就位准确,安 全可靠。b.电控系统主要电器元件采用施耐德产品,工作可靠。c.采用引进国外先进技术并国产化了的起重量限制器、力矩限制器、高度限位器、幅度 限位器和回转限位器。d.配备小车防断绳(防溜车)保护装置和防小车断轴防坠保护装置。e.司机室独立外置,视

25、野好,内部空间大,给操作者创造良好的工作环境。f.采用回转限位器,取消中央集电环,克服了有集电环时,雨淋受潮,短路漏电等常见 故障的缺陷,同时方便了司机从塔身中间的上下通行。g.司机室采用先进的联动台操纵各机构动作,操作容易,维修简单。6、采用液压顶升系统实现增加或减少塔身高度,使塔机能随着建筑物的高度变化而升 高或降低,以适应不同的建筑物。7、该塔机采用水平臂架,吊重悬挂在载重小车上,靠小车在臂架上水平移动实现变幅。 与动臂塔机相比,工作平稳,安装就位方便,幅度利用范围大,有利于起重性能的充分发挥、扩大建筑材料构件的堆放范围且便于现场施工总平面图的布置。二、塔式起重机技术性能塔机工作级别A4塔机利用等级U4塔机荷载状态Q2机构工作级别起升机构M5回转机构M4牵引机构M3起升高度m倍率独立式附着式a=240. 5160a=440.580最大起重量t6/8工作幅度m最小幅度2. 5最大幅度60起升机构倍率a=2a=4起重量t1.533366速度m/min78408.539204.3功率24回转机构转速电机型号功率0. 6r/minYZR132M2-62x3. 7KW牵引机构速度电机型号功率40/20YDEJ132S-4/8P3. 3/2. 2KW顶升机构速度电机型号功率工作压力0. 6m/

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