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文档简介
目录
1编制依据.....................................................2
2工程概况.....................................................2
3作业条件.....................................................4
4施工准备.....................................................7
5施工方法、验收标准和各项保证措施.............................7
6设计计算书...................................................8
7基础钢筋设计.................................................18
8塔吊附墙设计.................................................19
9附图:
1、勘探点平面布置图
2、工程地质剖面12-12
3、工程地质剖面8-8
4、塔吊平面、竖向布置图
5、塔吊桩基及承台定位图
1编制依据
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);
《TC5013塔式起重机使用说明书》;
《本工程岩土工程详细勘察报告》;
《本工程施工图纸》;
《本工程施工组织设计》。
2工程概况
①建筑结构概况
规划总用地面积10208平方米,总建筑面积83933平方米。其中:
地上建筑面积56390平方米,地下建筑面积27543平方米,建筑占地
面积60717平方米。地面上主楼23层,裙房8层,地面下三层,建
筑总高度94.95米,装饰构架最高点108.55米,地下一层层高5.0m,
建筑功能为放射科;地下二层层高为4.35m,建筑功能为车库;地下
三层为4.5m,建筑功能为为设备用房和地下车库;地上建筑层高有
5.1m、4.2m、3.9m,分别作为各科室的门诊及急诊用房和行政办公用
房等。大楼建成后,可满足8000人日门诊量的要求。同时使得医院
整体规划更加完整,各功能区门诊楼、外科楼、内科楼、干部楼的联
系更加紧密便捷,城市的建筑空间和景观更加丰富完整。
本工程结构形式为框架剪力墙结构,基础类型为桩基。地基基础
设计等级为甲级,建筑抗震设防类别属乙类建筑。抗震设防烈度为六
2
度,建筑结构安全等级为二级。结构抗震等级中框架、剪力墙抗震等
级均为二级,且地下一层为二级,地下二、三层为三级。裙楼与主楼
之间设置一道抗震缝,缝净宽150mm。
本工程共有三层地下室,采用桩筏基础。基坑面积8605m2,总延
长米约392m,基坑开挖深度约15〜17.8m,根据基坑开挖深度的不同,
基坑周边围护体分别采用800mm和10001nm厚的“两墙合一”地下连
续墙。
②塔吊基础概况
根据施工组织设计的部署,本工程需在:C轴到D轴、1轴西侧范
围间安装一台TC5013型塔吊(1#塔吊),B轴到C轴、10轴到11轴
范围间安装一台TC5013型塔吊(2#塔吊),共计两台TC系列塔吊。
因受场地限制,无法满足独立基础的施工要求,现根据现场实际情况,
采用桩基础方案。塔吊桩基采用和工程桩一样的截面为直径6800mm
钢筋混凝土钻孔灌注桩。承台为5000mmX5000mmX1350mmo
具体平面布置位置及桩承台结构形式见后附图。
3作业条件
①现场水文、地质条件
根据勘察钻探揭露深度范围内,场地岩土层自上而下主要由五个
单元层组成,从成因上看,(1)单元层属人工填土(Qml);(2)单元层
属第四系全新统冲积(Q4al)一般粘性土层;(3)单元层属第四系全新
统冲积(Q4al)粉砂层;(4)单元层属第四系全新统冲积(Q4al)的砾
卵石夹中粗砂层;(5)单元层属志留系(S)泥岩。
根据各岩土(砂)层力学性质上的差异,可将场区地基岩土进一
3
步细划为若干亚层。详见地层特性表见表1。
地层特性表见表1
土层层厚层顶埋也度渗透系数
层号土层简述
名称(m)深(m)KN/m3Kv(cm/s)
主要由一般粘性土、石专渣、碎石、
碎碎块等物质组成,局部地段有0.5-
(1-1)杂填土现地面17.502.0e-3
老基础,化粪池分布,(1-1)分布2.3
整个场区表层。
主要由一般粘性土组成,混夹少
许砖渣、碎石、植物根茎等物质,0.6-0.5-1.
(1-2)素填土17.502.0e-4
场区大部分地段均有分布,填积3.98
时间超过十年。
含少许氧化铁、、云母片等物质,
0.6-
(2-1)粘土场区大部分地段均有分布,仅局1-2.617.805.le-6
3.6
部地段缺失。
含少许氧化铁、云母片等物质,1.5-2.2-5.
(2-2)粘土18.61.2e-4
全场区均有分布。4.46
含少许氧化铁、云母片等物质,
粉质粘
层间局部夹有薄层粉土,粉土呈0.8-5.5-7.
(2-3)土夹粉18.41.8e-7
稍密〜中密状态,全场区均有分3.25
土
布。
含少许云母片、石英等物质,层
粉砂夹2.7-7.3-9.
(3-1)间夹薄层粉土,粉土呈中密状态,19.03.09e-3
粉土5.52
全场区均有分布。
含少许云母片、石英等物质,砂
4.9-10.1-1
(3-2)粉砂性较纯,在水平方向上分布均匀,19.52.0e-2
10.04.3
全场区均有分布。
含少许云母片、石英等物质,砂
性较纯,在该层层间夹少许中粗
16.8
砂、砾砂、小砾石,该层在局部16.8-2
(3-3)粉细砂-30.20.0—
地段夹有相对较弱的(3-3a)层粉2.3
0
细砂夹粉土层,(3-3)层在水平方
向上分布均匀。
含少许云母片、石英等物质,层
间粉土呈中密状态,该层在水平
粉细砂3.2-22.3-2
(3-3a)方向上分布不均匀,仅在局部地——
夹粉土12.57.5
段分布,属(3-3)层中相对软弱的
夹层。
含少许云母片、石英等物质,卵
砾卵石
石粒径一般在3.0~6.0cm间,最3.8-46.0-4
(4)夹中粗——
大粒径达8cm,空隙间被中粗砂6.38.7
砂
所充填,在水平方向上分布均匀。
4
土层层厚层顶埋重度渗透系数
层号土层简述
名称(m)深(m)KN/m3Kv(cm/s)
岩石多风化成近似于土及岩屑
状,岩芯用手易折断,并夹有中
强风化0.6-51.2-5
(5-1)风化岩块,取芯率高,属软岩〜——
泥岩2.52.8
极软岩范畴,岩体极破碎,岩体
基本质量等级为V级。
揭露
岩芯呈块状或短柱状,泥状结构,
厚度
中风化块状构造,裂隙发育,属软岩〜52.6-5
(5-2)大于—一
泥岩极软岩范畴,岩体较破碎,岩体5.0
10.9
基本质量级为V级。
0m
武汉地区属亚热带气候,冬寒夏暖,春湿秋旱,夏季多雨,冬季
少雪,四季分明。极端最高气湿41.3℃,极端最低气温T8.1℃,年
平均气温16.3℃,每年7、8、9月为高温期,12月至翌年2月为低
温期,并伴有霜冻和降雪发生。雨量充沛,气候湿润,汉口(武汉关)
水文站多年平均降雨量为1248.5毫米。年平均蒸发量为1447.9毫米。
绝对湿度年平均16.4毫巴,相对湿度75.7%0
拟建场地位于长江、汉江冲积一级阶地,地下水类型包括上层滞
水和孔隙承压水。上层滞水主要赋存于(1)层人工填土层中,主要
接受大气降水和地表散水的渗透补给,无统一自由水面,水量同季节、
周边排泄条件关系密切。孔隙承压水赋存于(3)单元砂土层及(4)
单元砾卵石层中,与长江、汉江等地表水体及区域承压水体联系密切,
水量丰富。另外,(2-3)粉质粘土夹粉土层中赋存有包气带水。
勘察期间测得场地内部分勘探孔上层滞水静止水位埋深在地表
下1.30~2.00m,相当于标高为19.03-19.99m。勘察期间
(2008.6.29),实测到B3孔附近(水文地质试验孔)的孔隙承压水
位埋深在地表下5.00m,相当于高程16.20m。孔隙承压水位年变化幅
度为3〜4米。
根据相应的水文地质勘察报告,场地综合渗透系数约17.53m/d。
②周边场地
华中科技大学同济医学院附属协和医院门诊医技大楼位于武汉
5
市汉口解放大道1277号协和医院院内,拟建工程南临60米宽解放大
道,西临中山公园,东与外科病房大楼相临,北与内科楼和干部病房
楼相连,地理位置十分显著。
③施工条件
塔吊桩基应在钻孔灌注桩机退场前完成打桩作业。
塔吊应在桩基及其承台达到设计强度后方能安装,严禁随意安
装。
4施工准备
共增加8根直径6800mm钢筋混凝土钻孔灌注桩,应提前通知桩
基分包商准备,并办理必要的签证手续。
按要求做好承台钢筋、模板、商品混凝土准备计划。
按附图确定的桩位基准点测定桩位,并打入质标记,桩位放线应
确保准确无误,桩位基准点应作专门保护,不得损坏。
5施工方法、验收标准和各项保证措施
钻孔灌注桩施工方法、验收标准和各项保证措施详钻孔灌注桩施
工方案。
承台做法详本方案附图。钢筋保护层厚度取70mm,混凝土强度
等级为C35。
钻孔灌注桩嵌入承台不小于100mm,主筋锚固长度为35d0钻孔
灌注桩要求进入(3-3)粉砂层。
6
地脚螺栓做法详《TC系列塔式起重机使用说明书》。预埋地脚螺
栓时应用铁丝与承台钢筋绑扎,不允许采用点焊的方法固定。具体安
装时按照通过备案的随机技术参数为准进行安装工作。
6设计计算书
6.1荷载取值
根据《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003),结合《建筑
桩基技术规范》(JGJ94-94)给出的钻孔灌注桩设计参数见下表:
表12
钻孔灌注桩
地层编号及名称
qsia(kPa)qpa(kPa)
(1-1)杂填土9
(1-2)素填土9
(2-1)粘土32
(2-2)粘土35
(2-3)粉质粘土夹粉土13
(3-1)粉砂夹粉土11
(3-2)粉砂25
(3-3)粉细砂30550
(3-3a)粉细砂夹粉土11350
(4)砾卵石夹中粗砂701000
(5-1)强风化泥岩50800
(5-2)中风化泥岩1001800
6.2塔吊桩承台计算
6.2.1、1#塔吊计算:
C轴到D轴、1轴西侧范围间TC5013型塔吊。
一、塔吊的基本参数信息
塔吊型号:TC5013,塔吊起升高度H=120.400m,
塔吊倾覆力矩M=1000kN.m,混凝土强度等级:C35,
塔身宽度B=1.835m,基础以上土的厚度D=l.000m,
自重Fl=800kN,基础承台厚度Hc=l.350m,
最大起重荷载F2=80kN,基础承台宽度Bc=5.000m,
桩钢筋级别:H级钢,桩直径=0.800m,
桩间距a=3.5m,承台箍筋间距S=200.000mm,
7
承台佐的保护层厚度=50.OOOmmo
二、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算
塔吊自重(包括压重)F,=800.OOkN,
塔吊最大起重荷载F2=80.OOkN,
作用于桩基承台顶面的竖向力F=l.2X(F,+F2)=1056.OOkN,
塔吊的倾覆力矩M=l.4X1000.00=1400.OOkN。
三、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算
图中X轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进
行验算。
1.桩顶竖向力的计算
依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条。
N.=-+G.监必-%出
,一丁-才X?
其中n---单桩个数,n=4;
F——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=1056.OOkN;
G——桩基承台的自重
G=l.2X(25XBeXBeXHc/4+20XBeXBeXD/4)=
1.2X(25X5.00X5.00X1.35+20X5.00X5.00X
1.00)=1612.50kN;
Mx,My——承台底面的弯矩设计值,取1400.OOkN.m;
xi,yi——单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/2=l.75m;
Ni——单桩桩顶竖向力设计值(kN);
经计算得到单桩桩顶竖向力设计值,
8
最大压力:N=(1056.00+1612.50)/4+1400.00X1.75/(4X
1.752)=867.13kNo
2.矩形承台弯矩的计算
依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条。
其中心,Myl——计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);
xbYi——单桩相对承台中心轴的XY方向距离取a/2-B/2=0.83m;
N.,——扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),
2
Nil=Ni-G/n=464.00kN/m;
经过计算得到弯矩设计值:
Mxl=My1=2X464.00X0.83=772.56kN.m。
四、矩形承台截面主筋的计算
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。
M
%=------T
九=1一32
A=------
式中,ai——系数,当混凝土强度不超过C50时,Ch取为1.0,当混凝土强
度等级为C80时,
ai取为0.94,期间按线性内插法得1.00;
2
fc一一混凝土抗压强度设计值查表得16.70N/mm;
h„——承台的计算高度Hi50.00=1300.00mm;
f,——钢筋受拉强度设计值,f,=300.OON/mm2;
62
经过计算得:as=772.56x10/(1.00x16.70x5000.00x1300.00)=0.005;
^=1-(1-2x0.005)°-5=0.005;
Ys=1-0.005/2=0.997;
As,=Asy=772.56X107(0.997X1300.00X
9
300.00)=1986.38mmo
五、矩形承台斜截面抗剪切计算
依据《建筑桩技术规范》(口194-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。
根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑
对称性,
记为V=867.13kN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:
为,</瓦为
其中,Yo——建筑桩基重要性系数,取L00;
b„——承台计算截面处的计算宽度,b.=5000mm;
h„---承台计算截面处的计算高度,h)=1300mm;
A计算截面的剪跨比,Ax=ax/ho,Ay=ay/ho,
此处,a“a,为柱边(墙边)或承台变阶处
至x,y方向计算一排桩的桩边的水平距离,得
(B/2-B/2)-(B/2-a/2)=832.50mm,
当人<0.3时,取入=0.3;当入>3时,取入=3,满足0.3-3.0范围;
在0.3-3.0范围内按插值法取值。得入=0.64;
p——剪切系数,当0.3或入〈1.4时,p=0.12/(A+0.3);当1.4WAW3.0
时,B=0.2/(入+1.5),
得0=0.13;
fe——混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70N/mmJ;
2
fy——钢筋受拉强度设计值,f,=300.OON/mm;
S——箍筋的间距,S=200mmo
则,1.00X867.13=8.67X105N^0.13X300.00X5000X1300=1.39X107N;
经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!
六、桩承载力验算
桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条。
根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值
N=867.13kN;
io
桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:
其中,Yo——建筑桩基重要性系数,取L00;
fe—混凝土轴心抗压强度设计值,fc=14.30N/mm2;
A——桩的截面面积,A=5.03X10mm2。
则,1.00X867125.00=8.67X105N<14.30X5.03X10=7.19X106N;
经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!
七、桩竖向极限承载力验算
桩承载力计算依据《建筑桩基技术规范》(、194-94)的第5.2.2-3条;
根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值
N=867.13kN;
单桩竖向承载力设计值按下面的公式计算:
其中R——最大极限承载力;
Q,k——单桩总极限侧阻力标准值:
Qa=口必必
Q"——单桩总极限端阻力标准值:
Qfk=9砧4,
ns,qp——分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数,
Ys,vP——分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,
qslk——桩侧第i层土的极限侧阻力标准值;
qpk——极限端阻力标准值;
u——桩身的周长,u=2.513m;
Ap——桩端面积,取A»=0.503m;
L第i层土层的厚度;
各土层厚度及阻力标准值如下表:
序号土厚度(m)土侧阻力标准值(kPa)土端阻力标准值(kPa)土层
11.6032.000.00(2-1)
21.8035.000.00(2-2)
32.2013.000.00(2-3)
43.5011.000.00(3-1)
510.8030.00550.00(3-3)
63.2011.00350.00(3_3a)
710.0030.00550.00(3-3)
由于桩的入土深度为35.00m,所以桩端是在第7层土层。
单桩竖向承载力验算:R=2.51X(1.60X32.00X0.92+1.80X35.00X
0.92+2.20X13.00X0.92+3.50X11.00X0.92+10.80X30.00X0.92+3.20X
11.00X0.92+10.00X30.00X0.92)/1.67+1.29X550.00X0.503/1.67=1.38X
10:ikN>N=867.125kN;
上式计算的R的值大于最大压力867.13kN,所以满足要求!
6.2.2、2#塔吊计算:
B轴到C轴、10轴到H轴范围间TC5013型塔吊。
一、塔吊的基本参数信息
塔吊型号:TC5013,塔吊起升高度H=39.200m,
塔吊倾覆力矩M=630kN.m,混凝土强度等级:C35,
塔身宽度B=1.6m,基础以上土的厚度D=0m,
自重Fl=600kN,基础承台厚度Hc=L350m,
最大起重荷载F2=60kN,基础承台宽度Bc=5.000m,
桩钢筋级别:H级钢,桩直径=0.800m,
桩间距a=3.5m,承台箍筋间距S=200.000mm,
承台砂的保护层厚度=70.000mm。
二、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算
塔吊自重(包括压重)Fi=600.OOkN,
塔吊最大起重荷载F2=60.OOkN,
作用于桩基承台顶面的竖向力F=L2X(FI+F2)=792.OOkN,
塔吊的倾覆力矩M=l.4X630.00=882.OOkNo
三、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算
12
图中X轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行
验算。
1.桩顶竖向力的计算
依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条。
M=尸+G+舷x-+陷■一
「丁一才X?
其中n---单桩个数,n=4;
F——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=792.OOkN;
G——桩基承台的自重
G=1.2X(25XBcXBcXHc+20XBcXBcXD)=
1.2X(25X5.00X5.00X1.35+20X5.00X5.00X
0.00)=1012.50kN;
Mx,My——承台底面的弯矩设计值,取882.OOkN.m;
xi,yi——单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/2=l.75m;
Ni——单桩桩顶竖向力设计值(kN);
经计算得到单桩桩顶竖向力设计值,
2
最大压力:N=(792.00+1012.50)/4+882.00X1.75/(4X1.75)=577.13kN0
2.矩形承台弯矩的计算
依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条。
其中Mxi,Myi——计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);
Xi,yi——单桩相对承台中心轴的XY方向距离取a/2-B/2=0.95m;
Nii——扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),
Nii=Ni-G/n=324.00kN/m2;
经过计算得到弯矩设计值:
13
Mxl=My1=2X324.00X0.95=615.60kN.m。
四、矩形承台截面主筋的计算
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。
M
%=------T
"1-J1-2%
九=1一32
M
A.=--------
rMy
式中,01——系数,当混凝土强度不超过C50时,CU取为1.0,当混凝土强
度等级为C80时,
ai取为0.94,期间按线性内插法得1.00;
fc——混凝土抗压强度设计值查表得16.70N/mm2;
ho——承台的计算高度Hc-50.00=1300.00mm;
2
fy---钢筋受拉强度设计值,fy=300.OON/mm;
经过计算得:%=615.60xl()6/(i00x16.70x5000.00x1300.002)=0.004;
^=1-(1-2X0.004)°-5=0.004;
ys=1-0.004/2=0.998;
6
Asx=Asy=615.60X10/(0.998X1300.00X
300.00)=1581.92mm2o
五、矩形承台斜截面抗剪切计算
依据《建筑桩技术规范》(口194-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。
根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑
对称性,
记为V=577.13kN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:
九,</瓦出
其中,丫。——建筑桩基重要性系数,取L00;
14
bo——承台计算截面处的计算宽度,bo=5000mm:
ho---承台计算截面处的计算高度,ho=1300mm;
X---计算截面的剪跨比,Xx=ax/h0,Xy=ay/ho,
此处,ax,ay为柱边(墙边)或承台变阶处
至x,y方向计算一排桩的桩边的水平距离,得
(Bc/2-B/2)-(Bc/2-a/2)=950.00mm,
当入<0.3时,取入=0.3;当A3时,取入=3,满足0.3-3.0范围;
在0.3-3.0范围内按插值法取值。得九=0.73;
p——剪切系数,当0.3这一VI.4时,0=0.12/0+0.3);当1.4W九W3.0
时,0=0.2/(入+1.5),
得B=O.12;
2
fc——混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70N/mm;
fy——钢筋受拉强度设计值,fy=300.OON/mm2;
S——箍筋的间距,S=200mmo
则,1.00X577.13=5.77X105N^0.12X300.00X5000X1300=1.26X107N;
经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!
六、桩承载力验算
桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条。
根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值
N=577.13kN;
桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:
YoN4九A
其中,丫。——建筑桩基重要性系数,取1.00;
fc——混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70N/mm2;
A——桩的截面面积,A=5.03X105mm2。
则,1.00X577125.00=5.77X105N^16.70X5.03X105=8.39X10%
经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!
七、桩竖向极限承载力验算
桩承载力计算依据《建筑桩基技术规范》(口194-94)的第5.2.2-3条;
15
根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值
N=577.13kN;
单桩竖向承载力设计值按下面的公式计算:
RfQsJy,+nfQfJrP
其中R——最大极限承载力;
Qsk——单桩总极限侧阻力标准值:
=
QJJI"工0就4
Qpk——单桩总极限端阻力标准值:
Qfk.=
ns,HP——分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数,
ys,vP——分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,
qsik——桩侧第i层土的极限侧阻力标准值;
Qpk——极限端阻力标准值;
u——桩身的周长,u=2.513m;
Ap——桩端面积,取Ap=O.503m2;
li——第i层土层的厚度;
各土层厚度及阻力标准值如下表:
序号土厚度(m)土侧阻力标准值(kPa)土端阻力标准值(kPa)土名称
11.670.000.00(1-1)以上
20.709.000.00(1-1)
30.809.000.00(1-2)
40.9032.000.00(2-1)
53.6035.000.00(2-2)
62.0013.000.00(2-3)
73.5011.000.00(3-1)
86.7025.000.00(3-2)
919.1330.00550.00(3-3)
由于桩的入土深度为40.00m,所以桩端是在第9层土层。
16
单桩竖向承载力验算:
R=2.51X(1.67X0.00X0.92+0.70X9.00X0.92+0.80X9.00X
0.92+0.90X32.00X0.92+3.60X35.00X0.92+2.00X13.00X0.92+3.50X
11.00X0.92+6.70X25.00X0.92+19.13X30.00X0.92)/1.67+1.29X550.00X
0.503/1.67=1.56X103kN>N=577.125kN;
上式计算的R的值大于最大压力577.13kN,所以满足要求!
7、基础钢筋设计
7.1、钢筋绑扎:
1T剖面钢筋布置
钢筋代号直径钢筋宜段尺寸间距备注
①204850150上中下各一排
②204850150上中下各一排
⑶161200150架立筋
④2012001000支撑钢筋
注:4号钢筋为梅花型布置。
塔吊基础承台配筋图
基础钢筋配筋详见图。钢筋的制作绑扎要严格按照规范要求施
工,绑扎牢靠,碰撞不变形,绑扎完毕必须经钢筋工长、质检员检验,
办理隐蔽工程验收,合格后方可进行下一道工序的施工。
17
桩的配筋参照工程桩进行设置。
3、塔吊固定螺栓的安装:
塔吊地脚螺栓预埋件的安装必须严格按厂家提供的基础预埋图,
在专业人员指导下进行安装并反复校核。
4、基础混凝土的浇注:
本工程塔吊基础破采用C35破,在浇注过程中要严格按照混凝土
浇注操作规程进行,浇注时要分层浇注,分层震捣,震动棒插点要均
匀,尤其是固定螺栓附近的碎的震捣,要确保碎的密实度,震动时严
禁碰撞固定螺栓,如发生碰撞,必须检查螺栓是否移位,确认未发生
移位等现象后方可进行继续浇注。基础碎浇注后,表面收光抹平,并
形成一定坡度坡向基础旁边的积水井。承台碎浇筑完毕后应采取做养
护措施,气温较低时采用草包覆盖,防止受冻。
碎浇注施工完毕后再对预埋螺栓的相对位置和预留长度进行校
核,确保塔吊安装的顺利进行。
8、塔吊附墙设计
塔吊的安装在地下室挖土前进行,由专业队伍进行安装、保养和
拆除,另行编制塔吊安拆方案。塔吊安装完成,通过设备验收方能使
用。
1#塔吊安装及顶升步骤:第一次安装9节标准节(约26米),施
工至第8层以上,在第6层进行附墙。第二次,施工至第13层以上,
在第11层进行附墙。第三次,施工至第18层以上,在第16层进行
附墙。第四次,施工至23层以上,在第22层进行附墙。附着架以上
塔身悬出段W34.95米。
2#塔吊在第6层设置一道附墙。
塔吊附墙采用柔性构造,减轻对附着结构的影响。
附图:
1、勘探点平面布置图
18
2、工程地质剖面12-12
3、工程地质剖面8-8
4、塔吊平面布置图
5、塔吊桩基及承台定位图
19
图表号:003
21.12
.C31s地下室外轮廓线
24F
中山公园
取土样钻孔
口标赖入献孔
田力触黜曼孔
20.98匚勺已有赖驰掰
三强岷电皴毁
2t^2,虬^^我号
K汉市勘测设计研究院工程编号2008勘102
工程名称林和医院门诊医技大楼
工程负责人审核人•一,-----
制图秦明日期2008.7.14
比例尺1:500勘探点平面布置图
20
1212图表号:015
a例
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