塔吊基础方案

塔吊基础方案
塔吊基础方案

塔吊基础施工方案

一、编制依据

平湖恒大名都工程总平面图及高层图纸(电子版)

综合楼施工图(电子版)

平湖恒大名都地基基础勘察工程岩土工程详细勘察报告(工程编号:2012-KC-161浙江中材工程勘测设计有限公司提供)

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-92)

《简明建筑结构设计手册》

《高耸结构设计规范》(GB50135-2006)

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009)

PKPM施工计算软件

二、工程概况

本工程为平湖恒大名都工程,场地位于浙江省平湖市梅园路与启元路交叉口,启元路南、梅园路东、池海路北。由平湖恒大名都置业有限公司开发,上海利恩建筑规划设计事务所(有限合伙)和上海立伟结构设计事务所共同设计。

本工程有1栋综合楼、6栋33层高层和10栋26层高层及2栋2层商业、大门组成。我公司承建的有综合楼、1#至4#33层高层和13#至16#26层高层及大门。高层每2栋在一起由伸缩缝分开,平面面积不超过1000㎡,1#至4#楼檐口标高为100.35米,屋顶局部为118.65米,正负零相对于绝对高程4.900米,室外地坪为-0.200米。综合楼平面面积约为1900㎡,共计四层,屋顶标高为19.4米,局部为25.7米,正负零相当于绝对高程6.200米。室外地坪为-1.500米。

三、编制说明

本工程覆盖面积广,东西方向大约200米,南北方向大约400米,占地面积10万平米;需要对综合楼和8栋高层布置塔吊,作为钢筋、模板、钢管等施工材料的垂直运

输机具;根据平面面积,综合楼需要独立布置一台塔吊,1#和2#、3#和4#、13#和14#、15#和16#各需要独立布置一台塔吊,其他采用吊车、人工等辅助机械设备进行垂直运输,现场总计共布置五台塔吊。综合楼建筑高度在30米以下,高层在130米以下,故综合楼塔吊不考虑扶墙,高层考虑扶墙。本次只针对综合楼、1#至4#楼高层塔吊基础进行设计。

四、工程地质情况

1、场地的工程地质情况

第1-1层:杂填土

杂色、呈松散状态,主要为新近回填的建筑垃圾和老宅基础,该层分布于大部分场地,层厚0.50~3.50m。

第1-2层:耕植土

灰黄色、呈松散状态,以粘性土为主,夹大量植物根茎,该层分布于部分场地,层厚0.40~1.80m。

第1-3层:淤填土

黑色、呈流塑状,夹有腐殖质,有臭味,该层分布部分场地(“葛家塘”及“胡家浜”位置),层顶埋深0.80~1.80m,层厚1.20~2.50m。

第2层:粉质粘土

灰黄~黄褐色,饱和,呈软塑~软可塑状态,含铁锰质氧化浸染斑点及少量云母碎屑,摇振反应缓慢、土面光滑、干强度中等、韧性中等。该层分布于大部分场地,层顶埋深0.40~3.50m,层厚0.60~2.90m。

第3层:粉质粘土

灰色,呈软塑~流塑状态,饱和,含铁锰质氧化浸染斑点及少量云母碎屑,局部为淤泥质土,摇振反应缓慢、土面光滑、干强度中等、韧性中等。该层土分布于全场地,层顶埋深1.60~5.20m,层厚0.70~8.00m。

第4-1层:粉质粘土

灰黄色,饱和,呈硬可塑状态。含较多铁锰质氧化物。摇振反应缓慢、土面光滑、干强度中等、韧性中等。该层土分布于全场地,层顶埋深3.60~11.00m,层厚0.70~5.90m。

第4-2层:粉砂夹粉土

灰黄色,湿,呈中密状态,局部密实,含云母碎屑。摇振反应迅速、土面粗糙、干强度低、韧性低。该层土分布于全场地,层顶埋深6.50~12.10m,层厚3.00~10.00m。

第4-3层:粉质粘土

黄褐色,饱和,呈软可塑状态,含少量铁锰质氧化物。摇振反应缓慢、土面

光滑、干强度中等、韧性中等。该层土分布于全场地,层顶埋深11.00~18.00m,层厚0.50~6.00m。

第5层:粉质粘土

灰色,饱和,软塑、局部流塑,含铁锰质氧化浸染斑点、少量腐殖质、贝壳及云母碎屑;摇振反应缓慢、土面光滑、干强度中等、韧性中等。该层土分布于全场地,层顶埋深14.90~19.90m,层厚1.90~18.00m。

第6-1层:粘土

灰蓝色,饱和,呈硬塑,局部为硬可塑。含较多铁锰质氧化物。摇振反应无、土面有油脂光泽、干强度高、韧性高。该层土分布于大部分场地,层顶埋深18.30~24.40m,层厚0.60~14.30m。

第6-2层:粉质粘土夹粉土

灰黄色,湿,粉质粘土呈软可塑状,含有云母屑等;粉土呈稍密状。土质不均,局部为薄层状,部分场地底部见风化的孤石岩块,该层土分布于大部分场地,层顶埋深22.00~33.70m,层厚0.80~9.80m。

第6-3层:粘土

灰绿色,灰黄色,饱和,硬可塑,含较多铁锰质氧化物及云母碎屑,局部夹层状粉土。摇振反应无、土面有油脂光泽、干强度高、韧性高。该层土分布于全场地,层顶埋深27.20~36.00m,层厚0.60~8.50m。

第6A层:粉质粘土

灰色,饱和,软塑,含少量腐殖质、贝壳及云母碎屑;摇振反应缓慢、土面光滑、干强度中等、韧性中等。该层土分布于部分场地,层顶埋深24.00~33.10m,层厚3.20~12.90m。

第7层:粉砂夹粉质粘土

灰黄色,饱和,呈中密状,夹较多粘性土层。该层土分布全场地,层顶埋深31.60~40.70m,揭露层厚最大10.60m。

第8-1层:粉质粘土

灰黄色、灰绿,饱和,呈硬可塑状,摇振反应缓慢、土面光滑、干强度中等、韧性中等。该层土分布全场地,层顶埋深39.00~43.50m,层厚1.70~9.00m。

第8-2层:粉质粘土夹粉土

灰绿、青灰色,饱和,呈软可塑状,摇振反应缓慢、土面光滑、干强度中等、韧性中等。该层土分布全场地,层顶埋深44.00~52.00m,层厚3.60~14.90m。

第9层:粉质粘土

灰色,饱和,软塑~软可塑塑状态,含少量铁锰质氧化物,局部夹有薄层状粉土、粉砂。摇振反应缓慢、土面光滑、干强度中等、韧性中等。该层分布全场地,层顶埋深52.90~62.20m,一般层厚3.60~24.50m。

第10层:粉砂

灰色,湿,中密,含有云母屑等。局部夹有粘性土。该层土分布部分场地,层顶埋深58.50~75.50m,一般层厚1.70~17.40m。

第11层:粉质粘土

灰色,饱和,软塑状态,含少量铁锰质氧化物。摇振反应缓慢、土面光滑、干强度中等、韧性中等。该层部分钻探孔揭露,层顶埋深62.50~78.40m,揭露层厚最大17.50m。

2、场地的水文气象地质情况

(1)水文气象条件

平湖市属亚热带季风区,气候温和湿润,四季分明。年平均气温15.9℃。冬夏季节较长,春季约有72~78天。在每年的4月初至6月中旬,平均气温15.0℃~16.0℃,气候温和;夏季约有92~98天,在6月中旬至9月中旬,7月份是一年最热月份,月平均气温35.30℃,年极端最高温度达40.5℃;秋季60天至66天,在9月中旬至11月中旬,平均气温在15℃左右,秋高气爽,是一年中的收获季节;冬季130天~135天,在每年11月中旬至次年3月下旬,其中1月份为最冷天气,月平均气温2.9℃~3.5℃,年极端最低温度-12.4℃。年降水量月份分配很不均匀,主要呈双峰型雨季和双峰型旱季的特征。第一个雨季出现在3月至6、7月,主要是春雨和梅雨,以梅雨为主,峰值

基本在6月,俗称梅雨型。第二个雨季在8月至9月,俗称台风型雨。

(2)地下水埋藏条件

多年平均年水位0.87m(1985年国家高程系统,下同),历史最高水位2.80m(1999年),历史最低水位-0.28m(1934年),一年中最低水位出现在1月,平均0.68m,最高水位在9月,平均1.12m。地下水年变化幅度为0.50m,年常水位为1.00m左右。

场地内地下水主要为浅部孔隙潜水和下部承压水。孔隙潜水主要赋予浅部1、2、3、4层中。

潜水水位变化主要受控于大气降水及微地貌的控制,与场地中河流有一定的水力联系,其排泄方式主要为蒸发,潜水水位变化幅度在0.50~1.00m之间。

孔隙承压水主要赋存于第7、8层土中,根据区域水文地质资料,承压水位埋深为4~6m,承压水与地表水无水力联系,动态较稳定,对本工程影响不大。

场地内地下水(Ⅱ类环境)和土对混凝土结构具弱腐蚀性,在长期浸水条件下,对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性;当地下水具干湿交替作用时,对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。

3、场地各地基岩土的建议参数

四、塔吊型号、位置的选定

综合楼单体平面面积较大,需要单独布置一台塔吊,因北侧3#和4#楼塔吊布置只能在主楼南侧(即综合楼北侧),综合楼东西两侧为大门出入口不能放置,根据QTZ40塔吊参数布置在综合楼的南侧,完全能满足要求;但由于南侧地下室外墙距离塔吊基础不超过5米,根据建设单位的整体安排在塔吊使用期间,南侧地下室需要进行施工,塔吊不能放在南侧,只能放在综合楼的西南侧(即A—B轴交22—25轴内),具体定位见附图;此时如还采用QTZ40塔吊,无法覆盖整个建筑范围,盲区较大,需要增大塔吊型号,根据塔吊的参数,经综合考虑采用QTZ80A(5512)塔吊,可以满足要求。

1#和2#连在一个区域,3#和4#连在一个区域,每两栋楼单层面积在800㎡左右,每两栋布置一台塔吊即可满足要求,由于一二层有裙楼,在建筑单体北侧不能布置塔吊,东西方向又较长,也不适合布置,塔吊只能布置在建筑物南侧,业主的要求是后期每栋楼一层大堂主入口需要展示进行出入,不能布置。故将1#和2#塔吊基础中心布置在2—16轴向东1000mm与2—B轴向南偏移4300mm的交点,3#和4#塔吊基础中心布置在30轴与A轴向南5000mm的交点(具体见附图)。这样可以满足上述要求,且不影响建筑基础、外架、建筑物,方便拆装。

QTZ80A(5512)塔吊臂起重载荷如下表:

技术性能表:

起重性能表:

塔机独立式工作时基础载荷数据:

塔吊最大工作幅度可达55米,最大起重量6吨,自由安装高度40米(即塔吊基础顶面至吊钩间距离为40米),故采用综合楼采用自由高度,不考虑扶墙即可满足现场施工要求,高层需要考虑扶墙,扶墙设计将另行编制方案。具体位置详见塔吊平面布置图。

五、基础选型及设计:

1、综合楼基础设计

厂家设计基础为5000×5000×1350独立基础,要求地耐力达到0.14Mpa。由于综合楼位置从地表向下第1层至第3层土层,其最大承载力仅为80kN,第4-1层地基承载力特征值为160 kpa,又根据地勘报告10~10剖面中J31孔土层剖面图,基础坐落在第4-1层粉质粘土层,可以满足要求。根据厂家提供的基础尺寸见下表。

考虑到天然基础的偏差,将基础尺寸调整为5.5m×5.5m,其他参数不变。

2、1#、2#、3#、4#楼基础设计

厂家设计基础为5000×5000×1350独立基础,针对高层要求地耐力达到0.18Mpa。基础坐落在第3层土层,其最大承载力仅为60kN,不能满足要求,需要设计成桩基础,考虑建筑主体基础为直径600和800的钻孔灌注桩的基础,故此塔吊基础承台下选用4根直径800的钻孔灌注桩基础,桩间距3500mm,承台同厂家设计的伐板,桩基的施工选用施工主体的桩基单位进行施工,塔吊基础设计参数见下表。

3、基础其他要求

主筋保护层50,固定支腿采用下设钢支架整平,采用锲铁调平。调平后,确保支腿上表面中心线与水平面垂直度误差控制在1/1000以内。砼养护期为7d。钢筋与固定支腿冲突时允许避让,但不允许切断钢筋。

桩基础钢筋锚入承台600mm。

4、相关计算书附后。

六、塔吊基础施工安排

1、综合基础施工安排

土方 1天

垫层及胎模 3天

钢筋支腿固定 3天

砼浇注1天

砼养护 7天

安装1天

2、1#至4#高层基础施工安排

打桩 2天

桩基养护 7天

土方(桩头破除) 1天

垫层及胎模 3天

钢筋支腿固定 3天

砼浇注1天

砼养护 7天

安装1天

七、塔吊基础施工

1、施工流程

测量定位→放线→土方开挖(破桩)→垫层施工→砖胎膜砌筑→基础钢筋绑扎→放置标准节→固定预埋标准节→基础板顶钢筋绑扎→砼浇筑、养护→安装塔身

2、土方开挖及回填

塔吊基础土方开挖先于工程土方开挖,按照塔吊基础尺寸每边留250mm宽,按1:1进行放坡。

综合楼塔吊基础北侧及东侧有桩,距离桩在2.0米左右,开挖采取阶梯式1:1放坡,保证桩处在1.0米宽的平面。

在开挖基坑过程基坑底位于地下水位以下,应设置排水沟和积水坑,进行明排降水。集水坑设置在基础的西南侧,基础施工完成后在基础上表面用砖砌筑一个集水坑。

土方回填时在塔吊内部用钢管、木方和模板进行支撑,防止土方回填时墙体倒塌。

对于综合楼塔吊基础采用天然地基,根据地勘报告10~10剖面中J31孔土层剖面图,必须开挖至此高程,才能确保基础到达持力层,如果基槽有异常,应会同相关部门进行处理。

3、根据已经挖好的基坑,重新放线,进行砼垫层和砌筑砖胎膜的施工,塔吊基础四周砖胎膜采用标准砖M10水泥砂浆砌筑,墙厚240,砖胎膜基础坐落在垫层,故垫层宽度应增加至砖胎膜外边齐。

4、垫层施工完毕后,开始绑扎基础底板纵横向钢筋,然后分别放置一个自制的角钢支撑架,以支承4只固定角钢或塔吊标准节(根据实际情况选用),并按塔吊说明要求调整固定角钢或标准节位置,调平后与支架点焊、支承架详见附图。

5、固定角钢的安装:

1)为了正确地锚固固定角钢,需要以下材料:

①1×4个固定角钢及4个销轴②1个标准塔身

③1个固定架及4个销轴④一个水准仪

2)将固定架(或标准节)与固定角钢装在一起后,使用斜楔调整固定角钢的位置,以达到塔吊说明书的要求。

3)将塔吊标准节在固定架上安装完毕后,从两个方向上检查是否垂直。

4)塔吊基础砼采用商品砼,砼强度等级为C35。待砼完全干燥后,拆下固定架和塔身节。

6、砼表面应压实表面收光,浇筑完毕后要及时洒水养护,同条件养护试块强度达到80%以上时,方可安装塔身。

7、塔吊维护墙采用标准砖M10水泥砂浆砌筑,墙厚为240㎜,高度砌至地表面正负零,上部采用模板和钢管进行覆盖。

八、质量保证措施

固定角钢必须同塔机中心线对称安装,按塔身尺寸要求构成2米的正方形。

在固定角钢时,四周的钢筋数量即不能切断,也不能减少。

在任何情况下,都要注意固定角钢鱼尾板的尺寸,以保证塔吊正确接地。

固定角钢安装不恰当时,塔机会出现严重事故,一定要使用所提供的安装角钢架。

九、塔吊安装要求

塔吊安装由专业安装队伍施工,安装前应有经过审批过的塔吊安装施工方案,技术交底等,所有参加安装人员必须有特殊工种上岗证。

塔吊基础施工必须做好隐蔽记录(含钢筋、接地电阻)和试验报告(钢筋、混凝土),在第一个标准节上(距自然地坪1.00m处)做沉降观测点。

塔吊安装完毕后,必须请市安检站进行验收,发放使用许可证后方可使用。

十、塔吊使用要求

塔吊使用过程中要经常进行检查,重点是机械电气部分和经常振动的零件,并每天做好安全运行记录;定期进行沉降观测(一月一次、恶劣天气过后)记录。

加强维修和保养,更换一定按照(塔吊使用说明书)执行,严禁带“病”运行;塔吊操作要遵循“十不吊”要求。

塔吊使用过程中,工程部门要加强安全检查,安全员和机械员要增强责任心,操作(含司机、指挥)人员要不断提高业务水平。

十一、塔吊拆除要求

塔吊拆除在土建施工完毕后,拆除程序:塔吊拆除前应有工程部门申请,有项目总工和生产经理审核后,项目经理同意,报请监理单位和建设单位批复后,方可实施拆除。

塔吊拆除有专业人员进行操作,同时必须有经审核批准的塔吊拆除施工方案和技术交底,塔吊拆除程序按使用说明书执行。

十二、安全施工措施

塔吊塔身在显要位置必须有警戒标牌,必须有安全操作规程,塔吊性能铭片,塔吊有关操作责任人名单。

塔吊的安全重点在两个方面:

①违章操作。因此对于违章操作,要加强《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80——91)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33——2001)学习,确实贯彻各种安全操作规程;对所有进场施工人员必须进行安全教育,并要有记录。

②未按规定进行日常检查和维修。塔吊操作人员和机修人员疏于检查和维修,首先要加强思想教育工作,提高积极性;然后要制定严格的检查制度,明确各自的责任;最后工程部门要有严格的检查制度,加大奖惩力度。

十三、计算书

(1)综合楼塔吊基础计算书

塔吊天然基础的计算书

依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。

一. 参数信息

塔吊型号: QT80A 自重(包括压重):F1=511.00kN

最大起重荷载: F2=60.00kN 最大起重力距: M=861.30kN.m 塔吊起重高度: H=40.00m 塔身宽度: B=1.60m

非工作状态塔身弯矩:-356.86kN.m 混凝土强度等级:C35

钢筋级别: HRB400 地基承载力特征值: 159.00kPa 承台宽度: Bc=5.50m 承台厚度: h=1.35m 基础埋深: D=0.00m

计算简图:

二. 荷载计算

1. 自重荷载及起重荷载

1) 塔机自重标准值

Fk1=511kN

2) 基础以及覆土自重标准值

Gk=5.5×5.5×1.35×25=1020.9375kN

3) 起重荷载标准值

Fqk=60kN

2. 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=0.2kN/m2)

=0.8×1.77×1.95×.92×0.2=0.51kN/m2

=1.2×0.51×.35×1.6=0.34kN/m

b. 塔机所受风荷载水平合力标准值

Fvk=qsk×H=0.34×40=13.66kN

c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值

Msk=0.5Fvk×H=0.5×13.66×40=273.13kN.m

2) 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=0.45kN/m2)

=0.8×1.85×1.95×.92×.45=1.19kN/m2

=1.2×1.19×.35×1.6=0.80kN/m

b. 塔机所受风荷载水平合力标准值

Fvk=qsk×H=0.80×40=32.12kN

c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值

Msk=0.5Fvk×H=0.5×32.12×40=642.33kN.m

3. 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=-356.86+0.9×(861.3+273.13)=664.13kN.m

非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值

Mk=-356.86+642.33=285.47kN.m

三. 地基承载力计算

依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。

塔机工作状态下:

当轴心荷载作用时:

=(511+60+1020.9375)/(5.5×5.5)=52.63kN/m2

当偏心荷载作用时:

=(511+60+1020.9375)/(5.5×5.5)-2×(664.13×

1.414/2)/27.73

=18.76kN/m2

由于 Pkmin≥0 所以按下式计算Pkmax:

=(511+60+1020.9375)/(5.5×5.5)+2×(664.13×

1.414/2)/27.73

=86.49kN/m2

塔机非工作状态下:

当轴心荷载作用时:

=(511+1020.9375)/(5.5×5.5)=50.64kN/m2

当偏心荷载作用时:

=(511+1020.9375)/(5.5×5.5)-2×(285.47×1.414/2)/27.73 =36.09kN/m2

由于 Pkmin≥0 所以按下式计算Pkmax:

=(511+1020.9375)/(5.5×5.5)+2×(285.47×1.414/2)/27.73 =65.20kN/m2

四. 地基基础承载力验算

地基基础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:

其中 fa──修正后的地基承载力特征值(kN/m2);

fak──地基承载力特征值,取160.00kN/m2;

b──基础宽度地基承载力修正系数,取0.30;

d──基础埋深地基承载力修正系数,取1.60;

──基础底面以下土的重度,取20.00kN/m3;

γm──基础底面以上土的重度,取20.00kN/m3;

b──基础底面宽度,取5.50m;

d──基础埋深度,取0.00m。

解得修正后的地基承载力特征值 fa=159.00kPa

实际计算取的地基承载力特征值为:fa=159.00kPa

轴心荷载作用:由于 fa≥Pk=52.63kPa 所以满足要求!

偏心荷载作用:由于1.2×fa≥Pkmax=86.49kPa 所以满足要求!

五. 承台配筋计算

依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。

1. 抗弯计算,计算公式如下:

式中 a1──截面I-I至基底边缘的距离,取 a1=1.95m;

a'──截面I-I在基底的投影长度,取 a'=1.60m。

P──截面I-I处的基底反力;

工作状态下:

P=(5.5-1.95)×(86.49-18.76)/5.5+18.76=62.48kN/m2;

M=1.952×[(2×5.5+1.6)×(1.35×86.49+1.35×62.48-2×1.35×1020.94/5.52)+(1.35×86.49-1.35×62.48)×5.5]/12

=495.63kN.m

非工作状态下:

P=(5.5-1.95)×(65.20-36.09)/5.5+36.09=54.88kN/m2;

M=1.952×[(2×5.5+1.6)×(1.35×65.20+1.35×54.88-2×1.35×1020.9375/5.52)+(1.35×65.20-1.35×54.88)×5.5]/12

=289.79kN.m

2. 配筋面积计算,公式如下:

依据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002

式中1──系数,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,

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。

经过计算得s=495.63×106/(1.00×16.70×5.50×103×13002)=0.0032

=1-(1-2×0.0032)0.5=0.0032

s=1-0.0032/2=0.998

As=495.63×106/(0.9984×1300×360.00)=1060.73mm2。

六. 地基变形计算

规范规定:当地基主要受力层的承载力特征值(fak)不小于130kPa或小于130kPa但

有地区经验,且黏性土的状态不低于可塑(液性指数IL不大于0.75)、砂土的密实度不

低于稍密时,可不进行塔机基础的天然地基变形验算,其他塔机基础的天然地基均应进

行变形验算。

(2)1#至4#高层塔吊基础计算书

塔吊四桩基础的计算书

依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。

一. 参数信息

塔吊型号: QT80A 塔机自重标准值:Fk1=451.00kN 起重荷载标准值:Fqk=60.00kN 塔吊最大起重力矩:M=861.3kN.m

塔吊计算高度: H=140m 塔身宽度: B=1.60m

非工作状态下塔身弯矩:M1=-356.86kN.m 桩混凝土等级: C35

承台混凝土等级:C35 保护层厚度: 50mm

矩形承台边长: 5.00m 承台厚度: Hc=1.350m

承台箍筋间距: S=165mm 承台钢筋级别: HRB400

承台顶面埋深: D=0.000m 桩直径: d=0.800m

桩间距: a=3.500m 桩钢筋级别: HRB335 桩入土深度: 30.00m 桩型与工艺: 泥浆护壁钻(冲)孔灌注桩计算简图如下:

二. 荷载计算

1. 自重荷载及起重荷载

1) 塔机自重标准值

Fk1=451kN

2) 基础以及覆土自重标准值

Gk=5×5×1.35×25=843.75kN

3) 起重荷载标准值

Fqk=60kN

2. 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=0.2kN/m2)

=0.8×1.77×1.95×.99×0.2=0.55kN/m2

=1.2×0.55×0.35×1.6=0.37kN/m

b. 塔机所受风荷载水平合力标准值

Fvk=qsk×H=0.37×140.00=51.44kN

c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值

Msk=0.5Fvk×H=0.5×51.44×140.00=3600.46kN.m

2) 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=0.45kN/m2)

=0.8×1.84×1.95×.99×0.45=1.28kN/m2

=1.2×1.28×0.35×1.60=0.86kN/m

b. 塔机所受风荷载水平合力标准值

Fvk=qsk×H=0.86×140.00=120.31kN

c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值

Msk=0.5Fvk×H=0.5×120.31×140.00=8421.42kN.m

3. 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=-356.86+0.9×(861.3+3600.46)=3658.73kN.m

非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值

Mk=-356.86+8421.42=8064.56kN.m

三. 桩竖向力计算

非工作状态下:

Qk=(Fk+Gk)/n=(451+843.75)/4=323.69kN

Qkmax=(Fk+Gk)/n+(Mk+Fvk×h)/L

=(451+843.75)/4+(8064.56+120.31×1.35)/4.95=1986.04kN

Qkmin=(Fk+Gk-Flk)/n-(Mk+Fvk×h)/L

=(451+843.75-0)/4-(8064.56+120.31×1.35)/4.95=-1338.66kN 工作状态下:

Qk=(Fk+Gk+Fqk)/n=(451+843.75+60)/4=338.69kN

Qkmax=(Fk+Gk+Fqk)/n+(Mk+Fvk×h)/L

=(451+843.75+60)/4+(3658.73+51.44×1.35)/4.95=1092.00kN

Qkmin=(Fk+Gk+Fqk-Flk)/n-(Mk+Fvk×h)/L

=(451+843.75+60-0)/4-(3658.73+51.44×1.35)/4.95=-414.63kN

四. 承台受弯计算

1. 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=1.35×(Fk+Fqk)/n+1.35×(Mk+Fvk×h)/L

=1.35×(451+60)/4+1.35×(3658.73+51.44×

1.35)/4.95=1189.44kN

最大拔力 Ni=1.35×(Fk+Fqk)/n-1.35×(Mk+Fvk×h)/L

=1.35×(451+60)/4-1.35×(3658.73+51.44×

1.35)/4.95=-844.52kN

非工作状态下:

最大压力 Ni=1.35×Fk/n+1.35×(Mk+Fvk×h)/L

=1.35×451/4+1.35×(8064.56+120.31×

1.35)/4.95=2396.39kN

最大拔力 Ni=1.35×Fk/n-1.35×(Mk+Fvk×h)/L

=1.35×451/4-1.35×(8064.56+120.31×

1.35)/4.95=-2091.96kN

2. 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

其中 Mx,My1──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(m);

Ni──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=2×2396.39×0.95=4553.13kN.m

承台最大负弯矩:

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 (QTZ60) 编制单位: 编制: XXXX 审核: XX 批准: XX 编制日期: 2016年10月9日

塔吊基础施工方案 塔吊为QTZ60型基础设计为5800×5800,高度为1350,混凝土强度≥C30配上下两层钢筋,分别为φ25@220,φ25@220 ,拉筋φ12 。地基承载力≥0.2M pa。地基持力层位于第三层粉质沙土,天然地基地基承载力特征值为fak=130kpa。不满足设计要求,经计算基础面积,为5800×5800,其他不变(计算书附后)。 一、布置: 塔吊基础在K轴与6线交叉点为中心线。塔吊基础顶标高+0.500米。 二、基础施工: 1.放线、定位复核无误后,用挖掘机开挖,尺寸按5800×5800直上直下,挖至- 2.95米处。做40㎝厚、面积6.50×6.50二层三七灰土夯实后,再做100厚C10砼垫层,弹出钢筋位置线,上口砌挡土台,高200mm,防止雨水进入。坑底面设集水坑。 2.放入塔吊机座,固定牢固,保证四个固定支脚顶端所组成的平面与水平面的斜度不大于1/1000。绑扎钢筋,底板钢筋保护层按35、侧壁70。φ22主筋钢筋间距220,上下两层共为26×4=100根。上下两层间立筋间距440mm。钢筋安装完毕,验收合格并办理隐蔽工程记录后方可进行下一道工序。 三、混凝土浇筑 混凝土采用泵送商品混凝土,标号C30。混凝土体积45.4立方。 A.混凝土入场后及时检查坍落度,不符合要求时应退回或由搅拌站进行一次搅拌,现场对每车混泥土的出车时间,开始浇筑及持续时间等各时间段进行登记并留置试件。 B.混凝土分层浇筑,第一层500mm,第二层350mm,第三层350mm,用振捣棒振捣。操作时做到快插慢拔,在振捣时应插入下层混凝土中50mm,每一震点时间为20-30s。视其混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现表面泛浆为宜。插点要均匀排列,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍,一般为40-50mm,振捣棒距模板边50-100mm为宜,应避免碰撞钢筋模板,预埋基座。 C.混凝土浇筑后表面用刮杆刮平,泌水应及时排除,及时覆盖浇水养护。 D.待混凝土强度达到70%以上时,可进行塔吊安装。

塔吊基础设计方案

塔吊基础 设 计 方 案

目录 一、工程概况 二、塔吊位置的选择 三、塔吊基础的设计 (一)塔吊力学参数 (二)桩基承载力计算 (三)承台配筋及强度抗剪验算 四、塔吊基础沉降观测 五、塔吊安拆方案及群塔管理方案

塔吊基础专项方案 一、工程概况: 丁桥大型居住区 R21-29 地块经济适用房Ⅱ标段工程位于浙江省杭州市丁桥勤丰路与华丰路交叉口的西北侧,总用地面积 33066 ㎡,由 6#、7#、8#、10#、11#、12|#共 6 幢楼组成,均为 14-15 层高层建筑(6#、7#、8#为 14 层,其它为15 层),其中 7#、8#、11#、12#楼下为连体部分人防地下室;6#、10#为单独一层地下室;本标段合计建筑面积为 65433 平方米,其中地下建筑面积 13149 平方米。 为配合工程建造施工,垂直运输的需要,采用 4 台塔吊配合。塔吊的工作半径均为 50 米,采用浙江省虎霸建筑机械厂的 QTZ63 塔吊,塔吊搭设高度约为47 米,要求相邻塔吊搭设时高度要错开 1~2 节塔身。 塔吊承台基础尺寸为5×5×1.3,桩间距为 4m,砼等级为 C35,塔吊承台配筋及预埋件详见附图,配筋为Ф20@200,上下双层,双向配筋,要求锚桩 100mm,承台标高、有效桩长见每台塔吊计算书。塔吊基础节上采用Φ16圆钢 与基础底板钢筋焊接作为避雷接地。

二、塔吊位置的选择: (1)1#塔吊布置在 8#楼边上,具体见附图 (2)2#塔吊布置在 11#楼边上,具体见附图 (3)3#塔吊布置在 10#楼边上,具体见附图 (4)4#塔吊布置在 16#楼边上,具体见附图 三、塔吊基础的设计: 有三台塔吊均布置在地下室内,须穿地下室底板,有一台塔吊布置在自然地坪上。 根据现场桩基作业情况,塔吊桩采用 PC-A 型 400(75)预应力管桩。 所有塔吊的基础采用桩+承台型式,由 ZYJ600H 桩机架静压沉桩,送桩到设计标高。 塔吊生产厂:浙江省虎霸建筑机械厂,塔吊型号 QTZ63。 (一)塔吊力学参数: 2

塔吊基础方案(格构式)

—地下车库工程塔吊基础施工方案 X X X建设集团有限公司 二O一二年十二月一日

目录 一、工程概况 (5) (一)工程简介 (5) (二)工程参建单位 (5) (三)工程周边环境 (5) (四)工程现状 (8) 二、编制依据 (8) 三、塔吊参数和平面布置 (8) (一)主要规格及技术参数 (8) (二)基础载荷表 (9) (三)塔吊平面及高度设置 (10) 四、工程地质概况 (10) 五、塔吊基础的具体做法 (12) (一)塔吊基础形式 (12) (二)塔吊桩基 (12) (三)钢格构柱 (12) (四)上承台(塔吊基座承台) (13) (五)下承台(桩顶构造承台) (13) (六)塔身与基座连接做法 (13) (七)塔吊穿地下室结构做法 (14) 1.穿地下室底板 (14) 2.穿地下室楼板、顶板 (15) 六、塔吊基础施工及验收 (15) (一)塔吊基础施工工艺流程 (15) (二)塔吊基础施工的具体要求 (17) (三)施工部署 (18) 1.参加装拆人员的组织要求 (18) 2.现场准备 (18) (四)塔吊桩及钢格构柱施工质量控制 (19) 1.桩基施工质量控制流程 (19) 2.钢格构柱施工质量控制 (19) (五)塔吊监测措施 (19)

(六)施工质量及验收 (20) 1.基础施工 (20) 2.地基土检查验收 (20) 3.基础检查验收 (21) 4.桩基检查验收 (22) 5.格构式钢柱检查验收 (22) 七、施工安全措施 (23) (一)安全文明控制措施 (23) (二)塔吊运行安全保障措施 (23) (三)塔吊施工注意事项 (23) 八、应急预案 (24) (一)事故类型和危害程度分析 (24) (二)应急处置基本原则 (24) (三)组织机构及职责 (24) 1.应急组织体系 (24) 2.指挥机构及职责 (24) (四)预防与预警 (25) 1.危险源监控 (25) 2.预警行动 (25) (五)应急处置 (26) 1.响应分级 (26) 2.响应程序 (26) 3.处置及预防措施 (27) (六)应急物资与装备保障 (29) (七)群塔作业管理 (29) 1.组织领导 (29) 2.管理规定 (29) 九、塔吊基础计算书 (32) (一)基本参数 (32) 1.塔吊基本参数 (32) 2.格构柱基本参数 (32) 3.基础参数 (32)

塔吊基础计算

塔吊基础方案 一、工程概况 1、本工程位于松江区九亭镇,地块南临蒲汇塘河,东临沪亭路,西临横泾河,北临沪松公路并与地铁9#线车站一墙之隔,与9#线车站物业开发管理为一个整体。地块面积41162㎡,由3#、4#、5#、6#、7#、8#公寓楼及9#酒店、10#办公楼组成。 2、因地块面积巨大,根据塔吊平面布置应最大程度满足施工区域吊装需要,尽可能减少吊装盲区的原则,以及地下室工程施工中能充分利用塔吊来满足施工需要,按照施工组织总设计要求拟搭设6台附墙式塔吊,其中QTZ80B(工作幅度60M,额定起重力矩800KN.M)2台,QTZ80A(工作幅度55M,额定起重力矩800KN.M)4台,平面位置详附图。 3、拟建建筑物高度及层数 4、根据建筑物高度,1#塔吊位于3#楼西北侧位置,搭设高度为86M;2#塔吊位于9#楼南侧位置,搭设高度为114M;3#塔吊位于5#楼西北侧位置,搭设高度为77M,设水平限位装置;4#塔吊位于10#楼东南侧位置,搭设高度为114M;5#塔吊位于6#楼西北侧位置,搭设高度为100M,6#塔吊位于8#楼西北侧位置,搭设高度为100M。其中5#、6#塔吊为QTZ80B,其余4台为QTZ80A。 5、塔吊应在土方开挖前安装完毕,故采用型钢格构式非塔吊标准节插入钻孔灌注桩内,以保障塔吊安全、稳定和牢固可靠,且不妨碍地下室顶板混凝土的整体浇筑施工,有利于加快施工进度和确保工程质量。 6、本工程采用钻孔灌注桩筏板基础,基坑底标高为-8.000、-8.800、-9.100,本工程±0.000相当于绝对标高6.150M,自然地坪标高相对于绝对标高-1.45M。

7、根据本工程地质勘察报告,各土层极限摩阻力、端阻力标准值指标见下表: 8、塔式起重机主要技术性能表 二、塔吊布置原则 本工程作业面积大,综合考虑塔吊的作用半径、起吊重量、基础工程桩位布置、围檩支撑结构设计、房屋结构设计、经济性比较后,作出以下布置原则。

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400m m,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2. 0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。 3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。

塔吊基础设计方案

一、工程概况 1.1工程简况 1.1.1工程名称:锦绣新天地花园2-4座、34-35座、1#-5#商铺、17#商铺及一期地下车库 1.1.2建设单位:广州华新置业有限公司 1.1.3设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 1.1.4监理单位:广州市百业建设顾问有限公司 1.1.5施工单位:湛江市建筑工程集团公司 1.1.6工程地址:新塘工业加工区东华工业村 1.1.7建筑规模: ⑴主要经济技术指标 ⑵首期单体面积一览表

1.1.8结构类型: 基础为预应力高强砼管桩和深墩基础,主体结构为框架剪力墙带全地下室车库。 1.2塔吊选型 本工程选用塔吊:JL5613,资料如下: JL5613塔吊的底座外围尺寸为1510?1510,塔吊产生最大重力为 G= 540kN, 1 最大起重弯距为M=1720kN·m,最大水平力P=80 kN; 4#塔吊桩基础设计采用先张高强度预应力砼管桩(5根Φ400mm的桩,管桩壁厚95mm,混凝土强度为C80),单桩承载力为700kN,桩长9~14m,桩端以强风化砂砾岩为持力层入岩≥1.5m,或以中风化泥灰岩表面作持力层(可不入岩)。管桩总桩数5根,采用二节接桩,基础采用群桩上承台。承台砼强度等级为C35。 1.3塔吊布设及数量 根据首期建筑物布局,结合进度要求,塔吊设置7台,其位置及编号见附图“施工总平面布置图”。 二、塔吊基础设计

2.1塔吊基础计算 塔吊基础平面布置见附图“塔吊基础平面及配筋图”,初选承台尺寸5m ×5m ,暂取承台高度1.4m ,管桩伸入承台100mm ,钢筋保护层取50mm ,承台有效高度为: 0h =1.4-0.1-0.05=1.25m 承台自重2G =25×(1.4×5×5)=875kN 桩顶平均竖向力设计值为: G = n G G 2 1+×1.25 =(540+875)/5×1.25=283kN 2.2桩受力计算 桩受力与桩到承台中心距离 m ax x 以及参与作用的桩的个数有关。 根据《建筑施工手册》以及《广东土木与建筑》所列方法,可知: max N =G + ∑?2 max i x x M +L h P 2? =283+1720×1.25×2.1/ ( 4?2.12)+80×1.4/(2×4.2) =552.3 kN 0 桩的单桩承载力满足要求。 2.3承台验算 塔吊基础验算尺寸见附图“塔吊基础计算尺寸图”。 2.3.1柱边冲切 ox λ= 0h a x =1/1.25=0.8

塔吊基础施工方案(计算)0513

工程项目塔吊基础施工组织设计 编制: 审核: 审批: 日期: 有限公司

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2场地概况 (2) 3.3机械概况 (3) 三、塔机选型 (3) 四、塔吊基础设计 (4) 4.1塔吊基础的定位 (4) 4.2塔吊基础设计 (5) 五、塔吊基础施工 (8) 1、塔吊基础施工工艺 (8) 2、主要的施工方法 (9) 六、塔吊基础技术措施和质量验收 (10) 七、塔吊沉降、垂直度监测及偏差校正 (10) 八、安全技术要求 (11) 附图一:塔吊平面布置图 (15)

一、编制依据 1、郑州大学综合设计研究院有限公司设计的中牟县黄河滩区居民迁建狼城 岗镇试点工程项目施工图 2、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204—2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011 8、郑州大学综合设计研究院有限公司提供的《岩土工程勘察报告书》 9、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的TC5610-6和TC5010-4型 塔式起重机性能参数和使用说明书 10.《品茗施工安全计算软件》 二、工程概况 2.1工程概况 项目名称工程项目 建设单位中牟县狼城岗镇政府 设计单位郑州大学综合设计研究院有限公司 勘察单位郑州大学综合设计研究院有限公司 监理单位河南方大建设工程管理股份有限公司、河南华兴建设监理有限公司承包单位有限公司 项目地址狼城岗新镇区东南部,北临S312国道,东侧为狼姚路

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础方案桩基础

项目名 称: 天汇?蓝色港湾 E 区 单位工程: 1#楼、2#楼、3#楼、26#楼 QTZ63塔吊基础施工方案

施工单位: 江苏省苏中建设集团股份有限公司编制人: 洪锡金 编制日期:2012 年 4 月 2 日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 塔吊的选择 (4) 第二章塔吊技术性能参数 (5) 2.1 QTZ63 型塔吊技术性能参数 (5) 第三章塔吊基础定位及施 3.1 塔吊基础位置的确定 (6) 3.2 塔吊基础结构 (8) 3.3 塔吊基础的保护 (8) 3.4 塔吊基础施工工艺 (10)

概况章工程第一况程.1 工概 1 楼、3#、26#1、工程名称:天汇蓝色港湾E区1#、2#、工程地点:长春市二道区广德路以西,惠工路以北,东丰路以 2 南,滨河路以东、建设单位:吉林省天汇房地产有限责任公司 3 、设计单位:吉林北银规划建筑设计有限责任公司 4 、勘察单位:长春有色勘察设计院 5 、监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司 6 7 、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司2,其中地下建筑面积、建筑概况:本工程总建筑面积74508.8 m82,建28层)住宅楼及地下车库(一层)3#1#、2#、13540m (,地上分为 1.7 米。筑总高度88m。地基土标准冻深,上、结构概况:本工程主楼地下一层,地上二十八层,总高88M9部结构为框架剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防,合理使用年限为。度。本 工程± 0.000 相当于黄海高程197.6m50年,抗震设防烈度为7 据编制依 1.2

塔吊基础方案QTZ63

塔吊基础施工方案 编制人: 审核人: 技术科: 安全科: 审批人: 施工单位: 编制日期: 塔吊基础施工方案 一、工程概况 总概况 建筑概况 本工程所用砌体材料为:±0.000以下采用MU20混凝土标准砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上外墙均采用ALC加气混凝土砌块A5.0。内墙采用粉煤灰加气混

凝土砌块,专用粘结剂砌筑。层高3.9m,内外墙厚度240。 二、编制依据 1、工程工程项目建筑、结构施工图; 2、工程项目地基勘察报告 3、工程项目项目施工组织设计; 4、塔式起重机械混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009); 5、建筑起重机械安全监督管理规定(中华人民共和国建设部令第166号); 6、苏州市建筑施工安全监督管理办法(苏州市人民政府令第44号); 7、张家港市天运建筑机械有限公司《QTZ63塔式起重机使用说明书》; 8、现行施工规范、标准、规程 三、施工安排 3.1 施工区段划分及塔吊选型 根据本工程单体结构分布情况及周边场地环境,项目部确定布置一台塔吊,塔吊具体型号详见表3.1塔吊具体布置位置及型号。

3.2 塔吊基础具体位置 3.2.1 塔吊(基础)布置原则 (1)最大幅度覆盖施工范围; (2)利于附墙,即塔身中心与建筑物结构高度范围外立面之间间距必须符合相应塔机附墙要求。且建筑物外立面从底层至屋顶必须平直,无倾斜,凹凸造型,尽量减少塔吊司机目光盲区; (3)就近材料加工厂及堆场,尽量减少材料、设备等运转距离、次数; (4)利于塔吊安装、升级及日后拆除; (5)群塔作业时,塔身与塔身之间的安全距离; (6)塔臂旋转作业范围内有无高压管线、电缆、周围高层房屋等障碍; (7)现场场地要求,如何布置能够使得现场在作业高峰期车流通畅; (8)工程各部位施工工作量,如何使得塔吊的工作效率最高; 3.2.2塔吊位置确定 图3.2.2 塔吊布置平面示意图

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊基础桩计算方案培训课件

3000中心距矩形板式桩基础计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、建质【2009】87号文 7、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 一、塔机属性 二、塔机荷载

塔机竖向荷载简图1、塔机自身荷载标准值 2、风荷载标准值ωk(kN/m2)

3、塔机传递至基础荷载标准值 4、塔机传递至基础荷载设计值

三、桩顶作用效应计算

矩形桩式基础布置图 承台及其上土的自重荷载标准值: G k=bl(hγc+h'γ')=5×5×(1.4×25+0×19)=875kN 承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k=1.2×875=1050kN 桩对角线距离:L=(a b2+a l2)0.5=(32+32)0.5=4.24m 1、荷载效应标准组合 轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k)/n=(690+875)/4=391.25kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下: Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F Vk h)/L =(690+875)/4+(300.94+19.02×1.4)/4.24=468.46kN Q kmin=(F k+G k)/n-(M k+F Vk h)/L =(690+875)/4-(300.94+19.02×1.4)/4.24=314.04kN 2、荷载效应基本组合 荷载效应基本组合偏心竖向力作用下: Q max=(F+G)/n+(M+F v h)/L

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础设计的方案.doc

施工总承包工程 塔吊基础设计方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局集团有限公司 施工总承包工程项目部 2015年10月05日

目录 第1章编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 编制依据 (1) 第2章工程概况 (2) 2.1 工程所在位置、场地及其周边环境情况 (2) 2.2 工程总体概况 (2) 2.3 ±0.00标高、自然地面标高及其相互关系 (3) 第3章塔吊选型与布置 (4) 3.1 塔吊选型与现场布置原则 (4) 3.2 塔吊选型 (4) 3.3 塔吊基础定位 (8) 3.4 塔吊性能参数 (8) 3.5 本工程岩土体分析与评价 (10) 3.6 塔吊基础开挖深度附近地质分析 (10) 3.7 塔吊基础承台的配筋 (11) 第4章塔吊基础施工顺序与方法 (12) 4.1 塔吊基础施工准备 (12) 4.2 塔吊基础施工流程 (12) 4.3 塔吊基础施工控制要点 (12) 4.4 塔吊基础防水、散水做法 (13) 4.5 塔吊基础施工质量保证措施 (13) 4.6 塔吊基础施工安全注意事项 (13) 4.7 塔吊基础施工技术注意事项 (14) 附录1:塔吊基础计算书 (15) 1. TC7525塔吊基础计算书 (15) 附录2:塔吊基础附图 (25)

第1章编制说明及依据 1.1编制说明 本方案为工程塔吊基础设计及施工专项方案,塔吊的安装和拆除另行编制专项方案。 1.2适用范围 根据本工程的施工组织设计及施工部署并结合本工程现有招标图纸及场地情况,我司布置2台塔吊,并自编号为9#、10#。本方案适用于该2台塔吊基础设计,下文将选取其中TC7525(臂长75m)、TC6016(臂长50m)进行基础设计说明。 1.3编制依据 (1)本工程招标图纸 (2)《基坑支护工程岩土工程勘察》 (3)《建筑地基基础设计规范》(GB5007—2011) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (5)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (6)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (7)《国家标准现行建筑机械规范大全》(中国建筑出版社,1994) (8)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009) (9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002(2011版)) (10)TC7525塔式起重机安装使用说明书 本方案有未说明或未明确的地方以有关规范、图集或当地政府有关文件规定为准。

Tc4208十字梁塔吊基础方案带计算公式学习资料

一、编制依据: 二、工程概况: 1.建筑和结构概况 2.自然概况 本场地土质自上而下为:1)素填土、(2)粉质粘土、(3)中细砂、(4)粗砂、(5)强风化片麻岩。 工程室外设计地平为绝对标高57.4m,为避免塔吊基础与后期室外管线地面等冲突,以减少拆除费用,将塔吊基础上平标高定为绝对标高56.5m。考虑现场地质条件,该处绝对标高52米以上均为素填土,且下层粉质粘土承载力(140 kPa)均不能满足塔吊要求的基础承载力200 kPa,因此经研究采用同主体基础一样的预应力高强混凝土管桩基础。 三、塔吊布设及基础验算 1.布设位置: 根据工程实际需要及集团公司塔吊调用情况,现场在两栋楼间拟设TC4208塔吊1台,做为主体工程施工阶段主要垂直运输工具。塔吊位置平面布置见后附图。 2、塔吊基础设计: 1)考虑安全性、经济性要求,地基拟采用预应力高强混凝土管桩基础,共设5根。 塔吊基础地基施工方法如下:桩机作业范围内的场地挖土(同楼一起

挖),挖至绝对标高55.30,放线打桩,截桩,人工清土至标高,浇筑垫层,垫层上平比桩顶(绝对标高为55.05米)低5㎝,绑扎钢筋,支设模板,预埋螺栓,浇筑C30混凝土,砼浇筑12h后浇水养护。承台浇筑后实体强度达到设计强度100%时方可进行塔吊安装工作。 桩头与承台连接参见图集L10G40中规定执行操作,填芯砼强度C35,采用微膨胀砼浇筑。 3、承载力验算: 1)、参数 塔吊型号: TC4208;塔吊起升高度H: 30.000m; 塔吊倾覆力矩M: 400kN.m;塔身宽度B: 2.500m; 塔吊自重G: 260kN;最大起重荷载Q: 40.000kN; 桩间距l: 4.3m;桩直径d: 0.400m; 桩钢筋级别: III级钢;混凝土强度等级: C30; 交叉梁截面宽度: 1.2m;交叉梁截面高度: 1.200m; 交叉梁长度: 7.07m;桩入土深度: 12.500m; 保护层厚度: 25.000mm。 2.TC4208塔吊基础验算: 塔身重量:P=260KN 基础承台自重:G=(16.2m2×1.2m)×25 KN/ m2 =486KN 桩自身重量(按桩直径R=0.4m,长l=12.5米): G1=3.14×0.4×13×25×5=204.1KN 桩竖向承载力验算:

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

塔吊基础设计方案一

塔吊基础设计方案 一.工程概况: 金领广场主体采用框架—剪力墙结构,地下一层,地上十八层,最大高度约为60.8米。工程分A、B、C、D四区及裙 房部分。拟采用2台QTZ5012型塔式起重机,两台塔吊高度 错开3米,安装位置详平面布置图。 本方案依据《QTZ5012塔式起重机安装使用说明书》编制,有关荷载抄自《QTZ5012塔式起重机安装使用说明书》 P62第17.2条。 二.塔吊基础受力图: N1:础所受垂直力 N2:基础所受水平力 、M2:基础所受倾翻力矩N2 M3:基础所受扭矩

三、桩基础布置图及承台要求: 根据工程地质勘探报告,场地内淤泥层较厚且埋深较浅,工程受 力性能不好。塔吊基础决定采用桩基承重以满足荷载要求。 桩基础布置如下: 1600(3200) 1600 (3200) ()内数字为东侧塔吊基础尺寸;()外数字为西侧塔吊基础尺寸; 基础承台尺寸要求: 根据现场实际情况,结合厂家要求,塔吊基础采用固定式整体基 础,基础尺寸选择如下:东侧塔吊基础尺寸为5 .6米X5.6米X1.4米,西侧塔吊基础尺寸为4.5米X4.5米X1.4米。 根据荷载最不利原则,选择西侧塔吊基础进行各项验算。基础混 凝土等级为C35,采用二级钢,fcm=19N/mm2,ft=1.65N/mm2, fy=310N/mm2。 基础平面受力图如下:(计算模型)

M1=1796KN.M N2=73.5KN N1=513KN 1400 R=1000X2KN T=840X2KN T=840X2KN 1600 其中:R为管桩提供的抗压强度;T为管桩提供的抗拔强度,G 为承台钢筋混凝土自重;G=4.5X4.5X1.4X25=708KN。所有强度由压桩记录和静载试验所得,由于承台基础为4桩对称布置,每边两根,所以乘2。 1、基础抗压承载力验算: 由∑B=0,求得A点处 [R]=(M1+G*0.8+N1*0.8+N2*1.4)/1.6 =(1796+566.4+410.4+102.9)/1.6 =1797.3KN

塔吊基础方案桩基础

项目名称:天汇?蓝色港湾E区 单位工程:1#楼、2#楼、3#楼、26#楼QTZ63塔吊基础施工方案

施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 编制人: 洪锡金 编制日期:2012年4月2日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 塔吊的选择 (4) 第二章塔吊技术性能参数 (5) 2.1 QTZ63型塔吊技术性能参数 (5) 第三章塔吊基础定位及施工 (6) 3.1 塔吊基础位置的确定 (6) 3.2 塔吊基础结构 (8) 3.3 塔吊基础的保护 (8) 3.4 塔吊基础施工工艺 (10)

概况章工程第一况程.1工概1楼、3#、26#1、工程名称:天汇蓝色港湾E区1#、2#、工程地点:长春市二道区广德路以西,惠工路以北,东丰路以2 南,滨河路以东、建设单位:吉林省天汇房地产有限责任公司 3 、设计单位:吉林北银规划建筑设计有限责任公司4 、勘察单位:长春有色勘察设计院5 、监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司6 7、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司2,其中地下建筑面积、建筑概况:本工程总建筑面积74508.8 m82,建28层)住宅楼及地下车库(一层)3#1#、2#、13540m (,地上分为 1.7米。筑总高度88m。地基土标准冻深,上、结构概况:本工程主楼地下一层,地上二十八层,总高88M9部结构为框架剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防,合理使用年限为。度。本

工程±0.000 相当于黄海高程197.6m50年,抗震设防烈度为7据编制依1.2 QTZ63型塔式起重机使用说明书》;1、《 2、长春有色勘察设计院提供的本工程勘察技术报告;);4、塔式起重机安全规程 (GB5144-2006、塔式起重机操作使用规程(JG/T100-1999);5 ;JGJ94-20086、《建筑桩基技术规范》());GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》7、(;)GB50010-2002、混凝土结构设计规范(8. 9、建筑地基基础设计规范(GB50007-2002); 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 11天汇蓝色港湾E区1#、2#、3#、26#楼工程结施图、建施图; 1.3 塔吊的选择 本工程工期较紧,质量和安全要求很高,施工场地狭长,综合考虑施工运输的方便及高效,同时考虑到文明施工的要求,结合现场实际情况,拟配备3台QTZ63塔吊配合施工,均为附着式,安装总高度分别为米。100楼3#米,110楼2#米,100楼1#. 根据工程岩土勘察报告显示,基础承载力土层的土质情况如下:

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