塔吊基础施工方案 总.docx
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塔吊基础施工方案 总.docx
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塔吊基础施工方案总
恒大城项目
塔吊基础施工方案
编制人:
审核人:
审批人:
分包单位:
焦作市鸿兴起重设备安装有限公司
总包单位:
江苏南通三建集团股份有限公司
年月日
目录
一、工程概况3
二、编制依据3
三、工程施工对塔吊的要求3
四、塔吊基础定位4
五、工程地质资料4
六、塔吊基础形式4
七、塔吊基础施工做法5
7.1混凝土浇筑基础6
1)土方开挖6
2)垫层施工6
3)钢筋、模板、砼的施工6
7.2装配式塔吊8
1)土方开挖8
2)垫层施工9
3)安装装配式塔吊基础9
八、施工要求9
九、技术及安全文明措施10
十、附图10
1、平面布置图10
一、工程概况
工程名称:
恒大城项目
建设单位:
焦作御景置业有限公司
设计单位:
河南省纺织建筑设计院有限公司
监理单位:
河南省育兴建设工程管理有限公司
施工单位:
江苏南通三建集团股份有限公司
本工程位于河南省焦作市碧莲路以北,焦作一中以东,建筑高度分别8#~11#楼为28层、12#楼22层、13#楼28层、14~15#楼23层、3#商业2层,商业及恒大影城2层。
建筑结构形式主楼为剪力墙结构,3#商业、商业及恒大影城为框架结构,基础形式主楼、商业及恒大影城为筏板基础,3#商业为独立承台。
二、编制依据
恒大城工程施工图纸
《焦作恒大城工程地勘报告》
《塔式起重机设计规范》(GB/T301-2013)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011)
三、工程施工对塔吊的要求
1、塔吊选型
本工程主体结构工程材料运输主要通过塔吊完成,对现场的垂直运输和水平运输能力要求比较高,根据总平面布置采用一台QTZ50塔吊(其中一台为装配式塔吊)及九台QTZ80塔吊。
2、塔吊布置
(1)根据现场情况,塔吊做出如下设置:
1、8#楼北侧东单元设置一台QTZ80塔吊。
2、9#楼北侧设置一台QTZ80塔吊。
3、10#楼北侧设置一台QTZ80塔吊。
4、11#楼北侧东单元设置一台QTZ80塔吊。
5、12#楼北侧设置一台QTZ80塔吊。
6、13#楼南侧设置一台QTZ80塔吊。
7、3#商业的东侧的中间部位设置一台装配式QTZ50塔吊。
8、14#楼南侧东单元设置一台QTZ80塔吊。
9、15#楼北侧设置一台QTZ80塔吊。
10、商业及影城北侧设置一台QTZ80塔吊。
(2)塔吊平面位置见施工总平面布置图。
四、塔吊基础定位
1、根据现场实际情况和结合本工程特点,考虑机械的经济适用性;
2、塔吊预埋地脚螺栓定位尺寸见塔吊说明书。
五、工程地质资料
根据业主提供的《岩土工程勘察报告》显示塔吊基础下部持力层及下卧层土质情况为:
3#商业基础为2-1粉土层达到130~150kpa,其余塔吊基础下土层:
第3层土;土层名称:
粉质黏土;土层地耐力:
90-100KPa。
6、塔吊基础形式
根据地质报告提供的塔基位置地质剖面图,参考工程施工需要,3#商业基础为2-1粉土层达到130~150kpa,其余塔机均为天然地基,持力层为3层土,粉质黏土,土层地耐力:
90-100KPa。
6.1、QTZ80塔吊
1、塔吊基础强度等级为C35,基础土质要求坚固牢实,且承载力不小于下表要求:
L
上层筋
下层筋
混凝土m³
重量T
架立筋
6200
纵横向各36-Ф20
纵横向各36-Ф20
53.81
129.15
169
2、塔吊整机重量按28层高度计算为62.8T。
根据计算求的整个塔吊及基础对地基的力:
f=(129.15t+62.8t)*10N/kg/(6.2m*6.2m)=50kpa<第三层粉质黏土基承载力90~100kpa,满足要求。
6.2、QTZ50塔吊装配式塔吊
组合式混凝土预制构件基础适用于本塔吊,此塔机基础分别有中心件1件、1#件4件、2#件4件、配重8块,共计17件组成,各件重量如下:
中心件1200*1200*900=3.2t
1号件1340*1340*1000=2.6*4=10.4t
2号件1340*1340*1000=3.6*4=14.4t
配重块8块*3.5t=28t
合计56t
根据塔吊技术参数要求,对地基承载力满足80kpa<2-1粉土层达到130~150kpa,满足要求。
七、塔吊基础施工做法
7.1混凝土浇筑基础
塔吊基础放线——基坑开挖——浇垫层——绑扎钢筋笼——预埋地脚螺栓——浇筑基础混凝土——混凝土养护。
1)土方开挖
塔吊基坑的放线应严格按照厂家提供确定的塔吊基础平面位置和塔吊基础施工图纸上确定的尺寸进行。
基坑土方开挖时,安排专业测量人员控制好标高,并做好地质检查,如有弱质地基(淤泥、杂填土等)必须做好换填工作,防止影响塔吊安全,塔吊基坑底部应进行平整夯实处理。
2)垫层施工
垫层施工之前应清理基坑内的杂物、平整基坑,然后再进行砂石垫层的施工,施工过程中注意垫层标高的控制,夯实后须达到设计标高,同时做好隐蔽工程验收记录。
3)钢筋、模板、砼的施工
3.1、施工前必须对各工种进行技术交底,施工过程中随时检查各工种的施工情况,施工中出现的误差应控制在允许范围内。
3.2、严格按照塔吊基础计算书确定的配筋方式进行配筋,不必超筋,不得少筋,绑扎时注意间距及钢筋的规格、钢筋间距、锚固长度应符合设计图纸及规范要求。
钢筋保护层厚度要保证,还要注意不得漏扣以及绑扣丝向里,防止其锈蚀污染混凝土外表面。
3.3、塔吊基础配筋图详下图:
预埋塔吊基座预埋件,用水准仪打好标高,对角拉线调整好预埋件的尺寸并加固好,将预埋件与一节标准节连接在一起,放进塔吊基础钢筋内,保证其平面位置尺寸的精确性;电焊工配合木工加焊钢筋,加固好预埋件,保证其垂直度。
3.4、砼浇筑前把基坑内的垃圾和杂物清理干净,塔吊基础混凝土等级为C35混凝土,塔吊基础底标高为87.32m,表面原浆收光,平整度不低于1/200。
浇筑前注意用塑料袋套住螺栓丝杆,浇筑捣鼓时注意不得碰触地脚螺栓。
混凝土浇筑时取样留取试块送检,作为混凝土是否达到设计强度85%以上进行塔吊安装的依据,同时试验报告作为安全资料存档备查。
砼应分层浇筑,浇筑过程中振捣手控制振捣深度,每次振捣伸入下层混凝土面50mm。
混凝土浇筑后注意养护,养护时间不少于14天。
在塔基砼强度达到85%的设计强度以后方可进行塔吊塔身的安装,等砼强度达到100%塔吊才可以投入使用。
3.5、预埋螺栓的加工和预埋
预埋螺栓按照塔吊基础说明书进行加工,或者由塔吊厂家进行加工。
加工用的材料要满足要求,加工的厂家要具有加工塔吊预埋螺栓的资质和能力。
在基础施工时,根据预埋螺栓的位置尺寸,木工用模板制作模具固定螺栓,保证其平面位置尺寸的精确性;电焊工配合木工加焊钢筋,加固预埋螺栓,保证其垂直度,平面度误差为1/1000。
7.2装配式塔吊
塔吊基础放线——基坑开挖——浇垫层——安装装配式塔吊基础
1)土方开挖
塔吊基坑的放线应严格按照厂家提供确定的塔吊基础平面位置和塔吊基础施工图纸上确定的尺寸进行,基坑在开挖过程中要注意坑底标高的控制,塔吊基坑底部应进行平整夯实处理。
2)垫层施工
垫层施工之前应清理基坑内的杂物、平整基坑,然后再进行砂石垫层的施工,施工过程中注意垫层标高的控制,夯实后须达到设计标高,同时做好隐蔽工程验收记录。
3)安装装配式塔吊基础
在基础垫层施工完成达到强度后,开始吊装装配式基础,按照塔吊说明书,由专业施工人员及机械进行吊装,安装完成后,用水准仪进行检测塔机平整度,≤4mm满足规范要求。
八、施工要求
1、施工前检查地基是否有软弱土层存在,如有则应做换填处理。
2、塔吊基础施工前塔吊基础基坑周围应按自然放坡处理,防止出现塌方。
3、放线工按控制轴线引测塔吊基础位置线、控制线及予埋件定位线,施工时按线进行施工。
4、钢筋按计算书进行下料,施工并及时办理验收手续。
5、予埋件位置的基础钢筋不得切断或减少。
6、塔吊予埋件安装时应采用一台经纬仪、一台水准仪控制位置,即经纬仪双方向控制予埋件位置,用水准仪四角控制标高,水平应控制能达到1‰的要求,位置确定后与钢筋骨架焊接固定好。
7、混凝土浇筑过程中振捣棒不得扰动钢筋及予埋件,同时经纬仪及水准仪应随时控制予埋件位置及标高是否准确,并随时调整。
8、其它要求:
施工前搭设相应的防护设施防止施工中的杂物、砼浆对塔吊基础的损伤和侵蚀,并做好防水措施,塔吊基础周围不得有积水。
九、技术及安全文明措施
1、起重机的金属结构及所有电器设备的金属外壳,应有可靠地接地装置,满足规范要求,电阻值应不大于4Ω。
2、塔吊基础安装应做好安全交底工作,所有施工机械做好检查,配备专业电工现场跟踪检查。
3、打掉基础底部土质应良好,符合设计要求及地质报告的条件。
4、基础内的垃圾应清理干净,验收通过后进行混凝土施工,浇筑混凝土时应做好成品保护,标准节上做好保护措施,防止砂浆污染。
5、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度后可进行上部结构的安装作业。
十、附图
1、平面布置图
施工现场塔吊平面布置图
11、塔吊基础计算书
一、参数信息
塔吊型号:
QTZ80,塔吊最大起升高度H:
90.00m,
塔身宽度B:
1.6m,基础埋深d:
2.00m,
自重G:
628kN,基础承台厚度hc:
1.40m,
最大起重荷载Q:
60kN,基础承台宽度Bc:
6.20m,
混凝土强度等级:
C35,钢筋级别:
RRB400,
基础底面配筋直径:
20mm
地基承载力特征值fak:
90kPa,
基础宽度修正系数ηb:
0.15,基础埋深修正系数ηd:
1.4,
基础底面以下土重度γ:
20kN/m3,基础底面以上土加权平均重度γm:
20kN/m3。
二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算
1、塔吊竖向力计算
塔吊自重:
G=628kN;
塔吊最大起重荷载:
Q=60kN;
作用于塔吊的竖向力:
Fk=G+Q=628+60=688kN;
2、塔吊弯矩计算
风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:
Mkmax=975.79kN·m;
三、塔吊抗倾覆稳定验算
基础抗倾覆稳定性按下式计算:
e=Mk/(Fk+Gk)≤Bc/3
式中e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离;
Mk──作用在基础上的弯矩;
Fk──作用在基础上的垂直载荷;
Gk──混凝土基础重力,Gk=25×6.2×6.2×1.4=1345.4kN;
Bc──为基础的底面宽度;
计算得:
e=975.79/(688+1345.4)=0.48m<6.2/3=2.067m;
基础抗倾覆稳定性满足要求!
四、地基承载力验算
依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第5.2条承载力计算。
计算简图:
混凝土基础抗倾翻稳定性计算:
e=0.48m<6.2/6=1.033m
地面压应力计算:
Pk=(Fk+Gk)/A
Pkmax=(Fk+Gk)/A+Mk/W
式中:
Fk──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,Fk=688kN;
Gk──基础自重,Gk=1345.4kN;
Bc──基础底面的宽度,取Bc=6.2m;
Mk──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,Mk=975.79kN·m;
W──基础底面的抵抗矩,W=0.118Bc3=0.118×6.23=28.123m3;
不考虑附着基础设计值:
Pk=(688+1345.4)/6.22=52.898kPa
Pkmax=(688+1345.4)/6.22+975.79/28.123=87.596kPa;
Pkmin=(688+1345.4)/6.22-975.79/28.123=18.2kPa;
地基承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.2.3条。
计算公式如下:
fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)
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90.000kN/m2;
ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;
γ--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6.000m;
γm--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=141.000kPa;
实际计算取的地基承载力设计值为:
fa=141.000kPa;
地基承载力特征值fa大于压力标准值Pk=52.898kPa,满足要求!
地基承载力特征值1.2×fa大于无附着时的压力标准值Pkmax=87.596kPa,满足要求!
五、基础受冲切承载力验算
依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)。
验算公式如下:
F1≤0.7βhpftamho
式中βhp--受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,βhp取1.0.当h大于等于2000mm时,βhp取0.9,其间按线性内插法取用;取βhp=0.95;
ft--混凝土轴心抗拉强度设计值;取ft=1.57MPa;
ho--基础冲切破坏锥体的有效高度;取ho=1.35m;
am--冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;am=(at+ab)/2;
am=[1.60+(1.60+2×1.35)]/2=2.95m;
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);取at=1.6m;
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=1.60+2×1.35=4.30;
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Pj=105.11kPa;
Al--冲切验算时取用的部分基底面积;Al=6.20×(6.20-4.30)/2=5.89m2
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。
Fl=PjAl;
Fl=105.11×5.89=619.13kN。
允许冲切力:
0.7×0.95×1.57×2950.00×1350.00=4157929.13N=4157.93kN>Fl=619.13kN;
实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!
六、承台配筋计算
1.抗弯计算
依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第8.2.7条。
计算公式如下:
MI=a12[(2l+a')(Pmax+P-2G/A)+(Pmax-P)l]/12
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;取a1=(Bc-B)/2=(6.20-1.60)/2=2.30m;
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105.11kN/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,[BcPmax-a1(Pmax-1.2×Pmin)]/Bc=[6.2×105.115-2.3×(105.115-1.2×18.2)]/6.2=74.223kPa;
G--考虑荷载分项系数的基础自重,取G=1.35×25×Bc×Bc×hc=1.35×25×6.20×6.20×1.40=1816.29kN/m2;
l--基础宽度,取l=6.20m;
a--塔身宽度,取a=1.60m;
a'--截面I-I在基底的投影长度,取a'=1.60m。
经过计算得MI=2.302×[(2×6.20+1.60)×(105.11+74.22-2×1816.29/6.202)+(105.11-74.22)×6.20]/12=608.02kN·m。
2.配筋面积计算
αs=M/(α1fcbh02)
ζ=1-(1-2αs)1/2
γs=1-ζ/2
As=M/(γsh0fy)
式中,αl--当混凝土强度不超过C50时,α1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αl=1.00;
fc--混凝土抗压强度设计值,查表得fc=16.70kN/m2;
ho--承台的计算高度,ho=1.35m。
经过计算得:
αs=608.02×106/(1.00×16.70×6.20×103×(1.35×103)2)=0.003;
ξ=1-(1-2×0.003)0.5=0.003;
γs=1-0.003/2=0.998;
As=608.02×106/(0.998×1.35×103×360.00)=1253.09mm2。
由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:
6200.00×1400.00×0.15%=13020.00mm2。
故取As=13020.00mm2。
建议配筋值:
HRB400钢筋,20@140mm。
承台底面单向根数42根。
实际配筋值13196.4mm2。
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