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1、塔吊基础专项施工方案(黑体三号字体)一、工程概况(标题为宋体四号字体,其余为宋体小四号字体)包括工程地点、建筑面积、建筑高度、结构形式、结构层次、建设单位(开发单位)、设计单位、监理单位、施工单位等。二、编制依据1、本工程的地质勘察报告(塔吊基础所在部位的地质报告复印附后)。2、*型塔式起重机使用说明书。3、建筑地基基础设计规范(GB500072002)4、建筑桩基技术规范(JGJ9494)(若无桩基础时此规范可不列入)5、混凝土结构设计规范(GB500102002)6、设计施工图纸、会审纪要7、建设施工高处作业安全技术规程JGJ80-918、建筑施工安全检查标准JGJ59-999、施工手册(
2、)10、钢结构设计规范GB50017-200311、本工程总体施工组织设计12、集团公司CIS形象设计标准三、塔吊基础设计概况说明本工程选择塔吊类型及数量,塔吊布置位置(应在后附页中有塔吊及基础布置的整体平面示意图)。塔吊位于*轴交*轴间,对应于地质勘察报告工程地质剖面图*孔位置,塔吊基础落于*土层上。塔吊的用电作简单表述(如:塔吊用电从二级配电箱直接引入,并设立专用箱。详见临时用电施工方案)。塔吊基础的类型:独立基础应说明承台尺寸(长宽高),砼标号(不得低于C35);有桩基础的应说明桩类型、根数、桩径、桩长,桩砼标号(桩形式最好与工程桩类型相同,便于施工)。例:根据工程施工总平面图布置。拟本
3、工程自编号3#塔吊安装13个标准节高度为39m ,4#塔吊安装16个标准节高度为40m,不设置附墙架。1#2#二台基础阶段塔吊安装高度为21m,7个标准节。 由于自然地面以下3m范围内为杂填土,3-25m为淤泥质土, 25m以下为中风化岩.由于地基较差,位于基坑中的3#4#二台塔吊现采用F1000钻孔灌注桩+钢格构柱进行加固方法以达到安全运行目的。桩长16.6M进入中风化岩2m、桩间距a=1.6 m,坑外1#2#二台塔吊采用F600钻孔灌注桩,桩长26 m混凝土承台长度Lc或宽度Bc分别为 5.00m承台厚度为Hc=1.30m。钢筋级别2级。混凝土强度等级C35。有关数据见下表:塔吊编号123
4、4生产厂商浙江建机浙江建机浙江建机山东鸿达塔吊型号QTZ40/60QTZ40/60QTZ40/60QTZ63桩径/有效桩长m600/30.1600/26100/15.9100/16.6钢筋笼长m30.126.015.916.6钢筋笼配筋91691610201020桩顶标高m-2.20-2.20-10.4510.45承台底标高m-2.30-2.30/承台面标高m-1.0-1.0/承台配筋22110格构柱长度m/13.213.2格构柱顶标高m/+0.15+0.15塔吊安装高度m212139401#塔吊安装于西侧A/20-21轴,2#塔吊安装于西南侧A/38轴外侧, 3 #塔吊安装于南楼H/29-3
5、0轴,4 #塔吊安装于北楼H/10-11轴(具体见总平面布置图和桩位定位图)。 塔机采用四桩基础。格构柱的防水参见支撑立柱的防水做法。 格构柱的防腐处理:表面采用钢丝刷、砂皮除锈,底漆为铁红防锈漆二道,面漆采用银粉漆一道作为保护层。四、选用塔吊的主要性能塔吊型号、生产厂家、主要机构、主要功能简述、最大臂长、最大起重量、装机容量、独立高度、最大高度、起重力矩、最大起重量、总重量、附墙道数等,最好列表说明(可复印说明书中相关性能参数表附后页)五、塔吊基础计算计算例题(一) 浅基础当工程地质情况较好时可采用浅基础。如地质报告提供的地基承载力特征值达到塔吊使用说明中要求的地基承载力要求时,可参照使用说
6、明中的承台做法,不作计算。如地基承载力未达到使用说明书中的承载力要求时,需进行计算。例题:(取非工作状态计算) 塔吊型号:QT60, 自重(包括压重)F1=485.83kN,最大起重荷载F2=60.00kN,塔吊倾覆力距162.20kN.m162.20kN.m,塔吊起重高度H=140.00m,塔身宽度B=1.60m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=0.00m(上部无回填土),基础最小厚度h=1.50m,基础最小宽度Bc=5.80m。1、设计荷载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
7、计算公式: 当考虑偏心距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,压重和最大起重荷载,F=1.2545.83=655.00kN; G基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2(25.0BcBcHc+20.0BcBcD) =1513.80kN; Bc基础底面的宽度,取Bc=5.80m; W基础底面的抵抗矩,W=BcBcBc/6=32.52m3; M倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.42162.20=3027.08kN.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=5.80/2-3027.08/(655.00+1513.
8、80)=1.50m。经过计算得到: 无附着的最大压力设计值 Pmax=(655.00+1513.80)/5.802+3027.08/32.52=157.56kPa 无附着的最小压力设计值 Pmin=(655.00+1513.80)/5.802-3027.08/32.52=0.00kPa 有附着的压力设计值 P=(655.00+1513.80)/5.802=64.47kPa 偏心距较大时压力设计值 Pkmax=2(655.00+1513.80)/(35.801.50)=165.72kPa2、地基基础承载力验算 根据地质报告,地基承载力特征值fa=200KPA大于最大压力设计值Pmax=157.5
9、6kPa,满足要求! 地基承载力特征值1.2fa大于偏心距较大时的压力设计值Pkmax=165.72kPa,满足要求!地基承载力可根据地质报告进行修正。修正方法为:当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,应先对地质报告给出的地基承载力特征值进行修正:a=ak+b(b3)+dm(d0.5)其中:a修正后的地基承载力特征值;ak地基承载力特征值,由地质报告给出;b、d基础宽度和埋深的地基承载力修正系数,按基底下土的类别查建筑地基基础设计规范(GB500072002)表5.2.4取值;基础底面以下土的重度,地下水位以下取浮重度,由地质报告给出;b基础底面宽度,当基宽小于3m按3m取值,大于6m按
10、6m取值;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,一般由地质报告给出;d基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工完成后,应从天然地面标高算起。3、承台抗受冲切承载力验算依据建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)第8.2.7条。Fl0.7hptamh0其中:hp受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时候,取1.0;当h大于等于200mm时,取0.9,其间按线性内插法取用;hp=0.94 t混凝土轴心抗拉强度设计值;C35砼 ft=1.57kPa; h0基础的有效高度;h0=1.45m am冲切破坏锥
11、体最不利一侧计算长度:am= (at + ab)/2, am=1.60+(1.60 +21.50)/2=3.10m其中:at冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长(取上部柱宽或上阶宽) 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,取上部柱宽加两倍基础有效高度或上阶宽加两倍基础有效高度;当冲切破坏锥体的底面落在基础底面以外,即a+2 h0l时,ab=l;Fl冲切承载力: Fl =pjAl;Fl=165.72(5.80+4.60)0.60/2=517.05kN。其中:pj最大压力设计值;Pj=165.72kPa Al冲切验算时取用的部分基底面积;
12、 允许冲切力: 0.70.941.5731001450=.70N=4643.60kN实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!4. 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=2.10m; P截面I-I处的基底反力: P=165.72(31.60-2.10)/(31.60)=93.22kPa; a截面I-I在基底的投影长度,取 a=1.60m。经过计算得 M=2.102(25.80+1.60)(165.72+93.22-21513.80/5.802)+(165.72-93.
13、22)5.80/12 =974.06kN.m。 2)配筋面积计算,公式如下: 依据建筑地基基础设计规范GB 50007-2002第7.2条。 , 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=974.06106/(1.0016.705.8010314502)=0.005 =1-(1-20.005)0.5=0.005 s=1-0.005/2=0.998 As=974.06106/(0.9981450300.00)=2244.60mm2。 由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:13050mm2。 故取 As=13050mm2。 (二)桩基础计算 当自然地基较差,承载能力低时应选择桩基础。选择桩基时,其桩基形式最好与工程桩类型相同。在施工工程桩时,一并将塔吊桩基与工程桩一起施工,节省桩机进退场费用。例 题:3#塔吊选用浙江建机塔机型号塔吊, 工况塔吊垂直力FKN水平力F