苏宁电器塔吊施工方案11.docx
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苏宁电器塔吊施工方案11.docx
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苏宁电器塔吊施工方案11
一、工程概况
苏宁电器南昌物流中心工程位于赣江以西的国家南昌经济技术开发区,与南昌老城区仅一江之隔,其上有四座长江大桥连接。
项目占地面积约300亩,其中一期约200亩,二期预留约100亩,建筑密度≥45%容积率≥1.0,绿地率≤15%总用地面积96667平方米,总建筑面积108237平方米,地上建筑面积107022平方米,地下建筑面积1215平方米,配送中心建筑面积46766平方米,办公楼培训楼地上建筑面积7616平方米,地下建筑面积1215平方米,宿舍及后勤配套楼9562平方米,售后维修及汽修楼3307平方米,门卫57平方米,变电所及柴油发电机房288平方米。
本工程布置1台塔吊(TC5610),具体位置详见塔吊布置平面图。
二、编制依据
1.1工程地质勘探报告:
江西省勘察设计研究院编写的《苏宁电器南昌配送中心地勘报告120117》。
1.2塔吊使用说明书。
1.3施工图纸。
三、水文、地质情况
勘察场地属剥蚀岗阜地貌类型,原始地面高低起伏,勘察期间场地大部分地段已进行了开挖回填,已基本整平地形较平坦,南部稍低,北西部稍高,勘察时,场地西部为挖方区,南东部均为稻田,属需回填为回填土。
据钻探揭露,按其成因类型及地层时代,场地内地层可分为素填土(Q4ml)、第四系中更新统残积层(Q2el)和前震旦系板溪群横涌组(Pt)。
按其岩性及其工程特性,自上而下可依次划分为①素填土、②粉质粘土、③1全风化千枚岩、③2强风化千枚岩,以下分别予以阐述。
1.素填土(编号①)
①素填土(Q4ml):
浅灰~灰褐色,主要由粉粘粒及碎石组成,见有少量植物根须,该层土质不均匀,结构松散,上部干、中下部稍湿,该层仅在场地北面没有分布,揭露层厚0.50~6.10m,层厚不均,厚度变化大,平均厚度1.67m,层底标高29.35~39.27m。
2.粉质粘土(编号②)
②粉质粘土(Q2el):
灰褐色、褐黄色,稍湿,可塑-硬塑状,成份主要以粉粘粒为主,刀切面较光滑,干强度高,韧性中等,无摇震反应,底部夹含有少量碎石。
层厚为0.60~4.80m,层厚不均,厚度变化较大,平均厚度2.46m左右。
层顶埋深0.00~6.10m,层顶标高为33.20~39.27m。
3.全风化千枚岩(编号③1)
③1全风化千枚岩:
灰白色、棕黄色、绛红色,岩石风化剧烈,岩芯多呈土状,依稀可见原岩的残余结构,具土的性质,可塑~硬塑状,手捻有滑腻感。
厚度7.10-14.30米,层顶埋深0.50~8.20米,层顶标高29.35~37.16米。
本次勘察部分钻孔未揭穿该层。
4.强风化千枚岩(编号③2)
③2强风化千枚岩:
棕黄色、绛红色,岩芯呈碎块状、碎片状,手折易断,局部呈粉质粘土状。
层顶埋深9.10~18.20米,层顶标高18.05~27.12米。
本次勘察未揭露该层。
地下水:
本场地上层滞水主要赋存于素填土层中,无上覆隔水层,下部粉质粘土层为其隔水底板。
水位及富水性随气候变化大,无连续的水位面,呈局部分布,主要受大气降水补给,排泄于场地周边沟渠。
由于场地浅部素填土以砂性土及粘性土为主,局部夹有植物根系、碎砖块等生活垃圾,渗透性较好,当久雨或暴雨时,上层滞水将比较丰富。
本场地基岩风化裂隙水总体贫乏,但在基岩风化带石英脉中有一定含水量。
石英脉属于硬质岩石,性质较脆,裂隙发育,含水量高。
四、塔吊技术性能参数
型号QT63
TC5610
最大额定起重量
6.0t
最大幅度处额定载重量
1.0t
起重臂架长度
56m
起升(安装)高度
30m
附着次数
0
五、施工工艺流程及操作要点
5.1施工流程
塔吊布置设计→放样定位→土方开挖→浇筑混凝土垫层→砌筑砖胎模→绑钢筋→预埋塔吊基础节(地脚螺栓)→浇灌塔吊基础混凝土→混凝土养护。
5.2施工操作要点
1、塔吊布置方案及布置原则
1.1塔吊布置原则
1.1.1满足施工要求,尽可能消灭死角。
1.1.2塔吊高低布置,相互之间不干涉(不碰臂)。
1.1.3经济合理,方便施工。
1.1.4便于安装和拆卸。
1.2塔吊布置方案
本工程共布置1台塔吊,塔吊位置详见“塔吊平面布置图”。
2、测量定位:
根据塔吊布置平面图,并避开建筑物基础及承台,在图纸上选好点,用全站仪放出塔吊边点并复核。
3、塔吊基础土方开挖
3.1采用机械开挖与人工修整相结合的方式进行土方开挖。
为防止塌方,开挖基坑边坡
3.2开挖后,在挖到距槽底50cm以内时,测量人员应配合抄出槽底50cm平线,在边坡上钉水平标高小木橛。
在挖到接近槽底标高时,用尺或事先量好的50cm标准尺杆,随时以小木橛上平校核槽底标高。
最后根据轴线(中心线)检查基坑尺寸,修整槽帮,清除槽底土方,修底铲平。
会同监理单位验槽,合格后方可进行垫层的施工,垫层厚度100㎜。
基坑四周砌240砖胎模,抹1:
2.5水泥砂浆20mm厚,砖胎模的高度平至底板顶面。
考虑到现场土石方开挖远未完成,以及局部地质条件复杂,岩层厚薄不一,故基础底面难以按照预先设计的标高开挖,为使基础顶面低于地下室板顶,采取超开挖的办法,砖模的砌筑需砌筑到板面,待混凝土浇筑完毕之后,再进行多余开挖部分的回填。
防雨水、地下水的施工
4.1回填应当日铺填夯压,入槽土不得隔日夯打。
4.2夯实后的土层表面作临时覆盖,防止日晒雨淋。
4.3刚回填完的土,如突遇暴雨,雨后继续施工时,应将松软土去除,并补填夯实,稍受湿的土可在晾干后补夯。
4.4塔吊基础开挖时要作好基坑降、排水工作,在基础一角开挖一个400×400的临时集水坑,用水泵及时排出雨水及地下水,保证混凝土浇筑及钢筋绑扎不受积水影响,保证回填过程中不受积水干扰。
5、钢筋工程
5.1严格按方案进行施工,钢筋的品种、规格、几何尺寸、绑扎质量等均符合设计要求及施工验收规范的规定。
5.2标明的钢筋间距在垫层上划出塔吊基础钢筋的位置线,在底部钢筋下每平方米见方垫50厚的垫块,绑扎板的钢筋。
5.3安装塔吊基础标准节。
地下节安装时用电焊将地下节固定在钢筋骨架上,以免在浇筑混凝土时走位。
5.4塔机接地安装,由专业安装队安装“接地保护装置”,将接地保护装置的电缆与任何一根塔身主弦杆连接且接地避雷的电阻不得大于4Ω。
5.5钢筋绑扎完成后请监理单位检查验收,作好隐蔽记录,合格后方可进行下道工序的施工。
6、混凝土工程
6.1采用商品混凝土,混凝土强度等级为C30,砖胎模砌筑。
6.2在混凝土的运输中,应控制混凝土运至浇灌地点后,不离析、不分层、组成成分不发生变化,并能保证施工所必须的稠度。
6.3浇灌混凝土时,应注意保护钢筋和基础塔节,一旦钢筋骨架发生变形或位移,应及时纠正。
6.4振捣:
插入式振捣器移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,一般应小于50cm,不得漏振。
每振一点的延续时间,以表面呈现浮浆和不再沉落为达到要求,一般为15~30s,并且在20~30min后对其进行二次复振。
在浇筑混凝土时,应经常观察,当发现混凝土有不密实等现象,应立即采取措施。
避免碰撞钢筋、预埋件等,发现有变形、移位,及时处理。
6.5养护:
混凝土浇筑完后12小时内开始覆盖,采用浇水养护,养护时间不少于7d,浇水次数应能保持混凝土湿润。
6.6做二组试块(其中同条件试块制作一组),标准养护检验R28强度。
当混凝土强度达到C30的强度值75%时,即可进行塔吊安装。
7、塔吊安装
详见《塔吊安装专项施工方案》。
8、塔吊拆除
详见《塔吊拆除专项施工方案》。
附一:
塔吊基础的计算书及基础配筋
一、参数信息
塔吊型号:
QTZ63,塔吊起升高度H:
40.50m,
塔身宽度B:
1.6m,基础埋深d:
0.50m,
自重F1:
464.1kN,基础承台厚度hc:
1.45m,
最大起重荷载F2:
60kN,基础承台宽度Bc:
5.00m,
混凝土强度等级:
C35,钢筋级别:
II级钢,
额定起重力矩:
800kN·m,基础所受的水平力:
30kN,
标准节长度a:
2.5m,
主弦杆材料:
角钢/方钢,宽度/直径c:
120mm,
所处城市:
江西南昌市,基本风压W0:
0.45kN/m2,
地面粗糙度类别:
B类田野乡村,风荷载高度变化系数μz:
1.67。
二、塔吊基础承载力及抗倾翻计算
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计算公式:
当考虑偏心矩较大时的基础设计值计算公式:
混凝土基础抗倾翻稳定性计算:
E=M/(F+G)=1605.49/(628.92+1087.50)=0.94m≤Bc/3=1.67m
根据《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-92)第4.6.3条,塔吊混凝土基础的抗倾翻稳定性满足要求。
式中F──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,F=628.92kN;
G──基础自重:
G=25.0×Bc×Bc×hc×1.2=1087.50kN;
Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.000m;
M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M=1.4×1146.78=1605.49kN·m;
e──偏心矩,e=M/(F+G)=0.935m,故e>Bc/6=0.833m;
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=Bc/2-M/(F+G)=5.000/2-1605.492/(628.920+1087.500)=1.565m。
经过计算得到:
有附着的压力设计值P=(628.920+1087.500)/5.0002=68.657kPa;
偏心矩较大时压力设计值Pkmax=2×(628.920+1087.500)/(3×5.000×1.565)=146.269kPa。
三、地基承载力验算
实际计算取的地基承载力设计值为:
fa=200.000kPa;
地基承载力特征值fa大于有附着时压力设计值P=68.657kPa,满足要求!
地基承载力特征值1.2×fa大于偏心矩较大时的压力设计值Pkmax=146.269kPa,满足要求!
四、基础受冲切承载力验算
依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第8.2.7条。
验算公式如下:
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=1.40m;
am---冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;
am=[1.60+(1.60+2×1.40)]/2=3.00m;
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+2×1.40=4.40;
XX文库-让每个人平等地提升自我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=146.27kPa;
Al---冲切验算时取用的部分基底面积;Al=5.00×(5.00-4.40)/2=1.50m2
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。
XX文库-让每个人平等地提升自我
Fl=146.27×1.50=219.40kN。
允许冲切力:
0.7×0.95×1.57×3000.00×1400.00=4365777.50N=4365.78kN>Fl=219.40kN;
实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!
五、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:
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;当墙体材料为混凝土时,取a1=(Bc-B)/2=(5.00-1.60)/2=1.70m;
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146.27kN/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;P=Pmax×(3a-al)/3a
P=146.27×(3×1.60-1.70)/(3×1.60)=94.47kPa;
G---考虑荷载分项系数的基础自重,取G=1.35×25×Bc×Bc×hc=1.35×25×5.00×5.00×1.45=1223.44kN/m2;
l---基础宽度,取l=5.00m;
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=1.702×[(2×5.00+1.60)×(146.27+94.47-2×1223.44/5.002)+(146.27-94.47)×5.00]/12=461.48kN.m。
2.配筋面积计算
依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.7.2条。
公式如下:
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=1.40m。
经过计算得:
αs=461.48×106/(1.00×16.70×5.00×103×(1.40×103)2)=0.003;
ξ=1-(1-2×0.003)0.5=0.003;
γs=1-0.003/2=0.999;
As=461.48×106/(0.999×1.40×300.00)=1100.32mm2。
由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:
5000.00×1450.00×0.15%=10875.00mm2。
故取As=10875.00mm2。
建议配筋值:
II级钢筋,Φ20@140mm。
承台底面单向根数35根。
实际配筋值10997mm2。
附二:
1.塔吊平面布置
2.塔吊基础及平面大图
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