塔吊施工方案QTZ60Word格式文档下载.docx
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4、工程地质剖面图
5、岩土层承载力指标
附件1、塔吊使用说明书
附件2、各地质勘察资料中的相关数值表
一、工程概况
项目名称:
亳州汉盛物流园项目
地理位置:
亳芜产业园区内,魏武大道与合欢路交汇处东北部。
建筑性质:
民用建筑
建设单位:
亳州市汉盛物流园有限公司
勘察单位:
亳州市岩土勘测设计院有限公司
设计单位:
上海颐景建筑设计有限公司
总承包:
中元建设集团股份有限公司
质监单位:
亳州质量安全监督总站
工程总体质量目标:
“合格”
工程安全目标:
争创市级标化工地
本工程仓储单体建筑面积5059.30㎡,企业办公单体建筑面积 ㎡;
基础形式为柱下独立基础;
三、四层框架结构;
框架结构一层层高5.200m,二层到四层每层3.5m,最高屋面标高16.900m。
本工程安全等级为二级;
耐火等级为二级;
地基基础设计等级为丙类;
屋面防水等级为Ⅱ级;
设计合理实用年限为50年,抗震设防烈度为7度,本工程±
0.000详总平面布置图。
本工程采用QTZ63(5610Y-6)及QTZ80(H5810)两种类型塔吊进行垂直运输。
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、徐工集团生产的QTZ63(5610Y-6)型塔式起重机使用说明书
3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
4、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002
5、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001
6、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)
7、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
8、《先张预应力混凝土管桩》2010浙G22
8、设计施工图纸、会审纪要
9、《建设施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91
10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
11、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
1、根据施工总平面图布置,经项目部多方综合考虑后,本工程采用QTZ63(5610Y-6)及QTZ80(H5810)两种类型塔吊进行垂直运输。
(具体位置见总平面布置图),覆盖主楼建筑。
2、本工程塔吊安装高度为28m,最大起重荷载F2=60.00kN,非工作时基础所受到的倾覆力距M=2032kN.m,工作状态时作用在基础上的弯距为1589kN.m,非工作状态时作用在基础上的垂直荷载为443.9kN, 非工作状态时作用在基础上的水平荷载为73.9kN,塔身宽度B=1.8m。
3、塔身从下而上由一节地下节,一节过度节,一节加强标准节II,二节加强标准节III,三节加强标准节I和十一节标准节组成,安装高度25m,工作幅度56m。
4、根据《岩土工程勘察报告》说明,本工程塔吊承台基础位于粉质粘土层内,工程地质层组见下表:
土质概况表
层号
土层名称
层底高程(m)
土层
厚度(m)
状态
干强度
土层描述
①
素填土
34.96~32.75
0.5~1.5
松散
/
黄褐色
①-1
淤泥质土
31.90~31.60
0.6~0.8
流塑-软塑
黑灰色
粉质粘土
33.97~31.30
0.3~2.8
可塑偏硬
中
棕褐色-灰黄色
-1
33.23~31.87
0.3~1.5
可塑偏软
灰黄色-黄褐色
粉土与粉质粘土互层
27.64~22.90
4~9.4
可塑-硬塑
黄褐色-棕褐色
④
粉土与粉砂互层
22.3~14.37
0.8~9.5
中密-密实
低
粉土黄褐色
⑤
粉细沙
/
中密-密实
5、本工程塔吊桩基基础采用天然地基。
塔吊基础面标高35.15m,底面标高33.8m。
混凝土强度等级C35。
6、塔吊临时用电从二级配电箱直接引入,并设立专用配电箱。
详见《临时用电专项施工方案》
塔吊有关数据见下表:
名 称
参 数
备 注
生产厂商
徐工集团
塔吊型号
QTZ63(5610Y-6)
承台底标高m
-2.63
相对标高
承台面标高m
-1.28
承台尺寸(长×
宽×
厚)
6000×
6000×
1350
承台配筋
顶面钢筋Φ20@172双层双向
底面钢筋Φ20@172双层双向
塔吊安装高度m
28
四、塔吊技术性能参数
QTZ63(5610Y-6)型塔式起重机由徐工集团徐州建机工程有限公司生产,该机为水平臂架,小车变幅,上回转自升式多用途塔机,最大工作幅度56m,最大起重量为6吨,起升机构采用三速电机,两套回转机构采用绕线电机加行星减速机型式,起制动平稳,无冲击、就位准确,安全可靠。
附着式塔吊最大起升高度可达180米,独立起升高度为40米。
塔机独立固定式工作。
塔吊竖向荷载449KN+60KN,最大起重量60KN。
非工作状态时作用在基础上的弯距M=2032.8kN·
m
非工作状态时作用在基础上的垂直荷载Fv=443.9KN
非工作状态时作用在基础上的水平荷载Fh=73.9kN
五、塔吊基础土方开挖与降排水方案
一、土方开挖方案
1、根据工程基坑挖土深度和周围环境情况,本基坑四周均采用放坡开挖,挖机开挖至粉质粘土层后预留30cm土方采用人工开挖到设计标高,挖后经验收合格立即浇筑垫层。
1.1,放坡开挖:
放坡比例为1:
1.5。
2、在土方开挖过程中,控制好塔吊基础的位置和标高,以防塔吊基础错位和标高的下沉或上浮。
3、土方开挖后及时对塔吊基础进行施工,避免基坑土方外露时间过长,引起不必要的施工麻烦和土方坍塌。
4、塔吊基础施工完成后,再进行工程基坑剩余土方的开挖。
二、降水方案
1、基坑内排水:
基坑内根据现场情况在塔吊基础承台南侧设500*500*1000mm的集水井,,集水井中的积水及时排入城市下水管网。
三、土方开挖安全措施
1、土方开挖开始后,在基坑四周用钢管设120cm高的防护栏杆。
、
2、坑内、坑壁及周边的杂物都要随时清理干净以免附物伤人,工人在坑内作业时,要戴好安全帽。
3、进行土方开挖时,车辆进出应做好保护措施。
5、人员进入坑内必须戴好安全帽,同时不得进入挖机旋转范围内及车辆通道区,以防意外事故发生。
6、上、下基坑应设置专用通道,不得随意上下。
7、开挖期间,除应确保施工人员人身安全外,应另派人员对基坑四周的渗漏水等情况进行密切检查,发现问题及时报告有关人员研究方案,及时处理。
8、土方开挖时做好对附近工程桩的保护,严禁损伤工程桩。
基坑开挖完成后,经监理和项目部技术负责人检验合格后应马上进行垫层和承台施工,承台混凝土模板拆除后在承台周围应立刻回填土并压实。
塔吊基础承台和工程桩距离很近,必要时局部采用人工开挖和修补。
工程桩承台和塔吊基础承台两者的施工时间间隔比较长,所以两者施工并没有影响。
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/T187-2009)。
一.参数信息
塔吊型号:
QTZ63
塔机自重标准值:
Fk1=330.00kN
起重荷载标准值:
Fqk=60.00kN
塔吊最大起重力矩:
M=560kN.m
塔吊计算高度:
H=28m
塔身宽度:
B=1.8m
非工作状态下塔身弯矩:
M=-2032.8kN.m
承台混凝土等级:
C35
钢筋级别:
HPB235
地基承载力特征值:
160kPa
承台宽度:
Bc=6m
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=330kN
2)基础以及覆土自重标准值
Gk=6×
6×
1.35×
25=1215kN
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×
1.48×
1.95×
1.54×
0.2=0.71kN/m2
=1.2×
0.71×
0.35×
1.8=0.54kN/m
b.塔机所受风荷载水平合力标准值
Fvk=qsk×
H=0.54×
28=15.05kN
c.基础顶面风荷载产生的力矩标准值
Msk=0.5Fvk×
H=0.5×
15.05×
28=210.74kN.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=0.30kN/m2)
=0.8×
1.5×
1.95×
0.3=1.08kN/m2
=1.2×
1.08×
0.35×
1.8=0.82kN/m
Fvk=qsk×
H=0.82×
28=22.88kN
c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值
Msk=0.5Fvk×
H=0.5×
22.88×
28=320.38kN.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=-2032.8+0.9×
(560+210.74)=-1339.13kN.m
非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值
Mk=-2032.8+320.38=-1712.42kN.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/T187-2009)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:
=(330+60+1215)/(6×
6)=44.58kN/m2
当偏心荷载作用时:
=(330+60+1215)/(6×
6)-2×
(-1339.13×
1.414/2)/36.00
=97.18kN/m2
由于 Pkmin≥0 所以按下式计算Pkmax:
=(330+60+1215)/(6×
6)+2×
(-1339.13×
1.414/2)/36.00
=-8.01kN/m2
塔机非工作状态下:
=(330+1215)/(6×
6)=42.92kN/m2
当偏心荷载作用时:
=(330+1215)/(6×
6)-2×
(-1712.42×
1.414/2)/36.00
=110.18kN/m2
由于Pkmin≥0所以按下式计算Pkmax:
=(330+1215)/(6×
6)+2×
(-1712.42×
1.414/2)/36.00
=-24.34kN/m2
四.地基基础承载力验算
修正后的地基承载力特征值为:
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