琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础施工方案Word文档下载推荐.doc
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10、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)
11、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
12、《塔式起重机安全规程》(GB5144-94)
13、《塔式起重机技术条件》(GB/T9462-94)
14、《广东省特种设备安装维修保养单位资格认可审查标准及审查办法》
三、塔吊基础设计方案
注:
本方案的标高都是以绝对标高(广州城建高程)计算的
根据塔吊设置最近距离的超前钻地质勘察资料,拟采用天然基础能满足要求,塔吊基础设置在地下室底板标高以下,塔吊基础范围上部地下室底板混凝土采用后浇法施工,为确保后浇底板抗渗性能,在沿塔吊基础的地下室底板四周应按要求设置300mm宽、3mm厚止水钢板,地质勘察报告及基础设计图纸详见附图。
1、A、B塔楼(1、2#)塔吊基础设计
(1)根据塔吊厂家提供的技术资料,要求塔吊基础截面尺寸5000×
5000×
1350mm,为确保安全,本工程塔吊基础选用尺寸5800×
5800×
1350mm。
本工程的塔吊基础底标高取绝对高程-6.20米。
(2)塔吊基础参照A塔楼超前钻5Z05、5Z10、5Z15钻孔柱状图,5Z05、5Z10、5Z15在塔吊基底标高以上为强风化岩土层。
依据5Z05、5Z10、5Z15钻孔柱状图,可知5Z05钻孔孔口在标高为-5.55米,-5.55米~-12.05米为强风化粉砂岩(地基承载力特征值600kpa),-12.05米~-13.25米为中风化粉砂岩(地基承载力特征值2000kpa);
5Z10钻孔孔口标高-5.43米,-5.43~-8.43米之间为中风化粉砂岩层(地基承载力特征值2000kpa),-8.43米~-11.43米为强风化砂岩(地基承载力特征值600kpa);
5Z15钻孔孔口标高为-5.33米,-5.33米~-11.33米为强风化粉砂岩。
根据塔吊基础底标高为-6.20米实际情况,并综合上述钻孔柱状图土层分布情况,因该范围土层强风化有5-6米深。
(3)塔吊基础参照B塔楼超前钻5Z47、5Z52钻孔柱状图,5Z47、5Z52在塔吊基底标高以上为强风化岩土层。
依据5Z47、5Z52钻孔柱状图,可知5Z47钻孔孔口在标高为-2.55米,-2.55米~-4.75米为全风化粉砂岩(地基承载力特征值300kpa),-4.75米~-6.35米为中风化粉砂岩(地基承载力特征值2000kpa);
-6.35米~-9.35米为强风化粉砂岩(地基承载力特征值600kpa);
-9.35米~-13.55米为中风化粉砂岩(地基承载力特征值2000kpa);
5Z52钻孔孔口标高-3.10米,-3.10~-7.40米之间为全风化粉砂岩层(地基承载力特征值300kpa),-7.40米~-9.10米为微风化砂岩(地基承载力特征值4000kpa);
根据塔吊基础底标高为-6.20米实际情况,并综合上述钻孔柱状图土层分布情况,因该范围土层强风化有3-4米深。
(4)为不影响塔吊基础外墙底板施工,必须沿塔吊基础四周砌筑240mm厚挡土墙,并且在挡土墙外侧面1000×
1000×
1000mmm集水井,确保塔吊基础不积水。
四、塔吊基础计算(A、B塔1、2#塔吊)
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、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009)。
(一)、计算参数
(1)基本参数
QZT80(5613.6)塔式起重机塔身尺寸为1.60m;
塔吊基础承台面标高为-4.85m。
(2)计算参数
1)塔吊基础受力情况:
荷载工况
基础荷载
P(kN)
M(kN.m)
Fk
Fh
M
MZ
工作状态
701.00
24.50
2117.20
279.00
非工作状态
592.50
100.40
2717.10
(二)、塔机属性
塔机型号
QZT80
塔机独立状态的最大起吊高度H0(m)
40
塔机独立状态的计算高度H(m)
43
塔身桁架结构
方钢管
塔身桁架结构宽度B(m)
1.6
(三)、塔机荷载
塔机竖向荷载简图
1、塔机自身荷载标准值
塔身自重G0(kN)
251
起重臂自重G1(kN)
37.4
起重臂重心至塔身中心距离RG1(m)
22
小车和吊钩自重G2(kN)
3.8
最大起重荷载Qmax(kN)
60
最大起重荷载至塔身中心相应的最大距离RQmax(m)
11.5
最小起重荷载Qmin(kN)
10
最大吊物幅度RQmin(m)
50
最大起重力矩M2(kN·
m)
Max[60×
11.5,10×
50]=690
平衡臂自重G3(kN)
19.8
平衡臂重心至塔身中心距离RG3(m)
6.3
平衡块自重G4(kN)
89.4
平衡块重心至塔身中心距离RG4(m)
11.8
2、风荷载标准值ωk(kN/m2)
工程所在地
广东广州市
基本风压ω0(kN/m2)
0.2
0.5
塔帽形状和变幅方式
锥形塔帽,小车变幅
地面粗糙度
B类(田野、乡村、丛林、丘陵及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区)
风振系数βz
1.59
1.66
风压等效高度变化系数μz
1.32
风荷载体型系数μs
1.95
风向系数α
1.2
塔身前后片桁架的平均充实率α0
0.35
风荷载标准值ωk(kN/m2)
0.8×
1.2×
1.59×
1.95×
1.32×
0.2=0.79
1.66×
0.5=2.05
3、塔机传递至基础荷载标准值
塔机自重标准值Fk1(kN)
251+37.4+3.8+19.8+89.4=401.4
起重荷载标准值Fqk(kN)
竖向荷载标准值Fk(kN)
401.4+60=461.4
水平荷载标准值Fvk(kN)
0.79×
0.35×
1.6×
43=19.02
倾覆力矩标准值Mk(kN·
37.4×
22+3.8×
11.5-19.8×
6.3-89.4×
11.8+0.9×
(690+0.5×
19.02×
43)=675.88
竖向荷载标准值Fk'
(kN)
Fk1=401.4
水平荷载标准值Fvk'
2.05×
43=49.36
倾覆力矩标准值Mk'
(kN·
22-19.8×
11.8+0.5×
49.36×
43=704.38
4、塔机传递至基础荷载设计值
塔机自重设计值F1(kN)
1.2Fk1=1.2×
401.4=481.68
起重荷载设计值FQ(kN)
1.4FQk=1.4×
60=84
竖向荷载设计值F(kN)
481.68+84=565.68
水平荷载设计值Fv(kN)
1.4Fvk=1.4×
19.02=26.63
倾覆力矩设计值M(kN·
(37.4×
11.8)+1.4×
0.9×
43)=1008.86
竖向荷载设计值F'
1.2Fk'
=1.2×
水平荷载设计值Fv'
1.4Fvk'
=1.4×
49.36=69.1
倾覆力矩设计值M'
0.5×
43=1057.5
(四)、基础验算
矩形板式基础布置图
基础布置
基础长l(m)
5.8
基础宽b(m)
基础高度h(m)
1.35
基础参数
基础混凝土强度等级
C35
基础混凝土自重γc(kN/m3)
25
基础上部覆土厚度h’(m)
基础上部覆土的重度γ’(kN/m3)
19
基础混凝土保护层厚度δ(mm)
地基参数
地基承载力特征值fak(kPa)
600
基础宽度的地基承载力修正系数ηb
0.3
基础埋深的地基承载力修正系数ηd
基础底面以下的土的重度γ(kN/m3)
基础底面以上土的加权平均重度γm(kN/m3)
基础埋置深度d(m)
0.7
修正后的地基承载力特征值fa(kPa)
646.36
地基变形
基础倾斜方向一端沉降量S1(mm)
20
基础倾斜方向另一端沉降量S2(mm)
基础倾斜方向的基底宽度b'
(mm)
5000
基础及其上土的自重荷载标准值:
Gk=blhγc=5.8×
5.8×
1.35×
25=1135.35kN
基础及其上土的自重荷载设计值:
G=1.2Gk=1.2×
1135.35=1362.42kN
荷载效应标准组合时,平行基础边长方向受力:
Mk'
'
=G1RG1-G3RG3-G4RG4+0.5Fvk'
H/1.2
=37.4×
43/1.2
=527.51kN·
m
Fvk'
=Fvk'
/1.2=49.36/1.2=41.13kN
荷载效应基本组合时,平行基础边长方向受力:
M'
=1.2×
(G1RG1-G3RG3-G4RG4)+1.4×
0.5Fvk'
=1.2×
=809.88kN·
Fv'
=Fv'
/1.2=69.1/1.2=57.59kN
基础长宽比:
l/
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