建筑塔吊群塔施工方案QTZ80Word文档格式.docx
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6、桩承载力计算……………………………………………….……29
7、附图………………………………………………………….……30
(六)6#塔机计算……………………………………………..…….30
1、参数信息………………………………………………….………31
2、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算………………….……31
3、矩形承台弯矩的计算………………………………………….…31
4、矩形承台截面主筋的计算………………………………….……32
5、矩形承台截面抗剪切计算………………………………….……33
6、桩承载力计算……………………………………………….……33
7、附图………………………………………………………….……35
六、塔吊安装…………………………………………………….…..35
七、操作及日常维修保养……………………………………………38
八、塔机的拆卸及退场……………………………………………...39
九、安全技术措施…………………………………………………...39
十、人员配备及职责………………………………………………...41
十一、司机操作须知……………………………………….……..…41
十二、防水施工方法……………………………………….……..…43
十三、钢筋施工方法……………………………………..….………43
十四、模板施工方法……………………………………..….………44
十五、混凝土施工方法…………………………………….………..45
十六、混凝土施工方法…………………………………….………..45
十七、附图………………………………………...…………………45
群塔施工方案
一、工程概况
工程名称
三墩西R21-01地块经济适用房
建设单位
浙江盈佳控股有限公司
设计单位
杭州市建筑设计研究院有限公司
监理单位
浙江省工程咨询有限公司
质量监督单位
杭州市质检总站
施工总包
浙江杭州湾建筑集团有限公司
合同质量目标
合格
2.2设计概况:
楼号
建筑面积(m2)
层数
结构形式
檐高
(m)
性质
耐火等级
1#
12451.93
21
框架、剪力墙
62.2
多层住宅
二级
2#
18913.9
3#
6478.09
10
28.65
4#
3939.54
11
31.45
5#
5043.03
6#
4269.87
7#
2334.26
5
框架
16.40
8#
6119.72
9#
6734.40
18
51.05
10#
9517.94
17
48.25
11#
5919.15
16
47.20
12#
6947.99
52.80
13#
8787.24
14#
8363.19
地下室
22690.17
-1层
车库、公用
一级
基础类型为预应力静压管桩;
为满足平面垂直运输及施工需要,我司在拟建场地投入6台(浙建机)QTZ80塔吊,安装位置为1#楼、2#楼、4#楼、6#楼、10#楼、13#楼。
安装具体位置详见塔吊安装平面布置图。
二、编制依据
本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:
1、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)
2、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)
3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
4、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)
5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
6、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)等编制。
7、本工程地质勘测报告
8、产品使用说明书
9、建设工程安全生产管理条例(国务院令第393号)
10、特种设备安全监察条例(国务院第373号令)
11、浙江省起重机械安全监督管理规定
12、浙江省建筑施工特种工作业人员管理办法等
三、地质地貌情况
1、拟建场地属荒地和农宅,原为一片耕地,后经人工填土改造,尚未完全推填整平;
整个场区地表比较平整,地势起伏较小,勘探孔孔标高在2.22米~5.72米之间。
根据土性特征和物理力学性质,土层自上而下分述如下:
1-1层杂填土:
杂色,松散,以建筑垃圾为主。
层厚0.3m~3.5m。
1-2层素填土:
灰色、灰黄色,软塑,主要由耕植组成。
北部堆积有0.5m~1.5m填土,层厚0.3~3.7m.。
2层粉质粘土:
灰黄色、可塑(局部软塑),薄层状,含铁锰质、腐殖质及云母和少量贝壳,无摇振反应,切面光滑,干强度中等,韧性中等。
层厚0.2~3.3m。
4层淤泥质粘土:
灰色,流塑,局部为淤泥及淤泥质粉质粘土。
腐殖物及云母和少量、贝壳,无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高等。
层厚0.3~5.00m。
5-1层粉质粘土:
灰绿色,硬可塑,局部为粘土,含少量云母。
无摇振反应,切面光滑,干强度中等,韧性中等。
5-2层粉质粘土夹粉土:
黄褐色,软塑,夹粉土,含大量云母。
无摇振无反应,切面光滑,干强度中等,韧性中等。
层厚0.9~8.20m。
。
6层淤泥质粉质粘土:
灰色,流塑局部夹大量贝壳。
腐殖质及少量云母,无摇振反应,切面光滑,干强度中等,韧性中等。
层厚0.9~6.30m。
7-1层粉质粘土:
黄绿色,棕黄色,硬可塑,局部为粘土。
含铁锰质,无摇振反应,切面光滑,干强度中等,韧性中等。
层厚9.7~15.00m。
7-2层粉质粘土:
灰色,灰黄色,可塑~硬可塑,局部为粘土,局部夹砂。
层厚1.4~7.00m。
7-3层中砂:
灰色,灰黄色,局部相变。
层厚0.4~4.9m。
7-4层粉质粘土:
灰绿色、兰灰色,硬可塑,下部含大量高岭土,局部夹较多砂。
层厚3.3~7.8m。
8层粉质粘土:
灰色,软塑。
层厚1~5.1m
9-1层含砾中砂:
灰色,稍密。
层厚1.3~1.3m
9-2层砾砂:
灰色,稍密~中密,该层局部相变为园砾。
层厚7.6~9.00m
2、水文地质概况
本工程地上层地下水属孔隙性潜水,主要赋存于填土及“硬壳层”中,该场地地下水对混凝土无腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。
四、塔机受力状况
塔机固定在基础上,未采用附着装置前,塔机对基础产生的载荷值最大
塔机
型号
吊钩
高度
固定方式
砼基础承受的载荷
工作状态
非工作状态
H1
H2
M1
M2
M3
P
QTZ80
40.1m
a
27.8
564
996
170
513
24.5
1252
67
73.5
1796
434
b
22.5
1211
66.2
1628
M1、M2---基础所受的倾翻力矩KN.m,H1、H2---受的水平力KN,
M3---基础所受的扭矩KN.mP---基础所受的垂直力KN。
固定方式(a)固定方式(b)
注:
所列载荷均为砼基础上平面内的载荷,不含基础自重在内。
五、塔吊基础的计算书
说明:
根据现场实际情况,本工程1#塔机(安装位置4#楼,安装高度45米)、5#塔机(安装位置1#楼,安装高度75米)、6#塔机(安装位置2#楼,安装高度70米)三台塔机是安装在独立基础上部,3#塔机(安装位置13#楼,安装高度65米。
)、2#塔机(安装位置6#楼,安装高度42米)、4#塔机(安装位置10#楼,安装高度60米。
)三台是安装在地下室基础底板上,塔机型号都是QTZ80。
一、1#塔吊(4#楼位置)的基本参数信息
塔吊型号
塔吊独立起升高度H
40.5m
塔身宽度B
1.6m
基础埋深D
1.500m
自重F1
600kN
基础承台厚度Hc
1.250m
最大起重荷载F2
60kN
基础承台宽度Bc
5.000m
桩钢筋级别
HPB235
桩直径
0.500m
桩间距a
3.8m
桩混凝土等级
C60
承台混凝土的保护层厚度
50mm
空心桩的空心直径
0.30m
承台混凝土等级
C35
配筋钢筋规格
Φ18
二、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算
塔吊自重(包括压重)F1=600.00kN;
塔吊最大起重荷载F2=60.00kN;
作用于桩基承台顶面的竖向力Fk=F1+F2=660.00kN;
风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:
Mkmax=1726.21kN·
m;
三、承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算
预制桩
1.桩顶竖向力的计算
依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.1.1条,在实际情况中x、y轴是随机变化的,所以取最不利情况计算。
Nik=((Fk+Gk)/4)/n±
Mykxi/∑xj2±
Mxkyi/∑yj2;
其中n──单桩个数,n=4;
Fk──作用于桩基承台顶面的竖向力标准值,Fk=660.00kN;
Gk──桩基承台的自重标准值:
Gk=25×
Bc×
Hc=25×
5.00×
1.25=781.25kN;
Mxk,Myk──承台底面的弯矩标准值,取1726.21kN·
xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/20.5=2.69m;
Nik──单桩桩顶竖向力标准值;
经计算得到单桩桩顶竖向力标准值
最大压力:
Nkmax=(660.00+781.25)/4+1726.21×
2.69/(2×
2.692)=681.53kN。
最小压力:
Nkmin=(660.00+781.25)/4-1726.21×
2.692)=39.10kN。
2.承台弯矩的计算
依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.2条。
Mx=∑Niyi
My=∑Nixi
其中Mx,My──计算截面处XY方向的弯矩设计值;
xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离取a/2-B/2=1.10m;
Ni1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值,Ni1=1.2×
(Nkmax-Gk/4)=583.46kN;
经过计算得到弯矩设计值:
Mx=My=2×
583.46×
1.10=1283.61kN·
m。
四、承台截面主筋的计算
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。
αs=M/(α1fcbh02)
ζ=1-(1-2αs)1/2
γs=1-ζ/2
As=M/(γsh0fy)
式中,αl──系数,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,α1取为0.94,期间按线性内插法得1.00;
fc──混凝土抗压强度设计值查表得16.70N/mm2;
ho──承台的计算高度:
Hc-50.00=1200.00mm;
fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm2;
经过计算得:
αs=1283.61×
106/(1.00×
16.70×
5000.00×
1200.002)=0.011;
ξ=1-(1-2×
0.011)0.5=0.011;
γs=1-0.011/2=0.995;
Asx=Asy=1283.61×
106/(0.995×
1200.00×
300.00)=3584.81mm2。
由于最小配筋率为0.15%,所以构造最小配筋面积为:
1250.00×
0.15%=9375.00mm2。
配筋值:
HRB335钢筋,18@130。
承台底面单向根数37根。
实际配筋值9416.5mm2。
五、承台截面抗剪切计算
依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.9条,承台斜截面受剪承载力满足下面公式:
V≤βhsαftb0h0
其中,b0──承台计算截面处的计算宽度,b0=5000mm;
λ──计算截面的剪跨比,λ=a/h0,此处,a=0.9m;
当λ<
0.25时,取λ=0.25;
当λ>
3时,取λ=3,得λ=0.75;
βhs──受剪切承载力截面高度影响系数,当h0<800mm时,取h0=800mm,h0>2000mm时,取h0=2000mm,其间按内插法取值,βhs=(800/1200)1/4=0.904;
α──承台剪切系数,α=1.75/(0.75+1)=1;
0.904×
1×
1.57×
5000×
1200=8511.931kN≥1.2×
681.527=817.832kN;
经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!
六、桩竖向极限承载力验算
桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.2.1条:
桩的轴向压力设计值中最大值Nk=665.902kN;
单桩竖向极限承载力标准值公式:
Quk=u∑qsikli+qpk(Aj+λpAp1)
u──桩身的周长,u=1.571m;
Aj──空心桩桩端净面积,Aj=0.126m2;
λp──桩端土塞效应系数,λp=0.8;
Ap1──空心桩敞口面积,Ap1=0.071m2;
各土层厚度及阻力标准值如下表:
取与该塔吊桩位置相近的孔号ZK43
序号
土厚度(m)
土侧阻力标准值(kPa)
土端阻力标准值(kPa)
抗拔系数
土名称
1
4.60
7.00
0.00
0.70
淤泥质粘土
2
5.60
25.00
粉质粘土夹粉土
3
0.90
15.00
0.60
淤泥质粉质土质
4
13.50
35.00
1500.00
0.75
粉质粘土1
3.90
36.00
1600.00
粉质粘土2
6
2.60
38.00
2800.00
0.50
中砂
由于桩的入土深度为23.00m,所以桩端是在第4层土层。
单桩竖向承载力验算:
Quk=1.571×
602.2+1500×
(0.126+0.8×
0.071)=1219.252kN;
单桩竖向承载力特征值:
R=Ra=Quk/2=1219.252/2=609.626kN;
Nk=665.902kN≤1.2R=1.2×
609.626=731.551kN;
桩基竖向承载力满足要求!
七:
附图
HRB335Φ18@130,单面承台底单向根数37根,双层双向;
吊钩Φ14@520
1#塔吊1-1剖面图
1#塔吊基础平面图
综上所述,1#塔机桩基设计满足塔机安装使用要求。
一、2#塔吊(6#楼位置)的基本参数信息
0.30m
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