物料提升机基础方案Word格式文档下载.doc
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10.1物料提升机平面布置图 12
10.2物料提升机基础图 13
万利建设有限公司尚锦华城项目部
物料提升机基础施工方案第13页,共13页
物料提升机基础施工方案
1、工程概况
工程名称:
尚锦华城一期工程
勘察单位:
河南华兴地质工程有限公司
设计单位:
河南省城乡规划设计研究总院
建设单位:
商丘华程房地产开发有限公司
监理单位:
商丘市建设监理有限公司
施工单位:
万利建设有限公司
本工程建设用地位于商丘市商鼎路与木兰大道交叉口东北角,
本项目一期总建筑面积为56000㎡
其中1#楼建筑层数、高度:
层数6层。
建筑室内外高差为0.10m,建筑高度23.92m,一至二层为商业用房,三层以上为综合楼,2#楼6层。
建筑室内外高差为0.10m,建筑高度23.92m,一至二层为商业用房,三层以上为综合楼,3#、5#楼8层。
建筑室内外高差为0.30m,建筑高度26.453m,一至二层为商业用房,三层以上为住宅楼,6#、7#楼9层。
建筑室内外高差为0.45m,建筑高度26.95m,一至二层为商业用房,三层以上为住宅楼,8#楼2层。
建筑室内外高差为0.45m,建筑高度9.711m,全部为商业用房,9#楼层数为2层。
建筑室内外高差为0.45m,建筑高度10.65m,全部为商业及配套用房,10#楼地上9层。
建筑室内外高差为0.45m,建筑高度26.55m,全部为住宅楼,11#楼地上3层。
建筑室内外高差为0.45m,建筑高度11.15m,全部为幼儿园设施用房。
12#、13#楼9层。
建筑室内外高差为0.45m,建筑高度26.55m,全部为住宅楼。
2.4结构形式为1#、2#8#、9#、11#楼为框架结构,3#、5#、6#、7#、10#、12#、13#为剪力墙框架结构,本项目设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。
。
为满足二次结构、装饰装修阶段垂直运输要求,拟在本工程1#~13#楼处各设一台物料提升机。
物料提升机定位见本方案物料提升机定位图。
2、编制依据
(1)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012;
(2)、《建筑物料提升机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010;
(3)、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010;
(4)、《建设工程安全生产管理条例》;
(5)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;
(6)、本工程建筑、结构施工图纸;
(7)、物料提升机生产厂家提供的产品使用说明书;
3、施工物料提升机选型
拟在本工程1#~13#楼处各设一台物料提升机。
提升机型号为SS100/100系列,额定载重量为1000kg。
其中9#~13#楼的物料提升机基础设置于车库顶板上,1#~8#楼的物料提升机基础位于基坑外土层上。
物料提升机型号如下表:
参数信息
8#、9#、11#楼物料提升机
1、2#、3#、5#、6#、7#、10#、12#、13#楼物料提升机
物料提升机型号
SS100/100
运行速度
23m/min
额定载重
0.5t/cage×
2=1t
安装高度
约10~15米
约23~28米
标准节高度
约安装标准节23个
约安装标准节30个
电机功率
7.5kW
标准节尺寸
0.9×
0.65×
2.0(高)
吊笼尺寸
3.0×
1.3×
基础尺寸
4.3×
3.1×
0.4m
4、基础设计情况
该施工物料提升机基础根据说明书设计,平面为矩形,尺寸为4.3×
3.1米,基础厚度0.4米,配C10@240的双层双向钢筋,拉钩为6@150的钢筋混凝土基础,混凝土强度等级为C30。
详见本方案:
物料提升机基础图。
5、施工物料提升机基础定位
1#、2#物料提升机基础平面定位如下图所示:
3#~7#物料提升机基础平面定位如下图所示:
8#物料提升机基础位于土层上,平面定位如下图所示:
9#物料提升机基础位于地下室顶板上,平面定位如下图所示:
10#楼物料提升机基础位于地下室顶板上,平面定位如下图所示:
11#楼物料提升机基础位于地下室顶板上,平面定位如下图所示:
12#、13#楼物料提升机基础位于地下室顶板上,平面定位如下图所示:
附租赁单位提供的物料提升机基础图
(租赁单位提供厂家基础附图)
6、SS100/100物料提升机参数信息
施工升降机基本参数
施工升降机型号:
SS100/100;
吊笼形式:
双吊笼;
架设总高度:
26m;
标准节长度:
0.9m;
底笼长:
3m;
底笼宽:
1.3m;
标准节重:
100kg;
吊笼载重:
1000kg;
其他配件总重量:
4800kg;
7、物料提升机基础计算
7.1、参数信息
1.施工升降机基本参数
21m;
2.地基参数
根据原设计图纸要求,地基承载力特征值:
110kPa;
地基承载力折减系数:
0.4;
3.基础参数
基础混凝土强度等级:
C30;
基础底部长向钢筋:
8@150;
基础底部短向钢筋:
基础长度l:
4.3m;
基础宽度b:
3.1m;
基础高度h:
0.35m;
7.2、基础承载计算
导轨架重(共需24节标准节,标准节重100kg):
100kg×
24=2400kg,
施工升降机自重标准值:
Pk=((1200×
2+1000+1300×
2+1300+2400)+1000×
2)×
10/1000=117kN;
施工升降机自重:
P=(1.2×
(1200×
2+1300+2400)+1.4×
1000×
10/1000=144.4kN;
7.3、地基承载力验算
基础自重标准值:
Gk=25×
4.30×
3.10×
0.35=116.64kN
基础自重设计值:
G=116.64×
1.2=139.96kN
作用在地基上的竖向力设计值:
F=144.40+139.96=284.37kN
基础下地基承载力为:
fa=120.00×
0.40=639.84kN>
F=284.37kN
该基础符合施工升降机的要求。
7.4、基础基础验算
1、基础底面积验算
轴心受压基础基底面积应满足
S=4.3×
3.1=13.33m2≥(Pk+Gk)/fc=(144.4+116.637)/(16.7×
103)=0.016m2。
基础底面积满足要求。
2、基础抗冲切验算
由于导轨架直接与基础相连,故只考虑导轨架对基础的冲切作用。
计算简图如下:
F1≤0.7βhpftamhoam=(at+ab)/2F1=pj×
Al
式中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,Pj=P/S=144.4/13.33=10.833kN/m2;
βhp--受冲切承载力截面高度影响系数,βhp=1;
h0--基础冲切破坏锥体的有效高度,h0=350-35=315mm;
Al--冲切验算时取用的部分基底面积,Al=3.1×
1.35=4.185m2;
am--冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;
at--冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,取导轨架宽a;
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;
ab=a+2h0=0.65+2×
0.315=1.28m
am=(at+ab)/2=(0.65+1.28)/2=0.965m
Fl=Pj×
Al=10.833×
4.185=45.335kN
0.7βhpftamh0=0.7×
1×
1.57×
965×
315/1000=334.069kN≥45.335kN。
基础抗冲切满足要求。
3、基础底部弯矩计算
属于轴心受压,在基础底部两个方向的弯矩:
M1=(a12/12)[(2l+a'
)(pmax+p-2G/A)+(pmax-p)l]
M2=(1/48)(l-a'
)2(2b+b'
)(pmax+pmin-2G/A)
式中M1,M2--任意截面1-1、2-2处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;
a1--任意截面1-1至基底边缘最大反力处的距离,a1=1.7m;
l,b--基础底面的长和宽;
pmax,pmin--相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大和最小地基反力设计值,pmax=pmin=(144.4+139.965)/13.33=21.333kN/m2;
p--相应于荷载效应基本组合时在任意截面1-1处基础底面地基反力设计值,p=pmax=21.333kN/m2;
G--考虑荷载分项系数的基础自重,当组合值由永久荷载控制时,G=1.35Gk,Gk为基础标准自重,G=1.35×
116.637=157.461kN;
M1=1.72/12×
[(2×
3.1+0.65)×
(21.333+21.333-2×
157.461/13.33)+(21.333-21.333)×
4.3]=31.411kN·
m;
M2=(3.1-0.65)2/48×
(2×
4.3+0.9)×
157.461/13.33)=22.62kN·
4、基础底部配筋计算
αs=M/(α1fcbh02)
ξ=1-(1-2αs)1/2
γs=1-ξ/2
As=M/(γsh0fy)
式中α1--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,α1=1;
1-1截面:
αs=|M|/(α1fcbh02)=31.41×
106/(1.00×
16.70×
103×
315.002)=0.006;
ξ=1-(1-αs)1/2=1-(1-2×
0.006)0.5=0.006;
γs=1-ξ/2=1-0.006/2=0.997;
As=|M|/(γsfy