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塔吊施工方案文档格式.docx

三、塔吊天然基础的计算书8

1、计算依据8

2、参数数据信息8

3、塔吊基础承载力作用力的计算9

(1)塔吊竖向力计算9

(2)塔吊风荷载计算9

(3)塔吊弯矩计算10

4、塔吊抗倾覆稳定验算10

5、塔吊基础地基承载力验算11

6、基础受冲切承载力验算12

7、承台配筋计算14

(1)抗弯计算14

(2)配筋面积计算15

四、基础施工方案17

五、安全生产、文明施工及环境保护措施26

1、安全生产26

2、文明施工管理26

3、环境保护措施27

六、塔吊安装、拆卸和使用应急救援组织方案28

1、突发事故应急救援预案28

2、机构和职责28

(1)应急组织体系28

(2)指挥机构及职责28

(3)应急和响应措施29

(4)应急预案的技术措施30

七、安全技术交底(按特种作业进行技术交底)31

一、编制说明

1、前言

为了顺利完成本塔吊安装项目工程,在全面深入充分理解设计意图及对施工区间详细踏勘的基础上,结合本科研设计楼(自编号A-1至A-6栋)工程的特点,确保工期,合理控制工程造价,确保本工程施工优质高效、文明施工的指导原则,编制本施工组织设计。

2、编制依据

建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2011);

建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002);

混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2010);

钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012);

建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001);

塔式起重机安全规程GB5144-94;

塔式起重机操作使用规程JBJ80012-89;

建筑工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93);

施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005);

二、塔吊施工

1、现场塔机布置

根据施工现场场地条件及周围环境情况,该工程采用两台SYT80(T6510-6)型塔式起重机,塔高分别是57m与60m,臂长65m。

东塔塔基中心位于B-J轴与B-H轴之间与2-6轴与2-7轴之间的交界处2-6轴向东3700mm,B-J轴向南3250mm处(详见附图)。

塔吊立于此位置可以满足塔臂的就位与拆除有足够的空间。

西塔塔基中心位于6-B轴与3-D轴之间与3-7轴与3-8轴之间的交界处3-7轴向东2250mm处,6-B轴向南3140mm处(详见附图)。

塔吊立于此位置可以满足塔臂的就位与拆除有足够的空间,塔吊具体位置及其周围环境情况详见附图。

塔吊承台土方与主体结构土方同时开挖,承台基础厚1.60m,承台尺寸为5.50m×

5.50m,砼标号C35。

主体结构底板施工前先立塔吊。

塔吊进场时从施工现场西门进入,塔臂东西向入置,利用一台25t吊车吊运塔臂进行装塔。

为保证塔臂能自由回转,西塔立塔高度为塔吊承台以上60m,高出御银科研设计楼A-2栋最高点7.3m以上;

东塔立塔高度为塔吊承台以上57m,高出御银科研设计楼A-1栋最高点4.5m以上,塔吊吊物时有足够的安全距离,并保证与西塔顶升高度错开,保证两台塔吊施工是,塔机之间不发生冲突。

以后根据施工进度情况顶升塔吊时都要保证两台塔之间顶升高差3m以上。

塔吊基础土方与主体结构土方同时开挖。

开挖深度设在承台以下,基底标高-11.30m,基础厚1.60m,尺寸为5.50m×

5.50m;

砼标号为C35。

基础底板施工前先立塔吊,利用一台25T吊车运塔臂进行辅助安装;

立塔顺序为先立西塔,再利用西塔立东塔。

为保证塔臂能自由回转,东塔第一次立塔高度为37米,西塔立塔高度为37米。

东塔附着于A-2栋楼6层楼板梁侧,西塔附着在A-3栋楼屋面楼板梁侧。

2、地基基础

符合要求、坚固的基础是固定式塔机安全使用的前提条件,SYT80塔机要求采用整体钢筋混凝土基础。

根据本工地地质情况,其基础施工设计要求为:

(1)混凝土基础的上、下层钢筋采用圆钢箍筋连接,每层钢筋又由两个交错层组成;

混凝土下土质应坚固牢实,根据土质情况,可选用不同的基础钢筋配筋,混凝土基础中预埋16个特制高强度地脚螺栓,配筋表如附图:

(2)根据施工方便性,当钢筋捆扎到一定程度时,用一级钢直径8mm钢筋箍牢固,并采取加固措施;

(3)基础配筋及地脚螺栓布置完毕后,将承重板的上表面保持水平,其平面度误差不大于1.5/1000,允许承重板下平面嵌入混凝土5~6mm,然后浇注混凝土;

(4)地脚螺栓周围的钢筋数量不得减少或切断,地脚螺栓各连接处不得焊接;

(5)地脚螺栓周围混凝土充填率必须达到95%以上;

(6)混凝土标号不得低于C35,其养护期至少为15天;

(7)混凝土基础深度不小于1.6米。

(8)混凝土基础养护好之后,将承重板及支脚固定于地脚螺栓上,拧紧螺母,M36地脚螺栓的预紧扭矩应达到1500N.m,上螺母预紧扭矩稍高于1500N.m;

(9)混凝土表面应高于基础周围地面100mm左右以便于排水。

(10)当采用附着式安装时,要求塔身中心线距附着架预埋支座安装孔边线之距为4m。

(11)塔机安装基础中,除16支M36支脚螺栓、48支螺母、16支垫圈、4件承重板外,其余自备。

塔吊施工范围图如下图:

三、塔吊天然基础的计算书

1、计算依据

1.建筑桩基技术规范JGJ94-2008;

2.混凝土结构设计规范(GB50010-2002);

3.建筑结构荷载规范(GB50009-2001);

4.御银科技园项目岩土工程勘察报告;

5.STY80(6510-6)塔式起重机使用说明书;

6.建筑、结构设计图纸;

7.简明钢筋混凝土结构计算手册。

2、参数数据信息

塔吊型号:

SYT80(T6510-6),塔吊起升高度H:

60.00m,

塔身宽度B:

1.6m,基础埋深d:

2.80m,

自重G:

345kN,基础承台厚度hc:

1.60m,

最大起重荷载Q:

60kN,基础承台宽度Bc:

5.50m,

混凝土强度等级:

C35,钢筋级别:

HRB335,

基础底面配筋直径:

25mm

额定起重力矩Me:

1049kN·

m,基础所受的水平力P:

30kN,

标准节长度b:

3m,

主弦杆材料:

角钢/方钢,宽度/直径c:

120mm,

所处城市:

广东广州市,基本风压ω0:

0.5kN/m2,

地面粗糙度类别:

C类有密集建筑群的城市郊区,风荷载高度变化系数μz:

1.35。

地基承载力特征值fak:

200kPa,

基础宽度修正系数ηb:

0.3,基础埋深修正系数ηd:

1.5,

基础底面以下土重度γ:

20kN/m3,基础底面以上土加权平均重度γm:

20kN/m3。

3、塔吊基础承载力作用力的计算

(1)塔吊竖向力计算

塔吊自重:

G=345kN;

塔吊最大起重荷载:

Q=60kN;

作用于塔吊的竖向力:

Fk=G+Q=345+60=405kN;

(2)塔吊风荷载计算

依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中风荷载体型系数:

地处广东广州市,基本风压为ω0=0.5kN/m2;

查表得:

风荷载高度变化系数μz=1.35;

挡风系数计算:

φ=[3B+2b+(4B2+b2)1/2]c/(Bb)=[(3×

1.6+2×

3+(4×

1.62+32)0.5)×

0.12]/(1.6×

3)=0.38;

因为是角钢/方钢,体型系数μs=2.241;

高度z处的风振系数取:

βz=1.0;

所以风荷载设计值为:

ω=0.7×

βz×

μs×

μz×

ω0=0.7×

1.00×

2.241×

1.35×

0.5=1.059kN/m2;

(3)塔吊倾覆力矩计算

风荷载对塔吊基础产生的倾覆力矩计算:

Mω=ω×

φ×

0.5=1.059×

0.38×

1.6×

60×

0.5=1158.97kN·

m;

Mkmax=Me+Mω+P×

hc=1049+1158.97+30×

1.6=2255.97kN·

式中Mω──风荷载倾覆力矩值;

ω──风荷载设计值,经上述计算得1.059kN/m2;

φ──挡风系数,经上述计算得0.38;

B──塔身宽度,1.6m;

H──塔吊起升高度,60.00m;

Mkmax──为基础的最大倾覆力矩值,因塔吊说明书上的Me最大起重力矩包含安全系数,无须再乘以1.4倍安全系数;

Me──为塔吊的额定起重力矩(为方便安全计算,取值取塔吊最大起重力矩),为1049kN·

P──基础所受的水平力,30kN;

hc──为基础的承台厚度,1.6m;

4、塔吊抗倾覆稳定验算

基础抗倾覆稳定性按下式计算:

e=Mk/(Fk+Gk)≤Bc/3

式中e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离;

Mk──作用在基础上的最大倾覆力矩;

Fk──作用在基础上的垂直载荷;

Gk──混凝土基础重力,Gk=25×

5.5×

1.6=1210kN;

Bc──为基础的底面宽度;

计算得:

e=2255.97/(405+1210)=1.397m<

5.5/3=1.833m;

当塔吊无荷载时,Fk=G=345kN

e=2255.97/(305+1210)=1.489m<

基础抗倾覆稳定性满足要求!

5、塔吊基础地基承载力验算

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:

基础底面边缘的最大压力值计算:

当偏心距e>

b/6时,e=1.397m>

5.5/6=0.917m

Pkmax=2×

(Fk+Gk)/(3×

Bc)

式中Fk──作用在基础上的垂直载荷;

Gk──混凝土基础重力;

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/20.5-Mk/(Fk+Gk)=5.5/20.5-2255.97/(405+1210)=2.492m。

Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.5m;

不考虑附着基础设计值:

Pkmax=2×

(405+1210)/(3×

2.492×

5.5)=78.548kPa;

地基承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第5.2.3条。

计算公式如下:

fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)

fa--修正后的地基承载力特征值(kN/m2);

fak--地基承载力特征值,按本规范第5.2.3条的原则确定;

取200.000kN/m2;

ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;

γ--基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3;

b--基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值,取5.500m;

γm--基础底面以下土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3;

d--基础埋置深度(m)取2.800m;

解得地基承载力设计值:

fa=284.000kPa;

实际计算取的地基承载力设计值为:

地基承载力特征值fa大于压力标准

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