33层剪力墙结构住宅楼塔吊基础施工方案Word文件下载.docx
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桩基工程、基坑支护、土建工程、装饰装修、给排水、采暖、通风、电气及设备、消防系统及弱电智能工程等内容,具体详见工程量清单。
10、地下工程防水等级为一级,屋面工程防水等级为一级;
建筑结构类别为一类,设计合理使用年限五十年;
抗震设防烈度为6度;
防火等级为二类,耐火等级地下一级,地上二级。
本工程共有6栋楼组成,1栋商业2层,5栋18-32层住宅楼(均设计有1层地下车库);
设计建筑正负零标高为8.90m(85高程),规划总用地面积约为2.89万m2。
总建筑面积:
95427.02㎡,负一地下室,建筑面积约17244.10㎡,完成日期单体详见下表。
建筑物
名称
建筑面积
层数
建筑
高度
±
0.00
标高(m)
建筑物安全等级
结构
类型
基础
地上
地下
1#楼
8655.99
18
-1
54
8.90
二级
剪力墙
筏板基础
2#楼
8642.54
3#楼
21295.40
32
96
4#楼
25098.38
33
99
桩承台筏板基础
5#楼
12549.19
商业A
1787.98
2
8.8
8.15
三级
框架
桩承台条形基础
地下室
17244.10
承台筏板基础
公变
153.44
1
本工程根据群塔布置相关要求,拟定1号楼、2号楼设置1台臂长60m塔吊,3号楼设置1台臂长60m塔吊、4号楼与5号楼设置1台臂长65m塔吊。
共计设置3部塔吊。
塔吊型号选用长沙中联重工科技发展股份公司生产的TC6012-6、QTC8(6510-6)塔式起重机,塔吊位置详见塔吊基础平面布置图。
三、塔吊设计参数
TC6012-6
整机工作级别
A4
机构工作级别(kN·
m)
起升机构
M5
回转机构
M4
变幅机构
最大起重力矩(kN·
m)
1100
额定起重力矩(kN·
800
工作幅度(m)
最大
60
最小
2.5
最大起升高度(m)
支腿固定式
螺栓固定式
底架固定式
附着式
40.5
40.8
200
最大起重量(t)
6
起
升
机
构
型号
QE680D
倍率
α=2
α=4
起重量/速度t/(m/min)
1.5/80
3/40
6/20
功率(kW)
24/24
速度(m/min)
50/25
功率(kW)
3.2/2.2
速度(r/min)
0~0.8
功率(KW)
2×
4.0
顶升机构
0.71
7.5
工作压力(MPa)
25
平衡重
最大工作幅度(m)
48
42
36
平衡重(t)
16.2
15.7
13.8
11.4
9.6
总功率(kW)
35.3(不含顶升)
塔顶设计风速
顶升
14m/s
工作状态
20m/s
非工作状态
42m/s
工作温度(℃)
-20~+40
非工作状况的温度(℃)
工作噪音(dB)
80
TC6510-6
起重工作幅度(m)
最小2.5
最大65
最大工作高度(m)
固定式
220
QE680D(带强制通风)
0~55
5.5
0~0.6
5.5×
2.0
0.58
53
59
65
12.3
14.35
16.4
40.5(不包括液压系统)
四、塔吊基础设计
1#、2#塔吊为TC6012塔吊基础为自然地面承台基础,基础持力层为全风化花岗岩载力特征值fak为350kPa。
满足塔吊承受力20t/㎡。
基础承台为5.0*5.0*1.5m,混凝土标号C35,养护期大于15天,主筋混凝土保护层厚度50mm;
承台配筋纵横向各26根B25双层,拉钩81根A14。
3#塔吊为TC6510-6塔吊基础底采用直径1000mm钢筋砼单桩地基,承台底桩长分别为;
10m(桩端持力层为强风化岩)。
桩顶钢筋锚入承台内800mm。
塔吊桩基配筋同本工程桩基配筋。
塔吊桩基础砼标号为C35,承台基础尺寸为5500mm×
5500mm×
1350mm。
基础配筋为双层双向3根B25,拉钩225根A12,主筋混凝土保护层厚度50mm;
五、塔吊计算书
1#、2#塔吊为TC6012塔吊计算书:
天然基础计算书
一、参数信息
塔吊型号:
QT60,塔吊起升高度H:
37.00m,
塔身宽度B:
1.6m,基础埋深d:
2.00m,
自重G:
51.7kN,基础承台厚度hc:
1.50m,
最大起重荷载Q:
60kN,基础承台宽度Bc:
5.00m,
混凝土强度等级:
C35,钢筋级别:
HRB335,
基础底面配筋直径:
25mm
二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算
1、塔吊竖向力计算
塔吊自重:
G=51.7kN;
塔吊最大起重荷载:
Q=60kN;
作用于塔吊的竖向力:
Fk=G+Q=51.7+60=111.7kN;
2、塔吊弯矩计算
风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:
Mkmax=196kN·
m;
三、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──作用在基础上的弯矩;
Fk──作用在基础上的垂直载荷;
Gk──混凝土基础重力,Gk=25×
5×
1.5=937.5kN;
Bc──为基础的底面宽度;
计算得:
e=196/(111.7+937.5)=0.187m<
5/3=1.667m;
基础抗倾覆稳定性满足要求!
四、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:
混凝土基础抗倾翻稳定性计算:
e=0.187m<
5/6=0.833m
地面压应力计算:
Pk=(Fk+Gk)/A
Pkmax=(Fk+Gk)/A+Mk/W
式中:
Fk──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,Fk=111.7kN;
Gk──基础自重,Gk=937.5kN;
Bc──基础底面的宽度,取Bc=5m;
Mk──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,Mk=196kN·
W──基础底面的抵抗矩,W=0.118Bc3=0.118×
53=14.75m3;
不考虑附着基础设计值:
Pk=(111.7+937.5)/52=41.968kPa
Pkmax=(111.7+937.5)/52+196/14.75=55.256kPa;
Pkmin=(111.7+937.5)/52-196/14.75=28.68kPa;
实际计算取的地基承载力设计值为:
fa=200.000kPa;
地基承载力特征值fa大于压力标准值Pk=41.968kPa,满足要求!
地基承载力特征值1.2×
fa大于无附着时的压力标准值Pkmax=55.256kPa,满足要求!
五、基础受冲切承载力验算
依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第8.2.7条。
验算公式如下:
F1≤0.7βhpftamho
式中βhp--受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,βhp取1.0.当h大于等于2000mm时,βhp取0.9,其间按线性内插法取用;
取βhp=0.94;
ft--混凝土轴心抗拉强度设计值;
取ft=1.57MPa;
ho--基础冲切破坏锥体的有效高度;
取ho=1.45m;
am--冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;
am=(at+ab)/2;
am=[1.60+(1.60+2×
1.45)]/2=3.05m;
at--冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽(即塔身宽度);
取at=1.6m;
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,当冲切破坏锥体的底面落在基础底面以内,计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽加两倍基础有效高度;
ab=1.60+2×
1.45=4.50;
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,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力;
取Pj=66.31kPa;
Al--冲切验算时取用的部分基底面积;
Al=5.00×
(5.00-4.50)/2=1.25m2
Fl--相应于荷载效应基本组合时作用在Al上的地基土净反力设计值。
Fl=PjAl;
Fl=66.31×
1.25=82.88kN。
允许冲切力:
0.7×
0.94×
1.57×
3050.00×
1450.00=4568707.85N=4568.71kN>
Fl=82.88kN;
实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!
六、承台配筋计算
1.抗弯计算
计算公式如下:
MI=a12[(2l+a'
)(Pmax