17#楼基础施工方案报局改Word下载.docx
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编号
《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》
(JGJT187-2009)
《建筑地基基础设计规范》
(GB50007-2011)
《混凝土结构设计规范》
(GB50010-2010)
4
《塔式起重机设计规范》
(GB13752-1992)
二、工程概况
1、工程概况
合肥万达文旅新城三期项目位于合肥市滨湖新区贵阳路与湖南路交界处。
17#楼位于整个场区的东北角,其总建筑面积为47146m2,地下面积为1140m2,地上面积为46337m2,结构形式为框架剪力墙结构,其正负零标高为15.3m,层数为37F,建筑总高度为134.1m,1-2F为商业、3-5F配套、6-37F办公。
2、塔机概况
17#楼塔机覆盖17#楼、部分20#楼商业及部分地下一层车库
建筑物名称
±
0.000(m)
层数
高度(m)
结构类型
17#楼
15.3
37F
134.1
框架剪力墙结构
三、塔吊选型与布置
1、塔吊选择
17#楼12层以下柱子为型钢混凝土柱,综合考虑其型钢柱吊装重量、17#楼建筑高度和塔吊的运输能力,确定选用塔机型号为QTZ250(7525),使用高度为150m、臂长为55m、大臂方向朝北。
2、塔吊平面布置
3、QTZ250(7525)塔吊的参数
55m起重技术参数
55m性能曲线见下图
整机技术性能参数
机构工作级别
起升机构
M5
回转机构
M4
变幅机构
额定起重力矩KN.m
2500
起重工作幅度m
最小3.75
最大75
最大工作高度m
固定式
附着式
51.3
240.3
最大起重量t
16
型号
QP1675
倍率
起重量t
8
速度m/min
75
37.5
18.8
功率kW
60
BP110A
0~100
功率kW
11
型号
HVV145B1.130A/HVV145B2.130A
速度(r/min)
0~0.6
堵转力矩(N.m)
145×
顶升机构
0.45
7.5
工作压力MPa
31.5
平衡重
起重臂臂长m
40
45
50
55
65
70
平衡臂臂长m
20
重量(t)
10.5
12
14
17.5
18.5
21
总功率kW
86(KW)(不包括顶升机构)
工作温度℃
-20~+40
四、塔吊基础设计
1、地勘报告
天然地基设计参数表:
层号
岩土名称
地基承载力特征值
fak(kPa)
压缩模量
ES1-2(MPa)
基床系数
K(KN/m3)
②
黏土
260
12.0
5.0×
104
320
15.0
6.0×
2、设计方案
1)《QTZ250(TC7525)塔式起重机使用说明书》(扬州易承重工机械有限公司)
基础设计方案为:
基础承台尺寸为7000mm×
7000mm×
1600mm;
承台选择HRB400钢筋,基础底部、顶部纵横双向均配置C25@170,拉钩采用C12隔一拉一梅花布置;
混凝土强度等级不小于C35,钢筋保护层厚度40㎜;
其地基承载力不小于145KPa。
3、塔吊基础深化设计
根据现场实际情况,同时为保证塔机的安全使用,特对塔吊基础进行深化设计
基础深化设计:
2000mm
配筋:
承台选择HRB400钢筋,基础底部、顶部纵横双向均配置C25@150,拉钩采用C14隔一拉一,混凝土强度等级C40,钢筋保护层厚度40㎜。
此型号塔吊基础顶标高同地库底板顶标高,位于第2层粘土上。
基础范围内不得有积水。
楼板洞口待塔吊拆除后清理干净,由高一标号膨胀砼浇筑
4、塔吊位置确定
塔机编号
坐标
17#
X=3508640.550
Y=27886.300
Y=27893.300
X=3508633.550
Y=27893.300
X=3508633.550
5、注意事项
1)塔吊预埋螺栓施工时不得擅自改动。
预埋由租赁公司负责,保证位置及水平度满足塔吊的安装要求。
2)按照塔吊说明书要求塔吊基础混凝土强度等级为C40,C40混凝土同条件养护试件强度设计强度的85%时,且养护15天后,方可进行塔机安装。
3)塔吊基础混凝土,要求水泥使用42.5普通硅酸盐水泥、外掺料使用II级粉煤灰,砂采用中粗砂,石子采用5-40连续级配碎石,以降低水泥水化热,混凝土浇筑完毕立即覆盖塑料薄膜一层,再覆盖二至三层麻袋,以保证混凝土内外温差小于25℃,避免混凝土出现裂缝,确保混凝土的施工质量。
五、塔吊基础施工
1、塔基放线
采用全站仪进行定位,定出位置后,用石灰洒出灰线。
2、塔基开挖
采用机械开挖,挖至设计标高以上30cm时,人工清理剩余土方,并检查下方有无孔洞。
若无异常现象,应把表层松动的砂砾石用机械夯实,夯实后立即进行垫层砼浇筑,垫层厚10cm,采用C15混凝土浇筑,超挖部分用C15砼填实。
3、基础钢筋绑扎
1)首先在垫层上弹出钢筋的位置、间距,绑扎底层钢筋
2)塔吊基础顶面与地库底板板底平齐,主楼筏板下层钢筋锚入塔吊基础1000mm,塔吊基础上层钢筋锚入主楼筏板1000mm,地库底板钢筋锚入主楼筏板1000mm,地库底板预留钢筋均为长短茬,错开连接,并保证50%搭接面积。
3)底层钢筋绑扎完后,用与主筋同直径的钢筋作T字型马凳,作为上下钢筋的架体用。
4、模板支设
塔吊基础采用A14对拉螺杆结合木方、钢管进行加固。
5、混凝土浇筑:
砼采用商品砼,标号为C40。
1)砼浇筑时,厂家必须提供配合比。
现场取样做两组试块做七天和二十八天抗压报告。
2)砼的坍落度要求为160-180mm。
3)采用溜槽输送到基础内,砼应分两层进行浇筑。
4)砼振捣:
采用50插入式振捣棒,振捣间距以50cm为宜。
振捣时应快插慢拔,以便气泡排出,严禁漏振。
5)砼振捣完后,必须把砼表面找平、收光,平整度要求不大于3mm。
6)砼的养护:
砼浇筑完后,采用草帘被或麻袋覆盖
六、安全要求
1、所有施工人员必须佩戴好必要的安全和劳保用品。
2、所有电源接线必须由专业电工操作。
3、砼浇筑时,振捣手必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。
4、砼车放砼时,必须距基坑2米外。
七、塔吊基础计算书
TC6016塔机基础:
依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009)。
1.参数信息
塔吊型号:
QTZ250
塔机自重标准值:
Fk1=950.00kN
起重荷载标准值:
Fqk=160kN
塔吊最大起重力矩:
M=2500kN.m
塔吊计算高度:
H=51m
塔身宽度:
B=2m
非工作状态下塔身弯矩:
M=-1097kN.m
承台混凝土等级:
C40
钢筋级别:
HRB400
地基承载力特征值:
260kPa
承台宽度:
Bc=7m
承台厚度:
h=2.00m
基础埋深:
D=0.00m
计算简图:
2.荷载计算
2.1.自重荷载及起重荷载
1)塔机自重标准值
Fk1=950kN
2)基础以及覆土自重标准值
Gk=7×
7×
2×
25=2450kN
3)起重荷载标准值
2.2.风荷载计算
1)工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值
a.塔机所受风均布线荷载标准值(Wo=0.2kN/m2)
=0.8×
1.49×
1.95×
1.73×
0.2=0.80kN/m2
=1.2×
0.80×
0.35×
2=0.68kN/m
b.塔机所受风荷载水平合力标准值
Fvk=qsk×
H=0.68×
51=34.45kN
c.基础顶面风荷载产生的力矩标准值
Msk=0.5Fvk×
H=0.5×
34.45×
51=878.57kN.m
2)非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值
a.塔机所受风均布线荷载标准值(本地区Wo=0.70kN/m2)
1.57×
0.7=2.97kN/m2
2.97×
2=2.49kN/m
H=2.49×
51=127.06kN
127.06×
51=3240.10kN.m
2.3.塔机的倾覆力矩
塔机自身产生的倾覆力矩,向前(起重臂方向)为正,向后为负
1)大臂自重产生的向前力矩标准值
M1=133*23.4=3112.2kN.m
2)最大其中荷载产生最大向前力矩标准值
M2=2500kN.m
3)平衡臂产生的向后力矩标准值
M3=-101*10=-1010kN.m
4)平衡重向后力矩标准值M1=
M4=-160*20=-3200kN.m
塔机自身产生的倾覆力矩为M1+M3+M4=-1097KN.m
工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值
Mk=-1097+0.9×
(2500+878.57)=1943.71kN.m
非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值
Mk=-1097+3240.10=2143.10kN.m
3.地基承载力计算
依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009)第4.1.3条承载力计算。
塔机工作状态下:
当轴心荷载作用时:
=(950+250+2450)/(7×
7)=74.49kN/m2
当偏心荷载作用时:
7)-2×
(1943.71×
1.414/2)/57.17
=26.41kN/m2
由于Pkmin≥0所以按下式计算Pkmax:
7)+2×
=122.57kN/m2
塔机非工作状态下:
=(950+2450)/(7×
7)=69.39kN/m2
(2143.10×
=16.38kN/m2
=122.40kN/m2
4.地基基础承载力验算
修正后的地基承载力特征值为:
fa=260.00kPa
轴心荷载作用:
由于fa≥Pk=74.49kPa,所以满足要求!
偏心荷载作用:
由于1.2×
fa≥Pkmax=122.57kPa,所以满足要求!
5承台配筋计算
依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.2条。
5.1.抗弯计算,计算公式如下:
式中a1──截面I-I至基底边缘的距离,取a1=2.50m;
a'
──截面I-I在基底的投影长度,取a'
=2.00m。
P──截面I-I处的基底反力;
工作状态下:
P=(7-2.50)×
(122.57-26.41)/7+26.41=88.23kN/m2;
M=2.502×
[(2×
7+2)×
(1.35×
122.57+1.35×
88.23-2×
1.35×
2450.00/72)+(1.35×
122.57-1.35×
88.23)×
7]/12
=1415.44kN.m
非工作状态下:
(122.40-16.38)/7+16.38=84.53kN/m2;
122.40+1.35×
84.53-2×
2450/72)+(1.35×
122.40-1.35×
84.53)×
=1371.14kN.m
5.2.配筋面积计算,公式如下:
依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
式中α1──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,期间按线性内插法确定;
fc──混凝土抗压强度设计值;
h0──承台的计算高度。
经过计算得:
αs=1415.44×
106/(1.00×
19.10×
7.00×
103×
19502)=0.003
ξ=1-(1-2×
0.003)0.5=0.003
γs=1-0.003/2=0.999
As=1415.44×
106/(0.999×
1950×
360.00)=2019.12mm2。
6.地基变形计算
规范规定:
当地基主要受力层的承载力特征值(fak)不小于130kPa或小于130kPa但有地区经验,且黏性土的状态不低于可塑(液性指数IL不大于0.75)、砂土的密实度不低于稍密时,可不进行塔机基础的天然地基变形验算,其他塔机基础的天然地基均应进行变形验算。