塔吊安装工程施工方案Word文档下载推荐.docx

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塔吊安装工程施工方案Word文档下载推荐.docx

FA-2栋、FA-4栋塔吊基础桩配筋平面图大样14

7.2附图二:

FA-2栋、FA-4栋塔吊基础桩承台配筋图大样15

7.3附图三:

FA-1栋、FA-3栋塔吊基础承台配筋图大样16

7.4塔吊基础总平面布置图图17

7.5附FA-1栋塔吊基础计算书18

7.6附FA-2栋塔吊基础计算书24

7.7附FA-3栋塔吊基础计算书30

7.8附FA-4栋塔吊基础计算书36

1编制依据

1.1《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008。

1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011。

1.3《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T-187-2009。

1.4南沙珠江湾F地块北区地质工程勘探《岩土工程勘察报告》。

1.5南沙珠江湾F地块北区超前钻《岩土工程勘察报告》;

1.6长沙中联重工科技发展股份有限公司《6513-6塔吊说明书》。

1.7长沙中联重工科技发展股份有限公司《6010-8塔吊说明书》。

1.8长沙中联重工科技发展股份有限公司《5610塔吊说明书》。

2工程概况

拟建…..

3塔吊选型

3.1FA-2栋、FA-4栋塔吊型号选择

根据施工现场平面布置及施工需要,计划在….栋楼各安装一台长沙中联重工科技发展股份有限公司生产的TC6513-6型塔式起重机,TC6513-6型塔式起重机塔身截面为1.80m×

1.80m,公称起重力矩1000KN.M;

最大工作幅度为65m,最大起重量为6T,最大幅度处额定起重量为1.3T。

TC6513-6型塔式起重机独立起升高度为46m,附着式最大起升高度220m。

实际最大安装起重高度控制:

实际安装高度:

FA4栋实际安装高度169.2mFA2栋实际安装高度166.4m

…栋地下结构负二层底板面至地上建筑总高度=8.95+152.55=161.50m,实际安装高度比建筑物最高点高出7.7米。

…栋地下结构负二层底板面至地上建筑总高度=8.95+151.05=160.00m,实际安装高度比建筑物最高点高出6.40米。

塔吊总体结构详《塔吊6513-6说明书》。

3.2FA-3栋塔吊型号选择

根据施工现场平面布置及施工需要,计划在F…栋安装一台长沙中联重工科技发展股份有限公司生产的TC6012-6C型塔式起重机,TC6012-6型塔式起重机塔身截面为1.70m×

1.70m,公称起重力矩800KN.M;

最大工作幅度为60m,最大起重量为6T,最大幅度处额定起重量为1.2T(2倍率)。

TC6012-6型塔式起重机独立起升高度为40.5m,附着式最大起升高度220m。

FA-3栋实际安装高度166.4mFA-4栋实际安装高度169.2m

…栋地下结构负二层底板面至地上建筑总高度=8.95+152.55=161.50m,实际安装高度比建筑物最高点高出4.90米。

塔吊总体结构详《塔吊6012-6说明书》。

3.3FA-1栋塔吊型号选择

根据施工需要及施工现场平面布置及,计划在…栋安装一台长沙中联重工科技发展股份有限公司生产的TC5613-6型塔式起重机,TC5613-6型塔式起重机塔身截面为1.60m×

1.60m,公称起重力矩800KN.M;

最大工作幅度为56m,最大起重量为6T,最大幅度处额定起重量为1.3T(2倍率)。

TC5613-6型塔式起重机独立起升高度为40.5m,附着式最大起升高度220m。

FA1栋塔吊安装高度比…栋、…3栋塔吊安装高度高一个标准节2.8m,防止大臂交错时碰撞。

…栋实际安装高度…m;

…栋实际安装高度166.4m;

塔吊总体结构详《塔吊5613-6说明书》。

4地质条件及塔吊基础土质选择

4.1地质条件

根据钻探资料,按岩土层成因类型和岩土性质自上而下分为第四系人工填砂层(Q4ml)、第四系海陆交互相沉积层(Mac)、第四系残积层(Qel)和燕山期花岗岩(γ)。

现分述如下:

(1)第四系填土层(Q4ml)

人工填砂Q4ml(①):

杂色,以粉细砂为主,含砼块或风化岩块,含量5%~15%,粒径2~5cm,结构松散,土质不均;

层厚1.00~9.50m;

层顶埋深0.00~0.00m,层顶标高7.25~9.57m。

该层各钻孔均有揭露。

(2)第四系海陆交互相沉积层(Qmc)

1)粉质粘土Qmc(②1):

灰白色、灰黄色及红褐色等,可塑,捻面光滑,干强度中等,韧性中等;

层厚0.50~11.4m;

层顶埋深1.40~16.6m,层顶标高-8.05~7.32。

该层钻孔有揭露。

2)淤泥质粉质粘土Qmc(②2):

灰黑色、湿、流塑~软塑,捻面较光滑,韧性及干强度低,局部含贝壳和夹粉细砂;

层厚0.60~29.40m,层顶埋深1.00~38.70m,层顶标高-29.64~7.95m。

3)粘土Qmc(②3):

红褐色或灰白色、黄褐色,可~硬塑,捻面光滑,干强度中等,韧性中等;

层厚0.60~24.8m;

层顶埋深3.40~32.00m,层顶标高-23.71~5.55m。

该层除ZK7、ZK14等外各钻孔均有揭露。

4)粗砂Qmc(②4):

灰黑色-灰黄色,松散~稍密,饱和,主要矿物成分为长石、石英,磨圆度较好,砂质纯净均匀,级配较差;

层厚1.10~5.40m,层顶埋深3.50~33.30m,层顶标高-29.64~-2.70m。

该层在ZK8、ZK16等钻孔揭露。

(3)第四系残积层(Qel)

砂质粘性土Qel(③):

红褐色、黄褐色和灰白色,硬塑为主,干强度中等,韧性中等,无摇振反应,遇水易软化、崩解;

层厚0.70~20.00m;

层顶埋深15.70~43.00m,层顶标高-34.33~-17.56m。

该层除ZK5等外各个钻孔均有分布。

(4)燕山期花岗岩(γ)

1)全风化花岗岩(④1):

红褐色、黄褐色,绝大部分矿物已风化成土状,节理裂隙极发育,属极软岩,岩体完整程度为极破碎,岩体质量等级为Ⅴ类,合金钻具易钻进。

层厚1.40~19.30m;

层顶埋深13.50~40.50m,层顶标高-36.18~-19.46m。

该层各个钻孔均有分布。

2)强风化花岗岩(④2):

黄褐色、灰褐色,大部分矿物已显著风化,节理裂隙极发育,节理裂隙极发育,属极软岩,岩体完整程度为极破碎,岩体质量等级为Ⅴ类,岩芯呈土柱状及土夹碎块状或块状,合金钻具易钻进;

揭露层厚1.60~38m,层顶埋深24.00~70.40m,层顶标高-61.65~-15.35m。

3)中风化花岗岩(④3):

红棕色、青灰色,结构部分破坏,裂隙发育,裂面绿泥石化,岩芯呈块状~柱状,岩芯方可钻进,节长5-25cm,属较软~较硬岩,岩体完整程度为较破碎,饱和单轴抗压强度标准值为40.36MPa,岩体质量等级为Ⅳ类;

揭露层厚0.80~19.9m,层顶埋深24.70~76.00m,层顶标高-66.88~-16.02m。

4)微风化花岗岩(④4):

灰褐、灰白色,结构基本未变,仅节理面有铁锰质渲染或稍有变色,有少量风化裂隙,岩心呈长柱状,节长5-50cm,坚硬程度为较硬~坚硬岩,完整程度为较完整,饱和单轴抗压强度标准值为59.03MPa,岩石基本质量等级为Ⅲ类;

揭露层厚1.00~6.47m,层顶埋深52.00~79.20m,层顶标高-70.96~-43.67m。

仅钻孔有ZK92等有揭露。

5)孤石(中风化花岗岩④3):

为中风化,节长5-45cm不等。

4.2塔吊基础土质选择

根据钻孔平面布置,塔吊基础土质情况参照其临近钻孔:

FA-1栋(自编4#塔吊)参照勘探孔(超前钻)ZK68;

FA-2栋(自编2#塔吊)参照勘探孔(超前钻)ZK246;

FA-3栋(自编3#塔吊)参照勘探孔(超前钻)ZK75;

FA-4栋(自编1#塔吊)参照勘探孔(超前钻)ZK269。

5塔机基础的设计、制作及定位

5.1…栋塔吊基础桩选择

5.1.1…栋塔吊基础桩选择

…塔吊基础桩均采用1根直径1600mm的旋挖钻孔桩灌注桩,桩端不设扩大头,桩顶标高-10.20m,桩端入强风化花岗岩层18.00m;

桩混凝土等级C30,桩身钢筋采用4318,箍筋采用φ10mm@250mm。

塔吊基础桩底端要求穿过砂层、全风化岩,进入强风化岩层,桩端支承在强风化岩层,进入强风化岩层18.00米。

其中FA-2栋塔吊基础旋挖灌注桩有效桩长约53.7,FA-4栋塔吊基础旋挖灌注桩有效桩长约58.50m。

FA-2栋、FA-4栋塔吊基础桩底与相邻结构承台基础桩底(承台CTle)在同一持力层部位。

旋挖(钻孔)灌注桩基础尺寸、配筋等见〈附图一〉。

5.1.2…栋塔吊基础承台

…栋塔吊基础承台尺寸为4.50米×

4.50米×

1.35米;

桩中心与承台中心重合,承台面标高-8.95m;

混凝土强度等级C35,混凝土自防水抗渗等级为P6;

承台底、面双向配筋23C25mm钢筋;

内肢C14mm@400mm×

400mm,箍筋4B14mm。

承台底为100厚C15混凝土垫层。

为确保塔吊不受影响,应在塔吊基础周边临近桩施工完毕后再进行塔吊安装。

桩承台尺寸、配筋等见〈附图二〉。

5.1.3…栋塔吊基础平面图

5.1.4FA-4栋塔吊(自编1#塔吊)基础定位图

5.1.5FA-4栋塔吊标准节外侧至二层、三层裙楼装饰线边距离

5.1.6FA-2栋塔吊(自编2#塔吊)基础定位图

5.1.7FA-2栋塔吊标准节外侧至二层、三层裙楼边装饰线距离

5.2FA-1栋、FA-3栋塔吊基础选择

5.2.1FA-1栋、FA-3栋栋塔吊基础桩选择

FA-1栋、FA-3栋塔吊基础桩用4根φ500预应力管桩,桩顶标高-10.20m,桩混凝土等级C80,壁厚100mm,桩顶插筋6C22

塔吊基础桩底端要求穿过砂层、全风化岩,进入强风化岩层,桩端支承在强风化岩层,进入强风化岩层不小于1米(计算按5米);

其中,FA-1栋预应力管桩有效桩长32.00m,FA-3栋预应力管桩有效桩长38.00m。

5.2.2FA-1栋、FA-3栋塔吊基础承台

FA-1栋、FA-3栋栋塔吊基础承长(a)=4.50m,宽(b)=4.50m,高(h)=1.35m,桩中心与承台中心1.50m,承台面标高-8.95m;

混凝土等级C35,混凝土自防水抗渗等级为P6;

承台底、面钢筋采用双向23C25,内肢C14mm@400mm×

400mm,箍筋5B14mm。

FA-1栋、FA-3栋桩承台尺寸、配筋等见〈附图三〉。

5.2.3FA-1栋、FA-3栋塔吊基础平面图

5.2.4FA-1栋塔吊基础定位图

5.2.5FA-1栋塔吊标准节至二三层裙楼装饰线边距离

5.2.5FA-3栋塔吊基础定位图

5.3桩基承载力特征值估算及有关岩土设计参数

5.3.1桩基承载力特征值估算

单桩竖向承载力特征值Ra可按《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002式8.5.5-1式DBJ15-31-2003式10.2.3或10.2.4估算。

公式

Ra=qsaAp+up∑qsiaLi[摩擦桩公式]

Ra=Rsa+Rra+Rpa[嵌岩桩公式]

桩基的设计施工还需符合《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)有关要求。

5.3.2有关岩土设计参数

根据《岩土工程勘察报告》,各岩土层桩侧摩阻力特征值、桩端土承载力特征值等参数详见下页表1:

各岩土层承载力及桩基设计参数建议值一览表一

岩土名称

状态

承载力特征值fak(kpa)

天然单轴抗压强度fkp(MPa)

钻(冲)孔桩

预应力砼管桩

桩侧摩阻力特征值qsa(Kpa)

桩端阻力特征值qpa(Kpa)

桩侧摩阻力特征值qsa(kpa)

桩的端阻力特征值qpa(Kpa)

Q4ml

人工填砂

松散

60

 

8

L≤15

L>15 

10 

L≤9

9<L≤16

16<L≤30

L>30 

Qal

②1

粉质粘土

可塑

90

18

20

/

 /

②2

淤泥质粉质粘土

流塑~软塑

70

9

12

②3

粘土

可-硬塑

130

24

28

/ 

②4

粗砂

松散~稍密

150

26

32

②5

砂砂

稍密~中密

160

34

42

Qel

砂质粘性土

硬塑

220

41

44

Y

④1

全风化花岗岩

300

65`

500

700

75

3000

4000 

④2

强风化花岗岩

550

100

800

1000

120

4000

5000 

④3

中风化花岗岩

1500 

40.36

220 

2800

3000 

④4

微风化花岗岩

 4000

 400

6000

8000 

6塔吊其它相关设置

6.1塔吊塔身加强节预埋

塔吊基脚螺栓预埋为32根M36*1100地脚螺栓,螺栓为原厂产品。

安装预埋螺栓时用固定模具套入,模具上下螺母固定定型,采用水平仪校核准确,与承台钢筋焊接牢固。

6.2塔吊基础的防雷接地引接

塔吊基础的防雷接地引接;

承台的对角2条桩中留出约¢16、500mm钢筋焊接头与承台钢筋连通焊接,并直接连出承台面约500mm的2处引头,作为连焊接于塔架至塔尾防雷针。

接地电阻值小于4Ω。

6.3塔吊基础与相邻承台的施工顺序

塔吊基础与相邻基础结构相交的承台,宜与塔吊基础同时施工,施工缝统一留在承台四周外底板500mm宽度处,做法见6.4.2承台底板底板防水大样。

基础制作后,等其强度达到80%并检查合格方可安装塔机。

6.4塔吊基础、相邻基础承台与底板接头钢筋预留及防水做法

6.4.1塔吊基础承台、基础结构承台与底板交界接头预留钢筋

塔吊基础承台、结构基础承台四周按底板钢筋的配筋配置在塔吊承台四周及相邻承台四周预留底板钢筋,预留钢筋搭接长度L=1.6d,锚入承台内不小于40d。

6.4.2塔吊基础承台外侧施工缝防水做法

1塔吊基础承台混凝土按建筑结构底板设计为抗渗混凝土,其抗渗等级为P6;

2在塔吊基础承台上部四周外侧位于底板中部位置预埋3厚300宽钢板止水片,塔吊基础承台基坑底部及相邻承台与底板四周按建筑设计要求做防水处理,处理做法如下图:

…..

6.5相邻基础承台、塔吊立架体处主、次梁、板断开处接头处理

6.5.1接头处钢筋处理

塔吊立架体处,主、次梁、板、相邻承台施工时,预留钢筋应先用钢刷进行清锈;

钢筋接头应进行焊接或搭接处理,与底板形成整体。

使用机械焊接,单面焊接为10倍D,双面焊接为5倍D;

使用搭接接头时,钢筋搭接头应错开35d。

6.5.2梁、板预留孔洞砼施工缝接头接头处理

先浇砼接头必须凿毛,清洗干净,二次浇筑的砼加渗5-10%AEA澎胀水泥。

6.6地下室顶板预留孔洞围护

预留孔洞口处顶板四周浇注混凝土时上返15cm高、20cm宽上返止水;

上砌180厚灰砂砖80cm高,钢管架设模板,面捣6-8cm厚素混凝土作密封围蔽,防止水和杂物落入地下室。

7相关附图及塔吊基础计算书

FA-2栋、FA-4栋塔吊基础桩配筋平面图大样

FA-2栋、FA-4栋塔吊基础桩承台配筋图大样

7.3附图三:

FA-1栋、FA-3栋塔吊基础承台配筋图大样

7.4塔吊基础总平面布置图图

7.5附FA-1栋塔吊基础计算书

FA-1栋塔吊基础设计(四桩)计算书

1.计算参数

(1)基本参数

采用1台TC5613塔式起重机,塔身尺寸1.60m,地下室开挖深度为-10.70m;

现场地面标高-0.90m,承台面标高-8.95m;

采用预应力管桩基础,地下水位-1.50m。

1)塔吊基础受力情况

荷载工况

基础荷载

P(kN)

M(kN.m)

Fk

Fh

M

MZ

工作状态

548.70

18.35

1693.00

300.00

非工作状态

487.50

74.70

1776.00

比较桩基础塔吊的工作状态和非工作状态的受力情况,塔吊基础按非工作状态计算如图

Fk=487.50kN,Fh=74.70kN

M=1776.00+74.70×

1.25=1869.38kN.m

Fk,=487.50×

1.35=658.13kN,Fh,=74.70×

1.35=100.85kN

Mk=(1776.00+74.70×

1.25)×

1.35=2523.66kN.m

2)桩顶以下岩土力学资料

序号

地层名称

厚度L

(m)

极限侧阻力标

准值qsik(kPa)

极限端阻力标准值qpk(kPa)

qsik

i

(kN/m)

抗拔系数λi

λiqsik

1

5.00

8.00

40.00

0.10

4.00

2

淤泥质土粉质粘土

15.90

9.00

143.10

0.20

28.62

3

粘性土

2.30

24.00

55.20

0.50

27.60

4

3.80

65.00

247.00

123.50

5

100.00

4000.00

500.00

0.70

350.00

桩长

32.00

∑qsik*Li

985.30

∑λiqsik*Li

533.72

3)基础设计主要参数

基础桩采用4根φ500预应力管桩,桩顶标高-10.20m;

桩混凝土等级C35,fC=16.70N/mm2,EC=3.15×

104N/mm2;

ft=1.57N/mm2,桩长32.00m,壁厚100mm;

钢筋HRB400,fy=360.00N/mm2,Es=2.00×

105N/mm2

承台尺寸长(a)=4.50m,宽(b)=4.50m,高(h)=1.35m;

桩中心与承台中心1.50m,承台面标高-8.95m;

承台混凝土等级C35,ft=1.57N/mm2,fC=16.70N/mm2,γ砼=25kN/m3

Gk=abhγ砼=4.50×

4.50×

1.35×

25=683.44kN

塔吊基础尺寸示意图

2.桩顶作用效应计算

(1)竖向力

1)轴心竖向力作用下

Nk=(Fk+Gk)/n=(487.50+683.44)/4=292.74kN

2)偏心竖向力作用下

按照Mx作用在对角线进行计算,Mx=Mk=1869.38kN.m,yi=1.50×

20.5=2.12m

Nk=(Fk+Gk)/n±

Mxyi/Σyi2=(487.50+683.44)/4±

(1869.38×

2.12)/(2×

2.122)=292.74±

440.89

Nkmax=733.63kN,Nkmin=-148.16kN(基桩承受竖向拉力)

(2)水平力

Hik=Fh/n=74.70/4=18.68kN

3.单桩允许承载力特征值计算

管桩外径d=500mm=0.50m,内径d1=500-2×

100=300mm=0.30m,hb=5.00

hb/d=5.00/0.50=10.00,λp=0.80

(1)单桩竖向极限承载力标准值计算

Aj=π(d2-d12)/4=3.14×

(0.502-0.302)/4=0.13m2,Apl=πd12/4=3.14×

0.302/4=0.07m2

Qsk=u∑qsik

i=πd∑qsik

i=3.14×

0.50×

985.30=1546.92kN

Qpk=qpk(Aj+λpApl)=4000.00×

(0.13+0.80×

0.07)=744.00kN,Quk=Qsk+Qpk=1546.92+744.00=2290.92kN

Ra=1/KQuk=1/2×

2290.92=1145.46kN

(2)桩基竖向承载力计算

Nk=292.74kN<Ra=1145.46kN,竖向承载力满足要求。

Nkmax=733.63kN<Ra=1.2×

1145.46=1374.55kN,竖向承载力满足要求。

4.桩基水平承载力验算

(1)单桩水平承载力特征值计算

I=π(d4-d14)/64=3.14×

(0.504-0.304)/64=0.0027m4

EI=EcI=3.15×

107×

0.002

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