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塔吊基础专项施工方案

目录

一、编制和计算依据2

二、工程概况2

三、塔吊选择及布置3

四、塔吊基础选择及定位7

五、塔吊基础岩土分析7

六、塔吊基础设计及验算9

七、塔吊基础土方开挖18

八、塔吊基础施工18

九、附件21

一、编制和计算依据

1、项目施工组织设计;

2、项目工程施工图纸;

3、《岩土工程勘察报告书》;

4、塔吊的产品使用说明书;

5、施工中执行的规范、标准:

1)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);

2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);

3)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);

4)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-2011);

5)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

6)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009)

7)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2012)

二、工程概况

工程名称:

美加湖滨新城四期二(二标段)

建设单位:

美加置业(武汉)有限公司

设计单位:

中信建筑设计研究总院有限公司

监理单位:

武汉中建工程管理有限公司

施工单位:

江建建设集团有限公司

工程地点:

武汉市江夏区江夏大道东

美加湖滨新城四期二(二标段)由G12、G13、G15#楼地下室两层,地上30层建筑高度91.1m;Y15~Y18#楼地下室一层,地上6层,建筑高度19.5m;B8~B13#楼地下室一层,地上3层,建筑高度11.6m。

建筑面积约94974㎡。

本工程桩为混凝土桩和锚杆桩,框架和框剪结构。

设计耐火等·级为一级,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度六度,框架抗震等级别墅和洋房四级、高层为三级,抗震设防类别别墅和洋房为丙类、高层为标准类别设防。

楼栋信息表:

楼号

地下层数

地上层数

建筑高度(米)

框架抗震等级

建筑面积(㎡)

G12

2

30

91.1

三级

13357.51

G13

2

30

91.1

三级

13306.57

G15

2

30

91.1

三级

13293.89

Y15

1

6

19.5

四级

4639.12

Y16

1

6

19.5

四级

4639.12

Y17

1

6

19.5

四级

4639.12

Y18

1

6

19.5

四级

4639.12

B8

1

3

11.6

四级

905.62

B9

1

3

11.6

四级

905.62

B10

1

3

11.6

四级

530.65

B11

1

3

11.6

四级

530.65

B12

1

3

11.6

四级

530.65

B13

1

3

11.6

四级

530.65

三、塔吊选择及布置

1,塔吊选型:

本工程在施工中垂直运输工作量很大,材料的运输周转也很大,项目部结合建筑物的高度、结构特点、施工现场环境,综合考虑工期、吊运能力、机械类型等因素,合理安排机械数量和布置位置,计划安排中联重科TC5610型塔吊。

共计6台,塔吊臂长38~60米。

详细见下表:

塔吊

楼号

预计安装高度

安装半径

安装型号

塔吊性能是否满足要求

1#塔吊

G12

105m

50m

TC5610

详塔吊技术参数

2#塔吊

G15

125m

50m

TC5610

详塔吊技术参数

3#塔吊

Y15

27m

38m

TC5610

详塔吊技术参数

4#塔吊

Y17

33m

60m

TC5610

详塔吊技术参数

5#塔吊

B12

36

56m

TC5610

详塔吊技术参数

2,塔吊技术性能:

塔吊型号

安装半径

最大安装高度

独立高度

是否满足使用要求

TC5610

60m/38m

222.15m

40.5m

满足使用要求

TC5610型塔吊技术参数:

四、塔吊基础选择及定位

从本工程的土质情况及塔吊的布置位置,塔吊基础采用承台基础,塔吊尺寸为5.5m×5.5m×1.35m,混凝土强度等级为C35。

塔吊基础承台设置在基础底板以下。

塔吊基础均布置在地下室基坑内,基础顶标高与地下室底板面标高相同。

基础平面位置见后附图,塔吊基础选择详下表(地下室正负零为27.3):

塔吊

楼号

安装位置

基础标高

相邻地勘孔号

基底持力层

1#塔吊

G12

主楼东侧

-10.25/16.15

27#

黏土

2#塔吊

G15

主楼东侧

-10.25/16.15

38#

黏土

3#塔吊

Y15

洋房南侧

-7.55/19.05

84#

黏土

4#塔吊

Y17

洋房南侧

-7.55/19.05

93#

黏土

5#塔吊

B12

别墅西侧

-9.05/17.55

109#

黏土

五、塔吊基础岩土分析

地勘钻孔剖面图及土层参数:

黏土Fak取值400Kpa

(1)地勘平面布置图及塔吊相对应位置

(2)1#塔吊基础:

27#孔相对应的9--9’剖面:

(4)2#塔吊基础:

38#孔相对应的13--13’剖面:

(5)3#塔吊基础:

84#孔相对应的52--52’剖面:

(6)4#塔吊基础:

93#孔相对应的30--30’剖面:

(6)5#塔吊基础:

109#孔相对应的25--25’剖面:

六、塔吊基础设计及验算

1,塔吊说明书对于塔吊基础要求:

TC5610型塔吊基础说明书要求:

截面5.5m×5.5m×1.35m;

2,基础设计:

TC5610型塔吊基础:

截面:

5.5m×5.5m×1.35m;配筋C25@200mm双层双向

混凝土强度等级:

C35

1~6#塔吊基础验算计算书

计算依据:

1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009

2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

一、塔机属性

塔机型号

QTZ63(TC5610)-中联重科

塔机独立状态的最大起吊高度H0(m)

40.5

塔机独立状态的计算高度H(m)

43

塔身桁架结构

方钢管

塔身桁架结构宽度B(m)

1.6

二、塔机荷载

1、塔机传递至基础荷载标准值

工作状态

塔机自重标准值Fk1(kN)

464.1

起重荷载标准值Fqk(kN)

47.1

竖向荷载标准值Fk(kN)

511.2

水平荷载标准值Fvk(kN)

18.3

倾覆力矩标准值Mk(kN·m)

1335

非工作状态

竖向荷载标准值Fk'(kN)

464.1

水平荷载标准值Fvk'(kN)

73.9

倾覆力矩标准值Mk'(kN·m)

1552

2、塔机传递至基础荷载设计值

工作状态

塔机自重设计值F1(kN)

1.35Fk1=1.35×464.1=626.535

起重荷载设计值FQ(kN)

1.35Fqk=1.35×47.1=63.585

竖向荷载设计值F(kN)

626.535+63.585=690.12

水平荷载设计值Fv(kN)

1.35Fvk=1.35×18.3=24.705

倾覆力矩设计值M(kN·m)

1.35Mk=1.35×1335=1802.25

非工作状态

竖向荷载设计值F'(kN)

1.35Fk'=1.35×464.1=626.535

水平荷载设计值Fv'(kN)

1.35Fvk'=1.35×73.9=99.765

倾覆力矩设计值M'(kN·m)

1.35Mk=1.35×1552=2095.2

三、基础验算

基础布置图

基础布置

基础长l(m)

5.5

基础宽b(m)

5.5

基础高度h(m)

1.35

基础参数

基础混凝土强度等级

C35

基础混凝土自重γc(kN/m3)

25

基础上部覆土厚度h’(m)

0

基础上部覆土的重度γ’(kN/m3)

19

基础混凝土保护层厚度δ(mm)

50

地基参数

地基承载力特征值fak(kPa)

400

基础宽度的地基承载力修正系数ηb

0.3

基础埋深的地基承载力修正系数ηd

1.6

基础底面以下的土的重度γ(kN/m3)

19

基础底面以上土的加权平均重度γm(kN/m3)

19

基础埋置深度d(m)

1.5

修正后的地基承载力特征值fa(kPa)

444.65

基础及其上土的自重荷载标准值:

Gk=blhγc=5.5m×5.5m×1.35m×25kN/m3=1020.938kN

基础及其上土的自重荷载设计值:

G=1.35Gk=1.35×1020.938=1378.266kN

荷载效应标准组合时,平行基础边长方向受力:

Mk''=1552kN·m

Fvk''=Fvk'/1.2=73.9/1.2=61.583kN

荷载效应基本组合时,平行基础边长方向受力:

M''=2095.2kN·m

Fv''=Fv'/1.2=99.765/1.2=83.138kN

基础长宽比:

l/b=5.5/5.5=1≤1.1,基础计算形式为方形基础。

Wx=lb2/6=5.5×5.52/6=27.729m3

Wy=bl2/6=5.5×5.52/6=27.729m3

相应于荷载效应标准组合时,同时作用于基础X、Y方向的倾覆力矩:

Mkx=Mkb/(b2+l2)0.5=1552×5.5/(5.52+5.52)0.5=1097.43kN·m

Mky=Mkl/(b2+l2)0.5=1552×5.5/(5.52+5.52)0.5=1097.43kN·m

1、偏心距验算

(1)、偏心位置

相应于荷载效应标准组合时,基础边缘的最小压力值:

Pkmin=(Fk+Gk)/A-Mkx/Wx-Mky/Wy

=(464.1+1020.938)/30.25-1097.43/27.729-1097.43/27.729=-30.061<0

偏心荷载合力作用点在核心区外。

(2)、偏心距验算

偏心距:

e=(Mk+FVkh)/(Fk+Gk)=(1552+73.9×1.35)/(464.1+1020.938)=1.112m

合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离:

a=(5.52+5.52)0.5/2-1.112=2.777m

偏心距在x方向投影长度:

eb=eb/(b2+l2)0.5=1.112×5.5/(5.52+5.52)0.5=0.786m

偏心距在y方向投影长度:

el=el/(b2+l2)0.5=1.112×5.5/(5.52+5.52)0.5=0.786m

偏心荷载合力作用点至eb一侧x方向基础边缘的距离:

b'=b/2-eb=5.5/2-0.786=1.964m

偏心荷载合力作用点至el一侧y方向基础边缘的距离:

l'=l/2-el=5.5/2-0.786=1.964m

b'l'=1.964×1.964=3.855m2≥0.125bl=0.125×5.5×5.5=3.781m2

满足要求!

2、基础底面压力计算

荷载效应标准组合时,基础底面边缘压力值

Pkmin=-30.061kPa

Pkmax=(Fk+Gk)/3b'l'=(464.1+1020.938)/(3×1.964×1.964)=128.396kPa

3、基础轴心荷载作用应力

Pk=(Fk+Gk)/(lb)=(464.1+1020.938)/(5.5×5.5)=49.092kN/m2

4、基础底面压力验算

(1)、修正后地基承载力特征值

fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)

=400.00+0.30×19.00×(5.50-3)+1.60×19.00×(1.50-0.5)=444.65kPa

(2)、轴心作用时地基承载力验算

Pk=49.092kPa≤fa=444.65kPa

满足要求!

(3)、偏心作用时地基承载力验算

Pkmax=128.396kPa≤1.2fa=1.2×444.65=533.58kPa

满足要求!

5、基础抗剪验算

基础有效高度:

h0=h-δ=1350-(50+25/2)=1288mm

X轴方向净反力:

Pxmin=γ(Fk/A-(Mk''+Fvk''h)/Wx)=1.35×(464.100/30.250-(1552.000+61.583×1.350)/27.729)=-58.895kPa

Pxmax=γ(Fk/A+(Mk''+Fvk''h)/Wx)=1.35×(464.100/30.250+(1552.000+61.583×1.350)/27.729)=100.319kPa

假设Pxmin=0,偏心安全,得

P1x=((b+B)/2)Pxmax/b=((5.500+1.600)/2)×100.319/5.500=64.751kPa

Y轴方向净反力:

Pymin=γ(Fk/A-(Mk''+Fvk''h)/Wy)=1.35×(464.100/30.250-(1552.000+61.583×1.350)/27.729)=-58.895kPa

Pymax=γ(Fk/A+(Mk''+Fvk''h)/Wy)=1.35×(464.100/30.250+(1552.000+61.583×1.350)/27.729)=100.319kPa

假设Pymin=0,偏心安全,得

P1y=((l+B)/2)Pymax/l=((5.500+1.600)/2)×100.319/5.500=64.751kPa

基底平均压力设计值:

px=(Pxmax+P1x)/2=(100.319+64.751)/2=82.535kPa

py=(Pymax+P1y)/2=(100.319+64.751)/2=82.535kPa

基础所受剪力:

Vx=|px|(b-B)l/2=82.535×(5.5-1.6)×5.5/2=885.189kN

Vy=|py|(l-B)b/2=82.535×(5.5-1.6)×5.5/2=885.189kN

X轴方向抗剪:

h0/l=1288/5500=0.234≤4

0.25βcfclh0=0.25×1×19.1×5500×1288=33826.1kN≥Vx=885.189kN

满足要求!

Y轴方向抗剪:

h0/b=1288/5500=0.234≤4

0.25βcfcbh0=0.25×1×19.1×5500×1288=33826.1kN≥Vy=885.189kN

满足要求!

作用在软弱下卧层顶面处总压力:

pz+pcz=0+0=0kPa≤faz=326.65kPa

满足要求!

四、基础配筋验算

基础底部长向配筋

C25@200

基础底部短向配筋

C25@200

基础顶部长向配筋

C25@200

基础顶部短向配筋

C25@200

1、基础弯距计算

基础X向弯矩:

MⅠ=(b-B)2pxl/8=(5.5-1.6)2×82.535×5.5/8=863.059kN·m

基础Y向弯矩:

MⅡ=(l-B)2pyb/8=(5.5-1.6)2×82.535×5.5/8=863.059kN·m

2、基础配筋计算

(1)、底面长向配筋面积

αS1=|MⅡ|/(α1fcbh02)=863.059×106/(1×19.1×5500×12882)=0.005

ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.005)0.5=0.005

γS1=1-ζ1/2=1-0.005/2=0.998

AS1=|MⅡ|/(γS1h0fy1)=863.059×106/(0.998×1288×300)=2239mm2

基础底需要配筋:

A1=max(2239,ρbh0)=max(2239,0.0015×5500×1288)=10626mm2

基础底长向实际配筋:

As1'=13982.812mm2≥A1=10626mm2

满足要求!

(2)、底面短向配筋面积

αS2=|MⅠ|/(α1fclh02)=863.059×106/(1×19.1×5500×12882)=0.005

ζ2=1-(1-2αS2)0.5=1-(1-2×0.005)0.5=0.005

γS2=1-ζ2/2=1-0.005/2=0.998

AS2=|MⅠ|/(γS2h0fy2)=863.059×106/(0.998×1288×300)=2239mm2

基础底需要配筋:

A2=max(2239,ρlh0)=max(2239,0.0015×5500×1288)=10626mm2

基础底短向实际配筋:

AS2'=13982.812mm2≥A2=10626mm2

满足要求!

(3)、顶面长向配筋面积

基础顶长向实际配筋:

AS3'=13982.812mm2≥0.5AS1'=0.5×13982.812=6991.406mm2

满足要求!

(4)、顶面短向配筋面积

基础顶短向实际配筋:

AS4'=13982.812mm2≥0.5AS2'=0.5×13982.812=6991.406mm2

满足要求!

(5)、基础竖向连接筋配筋面积

基础竖向连接筋C12@600。

五、配筋示意图

七、塔吊基础土方开挖

7.1塔吊基础土方开挖注意事项:

7.1.1在开挖前由测量员放好塔吊基础土方挖掘的边框线,并做好标准水准点的复核工作。

7.1.2采用反铲挖掘机进行塔吊基础的土方开挖工作,一次开挖至垫层面,留200mm厚浮土人工清底。

7.1.3开挖时自然放坡,不考虑特殊支护措施,开挖操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时进行支撑或放坡,并注意支撑的稳固和土壁的变化。

7.1.4基坑开挖到设计标高后要及挖好集水坑,采用水泵将坑底集水排除,然后及时浇筑素混凝土垫层,严禁基坑底长期暴露。

7.1.5临边防护:

基坑周边设置防护栏杆,防护栏杆由上下两道横杆及栏杆组成。

上横杆离地面高度1.2m,下横杆离地面高度0.6m。

横杆长度大于2m时,加设栏杆立柱,栏杆立柱采用钢管打入地面50cm~70cm深,钢管离边上的距离不小于50cm。

并在栏杆和横杆上设置醒目的黑黄标志。

八、塔吊基础施工

基础的施工顺序:

土方开挖→垫层→放线→支模→钢筋邦扎及避雷接地的焊接→预埋螺栓固定→再复查并隐蔽记录→砼浇灌→养护→拆模→基础隐蔽→回填。

特别注意预埋螺杆的标高,及时与预埋螺杆人员交底,以保证螺杆高出混凝土的高度要满足塔吊安装单位的要求。

8.1基础垫层的施工:

本工程塔吊基础垫层采用100厚C15砼垫层,基础垫层尺寸为5700mm×5700mm,在施工基础垫层前,必须将基底已扰动的土或淤泥等清理干净,垫层砼浇注时要采取有效措施保证垫层表面的平整度。

具体做到以下几点:

8.2基础钢筋绑扎:

钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,要求绑扎牢靠,碰撞不变形,绑扎完毕必须经钢筋工长、质检员检验,合格后方可进行下一道工序的施工。

钢筋绑扎的几个关键点:

1、基础为双向双层钢筋,钢筋撑脚的数量应保证,以确保上下层钢筋之间的厚度。

2、保证钢筋位置的准确性,在垫层上均弹出中心线和边线,按线绑扎,绑扎完毕,再拉线检查,避免钢筋单根或整体偏移。

3、避免钢筋整体扭转。

绑扎完毕必须经钢筋工长、质检员检验,合格后方可进行下一道工序施工。

4、垫块数量及位置适当。

地下室潮湿环境决定了垫块数量及位置得当,以确保钢筋保护层,垫块用1:

2水泥砂浆制作。

5、按图纸和规范认真施工,加强施工过程管理。

钢筋绑扎完毕,项目在要自检的基础上,会同公司工程管理处、建设单位、监理单位对钢筋严格检查。

6、地下室底板内的基础,原设计的基础梁及底板钢筋需按图纸绑扎到位。

7、浇筑砼时,钢筋绑扎班应及时派人看护预埋螺栓及钢筋,以免砼的流动带动预埋螺栓或钢筋移位。

8.3模板安装:

模板选用18mm厚多层胶合板模板;模板的支撑体系,选用Φ48焊接钢管脚手架作支撑及抱箍。

1、模板安装工艺:

第一层模板安装就位→检查对角线、垂直和位置→安装立杆及抱箍→第二、三等层模板及抱箍安装→安全面检查校正→群体固定。

2、先在基槽底弹出基础边线和中心线,再把模板对准边线,作水平尺校正侧板顶面水平,经检测无误差后,用立杆、水平撑及拉撑钉牢。

塔吊基础高1.50m采用3道抱箍,每道间距600,转角处采用双扣件加固。

3、基础自身加固完毕后要将其进行整体加固,将木方分3~4层顶入基础边的土体,并用大锤将立杆钉入垫层。

8.4塔吊预埋螺栓的安装:

塔吊基础预埋螺栓由厂家提供标准件,安装塔吊预埋螺栓的安装必须在相关专业人员指导下进行。

注意事项:

1、安装前应对螺栓型号、数量、螺纹的完整性、螺帽等进行核查、验收,并分类堆放、保管。

2、固定钢筋上横梁标高控制必须精确,固定钢筋之间焊接必须可靠,使之能形成一个稳固的体系。

3、每根预埋螺栓必须在两个方向校正的偏差,标高、位置、垂直度都应经过初步调整并初步固定,以及二次校正、调整,无误后进行最终固定。

4、穿筋和绑扎过程中必须小心,防止碰撞固定架或预埋螺栓;绑扎好的钢筋必须与螺栓固定架和预埋螺栓完全脱开,使螺栓固定架和预埋螺栓形成独立的体系,确保预埋螺栓的安装精度。

钢筋绑扎完毕后,还需对预埋螺栓进行全面复测,符合设计要求和规范规定后才能进行混凝土的浇筑。

5、混凝土浇筑前,对预埋螺栓螺纹部分进行包裹,防止混凝土浇筑时造成螺纹损坏。

混凝土应沿螺栓周围对称下料,避免混凝土直接冲击固定架和预埋螺栓,振捣时严禁振动棒接触固定架和预埋螺栓,以免造成预埋螺栓的的偏位或变形。

浇筑过程中应安排专人看护,发现异常及时处理。

6、混凝土终凝后,将轴线投测基础面,将标高投到预埋螺栓上,逐根检查并填好记录,以便交安。

6.5基础混凝土的浇注:

塔吊基础砼采用C35砼商品混凝土,利用砼罐车自卸入模,在浇注过程中要严格按照混凝土浇注操作规程进行。

为预防施工缝的出现,保证结构的施工质量,混凝土浇筑应连续进行,分层震捣,防止出现施工缝。

要分层下料、分层振捣并控制每层的浇筑厚度。

混凝土下料时,应沿螺栓周围对称下料,严禁混凝土直接冲击固定架、预埋螺栓和模板,振捣时,不可随意挪动钢筋,振动棒不得直接接触模板、螺栓固定架和预埋螺栓,防止模板变形和预埋螺栓偏位。

因钢筋较密,混凝土振捣应设置专门的熟练工人,震动棒插点要均匀,尤其是预埋螺栓附近的砼,要确保砼震捣密实,震动时严禁碰撞预埋螺栓,如发生碰撞,必须检查预埋螺栓是否移位,确认未发生移位等现象后方可进行继续浇注。

要安排专人跟班检查钢筋及预埋螺栓,巡察模板及支撑体系是否出现松动或变形,特别是预埋螺栓位置的准确性,出现异常情况应及时采取对应措施。

8.6基础养护:

基础混凝土浇筑完成后,及时进行混凝土养护,养护日期至少15天以上。

待基础混凝土强度达到设计要求时,方可进行塔吊的安装工作。

8.7防雷接地

根据现场实际情况,拟定以下方案

1、防雷接地体采用封闭型接地体,采用四根L40*40*5mm镀锌角钢,由中间接地极引至塔吊防雷引下线部位;

2、接地网采用-40*4镀锌扁钢;

3、防雷引下

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