佳和新城住宅小区塔吊基础施工方案63修改.docx

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佳和新城住宅小区塔吊基础施工方案63修改

施工组织设计(方案)报审表

工程名称:

佳和新城居住小区7#-13#、15#-18#楼编号:

致:

河南省建科建设监理有限公司(监理单位)

我方已完成了佳和新城居住小区7#-13#、15#-18#楼工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。

附件:

□施工组织设计

□专项施工方案(塔吊基础专项施工方案)

□施工方案

 

施施工项目经理部(盖章)

项目经理(签字)

年月日

审查意见:

 

专业监理工程师(签字)

年月日

审核意见:

 

项目监理机构(盖章)

          总监理工程师(签字、加盖执业印章)

年月日

注:

本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

佳和新城居住小区7#-13#、15#-18#楼

塔吊基础

编制单位:

河南宏信建筑工程有限公司

编制:

职务:

技术负责人

审核:

职务:

项目经理

批准:

职务:

企业技术负责人

日期:

目  录

一、编制依据…………………………………………………………………

二、工程概况……………………………………………………………………

三、塔吊基础布置………………………………………………………………

四、施工方法……………………………………………………………………

五、塔吊基础施工………………………………………………………………

六、注意事项……………………………………………………………………

七、塔吊基础做法及工艺流程…………………………………………………

矩形板式基础计算书…………………………………………………………

 

佳和新城居住小区7#-13#、15#-18#楼塔吊基础施工方案

一、编制依据:

1、业主提供的本工程的电子版施工图纸

2、业主提供的本工程的地质勘探报告:

河南省地矿建设工程(集团)有限公司2017.5月提供的《佳和新城住宅小区三标段岩土工程勘察报告》

二、工程概况:

本工程为河南易鑫置业有限公司(佳和新城)居住小区7#-13#、15#-18#楼,位于河南省驻马店市雪松大道与金顶山路交叉口东北侧。

7#、8#、9#楼地下2层,地上27层,剪力墙结构,筏板基础,7#、8#楼建筑面积均为13966.49㎡,9#楼建筑面积为14524.6㎡。

10#、11#、12#、13#、15#-18#楼地下2层,地上18层,剪力墙结构,筏板基础;10#楼建筑面积为12243.12㎡,11#楼建筑面积均为9566.41㎡;12#、13#楼建筑面积均为5480.16㎡;15#、16#楼建筑面积均为9695.59㎡;17#、18#楼建筑面积均为10535.56㎡。

屋面防水等级为一级,抗震设防烈度为6度,主体结构设计使用年限为50年。

三、 塔吊基础布置:

1、根据现场情况,各安装1台塔吊。

详见(塔吊定位平面布置图)。

2、本工程采用矩形板式塔吊基础,塔吊承台4.6M×4.6M厚1.2M,C35砼内配上下二层双向Φ20@180的钢筋。

3、按照塔吊技术要求,塔吊基础尺寸为长×宽×深=4.6m×4.6m×1.2m,塔吊基础的地基承载力不小于140KPa。

由地质资料可知:

塔吊基础设置在地基持力层,第

层粉质黏土,其承载力特征值fak=140kPa,经分析地质条件。

详见(塔吊定位平面布置图)。

土层参数一览表

土层层号

土层名称

土层厚度(m)

承载力特征值fak(KPa)

压缩模量MPa

粉质粘土

3.50~4.50

170

6.8

粉质粘土

2.80~4.10

140

5.7

粉质粘土

2.50~3.70

240

9.2

粉质粘土

1.90~3.30

200

8.3

粉质粘土

5.00~7.00

250

10.2

粉质粘土

8.70~10.70

290

11.3

粉质粘土

>12.0

260

10.5

粉质粘土

300

11.7

四、施工方法:

为了满足施工要求,底板钢筋绑扎之前,塔吊必须安装完毕,具备使用功能,故在土方开挖时必须把塔吊基础浇筑完毕,待混凝土强度达到75%以上,即可以安装塔吊。

塔吊基础部分采用机械挖土1:

1.05自然放坡,塔吊基础与楼号之间做挡土墙,地库塔吊做法拟在基础的塔吊预留孔四周设置一道止水钢板,地库顶板预留3.0M×3.0M施工孔,施工缝做法参照地下室墙板施工缝。

5、塔吊基础的施工及要求:

塔吊基础混凝土采用C35商品混凝土,配筋按矩形板式基础计算书。

六、 注意事项:

1、由于塔吊基础为4.6m×4.6m×1.2m为大体积砼,浇筑时应分层密实,控制好浇筑时的温度。

七、塔吊基础做法及工艺流程

1、 基础做法

按厂家设计要求及矩形板式基础计算书进行施工

2、 工艺流程

基础挖槽→绑扎钢筋→把底脚架放入坑找正→测量找正→最后检查→浇注砼→养护→安装塔吊→验收使用。

矩形板式基础计算书

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

QTZ

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)

6

基础宽b(m)

6

基础高度h(m)

1.25

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

修正后的地基承载力特征值fa(kPa)

140

基础及其上土的自重荷载标准值:

Gk=blhγc=6×6×1.25×25=1125kN

基础及其上土的自重荷载设计值:

G=1.35Gk=1.35×1125=1518.75kN

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=6/6=1≤1.1,基础计算形式为方形基础。

Wx=lb2/6=6×62/6=36m3

Wy=bl2/6=6×62/6=36m3

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=1552×6/(62+62)0.5=1097.43kN·m

Mky=Mkl/(b2+l2)0.5=1552×6/(62+62)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+1125)/36-1097.43/36-1097.43/36=-16.827<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+73.9×1.25)/(464.1+1125)=1.035m

合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离:

a=(62+62)0.5/2-1.035=3.208m

偏心距在x方向投影长度:

eb=eb/(b2+l2)0.5=1.035×6/(62+62)0.5=0.732m

偏心距在y方向投影长度:

el=el/(b2+l2)0.5=1.035×6/(62+62)0.5=0.732m

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=6/2-0.732=2.268m

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=6/2-0.732=2.268m

b'l'=2.268×2.268=5.145m2≥0.125bl=0.125×6×6=4.5m2

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=-16.827kPa

Pkmax=(Fk+Gk)/3b'l'=(464.1+1125)/(3×2.268×2.268)=102.951kPa

3、基础轴心荷载作用应力

Pk=(Fk+Gk)/(lb)=(464.1+1125)/(6×6)=44.142kN/m2

4、基础底面压力验算

(1)、修正后地基承载力特征值

fa=140.00kPa

(2)、轴心作用时地基承载力验算

Pk=44.142kPa≤fa=140kPa

满足要求!

(3)、偏心作用时地基承载力验算

Pkmax=102.951kPa≤1.2fa=1.2×140=168kPa

满足要求!

5、基础抗剪验算

基础有效高度:

h0=h-δ=1250-(50+20/2)=1190mm

X轴方向净反力:

Pxmin=γ(Fk/A-(Mk''+Fvk''h)/Wx)=1.35×(464.100/36.000-(1552.000+61.583×1.250)/36.000)=-43.683kPa

Pxmax=γ(Fk/A+(Mk''+Fvk''h)/Wx)=1.35×(464.100/36.000+(1552.000+61.583×1.250)/36.000)=78.490kPa

假设Pxmin=0,偏心安全,得

P1x=((b+B)/2)Pxmax/b=((6.000+1.600)/2)×78.490/6.000=49.711kPa

Y轴方向净反力:

Pymin=γ(Fk/A-(Mk''+Fvk''h)/Wy)=1.35×(464.100/36.000-(1552.000+61.583×1.250)/36.000)=-43.683kPa

Pymax=γ(Fk/A+(Mk''+Fvk''h)/Wy)=1.35×(464.100/36.000+(1552.000+61.583×1.250)/36.000)=78.490kPa

假设Pymin=0,偏心安全,得

P1y=((l+B)/2)Pymax/l=((6.000+1.600)/2)×78.490/6.000=49.711kPa

基底平均压力设计值:

px=(Pxmax+P1x)/2=(78.49+49.711)/2=64.101kPa

py=(Pymax+P1y)/2=(78.49+49.711)/2=64.101kPa

基础所受剪力:

Vx=|px|(b-B)l/2=64.101×(6-1.6)×6/2=846.127kN

Vy=|py|(l-B)b/2=64.101×(6-1.6)×6/2=846.127kN

X轴方向抗剪:

h0/l=1190/6000=0.198≤4

0.25βcfclh0=0.25×1×16.7×6000×1190=29809.5kN≥Vx=846.127kN

满足要求!

Y轴方向抗剪:

h0/b=1190/6000=0.198≤4

0.25βcfcbh0=0.25×1×16.7×6000×1190=29809.5kN≥Vy=846.127kN

满足要求!

作用在软弱下卧层顶面处总压力:

pz+pcz=0+0=0kPa≤faz=329.5kPa

满足要求!

四、基础配筋验算

基础底部长向配筋

HRB400Φ20@180

基础底部短向配筋

HRB400Φ20@180

基础顶部长向配筋

HRB400Φ20@180

基础顶部短向配筋

HRB400Φ20@180

1、基础弯距计算

基础X向弯矩:

MⅠ=(b-B)2pxl/8=(6-1.6)2×64.101×6/8=930.74kN·m

基础Y向弯矩:

MⅡ=(l-B)2pyb/8=(6-1.6)2×64.101×6/8=930.74kN·m

2、基础配筋计算

(1)、底面长向配筋面积

αS1=|MⅡ|/(α1fcbh02)=930.74×106/(1×16.7×6000×11902)=0.007

ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.007)0.5=0.007

γS1=1-ζ1/2=1-0.007/2=0.997

AS1=|MⅡ|/(γS1h0fy1)=930.74×106/(0.997×1190×360)=2180mm2

基础底需要配筋:

A1=max(2180,ρbh0)=max(2180,0.0015×6000×1190)=10710mm2

基础底长向实际配筋:

As1'=10780.667mm2≥A1=10710mm2

满足要求!

(2)、底面短向配筋面积

αS2=|MⅠ|/(α1fclh02)=930.74×106/(1×16.7×6000×11902)=0.007

ζ2=1-(1-2αS2)0.5=1-(1-2×0.007)0.5=0.007

γS2=1-ζ2/2=1-0.007/2=0.997

AS2=|MⅠ|/(γS2h0fy2)=930.74×106/(0.997×1190×360)=2180mm2

基础底需要配筋:

A2=max(2180,ρlh0)=max(2180,0.0015×6000×1190)=10710mm2

基础底短向实际配筋:

AS2'=10780.667mm2≥A2=10710mm2

满足要求!

(3)、顶面长向配筋面积

基础顶长向实际配筋:

AS3'=10780.667mm2≥0.5AS1'=0.5×10780.667=5390.333mm2

满足要求!

(4)、顶面短向配筋面积

基础顶短向实际配筋:

AS4'=10780.667mm2≥0.5AS2'=0.5×10780.667=5390.333mm2

满足要求!

(5)、基础竖向连接筋配筋面积

基础竖向连接筋为双向Φ10@500。

 

五、配筋示意图

基础配筋图

 

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