恒大6、7楼塔吊基础施工方案报验.doc
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1、目 录一、编制依据:2二、工程慨况:2三、塔机的使用功能:3四、塔吊的定位与布置方案:3、五、 塔吊的基础形式及受力验算:41、基础形式42、塔吊基础计算:63、塔吊抗倾覆稳定验算74、地基承载力验算75、基础受冲切承载力验算96、承台配筋计算107、塔吊有荷载时稳定性验算128、塔吊无荷载时稳定性验算13六、塔吊基础施工工艺:161、定位放线:162、土方开挖、验槽173、钢筋制作、绑扎底筋174、地下节安装、校正185、绑扎上部钢筋、模板支设、隐蔽验收186、砼浇筑、养护18七、塔基施工安全保证措施:19九、其他注意事项20一、编制依据:1、 某某城施工组织设计2、 6#、7#楼施工图纸;
2、3、 建筑施工手册(第四版)4、 建筑工程计算手册5、 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-20016、 塔式起重机使用说明书 7、 地质勘查报告二、工程慨况:工程名称:某某城6#7#楼建设单位: 某某省某某某某房地产开发有限公司设计单位:某某省现代建筑设计研究院勘察单位:某某工业某某勘察设计研究院监理单位:某某建设工程项目管理有限公司 监督单位: 某某市杨凌经济示范区质监站施工单位:广厦建设集团有限责任公司某某公司工程地点:杨凌经济示范区区工 期:合同工期408日历天本工程地下一层,地上32层,剪力墙结构,建筑高度约99.2米,总长58.76米,总宽17.7米,拟采用附着式QTZ80塔式起
3、重机一台,以满足的水平和垂直运输工作要求。本场地为级非自重湿陷性黄土,地基为天然地基,持力层采用岩土工程勘察报告中圆砾层,其承载力特征值为280KPa,根据厂家提供的说明书,该地基基需求的承载力为200KPa,满足承载力要求。三、 塔机的使用功能:1、QTZ80塔式起重机由金属结构、工作机构、液压顶升系统、电气控制及安全装置等组成。1.1、 本机独立起升高度为40.5M;附着高度最大为160米,满足施工需求。1.2、 最大工作臂长达57M,最大额定起重量为6T;1.3、 本机的回升采用液压顶升,使起升高度能随着施工建筑物的升高而升高,但塔机的起重性能不变;1.4、 本机设有起重力矩限制器,最大
4、起升重量限制器,起升高度限位器,回转限位器和变幅限位器;1.5、 总装机容量31.7KW。四、塔吊的定位与布置方案:根据施工现场场地条件和周围环境情况,便于塔吊的装拆,发挥塔吊最大使用效益的原则。本工程选用浙江建建设机械集团QTZ80塔式起重机一台,布置在轴之间,A轴线以南4m处位置上,此位置可以满足塔吊的就位、附墙与拆除有足够的空间;塔吊基础底定标高为-8.1m,相对于绝对高程为435 m(黄海系)。开挖至砂石层,该砂石层为持力层,该砂石层地基承载力力为280Kpa. 6#、7#楼塔吊布置图 、五、 塔吊的基础形式及受力验算:1、基础形式QTZ80基础采用矩形筏板是基础,根据现场实际情况,塔
5、吊位置靠近临时道路较近,且塔吊基础紧靠主楼基础筏板,为保证塔吊安全性能,按塔吊说明书中基础钢筋C20钢筋进行配置,内配C20400拉筋梅花型布置,塔吊基础外形尺寸为5000*5000,基础高度按1.25米施工。原设计混凝土标号为C35,由于工期较紧,将砼标号提高到C40,确保砼强度能提前满足安装要求。配筋如下图:塔吊基础钢筋布置图塔吊基础钢筋布置图2、塔吊基础计算:2.1、塔吊竖向力计算塔吊自重:G=815kN;塔吊最大起重荷载:Q=60kN;作用于塔吊的竖向力:FkGQ81560875kN;2.2、塔吊风荷载计算依据建筑结构荷载规范(GB50009-2001)中风荷载体型系数:地处某某某某市
6、杨凌区,基本风压为0=0.35kN/m2;查表得:风荷载高度变化系数z=1.56;挡风系数计算:=3B+2b+(4B2+b2)1/2c/(Bb)=(31.5+22.8+(41.52+2.82)0.5)0.012/(1.52.8)=0.041因为是角钢/方钢,体型系数s=2.9;高度z处的风振系数取:z=1.0;所以风荷载设计值为:=0.7zsz0=0.71.002.91.560.35=1.108kN/m2;23、塔吊弯矩计算风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:Mkmax2188.21kNm;3、塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算:eMk/(Fk+Gk)Bc/3式中 e偏心距,即地面反力的
7、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,Gk255.75.71.25=1015.312kN; Bc为基础的底面宽度;计算得:e=2188.21/(875+1015.312)=1.158m 5.7/6=0.95m地面压应力计算:Pk(Fk+Gk)/APkmax2(FkGk)/(3aBc)式中 Fk作用在基础上的垂直载荷; Gk混凝土基础重力; a合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: aBc/20.5Mk/(FkGk)5.7/20.5-2188.21/(875+1015.312)=2.873m。 Bc基础底面的宽度,取
8、Bc=5.7m;不考虑附着基础设计值:Pk(8751015.312)/5.7258.181kPaPkmax=2(875+1015.312)/(32.8735.7)= 76.956kPa;地基承载力特征值计算依据建筑地基基础设计规范GB 50007-2002第5.2.3条。计算公式如下: fa = fak+b(b-3)+dm(d-0.5) fa-修正后的地基承载力特征值(kN/m2); fak-地基承载力特征值,按本规范第5.2.3条的原则确定;取300.000kN/m2; b、d-基础宽度和埋深的地基承载力修正系数; -基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3; b
9、-基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值,取5.700m; m-基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3; d-基础埋置深度(m) 取2.000m;解得地基承载力设计值:fa=594.000kPa;实际计算取的地基承载力设计值为:fa=594.000kPa;地基承载力特征值fa大于压力标准值Pk=58.181kPa,满足要求!地基承载力特征值1.2fa大于偏心矩较大时的压力标准值Pkmax=76.956kPa,满足要求!5、基础受冲切承载力验算依据建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)第8.2.7条。验算公式如下: F1
10、 0.7hpftamho式中 hp -受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,hp取1.0.当h大于等于2000mm时,hp取0.9,其间按线性内插法取用;取 hp=0.96; ft -混凝土轴心抗拉强度设计值;取 ft=1.71MPa; ho -基础冲切破坏锥体的有效高度;取 ho=1.20m; am -冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;am=(at+ab)/2; am=1.65+(1.65 +21.20)/2=2.85m; 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at1.65m; ab -冲切破坏锥体最不利一侧
11、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=1.65 +21.20=4.05; 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=92.35kPa; Al -冲切验算时取用的部分基底面积;Al=5.70(5.70-4.05)/2=4.70m2 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=92.354.70=434.26kN。允许冲切力:0.70.961.712850.00
12、1200.00=.40N=3929.99kN Fl= 434.26kN;实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!6、承台配筋计算1.抗弯计算依据建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)第8.2.7条。计算公式如下:MI=a12(2l+a)(Pmax+P-2G/A)+(Pmax-P)l/12式中:MI -任意截面I-I处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值; a1 -任意截面I-I至基底边缘最大反力处的距离;取a1=(Bc-B)/2(5.70-1.65)/2=2.03m; Pmax -相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大地基反力设计值,取92.35kN/m2; P -相
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