(修改)凯旋城工程塔吊基础施工方案123

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资源描述

1一、工程概况1、工程名称:闽侯县旧城改造安置房B地块B7#﹑B8#楼2、建设地点:本工程位于福州市闽侯县城关“福田公路←→甘洲路”之间3、建设单位:闽侯县人民政府甘蔗街道办4、设计单位:福州市规划设计研究院5、勘察单位:福建省建筑轻纺设计院6、施工单位:厦门市建安集团有限公司7、本项目总共由2栋高层商住楼组成,采用剪力墙结构体系,实际用地面积3393.07m2,总建筑面积31749.67m2。各幢楼层数、高度等详下表:楼号层数用途高度B7#33F两层店面,三层以上住宅98.7mB8#27F两层店面,三层以上住宅81.3m8、本工程场地内地层结构自上而下依次为:①杂填土、②中砂、③砂砾、④(含泥)中砂、⑤卵石、⑥强风化花岗岩(砂土状)、⑦强风化花岗岩(碎块状)、⑧中风化花岗岩层。(1)、①杂填土:黑褐色、浅黄色,灰褐色,干~稍湿,松散状态,厚度0.7m~2.8m。(2)、②中砂:灰黄色、稍湿~饱和,松散~稍密状态,成分主要以石英为主,厚度8.5~11.8m。(3)、③砂砾:浅灰色、饱和,松散~稍密状态,成分主要以石英为主,厚度3.9~砂砾10m。(4)、④(含泥)中砂:浅黄、灰黄色,棱角状结构,厚度13.3~17.9m。(5)、⑤卵石:浅灰色、黄褐色、灰褐色,饱和,稍密~中密状态,厚度7.0~11.0m。(6)、⑥强风化花岗岩(砂土状):浅灰、灰黄色,厚度1.4~6m。(7)、⑦强风化花岗岩(碎块状):浅灰、灰黄色,厚度1~5.8m。(8)、⑧中风化花岗岩层:灰白、深灰色,厚度4~8.9m。2二、塔式起重机型号及定位的选择1、塔式起重机型号的选择(1)塔式起重机(简称塔吊,下同)主要用于结构施工中的大宗物料(如:钢筋、模板等)的水平、垂直运输,根据本工程的实际情况和工期要求经综合考虑,本工程拟采用一台QTZ63型自升式塔式起重机,B7#臂长55米。(2)QTZ63塔吊主要技术参数表机构载荷率起升机构M5回转机构M4牵引机构M3起升高度(m)倍率独立固定式固定附着式a=240.5220a=440.5110幅度(M)最大幅度56最小幅度2.5起升机构倍率a=2a=4速度(m/min)80408.884.442040起重量(T)1.533663功率(KW)5.424245.42424回转机构速度(r/min)0~0.65功率(KW)7.5牵引机构速度(r/min)2550功率(KW)2.23.3顶升机构速度(r/min)0.56工作压力(Mpa)253功率(KW)7.5平衡重起重臂长度(M)平衡重(T)3810.24411.65013.15614.6总功率(KW)32.8(不含顶升机构电机功率)工作温度(℃)-20℃—+40℃(3)、本工程塔吊建筑使用高度B7#楼为102.3米2、塔式起重机的定位选用塔式起重机定位要满足以下要求:⑴服务范围要广,尽量满足工作面的需求,减少服务死角。⑵尽量避开建筑物的突起部位,减少对施工的影响。⑶塔身附着安全可靠,基础具有足够的承载力和稳定性。⑷保证塔式起重机拆除时的场地条件。考虑到以上几点因素,结合本工程结构设计特点等情况,经研究决定:在以下位置安装塔吊B7#楼的7-1~7-4轴之间,距7-K轴4.1m(臂长为56m,负责B7#、B8#楼及连体地下室材料垂直运输),塔吊承台基础位于地下室之内,承台面标高与地下室底板底底平即为-4.9。地下室、B7#、B8#楼±0.000标高相当于黄海标高11.500。塔机具体位置详附图。每部塔机现场没有太大的障碍物和沟、管道等不利因素,场地较为宽敞,地面组装为方便,服务范围均能覆盖各栋号施工场地,塔式起重机安装、拆除均能顺利进行。4三、塔式起重机的设计及计算1、设计依据1.本工程《施工合同》;2.《闽侯县旧城改造安置房项目B7#,B8#岩土工程勘察报告》;3.QTZ63塔式起重机使用说明书;4.《地基基础设计规范》(GB50007-2002);5.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);6.《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009;7.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);8.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。2、基础的设计方案塔机承台面采用方形承台,尺寸为5000×5000×1500,标号为C35,经与设计单位商定,B7#楼塔吊桩采用四根PHC500AB-125静压力桩塔吊承台面相对标高与同位置底板底标高相同,即为-4.9m。设计桩顶标高-6.3m,桩伸入承台100mm。B7#楼塔机承台底座落在卵石层,地基承载力特征值为4200KN,承台底标高为-6.4m。下面计算B7#楼塔吊基础。3、塔吊的基本参数信息根据《QTZ63型自升塔式起重机使用说明书》,塔机在固定附着状态下,其对基础产生的荷载如下表所示。基础所受的载荷工况非工况G(KN)W(KN)M(KN.M)MK(KN.M)G(KN)W(KN)M(KN.M)MK(KN.M)60018.31335269.3464.173.9155205G——基础所受的垂直力W——基础所受的水平力M——基础所受的倾覆力矩MK——基础所受的扭矩四、B7#楼塔吊基础计算4.1、塔吊的基本参数信息塔吊型号:QTZ63,塔吊倾覆力矩M=1552kN.m,混凝土强度等级:C35,塔身宽度B=1.60m,基础以上土的厚度D=0.00m,自重F1=600kN,基础承台厚度Hc=1.5m,最大起重荷载F2=60.00kN,基础承台宽度Bc=5.00m,桩钢筋级别:II级钢,桩直径=0.70m,桩间距a=3.00m,承台箍筋间距S=200.00mm,承台砼的保护层厚度=50.00mm。4.2、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算塔吊自重(包括压重)F1=600kN,塔吊最大起重荷载F2=60.00kN,作用于桩基承台顶面的竖向力F=1.2×(F1+F2)=792kN,塔吊的倾覆力矩M=1.4×1552.00=2172.00kN。4.3、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算6图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。1.桩顶竖向力的计算依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的第5.1.1条,在实际情况中x、y轴是随机变化的,所以取最不利情况计算(对角线方向)其中n──单桩个数,n=4;F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=792kN;G──桩基承台的自重G=1.2×(25×Bc×Bc×Hc/4+20×Bc×Bc×D/4)=1.2×(25×5.0×5.0×1.5)=1125kN;Mx,My──承台底面的弯矩设计值,取2172kN.m;xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离3.46/2=2.121m;Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN);最大压力:N=(1125+792)/4+2172×2.121×2/(2×2.121×2.121)=1503.3kN。最小压力:N=(1125+792)/4-2172×2.121×2/(2×2.121×2.121)=-544.8kN。2.矩形承台弯矩的计算依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的第5.9.2条:其中Mx1,My1──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离取a/2-B/2=0.70m;7Ni1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),Ni1=Ni-G/n=1195.35kN/m2;经过计算得到弯矩设计值:Mx1=My1=2×1195.35×0.70=1673.5kN.m。4.4、矩形承台截面主筋的计算依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。式中,αl──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,期间按线性内插法得1.00;fc──混凝土抗压强度设计值查表得16.70N/mm2;ho──承台的计算高度Hc-50.00=1450.00mm;fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm2;经过计算得:αs=1673.5×106/(1.00×14.30×5000×1450.002)=0.012;ξ=1-(1-2×0.012)0.5=0.008;γs=1-0.008/2=0.996;Asx=Asy=1673.5×106/(0.996×1450.00×300.00)=3862.6mm2。按构造配筋则需As=0.15%bh0=0.15%×4500×1400=9450mm2,所以取横竖各配¢22@150(三级钢),实际配筋面积为34×380=12920mm2>9450mm24.5、矩形承台斜截面抗剪切计算依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的第5.9.10条。根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称8性,记为V=1476.6×2=2953.2kN我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:其中,γo──建筑桩基重要性系数,取1.00;bo──承台计算截面处的计算宽度,bo=5000mm;ho──承台计算截面处的计算高度,ho=1450mm;λ──计算截面的剪跨比,λx=ax/ho,λy=ay/ho,此处,ax,ay为柱边(墙边)或承台变阶处至x,y方向计算一排桩的桩边的水平距离,得(Bc/2-B/2)-(Bc/2-a/2)=700.00mm,当λ0.3时,取λ=0.3;当λ3时,取λ=3,满足0.3-3.0范围;在0.3-3.0范围内按插值法取值。得λ=0.50;β──剪切系数,当0.3≤λ<1.4时,β=0.12/(λ+0.3);当1.4≤λ≤3.0时,β=0.2/(λ+1.5),得β=0.15;fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70N/mm2;fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm2;S──箍筋的间距,S=200mm。则,1.00×2953=2.953×106N≤0.15×300.00×4500×1400=1.35×107N;经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!4.6、承台斜截面抗冲切验算(1)柱墙(塔吊)对承台的冲切依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的第5.9.7条,承台受冲切验算公式为:0)()(2hfahabFthpoxcoyoycoxl式中:x0、y0——柱(墙)冲切系数;2.084.00求得:x0=000/hayy=0.664,x0=y0=0.972;ch、cb——分别为x、y方向的柱截面的边长,ch=cb=1.6m;9oxa、oya——分别为x、y方向柱边离最近桩边的水平距离,oxa=oya=3/2-1.6/2-0.7/2=0.35。hp——承台受冲切承载力截面高度影响系数,当h≤800mm时,hp取1.0,h≥2000mm时,hp取0.9,其间按线性内插法取值,故hp=0.947;tf——承台混凝土抗拉强度设计值,tf=1.57N/mm2;0h——承台冲切破坏锥体的有效高度,0h=1400mm;上式计算得:2×[2×0.972×(1.6+0.35)]×0.947×1400=10051KNlF=511.2kN,故满足要求。(2).基桩对承台的冲切承载力依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的第5.9.8条,承台受基桩冲切的承载力:01111212/)2/(hfacacNthpxyyxl2.056.011xx2.056.011yy式中lN——不计承台及其上土重的角桩反力设计值,lN=1195.35kN;yx11,——角桩冲切系数,yx11,=yx11,=0.489;xa1、ya1——从承台底角桩顶内边缘引45°冲切线与承台顶面相交点至角桩内边缘的水平距离,xa1=ya1=1.35m;0h——承台外边缘的有效高度,0h=1.4m;x1、y1——角桩冲跨比,x1=011hayy=0.946;上式计算得:[2×0.4

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