塔吊基础施工方案.docx
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1、* 塔吊基础施工方案目 录一、编制依据2二、工程概况2三、工程地质条件3四、施工准备4五、塔吊基础设计4六、施工顺序4七、安全措施7八、附图:塔吊平面布置示意图8九、附件:塔吊基础计算书12塔吊基础施工方案一、编制依据 1地质勘察报告 2、SP6010-8型塔吊安装使用说明书 3、SYT80型塔吊安装使用说明书 4、地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 5、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015) 6、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011) 7、建筑钢筋混凝土设计规范(GB50010-2010)2、 工程概况。,本标段工程包括9#、10#、11
2、#、12#四栋主楼及部分地下车库。9#、10#楼为多层商业用房,地下一层,基底标高为-6.45米,地上22.8米,11#、12#楼为高层住宅,地上26层,地下二层,基地标高为-7.78米,地上为76.9米,本工程结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,设计使用年限为50年。为满足施工需要,我项目部结合图纸设计和现场的实际情况,决定在现场设置两台SP6010-8型塔吊,两台SYT80型塔吊。SP6010-8采用钢筋砼基础6.256.25m,基础厚度为1.4米,基础底标高为-8.7米,一台塔吊位于12#楼D轴南侧,28轴处主楼基础外,另一台位于11#楼A轴南侧39-40轴轴之间。两台SYT80型塔吊
3、,采用钢筋砼基础66m,基础厚度为1.35米,基础底标高为-8.23米,一台位于9#楼U轴南侧,42-43轴中间;另一台位于U轴南侧,35-36轴之间。塔吊位置详见平面布置图。塔吊的技术参数如下所示:1、SP6010-8塔式起重机:起重力矩: 1250KN.M 总功率: 39KW最大额定起重量: 6t 有效工作幅度: 2.5m-60m 起升工作速度: 82m/min回转工作速度: 0.8r/min变幅工作速度: 54/27/8.1 m/min有效起升高度: 52.35m(独立) 180m(附着)2、SYT80塔式起重机:起重力矩: 800 KN.M 总功率: 34.8KW最大额定起重量: 6t
4、 有效工作幅度: 2.5m-47m 起升工作速度: 80m/min回转工作速度: 0.7r/min有效起升高度: 40.5m(独立) 110m(附着)三、工程地质条件根据*工程详细勘察报告,开挖层内工程地质单元层由上到下为:第层:粉土,褐黄色,稍密,稍湿,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低。发育有秀黄色斑点,有砂感。表面有约0.3厚的耕植土覆盖。场地内层土分布均匀。层底埋深平均值2.26m。本层地基承载力为130Kpa,81.8980.12m。第层:粉土,褐黄色,稍密,稍湿,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低。发育有秀黄色斑点,场地内层土均匀分布。层底埋深平均值1.68m,地基
5、承载力为120Kpa,层底高层为80.48m78.32m.第-1层:粉土,褐黄色,稍密,稍湿,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低。本层内呈透镜体分布。层底埋深平均值1.13m,地基承载力为100Kpa,层底高层为79.78m77.57m.第层:粉土,褐黄色,湿,稍密,摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低。场地内层土均匀分布。层底埋深平均值2.95m,地基承载力为130Kpa,层底高层为76.89m74.21m.第层:粉质粘土夹粉土,灰黑色,软-可塑。切面稍光滑,无摇振反应,干强度中等,中等韧性。局部有少量褐黄色,湿,稍密状粉土薄层。场地内层土均匀分布。层底埋深平均值2.76m。地
6、基承载力为120Kpa,层底高层为74.60m71.31m。在勘察期间,稳定地下水位埋深介于自然地面以下6.6m,绝对高程76.22m。而塔吊基础位于第3层。施工期间不需要进行降水。 根据勘察报告,11#、12#楼的1#、2#塔吊基础以第层土为持力层(1#2#塔吊基础底高程为76.7m,3#、4#座塔吊基础低高程77.2m)根据勘察报告,3#、4#塔吊基础均处在第层粉土,承载力为130Kpa,四、施工准备1、根据现场总平面,综合考虑确定塔吊平面位置,参见平面布置图。2、收集相关塔吊的各项技术要数据。 3、对所有进场人员进行技术交底,使作业人员熟悉基础施工程序和要点。4、测量人员确定塔吊基础位置
7、。5、按照测量定位的结果开挖塔吊基础土方。五、塔吊基础设计 根据本塔吊位置和地下室基础相对位置情况,本工程9#、10#楼塔吊基础顶下沉至车库筏板底,下450mm,塔吊基础底标高均为-8.23米,11#,12#楼塔吊基础在楼外侧,塔吊基础底标高为-8.7米,塔吊基础的设计根据厂家提供的数据进行计算,详见塔吊基础计算书。六、 施工顺序1、 测量定位根据业主方提供的原始点A1、A7进行测量定位。A1点坐标:x=46538.402 Y=83417.051A7点坐标:x=46830.546 Y=83319.035计算出楼层轴线坐标点,根据塔吊的定位尺寸算出塔吊中心线的坐标,采用全站仪进行定位放线。1#塔
8、为筏板基础,基础为6.25m*6.25m*1.4m。中心距28轴0.41米,距D轴3.13米。(详见塔吊位置附图)轴线坐标点:X=46620.221 Y=83304.701X=46620.221 Y=83310.951X=46613.971 Y=83304.701X=46613.971 Y=83310.9512#塔为筏板基础,基础为6.25m*6.25m*1.4m。中心距39轴5.7米,距A轴2.95米。(详见塔吊位置附图)轴线坐标点:X=46589.770 Y=83399.051X=46589.770 Y=83405.301X=46596.020 Y=83399.051X=46596.020
9、 Y=83405.3013#塔为筏板基础,基础为6m*6m*1.35m。中心距35轴4.28米,距R轴3.9米。(详见塔吊位置附图)轴线坐标点:X=46673.346 Y=83365.356X=46673.346 Y=83371.356X=46667.346 Y=83365.356X=46667.346 Y=83371.3564#塔为筏板基础,基础为6m*6m*1.35m。中心距42轴3.9,距U轴3.9米。(详见塔吊位置附图)轴线坐标点:X=46673.346 Y=83421.676X=46673.346 Y=83427.676X=46667.346 Y=83421.676X=46667.3
10、46 Y=83427.6762、垫层:100mm厚,四面宽出塔吊基础100mm,采用C15混凝土浇筑。3、砌筑240mm砖胎膜: 采用M5水泥砂浆砌筑,灰砂砖240*115*53,强度等级MU10,内表面用1:2水泥砂浆粉刷收光,砖模砌筑高度为塔吊基础厚+50mm。砌筑完成后在砖模外侧用原土进行回填并压实,避免基础砼浇筑时产生涨模现象。4、放线定塔吊地脚螺栓及标准节位置。5、绑扎钢筋:SP6010-8型塔吊基础钢筋为双层双向直径25的HRB400级钢筋绑扎,钢筋间距150mm,双层钢筋间设置拉钩,拉钩钢筋为HPB300级直径10钢筋,间距500mm,钢筋保护层厚度均为50mm。SYT80型塔吊
11、基础钢筋为双层双向直径25的HRB400级钢筋绑扎,钢筋间距200mm,双层钢筋间设置拉钩,拉钩钢筋为HPB300级直径12钢筋,间距500mm,钢筋保护层厚度均为50mm。6、浇筑混凝土混凝土现场采用C35 商品混凝土(在塔吊基础的四周留设施工缝),混凝土浇筑时每个塔吊按要求留置同条件试块和标养试块共两组,同条件试块强度达到75%后方可进行塔机的安装。7、混凝土养护:采用浇水覆盖棉毡养护,养护时间为14d。8、防雷设计:防雷接地有指定专业安装公司负责,预埋的标准节与基础钢筋焊接联通,并采用一条直径为14mm的热镀锌圆钢,从塔吊底部焊接引至距塔吊3米外,用50505的角铁,长度2-3米面筋作为
12、地级,地级安装好测试,接地电阻小于4欧,如果大于4欧加打地级,直至小于4欧,基础钢筋安装完成后,同结构基础钢筋接通,并同时与建筑物防雷网接通,保证接地电阻4欧。9、3#、4#塔基的防水措施,为避免雨期水量过大,在车库的筏板垫层下与塔吊基础上砂石垫层空隙往塔身根部处渗水,在塔身的四周离塔身0.6米处砌240mm宽350mm高的水泥砂浆砖墙,双面抹灰,并在迎水面做防水卷材与底板防水卷材闭合。七、安全措施1、 非施工人员严禁进入现场。进入现场人员必须戴安全帽。2、 在基坑四周设立防护栏杆,夜间设置警示灯。无特殊原因,任何围护不得随意拆除。3、 施工中需要使用电源时应找专业电工接线,严禁私接电源。4、
13、 距基坑边沿2m内,严禁机械行驶和停放,也不得放其它重物,以防边坡超载失去稳定性。5、 塔吊按要求做防雷接地后应做接地电阻测试。八、附图:塔吊平面布置示意图塔吊平面布置示意图1号吊位置图 2号吊位置图 3号吊位置图4号吊位置图9、 附件:塔吊基础计算书本工程塔吊基础计算采用品茗安全计算软件(2012版),以下为计算书。一、3#、4#吊基础基底地基承载力为130Kpa ,地耐力0.1MPa,满足SYT80使用说明书要求,故不再进行基地验算。SP6010-8型塔吊基础计算书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GB50
14、010-2010 3、建筑地基基础设计规范GB50007-2011 一、塔机属性塔机型号SP6010-8塔机独立状态的最大起吊高度H0(m)52.35塔机独立状态的计算高度H(m)56.85塔身桁架结构型钢塔身桁架结构宽度B(m)1.6 二、塔机荷载塔机竖向荷载简图 1、塔机自身荷载标准值塔身自重G0(kN)304.78起重臂自重G1(kN)82.27起重臂重心至塔身中心距离RG1(m)25.6小车和吊钩自重G2(kN)3.8小车最小工作幅度RG2(m)0最大起重荷载Qmax(kN)60最大起重荷载至塔身中心相应的最大距离RQmax(m)11.5最小起重荷载Qmin(kN)10最大吊物幅度RQ
15、min(m)57最大起重力矩M2(kNm)Max6011.5,1057690平衡臂自重G3(kN)19.8平衡臂重心至塔身中心距离RG3(m)6.3平衡块自重G4(kN)120平衡块重心至塔身中心距离RG4(m)11.8 2、风荷载标准值k(kN/m2)工程所在地河南郑州市基本风压0(kN/m2)工作状态0.2非工作状态0.45塔帽形状和变幅方式锥形塔帽,小车变幅地面粗糙度B类(田野、乡村、丛林、丘陵及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区)风振系数z工作状态1.587非工作状态1.645风压等效高度变化系数z1.407风荷载体型系数s工作状态1.95非工作状态1.95风向系数1.2塔身前后片桁架的平均
16、充实率00.35风荷载标准值k(kN/m2)工作状态0.81.21.5871.951.4070.20.836非工作状态0.81.21.6451.951.4070.451.95 3、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)304.78+82.27+3.8+19.8+120530.65起重荷载标准值Fqk(kN)60竖向荷载标准值Fk(kN)530.65+60590.65水平荷载标准值Fvk(kN)0.8360.351.656.8526.615倾覆力矩标准值Mk(kNm)82.2725.6+3.811.5-19.86.3-12011.8+0.9(690+0.526.61556.
17、85)1910.95非工作状态竖向荷载标准值Fk(kN)Fk1530.65水平荷载标准值Fvk(kN)1.950.351.656.8562.08倾覆力矩标准值Mk(kNm)82.2725.6+3.80-19.86.3-12011.8+0.562.0856.852329.996 4、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)1.2Fk11.2530.65636.78起重荷载设计值FQ(kN)1.4FQk1.46084竖向荷载设计值F(kN)636.78+84720.78水平荷载设计值Fv(kN)1.4Fvk1.426.61537.261倾覆力矩设计值M(kNm)1.2(82.27
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