福建省宁德市天水雅集项目塔吊基础设计方案.doc
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1、宁德天水雅集工程塔吊基础设计方案福建省*建筑工程公司宁德天水雅集工程项目2010年11月目 录一、工程概况二、塔式起重机型号及定位的选择三、塔吊桩、基础尺寸及钢筋选择四、塔吊桩基础设计(一)编制依据(二)QTZ60(ZJ5010)塔吊基础设计1.塔吊的基本参数信息2.桩基所受荷载的计算分析3.桩基础设计五、塔吊桩基础的施工六、塔式起重机基础施工的安全技术措施七、塔式起重机的安全使用技术措施附图一、塔吊总平布置图附图二、塔吊基础预埋件大样附图三、塔吊基础平面布置图附图四、塔吊基础防水构造图附图五、塔吊基础配筋图附图六、塔吊定位图附图七、附墙杆平面布置 附图八、QTZ60(5010)技术参数图附图
2、九、QTZ60(5010)荷载特性图一、工程概况本工程位于宁德市东侨区东湖南侧,林聪路C-3-01地块,地块东侧为滩涂,西侧为华侨小学,北侧为东湖及南江滨公园,项目征地面积为45975.71平方米,建筑用地面积为44295.65平方米,总建筑面积174868平方米,地下室建筑面积29227平方米,建筑密度19.2,绿地率37.56,容积率3.2。本工程是福建省唐程房地产开发有限公司投资开发,设计单位为江苏时代建筑工程设计有限公司,监理单位为厦门中建东北监理咨询有限公司,由福建省第五建筑工程公司承建。工程地质情况:根据福建省闽东工程勘察院勘察院公司提供的天水雅集岩土工程勘察报告揭示,本工程岩土体
3、特征分述如下(相对应预应力管桩):1、素填土层(层序):厚度0.704.70m。2、淤泥(层序):承载力标准值45Kpa,厚度11.9-18.7m。3、卵石(层序)承载力标准值320Kpa,分布层厚在9.6-13.7m。4、全风化花岗岩(层序):承载力标准值350Kpa,层厚在9.50-16.40mm。5、砂土状强风化花岗岩(层序):承载力标准值500Kpa,层厚6m。6、碎块状强风化花岗岩(层序):承载力标准值650Kpa,层厚3m。7、中风化花岗岩(层序):承载力标准值1500Kpa,层厚3m。本塔吊基础桩基设计持力层为第四层全风化花岗岩,现场施工中,各承台桩施工按工程桩标准进行施工,有效
4、桩长约为30m,承载力为1800KN。打桩以桩长控制为主,贯入度控制为辅。二、塔式起重机型号及定位的选择塔式起重机(简称塔吊,下同)主要用于结构施工中的大宗物料(如:钢筋、模板和混凝土等)的水平、垂直运输,根据本工程的实际情况和工期要求(总工期945天),经项目部综合考虑,拟采用五台QTZ60(ZJ5010)塔吊。QTZ60型塔吊是一种水平臂、小车变幅上回转自升式塔机。该机标准前臂长50m,最大起重量为6t,额定起重力矩为63tm, 采用液压顶升机构使塔吊随建筑物升高而升高,经固定附着式最大起升高度可达121.5m。针对塔吊服务范围广,应尽量满足施工现场工作面的需要,减少工作死角;尽量避开建筑
5、物的突出部位,减少对施工的影响;尽量避免穿越裙房或地下室设置,以免留下预留洞和后浇施工部分;保证塔吊安装和拆除时所必须的场地和工作条件以及尽量保证施工场地物料的堆放、搬运在塔吊工作范围内,减少二次搬运等。本工程六台塔吊具体定位详附图六。三、塔吊桩、基础尺寸及钢筋选择根据工程的实际情况,本工程塔吊基础为五座,其型号均为QTZ60(ZJ5010)。塔吊基础5米5米1.25米,每座基础采用四根PHC500-125-AB型管桩,桩端持力层为第四层(全风化花岗岩),桩端进入持力层约5m,有效桩长按30米设计。垫层为100厚C20砼,承台为C35商品泵送砼。四、塔吊桩基础设计(一)编制依据1 建筑桩基技术
6、规范JGJ94-2008;2 混凝土结构设计规范GB50010-2002;3 塔式起重机混凝土基础工程技术规程JGJ/T187-20094 钢筋混凝土桩标准图集等规范。(二)QTZ60(ZJ5010)塔吊基础设计塔吊桩基础的计算书一. 参数信息塔吊型号: QTZ60 自重(包括压重):F1=833.00kN 最大起重荷载: F2=60.00kN 塔吊倾覆力距: M=1784.79kN.m 塔吊起重高度: H=120.00m 塔身宽度: B=1.42m 桩混凝土等级: C80 承台混凝土等级:C35 保护层厚度: 50mm 矩形承台边长: 5.00m 承台厚度: Hc=1.250m 承台箍筋间距
7、: S=200mm 承台钢筋级别: 级 承台预埋件埋深:h=0.80m 承台顶面埋深: D=1.500m 桩直径: d=0.500m 桩间距: a=3.600m 桩钢筋级别: 级 桩入土深度: 30.00 桩型与工艺: 预制桩 桩空心直径: 0.250m 塔吊最大起重力矩: 600.00kN.m 塔吊总高度: H=120m 基本风压: Wk=0.45kPa 塔吊主弦杆截面宽度: b=0.15m 塔身最大水平力:Vh=0kN 水平力作用高度: h=120m 标准节数: n=37 二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 1. 塔吊自重(包括压重)F1=833.000kN 2. 塔吊最大起重荷载F
8、2=60.000kN 作用于桩基承台顶面的竖向力 F=F1+F2=893.000kN 塔吊的倾覆力矩 M=1.41784.790=2498.706kN.m三. 矩形承台弯矩的计算 计算简图: 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(依据建筑桩基础技术规范JGJ94-2008的第5.1.1条) 其中 n单桩个数,n=4; Fk作用于承台顶面的竖向力,Fk=893.000kN; Gk桩基承台和承台上土自重标准值,Gk=25.0BcBcHc+20.0BcBcD=1531.250kN; Mxk,Myk荷载效应标准组合下,作用于承台底面,绕通过
9、桩群形心的 x、y 轴的力矩 xi,yi单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m); Nik荷载效应标准组合偏心竖向力作用下,第i基桩或复合基桩的竖向力(kN)。 经计算得到: 桩顶竖向力设计值: 最大压力: N=1.2(893.000+1531.250)/4+2498.706(3.6001.414/2)/2(3.6001.414/2)2=1218.141kN 桩顶竖向力标准值: 最大压力: N=(893.000+1531.250)/4+1784.790(3.6001.414/2)/2(3.6001.414/2)2=956.681kN 2. 矩形承台弯矩的计算(依据建筑桩基础技术规范JGJ94-2
10、008的第5.9.2条) 其中 Mx,My分别为绕X轴和绕Y轴方向计算截面处的弯矩设计值(kN.m); xi,yi垂直Y轴和X轴方向自桩轴线到相应计算截面的距离(m); Ni在荷载效应基本组合下的第i基桩净反力,Ni=Ni-G/n。 经过计算得到弯矩设计值: 压力产生的承台弯矩: N=1.2(893.000+1531.250)/4+2498.706(3.600/2)/4(3.600/2)2=1074.318kN Mx1=My1=2(1074.318-1531.250/4)(1.800-0.710)=1507.481kN.m四. 矩形承台截面主筋的计算 依据混凝土结构设计规范(GB50010-2
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