塔吊TC5610基础方案
TC5610塔吊基础计算书
TC5610塔吊基础计算书二、项目概述本项目是为TC5610塔吊设计一个安全可靠的基础,确保塔吊的稳定运行和施工过程中的安全。
三、技术要求1.基础承载力:设计基础的承载力需满足塔吊的工况要求,包括塔吊的最大载荷、吊臂长度等。
2.基础抗倾覆能力:基础的抗倾覆能力需符合设计要求,确保塔吊在风力等外力的作用下不倾覆。
3.基础稳定性:基础的稳定性需满足地面承载力分布均匀、抗滑移性等要求,确保塔吊的稳定运行和施工安全。
4.基础施工可行性:基础施工需满足施工方便、工期短等要求,减少对施工进度的影响。
四、基础设计1.确定地基类型:根据工程现场勘察和地质资料分析,确定基础的地基类型,如浅层地基、深层地基等。
2.计算基础尺寸:根据塔吊的工况要求和基础设计要求,计算基础的尺寸,包括基础面积和基础厚度。
3.计算基础承载力:根据基础类型和塔吊的工况要求,计算基础的承载力,包括垂直承载力和水平承载力等。
4.计算基础抗倾覆能力:根据基础类型、塔吊高度、风力等外力参数,计算基础的抗倾覆能力,包括埋地部分和出地面部分的抗倾覆能力等。
5.校核计算结果:根据基础的设计要求,对计算结果进行校核,确保基础的可靠性和安全性。
五、施工方案1.基坑开挖:按照基础设计要求,在场地上进行基坑开挖,保证基础的尺寸和形状准确。
2.基础浇筑:在基坑中浇筑混凝土,确保混凝土的质量和强度满足设计要求。
3.基础养护:对刚浇筑完成的基础进行养护,确保混凝土的强度和稳定性。
六、技术经济评价通过对TC5610塔吊基础的设计计算和施工方案的实施,可以确保塔吊的稳定运行和施工过程的安全性,减少工程事故的发生,并且基础的施工方案可行性高,工期较短,可以降低工程成本和提高工程效益。
七、总结本TC5610塔吊基础计算书对塔吊的基础设计和施工方案进行了详细的论述,保证了塔吊的安全和施工的顺利进行。
经过技术经济评价,可以得出该计算书是符合工程要求的,并且具有较高的技术可行性和经济效益。
TC5610塔吊基础施工方案
TC5610塔吊基础施工方案
一、基坑开挖及处理
1.根据设计要求和现场实际情况,确定塔吊的基坑位置和尺寸,并进行标志。
2.使用挖掘机按照设计要求进行基坑的开挖,注意排水和堆料的合理布置。
3.在基坑底部进行平整和夯实处理,确保基坑底部坚硬平整。
4.进行基坑的防水处理,采用防水卷材或喷涂防水材料对基坑内部进行保护,确保基坑干燥。
二、基础浇筑
1.按照设计要求和基坑尺寸,在基坑中搭设模板和安装钢筋骨架。
2.在模板和钢筋骨架中加入支撑架杆件,以提供后续安装塔吊的支撑点。
3.进行混凝土的搅拌和浇筑,注意混凝土的质量控制和施工速度,保证浇筑的连续性。
4.在浇筑混凝土后,对其进行养护,保持湿润,并严禁施工车辆或人员在基础上通行。
三、支撑架安装
1.根据设计要求和基础浇筑后的固结期,确定安装支撑架的时间。
2.选用合适的起重机进行支撑架的安装,保证安装过程中的安全和稳定。
3.安装支撑架时要注意对支撑架的水平度和垂直度进行测量和调整,确保其稳定性和准确度。
四、撤离
1.确定撤离的时间和方法,为其他施工工序的进行留出足够的空间和安全保障。
2.使用合适的设备和工具进行解体和撤离支撑架。
3.在撤离过程中要注意安全,避免对周围设施和人员造成损害。
以上是TC5610塔吊基础施工方案的主要内容,通过合理的施工计划和严格的质量控制,可以确保塔吊基础施工的顺利进行。
在施工过程中,要注重安全,保证人员和设备的安全,确保施工的顺利完成。
同时,要根据实际情况进行合理的调整和改进,以适应不同的工程要求和现场条件。
TC5610塔吊基础施工方案
目录一、编制依据 (1)二、工程概况 (1)2.1基本概况 (1)2.2塔吊技术指标 (2)2.3塔吊基础基本情况 (2)三、塔吊基础位置布置 (2)四、基础承台的设计验算 (2)4.1参数信息 (3)4.2.荷载计算 (3)4.2.1. 自重荷载及起重荷载 (3)4.2.2. 风荷载计算 (4)4.2.3. 塔机的倾覆力矩 (4)4.3. 桩竖向力计算 (5)4.4.承台受弯计算 (5)4.4.1. 荷载计算 (5)4.4.2. 弯矩的计算 (6)4.4.3. 配筋计算 (6)4.5. 承台剪切计算 (7)4.6.承台受冲切验算 (7)4.7. 桩身承载力验算 (7)4.8.桩竖向承载力验算 (8)4.9.桩的抗拔承载力验算 (9)五、施工人员组织 (9)5.1塔吊施工项目人员组织 (9)5.2塔吊基础施工人员 (10)六、施工机具、材料准备 (10)6.1施工机具及测量仪器 (10)6.2塔吊基础施工所需主要材料 (11)七、塔吊桩、基础承台施工 (11)7.1塔吊桩施工工艺流程(参见螺旋转钻机施工方案) (11)7.2塔吊基础施工工艺流程 (11)7.3塔吊基础施工工艺 (11)八、安全环保措施 (12)TC5610型塔吊基础施工方案一、编制依据《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010《塔式起重机设计规范》GB/T13752-1992《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011《建筑结构荷载规范》GB50009-2012《混凝土结构设计规范》GB50010-2010《建筑桩基技术规范》JGJ97-2008《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91施工组织设计及建筑结构相关施工图纸等。
二、工程概况2.1基本概况本工程位于仰光市勒单城市中心,东面靠JUNCTION SQUARE。
总建筑面积27000平方米,结构类型为框剪架结构、钢结构。
TC5610(QTZ63)塔吊基础验算书
TC5610(QTZ63)塔吊天然基础的计算书一、参数信息塔吊型号:QTZ63,塔吊起升高度H:120.00m,塔身宽度B:1.6m,基础埋深d:1.3m,基础承台厚度hc:1.30m,基础承台宽度Bc:5.00m,(KN) Mk (KN)Fk(KN) Fh工作状态下511.2 18.3 1335非工作状态下464.1 73.9 1552 地基承载力特征值f ak:270kPa,基础宽度修正系数ηb:0.15,基础埋深修正系数ηd:1.4,基础底面以下土重度γ:20kN/m3,基础底面以上土加权平均重度γm:20kN/m3。
一、工作状态下验算:(1)塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算:e=(M k+F h×h)/(F k+G k)≤Bc/3式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离;M k──作用在基础上的弯矩;F k──作用在基础上的垂直载荷;G k──混凝土基础重力,G k=25×5×5×1.3=812.5kN;Bc──为基础的底面宽度;计算得:e=(1335+18.3*1.3)/(812.5+511.2)=1.026m < 5/3=1.6m;基础抗倾覆稳定性满足要求!(2)地基承载力验算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。
计算简图:混凝土基础抗倾翻稳定性计算:e=1.026m >B/6= 5/6=0.833m 为大偏心受压构件地基承载力应同时满足下式:P k=(F k+G k)/A≤ f aP kmax=2×(F k+G k)/(3×a×Bc)≤1.2 f a式中 F k──作用在基础上的垂直载荷;G k──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:a=Bc/2-M k/(F k+G k)=5/2-1335/(511.2+812.5)=1.4914m。
TC5610塔吊计算书
塔吊天然基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。
一. 参数信息塔吊型号:TC5610 塔机自重标准值:Fk1=461.40kN 起重荷载标准值:Fqk=60.00kN 塔吊最大起重力矩:M=800kN.m 塔吊计算高度:H=40.5m 塔身宽度:B=1.6m非工作状态下塔身弯矩:M=-1552kN.m 承台混凝土等级:C35钢筋级别:HRB400 地基承载力特征值:317kPa承台宽度:Bc=5m 承台厚度:h=1m基础埋深:D=0.00m计算简图:二. 荷载计算1. 自重荷载及起重荷载1) 塔机自重标准值=461.4kNFk12) 基础以及覆土自重标准值=5×5×1×25=625kNGk3) 起重荷载标准值F=60kNqk2. 风荷载计算1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2)=0.8×0.7×1.95×1.54×0.2=0.34kN/m2=1.2×0.34×0.35×1.6=0.23kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk =qsk×H=0.23×40.5=9.15kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk =0.5Fvk×H=0.5×9.15×40.5=185.36kN.m2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.30kN/m2)=0.8×0.7×1.95×1.54×0.3=0.50kN/m2=1.2×0.50×0.35×1.6=0.34kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk =qsk×H=0.34×40.5=13.73kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk =0.5Fvk×H=0.5×13.73×40.5=278.04kN.m3. 塔机的倾覆力矩工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值Mk=-1552+0.9×(800+185.36)=-665.17kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值Mk=-1552+278.04=-1273.96kN.m三. 地基承载力计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。
TC5610(5.5m计算书)
塔吊天然基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。
一. 参数信息塔吊型号:TC5610 塔机自重标准值:Fk1=446.88kN 起重荷载标准值:Fqk=6.00kN 塔吊最大起重力矩:M=778.2kN.m 塔吊计算高度:H=40m 塔身宽度:B=1.6m非工作状态下塔身弯矩:M=-2032.8kN.m 承台混凝土等级:C35钢筋级别:HRB400 地基承载力特征值:259.00kPa 承台宽度:Bc=5.5m 承台厚度:h=1.40m基础埋深:D=0.00m计算简图:二. 荷载计算1. 自重荷载及起重荷载1) 塔机自重标准值=446.88kNFk12) 基础以及覆土自重标准值=5.5×5.5×1.4×25=1058.75kNGk3) 起重荷载标准值F=6kNqk2. 风荷载计算1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2)=0.8×1.59×1.95×1.2×0.2=0.60kN/m2=1.2×0.60×0.35×1.6=0.40kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk =qsk×H=0.40×40=16.00kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk =0.5Fvk×H=0.5×16.00×40=320.03kN.m2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.45kN/m2)=0.8×1.65×1.95×1.2×0.45=1.39kN/m2=1.2×1.39×0.35×1.6=0.93kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk =qsk×H=0.93×40=37.36kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk =0.5Fvk×H=0.5×37.36×40=747.24kN.m3. 塔机的倾覆力矩工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值Mk=-2032.8+0.9×(778.2+320.03)=-1044.39kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值Mk=-2032.8+747.24=-1285.56kN.m三. 地基承载力计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。
TC5610塔吊基础设计施工方案
TC5610塔吊基础设计施工方案一、工程概述TC5610塔式起重机(以下简称塔吊)是一种用于建筑施工中起重设备。
由于其起重能力大,工作范围广,可以处理各种复杂的起重任务,因此在大型建筑工程中得到广泛应用。
本文将介绍一种适用于TC5610塔吊的基础设计施工方案。
二、基础设计要求1.承载能力:根据塔吊制造商提供的技术参数,计算塔吊的最大工作荷载,并按照相关规范要求确定基础的承载能力,以保证塔吊的安全运行。
2.稳定性:基础设计应确保塔吊在工作过程中不会倾翻或失稳,以防止人员和设备的伤害。
3.抗风能力:考虑到塔吊在高空操作时容易受到侧风的影响,基础设计应满足相关规范要求,提高基础的抗风能力。
4.施工便利性:基础设计应尽可能满足施工工艺的要求,确保基础的施工过程简单、高效。
1.地基处理:在选择基础位置前,需要对施工现场的地基进行勘察和测试,以确定地基的承载能力。
如果地基承载能力不足,则需要采取合适的加固措施,如挖土开槽、加设地下承台等。
2.基础形式:根据塔吊的工作荷载和施工现场的条件,选用合适的基础形式。
常见的基础形式包括筏式基础、桩基础和板桩基础等。
具体选择基础形式时应综合考虑承载能力、抗风能力和施工便利性。
3.基础尺寸:根据塔吊的工作荷载和地基的承载能力,计算出基础的尺寸。
一般来说,基础的底面积应大于塔吊支腿的投影面积,以确保基础的稳定性。
基础的深度应充分考虑地基的承载能力和抗风能力。
4.材料选择:基础的选择应满足相关的规范要求。
一般来说,使用混凝土作为基础的主要材料。
具体选择混凝土的等级和加筋方式时,应根据基础的承载要求来确定。
5.施工工艺:在基础施工过程中,应注意以下要点:(1)确保基础的平整度符合设计要求;(2)基础应按照设计要求进行抗压处理;(3)基础应按照设计要求进行固化和养护;(4)基础与塔吊的连接应牢固可靠。
四、安全措施1.在进行基础设计和施工过程中,应按照相关标准和规范严格执行,确保施工的安全性和可靠性。
TC5610塔吊计算书
塔吊天然基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009)。
一.参数信息=0.8×0.7×1.95×1.54×0.2=0.34kN/m2=1.2×0.34×0.35×1.6=0.23kN/mb.塔机所受风荷载水平合力标准值F vk =qsk×H=0.23×40.5=9.15kNc.基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk =0.5Fvk×H=0.5×9.15×40.5=185.36kN.m2)非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a.塔机所受风均布线荷载标准值(本地区Wo=0.30kN/m2) =0.8×0.7×1.95×1.54×0.3=0.50kN/m2=1.2×0.50×0.35×1.6=0.34kN/mb.塔机所受风荷载水平合力标准值F vk =qsk×H=0.34×40.5=13.73kNc.基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk =0.5Fvk×H=0.5×13.73×40.5=278.04kN.m当轴心荷载作用时:=(461.4+625)/(5×5)=43.46kN/m2当偏心荷载作用时:=(461.4+625)/(5×5)-2×(1273.96×1.414/2)/20.83 =-43.01kN/m2由于Pkmin <0所以按下式计算Pkmax:=(1273.96+13.73×1)/(461.40+625.00)=1.19m≤0.25b=1.25m非工作状态地基承载力满足要求!=2.5-0.84=1.66m=(461.4+625.00)/(3×1.66×1.66)=131.10kN/m 2四.地基基础承载力验算修正后的地基承载力特征值为:f a =317.00kPa轴心荷载作用:由于f a ≥P k =45.86kPa ,所以满足要求!偏心荷载作用:由于1.2×f a ≥P kmax =131.10kPa ,所以满足要求!2.配筋面积计算,公式如下:依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010式中α1──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,期间按线性内插法确定;f c ──混凝土抗压强度设计值;h 0──承台的计算高度。
TC5610塔吊基础方案.doc
TC5610塔吊基础方案第一节塔吊选型及布置一、编制依据:1、工地概况:金湖美景二期工程工地,该工程为框剪结构,地下一层,地上30层总高近100 米,该工程决定安装一台“江汉”TC5610塔机,有效解决工地施工的垂直运输。
塔机臂长56米,最大起重量6吨,最小起重量为1.0吨。
2、、TC5610型塔机说明书。
3、根据勘察研究院《岩土工程勘察报告》的建设场地层划分。
4、设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图。
二、塔吊性能:TC5610塔式起重机起吊性能:①最大起重量:6吨②最大臂长:56米③独立高度:40米④工作幅度:2.5-56米⑤起升速度:80/40/20m/min ⑥回转速度:0~0.60r/min ⑦变幅速度:44/22m/min ⑧顶升速度:0.40~0.70 m/min第二节塔吊基础验算根据现场实际需要及塔吊工作特性,考虑TC5610塔吊的性能参数,按塔吊技术性能查资料可知:塔吊自重为36.2t=362KN基础自重为5.5×5.5×1.35×24=980.1KN活荷载为最大起吊重量6t=630KN基础倾覆力矩为:①工作状态:M1=1699KN•M②非工作状态:M2=2289KN•M基础稳定性验算:本基础所受荷载主要为竖向力和力矩,因此,应按承受偏心荷载作用计算。
计算模型简图如下图所示:根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定:偏心荷载作用时,基础底面压力应符合下列要求:P max≤1.2f (1)当e≤b/6时,P max=(F+G)/A+M/W (2)P min=(F+G)/A-M/W (3) 当e≤b/6时, P max=2(F+G)/3B c a (4)f为地基承载力设计值;P max为基础底面边缘的最大压力设计值;P min为基础底面边缘的最小压力设计值;e为偏心距,e=M/(F+G);F为上部结构传至基础顶面的竖向力设计值;G为基础自重设计值;A为基础底面面积;M为倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩;W为基础底面的抵抗矩;B C为垂直于力矩作用方向的基础底面边长;a为合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离。
TC5610塔吊基础施工方案
TC5610型塔吊基础施工方案一、工程概况1.1基本概况本工程位于蓬莱市经济开发区哈尔滨路北、龙山河西侧,总建筑面积9141.04平方米,结构类型为框架结构、钢排架结构。
抗震等级三级,抗震设防烈度七度,建筑设计使用年限为50年,耐火等级二级,乙类厂房。
本工程建设单位为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司,设计单位为京奥凯芬斯设计有限公司,监理单位为山东德林工程项目管理有限公司,施工单位为天津中铁建业建筑工程有限公司。
1.2塔吊技术指标其他技术参数祥见塔吊使用说明书。
1.3塔吊基础基本情况本案塔吊基础尺寸为5600×5600×1350,基础埋深0.400m,承台基础上标高为-0.400m,基础混凝土等级为C35。
采用承台基础的形式作为塔吊的承重构件,地基为天然地基,承台基础下浇注100厚C15砼垫层。
二、塔吊基础位置布置本方案塔吊拟布置在后机房北侧且位于后机房的中间位置,具体详见《施工现场总平面布置图》。
塔吊基础中心位于后机房外墙北侧7m处。
三、基础承台的设计验算本案塔吊基础尺寸为5600×5600×1350,基础埋深0.400m,承台基础上标高为-0.400m,基础混凝土等级为C35。
基础配筋拟采用Ⅱ级钢,直径选择25mm、16mm。
具体验算过程如下:3.1参数信息塔吊型号:TC5610,塔吊起升高度H=40.00m,塔吊倾覆力矩M=1552fkN.m,混凝土强度等级:C35,塔身宽度B=1.6fm,基础以上土的厚度D:=0.40m,自重F1=456fkN,基础承台厚度h=1.35m,最大起重荷载F2=60fkN,基础承台宽度Bc=5.60m,钢筋级别:II级钢。
3.2基础最小尺寸计算3.2.1最小厚度计算依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.7条受冲切承载力计算。
根据塔吊基础对基础的最大压力和最大拔力,按照下式进行抗冲切计算:(7.7.1-2)其中: F──塔吊基础对基脚的最大压力和最大拔力;其它参数参照规范。
TC5610塔吊基础施工方案设计
目录一、工程概况 (2)1.1基本概况 (2)1.2塔吊技术指标 (2)1.3塔吊基础基本情况 (3)1.4地质堪探报告 (3)二、独立地下室车库塔吊天然基础承台的设计验算 (5)矩形板式基础计算书 (5)(一)、塔机属性 (5)(二)、塔机荷载 (5)(三)、基础验算 (8)(四)、基础配筋验算 (12)(五)、配筋示意图 (14)三、B1、B2、C型楼塔吊桩承台基础的设计验算 (14)矩形板式桩基础计算书 (14)(一)、塔机属性 (14)(二)、塔机荷载 (14)(三)、桩顶作用效应计算 (17)(四)、桩承载力验算 (19)(五)、承台计算 (21)(六)、配筋示意图 (23)四、施工人员组织 (23)4.1塔吊施工项目人员组织 (23)4.2塔吊基础施工人员 (24)五、施工机具、材料准备 (24)5.1施工机具及测量仪器 (24)5.2塔吊基础施工所需主要材料 (25)六、塔吊基础施工 (25)6.1塔吊基础施工工艺流程 (25)6.2塔吊基础施工工艺 (25)七、安全环保措施 (27)附图1:施工总平面布置图 (28)TC5610型塔吊基础施工方案一、工程概况1.1基本概况工程名称:工程地点:参建单位:建设单位:设计单位:监理单位:总包单位:本工程由B1、B2、C型楼,计三个单体楼栋;其中 B1、B2、C型楼为10层框架结构住宅建筑及独立地下车库;公共设施主要有多功能体育馆及职工食堂、门卫房及地下车库。
总建筑面积:28000.8 ㎡,其中地下车库及设备用房建筑面积:13083.6㎡。
其中独立地下室设二台天然板式基础TC5610塔吊;B1、B2、C型楼设二台桩基础承台塔吊。
1.2塔吊技术指标本案塔吊为中联中共科技发展股份有限公司生产TC5610塔吊。
主要技术指标如下:其他技术参数祥见塔吊使用说明书。
1.3塔吊基础基本情况独立地下室车库塔吊基础尺寸为5300×5300×1450,基础埋深1.45 m,承台基础完成面标高为-6.2m,基础混凝土等级为C30。
TC5610塔吊基础设计施工方案
目录第一节工程概况 (2)一、基本概况 (2)二、塔吊技术指标 (3)三、塔吊基础基本情况 (4)四、地质堪探报告 (4)第二节塔吊基础设计计算书 (11)一、塔吊的计算说明 (11)二、塔吊的基本参数信息 (12)三、塔吊单桩基础计算书 (12)四、矩形承台截面主筋的计算 (14)五、矩形承台斜截面抗剪切计算 (16)第三节塔吊桩竖向极限承载力验算 (17)一、桩基竖向承载力计算 (17)二、桩基础抗拔验算 (18)三、桩配筋计算 (19)第四节、塔吊防雷施工要求 (20)第五节、塔吊施工质量要求 (20)第六节、附录: (21)TC5610型塔吊基础设计方案第一节工程概况一、基本概况工程名称:江安县江安镇南屏西区城中村改造工程工程地点:宜宾市江安县南屏片区华夏路东侧建设单位:江安县财信建设有限公司设计单位:四川省建筑科学研究院监理单位:总包单位:重庆黄金建设(集团)有限公司本工程总建筑面积:95809.96m2,容积率 2.94。
其中地上79563.27m2,地下16249.69m2。
由5栋高层住宅(3栋18层,2栋25层)、临街2层商业用房和附属一层地下室组成。
建筑层数分别为:主楼建筑层高均为3米,建筑结构为框剪结构,计划开工日期2016年8月10日,计划竣工日期2018年8月9日,总工期730天。
其中5栋高层住宅各设置一台塔吊,1#、2#、3#、5#楼塔吊为TC5610,4#楼设置一台TC5010塔吊。
1#、4#、5#楼为天然地基承台塔吊基础,2#、3#楼为桩基础承台塔吊基础。
二、塔吊技术指标本案塔吊主要为中联重工科技发展股份有限公司生产其他技术参数祥见塔吊使用说明书。
三、塔吊基础基本情况1#楼塔吊为QTZ80(5610),其基础尺寸为5000×5000×1000,4、5#楼为QTZ63(5010)塔吊,基础尺寸为4400×4300×1000,基础混凝土等级为C35。
TC5610塔吊计算手册
塔吊天然基础的计算书一.参数信息1)工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a.塔机所受风均布线荷载标准值(Wo=0.2kN/m2)=0.8×0.7×1.95×1.54×0.2=0.34kN/m2=1.2×0.34×0.35×1.6=0.23kN/mb.塔机所受风荷载水平合力标准值F vk =q sk ×H=0.23×40.5=9.15kNc.基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk =0.5F vk ×H=0.5×9.15×40.5=185.36kN.m2)非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a.塔机所受风均布线荷载标准值(本地区Wo=0.30kN/m 2)=0.8×0.7×1.95×1.54×0.3=0.50kN/m 2=(461.4+60+625)/(5×5)=45.86kN/m 2当偏心荷载作用时:=(461.4+60+625)/(5×5)-2×(665.17×1.414/2)/20.83=0.71kN/m 2由于P kmin ≥0所以按下式计算P kmax :=(461.4+60+625)/(5×5)+2×(665.17×1.414/2)/20.83=91.00kN/m 2塔机非工作状态下:当轴心荷载作用时:=(461.4+625)/(5×5)=43.46kN/m 2当偏心荷载作用时:依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.2条。
1.抗弯计算,计算公式如下:式中a 1──截面I-I 至基底边缘的距离,取a 1=1.70m ;a'──截面I-I 在基底的投影长度,取a'=1.60m 。
P──截面I-I 处的基底反力;工作状态下:P=(5-1.70)×(91.00-0.71)/5+0.71=60.30kN/m2;M=1.702×[(2×5+1.6)×(1.35×91.00+1.35×60.30-2×1.35×625.00/52)+(1.35×91.00-1.35×60.30)×5]/12=431.98kN.m非工作状态下:ξ=1-(1-2×0.010)0.5=0.010γ=1-0.010/2=0.995s=746.81×106/(0.995×950×360.00)=2194.58mm2。
5610塔吊基础施工方案
5610塔吊基础施工方案1. 引言本文档旨在提供5610塔吊基础施工方案的详细说明。
本方案将包括塔吊基础的设计、施工流程以及相关安全要求,以确保施工过程安全有效。
2. 设计2.1 基础类型选择在选择塔吊基础类型时,需要考虑以下因素:•土壤条件:对于不同的土壤类型,需要选择适当的基础类型,如浅基、深基等。
•塔吊负载:根据塔吊的负载要求,确定基础的尺寸和强度。
2.2 基础设计计算根据塔吊的高度、臂长和负载要求,进行基础的设计计算,包括以下步骤:1.根据塔吊的所有受力部位,确定基础的尺寸和形状。
2.考虑基础的强度要求,进行土壤承载力计算,确保基础能够承受塔吊的负载。
3.根据计算结果,进行基础材料的选取,如混凝土强度等。
2.3 基础构造图纸根据基础设计计算的结果,绘制基础的构造图纸,包括基础平面图和剖面图。
图纸应清晰明了,标注尺寸和材料。
3. 施工流程3.1 场地准备在施工前,需要先进行场地准备工作,包括清理现场杂物、整平地面、确保场地平整。
3.2 基础施工1.根据基础构造图纸,进行基础的标线工作,确保基础的位置和尺寸准确无误。
2.进行基础土方开挖,保证基础的埋设深度和稳定性。
3.将基础模板按照设计要求进行布置,确保基础构造的准确性。
4.进行混凝土浇筑,注意控制浇筑过程中的振捣和养护,以确保混凝土的强度和密实度。
3.3 塔吊安装1.基础养护期结束后,进行塔吊的安装。
2.根据塔吊的安装要求,进行塔身、臂长和配重的组装。
3.将组装好的塔吊吊装到基础上,确保塔吊与基础的连接牢固可靠。
4. 安全要求4.1 基础施工安全在基础施工过程中,应严格遵守以下安全要求:•施工现场应有专人负责安全管理,确保施工安全。
•施工人员应具备相关证书和经验,熟悉施工工艺和安全操作规程。
•施工现场应有合适的安全防护设施,包括警示标志、围栏等。
•施工人员应佩戴个人防护装备,如安全帽、安全鞋等。
4.2 塔吊安装安全在塔吊安装过程中,应严格遵守以下安全要求:•塔吊的安装应由经验丰富的专业人员进行,确保安装过程稳定安全。
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铜川市王益区黄堡镇新镇区棚户区改造项目塔吊基础施工方案编制人:审核人:审批人:编制单位:锦宸集团有限公司编制日期:年月日目录一、工程概况 (2)二、编制依据 (2)三、塔吊基础定位及施工 (3)四、场地及机械设备人员等准备 (3)五、施工工艺 (4)六、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正 (6)七、塔吊桩承台基础计算书 (6)一、工程概况工程名称:铜川市王益区黄堡镇新镇区棚户区改造项目;工程地址:铜川市王益区黄堡镇新镇区新210国道旁;建设单位:铜川市王益区城乡建设投资开发有限公司;设计单位:西安建筑科技大学建筑设计研究院;监理单位:陕西通安项目管理有限公司;施工单位:锦宸集团有限公司;本项目由小区内围绕绿地布置的五栋(九个单元)十八、十五、十二层高层住宅单体组成,总建筑面积65593平方米,设计容积率2.6,建筑密度为18.1%,绿化率31.5%。
根据现场实际情况,在2#.3#.4#.5#楼各设置TC5610塔吊一部。
另由于4部塔吊设置型号一致,所以方案统一。
三、建筑工程等级:一级。
四、耐火等级:一级。
五、抗震设防烈度:八度。
六、设计使用年限:50年。
七、地质概况:本场地基础土上覆主要由全新统人工填土、上更新统风积成因的黄土、残积古土壤;下伏土层主要由中更新统风积成因的黄土、残积古土壤。
地质水文概况:勘察期间,在勘探深度范围内,未见地下水;由于地下水埋藏较深,结合区域水文地质资料,可不考虑地下水对建筑物基础的影响,所以本工程也不需要考虑降水问题,只考虑雨季施工排水问题。
二、编制依据1、《塔式起重机使用说明书》2、《岩土工程勘察报告》3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)4、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)三、塔吊基础定位及施工1、TC5610塔吊基础定位具体详见附图。
2、塔吊型号为TC5610,计算书以TC5610为例。
3、由于本工程塔吊基础处于基坑内,基坑底部③土质为软塑态黄土,由于③软塑态黄土地基承载力特征值fak =90kpa<170kpa不能作为天然地基,故塔吊基础采用桩承台结构。
考虑到本工程基础为桩筏板结构,工程桩为灌注桩,所以塔吊基础桩采用4根直径600mm灌注桩,桩间距为2m,桩长为25m。
4、顶面用水泥砂浆找平,用水准仪校水平,倾斜度和平整度误差不超过1/5000。
5、机脚螺栓位置、尺寸要绝对正确,应特别注意做好复核工作,尺寸误差不超过±0.5mm,螺纹位须抹上黄油,并注意保护。
6、基坑北侧、南侧的塔吊基础外侧分别砌筑240宽300深的排水沟。
基坑西侧的塔吊因在基础筏板上部,利用筏板的自排水系统进行排水。
四、场地及机械设备人员等准备1、在塔基周围,清理出场地,场地要求平整,无障碍物;2、留出塔吊进出堆放场地及吊车、汽车进出通道,路基必须压实、平整;3、塔吊安拆范围上空所有临时施工电线必须拆除或改道;4、机械设备准备:汽车吊一台,电工、钳工工具,钢丝绳一套,U型环若干,水准仪、经纬仪各一台,万用表和钢管尺各一只;5、塔吊安拆必须由专业的安拆人员进行操作。
五、施工工艺1、工艺流程塔基土方开挖→灌注桩施工→垫层施工→弹线放样→钢筋绑扎→预埋螺栓→支模→隐蔽验收→浇捣砼及养护→拆模→固定十字梁2、施工要点本工程塔吊基础拟采用5500mm×5500mm×1350mm钢筋砼桩承台基础,内置Ф20﹫175双层双向钢筋网,保护层厚度50mm,混凝土强度C35,纵、横方向每隔2根主筋设一根Ф20拉筋。
10cm 的C15垫层。
预埋螺栓与基础内钢筋网作可靠连接,主筋通过预埋螺栓有困难时主筋可避让。
依据中国有色金属工业西安勘察设计研究院提供的《西安曲江海洋科普世界极地馆工程岩土勘察报告》显示,影响基础承载力土层的土质情况如下:预埋20件M39的高强地脚螺栓组,每个螺栓组露出桩承台顶面41cm;地脚螺栓预埋时用电焊固定牢固、并且要求每相邻两件地脚螺栓下部孔内捆扎一根Ф30*350螺纹钢。
应根据厂家设计图要求预埋准确,要求尺寸偏差在5mm以内,整个承台面要求平整,平整度控制在1/500。
模板施工:基础模板为多层竹胶合板,施工前,模板涂上脱模剂;模板的接缝不应漏浆,在浇筑混凝土前木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水,模板内杂物应清理干净。
基础砼浇捣:砼浇捣时,振动棒应快插多振,防止漏振,充分振捣密实,特别应注意预埋螺栓处砼振捣质量。
在振捣完毕后,用人工将斜面拍平成型。
砼表面二次压光,防止出现收缩裂缝。
砼浇捣时还应随时对预埋件进行监测,随时校正。
十字梁安装时,将8块定位压板与十字梁底架用20件M39的高强地脚螺栓组连接在一起,用预埋螺栓组把十字梁和混凝土基础连成一个整体,十字梁与承重压板间不应有间隙,否则会造成塔身的不正常受力,带来安全,如果有间隙应用钢板垫实(垫板不得多于两块,大小不得少于承重钢板面积的90%),并将垫板之间以及其与承重钢板间焊接牢固。
六、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正1、塔吊基础沉降观测半月一次。
垂直度在塔吊自由高度时半月一次测定,当架设附墙后,每月一次(在安装附墙时必测)。
2、当塔机出现沉降,垂直度偏差超过规定范围时,须进行偏差校正,在附墙未设之前,在最低节与塔吊机脚螺栓间加垫钢片校正,校正过程用高吨位千斤顶顶起塔身,顶塔身之前,塔身用大缆绳四面缆紧,在确保安全的前提下才能起顶塔身。
七、塔吊桩承台基础计算书1、塔吊的基本参数信息2、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算塔吊自重(包括配重)F 1=557.75kN , 塔吊最大起重荷载F 2=60kN ,作用于桩基承台顶面的竖向力F=1.2×(F 1+F 2)=741.3KN 塔吊倾覆力矩M=1.4×2285=3199kN·m3、承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算1)桩顶竖向力的计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第5.1.1条 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=741.3KN G──桩基承台的自重:G=1.2×25×(Bc×Bc×Hc)=1.2×25×(5.50×5.50×1.35)=1225.13kN ; Mx,My──承台底面的弯矩设计值,取3199kN·m x i ,y i ──单桩相对承台中心轴的XY 方向距离1m ; N i ──单桩桩顶竖向力设计值; 经计算得到单桩桩顶竖向力设计值, 轴心竖向最大压力:N max =(741.3+1225.13)/4+3199/(4×1)=1291.36kN 。
塔吊桩抗拔验算:N min = 3199/(4×1)-(741.3+1225.13)/4=308.14kN 。
2)单桩承载力计算 单桩轴心压力计算N k =308.14kN≤R a =2300KN 单桩偏心压力计算N i =1291.36kN≤1.2R a =2760KNR a ──单桩竖向承载力特征值,为2300KN ;3)承台弯矩的计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第5.6.1条。
其中 M x1,M y1──计算截面处XY 方向的弯矩设计值; x i ,y i ──单桩相对承台中心轴的XY 方向距离取1m ;N i1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值,N i1=N i -G/n=1291.36-1225.13/4=985.08kN ;经过计算得到弯矩设计值:M x1=M y1=2×985.08×1=1970.16kN·m。
4、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;安全系数K=1.4;f c ──混凝土抗压强度设计值查表得14.30N/mm 2; h o ──承台的计算高度:H c -50.00=1300.00mm ; f y ──钢筋受拉强度设计值,f y =300.00N/mm 2;经过计算得:A s =KM/0.9f y h o =1.4×3199/0.9×300×1300=0.013; ξ =1-(1-2×0.013)0.5=0.013; γs =1-0.013/2=0.994;A sx =A sy =3199×106/(0.994×1300×300.00)=8252.08mm 2。
建议配筋为Φ20的II 级钢筋:n= A sy /Π×r 2=28根,故承台配筋为双层双向Φ20@175mm 。
实际配8792mm 2>8252.08mm 2。
5、承台斜截面抗剪计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第5.6.8条和第5.6.11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,考虑对称性,即为V=(741.3+1225.13)/4+3199/(4×1)=1291.36kN 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=5500mm;ho ──承台计算截面处的计算高度,ho=1300mm;λ──计算截面的剪跨比,λ=ax /ho此处,当λ<0.3时,取λ=0.3;当λ>3时,取λ=3;得λ=0.93;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=0.1;fc ──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=14.30N/mm2;则,1.00×1291.36=12.38×105N≤0.1×14.30×5500×1300=102.25×105N;经过计算承台已满足抗剪要求。
只需配构造箍筋,构造箍筋为Φ12@200mm 6、桩承载力验算桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条。
根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值Nmax=(741.3+1225.13)/4+3199/(4×1)=1291.36kN;桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:其中,γo──建筑桩基重要性系数,取1.00;fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=35.90N/mm2;A──桩的截面面积,A=1.26×105mm2。