塔吊基础设计

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混凝土塔吊基础设计标准

混凝土塔吊基础设计标准

混凝土塔吊基础设计标准一、前言混凝土塔吊基础设计是塔吊建设工程中的一个重要环节,它直接关系到塔吊的稳定性和安全性。

因此,设计师在进行混凝土塔吊基础设计时,必须遵循相关的标准和规范,确保塔吊的基础能够承受各种荷载,不发生倾斜、滑移等问题。

二、设计依据1. GB50010-2010《混凝土结构设计规范》2. GB50017-2017《钢结构设计规范》3. JGJ 120-2012《建筑起重机械安装工程施工及验收规范》4. JGJ 94-2008《建筑起重机械基础设计规范》5. JGJ 79-2012《建筑施工现场混凝土结构工程质量验收标准》6. GB/T 50086-2016《建筑施工现场地基与基础工程验收规范》三、设计计算1. 基础尺寸计算根据塔吊的重量、高度、跨度等参数,计算出基础的尺寸和深度。

一般情况下,基础的尺寸应该大于塔吊支腿的外围尺寸,深度应该大于地面冻结深度。

2. 基础承载力计算根据GB50010-2010《混凝土结构设计规范》中有关混凝土基础承载力的计算方法,计算出基础的承载力。

同时,还需考虑基础所在地的土壤类型、承载能力、稳定性等因素。

3. 基础稳定性计算根据塔吊的受力情况和基础的支撑方式,考虑基础的稳定性。

对于不同类型的基础,还需进行相应的计算和分析。

四、基础类型1. 地下基础地下基础通常用于塔吊的高度较低、支腿间距较小、基础承载力较大的情况下。

地下基础包括板式基础、筏式基础和桩基础。

2. 地上基础地上基础通常用于塔吊的高度较高、支腿间距较大、基础承载力较小的情况下。

地上基础包括砖石基础、钢筋混凝土基础、预制混凝土基础等。

五、施工要求1. 基础施工前应该进行现场勘察和试验,确定土壤类型、承载能力和地下水位等因素。

2. 基础施工前应该清理基础周围的杂物和障碍物,保证施工安全。

3. 基础施工应该按照设计要求进行施工,保证基础的质量和稳定性。

4. 基础施工后应该进行质量验收和试验,确保基础的质量和稳定性符合要求。

塔吊基础设计讲解

塔吊基础设计讲解

塔吊基础设计讲解塔吊基础设计讲解⼀、概述1.1 编制依据1.地基基础设计规范GB50007—20022.塔吊起重机设计规范GB/T13752—923.砼设计规范4.桩基技术规范JGJ94—945.塔吊说明书1.2 塔吊基础设计要点1.2.1塔吊基础所承受的外⼒根据塔式起重机设计规范(GB/T13752-92),塔机设计荷载包括基本荷载----⾃重荷载,起升荷载,包括或不包括起升机构传动机构加速荷载,坡度荷载附加荷载----⼯作状态的风荷载特殊荷载----⾮匀速提升重物荷载,⾮⼯作状态风载,动或静态试验荷载,碰撞荷载,突然停机荷载。

上述各项荷载和荷载组合往往以塔吊作⽤于基础顶⾯的,分为⾮⼯作状态和⼯作状态的竖向⼒,⽔平⼒和弯矩表⽰。

但仅限于塔吊⾃由⾼度时的外⼒,附墙后外⼒如何变化说明书中未作说明,依据⼒学分析可知附墙后再增加塔吊⾼度时垂直荷载有所增加但弯矩和⽔平⼒⼤为减少有利于塔吊的安全。

1.2.2依据说明书选择塔吊基础存在的问题当前塔吊基础的选型或基础外⼒仅与塔吊吊钩的⾼度有关,其中存在如下问题:1)未反映不同地域风载的不同:基本风压在内陆约0.3~0.4KN/m2,在沿海约0.9KN/m2⼆者相差三倍左右。

影响风载的⾼度变化系数,距地⾯40m为1.56距地⾯100m为2.09,⼆者相差约30%。

⽽风载值在很⼤程度上决定塔吊的⽔平⼒与部分弯矩。

2)若⼲塔吊说明书提供的塔吊对基础的作⽤⼒仅⽰有压⼒和拉⼒,未说明是何种情况下的外⼒;也未说明作⽤在单肢上抑或双肢上;也未提供计算必不可少的⽔平作⽤⼒;以此为据设计基础条件不⾜。

3)说明书中的基础构造不合理:说明书提供的基础块配筋既不合理⼜偏⼤,以H3/36B为例选M169N,基础尺⼨为6.45×6.45×1.7m,双层双向配55φ25钢筋Ag=4×55×490=107800mm2⽽按砼规范计算Ag=2×6416=12832mm2⼆者相差甚远。

塔吊基础设计计算

塔吊基础设计计算

塔吊基础设计计算设计塔吊的基础,就好比盖房子先要打好地基一样,可不是随随便便的事儿,得一步一步来:算重量和压力:先得摸清楚塔吊自身的重量有多大,再加上它能吊多重的货物,还得考虑到风吹过来的力、地震可能带来的冲击力,把这些力气统统算清楚。

挑基础样式:看看工地的地势和地质条件,选择合适的地基类型,比如独立基础(就像单独的一块大石头垫底)、连片基础(很多块石头连起来)或者打入地下的桩基础(像一根根钉子钉在地下)。

力量怎么传过去:接下来想象一下这些力气是怎么从塔吊传到地基上的,算出每个部位承受的压力有多大。

地基扛不扛得住:土壤能承受多大的压力,得根据地质报告来判断。

就像你得知道土地有多硬实,能撑得起多重的东西。

然后算算这块地基能不能顶住塔吊传下来的全部力气,包括抗压、抗弯折和抵抗剪切破坏的能力。

稳不稳定:考虑塔吊在工作时会不会被吹倒或者歪斜,就像一棵大树扎根在地上,得保证它稳稳当当的。

量体裁衣做基础:根据前面的计算结果,给地基设计合适的大小和深度,就像给塔吊穿鞋,得大小合适、底子扎实。

桩基础的细节设计:如果是用桩基础,那还要考虑桩的数量、粗细、打入地下的长度,还有桩顶上的承台怎么设计。

反复检查调整:设计出来了,还要反复检查,看这地基结实不结实,牢不牢靠,不达标的就调整,比如把地基做大点,或者多打几根桩。

施工方法和材料:设计好了,就要定施工方案,选好材料,就像烹饪要有食谱和食材一样,确保施工质量杠杠的。

权威认证:最后,设计成果要给专家和有关部门审核,通过了才算合格,就像考试答完了卷子,得老师批改过了才能安心。

总而言之,设计塔吊基础就像是给塔吊打造一个稳固有力的家,得方方面面都考虑周全,才能保证塔吊在工地上安全高效地工作。

塔吊基础设计方案

塔吊基础设计方案

塔吊基础设计方案1. 背景介绍塔吊作为一种重要的起重设备,在工程建设中起到了至关重要的作用。

为了确保塔吊的安全、可靠运行,塔吊基础的设计至关重要。

本文将介绍塔吊基础设计的一般原则和具体方案。

2. 塔吊基础设计的一般原则塔吊基础设计需要考虑以下几个一般原则:•承载能力:塔吊的基础设计需要满足塔吊的整体重量和运行时的各种力的荷载要求,包括垂直荷载和水平荷载。

•稳定性:塔吊基础需要保证塔吊在运行时的稳定性,避免倾斜或震动,确保作业过程中的安全。

•基础类型:根据工程条件和实际需求,选择适合的基础类型,包括浅基础和深基础。

3. 塔吊基础设计方案3.1 浅基础设计方案3.1.1 壤土地基的浅基础设计方案壤土地基的浅基础设计方案如下:•地基处理:根据地基的承载能力和稳定性要求,在地基区域进行加固处理,包括夯实和加厚地基、填充土方处理等。

•基础类型:钢筋混凝土承台加脚手架设计,承台尺寸根据塔吊的尺寸和要求确定,脚手架的设计需要考虑地基的承载能力和稳定性。

•基础施工:根据设计方案进行基础的施工,包括钢筋的焊接和混凝土的浇筑。

3.1.2 淤泥地基的浅基础设计方案淤泥地基的浅基础设计方案如下:•地基处理:对淤泥地基进行加固处理,包括挖掘坑槽、填充加固土方等。

•基础类型:选择合适的承台和脚手架设计,需要考虑地基的承载能力和稳定性。

•基础施工:根据设计方案进行基础的施工,包括钢筋的焊接和混凝土的浇筑。

3.2 深基础设计方案深基础是在地表以下进行的基础工程,适用于地下土壤条件较差或需要承受较大荷载的情况。

塔吊深基础设计方案如下:•螺旋桩基础:选择合适的螺旋桩材料和尺寸,并按照设计要求进行施工。

•桩基础:选择合适的桩材料和尺寸,并按照设计要求进行施工。

这可以确保塔吊基础的稳定性和承载能力。

4. 总结塔吊基础的设计方案需要考虑塔吊的承载能力和稳定性要求。

对于壤土地基,选择合适的浅基础设计方案,包括承台加脚手架设计和地基加固处理等。

塔吊的基础设计及其要求

塔吊的基础设计及其要求

塔吊的基础设计及其要求随着现代工程建设的不断发展,塔吊已成为建筑施工不可缺少的一种重要设备。

然而,塔吊的不稳定性和安全性问题对其基础设计提出了高要求。

本文将从塔吊基础设计的必要性、选择原则、设计方法以及常见问题等方面进行论述。

一、塔吊基础设计的必要性塔吊是一种重型设备,在施工过程中需要承受巨大的重量和力量。

若基础设计不合理或基础不牢固,将会引发严重的安全隐患,例如倾斜、垮塌等情况。

因此,进行合理的塔吊基础设计至关重要。

二、塔吊基础设计的选择原则选择塔吊基础的类型应根据施工环境、地质条件、塔吊类型和规模等因素进行选择。

常见的塔吊基础类型包括混凝土基础、钢管桩基础、预应力桩基础、复合桩基础等。

同时,应根据塔吊高度和吨位进行基础选择。

三、塔吊基础设计的方法1、地质勘察:在进行塔吊基础设计前,应进行详细的地质勘察,了解地下水位、基岩深度、土壤性质等情况,以确保基础的牢固性。

2、设计计算:根据地质勘察结果和塔吊规格,进行基础设计计算。

设计计算应满足国家和地方标准,并考虑到地震、风载等效应,以确保基础安全。

3、基础施工:基础施工应按照设计要求进行,保证基础的完整性和牢固性。

同时,应注意基础施工质量控制,确保基础的稳定性。

四、常见问题及解决方法1、塔吊倾斜:不当的基础设计或基础施工不规范可能导致塔吊倾斜。

此时应及时找寻原因,进行基础加固或更换基础。

2、基础沉降:地下水位的变化或基础质量不合格等原因可能导致基础沉降。

此时应进行基础加固,或对沉降区域进行地基处理。

3、基础破损:基础表面裂缝或破损可能导致基础强度下降,进而影响塔吊的安全。

此时应进行基础修补或更换基础。

综上所述,塔吊基础设计的重要性和复杂性不容忽视。

在施工过程中,应严格遵守基础设计、选型、计算、施工的规范,以确保塔吊的安全和稳定性。

塔吊基础和桩的设置方案

塔吊基础和桩的设置方案

塔吊基础和桩的设置方案塔吊基础是塔吊安装的基础设施,用以支撑和稳固塔吊的工作。

塔吊基础的设计和设置对于塔吊的稳定性、安全性和工作效率至关重要。

以下是塔吊基础和桩的设置方案的一些具体要点:1.基础的选择和设计首先要根据塔吊的类型、尺寸、工作条件和所处地理环境等因素,综合考虑选择适当的基础形式。

常见的基础形式包括混凝土基础、桩基础和钢平台基础等。

其中最常用的是混凝土基础。

混凝土基础的设计需要考虑以下几个方面:-基础的大小和形状:根据塔吊的尺寸、工作范围和载荷要求,设计合适的基础尺寸和形状,通常为矩形或圆形。

-基础的深度:根据地下土壤的承载力和稳定性要求,确定基础的深度,一般要求基础埋入地下的深度不小于土壤冻结深度。

-基础的材料:通常选择标准强度不低于C30的混凝土作为基础的材料,以保证基础的强度和耐久性。

2.桩基础的设置在土层较松软或地下水位较高的地区,常采用桩基础来保证塔吊安装的稳定性。

桩基础可以是钢桩、混凝土灌注桩或预制桩等。

桩基础的设置要考虑以下几个因素:-桩的类型和数量:根据地下土层的性质和承载力要求,选择合适的桩的类型和数量。

通常桩之间的距离不应小于桩的直径的3倍,以保证桩的相互作用。

-桩的直径和长度:桩的直径要根据塔吊的尺寸、载荷和工作范围等因素确定,一般要求桩的直径不小于40cm。

桩的长度要根据地层的承载力和稳定性要求确定,一般要求桩的埋入深度不小于地下土层的冻结深度。

-桩的施工方法:桩的施工方法可以是挖孔式、打入式或灌注式等,具体选择根据地下土层的性质和施工条件来确定。

3.基础的施工和检验基础的施工要满足施工规范和质量要求,包括混凝土浇筑、桩的驱动或灌注等。

在施工过程中,要进行检验和监测,确保基础的质量和稳定性。

基础的施工检验包括以下几个方面:-混凝土的强度检验:通过取样试验和现场试验等方法,检验混凝土的强度是否符合设计要求。

-桩的质量检验:通过观察和测量等方法,检验桩的质量是否符合设计要求,包括桩的直径、长度和埋入深度等。

塔吊桩基础设计与施工专项方案

塔吊桩基础设计与施工专项方案

塔吊桩基础设计与施工专项方案塔吊是建筑施工中常见的起重设备之一,为了确保塔吊的稳定性和安全性,桩基础设计与施工方案是至关重要的。

以下是塔吊桩基础设计与施工专项方案的详细说明。

1.设计要求(1)承载力满足塔吊的荷载要求,确保安全可靠;(2)稳定性良好,避免倾覆和滑移;(3)施工方便、经济合理。

2.地质勘察在进行塔吊桩基础设计前,必须进行详细的地质勘察,了解地质条件,如地下水位、土质、地层等。

针对地质勘察结果,选择合适的设计参数。

3.桩基础类型选择根据地质勘察结果和设计要求,选择适合的桩基础类型。

常见的桩基础类型包括钻孔灌注桩、预制桩和钢筋混凝土桩等。

根据具体情况进行选择。

4.桩设计根据塔吊的荷载要求,进行桩身和桩头尺寸的计算和设计。

考虑到桩的自重、水平载荷和垂直载荷,确定合适的桩径和桩长。

同时还要考虑桩身和桩头的钢筋配筋计算。

5.施工方案根据桩基础设计,制定施工方案。

施工方案要包括以下内容:(1)基坑开挖:根据设计要求进行基坑开挖,确保桩身埋设深度和位置的一致性。

(2)桩基础施工:根据桩基础类型选择相应的施工方法,如钻孔灌注桩的钻孔、灌注和养护等工艺。

(3)钢筋加工与预置:根据设计要求进行桩身和桩头的钢筋加工,预置在桩孔中,并进行固定。

(4)混凝土浇筑:根据桩基础类型选择相应的混凝土浇筑方法,确保浇筑质量和连续性。

(5)养护管理:对已完成的桩基础进行养护管理,确保混凝土的强度和稳定性。

(6)验收与试载:完成桩基础施工后,进行验收和试载工作,确保桩基础的质量和稳定性。

6.安全措施在桩基础施工过程中,必须重视安全措施。

包括但不限于:(1)施工现场的安全防护;(2)操作人员的安全培训和防护装备;(3)施工设备的安全使用和定期维护。

总结:塔吊桩基础设计与施工专项方案是确保塔吊安全、稳定运行的重要措施。

在进行设计和施工时,需要根据地质条件、塔吊荷载需求和安全要求等因素进行合理的选择和设计,同时要制定详细的施工方案,并加强安全管理,以确保施工质量和施工安全。

塔吊基础设计施工方案

塔吊基础设计施工方案

塔吊基础设计施工方案1. 引言塔吊是一种常用于建筑工地的起重设备,用于在建筑工地上提升和移动重物。

塔吊基础设计施工方案是为了确保塔吊在工作中的稳定性和安全性而制定的,本文将详细介绍塔吊基础的设计和施工流程。

2. 设计原则塔吊基础设计的主要原则包括稳定性、安全性和经济性。

基础设计应能够承受塔吊的载荷和工作振动,确保塔吊在使用过程中不会发生倾覆和损坏。

基础设计应符合相关标准和规范要求,并充分考虑工地的地质条件和环境因素。

3. 设计步骤3.1 确定设计参数基础设计的第一步是确定设计参数,包括塔吊的型号和参数、工地的地质条件、设计规范等。

在设计参数确定后,可以开始进行基础设计的计算和分析。

3.2 地质勘察地质勘察是基础设计不可或缺的一步,通过对工地的地质条件进行详细的调查和分析,可以确定地基的稳定性和承载能力。

地质勘察应包括现场观察、土壤采样和实验室测试等内容。

3.3 基础类型选择根据地质勘察结果和设计要求,选择适合的基础类型。

常见的基础类型包括桩基、承台基础和钢筋混凝土基础等。

选择基础类型时应考虑地质条件、承载能力要求、施工成本等因素。

3.4 基础计算和分析基础计算和分析是基础设计的核心内容,主要包括基底承载能力计算、基础尺寸确定、抗倾覆计算、地震力计算等。

计算过程要符合设计规范和相关标准,确保基础的稳定和安全。

3.5 施工方案制定根据设计结果,制定具体的施工方案。

施工方案应包括施工工序、施工顺序、施工要点等内容。

在制定施工方案时应充分考虑施工过程中的安全风险和质量控制要求。

4. 施工流程塔吊基础的施工流程主要包括以下几个步骤:4.1 地基处理根据设计要求,对地基进行处理。

地基处理包括土方开挖、边坡保护、灌注桩等步骤,以确保地基的稳定性和承载能力。

4.2 基础浇筑根据设计要求,进行基础的浇筑。

在浇筑过程中应注意浇注顺序、施工温度和湿度控制,确保基础的质量和强度。

4.3 填充与夯实在基础浇筑完成后,对基础进行填充与夯实。

塔吊基础方案

塔吊基础方案

塔吊基础方案在进行塔吊建设之前,必须先进行塔吊基础的设计与施工,以确保塔吊能够牢固地固定在地面上,以及安全可靠地运行。

本文将针对塔吊基础方案进行论述。

一、基础设计方案塔吊基础是塔吊能够稳定工作的重要基础,其设计方案需要考虑以下几个方面:1. 地质勘探:在进行基础设计前,需要进行地质勘探,了解地下地质状况,以确定是否需要采取特殊的处理措施。

2. 基础类型:常见的基础类型有桩基础、扩底基础和浅基础等。

选择何种基础类型取决于地质环境、塔吊的重量以及所能承受的风压等因素。

3. 基础尺寸:基础的尺寸应该根据塔吊的规格和重量来确定,以确保塔吊能够安全地运行。

一般情况下,基础的宽度一般要大于或等于塔吊底座的宽度,并且应该考虑到基础的稳定性与可靠性。

4. 基础深度:基础的深度取决于地下土层的稳定性和承载能力。

在设计时,需要保证基础的深度能够达到地下结构的稳定层,从而确保塔吊在使用过程中的稳定性与安全性。

二、基础施工方案在进行塔吊基础的施工时,需要遵循以下步骤:1. 地面处理:将工地表面的杂物清理干净,确保基础施工的平整度和稳定性。

2. 基础桩设立:如果基础采用桩基础类型,则需要先进行桩基础的打桩工作。

打桩时应严格按照设计要求进行,打桩桩头的高度应与地面平齐,保证桩的垂直性。

3. 混凝土浇筑:根据设计要求,将混凝土浇筑在基础桩上或直接浇筑在基础底板上。

在浇筑前需要确保混凝土搅拌均匀,并进行必要的振捣,以提高混凝土的密实度和强度。

4. 确保强度与干燥时间:待混凝土浇筑完成后,需要进行一定的养护工作,以确保混凝土达到设计标准的强度。

同时,需遵循设计要求的干燥时间,确保混凝土的质量和稳定性。

三、基础验收与监管1. 基础验收:在基础建设完成后,需要进行基础验收工作。

验收时应检查基础的尺寸、深度、强度等是否符合设计要求,并进行相应的记录和备案工作。

2. 基础监管:塔吊基础建设结束后,应该定期进行基础的巡检和维护工作,以保证基础的稳定性和安全性。

塔吊 基础 计算

塔吊 基础 计算

塔吊基础计算一、基础设计原则塔吊基础设计的目标是确保塔吊在使用过程中的稳定性和安全性。

基础设计应遵循以下原则:1. 承载能力:基础应具备足够的承载能力,能够承受塔吊的自重、荷载和风荷载等。

2. 抗倾覆能力:基础应能够提供足够的抗倾覆能力,以防止塔吊因倾覆而引发事故。

3. 稳定性:基础设计应确保塔吊在使用过程中的稳定性,避免因地基不稳造成的塔吊晃动和倾斜。

二、计算步骤塔吊基础计算通常包括以下步骤:1. 确定设计参数:根据塔吊的类型和规格,确定设计参数,如塔吊的高度、自重、荷载等。

2. 地基勘察:进行地质勘察,了解地基的承载能力、土层稳定性和地下水情况等。

3. 基础类型选择:根据地基勘察结果和设计参数,选择合适的基础类型,常见的基础类型包括钢筋混凝土桩基、扩底基础和浅基础等。

4. 基础尺寸计算:根据塔吊的荷载和地基的承载能力,计算基础的尺寸和承载能力。

5. 基础构造设计:根据基础尺寸计算结果,进行基础的构造设计,包括基础底板、基础柱等。

6. 基础施工:按照设计图纸和施工规范进行基础的施工,包括土方开挖、基础浇筑和基础固结等。

7. 基础验收:进行基础的质量验收,确保基础符合设计要求和施工规范。

三、注意事项在进行塔吊基础计算时,需要注意以下几点:1. 地基勘察的重要性:地基勘察是基础计算的前提,只有了解地基的性质和承载能力,才能进行准确的基础计算。

2. 基础设计的合理性:基础设计应符合塔吊的使用要求,确保塔吊在使用过程中的稳定性和安全性。

3. 施工质量的控制:基础施工过程中,应严格按照设计要求和施工规范进行施工,确保基础的质量和稳定性。

4. 定期检测和维护:塔吊基础在使用过程中应定期检测和维护,及时发现并处理基础的损坏和变形等问题。

总结:塔吊基础计算是确保塔吊安全使用的重要环节,基础设计应符合承载能力、抗倾覆能力和稳定性等原则。

计算步骤包括确定设计参数、地基勘察、基础尺寸计算、基础构造设计、基础施工和基础验收等。

塔吊基础方案

塔吊基础方案

塔吊基础方案一、前言塔吊是建筑施工中常用的大型起重设备,用于高空吊装和搬运工作。

为了确保塔吊的安全稳定运行,必须制定合理的基础方案。

本文将针对塔吊的基础设计要点进行探讨,并提出一种适用的塔吊基础方案。

二、基础设计要点1. 承载力:塔吊基础需要能够承受塔吊全负荷的重力和风压力。

一般情况下,塔吊的重力是静载荷,而风压力则是动载荷。

因此,在设计基础时,需要考虑到这两种荷载的合力,并确保基础具备足够的承载能力。

2. 地基条件:塔吊基础的安全性和稳定性直接受地基条件的影响。

一般而言,较为理想的地基条件是:土质坚实、不可液化、承载力大、变形小。

在选择基础方案之前,必须进行详细的地质勘察,以了解地基的物理力学特性,从而制定合理的基础设计方案。

3. 基础形式:塔吊基础的形式可分为浅基础和深基础两种。

浅基础适用于地质条件较好、承载力大的情况,一般是采用扩底基础或地下连梁基础。

而在地质条件较差、承载力较小的情况下,则需要采用深基础,如钻孔桩基础或灌注桩基础。

三、在考虑了基础设计要点之后,我们提出了一种适用的塔吊基础方案。

具体步骤如下:1. 地质勘察:进行全面的地质勘察,确定地基的物理力学特性,包括土层结构、承载力、地下水位等方面的信息。

同时还需要考虑地震烈度、风速等因素的影响。

2. 承载力计算:根据地质勘察结果,确定塔吊的重力和风压力,并计算出基础的承载力需求。

这个过程需要结合国家相关标准来进行计算,确保基础的安全系数。

3. 基础形式选择:根据地基条件和承载力的要求,选择合适的基础形式。

如果地基良好且承载力大,可选择扩底基础或地下连梁基础。

如果地基条件较差,则需要采用深基础,如钻孔桩基础或灌注桩基础。

4. 基础布置:确定基础的具体布置方案,包括基础的尺寸、形状和数量等。

在布置基础时,需要考虑塔吊的工作半径、高度等工况条件,确保基础的合理性和稳定性。

5. 施工方案:制定详细的施工方案,包括基础的挖掘、浇筑和养护等各个环节。

桩基础塔吊基础方案

桩基础塔吊基础方案

桩基础塔吊基础方案一、项目概述塔吊基础是塔吊安装施工的基础设施,它的安装质量直接影响着塔吊的稳定性和安全性。

本文将对桩基础塔吊基础方案进行详细介绍。

二、方案设计1.基础选择针对塔吊基础的选择,我们建议采用桩基础。

桩基础能够通过将承载力传递到地层深处来增加基础的稳定性和承载能力。

在土质较软或地震等地质条件较差的地区,桩基础对于保证塔吊的安全性是非常关键的。

2.预压桩安装预压桩是桩基础中常用的一种形式,通过桩机将预先制作好的预压桩嵌入地下。

预压桩的优点是可以通过调整预制桩底部灌注的水泥砂浆的量来提高桩基础的承载能力,确保塔吊的稳定性。

3.动力灌注桩安装动力灌注桩是另一种常见的桩基础形式,通过将钢筋和混凝土灌注到地下孔内来构成桩体。

钢筋混凝土的组合提供了更大的强度和稳定性,能够满足大型塔吊的需求。

4.考虑地基情况在选择桩基础方案时,需要充分考虑地基的情况。

例如,如果地基土质较为坚硬,可以选择动力灌注桩;如果地基土质较松软,可以选择预压桩。

此外,还需要结合地质调查结果来确定桩的直径和深度,以确保基础的稳定性。

5.施工过程桩基础的施工过程需要进行严格的控制,确保基础的质量和稳定性。

首先,需要对地基进行清理和平整,以提供良好的施工环境。

然后,通过桩机将桩嵌入地下,确保桩的直径和深度符合设计要求。

最后,根据设计要求,进行预压桩或动力灌注桩的浇筑和加固。

三、安全措施在桩基础塔吊基础施工中,安全是首要考虑的因素。

以下是一些常见的安全措施:1.在施工现场周围设置警示标识,提醒工人和其他人员注意安全;2.在施工现场提供足够的照明设备,确保夜间施工的安全性;3.基础施工过程中,严格遵守施工制度和操作规程,禁止乱操作和违章行为;4.工人必须佩戴好安全帽和防护鞋,避免发生人员伤害事故;5.定期检查塔吊基础的施工质量和安全状况,及时发现问题并采取相应措施。

四、施工周期总结:桩基础塔吊基础方案通过采用桩基础的形式,提高了基础的承载能力和稳定性,确保塔吊的安全性。

塔吊基础设计计算

塔吊基础设计计算

塔吊基础设计计算塔吊基础设计计算是指在安装塔吊时,根据塔吊的尺寸、工作条件和安全要求,进行基础设计的计算。

塔吊是一种大型施工机械设备,用于在建筑工地上进行吊装作业,因此其基础设计计算至关重要,直接关系到塔吊的稳定性和安全性。

一、确定塔吊基础设计参数1.确定塔吊的高度和重量,以及工作条件(如最大起吊量和最大回转半径等)。

2.根据塔吊的高度和重量,确定基础的尺寸和类型,常用的基础类型有立柱基础和箱式基础。

二、计算基础尺寸和适应性1.根据塔吊的高度和工作条件,计算基础的尺寸。

通常,基础的宽度应大于塔吊高度的1/4至1/3,长度应大于最大回转半径加上塔吊底座的尺寸。

2.根据计算结果,评估基础的适应性,包括抗倾覆能力、承载能力和稳定性。

三、计算基础的承载能力1.根据塔吊的重量和基础参数,计算基础的垂直承载能力,即基础的承载能力应大于塔吊的重量。

2.根据基础的尺寸和土壤的承载力,计算基础的水平承载能力,即基础的承载能力应大于塔吊的侧向荷载。

四、计算基础的稳定性1.根据基础的尺寸、土壤的稳定性和塔吊的工作条件,计算基础的稳定系数,即基础的稳定系数应大于12.根据计算结果,评估基础的稳定性,包括抗倾覆能力和抗滑移能力。

五、设计基础的细节1.根据基础的尺寸和类型,设计基础的具体结构,包括基础的平面形状和截面形状。

2.根据基础的结构和施工条件,设计基础的施工方案,包括土方开挖、支护和回填等。

六、进行基础的验算和评估1.根据设计结果,进行基础的验算,包括静力分析和动力分析等。

2.根据验算结果,评估基础的安全性和可行性,包括基础的稳定性和承载能力等。

总之,塔吊基础设计计算是一项复杂而重要的工作,需要结合塔吊的特点和工作条件,进行详细的参数计算和结构设计。

只有通过科学合理的设计计算,才能确保塔吊的稳定性和安全性,提高施工效率和质量,确保人员安全。

塔吊基础方案

塔吊基础方案

塔吊基础方案随着现代城市化和建筑业的发展,塔吊作为一种受欢迎的建筑施工设备被广泛应用。

塔吊的基础方案在塔吊的安装和使用过程中起着至关重要的作用。

本文将深入探讨塔吊的基础方案,包括塔吊基础方案的类型、选择和设计原则等。

一、塔吊基础方案的类型塔吊基础方案可分为多种类型,包括地面基础、地下基础和支架式基础等。

其中,地面基础是最为常见的一种。

地面基础是将塔吊的基础设置在地面上,通过混凝土浇筑或钢筋水泥桩加固地面,以确保塔吊的稳定性和安全性。

地下基础则是将塔吊的基础设置在地下,包括了直接埋入地下的基础和挖空但仍支承在地下的基础。

这种基础适用于需要将塔吊直接埋入地下的场合,如隧道、地下车库等。

支架式基础则是利用支架将塔吊支撑在建筑物的立面上进行施工,适用于有立面的建筑物。

二、选择塔吊基础方案的原则选择塔吊基础方案应考虑到多个因素,包括地质条件、土壤承载力、施工环境和塔吊的使用要求等。

首先要考虑地质条件,确定施工现场的地质情况,包括地层结构、地下水位和土壤性质等。

不同地质条件下,塔吊基础方案的选择和施工方式也会不同。

其次是要考虑土壤承载力,包括荷载能力和地基沉降性能等。

根据土壤的承载能力确定塔吊的基础面积和深度,避免塔吊基础过小或基础深度不够,导致塔吊施工不稳定或发生意外。

在安全环境方面,要考虑塔吊所处的环境是否存在交通密集、建筑物密集等复杂环境。

如果施工环境复杂,需要选用更安全的基础方案。

最后,要考虑塔吊的使用要求,包括塔吊的高度、作业负荷等因素。

根据塔吊的使用要求选择适当的基础方案,确保塔吊能够稳定和安全地运行。

三、塔吊基础方案的设计原则塔吊基础方案的设计原则包括以下几个方面:1.基础的设计要考虑互补性和完整性。

要充分考虑塔吊各部件的张力、压力和弯矩等因素,并将它们作为设计依据,在连续模数、构造尺度和相关性等方面,保证完整性。

2.基础的设计要符合安全规范。

在设计基础方案时,要按照相关的安全规范和要求进行施工,以确保基础的安全性、可靠性和稳定性。

QTZ80塔吊基础设计

QTZ80塔吊基础设计

QTZ80塔吊基础设计1、塔吊技术参数:1.1 垂直压力:560KN1.2 倾覆力矩:1526KN·m1.3 扭矩:274KN·m1.4 水平力:62KN2、底板设计:2.1 塔吊基础采用整板基础,板厚h=1400mm,板顶与底板垫层相平,平面尺寸为5500*5500mm。

2.2 混凝土强度等级C25 fcm =13.5N/mm² fc=12.5N/mm² ft=1.5N/mm²2.3 Ⅱ级钢筋fy =310N/mm²Ⅰ级钢筋fy=210N/mm²3、荷载计算:3.1基础自重G=5.5*5.5*1.4*25=1058.75KN荷载值 1058.75*1.2=1270.5KN3.2基础顶部荷载中心轴向力:560KN弯矩:1526KN·m扭矩:274KN·m水平力:62KN4、配筋计算:4.1 基础自重均布荷载:q=1270.5/5.5=231KN/m4.2 由自重引起的弯矩:M1=ql²/8=231*5.5²/8=873.5KN·m4.3 As=M/fy rh=(M1+M2)/fyrh=(1526+873.5)*106/(310*0.9*1330)=6466mm2(H=h-70=1400-70=1330mm) 选33Φ16@170As=33*201=6633mm2>6466mm25、抗剪强度验算:V≤0.07fcAA=5.5*103*1400=7.7*106mm2V=560+1270.5=1830.50.07fA=0.07*12.5*7.7*106=6.74*106=6.74*103KNV<0.07fA6、抗冲切验算:p jmax A1≤0.6ftA2A 1=(b/2-bc/2-h)*l-(l/2-lc/2-h)2=(5.5/2-1.6/2-1.4)*5.5-(5.5/2-1.6/2-1.4)2=2.72m2A 2=h(lc+h)=1.4*(1.6+1.4)=4.2p jmax A1=92*2.72=250.24KN 0.6ftA2=0.6*1.5*103*4.2=3780KNpjmax:基底最大净反力设计值(Kpa)A1:考虑冲切荷载时取用的多边形面积(m2)A2:冲切截面的水平投影面积故Pjmax A1≤0.6ftA2满足抗冲切要求7、地基应力计算:根据地基勘查报告,承台支承于粉质粘土上,其地基承载力标准值fk=200KN/m2f K ≥1.2PmaxPmax=N/A+M/W=(560+1270.5)/(5.5*5.5)+873.5/(1/6*5.53) =60.5KN/m2+31.5KN/m2=92KN/m2Pmin=60.5KN/mm2-31.5KN/mm2=29KN/mm2>0P=60.5KN/mm2<fk=200KN/mm2Pmax=92KN/mm2f K ≥1.2Pmax=1.2*92KN/mm2=110.4KN/mm28、抗扭验算: 8.1截面验算:V/bxh0+T/Wt≤0.25fcV=1830.5KN Wt=b2(3h-b)/6=5.52*(3*5.5-5.5)/6=55.46m3 T=274KN·mV/bxh0+T/Wt=1830.5*103/(5500*5400)+(274*106)/(55.46*109)=0.063+0.005=0.068N/mm2<0.25*12.5N/mm2=3.125N/mm28.2素混凝土抗扭验算:T U =0.7FtWt=0.7*1.5N/mm2*55.46m3*106*10-3=5.82*104KN·m>274KN·m因此不必设置抗扭钢筋9、塔吊基础平面布置及配筋图见附图:10、塔吊具体位置见塔吊基础平面位置布置图。

塔式起重机抗倾覆计算及基础设计

塔式起重机抗倾覆计算及基础设计

塔式起重机抗倾覆计算及基础设计
一、抗倾覆计算
1、倾覆状态确定
(1)确定受力计算状态时,倾斜角度小于等于15°。

(2)确定受力计算状态时,倾斜角度大于15°,则可认为受力计算状态为倾覆状态。

2、塔式起重机的抗倾覆计算
(1)在倾覆前的状态下,计算塔式起重机的抗倾覆力矩M,即在倾覆前的状态下,计算塔机上的重量W、锥度K和动荷载P的总和所得,其计算式为:M=W*K–P*L;
(2)计算塔式起重机自重及平衡荷载所产生的抗倾覆力矩,即计算塔机上的自重w、平衡荷载p和锥度K的总和所得,其计算式为:
M=w*K–p*l;
(3)综上所述,塔式起重机的抗倾覆力矩M=W*K–P*L-w*K–p*L。

二、基础设计
1、基础类型
2、基础材料
3、基础设计
(1)混凝土预制柱式承台基础:主要以传统的施工现浇混凝土封底构件与预制柱组合的结构形式。

塔吊基础的设计和计算

塔吊基础的设计和计算

塔吊基础的设计和计算塔吊基础的设计与计算(刘宏林)⼀、塔吊基础的设计依据GB/T13752-1992 塔式起重机设计规范JGJ/T187-2009 塔式起重机混凝⼟基础⼯程技术规程GB50007-2011 建筑地基基础设计规范JGJ94-2008 建筑桩基技术规范GB50017-2003 钢结构设计规范⼆、塔吊基础设计选型塔吊基础形式应根据⼯程地质、荷载⼤⼩与塔机稳定性要求、现场条件、技术经济指标,并结合塔吊⼚商提供的《塔机使⽤说明书》要求确定。

塔吊基础设计常⽤类型分为板式基础(矩形、⽅形)、⼗字形基础和桩基础、组合式基础。

板式基础是由钢筋混凝⼟筑成的平板形基础;⼗字形基础是由长度和截⾯相同的两条互相垂直等分且节点加腋的混凝⼟条形基础组成的基础;板式基础、⼗字形基础适⽤于地基承载⼒较⾼,基坑较浅的⼯程。

板式基础⼗字形基础应⽤⼯程有:建⾏灾备中⼼、光⾕新世界等⼯程、武汉保利⽂化⼴场(利⽤底板)桩基础是由预制混凝⼟桩、预应⼒混凝⼟管桩、混凝⼟灌注桩或钢管桩及上端连接的矩形板式或⼗字形梁式承台组成的基础;桩基础适⽤于在软弱⼟层,浅基础不能满⾜塔机对地基承载⼒和变形的要求或因场地限制,塔吊布置于地下室范围内且不需在⼟⽅开挖之前投⼊使⽤的⼯程。

桩基础应⽤⼯程有:武汉万达⼴场(桩+承台)、武商摩尔城(桩+承台)组合式基础是由若⼲格构式钢柱或钢管柱与其下端连接的基桩以及上端连接的混凝⼟承台或型钢平台组成的基础;适⽤于因场地限制,塔吊布置于地下室范围内且需在⼟⽅开挖之前投⼊使⽤的⼯程。

应⽤⼯程有:天津117⼤厦(桩+钢格构柱+钢承台);福新惠誉(桩+钢格构柱+混凝⼟承台);组合式基础三、塔吊基础设计计算1、基础荷载取值采⽤塔机制造商提供的《塔机使⽤说明书》的基础荷载,包括作⽤于基础顶的竖向荷载标准值(F k)、⽔平荷载标准值(F vk)、倾覆⼒矩(包括塔机⾃重、起重荷载、风荷载等引起的⼒矩)荷载标准值(M k)及扭矩荷载标准值(T k);基础荷载还包括基础及其上⼟的⾃重荷载标准值基础荷载(G k)。

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四、四桩承台基础计算
(3)桩有效长度内土层地质参数
1)桩有效长度:桩顶(承台垫层底开始计算)至桩端持力层的长度,不应从原地 面算起;
2)有效长度内土层地质参数
参照工程地质资料,选取离桩最近的钻孔点参数作为单桩受力的计算依据,并根据 土质各项力学指标绘制计算表格(举例如下):
序 号
地层名称
1 淤泥质土
厚度L(m) 0.49
极限侧阻力标 准值qsik(kPa)
8.00
极限端阻力标 准值
qpk(kPa)
抗拔系 数 λi
0.40
2 粉质粘土
..

n
强风化硬质 岩
4.70 ..
3.00
25.00 ..
85.00
.. 3200.00
0.60 ..
0.80
四、四桩承台基础计算
3、桩顶作用效应计算(单桩压力及拔力) 计算公式: Nmax =(Fk+Gk)/n+Mxyi/Σyi2 ; Nmin =(Fk+Gk)/n-Mxyi/Σyi2 或Nmax =(Fk+Gk)/n+M/2S; Nmin =(Fk+Gk)/n-M/2S S=1/2× (d×d+d×d)1/2(d为桩径) Nmax为单桩最大压力; Nmin 如为负值则是单桩的最大拔力。
M──倾覆力矩,M=1.4×倾覆力矩;
Pmax为最大压力值,小于持力层土质承载力则满足要求;
Pmin为最小压力值,该值不能为负数,出现负数则基础整体抗倾覆安全性降低。
注:如果Pmax不满足要求,则应考虑增大承台边长或考虑进行地基处理;
如果Pmin出现负值,则应考虑增大承台自重或者采取基础面压重措施。
措施(设置钢板止水带或橡胶止水环),同时应考虑穿越楼板时楼板的预留尺寸; (5)禁止利用支护桩作为塔吊基础桩; (6)基础定位时应考虑日后塔吊降机是否受建筑物阻碍;
三、天然基础计算
1、首先确定基础尺寸 基础最小尺寸应满足说明书要求。 2、计算参数 塔吊荷载: 塔吊荷载参数取值应根据说明书取非工况时的参数,主要包括自重、倾覆力矩及水平力;
塔吊基础设计
1
一、基础选型
1、塔吊基础类型: (1)天然基础 (2)桩承台基础:一般为四桩承台(受力较好) 2、选型原则: (1)根据场地地质资料,选择适用该工程的塔吊基础; (2)天然基础:地耐力要求一般为大于20KPa(具体应根据塔吊说明书的要求),如场地土
质较好,可优先选用天然基础; (3)桩承台基础:如场地土质较差、上部土层承载力达不到要求,则应考虑选用桩承台基础,
于40倍d(塔吊基础桩大部分为抗拔桩); (4)预制桩在桩顶2m范围内应填筑同承台等强度的桩芯砼,并设置4根插筋锚入承台40倍d。
2、计算参数 (1)塔吊荷载: 同天然基础荷载
Fh
四、四桩承台基础计算
M
Fk = 基础顶面所受垂直力
Fk
Fh = 基础顶面所受水平力 M = 基础顶面所受倾覆力矩
三、天然基础计算
6、塔吊天然基础抗倾覆验算 公式:e=(Mk+Fv×h)/Fk+Gk≤b/4 e为偏心距,如e>b/6时, Pmax=2(Fk+Gk)/3ba a为合力点至基础底面最大压力边缘的距离。
四、四桩承台基础计算
1、桩承台构造要求 (1)承台边缘至桩中心距离不宜小于桩的直径,且边缘挑出部位不应小于150mm; (2)桩顶嵌入承台的长度不宜小于100mm; (3)混凝土灌注桩桩顶主筋应伸入承台内,其锚固长度不宜小于30倍d,对于抗拔桩不应小
65.00
1605.00
0
三、天然基础计算
3、塔吊天然基础承载力计算 不考虑附着按下列公式
F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重F=1.2×塔吊自重;
G──基础自重,G=1.2×(2基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6;
三、天然基础计算
4、塔吊天然基础受冲切承载力验算 公式
由于该验算安全富余值较大,计算时一般能满足要求,因此不详细介绍 5、承台配筋计算(应参照说明书中的配筋要求) 公式
该公式计算结果一般能满足要求,除满足上式外,还应满足最小配筋率(单层钢筋总面 积应大于0.15%要求,即:单根钢筋面积×单层数量≥塔吊边长×承台有效高度×0.15%
4、单桩允许承载力特征值计算 Qsk=u∑QsikL+AQpa u—桩周长 Qsik—桩侧土摩阻力 L—桩穿越的各层土层厚度(应分别计算) A —桩底部面积 Qpa —桩端土层端阻力 计算结果Qsk必须大于Nmax。
四、四桩承台基础计算
5、单桩抗拔桩基承载力验算 Rta=U∑λiQsia.L+0.9G0 λi—各层土质抗拔折系减数 G0 —单桩自重 计算结果Rta必须大于Nmin的绝对值。
如说明书中倾覆力矩较大时(大于2000KN.M),则应咨询厂家该值是否已包含1.4安全 系数);如下表中M分为Mx和My,则倾覆力矩应为 (Mx2+ My2)1/2 。
荷载工况
工作状态 非工作状态
基础荷载
P(kN)
M(kN.m)
Fk 500.00
Fh 18.50
M 1225.00
MZ 205.00
425.00
桩类型选用可参照工程桩。
二、基础定位
基础定位原则 (1)根据建筑物外形及施工平面布置,塔吊半径应尽可能覆盖拟建建筑及各种材料加工场范
围,来满足垂直运输效益最大化的要求; (2)如拟建建筑物为高层建筑,塔吊安装高度大于最大独立安装高度时,定位时则应考虑满
足附着长度及设置点的要求(附着长度可见说明书要求); (3)有地下室的建筑物,塔吊基础如设置在基坑边外侧,则基础边离基坑边应至少大于3米; (4)如受场地限制,塔吊基础在基坑内,可选择设置在底板上或与底板相连接,但应有防水
Mz Mz = 基础所受扭矩
塔吊基础受力示意图
四、四桩承台基础计算
(2)基础设计参数 1)承台边长一般应大于5m,厚度应能满足地脚螺栓的锚固长度要求(具体可参照说明
书要求; 2)在承台尺寸确定的情况下,应尽可能调大桩距(桩距调大则单桩受力较小),但应满
足“承台边缘至桩中心距离不宜小于桩的直径,且边缘挑出部位不应小于150mm”的要求; 3)桩顶标高:桩开始穿越的第一层土层顶标高(一般为承台垫层底的标高)
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