塔吊基础
塔吊板式基础-1
矩形板式基础计算书一、计算依据1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-20092、《混凝土结构设计规范》GB50010-20103、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20114、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012二、参数信息1)基本参数2)承台参数:(图1)塔吊荷载示意图(图2)塔吊基础布置图(图3)承台配筋图三、基础验算1荷载计算基础及其上土的自重荷载标准值:G k=blhγc=5×5×1.25×24=750kN基础及其上土的自重荷载设计值:G=1.35G k=1.35×750=1012.5kN荷载效应标准组合时,平行基础边长方向受力:M k''=1796kN·mF vk''=F vk'/1.2=73.5/1.2=61.25kN荷载效应基本组合时,平行基础边长方向受力:M''=1.35×1796=2424.6kN·mF v''=F v'/1.2=99.225/1.2=82.688kN基础长宽比:l/b=5/5=1≤1.1,基础计算形式为方形基础。
W x=lb2/6=5×52/6=20.833m3W y=bl2/6=52×5/6=20.833m3相应于荷载效应标准组合时,同时作用于基础X、Y方向的倾覆力矩:M kx=M k b/(b2+l2)0.5=1252×5/(52+52)0.5=885.298kN·mM ky=M k l/(b2+l2)0.5=1252×5/(52+52)0.5=885.298kN·m2、偏心距验算(1)、偏心位置相应于荷载效应标准组合时,基础边缘的最小压力值:P kmin=(F k+G k)/A-M kx/W x-M ky/W y=(531+60+750)/(5×5)-885.298/20.833-885.298/20.833=-31.349<0偏心荷载合力作用点在核心区外。
塔吊基础施工方案无桩基础
塔吊基础施工方案无桩基础引言塔吊是在各类工程施工中常用的起重设备之一。
在塔吊的施工中,基础是至关重要的组成部分。
传统的塔吊基础常采用桩基础来增强承载能力和稳定性。
然而,由于不同施工条件和特殊要求,有时需要选择无桩基础方案来满足施工需求。
本文将介绍塔吊基础施工方案无桩基础的设计和施工要点。
无桩基础的选择原因选择无桩基础的主要原因如下:1.地质条件限制:部分施工地点地质条件复杂,桩基础施工难度大。
无桩基础在这些条件下成为可行的选择。
例如,地下水位高、土层松软或含有大量岩石等。
2.施工安全性要求:在某些施工场地,由于现场的特殊情况,不能进行桩基础的施工。
例如,地下通道施工、桥梁施工等。
3.时间限制:有时,施工进度紧迫,无法等待桩基础的施工周期。
在这种情况下,使用无桩基础可以节省施工时间。
方案设计土方开挖和土方加固1.基坑开挖:根据塔吊的设计要求和土方的特性,确定基坑的尺寸和位置。
确保基坑底部平整,垂直于地面。
2.土方加固:根据土壤的质量和工程要求,采取适当的土方加固措施。
常见的加固措施包括填土加固、挡土墙建设等。
确保基坑的边坡稳定和土方的承载能力满足要求。
基础结构设计1.基础底板:在基坑底部铺设一层混凝土底板,并加密加固。
底板的尺寸应符合塔吊的尺寸和荷载要求。
2.基础墙体:根据塔吊的高度和重量,设计合适的基础墙体。
基础墙体应具有足够的强度和稳定性,以承受塔吊的荷载并保证施工安全。
3.锚固系统:设计合适的锚固系统来固定基础墙体和塔吊。
锚固系统应考虑基础墙体的稳定性和塔吊的荷载要求。
施工方法1.基础底板施工:首先,在基坑底部进行土方加固后,浇筑混凝土底板。
根据混凝土的强度要求,选择适当的施工方法和材料。
2.基础墙体施工:在混凝土底板固化后,进行基础墙体的施工。
根据基础墙体的尺寸和设计要求,选择适当的施工方法,如模板浇筑或预制构件安装。
3.锚固系统安装:在基础墙体施工完成后,安装合适的锚固系统。
根据设计要求,选择适当的锚固材料和方法。
塔吊基础计算
塔吊基础计算一、天然基础塔吊在安装完毕后。
其下地基即承受塔吊基础传来的上部荷载,一是竖向荷载,包括塔吊重量F和基础重量G;另一部分是弯矩M,主要是风荷载和塔吊附加荷卸产生的弯矩。
塔吊基础受力,可简化成偏心受压的力学模型(图1),此时,基础边缘的接触压力最大值和最小值分别可以按下式计算:图1塔吊基础受力简图(天然地基)图1塔吊基础受力简图(天然地基)其中:F————塔吊工作状态的重量,单位KNG————基础自重,单位KNG=b×b×h×ρ,单位KNb×h———基础边长、厚度,单位mρ——————基础比重,取25KN/m3e————偏心距,单位me=M/(F+G)M————塔吊非工作状态下的倾覆力矩。
若计算出的P min<0,即基底出现拉力,由于基底和地基之间不能承受拉力,此时基底接触压力将重新分布。
应按下式重新计算P maxF、M可由塔吊说明书中给出,将计算得出的最大接触压力P max和地质资料中给出的地基承载力标准值相比较,小于地基的承载力标准值即可满足要求。
二、桩基础对于有桩基础的塔吊,必须验算桩基础的承载力。
根据计算分析,在非工作状态下,塔吊大臂垂直于基础面对角线时最危险。
当以对角两根桩的连线为轴(图2—1),产生倾覆力矩时,将由单桩受力,此时桩的受力为最不利情况。
图2—1桩基础1、受力简图图2—2塔吊基础受力简图(桩基础)2、荷载计算当只受到倾覆力矩时:当只受到基础承台及塔吊重力时:3、单桩荷载最不利情况3、单桩最小荷载若计算出的P2<0,即桩将受到拉力,拉力为|P2|L———桩的中心距。
4、单桩承载力单桩的受压承载力由桩侧摩阻力共同承担的,单桩受压承载力为:单桩的抗拔承载力由桩侧摩阻力承担,单桩抗拔力为:R K2=U P∑q Si L i (2—6)其中:q p—————桩端承载力标准值,KP aA P—————桩身横截面面积,m2U—————桩身的周长,mPq Si—————桩身第I层土的摩阻力标准值,KP A kL i—————按土层划分的各段桩长,m将计算所得的P1和R K1相比较,|P2|和R K2相比较,若P1< R K1且|P2|< R K2则可满足要求。
塔吊基础方案
塔吊基础方案基础是塔吊安装的重要环节,一个稳固的基础可以确保塔吊在使用过程中的安全和稳定性。
因此,在选择和设计塔吊基础方案时,需考虑多个方面的因素,如土壤条件、塔吊类型和使用环境等。
本文将针对塔吊基础方案进行探讨和分析。
一、土壤勘测和承载能力计算在选择塔吊基础方案前,首先需要进行土壤勘测,了解施工场地的土壤类型、质地和承载能力等信息。
根据土壤勘测结果,可以计算出塔吊基础需要承受的荷载大小,从而确定适合的基础方案。
二、基础类型选择根据塔吊的类型和使用环境,可以选择适合的基础类型。
常见的塔吊基础类型包括钢筋混凝土基础、钢板桩基础和桩基础等。
1. 钢筋混凝土基础钢筋混凝土基础是一种常用的基础类型,它结构简单、稳定可靠。
在施工过程中,需要进行基础开挖、钢筋布置和混凝土浇筑等工序。
在选择钢筋混凝土基础时,需考虑地基的承载能力和塔吊的荷载大小,确保基础的稳定性。
2. 钢板桩基础钢板桩基础适用于软土地基和深层地基。
它以钢板桩为主体,通过挖槽、安装钢板桩和连接等工艺形成的基础结构。
钢板桩基础具有承载能力强、施工速度快、适应性好等优点,在某些特殊地质条件下,是一种理想的基础选择。
3. 桩基础桩基础适用于强烈地震区和软土地基。
它通过预制桩或钻孔灌注桩等形式,将桩体与地基相连接,形成整体稳定的基础结构。
桩基础具有承载能力强、抗震性能好等特点,在一些特殊情况下,是一种可行的基础方案。
三、施工技术要求1. 基础设计与施工图纸根据基础类型和具体要求,编制相应的基础设计和施工图纸。
设计和图纸应符合相关标准和规范要求。
2. 基础施工工艺在基础施工过程中,需按照相关工艺规范进行操作。
包括基础开挖、扬运土方、钢筋布置、混凝土浇筑等环节。
每个环节都需要注意施工质量和工期控制。
3. 基础验收和质量控制基础施工完成后,应进行验收和质量检查。
验收包括基础尺寸、混凝土质量和钢筋布置等方面。
同时,还需进行基础的质量控制,确保基础满足设计要求和使用需求。
塔式起重机基础专项施工方案(附验算)
塔吊专项施工方案目录一、编制依据 (2)二、工程概况 (2)2.1基本概况 (2)2.2工程概况 (3)2.3塔吊基础勘探孔位资料 (4)2.4工程周边环境 (4)三、塔式起重机布置及选型 (4)3.1塔吊平面布置的原则 (4)3.2 塔式起重机布置 (5)四、工程地质情况 (8)4.1土质条件 (8)4.2水文地质条件 (9)五、基础施工 (9)5.1 塔式起重机基础定位及施工 (9)5.2 场地及机械设备人员等准备工作 (10)5.3 注意事项 (10)5.4 工艺流程 (11)六、安全质量保证措施 (12)6.1 质量保证措施 (12)6.2安全保证措施 (13)第七章计算书 (15)矩形板式基础计算书 (16)塔机附着验算计算书 (23)八、防碰撞措施 (35)九、附图及相关附件 (36)一、编制依据1、xxxx项目设计施工图纸兼图纸会审记要2、xxxx岩土工程勘察报告书3、xxxx基坑支护设计方案4、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)5、QTZ80(Q6013B)、QTZ80(Q6010)自升式塔式起重机《使用说明书》6、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 196-2010)7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)9、《塔式起重机安全规程》(GB 5144-2006)10、《塔式起重机》(GB/T 5031-2008)11、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012)12、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ 160-2016)13、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)14、《塔式起重机设计规范》(GB/T 13752-2017)15、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)16、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)17、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)18、《工程测量规范》(GB50026-2007)19、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)20、建筑起重机械安全监督管理规定21、《建筑施工计算手册》江正荣编22、正版品茗安全计算软件23、《建筑施工手册》(第5版)24、经批准的施工组织总设计25、公司企业标准二、工程概况2.1基本概况2.2工程概况xxxx二期项目由3栋33层楼、7栋13层楼、5栋7层楼、1栋6层主楼及地下1层(局部2层)车库组成,主楼与主楼、车库之间设有后浇带,总建筑面积150722.84㎡。
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。
塔吊基础施工方案含塔吊基础验算
塔吊基础施工方案含塔吊基础验算一、项目概况本项目是为了安装一座高层建筑而进行塔吊基础施工。
塔吊基础的设计应满足塔吊安全稳定运行的要求,并经过验算确保其稳定性和承载能力。
二、施工方案1.基础设计:根据塔吊的型号、高度和重量等参数,确定基础的类型和尺寸。
本项目采用悬臂式塔吊,基础采用混凝土桩基础。
为确保基础的稳定性,每个桩基础的直径为1.2米,深度为10米。
根据塔吊的工作条件和地质条件,桩基础之间的间距为5米。
2.施工准备:施工前需对施工场地进行勘察,了解地质条件和地下设施情况。
确认施工场地的承载能力满足基础设计的要求,并确保基础周围没有地下管线等障碍物。
施工现场要做好安全措施,如设置警示标志、施工警戒线等。
3.施工工艺:施工工艺包括基础开挖、灌注混凝土、固定塔吊等主要步骤。
具体工艺如下:(1)基础开挖:根据基础设计的尺寸,采用挖掘机将施工场地的土壤挖掘至所需深度,并按设计要求整平。
(2)桩基础的施工:选择适当的施工方法进行桩基础施工。
本项目采用静压灌注桩的施工方法。
首先,在挖掘好的基坑中设置桩位控制线,确定桩的位置和方向。
然后,使用静压注塑机将桩身缓慢推入土壤,同时注入混凝土,确保桩基础的稳定性和密实度。
(3)基础验收:完成桩基础的施工后,进行基础的验收。
验收项目包括基础尺寸的测量、桩身的竖直度检查、混凝土强度的检验等。
验收合格后方可进行下一步施工。
(4)塔吊安装:根据塔吊的安装要求,使用起重机将塔吊吊装至基础上,并进行固定。
三、验算1.塔吊基础的验算主要是对基础的稳定性和承载能力进行计算和检验。
基础的验算应满足以下要求:(1)稳定性验算:计算基础的抗倾覆能力,确保塔吊在各种工况下不发生倾覆。
(2)承载能力验算:计算基础的承载能力,确保塔吊及工作时所受荷载的安全。
2.验算过程:(1)稳定性验算:根据塔吊的高度、悬臂长度、工作状态等参数,计算基础的抗倾覆矩。
根据地质条件及基础的几何形状等确定设计参数,计算倾覆系数。
塔吊基础施工方案(3篇)
第1篇一、工程概况本工程为某大型建筑项目,拟采用塔吊进行垂直运输。
为确保塔吊的安全稳定运行,特制定本塔吊基础施工方案。
二、施工依据1. 国家及地方有关建筑安全生产的法律法规。
2. 《建筑施工安全检查标准》。
3. 《塔吊安装、拆卸及验收规范》。
4. 施工图纸及设计文件。
5. 施工现场实际情况。
三、施工范围本方案适用于塔吊基础施工,包括基础土方开挖、基础垫层铺设、基础钢筋绑扎、混凝土浇筑、基础养护等工序。
四、施工组织1. 施工队伍:成立专门的塔吊基础施工班组,由经验丰富的施工人员组成。
2. 施工机械:挖掘机、装载机、混凝土搅拌车、泵车、振捣器等。
3. 施工材料:混凝土、钢筋、模板、砂石、水泥等。
五、施工工艺1. 基础土方开挖(1)根据设计图纸,确定塔吊基础位置及尺寸。
(2)使用挖掘机进行土方开挖,确保基础位置准确。
(3)开挖过程中,注意保护地下管线及设施。
(4)开挖深度达到设计要求后,进行基底平整。
2. 基础垫层铺设(1)对基底进行清理,确保无杂物、积水。
(2)铺设垫层材料,厚度及宽度应符合设计要求。
(3)对垫层进行压实,确保密实度。
3. 基础钢筋绑扎(1)根据设计图纸,确定钢筋规格、间距及绑扎要求。
(2)在垫层上设置钢筋网,确保位置准确。
(3)绑扎钢筋时,注意保护钢筋不受损伤。
(4)钢筋绑扎完成后,进行隐蔽工程验收。
4. 混凝土浇筑(1)根据设计要求,确定混凝土配合比及浇筑顺序。
(2)使用混凝土搅拌车将混凝土运至现场。
(3)使用泵车将混凝土泵送至基础位置。
(4)浇筑过程中,注意振捣密实,防止出现蜂窝、麻面等缺陷。
(5)混凝土浇筑完成后,进行养护。
5. 基础养护(1)混凝土浇筑完成后,及时进行养护。
(2)养护期间,注意保持混凝土湿润,防止出现裂缝。
(3)养护时间根据混凝土强度要求确定。
六、施工质量控制1. 严格按照设计图纸及施工规范进行施工。
2. 施工过程中,加强材料检验,确保材料质量。
3. 施工过程中,加强过程控制,确保施工质量。
塔吊基础计算书
塔吊基础计算书10.1 D1100-63型塔吊基础设计计算依据《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:D1100-63塔机自重标准值:Fk1=3213.90kN 起重荷载标准值:Fqk=630kN塔吊最大起重力矩:M=11000.00kN.m 塔吊计算高度:H=90.8m塔身宽度:B=4m 非工作状态下塔身弯矩:M=0kN.m承台混凝土等级:C40钢筋级别:HRB400地基承载力特征值:193kPa承台宽度:Bc=9.5m承台厚度:h=2m基础埋深:D=0m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Fk1=3213.9kN2) 基础以及覆土自重标准值Gk=9.5×9.5×2×25=4512.5kN承台受浮力:Flk=9.5×9.5×1.50×10=1353.75kN3) 起重荷载标准值Fqk=630kN2. 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)=0.8×1.77×1.95×0.99×0.2=0.55kN/m2=1.2×0.55×0.35×4=0.92kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值Fvk=qsk×H=0.92×90.8=83.40kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值Msk=0.5Fvk×H=0.5×83.40×90.8=3786.29kN.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)=0.8×1.84×1.95×0.99×0.45=1.28kN/m2=1.2×1.28×0.35×4=2.15kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值Fvk=qsk×H=2.15×90.8=195.07kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值Msk=0.5Fvk×H=0.5×195.07×90.8=8856.07kN.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=0+0.9×(11000+3786.29)=13307.66kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值Mk=0+8856.07=8856.07kN.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。
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。
塔式起重机基础要求
塔式起重机基础要求1.基础施工单位必须参照地质勘测部门所提供的地耐力并根据北京富华建筑机械安装有限公司提供的技术资料施工,并对基底做严格的钎探,钎探中发现异常情况,要及时与技术部门研究采取相应的措施。
2.塔吊基础选择地点尽量避开防空洞、坟坑及地下管道等地下设施,同时基础下不能一半老土一半回填土,如不能避开,必须采取相应的技术措施,保证塔吊对路基的承压要求。
3.基础施工应同时做好接地装置其电阻不得大于4欧姆。
4.基础应设有良好的排水措施,基础周围不得积水。
5.混凝土强度等级不得低于C35。
6.基础地耐力不得低于130Mpa。
7.混凝土的捣制参照有关规定执行,要求表面平整,表面的水平度不大于1/1000。
8.基础中心与建筑物外皮距离不小于5米,不大于7米。
9.附基础施工图。
10、基础位置确定后要进行地勘,塔吊说明书要求地耐力不得小于200kpa.而业主提供的地质报告的地耐力为130kpa,为保证塔吊基座的稳定,必须增大基座的面积,初定为7.5*7.5*1.7米,现对塔基的基础受力进行地耐力验算:P1=2(F1+F2)/3BL≤P2 (地耐力验算公式)P1:基础计算地耐力(?)P2:施工现场实际勘探地耐力(13吨/平方米)F1:作用在基础上的的所有载荷(112吨)F2:混凝土基础的重力(砼自重+钢筋自重)砼自重:7.5*7.5*1.7*2.3=222吨钢筋自重:8吨合计:222+8=230吨B:基础平面长度(7.5米)L:从预埋件外延到基础边的距离(2.75米)PI=2×(112+222)/3×7.5×2.75=10.77≤13吨/平方米经验算,选用7.5*7.5*1.7米的塔吊基础满足地耐力的要求。
塔吊基础规范要求
塔吊基础规范要求塔吊基础规范要求是指在塔吊的基础设计、安装、操作和维护过程中需要遵守的一系列规范要求。
以下是关于塔吊基础规范要求的1000字详细介绍:一、塔吊基础设计规范要求1. 塔吊基础设计要满足承载能力和稳定性要求,应根据塔吊的型号、工作条件等因素进行设计。
2. 塔吊基础设计应符合国家和地方的建筑规范要求,并应有合理的安全系数,确保基础的安全可靠。
3. 塔吊基础设计应考虑土质条件、地下水位、地震烈度等因素,并采取相应的加固措施。
二、塔吊基础安装规范要求1. 塔吊基础的安装应严格按照设计方案进行,并由专业施工人员进行,确保安装的准确、牢固。
2. 塔吊基础的安装前,应检查基础的平整度、垂直度和水平度等要求,如有不符合要求的地方应进行修正。
3. 塔吊基础的安装过程中,应采取相应的安全措施,如防止坍塌、护理坑底、做好安全标识等。
三、塔吊操作规范要求1. 塔吊操作人员应具备相关的操作证书,并且了解塔吊的结构、性能和操作规程等,遵守相关的操作规范要求。
2. 塔吊操作人员应经过岗前培训,了解塔吊的安全操作规程和操作注意事项,确保操作的安全性和高效性。
3. 塔吊操作过程中,应严格执行信号人员的指令,确保塔吊的吊运工作能够顺利进行,避免事故的发生。
四、塔吊维护规范要求1. 塔吊的维护应按照规定的维护周期进行,保持设备的良好状态,确保设备的正常工作。
2. 塔吊的维护包括日常巡检、定期维护和年度检修等,应有相应的维护记录和维护流程,保持记录的完整性和准确性。
3. 塔吊在维护过程中,应注意设备的清洁、润滑、紧固和电气连接等,确保设备的正常运行和安全性。
五、塔吊的拆除规范要求1. 塔吊拆除前,应编制拆除方案,明确拆除的工作内容、顺序和安全措施等,并按照方案进行拆除工作。
2. 塔吊拆除工作应由专业的拆除人员进行,遵守相关的操作规范和安全措施,确保拆除工作的安全性和有效性。
3. 塔吊拆除后,应对拆除的基础进行处理,恢复原状,并进行相关的验收工作,确保拆除的完整性和合格性。
塔吊的基础形式
塔吊的基础形式
塔吊的基础形式可以分成以下三种:
1.行走式塔吊:这种塔吊的使用频率较低,因为它在使用的时候,整
体的高度会受到一定的限制。
2.压重式塔吊:这种塔吊基础形式比较简单,一般是由混凝土或者钢
筋混凝土的台座构成。
3.固定式塔吊:这种塔吊基础形式比较常见,可以分成预埋螺栓式及
固定支脚式。
从外观上来看也可以分成十字承台梁式以及阀板式。
以上就是塔吊基础的三种形式,如需了解更多信息,请查阅专业建筑书籍或咨询专业人士。
塔吊基础计算(格构柱)
塔吊基础计算(格构柱)八、基础验算基础承受的垂直力:P=449KN 基础承受的水平力:H=71KN 基础承受的倾翻力矩: M=1668KN.m(一)、塔吊桩竖向承载力计算:1、单桩桩顶竖向力计算:单桩竖向力设计值按下式计算:Q ik=(P + G )/n ±M/a2式中:Q ik—相应于荷载效应标准组合偏心竖向力作用下第i根桩的竖向力;P-塔吊桩基础承受的垂直力,P=449KN;G—桩承台自重,G=(4。
8×4。
8×0。
4+4。
8×4。
8×1.3)×25=979.2KN;P+G=449+979。
2=1428.2KNn—桩根数,n=4;M—桩基础承受的倾翻力矩,M=1668+71×1.3=1760。
3KN。
m;a—桩中心距,a=3.2m。
Q ik=1428.2/4±1760.3/3.2×2单桩最大压力:Q压=357.05+389.03=746。
08KN单桩最大拔力: Q拔=357。
05-389。
03=-31。
98KN2、桩承载力计算:(1)、单桩竖向承载力特征值按下式计算:R a = q pa A P+u P∑q sia L i式中: R a—单桩竖向承载力特征值;q pa、q sia—桩端阻力,桩侧阻力特征值;A P—桩底端横截面面积;u P—桩身周边长度;L i—第i层岩土层的厚度。
5号塔吊桩:对应的是8—8剖的Z52。
桩顶标高为-6。
8m,绝对标高为-1.9m,取有效桩长52m,桩端进入6—1粘土层2。
19m。
52R a = 0.8×3。
14×(4×12。
51+16×3.8+14×14.4+18×19.1+30×2。
19)=1813.51>746。
08KN 满足要求3、承台基础的验算(1)承台弯矩计算Mx1=My1=2×(746。
塔式起重机基础知识
第一章 塔式起重机的分类与标识
1、分类 按回转支承位置分 上回转塔机 下回转塔机 按变幅方式分主要有 小车变幅式 动臂变幅式 按安装方式分 快速安装式(下回转式) 非快速安装式(上回转式) 按底架固定情况分 固定式 轨行式 升高方式分 固定高度 自升式(附着式、内爬式)
自升附着式塔机
塔机安装在建筑物一侧,底 座固定在专门的基础上或将行走 台车固定在轨道上,随着塔身的 自行加节升高,每间隔一定高度 用专用杆件将塔身与建筑物连接, 依附在建筑物上。 附着式塔机是我国目前应用 最广泛的一种安装形式,塔机由 其他起重设备安装至基本高度后, 即可由自身的顶升机构,随建筑 物升高将塔身逐节接高,附着和 顶升过程可利用施工间隙进行, 对工程进度影响不大,且建筑物 仅承受由塔机附着杆件所传递的 水平载荷,一般无需特别加固。 施工结束后,塔机的拆卸可按安 装逆程序进行,不需另设拆卸设 备
3、满足塔吊基础设置的要求 设置在基坑外的塔吊基础,应尽量避开室外总体管线密集区域;设置于基坑 基础结构内的塔吊基础,应避免与地下室墙、柱、梁、后浇带体系相碰。并设置 于防水处理较方便的位置。
4、满足塔吊附着的位置和尺寸要求 建筑物的附着点可选为框架柱、结构主梁及剪力墙、丁字墙、L形墙等位置,
并尽可能对称布置以利附着及结构的合理受力。经验数据为:塔身中点至两个附
着支座连线的垂直距离为5~8m,附着杆与附着支座连线的夹角为45~70°。 5、满足结构施工设备及设施的空间位置要求 在塔吊定位时注意避免塔身尤其是塔吊顶部爬升架平台不可与外墙脚手架相 交错(特别注意要避开外挑造型);塔吊平面定位还应考虑施工电梯位置的要求 (可考虑塔吊与施工电梯分立建筑物两侧;必须设于同一侧时应尽量错开设置)。 6、满足塔吊拆除的要求 塔吊在安、拆过程中,塔吊前臂必须与爬升架标准节引进装置口的朝向一致。 若塔吊前臂方向存在新建建筑物的主体或其它障碍物,将导致塔身无法拆除。塔 吊布置应尽量使塔吊能拆至地面。
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QTZ63四桩基础计算书一、塔吊的基本参数信息塔吊型号:QTZ63,塔吊起升高度H=140.000m,塔吊倾覆力矩M=630kN.m,混凝土强度等级:C35,塔身宽度B=1.7m,基础以上土的厚度D=0.000m,自重F1=700kN,基础承台厚度Hc=1.400m,最大起重荷载F2=60kN,基础承台宽度Bc=5.000m,桩钢筋级别:III级钢,桩直径或者方桩边长=0.600m,桩间距a=3.5m,承台箍筋间距S=200.000mm,承台砼的保护层厚度=50.000mm。
二、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=700kN,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)=920kN,塔吊的倾覆力矩M=1.4×630=890kN。
三、矩形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》JGJ94-2008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=1100kN;G──桩基承台的自重G=1.2×(25×Bc×Bc×Hc/4+20×Bc×Bc×D/4)=1.2×(25×5.00×5.00×1.40+20×5.00×5.00×0)=1050kN;Mx,My──承台底面的弯矩设计值,取890kN.m;xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/2=1.75m;Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN);经计算得到单桩桩顶竖向力设计值,最大压力:N=(920+1050)/4+890×1.75/(4×1.752)=620kN。
2. 矩形承台弯矩的计算依据《建筑桩技术规范》JGJ94-2008的第5.6.1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=0.9m;Ni1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),Ni1=Ni-G/n=400kN/m2;经过计算得到弯矩设计值:Mx1=My1=2×400×0.9=720kN.m。
四、矩形承台截面主筋的计算依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)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=1350.00mm;fy──钢筋受拉强度设计值,fy=360.00N/mm2;经过计算得:αs=720×106/(1.00×16.70×5000.00×1350.002)=0.005;ξ=1-(1-2×0.005)0.5=0.005;γs =1-0.005/2=0.995;Asx =Asy =720×106/(0.995×1350×360)=1700mm2。
最小配筋率0.15%Asx =Asy =0.0015×1400×1000=2100mm2。
构造配筋 20@150五、矩形承台斜截面抗剪切计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)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,记为V=620kN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:V<γoβfy bo ho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=1350mm;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)=900mm,当λ<0.3时,取λ=0.3;当λ>3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=1.00;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=0.09;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=360.00N/mm2;S──箍筋的间距,S=200mm。
则,1.00×620KN=6.2×105N≤0.09×360×5000×1350=2.1×108N;经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋! 14@200六、桩承载力验算桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)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N=620kN;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=14.30N/mm2;A──桩的截面面积,A=2.83×105mm2。
则,1.00×620000=6.2×105N≤14.30×2.83×105=4.04×106N;经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!故本工程采用桩径600mm,主筋为10 14,加密区箍筋为Φ8@100,非加密区为Φ8@200。
七、桩竖向极限承载力验算桩承载力计算依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)的第5.2.2-3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N=665kN;单桩竖向承载力设计值按下面的公式计算:R= Qsk+ Qpk=其中R──最大极限承载力;Qsk──单桩总极限侧阻力标准值:Qpk──单桩总极限端阻力标准值:ηs, ηp──分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数,γs, νp──分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,qsik──桩侧第i层土的极限侧阻力标准值;qpk──极限端阻力标准值;u──桩身的周长,u=1.88m;Ap──桩端面积,取Ap=0.283m2;li──第i层土层的厚度;各土层厚度及阻力标准值如下表:序号土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 土名称1 10.00 18.00 0.00 粘性土2 3.00 22.00 0.00 粘性土3 6.00 40.00 0.00 粘性土4 1.00 70.00 1200.00 粘性土由于桩的入土深度为20.00m,所以桩端是在第4层土层。
单桩竖向承载力验算:R=1.88×(10×18+3×22+6×40+1×70) /2+1200×0.283/2=690kN>N=620kN;上式计算的R的值大于最大压力620kN,所以满足要求!八、塔吊稳定性验算:根据塔吊自由状态下最不利弯矩1350KN.m作为倾覆力矩进行计算。
倾覆点为桩中心。
e=(M+Hxh)/(F+G)=(1350+200)/1050=1.48<b/3=1.667m(b为基础宽度)塔机抗倾覆满足要求。
QTZ40四桩基础计算书一、塔吊的基本参数信息塔吊型号:QTZ40,塔吊起升高度H=120.000m,塔吊倾覆力矩M=400kN.m,混凝土强度等级:C35,塔身宽度B=1.5m,基础以上土的厚度D=0.000m,自重F1=360kN,(19.2+7.56=267.6KN) 基础承台厚度Hc=1.200m,最大起重荷载F2=40kN,基础承台宽度Bc=4500m,桩钢筋级别:III级钢,桩直径或者方桩边长=0.600m,桩间距a=2.7m,承台箍筋间距S=200.000mm,承台砼的保护层厚度=50.000mm。
二、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=360kN,267.6KN塔吊最大起重荷载F2=40.00kN,作用于桩基承台顶面的竖向力F=1.2×(F1+F2)=480kN,F=1.2×(267.6+40)=369.12kN 塔吊的倾覆力矩M=1.4×400=560kN。
三、矩形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》JGJ94-2008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=480kN;F=369.12 kNG──桩基承台的自重G=1.2×(25×Bc×Bc×Hc/4+20×Bc×Bc×D/4)=1.2×(25×4.50×4.50×1.20+20×4.50×4.50×0)=900kN;=729 kNMx,My──承台底面的弯矩设计值,取560kN.m;xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/2=1.35m;Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN);经计算得到单桩桩顶竖向力设计值,最大压力:N=(480+900)/4+560×1.35/(4×1.352)=450kN。
N=(369.12+729)/4+560×1.35/(4×1.352)= 414kN2. 矩形承台弯矩的计算依据《建筑桩技术规范》JGJ94-2008的第5.6.1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=1.0m;Ni1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),Ni1=Ni-G/n=225kN/m2;经过计算得到弯矩设计值:Mx1=My1=2×225×1.0=450kN.m。
四、矩形承台截面主筋的计算依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)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=1150.00mm;fy──钢筋受拉强度设计值,fy=360.00N/mm2;经过计算得:αs=450×106/(1.00×16.70×4500.00×1150.002)=0.005;ξ=1-(1-2×0.005)0.5=0.005;γs =1-0.005/2=0.995;Asx =Asy =450×106/(0.995×1150×360)=1300mm2。