综合商业超高层建筑工程塔式起重机选型与附着步序设计
塔吊选型及布置方案设计
塔吊选型及布置方案设计引言:塔吊是建筑工地上常用的起重设备之一,它的选型及布置方案设计直接关系到工地施工安全和效率。
在选择塔吊的过程中,需要考虑多个因素,如工地规模、施工对象、环境条件等。
本文将从这些因素出发,分析塔吊选型及布置方案设计的要点和方法。
一、选型篇1.工地规模:工地规模是选择塔吊的首要因素之一、通常情况下,工地越大,需要起重的物体越重,所选择的塔吊的起重量也应相应增大。
大型工地通常选择高起重量的塔吊,而小型工地则可选择起重量相对较小的塔吊。
2.施工对象:所需起重的对象也是选择塔吊的重要考虑因素。
例如,若施工对象为钢结构,则需要选择具备一定高度和起重量的塔吊;若施工对象为混凝土,则需选择具备较大臂长和起重量的塔吊。
3.环境条件:环境条件对塔吊的选型也有一定影响。
例如,若工地周围存在高层建筑或电线,则需要选择臂长较大的塔吊,并采取相应的安全预防措施;若环境条件狭窄,则需要选择臂长较小、转台较灵活的塔吊。
4.其他因素:在选型过程中,还需要考虑其他因素,如工期、成本、维护等。
工期紧迫的工程可能需要选择多台塔吊同时作业,成本敏感的工程可能需要选择价格相对较低的型号,而维护便捷的塔吊则能够降低维修成本。
二、布置篇1.塔吊位置选择:塔吊的位置选择应符合施工需要,同时考虑安全、稳定性和效率。
一般来说,塔吊的位置应选择在工地中心位置,可以覆盖整个工地范围。
同时,需要注意将塔吊远离高压线、高楼大厦等隐患,并保证地基承载力足够强大。
2.塔吊布置方案设计:塔吊的布置方案应根据工地情况和塔吊性能特点进行设计。
在布置时,需要考虑以下几点:首先,塔吊之间的距离应足够保证安全和作业空间;其次,根据起重物的位置和施工工序的需要,选择不同的布置方式,如对称布置、分散布置等;最后,还需保证塔吊的起重臂能够覆盖到施工现场的每个角落,并保证运行时不会与其他设备或建筑物发生碰撞。
3.塔吊附件及安全措施:塔吊在作业过程中需要配备相应的附件和安全措施,以确保施工安全。
超高层建筑大型塔吊如何选型及布置?
超高层建筑大型塔吊如何选型及布置?
在工程施工中合理的布置与定位对工期及生产效率至关重要,是施工部署阶段的核心内容之一。
下面就超高层塔吊选型、选用方式等几个方面进行比选。
一、塔吊型号选择
1、超高层塔楼结构建筑高度高,如采用传统的附着式塔式起重机,需要配用较多的塔身标准节,并要备有大量的附着杆和相应的锚固件。
因此,超过200米的超高层建筑宜采用内爬式塔吊,通过依附塔楼核心筒的三套爬升装置循环安装、拆除,来实现塔吊的一次到顶使用。
2、而且由于城市建筑物越来越密集,传统的平臂式塔式起重机回转吊装活动很大程度上受到周围建筑物的干涉限制。
因此,为更好的保证安全生产和取得最好的效益,超高层建筑塔楼施工中大多采用的是动臂式塔吊。
3、超高层建筑中一般是钢混凝土混合结构,起重量越大,钢结构分段越大,相应的更加能保障施工进度,但是相应的成本也越高。
因此,塔吊起重量的最合理范围是满足大型钢构件(如外框钢骨柱)两至三层一吊的吊运能力,应根据其起吊的位置、安装的部位,距塔中心的距离,确定该塔吊是否具备相应起重能力,确定塔吊方案时应留有余地,塔吊不满足吊重要求,必须调整塔型使其满足。
塔吊选型及布置方案
塔吊选型及布置方案塔吊是一种用于建筑工地的起重设备,用于吊装和安装重物。
塔吊的选型及布置方案在建筑工程中非常重要,正确选择和布置塔吊可以提高施工效率,确保工程的安全和质量。
本文将介绍塔吊的选型及布置方案。
一、塔吊的选型1.根据工程要求选择塔吊的额定起重量和幅度。
根据施工项目的重量和空间要求,选择适当的塔吊。
起重量是塔吊能够承载的最大重量,幅度是塔吊的臂长。
一般而言,大型工程需要大起重量和大幅度的塔吊,小型工程则需要相应较小的起重量和幅度。
2.考虑塔吊的高度和尺寸。
塔吊的高度需要满足工程的要求,同时还要满足远离电线、树木等障碍物的安全距离。
塔吊的底座面积也需要合适,以确保塔吊的稳定性和安全性。
3.考虑塔吊的动力供应。
塔吊一般需要外部电源供应,因此在选择塔吊时需要确保工地有足够的电力供应以满足塔吊的要求。
4.考虑塔吊的操作条件。
塔吊的操作条件包括环境温度、风速、工地地形等。
在选择塔吊时,需要考虑这些因素以确保塔吊的正常运行和安全性能。
二、塔吊的布置方案1.确定塔吊的布置位置。
塔吊通常布置在工地中心位置,以便于覆盖整个施工区域。
选择开阔的位置以确保塔吊的操作灵活性,并避免与周围建筑物、设备和人员的冲突。
2.选择适当的塔吊基础。
塔吊需要稳定的基础以确保其在运行过程中的稳定性。
选择适当的基础类型,如混凝土基础或钢结构基础,并根据地质条件和土层的承载能力进行设计。
3.确定塔吊的配置方式。
根据工地的实际情况和要求,选择合适的塔吊配置方式。
常见的配置方式有独立支撑式、固定支撑式和移动式。
独立支撑式适用于较大的工地,固定支撑式适用于中小型工地,移动式适用于需要频繁转移的工地。
4.设置塔吊的限位装置和安全保护装置。
塔吊需要配备限位装置和安全保护装置,以确保操作的安全和稳定。
限位装置可以限定塔吊的最大起升高度和回转角度,安全保护装置可以监测塔吊的运行状态并提供警报和停机功能。
5.设置塔吊的就位信号。
在塔吊周围设置合适的就位信号,以指示塔吊操作员塔吊是否就位。
塔吊选型布置及基础施工方案
塔吊选型布置及基础施工方案一、塔吊选型塔吊的选型应根据工地的具体情况来确定,主要考虑以下几个方面:1.工地的空间限制:要考虑工地的尺寸、形状、地形及周边环境,以确定塔吊的起重高度和悬臂长度。
2.起重需求:根据工地的起重需求确定塔吊的起重能力。
要考虑到物料的重量、起重高度、悬臂长度等因素。
3.运输条件:塔吊的运输需要考虑工地的道路状况、交通限制、运输成本等因素。
4.承重条件:要根据塔吊的承重条件,包括地基承载能力和建筑物结构的强度,确保塔吊的安全使用。
5.设备可靠性:选择具有较高可靠性和可操作性的塔吊设备,以减少故障发生的可能性,保证施工进度。
二、塔吊布置塔吊的布置需要考虑以下几个方面:1.塔吊位置选择:根据工地的空间限制,选择塔吊的安装位置,确保塔吊操作范围内没有障碍物,并满足施工进度需求。
2.基础建设:根据塔吊的基础设计图纸,对基础进行施工,确保塔吊的稳固性和安全性。
3.塔体组装:按照塔吊的操作手册,对塔体进行组装,确保塔吊的工作状态。
4.起重机构安装:根据塔吊的起重需求,安装起重机构,包括钢索、卷筒、传感器等。
5.电气系统安装:安装塔吊的电气系统,包括电缆、感应器、控制台等。
塔吊基础施工方案应根据具体的工地情况和设计要求来确定,主要包括以下几个步骤:1.地基处理:根据设计要求,对工地进行地基处理,包括挖掘、填筑、压实等工序,保证地基的承重能力和稳定性。
2.基础设计:根据塔吊的选型和设计要求,确定基础的形式和尺寸,并编制出相应的基础图纸。
3.基础施工:根据基础设计图纸,进行基础施工,包括标定基础位置、浇筑混凝土、安装预埋件等工序。
4.基础验收:在基础施工完成后,进行基础验收,确认基础的质量和稳定性是否符合要求。
5.塔吊安装:在基础验收合格后,进行塔吊的安装,按照前面所述的塔吊布置步骤进行操作。
6.安全措施:在塔吊安装完毕后,要加强对塔吊的安全管理,设置警示标志、限制上下通道、加装安全装置等,确保塔吊的安全使用。
塔吊选型、布置及基础施工方案
塔吊选型、布置及基础施工方案在建筑施工中,塔吊是一个非常重要的设备,用于吊装各种建筑材料和设备。
在选择塔吊、布置塔吊以及进行塔吊基础施工时需要详细考虑各种因素,以确保施工安全和高效进行。
塔吊选型在选择塔吊时,需考虑以下因素:•吊重和起吊高度:根据施工需求确定吊重和起吊高度,选择适合的塔吊型号。
•工地空间:考虑工地面积和周围环境,选用适合的塔吊尺寸和臂长。
•工作半径:根据建筑物高度和周围环境确定工作半径,以确保悬臂超越施工区域。
•风速等级:考虑当地气候条件,选择适应相应风速等级的塔吊。
布置塔吊布置塔吊时,需注意以下事项:•基础平整度:确保塔吊基础平整、坚固、无障碍物,以免影响塔吊安装和使用。
•安全距离:在塔吊周围设置安全警戒线,保持一定安全距离,避免行人或车辆进入危险区域。
•塔吊位置:根据施工需要和周围环境确定塔吊位置,确保塔吊在施工过程中不受阻碍。
基础施工方案进行塔吊基础施工时,需遵循以下步骤:1.基础设计:根据塔吊参数和工程要求设计塔吊基础结构,确保承载能力和稳定性。
2.地基处理:根据设计要求进行地基处理工作,确保基础承载力和稳定性。
3.基础施工:进行基础开挖、浇筑混凝土、安装钢筋等施工工序,确保基础质量。
4.塔吊安装:在基础完成后进行塔吊的安装和调试工作,确保塔吊安装牢固、稳定。
5.安全检查:在塔吊安装完成后进行安全检查,保证塔吊在施工过程中安全可靠。
综上所述,塔吊选型、布置及基础施工是建筑施工中非常重要的环节,只有合理选择塔吊、布置妥善并按照规范进行基础施工,才能保证施工的安全、高效进行。
浅析超高层建筑施工中塔吊的选型和定位
浅析超高层建筑施工中塔吊的选型和定位【摘要】针对含有劲性结构的超高层建筑,对垂直运输设备的要求也越来越高的情况,以某项目主楼为例,对超高层建筑施工中塔吊的选型和定位做深入的探讨,分别阐述了塔吊选型和定位应满足的相关条件及要求,以期指导实践。
【关键词】动臂式塔吊;内爬外挂;液压爬模1 工程概况某项目主楼47层,总高度208m,采用劲性混凝土组合框架结构。
主楼外框柱采用矩形钢管混凝土柱,核心筒剪力墙内采用十字形和H形钢骨柱。
平面布置见图1本工程主楼核心筒采用液压爬模架体,主楼施工流程为:先吊装核心筒内钢骨柱一核心筒混凝土结构一外框柱吊装及钢梁连接一压型钢板组合楼板。
其中核心筒混凝土结构滞后钢骨柱吊装3层,外框柱吊装滞后核心筒结构8层~12层,压型钢板组合楼板滞后外框柱吊装及钢梁连接3层。
施工立面见图2。
塔吊在选型和定位时,在吊装半径范围内必须满足每节钢柱的吊装。
2 塔吊选型塔吊作为结构施工中主要的垂直运输机械,对于劲性混凝土组合框架结构,不仅要对钢筋及周转材料进行垂直运输,更重要的是用于钢柱钢梁的吊装,所以钢构件的重量和吊次需求成为塔吊选型时考虑的主要因素。
2.1钢构件分节及吊重分析钢构件的重量和吊次需求对塔吊的起重性能起着决定性作用,故在塔吊选型的同时,必须对钢柱的分节进行深化设计。
钢构件在加工厂加工成型,分节过长,增加了塔吊的单次起重量。
分节过短,增加了现场的吊装次数和焊接工作量所以,对钢构件进行深化设计时,需同时对质量、进度和塔吊起重量等进行多方面对比本工程对钢构件进行深化主要是针对矩形外框柱和十字(H)形钢骨柱,如外框柱3层为1个吊装节,最大重量达到43t,以2层为1个吊装节,最大重量达29.27t,为了塔吊能发挥最大的作用,减少现场焊接工作量,加快施工进度,平衡构件重量,对钢构件分节进行优化,拟定6层以下以2层为1个安装节,6层以上以3层为1个安装节,构件重量约20t~30t左右。
2.2工效及进度结构施工时,必须对各塔吊的主要任务分工,做到钢筋混凝土施工和钢结构施工相互配合。
超高层建筑施工中的塔吊选型和平面定位布置
超高层建筑施工中的塔吊选型和平面定位布置【摘要】针对有劲性混凝土结构的超高层建筑,对塔吊的性能及平面定位都有了更高的要求,现以某超高层建筑为背景,对塔吊的选型和平面定位做较为深入的研究,对塔吊选型和平面定位所要求的条件分别做了阐述,希望能够指导类似工程的施工,发挥出真正的意义。
【关键词】超高层;塔吊选型、定位;塔吊安拆1 工程概况某工程位于某市金融商务区,该建筑地下3层,地上裙房4层,1#塔楼51层,建筑总高度213 m,总建筑面积约28万㎡。
1#塔楼采用外框内筒结构体系,核心筒平面呈正方形,为钢筋混凝土结构,内插钢骨柱;外框呈正方形,由20根截面尺寸为1400*1600 mm的型钢混凝土柱组成的框架体系,楼板为现浇钢筋混凝土楼板。
平面布置见下图:工程局部平面布置图2 塔机选型塔吊作为建筑施工中主要的垂直和水平运输工具,对于含有型钢、钢骨柱的框筒结构,不仅要对钢筋、周转材料进行垂直和水平运输,更重要的是用于钢结构的吊装,所以钢构件的最大分节重量和吊装次数成为塔吊选型的主要因素。
2.1钢结构分节及最大吊重分析钢结构的分节吊装单元重量和吊次对塔吊的选型起着很重要作用,在1#塔楼施工前必须对钢柱的分节进行策划。
钢结构在加工厂加工成型,如果分节过长将增加塔吊的单次起重量,如果分节过短又增加了塔吊吊装次数和焊接工程量,所以对钢结构施工进行深化设计非常关键,需要对施工进度、塔吊起重量进行全方位的考虑,择优选用性能突出、工效高和租赁费用较低的塔吊。
本工程1#塔吊为TC7525(55m臂长)起重性能如下:1#塔吊各区间的工况如下:对钢结构安装主要考虑两个方面,其一:核心筒剪力墙中的钢骨柱,其二:外框架结构中的钢骨柱,为了塔吊达到最大工作效率,减少现场焊接的工程量,加快施工进度,对钢结构分节进行优化,本工程核心筒钢骨柱构件单节重量最大为3.41T,塔吊R40m处最大吊能为6.67T,可覆盖整个核心筒区,两层一节基本满足塔吊吊能。
塔吊选型布置和基础施工设计方案
塔吊选型布置和基础施工设计方案在塔吊选型、布置和基础施工设计方案中,需要考虑几个重要因素,包括塔吊的使用要求、施工环境条件、土壤条件以及相关法规法规规定等。
以下是一个详细的设计方案,包括塔吊的选型、布置和基础施工设计方案。
一、塔吊选型在选型过程中,需要根据施工场地的情况和工程要求来确定塔吊的参数和型号。
主要考虑以下几个方面:1.最大起重量:根据工程需要确定需要多大的起重量。
2.最大工作半径:根据施工场地的大小和要施工的高度来确定塔吊的最大工作半径。
3.最大高度:根据工程的高度要求来确定塔吊的最大高度。
4.回转角度:根据施工场地的布置和环境要求来确定塔吊的回转角度。
5.其他特殊要求:如是否需要具备自动控制和远程监控功能等。
二、塔吊布置在塔吊的布置方案中,需要考虑以下几个因素:1.塔吊的位置:确定塔吊的具体位置,使其能够覆盖到整个施工区域。
2.塔吊的基准标高:确定塔吊的基准标高,使其能够与其他设备和建筑物协调。
3.塔吊的布置形式:可以采用独立布置、平行布置或交叉布置等方式。
4.塔吊的间距:根据塔吊的工作半径和安全间距要求确定塔吊之间的距离。
5.塔吊的固定方式:可以采用地锚式或者基坑式等方式固定塔吊。
三、基础施工设计在基础施工设计方案中,需要考虑以下几个因素:1.基础类型选择:根据塔吊的重量和工作半径等参数来确定适合的基础类型,包括支撑式基础、悬挑式基础和落地基础等。
2.基础尺寸确定:根据施工场地的土壤条件和塔吊的参数来确定基础的尺寸,包括基础的底面积和深度等。
3.基础材料选择:根据基础设计要求来选择适合的材料,包括混凝土、钢筋等。
4.基础施工方式:根据基础类型和工程要求来确定适合的基础施工方式,包括浇筑、打桩等。
5.基础验收标准:根据相关法规和规定来确定基础验收的标准,确保基础的质量和安全性。
综上所述,塔吊选型、布置和基础施工设计方案需要综合考虑施工环境条件、土壤条件以及相关法规法规规定等。
只有合理选型、合理布置和科学设计,才能确保塔吊的安全可靠运行,提高施工效率,保证工程质量。
超高层建筑施工中塔机的选型和定位
超高层建筑施工中塔机的选型和定位发布时间:2021-04-23T15:40:29.310Z 来源:《建筑实践》2020年39卷35期作者:刘国强李坤[导读] 超高层建筑工程建设数量在不断的增多,具有工程量大、周期长、刘国强李坤山东国安检验检测有限公司山东潍坊 262100摘要:超高层建筑工程建设数量在不断的增多,具有工程量大、周期长、工序复杂等特点,并且存在非常多的高空作业,对垂直运输有着较高的要求。
塔机是超高层建筑施工不可或缺的关键性设备,为保证高效且安全的施工,需要结合工程实际条件来做好塔机选型,并对现场环境和作业要求分析后,确定最合理的定位方案,为工程高效施工打好基础。
关键词:超高层建筑;塔机选型;定位超高层建筑工程的出现,大大缓解了工程建设与土地资源之间的矛盾,在不断的建设施工中不断积累经验,可以为后续工程的建设提供可靠的技术指导。
尤其是面对类型众多的塔机,在选型时就可以在相似工程成功案例的基础上,综合现场条件来进行确定,确保塔机选型科学以及配置合理,完全满足工程施工要求,减少质量以及安全等问题的发生。
一、常用塔机形式超高层建筑工程施工所应用的塔机类型较多,不同形式的塔机结构特点以及适用条件也有着较大的差异,这是在进行选型前必须要掌握的。
按照不同方法进行分类,常用塔机类型主要包括以下几种:(1)有无行走结构按照有无行走结构可分为移动式塔式塔吊与固定式塔吊两种。
且前者又可根据行走装置的不同被细分为汽车式、履带式、轮胎式以及轨道式。
后者可根据装设位置不同,被细分为内爬式与附着自升式[1]。
(2)结构特点不同根据起重臂的结构特点来进行分析,包括俯仰变幅起重臂(动臂)与小车变幅起重臂(平臂)两种塔式塔吊。
(3)塔身回转方式根据塔身结构回转方式的不同,塔机类型包括下回转与上回转两种形式的塔式塔吊。
其中,下回转即塔身回转,安装时是将回转支承、平衡重主要机构安装在下端位置。
而上回转塔式塔机则是塔身不回转,回转支承、平衡重以及主要机构全部被设置在上端位置。
塔式起重机布置与选型原则
塔式起重机布置与选型原则1.安全性原则:安全是首要考虑因素。
塔式起重机的布置应符合安全标准和规范要求。
特别是在高层建筑施工中,要确保塔式起重机的稳定性和结构可靠性,以防止意外事故的发生。
2.效率原则:根据工程的施工需要和起重任务的要求,选择合适的塔式起重机。
要考虑到起重机的载重量、高度、幅度等技术指标,以确保起重机能够顺利完成施工任务。
3.空间利用原则:根据工地的实际情况和布置需求,选择适合的塔式起重机。
要考虑工地的空间限制、材料堆放区域和施工工序等因素,合理安排起重机的位置和高度,以确保起重机能够有效利用空间。
4.经济性原则:在满足施工需求的前提下,选择经济合理的塔式起重机。
要考虑起重机的购买成本、使用成本和维护成本等因素,以确保起重机的投资回报率和经济效益。
5.环境友好原则:选择环保节能的塔式起重机。
要考虑起重机的能源消耗、噪音污染和废物处理等因素,以减少对环境的影响,实现可持续发展。
在布置塔式起重机时,还需考虑以下几个方面:1.施工需求:根据具体的工程施工需求,确定塔式起重机的数量、位置和高度等参数。
要考虑起重任务的类型、范围和频率,以确保起重机能够满足施工需求。
2.工地条件:考虑工地的地形、地貌和周围环境等因素。
要选择能够适应工地条件的塔式起重机,以确保起重机在施工过程中的安全性和稳定性。
3.周边设施:考虑周边设施的位置和空间限制。
要避免起重机对周边建筑物、道路和人群的影响,以确保施工过程的安全性和顺利进行。
在选型塔式起重机时,还需考虑以下几个方面:1.载重能力:根据施工需求和起重任务的要求,选择适合的塔式起重机。
要考虑起重机的最大载重量、最大半径和最大高度等参数,以确保起重机能够满足施工需求。
2.功能配置:考虑起重机的功能配置和技术参数。
要选择具有相应功能的塔式起重机,包括回转机构、起升机构、变幅机构和配重系统等,以确保起重机能够完成各种施工任务。
3.设备质量:选择具有良好品质和可靠性的塔式起重机。
超高层建筑塔吊选型和布置分析
建 遥 技 术张大斌:超高层建筑塔吊选型和布置分析超咼层建筑塔吊选型和布置分析张大斌(芜湖市建筑工程管理处,安徽芜湖241000)摘 要:在超高层项目建设过程中,塔吊的选型和布置是施工中的重点和难点。
本文以实际工程为例,根据超高层工程结构特 点、施工工艺和施工现场条件,对超高层建筑塔吊的选型和布置进行了定性与定量分析,并详细介绍了通过类似工程经验初选 塔吊,综合分析起吊构件重量、吊装工效和施工工期关系,为安全合理选用和布置塔吊提供有效方法。
关键词:超高层建筑;钢结构;塔吊;选型;布置中图分类号:TU61 文献标识码:A 文章编号:1673-5781(2019)04-0634-041工程概况某超高层建筑位于芜湖市弋江区,项目A 区塔楼建筑高度为318m,为超B 级高度建筑,总建筑面积近22万廿,地下3层,地上68层,底部8层为商业裙房,是集商业、办公、酒店 及地下车库为一体的现代城市综合体工程。
塔楼结构形式为钢框架——钢筋混凝土核心筒结构体系。
塔楼平面为45mX45m 正方形结构,塔楼中心位置布置一正方形核心筒,核心筒 平面为“田”字形结构,外围尺寸为20. 9mX20. 9m,墙体厚度1 400〜600mm (随高度递减),外围墙体设置型钢暗柱。
钢框架由圆形钢管混凝土柱(16根)和框架梁(1〜8层为型钢混凝 土 ,8层以上为“H ”形钢梁)组成,框架柱距为9m 和11. 45m 。
塔楼标准层结构平面布置如图1所示。
图1塔楼标准层结构平面布置图核心筒采用集成式电动爬模系统进行施工,每层爬升一次,核心筒竖向结构平均工期为4〜5天一层,领先外框架5〜7层,外框架领先水平结构3层。
楼板为闭口压型钢板,泵送 混凝土。
核心筒、外框架和水平结构采用“不等高同步攀升”工艺⑴组织立体流水施工。
2塔吊选用和布置2.1塔吊选型塔吊作为超高层建筑施工的核心垂直运输设备,首先要满足钢柱、钢梁等钢结构的吊装,其次是钢筋、周转材料及机具设备的吊装运输。
塔吊选型及布置方案
塔吊选型及布置方案一、塔吊选型在进行塔吊选型时,我们需要考虑以下几个方面:1.使用要求:根据具体的施工工程要求,确定所需的塔吊的最大起重量、最大臂长及其它特殊要求。
2.工作环境:考虑塔吊所需应对的工作环境,如施工地形、周围建筑物、风速等,以选择适应环境的塔吊类型。
3.功效效能:根据施工工程计划及进度,选择适当的塔吊型号,以保证工程的顺利进行。
常见的塔吊类型包括:平臂式塔吊、机动平臂式塔吊、动臂式塔吊等。
选型时需要根据具体工程的要求进行综合评估,选择适合的塔吊型号。
二、塔吊布置方案在进行塔吊布置时,我们需要考虑以下几个方面:1.塔吊基础设计:为确保塔吊的安全和稳定,需要根据塔吊设备的要求要进行基础设计。
2.塔吊位置选择:根据工程要求和布置限制,选择适当的位置进行塔吊布置。
位置选择需要考虑到塔吊的回转角度以及周围的环境。
3.塔吊高度调整:根据工程的要求和布置的限制,对塔吊的高度进行调整,以满足工程需要。
4.塔吊设置伸缩臂:根据工程要求,可能需要设置塔吊的伸缩臂,以满足不同距离的起重需求。
5.安全考虑:在布置时需要考虑到塔吊的安全因素,如与其他施工设备的距离、塔吊周围的警示标识等。
6.施工计划:根据工程的施工计划,合理安排塔吊的布置,以确保工程的顺利进行。
在塔吊布置的过程中,还需要进行塔吊相关设备的协调及控制等工作,以确保施工作业的安全和高效进行。
三、塔吊选型及布置实例以建筑施工工程为例,该工程要求最大起重量为10吨,最大臂长为50米,工作环境为市区建筑群,周围建筑物高度较高,风速较强。
根据工程要求和环境情况,我们可以选择机动平臂式塔吊作为施工所需的塔吊类型。
根据塔吊设备的要求进行基础设计,选择适当的位置进行塔吊布置,并根据工程要求对塔吊的高度进行调整。
在布置过程中,需要考虑到塔吊与周围建筑物的距离,保持安全的工作空间。
同时,在塔吊周围设置警示标识,提醒行人和其他施工人员注意安全。
根据施工计划,合理安排塔吊的布置和使用时间,确保施工作业的顺利进行。
购物中心建设项目6#塔吊顶升及附着建筑施工组织设计及对策
目录第一章编制说明及编制依据1第1节编制说明1第2节编制依据1第二章工程概况2第1节购物中心整体概况如下表2第2节购物中心塔吊概况2第三章塔吊机构参数及附着要求3第1节根本参数3第2节附着要求4第3节附着构造4第四章塔吊附着规划4第1节附着顶升工序表5第2节各阶段附着规划5第3节附着件加工图7第五章塔吊附着顶升8第1节附着装置设置8第2节施工准备82.1场地准备82.2设备及工具准备82.3人员准备8第3节塔吊锚固附着加节作业83.1塔吊锚固附着83.2塔吊附着装置的安装9第4节塔吊顶升加节作业94.1加节作业前的准备工作94.2顶升作业104.3顶升过程中应注意的事项11第5节管理组织机构及职责11第6节安装程序及控制11第六章平安技术措施12第1节平安措施12第2节技术措施12第七章锚固安装顶升后的工作13第一章编制说明及编制依据第1节编制说明本方案为茂业天地工程二期工程中购物中心6#QTZ6015塔吊顶升及附着施工方案。
6#塔吊布置在购物中心中部穿越构造板,随着购物中心构造高度的攀升,塔吊需要逐步顶升以满足施工需要,当塔吊自由高度到达限制时,采取附着在构造外框柱上以保证塔吊的平安使用和施工垂直运输,本方案主要针对6#塔吊顶升及附着进展说明。
第2节编制依据第二章工程概况第1节购物中心整体概况如下表第2节购物中心塔吊概况本工程购物中心地下室单层面积约41768.7㎡,地上单层面积21763㎡,为满足现场的实际需要,解决构造施工的吊装问题,在购物中心安装4台QTZ6015塔吊(4#~7#),其中6#塔吊位于购物中心中部,负责购物中心施工期间钢筋及周材吊装,塔身穿-2F~5F构造楼板,附着平面定位见以下图。
埋件平面定位购物中心6#塔吊附着平面定位图第三章塔吊机构参数及附着要求第1节根本参数第2节附着要求1〕第一道附着A〕附着架一下塔身高度h1〔支腿固定式含基节高度〕:18〔m〕≤h1≤31.8〔m〕即第一道附着架以下的塔身节数n1为:6.4≤n1≤11.2B〕附着架以上塔身悬高h0:h0≤30.5〔m〕即附着架以上塔身节数n0≤10.8第3节附着构造本工程塔机附着装置由附着框架、撑杆、附着撑杆及各连接件组成,附着框架由24套M20高强度螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架〔预紧力矩为370N.m〕。
多层框架结构商业综合体塔吊防碰撞施工方案
多层框架结构商业综合体塔吊防碰撞施工方案一、引言本文将从以下方面进行讨论:塔吊的选型、塔吊的布置、防碰撞施工方案的制定及监控系统的安装。
二、塔吊的选型在商业综合体施工中,需要选择适合的塔吊型号。
通常,高度超过50米的项目使用塔式起重机,而高度低于50米的项目使用加长臂或青山臂式塔式起重机。
三、塔吊的布置塔吊的布置对于防碰撞施工方案至关重要。
在商业综合体施工中,建议采用分段施工的方法,将施工区域划分为不同的区域,并设置不同高度的塔吊。
根据施工区域的大小和形状,将塔吊布置在相应的位置,以确保各个塔吊之间的最小安全间距,并避免阻挡施工区域的通行道路。
同时,还需要考虑到塔吊的起重范围和高度,避免塔吊与周围建筑物相碰撞。
四、防碰撞施工方案的制定防碰撞施工方案的制定是确保施工安全的重要步骤。
首先,需要进行塔吊的模拟碰撞分析,评估不同设备在施工过程中的碰撞风险。
然后,根据模拟结果,制定防碰撞施工方案。
防碰撞施工方案中应明确各个塔吊的工作区域,规定各个作业人员的权限和责任,并确保作业人员具备相关培训和证书。
此外,还应规定施工过程中的相互通报和警示制度,并设置相应的安全警示标识。
五、监控系统的安装为了保证塔吊工作的安全性和高效性,可以安装塔吊的监控系统。
监控系统可以实时监测塔吊的位置、状态和运行情况,并通过声光报警、远程监控等手段提醒作业人员注意安全。
监控系统还可以与防碰撞施工方案相结合,实现自动化防碰撞控制。
例如,通过设置警戒区域,当塔吊接近警戒区域时,监控系统会发出警报,并切断塔吊的工作。
这样可以有效减少人为失误和操作错误带来的风险。
六、总结通过选型适当的塔吊、合理布置塔吊、制定防碰撞施工方案以及安装监控系统,可以有效减少商业综合体施工中塔吊的碰撞风险,提升工作场地的施工安全性和高效性。
然而,仅仅依靠单一措施是不够的,还需要加强作业人员的安全意识和培训,建立良好的施工管理机制,以确保塔吊工作的安全和顺利进行。
高层建筑施工塔吊的选型及平面布置分析
高层建筑施工塔吊的选型及平面布置分析摘要:随着城市化建设的越来越好,建筑工程也得到了很大的发展,社会上涌现了不少超高层建筑,并且超高层建筑的结构形式也愈加多样化,在超高层建筑施工中,塔吊是首选的起重运输设备,塔吊的合理选型和布置决定了施工的进度、质量以及安全,但是对于塔吊的运用还是存在不少问题,所以在实际施工中,塔吊的合理应用也得到了人们的广泛关注。
关键词:高层建筑;施工塔吊;选型;平面布置引言塔吊是在建筑施工中经常出现的施工用具,要根据不同的施工情况选择合适的塔吊才能高效完成施工。
有时塔吊选型不正确,很容易对工程进度造成影响,而选择塔吊时需要考虑多方位的影响因素,且超高层塔吊对于塔吊选型时各项指标及参数的要求会更为苛刻。
1塔吊选型影响因素1.1单次起吊承重选择塔吊的时候需要考虑单次塔吊需要承担多少重量,根据实际需求来选择符合的塔吊类型,而且在对钢柱进行起吊时,要应通过分解化设计,降低构件的塔吊难度。
以单层或两层成为一个安装节,现场施工的进度会较慢,但整体安全系数较高。
而要以三层或三层以上为一个安装节,施工效率会得到提高,但对于塔吊性能及塔吊操作员有较高要求。
1.2工效及进度在建筑任务分工过程中,由于施工现场比较复杂,在实际施工中,还要密切关注施工现场以外的情况,塔吊初次顶升要超过临近的建筑物,还要注意周边情况,尤其是现场工人和车辆;避让附近电力及通信设施,以免造成不必要的伤害或破坏。
根据塔吊的适用范围来精确分工是非常有必要的,钢筋混凝土和钢结构的工程任务应该相互调节和配合。
群塔施工的时候采用动臂式塔吊施工效率更高,因为其吊重大,且尾部的施工半径小,并且能实现俯仰操作,这在群塔施工时可以极大程度提高空间利用率,有效避免群塔发生触碰。
1.3技术参数塔吊施工的过程当中必须要满足相应的工作参数,塔吊才能处于正常工作状态。
其主要参数包括自由高度、起重量、工作幅度等内容,而且要根据相关参数来进行工况分析,而不同参数情况下,施工应采取怎样的方式,在相关规范规程当中都有详细规定。
超高层施工塔吊的选型及布置方法探讨
超高层施工塔吊的选型及布置方法探讨摘要:在建筑工程施工中往往需要借助许多设施设备来进行施工,其中塔吊就是一项十分重要的机械设备,尤其是在超高层建筑工程过程中,对于塔吊有着极为严格的要求,对整体工程施工有着极为重要的影响。
基于此,本文就超高层施工塔吊的选型及其布置方法展开了研究与探讨,以期更好地保障建筑工程得以顺利进行。
关键词:超高层建筑;塔吊选型;建筑施工;规范;规程引言在超高层建筑工程施工过程中,塔吊是必不可少的机械设备,且对塔吊的选型和布置均有着十分严格的要求,所以要求工作人员能够综合考量塔吊的作业半径高度、安装方式以及平安定位等情况,只有这样才能更好地保证塔吊的质量与安全,从而更好地保证建筑工程得以正常有序地进行,确保工程得以顺利完工。
一、超高层塔吊的选型及其影响因素分析(一)单次起吊承重在对塔吊进行选择时,首先需要对其单次所需承受的重量进行考虑,要充分结合工程现场的实际情况加以考量,同时,在钢柱起吊时还需利用分解化设计来有效减轻构件塔吊的难度。
如果每一层或两层作为安装的节点来展开,虽然其整体安全系统比较高,但现场的施工进度却相对要慢许多。
如果以每三层作为安装节点来展开时,虽然施工效率得到了较大的提升,但塔吊的整体性能难以得到有效保障,且对于作业人员也有着极高的要求。
(二)工效与进度在建筑工程施工过程中的施工现场极为复杂,这就要求在具体的施工过程中需要时刻注重现场外的有关情况。
当塔吊首次顶升时,需要比临近的建筑物高一些,同时,还需对周边的情况做认真的检查与分析,特别是在现场的人员及车辆;注重对周边的电力、通信等设施要做好避让措施,以免对相关基础设施造成不良影响甚至损坏。
另外,还需结合塔吊自身的适用范围实施精确的分工,同时对钢筋混凝土、钢结构等任务要加强相互间的协调与配合。
如果是群塔施工时,可以选用动臂式塔吊,这样可以大大提高工程施工工的效率,这主要是因为这种吊比较重大,尾部施工半径相对比较小,还可以进行俯仰操作,这就给群塔在施工过程中进一步提高的整体空间的利用率,从而有效减少了群塔间相互触碰的情况。
浅谈超高层施工塔吊的选型及布置宁飞
浅谈超高层施工塔吊的选型及布置宁飞发布时间:2022-03-06T05:29:41.906Z 来源:《建筑模拟》2021年第12期作者:宁飞[导读] 随着我国建筑业的蓬勃发展,建筑项目规模越来越大,单台塔式起重机已经无法满足建筑工程的各种需求,群塔施工的情况越来越普遍。
群塔施工需要考虑群塔的布置、群塔运转以及群塔碰撞的情况,因此,群塔施工的安全管理是施工中应当解决的关键问题。
身份证号:3208021989****0514摘要:随着我国建筑业的蓬勃发展,建筑项目规模越来越大,单台塔式起重机已经无法满足建筑工程的各种需求,群塔施工的情况越来越普遍。
群塔施工需要考虑群塔的布置、群塔运转以及群塔碰撞的情况,因此,群塔施工的安全管理是施工中应当解决的关键问题。
关键词:超高层建筑;塔吊;选型;布置引言塔吊作为重要的起重吊装设备在我国建设工程领域得到广泛的应用,高层建筑施工时,塔吊基础的安全是保证塔吊运行安全的关键,在实际工程中,需要对原有塔吊基础进行更换重筑或改造加固。
对基础整体拆除后重新浇筑,不仅费工费时,而且不符合经济节约、安全环保的要求;在原有基础上进行改造加固,能够节省工期、减少基础拆除与重新浇筑的工程量并能更好地保障施工过程的安全,符合绿色环保、经济节约的要求。
1工程概况长沙世茂希尔顿工程位于长沙市银盆岭大桥西。
该工程地下室3层,地上51层,总建筑面积14.4629万平方米,建筑高度约241米,为超高层建筑。
本工程塔楼主体结构形式为钢筋混凝土核心筒+钢框架结构体系,塔楼内外筒平面为三角形,外筒布置18榀钢柱,塔楼上部结构组合楼板采用钢筋桁架楼承板(如图1)。
工程施工进入标准层施工后,本工程钢结构吊装主要包括外框钢管柱、外框钢梁及钢筋桁架楼承板吊装作业。
外框钢框架施工流程:钢梁预埋件的安装架外框钢管柱的吊装楼层钢梁的吊装钢管柱和钢梁施工验收钢筋桁架楼承板安装。
经统计分析,本工程钢结构标准层(如图2)设计18根钢管混凝土柱,核心筒与钢管柱之间主梁有50根,预埋件大约45件,钢管柱之间连梁及次梁有42根,每层共需大约200张钢筋桁架楼承板。
塔吊选型及布置方案设计
编号:YJXB.QDZX-00新能源汽车产业园一期厂房及配套设施项目塔吊选型及布置方案(综合楼、倒班楼)二零一七年四月一日目录第一章编制依据 (1)第二章工程概况 (1)2.1工程总体概况 (1)2.2 结构设计概况 (2)第三章施工部署 (2)第四章施工进度安排 (3)第五章塔吊选型和布置 (3)5.1 垂直运输分析 (3)5.2塔吊选型 (5)5.3塔吊基础类型、选用 (5)5.4塔吊的布置 (5)5.5塔吊成本分析 (7)第六章塔吊安装、拆除方案 (7)第七章塔式起重机安全管理 (8)7.1群塔施工需要注意的问题 (8)第八章附图 (8)第一章编制依据第二章工程概况2.1工程总体概况本项目位于陕西省渭南市开发区朝阳大街与秦裕路交叉处,包括车间厂房、停车库、污水处理站、固废站、综合楼、倒班楼等20个单体工程,总建筑面积为164268.76平方米,结构形式为框架结构与钢结构,基础形式为独立基础。
工程总体概况表2.2 结构设计概况第三章施工部署因本项目工期较为紧张,存在多部位交叉作业,垂直运输方案选型直接影响后续施工进度,综合楼、倒班楼为多层框架结构,位置比较集中,计划两栋楼同时施工,拟在两建筑物中建位置设置钢筋加工区、木工加工区及材料堆放区,垂直运输能够兼顾综合楼与倒班楼,综合楼安装一台QTZ40塔吊,倒班楼安装一台QTZ63塔吊。
第四章施工进度安排塔吊计划使用时间为基础开始至主体封顶,计划工期150天。
第五章塔吊选型和布置5.1 垂直运输分析计算公式注释说明本项目综合楼为4层局部2层,建筑高度20.1m,倒班楼为5层局部3层,建筑高度18.95m,钢筋混凝土框架结构,垂直运输主要为钢筋、模板、木枋、钢管等。
综合楼建筑面积5371㎡,根据图纸计算工程量如下:倒班楼建筑面积9242.23㎡,根据图纸计算工程量如下:根据以上数据初步确定综合楼配置一台QTZ40型塔吊,最大起重量4t,倒班楼配置一台QTZ63型塔吊,最大起重量6t。
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148研究与探索Research and Exploration ·工艺与技术中国设备工程 2019.04 (下)塔式起重机是高层建筑施工中物料垂直运输的关键设备。
如何选择适合本工程的塔机,并最终在工程中实现施工生产、安全质量、经济效益等目标,需要考虑的关键因素有:建筑物的平面造型;建筑物的总高度;建筑工程总的垂直运输量;建筑构件的组成和需吊装构件的最大重量;建筑物现场的环境条件;工程施工工期;施工生产垂直交叉作业的整体安排等。
通过对以上因素的分析,结合市场上现有塔吊的相关参数、性能特点以及仅针对外附式塔吊附着步序设计的综合商业超高层建筑工程塔式起重机选型与附着步序设计王博(中核环保有限公司,省 城市 邮编)摘要:论述了在超高层建筑中,采用外附式塔吊时,结合工程多元化影响因素,在塔式起重机选型过程中需考虑和解决的问题,并针对群塔作业配合及施工生产垂直交叉作业的实际需要,制定塔吊附着及其安全可操控距离的步序设计。
关键词:塔式起重机;超高层建筑;钢结构;附着步序中图分类号:TU974;TU61 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2019)04(下)-0148-04可行性分析,最终做出判断。
下面将重点论述外附式塔式起重机在选型过程中,对塔吊的附着步序设计在充分结合工程各种实际因素情况下的可行性研究。
1 决定塔吊附着步序设计的因素1.1 建筑物的设计概况1.1.1 建筑物的结构高度建筑物的最终结构高度,决定了塔式起重机在选型时需满足的最大作业高度。
塔吊进行附着步序设计时,其最大作备提升、运输设备相互融合,能够提升设备运行质量,实现设备自动化运行与控制,同时能够有效地完善煤矿机械设备结构,增强煤矿机械设备运行稳定性。
其中,带式运输机对于煤矿运输发挥着极为重要的价值,由于其具有较高的自动化与智能化,运输量非常大,所以,将数控技术应用到煤矿运输设备当中能够有效地实现长距离运输与传送工作。
3.3 在煤矿机械支护设备中的应用支架是煤矿挖掘的重要支护设施,当前我国在煤矿机械支架设施的研发上正不断地将计算机技术以及支架设施进行结合,形成自动化的移架。
在自动化的支架中,重点是乳化液泵设备,为支护进行液体供应。
因此需要具备高压强、流量大的输液能力。
当前,我国自行生产的乳化液泵设备是由智能化系统组成的,可以实现智能配液、测量油箱油量,自动测量乳化液的浓度,当乳化液下降时,会自动触发报警系统,通知工作人员进行及时更换。
3.4 在煤矿机械综合运行中的应用在煤矿的采矿开采作业过程中,一般需要通过一些电牵引采煤机等大型的机械设备实施采矿作业,部分煤矿企业的电牵引采煤机设备的运行功率过大,但是从牵引性能上来看,电牵引技术要比以往的液压牵引技术方式更有优越性。
因此,机电一体化数控技术在大倾角煤层的开采作业中得到了广泛的应用。
机电一体化数控技术的应用,有利于将电牵引采煤机械设备的运行性能进行很好的优化,从而促使煤矿采矿作业顺利地进行,有效地降低采矿作业难度与作业的任务量,进而使得煤矿机械设备具体操作控制难度降低,并且提高煤矿机械设备的操作控制的灵敏度。
另外,机电一体化数控技术在煤矿机械中的应用,有利于降低机械设备管理维护的难度。
由此可见,机电一体化数控技术在煤矿机械综合运行中的应用具有十分重要的意义。
同时,相关技术工作人员应该以机电一体化数控技术为基础,加强对其的培训与教育工作,实现相关技术工作人员技术操作水平的提升,并且对机电一体化数控技术在煤矿机械设备运行的流程进行大力优化,充分凸显出机电一体化数控技术在煤矿机械中应用的优势。
4 结语综上所述,数控技术作为先进机械技术,对于煤矿企业发挥着极为重要的作用,将数控技术与煤矿机械设备有效地融合,能够更好地提高产品质量,同时增加煤矿机械技术含量。
为了更好地实现煤矿机械设备的智能化,需重视数控技术的应用,运用新技术、新设备更好地提升了煤矿机械的优越性,同时更好地促进煤矿企业市场竞争力,拓展企业市场占有率,促进企业经济效益最大化的实现。
参考文献:[1]钱伟.数控技术在机械制造中的应用[J].南方农机,2018,49(02):146.[2]段慧俊.浅谈机电一体化的数控技术对采矿业的作用及举措[J].中国新通信,2018,20(01):240.[3]张坚祥.机电一体化数控技术在煤矿机械中的应用分析[J].科技创新与应用,2017,(29):156,158.[4]刘建峰.浅谈现代煤矿数控技术装备发展趋势及对策[J].能源与节能,2017,(06):154-155.[5]韩嘉煜.数控技术在机械加工中的应用研究[J].现代制造技术与装备,2017,(04):17+20.[6]王贺先,许颂利.数控技术在煤矿机械制造中的应用价值分析[J].科技创新与应用,2016,(21):117.[7]陈彩珠.研究企业加工机械中数控技术应用及其商业化发展[J].橡塑技术与装备,2016,42(12):19-20.149中国设备工程Engineer ing hina C P l ant中国设备工程 2019.04 (下)业高度是附着次数设计的依据之一。
每一种外附式塔吊因设计构造和吊装能力的不同,其附着设计要求也是不同的。
当塔吊的独立高度达到其最大自由高度时,在下一次顶升之前,需进行第一次附着。
第一次附着点位置不允许超过的标准节数量有严格的规定,而随后两道附着之间的标准节数量也有最大值,最后一次附着后其塔吊的最大自由端高度也是有严格规定的。
因此,当建筑物的结构高度确定后,在不考虑其他因素的情况下,根据塔吊自身附着构造要求,可基本确定塔吊的附着次数和位置。
1.1.2 建筑物的结构形式超高层建筑物的结构形式,多为钢筋混凝土框架、钢筋混凝土筒体组成的混合结构体系或者是型钢混凝土框架、钢筋混凝土筒体组成的混合结构体系。
对于前者,塔吊附着与结构的连接形式通长情况下采取预埋件的方式;对于后者,当连接点位于型钢结构上时,塔吊附着与结构的连接形式一般采取塔吊附着结构连接板与型钢结构焊接的方式,并且是在型钢结构现场安装固定之前进行,这样可以避免因型钢结构安装固定后再次进行焊接施工,导致其局部受热变形,对型钢结构整体质量和安全稳定性产生影响。
当然,对于后者,也可以把连接板通过锚栓连接固定在型钢柱上,但这种抱柱的附着方式在附着的稳定性和牢固性方面不如前者预埋或者焊接的连接方式,且在成本造价上要高于前者。
作为外附式塔吊的附着,通常情况下,附着点都是在外框架柱上;有时因塔吊定位或者外框架柱间距的原因,一端或者两端的附着点固定在外框架柱上的角度无法满足附着要求时,附着点可以向中间延伸至核心筒结构上。
1.2 多塔吊配合作业多塔吊配合作业,主要针对的是一座主楼至少配备两台塔吊(本篇仅以两台塔吊配合作业为例),在充分考虑彼此水平安全距离的前提下完成塔吊定位,在塔吊进行各自附着步序设计时,要充分考虑彼此的垂直安全距离以及塔吊与主楼结构的安全操作垂直距离,以便达到塔吊的附着和顶升在整个工程施工过程中,即保证两塔之间的交叉作业不受影响,又保证塔吊满足主楼安全吊装作业目的。
多塔吊配合作业时,因考虑工程成本和实际施工的需要,在塔吊选型时,往往设定一台主塔、一台副塔。
因此,两台塔吊的型号大多数情况下是不同的。
塔吊型号不同,其自由高度、两道附着间的垂直距离以及最后一道附着后的最大自由端的高度均不相同。
因此,在进行多塔吊选型和附着步序设计时,要将塔吊附着性能、涉及型钢混凝土框架与钢筋混凝土筒体组成的混合结构体系时垂直交叉作业施工、塔吊附着点位置层的外框结构施工完成情况等因素综合考虑。
1.3 超高层主楼垂直交叉作业在综合商业超高层建筑结构形式中,型钢混凝土框架、钢筋混凝土筒体组成的混合结构体系作为较为普遍的混凝土结构体系形式,在施工生产组织形式中,核心筒结构施工进度一般要快于型钢混凝土框架结构施工,从而形成垂直交叉作业的生产形式。
一方面是因为核心筒结构先于外框架结构,可满足结构整体稳定性;另一方面是核心筒结构的施工要快于型钢混凝土框架施工;再者便于核心筒结构施工与型钢混凝土框架施工合理错开,不会相互影响。
针对这种垂直交叉作业的生产形式,塔吊在选型时,要充分考虑因这种垂直交叉作业施工对塔吊附着制约因素。
钢结构吊装作业需专门配置一台大型塔吊,主楼的其他结构吊装施工则配置另外一台塔吊。
楼层层高和核心筒结构施工快于型钢混凝土外框结构的层数,其产生了核心筒与型钢混凝土外框结构的高差,而用于吊装钢结构的主塔在附着后的最大自由端高度一方面要克服这种额外的高度差,另一方面还要满足其大臂距离副塔的安全距离以及副塔距离核心筒结构的安全距离值。
当核心筒结构施工达到的高度,已经达到塔吊大臂下的最小安全垂直距离时,需考虑塔吊顶升前附着点位置层的结构施工是否完成且结构强度是否满足附着要求。
如果一切满足,说明在塔吊选型和附着步序设计期间,技术人员已充分考虑到塔吊垂直交叉作业而产生的外框结构与核心筒结构不同步的情况。
反之,则上部核心筒结构施工将停滞,待附着点层的外框结构施工完成且结构强度满足附着条件后,塔吊附着和顶升完成后,核心筒结构施工方可继续。
因此,在塔吊选型时,超高层主楼钢结构与核心筒垂直交叉作业的层数差值,将作为塔吊附着后最大自由端高度参考的依据。
2 附着步序设计可行性研究的举例说明2.1 举例工程基本概况工程以中国铁建国际城(诗景广场)项目为例进行说明。
本工程共3栋楼,其中酒店式公寓45层,檐高为173.40m ,办公楼层数为30层,檐高为129.80m 。
商业裙房地上3层,高度17.1m ,局部4层,高度为21.20m 。
公寓楼为型钢混凝土框架、钢筋混凝土筒体组成的混合结构体系,最大层高4.4m ,标准层高3.5m 。
2.2 举例工程塔吊配置及相关参数概况拟采用两台塔吊用于该主楼的吊装施工。
主塔(1#塔)型号为M125/75,塔吊最大吊装能力为50t,最大自由高度为90.2m ,附着之间标准节最多不超过6节(5.7m/节),附着后最大自由端高度不超过9个标准节(5.7m/节),主要负责钢结构吊装。
另外一台塔吊(2#塔)型号为ST6015,塔吊最大吊装能力为10t ,最大自由高度为60m ,附着之间标准节最多不超过12节(3m/节),附着后最大自由端高度不超过14个标准节(3m/节),主要负责混凝土结构施工过程中的吊装任务。
下面以该两台塔吊的附着步序设计图为例,对塔吊附着步序设计的可行性研究举例说明。
2.3 步序设计的可行性研究举例说明2.3.1 1#、2#塔附着步序详图,见图1。
图1 1#、2#塔附着步序详图一150研究与探索Research and Exploration ·工艺与技术中国设备工程 2019.04 (下)该图分析如下:(1)该图显示在副塔顶升至最大自由高度时,主塔顶升至第10节(未达到最大自由高度)时,两台塔吊相对位置关系和副塔与核心筒的垂直距离关系。