塔吊基础施工方案正式
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塔吊基础施工方案正式
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河北纵横集团丰南钢铁有限公司综合料场
项目工程
塔吊基础土方开挖施工专项方案
编制单位:唐山市仝泰建筑安装工程有限公司
编制人:
审核人:
审批人:
编制日期:
目录
一.编制依据 (2)
二、工程概况 (2)
三、现场地质条件 (4)
四、塔吊布置原则 (5)
五、塔吊选择 (5)
六、塔吊定位 (6)
七、塔吊基础 (6)
八、塔吊基础详图见附图 (7)
九、基本验算 (7)
十、塔吊基础开挖 (11)
十一、施工现场明沟排水设施计划情况 (13)
十二、基坑明沟排水方案总述 (13)
十三、质量保证措施 (15)
十四、安全保证措施 (17)
十五、文明施工措施 (17)
塔吊基础施工方案一.编制依据
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002);《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)
建筑、结构设计图纸;
《河北纵横集团丰南钢铁厂工程详细勘察报告》DH6010自升塔式起重机使用说明书
二、工程概况
1、基本概况
2、建筑概况
2.1本工程汽车受料槽、地下受料坑、混匀配料槽、料棚基础、除尘转运站、块矿筛分间、烧结料场主控楼、水泵房、变电所,各相关栋号相连接皮带廊基础。
2.2建筑物结构形式
转运站系列为框架。
除尘筛分为框架结构,桩承台独立基础。
主控楼为框架,桩承台独立基础。
混匀料槽结构电子版已出。
汽车受料槽、受料坑地下构筑物。
3、建筑物使用塔吊栋号
一、二混匀料槽各配2台塔。
汽车受料槽每个配1台塔吊,料坑通廊每个1台。
地下料坑配1台塔。
H9、T5、A2转运站各配1台塔。
其余请中标单位考虑垂运工具。
塔吊分布覆盖情况详见塔吊布置图。
4、场地位置及地形地貌
拟建场地位于唐山市丰南区南部,黑沿子镇西南,南侧紧邻丰南港,北距秦滨高速3公里,交通便利。
三、现场地质条件
场地分布有大量虾坑,地形高差不大,现地面标高介于0.85~3.46m之间,最大高差约为2.61m。
拟建场地地貌单元属于滨海平原地貌。
1、地层岩性
勘察结果表明,在勘探深度范围内,本场地地层岩性由人工杂填土、第四系全新统(Q4mc )、第四系上更新统(Q3mc )淤泥质粉质粘土,粉土、粉质粘土及粉细砂等构成。
2、地下水情况
本次勘察期间,在勘探深度范围内,所有钻孔均揭露到地下水。
地下水主要赋存于②淤泥质粉质粘土、④层粉细砂及以下土层中,②层淤泥质粉质粘土地下水类型属于第四系孔隙潜水;④层粉细砂及以下土层中水属承压水,微具承压性。
本场地地下水补给来源主要为大气降水入渗和地表径流补给,排泄方式主要以蒸发和地下径流方式排泄至附近河流,最终汇入渤海。
地下水混合稳定水位埋深介于0.50~2.9m,稳定混合水位标高为1.25~2.75m。
根据区域水文地质资料和场地水文地质条件,本场地的地下水随季节变化,年变化幅度约为1.5~2.0m,本次勘察期间为丰水期。
根据本地经验,抗浮设计水位可按勘察期间的最高水位值抬升2.0m考虑。
拟建建筑物均无地下室,基础埋深较浅,地下水位高于基础底板,对基础施工影响较大,土方施工前需要进行降水。
四、塔吊布置原则
1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。
2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求;
3、塔吊附着满足塔吊性能要求
4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行
性。
五、塔吊选择
考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置12台塔吊。
塔吊参数信息
塔吊型号:dh6010,塔吊起升高度H:48.00m,塔身宽度B:1.6m,基础埋深d:1.00m,自重F1:833kN,基础承台厚度hc:1.35m,最大起重荷载F2:60kN,基础承台宽度Bc:5.50m,混凝土强度等级:C35,钢筋级别:II级钢,
额定起重力矩:600kN·m,基础所受的水平力:30kN,标准节长度a:2.8m,
主弦杆材料:角钢/方钢, 宽度/直径c:120mm,所处城市:河北唐山,基本风压W0:0.4kN/m2,地面粗糙度类别:C类有密集建筑群的城市郊区,风荷载高度变化系数μz:1.25 。
六、塔吊定位
根据地下室结构平面布置图、主楼结构平面布置图和建筑布置图,塔吊基础具体位置详见塔吊基础平面布置图。
七、塔吊基础
塔吊采用预应力混凝土管桩承台基础,基桩类型PHC-AB500(125)-40,桩径为500mm,桩长40m,每个基础4套,承台尺寸为5500mm×5500㎜×1350㎜。
塔吊基础土方开挖后须经监理、勘察单位验收,进行地基承载力试验,满足设计要求200Kpa 后方可进行封底。
塔吊基础混凝土浇筑前,应先预埋好塔吊地脚螺栓,做好基础隐蔽工程资料,并组织监理单位(或建设单位)验收,报送混凝土浇灌令后方可进行混凝土浇筑施工。
八、塔吊基础详图见附图
九、基本验算
1. 塔吊基础承载力及抗倾翻计算
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:
当不考虑附着时的基础设计值计算公式:
当考虑附着时的基础设计值计算公式:
当考虑偏心矩较大时的基础设计值计算公式:
混凝土基础抗倾翻稳定性计算:
E=M/(F+G)=1681.86/(1071.60+1225.13)=0.73m
≤Bc/3=1.83m
根据《塔式起重机设计规范》(GB/T 13752-92)第 4.6.3条,塔吊混凝土基础的抗倾翻稳定性满足要求。
式中F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,F=1071.60kN;
G──基础自重:G=25.0×Bc×Bc×hc×1.2 =1225.13kN;
Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.500m;
M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M=1.4 ×1201.33=1681.86kN·m;
e──偏心矩,e=M/(F + G)=0.732 m,故e≤Bc/6=0.917 m;
经过计算得到:
无附着的最大压力设计值Pmax=(1071.600+1225.125)/5.5002+1681.862/27.729=136.578 kPa;
无附着的最小压力设计值Pmin=(1071.600+1225.125)/5.5002-1681.862/27.729=15.272k Pa;
有附着的压力设计值P=(1071.600+1225.125)/5.5002=75.925kPa;
2.地基承载力验算
地基承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.3条。
计算公式如下:
fa--修正后的地基承载力特征值(kN/m2);
fak--地基承载力特征值,按本规范第5.2.3条的原则确定;取
235.000kN/m2;
ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;
γ--基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取19.500kN/m3;
b--基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m 按6m取值,取5.500m;
γm--基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度,取19.500kN/m3;
d--基础埋置深度(m) 取1.000m;
解得地基承载力设计值:fa=265.225kPa;
实际计算取的地基承载力设计值为:fa=265.225kPa;
地基承载力特征值fa大于有附着时压力设计值P=75.925kPa,满足要求!
地基承载力特征值1.2×fa大于无附着时的压力设计值
Pmax=136.578kPa,满足要求!
基础受冲切承载力验算
依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)第8.2.7条。
验算公式如下:
式中βhp --- 受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,βhp取1.0.当h大于等于2000mm时,βhp取0.9,其间按线性内插法取用;取βhp=0.95;
ft --- 混凝土轴心抗拉强度设计值;取 ft=1.57MPa;
ho --- 基础冲切破坏锥体的有效高度;取 ho=1.30m;
am --- 冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;
am=[1.60+(1.60 +2×1.30)]/2=2.90m;
at --- 冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽(即塔身宽度);取at=1.6m;
ab --- 冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长,当冲切破坏锥体的底面落在基础底面以内,计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽加两倍基础有效高度;ab=1.60
+2×1.30=4.20;
pj --- 扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土
单位面积净反力;取 Pj=136.58kPa;
Al --- 冲切验算时取用的部分基底面积;Al=5.50×(5.50-4.20)/2=3.57m2
Fl --- 相应于荷载效应基本组合时作用在Al上的地基土净反力设计值。
Fl=136.58×3.57=488.27kN。
允许冲切力:0.7×0.95× 1.57×2900.00×1300.00=3953331.96N=3953.33kN > Fl= 488.27kN;
实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!
3.单桩承载力见附表
十、塔吊基础开挖
1.开挖方式
(1)机械配合人工挖桩间土,随挖土随修整边坡清理桩四周土。
在开挖至距离坑底500mm以内时,测量人员抄出500mm水平线,在基槽底钉上水平标高小木桩,在基坑内抄若干个基准点,拉通线找平,预留300mm土层人工清理。
(2)确定桩位:首先将基槽内的现有土方清运出基槽,将槽底整平,根据桩的位置图在基槽内用白灰撒出每根桩的位置,确定不同开挖高度的桩位置。
(3)人工配合:在挖掘机开挖的同时,用人工进行配合,
将离桩较近的土方用人工清理,将槽底预留的300m机械无法开挖的土方人工挖出,并随时运走。
(4)桩头处理:依据现场实际情况,灌注桩桩头需截除,管桩部分桩身需接长。
土方开挖完毕,用切割机配合9m3空压机带风镐将高出的桩头破除,破除桩头时注意桩的标高。
(5)边坡不进行支护,采用机械一次开挖至基础垫层以下,预留
300mm厚人工清底,机械开挖后立即进行人工修坡,坡面平整度控制在20mm以内。
(6)人工清理、整平:土方开挖完毕,用人工将多余的土方清出,用水准仪控制标高随时抄平,清理至设计标高。
2.土方采用大开挖井点降水时土方开挖时的放坡系数为1:2,土方开挖的范围为:坡脚为垫层外边线往外1500mm,开挖深度至垫层底。
3、为防止地表水流入基坑,根据现场实际情况需要,可在距离坑边1.5m处设挡水沟,沟截面尺寸为300mm*300mm,采用红砖砌筑,坡度为1‰—2‰,表面采用1:3水泥砂浆抹光。
4、基坑开挖期间,边开挖边清理边岩棉被苫盖,防止坑底受冻。
5、四周防护
为安全起见,防止人员不慎掉入基坑中,在基坑周围连续设置张挂密目式安全网围挡、警示灯、警示牌等醒目标志,以保证施工现场安全达标。
十一、施工现场明沟排水设施计划情况
计划基坑内基础外围采用开挖明排水沟,沟内用2-4cm石子满填,集水井采用灰砂砖砌筑,以进一步降低地下水位,以及消除雪水对基础施工的影响。
十二、基坑明沟排水方案总述
在开挖基坑过程中,预留出施工作业面的同时,对基坑边坡进行加宽处理。
沿基坑边坡底根挖排水沟,并在排水沟内分层填充2-4cm 石子,排水沟宽50cm,深于基坑底以下50cm。
基坑一角设置一个集水井,基坑边坡土层中渗出的孔隙水及雪水将沿排水沟流向集水井,再由水泵将集水井内地下水通过降水干管排出。
1、明沟排水线路及位置的布置
沿基坑边坡底根贯通设置排水沟。
设置一个集水井的原则,除避让特殊位置外,集水井均由排水沟外壁向边坡方向砌筑。
2、明排水沟的开挖
排水沟按宽50cm,深50cm,沟外壁距边坡根部50cm,采取人
工开挖方法。
排水沟上平为基底土平,底平取两集水井之间距离中为最高点,按2%坡向集水井,保证排水沟排水通畅。
3、集水井开挖和砌筑
集水井底低于排水沟底50cm,保证污水泵能全部没入水中,集水井开挖位置偏向边坡,保证后期施工基础不受影响。
基底土平以下部分集水井为倒棱台样式,上口内径宽1m,下口内径宽50cm,采用灰砂砖干铺,利用排水沟及周边土层孔隙水渗到坑内,基底土平以上部分集水井为80cm高,内径为1m的方井,采用M5水泥砂浆砌MU7.5机制灰砂砖,此部分井作用为后期砖胎模砌好后,填土支撑胎模时,防止填土落入井中。
4、排水沟内石子回填
在排水沟挖完,经监理方确认后,立即采用2-4cm石子进行分层填充,防止沟壁坍塌,石子上平与水沟上平一齐,后期砌砖胎模回填土时,可铺一层1m宽土工布,防止土堵塞排水沟,也利于上部水渗入排水井内。
5、排水用污水泵的确定
由于集水井内水量有限,抽水采取间断式抽水,即水满则抽,无水则停的原则,这样便可选用出水量不大的水泵,选用出口管径为75mm,出水量为15m3/h的污水泵,每日历天抽水8小时,便可满足使用要求。
十三、塔吊基础施工
现场施工塔吊基础素混凝土垫层,垫层素混凝土垫层标号C20,垫层要求平整,水平度控制在0.2%,垫层混凝土强度达到60%,方可进行基础钢筋绑扎。
在垫层上放出塔吊基础定位线,现场绑扎塔吊基础钢筋,塔吊基础钢筋与承桩探出的1米左右的钢筋必须绑扎相连。
然后基础支模,外模加固。
此道工序由施工质量管理部门做好过程控制、
施工记录、质量验收。
由专业人员按照图纸要求安放塔吊预埋螺栓,按照塔吊基础施工图做法加固。
预埋螺栓水平度、垂直度控制在1‰内。
浇筑混凝土前现场测量人员再次测试预埋螺栓水平度、垂直度,必须控制在规定的范围以内,作好测量记录。
浇注C35的塔吊基础混凝土,并捣实。
现场在此过程中必须随时监测预埋螺栓水平度、垂直度,如有变化,则随时进行调整。
混凝土不得往一个方向浇注,以免动摇预埋螺栓。
6、塔吊基础养护,作好混凝土强度报告。
7、将接地电阻与基础钢筋焊接好,并将接地电阻的另一端插于土层里。
8、当塔吊基础混凝土强度达到70%以上时,经质量、安全部门验收合格后方能安装塔机。
十三、质量保证措施
本工程质量目标:符合国家质量验收标准。
本工程我公司将建立质量管理体系(见下图),实行质量程序控制,把质量管理贯穿于整个施工过程中,以工作质量保证工序质量,以工序质量保证工程质量,实行质量一票否决制,具体措施如下:质量管理体系图
1、施工准备阶段的质量管理
认真学习图纸,领会设计要求,确定质量标准,明确质量目标,加强对原材料、辅助材料的质量检验工作。
做好施工机械设备的检修,确保其能正常工作。
加强职工和技术员的思想教育和业务培训,强化质量意识,提高业务水平。
2、施工阶段的质量管理
2.1做好技术交底工作,严格按照设计和规范要求组织施工。
加强施工质量的检查和验收,根据质量标准做好自检和互检工作。
上道工序不合格决不允许进入下道工序,全面接收监理工程师的指令。
2.2在施工过程中对现场验收记录的各项工序技术指标进行
考核。
2.3、建立严格的交接班制度,明确岗位职责,质量与奖惩挂钩。
事先作出质量分析,作出质量对策,尽可能把问题解决在出现之前。
十四、安全保证措施
1、工地成立以项目经理为首的安全生产领导小组,建立以专职安全员、机台班组兼职安全员为主的安全保证体系(工地施工安全管理体系图)。
管理人员和技术人员要挂牌上岗,进入现场要按岗位配戴不同颜色的安全帽。
2、根据本工程施工特点,电气设施、起重设备及吊装运输的安全是本次安全防护的重要环节。
3、严格执行总公司“安全生产条例”和“施工安全规程”,并定期对照“安全文明施工考核标准”自评。
十五、文明施工措施
1、施工现场布置设施、设备应按场布图规定搭设,并随施工的进展,合理调整现场临时布置。
2、施工现场用水,做到生产用水和生活用水隔离使用。
3、现场设置洗车台,所有的车辆必须冲洗干净后才能驶出工地现场。
4、严格遵守潮州市区有关市容、交通、卫生的规定,防止
运输车辆外带污泥,防止污染环境。
并派专人负责,污水和废浆排入废浆池。
及时排除积水、污水,保持场区道路畅通,保证材料、人员的运行,现场垃圾统一处理,统一清除,严禁乱扔乱倒。
5、搞好生活区、食堂、厕所等的卫生,做好饮食卫生工作,防止流行病毒的传播,积极采取预防措施,努力为职工创造良好的生活、工作环境。
6、定期对施工场地进行检查、总结评比,及时整改,不断提高。
7、做好噪音防治工作,通过加装消音器、屏蔽帷幕等手段有效的降低和减少噪音对周边的影响。
8、严格遵守文明工地要求和标准化管理的规定。
9、运土车辆进出大门应听从现场指挥,轮胎上泥土由专门人员清洁后方可外运,确保市容整洁。
10、车辆装土高度应防止渣土在运输途中掉落。
11、施工区域与非施工区域之间设立醒目安全标志,派人负责安全警戒工作,严禁不相关人员进入施工区域。
12、拆除现场的临时用电,遵守《施工现场电器安全管理规定》中的有关规定,拆除施工机械设备的安全防护装置,严格按照有关的安全技术规程配置,并做到定机、定人、定岗位。