塔吊基础(无桩)
塔吊基础施工方案(3)
塔吊基础施工方案(3)
本文旨在探讨在塔吊基础施工方案中的关键步骤和注意事项。
1. 施工准备
在进行塔吊基础施工之前,必须进行充分的准备工作。
首先是确定施工现场,
确保场地平整,并清理遮挡物。
然后需要检查施工设备,确保其操作正常。
同时还需要制定详细的施工计划和安全措施。
2. 基础筹备
在开始施工之前,首先要进行基础的筹备工作。
在设计好的位置上进行标线,
确定基础的中心点和边界。
然后进行开挖工作,按照设计要求的尺寸和深度进行挖掘。
3. 配筋工作
在基础开挖完成后,就需要进行配筋工作。
根据设计图纸的要求,将钢筋进行
剪切、弯曲,然后放置到预定的位置。
确保每根钢筋之间的间距和位置准确无误。
4. 浇筑混凝土
配筋完成后,就可以进行混凝土的浇筑工作了。
在浇筑之前,需要先进行模板
的安装,确保模板的平整和牢固。
然后将拌有水泥、沙和骨料的混凝土倒入模板内,用振动器进行振实,确保混凝土充分填满模板。
5. 养护
混凝土浇筑完成后,就需要进行养护工作了。
在混凝土刚浇筑结束后,要及时
对表面进行保护,防止太阳直射和风吹,同时要及时对混凝土进行水养护,保持湿润环境,以确保混凝土的强度和耐久性。
结语
通过以上步骤的施工,可以保证塔吊基础的牢固和稳定。
在整个施工过程中,
要严格按照设计要求和安全规范进行操作,确保施工质量和施工安全。
愿此篇文档对您了解塔吊基础施工方案有所帮助。
塔吊基础桩基安全要求
塔吊基础桩基安全要求塔吊基础桩基是塔吊施工中较为重要的部分,其质量和安全性直接关系到整个塔吊施工的效率和质量。
因此,对塔吊基础桩基的安全要求非常严格。
下面,我们将详细介绍塔吊基础桩基的安全要求。
1. 基础桩基的选址与设计1.1 选址基础桩基的选址应加强现场考察,选择无障碍物、地势平缓的地方。
需要注意的是,悬挂物不宜无底支撑。
如果场地周围有建筑物等高大物体,应在选址后进行地质勘察,以确定场地是否适合基础桩基施工。
1.2 设计基础桩基的设计应严格按照设计规范进行。
在选用基础桩材料时,应根据具体情况选用符合规定标准的材料,并严格按照设计要求进行检验验收。
同时也应根据塔吊的参数和要求进行合理的基础桩基数量和排列。
2. 基础桩基施工2.1 现场拆卸在基础桩基施工前,需要对原有建筑物和设施进行现场拆卸,确保施工现场的安全和整洁。
同时也应对现场附近的架空电缆、管线等建筑物进行检查,确保施工现场能够正常施工。
2.2 桩基打钢筋在桩基施工过程中,需要注重打钢筋。
打钢筋时应掌握好钢筋的数量、规格和距离等参数,确保打好的钢筋符合相关的标准。
2.3 浇筑混凝土在进行混凝土浇筑时,需要注意选用合适的混凝土材料,严格按照设计要求进行施工。
同时,在混凝土浇筑过程中,也要注意温度、湿度等因素,确保混凝土的质量和强度。
3. 基础桩基验收基础桩基施工完毕后,需要进行严格的验收,以确保工程质量符合项目设计要求和标准规范。
验收项目包括基础桩的数量、规格、长度、深度和偏差等。
4. 后续安全措施施工完毕后,还需要注重后续的安全措施。
比如,应增强现场警示标识,防止工人的无意破坏和误操作,同时也要在施工现场派专人进行巡查和维护,确保基础桩基的安全和稳定。
总结基础桩基施工是塔吊施工中至关重要的环节。
只有严格按照规范和要求进行施工,才能保证基础桩基质量和安全性。
同时,建筑施工过程中还应加强安全防护工作,确保施工现场的安全和整洁。
塔吊什么情况下需要打桩?
【塔吊基础一定要打桩吗?】塔式起重机简称塔机,亦称塔吊,起源于西欧。
动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机。
作业空间大,主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装。
由金属结构、工作机构和电气系统三部分组成。
金属结构包括塔身、动臂和底座等。
工作机构有起升、变幅、回转和行走四部分。
电气系统包括电动机、控制器、配电柜、连接线路、信号及照明装置等。
我们工地上总包准备塔吊的方案,提出塔吊做4.8*4.8的基础承台,下面不打桩,基础标高和地下室底板标高一样,在-3.9m左右,号房33层,高度在99M。
我问总包抗拔和抗倾覆能力够不够,还有承载满足不?回答说是通过软件计算的,绝对没有问题。
因为我还没有见过不打桩的塔吊,因此向各位高人请教,望各位不吝赐教!【答1】不打桩的基础很常见的。
塔吊说明书中一般会给出常用的基础型式,根据地基承载力的要求,分为好几种,都是无桩的。
施工方可以按地基承载力选用。
这个时候是不需要计算的。
只有地基承载力不能满足要求,或有别的特殊情况才需要重新设计,比如缩小基础面积,增加桩等等,这时候才需要设计计算。
塔吊基础是否需要打桩,要根据土的地基承载力确定。
一般认为,地基承载力在220左右的,都需要打桩,地基承载力超过300的基本不需要打桩,介于二者之间的,应根据实际情况,经过计算确定,一般来说只是地耐力不够才需要打桩,并没有强制打桩的概念。
打桩一般可用CFG桩,土质特别差的应用钢筋混凝土灌注桩。
【答2】塔吊一般都要打桩吧,地理承载力再好也没用啊,塔吊得抗拔啊。
打桩的钱,能不能从甲方那里算到,既然能算到,那就打吧。
看勘察报告里的地质情况:看看中风化持力层多深,深度决定桩基有效长度。
较浅的话就是端承桩,否则就要考虑摩擦桩;结合塔吊荷载,验算桩基承载力、抗拔力、基础抗倾覆等。
【答3】看规范怎么说吧。
【塔吊基础可以只打一根桩吗?】如果地基承载力满足不了要求,就需要打桩,一般塔吊基础都是设4根桩,如果在正中设一根直径较大桩可以吗?【答1】塔吊基础可以设一根桩,这是不容怀疑的,但是需要多大的桩需要计算,是不是经济更要计算。
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。
塔吊基础施工方案(10)
塔吊基础施工方案(10)一、前期准备在进行塔吊基础施工前,需进行充分的前期准备工作。
首先要对施工现场进行认真勘测,确定施工范围和地形地貌情况。
然后根据设计图纸确定塔吊基础的类型、尺寸和深度,并制定详细的施工方案和施工计划。
同时,要做好施工现场的平整和清理工作,确保施工安全进行。
二、施工材料及设备准备在开始施工前,需要准备好所需的施工材料和设备。
主要包括水泥、砂、石料、钢筋等建筑材料,以及挖掘机、压路机、混凝土搅拌机等施工设备。
确保材料质量符合标准,设备正常运转,以保障施工顺利进行。
三、施工过程1. 开挖基坑首先进行基坑开挖工作,根据设计要求确定基坑的尺寸和深度。
使用挖掘机逐层逐步地进行开挖,注意基坑的边坡稳定和坑底平整。
2. 浇筑基础开挖完基坑后,进行基础的浇筑。
首先在基坑底部铺设垫层,再进行混凝土的浇筑。
在浇筑过程中要注意控制混凝土的质量和浇筑厚度,确保基础的牢固性和稳定性。
3. 安装支模在基础浇筑完成后,需安装支模以支撑塔吊基础的施工。
支模的安装要严格按照设计要求进行,确保支模的稳定和承载能力。
4. 安装钢筋根据设计图纸的要求,进行钢筋的安装工作。
钢筋要按照设计规范进行加固和绑扎,确保基础的抗震和抗压能力。
5. 浇筑塔吊基础最后进行塔吊基础的浇筑工作。
根据设计图纸和施工方案的要求,控制混凝土的浇筑质量和厚度,保证基础的牢固和稳定。
四、验收和收尾工作施工完成后,需进行基础的验收工作。
验收要求包括基础的尺寸、平整度、强度等方面,以确保基础质量符合要求。
同时进行施工现场的清理工作,收拾好施工设备和材料,做好交底和记录工作。
以上就是塔吊基础施工方案的具体步骤,通过严格的施工流程和质量控制,可以确保塔吊基础施工的顺利进行和质量可靠。
无桩基塔吊(80KPa)
塔吊基础设计(无桩基加固,地基承载力仅为≥80KPa)本工程处于软土地基上,地基承载力仅为≥80KPa,施工中采用QTZ63型塔式起重机承担垂直运输工作,因塔吊在独立固定式安装与使用阶段(亦即在未设置好第一道附墙拉结固定前)是处在抗倾覆的最薄弱和最危险阶段,为此需要重点验算和设计好在该阶段中的塔吊安全与稳定性,具体设计计算如下:1、塔吊的自重F取值:由于塔吊在独立固定式时的安装高度不得大于45m,故此时的自重将≤400KN,可取F=400KN作为塔吊在此使用阶段的最大自重计算值。
2、塔吊钢筋砼基础尺寸的选择和自重G的取值:初选塔吊的钢筋砼基础采用长度和宽度均为 6.3m×6.3m,高度为1.2m,钢筋砼的自重由于含钢率相对较少,故取容重为24.5KN/m3。
此时塔吊基础自重G=6.3m×6.3m×1.2m×24.5KN/m3=1166.9KN 3、塔吊的计算倾覆力矩取值:塔吊的最大计算倾覆力矩取值,由于各生产厂商所提供的同类型塔吊的数值均不相同,且数值相差也较远,但最大一般也不超过塔吊额定型号弯矩的2.5倍,故可按K=2.5进行考虑,故本工程的塔吊最大计算倾覆力矩取值为:M=63t-m×2.5=157.5t-m=1575kn-m4、地基承载能力复核验算:(1)、地基在重力作用下的基底均布反力P:P=A GF+=mm KNKN3.6 3.69.1166400⨯+=39.5KN/㎡=39.5KPa (2)、地基在倾覆力矩作用下的基底三角形反力分布和R值计算如下:设地基抵抗塔吊倾覆的集中反力为R(由下面计算简图中塔吊砼基础下地基内的左右两条红线和红箭头表示之),此时由于塔吊倾覆力矩所产生的基底三角形附加最大反力设为X(Pa),则地基抗倾覆反力的计算简图如下图所示:(注:1、根据三角形合力中心位于1/3重心处的原理,得两R间的距离为4.2m。
2、由于塔基承台的长度和宽度均为6.3m,故三角形地基反力的计算宽度为图中所示的3.15m,而另一垂直方向上的计算长度则为6.3m。
塔吊基础作业指引一览(2021年)
目录一、目的 (3)二、编制依据 (3)三、适用范围 (3)四、策划要求 (3)五、塔吊基础专项施工方案 (4)六、施工控制要点 (4)七、支持性文件及关联文件 (6)八、附则 (7)一、目的为明确公司所有在建项目塔吊基础施工质量要求、确保安全可靠,进一步提升精细化管理。
二、编制依据(一)所用塔吊的使用及安装说明书;(二)在建工程的施工图纸;(三)公司历年来的丰富施工经验;(四)施工现场地理环境和水文地质情况;(五)相关规范、标准、文件要求:1.《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2019)2.《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-2017)3.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2016)4.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)5.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)6.《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011)7.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)8.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)9.《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2011)10.《钢结构设计规范》GB50017-200311.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)12.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部 37 号令13.品茗建筑安全计算软件三、适用范围本细则适用于公司所有在建项目的塔吊基础施工。
四、策划要求根据现场实际情况和施工安排的不同,目前最常见的有桩式塔吊基础和无桩式塔吊基础这两大类形式。
五、塔吊基础专项施工方案(一)编制内容1.工程概况:危险重大工程概况和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件;2.编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等;3.施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划;4.施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等;5.施工安全保证措施:组织保障措施、技术措施、监测监控措施等;6.施工管理及作业人员配备和分工:施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等;7.验收要求:验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等;8.应急处置措施:不均匀沉降、火灾事故、触电事故、高温中暑、机具伤人、高空坠落、落物伤人等;9.计算书及相关施工图纸。
塔吊基础施工方案(DOC)
塔吊基础施工方案在建筑工地上,塔吊是一个非常重要的设备,它能够有效地提高施工效率和安全性。
然而,塔吊的稳定性直接取决于其基础的施工质量。
本文将详细介绍塔吊基础的施工方案,包括施工前的准备工作、施工过程中的注意事项以及施工后的验收标准。
施工前准备地基勘测在施工塔吊基础之前,必须对地基进行充分的勘测,以确定地基的承载力和稳定性。
只有充分了解地基的情况,才能选择合适的基础类型和尺寸。
设计方案根据地基勘测结果,设计出合适的塔吊基础方案,包括基础类型、尺寸和材料等。
设计方案必须符合当地的建筑规范和安全标准。
施工过程基础开挖在进行基础开挖前,必须清理施工现场,确保周围没有障碍物。
按照设计方案的要求,开挖出适当尺寸和深度的基础坑。
基础浇筑在基础坑中铺设合适的支模和钢筋,然后进行混凝土浇筑。
在浇筑过程中要保持混凝土的均匀性和密实性,防止出现空洞和裂缝。
基础养护混凝土浇筑完成后,必须进行养护保养,以确保混凝土的强度和稳定性。
根据施工现场的情况,选择适当的养护方式和时间。
施工后验收质量验收在基础养护结束后,必须对基础的质量进行验收。
检查基础的尺寸、强度和平整度等指标,确保基础达到设计要求。
安全验收除了质量验收外,还必须进行安全验收。
检查基础周围的环境是否存在安全隐患,确保塔吊在使用过程中不会出现意外。
结语通过以上施工方案的实施,可以保证塔吊基础的质量和安全性,提高施工效率,避免施工过程中的意外事件。
在实际施工中,必须严格按照设计要求和施工标准来进行操作,确保塔吊基础的稳定性和可靠性。
塔吊基础施工方案 已打印
塔吊基础施工方案在建筑工程中,塔吊是一种常用的起重设备,它在施工过程中扮演着至关重要的角色。
而塔吊的稳定性和安全性则离不开一个完善的基础施工方案。
本文将介绍塔吊基础施工方案的相关内容,以确保工程施工的顺利进行。
地基准备在进行塔吊基础施工之前,首先需要对地基进行准备。
地基的准备工作包括清理施工区域、确定基础位置、测量地基坡度等步骤。
清理施工区域是为了确保基础施工过程中没有障碍物,同时需要确保地基平整和坚实。
基础设计塔吊基础的设计是整个施工方案中至关重要的一环。
基础设计需要考虑到塔吊的工作条件、荷载特点、地基情况等多方面因素。
根据设计要求,确定基础的尺寸、深度和形式,以确保塔吊的稳定性和安全性。
施工工艺钻孔施工钻孔施工是塔吊基础施工中的重要环节。
在进行钻孔时,需要根据设计要求选择合适的钻孔机具,并确保钻孔的直径和深度符合设计要求。
钻孔完成后,需要进行清理和检查,确保孔洞无杂物。
注浆灌筑注浆灌筑是塔吊基础施工的关键步骤。
在进行注浆灌筑时,需要选择合适的灌浆材料,并按照设计要求进行浇筑。
在灌筑过程中需要控制浇筑速度和浇筑压力,以确保灌浆的均匀和牢固。
基础验收基础施工完成后,需要进行基础验收。
验收包括对基础的尺寸、平整度、强度等方面进行检查,以确保基础符合设计要求。
同时还需要进行质量检测,确保基础的质量达到标准要求。
安全措施在进行塔吊基础施工过程中,安全始终是第一位的。
为了确保施工过程的安全性,需要采取一系列安全措施,包括设立安全警示标志、配备安全防护装备、制定安全操作规程等。
只有做到安全施工,才能有效保障施工人员和设备的安全。
结语塔吊基础施工是整个建筑工程中至关重要的一个环节,它直接关系到工程的稳定性和安全性。
通过科学合理的基础施工方案,可以确保塔吊在施工过程中稳定安全地工作。
希望本文能为相关工程施工提供一定的参考和帮助。
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。
塔吊基础施工方案(无桩)
京文大厦(A、B栋)3#塔吊基础施工方案编制:审核:审批:山河建设集团有限公司2017年10月23日目录一编制依据 (3)二工程概况 (3)1 工程概况 (3)2 地质情况 (4)三塔吊选型 (5)四塔吊基础定位及设计 (6)五塔吊基础验算 (10)1 参数信息 (10)2 塔吊对承台中心作用力的计算 (10)3 塔吊抗倾覆稳定验算 (11)4 地基承载力验算 (11)5 基础受冲切承载力验算 (12)6 承台配筋计算 (13)六塔身穿地下室预留孔定位 (14)七塔吊基础施工要点 (15)八塔吊基础施工安全技术措施 (16)九沉降观测 (16)一编制依据包括但不限于以下所示规范、规程等:1、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012)2、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)7、《钢结构设计规范》(GB50017-2011)8、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2015)9、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)10、TC6517B塔吊使用说明书11、工程地质勘查报告二工程概况1工程概况本工程为龙湖地产开发的京文大厦A、B栋楼,本工程分A、B栋,A栋楼为一类超高层公共建筑,其中分为A1(25F)、A2(2F)、A3(5F)、A4(8F)、A5(11F)五中不同层数,其中9F、17F为避难层,建筑高度分别为139.5m、11.60m、28.70m、45.50m、62.30m。
B栋楼为一类高层公共建筑,其中分为B1(17F)、B2(3F)、B3(5F)、B4(7F)、B5(8F)五中不同层数,建筑总高度分别为95.90m、17.20m、28.70m、39.90m、45.50m。
塔吊基础施工交底
6、钢筋笼在存放、搬运时要采取切实可行的措施,防止扭曲变形和污染。钢筋笼应紧接在混凝土灌注前整体放入孔内,在放入钢筋笼时,应采取措施防止其变形,混凝土灌注时,钢筋笼应顶面应采取有效方法进行固定,防止钢筋笼上浮,倾斜和移动。
技术交底记录
表B2编号:019
工程名称
武广客运专线WGZF I标工程
交底时间
2007年8月2日
交底提要:
本工程固定式塔吊基础结构设计方案已编制完成,现就塔吊基础施工流程及施工要点做如下交底,请现场相关人员认真执行。
一、工程概况
本工程固定式塔吊基础分有桩承台和浅埋无桩独立基础两种形式。其中塔机1采用4桩承台,桩径1m,桩长20m,钻孔灌注桩,C30混凝土;桩身通长主筋16φ16,(HRB235钢筋),箍筋采用φ10@200螺旋箍,在桩顶1m范围内加密@100。桩身钢筋每隔2m设一道φ16加劲箍。承台尺寸为6000×6000×1700mm,承台混凝土C35,承台底标高19.800m,承台垫层100mm厚,每边宽出基础承台边10cm,C15混凝土。
7、钢筋笼保护层厚度70mm,允许偏差10mm。钢筋笼焊接完后,要在箍筋外加钢筋笼保护层垫块,垫块以同等强度混凝土制作成直径140mm的圆柱体,桩身每2m长度内安装一道(4块)。
8、承台底10cm以上桩身钢筋在灌注混凝土前应采取保护措施,即在混凝土浇注前将此段钢筋以塑料胶布缠绕包裹,防止钢筋受污染。
3、钢筋保护层的设置,采用混凝土垫块,其抗压强度高于承台混凝土。垫块按照钢筋直径制成十字型凹槽状,绑扎在钢筋十字交叉处以保证垫块绑扎后不会转动,保护层垫块的设置要求呈梅花形布置,侧面和底面至少为4个/m2。承台底层钢筋净保护层厚度为75mm、侧面钢筋净保护层厚度设置50mm,顶层钢筋净保护层厚度为50mm。
塔吊基础专项施工方案(3)
塔吊基础专项施工方案(3)
一、引言
塔吊基础是塔吊工程中至关重要的一环,其施工方案的设计和执行关乎工程的质量和进度。
在本文中,将详细介绍塔吊基础专项施工方案的具体步骤和要点。
二、前期准备
1. 地基勘测
在进行塔吊基础施工之前,必须进行地基勘测工作,包括地质勘测、地形测量等,以确定地基情况和相应的施工设计方案。
2. 材料准备
准备好所需的施工材料,包括水泥、砂石等,并确保材料质量符合相关标准要求。
三、施工步骤
1. 基础挖掘
按照设计要求,在地基勘测的基础上进行基础挖掘工作,确保基础的准确位置和深度。
2. 基础浇筑
在基础挖掘完成后,进行混凝土浇筑工作,注意控制浇筑质量和时间,确保基础的稳固性和耐久性。
3. 基础固结
待混凝土基础浇筑完成后,需要进行基础固结工作,包括水洞浇筑、基础护坡等,确保基础稳固牢固。
四、安全措施
1. 安全防护
在施工过程中,必须严格执行安全防护措施,包括围挡、安全帽、安全绳等,确保施工人员安全。
2. 作业规范
施工中严格按照规范操作,不得擅自更改施工步骤或使用不合格材料,确保施工质量与安全。
五、总结与展望
塔吊基础施工是塔吊工程的重要环节,正确执行施工方案对于保证工程质量和进度至关重要。
未来,我们将进一步优化施工流程,提高施工效率和质量。
希望以上内容能为大家提供一些关于塔吊基础专项施工方案的参考,希术您能对施工方案的设计和执行提供更多宝贵意见和建议。
塔吊基础类型及布置
塔吊基础类型及布置塔吊坍塌事故对于高层建筑或多层建筑其上部结构施工一般都需要塔吊,如能在基坑工程施工前就将塔吊布置好,则整个基坑工程的施工,包括围护墙、支撑、挖土、凿桩及钢筋、模板等工程均可使用塔吊作为垂直与水平运输工具,从而可大大提高工效。
基坑工程的塔吊布置位置,有两种情况:一是布置在基坑边;二是布置在基坑内。
塔吊的基础可做成桩基、混凝土块体基础,也可设在地下室底板上。
(1)基坑边塔吊的设置当采用附着式塔吊且基坑面积与上部建筑面积相近时,基坑施工阶段的塔吊通常布置在基坑边。
基坑边的塔吊基础设置与常规塔吊的区别主要有两方面:①基坑边有围护墙体,如搅拌桩、灌筑桩、地下连续墙或土钉等;②基坑开挖后塔吊基础往往容易随围护墙体的变形而发生位移,这在重力式及悬臂式围护墙中尤为显著。
基坑边的塔吊布置大致有以下三种:1)常规方法如果塔吊基础位于围护墙体外,且计算围护墙的位移很小(如不大于10mm),可按常规方法设置塔吊基础并架设塔吊。
但塔吊基础部位的围护墙体及支撑设计,应考虑塔吊的附加荷载。
此法一般不宜用于重力式或悬臂式支护结构,由于它们的位移往往较大,会引起塔吊的位移与倾斜。
2)水泥土基础在水泥土重力式支护结构中,由于水泥土墙的宽度较大,且格栅式布置的水泥加固土其承载力也较高,因此可利用水泥土墙,在其上再浇筑塔吊混凝土块体基础。
工程实践证明,这是一个很有效的方法,而且也较经济。
这种布置方法应注意的是,由于重力式挡土墙的位移较大,这对塔吊的稳定带来隐患,因此控制水泥土墙的位移十分重要,通常可采用加宽水泥土墙与加大其入土深度,必要时还可在塔吊部位的坑底采取加固手段,以减小其位移。
此外,虽然塔吊设在水泥土墙上,增加了挡墙的自重,对其稳定是有利的,但它对水泥土墙的下卧层增加了荷载,应进行下卧层地基强度的验算。
同时,在土方开挖时特别是开挖初期应加强对塔吊监测,包括位移,沉降及垂直度,保证其偏差在安全范围内。
图6-181是水泥土墙上设置塔吊基础的示意图。
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。
塔吊基础设计(非工作状态)
1号(非工作状态)塔吊桩基础的计算书一. 参数信息塔吊型号:QT80A,自重(包括压重)F1=1076.00kN,最大起重荷载F2=60.00kN塔吊倾覆力距M=3875.40kN.m,塔吊起重高度H=120.00m,塔身宽度B=2.50m混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅱ级,承台边长Lc=5.00m桩直径或方桩边长d=0.80m,桩间距a=4.00m,承台厚度Hc=0.80m基础埋深D=1.50m,承台箍筋间距S=200mm,保护层厚度:50mm二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算1. 塔吊自重(包括压重)F1=1076.00kN2. 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)=1363.20kN塔吊的倾覆力矩M=1.4×3875.40=5425.56kN.m三. 承台弯矩的计算计算简图:图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。
1. 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条)其中F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=1.2×1136.00=1363.20kN;G──桩基承台的自重,G=1.2×(25.0×1.732×Bc×Bc×Hc/4+20.0×1.732×Bc ×Bc×D/4)=649.50kN;Mx,My──承台底面的弯矩设计值(kN.m);xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);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=(1363.20+649.50)/3+(5425.56×4.00×1.732 / 3)/[(4.00×1.732/3)2+2×(4.00×1.732/6)2]=2237.08kN最大拔力:N=(1363.20+649.50)/3-(5425.56×4.00×1.732 / 3)/[(4.00×1.732/3)2+2×(4.00×1.732/6)2]=-895.28kN2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的第5.6.2.2条)其中Mx,My──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);x1,y1──单桩相对承台计算轴的XY方向距离(m);Ni1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),Ni1=Ni-G/n。
无桩基塔吊计算(110KPa)
塔吊基础设计(无桩基加固,地基承载力为≥110KPa)本工程处于软土地基上,地基承载力仅为≥110KPa,施工中采用QTZ63型塔式起重机承担垂直运输工作,因塔吊在独立固定式安装与使用阶段(亦即在未设置好第一道附墙拉结固定前)是处在抗倾覆的最薄弱和最危险阶段,为此需要重点验算和设计好在该阶段中的塔吊安全与稳定性,具体设计计算如下:1、塔吊的自重F取值:由于塔吊在独立固定式时的安装高度不得大于45m,故此时的自重将≤400KN,可取F=400KN作为塔吊在此使用阶段的最大自重计算值。
2、塔吊钢筋砼基础尺寸的选择和自重G的取值:初选塔吊的钢筋砼基础采用长度和宽度均为 6.0m×6.0m,高度为1.35m,钢筋砼的自重由于含钢率相对较少,故取容重为24.5KN/m3。
此时塔吊基础自重G=6.0m×6.0m×1.35m×24.5KN/m3=1190.7KN 3、塔吊的计算倾覆力矩取值:塔吊的最大计算倾覆力矩取值,由于各生产厂商所提供的同类型塔吊的数值均不相同,且数值相差也较远,但最大一般也不超过塔吊额定型号弯矩的2.5倍,故可按K=2.5进行考虑,故本工程的塔吊最大计算倾覆力矩取值为:M=63t-m×2.5=157.5t-m=1575kn-m4、地基承载能力复核验算:(1)、地基在重力作用下的基底均布反力P:P=A GF+=mm KNKN6 67.1190400⨯+=44.19KN/㎡=44.19KPa (2)、地基在倾覆力矩作用下的基底三角形反力分布和R值计算如下:设地基抵抗塔吊倾覆的集中反力为R(由下面计算简图中塔吊砼基础下地基内的左右两条红线和红箭头表示之),此时由于塔吊倾覆力矩所产生的基底三角形附加最大反力设为X(Pa),则地基抗倾覆反力的计算简图如下图所示:(注:1、根据三角形合力中心位于1/3重心处的原理,得两R间的距离为4.0m。
2、由于塔基承台的长度和宽度均为6.0m ,故三角形地基反力的计算宽度为图中所 示的3.00m ,而另一垂直方向上的计算长度则为6.00m 。
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塔吊基础计算(无桩)
一、基本参数:
塔吊型号:TQ60 自重(包括压重)F1=***kN ,最大起重荷载F2=****kN ,塔吊起重高度H=*****m ,塔身宽度B=*****m 。
混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅱ级,承台长度Lc 或宽度Bc=6.50m 。
承台厚度:当塔吊基础采用预埋件连接时,承台厚度Hc=1.15m ,当塔吊基础采用加强节埋设时,承台厚度 Hc=加强节高+150mm 或采用厂家提供的尺寸。
承台面覆400厚C15毛石砼。
根据本工程地质资料,承台持力层为3-2层,粉质粘土,地基承载力fk=180kpa 。
(土质承载力必须满足厂家的要求)
根据塔吊厂家提供的资料,60T/M 的塔吊传给基础的内力如下:
承台自重计算:12 G =6.5 6.5 1.1525=1214.69KN
G =6.5 6.50.420=338KN ⨯⨯⨯⨯⨯⨯
二、地基承载力计算
首先计算偏心距(按最不利施工情况非工作状态计算)
212(212(22224341214.73381986.74341214.73382384179673.5 1.151880.5.1.4(179673.5 1.15) 1.42632.7.1880.50.951986.7P P G G KN
P P G G KN
M M H h KN m
M M H h KN m M e P =++=++==++⨯=++⨯==+⨯=+⨯==
+⨯⨯=+⨯⨯====标)设)(标)(设)(标)(标)()1.2()1.2() 1.086C L <=
(max(2min (max(2(min 2
88.111986.751880.547.0241.096.5 6.5 5.936.5 6.56
23842632.756.4357.52113.956.5 6.56.5 6.56
23842632.76.5 6.56.5 6.56P KN M P KN A W P M P KN A W P M P A W ⎧=
±=±=±=⎨⨯⨯⎩=+=+=+=⨯⨯=-=-⨯⨯标)(标)标)(标)
设)(设)设)设)(设)(设)56.4357.52 1.1KN =-=- max 88.11 1.2216P KN R KN =<=(标)
故地基承载力满足要求。
三、抗倾覆计算:
安全系数取1.6。
/21986.7 6.5 3.43[] 1.621880.5P L K K M ⨯⨯===>=⨯(标)(标)
故抗倾覆满足要求。
四、基础抗冲切验算
基础采用C35混凝土,抗拉强度设计值21.5/t f N mm =。
塔吊基座尺寸为2米*2米,故混凝土的承台应满足冲切强度要求:100.6t m F f b h ≤: 垂直荷载在基础底板上产生的最大应力:
P max =113.95KN/m 2A 1 阴影面积:21(6.5 4.3) 1.1 5.942
A m +⨯== 1max(113.95 5.94676.9F P A KN =⨯=⨯=设)
006.52 4.252
1.150.60.6 1.54250115043987504399m t m b m h m f b h N KN +====⨯⨯⨯==
故承台抗冲切满足要求。
五、承台配筋
承台混凝土采用C35,承台配筋按两种模式进行计算配筋。
1、计算配筋
承台弯矩
()()()()22max 6
2
max 011113.952 6.5 2.02 6.5 2.0719.8.24242
719.81024240.90.93001100
s y M l a l a p KN m M A mm f h =-+=-⨯⨯+⨯=⨯===⨯⨯2、构造配筋
2min 00.15%0.001565000115011213s A b h mm =⨯⨯=⨯⨯= 配筋按双向Ⅱ级钢36根Φ20时,221130411213g s A mm A mm =>=可满足要求。