深基坑逆作法格构式塔吊基础施工工法(2)

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钢格构柱复合式塔吊基础施工工法(2)

钢格构柱复合式塔吊基础施工工法(2)

钢格构柱复合式塔吊基础施工工法一、前言钢格构柱复合式塔吊基础施工工法是一种新型的施工工法,能够有效提高塔吊基础的承载能力和稳定性。

本篇文章将从工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例等多个角度对该工法进行详细介绍。

二、工法特点钢格构柱复合式塔吊基础施工工法具有以下几个特点:1. 施工速度快:该工法采用模块化施工方式,预制构件制作和安装简便快速,大大缩短了施工周期。

2. 承载能力高:钢格构柱的结构特点使其具有较高的承载能力,能够满足大型塔吊的需求。

3. 稳定性好:钢格构柱与混凝土基础相结合,形成复合式结构,提高了基础的稳定性和抗震能力。

4. 经济性强:该工法使用的材料成本低,施工效率高,能够实现资源的优化利用和成本的降低。

三、适应范围钢格构柱复合式塔吊基础施工工法适用于各种建筑工地中塔吊基础的施工,特别适用于施工场地狭小、地质条件较差的情况下。

该工法可用于大型和超大型塔吊的基础施工,能够满足不同规模工程项目的需求。

四、工艺原理钢格构柱复合式塔吊基础施工工法基于以下工艺原理:1. 钢格构柱的设计和制作:钢格构柱的设计应满足塔吊的承载要求,并经过充分的优化分析,确保结构稳定。

制作过程中要保证模块的精度和质量。

2. 基础施工工艺:基础施工过程中,首先对施工现场进行清理和准备工作,然后进行地基处理。

接下来,将预制的钢格构柱安装到混凝土基础中,形成复合式基础结构。

五、施工工艺钢格构柱复合式塔吊基础施工工法的施工工艺包括以下几个阶段:1. 施工准备:清理施工现场,预埋地下管网,确定基础布置方案。

2. 地基处理:对施工现场的地基进行处理,如夯实、压实等,以提高地基的承载能力。

3.钢格构柱安装:根据设计要求,将预制的钢格构柱安装到混凝土基础中。

4. 浇筑混凝土:在钢格构柱周围进行混凝土的浇筑,形成复合式基础结构。

5. 养护和验收:对已完成的基础进行养护,并进行质量验收。

深基坑格构柱塔吊基础专项施工方案

深基坑格构柱塔吊基础专项施工方案

深基坑格构柱塔吊基础专项施工方案一、前言在现代建筑工程中,深基坑的施工一直是一个复杂而关键的环节。

格构柱塔吊基础则是深基坑施工中不可或缺的一部分,它承担着重要的支撑和固定作用。

本文将围绕深基坑中格构柱塔吊基础的专项施工方案展开讨论。

二、施工前准备2.1 基础资料整理在施工前阶段,需要对建筑工程的相关资料进行整理和详细分析,包括地质勘察报告、设计图纸、施工方案等。

这些资料将为后续的施工提供必要的指导和参考。

2.2 现场勘察与测量在施工前期,必须进行详细的现场勘察和测量工作,确定基坑的大小、形状、周边环境等因素,为后续施工提供准确的数据支撑。

三、施工方案3.1 基坑开挖基坑开挖是深基坑施工的第一步,必须按照设计要求和施工方案进行。

在开挖过程中,需要注意防止坍塌和保证开挖的垂直度和平整度。

3.2 格构建设格构的建设是深基坑支撑结构的重要组成部分,必须按照设计图纸和规范要求进行施工。

在格构的搭设过程中,要注意强度和稳定性的保证。

3.3 柱塔浇筑柱塔的浇筑是格构柱塔吊基础的关键环节,必须严格按照设计要求进行。

在浇筑过程中,要控制浇筑质量、温度和时间,确保柱塔的强度和密实性。

3.4 吊塔施工吊塔的施工是整个基础施工的收尾阶段,必须注意施工安全和施工质量。

在吊塔的搭设过程中,要严格遵守相关规范和标准,确保吊塔的稳定和安全。

四、施工风险与应对措施在深基坑格构柱塔吊基础施工过程中,可能会面临各种风险,如地质灾害、施工安全事故等。

因此,在施工前应提前制定应对措施,保障施工的顺利进行。

五、总结与展望深基坑格构柱塔吊基础专项施工方案是一个复杂而重要的工程环节,需要严格按照设计要求和规范进行施工。

希望通过本文的介绍,能够为相关施工人员提供一定的参考和指导,确保深基坑施工的顺利进行。

逆作法格构式塔吊基础设计与施工

逆作法格构式塔吊基础设计与施工

逆作法格构式塔吊基础设计与施工作者:孙勇来源:《房地产导刊》2015年第06期【摘要】逆作法格构式塔吊基础可以在基坑土方开挖前及时安装使用,可以满足基坑工程及地下室施工需求。

本文以广州某工程为例,介绍了这种塔吊基础的设计与施工,可为类似工程提供参考。

【关键词】深基坑;逆作法;格构式;塔机基础1、工程概况某商业广场项目位于广州市沙河商贸区,总建筑面积为65108 m2:地上3层,地下2~3层,项目平面形状大致为长条形,东西长约370米,南北宽23~65米。

本项目地下室及基坑开挖分三期实施,两层地下室分基坑开挖深度约8.40~10.20m;三层地下室基坑挖深约10.05~12.35m。

项目周边环境复杂,一、二期地下室基坑南北两边用地条件紧张,基坑坡顶边距离用地红线最近仅2.00米。

毛石挡土墙已使用多年,局部出现变形破裂或坍塌。

根据工程基坑内支撑、地下室结构、上部主体分布、建筑物高度,综合考虑材料吊重需求,以及岩土地质状况,本工程一共设置4台QTZ80-6013A塔吊,其中2台臂长60m,2台臂长56m塔吊,以基本覆盖整个施工区域(包括地下室及塔楼),并能满足本工程材料垂直运输需要。

2、塔吊基础选型塔吊尽量覆盖整个施工区域,减少盲区。

塔吊覆盖钢筋加工车间、木工加工车间、周转架料堆场、钢结构构件堆场等主要位置。

塔吊最大起重量能满足施工要求,塔吊安装起重要求。

保证每台塔吊的工作效率,既不闲置又能满足施工吊次的要求。

充分考虑塔吊安装和拆除所需空间,满足塔吊安拆的要求。

充分考虑到塔吊在高度和平面位置上的避让,同时考虑到和周围高层建筑之间的避让,满足设备安全运行的要求。

塔机的混凝土基础形式有板式(矩形、方形等)、十字型、桩基及组合式基础。

塔机的基础型式应根据工程地质、荷载大小与稳定性要求、现场条件、技术经济指标及塔机制造商提供的塔机使用说明书等条件确定。

3、设计构造3.1工程地质本工程岩土层成因及工程特性自上而下综合描述如下:第(1)层填土层厚1.30~3.8米;第(2)层粉质粘土、粘土;第(3)层淤泥(淤泥质土);层面埋深1.60~5.90米,层厚0.5~4.30米;第(4)层粉质粘土、粘土;第(5)层粉细砂、中粗砂;第(6)层粉质粘土、粘土;第(7)层粘性土、砂质粘性土;第(8)层花岗岩。

高层建筑深基坑逆作法建造施工工法 (2)

高层建筑深基坑逆作法建造施工工法 (2)

高层建筑深基坑逆作法建造施工工法11 应用实例11.1 上海联谊大厦二期工程11.1.1 工程概况上海联谊大厦二期工程(上海外滩华尔道夫酒店),位于上海市黄浦区,西临四川中路,东临中山东一路,南近延安中路,北临广东路。

工程包括主楼地上23 层,西北角副楼地上8 层,以及中心广场,建筑总高80.00 m(机房水箱顶),地下5 层,基坑挖深19.2 m。

工程采用双向同步逆作法施工技术进行施工,在地下室结构底板完成时,上部结构同步施工至10 层(见图4)。

联谊大厦二期项目结构形式分别为框架-剪力墙以及框架结构;主楼裙楼地下室均为5 层,与广场地下室连为整体,主楼部分埋深约20.0 m,裙楼及广场地下室部分埋深约19 m。

本工程施工区域地处上海外滩市区中心地段,周边分布多幢国家级、市级文物保护建筑,保护等级高,且距离基坑很近。

南面与联谊大厦、高登大厦及上海市城市交通管理局大厦用地相接;东面紧靠东风饭店;北临广东路51 号及中山东一路4 号(外滩3 号)。

11.1.2 工法应用本项目全程采用高层建筑双向同步逆作成套施工工法及相应流程。

在工程实践中,实现了地下5 层结构工程完工时上部结构同步施工至地上10 层。

图4 联谊二期工程双向同步施工示意图通过高层建筑双向同步逆作施工工况下整体结构受力性能、传力机制的研究总结,同时提出了剪力墙体系的逆作施工工艺,并采用了新颖的剪力墙托换技术,解决了主楼核心筒部分的荷载转换问题,并归纳为成熟的施工工法。

此外,在本工程课题中,根据高层建筑双向同步逆作施工中关键节点及其受力性能研究,在基坑工程施工中科学合理地采用了跃层施工技术,提高了施工效率和进度,进一步完善了工法的科学性和实用性,同时获得了良好的经济效果。

11.1.3 实施效果本项目基坑工程的施工和监测情况。

在基坑有限元数值计算中,东风饭店紧靠外滩191 基坑一侧最大沉降值约为7 mm,靠近外滩通道基坑一侧最大沉降值约为14 mm,整个建筑中部沉降较小。

深基坑钢格构柱支承“十”字交叉梁的组合式塔吊基础施工工法(2)

深基坑钢格构柱支承“十”字交叉梁的组合式塔吊基础施工工法(2)

深基坑钢格构柱支承“十”字交叉梁的组合式塔吊基础施工工法深基坑钢格构柱支承“十”字交叉梁的组合式塔吊基础施工工法一、前言随着城市的不断发展,在建筑工程中,深基坑的开挖越来越常见。

针对深基坑的施工,需要一种稳定可靠的塔吊基础施工工法。

本文将介绍一种基于深基坑钢格构柱支承和“十”字交叉梁的组合式塔吊基础施工工法,旨在为读者提供一种实用且可靠的施工方法。

二、工法特点该工法的特点是将深基坑的支撑结构与塔吊基础相结合,通过深基坑钢格构柱支承和“十”字交叉梁的设计,使塔吊能够在深基坑内进行稳定施工。

这种组合式的基础施工工法使得施工过程更加高效,并且能够减少对周围环境的影响。

三、适应范围该工法适用于深基坑开挖较大的建筑工程,特别是那些需要在基坑内部进行作业的项目。

适用于大型厂房、地下停车场、地下商场等建筑工程。

四、工艺原理该工法的工艺原理基于深基坑钢格构柱支承和“十”字交叉梁的设计。

钢格构柱通过地下承台与地下锚杆连接,为深基坑提供支持。

同时,通过“十”字交叉梁的设置,能够稳定地支撑塔吊。

五、施工工艺1. 分析现场地质和环境条件,进行设计和方案制定。

2. 进行基坑的标志和测量,确定施工范围和深度。

3. 进行钢格构柱的制作和安装,包括施工基坑的混凝土浇筑和钢格构柱的安装。

4. 进行“十”字交叉梁的制作和安装,确保塔吊能够稳定地支撑在基坑内。

5. 进行塔吊的安装,并进行必要的调试和检查,确保其能够正常运行。

6. 进行基坑的开挖,保证开挖过程中的安全和稳定。

7. 进行基坑的支护和坑底处理,以确保施工的顺利进行。

8. 进行基坑内的施工作业,包括混凝土浇筑、钢结构安装等。

9. 完成施工后,进行基坑的填埋和复原工作。

六、劳动组织根据施工工艺和进度,合理组织施工人员的分工和协作。

确保施工按照规定的工序进行。

七、机具设备施工中所需的机具设备包括塔吊、挖掘机、砼泵车、钢格构柱制作设备等。

这些设备需要具备相应的性能和使用方法,并经过专业人员的操作和维护。

逆作法塔吊基础与地下室顶板结构一体化施工工法

逆作法塔吊基础与地下室顶板结构一体化施工工法

逆作法塔吊基础与地下室顶板结构一体化施工工法逆作法塔吊基础与地下室顶板结构一体化施工工法一、前言近年来,随着城市建设和地下空间利用的增加,传统的地下室结构施工方式已经不能满足工期紧迫、安全性高、效率高的要求。

为了解决地下室与地上建筑结构之间的分离施工问题,逆作法塔吊基础与地下室顶板结构一体化施工工法被提出并广泛应用。

本文将介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。

二、工法特点逆作法塔吊基础与地下室顶板结构一体化施工工法的主要特点包括:1. 施工速度快:地下室的基础与地上建筑的地面层和顶板同步施工,无需等待地上建筑的全部完工,大大缩短了工期。

2. 施工效率高:由于地上建筑和地下室共用一部分施工设备和资源,减少了重复建设和浪费,提高了施工效率。

3. 施工安全性高:通过采用逆作法塔吊和一体化施工工法,减少了施工现场的交叉作业,提升了施工的安全性。

4. 建筑结构稳定性强:地下室的基础与地上建筑的顶板一体化施工,形成了一个整体稳定的结构体系,提高了建筑结构的稳定性和抗震性能。

三、适应范围逆作法塔吊基础与地下室顶板结构一体化施工工法适用于地下室与地上建筑结构之间存在高度和平面位置的差异,且地下室需满足一定规模和使用要求的建筑项目。

该工法既适用于住宅楼、商业综合体等大型工程,也适用于单体建筑和小型工程。

四、工艺原理逆作法塔吊基础与地下室顶板结构一体化施工工法的工艺原理主要包括以下几个方面:1. 施工工法与实际工程之间的联系:根据实际工程的要求和土地条件,确定逆作法塔吊基础与地下室顶板结构一体化施工工法的施工方案。

2. 选取适当的技术措施:根据地下室的设计要求,确定逆作法塔吊的类型和位置,选取适当的施工设备和工艺措施,确保施工的顺利进行和质量达标。

3. 确定一体化施工的方式:根据实际情况,确定地下室基础和地上建筑顶板的连接方式和材料,保证两者能够形成一个整体稳定的结构。

塔吊格构式基础施工工法

塔吊格构式基础施工工法

塔吊格构式基础施工工法一、前言塔吊格构式基础施工工法是一种常用于建筑施工中的基础施工方法,通过合理的施工工艺和先进的机具设备,能够提高施工效率,保证施工质量,确保工程的顺利进行。

本篇文章将对塔吊格构式基础施工工法进行详细介绍,包括工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例等内容,以便读者全面了解该工法。

二、工法特点塔吊格构式基础施工工法具有以下几个特点:1. 施工效率高:利用塔吊的悬臂灵活性和承载能力,能够快速、准确地进行施工,大大缩短了施工周期。

2. 施工质量稳定:通过塔吊的精确控制,能够保证基础施工的垂直度和平整度,达到设计要求。

3. 适应性强:适用于各类建筑基础施工,无论是小型或大型工程,都能够胜任。

4. 经济性好:相较于传统施工方法,塔吊格构式基础施工工法比较省时省力,减少了人工成本和施工周期,具有较好的经济效益。

三、适应范围塔吊格构式基础施工工法适用于各类建筑基础,包括地基、基础梁、桩基等。

无论是高层建筑、桥梁、隧道还是电力、化工、测绘等工程,都可以采用该工法进行施工。

四、工艺原理塔吊格构式基础施工工法的理论依据是塔吊的稳定性和承载能力。

通过合理的施工工艺和技术措施,能够保证基础施工过程中的稳定性和安全性。

在施工中,首先根据设计要求确定施工方案,然后选取合适的塔吊和其他机具设备,按照施工工序进行操作,确保基础施工的质量和效率。

五、施工工艺塔吊格构式基础施工工法的施工工艺主要包括以下几个阶段:1. 施工前准备:确定施工方案、选取合适的塔吊和其他机具设备、清理施工现场。

2. 基础测量:进行地基和基础梁的测量,确定施工坐标和高程。

3. 基础施工:根据基础图纸和设计要求,安排塔吊的位置和高度,进行基础梁和桩基的施工。

4. 施工质量检测:对基础施工进行质量检测,确保施工质量符合设计要求。

5. 施工完成:完成基础的施工工作,清理施工现场。

基坑内塔吊基础逆作法施工工法(2)

基坑内塔吊基础逆作法施工工法(2)

基坑内塔吊基础逆作法施工工法基坑内塔吊基础逆作法施工工法一、前言基坑内塔吊基础逆作法施工工法是一种针对基坑内塔吊基础施工的特殊工艺方法,通过逆作法将基础从施工阶段提前到基坑开挖前进行施工,以解决传统施工中的一系列技术问题,提高施工效率和质量。

二、工法特点该工法的主要特点有:1. 逆作法施工:基坑内塔吊基础逆作法施工工法将传统施工中的基础施工阶段提前到了基坑开挖前,使得基础施工更加方便、高效。

2. 提高施工效率:通过逆作法施工,可以节省基坑内塔吊基础施工所需的时间,提高施工效率。

3. 降低安全风险:将基础施工提前到基坑开挖前,避免了在基坑内进行大型起重设备施工带来的安全风险。

4. 增加施工空间:基坑开挖前施工基础,可以最大限度地利用基坑内空间,提高施工效率。

5. 环保节能:通过逆作法施工,减少了在基坑内使用大型起重设备的次数,降低了施工对环境的影响,实现了节能减排。

三、适应范围基坑内塔吊基础逆作法施工工法适用于需要在基坑内施工塔吊基础的场合,适用于单体较大、需要大型吊装设备的塔吊。

四、工艺原理基坑内塔吊基础逆作法施工工法基于基础施工与实际工程之间的联系,采取了一系列技术措施。

首先,在基坑开挖前,先进行基础施工,根据设计要求预制基础构件,并通过大型起重设备将其吊装到基坑内。

同时,结合实际工程情况,采取合理的布置方案,确保基础施工的准确性和安全性。

五、施工工艺1. 基坑开挖前的准备工作:包括制定施工计划、确定基础尺寸和形式、选取合适的施工材料等。

2. 基础预制:根据设计要求,预制基础构件,包括基础底板和基础支撑墙。

3. 基础吊装:使用大型起重设备将预制好的基础构件吊装到基坑内,定位并固定。

4. 基坑开挖:在基础施工完成后,进行基坑开挖工作。

5. 基坑支护:根据基坑的开挖情况,采取合适的基坑支护措施,确保基坑的稳定性。

6. 基础施工完成后,进行基坑内其他建筑物的施工。

六、劳动组织根据工程规模和施工条件,合理组织劳动力,确保施工进度和质量。

深基坑坑内提前立塔:“钢格构柱、十字型钢梁组合式塔吊基础”施工工法(2)

深基坑坑内提前立塔:“钢格构柱、十字型钢梁组合式塔吊基础”施工工法(2)

深基坑坑内提前立塔:“钢格构柱、十字型钢梁组合式塔吊基础”施工工法深基坑坑内提前立塔:“钢格构柱、十字型钢梁组合式塔吊基础”施工工法一、前言深基坑是一种常见的工程施工形式,为了保证基坑施工的顺利进行,需要将塔吊提前搭建起来。

钢格构柱、十字型钢梁组合式塔吊基础是一种新的施工工法,本文将对其进行详细介绍。

二、工法特点该工法主要特点是在基坑内提前利用钢格构柱和十字型钢梁搭建塔吊基础,使得施工时节省了塔吊架设时间,加快了施工进度。

同时,该工法具有结构简单、安装方便、可重复利用等特点。

三、适应范围该工法适用于深基坑的施工,特别是对于较深的基坑和较大型的工程,其效果更加明显。

四、工艺原理该工法的基本原理是通过钢格构柱和十字型钢梁的结构组合,形成一个稳定的基础支撑系统。

钢格构柱和十字型钢梁能够承受塔吊的重量和作用力,使得塔吊能够稳定搭建在基坑内。

五、施工工艺1. 准备工作:清理基坑内部,确保基坑壁面平整和清洁。

2. 安装钢格构柱:根据基坑的大小和形状,选择合适的钢格构柱进行安装,确保其稳固和垂直。

3. 安装十字型钢梁:在钢格构柱上方安装十字型钢梁,形成横向和纵向的支撑结构。

4. 安装塔吊:在十字型钢梁上部设置固定点,安装塔吊的钢丝绳和滑轮,使其能够自由移动和工作。

5. 测试和调整:对钢格构柱、十字型钢梁和塔吊进行测试和调整,确保其稳定和工作正常。

六、劳动组织根据施工工艺的要求,合理组织劳动力进行各个环节的施工,确保施工过程的顺利进行。

七、机具设备该工法需要的机具设备包括塔吊、钢格构柱、十字型钢梁等。

塔吊要选用适应基坑内工作的型号和规格,钢格构柱和十字型钢梁要具备足够的强度和稳定性。

八、质量控制在施工过程中,需要对钢格构柱、十字型钢梁和塔吊进行质量控制,确保其达到设计要求。

同时,还要进行验收和检测,以确保施工质量和安全性。

九、安全措施在施工过程中,需要注意塔吊搭建的安全要求,采取必要的安全措施,如设置警示标识、使用安全带等,以防止事故的发生。

超高层深基坑坑边逆作法施工工法(2)

超高层深基坑坑边逆作法施工工法(2)

超高层深基坑坑边逆作法施工工法超高层深基坑坑边逆作法施工工法一、前言随着城市建设的快速发展,超高层建筑的兴起成为城市发展的一大亮点。

而超高层建筑的施工则面临着各种复杂的工程难题,其中之一就是深基坑的施工。

超高层建筑的建设需要一个稳固的基础,因此需要对坑边进行支护。

传统的坑边支护方法存在着施工周期长、工程成本高等问题,而超高层深基坑坑边逆作法施工工法则是一种相对有效的解决方案。

二、工法特点超高层深基坑坑边逆作法施工工法主要有以下特点:1. 采取逆作法:与传统的从上到下的施工相反,逆作法首先进行地下大块逆向开挖,然后再进行地下小块顺向开挖,最后进行地上施工。

这种逆向施工的方式能够保证施工过程的稳定和安全。

2. 提高施工效率:相比传统的坑边支护方法,逆作法能够节省大量的时间和人力成本。

由于逆作法可以同时进行多个工序,因此能够大大提高施工效率。

3. 降低施工成本:逆作法施工的过程中,不需要进行大量的钢支撑工程,因此可以降低施工成本。

另外,逆作法施工还可以减少挖掘土石的数量,节约土方作业的成本。

4. 提高施工安全性:逆作法施工的过程中,可以充分利用坑边的土体支撑,减少对坑边的挤压和震动,从而提高施工过程的安全性。

三、适应范围超高层深基坑坑边逆作法施工工法适用于以下范围:1. 土质适宜:逆作法施工需要考虑坑边土质的稳定性和可塑性,因此适用于土质较好、稳定性较高的地区。

2.施工现场空间充足:逆作法施工需要充足的施工空间,以保证施工的顺利进行。

因此适用于施工现场条件较好的地区。

3.施工周期较长:逆作法施工需要分多个阶段进行,因此适用于施工周期较长的工程。

四、工艺原理超高层深基坑坑边逆作法施工工法的工艺原理主要包括工法与实际工程之间的联系和采取的技术措施。

首先,逆作法施工是一种相对安全的施工方式,可以最大程度地保护坑边的土体支撑。

其次,逆作法施工采取逆向施工的方式,可以减少对坑边土体的挤压和震动,减少工程的安全隐患。

深基坑格构柱塔吊基础专项施工方案

深基坑格构柱塔吊基础专项施工方案

目录第一章综合说明 (3)1地理位置 (3)1.1 建筑工程概况 (3)1.2结构概况 (3)1.3 水文、地质概况 (3)2本工程主要参建单位 (4)3编制依据 (5)第二章塔吊施工部署 (6)1塔吊平面布置 (6)2塔吊基础设置 (7)3塔吊机械设备技术参数 (8)3.1塔式起重机基础荷载 (8)3.1.1徐工集团徐州建机工程机械有限公司QTZ63(5510)塔式起重机基础荷载 (8)3.1.2浙江省建设机械集团有限公司QTZ60D(5010)塔式起重机基础荷载 (8)3.2塔式起重机技术性能表 (9)3.2.1徐工集团徐州建机工程机械有限公司QTZ63(5510)塔式起重机技术性能表 (9)3.2.2浙江省建设机械集团有限公司QTZ60D(5010)塔式起重机技术性能表 (10)3.3塔式起重机臂起重特性 (11)3.3.1徐工集团徐州建机工程机械有限公司QTZ63(5510)塔式起重机55m臂起重特性 (11)3.3.2浙江省建设机械集团有限公司QTZ60D(5010)塔式起重机50m臂起重特性 (12)第三章塔吊基础施工 (13)1塔吊施工流程 (13)2、测量工程 (13)3、灌注桩施工工艺流程 (14)4、施工工艺技术要求 (14)5土方开挖要求及格构柱加固质量要求 (21)第四章塔吊安装施工方法 (23)1塔吊安装前准备工作 (23)2塔吊安装 (23)3安装后的调试 (25)4塔机顶升 (25)4.1 顶升过程应注意事项 (25)4.2 顶升作业顺序 (26)4.3 顶升完毕注意事项 (26)第五章塔吊装拆安全文明施工措施 (27)1安全生产措施 (27)2现场文明施工和标化管理 (28)3消防管理措施 (28)4对分包的安全监控措施 (28)第六章群塔施工技术措施 (29)1群塔作业时遵循的原则 (29)2水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施 (29)3低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞措施。

逆作深基坑塔吊基础施工技术

逆作深基坑塔吊基础施工技术

逆作深基坑塔吊基础施工技术【摘要】新苏吴地中心工程紧邻地铁、河道、高层建筑,由于场地狭小,又属超深基坑,在基坑边布置塔吊难以实现,且在逆作土方开挖之前须安装塔吊,为此,采用在逆作深基坑中布设格构柱连桩钢平台式塔吊基础,成功和应用该方法安装塔吊,解决了现场实际困难,取得了良好的效益。

【关键词】逆作法超深基坑钢格构柱型钢平台塔吊基础1、工程概况新苏吴地中心工程位于苏州市平江区平江新城人民路与312国道交叉路口。

北侧为312 国道(城北东路),西侧为人民路,南侧为总官堂路,东侧为环城河道。

本工程地下4层,地上裙房7层,主楼地上35层,建筑高度162米。

±0.000m 相对于黄海高程 3.370m,地下室基础底板面标高-18.600m,地下室采用逆作法施工。

本工程主楼区选用一台ST70/30型塔吊,以负责施工现场大型构件的吊装,以满足施工现场吊装需求且大大提高施工效率,保证施工进度。

塔吊额定起重力矩为3000KN.m,幅度半径为70m,最大起重量为120KN,最大幅度时起重量为2.2吨,固定(自立式无附着)起升高度为48.7米。

裙楼区域布置一台STT153型塔吊,主要负责裙楼区域主要材料吊装。

2、塔吊基础选型及其构造做法2.1基础选型由于本工程紧邻地铁、河道、高层建筑,由于场地狭小,地下室单向逆作法施工,又属超深基坑,在基坑边布置塔吊难以实现,且在逆作土方开挖之前须安装塔吊,为此,采用在逆作深基坑中布设格构柱连桩钢平台式塔吊基础。

2.2基础构造做法(1)钻孔灌注桩主楼、裙楼区域塔吊基础桩采用四根Φ1000钻孔灌注桩,有效桩长55m,桩心距为3m,混凝土强度为C40,钢筋保护层厚度不小于50mm,塔吊基础桩钢筋笼全长配筋,内配20C22,Φ8@200螺旋箍,Φ14@2000定位箍。

(2)钢格构柱格构柱截面尺寸540mm×540mm,主肢采用4根Q235∠200mm×20mm角钢,角钢之间用缀板连接,每800mm一道,缀板采用460mm×250mm×16mm钢板。

深大基坑中格构柱式塔吊基础技术要点

深大基坑中格构柱式塔吊基础技术要点

深大基坑中格构柱式塔吊基础技术要点选,其施工应用的技术要点和质量控制措施。

1 引言:随着社会的发展和施工技术水平的提高,为了充分利用有限的土地资源,人们开始设计越来越多的高层并往地下扩展空间,地下室的深度及规模越来越大,基坑围护结构越来越复杂。

在深大基坑的施工过程中,创造条件保证塔吊尽早投入使用对于提高基坑围护和地下室施工时的有着重要的意义,而塔吊基础的施工是塔吊安装的制约因素之一。

本文结合一个工程实例对深大基坑条件下塔吊基础的选择与施工要点等进行解析。

2 工程概况:某商务写字楼位于福州市台江区,该商务写字楼工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为184944.44m2,其中上部建筑面积为146054.54m2,地下室建筑面积为38889.9m2。

写字楼主楼地上27层、裙房5层,地下三层,地下一层高4.8m,地下二、三层高3.6m。

开挖深度从室外地坪算起约为13m。

场地地质情况如下:岩土层自上而下分别为:2.1 杂填土:堆填时间大于5年,本层分布于整个场地,厚度为1.4~3.9米。

2.2 填中砂;堆填时间大于5年。

本层仅SK19,SK31,SK38,SK42钻孔揭露到,厚度为1.1~2.8米。

顶面埋深为0.00~2.1m,顶面标高为4.12~6.62m。

2.3 粉砂夹淤泥:本层分布于整个场地,分布厚度11.1~17.4m,顶面埋深为1.3~5.1m,顶面标高为1.91~5.2m。

在SK19、SK21、SK38、SK44H、SK52、SK54、SK55、SK59、SK61、SK62钻孔地段该层上部厚度0.8~1.9m为流塑状淤泥夹砂层(编号为2―1)2.4 淤泥夹砂:本层在SK7、SK9、SK19、SK22、SK29、SK32、SK40~SK45钻孔地段揭露到,分布厚度1~3.9m,顶面埋深为15.4~20.2m,顶面标高为-14.13~-9.19m。

2.5 细砂夹淤泥∶本层分布于整个场地,厚度8.7~17.4m顶面埋深为16.1~23.3m,顶面标高为-17.17~-9.7m。

逆作法格构式塔吊基础设计与施工

逆作法格构式塔吊基础设计与施工
逆作法格构式塔吊基础可以在基坑土方开挖前及时安装使用可以满足基坑工程及地下室施工需求
逆作法格构式塔吊基础设计与施工
逆作法格构式塔吊基础设计与施工
作者:***
作者机构:广州市黄埔建筑工程总公司广州510700
来源:房地产导刊
年:2015
卷:000
期:006
页码:206-206
页数:1
正文语种:chi
关键词:深基坑;逆作法;格构式;塔机基础
摘要:逆作法格构式塔吊基础可以在基坑土方开挖前及时安装使用,可以满足基坑工程及地下室施工需求。本文以广州某工程为例,介绍了这种塔吊基础的设计与施工,可为类似工程提供参考。

深基坑内钢格构柱桩承式塔吊基础施工工法

深基坑内钢格构柱桩承式塔吊基础施工工法

深基坑内钢格构柱桩承式塔吊基础施工工法深基坑内钢格构柱桩承式塔吊基础施工工法一、前言深基坑内钢格构柱桩承式塔吊基础施工工法是在深基坑场地条件有限的情况下,为了满足大型塔吊的施工需求而设计的一种特殊施工工法。

该工法通过钢格构柱桩与塔吊基础之间的相互支承关系,实现了塔吊在基坑内的安全施工。

二、工法特点1. 符合安全要求:采用钢格构柱桩承式塔吊基础,能够有效支撑大型塔吊在深基坑内的施工,确保塔吊稳定运行,提高施工安全系数。

2. 适应范围广:可以适应各种类型的深基坑,包括地下停车场、地铁站等需要大型塔吊施工的场所。

3. 施工周期短:采用工业化生产方式进行制造和安装,可以大幅度减少施工周期,提高工程进度。

4. 结构可靠:钢格构柱桩采用高强度钢材制造而成,具有良好的抗拉、抗挤压和抗剪切性能,结构稳定可靠。

5. 灵活可调:钢格构柱桩的形式多样,可以根据不同的深基坑尺寸和塔吊要求进行设计和调整。

三、适应范围该工法适用于深基坑内为大型塔吊打造安全稳定的承载结构,特别适用于地下停车场、地铁站等需要大型塔吊施工的场所。

四、工艺原理钢格构柱桩承式塔吊基础的施工工艺是将钢格柱桩通过焊接等工艺与塔吊基础相连,形成一个承载结构,确保塔吊在施工过程中的稳定和安全。

五、施工工艺 1. 地基处理:根据基坑的特点和土质情况,采取相应的地基处理措施,确保地基的稳定性。

2. 钢筋制作和安装:根据设计要求,对钢格柱桩进行制作和加工,并进行编号和标记。

然后将钢格柱桩安装到预埋件上。

3. 混凝土浇筑:在钢格柱桩和钢构件之间设置隔离带,并在柱桩周围进行混凝土浇筑,形成稳定的基础。

4. 浇注后处理:混凝土浇筑后,及时进行养护和加固处理,确保基础的强度和稳定性。

六、劳动组织根据施工工艺的要求,组织合适的劳动力进行施工,包括工程师、技术人员、钢结构工等。

七、机具设备1. 钢格柱桩制作设备:包括钢材切割机、焊接设备等。

2. 塔吊:根据实际施工需求选择合适的塔吊型号和规格。

格构柱塔吊基础施工方案(2)

格构柱塔吊基础施工方案(2)

格构柱塔吊基础施工方案(2)一、引言本文旨在介绍格构柱塔吊基础施工方案的具体操作步骤和注意事项,以指导施工人员在实际工作中的施工操作。

本文将从基础准备、施工方案、安全措施等方面展开详细介绍,希望对相关工作者有所帮助。

二、基础准备在进行格构柱塔吊基础施工之前,需要进行详细的基础准备工作,以保证施工的顺利进行。

具体准备工作包括:1.场地检查:对施工场地进行全面检查,确保场地平整、无障碍物,以确保施工操作的顺利进行。

2.材料准备:准备好所需的施工材料和设备,确保材料的质量和设备的完好性。

3.人员培训:对参与施工的人员进行必要的培训和技能指导,确保他们具备必要的专业知识和操作技能。

三、施工方案1. 基础浇筑步骤一:清理场地在确保场地平整的前提下,清理场地上的杂物和垃圾,避免对施工造成干扰。

步骤二:架设模板根据设计要求,搭建好基础浇筑所需的模板,确保模板的水平和垂直度。

步骤三:浇筑混凝土在模板搭建完成后,开始进行混凝土的浇筑,注意控制混凝土的浇筑速度和均匀性。

2. 柱体施工步骤一:架设脚手架在基础完成后,搭建好柱体施工所需的脚手架,确保脚手架的稳固性和安全性。

步骤二:浇筑混凝土根据设计要求,进行柱体的混凝土浇筑,注意控制浇筑的速度和均匀性。

3. 梁体施工步骤一:架设支架在柱体完成后,搭建好梁体施工所需的支架,确保支架的稳固性和安全性。

步骤二:浇筑混凝土按照设计要求,进行梁体的混凝土浇筑,注意控制浇筑的速度和均匀性。

四、安全措施1.施工人员必须佩戴必要的安全装备,如安全帽、安全鞋等。

2.施工现场应设置明显的安全警示标识,避免非施工人员进入作业区域。

3.施工机械设备必须经过必要的检查和维护,确保工作正常。

4.操作人员必须按照规定的操作程序进行操作,严禁违规操作。

五、总结格构柱塔吊基础施工是一项重要的工程任务,需要严格按照设计要求和施工方案进行操作。

施工过程中必须重视安全措施,确保施工质量和人员安全。

希望本文所介绍的施工方案对相关人员有所帮助,为施工工作提供一定的参考依据。

基坑内桩基格构柱与型钢平台组合式塔吊基础施工工法(2)

基坑内桩基格构柱与型钢平台组合式塔吊基础施工工法(2)

基坑内桩基格构柱与型钢平台组合式塔吊基础施工工法基坑内桩基格构柱与型钢平台组合式塔吊基础施工工法一、前言随着城市建设的不断发展,高层建筑的兴起对塔吊基础的需求日益增长。

传统的塔吊基础施工工法存在一些弊端,如施工周期长、成本高、施工难度大等。

针对这些问题,基坑内桩基格构柱与型钢平台组合式塔吊基础施工工法应运而生。

二、工法特点基坑内桩基格构柱与型钢平台组合式塔吊基础施工工法具有以下特点:1. 施工效率高:采用预埋桩基和格构柱,可大大缩短施工周期。

2. 工程造价低:工法采用标准化的预制构件,减少人工和能源消耗,降低施工成本。

3.施工难度小:桩基和格构柱的预制化设计使得施工过程更加简化,减少人力操作和危险源。

4. 适应范围广:适用于各类地质条件,能够满足不同建筑需要。

三、适应范围该工法适用于高层建筑、桥梁、电力工程等各类工程的塔吊基础施工。

四、工艺原理基坑内桩基格构柱与型钢平台组合式塔吊基础施工工法通过预埋桩基和格构柱的方式,将塔吊的承载力传递至地下,从而形成稳定的基础。

在实际施工中,根据工程要求,先进行基坑的开挖和地基处理,然后预埋桩基和格构柱,最后安装型钢平台,并进行固定和调整,形成基础结构。

这种基础结构不仅承载塔吊的重量,还能够分担荷载,确保施工的安全和稳定性。

五、施工工艺 1. 基坑准备:确定基坑位置、尺寸和形状,进行开挖和地基处理。

2. 预埋桩基和格构柱:根据设计要求,预埋桩基和格构柱,确保其位置和高度准确。

3. 安装型钢平台:根据塔吊的尺寸和布置,安装型钢平台,并进行固定和调整。

4. 结构验收:对基础结构进行验收,确保质量符合设计要求。

六、劳动组织施工过程中需要充分组织协调各方力量,确保施工进展顺利。

根据工程规模和施工周期,制定合理的劳动组织方案,合理安排工人和设备的使用,确保施工的高效与质量。

七、机具设备1. 挖掘机:用于基坑的开挖和地基处理。

2. 塔吊:用于安装型钢平台和调整塔吊位置。

3. 桩基和格构柱预制设备:用于预埋桩基和格构柱的制作。

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深基坑逆作法格构式塔吊基础施工
工法
深基坑逆作法格构式塔吊基础施工工法
一、前言深基坑的施工一直是工程建设中的难题之一,特别是在土层复杂、地下水位高的情况下更加困难。

而深基坑逆作法格构式塔吊基础施工工法则作为一种解决方案应运而生。

本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例等内容。

二、工法特点1. 逆作法格构式塔吊基础施工工法具有施工周期短、施工效率高的特点,大大节约了施工时间和人力成本。

2. 该工法具备较强的适用性,适用于不同地质条件和基坑形状的施工,能够满足各类基坑工程需求。

3. 工法采用的逆作法格构式塔吊具备较强的承重能力,能够处理大型基坑的施工,确保稳定性和安全性。

三、适应范围深基坑逆作法格构式塔吊基础施工工法适用于以下场景:1. 基坑边界条件复杂、土层特性不均一的情况下;2. 复杂地质条件和较高的地下水位的基坑施工;3. 对基坑尺寸变化和基坑周边环境限制要求较高的项目。

四、工艺原理深基坑逆作法格构式塔吊基础施工工法的工艺原理如下:1. 首先,根据实际工程情况,设计施工工法和方案,并依据实际情况进行工程准备;2. 接下来,确定逆作
法格构型式塔吊位置,并搭设设备支撑体系,使其稳定牢固;
3. 进行基坑开挖和土方倒运,同时采取支护措施,保障基坑墙面的稳定性;
4. 安装逆作法格构型式塔吊,确保其承重能力和安全性;
5. 根据基坑尺寸和形状安装并连接基础支撑系统,确保基坑的稳定性。

五、施工工艺深基坑逆作法格构式塔吊基础施工工法包括以下施工阶段:1. 工程准备:包括方案设计、现场勘测和准备施工资料等;2. 设备安装和调试:搭设逆作法格构型式塔吊,确保其稳定性和安全性;3. 基坑开挖和土方倒运:根据设计要求进行基坑开挖,同时进行土方倒运;4. 支护措施:根据基坑的土层情况和设计要求进行支护,确保基坑墙面的稳定性;5. 基础支撑系统安装:根据基坑尺寸和形状安装和连接基础支撑系统;6. 结束工程:完成施工工序,清理现场并进行工程验收。

六、劳动组织深基坑逆作法格构式塔吊基础施工工法需要合理的劳动组织,确保施工过程的顺利进行。

劳动组织包括人员配备、施工班组划分、协调工作进度等方面的安排。

七、机具设备该工法所需的机具设备包括逆作法格构型式塔吊、挖掘机、运输车辆、泵车、支撑材料等。

这些设备需要具备良好的性能和适用性,以确保施工的顺利进行。

八、质量控制为了保证深基坑逆作法格构式塔吊基础施工工法的施工质量,需进行以下质量控制措施:1. 对施工过程进行监控和记录,确保施工符合设计要求;2. 定期进行质量检查和验收,及时发现和解决施工中的质量问题;3. 严格执行相关标准和规范,确保施工过程中的质量达到设计要求。

九、安全措施施工中需要注意以下安全事项:1. 严格执行施工安全规程和操作规范,确保施工人员的安全;2. 设立安全警示标志和防护措施,提醒人员注意施工安全;3. 监测地下水位和基坑墙面的稳定性,及时采取安全措施。

十、经济技术分析深基坑逆作法格构式塔吊基础施工工法的施工周期较短,施工效率较高,可以有效减少施工成本和人力成本。

同时由于采用了稳定的逆作法格构型式塔吊,可以减少人工操作的风险和工伤事故的发生。

在使用寿命方面,该工法可以满足长期使用的要求。

十一、工程实例以某大型地下车库基坑施工为例,该工程采用深基坑逆作法格构式塔吊基础施工工法,通过合理的施工工艺和组织安排,顺利完成了基坑的开挖和支护工作。

工程实例证明了该工法在实际工程中的可行性和可靠性。

总结:深基坑逆作法格构式塔吊基础施工工法通过合理的施工工艺和技术措施,解决了深基坑施工中的难题,具备较高的施工效率和稳定性。

该工法适用于各类基坑工程,能够为工程施工提供可靠的参考和指导。

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