QTZ80塔吊基础天然基
QTZ80(6013)塔吊基础天然基础计算书施工方案
目录一、工程概况 (1)二、塔吊概况 (1)三、塔吊安装位置及基础型式选择 (1)四、塔吊的使用与管理 (4)五、塔吊基础 (4)六、QTZ80(6013)塔吊天然基础的计算书 (4)岗顶酒店工程塔吊基础施工方案一、工程概况拟建岗顶酒店为一栋15层商业酒店,其中群楼4层,塔楼11层,下设3层地下室(局部1层),建筑面积约21448.02平方米,其中地下室部分7921.92平方米平方米,地上部分13526.1平方米平方米,地下室深度13。
7米,地面建筑总高度65米,本工程采用钢筋-剪力墙结构,筏板式天然基础。
建筑工程等级为一级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。
本场地位于广州市天河区石牌村,南临中山大道,东接五山路,正北面为远洋大厦,与建筑红线的最近距离为12.5米,西北角为红江酒店,与建筑红线的最近距离为9米,西临龙口东路,对街建筑物与建筑红线的最近距离为17。
5米。
二、塔吊概况本工程施工计划设置塔吊1台,塔吊布设位置见平面布置图。
采用广州五羊建设机械有限公司生产的QTZ80(6010)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为45米,附着式起升高度达150米(本工程实际使用搭设高度约95米),工作臂长60米(本工程由于周边建筑物限制,实际使用工作臂长约42米),最大起重量6吨,公称起重力矩为800KN.m.综合本工程地质条件及现场实际情况,参照《岗顶酒店岩土工程勘察报告》及工程设计图纸,本塔吊基础采用天然地基基础。
三、塔吊安装位置及基础型式选择(一)塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求:1.地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡;底面为6000×6000的正方形。
2.基础混凝土强度不低于C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。
3.基础表面应平整,并校水平.基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000;4.基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。
QTZ80、QTZ40塔式起重机基础施工方案
QTZ80、QTZ40塔式起重机基础施工方案一、编制依据1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-20022、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-20013、QTZ80、QTZ40塔式起重机使用说明书4、本施工方案针对C6地块《麒麟启迪低碳智能产业园》工程施工图纸而编制。
5、根据江苏省岩土工程公司提供的C6地块编号2013088及2013090《岩土工程勘察报告》6、施工组织设计二.工程概况本标段位于南京市江宁区沧麒东路以南,天成路以西,钟学北路以北。
地下室面积约14900㎡,地上6栋建筑为1#楼26层、2#楼32层、3#楼30层、4#楼11层;5#和6#楼地上一层。
三、水文地质情况江苏省岩土工程公司提供的C6地块勘察报告,揭示土层地质构造情况由上至下分布如下表:四、塔机布置本工程项目所含单体六幢,地下室占地面积大,且施工工期紧。
为满足正常的施工需求,尽可能充分地合理使用垂直运输机械设备,提高工效,确保工程工期,本工程拟采用四台自升塔式起重机,其中三台QTZ80塔吊布设于1#、2#、3#楼,一台QTZ40塔吊布设于4#楼,塔吊平面布置详见施工现场群塔平面布置图。
五、塔吊基础设计构想1、塔吊基础埋深考虑塔吊基础不得与基础梁板相碰,决定布设于地下车库内的三台徐工集团QTZ80塔吊和一台徐工集团QTZ40塔吊基础均采用深埋法,土方开挖深度自地下车库基础筏板底标高以下250㎜为塔吊基础顶面标高(塔吊基础垫层顶面标高-8.3m)。
塔吊基础座落于第2-2层(淤泥质)粉质黏土层上,天然地基土承载力特征值不能满足塔吊基底所需地耐力的要求,现已经地基处理(塔吊基础下已经补桩),桩基承载力已满足QTZ40和QTZ80塔吊基础所要求的地耐力不小于200 kpa/㎡的要求。
2、土方开挖根据地勘报告中各土层性质及塔吊基础埋深情况,确定采用m=1:2自然放坡形式分层进行开挖,并在基底处一角设深集水坑,以利基槽排水。
QTZ80塔吊基础施工方案
QTZ80塔吊基础施工方案
一、基础施工概述
QTZ80塔吊基础是QTZ80塔吊安全使用的必要前提,其施工重要性不
言而喻。
基础施工可分为基础支撑与基础填充两部分。
一般情况下塔吊基
础为抗震基础,应加强新老基础之间的连接,保证塔吊基础可以抵抗地震
等外力的作用。
本次QTZ80塔吊基础施工方案为:
二、施工方法
1.基础支撑:首先,对原有基础进行抗震加固改造,采用混凝土砼箱
筋支撑,抗震等级可达6级以上。
然后,在原有基础上加垫层,采用碎石、碎铁等儿材料将垫层厚度增加到满足设计要求。
最后,在垫层上砌筑混凝
土面板,板尺寸按照设计要求进行组合、粘接,并形成单体、钢板结构共
同支撑支撑力,保证塔机基础抗震、抗风能力。
2.基础填充:其次,将碎石、碎砖等填料移植,每一层土壤填充前,
应进行扰动、空气化,并设置垫层,让每一层填充物组合形成抗力,从而
达到抗地震抗风的效果。
填充完毕后,在填充物与基础表面之间注入胶结剂,以保证基础与填充物的稳固性。
塔吊天然基础的计算书
QTZ80(TC5610-6)塔吊天然基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》一.参数信息塔吊型号:QTZ80( TC5610-6)起重荷载标准值:Fqk=58.8kN塔吊计算高度:H=45.9m非工作状态下塔身弯矩:M=1552kN.m钢筋级别:HRB400承台宽度:Bc=6m1) 塔机自重标准值Fk1 =464.1kN2) 基础以及覆土自重标准值G<=6X 6X 1.35 X 25=1215kN3) 起重荷载标准值Fqk=58.8kN2. 风荷载计算附件一计算简图:二.荷载计算1.自重荷载及起重荷载(JGJ/T 187-2009)。
塔机自重标准值:Fk1=464.10kN塔吊最大起重力矩:M=1335kN.m塔身宽度:B=1.6m承台混凝土等级:C30地基承载力特征值:350kPa1) 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) 叫=0-昭丛口凯=0.8 X 1.59 X 1.95 X 1.349 X 0.2=0.67kN/m 2字止=f H=1. 2X 0.67 X 0.35 X 1.6=0.45kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F v k=q s k X H=0.45X 45.9=20.64kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值Mjk=°.5Fvk X H=0.5X 20.64 X 45.9=473.73kN.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=0.35kN/mi2)Wjt =2=0.8 X 1.63 X 1.95 X 1.349 X 0.35=1.20kN/m- m f H=1.2 X 1.20 X 0.35 X 1.6=0.81kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F v k=q s k X H=0.81 X 45.9=37.03kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值Mjk=0.5F vk X H=0.5X 37.03 X 45.9=849.88kN.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l\^=1552+0.9X( -1335+473.73)=776.85kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值l\^=1552+849.88=2401.88kN.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条承载力计算塔机工作状态下:当轴心荷载作用时:22=(464.1+58.8+1215)/(6 X 6)=48.28kN/m 2 当偏心荷载作用时:肚二(代十旳隅訂陆=(464.1+58.8+1215)/(6 X 6) -2X (776.85 X 1.414/2)/36.002=17.76kN/m 2由于P kmin》0所以按下式计算Pkmax:2 =(垃十曳)"+亚化+甌訂陷=(464.1+58.8+1215)/(6 X 6)+2 X (776.85 X 1.414/2)/36.002=78.79kN/m 2塔机非工作状态下:当轴心荷载作用时:2 =(464.1+1215)/(6 X 6)=46.64kN/m 2当偏心荷载作用时:肚严以十翼山- 叭-M訂%=(464.1+1215)/(6 X 6)-2X (2401.88 X 1.414/2)/36.00=-47.70kN/m由于P kmin<0所以按下式计算Pkmax:二近+兀顾爲心=(2401.88+37.03 X 1.35)/(464.10+1215.00)=1.46m < 0.25b=1.50m载力满足要求!—12-X 忑f2=3-1.03=1.97m=(464.1+1215.00)/(3 X 1.97 X 1.97)=144.57kN/m四.地基基础承载力验算修正后的地基承载力特征值为:f a=570.00kPa非工作状态地基承轴心荷载作用:由于f a》Pk=48.28kPa,所以满足要求!偏心荷载作用:由于1.2 Xf a》P kma>=144.57kPa,所以满足要求! 五•承台配筋计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第8.2条。
QTZ80型塔式起重机基础设计施工方案
目录一、编制依据 二、塔吊概况 三、塔吊基础 四、✈❆☪塔吊天然基础的计算书 、计算依据 、基础大样图见附图 、承台受弯承载力 、塔式起重机的整机稳定性验算 、地基承载力验算 6、抗冲切验算 (9)五、施工技术要求 (9)六、注意事项 (10)一、编制依据1、地勘报告2、《QTZ80塔式起重机使用说明书》3、塔式起重机安全规程GB5144-94二、塔吊概况本工程主体结构施工时共设塔吊2台,布设位置和塔吊编号见平面布置图。
QTZ80塔吊基础换填方案
QTZ80塔吊基础换填方案一、编制依据1、图纸2、岩土工程勘察报告(详细勘察阶段)3、有关国家及地方的规范、规程;(1)国家规范略三、场地工程地质及水文地质条件(一)场地地形地貌本场地地貌单元属江淮波状平原,微地貌为一级阶地。
(二)地层岩性根据野外钻孔揭露及原位测试资料,结合土工试验资料,本次勘探所达深度范围内的地层分布情况如下:①层素填土(Q4ml):层顶高程60.12~63.18m,层厚0.50~1.90m,主要成分为粘性土、砂土及碎石、砖块等建筑垃圾,局部含植物根系,其中1#、42#、47#钻孔位于水塘内,含0.6-1.0m的淤泥,杂色,松散,稍湿,此层分布普遍。
②层粉土(Q4 al+ pl):层厚0.50~3.90m,层顶埋深0.50~1.90m,层顶高程59.42~62.58m,灰黄色、青灰色,稍密状态,湿,韧性低,摇振反应迅速,干强度低,无光泽反应,局部夹软塑状态粘性土薄层。
该层在场地内分布普遍。
③层中细砂(Q4 al+ pl):层厚0.70~5.20m,层顶埋深1.30~4.70m,层顶高程58.00~61.68m,青灰色、灰黄色,稍密状态,饱和,主要矿物成分石英、长石等,磨圆度、分选性均较一般,该层在场地内分布普遍。
④层粗砂夹圆砾(Q3 al+ pl):层厚4.50~7.00m,层顶埋深2.90~7.00m,层顶高程55.22~58.21m,青灰色、灰黄色,中密-密实状态,局部中密状态,饱和,主要矿物成分石英、长石等,磨圆度、分选性均较一般,含少量圆砾,该层分布普遍。
⑤层强风化砂岩(K2z):层顶埋深9.50~12.20m,层顶高程49.52~51.46m,层厚0.50~1.70m,青灰色、紫红色,密实,风化呈砂土状、砂质粘土状,结构大部破坏,局部夹基岩碎片,该层分布普遍。
⑥层中风化砂岩(K2z):本次勘察此层未揭穿,揭露厚度为1.50~9.70m,层顶埋深10.50~13.50m,层顶高程48.82~50.95m,紫红色、青灰色,致密,砂质结构,层状构造,岩芯呈柱状,裂隙节理稍发育,本次勘探中未揭露洞穴、临空面、软弱夹层等。
塔吊基础验算
7.2塔机基础的验算QTZ80F塔机1)地基采用天然地基,根据建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002附录A的要求,土方开挖后均进行了人工钎探,未发现空穴、古墓、防空掩体及地下埋设物,且土质均匀、一致。
2)根据施工现场的地质勘测报告,地基承载力fk=260kpa。
按照塔机设计说明书提供的承载力标准值为125kp时基础断面尺寸为5.60m×5.60m×1.35m选用。
钢筋配置按照说明书的要求进行配置。
3)基础核算:①非工作状态下基础所受垂直力G=49.643T, 基础所受水平力W=9.863T, 基础所受倾复力距M=210.052T•m。
基础边L=5.60m, 基础高度h=1.35m ,基础自重V=5.60×5.60×1.35×2.5=105.84T,偏心距:e。
塔机未附墙时对基础产生的荷载为最大,可作为计算的依据。
地耐力(fk):fk=130kpa;抗倾覆验算:偏心距e=(M+W×h)/(G+V)=(210.052+9.863×1.35)/(49.643+105.84)=223.37/155.483=1.44m1/3L =1/3×5.60=1.87me<1/3L满足抗倾覆要求。
地基承载力验算:根据建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)偏心荷载作用下基础对地基的压力:P=(V+G)/A<fkPmax=2(V+G)/3L(L/2-e)<1.2fk当e>b/6时(b/6=0.9m, e=1.44m>0.9m)上式成立P=(V+G)/A=(49.643+105.84)/5.62=4.95T/m2=48.51kpa因P<fk 符合要求Pmax=2(105.84+49.643)/3×5.60(5.60/2-1.44)<1.2 fkPmax =310.97/22.85=13.61T/m2=133.38kpa1.2 fk=312kpa因Pmax<1.2 fk 符合要求②工作状态下基础所受垂直力G=71.747T, 基础所受水平力W=5.114T, 基础所受倾复力距M=149.389T•m。
QTZ80型塔式起重机基础设计施工方案
QTZ80型塔式起重机基础设计施工方案一、工程概况2.工程地点:XXXX3.起重机型号:QTZ804.起重机参数:最大起重量80吨,最大起吊高度60米,工作幅度3-60米5.基础类型:承台基础二、基础设计1.地质勘探:进行地质勘探,确定地面承载力、地下水位等信息;2.基础形式:采用承台基础形式,采用钢筋混凝土结构;3.基础尺寸:根据起重机参数和地质勘探结果,设计基础尺寸为XXXX米*XXXX米;4.基础深度:确定基础深度,确保基础能够达到稳定的岩石层,保证起重机运行时的稳定性;5.基础钢筋:根据基础尺寸和受力分析,设计基础钢筋的布置和直径;6.基础施工方案:制定基础施工方案,包括地面清理、挖掘、浇筑混凝土等工艺及顺序;7.基础验收:对基础进行施工过程中和施工结束后的验收,确保基础符合设计要求。
三、基础施工要点1.地面清理:将基础施工区域内的杂物、草皮等清理干净,确保地面平整;2.基坑开挖:根据基础尺寸,开挖适当深度的基坑,基坑底部应平整;3.编织钢筋网:将钢筋按照设计要求编织成钢筋网,并严格固定于基坑底部;4.安装基础模板:在基坑周边搭设模板,确定好基础的准确位置和尺寸;5.浇筑混凝土:搅拌好混凝土,将其均匀浇注到模板内,确保混凝土浇注均匀、不漏水;6.基础养护:对新浇筑的混凝土进行养护,保持湿润,确保混凝土强度充分发展。
四、验收与交接1.施工过程验收:在施工过程中,及时对基础的施工质量进行检查和验收;2.施工结束验收:在基础施工结束后,对基础进行全面的验收,确保其质量符合设计要求;3.交接:在验收合格后,将基础交接给起重机安装单位,确保起重机安装的顺利进行。
以上是QTZ80型塔式起重机基础设计施工方案的一些基本内容,通过合理的设计和施工,可确保起重机在使用过程中的安全和稳定。
塔吊基础施工方案
塔吊基础施工方案QTZ80(H5810)一、工程概况1、*************工程位于*****,由*************投资开发,*************设计,*************监理。
本工程共13栋低层住宅1#-3#楼为低层剪力墙结构体系,地上9层,无地下室;4#-7#楼为低层剪力墙结构,地下一层,地上7层8#-13#楼为低层剪力墙结构,地下一层,地上5层。
建筑面积约6.1万m2。
本工程建筑使用性质为一级,建筑防火分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度,屋面防水等级为二级。
1-7#楼采用桩基础,8-13#楼采用天然基础。
根据政府部门关于加强建筑工地文明施工管理的通知,本工程文明施工要求及现场平面布置十分重要。
2、根据本工程实际情况,在工地上计划装6台塔机,均采用由浙江虎霸建设机械有限公司生产的QTZ80(H5810)塔机。
安装在1#楼、3#楼、6#楼、7#楼、11#楼、13#楼,编号为1#塔机、3#塔机、6#塔机7#塔机、11#塔机、13#塔机。
其中11#、13#塔机基础采用天然基础,1#楼、3#楼、6#楼、7#楼塔机基础采用桩基础。
本方案主要针对11#楼、13#楼塔机进行塔吊基础设计。
二、设计依据1、建筑结构荷载规范GB50009-20012、建筑地基础基础设计规范GB50007-20023、混凝土结构设计规范GB50010-20024、QTZ80塔机技术文件三、设计说明1、11#、13#塔吊(QTZ80机)独立安装高度为40米,增加塔身标准节和附着装置可实现起升高度200米。
本工程各台塔吊安装高度及位置如下表:2、塔吊基础设计, 11#、13#塔吊均采用天然基础,11#塔吊天然基础采用强风化石灰岩作为持力层,地基承载力特征值fak=300kpa. 13#塔吊天然基础采用全风化石灰岩作为持力层,基础底采用混凝土回填至地下室底板底标高,地基承载力特征值fak=200kpa.根据地质资料显示,2台塔吊承台基础底处土层均为石灰岩上,故取统一地基承载力特征值fak=200kpa进行设计计算。
qtz80塔吊基础方案
以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown 文本格式输出,不要带图片,标题为:qtz80塔吊基础方案# QTZ80塔吊基础方案## 1. 引言QTZ80塔吊是一种高效、灵活的重型起重设备,广泛应用于工地建筑、桥梁施工等场所。
为了确保塔吊的安全运行和稳定性,建立一个牢固、可靠的基础是至关重要的。
本文将提供一种适用于QTZ80塔吊的基础方案,以确保其正常运行和使用。
## 2. 基础类型选择在选择塔吊基础类型时,需要考虑地面条件、结构设计要求和现场实际情况。
常见的基础类型包括钢筋混凝土基础和预制桩基础。
钢筋混凝土基础适用于土质较好、承载能力较强的地区,而预制桩基础适用于土壤不稳定、承载能力较低的地区。
本方案选择钢筋混凝土基础,因为其具有以下优点:- 承载能力强:钢筋混凝土基础能够承受塔吊的重量和振动。
- 耐久性高:钢筋混凝土基础具有良好的耐久性,能够长期使用。
- 施工简便:钢筋混凝土基础可以根据具体情况进行浇筑,施工相对简单。
## 3. 基础设计参数钢筋混凝土基础的设计参数包括基础尺寸、深度和钢筋配置等。
根据QTZ80塔吊的重量、高度和工作性质,以下是基础设计参数的推荐值:- 基础尺寸(长×宽×高):4m × 4m × 2m- 基础深度:1.5m- 钢筋配置:采用φ25钢筋网格布置,每隔20cm布置一根钢筋。
## 4. 基础施工步骤基础施工步骤包括基坑开挖、基础框架搭建、钢筋布置和混凝土浇筑等。
下面是详细的施工步骤:### 4.1. 基坑开挖根据基础设计尺寸,在施工现场开挖一个4m × 4m × 1.5m的基坑。
确保基坑的底部平整,并按照设计要求进行坡度处理。
### 4.2. 基础框架搭建在基坑内部,搭建基础框架以确保基础的水平和垂直度。
基础框架通常由木板和钢筋组成,其高度应与基础的深度相匹配。
### 4.3. 钢筋布置根据基础设计要求,将φ25钢筋按照网格形式布置在基础框架内部。
QTZ80塔吊基础天然基础计算书
QTZ80塔吊天然基础的计算书(一)计算依据1.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;2.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);3.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);4.《南明区大健康欧美医药园项目岩土工程勘察报告》;5.《QTZ80塔式起重机使用说明书》;6.建筑、结构设计图纸;7.《简明钢筋混凝土结构计算手册》。
(二)参数数据信息塔吊型号:QTZ80(6013)塔吊起升高度H:150.00m塔身宽度B:1665mm 基础节埋深d:0.00m自重G:596kN(包括平衡重)基础承台厚度hc:1.40m最大起重荷载Q:60kN 基础承台宽度Bc:6.50m混凝土强度等级:C35 钢筋级别:Q235A/HRB335基础底面配筋直径:25mm公称定起重力矩Me:800kN·m 基础所受的水平力P:80kN标准节长度b:2.80m主弦杆材料:角钢/方钢宽度/直径c:120mm所处城市:贵州省贵阳市基本风压ω:0.3kN/m2地面粗糙度类别:D类密集建筑群,房屋较高,风荷载高度变化系数μz:1.27 。
地基承载力特征值fak:147kPa基础宽度修正系数ηb :0.3 基础埋深修正系数ηd:1.5基础底面以下土重度γ:20kN/m3基础底面以上土加权平均重度γm:20kN/m3(三)塔吊基础承载力作用力的计算1、塔吊竖向力计算塔吊自重:G=596kN(整机重量422+平衡重174);塔吊最大起重荷载:Q=60kN;作用于塔吊的竖向力:F k =G +Q =596+60=656kN ;2、塔吊风荷载计算依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中风荷载体型系数: 地处贵州省贵阳市,基本风压为ω0=0.3kN/m 2; 查表得:风荷载高度变化系数μz =1.27; 挡风系数计算:φ=[3B+2b+(4B 2+b 2)1/2]c/(Bb)=[(3×1.665+2×5+(4×1.6652+52)0.5)×0.12]/(1.665×5)=0.302因为是角钢/方钢,体型系数μs =2.402; 高度z 处的风振系数取:βz =1.0; 所以风荷载设计值为:ω=0.7×βz ×μs ×μz ×ω0=0.7×1.00×2.402×1.27×0.3=0.64kN/m 2;3、塔吊弯矩计算风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:M ω=ω×φ×B×H×H×0.5=0.64×0.302×1.665×100×100×0.5=1609kN·m; M kmax =Me +M ω+P ×h c =800+1609+80×1.4=2521kN ·m ;(四)塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算: e =M k /(F k +G k )≤Bc/3式中 e ──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k ──作用在基础上的弯矩; F k ──作用在基础上的垂直载荷;G k ──混凝土基础重力,G k =25×6.5×6.5×1.4=1479kN ; Bc ──为基础的底面宽度;计算得:e=2521/(656+1479)=1.18m < 6.5/3=2.2m ; 基础抗倾覆稳定性满足要求!(五)塔吊基础地基承载力验算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。
QTZ80塔吊基础计算书
福州省邮电学校学生公寓1#-4#楼工程塔吊基础施工方案编制:—————————审核:—————————审批:—————————福建省水利水电工程局有限公司福建省邮电学校学生公寓1#--4#楼工程项目经理部2013年06月福建省邮电学校学生公寓1#--4#楼工程塔吊基础施工方案一、工程概况工程名称:福建省邮电学校学生公寓1#--4#楼工程工程地点:福州市仓山区上渡路李厝山60号建设单位:福建省邮电学校设计单位:翰林(福建)勘察设计有限公司勘察单位:翰林(福建)勘察设计有限公司施工单位:福建省水利水电建设集团公司该工程位于福建省福州市仓山区邮电学校内,总建筑面积(计容)约14748.95平方米,不计容(架空层)约1203.99平方米。
本工程包含1#、2#、3#、4#学生公寓共4栋,一层为架空层学生活动用,二至七层为学生公寓,总高度23.95米; 1#、3#、4#楼为钢筋混凝土框架结构,2#楼为钢筋混凝土框架—剪力墙结构;室内地面标高±0.000相当于黄海标高53.80米。
二、编制依据1、福建省邮电学校学生公寓1#--4#楼工程项目建筑总平面图及其它相关图纸;2、翰林(福建)勘察设计有限公司提供的《福建省邮电学校学生公寓1#--4#楼工程项目勘察岩土工程勘察报告》(勘察阶段:详勘);3、《QTZ80(TC6010)自升式塔式起重机使用说明书》;4、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992);5、《地基基础设计规范》(GB50007-2002);6、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);7、《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011);8、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);9、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009;10、《建筑结构静力计算手册》(第二版)。
三、工程地质情况本工程场地土层分布如下:①杂填土:灰色、灰黄色等,松散-稍密,湿,以粘性土为主,含有碎石、砂、混凝土块和建筑垃圾、生活垃圾等,硬质成分含量约20-30%。
qtz80(tc6010)塔吊基础
QTZ80型(TC6010)塔吊基础施工方案一、编制依据1.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-20012.塔吊安装拆卸说明书3.本工程设计图纸二、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、建设单位:4、承包形式:包工包料,桩基础甲方直接分包。
5、工程规模:本工程由1#楼、2#楼、3#楼及地下车库组成。
主要功能为住宅,配套功能有车库及设备用房。
总建筑面积为82828.09m2,其中住宅面积为68974.58m2,车库和设备用房面积:13770.35m2,基础为桩基承台基础,主体为框架剪力墙结构。
5.1、1#建筑面积为22148.80m2,其中地上18层建筑高度55.2米、2#楼建筑面积为23454.47m2地上19层建筑高度58.2米;3#楼建筑面积为23454.47m2地上19层建筑高度58.2米,;本工程±0.000=19.80m,3.塔吊选择本工程采用塔吊做为结构施工阶段的垂直运输设备。
为满足工程施工要求,根据工程的实际情况以及塔吊的技术指标,本工程拟安装 3 台塔吊,设备型号为QTC80(TC6010) 。
塔吊的安装位置详见布置图(附件1)。
4.安装准备4.1塔吊基础塔基基础参照厂家提供的图纸(基础制作说明书)进行施工,采用独立基础形式。
基础设计尺寸为5.5m×5.5m×1.6m,混凝土强度等级为C35,钢筋详基础制作说明书(附件2)根据现场条件及地质报告,塔吊基础采用独立基础,持力层选择第③层粗砂层,地基底标高为12.00米。
基坑在进行开挖时,基底开挖时基础周边各留1000mm操作面,根据土质情况土方开挖地按1:1进行放坡。
塔吊基础垫层浇筑100厚C15混凝土。
基础垫层施工完成后即可放线安装基础钢筋,安装钢筋时应严格按照塔吊基础设计图进行施工,安装塔吊的地脚螺栓应在塔吊专业人员配合下进行。
在塔吊基础混凝土浇筑前应会同各方对基础钢筋及预埋地脚螺栓进行隐蔽验收,合格后方可浇筑混凝土。
最新QTZ-80塔吊基础施工方案
Q T Z-80塔吊基础施工方案QTZ80型塔式起重机基础施工方案一.工程概况二.1#塔吊施工方法与技术措施1.施工方法(1)1#塔吊设置在1轴~2轴、E轴~F轴间,穿过地下一层~地下三层顶板,待塔吊拆除后用掺膨胀剂的C35混凝土补浇。
根据地质报告塔吊基础位于第七层砾砂层,地耐力280kpa,满足塔吊说明书中要求的最低值14吨/m2。
具体位置见下图:1#塔吊基础位置平面布置图(2)塔吊基础设置参照QTZ80型塔式起重机基础安装说明,塔吊十字梁高度为1300mm,基础下设150mm厚C15垫层,垫层混凝土采用商品混凝土。
基础十字梁顶标高与本工程基础底板顶标高相同(见下图)。
13001#塔吊基础位置剖面图(3)塔吊基础混凝土采用商品砼,强度等级C40,S8抗渗早强砼,配合比同基础地板混凝土配合比,塔吊基础施工做隐蔽工程验收记录。
塔吊基础施工时期正处于冬期施工阶段,在砼内掺入防冻剂,保证塔吊基础混凝土质量。
(4)塔吊基础防水做法与本工程基础防水做法相同,且塔吊基础防水层与基础防水层形成封闭。
2.施工技术措施(1)塔吊基础钢筋需复试合格后方可进行绑扎,绑扎完成后,按照塔吊基础施工图埋设地角螺栓,地角螺栓与钢筋焊接在一起,并用钢筋支架焊接牢固。
(2)砼在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰、雪和污垢,先验钢筋,严格控制钢筋保护层厚度,然后浇筑。
浇筑时,不得踩钢筋,要用机械振捣,时间为10~30s。
(3)本工程冬期施工所用混凝土均采用商品混凝土,商品混凝土采用加热的方法,保证出罐温度。
(4)砼振捣时,以砼开始泛浆和气泡为准,应避免漏振、欠振和超振,严禁出现峰窝、麻面,表面应抹平。
(5)砼在运输过程中必须覆盖保温材料,在混凝土浇注之后采取覆盖珍珠岩等措施。
(6)设置测温孔,全部测温孔均应编号,并绘制测温孔布置图及测温记录,随时控制混凝土内的温度变化,根据温度变化及时调整保温及养护措施。
测温孔平面布置图见下图:测温孔测温孔测温孔测温孔6060测温孔布置示意图(6)商品混凝土必须有出厂合格证和配合比通知单,现场必须留置砼试块,共留置两组,一组标准养护28天,一组用以检验转入常温养护28天的砼强度。
QTZ80塔吊基础设计
QTZ80塔吊基础设计1、塔吊技术参数:1.1 垂直压力:560KN1.2 倾覆力矩:1526KN·m1.3 扭矩:274KN·m1.4 水平力:62KN2、底板设计:2.1 塔吊基础采用整板基础,板厚h=1400mm,板顶与底板垫层相平,平面尺寸为5500*5500mm。
2.2 混凝土强度等级C25 fcm =13.5N/mm² fc=12.5N/mm² ft=1.5N/mm²2.3 Ⅱ级钢筋fy =310N/mm²Ⅰ级钢筋fy=210N/mm²3、荷载计算:3.1基础自重G=5.5*5.5*1.4*25=1058.75KN荷载值 1058.75*1.2=1270.5KN3.2基础顶部荷载中心轴向力:560KN弯矩:1526KN·m扭矩:274KN·m水平力:62KN4、配筋计算:4.1 基础自重均布荷载:q=1270.5/5.5=231KN/m4.2 由自重引起的弯矩:M1=ql²/8=231*5.5²/8=873.5KN·m4.3 As=M/fy rh=(M1+M2)/fyrh=(1526+873.5)*106/(310*0.9*1330)=6466mm2(H=h-70=1400-70=1330mm) 选33Φ16@170As=33*201=6633mm2>6466mm25、抗剪强度验算:V≤0.07fcAA=5.5*103*1400=7.7*106mm2V=560+1270.5=1830.50.07fA=0.07*12.5*7.7*106=6.74*106=6.74*103KNV<0.07fA6、抗冲切验算:p jmax A1≤0.6ftA2A 1=(b/2-bc/2-h)*l-(l/2-lc/2-h)2=(5.5/2-1.6/2-1.4)*5.5-(5.5/2-1.6/2-1.4)2=2.72m2A 2=h(lc+h)=1.4*(1.6+1.4)=4.2p jmax A1=92*2.72=250.24KN 0.6ftA2=0.6*1.5*103*4.2=3780KNpjmax:基底最大净反力设计值(Kpa)A1:考虑冲切荷载时取用的多边形面积(m2)A2:冲切截面的水平投影面积故Pjmax A1≤0.6ftA2满足抗冲切要求7、地基应力计算:根据地基勘查报告,承台支承于粉质粘土上,其地基承载力标准值fk=200KN/m2f K ≥1.2PmaxPmax=N/A+M/W=(560+1270.5)/(5.5*5.5)+873.5/(1/6*5.53) =60.5KN/m2+31.5KN/m2=92KN/m2Pmin=60.5KN/mm2-31.5KN/mm2=29KN/mm2>0P=60.5KN/mm2<fk=200KN/mm2Pmax=92KN/mm2f K ≥1.2Pmax=1.2*92KN/mm2=110.4KN/mm28、抗扭验算: 8.1截面验算:V/bxh0+T/Wt≤0.25fcV=1830.5KN Wt=b2(3h-b)/6=5.52*(3*5.5-5.5)/6=55.46m3 T=274KN·mV/bxh0+T/Wt=1830.5*103/(5500*5400)+(274*106)/(55.46*109)=0.063+0.005=0.068N/mm2<0.25*12.5N/mm2=3.125N/mm28.2素混凝土抗扭验算:T U =0.7FtWt=0.7*1.5N/mm2*55.46m3*106*10-3=5.82*104KN·m>274KN·m因此不必设置抗扭钢筋9、塔吊基础平面布置及配筋图见附图:10、塔吊具体位置见塔吊基础平面位置布置图。
14t塔吊基础图QTZ80
河北建设集团材料设备租赁分公司
QTZ80地基基础
固定式塔式起重机的地基基础是保证塔机安全使用的必要条件,要求该基础根据不同地顶情况严格按照规定执行,除在坚硬岩石地基上可以采用锚柱基础(分块基础外),一般情况下,采用整体钢筋混凝土基础,对基础的要求如下:
1.基础的土质坚固牢实,要求承载能力大于0.14Mpa。
2.混凝土基础的深度应大于1.5米,总混凝土方量约为45.4立方米,
基础重量约为108吨。
3.混凝土标号不得低于C35。
4.混凝土表面应校水平,平面度允差小于1/1000。
5.接地装置:
塔机避雷片的接地和保护接地不得使用同一装置,此接地材料、安装和维护等均由施工方提供,并符合下列要求:
5.1地基锚固连接的底架决不做接地避雷器使用。
5.2接地保护避雷器的电阻不得超过4欧姆。
5.3接地装置应由专门人员安装,并要求定期检查接地线及阻值。
QTZ80塔吊基础施工方案
目录一、工程概况 (2)二、编制依据 (2)三、QTZ80(ZJ6010)塔式起重机技术性能表 (3)四、塔吊基础布置 (4)五、抗台风要求 (4)六、基础承台及桩基的设计验算 (5)(一)塔机属性 (5)(二)塔机荷载 (5)(三)桩顶作用效应计算 (8)(四)桩承载力验算 (9)(五)承台计算 (12)(六)配筋示意图 (14)七、施工人员组织 (15)八、施工机具、材料准备 (16)九、塔吊基础施工 (17)十、安全环保措施 (18)附:塔吊现场布置图QTZ80(ZJ6010)型塔吊基础施工方案一、工程概况1、工程名称:三门核电项目场外应急指挥实验室2、建设单位:三门核电有限公司3、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司4、设计单位:上海核工程研究设计院5、监理单位:北京四达贝克斯工程监理有限公司6、施工单位:华亿生态建设有限公司7、建筑高度:16.5m。
本工程共设置1台塔吊。
主要技术指标如下:1、塔吊功率:31.7KW;2、塔吊臂长:55m;3、塔吊自重:32.2t;4、塔吊最大起重量:6t;最大幅度:57m;5、塔吊标准节尺寸:1.6m×1.6m×3.0m;6、塔吊平衡配重:12.26t;7、塔吊最大独立高度:40.5m8、塔吊安装高度:约30m。
本案塔吊基础尺寸为5000×5000×1000,基础埋深1.0m,基础上标高为-0.5m,基础混凝土等级为C35。
采用4根直径为800混凝土灌注桩基础作为塔吊及其承台基础的承重构件,灌注桩的混凝土强度为C35。
二、编制依据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、《建筑桩基技术规范》JGJ94-20084、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20115、《建筑结构荷载规范》GB50009-20016、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011三、QTZ80(ZJ6010)塔式起重机技术性能表四、塔吊基础布置1、本案1#塔吊拟布置在1#楼西侧20米,2#楼北侧10米;2、塔吊基础桩位位置:(1)、x=43780.403,y=69056.555;(2)、x=43782.198,y=69053.667;(3)、x=43779.309,y=69051.872;(4)、x=43777.514,y=69054.760。
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QTZ80塔吊天然基础的计算书
(一)计算依据
1.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;
2.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);
3.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);
4.《南明区大健康欧美医药园项目岩土工程勘察报告》;
5.《QTZ80塔式起重机使用说明书》;
6.建筑、结构设计图纸;
7.《简明钢筋混凝土结构计算手册》。
(二)参数数据信息
塔吊型号:QTZ80(6013)塔吊起升高度H:150.00m
塔身宽度B:1665mm 基础节埋深d:0.00m
自重G:596kN(包括平衡重)基础承台厚度hc:1.40m
最大起重荷载Q:60kN 基础承台宽度Bc:6.50m
混凝土强度等级:C35 钢筋级别:Q235A/HRB335
基础底面配筋直径:25mm
公称定起重力矩Me:800kN·m 基础所受的水平力P:80kN
标准节长度b:2.80m
主弦杆材料:角钢/方钢宽度/直径c:120mm
所处城市:贵州省贵阳市基本风压ω0:0.3kN/m2
地面粗糙度类别:D类密集建筑群,房屋较高,风荷载高度变化系数μz:1.27 。
地基承载力特征值f ak:147kPa
基础宽度修正系数ηb:0.3 基础埋深修正系数ηd:1.5
基础底面以下土重度γ:20kN/m3基础底面以上土加权平均重度γm:20kN/m3(三)塔吊基础承载力作用力的计算
1、塔吊竖向力计算
塔吊自重:G=596kN(整机重量422+平衡重174);
塔吊最大起重荷载:Q=60kN;
作用于塔吊的竖向力:F k=G+Q=596+60=656kN;
2、塔吊风荷载计算
依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中风荷载体型系数:
地处贵州省贵阳市,基本风压为ω0=0.3kN/m2;
查表得:风荷载高度变化系数μz=1.27;
挡风系数计算:
φ=[3B+2b+(4B2+b2)1/2]c/(Bb)=[(3×1.665+2×5+(4×1.6652+52)0.5)×0.12]/(1.665×5)=0.302因为是角钢/方钢,体型系数μs=2.402;
高度z处的风振系数取:βz=1.0;
所以风荷载设计值为:
ω=0.7×βz×μs×μz×ω0=0.7×1.00×2.402×1.27×0.3=0.64kN/m2;
3、塔吊弯矩计算
风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:
Mω=ω×φ×B×H×H×0.5=0.64×0.302×1.665×100×100×0.5=1609kN·m;
M kmax=Me+Mω+P×h c=800+1609+80×1.4=2521kN·m;
(四)塔吊抗倾覆稳定验算
基础抗倾覆稳定性按下式计算:
e=M k/(F k+G k)≤Bc/3
式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离;
M k──作用在基础上的弯矩;
F k──作用在基础上的垂直载荷;
G k──混凝土基础重力,G k=25×6.5×6.5×1.4=1479kN;
Bc──为基础的底面宽度;
计算得:e=2521/(656+1479)=1.18m < 6.5/3=2.2m;
基础抗倾覆稳定性满足要求!
(五)塔吊基础地基承载力验算
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:
混凝土基础抗倾翻稳定性计算:
e=1.18m > 6.5/6.5=1m
地面压应力计算:
P k=(F k+G k)/A
P kmax=2×(F k+G k)/(3×a×Bc)
式中 F k──作用在基础上的垂直载荷;
G k──混凝土基础重力;
a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算:
a=Bc/20.5-M k/(F k+G k)=6.5/20.5-2521/(656+1479)=3.416m。
Bc──基础底面的宽度,取Bc=6.5m;
不考虑附着基础设计值:
P k=(656+1479)/6.52=50.53kPa;
P kmax=2×(656+1479)/(3×3.416×6.5)= 69.6kPa;
地基承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第5.2.3条。
计算公式如下:
f a = f ak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)
f a--修正后的地基承载力特征值(kN/m2);
f ak--地基承载力特征值,按本规范第5.2.3条的原则确定;取147.00kN/m2;
ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;b──基础宽度地基承载力修正系数,取0.30;d──基础埋深地基承载力修正系数,取1.50;
γ--基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3;
b--基础底面宽度(m),取6.500m;
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
20.000kN/m3;
d--基础埋置深度(m) 取1.4m;
f a = f ak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)=147+0.3*20(6.5-3)+1.5*20(1.4-0.5) =195kPa
解得地基承载力设计值:f a=195kPa;
实际计算取的地基承载力设计值为:f a=195kPa;
地基承载力特征值f a大于压力标准值P k=50.53kPa,满足要求!
地基承载力特征值1.2×f a大于偏心矩较大时的压力标准值P kmax=69.6kPa,满足要求!
(六)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:
F1≤ 0.7βhp f t a m h o
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=0.97;
f t --混凝土轴心抗拉强度设计值;取 f t=1.57MPa;
h o --基础冲切破坏锥体的有效高度;取 h o=1.35m;
a m --冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;a m=(a t+a b)/2;
a m=[1.665+(1.665 +2×1.35)]/2=3.005m;
a t --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a t=1.665m;
a b --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;a b=1.665 +2×1.35=4.365m;
P j --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 P j=101.12kPa;
A l --冲切验算时取用的部分基底面积;A l=6.50×(6.50-4.365)/2=6.939m2
F l --相应于荷载效应基本组合时作用在A l上的地基土净反力设计值。
F l=P j A l;
F l=101.12×6.939=701.65kN。
允许冲切力:0.7×0.97×1.57×3005.00×1350.00=4324.62kN > F l= 701.65kN;
ξ=1-(1-2×0.00337)0.5=0.00337;
γs=1-0.00315/2=0.998;
A s=666.78×106/(0.998×1.35×103×300.00)=1649.67mm2。
由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:6500.00×1400.00×
0.15%=13650mm2。
实际配筋为A=6.5*3142=20423 mm2>13650mm2。
满足要求!。