软土地基塔吊基础设计
塔吊基础施工设计方案
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塔吊基础施工设计方案一、前期准备工作1.研究工程地质情况,包括地表土质、地下水位、地下岩层等,确定塔吊基础设计的类型和参数。
2.根据工程需求和塔吊的使用要求,确定塔吊基础的位置和尺寸。
3.安排施工人员,制定详细的施工计划和工期安排。
二、塔吊基础设计方案1.基础类型选择:根据地质情况,选择适合的基础类型,常见的有钢筋混凝土周边边坑梁基础、混凝土桩基础等。
2.基础尺寸确定:根据塔吊的荷载要求和工程地质情况,确定基础的尺寸,包括基础长度、宽度和深度。
3.基础材料选择:选择适合的材料用于基础的施工,一般采用强度高、耐久性好的混凝土。
4.基础施工方法:采用周边边坑梁基础的施工方法,首先开挖基坑,然后铺设钢筋网格和安装模板,最后浇筑混凝土。
5.基础加固措施:针对地质条件较差的地区,可以采取加固措施,如设置加固梁、增加钢筋等。
三、塔吊基础施工流程1.地面准备工作:清理施工场地,确保基础建设的顺利进行。
2.基坑开挖:根据基础设计方案,开挖适当大小的基坑,确保基础施工的空间和安全。
3.基坑加固:根据地质情况,可以进行基坑加固工作,例如采用支护结构或设置加固梁等。
4.钢筋布置:根据基础设计方案,进行钢筋的布置和固定工作,确保基础的强度和稳定性。
5.模板安装:根据基础设计方案,安装基础的模板,为混凝土浇筑做好准备。
6.混凝土浇筑:将预先搅拌好的混凝土倒入基础空间,利用振动器排除气泡,保证混凝土的质量。
7.养护阶段:对新浇筑的混凝土进行养护,包括覆盖保护、充分浇水和保持湿润等。
四、质量控制1.施工人员:施工人员需要经过专业培训,熟悉基础施工的要求和流程。
2.材料选择:选择符合国家标准的优质材料,确保基础的强度和耐久性。
3.施工设备:使用经检测合格的设备进行塔吊基础的施工。
4.过程监控:通过施工过程的监控和检测,及时发现和解决施工中的问题,保证施工质量。
五、安全措施1.施工现场安全:设置明显的安全标识和警示牌,加强施工现场巡查,确保施工人员的安全。
混凝土塔吊基础设计标准
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混凝土塔吊基础设计标准一、前言混凝土塔吊基础设计是塔吊建设工程中的一个重要环节,它直接关系到塔吊的稳定性和安全性。
因此,设计师在进行混凝土塔吊基础设计时,必须遵循相关的标准和规范,确保塔吊的基础能够承受各种荷载,不发生倾斜、滑移等问题。
二、设计依据1. GB50010-2010《混凝土结构设计规范》2. GB50017-2017《钢结构设计规范》3. JGJ 120-2012《建筑起重机械安装工程施工及验收规范》4. JGJ 94-2008《建筑起重机械基础设计规范》5. JGJ 79-2012《建筑施工现场混凝土结构工程质量验收标准》6. GB/T 50086-2016《建筑施工现场地基与基础工程验收规范》三、设计计算1. 基础尺寸计算根据塔吊的重量、高度、跨度等参数,计算出基础的尺寸和深度。
一般情况下,基础的尺寸应该大于塔吊支腿的外围尺寸,深度应该大于地面冻结深度。
2. 基础承载力计算根据GB50010-2010《混凝土结构设计规范》中有关混凝土基础承载力的计算方法,计算出基础的承载力。
同时,还需考虑基础所在地的土壤类型、承载能力、稳定性等因素。
3. 基础稳定性计算根据塔吊的受力情况和基础的支撑方式,考虑基础的稳定性。
对于不同类型的基础,还需进行相应的计算和分析。
四、基础类型1. 地下基础地下基础通常用于塔吊的高度较低、支腿间距较小、基础承载力较大的情况下。
地下基础包括板式基础、筏式基础和桩基础。
2. 地上基础地上基础通常用于塔吊的高度较高、支腿间距较大、基础承载力较小的情况下。
地上基础包括砖石基础、钢筋混凝土基础、预制混凝土基础等。
五、施工要求1. 基础施工前应该进行现场勘察和试验,确定土壤类型、承载能力和地下水位等因素。
2. 基础施工前应该清理基础周围的杂物和障碍物,保证施工安全。
3. 基础施工应该按照设计要求进行施工,保证基础的质量和稳定性。
4. 基础施工后应该进行质量验收和试验,确保基础的质量和稳定性符合要求。
塔吊基础下换填地基设计
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塔吊基础下换填地基设计计算书
一、设计依据:建筑地基处理技术规范JGJ 79-2002
二、计算内容:
1、垫层厚度根据置换软弱土的深度或下卧土层的承载力确定,并符合下式要求:
根据上式计算如下:P z=【5.3×5.3×(140-18)】/(5.3+2×Z×tg28)2
=3426.98/(5.3+1.063×Z)
P z+P cz≤ƒaz P z≤110-18=92KPa Z≈0.75
因此,Z值最小取值0.8m厚。
(b、l取值参见塔基基础说明书,P k、P C取值参见地基勘察报告)
2、垫层底面宽度要满足基础底面应力扩散的要求,可按下式计算确定:
根据上式计算如下:b′≥5.3+2×0.8×tg28=6.15m
整片垫层底面的宽度可根据施工的要求适当加宽。
垫层顶面宽度可从垫层底面两侧向上,按基坑开挖期间保持边坡稳定的坡度放坡确定。
垫层顶面每边超出基础底边不宜小于300mm。
垫层的承载力宜通过现场载荷试验确定。
3、垫层选用材料:
灰土,体积配比为3:7。
土料宜为粉质粘土,不宜使用块状粘土和砂质粉土,不得含有松软杂质,并应过筛,其颗粒不得大于15mm。
石灰宜用新鲜的消石灰,其颗粒不得大于5mm。
垫层的压实标准按下表选用:。
软土地基上大型塔吊基础的设计与施工
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42 吊基础 承 台顶 面 的竖 向力 和弯矩 .
塔 吊 自重 ( 括压 重 ) = 0 0 N; 包 FI1 0 k 塔 吊最 大起重 荷载 ( + ) 14k = 3 4 N; l0 ; 2 1x . 2 作 用 于桩 基 承 台顶 面 的竖 向力
2 5 1. 7 O
1.Hale Waihona Puke 7 O 2. 9 5 1. 7 O
0 1。 8 0
l. 1 0 5 . 0 l. 1 0
④
⑤ ⑤。
灰色淤泥质粘士
灰色粘土 灰色砂质粘 土
6 . 7
2 . 7 2. 4 8
-& 0 1 4
-3 l 2. 0 —3 4 4. 3
62 m, . 5 承台厚 1 5 混 凝土 等级 C 0 塔 吊 . m, 3 4。
基础 承 台配筋 及布 置 具体 见 图 l 。 ’ 4 塔 吊基础的设计
41 塔 吊的基本 参 数 .
一
1 1—
位: mm
图 1 塔 吊基 础 承 台 配筋 及 布 置示 意 图
塔 吊型号 S 7 /0 T 03 :
承台箍筋 间距 S 2 00 0 = 0 .0 mm; 承台砼 的保 护层厚 度 5 .mm。 00
塔 吊起升 高度 5 .0 m 1 0 7 塔 吊倾覆 力矩 M= 9 0 N・ 2 5 k m
混凝 土强度 等级 C 0 4; 塔 身宽度 B= m ; 2 基础 以上 土 的厚度 J= .0 m ; [ 00 0 )
基础 承 台厚 度 = .5 m; 1 0 3 最 大起重 荷载 F.1 0 N: g 2k =
塔 吊 的 倾 覆 力 矩 = . 2 5 .0= 1 4 ̄ 9 00
软土地基上大型塔吊基础的设计与施工
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软土地基上大型塔吊基础的设计与施工1、工程概况上海世博轴地下综合体工程,地处浦东上南路世博园区,整个地下空间基坑南北长度为1000米左右,东西宽100米。
分三个标段,我公司承担第三标段,南北长420米,东西宽100米,地下2层,开挖深度为12m,开挖面积达5万m2。
世博轴及地下综合体(北段)工程的地面以下(地面标高为+4.2米)部分为地下二层箱型结构,上部为高架平台板和张拉膜结构,地面层、地下一层采用多跨无梁楼盖形式,柱上部设置柱帽,中间主通道跨度22m采用组合梁板结构;在地下一层板大开孔四周设置边梁加强;底板为整体筏板,板底设置钻孔灌注桩部分作为抗拔桩、部分作为工程桩。
2、塔吊的布置形式由于本工程的基坑的宽度较大,而在基坑的西侧及基坑内没有布置塔吊的条件,我们根据工程的实际需要及现场的施工条件,在基坑外侧(东侧)布置了2台ST70/30型及一台ST5015自升塔式起重机,以满足工程材料的垂直运输。
ST70/30型自升塔式起重机最大吊重能力为19.3t,最大伸距70m,最大伸距下的吊重能力为2t,是目前国内比较大型的自升塔式起重机。
具体见图1 塔吊平面布置图塔吊平面布置示意图图1 塔吊平面布置图3、塔吊的基础设计本工程施工区土质条件属软土地基,其承载力较差,经过综合分析比较后,选用了四桩基础承台的塔吊基础。
各土层物理力学性能参数见表1:土层物理力学性能参数表。
桩基采用钻孔灌注桩,桩径700mm,桩长40m,混凝土等级C30,钻孔灌注桩进入⑤2层。
塔吊基础承台平面尺寸为6.25×6.25m,承台厚1.35m,混凝土等级C40。
具体见图2 塔吊基础承台配筋及布置示意图52Φ25 L 680@12052Φ25 L 680@1205塔吊基础承台配筋图图2 塔吊基础承台配筋及布置示意图4、塔吊基础的计算简介 4.1 塔吊的基本参数信息塔吊型号:ST70/30, 塔吊起升高度H=51.700m , 塔吊倾覆力矩M=2950kN.m , 混凝土强度等级:C40, 塔身宽度B=2m , 基础以上土的厚度D=0.000m , 自重F1=1000kN , 基础承台厚度Hc=1.350m , 最大起重荷载F2=120kN , 基础承台宽度Bc=6.250m , 桩钢筋级别:II 级钢, 桩直径=0.700m ,桩长40m , 桩间距a=3.5m , 承台箍筋间距S=200.000mm , 承台砼的保护层厚度=50.0mm 。
塔吊桩基础的设计
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塔吊桩基础的设计‘[摘要]:当塔吊基础坐落在软弱地基上时,不能仅仅靠增大面积来解决问题,那样很危险。
本文根据现场实际情况,介绍了如何在软弱地基上设计塔吊基础。
本文注重实践,注重塔吊安全,同时也考虑了节约成本,不该花的钱一分也不能花。
[关键词]:软弱地基如何设计桩基础前言:塔吊基础关系到塔吊的使用安全,在考虑塔吊基础时,应认真对待。
当遇到软弱地基时,仅仅考虑增大基础面积是很危险的,比如一块重物放在豆腐上,一旦倾斜特别是塔吊,后果将不堪设想。
本文仅将扬州项目上的一个实例来说明如何设计塔吊的桩基础。
1.工程概况1.1 工程概要住宅小区二期工程位于市区,东侧临河流,地下水位较浅。
地基承载力较差。
±0.00相当于黄海标高3.90m。
该小区20幢房屋均为砖混7层房屋,房屋建筑总高19.180m。
1.2 地基物理力学性质指标:①填土:灰褐色,松散,层厚0.30-2.70m,暗塘处最深2.70m,平均层厚0.57m,层底平均黄海标高2.82m。
②粉质粘土:承载力特征值建议值70kpa;黄色、黄灰色,软塑,层厚0.3-1.3m,平均层厚0.63米,层底平均黄海标高2.28m。
承载力特征值建议值70kpa;③淤泥质粉质粘土与粉砂互层:灰色,具千层饼结构,互层厚度一般为: 1cm-20cm之间;粉砂呈松散饱和状态;淤泥质粉质粘土呈流塑状态,干强度低,韧性低,局部夹粉土,该层层厚,3.7-13.0m,平均层厚9.48m,层底平均黄海标高-7.26m。
承载力特征值建议值55kpa;④粉细砂夹薄层淤泥质粉质粘土:灰色,粉砂呈稍密+,饱和状态,有微弱光泽反映,摇振反应中等,干强度低,韧性低;局部夹粉土,含云母片,该层层厚1.50-8.80m,平均层厚4.60m,层底平均黄海标高-11.96m。
承载力特征值建议值110kpa;⑤层粉砂夹淤泥质粉质粘土:灰色,承载力特征值建议值100kpa。
由于塔吊基础顶面埋深为-1.50m(黄海标高2.1m),加上基础厚度,塔吊基础将坐落于③层土上,该层地基承载力差,土层厚,因此需要重新考虑塔吊地基处理。
塔式起重机混凝土基础设计
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重视安全措施
详细描述
重视施工现场的安全管理,采取有 效的安全措施,确保施工人员的生 命安全。
环保与节能设计
总结词
减少资源消耗
详细描述
优化设计方案,合理利用资源,减少材料和能源的消耗 ,降低对环境的影响。
总结词
采用环保材料
详细描述
优先选用环保、可回收的材料,减少对自然资源的依赖 和浪费。
总结词
施工工艺
确定混凝土的搅拌、运输、浇筑、振捣和养护等施工工艺,确保施 工质量。
施工监控
采用施工监控技术,对施工过程进行实时监测和记录,及时发现和 处理施工中的问题,确保施工质量和安全。
03 塔式起重机混凝土基础设 计案例分析
案例一
总结词
复杂环境、高精度要求
详细描述
该高层建筑塔式起重机混凝土基础设计面临周边复杂环境的挑战,如地下管线、周边建筑等。设计时需充分考虑 地质勘察数据,确保基础稳定性和安全性。同时,由于高层建筑的特殊性,对混凝土基础的精度要求极高,以保 障塔式起重机的正常工作和安全性能。
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桩基基础
适用于载荷较大、地质条件较复 杂的场合,能够提供较高的承载 力和稳定性。
组合基础
根据实际情况将扩展基础和桩基 基础组合使用,以充分利用各自 的优点,提高基础的承载力和稳 定性。
基础设计的重要性
保证塔式起重机的安全运行
合理的基础设计能够为塔式起重机提供稳定 的工作平台,确保其安全运行。
提高工作效率
良好的基础设计可以减少塔式起重机在运行 过程中的振动和变形,提高工作效率。
降低施工成本
合理的基础设计能够减少施工难度和成本, 提高经济效益。
保护周边环境
塔吊基础方案
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塔吊基础方案基础是塔吊安装的重要环节,一个稳固的基础可以确保塔吊在使用过程中的安全和稳定性。
因此,在选择和设计塔吊基础方案时,需考虑多个方面的因素,如土壤条件、塔吊类型和使用环境等。
本文将针对塔吊基础方案进行探讨和分析。
一、土壤勘测和承载能力计算在选择塔吊基础方案前,首先需要进行土壤勘测,了解施工场地的土壤类型、质地和承载能力等信息。
根据土壤勘测结果,可以计算出塔吊基础需要承受的荷载大小,从而确定适合的基础方案。
二、基础类型选择根据塔吊的类型和使用环境,可以选择适合的基础类型。
常见的塔吊基础类型包括钢筋混凝土基础、钢板桩基础和桩基础等。
1. 钢筋混凝土基础钢筋混凝土基础是一种常用的基础类型,它结构简单、稳定可靠。
在施工过程中,需要进行基础开挖、钢筋布置和混凝土浇筑等工序。
在选择钢筋混凝土基础时,需考虑地基的承载能力和塔吊的荷载大小,确保基础的稳定性。
2. 钢板桩基础钢板桩基础适用于软土地基和深层地基。
它以钢板桩为主体,通过挖槽、安装钢板桩和连接等工艺形成的基础结构。
钢板桩基础具有承载能力强、施工速度快、适应性好等优点,在某些特殊地质条件下,是一种理想的基础选择。
3. 桩基础桩基础适用于强烈地震区和软土地基。
它通过预制桩或钻孔灌注桩等形式,将桩体与地基相连接,形成整体稳定的基础结构。
桩基础具有承载能力强、抗震性能好等特点,在一些特殊情况下,是一种可行的基础方案。
三、施工技术要求1. 基础设计与施工图纸根据基础类型和具体要求,编制相应的基础设计和施工图纸。
设计和图纸应符合相关标准和规范要求。
2. 基础施工工艺在基础施工过程中,需按照相关工艺规范进行操作。
包括基础开挖、扬运土方、钢筋布置、混凝土浇筑等环节。
每个环节都需要注意施工质量和工期控制。
3. 基础验收和质量控制基础施工完成后,应进行验收和质量检查。
验收包括基础尺寸、混凝土质量和钢筋布置等方面。
同时,还需进行基础的质量控制,确保基础满足设计要求和使用需求。
塔吊基础的设计_施工方案
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塔吊基础的设计_施工方案塔吊基础的设计与施工方案一、工程概述在建筑施工中,塔吊是一种不可或缺的垂直运输设备,而塔吊基础的设计与施工则是确保塔吊安全稳定运行的关键。
本工程为_____,总建筑面积为_____平方米,建筑高度为_____米。
根据工程的规模和施工要求,选用了型号为_____的塔吊,其最大起重量为_____吨,最大工作幅度为_____米。
二、塔吊基础设计(一)设计依据1、塔吊的使用说明书,包括塔吊的型号、技术参数、基础要求等。
2、工程地质勘察报告,了解地基土的物理力学性质和承载能力。
3、相关的国家规范和标准,如《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2019)等。
(二)基础选型根据工程地质条件和塔吊的技术参数,常见的塔吊基础类型有天然地基基础、桩基础和组合基础。
在本工程中,经过综合分析和计算,选用了_____基础类型。
(三)基础尺寸确定基础的尺寸主要包括长、宽和高。
根据塔吊的倾覆力矩、竖向荷载、水平荷载以及地基土的承载能力等因素,通过计算确定基础的尺寸为长_____米、宽_____米、高_____米。
(四)基础配筋设计基础的配筋应根据基础所承受的弯矩、剪力和拉力进行计算。
一般情况下,基础底部和顶部均配置双向钢筋,钢筋的直径和间距应满足规范要求。
在本工程中,基础底部配置了_____钢筋,顶部配置了_____钢筋。
(五)基础混凝土强度等级为了保证基础的强度和耐久性,选用了强度等级为_____的混凝土。
三、塔吊基础施工(一)施工准备1、熟悉施工图纸和技术交底,了解塔吊基础的设计要求和施工要点。
2、清理施工现场,平整场地,确保施工场地的排水畅通。
3、准备好施工所需的材料和机械设备,如钢筋、混凝土、模板、振捣器等。
(二)基础定位放线根据施工图纸,使用全站仪或经纬仪等测量仪器,准确放出塔吊基础的位置和轮廓线,并做好标记。
(三)基础土方开挖按照设计要求和放线位置,进行基础土方开挖。
塔吊基础和桩的设置方案
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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。
软弱地基塔吊基础的设计
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软弱地基塔吊基础的设计摘要:本文介绍了软弱地基上的塔吊基础设计及计算。
关键词:软弱地基塔吊基础梁板式随着我国高层建筑快速发展,塔吊作为主要的垂直运输工具,也得到了越来越广泛的应用。
塔吊基础是塔机的根本,实践证明有不少重大安全事故都是由于塔吊基础存在问题而引起的,它是影响塔吊整体稳定性的一个重要因素。
塔吊基础设计是建设部2009年87号文件《危险性较大的分部分项工程管理办法》规定之列,其设计也倍受人们的关注。
目前常用的基础形式主要有方形基础和十字梁基础。
方形基础与地基接触面积大,抗倾覆稳定性好,但地质情况较差的软弱土层,其地基承载力是不能满足塔机设计要求的,如果单纯通过加大基础底面积的方法处理,钢筋砼用量较大。
而十字梁基础的混凝土用量较少,但是由于与地面接触面积小,基础对地基的压力大,容易因地基承载力不足而使基础出现不均匀沉降,如果把两种基础形式结合起来,做成梁板式塔机基础,既可保证安全,又可节省钢筋混凝土用量,在保证安全的前提下,又符合国家的节能政策。
由我单位承建的某商住楼工程,地下一层,地上二十六层,布置塔吊的部位根据岩土工程地质报告,第①层土为素填土,承载力特征值90KPa。
塔由基础开挖后,①层土尚余3m,②层土地基承载力为110KPa。
现以①层土作为基础的持力层,②层土层为下卧层。
塔吊选用QTZ5011,根据租赁公司提供的塔吊基础图纸,采用天然基础要求地基土的承载力不低于100KPa,天然基础为6000mm×6000mm×1200mm。
针对实际情况,采用天然地基时承载力是不能符合要求的。
设计成如图所示的梁板式基础,底板做成正方形,梁的底层钢筋伸入到基础下部的板中,梁板的混凝土必须同时浇筑,以形成整体。
十字梁之间的空隙可用回填并夯实处理,以增加基础的重力。
一、塔吊基础承载力计算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。
基础设计值计算公式:当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式:式中F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×447=536.40kN;G──基础重力,G=1.2×(基础混凝土重力+回填土重力)=1.2×(477.33+0.00)=572.80kN;Bc──基础底面的宽度,取Bc=6.00m;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=6.00/2-1500.00/(536.40+572.80)=1.65m。
建筑工地塔吊基础方案
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建筑工地塔吊基础方案建筑工地塔吊基础方案一、项目概述本项目为建筑工地塔吊基础方案,旨在确保塔吊的稳定性和安全性,保障工人和周边环境的安全。
二、基础设计1. 基础类型选择根据工地塔吊的型号和重量,选择合适的基础类型,包括混凝土基础、钢筋混凝土基础和钢基础等。
由于塔吊的重量较大,我们建议采用混凝土基础或钢筋混凝土基础,以确保稳定性。
2. 基础尺寸设计根据塔吊的高度和工作范围,确定基础的尺寸。
基础的面积应大于塔吊支撑腿的面积,以增加基础的稳定性。
基础的深度应设计为混凝土基础下沉深度的1.2倍,以增加承载能力。
3. 基础材料选择根据工地的环境和地质条件,选择合适的基础材料。
通常情况下,我们建议使用高强度混凝土或钢筋混凝土作为基础材料,以确保基础的承载能力和稳定性。
4. 基础施工要求在进行基础施工过程中,应注意以下要求:- 所有施工工艺必须符合国家标准和规范要求。
- 在混凝土浇筑前,应先进行桩基检查,确保桩基质量合格。
- 混凝土浇筑时,应进行充分的振捣,确保混凝土的密实性和均匀性。
- 混凝土浇筑后,应及时进行养护,保持基础的强度和稳定性。
三、基础施工流程1. 基础布置根据设计要求,在地面上标出基础的位置和尺寸,进行勘测确定。
2. 基础开挖在基础位置进行开挖工作,根据设计要求确定开挖深度和基础底部的坑底平整度。
3. 基础桩基施工根据设计要求,进行基础桩基施工,包括打桩和灌注混凝土。
4. 基础主体施工进行基础主体的施工, 包括混凝土浇筑、振捣和养护等工作。
5. 基础验收在基础施工完成后,进行基础验收,确保基础的质量和稳定性。
四、安全措施1. 基础施工过程中,要严格按照相关安全规定操作,佩戴安全帽、安全绳等个人防护设备。
2. 在基础开挖过程中,要确保挖掘工程设备和操作人员的安全。
3. 在混凝土浇筑过程中,要确保工人操作的安全,并采取必要的防护措施,防止混凝土倒灌、溅射等危险。
4. 在整个基础施工过程中,要及时清理施工现场,保持工地的整洁和安全。
塔吊基础专项设计方案
![塔吊基础专项设计方案](https://img.taocdn.com/s3/m/928ab540a200a6c30c22590102020740bf1ecd6e.png)
塔吊基础专项设计方案一、工程概况本工程为_____,位于_____,总建筑面积为_____平方米。
建筑高度为_____米,结构形式为_____。
为满足施工需要,拟在施工现场安装_____台塔吊。
二、塔吊选型及布置根据工程特点、施工进度要求和现场条件,选用_____型号塔吊,其最大起重量为_____吨,最大工作幅度为_____米。
塔吊布置在建筑物_____侧,具体位置为_____,与周边建筑物和施工设施的距离满足安全要求。
三、塔吊基础设计1、基础形式根据地质勘察报告和塔吊厂家提供的技术参数,本工程塔吊基础采用_____基础形式,如桩基础、筏板基础等。
2、基础尺寸基础的长度、宽度和高度分别为_____米、_____米和_____米,以保证塔吊的稳定性和承载能力。
3、基础配筋基础钢筋采用_____规格的钢筋,主筋间距为_____,箍筋间距为_____。
钢筋的布置应符合设计规范和塔吊厂家的要求。
4、混凝土强度等级基础混凝土强度等级为_____,以满足抗压和抗裂要求。
四、地质条件分析1、土层分布根据地质勘察报告,场地土层自上而下依次为_____、_____、_____等。
2、地基承载力特征值各土层的地基承载力特征值分别为_____kPa、_____kPa、_____kPa等。
3、地下水情况场地地下水位埋深为_____米,地下水对混凝土和钢筋的腐蚀性情况为_____。
五、荷载计算1、塔吊自重塔吊的自重包括塔身、起重臂、平衡臂、塔帽等部件的重量,共计_____吨。
2、起重荷载根据塔吊的工作幅度和最大起重量,计算起重荷载为_____kN。
3、风荷载根据当地的气象资料和塔吊的高度、工作状态,计算风荷载为_____kN。
4、基础反力计算综合考虑上述荷载,计算出塔吊基础的最大反力和最小反力,分别为_____kN 和_____kN。
六、基础验算1、地基承载力验算根据基础尺寸和地基承载力特征值,验算地基承载力是否满足要求。
谈深厚软土地基条件下塔吊基础的设计和施工
![谈深厚软土地基条件下塔吊基础的设计和施工](https://img.taocdn.com/s3/m/f34394bf65ce050876321347.png)
O 引 言
近年 来 塔 吊事 故 频 发 , 其 原 因 , 要 为 塔 吊 基 础 设 计 不 合 究 主
平压力 P : 工作状况 5 N, 0k 非工作状况 8 N; 0k 弯矩 肘: 工作状况 170k ・m, 工 作 状 况 190 k ・m; 矩 帆 : 作 状 况 2 N 非 3 N 扭 工 20k ・ 非 工 作 状 况 0k ・ 6 N m, N m。
第3 7卷 第 8期
20 11年 3月
山 西 建 筑
SHANXI ARCHI ' ECTURE I
V0 . 7 No 8 13 .
Ma . 2 1 r 01
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文 章 编 号 :0 96 2 ( 0 ) 80 6 —3 10 —8 5 2 1 0 —0 5 0 1
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厚, 而第⑥层 为粉 土或砂 土 , 土质 较好 , 层较 厚 ( . , 阻 土 7 7 m) 端
用 HR 3 5 保护层 : B3, 底层为 7 m, 0m 其余均为 4 m( 0m 见图 1 。 )
注 : ) 图 为 塔 吊基 础 平 面 布 置 图 , 中标 注 尺 寸 1本 图 单 住 为 rm; )本 结构 施 工过 程 中布 置塔 吊型 号 a 2 为 J 5 1 臂 长 为 5 l搭 设 高度 3 l3 塔 吊 L 63, 6n, 2i; ) l 基础 由 P HC管 桩 和 承 台组 成 , 台 高 1 4) 承 . m; 4 单根管桩总长度 2 8i n
软弱地基上塔机桩基础设计方法
![软弱地基上塔机桩基础设计方法](https://img.taocdn.com/s3/m/b75f2f586fdb6f1aff00bed5b9f3f90f76c64de6.png)
VS
处理建议
对于软弱地基,可采用加固处理,如换填 法、强夯法、振实法等,提高地基承载力 ,减少变形。同时,加强排水措施,降低 地下水对地基的影响。在设计塔机桩基础 时,需考虑软弱地基的特性,合理选择桩 型、桩长和施工工艺,确保塔机的稳定性 和安全性。
03
塔机桩基础设计原理
Chapter
桩基础类型选择
节约工程成本
在软弱地基上直接建造塔机,往往需要大量的地基处理费用。通过 桩基础设计,可以优化地基处理方案,从而降低工程成本。
促进工程建设进度
合理的设计方法能够缩短软弱地基处理时间,加快塔机安装和调试 进度,提高工程建设效率。
未来研究展望
精细化设计
随着数值模拟、人工智能等技术的发展,未来可望实现更 精确的软弱地基桩基础设计,提高设计方案的针对性和实 用性。
软弱地基上塔机桩基础设计方法
汇报人: 日期:
目录
• 引言 • 地质勘察与地基评价 • 塔机桩基础设计原理 • 软弱地基上的桩基础加固技术 • 工程实例与效果分析 • 结论与展望
01
引言
Chapter
软弱地基定义及特性
01
02
03
定义
软弱地基是指承载力低、 压缩性高、透水性差的不 良地质条件。
物理特性
根据地质勘察报告和荷载要求, 通过计算确定合理的桩径和桩长 。
02
地质勘察与地基评价
Chapter
地质勘察方法
钻探勘察
通过钻探取得地基土层岩芯,直 接观察土质、分层情况和土层性
质。
物探勘察
利用地球物理方法,间接推断地基 土层的分布、厚度和性质。
地质雷达勘察
利用高频电磁波在地层中的反射和 传播特性,对地层结构和缺陷进行 无损检测。
浅谈塔吊基础在软土地基上的设计与施工
![浅谈塔吊基础在软土地基上的设计与施工](https://img.taocdn.com/s3/m/46777c135b8102d276a20029bd64783e09127d60.png)
浅谈塔吊基础在软土地基上的设计与施工浅谈塔吊基础在软土地基上的设计与施工摘要:分析软土地基塔吊基础的形式及选择,提出两种形式的软土地基塔吊基础的设计、施工要点,进而提出体会与建议。
关键词:塔吊基础;软土地基;设计与施工一、塔吊的类别及软土地基上塔基的形式塔式起重机(以下简称塔吊)按固定方式分类有固定式、轨道式、附墙式、内爬式,其中固定式塔吊使用的最普遍。
固定式塔吊通常是安装在一个基础上,塔体只能升高或降低,不能水平移动,其基础需根据所选塔吊的具体参数及立塔位置地基土的承载力不同,选择不同形式的塔式起重机基础。
塔式起重机基础通常是钢筋混凝土筏板基础,而在软土地基中施工,由于地基承载力太小,无法满足塔基最小承载力的要求,因此只能选用桩基础形式,而根据各工程地下室的深度不同,分为两种连接形式,一种是桩承台形式,另一种是桩钢格构柱加钢平台形式。
二、软土地基塔基的选择及适用范围一般来说,普通安装塔吊的汽车吊的工作半径:16吨的汽车吊工作半径为5米,32吨的10米,50吨的15米,选用桩承台的塔基需要先开挖塔基基坑,塔基基坑深度通常与基础底板相同,而软土地基开挖时自然放坡需考虑1:3~4的坡度才能保证边坡稳定,因此埋深超过4米的基础或较为狭小的现场选用桩承台塔基就会给安装塔吊带来很大的困难,而桩钢构柱加钢平台的塔基安装前不需要开挖基坑,因此不受基础埋深和场地的限制,较为方便,但费用相对较高。
因此,通常在软土地基上,当基础埋深不大于4米且现场场地具备安装条件时,采用桩承台塔基;当基础埋深超过4米或现场狭小时,采用桩钢构柱加钢平台塔基。
三、软土地基塔基的设计(一)桩承台式塔基的设计桩承台式塔吊基层设计,首先要根据所选用塔吊的技术要求确定塔吊基础的长、宽和厚度的尺寸;然后依据工程的土质情况、施工场地等情况确定选用桩的种类;根据塔吊的荷载和桩承台的构造要求确定桩的数量、直径等参数;最后验算桩的抗压、抗拔强度及桩承台的抗弯、抗剪强度,保证塔吊施工安全可靠。
塔吊基础设计方案(三分)
![塔吊基础设计方案(三分)](https://img.taocdn.com/s3/m/608d1eb064ce0508763231126edb6f1aff0071aa.png)
塔吊基础设计方案首页:目录正文:一、工程概略需要说明工程规模、建筑物的散布状况、建筑物的总高度、层高、现场状况。
现场状况需要说明:1、四周的建筑物,特别是周边较高的并且在塔吊的展转半径有可能覆盖到的建筑物。
2、周边的电线,特别是高压电缆,高处和地下的都需要说明。
3、道路的部署状况,场内场外都要说明。
4、现场部署状况,包含机械的布局、库房部署、其余的需要使用垂直运输的全部工具间、制作棚的设置状况。
5、依据现场条件怎么部署塔吊,以及设置的原由,需要塔吊的型号等。
6、工程所在地的地质状况。
二、设计依照1、设计图纸2、规划红线图3、周边地下和地上的管线图4、地质勘查报告5、桩基设计规范6、塔吊使用说明书等三、设计规划及塔吊选型依据工程现场条件以及工程的实质部署状况、进度要求等确立需要的塔吊数目以及现场塔吊的布局,能够是在附图中予以注明。
同时依据最大覆盖半径的要求及最大起重量的要求确立塔吊的型号选择。
特别要注意有关钢构造的整体资料或大件资料的运输及安装。
最后还要说明塔吊的最大提高升度要求以及附墙的道数、距离、以及所采纳的附墙方式。
四、塔吊的基础设计在这里需要依据无风(即工作状态、六级风以下)状态和有风状态分开计算。
一般的在塔吊的使用说明书中有这两种状态下的塔身传达给基础的最大轴向力、扭矩和最大弯矩。
1、依据供给的最大荷载标准值计算出荷载设计值;2、依据力矩的均衡原则能够算出要求的单桩承载力,包含抗拔力;3、依据需要的单桩承载力估量可能的打桩深度和桩径。
一般在塔吊基础桩最好是采纳钻孔灌输桩或沉管灌输桩,不宜采纳预制桩(预制桩在前方的计算中桩基没有产生抗拔力时同意采纳)。
在地下室中悬空的塔吊平台要求采纳钻孔灌输桩,主要目的是为了桩身与钢构造的靠谱连结,沉管灌输桩的桩径是达不到锚固要求的;4、依据估量的打桩深度和桩径和地质勘查报告中相应的钻孔的土层有关系数计算出桩的设计承载力(包含抗拔力);5、对照设计值,设计承载力≥要求承载力,切合要求;设计承载力≤要求承载力,不切合要求加大桩径或加长桩长改变持力层。
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桩基础 ( 含承台) G1= ( 4. 0 @ 4. 0 @ 0. 9@ 25) @ 1. 1+ ( P/ 4 @ 0. 62 @ 26 @ 25 @ 4) @ 1. 1= 396+ 808. 2= 1204kN
2. 3 在淤泥质土层条件下采用/ 重力式承台+ 桩基础0, 基 础费用高, 工期长, 施工难度大。
某工程采用 1250kN # m 塔吊基础, 产品说明书提供的 重力式基础尺寸为 A @ B @ H= 6. 5m @ 6. 5m @ 1. 7m, 要求地 基承载力为 200kN/ 。在淤泥质土层中, 地基承载力不能满 足该要求, 故采用桩基处理。考虑钢筋混凝土基础自重加塔 吊工况荷载, 桩基原设计拟采用 6 根 5 1000 钻孔灌注桩, 桩 身穿透粉质粘土层, 进入砾石层 1m, 桩长 25m; 承台设计仍
设计重力式基础时, 以满足地基承载力为主要设计控 制条件, 加大基础底面积, 基础横断面做成阶梯形状, 塔吊
表1
800kN # m 塔吊, 吊钩高度为 45m 时的工况表
工作状况 非工作状况
GC ( 基础荷载) 1370kN 1270kN
W( 基础水平力) 540kN 111kN
M ( 倾覆弯矩) 1721kN#m 2240kN#m
Abstract: Unreasonable design project can arose the capsizal of tower crane in building its base on soft soil foundation, and it will also increase the construction cost. The paper particularizes several familiar unreasonable tower crane base design projects and brings forward safe, reasonable and economical design opinion according to related technical specification and pastsuccessful examples, which can be for reference to the design and the construction engineer. Keywords: Soft soil foundation; Tower crane base; Safety; Stabilization; Economical and reasonable
1. 3 通过受力分析, 可以判断在塔吊生产厂商提供的基础设 计参数中起控制性的参数 工作状况下的倾覆弯矩 M。实际应 用中, 确保该数值达到稳定、安全性要求, 竖向基础承载力就可 以满足要求; 重力式钢筋混凝土基础底部的摩阻力、桩基础的 侧向土压力可以抵消基础水平力 W、扭矩 Mc。遇到特殊情况 时, 如塔吊基础位于落差大的土台阶上、流塑状淤泥土层中或 高桩承台上, 尚应进行受力分析、计算确定。 2 塔吊基础设计失误的经验教训 2. 1 由于重力 式钢筋混凝土基础 存在设计构造上 的薄弱 环节, 在塔吊组装过程中发生倒塌事件。
群桩效应系数: Gs= 0. 96, Gp= 1. 18, Gc 取为 1. 0 由此求得单桩竖向承载力( 压力)
R=
Gs
Qsk s
+
Gp
Qp k p
+
Gc
Qck c
Qsk= Up 2qsli= P@ 0. 6( 15@ 24+ 40@ 2) = 829. 0kN
Qpk= P/4( 0. 6) 2@ 1000= 282. 7kN
Qck= 4@ 4/4@ 40= 160. 0kN
采用砼灌注桩经验参数法: 桩抗力分项系数 s= p= 1. 67, c= 1. 65
46
江苏建筑 2005 年第 2 期( 总第 100 期)
软土地基塔吊基础设计
张根双, 刘小明, 陈晓云
( 江苏金大地房地产开发公司, 南京 210007)
[ 摘 要] 在软土地基中建造塔吊基础, 设计方案的不合理会引发塔吊倾覆的安全事故, 或加大了项目成本。本文列举了
几种常见的不合理的塔吊基础设计方案, 并根据有关规范及以往成功实例提出了安全、合理、经济的塔吊基础设计意见, 供 设计、施工人员参考。
类似的案例很多, 由于塔吊基础费用在工程总造价中 所占比例很小, 一般难以引起人们注意, 事后也很少进行分 析、总结。重力式塔吊基础有时还会成为地下障碍物, 影响 到地下综合管线、设施施工, 因此在塔吊方案设计时, 应综 合考虑相关专业设计图纸要求。 3 多年工程实践证明, 设计软土地基中的塔吊基础, 采用 桩基础方案较为合理, 并按下列因素进行设计。 3. 1 认真研究塔吊使用说明书, 基础设计应满足塔吊工况 下的抗倾覆、竖向荷载、水平力、扭矩的要求。如果说明书中 仅有重力式塔吊基础图纸时, 应根据重力式基础图纸和地 基承载力要求, 按同类工况塔吊的技术参数进行相应换算, 然后进行基础设计。 3. 2 要便于塔吊安装、拆除、使用
» 必要时尚应考虑对建筑结构、布线等影响土承台中, 承台不但 要满足基础节安装要求, 还要满足在塔吊工况条件下的抗 弯、抗冲切、基础节抗拔要求。承台形式应根据塔吊型号、桩 基设计承载力、布置形式、间距确定, 一般较大型的塔吊宜 用/ 十0字交叉梁式承台, 小型塔吊宜用整板承台。
基 础荷载 ( 含塔机及桩自重) 设计值 G= 1370- G0+ G1= 1370- 1188+ 1204= 1386kN
基 础 荷载 ( 含 塔机 不含 桩) G= 1370- 1188+ 396=
578kN 4. 3. 2
江苏建筑 2005 年第 2 期( 总第 100 期) 塔吊基础承台下单桩竖向轴力设计值
48
4 塔吊基础设计实例 4. 1 概况
塔 吊 说 明 书 : 800kN # m 塔 吊 , 抗 倾 覆 设 计 弯 矩 2240kN # m, 基础荷载 1370kN。
主要地层承载力设计标准值: 塔吊基础下 0~ 4m, 淤泥质粉土, q p= 40kN/ ; 4~ 25m, 淤泥质粉土, q s= 15kN/ ; 25~ 27m,粉质粘土, qs= 40kN/ , qp= 1000kN/ ; 4. 2 塔吊基础设计图, 见图 7。
某 800kN # m 塔吊基 础设计采用 / 重力式承 台+ 桩基 础0方案, 承台尺寸 A @ B @ H= 4. 2m @ 4. 2m @ 2. 4m, 断面为 阶梯形, 见图 6。先施工下半部分钢筋混凝土基础、安装预埋 件, 安装塔吊基础节, 再施工上半部分钢筋混凝土基础。在 流塑淤泥质土层中放坡开挖基坑土方, 边坡土体极易开裂、 坍塌, 造成工程桩大量倾斜偏位。
计算至桩底:
0 N =
1386 4
?
22 40 2@ 3
=
346. 5 ? 373. 3 =
719. 8kN ( 压) 26. 8kN( 拉)
计算至承台底:
0 N =
578 4
?
224 0 2@ 3
=
144. 5 ? 373. 3 =
517. 8kN( 压) - 228. 8kN( 拉)
由上计算得单桩竖向压力设计值为 Nmax= 719. 8kN 单桩竖向拉力设计值为 Nmax= - 228. 8kN 4. 3. 3 单桩竖向承载力设计值 单桩竖向压力承载力
生产厂商提供的资料会有所不同, 列举如下: ( 1) 提供重力式钢筋混凝土基础, 对几何尺寸、砼强度
等级、地基承载力的要求。 如 : 某厂 1250kN # m 塔吊基 础尺寸 6. 32m @ 6. 32m @
1. 7m, 砼强度等级 C25; 上、下层配筋为双向 5 25@ 200, 要求 地基承载力为 200kN/
2. 2 重力式塔吊 基础设于高低土坎 上, 由于基底 土层变 形, 造成基础倾斜。
为 便于塔吊拆装, 同时考虑使用时不受基坑内积水影 响, 常将塔吊基础置于基坑边并高出基坑底面 1m 左右。塔 吊投入 使用后, 基底土层受到压缩逐渐向临空面方向倾斜 变形, 造成塔吊连同基础一并倾斜, 难以较正。虽然加固处 理和通过有关安全机构鉴定, 也只能降级使用, 影响了工程 建设工期和成本, 见图 4、图 5。
塔吊基础设计前, 应熟悉建筑、结构图纸, 综合考虑周 边环境条件, 按照施工组织设计要求进行优化布置、选型, 最大程度上便于塔吊基础施工、安装、拆除、使用, 努力达到 施工、使用成本最低化。值得提出的是:
¹ 考虑高承台塔吊基础可在土方开挖前施工, 并使塔 吊全过程服务于地下室施工。
º 在可能的情况下借助于地下室结构作为基础, 从而 降低塔吊基础费用。
1 塔吊基础设计资料 1. 1 塔吊基础设计荷载值取定应考虑塔吊自重、吊重、风 荷载、装拆程序等因素, 且与塔吊型号、构造有关, 因此塔吊 基础设计是一项专业工作。为方便施工单位应用, 塔吊产品 说明书中附有固定式塔吊 基础设计的有关资料, 即塔吊在 第一次附墙前、自立高度的状态下对其基础的要求。不同的
Mc( 扭矩) 293kN#m
0
二项, 当遇到塔吊多年使用、产权或租赁变更缺失基础设计资 料时, 应根据同型号塔吊进行分析、比较后进行基础设计。
[ 收稿日期] 2005-01-19 [ 作者简介] 张根双,男(1972~ ), 江苏金大地房地产开发公司, 工程师。
江苏建筑 2005 年第 2 期( 总第 100 期) 基础节安装在基础上阶内。但因配筋构造、施工工序不当, 在塔吊 安装过程中产生的倾覆力矩作用下, 基础上阶钢筋 混凝土 块体连同塔吊基础节、预埋件一起从基础下阶内拔