塔吊基础施工方案要点

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塔吊基础施工方案(最终版)

塔吊基础施工方案(最终版)

塔吊基础施工方案在建筑施工中,塔吊的安装是至关重要的环节,而塔吊的基础施工方案直接影响到塔吊的使用效果和安全性。

本文将介绍一套完整的塔吊基础施工方案,帮助施工人员在实际操作中确保施工质量和安全。

一、方案概述塔吊基础施工主要包括选择基地、基坑开挖、浇筑混凝土等过程。

合理的施工方案可以降低施工难度、提高施工效率、确保施工质量。

二、选择基地选择一个平整、坚实的基地是塔吊安装的首要条件。

基地应具备足够的承重能力,能够承受塔吊的重量和工作负荷。

同时,基地的土壤应具有较好的稳定性,能够有效防止塔吊在使用过程中的倾斜和移动。

三、基坑开挖在确定好基地的情况下,需要进行基坑的开挖工作。

根据塔吊的尺寸和施工要求,合理设计开挖基坑的形状和尺寸,并严格按照设计要求进行开挖作业。

开挖后需进行土壤的压实和处理,确保基坑的稳定性。

四、浇筑混凝土基坑开挖完成后,需要在基坑内浇筑混凝土。

在浇筑混凝土前,要对模板进行验收,确保模板完整、牢固。

在浇筑过程中应控制浇筑深度和速度,避免出现渗漏和空洞现象。

浇筑完成后,要对混凝土进行养护,确保混凝土的强度和稳定性。

五、安装塔吊在混凝土达到设计强度后,可进行塔吊的安装工作。

安装前需对塔吊进行检查,确保各部件完好无损。

在安装过程中,要按照设计要求进行组装,严格控制每个环节,避免出现安装不牢固的情况。

结语塔吊基础施工是塔吊安装的重要环节,合理的施工方案对于保障施工质量和安全至关重要。

施工人员在操作过程中应认真遵循方案要求,做好每个环节的施工工作,确保塔吊的安全使用。

希望以上内容对于塔吊基础施工有所帮助。

塔吊的安全专项施工方案范本(二篇)

塔吊的安全专项施工方案范本(二篇)

塔吊的安全专项施工方案范本一、塔吊基础施工控制要点:(一)、塔吊基础混凝土强度等级不低于C35,基础表面平整度允许偏差1/1000。

(二)、埋设件的位置、标高、垂直度、预埋件锚固长度以及施工工艺符合出厂说明书要求。

(三)、混凝土基础完成应经验收合格后,方可使用。

(四)、混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施,并应与基坑保持一定安全距离。

(五)、塔吊的金属结构及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4欧姆。

二、塔吊___控制要点:(一)、塔吊的___必须由取得建设行政主管部门颁发的___资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。

(二)、在塔吊___前,必须按照报批程序申报《塔吊___专项施工方案》,___人员要严格按照相关单位和技术人员批准的《塔吊___专项施工方案》进行施工。

(三)、___塔吊时,必须将大车行走限位装置及限位器碰块___牢固可靠,并应将各部位的栏杆、平台、扶杆、护圈等安全防护装置装齐。

(四)、塔吊___过程中,必须分阶段进行技术检验。

整机___完毕后,应进行整机技术检验和调整,各机构动作应正确、平稳、无异响,制动可靠,各安全装置应灵敏有效;在无载荷情况下,塔身和基础平面的垂直度允许偏差为4/1000,经分阶段及整机检验合格后,应填写检验记录,经技术负责人___签证后,方可交付使用。

(五)、采用高强度螺栓连接的结构,应使用原厂制造的连接螺栓,自制螺栓应有质量合格的试验证明,否则不得使用。

连接螺栓时,应采用扭矩扳手或专用扳手,并应按装配技术要求拧紧。

(六)、___塔吊的过程中,对各个___部件的联接件,必须特别注意要按说明书的规定,___齐全、固定牢靠,并在___后做详细检查。

(七)、在紧固要求有预紧力的螺栓时,必须使用专门的可读数的工具,将螺栓准确地紧固到规定的预紧力值。

(八)、塔吊塔身升降时,应符合下列要求:1、升降作业过程,必须有专人指挥,专人照看电源,专人操作液压系统,专人拆卸螺栓。

如何编制好塔吊基础施工方案

如何编制好塔吊基础施工方案

如何编制好塔吊基础施工方案在编制塔吊基础施工方案时,需要考虑到多个因素,包括工程的具体要求、塔吊的型号和规格、地质条件、气候条件等。

下面是一些编制好塔吊基础施工方案的关键步骤和注意事项:第一步:了解工程要求和塔吊规格在编制塔吊基础施工方案前,需要详细了解工程的要求和塔吊的规格。

这包括塔吊的最大起重量、最大幅度、最大高度等参数,以及工程对塔吊的使用要求,如使用期限、工作环境等。

这些参数和要求将直接影响塔吊基础的设计和施工。

第二步:进行地质勘察地质条件是塔吊基础设计的重要依据。

在编制施工方案前,需要进行详细的地质勘察,了解地基的承载能力、土层分布、地下水位等情况。

根据地质勘察结果,可以确定塔吊基础的类型、深度和尺寸等参数。

第三步:设计塔吊基础根据工程要求和地质条件,设计塔吊基础。

设计时需要考虑到基础的稳定性、承载能力、变形控制等因素。

同时,还需要考虑到施工方便和经济性。

设计完成后,需要进行验算和审核,确保基础的设计满足要求。

第四步:编制施工方案在确定了塔吊基础的设计后,需要编制详细的施工方案。

施工方案应包括基础的施工顺序、施工方法、施工机械和人员配置、安全措施等内容。

施工方案应具有可操作性和指导性,方便施工人员进行施工。

第五步:施工监控和验收在塔吊基础施工过程中,需要进行施工监控,确保施工质量和安全。

施工完成后,需要进行验收,检查基础的质量是否符合设计要求。

如果发现问题,需要及时进行处理和修复。

第六步:应急预案制定在编制塔吊基础施工方案时,也需要考虑可能出现的安全风险和突发情况。

因此,制定应急预案是非常必要的。

应急预案应包含可能的风险因素、预防措施、应对措施以及紧急救援方案等。

同时,应对施工人员进行应急演练和培训,确保在突发情况下能够迅速、有效地应对。

第七步:持续监测与维护塔吊基础施工完成后,并不意味着工作就此结束。

为了确保塔吊基础的长期稳定运行,需要进行持续的监测和维护。

这包括对基础沉降、变形、裂缝等情况的定期检查,以及对基础周围环境的观察。

塔吊基础及安装施工方案

塔吊基础及安装施工方案

塔吊基础及安装施工方案在建筑、桥梁等工程施工中,塔吊是一种常见且重要的施工设备,它在提升和运输各种建筑材料方面具有突出的作用。

塔吊的安装与基础施工是确保塔吊安全运行的重要环节,在本文中将详细介绍塔吊的基础及安装施工方案。

塔吊基础施工方案地基准备1.确定基础位置:根据工程需要和塔吊尺寸要求,确定塔吊的基础位置。

2.土方开挖:开挖基础坑,根据设计要求控制基础坑的深度和平整度。

3.基础材料准备:准备基础材料,如混凝土、钢筋等。

基础施工1.钢筋加固:根据设计要求,在基础坑内设置钢筋,确保基础强度。

2.浇筑混凝土:将混凝土均匀浇入基础坑中,并进行均匀压实。

3.基础养护:对刚浇筑的混凝土进行养护,确保基础强度和稳定性。

塔吊安装施工方案基础准备1.检查基础:确保塔吊基础符合设计要求,没有裂缝或变形等缺陷。

2.安装螺栓:在基础上预埋安装螺栓,以便安装固定塔吊。

塔吊安装1.安装立柱:根据设计要求,将塔吊立柱安装在基础上,并使用螺栓固定。

2.安装臂架:安装塔吊臂架并连接立柱,确保吊臂平稳并牢固固定。

3.安装起重机构:安装起重机构及电气部件,接通电源并进行试运转。

安装调试1.调试塔吊:进行塔吊的各项功能测试,调整起重机构的动作范围。

2.安全检查:对安装后的塔吊进行全面安全检查,确保吊臂、钢丝绳等部件无异常。

总结塔吊的基础与安装是保障塔吊安全运行的重要环节。

在施工过程中,要严格按照设计要求和操作规范进行操作,确保基础和安装质量。

只有在严格遵守规范的前提下,塔吊才能安全、稳定地完成工程作业,提高工程施工效率。

塔吊基础工程施工方案(桩基)

塔吊基础工程施工方案(桩基)

塔吊基础工程施工方案(桩基)
一、施工准备
在进行塔吊基础工程施工前,需要做好以下准备工作: - 完成地面平整和清理
工作; - 准确定位和标定施工范围; - 准备好所需的施工材料和设备; - 制定详细
的施工计划; - 检查施工人员的安全防护用具。

二、桩基施工步骤
1. 钻孔
根据设计要求,确定桩的直径、深度和布置方式。

使用钻机在确定位置钻孔,
确保孔的直径和深度符合要求。

2. 筒灌
在钻孔内倒入混凝土,同时使用内筒和外筒进行压浆。

根据设计要求确定灌注
混凝土应达到的标高。

3. 钻孔回填
在灌注混凝土达到设计标高后,使用回填料将钻孔回填,确保灌注混凝土的固
结性和稳定性。

4. 桩顶标高调整
根据设计要求,对桩顶标高进行调整和校正,确保桩顶标高符合要求。

三、施工注意事项
在进行塔吊基础工程施工时,需要注意以下事项: - 施工现场应保持整洁,材
料码放整齐,确保施工安全; - 施工人员应按照规范操作,严格遵守施工程序; -
施工过程中应随时监测桩基施工质量,并对施工质量进行检查和验收。

四、施工结束
完成桩基施工后,进行施工进度记录和质量验收。

确保施工质量符合设计要求,达到安全稳定的工程要求。

塔吊基础工程施工方案(桩基)的施工过程中,上述步骤和注意事项是至关重要的,只有严格按照要求进行施工,才能保证工程质量和安全性。

塔吊基础施工方案(25)

塔吊基础施工方案(25)

塔吊基础施工方案在建筑工程中,塔吊是一种常见的起重设备,其安装涉及到塔吊基础的施工。

本文将介绍塔吊基础的施工方案,包括施工前的准备工作、施工材料及设备、施工步骤和注意事项等内容。

一、施工前的准备工作在进行塔吊基础施工之前,需要进行以下准备工作:1.设计方案确认:确认塔吊基础的设计方案,包括基础类型、尺寸和承载能力等。

2.场地准备:清理施工现场,确保施工区域平整,无障碍物影响施工。

3.工程材料准备:准备所需的混凝土、钢筋、脚手架等施工材料。

4.施工设备准备:准备塔吊及其他施工设备,并确保设备完好。

二、施工材料及设备进行塔吊基础施工所需的主要材料包括混凝土、钢筋和脚手架等。

施工设备主要包括塔吊、混凝土搅拌机、钢筋切割机等。

三、施工步骤步骤一:基础定位1.根据设计图纸要求,在施工现场标定塔吊基础的位置和尺寸。

2.使用测量仪器对基础位置进行精确定位,确保符合设计要求。

步骤二:基础开挖1.按照设计要求,使用挖掘机对基础进行开挖工作,确保开挖尺寸和深度符合设计要求。

2.在开挖过程中,勘探并清理可能存在的障碍物,确保施工安全。

步骤三:基础浇筑1.在基础开挖完成后,进行基础模板的制作和安装。

2.将混凝土搅拌均匀后,进行基础浇筑工作,确保浇筑质量和密实度。

步骤四:基础固定1.在混凝土浇筑完成后,根据设计要求安装钢筋,加固基础结构。

2.等待混凝土充分凝固,进行基础固定及初期施工验收。

四、注意事项1.严格按照设计方案进行施工,确保基础结构的承载能力和安全性。

2.施工过程中要保持施工现场整洁,避免施工材料和设备造成安全隐患。

3.在施工过程中,要注意施工人员的安全防护,配备必要的安全设备。

4.完成施工后,要进行基础结构的验收和整体检测,确保符合相关标准和要求。

结语塔吊基础施工是建筑工程中的重要环节,合理的施工方案和严格的施工管理能够确保基础结构的安全性和稳定性。

通过本文所介绍的施工方案和注意事项,希望能为塔吊基础施工提供一定的参考和指导。

地下室塔吊基础施工方案

地下室塔吊基础施工方案

地下室塔吊基础施工方案
一、施工前准备工作
在进行地下室塔吊基础施工前,需要完成以下准备工作:
1.确定施工区域:根据设计图纸确定地下室塔吊基础的位置和尺寸;
2.地基处理:对施工区域进行地基处理,确保地基承载力满足施工要求;
3.安全措施:设置施工区域的安全警示标志,确保施工现场的安全。

二、施工步骤
1. 基坑开挖
1.根据设计要求,进行地下室塔吊基础的基坑开挖工作;
2.确保基坑开挖的深度和尺寸符合设计要求;
3.对基坑内部进行清理和整理,确保施工空间充足。

2. 基础浇筑
1.在基坑内设置钢筋模板和支架,用以支撑混凝土浇筑;
2.按照设计要求,进行地下室塔吊基础的混凝土浇筑工作;
3.确保混凝土浇筑过程中的质量和厚度符合设计标准。

3. 基础验收
1.待混凝土浇筑完成后,进行基础的质量验收工作;
2.检查基础的平整度、强度等指标,确保基础符合设计要求;
3.确认地下室塔吊基础的质量合格后,方可进行下一步施工工作。

三、施工注意事项
1.在施工过程中,严格按照设计要求和施工规范进行操作;
2.加强施工现场的安全管理,确保施工人员的安全;
3.定期检查施工设备和工具的使用状况,及时进行维护和更换。

通过以上施工方案的实施,可以确保地下室塔吊基础的施工质量和安全,为后
续施工工作提供可靠的基础支撑。

塔吊基础专项施工方案(10)

塔吊基础专项施工方案(10)

塔吊基础专项施工方案一、施工准备在进行塔吊基础施工前,必须做好详细的施工准备工作。

具体包括以下几个方面:1.1 资料准备•拟建造塔吊基础的相关设计图纸和规范文件。

•安全生产许可证、施工许可证等必要证件。

•施工过程中所需的材料清单和设备清单。

1.2 人员组织•设立专门的施工组织管理团队,明确各岗位责任。

•培训施工人员,确保其具备相关施工技能和安全意识。

二、施工过程2.1 地基处理•根据设计要求,对施工场地进行地基处理,确保地基承载力满足要求。

•对场地进行平整和固实处理,防止基础变形。

2.2 基础测量•在地基处理完成后,进行基础的测量工作,确保基础位置和尺寸准确无误。

2.3 基础施工•按照设计要求,采用合适的材料和工艺进行基础施工。

•严格控制混凝土浇筑的质量和进度,确保基础坚固可靠。

2.4 钢筋绑扎•在基础施工完成后,进行钢筋的绑扎工作,保证基础结构的承载能力。

2.5 基础验收•完成基础施工后,进行基础的验收工作,确保基础符合设计要求和相关标准。

三、施工安全3.1 安全管理•制定详细的安全管理方案,对施工过程中可能存在的危险因素进行识别和控制。

•定期组织安全培训和应急演练,提高施工人员的安全意识和应急处理能力。

3.2 安全设施•在施工现场设置明显的安全警示标识,保证施工人员能够清楚识别危险区域。

•配备完善的安全设施,包括安全带、安全网等,确保施工人员的安全。

四、总结与展望通过本次塔吊基础专项施工方案的实施,我们严格按照设计要求和标准进行施工,保障了基础施工的质量和安全。

未来,在施工中我们将继续加强质量和安全管理,提高施工效率,为项目的顺利进行做出更大的贡献。

塔吊基础施工方案(3篇)

塔吊基础施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况本工程为某大型建筑项目,拟采用塔吊进行垂直运输。

为确保塔吊的安全稳定运行,特制定本塔吊基础施工方案。

二、施工依据1. 国家及地方有关建筑安全生产的法律法规。

2. 《建筑施工安全检查标准》。

3. 《塔吊安装、拆卸及验收规范》。

4. 施工图纸及设计文件。

5. 施工现场实际情况。

三、施工范围本方案适用于塔吊基础施工,包括基础土方开挖、基础垫层铺设、基础钢筋绑扎、混凝土浇筑、基础养护等工序。

四、施工组织1. 施工队伍:成立专门的塔吊基础施工班组,由经验丰富的施工人员组成。

2. 施工机械:挖掘机、装载机、混凝土搅拌车、泵车、振捣器等。

3. 施工材料:混凝土、钢筋、模板、砂石、水泥等。

五、施工工艺1. 基础土方开挖(1)根据设计图纸,确定塔吊基础位置及尺寸。

(2)使用挖掘机进行土方开挖,确保基础位置准确。

(3)开挖过程中,注意保护地下管线及设施。

(4)开挖深度达到设计要求后,进行基底平整。

2. 基础垫层铺设(1)对基底进行清理,确保无杂物、积水。

(2)铺设垫层材料,厚度及宽度应符合设计要求。

(3)对垫层进行压实,确保密实度。

3. 基础钢筋绑扎(1)根据设计图纸,确定钢筋规格、间距及绑扎要求。

(2)在垫层上设置钢筋网,确保位置准确。

(3)绑扎钢筋时,注意保护钢筋不受损伤。

(4)钢筋绑扎完成后,进行隐蔽工程验收。

4. 混凝土浇筑(1)根据设计要求,确定混凝土配合比及浇筑顺序。

(2)使用混凝土搅拌车将混凝土运至现场。

(3)使用泵车将混凝土泵送至基础位置。

(4)浇筑过程中,注意振捣密实,防止出现蜂窝、麻面等缺陷。

(5)混凝土浇筑完成后,进行养护。

5. 基础养护(1)混凝土浇筑完成后,及时进行养护。

(2)养护期间,注意保持混凝土湿润,防止出现裂缝。

(3)养护时间根据混凝土强度要求确定。

六、施工质量控制1. 严格按照设计图纸及施工规范进行施工。

2. 施工过程中,加强材料检验,确保材料质量。

3. 施工过程中,加强过程控制,确保施工质量。

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案一、施工准备1.1设计方案编制:根据工地的具体情况和需要,编制塔吊基础的设计方案,包括基础的类型、尺寸和布置等。

1.2土方开挖:根据设计方案的要求,在塔吊基础的位置进行土方开挖,确保基础的平整和稳固。

1.3临时支撑:在开挖好的土方基坑内,设置好临时支撑结构,确保基坑的稳定和安全。

1.4材料到场:根据设计方案的需求,将所需的混凝土、钢筋等材料运送到现场,做好存放和保管工作。

二、基础施工2.1模板搭设:根据设计方案,搭设好基础的模板,确保模板的平整和牢固,以便后续的混凝土浇筑。

2.2钢筋加工和安装:根据设计方案的要求,对钢筋进行加工,并按照预定的位置和布置进行安装,确保基础的强度和稳定性。

2.3混凝土浇筑:在钢筋安装好后,进行混凝土的浇筑工作,确保混凝土充实、紧密、无空鼓,并采取措施防止温差过大引起的开裂。

2.4混凝土养护:在混凝土浇筑完毕后,进行养护工作,包括覆盖保护层和喷水养护等,以确保混凝土的强度和稳定性。

三、安装调试3.1塔吊到场:等待基础养护完成后,将塔吊运送到现场,并进行安装和调试工作。

3.2塔吊安装:根据塔吊的安装说明书和施工图纸,进行塔吊的组装和安装工作,确保塔吊的稳定和安全。

3.3塔吊调试:在完成塔吊安装后,进行调试工作,包括起重机构、回转机构、行走机构和限位装置等的测试和调整,确保塔吊的正常工作。

四、施工安全4.1施工组织:建立健全的施工组织机构,明确各个施工单位的责任和任务,确保施工的协调和顺利进行。

4.2安全防护:采取必要的安全防护措施,包括设置安全警示标志、悬挂安全网和设置警戒线等,确保工人的安全和施工区域的安全。

4.3安全培训:对参与施工的工人进行安全培训,提高他们的安全意识和技能,减少事故的发生。

4.4现场管理:建立健全的现场管理制度,加强对现场施工的监督和管理,及时发现和解决存在的安全隐患。

五、验收和收尾5.1基础验收:在基础施工完成后,组织专业的验收人员进行验收,确保基础的质量和安全符合设计要求和相关规范。

塔吊基础专项施工方案(新)

塔吊基础专项施工方案(新)

塔吊基础专项施工方案(新)一、前言塔吊基础是塔式起重机的重要支撑部分,合理的施工方案对于项目的安全和进度至关重要。

本文将介绍塔吊基础施工的关键步骤和技术要点,旨在提高工程施工质量和效率。

二、方案内容2.1 地基处理地基处理是塔吊基础施工的第一步,必须保证地基承载力和稳定性。

在选择施工地点之前,需进行现场勘察,排除地基不平整、有坑洞或有杂物等影响施工的因素。

对于软基地区,需进行加固处理,确保基础坚固。

2.2 基础浇筑基础浇筑是塔吊基础施工的核心环节,需要保证混凝土浇筑的质量。

在浇筑前,必须进行模板的搭建和调整,以确保基础的形状和尺寸符合设计要求。

在浇筑过程中,要注意混凝土的搅拌比例、浇筑速度和质量控制,以确保基础的强度和耐久性。

2.3 安装栓钉栓钉是连接塔吊基础和塔式起重机的重要部件,必须安装牢固。

在安装过程中,需要注意栓钉的位置、数量和深度,以确保栓钉与基础的连接牢固可靠。

在安装完毕后,要进行质量检测和验收,确保栓钉符合设计要求。

2.4 基础验收基础施工完成后,必须进行验收工作,以确保基础的质量和稳定性。

验收工作包括基础的平整度、垂直度、强度等方面的检测,以及栓钉的安装质量检测。

只有通过验收工作,基础施工才算完成。

三、施工注意事项1.施工期间要严格按照设计要求和施工方案进行操作,不得擅自变更。

2.施工现场要做好安全防护工作,确保施工人员和设备的安全。

3.施工过程中要定期检查施工质量,及时发现和解决问题。

4.施工完成后要进行整体验收,确保基础的质量达到要求。

四、结语塔吊基础施工是塔式起重机施工的基础,关乎项目的安全和进度。

只有做好基础施工,才能确保塔式起重机的正常运行。

希望本文提供的专项施工方案能对塔吊基础施工有所帮助,提高工程质量和效率。

塔吊基础方案

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。

塔吊基础专项施工方案要点

塔吊基础专项施工方案要点

塔吊基础专项施工方案要点一、前期准备1.方案编制:由专业施工技术人员编制塔吊基础施工方案,包括基坑开挖、基础浇筑、钢筋加工等内容。

2.场地勘察:对施工场地进行勘察,确定基坑开挖的具体位置和尺寸。

二、基坑开挖1.基坑布置:依据塔吊的尺寸和工作范围,合理布置基坑位置和尺寸。

2.开挖方式:采用机械开挖或人工开挖的方式进行基坑开挖,确保基坑的稳定和安全。

3.基坑支护:根据基坑的深度和土质情况,选择合适的支护方式,如钢板桩、悬臂墙等。

三、基础浇筑1.基础设计:按照塔吊参数和吊臂的工作范围,设计合适的基础尺寸和强度。

2.基础施工:首先进行基础底板的浇筑,然后施工基础柱和基础筒,最后进行基础的顶板浇筑。

3.基础钢筋:根据设计要求,进行基础钢筋的加工和安装,确保基础的承载能力和稳定性。

4.基础质量检测:在浇筑完成后,进行基础的质量检测,包括强度测试和尺寸检查等。

四、周边安全措施1.安全警示标识:在基础施工区域设置安全警示标识,引导工人和周围人员注意安全。

2.施工围挡:在基坑周边设置合适的围挡,防止人员误入施工区域。

3.安全通道:在施工现场设置安全通道,确保人员疏散通畅。

4.管线保护:对已有的管线进行保护,避免施工损坏管线。

五、施工安全措施1.安全培训:对施工人员进行塔吊基础施工的安全培训,提高他们的安全意识和技能。

2.施工班组:组建专门的施工班组,负责基础施工和安全管理工作。

3.施工检查:由专业监理人员对基础施工进行检查和监督,确保基础施工质量和安全。

六、后期工作1.验收检查:基础施工完成后,由相关部门进行验收检查,合格后方可进行塔吊的安装和使用。

2.基坑回填:在塔吊安装和使用后,对基坑进行及时回填,恢复原有地面。

以上是塔吊基础专项施工方案的要点,通过合理的规划和实施,可以确保塔吊基础的安全和稳定,为塔吊的正常使用提供坚实的基础。

在具体的施工过程中,还应根据实际情况进行调整和完善。

塔吊安装中的塔吊基础施工规范要点

塔吊安装中的塔吊基础施工规范要点

塔吊安装中的塔吊基础施工规范要点一、确定施工地点塔吊作为起重机械的一种,其安装需要遵守一定的规范要点。

首先,施工方必须仔细选择合适的施工地点。

施工地点应具备充足的承重能力,地基应坚实平整,并且无任何地下设施。

同时,离周边建筑物、树木和电线杆等物体的安全距离也需要符合规范要求。

二、挖掘基坑在塔吊安装前,施工方还需要进行基坑的挖掘工作。

挖掘基坑的深度和宽度应根据塔吊的尺寸和重量来确定,以确保塔吊能够稳固地立在基坑内。

挖掘基坑的施工过程中,应注意排除地下水的干扰,并且及时进行排水处理。

三、制定基础方案根据塔吊的型号和安装要求,施工方需要制定详细的基础方案。

基础方案应包括基坑尺寸、深度、坚固程度等要点。

此外,还需要对基坑底部进行加固处理,以确保塔吊基础的稳定性。

四、施工材料的选择在进行塔吊基础施工时,施工方还需要选择合适的施工材料。

常见的施工材料包括混凝土、钢筋、砂石等。

这些材料应符合相关标准,并且质量可靠,以确保塔吊基础的牢固性和稳定性。

五、基础施工的步骤基础施工一般包括以下步骤:首先,清理基坑底部,确保底层土壤的平整和清洁;其次,进行混凝土的浇筑,确保混凝土的均匀性和密实性;最后,进行基础的养护,以使混凝土得以充分凝固和固化。

六、基础施工中的安全措施在进行塔吊基础施工时,施工方必须严格遵守相关的安全规范。

施工现场应设置警示标识和临时安全设施,以保障施工人员的安全。

此外,还应加强对基础施工过程中可能存在的风险的预防和控制,确保施工过程中的安全性和稳定性。

七、质量验收和监督在塔吊基础施工完成后,施工方需要进行质量验收,以确保基础的质量和稳定性。

质量验收应按照相关标准进行,并且由专业部门进行监督。

只有通过验收并符合规范要求的基础方可进行塔吊的安装工作。

八、施工后的维护与管理塔吊基础施工完成后,施工方还需要进行基础的维护与管理。

基础的维护与管理应定期进行,包括对基础的检查、清洁和维修等工作,以确保基础的长期稳定和安全性。

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案一、引言塔式起重机是建筑工地中必不可少的设备,广泛应用于高层建筑、桥梁、电厂等工程项目中。

其稳定性直接影响到工程施工的安全性和效率。

而塔吊的稳定性又离不开良好的基础施工方案。

本文将针对塔吊基础的施工方案进行详细论述,以确保施工安全和效率。

二、施工前准备1. 空调模块选择:初期的准备工作是选择合适的空调模块。

根据塔吊的高度和规模,选用适当的空调模块,以确保在基础施工期间机房内的温度和湿度控制在正常范围内。

2. 基础设计:在施工前,需要有专业的工程师进行塔吊基础的设计。

根据塔吊的类型、荷载和基础的土壤情况等因素,进行合理的基础结构设计并绘制图纸。

三、基础施工步骤1. 土方开挖:根据设计图纸,准确测量土壤的开挖范围和深度,并进行土方开挖工作。

土方开挖结束后,需要检查土壤的承载力和稳定性,确保基础开挖的质量。

2. 基础浇筑:在土方开挖完成后,根据设计图纸和施工要求,在基础的边缘处进行模板搭设,然后进行混凝土浇筑。

浇筑过程中需要控制混凝土的均匀性和凝固时间,以确保基础的强度和稳定性。

3. 等待固结:在混凝土浇筑完毕后,需要等待一定的时间让混凝土充分固结。

等待时间的长度会根据施工现场环境和混凝土的配方而有所不同。

4. 安装塔吊基座:当基础混凝土充分固结之后,可以进行塔吊基座的安装。

根据设计图纸,采用合适的方法和设备安装塔吊基座,并进行固定,以确保基座的牢固性和稳定性。

5. 检测与验收:塔吊基础施工完成后,需要进行质量检测和验收。

通过使用专业的检测设备和方法,对基础的承载力、稳定性和耐久性进行检测,以确保基础的质量符合设计要求和安全标准。

四、注意事项1. 安全措施:在基础施工过程中,必须严格遵守相关的安全操作规程和安全指示,如佩戴安全帽、安全绳等,并设置相应的安全警示标志。

2. 施工质量:施工过程中必须保证质量,如控制混凝土的配合比、浇筑方式等,并及时处理可能出现的质量问题。

3. 施工环境:施工环境对基础施工非常重要。

塔吊基础施工方案(1#)

塔吊基础施工方案(1#)

塔吊基础施工方案(1#)
一、前期准备
在进行塔吊基础施工前,需要进行充分的前期准备工作,包括但不限于:
1.确定塔吊基础设计图纸,包括基础尺寸、深度、钢筋布置等信息;
2.确保施工现场周围安全区域划分清晰,确保施工区域内无障碍物;
3.准备必要的施工机械设备和工具,如挖掘机、搅拌机、钢筋切割机等;
4.调查地下管线情况,确保施工不会损坏地下管线。

二、基坑挖掘
1.根据设计要求,在施工现场标定基坑的位置和尺寸,确定基坑的形状和深度;
2.使用挖掘机开始挖掘基坑,注意控制挖掘尺寸和深度,避免超深或超宽;
3.定期清理基坑内的杂物和泥土,保持基坑清洁,确保施工质量。

三、基础浇筑
1.将基坑底部垫一层碎石,用以提供基础的支撑和排水功能;
2.按照设计要求在基坑内铺设钢筋,注意钢筋的布置和连接,确保连接牢固;
3.进行混凝土浇筑,分层浇筑,每层浇筑后用振捣器进行振实,确保混凝土的密实性和均匀性;
4.浇筑完成后,对基础进行养护,保持基础湿润,防止混凝土龟裂。

四、验收和收尾
1.在混凝土完全凝固后,进行基础的验收,确保基础质量符合设计要求;
2.清理施工现场,清除所有施工垃圾和杂物,保持施工现场清洁整洁;
3.对施工机械设备进行检查,并进行维护和保养工作,确保设备的正常运行。

五、安全注意事项
1.在挖掘基坑时,要注意控制挖掘机的深度和位置,避免挖掘机倾斜或坠落;
2.在浇筑混凝土时,注意安全防护措施,确保作业人员不会被混凝土溅到;
3.在验收和收尾时,要注意施工现场的安全,避免发生交通事故或其他意外。

以上是塔吊基础施工方案的简要介绍,希望对您有所帮助!。

塔吊基础土方施工方案

塔吊基础土方施工方案

塔吊基础土方施工方案一、项目背景和要求塔吊是建筑施工中常用的吊装设备,用于吊装和安装各种建筑结构和材料。

塔吊的安装需要一个稳固的基础,以确保其安全和稳定运行。

本施工方案的目标是在合理的施工工期内完成塔吊基础的土方施工,保证基础的质量和稳定性。

二、土方施工准备工作1.施工图纸:根据设计要求和施工方案,准备好塔吊基础的施工图纸。

2.土方开挖机械:准备好适当的土方开挖机械,如挖掘机、装载机等。

3.施工人员:配备适量的熟练的施工人员,包括操作机械设备和进行现场监测的工程师。

三、施工工艺及步骤1.确定基础位置:根据设计要求和现场实际情况,确定塔吊基础的位置,并标示出标高和边界线。

2.土方开挖:使用挖掘机开挖基础区域的土方,将土方运至工地周边或指定的堆放区。

3.土方修整:使用装载机对开挖出来的土方进行修整,使其符合设计要求的坡度和平整度。

4.灌注基础:按照设计要求,选用适合的钢筋和砼,进行基础的灌注作业。

在灌注前,确保基坑地面无积水,基坑墙壁无松动土方、水泥等杂物。

5.基础养护:在基础灌注完成后,按照设计要求进行基础的养护,包括覆盖防水布、喷水养护等措施,以确保混凝土的正常硬化和强度发展。

四、施工注意事项1.土方开挖时,注意对周围的管网、电力线等进行检测,以防止损坏或事故发生。

2.土方修整时,注意对土壤的湿度进行调整,以确保土方的工作性能和稳定性。

3.基础灌注时,注意对混凝土的浇筑质量和养护措施的合理性。

4.施工过程中,加强对施工场地的管理,保持施工现场的整洁和安全。

五、工期及施工量计划根据基础的大小和施工条件的不同,施工的工期和施工量会有所变化。

通常情况下,基础的土方施工耗时1-2周,施工量约为3000-5000立方米。

六、安全保障措施1.在施工现场设置明显的安全警示标志,并保持道路畅通。

2.施工人员要做好安全防护工作,佩戴好安全帽、安全鞋等个人防护用品。

3.加强对机械设备的维护保养,确保其正常运行和操作安全。

塔吊桩基础施工方案(3篇)

塔吊桩基础施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况本工程为某高楼大厦建设项目,位于我国某城市。

工程总建筑面积约10万平方米,地上25层,地下3层。

塔吊作为本工程的主要垂直运输设备,其基础施工质量直接影响到塔吊的稳定性和安全性。

为确保塔吊基础施工质量,特制定本施工方案。

二、施工准备1. 施工组织设计根据工程特点和施工要求,成立塔吊基础施工小组,明确各成员职责,确保施工顺利进行。

2. 施工图纸及技术资料收集并熟悉施工图纸,掌握塔吊基础施工的相关技术要求,确保施工符合设计规范。

3. 材料设备(1)桩基材料:预制钢筋混凝土桩、钢筋、水泥、砂石等。

(2)施工设备:打桩机、振动锤、吊车、挖掘机、测量仪器等。

4. 人员培训对施工人员进行技术培训,确保其掌握塔吊基础施工的操作规程和质量要求。

5. 施工现场布置(1)施工场地平整,确保施工过程中不出现地面沉降。

(2)设置排水沟,防止地面积水。

(3)设置临时道路,方便材料运输。

三、施工工艺1. 桩位放样根据设计图纸,确定桩位,并使用全站仪进行放样,确保桩位准确。

2. 钻孔(1)钻孔前,对钻孔设备进行检查,确保其性能良好。

(2)根据地质情况,选择合适的钻孔方法,如旋挖钻、冲击钻等。

(3)钻孔过程中,密切关注孔壁稳定性,防止坍孔。

3. 桩基制作(1)预制钢筋混凝土桩:按照设计要求,制作符合规格的预制桩。

(2)桩身钢筋绑扎:按照设计要求,绑扎桩身钢筋,确保钢筋位置准确。

(3)混凝土浇筑:采用泵送混凝土浇筑,确保混凝土密实。

4. 打桩(1)打桩前,对打桩机进行检查,确保其性能良好。

(2)根据地质情况,选择合适的打桩方法,如锤击法、振动法等。

(3)打桩过程中,密切关注桩身垂直度和桩顶标高,确保桩身垂直。

5. 桩基础验收(1)检查桩身质量,确保桩身无裂缝、蜂窝等缺陷。

(2)检查桩顶标高,确保符合设计要求。

(3)对桩基进行静载荷试验,检验其承载能力。

四、施工质量控制1. 材料质量控制(1)严格按照设计要求,选用合格的桩基材料。

塔吊基础专项施工方案

塔吊基础专项施工方案

塔吊基础专项施工方案一、前期准备在进行塔吊基础施工前,需要做好充分的前期准备工作。

首先要进行现场勘测,确定施工位置和地质情况,并制定合理的施工方案。

同时,要保证施工现场的安全,设置必要的警示标志并划定作业区域。

二、基础设计与计算塔吊基础是支撑塔吊主体结构的重要部分,需要根据塔吊的规格和荷载设计合理的基础结构。

在进行施工前,需要先进行基础设计与计算,确定基础的尺寸、深度、材料和钢筋配筋等相关参数。

三、基础施工工艺1. 地基处理在进行基础施工前,需要对地基进行处理,确保地基的承载力和稳定性。

对于软土地基,可以采取加固处理措施,如灌注桩或搅拌桩。

2. 开挖基础根据设计要求,在地面上进行基础开挖,保证开挖的深度和尺寸符合设计要求,并及时清理开挖出的土方。

3. 浇筑混凝土在基础开挖完成后,需要对基础进行混凝土浇筑。

在浇筑过程中要保证混凝土的质量和均匀性,同时注意控制浇筑速度和坍落度。

4. 基础验收完成混凝土浇筑后,需要进行基础验收,检查基础的尺寸、平整度和强度等是否符合设计要求,确保基础质量可靠。

四、安装塔吊在基础施工完成后,可以进行塔吊的安装。

在进行安装前,需要做好塔吊的组装工作,并将塔吊整体吊装至基础上,同时进行固定和连接工作,以确保塔吊的稳定性和安全性。

五、施工安全措施在整个塔吊基础施工过程中,需要严格遵守施工安全规范,加强现场管理和监督,保证作业人员的安全,同时定期进行安全检查和培训,以确保施工过程中安全事故的发生。

六、质量保障为了保证塔吊基础的质量可靠,在施工过程中需要对每个环节进行严格监控和检查。

同时,施工结束后还要进行结构验收,确保基础工程符合设计要求和相关标准。

通过以上专项施工方案,可以有效指导塔吊基础施工的具体工作流程,保证施工质量和安全,实现高效顺利地完成工程。

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目录第一章工程概况 0一、工程概况 0二、地质概况 (1)第二章编制依据 (1)第三章塔吊基础设计 (2)一、塔吊的基础定位 (2)二、塔吊基础设计 (2)(三)基础布置: (3)第四章塔吊附墙设计 (5)第五章36#塔吊基础计算书 (5)第六章塔吊基础施工 (5)一、施工准备 (19)二、施工进度安排 (20)三、土方开挖 (21)四、垫层的施工 (21)五、模板施工 (22)六、钢筋施工 (23)七、防水施工 (24)八、防雷施工 (25)九、预埋件施工 (25)十、砼浇筑 (25)十一、砼养护 (26)第七章群塔防碰撞措施 (26)第八章施工质量要求 (27)一、质量保证措施 (27)二、质量验收程序 (28)第一章工程概况一、工程概况贵港碧桂园二期A标段总承包工程位于广西省贵港市荷城小学北面,桂林路与布山大道间,总建筑面积约为168178.39m2。

本工程由1层地下室,7栋高层及附属商业楼组成。

裙楼基础类型为独立基础,结构类型为框架结构;高层基础类型为桩基础+筏板,结构类型为框架-剪力墙结构。

具体设计情况如下表所示:主要参见单位如下二、地质概况(一)地形地貌拟建场地为岩溶区,存在溶沟溶槽、溶洞及软弱夹层、破碎岩,岩体风化层厚度差异,岩面起伏大,溶洞分布不均。

(二)地基岩土的构成及其工程性质水文地质条件:根据地勘梧州地质工程勘察公司《贵港碧桂园36#-45#楼岩土工程勘察报告》显示,场地地下水类型主要为上层滞水及基岩岩溶裂隙水。

上层滞水赋存于基岩上部土层中。

岩溶裂隙水赋存和运移于灰岩溶洞裂隙中,地下水主要靠大气降水下渗补给及邻区地下水的侧向补给,在通过溶洞裂隙以地下迳流方式排泄,其溶洞裂隙水水量较丰富,但分布不均匀。

第二章编制依据1、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010;2、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-20093、《混凝土结构设计规范》GB50010-20104、《建筑桩基技术规范》JGJ94-20085、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20116、《塔式起重机设计规范》GB/T13752-20157、《施工组织设计》及其建筑、结构施工图纸8、QTZ6513塔式起重机《使用说明书》二、塔吊基础设计(原设计)(一)基础要求:1、塔吊基础在砂质粘性土或更坚硬的土层,地基承载力的特征值不少于150kPa。

2、墙面与基础座距离根据现场实际情况及所选的附墙架型号而定。

3、对混凝土表面的水平度进行检验,要求其水平度≤5/1000。

4、按产品说明书及规定的标准节型号,检测基础座是否符合要求。

5、测量基础座丝套端面的水平度≤5/1000的要求是否符合。

6、制作基础时必须同时埋好接地装置。

7、塔吊基础须做好防水,防水做法见附图。

8、塔吊基础排水:基础平底板面厚再做20mm厚混凝土,往四周放坡排水。

(二)塔吊基础设计:塔吊编号承台厚度(mm)承台尺寸(mm)垫层设置(mm)钢筋保护层(mm)承台砼强度承台配筋36# (TC6513)1400 100厚C15 50 C35每边顶部配筋24Φ20每边底部配筋24Φ20 (三)基础布置:根据《北地块塔吊基础地质勘查》基础底布有大小不一溶洞,所以考虑塔吊基础采用3根Φ800灌注桩为支承基础,基础顶标高与在地下室底板底平为43.200m。

塔吊基础所在位置的地质资料:36#塔吊基础对应探孔号:孔号ZK172 T1-T5:详见附件一塔吊基础的平面图、剖面图及配筋塔吊基础平面图塔吊基础剖图塔吊基础配筋图第四章塔吊附墙设计第五章36#塔吊基础计算书计算依据: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、《钢筋混凝土承台设计规程》CECS88-976、《关于加强建筑起重机械租赁、安装拆卸和使用安全管理的若干意见》杭建监总[201 0]33号7、《关于加强组合式塔机基础制作、安装和使用的若干要求》杭建监总[2012]13号8、《关于加强组合式塔机基础制作、安装和使用的若干要求》部分条文释义9、《固定式塔式起重机基础技术规程》DB33/T1053-200810、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-201011、《关于加强建筑起重机械安全管理的若干要求的通知》2013年1月9日一、塔机属性二、塔机荷载1、塔机传递至基础荷载标准值2、塔机传递至基础荷载设计值三、桩顶作用效应计算三桩基础布置图承台及其上土的自重荷载标准值:顶角θ=60°底角α=(180-θ)/2 =(180-60)/2=60°承台面积:S=(b/cosα+4.5sinα+b)2-2((b-a)/(2cosα)+b)2-(b/cosα-a)2/tanα=(0.9/cos60°+4.5×sin60°+0.9)2-2×((0.9-0.8)/(2×cos60°)+0.9)2-(0.9/cos60°-0.8)2/tan60°=23.395m2G k=S(hγc+h'γ')=23.395×(1.4×25+0×19)=818.837kN承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.35G k=1.35×818.837=1105.43kN1、荷载效应标准组合轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k)/n=(618+818.837)/3=478.946kN荷载效应标准组合偏心竖向力作用下:Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F Vk h)yi/∑yi2=(558+818.837)/3+(2322+86×1.4)×2.598/(2×1.2992+2.5982)=1085.666kN Q kmin=(F k+G k)/n-(M k+F Vk h)yi/∑yi2=(558+818.837)/3-(2322+86×1.4)×2.598/(2×1.2992+2.5982)=-282.511kN2、荷载效应基本组合荷载效应基本组合偏心竖向力作用下:Q max=(F+G)/n+(M+F v h)yi/∑yi2=(753.3+1105.43)/3+(3134.7+116.1×1.4)×2.598/(2×1.2992+2.5982)=1465.649kN Q min=(F+G)/n-(M+F v h)yi/∑yi2=(753.3+1105.43)/3-(3134.7+116.1×1.4)×2.598/(2×1.2992+2.5982)=-226.496kN 四、桩承载力验算1、桩基竖向抗压承载力计算桩身周长:u=πd=3.14×0.8=2.513m桩端面积:A p=πd2/4=3.14×0.82/4=0.503m2R a=ψuΣq sia·l i+q pa·A p=0.8×2.513×(2.6×50+15×800)+10000×0.503=29418.812kNQ k=478.946kN≤R a=29418.812kNQ kmax=1085.666kN≤1.2R a=1.2×29418.812=35302.575kN满足要求!2、桩基竖向抗拔承载力计算Q kmin=-282.511kN<0按荷载效应标准组合计算的桩基拔力:Q k'=282.511kN桩身位于地下水位以下时,位于地下水位以下的桩自重按桩的浮重度计算,桩身的重力标准值:G p=l t(γz-10)A p=17.6×(25-10)×0.503=132.792kNR a'=ψuΣλi q sia l i+G p=0.8×2.513×(0.7×2.6×50+0.7×15×800)+132.792=17204.96kN Q k'=282.511kN≤R a'=17204.96kN满足要求!3、桩身承载力计算纵向普通钢筋截面面积:A s=nπd2/4=22×3.142×202/4=6912mm2(1)、轴心受压桩桩身承载力荷载效应基本组合下的桩顶轴向压力设计值:Q=Q max=1465.649kN桩身结构竖向承载力设计值:R=6000kNQ=1465.649kN≤6000kN满足要求!(2)、轴心受拔桩桩身承载力荷载效应基本组合下的桩顶轴向拉力设计值:Q'=-Q min=226.496kNf y A s=(360×6911.504)×10-3=2488.141kNQ'=226.496kN≤f y A s=2488.141kN满足要求!4、桩身构造配筋计算A s/A p×100%=(6911.504/(0.503×106))×100%=1.374%≥0.65%满足要求!5、裂缝控制计算裂缝控制按三级裂缝控制等级计算。

(1)、纵向受拉钢筋配筋率有效受拉混凝土截面面积:A te=d2π/4=8002π/4=502655mm2A s/A te=6911.504/502655=0.014≥0.01取ρte=0.014(2)、纵向钢筋等效应力σsk=Q k'/A s=282.511×103/6911.504=40.875N/mm2(3)、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ=1.1-0.65f tk/(ρteσsk)=1.1-0.65×2.01/(0.014×40.875)=-1.225取ψ=0.2(4)、受拉区纵向钢筋的等效直径d ep=Σn i d i2/Σn iνi d i=(22×202+11×10.72)/(22×1×20)=22.862mm(5)、最大裂缝宽度ωmax=αcrψσsk(1.9c+0.08d ep/ρte)/E s=2.7×0.2×40.875×(1.9×35+0.08×22.862/0.014)/200000=0.022 mm≤ωlim=0.2mm满足要求!五、承台计算1、荷载计算承台有效高度:h0=1400-50-20/2=1340mmM=(Q max- G/3)(S a-30.5×B/4)/3=(1465.649-1105.43/3)×(4.5-30.5×1.8/4)/3=1360.705kN·m 2、承台配筋计算(1)、承台每边底部配筋面积αS1= M/(α1f c bh02)=1360.705×106/(1×16.7×3498×13402)=0.013ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.013)0.5=0.013γS1=1-ζ1/2=1-0.013/2=0.993A S1=M/(γS1h0f y1)=1360.705×106/(0.993×1340×360)=2840mm2最小配筋率:ρ=0.15%承台底需要配筋:A1=max(A S1, ρbh0)=max(2840,0.0015×3498×1340)=7032mm2承台底长向实际配筋:A S1'=7540mm2≥A1=7032mm2满足要求!(2)、承台每边顶部配筋面积承台顶长向实际配筋:A S2'=7540mm2≥0.5A S1'=3770mm2满足要求!3、受剪切计算三桩承台抗剪切示意图(1)、X方向(上方):扣除承台及其上填土自重后 X 方向斜截面的最大剪力设计值:V x1=F /3=278.1kN受剪切承载力截面高度影响系数:βhs=(800/1340)1/4=0.879剪切面的计算宽度:b0x1=2(b/sin(θ/2)+0.4d)tan(θ/2)=2×(900/sin(60°/2)+0.4×800)×tan(60°/2)=2447.965mm 塔机立柱边缘至角桩内边缘的水平距离:a y1=2S a cos(θ/2)/3-B/2-0.4d=2×4500×cos(60°/2)/3-1800/2-0.4×800=1378.076mm,截面剪跨比:λy1= a y1/h0=1378.076/1340=1.028,0.25<λy1<3,取λy1=1.028承台剪切系数:αy1=1.75/(λy1+1)=1.75/(1.028+1)=0.863βhsαy1f t b0x1h0=0.879×0.863×1.57×2447.965×1340×10-3=3905.595kN≥V x1=278.1kN(2)、X方向(下方):扣除承台及其上填土自重后 X 方向斜截面的最大剪力设计值:V x2=2F /3=556.2kN受剪切承载力截面高度影响系数:βhs=(800/1340)1/4=0.879剪切面的计算宽度:b0x2=2(b/sin(θ/2)+Sacos(θ/2)-0.4d)tan(θ/2)=2×(900/sin(60°/2)+4500×cos(60°/2)-0.4×800)×tan( 60°/2)=6208.957mm塔机立柱边缘至角桩内边缘的水平距离:a y2=S a cos(θ/2)/3-B/2-0.4d=4500×cos(60°/2)/3-1800/2-0.4×800=79.038mm,截面剪跨比:λy2= a y2/h0=79.038/1340=0.059,λy2≤0.25,取λy2=0.25承台剪切系数:αy2=1.75/(λy2+1)=1.75/(0.25+1)=1.4βhsαy2f t b0x2h0=0.879×1.4×1.57×6208.957×1340×10-3=16074.868kN≥V x2=556.2kN(3)、Y方向:扣除承台及其上填土自重后Y方向斜截面的最大剪力设计值:V y=F /3=278.1kN受剪切承载力截面高度影响系数:βhs=(800/1340)1/4=0.879剪切面的计算宽度:b0y=(b/tan(45-θ/4)+0.4d)/tan(θ/2)=(900/tan(45°-60°/4)+0.4×800)/tan(60°/2)=3254.256mm 塔机立柱边缘至角桩内边缘的水平距离:a x=S a/2-B/2-0.4d=4500/2-1800/2-0.4×800=1030mm,截面剪跨比:λx= a x/h0=1030/1340=0.769,0.25<λx<3,取λx=0.769承台剪切系数:αx=1.75/(λx+1)=1.75/(0.769+1)=0.989βhsαx f t b0x1h0=0.879×0.989×1.57×3254.256×1340×10-3=5954.523kN≥V y=278.1kN4、受冲切计算(1)、塔机立柱对承台的冲切验算:塔机立柱对承台冲切计算示意图扣除承台及其上填土自重后作用于冲切破坏椎体上的冲切力设计值:F l=F=834.3kN,冲跨比:λx= a x /h0=1030/1340=0.769;0.25<λx<1,取λx=0.769;λy1= a y1 /h0=1378.076/1340=1.028;λy1≥1,取λy1=1 ;λy2= a y2 /h0=79.038/1340=0.059;λy2≤0.25,取λy2=0.25 ;冲切系数:β0x=0.84/(λx+0.2)=0.84/(0.769+0.2)=0.867;β0y1=0.84/(λy1+0.2)=0.84/(1+0.2)=0.7;β0y2=0.84/(λy2+0.2)=0.84/(0.25+0.2)=1.867;(β0x(2B+a y1+a y2)+(βoy1+βoy2)(B +a x))βhp f t h o=(0.867×(2×1800+1378.076+79.038)+(0.7+1.867)×(1800+1030))×0.973×1.57×1340×10-3=238 45.67kN≥F l=834.3kN满足要求!(2)、角桩对承台的冲切验算:角桩对承台冲切计算示意图底部角桩:F l=F/3=834.3/3=278.1kN,c1=b/tan(45°-θ/4)+0.4d=900/tan(45°-60°/4)+0.4×800=1878.846mma11=min[h0,S a/2-0.4d-B/2]= min[1340,4500/2-0.4×800-1800/2]=1030mm;λ11=a11/h0=1030/1340=0.769;0.25<λ11<1,取λ11=0.769β11=0.56/(λ11+0.2)=0.56/(0.769+0.2)=0.578β11(2c1+a11)βhp tan(45°-θ/4)f t h0=0.578×(2×1.879+1.03)×0.973×tan(45°-60°/4)×1.57×103×1340×10-3=3271.154kN≥F l=278.1kN顶部角桩:F l=F/3=834.3/3=278.1kN,c2=b/tan(θ/2)+0.4dcos(θ/2)=900/tan(60°/2)+0.4×800×cos(60°/2)=1835.974mma12=min[h0,(2S a cos(θ/2)/3-0.4d-B/2)cos(θ/2)]=min[1340,(2×4500×cos(60°/2)/3-0.4×800-1800/2)×cos(60°/2)]=1193.449mm;λ12=a12/h0=1193.449/1340=0.891;0.25<λ12<1,取λ12=0.891β12=0.56/(λ12+0.2)=0.56/(0.891+0.2)=0.513β12(2c2+a12)βhp tan(45°-θ/4)f t h0=0.513×(2×1.836+1.193)×0.973×tan(45°-60°/4)×1.57×103×1340×10-3=2952.46kN≥F l=278.1kN满足要求!六、塔吊基础示意图承台配筋图桩配筋图基础立面图第六章塔吊基础施工一、施工准备一)人员计划班组需求计划表序号班组名称班组数人数备注1 土方工 1 52 木工 1 83 瓦工 1 84 钢筋工 1 85 砼工 1 56 机电班组 1 5二)材料计划主要材料需求计划表三)机械计划主要机械需求计划表二、施工进度安排三、土方开挖1 、挖土范围根据塔吊基础布置图中塔吊承台基础灰线外预留500mm宽作为施工操作面,按1:1的坡度进行放坡。

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