预应力管桩塔吊基础设计方案
塔吊基础施工设计方案
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。
ST6015塔吊基础设计计算书
ST6015塔吊基础设计计算书一、设计依据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《塔式起重机设计规范》GB/T13752-92《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008《混凝土结构设计规范》GB50010-2010二、基本参数塔吊型号:ST6015 基桩类型:预应力管桩垂直力:903 kN桩径(d): 400 mm水平力:157 kN基桩长度:29 m倾覆力矩:4650 kNm基桩中心距(S): 3.6m塔身宽度:2.0 m桩钢筋等级:Ⅱ 级钢承台宽度(B):4.5 m桩砼强度等级:C30承台高度(h):1.35 m地下水位深度: 0 m承台钢筋等级:C级钢砼保护层厚度: 50 mm承台砼强度等级:C35 承台覆土深度:0.0 m三、土层力学参数四、塔吊基桩承载力验算1.计算简图:图中:k F 塔吊作用于基础上的垂直力标准值(kN ); ok M 塔吊作用于基础上的倾覆力矩标准值(kNm ); k H 塔吊作用于基础上的水平力标准值(kN ); k G 承台自重及其上覆土自重标准值(kN ); S 基桩中心距(m ); B 承台宽度(m ); h 承台高度(m )。
2.荷载计算:取地基土容重为163/kN m ,则 承台自重及上覆土自重标准值:k G =4.5×4.5×(1.35×25+0×16)= 683.4kN作用于承台基础底的弯矩:0k k k M M H h =+⋅ = 4650 + 157×1.35= 4862.0kNm3.基桩顶作用效应计算:(绕Z 轴)i x = 0.52S ⋅=0.5×2×3.6 = 2.545 m垂直力(轴心受压):k kF G N n+== =396.6 kN垂直力(偏心受压):2k k k iiF G M x N n x +=±∑=±max N = 1351.8kN min N = -558.6kN水平力:H ik= H k /n=157/4=39.25kN 4.桩基竖向承载力验算(1)单桩竖向极限承载力标准值计算A p=π(d2²-d1²)/4 =3.14×(0.40²-0.22²)/4=0.087㎡ Q sk=u ∑q sikL i=3.14×0.40×1046.5=1314.4kN Q pk=qpkA p=3500×0.087=304.5kN Q uk =Qsk+Qpk=1314.4+304.5=1618.9kNR a=1/KQ uk=1/2×1618.9=809.5kN (2)桩基竖向承载力计算 1) 轴心竖向力作用下N k=329.85kN<R a=809.5kN ,竖向承载力满足要求。
塔吊基础施工方案预制方桩
塔吊基础施工预案方桩一、编制依据二、工程概况塔吊设计参数四、塔吊基础设计五、六、塔吊基础施工技术措施及质量验收...... 塔吊基础计算书附图一..七 (23)塔吊基础施工方案一、编制依据1、岩土工程勘察报告2、施工图纸3、《建筑工程施工质量验收同一标准》GB50300-2013;4、《建筑软弱地基基础设计规范》G-BJ10-1-90;5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015;6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2012 J119—2001)7、《高处作业分级》(GB3608-2008)8、《起重吊车指挥信号》(GB5082-85)9、《起重机司机安全技术考核标准》(GB6702-86)10、《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-85)11、江苏省及苏州市市有关文明施工和安全生产规定;12、国家及江苏省的有关规范、规程和标准二、工程概况工程名称:建设地点:建设单位:勘察单位:设计单位:监理单位:施工单位:结构形式:建设规模:(1)太湖新城吴江总部经济5号地块地下2层,地上主体部分21层,裙楼3层,建筑高度80.0米。
建筑基地面积6449.48平方米,总建筑面积67363.15平方米,地下室防水等级一级,抗震设防烈度为六度,抗震设防类别为重点设防,结构安全等级为二级。
基础采用桩筏基础,主楼处桩型为预应力管桩,裙楼处为预制方桩,地下室底板结构顶标高为- 8.700m,主楼处地下室板厚为1600mm、2000mm.1000mm,裙楼处地下室底板厚度为600mm, 垫层厚度lOOmmo05地块车库在车库南侧一台TP63(ZX5H0)型塔式起重机、北侧一台QTZ(TC6010-6)型塔式起重机.塔吊位置详见塔吊基础平面布置图。
地质概况依据该工程《岩土工程勘察报告》场地地质概况如下:地基土构成、特征一览表地基承载力特征值fak一览表注:(l)qc系平均值。
N为实测击数;2、单、双桥静力触探指标qc与Ps转换公式(公式中qc、ps单位为Mpa);粘性±Ps=1.277qc-0.06,砂性土Ps=L0性+0.358三、塔吊设计参数TP63(ZX5110)型塔式起重机技术性能:QTZ80(TC6010-6)型塔式起重机技术性能:四、塔吊基础设计北塔吊(QTZ80)布置在地下车库5轴交N轴向南4500mm;南塔吊(TP63)布置在地下车库5轴与8轴之间且距1-0A轴南侧3500mm。
塔吊专项施工方案-预应力管桩
目录第一章编制依据 (2)第二章工程概况 (2)第三章塔吊的布置原则 (2)第四章塔吊的布置和选型 (3)4.1 塔吊的数量及位置选择 (3)4.2 塔吊型号确定 (3)第五章塔吊基础设计 (6)5.1 基础概况 (6)5.2 塔吊基础设计 (9)第六章塔吊基础施工技术措施及质量验收 (17)第七章塔吊安装与拆卸 (19)第八章安全技术方案 (38)8.1 安全注意事项 (38)8.2 使用期间安全措施 (39)8.3 起重机的顶升作业 (39)8.4 测试 (40)8.5 起重机的操作 (40)第九章塔吊倾翻突发事件应急预案 (42)第十章塔吊使用相关制度 (44)10.1 塔吊、电梯拆装安全管理制度 (44)10.2 塔吊、电梯拆装前零部件检查制度 (44)10.3 塔吊安全技术交底制度 (45)10.4 塔吊、电梯拆装检测验收制度 (45)10.5 塔吊、电梯拆装档案管理制度 (46)第一章编制依据1、席勒天津医疗设备新建厂房项目施工总承包工程施工图纸2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)3、《TC6012塔式起重机使用说明书》4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)5、《地基与基础施工及验收规范》(GB50202-2002)6、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)7、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)(2011年版)8、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)9、《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)10、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)11、席勒(天津)医疗设备有限责任公司新建厂房岩土工程勘察报告(详细勘察阶段)》工号:KC2013E42212、施工现场场地情况。
13、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。
14、PMPM施工软件(CMIS_2012版11月26日)。
预应力管桩塔吊基础计算书范例
1#房塔吊计算 1、参数信息塔吊型号:QTZ63 基础埋深:6.1m 塔吊起升高度:100.80(2.8×36)m 基础承台厚度:1.4m 塔身宽度b :1.6m 基础承台宽度Bc :4.2m 最大起重荷载Q :60kN 混凝土强度等级:C35 钢筋级别:HRB400基础底面配筋直径:25mm 塔吊参数:工作状态 基础弯矩 M(kN ·m) 基础水平力 F V (kN) 基础垂直力 F h (kN) 扭矩 T(kN ·m) 工作情况 1242.7 18.9 397.0 204.6 非工作情况 1776.3 77.9 326.1 0 塔吊基础基自重:Gk =25×4.2×4.2×1.4=617.4kN二、塔吊竖向力算:①轴心竖向力:k kk F G Q n+=(非工况326.1kN <工况397kN ,取F k =397kN )=(397+617.4)/4=253.6kN ②偏心竖向力作用下:Q kmax =(F k +G k )/n+(M k +F vk h)/L (非工况326.1kN <工况397kN ,取F k =397kN )=(397+617.4)/4+(1242.7+204.6+18.9×1.4)/4.24 =601.2kNQ min =(F k +G k )/n-(M k +F vk h)/L (非工况326.1kN <工况397kN ,取F k =326.1kN )=(326.1+617.4)/4-(1776.3+77.9×1.4)/4.24 =-208.8kN (竖向拔力208.8kN )式中:k Q ——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下,桩基的平均竖向力;max k Q ——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下,角桩的最大竖向力; min k Q ——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下,角桩的最小竖向力;kF ——荷载效应标准组合下,作用于承台顶面的竖向力;k G ——桩基承台和承台上土自重标准值,水下部分按浮重度计; n ——桩基中的桩数。
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。
预应力管桩塔吊基础设计方法
目录一、工程概况 (2)二、方案编制依据 (2)三、现场地质条件 (2)四、塔吊布置及选型 (2)台2、《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社出版);3、《建筑桩基技术规范JGJ94-2008》;4、《砼结构设计规范》(GBJ50010-2010);5、塔吊厂家提供的塔吊使用说明书;6、金色年华花园二期岩土工程详细勘察报告;三、现场地质条件本工程场地主要为素填土①、淤泥质粉质粘土①-1、粉质粘土②、全风化花岗岩③、强风化花岗岩④、中风化花岗岩⑤。
工程地质详见2017年12月深圳市勘测设计院提供的《金色年华花园二期岩土工程详细勘察报告》。
四、塔吊布置及选型在满足本工程施工需要的前提下,为了合理利用资源,根据我单位施工总体部署及施工总平面布置要求,本工程拟投入10台TC6012自升塔式起重机,位置见图,塔身穿过地下室顶板,预留施工缝。
;距离不宜小于桩的直径(详见建筑桩基技术规范JGJ94-94)。
七、防雷接地塔吊避雷的接地和保护接地必须按图规定制作。
接地装置必须符合下列要求:1.接地杆插入地面以下部分长度必须>1.5米,不能与建筑物基础的金属加固件连接;2.与接地杆连接的连接线采用截面面积不小于16mm的绝缘铜芯电缆;3.基础以上部分接地装置安装严格按塔吊使用说明书以及塔吊安拆方案执行,并可靠连接,保证接触良好;八、塔吊基础施工1.测量放线:根据建设方提供控制点对塔吊基础桩进行测量放线;2.PHC桩施工:由专业公司进行预制管桩施工,要求按本工程相同的施工工艺进行管桩施工。
3.土方开挖:塔吊基础桩施工完毕后,进行基础承台土方开挖,开挖至设计标塔机出现沉降,垂直度偏差超过规定范围时,须进行偏差校正在最低节与塔吊机脚螺栓间加垫钢片校正,校正过程用高吨位千斤顶顶起塔身,顶塔身之前,塔身用大缆绳四面缆紧,在确保安全的前提下才能起顶塔身。
十、塔吊应急救援预案(一)、现场应急救援架构及联系电话:1.组织架构组长:电话:副组长:电话:组员:2.联系电话:项目部应急救援办公室电话:急救中心:120火警中心:1198、定期进生检查,确保起重机限制器、力矩限制器、行程限制器、幅度限位器和吊钩保险装置、卷筒保险装置必须确保其安全使用度。
方案01塔吊管桩基础
一、大体概况1.本工程为福建中庚房地产开发有限公司开发的中庚香山美地1#、6#、7#、12#楼工程,建设地址位于福清融桥经济技术开发区,北临清昌大道,东靠福融路。
2.本工程拟选用2台TC5610型(起重臂长56m)和1台QTZ5013型塔吊(起重臂长50m),别离与1#楼、12#楼、7#楼附着。
3.塔吊基础选型:(1)1#楼、7#楼塔吊桩基均采用五根PHC500-125-A型锤击高强预应力管桩,桩端持力层选用第⑥-2层强风化凝灰岩(2),桩尖进入持力层,上支有承台,具体做法详见附图1。
(2)12#楼的塔吊基础承台直接座落在第③层卵石层上,地下室底板预留孔设置防水层,具体做法详见附图2。
二、塔吊五桩承台基础设计验算1.参数信息塔吊自重(包括压重)F=,塔身宽度B:;基础承台厚度hc:,基础承台宽度Bc:,基础埋深d:;承台混凝土强度品级:C35;作用于桩基承台顶面的竖向力F=×F=;塔吊倾覆力矩M=×=·m。
2.承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算图中x轴的方向是随机转变的,设计计算时应依照倾覆力矩M最不利方向进行验算。
(1)桩顶竖向力的计算依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)的第条,在实际情形中x、y轴是随机转变的,所以取最不利情形计算。
其中 n──单桩个数,n=5;F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=;G──桩基承台的自重:G=×(25×Bc×Bc×Hc)=×(25×××=;Mx,My──承台底面的弯矩设计值,取·m;x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/=;N i──单桩桩顶竖向力设计值;经计算取得单桩桩顶竖向力设计值,最大压力:N max=+/5+(2×=。
最小压力:N min=+/(2×=。
不需要验算桩的抗拔。
(2)承台弯矩的计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第条。
塔吊基础(预应力桩)施工方案
塔吊基础(预应力桩)施工方案
一、施工前准备
在进行塔吊基础(预应力桩)的施工前,需要做好以下准备工作:
1.制定详细的施工计划和安全措施;
2.确定施工现场的布置方案和施工区域的范围;
3.确保施工所需的材料、设备和人力资源充足;
4.检查施工现场的地基情况和周边环境,确保施工安全。
二、施工工序
1. 钻孔施工
1.确定预应力桩的位置和孔径的尺寸;
2.使用钻机对基础进行钻孔作业;
3.根据设计要求控制孔的深度和直径。
2. 钢筋加固
1.在钻孔的基础上,加固预应力桩的钢筋;
2.根据设计要求对钢筋进行纠直和绑扎。
3. 灌浆注浆
1.利用混凝土泵将水泥浆液注入到预应力桩中;
2.确保浆液的均匀分布和充实。
4. 后续工序
1.等待灌浆固化;
2.进行预应力桩的张拉和锚固。
三、质量控制
1.对施工过程中的关键节点进行检测和监控;
2.保证施工质量符合设计要求;
3.配合相关部门进行验收和结算。
四、安全措施
1.严格遵守施工现场的安全规定;
2.对施工人员进行必要的安全培训和技术指导;
3.定期对施工设备和工具进行检查和维护。
五、施工总结
通过以上施工方案的实施,可以确保塔吊基础(预应力桩)的施工质量和安全性。
在施工过程中,需密切关注施工进度和质量控制,及时进行调整和改进,确保工程顺利完成。
以上为塔吊基础(预应力桩)施工方案的详细内容,希望对您有所帮助。
桩基础塔吊基础方案
桩基础塔吊基础方案一、项目概述塔吊基础是塔吊安装施工的基础设施,它的安装质量直接影响着塔吊的稳定性和安全性。
本文将对桩基础塔吊基础方案进行详细介绍。
二、方案设计1.基础选择针对塔吊基础的选择,我们建议采用桩基础。
桩基础能够通过将承载力传递到地层深处来增加基础的稳定性和承载能力。
在土质较软或地震等地质条件较差的地区,桩基础对于保证塔吊的安全性是非常关键的。
2.预压桩安装预压桩是桩基础中常用的一种形式,通过桩机将预先制作好的预压桩嵌入地下。
预压桩的优点是可以通过调整预制桩底部灌注的水泥砂浆的量来提高桩基础的承载能力,确保塔吊的稳定性。
3.动力灌注桩安装动力灌注桩是另一种常见的桩基础形式,通过将钢筋和混凝土灌注到地下孔内来构成桩体。
钢筋混凝土的组合提供了更大的强度和稳定性,能够满足大型塔吊的需求。
4.考虑地基情况在选择桩基础方案时,需要充分考虑地基的情况。
例如,如果地基土质较为坚硬,可以选择动力灌注桩;如果地基土质较松软,可以选择预压桩。
此外,还需要结合地质调查结果来确定桩的直径和深度,以确保基础的稳定性。
5.施工过程桩基础的施工过程需要进行严格的控制,确保基础的质量和稳定性。
首先,需要对地基进行清理和平整,以提供良好的施工环境。
然后,通过桩机将桩嵌入地下,确保桩的直径和深度符合设计要求。
最后,根据设计要求,进行预压桩或动力灌注桩的浇筑和加固。
三、安全措施在桩基础塔吊基础施工中,安全是首要考虑的因素。
以下是一些常见的安全措施:1.在施工现场周围设置警示标识,提醒工人和其他人员注意安全;2.在施工现场提供足够的照明设备,确保夜间施工的安全性;3.基础施工过程中,严格遵守施工制度和操作规程,禁止乱操作和违章行为;4.工人必须佩戴好安全帽和防护鞋,避免发生人员伤害事故;5.定期检查塔吊基础的施工质量和安全状况,及时发现问题并采取相应措施。
四、施工周期总结:桩基础塔吊基础方案通过采用桩基础的形式,提高了基础的承载能力和稳定性,确保塔吊的安全性。
桩基础塔吊基础施工方案(1)
桩基础塔吊基础施工方案(1)一、背景在建筑施工中,桩基础和塔吊基础是关键的施工环节之一。
桩基础作为支撑结构,承受着整个建筑的重量,而塔吊基础则是安装塔吊的基础设施。
为了确保施工安全和良好的工程质量,需要制定科学合理的桩基础和塔吊基础施工方案。
二、桩基础施工方案1.桩基础方案设计–根据设计要求确定桩的类型、尺寸和承载力等参数。
–确定施工序列和施工工艺,包括桩基础钻孔、灌注混凝土等工艺流程。
2.桩基础施工准备–准备必要的设备和材料,包括挖掘机、钻机、混凝土搅拌站等。
–确保施工现场的安全,设置警示标志和安全防护措施。
3.桩基础施工过程–进行桩基础的钻孔工作,保证孔洞的垂直度和直径符合设计要求。
–进行桩的灌注混凝土作业,确保桩的质量和稳定性。
4.桩基础验收–对已完成的桩基础进行验收,检查桩的质量、尺寸和承载力等指标是否符合设计要求。
三、塔吊基础施工方案1.塔吊基础方案设计–根据塔吊的尺寸和载荷要求,设计塔吊基础的类型和尺寸。
–确定基础的承载能力和稳定性计算方法。
2.塔吊基础施工准备–准备所需的设备和材料,包括混凝土搅拌站、钢筋等。
–清理施工现场,确保基础施工区域干净整洁。
3.塔吊基础施工过程–进行基础的模板安装和钢筋绑扎工作。
–进行混凝土浇筑,确保混凝土质量和充实度。
4.塔吊基础验收–对已完成的塔吊基础进行验收,检查基础的质量和尺寸是否符合设计要求。
四、总结综上所述,桩基础和塔吊基础的施工方案对于建筑工程的安全和质量至关重要。
通过科学合理的设计和施工过程,能够有效保障施工期间的安全和工程质量,提高施工效率和管理水平。
如有疑问或需要进一步了解,请联系专业工程师或相关施工单位。
以上为桩基础塔吊基础施工方案(1)的文档内容,仅供参考。
塔吊基础(预应力桩)施工方案
五矿·麓谷科技产业园1~6号塔吊基础专项方案编制人:审核人:审批人:编制单位:五矿二十三冶建设集团五矿·麓谷科技产业园项目经理部编制时间:二○一四年三月一日目录●工程概况 (1)●设计依据 (2)●塔吊基础施工计划 (3)●塔吊基础设计计算 (6)●塔吊基础配筋图 (15)●塔吊基础施工 (19)●沉降观测 (22)●附件(地质勘查报告、塔吊布置图)一、工程概况由湖南金拓置业有限公司投资建设的五矿·麓谷科技产业园项目位于长沙市岳麓区,北侧邻岳麓大道,东侧邻麓枫路,南侧邻麓天路,西侧邻麓谷大道。
该产业园由B、C、D区组成,总建筑面积约109466m2。
本工程计划采用8台TC5610(QTZ63)型塔式起重机,用于垂直运输施工,8台塔吊分布覆盖情况详见附图(施工总平面布置图).其中1~7号塔吊基础为预应力方桩基础,7号、8号塔吊基础为人工挖孔灌注桩基础.本方案为1~6号塔吊基础的设计及施工方案。
塔吊(覆盖)建筑物一览表区号栋号建筑面积层数建筑高度塔吊名称塔吊型号臂长备注B区B-1 8283m26F 24.2m 4号塔吊TC5610 56m该区塔吊基础为预应力管桩基础,5号塔吊与6号塔吊均覆盖B-2栋。
B-2 8283m26F 24.2mB—3 8283m2 6F 24。
2m 3号塔吊TC5610 56mB—4 15147m2 6F 24.2m 5号塔吊TC5610 56mB—5 15147m2 6F 24。
2m 6号塔吊TC5610 56mC区C—1~C-4 8236m2 6F 22.9m1号塔吊TC5610 56m该区塔吊基础为预应力方桩基础. C—5~C—78428m2 6F 22.9mC—8~C—106109m2 6F 22。
9m2号塔吊TC5610 56mC-11、C-12 5528m2 6F 22。
9mD区D—1 9829m2 7F/1D 31.9m 8号塔吊TC5610 56m 该区塔吊基础为人工挖孔灌注桩基础。
QTZ63塔吊预应力管桩基础工程施工方案
工业园起步区厂房QTZ63塔吊预应力管桩基础工程施工方案工程名称:工业园起步区厂房工程工程地点:市开发区工业园施工单位:建筑工程集团有限公司编制单位:建工集团工业园项目部编制人:编制日期:年月日审批负责人:审批日期:年月日目录一、工程概况 (1)二、塔吊基础及底架选择 (1)三、预应力管桩施工 (1)四、塔吊承台施工 (2)五、安装方案 (3)六、塔吊基础验算 (4)七、塔吊基础大样图 (11)工业园起步区厂房工程QTZ63塔吊安装施工方案一、工程概况1.本工程位于市工业园,建筑面积约24464.39平方米。
结构形式为5层现浇钢筋混凝土框架。
2.首层层高5.5m,二~五层层高4.2 m,共有A1,A2,A3三栋厂房,建筑物采用矩形布置。
外墙采用75³75乳白色外墙砖、银灰色铝塑板墙面,,内墙面采用白色乳胶漆,窗为白色铝合金窗及幕墙窗,门为防火门及木门。
3.本工程主体为框架结构,大部分结构采用7.5m³10m的柱网布置形式,基础为Φ400、500管桩基础。
4.本工程兴建单位为市开发区工业园开发有限公司,设计单位为市第二建筑设计院,监理单位为市建筑工程监理有限公司,建筑工程集团公司负责施工。
5.该工程拟采用由建设部长沙建设机械研究院设计,市建筑机械厂有限公司生产的QTZ63塔式起重机,起重机最大臂长为50m,无附着最大起吊高度40m,最大起重量为6t。
安装在A1、A2之间,横向轴线位置为9轴向8轴出5.0m,纵向位于G轴上。
二、塔吊基础及底架选择1、该工程QTZ63塔吊底座选用小底架,由生产厂家提供。
2、基础选用Φ400管桩基础,单桩竖向承载力取1250KN,基础混凝土强度等级采用C35,钢筋Ⅱ级,平面尺寸为5.2 m³5.2 m,厚1.3 m. 承台标高比原始地面低20cm(约-0.6m)。
桩承台底筋均采用Φ20@200双向钢筋网,面筋采用Φ14@200,桩台四周布置4Φ14腰筋。
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。
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预应力管桩塔吊基础设计方案五矿·二十三冶建设集团有限公司施工组织设计(施工方案)内部审核记录预应力管桩塔吊基础设计方案施工组织设计(方案)审批记录质监统编施2002-10塔吊基础方案编制人:审核人:审批人:编制单位:五矿·二十三冶建设集团金桥国际商贸城项目经理部编制时间:二0一五年一月二十日目录一、工程概况 (2)二、方案编制依据 (2)三、现场地质条件 (2)四、塔吊布置及选型 (2)五、塔吊基础的确定 (4)六、桩基础要求 (4)七、防雷接地 (4)八、塔吊基础施工 (5)九、基坑排水措施及沉降观测 (7)附件一:塔吊基础设计计算书附件二:塔吊平面布置图一、工程概况由湖南百家汇投资有限公司开发的金桥国际商贸城一期2区金街(北)工程位于长沙市望城区普瑞大道西端,本工程共12栋建筑,包含2区金街1324#栋及对应部位地下室和电瓶车道,总面积约3.2万平方米。
本工程计划采用2台5610型塔式起重机,用于垂直运输施工,塔吊布置及覆盖情况详见附图。
二、方案编制依据1、金桥国际商贸城金街北建筑、结构设计图纸;2、《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社出版);3、《建筑桩基技术规范94-2008》;4、《砼结构设计规范》(50010-2010);5、塔吊厂家提供的塔吊使用说明书;6、望城金桥国际商贸城一期B地块岩土工程详细勘察报告;三、现场地质条件本工程场地主要为素填土①、淤泥质粉质粘土①-1、粉质粘土②、全风化泥质板岩③、强风化泥质板岩④、中风化泥质板岩⑤。
工程地质详见2013年12月湖南省勘测设计院提供的《望城金桥国际商贸城一期B地块岩土工程详细勘察报告》。
四、塔吊布置及选型在满足本工程施工需要的前提下,为了合理利用资源,根据我单位施工总体部署及施工总平面布置要求,本工程拟投入2台5610自升塔式起重机,位置设在金街南北两侧,塔身穿过地下室顶板,预留施工缝。
塔吊原工作半径为56m,根据塔吊安全运行要求需考虑塔吊的相互让行及防碰撞等措施,塔吊臂长改为54m(计算仍按56m最不利计算),2台塔吊独立高度均低于40.5m(仍按40.5m 最不利计算),其中2号塔吊较1号塔吊低2个标准节(5.8m),2台塔吊均无附着。
塔吊布置原则:1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。
2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求;3、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。
塔吊的工作范围及示意图详见附图,详细定位图如下:五、塔吊基础的确定根据地质报告及现场地质情况,现场土质为全分化泥质板岩③,承载力特征值为320,塔吊使用说明书地基承载力要求为150,地基承载力能满足塔吊天然基础的安装要求,根据建设方指令,要求我部将塔吊基础设计成桩基,桩基选用与本工程基础桩相同的4根500桩,单桩设计竖向承载力为2000;预应力管桩的施工方法完全按桩基施工的要求进行,要求入岩。
六、桩基础要求1、塔基承台尺寸为5000×5000×1350。
2、桩基承台砼等级为C35,钢筋选用400,3602,具体配筋见计算书。
3、桩基承台构造要求:承台最小宽度不应小于5000,承台边缘至桩中心的距离不宜小于桩的直径(详见建筑桩基技术规范94-94)。
七、防雷接地塔吊避雷的接地和保护接地必须按图规定制作。
接地装置必须符合下列要求:1.接地杆插入地面以下部分长度必须>1.5米,不能与建筑物基础的金属加固件连接;2.与接地杆连接的连接线采用截面面积不小于16的绝缘铜芯电缆;3.基础以上部分接地装置安装严格按塔吊使用说明书以及塔吊安拆方案执行,并可靠连接,保证接触良好;八、塔吊基础施工1.测量放线:根据建设方提供控制点对塔吊基础桩进行测量放线;2. 桩施工:由专业公司进行预制管桩施工,要求按本工程相同的施工工艺进行管桩施工,根据地勘报告,1、2号塔吊第一根试桩配桩长度为15米、贯入度应达到2;3. 土方开挖:塔吊基础桩施工完毕后,进行基础承台土方开挖,开挖至设计标高50.55米后人工清底至50.45米,采用C15混凝土完成基础承台垫层施工;4.锯桩头:塔吊桩按照本工程桩基设计要求锚入塔吊承台8;在50.63m标高处将多余部分桩身锯除,然后采用C40混凝土进行桩芯填芯;5.基础承台施工:根据施工图纸完成钢筋、模板工程的安装,主筋保护层为40;钢筋绑扎完成后塔吊预埋螺栓由塔吊安装公司进行定位、安装,报请监理公司对钢筋、模板等分项工程验收合格后进行塔吊基础承台混凝土施工,基础混凝土采用C35混凝土,施工过程中严格控制混凝土密实度以及混凝土质量;6.混凝土养护:安排专人对基础混凝土进行洒水养护,养护期应大于15天;承台施工详图如下:承台配筋图桩头大样图:九、基坑排水措施及沉降观测根据现场测量勘察该工程基坑底标高为51.5米~52米之间,塔吊基础顶标高为51.9米,且附近设置有300深明排水沟,固地下室部分不进行施工时,塔吊基坑不会积水;地下室部分施工期间在塔吊基础西侧设置集水井,采用抽水泵将积水抽至地下室底板排水沟,排至市政排水点;塔吊基础沉降观测每一个月一次。
垂直度在塔吊自由高度时半月一次测定,当塔机出现沉降,垂直度偏差超过规定范围时,须进行偏差校正在最低节与塔吊机脚螺栓间加垫钢片校正,校正过程用高吨位千斤顶顶起塔身,顶塔身之前,塔身用大缆绳四面缆紧,在确保安全的前提下才能起顶塔身。
塔吊基础设计计算书1、2号塔吊均选用中联重科5610,取塔吊附近且最不利土质的钻孔56进行计算,则该计算书适用于1、2号塔吊,以下为计算过程: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、桩顶作用效应计算基础布置图承台及其上土的自重荷载标准值:(hγ'γ')=5×5×(1.35×25+0×19)=843.75承台及其上土的自重荷载设计值:1.351.35×843.75=1139.062 桩对角线距离:(22)0.5=(32+32)0.5=4.243m1、荷载效应标准组合轴心竖向力作用下:()(464+843.75)/4=326.938荷载效应标准组合偏心竖向力作用下:()()=(464+843.75)/4+(1552+73.9×1.35)/4.243=716.262()()=(464+843.75)/4-(1552+73.9×1.35)/4.24362.3872、荷载效应基本组合荷载效应基本组合偏心竖向力作用下:()()=(626.4+1139.062)/4+(2095.2+99.765×1.35)/4.243=966.954()()=(626.4+1139.062)/4-(2095.2+99.765×1.35)/4.24384.223四、桩承载力验算1、桩基竖向抗压承载力计算桩身周长:π3.14×0.5=1.571m桩端面积:πd2/4=3.14×0.52/4=0.196m2承载力计算深度:(2,5)(5/2,5)=2.5m(0.8×0+1.7×0)/2.5=0/2.5=0承台底净面积:()(5×5-4×0.196)/4=6.054m2复合桩基竖向承载力特征值:Σ··η1.571×(12.45×55+2.35×110)+3800×0.196+0.6×0×6.054=2227.782 326.938≤2227.782716.262≤1.21.2×2227.782=2673.338满足要求!2、桩基竖向抗拔承载力计算62.387<0按荷载效应标准组合计算的桩基拔力:'=62.387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:(γ10)=14.8×0.196×(25-10)=43.59'Σλ1.571×(0.6×12.45×55+0.6×2.35×110)+43.59=932.582'=62.387≤'=932.582满足要求!3、桩身承载力计算纵向预应力钢筋截面面积:πd2/4=13×3.142×142/4=20012(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:966.954桩身结构竖向承载力设计值:2000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'84.223650×2001.195×10-3=1300.776Q'=84.223≤1300.776满足要求!五、承台计算1、荷载计算承台有效高度:h0=1350-50-25/2=1288()2=(966.954+(-84.223))×4.243/2=1872.556·mX方向:1872.556×3/4.243=1324.097·mY方向:1872.556×3/4.243=1324.097·m2、受剪切计算626.4/4 + 2095.2/4.243=650.443受剪切承载力截面高度影响系数:β(800/1288)1/4=0.888塔吊边缘至角桩内边缘的水平距离:a1()/2=(3-1.6-0.5)/2=0.45ma1()/2=(3-1.6-0.5)/2=0.45m剪跨比:λb'10=450/1288=0.349,取λ0.349;λl'= a10=450/1288=0.349,取λ0.349;承台剪切系数:α1.75/(λ1)=1.75/(0.349+1)=1.297α1.75/(λ1)=1.75/(0.349+1)=1.297βα0=0.888×1.297×1.57×103×5×1.288=11640.81βα0=0.888×1.297×1.57×103×5×1.288=11640.81650.443≤(βα0, βα0)=11640.81满足要求!3、受冲切计算塔吊对承台底的冲切范围:2h0=1.6+2×1.288=4.176m3m≤2h0=4.176m,3m≤2h0=4.176m角桩位于冲切椎体以内,可不进行角桩冲切的承载力验算!4、承台配筋计算(1)、承台底面长向配筋面积αS1= (α102)=1324.097×106/(1.03×16.7×5000×12882)=0.009ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.009)0.5=0.009γS1=1-ζ1/2=1-0.009/2=0.995(γS1h01)=1324.097×106/(0.995×1288×360)=287021最小配筋率:ρ(0.2,451)(0.2,45×1.57/360)(0.2,0.196)=0.2%梁底需要配筋:A1(1, ρ0)(2870,0.002×5000×1288)=128802承台底长向实际配筋:1'=250352≥A1=128802满足要求!(2)、承台底面短向配筋面积αS2= (α202)=1324.097×106/(1.03×16.7×5000×12882)=0.009ζ2=1-(1-2αS2)0.5=1-(1-2×0.009)0.5=0.009γS2=1-ζ2/2=1-0.009/2=0.995(γS2h01)=1324.097×106/(0.995×1288×360)=287022最小配筋率:ρ(0.2,451)(0.2,45×1.57/360)(0.2,0.196)=0.2%梁底需要配筋:A2(9674, ρ0)(9674,0.002×5000×1288)=128802 承台底短向实际配筋:2'=250352≥A2=128802满足要求!(3)、承台顶面长向配筋面积承台顶长向实际配筋:3'=250352≥0.51'=0.5×25035=125182满足要求!(4)、承台顶面短向配筋面积承台顶长向实际配筋:4'=250352≥0.52'=0.5×25035=125182满足要求!(5)、承台竖向连接筋配筋面积承台竖向连接筋为双向Φ10@500。