塔吊施工方案(车间工程QTZ5013D塔吊)

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QTZ5013D塔吊施工方案

第一节工程概况

工程名称:广东联塑市政工程管道有限公司新厂建设2号、3号、5号车间工程建设单位:

设计单位:

监理单位:

施工单位:

建设地点:龙江镇登东路东侧西溪工业村联塑新厂

本工程为总建筑面积42151㎡,地上5层,结构形式为全现浇框架结构,建筑物檐高23.5m,总高27.5m。本工程包括主体、装修、防雷、排水管道安装工程。

第二节桩基础承载力计算:

一、本工程选用QTZ5013D型塔吊,根据厂家提供的说明书基础承载情况如下:

P1——基础所受垂直力,KN:

P2——基础所近的水平力,KN:

M1——基础所受倾覆力矩,KNm

M K——基础所受扭础,KNM

塔机固定在基础上,起升高度达到36米,而未采取附置时,对基础产生的荷载值此时为最大。

具体说见下表:

二、基础先型和桩位布置:

本工程参考佛山市顺协工程勘察有限公司审图编号05-勘-227号《岩上土工程勘察报告》设计。依据工程的地质条件及实际情况,拟采用ø 400预制桩,可知两台塔吊的位置(ZK28和ZK31附近)的资料如下表:

ZK28

拟定桩长为21m,以全风化泥质粉砂岩为持力层,进入岩层深度为1.2m。建筑地基基础设计规范GB5007—2002中,8.5.5—1公式

单桩坚向载力特征值:R a=u p∑q sik l i+q pa A p

Ra=(3.14×0.4)×(10×2.50+10×11.70+25×1.0+40×1.8+50×1.2)+3000×3.14×0.22=376+377=753KN

ZK31

拟定桩长为21m,以强风化泥质粉砂岩为持力层,进入岩层深度为0.6m。根据建筑地基基础设计规范GB5007-2002中,8.5.5—1公式

单桩竖向承载力特征值:R a=up∑R a=u p∑q sik l i+q pa A p

R a=(3.14×0.4)×(10×2.50+10×7.60+25×1.2+25×6.0+50×1.0+90×0.6)+4800×3.14×0.22=484+603=1087.0KN

综合以上计算确定单桩竖向承载力特征值:753kn 建议压桩力取1600KN。

确定采用四桩承台,桩距为4.3m,承台底面尺寸为5000mm×5000mm,承台厚

度为1400mm. 混凝土强度等级C35,f

t =1.57N/mm2, f

c

=16.7N/mm2。底板及板面纵

向受力钢筋选用HRB335级,f

y

=300N/ mm2。吊塔基础在四角700×700范围内使用同等强度等级的混凝土一次找平,水平度控制在1/1000范围内,并作防水浸措施。

三、单桩坚向承载力验算及承台对角桩的抗拔力验算(看示图)

按GB50007—2002中,8.5.3—2公式计算,并简化为:Q i=(P k+G k)/n±MX i/∑X i2

1、工作状态下:

P1=388KN

G K=5×5×1.4×25=875KN

M=M1+P2×1.4=1058+30×1.4=1100KNm

X i=3.04m

Q i=(P1+Gk)/n±MX i/∑X i2

=(388+875)/4±1100×3.04/(2×3.042)

=315.75±180.9

Q1=496.65KN

Q2=134.85KN

2、非工作状态下:

P1=375KN

G1=5.0×5.0×1.4×25=875KN

M=M1+P2×1.4=1157+1.4×53=1231.2KNm

X i=3.04m

Q1=(P1+Gk)/n±M/∑X i

=(375+875)/4±1231.2×3.04/(2×3.042)

=312.5±202.5

Q1=515KN

Q2=110KN

分析对比可得:Q max=515KN Q min=110KN

Q max≤1.2f a,Q≤f a

Q max=515KN<1.2×753=903KN,Q=515KN≤f a=753KN

故:承桩承载力满足要求

因Q min=110KN>0,说明对角桩不受拉力,不要需要进行抗拔验算。

四、承台弯矩配筋计算:

按GB50007—2002中,8.5.16—公式计算公式。M x=∑N i X i

Ni按捐款除承台自重和土体自重后的竖向力设计值由下式确定:Q i=F/n±MX i/∑X i2按工作状态确定:

F i=388Kn,M i=M1+P2×1.4=1058+30×1.4=1100KNm,

X i=4.3/2=2.15m

Q i=388/4±1100×2.15/(4×2.152)=97±128

Q1=225kN,Q2=31kN

按非工作状态确定:

F i=375kN,M i=M1+P2×1.4=1157+53×1.4=1232.2kN

X i=4.3/2=2.15m

Q i=375/4±1231.2×2.15/(4×2.152)=93.75±143.2 Q1=237kN,Q2=49.45kN

对比得出:

Q max =237kN,Q

min

=-49.451kN

根据GB50007-2002中3.0.5规定,荷载效应设计值由下式确定:

N max =1.35×Q

max

N

max

=1.35×237=320.0kN

N min =1.35×Q

min

N

min

=1.35×(-49.45)=-67kN

X i=(4.3-1.38)/2=2.92m

M max=∑N max X i=2×320×2.92=1868.8kNm

M min=∑N min X i=2×(-49.45)×2.92=-288.8kNm 按CECS88-97中4.1.1公式计算受力钢筋面积:

As=

0M/0.9f

y

h

桩顶伸入承台50mm,钢筋保护层取40mm,则承台的有效高度为:

h

=1400-50-40=1310mm

板底筋受力钢筋:A

s

=1.0×1868.8×106/[0.9×300×(1310-40)]=5450.0mm2

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