内爬塔吊工法
内爬塔吊安装与拆除施工工法(2)
内爬塔吊安装与拆除施工工法内爬塔吊安装与拆除施工工法一、前言内爬塔吊是一种高效且安全的建筑起重设备,广泛应用于建筑施工领域。
内爬塔吊的安装与拆除是施工过程中的关键环节,需要采用科学合理的工法进行操作。
本文将详细介绍内爬塔吊安装与拆除的施工工法,包括工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。
二、工法特点内爬塔吊安装与拆除工法具有以下特点:1. 高效快速:内爬塔吊安装与拆除工法采用内爬的方式进行,不受外界环境的限制,安装与拆除速度快。
2. 空间利用率高:由于内爬塔吊是从内部进行施工,因此可以充分利用建筑内部空间,不占用地面和立面空间。
3. 施工影响小:内爬塔吊安装与拆除工法对周围环境的影响较小,可以减少对施工现场的影响和干扰。
三、适应范围内爬塔吊安装与拆除工法适用于高层建筑、桥梁、矿山和工矿企业等场所的塔吊安装与拆除。
四、工艺原理内爬塔吊安装与拆除工法依托于内爬系统,通过对内爬杆的安装与拆除,实现塔吊的垂直升降和固定。
具体工艺原理如下:1. 内爬杆安装:首先在施工现场设置内爬杆支撑的基础,然后将内爬杆通过顶升系统升起,依次安装每根内爬杆,最后将塔吊上部与内爬杆连接固定,完成安装。
2. 塔吊液压顶升:通过液压系统将塔吊上部整体升起,使塔吊维持在较低高度。
3. 内爬杆拆除:先将塔吊上部通过顶升系统抬高,然后拆除内爬杆,逐层进行,最后将塔吊装至所需高度。
4. 固定:在塔吊上部安装起重臂等部件,进行最终的固定与调试。
五、施工工艺1. 施工准备:制定施工方案、准备施工人员和机具设备、对施工现场进行清理和平整。
2. 基础施工:根据设计要求进行基础的浇筑与硬化,确保基础牢固可靠。
3. 内爬杆安装:按照设定的高度和间距要求进行内爬杆的安装,通过顶升系统进行升降。
4. 塔吊液压顶升:通过液压系统对塔吊进行升降调整,使其维持在较低高度。
5. 内爬杆拆除:按照顶层向下的顺序进行内爬杆的拆除,通过顶升系统将塔吊抬高。
塔式起重机内爬方案
塔式起重机内爬方案目录1. 内容描述 (4)1.1 背景与意义 (4)1.2 目的与内容概述 (5)2. 吊装技术简介 (7)2.1 吊装方法分类 (8)2.1.1 固定式吊装 (9)2.1.2 移动式吊装 (10)2.2 吊装设备选型原则 (11)2.3 内爬式塔式起重机特点 (12)3. 内爬式塔式起重机安装流程 (13)3.1 现场勘察与方案制定 (15)3.2 主体安装 (16)3.2.1 基础验收与处理 (18)3.2.3 回转大臂安装 (19)3.2.4 变幅机构安装 (20)3.2.5 配电系统安装 (21)3.3 外挂设备安装 (22)3.3.1 钢丝绳安装 (23)3.3.2 吊钩与吊具安装 (25)3.3.3 安全保护装置设置 (26)3.4 调试与验收 (27)3.4.1 功能测试 (28)3.4.2 性能参数检测 (29)3.4.3 整体调试 (29)3.4.4 验收标准与流程 (31)4. 安全防护措施 (32)4.1 个人防护装备 (33)4.1.2 安全带 (35)4.1.3 护目镜 (35)4.1.4 防护鞋 (36)4.2 现场安全警示 (37)4.2.1 标识牌设置 (38)4.2.2 安全网张拉 (39)4.2.3 危险区域警示 (40)4.3 应急预案与演练 (41)4.3.1 应急预案制定 (42)4.3.2 定期应急演练 (43)4.3.3 应急物资准备 (44)5. 操作维护指南 (45)5.1 设备日常检查 (47)5.1.1 电气系统检查 (48)5.1.2 结构部件检查 (49)5.1.3 运行机构检查 (51)5.2 定期保养项目 (52)5.2.1 润滑与清洁 (53)5.2.2 紧固松动的螺栓 (54)5.2.3 检查磨损情况 (55)5.3 故障诊断与排除 (56)5.3.1 常见故障识别 (57)5.3.2 排除方法指导 (58)5.3.3 维修记录要求 (58)6. 案例分析 (59)6.1 成功案例介绍 (60)6.2 故障案例分析 (61)6.3 经验教训总结 (62)7. 结论与展望 (63)7.1 方案总结 (65)7.2 未来发展趋势 (65)1. 内容描述本方案旨在探讨吊装作业过程中塔式起重机提升工人的“内爬”该方案旨在提高施工效率,降低人力成本。
超高层建筑内爬外挂塔吊施工工法.
超高层建筑内爬外挂塔吊施工工法1前言随着现代超高层建筑的不断突破,核心筒与钢框架组合结构被广泛采用。
此类结构对垂直运输设备要求越来越高,而传统核心筒内爬塔吊因筒内空间狭小,多台塔吊布置困难且塔吊效率低。
基础外附式塔吊又因附着于钢外框受到外框结构滞后影响,施工缓慢。
本工法通过采用内爬外挂塔吊工艺,采用了一种新型附着形式,将塔吊外附于核心筒外壁,增大了塔吊的施工覆盖面,合理有效地发挥了塔吊的起重工效。
2011年11月8日,其施工技术经山西省科技厅组织专家鉴定达到了国际先进水平。
2015年1月25日,经山西省住房和城乡建设厅有关工法专家鉴定达过年领先水平。
该工法成功用于太原湖滨广场综合项目,天津高新区软件及服务外包基地综合配套区第一期中央商务区总承包工程项目和广州珠江新城西塔项目工程,提高了施工工效,加快了工程施工进度。
2工法特点2.1 位置选择多样化,整体影响面小本工艺将超高层塔吊附着于核心筒外壁,有效克服了因核心筒内狭小引起的多台塔吊布置困难的问题,同时避免了因塔吊穿楼层板造成的结构后施工问题。
2.2 覆盖面广,提高机械效率本工艺的超高层塔吊可以悬挂于核心筒外壁,钢结构外框覆盖面积更大,在采用同等型号塔吊的情况下,塔吊吊运钢构件实际利用率大大提高,有效发挥塔吊满载使用率,提高机械效率。
2.3 周转安拆及爬升效率高,节约工期塔吊外挂架采用整体拼装,构件之间销轴连接,周转安拆便捷,外挂架随核心筒进度在过程中即可安装完毕,塔吊单次爬升周期短,不占用主体施工工期。
2.4 不受核心筒超前施工制约,施工更加机动灵活塔吊外附于核心筒外壁与核心筒施工同步爬升,不受外框钢结构施工滞后的影响,更加机动灵活。
2.5 各项指标增长快,经济效益显著较基础外附式塔吊,内爬外挂塔吊减少了固定基础,省去了大量的标准节,降低了后施工区域难度,加快了施工进度,带来了显著的经济效益。
3适用范围本工法适用于各类复杂多变的超高层施工,适合由型钢混凝土框架-钢筋混凝土筒体混合结构形式的超高层施工。
电视塔内爬塔式起重机高空整体平移施工工法(2)
电视塔内爬塔式起重机高空整体平移施工工法电视塔内爬塔式起重机高空整体平移施工工法一、前言随着城市的发展和建设,越来越多的高楼大厦和电视塔如雨后春笋般涌现。
在电视塔的建设过程中,往往需要进行各种高空作业,如安装天线、设备维护等。
传统的高空作业方式存在诸多安全隐患和工效问题,因此研发一种安全可靠、高效便捷的施工工法势在必行。
二、工法特点电视塔内爬塔式起重机高空整体平移施工工法是一种基于爬塔式起重机的高空作业解决方案。
爬塔式起重机通过安装在电视塔内部的塔身上,实现整体平移,提供高效的作业方式。
三、适应范围该工法适用于电视塔内部空间较大、能够容纳起重机移动的场所。
同时,电视塔结构需要具备足够的稳定性和承载能力,以保证起重机在高空作业过程中的安全性。
四、工艺原理1. 施工工法与实际工程之间的联系:该工法通过爬塔式起重机的整体平移,实现对大面积高空区域的作业,与实际工程需求相契合。
2. 采取的技术措施:采用爬塔式起重机实现高空整体平移,结合缓冲装置和防护措施,保障施工的安全和稳定。
五、施工工艺1. 施工准备阶段:确定施工方案,搭建施工平台,安装爬塔式起重机。
2. 整体平移阶段:通过爬塔式起重机的运行控制系统,实现整体平移,在高空区域进行作业。
3. 作业完成与拆除阶段:在作业完成后,将起重机整体拆除或移动至下一个作业区域。
六、劳动组织施工过程中需要合理组织人员,按照施工计划进行作业。
确保施工人员的安全和工程的顺利进行。
七、机具设备1. 爬塔式起重机:具备稳定的承载能力和平移功能,通过操作台控制起重机的运行和整体平移。
2. 缓冲装置:用于减少起重机整体运动对电视塔结构的冲击和振动。
八、质量控制通过严格的施工质量监控,确保施工过程中的质量符合设计要求。
包括对起重机的稳定性、整体平移的准确性等方面进行监控和检测。
九、安全措施1. 施工人员需佩戴安全帽、安全绳等防护设备,确保人员安全。
2. 对起重机进行定期维护和检查,确保设备的正常运行和安全使用。
内爬塔吊不倒梁施工工法(2)
内爬塔吊不倒梁施工工法内爬塔吊不倒梁施工工法一、前言内爬塔吊不倒梁施工工法是一种常用的施工工法,它能够在狭窄的施工空间内进行梁的安装,提高施工效率,降低成本。
本文将从工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施以及经济技术分析等方面进行详细介绍。
二、工法特点内爬塔吊不倒梁施工工法的特点如下:1.适用于狭窄的施工空间,可以在有限的土地上进行高效的梁施工。
2. 采用内爬塔吊作为主要施工设备,具有灵活性和高效性。
3. 通过塔吊的吊臂伸缩和转动,实现对梁的吊装、定位和安装。
4. 施工过程中不需要倒立吊装,避免了高空作业的风险和难度。
5. 减少了对周围环境的影响,提高了施工的安全性和可控性。
三、适应范围内爬塔吊不倒梁施工工法适用于狭窄的施工空间,如城市中的密集区域,或者地下车库等场所。
它可以用于多种类型的梁安装,如预制梁、钢结构梁等。
四、工艺原理该工法的理论依据是通过塔吊的伸缩和转动,将梁吊装至预定位置,并在吊装过程中通过塔吊自身的重力平衡来保持稳定。
为了确保施工的安全性和稳定性,施工过程中采取了以下技术措施:1. 在梁施工前进行详细的施工方案设计和工艺分析,确定塔吊的吊装位置和动作轨迹。
2. 确保塔吊的承载能力和稳定性满足施工要求,采用合理的护栏和支撑结构来保证施工现场的安全性。
3. 与梁的制造商和工地管理人员进行密切合作,确保梁的尺寸、质量和安全要求符合规范。
4. 在施工过程中,严格按照工艺要求和安全规范进行操作,确保施工过程中没有任何疏漏和风险。
五、施工工艺内爬塔吊不倒梁施工工法的施工工艺包括以下几个阶段:1. 基础准备:对施工现场进行清理和整备,确保塔吊的安装平稳和周围环境的安全。
2. 塔吊安装:根据设计要求和施工方案,安装塔吊设备,包括基础固定、立柱安装和塔身组装。
3. 梁预备:梁的制作和预制工作,包括尺寸测量、加固设计和质量检验。
4. 吊装作业:通过塔吊的吊臂伸缩和转动,将梁吊装到预定位置,保持稳定并进行精确安装。
超高层平埋式内爬塔吊顶升施工工法(2)
超高层平埋式内爬塔吊顶升施工工法超高层平埋式内爬塔吊顶升施工工法一、前言超高层建筑的施工对于吊装设备和施工工法提出了更高的要求。
在这方面,超高层平埋式内爬塔吊顶升施工工法应运而生。
该工法可以有效解决超高层建筑施工中的一系列问题,并能提高施工效率和安全性。
二、工法特点超高层平埋式内爬塔吊顶升施工工法采用了平埋式内爬塔吊来进行吊装作业。
其特点如下:1.轻量化设计:该工法的内爬塔吊是采用轻量化材料制作,能够有效降低整个设备的自重,提高机械性能。
2.自稳固定:内爬塔吊采用特殊结构设计,能够在施工过程中稳定地固定在建筑物内部,不需要额外安装支撑结构。
3.平埋式安装:内爬塔吊直接内埋于建筑结构内部,不受外界环境影响,可靠性高。
4.上下爬升:内爬塔吊可以沿着塔筒内壁上下爬升,并能根据需要进行自动精确定位。
5.施工空间占用小:内爬塔吊的结构紧凑,占用空间小,适用于超高层建筑中狭小的施工场地。
三、适应范围超高层平埋式内爬塔吊顶升施工工法适用于各类超高层建筑的吊装施工,尤其适用于需在高空环境下进行设备吊装的场合。
四、工艺原理超高层平埋式内爬塔吊顶升施工工法依托于内爬塔吊的特殊结构和功能,能够在施工过程中实现高空环境下设备的精确吊装。
工法的实际应用需要以下几个技术措施:1.建筑结构预留:在施工前,需要在超高层建筑的设计中预留专门的空间来安装内爬塔吊,包括垂直、水平和基础等方面的预留。
2.安装内爬塔吊:结合建筑结构预留的空间,在施工过程中安装内爬塔吊,确保其能够稳定固定于建筑内部,并能上下爬升。
3.设备吊装:通过内爬塔吊的上下爬升功能,将需要安装的设备吊装至相应位置,精确定位,确保吊装过程安全可靠。
五、施工工艺超高层平埋式内爬塔吊顶升施工工法的主要施工阶段包括:1.施工准备:确保工地安全,准备好施工所需的材料、机具和人员。
2.内爬塔吊安装:根据设计要求,在建筑结构预留的空间内安装内爬塔吊,并进行测试以保证其功能正常。
3.设备吊装:利用内爬塔吊的上下爬升功能,将设备吊装到指定位置,并通过精确定位让设备稳定安装。
超高层内爬塔吊起重臂自拆施工工法(2)
超高层内爬塔吊起重臂自拆施工工法超高层内爬塔吊起重臂自拆施工工法一、前言随着城市建设和经济发展的不断推进,越来越多的超高层建筑开始兴建,而在超高层建筑施工中,起重臂的安装与拆卸一直是一个重要且复杂的工程问题。
为了解决这一问题,超高层内爬塔吊起重臂自拆施工工法应运而生。
该工法通过在超高层建筑内部设置爬塔吊来完成起重臂的安装与拆卸,具有独特的工法特点和适应范围。
二、工法特点超高层内爬塔吊起重臂自拆施工工法具有以下特点:1. 空间利用率高:通过在超高层建筑内部设置爬塔吊进行起重臂的安装与拆卸,可以充分利用建筑内部的空间,提高空间利用率,减少施工占地面积。
2. 施工效率高:采用该工法可以大大提高起重臂的安装与拆卸效率,减少施工时间。
爬塔吊可以自行爬升到所需的高度,并通过专门设计的装置完成起重臂的安装与拆卸,减少了人工操作的时间和劳动强度。
3. 施工安全性高:该工法在施工中采用爬塔吊进行起重臂的安装与拆卸,避免了人工爬升和悬吊作业,大大减少了施工中的安全风险,提高施工安全性。
三、适应范围超高层内爬塔吊起重臂自拆施工工法适用于高层建筑的起重臂安装与拆卸,特别适用于超高层建筑,如摩天大楼、高层住宅、商业综合体等。
该工法可以适应各种复杂的工程环境和不同类型的起重臂,具有较强的适应性。
四、工艺原理超高层内爬塔吊起重臂自拆施工工法通过在超高层建筑内设置爬塔吊来完成起重臂的安装与拆卸。
首先,在施工前需要对施工工法与实际工程进行联系,确定施工方案和技术措施。
在施工过程中,采取了专门的技术措施来完成起重臂的安装与拆卸,如爬塔吊的自升设计和起重臂的拆卸装置。
这些技术措施确保了该工法的实际应用效果和施工安全性。
五、施工工艺超高层内爬塔吊起重臂自拆施工工法的施工过程包括以下几个阶段:1. 施工准备:确定施工方案和技术措施,准备所需的机具设备和人员。
2. 爬塔吊安装:将爬塔吊安装在超高层建筑内部,确保安全稳固。
3. 起重臂自升:通过爬塔吊的自升设计,使爬塔吊达到所需的高度。
内爬塔吊不倒梁爬升施工工法(2)
内爬塔吊不倒梁爬升施工工法内爬塔吊不倒梁爬升施工工法一、前言随着建筑工程的发展,高层建筑越来越多,梁体的施工变得越来越复杂。
内爬塔吊不倒梁爬升施工工法应运而生。
本文将详细介绍这种工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺等内容,为读者提供全面的了解和指导。
二、工法特点内爬塔吊不倒梁爬升施工工法是一种高效、安全的梁体施工方法。
与传统的拉杆施工相比,它不仅可以减少梁体的倾倒风险,还能提高施工效率。
此外,该工法适用于各种梁的施工,尤其是高层建筑的梁体施工。
三、适应范围内爬塔吊不倒梁爬升施工工法适用于各种梁的施工,包括钢筋混凝土梁、预应力梁等。
尤其是在高层建筑项目中,由于梁体重量大、长度长,传统的施工方法往往效率低下,难以满足施工进度要求。
而内爬塔吊不倒梁爬升施工工法可以很好地解决这个问题,提高施工效率。
四、工艺原理内爬塔吊不倒梁爬升施工工法的原理是通过使用塔吊进行梁体的爬升。
具体而言,先搭设内爬塔吊并固定好,然后通过加长塔吊臂的方式,将梁体从地面抬升至预定位置。
在施工过程中,需要采取一些技术措施,如增加塔吊的稳定性、增强爬升效果等,以确保施工的顺利进行。
五、施工工艺在内爬塔吊不倒梁爬升施工工法中,主要包含以下几个施工阶段:准备工作、塔吊搭设、爬升梁体、调整梁体位置、固定梁体。
具体过程是先进行现场准备工作,然后搭设塔吊并进行相关调试,接着将梁体通过塔吊爬升至预定位置,调整梁体位置并最终固定梁体。
六、劳动组织内爬塔吊不倒梁爬升施工工法需要有合理的劳动组织,包括人员配备、工艺控制、施工协调等。
通过合理的劳动组织,可以保证施工工序的顺利进行,提高施工效率。
七、机具设备内爬塔吊不倒梁爬升施工工法需要使用一些机具设备,包括塔吊、梁体爬升装置等。
塔吊是该工法的核心设备,梁体爬升装置用于提升梁体。
这些机具设备具有一定的特点和性能,需要合理使用和操作。
八、质量控制为了保证施工过程中的质量,内爬塔吊不倒梁爬升施工工法需要进行质量控制。
内爬式塔吊爬升 工艺流程
内爬式塔吊爬升工艺流程一、引言以内爬式塔吊是一种常见的工程机械设备,广泛应用于建筑工地等场所。
在进行塔吊的爬升过程中,需要严格按照工艺流程来进行操作,确保安全高效。
本文将介绍以内爬式塔吊的爬升工艺流程。
二、准备工作1. 检查塔吊的设备状况,确保机械部件完好无损。
2. 清理爬升路径,确保没有障碍物。
3. 确定爬升区域的承重能力,确保塔吊的重量能够承受。
三、爬升前的操作1. 将塔吊臂回转至安全位置,避免碰撞。
2. 在塔吊底座上设置稳固的支撑,以保证塔吊的稳定性。
3. 检查爬升路径的垂直度,确保爬升过程中不会出现倾斜。
四、安装爬升装置1. 将爬升装置的底座安装在塔吊底座上,并进行固定。
2. 确保爬升装置的立柱与塔吊的立柱对齐,并进行紧固。
3. 安装爬升装置的液压系统,确保能够正常工作。
五、爬升操作1. 检查爬升装置的液压系统,确保油路畅通。
2. 根据爬升高度,调整爬升装置的高度。
3. 将塔吊臂回转至与爬升装置对齐的位置。
4. 启动爬升装置的液压系统,逐步提升塔吊。
5. 在爬升过程中,及时检查爬升装置的工作状态,确保稳定性。
6. 当塔吊达到预定高度后,停止爬升操作。
六、固定塔吊1. 将塔吊底座与爬升装置进行固定,确保稳定性。
2. 检查固定螺栓的紧固情况,确保牢固可靠。
七、收尾工作1. 清理爬升路径,确保无杂物。
2. 检查塔吊的各项设备,确保完好无损。
八、注意事项1. 在爬升过程中,严禁超载操作,避免设备损坏或人员伤亡。
2. 确保爬升过程中没有人员或障碍物在塔吊周围,以免发生意外。
3. 操作人员应具备相关的证书和经验,熟悉塔吊的操作规程和安全操作要求。
结语以内爬式塔吊的爬升工艺流程是保证塔吊安全运行的重要环节。
只有严格按照工艺流程进行操作,才能确保塔吊的稳定性和工作效率。
在实际操作中,操作人员应严格遵守相关安全要求,确保工程的顺利进行。
内爬式塔吊爬升 工艺流程
内爬式塔吊爬升工艺流程以内爬式塔吊爬升工艺流程一、引言内爬式塔吊是一种常见的建筑工程机械,广泛应用于建筑施工中。
在进行爬升过程中,需要遵循一定的工艺流程,以确保安全高效地完成任务。
本文将详细介绍以内爬式塔吊爬升的工艺流程。
二、准备工作1. 确定爬升目标高度:在施工前,需要明确塔吊需要爬升的高度,以便进行后续的工艺安排和准备。
2. 检查塔吊状态:在爬升前,需要对塔吊的各项功能进行检查,确保其正常运行,包括润滑系统、电气系统、传动系统等。
3. 制定爬升计划:根据实际情况,制定详细的爬升计划,包括爬升高度、爬升速度、爬升过程中的安全措施等。
三、爬升过程1. 拆除固定物:在爬升前,需要拆除塔吊上方的固定物,以确保爬升过程中的通道畅通。
2. 松开锚脚螺栓:首先需要松开塔吊的锚脚螺栓,使其与地面分离。
3. 吊装塔顶段:使用其他机械设备将塔顶段吊装至下一节塔身的顶部,并与其连接。
4. 顶升塔身:通过液压缸或千斤顶等装置,将塔身顶部顶起,使其与下一节塔身分离。
5. 拆除下一节塔身的锚脚螺栓:在顶升完成后,需将下一节塔身的锚脚螺栓松开,以便进行下一步的爬升。
6. 插入新塔身:将下一节塔身插入上一节塔身中,确保其稳固连接,并紧固螺栓。
7. 固定塔身:在插入新塔身后,需要重新固定塔身,包括紧固螺栓、调整水平等。
8. 重复上述步骤:根据需要,重复进行塔身的顶升、插入和固定,直至达到目标高度。
四、安全措施1. 确保工地安全:在爬升过程中,需要设置合理的安全警示标识,保证周围工人的安全。
2. 严格遵守操作规程:操作人员必须严格按照操作规程进行操作,不得擅自改变操作方法。
3. 检查设备状态:在每次爬升前,需要对设备状态进行检查,确保其正常运行,并及时处理异常情况。
4. 注意气象条件:在恶劣的气象条件下,如大风、暴雨等,应暂停爬升工作,确保施工安全。
5. 定期维护保养:定期对塔吊进行维护保养,保证其正常运行和安全使用。
五、总结以内爬式塔吊爬升工艺流程包括准备工作、爬升过程和安全措施。
内爬式塔吊施工方案
内爬式塔吊,简称内爬吊,是一种安装在建筑物内部电梯井或楼梯间里的塔机,可以随施工近程逐步向上爬升.除专用内爬塔吊外,一般自升式塔吊通过更换爬升系统以及改造、增加一些附件,也可用作内爬塔.早在20世纪内爬式塔吊60年代初期,我国就已经采用内爬塔进行高层建筑施工.近些年来,在京、沪、广、深等地频繁采用内爬塔进行高层建筑施工.总公司最早接触的内爬塔吊,是2002年xx工程的MC320P塔吊---当时北京市最大的内爬塔吊. xx工程,也是采用MC120P内爬塔吊行施工.内爬塔吊能够在外附着自升式塔吊空前繁荣的市场里占有一席之地,并且管理部门列为推荐发展方向,确有其无可比拟的优越性和开发价值:塔吊在建筑物内部施工,不占用施工场地,适合于现场狭窄的工程,特别有利于城区改扩建工程(据权威部门透露,2008年奥运会后北京市将以城区改建工程为主,因此,内爬塔吊有广阔的发展前景);无需铺设轨道,无需专门制作钢筋混凝土基础(高层建筑一般需钢筋混凝土126吨以上),施工准备简单(只需预留洞口,局部提高强度),节省费用;无需多道锚固装置和复杂的附着作业;作业范围大。
内爬塔设置在建筑物中间,覆盖建筑物,能够使伸出建筑物的幅度小,有效避开周围障碍物和人行道等;由于起重臂可以较短,起重性能得到充分的发挥;只需少量的标准节,一般塔身30米(风载荷小),即可满足施工要求,一次性投资少,建筑物高度越高,经济效益越显著等。
1.工程概况:深圳世贸中心大厦位于深市深南大道东海路东海花园南面,占地面积1036m2,总建筑面积114335 m2,地上53层,地下室3层,建筑高度236.77m,为全现浇钢筋砼劲性框架一筒体结构。
2.方案选定:根据工程设计图纸,结构上大部分钢构件重量在20t左右,一般施工塔吊吊重为12t,不能满足承重构件的吊装,需考虑两个塔吊对一个构件同时起吊。
针对工程平面特点,在建筑物内布置一台内爬式塔吊,建筑物外布置一台附着式塔吊。
WQ16屋面起重机拆卸内爬(内置)塔式起重机施工工法
WQ16屋面起重机拆卸内爬(内置)塔式起重机施工工法WQ16屋面起重机拆卸内爬(内置)塔式起重机施工工法一、前言随着城市建设的不断发展,建筑工程中经常会遇到需要拆卸或组装塔式起重机的情况。
WQ16屋面起重机拆卸内爬(内置)塔式起重机施工工法是一种高效、安全的拆除塔式起重机的方法。
本文将对该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例进行详细介绍。
二、工法特点WQ16屋面起重机拆卸内爬(内置)塔式起重机施工工法具有以下特点:1. 高效安全:该工法采用内爬方法,避免了外爬所需的高大建筑物或外观结构,提高了施工效率,同时也减少了安全风险。
2. 环保节能:该工法避免了大型机械设备的使用,减少了对环境的污染,并且能够节约能源。
3. 灵活性强:该工法适用于各类塔式起重机的拆卸,不受建筑物高度和结构的限制,适应范围广。
4. 维修便利:该工法拆卸后的塔式起重机易于维修和保养,延长了设备的使用寿命。
三、适应范围WQ16屋面起重机拆卸内爬(内置)塔式起重机施工工法适用于各类建筑工程中需要拆卸塔式起重机的情况,特别适用于高层建筑和狭小空间无法使用外爬法拆卸的场所。
四、工艺原理该工法通过内爬方法进行塔式起重机的拆卸,采取以下技术措施:1. 拆卸前的准备工作:包括制定详细的施工方案、组织好施工人员、准备好需要使用的机具设备、进行安全培训等。
2. 内爬拆卸过程:先进行整体固定,然后对各部件进行逐层拆除,利用内爬爬升装置进行升降移位,最后将塔式起重机拆除。
3. 安全控制:在拆卸过程中,严格遵守安全要求,加强安全监控,确保施工人员和设备的安全。
五、施工工艺1. 施工准备阶段:制定施工方案、组织施工人员、准备机具设备、进行安全培训。
2. 基础处理:根据实际情况进行基础处理,确保基础的稳固和安全。
3. 搭设内爬爬升装置:搭设内爬爬升装置,通过装置进行整体固定,并进行安全检查。
内爬塔式起重机中顶及内撑伸缩支腿施工工法(2)
内爬塔式起重机中顶及内撑伸缩支腿施工工法内爬塔式起重机中顶及内撑伸缩支腿施工工法一、前言内爬塔式起重机是在建筑工程中常见的起重机械设备。
为了适应不同高度的建筑施工需求,内爬塔式起重机需要进行时段性的升高。
而内爬塔式起重机中顶及内撑伸缩支腿施工工法就是针对内爬塔式起重机升高的施工工法,在施工过程中具有很大的实用性和经济性。
二、工法特点1. 高度可调:内爬塔式起重机中顶及内撑伸缩支腿施工工法通过伸缩支腿实现塔式起重机的升高,可根据施工现场的高度需求调整起重机的高度。
2. 空间占用小:相比外爬腹板类型起重机,内爬塔式起重机不需要外加腹板,使得施工现场的空间利用率更高。
3. 施工效率高:内爬塔式起重机中顶及内撑伸缩支腿施工工法可实现塔式起重机的连续升高,提高了施工效率。
三、适应范围内爬塔式起重机中顶及内撑伸缩支腿施工工法适用于各类建筑工程的起重需求,特别是在高层建筑的施工中更为常见和有效。
四、工艺原理内爬塔式起重机中顶及内撑伸缩支腿施工工法的原理是通过顶部辅助起重机构实现对起重机的升高。
首先,根据施工现场的要求确定起重机需要升高的高度。
然后,将顶部辅助起重机构安装在塔身顶部,通过液压系统或其他驱动装置实现顶部辅助起重机构的升高。
同时,内爬塔式起重机的撑伸缩支腿在机身内进行伸缩,支撑起重机的稳定性。
通过这些措施可以确保起重机在升高的过程中保持稳定并满足施工需求。
五、施工工艺 1. 准备工作:确定起重机升高的高度需求,安装和调试顶部辅助起重机构以及内爬塔式起重机的撑伸缩支腿。
2. 升高准备:确认施工现场和塔身顶部无障碍物,预先调整顶部辅助起重机构的高度以与内爬塔式起重机的塔身对应。
3. 升高施工:通过液压系统或其他驱动装置控制顶部辅助起重机构的升高,同时撑伸缩支腿进行伸缩,提升内爬塔式起重机的高度。
4. 固定施工:每次升高后,对顶部辅助起重机构和支脚进行固定,保证起重机的稳定。
5. 重复施工:多次使用该施工工法,逐渐提高起重机的高度,直到达到工程需求。
核心筒外混凝土梁承载式塔吊内爬施工工法(2)
核心筒外混凝土梁承载式塔吊内爬施工工法核心筒外混凝土梁承载式塔吊内爬施工工法一、前言核心筒外混凝土梁承载式塔吊内爬施工工法是一种在高层建筑施工中常用的施工工法。
它通过合理利用塔吊内部空间,利用承载梁进行内爬施工,能够提高施工效率,减少对外部环境的依赖,同时确保施工的安全和质量。
本文将详细介绍该施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施以及经济技术分析。
二、工法特点核心筒外混凝土梁承载式塔吊内爬施工工法具有以下几个特点:1. 高效节约:通过合理利用塔吊内部空间,减少塔吊的移动次数,节省设备和人力资源,并提高施工效率。
2. 安全可靠:工法采用承载梁进行内爬施工,可有效确保施工过程的安全,并减少对外部环境的依赖,降低意外风险。
3. 适应性强:适用于高层建筑的混凝土梁施工,能够灵活应对不同结构形式和尺寸的梁体施工需求。
4. 质量控制:通过工法的灵活性和可控性,能够更好地进行质量控制,保障施工过程的质量达到设计要求。
三、适应范围核心筒外混凝土梁承载式塔吊内爬施工工法适用于高层建筑混凝土梁的施工,特别适用于以下情况:1. 建筑结构高度大于塔吊吊钩高度,无法从顶部进行吊装施工的情况。
2. 楼层高度适合塔吊内爬施工,能够满足爬升高度的要求。
3. 建筑结构具有一定的混凝土梁结构,适合采用承载梁内爬施工的方式。
四、工艺原理核心筒外混凝土梁承载式塔吊内爬施工工法的工艺原理是通过承载梁的配合,将塔吊内的钢筋、模板和混凝土输送到梁体所在的施工位置。
工法与实际工程之间的联系主要体现在以下几个方面:1. 承载梁的设计和制造:承载梁需要根据实际梁体的形状和尺寸进行设计制造,确保承载梁能够承载和输送混凝土等施工物料。
2. 承载梁的安装和调整:承载梁需要在塔吊内部进行安装并进行调整,确保承载梁与梁体的配合精确。
3. 传输设备的选择和布置:根据实际需求选择合适的传输设备,如输送管道、输送泵等,并合理布置在塔吊内部,以便输送混凝土等施工物料到梁体所在位置。
超高层建筑内爬升塔吊悬置施工工法
爬升塔吊悬置工法1. 前言悬置爬升塔吊是内爬塔吊作业方式的扩展和延伸。
所谓内爬塔吊,是指布置在在建结构内部的爬升式塔吊。
在超高层建筑或高耸结构施工中,内爬塔吊可跟随结构向上建造的过程自行爬升至适当的作业高度,仅需要有限的塔身长度,不占用下部空间,同时又不受建筑结构高度的限制,是一种便捷高效的最常用的起重设备。
内爬塔吊一般利用结构(例如:核心筒)内部两个平行相邻的结构(墙)立面作支承,通过多组钢横梁及爬升框等组成的支承系统,承载塔吊作业时产生的或特定风荷载引起的作用力。
但当受到建筑物结构尺寸限制,如结构内部空间狭小,或需多台塔吊同时作业,以及起重半径难以覆盖时,内爬塔吊往往无法恰当地布置以满足施工要求。
悬置式爬升塔吊则是解决上述困难的有效途径之一。
所谓悬置式爬升塔吊,是指利用特种悬挑支架来支承的爬升塔吊。
它仅需附着于具有抗侧刚度的单一结构(墙)的立面,既可悬挑设置在墙的内侧,更多时候可以同样方式设置在结构外侧。
它不仅保持了内爬塔吊的全部优点,大大增加了塔吊布置的灵活性,且有效拓展了爬升塔吊的作业范围,是爬升塔吊使用方式的一大创新。
为此,上海市机械施工有限公司对悬置塔吊技术进行全过程研究开发,通过工程应用取得成功,形成了完整成熟的爬升塔吊悬置技术,即本工法。
本工法申请了2项实用新型专利(专利号ZL200720075514.9、ZL200920067749.2)并授权。
2.工法特点:本工法的特点:2.1塔吊平面位置的布置灵活,塔位选择余地大。
当结构内部仅有单侧立面(墙)可支承塔吊时,采用塔吊悬置在结构侧面,从而使塔吊的布置成为可能;当结构内部空间狭小无法容纳塔吊部件时,塔吊悬置在结构外侧,可避免结构施工时为满足塔吊布置而断墙留孔、工序繁杂;在多机作业的场合,塔吊悬置在外可有效拉开各机布位的距离,避免各机尾部相互间的干扰,使多机同时作业成为可能;当结构外围待安装的结构构件重量较大时,在结构外侧悬置塔吊,可有效减小起重机作业半径,最大限度地发挥塔吊的起重能力,并大大减少结构构件的分段,提高作业效率。
工程建筑基础资料TC内爬塔吊安装施工方案
工程建筑基础资料TC内爬塔吊安装施工方案内爬塔吊是一种安装在高层建筑内部用于起重吊装的设备,是建筑工程中常用的吊装设备之一、在进行内爬塔吊的安装施工时,需要编制详细的施工方案,以确保施工的安全和顺利进行。
下面是内爬塔吊安装施工方案的具体内容。
一、施工前准备工作1.基坑开挖:根据设计要求,开挖内爬塔吊的基坑,基坑的尺寸要满足内爬塔吊的基础要求,并按照设计要求做好基坑支护工程。
2.基础浇筑:待基坑支护完成后,进行塔吊基础的浇筑,确保基础的质量和稳定性。
3.塔筒安装:在基础完成后,进行塔筒的安装,确保塔筒的垂直度和平整度。
二、主体安装施工1.主臂安装:根据设计要求,将主臂按照顺序进行组装和安装,确保安装的牢固和稳定。
2.配重安装:按照设计要求,将配重部分安装到塔机上,注意配重的悬挂和固定。
3.驱动系统安装:安装塔机的驱动系统,包括电动机、减速器和液压系统等,并进行必要的调试和检查。
4.操纵系统安装:安装塔机的操纵系统,包括操纵台、控制柜和电缆等,确保操纵系统的正常工作。
5.安全设施安装:安装塔机的安全设施,包括限位器、重载保护器和风速报警器等,确保塔机的安全使用。
三、接地和电气安装1.塔机接地:按照电气规范要求,进行塔机接地工作,确保塔机的安全接地和电气系统的可靠性。
2.电气安装:安装塔机的电气系统,包括电缆、电箱和控制设备等,确保电气系统的正常运行。
四、试运行和调试1.试运行:在施工完成后,进行塔机的试运行,包括升降、回转、变幅等各项功能的测试,确保塔机运行正常。
2.调试和检查:对塔机的各项功能进行调试和检查,确保塔机的性能和安全符合要求。
五、施工安全措施1.安全标识:在施工现场设置合适的安全标识,包括禁止入内、禁止翻越等标识,确保工人和周围人员的安全。
2.安全防护:施工现场要设置合适的安全防护设施,包括安全网、护栏和防护板等,确保工人的安全。
3.施工人员培训:对施工人员进行必要的培训和指导,提高他们的安全意识和施工技能。
超高层内爬式塔吊施工工法(2)
超高层内爬式塔吊施工工法超高层内爬式塔吊施工工法一、前言随着城市建筑的不断发展和城市化进程的加快,超高层建筑的需求越来越大。
在超高层建筑的施工中,塔吊是一种不可或缺的设备,用于起重和安装材料。
然而,传统的塔吊在施工过程中存在一些问题,如操作限制、安全风险等。
因此,超高层内爬式塔吊施工工法应运而生,它不仅提高了施工效率,还提升了施工的安全性。
二、工法特点超高层内爬式塔吊施工工法与传统的变幅式塔吊相比,具有以下几个显著特点:1. 灵活性:超高层内爬式塔吊可以通过爬升机构实现垂直移动,而无需依赖大型起重机进行安装和拆卸。
这使得塔吊可以非常灵活地适应施工进度和需要。
2. 内爬式施工:超高层内爬式塔吊可以沿着建筑物内部的固定轨道进行爬升和操作。
这种工法可以最大限度地减少对周围环境的影响,并且降低了风险和安全隐患。
3. 大起重量:超高层内爬式塔吊具备大起重量的特点,可以满足超高层建筑施工中的各种起重需求。
其设计和制造的核心原则是在保证安全的前提下提高起重能力。
4. 高效率:超高层内爬式塔吊的施工速度较快,可以快速地完成吊装和安装任务,提高施工效率。
三、适应范围超高层内爬式塔吊适用于各种超高层建筑的施工,特别适用于城市中心区域或狭小空间的建筑项目。
由于其灵活性和安全性,超高层内爬式塔吊可以在有限的工作空间内完成复杂的起重和安装任务,满足施工的需要。
四、工艺原理超高层内爬式塔吊的工艺原理主要包括以下几个方面:1. 施工工法与实际工程之间的联系:超高层内爬式塔吊的施工工法是根据具体工程的要求和施工条件进行设计和选择的。
通过合理的工艺方案,可以最大限度地发挥塔吊的优势和功能。
2. 采取的技术措施:超高层内爬式塔吊在施工过程中采取了一系列的技术措施,以确保施工的顺利进行。
例如,加强塔吊的安全防护措施、合理安排塔吊的使用时间和范围、定期检查和维护塔吊等。
五、施工工艺超高层内爬式塔吊的施工工艺主要包括以下几个阶段:1. 基础施工:在超高层建筑的地基上预留塔吊基座,并进行锚固。
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内爬式塔吊工法
一、前言
合肥华侨广场,本工程为超高层办公楼高层公寓式酒店高层住宅以及3处裙房构成。
整个建筑群分七个施工区,其中B区地上9层45米高层框架,C区地上27层99.3米框架剪力墙结构,D区地上28层117.4米框架-核心筒结构。
二、特点及适用范围
内爬式塔吊,简称内爬吊,是一种安装在建筑物内部电梯井或楼梯间里的塔机,可以随施工近程逐步向上爬升.内爬式塔吊不占用施工场地,在建筑物内部施工,适合于现场狭窄的工程,特别有利于城区改扩建工程;因此施工准备简单,不需专门制作钢筋混凝土基础(只需预留洞口,局部提高强度),节省费用;无需多道锚固装置和复杂的附着作业;内爬塔设置在建筑物中间,作业范围大,同时覆盖相同面积的建筑物情况下,能够使塔吊臂伸出建筑物的幅度小,有效避开周围障碍物和人行道等;由于起重臂可以较短,起重性能得到充分的发挥;只需少量的标准节,一般塔身30米(风载荷很小,),即可满足施工要求,一次性投资少,建筑物高度越高,经济效益越显著等。
随着国家经济的强大,现代化的高层建筑物不断涌现,而建筑密度越来越大,城区建筑物改造越来越多,致使施工场地越来越小,而内爬式塔吊正好适合建筑行业的发展趋势,致使内爬式塔吊的发展前景越来越广阔。
综合建筑物高度、经济效益、施工场地等,在超高层D区电梯井中安装一台内爬式塔吊—ST55/10A型,塔吊以电梯井中心为塔身中心,且覆盖整个D区施工区域。
三、应用实例
深圳世贸中心大厦,地上53层,地下室3层,建筑高度236.77m。
北京国贸三期大厦,地上 74 层,地下室 3 层,建筑高度 330 米。
由于内爬式塔吊相对于外附着式塔吊而言在高层建筑施工过程中的优势很明显,因此在国内外高层建筑中内爬式塔吊正慢慢取代外附着式塔吊已经是一种不可阻止的一种趋势。
四、施工工法
(一)、ST55/10A塔式起重机基本技术参数:
1、安装高度:157米(八道附着、内爬)
2、工作幅度:最大50米,最小2.5米
3、最大起重力矩:80吨·米
4、臂端最大起重量1.5吨
5、总功率:55.4KW
6、工作温度:-20℃~40℃,风速小于6级
7、自重:56t
(二)施工工艺流程
化学螺栓安装→工字梁安装→附着安装→安装塔节→预埋件安放(孔洞预留)→工字梁安装→附着安装→安装塔节→预埋件安放(孔洞预留)→工字梁安装→附着安装→塔吊顶升(塔节安装)→预埋件安放(孔洞预留)→工字梁安装→附着安装→塔吊顶升(塔节安装)
↖循环(下划线部位)
(三)塔吊布置图及受力点
该电梯井贯穿整栋楼层,塔吊臂覆盖该栋楼所有施工区域及材料堆场(相对于附臂式塔吊而言覆盖施工区域更广),塔吊中心以电梯井道中心为中心,具体位置见附图(一),整个塔吊除第一道内爬附着以基础底板作为受力点,其余内爬附着以电梯井核心筒作为受力点,经核算电梯井核心筒在不做任何设计改变的前提下承载力满足塔吊运行时的最大荷载要求(最大垂直力为800KN,最大水平力为300KN)。
(四)施工步骤
1、施工前准备
1.1、安装人员进场并进行安装程序、安装过程注意事项、安全隐患等问题讲解。
1.2、各种相关施工所需相应材料及设备、人力准备工作。
2、施工过程
(1)第一道内爬附着安装
1.1、化学螺栓定位及打眼,由于内爬式塔吊依靠化学螺栓将其与底板连接,为确保化学螺栓将工字梁与混凝土底板紧密而牢固的连接为一体,避免水平及竖向位移,必须保证化学螺栓的质量,采用16根M32化学螺栓,化学螺栓孔深达500mm,随之进行化学螺栓的浇铸,化学螺栓外露100mm,施工具体位置及安装图详见附图二。
1.2、两根支撑工字梁的吊装,工字梁翼缘板16个预留孔对准螺栓孔位,紧固螺栓,随后将自制附着框焊接在支撑工字梁上,焊接高度不小于10mm,总长度不小于3000mm,附着框上表面不平度不得大于0.1%,相对位置度偏差也不得大于0.1%,随之1.5m高加强节安装,目的是确保塔吊底座的整体稳定性。
详见附图三。
(2)标准节按照正常塔吊施工程序安装。
(3)第2道及其以上内爬附着的安装
3.1、该预埋件安放在电梯井道楼层平面处,在浇筑混凝土之间将预埋件安放在相应位置(详见附图四),并确保四个预埋件在同一水平高度,随后进行工字梁、附着框安装(具体做法同第一道内爬附着)。
考虑到主体施工方便及工字梁安装及拆除方便,在浇筑预埋件楼层时将紧靠工字梁两侧的墙体采用吊模(高度1m)随预埋件一起浇筑,同时在工字梁位置留处相应的孔洞(详见附图四)。
整个内爬式塔吊工字梁在-3层、-1层、3层、6层、9层、13层、17层、21层、25层设置。
3.2、塔吊顶升过程及标准节安装,依据说明书,配平吊重,按规定连续顶升,顶升完毕应加固好所有支撑销轴和斜铁。
3、塔吊爬升施工过程
(1)吊上配重,并通过移动变幅小车实现塔吊的平衡。
(2)将框架上的所有铁楔锁定在导向位置上,移去固定在塔吊四个角上的销轴。
操作液压机组,使横梁顶在标准节的凸耳处,实现顶升内爬,并尽量将油缸满行程伸出,保证标准节的凸耳处在框架的制动档块上。
(3)将框架上的制动档块推向直立的标准节主杆上,降下油缸使得标准件的
凸耳停放在制动档块上。
(4)缩回油缸,降下横梁,并将横梁停放到刚才下面的标准节凸耳上。
(5)多次重复操作,实现塔吊的多节顶升。
(6)当梯子调节系统可能并有必要连接时,停止液压机组的操作(选择梯子的连接孔时,要保证标准节对角线的连接处或鱼尾板在抗扭框架上100~300mm 处)。
当梯子调节到位后楔块将标准节主杆锁死,完成顶升作业。
(7)标准节顶升结束后,将原抗扭框架上的油缸(包括活塞杆、横梁)转至原过渡框架上,使之成为新的承重框架,将原承重框架拆除后移至新浇筑的楼面上,使之成为过渡框架,整个机构成为新的爬升机构。
五、内爬式塔吊的优缺点
(一)内爬式塔吊的优点:
1、由于D区办公楼核心筒处底板厚度为1800,底板可以直接作为塔吊底座,不用专门为其稳定性象附着式塔吊那样专门为其设计并施工庞大的底座,并由此带来较大施工难度,省去底座的同时也是节约了施工成本。
2、由于该工程地处市中心塔吊臂在旋转时长度有限,如果采用附着式塔将缩短塔吊覆盖的施工区域,产生部分施工盲区,给施工带来不便,采用内爬式塔吊有效的解决了施工盲区问题。
3、由于是利用建筑物向上爬升,爬升高度不受限制,塔身也短不少,可以减少塔吊标准节的使用,节约施工成本。
(二)内爬式塔吊的缺点:
1、司机不能够看到施工时吊装货物的全过程,对吊车操作不利
2、拆卸难度大,需要用屋面起重机或其他设备将塔吊各部件一个一个拆下来,放在竣工的建筑物顶部,然后分解各个部件通过垂直运输转运到地面,拆卸过程相当复杂。
3、由于内附着式塔吊距离材料堆场相对于外附着式而言较远,起重时幅度较大,导致起重量减小。
六、塔吊爬升时注意事项
(1)爬升前对塔机做全面检查,包括顶升动力、塔机本身以及顶升框架和支承梁等。
(2)操作人员必须持证上岗,高空作业应正确使用安全带,严禁酒后和带
病作业。
(3)爬升时要做到有组织、有领导,实行统一指挥、专人指挥、互相配合,操作油泵时只允许一人操作,严格听从信号指挥;
(4)按照塔吊适用的要求组装好顶升框架及其附属零部件:
(5)必须保证支承梁与支承框架以及支承梁与各个顶升框架的良好连接;
(6)找好塔机的平衡位置,应使起重机升起部位的重心位于油缸中心线上,同时应使塔身节与导轨间均匀(此时液压系统压力表读数应为最小);
(7)在整体顶升时要严格禁止:①臂架回转、②移动变幅小车、③起升或下降时吊钩;
(8)四级以上大风不得进行顶升作业,作业时如遇风力如大时,必须立即停止作业,并将塔身固定。