三水二中塔吊桩承台基础施工方案(QTZ80版).docx

上传人:大张伟 文档编号:8609177 上传时间:2020-12-06 格式:DOCX 页数:22 大小:812.08KB
返回 下载 相关 举报
三水二中塔吊桩承台基础施工方案(QTZ80版).docx_第1页
第1页 / 共22页
三水二中塔吊桩承台基础施工方案(QTZ80版).docx_第2页
第2页 / 共22页
三水二中塔吊桩承台基础施工方案(QTZ80版).docx_第3页
第3页 / 共22页
三水二中塔吊桩承台基础施工方案(QTZ80版).docx_第4页
第4页 / 共22页
三水二中塔吊桩承台基础施工方案(QTZ80版).docx_第5页
第5页 / 共22页
点击查看更多>>
资源描述

《三水二中塔吊桩承台基础施工方案(QTZ80版).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《三水二中塔吊桩承台基础施工方案(QTZ80版).docx(22页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、word目 录一、编制依据1二、工程概况1三、塔吊参数4四、塔吊基础设计6五、塔吊基础施工技术措施及质量验收111第1页word塔吊基础施工方案一、编制依据1、本工程施工组织设计;2、三水 新二中项目工程岩土工程勘察报告;3、塔式起重机设计规范(GB/T13752-1992)4、塔式起重机混凝土基础工程技术规范(JGJ/T187-2009 )5、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)6、建筑结构荷载规范(GB50009-2011)7、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)8、混凝土结构设计规范(GB50010-2010)9、本工程设计图纸;10、QTZ80(Q6010)型塔式起重机

2、使用说明书。二、工程概况1、工程名称:2、建设单位:3、监理单位:4、施工单位:5、建设地点:6、结构形式:7、该项目布置 3 台塔吊。塔吊型号选用 QTZ80型塔式起重机,其中主要用于 A7A8 施工的 GJJ(Q6010)塔吊位置详见塔吊基础平面布置图。1第1页word塔吊平面布置图2第2页word8、塔吊基础位置定位:A8 栋宿舍楼处塔吊定位:塔吊基础中心距A8 栋学生宿舍楼8-2 轴横向 3.8m(偏东方向)塔吊基础中心距A8 栋学生宿舍楼8-k 轴纵向 7.0m(偏北 A7 栋宿舍楼方向)经查阅地勘报告,得知该塔吊基础位于勘探点 ZK18ZK19之间,该处负于自然地面 4.8m 所属

3、土层为填土其承载力特征值 fa 200 Kpa 不满足塔吊制作天然基础需求。3第3页word三、塔吊参数4第4页word5第5页word四、塔吊基础设计以上塔吊基础均位于 填土土层 土层 , 其地基承载力不能满足塔吊地基承载力 fak 200 kpa 的要求 , 故塔吊基础采用矩形板式桩基础。塔吊基础砼标号为C35,基础尺寸为 5000mm5000mm1350mm。基础配筋参照塔吊生产厂家的 ?塔吊基础图 ?及该基础计算书。一、矩形板式桩基础 ;板式桩基础剖面图桩采用 PHC500-AB (壁厚 125)预应力高强混凝土管桩;塔吊基础底面采用 C15素混凝土铺设 100mm垫层;基础承台采用

4、C35钢筋混凝土捣制;与承台周边分别设置集水井及供后期塔吊使用的避雷接地极,且接地体埋人土壤中的深度至少大于 2.5m, 并保证其接地阻值 10。二、基础桩相关:1、桩的分布及桩径确定;6第6页word桩位分布图如图所示塔吊采用矩形板式四桩基础,承台下桩采用 PHC500-AB (壁厚 125)预应力高强混凝土管桩,以桩心距 4m X4m 分布于塔吊承台四角。2、桩端持力层确定 ;查施工现场 ?岩土工程勘察报告 ? 岩土层建筑性能评价层填土,松散且较不均匀,不可作天然地基持力层; 1 层粉质粘土,中压缩性,可塑,承载力较低,不考虑作浅基持力层; 2 层细砂, 稍密 ,低压缩性 ,承载力较高 ,

5、但分布较少, 不考虑作持力层; 3 层泥炭质土 ,高压缩性 ,承载力较低 ,不考虑作持力层;层残积粉土 , 1 层全风化岩带, 承载力较高 ,当埋藏较浅时可考虑作浅基持力层; 2 层强风化岩带,低压缩性土,强度高 , 是理想的桩端持力层。3、 塔吊基础桩贯入 2 层强风化岩带,其岩土层结构及工程特性如下;2 层强风化岩带主要岩性为泥岩、泥质砂岩,灰黄 ,灰红色,局部灰色 ,层状构造 ,微粒结构 ,含砂砾较多,局部含卵石,钻进时泥质流失,岩芯成半土半岩状 ,砂砾状,岩质易碎。场区普遍分布, 厚度 7.2 48.3m,平均 26.3m。层顶标高 :-18.2517.84m。本层取土样 63 组,

6、主要物理力学指标为: 天然含水量 =7.525.9%, 平均 14.0% ;孔隙比 e =0.3990.780,平均 0.499, 液性指数 I L =-1.151.57,平均 0.10;粘聚力 c=7.9 29.2kPa,平均21.2kPa,标准值 19.5kPa;内摩擦 =8.231.20 ,平均 18.1 0 ,标准值 16.3 0 ;渗透系数建议值取 k=1.510-6 cm/s, 属弱透水层, 压缩系数 =0.070.36,平均 0.192,属中压缩性土。根据测试资料及岩性特点,地基承载力特征值的建议值f a =350kPa 。4、桩长确定;依据塔吊定位图,参考?岩土工程勘察报告?“

7、建筑物与勘探点位置图”可确定塔吊基础定位与 ZK18ZK19之间。故查验两勘探点“工程地质剖面图” 以地质情况较为复杂的ZK197第7页word勘探点做参考,确定以桩身长度12m.贯入 2 层强风化岩带,较为安全。5、桩与塔吊基础承台的锚固;8第8页word桩芯锚固施工图6、承台施工;9第9页word7、施工塔吊螺栓预埋示意图预埋螺栓503100M39-1610105053105001 架立筋301000圆钢12共8 条Q235螺栓预埋剖面图预埋螺栓采用原厂购置的 M39-1400 带勾头螺栓,该预埋螺栓系 45#钢车制,并经回火调质处理。现场使用时,不允许对螺栓通体任何部分进行施焊。10第1

8、0页word500016911239预埋螺栓定位板019093062511M39高强螺栓PHC500-壁AB(厚125)预埋螺栓定位尺寸图五、塔吊基础施工技术措施及质量验收1、混凝土强度等级采用C35;2、基础表面平整度允许偏差1/1000。3、埋设件埋设参照一下程序施工:将 4 件 500x5008 定位垫板用 1418钢筋定位装配在一起形成预埋螺栓定位框。(要求定位准确、平整) 。将装配好的预埋螺栓和预埋螺栓定位框整体搬入基础钢筋笼上。 为了便于施工, 当塔吊基础钢筋捆扎快完成时,与基础侧预留一可供单人进入的孔洞。再用 16 件 1418 的钢筋对应预埋螺栓定位框与钢筋笼施焊连接。将装配好

9、的预埋螺栓定位框整体找水平, 并加固,保证预埋后定位框中心线与水平面的垂直度小于1.5/1000 。将 16 件 M39 螺栓通过螺母加紧垫板方式与定位框装配在一起。 对预埋螺栓进行适当绑扎加固,但不得对螺栓母体进行施焊。预埋螺栓周围混凝土充填率必须达到 95%以上 , 振捣时不要太靠近预埋螺栓,防止螺栓移位、偏斜。4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。5、起重机的金属结构、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 10。11第11页word6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫

10、铁。8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于3mm 。9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护, 达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。 如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告, 强度达到 C35 标砼 80% 以上或安装说明书要求。10、塔吊基础砼浇筑时应按规定制作同条件养护砼试块 2 组(一组 7 天龄期一组 28 天龄期),基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。11、钢筋、水泥、砂石集料应具有出厂合格证或试验报告。12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。13、塔吊基础施

11、工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷地级可用横截面不小于 16mm2 的绝缘铜电缆或横截面 30mm3.5mm 表面经镀锌的金属条直接与基础底板钢筋焊接相连,接地件( 50x50-5 镀锌角钢)至少插入地面以下 1.5m。15、塔吊基础的钻孔灌注桩施工严格按本工程桩基工程施工方案进行施工质量控制。16、基础塔吊砼拆模后应在四角设置沉降观测点,并完成初始高程测设,在上部结构安装前再测一次,以后在上部结构安装后每半月测设一次,发现沉降过大、过快、不均匀沉降等异常情况应立即停止使用,并汇报公司工程技术部门分析处理后,方可决定可断续使用或

12、不能使用。六、塔吊基础计算:QTZ80-6010矩形板式桩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 GB50007-2011一、塔机属性塔机型号QTZ80(6010)塔机独立状态的最大起吊高度 H (m)400塔机独立状态的计算高度 H(m)43塔身桁架结构方钢管塔身桁架结构宽度 B(m)1.6二、塔机荷载12第12页word塔机竖向荷载简图1、塔机自身荷载标准值塔身自重 G (kN)3040起重臂自重 G1(kN)50起重臂重心至塔身中心

13、距离 R(m)24G1小车和吊钩自重 G (kN)3.82小车最小工作幅度 RG2(m)2.2最大起重荷载 Qmax(kN)60最大起重荷载至塔身中心相应的最大距离14.4RQmax (m)最小起重荷载 Qmin (kN)10最大吊物幅度 RQmin (m)60最大起重力矩 M (kNm)Max6014.4,1060 8642平衡臂自重 G3(kN)41平衡臂重心至塔身中心距离 R(m)8G3平衡块自重 G4(kN)142平衡块重心至塔身中心距离 R(m)13G4k2)2、风荷载标准值 (kN/m工程所在地广东 佛山三水13第13页word02工作状态0.3基本风压 (kN/m )非工作状态0

14、.35塔帽形状和变幅方式锥形塔帽,小车变幅地面粗糙度B类(田野、乡村、丛林、丘陵及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区 )风振系数 z工作状态1.615非工作状态1.626风压等效高度变化系数 1.32z风荷载体型系数 工作状态1.95s非工作状态1.95风向系数 1.2塔身前后片桁架的平均充实率 0.40k2工作状态0.8 1.2 1.615 1.95 1.32 0.31.197风荷载标准值 (kN/m )非工作状态0.8 1.2 1.626 1.95 1.32 0.35 1.4063、塔机传递至基础荷载标准值工作状态塔机自重标准值 Fk1 (kN)304+50+3.8+41+142 540.8起重

15、荷载标准值 Fqk (kN)60竖向荷载标准值 Fk(kN)540.8+60 600.8水平荷载标准值 Fvk (kN)1.197 0.4 1.6 43 32.941倾覆力矩标准值 M k (kNm)5024+3.8 14.4-41 8-142 13+0.9 (864+0.5 32.941 43)495.728非工作状态竖向荷载标准值 Fk(kN)Fk1 540.8水平荷载标准值 Fvk(kN)1.406 0.4 1.6 43 38.693倾覆力矩标准值 M k(kN m)5024+3.82.2-41 8-142 13-0.5 38.693 43 1797.544、塔机传递至基础荷载设计值工作

16、状态塔机自重设计值 F1(kN)1.2Fk11.2 540.8 648.96起重荷载设计值 F(kN)1.4F 1.4 6084QQk14第14页竖向荷载设计值 F(kN)水平荷载设计值 Fv(kN)倾覆力矩设计值 M(kNm)竖向荷载设计值 F(kN)水平荷载设计值 Fv(kN)倾覆力矩设计值 M(kNm)三、桩顶作用效应计算承台布置桩数 n承台长 l(m)承台长向桩心距 al (m)桩直径 d(m)承台参数承台混凝土等级承台上部覆土厚度 h(m)承台混凝土保护层厚度 (mm)word648.96+84732.961.4Fvk 1.4 32.94146.1171.2 (50 24+3.8 1

17、4.4-41 8-142 13)+1.4 0.9 (864+0.5 32.94143) 877.876非工作状态1.2Fk 1.2 540.8648.961.4Fvk 1.4 38.69354.171.2 (50 24+3.8 2.2-41 8-142 13)-1.4 0.5 38.693 432323.4274承台高度 h(m)1.355承台宽 b(m)54承台宽向桩心距 a (m)4b0.5C35承台混凝土自重 C(kN/m 3)250承台上部覆土的重度19 (kN/m 3)50配置暗梁否15第15页word基础布置图承台及其上土的自重荷载标准值:Gk=bl(h c+h )=5 5 (1.

18、35 25+0 19)=843.75kN承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2Gk =1.2 843.75=1012.5kN22 0.522 0.5桩对角线距离: L=(a b +al )=(4 +4 )=5.657m轴心竖向力作用下: Qk=(F k+Gk)/n=(540.8+843.75)/4=346.138kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下:Qkmax =(Fk+G k)/n+(M k+F Vk h)/L=(540.8+843.75)/4+(1797.54+38.693 1.35)/5.657=673.135kNQkmin =(Fk+G k)/n-(M k+FVk h)/L=(54

19、0.8+843.75)/4-(1797.54+38.693 1.35)/5.657=19.14kN2、荷载效应基本组合荷载效应基本组合偏心竖向力作用下:Qmax=(F+G)/n+(M+F vh)/L=(648.96+1012.5)/4+(2323.427+54.17 1.35)/5.657=839.02kNQmin =(F+G)/n-(M+F vh)/L=(648.96+1012.5)/4-(2323.427+54.17 1.35)/5.657=-8.29kN四、桩承载力验算16第16页word桩配筋图桩参数桩混凝土强度等级C80桩基成桩工艺系数 C0.85z325桩混凝土保护层厚度 (mm)

20、35桩混凝土自重 (kN/m )桩入土深度 lt(m)12桩配筋自定义桩身承载力设计值否桩混凝土类型预应力混凝土桩身预应力钢筋配筋650 11 10.70地基属性地下水位至地表的距离 hz(m)0承台埋置深度 d(m)1.35是否考虑承台效应是承台效应系数 0.1c土名称土层厚度 li(m)侧阻力特征值端阻力特征值抗拔系数承载力特征值siapafak(kPa)q(kPa)q (kPa)填土2.9122000.570粉土4.1358000.6180泥质砂岩 11.56525000.65250泥质砂岩 21410040000.83501、桩基竖向抗压承载力计算桩身周长: u= d=3.14 0.5

21、=1.571m222桩端面积: A p=d/4=3.14 0.5/4=0.196m承载力计算深度: min(b/2,5)=min(5/2,5)=2.5mfak =(2.5 70)/2.5=175/2.5=70kPa承台底净面积: A c=(bl-nA p)/n=(5 5-4 0.196)/4=6.054m2 复合桩基竖向承载力特征值:Ra=uqsiali+qpaAp +cfakA c=1.571 (1.55 12+4.1 35+1.5 65+4.85 100)+4000 0.196+0.1 706.054=1997.389kNQk=346.138kN Ra=1997.389kNQkmax =6

22、73.135kN 1.2Ra=1.2 1997.389=2396.866kN17第17页word满足要求!2、桩基竖向抗拔承载力计算Qkmin =19.14kN 0不需要进行桩基竖向抗拔承载力计算!3、桩身承载力计算222纵向预应力钢筋截面面积:psA =nd/4=11 3.142 10.7 /4=989mm(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 =839.02kNcf cA p+0.9fyA s=(0.85 360.196 106 + 0.9 (400 989.123) 10-3=6387.255kN Q=839.02kNcf cA p+0.9fy

23、A s=6387.255kN 满足要求!(2)、轴心受拔桩桩身承载力Qkmin =19.14kN 0不需要进行轴心受拔桩桩身承载力计算!五、承台计算承台配筋承台底部长向配筋HRB335承台底部短向配筋HRB335 25200 25200承台顶部长向配筋HRB335 25200承台顶部短向配筋HRB335 252001、荷载计算承台有效高度:h0=1350-50-25/2=1288mmM=(Q max +Q min)L/2=(839.02+(-8.29)5.657/2=2349.659kN mX 方向: M x=Ma b /L=2349.659 4/5.657=1661.46kN mY 方向:

24、M y=Ma l/L=2349.659 4/5.657=1661.46kN m2、受剪切计算V=F/n+M/L=648.96/4 + 2323.427/5.657=572.968kN受剪切承载力截面高度影响系数:hs=(800/1288)1/4=0.888塔吊边缘至角桩内边缘的水平距离: a1b=(ab -B-d)/2=(4-1.6-0.5)/2=0.95m a1l =(al-B-d)/2=(4-1.6-0.5)/2=0.95m剪跨比: b=a 1b/h0=950/1288=0.738,取 b=0.738; l= a1l /h0=950/1288=0.738,取 l=0.738;承台剪切系数:

25、 b=1.75/( b+1)=1.75/(0.738+1)=1.007 l=1.75/( l+1)=1.75/(0.738+1)=1.007hsbftbh 0=0.888 1.007 1.57 10351.288=9040.093kN hslf tlh 0=0.888 1.007 1.57 10351.288=9040.093kNV=572.968kN min( hsbftbh 0, hslftlh 0)=9040.093kN 满足要求!18第18页word3、受冲切计算塔吊对承台底的冲切范围: B+2h0=1.6+2 1.288=4.176m ab =4m B+2h0=4.176m, al

26、=4m B+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S1= M y/( 1fcbh 02)=1661.46 106/(1.03 16.7 500012882)=0.012 1=1-(1-2S1)0.5=1-(1-2 0.012)0.5=0.012S1=1-1/2=1-0.012/2=0.994A S1=M y/( S1h0fy1)=1661.46 106/(0.994 1288300)=4326mm2最小配筋率: =max(0.2,45ft/f y1 )=max(0.2,45 1.57/300)=max(0.2,0.2

27、36)=0.236%梁底需要配筋: A 1=max(A S1, bh0)=max(4326,0.0024 50001288)=15167mm2承台底长向实际配筋: A S1=15831mm 2A1=15167mm2 满足要求!(2)、承台底面短向配筋面积S2= M x/( 2fcbh 02)=1661.46 106/(1.03 16.7 500012882)=0.012 2=1-(1-2S2)0.5=1-(1-2 0.012)0.5=0.012S2=1-2/2=1-0.012/2=0.994A S2=M x/( S2h0fy1)=1661.46 106/(0.994 1288300)=4326

28、mm2最小配筋率: =max(0.2,45ft/f y1 )=max(0.2,45 1.57/300)=max(0.2,0.236)=0.236%梁底需要配筋: A 2=max(9674,0lh)=max(9674,0.0024 50001288)=15167mm2承台底短向实际配筋: A S2=15831mm 2A2=15167mm2 满足要求!(3)、承台顶面长向配筋面积承台顶长向实际配筋: A S3=12763mm 2 0.5AS1=0.5 15831=7916mm2 满足要求!(4)、承台顶面短向配筋面积承台顶长向实际配筋: A S4=12763mm 2 0.5AS2=0.5 15831=7916mm2 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 12400。六、配筋示意图19第19页word20第20页

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 科普知识


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1