海上海新城工程塔吊基础施工方案

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1、塔吊基础施工方案第 1 页 共 24 页目 录一、工程概况 2二、塔吊选型及平面布置 2三、塔吊基础设计依据 2四、塔吊基础设计 2(一) 、1#楼塔吊基础设计21、地质资料 22、塔基桩顶标高 23、基础形式 24、塔吊基础平面及剖面图 35、1#楼塔吊桩基础计算 3(二) 、3#楼塔吊基础设计81、地质资料 82、塔基桩顶标高 83、基础形式 84、塔吊基础平面及剖面图 85、3#楼塔吊桩基础计算 9(三) 、4#楼塔吊基础设计 131、地质资料132、塔基桩顶标高133、基础形式134、塔吊基础平面及剖面图135、4#楼塔吊桩基础计算14(四) 、6#楼塔吊基础设计 181、地质资料18

2、2、塔基桩顶标高183、基础形式184、塔吊基础平面及剖面图185、6#楼塔吊桩基础计算19塔吊基础施工方案第 2 页 共 24 页塔吊基础施工方案一、工程概况本工程位于大连路 920 号、1164 号地块内,由两个标段组成,其中二标段位于地块东侧,为我公司总承包,本标段由上海上实房地产公司投资兴建,上海对外建设有限公司设计,包括 1#楼一幢 18 层(地下 1 层) ,地上总高度 55.8 米,3#楼一幢 17 层(地下 1 层) ,地上总高度 52.85 米,2#楼一幢 21 层(地下 1 层) ,地上总高度 64.85 米,4#、6#楼各一幢 25 层(地下 1 层) ,地上总高度 76

3、.85 米及住宅区1#、3#地下车库组成。1#、3#、2#、4#、6#楼基础为预应力管桩加厚板基础,上部为全剪力墙结构,总建筑面积为 80947.57m2。二、塔吊选型、平面布置及安装高度1、根据施工布署,拟在 1#、3#、4#、6#楼各安装一台固定基础附着式塔吊,其中1#楼选用 QTZ63 塔吊各一台,3#楼选用 QTZ4008 塔吊一台,4#楼选用 QTZ80G 塔吊各一台,6#楼选用 QTZ80 塔吊一台。2、平面位置布置如下:(此位置是根据初步设计图进行布设的,具体定位待正式图纸下发后再行确定)1#塔吊中心平面布置于 1#楼南侧;3#塔吊中心平面布置于 3#楼南侧;4#塔吊中心平面布置

4、于 4#楼北侧;6#塔吊中心平面布置于 6#楼北侧。3、1#、3#、4#、6#楼塔吊安装高度分别为 56 米、59 米、79 米、79 米。 三、塔吊基础设计依据工程施工总平面布置图海上海新城二标段工程建筑、结构施工图海上海新城工程地质勘察报告钢筋混凝土结构设计规范预制钢筋混凝土方桩97(03)G361国家及地方有关规范塔吊基础施工方案第 3 页 共 24 页四、塔吊基础设计(一) 、1#楼塔吊基础设计1、地质资料根据海上海新城工程地质勘察报告 ,1#楼塔吊位于 03-11 探孔附近,探孔对应的工程地质剖面图为 1-1剖面(03-11) 。2、塔基桩顶标高桩顶设计标高为绝对标高-1.30 米,

5、相对标高为-5.65 米.3、基础形式塔吊基础拟采用预制方桩加砼平台基础。塔吊基础桩长 25 米,方桩选用 JAZHB-230-1213B。桩身砼设计强度皆为 C40,套用图集:97G361、97G(03)361。主筋为 818(级钢) ,钢帽为“乙” ,连接形式为 A。基础砼平台尺寸为:长*宽*高=5000*5000*1000,砼强度等级为 C30,配筋为 20150(级钢)双层双向,拉筋为 14450 梅花状布置,砼保护层厚为 70。4、塔吊基础平面及剖面图如下: 1#地 下 车 库 -5.6(相 对 标高 )1#塔 基 剖 面 图1#楼 塔 基 平 面 图 0厚 C砼 垫 层386210

6、30*方 桩 60538塔吊基础施工方案第 4 页 共 24 页 14拉 筋 50 与 桩 内 同 型 号 钢筋 2015( 级 钢 )桩 头 与 砼 平 台 锚 固 节 点 图5010 C砼 垫 层5d45d单 面 焊 或 双 面 焊 5、1#楼塔吊桩基础计算(1). 参数信息塔吊型号:QTZ63,自重(包括压重)F1=450.80kN,最大起重荷载F2=60.00kN塔吊倾覆力距M=870.00kN.m,塔吊起重高度H=59.00m,塔身宽度B=1.60m混凝土强度:C30,钢筋级别:级,承台长度Lc或宽度Bc=5.00m桩直径或方桩边长 d=0.30m,桩间距a=3.80m,承台厚度Hc

7、=1.00m基础埋深D=0.00m,承台箍筋间距S=450mm,保护层厚度:70mm(2). 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算A. 塔吊自重(包括压重)F1=450.80kNB. 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN作用于桩基承台顶面的竖向力 F=F1+F2=510.80kN塔吊的倾覆力矩 M=870.00kN.m(3). 矩形承台弯矩的计算计算简图:塔吊基础施工方案第 5 页 共 24 页图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。A. 桩顶竖向力的计算(依据建筑桩技术规范JGJ94-94的第5.1.1条)其中 n单桩个数,n=4;F作用于桩基承台顶面的竖向力

8、设计值,F=510.80kN;G桩基承台的自重,G=25.0BcBcHc+20.0BcBcD=625.00kN;Mx,My承台底面的弯矩设计值(kN.m);xi,yi单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);Ni单桩桩顶竖向力设计值(kN)。经计算得到单桩桩顶竖向力设计值:最大压力:N=(510.80+625.00)/4+870.00(3.80 / 1.414)/2(3.80/1.414)2=445.82kNB. 矩形承台弯矩的计算(依据建筑桩技术规范JGJ94-94的第5.6.1条)其中 Mx1,My1计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);xi,yi单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m)

9、;Ni1扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),Ni1=Ni-G/n。经过计算得到弯矩设计值:Mx1=My1=2(445.82-625.00/4)(3.80/1.414)=1556.36kN.m(4). 矩形承台截面主筋的计算依据混凝土结构设计规范(GB50010-2002)第7.5条受弯构件承载力计算。塔吊基础施工方案第 6 页 共 24 页其中 M 计算截面处的弯矩设计值(kN.m);K安全系数,取1.4;h0承台计算截面处的计算高度,h0=930mm;fy钢筋受拉强度设计值,fy=300N/mm 2。弯矩设计值Mx1=1556.36kN.m,配筋面积 Asx=1.41556.36/(

10、0.9930300)=8677mm2弯矩设计值My1=1556.36kN.m,配筋面积 Asx=1.41556.36/(0.9930300)=8677mm2(5). 矩形承台截面抗剪切计算依据建筑桩技术规范(JGJ94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性,记为V=445.82kN我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:其中 0 建筑桩基重要性系数,取1.0;剪切系数,=0.04;fc混凝土轴心抗压强度设计值,fc=14.30N/mm 2;b0承台计算截面处的计算宽度,b0=5000mm;h0承台计

11、算截面处的计算高度,h0=930mm;fy钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm 2;S箍筋的间距,S=450mm。经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!(6).桩承载力验算桩承载力计算依据建筑桩技术规范(JGJ94-94)的第4.1.1条根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值塔吊基础施工方案第 7 页 共 24 页N=445.82kN桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:其中 0 建筑桩基重要性系数,取1.0;fc混凝土轴心抗压强度设计值,fc=14.30N/mm 2;A桩的截面面积,A=0.090m 2。经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋

12、!(7).桩竖向极限承载力验算及桩长计算桩承载力计算依据建筑桩基础技术规范(JGJ94-94)的第5.2.8条根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=445.82kN桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式:最大压力:其中 R最大极限承载力,最大压力时取Nmax=445.82kN;qsik桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,取值如下表;qpk桩侧第i层土的极限端阻力标准值,取值如下表;u桩身的周长,u=1.200m;Ap桩端面积,取Ap=0.09m 2;sp桩侧阻端综合阻力分项系数,取1.60;li第i层土层的厚度,取值如下表;第i层土层厚度及侧阻力标准值表如下:序号 第i层土厚度(m) 第i层土侧阻力标准值(kPa) 第i层土端阻力标准值(kPa)1 4.7 28.5 02 10 28.5 0塔吊基础施工方案第 8 页 共 24 页3 9.80 33 04 13.7 43 1400 由于桩的入土深度为25m,所以桩端是在第4层土层。最大压力验算:R=1.20(4.728.5+1028.5+9.833+.49999999999999643)+1400.000.09/1.6=651.64kN上式计算的R的值大于最大压力445.82kN,所以满足要求!(二) 、3#楼塔吊基础设计1、地质资料根据海上海新城工程地质勘察报告 ,3#楼塔吊位于 03-24 探

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