钢筋笼吊装计算书

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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑钢筋笼吊装计算书 计算书 工作半径R(m) 有效起重量Q(t) 提升高度H(m) 角度(度) 80 78 77 75 笼吊装计算书 一 计算说明 豫园站围护体系地下连续墙最大深度为29.5m,为节省施工时间并裁减因分节制作带来的不利影响,故抉择对钢筋笼采用一次吊装入槽。 在钢筋笼吊放时,拟采用两台大型起重设备,分别作为主吊、副吊,同时作业,先将钢筋笼水平吊起,再在空中通过吊索收放,使钢筋笼沿纵向保持竖直后,撤出副吊,利用主吊吊装钢筋笼入槽。 根据设计要求,拟沿钢筋笼纵向布置四道桁架筋,使得钢筋笼起吊时横向平匀受力,同时使纵向保持良好的抗弯刚度。 计算依据:起

2、重吊装常用数据手册 建筑施工计算手册 钢布局设计模范 (GB50017-2022) 二 吊装步骤 钢筋笼吊装过程进,双机停置在钢筋笼的一侧的施工便道,主、副机双机抬吊,主机吊钩吊钢筋笼的顶部范围,副机吊钩起吊钢筋笼底部范围,主、副机均采用铁扁担穿滑轮组举行工作。主、副吊机同时工作,使钢筋笼缓慢吊离地面,并逐步变更笼子的角度使之垂直。拆下副吊钢丝绳,由主机吊车将钢筋笼移到已挖好槽段处,对准槽段中心按设计要求槽段位置缓慢入槽,并操纵其标高。钢筋笼放置到设计标高后,利用钢板制作的铁扁担搁置在导墙上。 三 吊点布置 1)钢筋笼横向吊点布置:按钢筋笼宽度L,布置4道; 2)钢筋笼纵向吊点布置:按钢筋笼长

3、度方向,布置7道,主吊吊机设四点,副吊吊机设五点。概括布置参见附图。 四 设备选用 1)主吊选用:QYU型100t履带式起重机,主臂长度17m63.0m,主要性能见下表: 上海市轨道交通10号线(M1线)一期工程豫园站施工组织设计 12.9 14 16 18 75.0 69.5 57.7 48.9 64 64 63.5 63 2)副吊选用:QYU型50t履带式起重机,主臂长度54.85m,主要性能见下表: 工作半径R(m) 12 14 16 18 负载Q(t) 43.5 40.3 35.8 34.3 提升高度H(m) 56 55 55 54 角度(度) 79 77 75 73 3)主要机具、材

4、料一览表 序号 1 2 3 4 5 6 名称 主吊铁扁担 副吊铁扁担 钢丝绳 滑轮 卸扣 扳手 型号 数量 2套 2套 约200米 8个 30只 若干 备注 五 双机抬吊系数K验算 按标准幅6m,笼长29.5m举行验算。 主要计算内容包括:钢丝绳强度验算、主、副吊扁担验算、主吊把杆长度验算、吊攀验算、卸扣验算。 计算依据:起重吊装常用数据手册。 (1)钢丝绳强度验算 钢丝绳采用637+1,公称强度为1700MPa,安好系数K取6。 序号 1 2 3 4 钢丝绳型号 52mm 43mm 32.5mm 28mm 型号 637+1 637+1 637+1 637+1 K 6 6 6 6 额定T 23

5、.30 16.10 9.10 6.84 1)主吊扁担上部钢丝绳验算 1 计算书 钢筋笼总重30.0T,铁扁担及索具总重约5.0T。 吊重:(30.0+5.0)=35.0T 钢丝绳直径:43mm,T=161KN 钢丝绳:T=P/2sin=275/(2sin60)=159KN2.0tg78=9.4m 得志要求 钢筋笼回转碰吊臂验算:L=6.0+3.6+1.0+4.5=15.2m3.2tg78=15.0m 起升高度=6.0+3.6+4.5+1.0+45.5+0.5=61.1m 机高2.235m 吊臂长度L(61.1-2.235)/sin78=60.1m 主吊选用CCH2500型履带吊:主臂长度63.

6、0m,角度78度,起升高度65m,额定起重量69.5T。 (4)吊攀验算 吊攀采用32钢筋,钢筋允许拉应力170MPa 钢筋允许抗拉力: N=322170/1000=136KN N=13616=2186KN650KN 得志要求。 (5)卸扣验算 卸扣的选择按主副吊钢丝绳最大受力选择。主吊卸扣最大受力在钢筋笼完全竖起时,副吊卸扣最大受力在钢筋笼平放吊起时。 1主吊卸扣选择 P1=275/sin60=318KN 主吊高强卸扣100T:2只。 P2=137.5KN 主吊滑轮卸扣50T:4只 主吊笼子卸扣25T:8只。 2副吊卸扣选择 P1=160/sin60=184KN 副吊高强卸扣35T:2只 上

7、海市轨道交通10号线(M1线)一期工程豫园站施工组织设计 P2=160KN 扁担连接滑轮卸扣35T:4只 副吊扁担下钢丝绳内力: P3=23KN 卸扣25T:10只 (6)双机抬吊系数(K)整体验算 主吊:N主吊=69.5T N索具=5T Q吊重=50T K主吊=69.5/(50+5)=1.261.15 副吊:N副吊=43.5T N索具=5T Q吊重=32T K主吊=43.5/(32+5)=1.181.15 六 钢筋笼桁架稳定性验算 钢筋笼标准幅最大总重为50.0t,起吊时,钢筋笼受力沿纵向中轴线呈对称分布,故举行标准幅的验算时可取其中一半举行分析。根据钢筋笼配筋量的不同,半幅钢筋笼沿纵向线性

8、密度分布可分成两片面:上端30.0m,总重20.2t,平均线性密度0.67t/m;下端15.5m,总重4.8t,平均线性密度0.31t/m。 下面将重点验算标准幅钢筋笼的起吊稳定问题。 (1)桁架筋的设置 按设计要求,迎土面主筋直径为25mm,开挖面主筋直径为28mm。除去混凝土养护层厚度,那么两排主筋之间的净间距约为820mm。 考虑到钢筋笼的长度和重量,桁架筋暂按20计,若阅历算刚度不够,那么可再适当加粗。桁架筋呈“V”字型沿主筋方向布置,与主筋夹角按60计,那么相邻两节点间的主筋、桁架筋长度均约为947mm,施工中按950mm计。 (2)计算方法 1.水平吊起后,先以钢筋笼为一整体,计算

9、其在主吊、副吊及其自重作用下内部产生的最大弯矩,再验算在该位置处钢筋的稳定性。 2.将主筋、桁架筋组成的体系看成一桁架布局,先计算出该桁架布局在外力(主吊、副吊) 及其自重作用下各杆件的内力,再举行稳定性验算。 (3)标准幅钢筋笼所受弯矩及稳定性验算 3 计算书 取半幅钢筋笼,总长L45.5m,上半片面L130m,重W120.2t,线密度10.67t/m;下半片面L215.5m,重W24.8t,线密度20.31t/m。设主勾供给的拉力为TA,副勾供给的拉力为TB,主勾钢索上的力为Ta,副勾钢索上的力为Tb,钢筋笼上各个吊点间距及钢索与主筋夹角见钢筋笼起吊计算布局简化图,为便当计算,以下力(矩)

10、的计算暂以t或tm为单位。 根据力(矩)的平衡可得: Y=0 Mo=0 即 TA+TB2Tasin45 o +(2Tb+22Tbsin63.43 o +2Tbsin45 o)W1+W2 W1L1/2+W2(L2/2+L1) TA9/2TB(9+7+12)0 将上两式联立,可得 主、副勾作用力分别为TA9.044t, TB16.004t 上海市轨道交通10号线(M1线)一期工程豫园站施工组织设计 主勾、副勾钢索内力分别为Ta6.395t,Tb2.289t。 起吊过程中,当钢筋笼纵向水平日其内部产生的弯矩最大,故须验算水平起吊时钢筋笼所承受的最大弯矩。现以钢筋笼顶部上侧为原点,以连接各吊点的主筋所

11、在直线为X轴(见下页图),计算其弯矩值: 当0X9(单位为m)时, MI(X)=TaXsin45o1/21X2 =-0.350 X2 + 4.730 X 4 计算书 当X6.757时,MI(X)max15.981tm(上部受压); 当9X16时, MI(X)=TaXsin45o + Ta(X-9)sin45o1/21X2 =-0.350 X2 + 9.460 X - 42.570 当X13.514时,MI(X)max21.353tm(上部受压); 当16X22时, MI(X)=TaXsin45o + Ta(X-9)sin45o + Tb(X-16)sin45o 1/21X2 =-0.350 X

12、2 + 11.153 X 69.658 当X15.933时,M I(X)取极大值; 当X16.000时, MI(X)19.189 tm(上部受压); 当X22.000时, MI(X)6.308 tm(上部受压); 当22X28时, MI(X)=TaXsin45o+Ta (X-9) sin45o+Tb (X-16) sin45o +2Tb(X-22)sin63.43o1/21X2 =-0.350 X2 + 15.436 X 163.879 当X22.051时,MI(X)6.314 tm(上部受压); 当X28.000时,MI(X)-6.071 tm(下部受压); 当28X30时, MI(X)=T

13、aXsin45o+Ta (X-9) sin45o+Tb (X-16) sin45o +2Tb(X-22)sin63.43o2 Tb(X-28)-1/2 1 当34X40时, MI(X)=TaXsin45o+Ta(X-9)sin45o+Tb(X-16)sin45o +2Tb(X-22)sin63.43o2 Tb(X-28)+2Tb(X-34)sin63.43o -130(X-30/2) -1/22(X-30)2 =-0.170 X2 + 13.707 X 281.571 当X40.314时,MI(X)取极大值; 故当X34.000时,MI(X)-12.053 tm(下部受压); (该结果与31X

14、34时得出的最大值12.061近似相等) 当40X45.5时, MI(X)=TaXsin45o+Ta(X-9)sin45o+Tb(X-16)sin45o +2Tb(X-22)sin63.43o2 Tb(X-28)+2Tb(X-34)sin63.43o + Tb(X-40)sin45o-130(X-30/2)1/22(X-30)2 =TA(X-9/2)+TB(X-28)-130(X-30/2)1/22(X-30)2 =-0.170 X2 + 15.458 X 349.29 当X45.46545.5时, MI(X)取极大值; 故当X40.000时,MI(X)-2.970 tm(下部受压)。 综上所得,当X13.514时,MI(X)max21.353 tm(上部受压) 当X34.000时,MI(X)max12.061 tm(下部受压) 按设计,钢筋笼主筋均采用32尺寸;两排主筋中心间距为850计,水平筋间距为300,故相

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