电视塔钢结构工程施工组织设计

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1、电视塔钢结构工程施工组织设计第一章 总体概述1.1 工程概况图1.1-1 整体建筑效果图xxx广播电视发射塔的整体结构组成见图1.1-2。井道结构外塔柱结构天线结构塔楼结构塔座结构塔座部分塔座部分塔身部分塔楼部分天线部分-2.050m标高37.500m标高215.750m标高260.000m标高388.000m标高图1.1-2 整体结构示意图1.2 吊装技术方案简述 通过综合的技术、经济分析比较,本工程的吊装技术方案见表1.2-1。表1.2-1 吊装技术方案简述结构部位方案名称主要吊装设备配备内容简述塔体内爬塔吊结合履带吊吊装方案 M600D内爬塔吊150T履带吊250T履带吊 65m标高以下

2、构件采用150T履带吊吊装,见图1.2-1。6575m标高构件和塔吊安装采用250T履带吊吊装,见图1.2-2。75m标高以上构件采用内爬塔吊吊装,见图1.2-3。天线附着塔吊结合液压提升吊装方案M220D附着塔吊液压同步整体提升装置天线格构部分(268363.75 m标高)采用塔吊吊装正装,见图1.2-4天线实腹部分采用整体提升。图1.2-1 150T履带吊吊装65m标高以下外塔柱图1.2-2 250T履带吊吊装65-75M标高外塔柱图1.2-3 M600D塔吊吊装75-260M标高塔体图1.2-4 M220D塔吊吊装天线格构部分1.3 主要吊装设备简介 1 M660D-442内爬塔吊(60

3、0t.m)M660D-442(塔身高36臂长45.8m)(澳大利亚FAVCO)半径(m)15.020.030.037.542.5起重(t)50.037.022.716.314.52 CKE2500履带吊(250T )CKE2500(主臂长76.2m)(日本神钢)半径(m)12.018.024.030.040.0起重(t)53.539.928.521.313.433 KH850-3履带吊(150T)KH850-3(主臂长72m)(日本住友) 半径(m)16.020.028.032.040.0起重(t)34.426.415.912.88.74 M220D附着塔吊M220D(塔身高76m,臂长36.

4、6m )(澳大利亚FAVCO) 半径(m)17.522.527.532.535.0起重(t)18.013.310.48.37.55 整体液压提升装置(200KN)1.4 施工区、段划分1.4.1 塔座高度内的施工区划分图1.4.1-1 塔座高度内的施工分区图以外塔柱的吊装为中心主线,从满足履带吊行走和站位的需求、满足内爬塔吊起重性能对构件堆放位置的要求、满足外塔柱构件(双向倾斜)支撑与校正的需求等三个方面来考虑塔座高度内的施工平面分区,见图1.4.1-1。1.4.2 塔体施工竖向分段根据结构设计特征和吊装方法的不同,整个塔体施工竖向分段见图1.4.2-1。天线部分150T履带吊吊装阶段-2.0

5、50m标高65.300m标高268.000m标高388.000m标高内爬塔吊吊装阶段附着塔吊吊装阶段液压整体提升阶段250T履带吊吊装阶段74.900m标高365.000m标高内爬塔吊开始安装附着塔吊安装内爬塔吊拆除开始安装塔体 部分图1.4.1-1 塔体施工竖向分段示意图第二章 塔体结构施工方法及其技术措施2.1 桉叶糖型外塔柱构件的特征分析2.1.1 外塔柱的竖向分节图图2.1.1-1 外塔柱竖向分节示意图根据设计要求和对X型节点的分节处理,将整个外塔柱竖向分为26节,见图2.1.1-1。2.1.2 外塔柱构件特征表2.1.2-1 外塔柱构件特征一览表构分节件构件编号构件长度(m)底部半径

6、(m)顶部标高(m)重量(t)备注第1节GKZ812.25035.110.227.064第2节GKZ812.25035.122.4527.064第3节0-TZXAA8.10435.130.08523.670-TZXA第4节0-TZXB9.25033.5263520.8535M标高X型节点一分为四第5节1-TZXA5.3503243.6220.85第6节1-TZX-111.63829.23150.17233.653第7节1-TZX-211.63826.18865.333.653第8节1-TZXB10.10022.6374.935.7092-TZXA第9节2-TZX-111.04719.07287

7、.532.075第10节2-TZX-211.04717.29396.3232.075第11节2-TZXB8.95015.76210540105m标高X型节点一分为四第12节3-TZXA11.95014116.7340第13节3-TZX-111.90012.523128.96534.356第14节3-TZX-211.90011.429140.132.732第15节3-TZXB8.05010.84114840148m标高X型节点一分为四第16节4-TZXA11.75010159.6340第17节4-TZX-19.8709.434167.15226.179第18节4-TZX-29.8709.0391

8、79.1525.185第19节4-TZXB8.950918840188m标高X型节点一分为四第20节5-TZXA8.5509196.4440第21节5-TZ1-18.9279206.58322.191第22节5-TZX-28.9279214.521.409第23节5-TZXB7.8509224.536.134221.8标高X型节点6-TZXA3.100第24节Z213.3069237.8064.6第25节Z213.0009250.8064.5第26节Z29.194 92603.12.2 外塔柱吊装技术方案的选择2.2.1 初步可行性对比、分析按照超高层钢结构工程安装的施工规律,塔吊是必选的垂直

9、运输设备。按塔吊的设置方式不同,外塔柱吊装技术方案的选择主要有爬升(内爬或外爬)塔吊吊装和附着(内附或外附)塔吊吊装两大方面,其技术、经济的可行性比较见表2.2.1-1.表2.2.1-1 爬升塔吊和附着塔吊吊装的可行性比较表方案类型优点缺点技术可行性经济可行性爬升塔吊吊装方案内爬1、塔吊位于井道结构内,各外塔柱的吊装半径相差很小,塔吊起重性能的利用率高。2、塔吊位于井道结构内,相应楼层的钢板铺设后可自然形成塔吊爬升的操作平台,保证了塔吊爬升操作的高效率和安全性。1、塔吊爬升所需的洞口尺寸大于塔身截面尺寸,对井道内结构空档大小的要求高于外爬塔吊和内附塔吊,甚至需要部分楼层次梁先不安装,影响了楼层

10、钢梁结构安装的完整性和延续性。2、对楼层钢梁结构的荷载作用大,需对钢梁结构采取相应的加固措施。3、根据井道结构布置,只能设置1台内爬塔吊,吊装进度风险较大。可行可行外爬1、塔吊荷载直接作用于井道柱上,无需对结构采取任何加固措施。2、可以设置2台塔吊,吊装进度风险小。1、塔吊位于井道结构外,各外塔柱的吊装半径最大相差14m,大大影响了塔吊起重性能的利用率。2、塔吊位于井道结构外,处于悬空状态,须另行设置塔吊支撑牛腿和爬升操作平台,不利于保证塔吊爬升操作的高效率和安全性。3、105m221.8m标高内的外塔柱的部分构件将位于塔吊的正下方,该部分构件将无法用塔吊吊装就位。不可行-附着塔吊吊装方案内附

11、1、对井道内结构空档大小的要求低于内爬塔吊。2、塔吊荷载直接作用于井道柱上,无需对结构采取任何加固措施。3、塔吊起重性能的利用率同内爬塔吊。 1、近300m高的塔吊标准节相当于1台同等级内爬塔吊的费用。2、相对于爬升塔吊,增加料塔吊基础的设置费用。3、附着杆的费用将远大于爬升套架的费用。4、大大增加了塔吊拆除的工作量。5、根据井道结构布置,只能设置1台塔吊,吊装进度风险大。可行不可行外附1、塔吊荷载直接作用于井道柱上,无需对结构采取任何加固措施。2、可以设置2台塔吊,吊装进度风险小。1、塔吊起重性能的利用率大大降低,必须设置两台塔吊。2、近300m高的塔吊标准节相当于1台同等级内爬塔吊的费用,

12、费用大大增加。3、塔吊必须置于260m标高塔楼结构外轮廓以外,附着距离将达20m,而且附着杆的设置将造成部分构件无法吊装就位。不可行-通过上表可知:只有采取内爬塔吊的吊装技术方案才是可行的。按内爬塔吊的利用深度不同,外塔柱内爬塔吊吊装技术方案的选择主要有全部采用塔吊吊装和塔吊结合履带吊吊装两大方面,其可行性比较见表2.2.1-2.表2.2.1-2 全内爬塔吊吊装和内爬塔吊结合履带吊吊装的可行性比较表方案类型优点缺点结论全部采用塔吊吊装方案作业半径大、覆盖范围广,吊装便捷、效率高。根据构件重量及其定位半径的统计分析,所需塔吊的最大起重能力为37m*29t,能满足该要求的塔吊的塔身截面尺寸均为3m以上,无法在井道结构内放下。如果减小标准系列的塔身截面尺寸,将会降低塔吊的使用性能和增加塔吊的使用费用。不可行塔吊结合履带吊吊装方案1、上部构件采用塔吊吊装为主,下部构件采用履带吊吊装为主,分别发挥塔吊的高效性和履带吊的机动性,而且二者之间有多种组合方式,便于找到最经济合理的吊装方案。2、履带吊的数量及其吊装所覆盖的高度的选择机动性大,便于下部构件吊装抢工的组织与实施,确保实现总工期目标。1、履带吊吊装半径有限,吊装效率相对塔吊要低

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