塔吊施工毕业设计论文

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1、1 总工程概况1.1 工程概况工程名称:杭政储出(2010)41号地块I标段工程 建设单位:浙江德信东杭置业有限公司设计单位:杭州市勘测设计研究院监理单位:杭州大江建设项目管理有限公司质监单位:拱墅区建筑工程质量安全监督站安监单位:拱墅区建筑工程质量安全监督站施工单位:浙江新盛建设集团有限公司建设地点:杭州市祥园路以南、东吴路以东 建筑面积:76345平方米 杭政储出(2010)41号地块I标段工程,为浙江德信东杭置业有限公司开发的商品住宅楼小区。本项目共计5个单体工程、一个整体地下室,其中1#楼为一个单元,建筑面积9147.41m2,地上24层,建筑高度71.1米;2#楼为一个单元,建筑面积

2、9792.94m2,地上24层,建筑高度71.1米;3#楼为一个单元,建筑面积9445.29m2,地上24层,建筑高度71.7米;4#楼为二个单元,建筑面积18196.17m2,地上24层,建筑高度71.7米;5#楼为二个单元,建筑面积12192.12m2,地上24层,建筑高度71.7米。1#、2#、3#楼各单体平面形式为条形,整体全地下室为设备用房(战时人防),和汽车库,地下室层高3.9米,住宅层层高均为2.85米。各单体均为框剪结构,商铺为1层框架结构;整体全地下室一层,为框架结构。本标段总建筑面积176185m2。1.2工程中配制的塔吊数量及规格根据本工程特点,本工程选用塔吊型号(80t

3、.m)为QTZ80塔式起重机3台,分别设置在:1#楼北侧靠西、4#楼南侧靠西、5#楼南侧西单元中间位置。表1.1 QTZ8塔吊说明书机构工作级别起升机构M4回转机构M5牵引机构M4起升高度(m)倍率固定附着a=240.5220a=440.5110最大起重量(t)6额定起重力矩(KN.m)800起升机构速度倍率a=2a=4起重量(t)1.533366速度(m/min)80408.8840204.44电机型号、功率、转速YZTD225L2-4/8/32-24/24/5.4kW-1410/695/140r/min回转机构速度r/min00.8功率 Kw3.3/2.2牵引机构速度m/min50/25功

4、率 Kw4.0x2顶升机构速度m/min0.56(推荐值)功率 Kw7.5(推荐值)额定压力2025Mpa平衡重臂长(m)重量(t)389.854411.255013.55615.3总功率35.3kW工作温度-2040 表1.2 QTZ80 塔吊主要参数塔机型号QTZ80额定起重力矩KN.m800工作幅度 m3-56最大起重量 t8起升高度起升高度m45附着式高度m180起升速度 m/min0-80回转速度r/min0-0.7变幅速度m/min0-47塔身主肢材料 扣方-1850起重臂上弦杆主要材料圆钢下弦杆主要材料 扣方1.3 项目班子组织和管理 项目部将成立以项目经理为首的塔吊施工领导班子

5、。在施工过程中,项目部会自始至终掌握塔吊施工中的每个环节和动态,及时有效地解决施工过程中的各类问题,确保施工安全可靠的完成。2 塔吊方案设计2.1 土层情况及综合分析根据浙江省地矿勘察院的本工程地质勘察报告显示。1#楼北靠西侧的塔吊(以下简称塔吊1)位于地质报告16-16剖面中Z54钻孔点附近,从地质报告看,4层为粉质粘土,厚度为8.83m;5层为淤泥质粉质粘土,厚度为5m; 6-1层为粉质粘土,厚度为2.7m;6-2层为粉质粘土,厚度为3.4m;6-3层为粉质粘土,厚度为3.1m;6-4层为粉质粘土,厚度为7.5m。4#楼南靠西侧的塔吊(以下简称塔吊2)位于地质报告9-9剖面中Z26钻孔点附

6、近,从地质报告看,3层为淤泥质粉质粘土,厚度为9.34m;6-1层为粉质粘土,厚度为4.7m;6-2层为粉质粘土,厚度为5.1m; 6-3层为粉质粘土,厚度为2.2m;6-4层为粉质粘土,厚度为5.6m;6-5层为粉质粘土,厚度为4.3m。5#楼南靠西单元中间位置的塔吊(以下简称塔吊3)位于地质报告3-3剖面中Z8钻孔点附近,从地质报告看,3层为淤泥质粉质粘土,厚度为1.87m;4层为粉质粘土,厚度为6.7m;6-1层为粉质粘土,厚度为6m;6-2层为粉质粘土,厚度为7.3m; 6-3层为粉质粘土,厚度为3.9m;6-4层为粉质粘土,厚度为3.3。表2.1各地层建议评价参数见下表层序岩土层名称

7、凝聚力C内摩擦角压缩模量Es地 基承载力特征值f*k钻孔灌注桩桩周土摩擦力准 值qsik桩端土承载力准 值qpkK*Pa度M*PaK*PaK*PaK*Pa3淤泥质粉质粘土7.74.93.046564粉质粘土13.719.68.3130165淤泥质粉质粘土93.34.5680.116-1粉质粘土38.3167.4222022.56-2粉质粘土3918.46.24170286-3粉质粘土39.5177.06240326-4粉质粘土42.521.96.83180256-5粉质粘土6.6517022.57粉质粘土7.02150182.2塔吊平面及高度设置根据本工程实际情况以及建筑物总平面布置,塔吊设置

8、具体位置详见附图,塔吊安装总高度根据每栋楼的全高设置。根据施工图纸,1#、4#、5#楼建筑物总高度均为71.1米,自然地坪以下深度为0.2米,钓钩作业高度5米,故该几台塔吊塔身搭设高度为71.1+0.2+5=76.3米,取80米。臂长均为57m。标准节高为3m。其中塔吊附墙杆件的安装参照塔吊使用说明书要求的每处最大间距要求,结合本工程实际标高,按6层设一个附墙杆件。塔吊附墙连接杆采用特制桁架式型钢作撑杆,具体按实际尺寸计算确定。根据塔吊使用说明书要求,该基础采用4根800的混凝土钻孔灌注桩,桩顶为底板底,标高为-6.20m,施工现场较平整,平均自然地坪标高为-1m,桩端持力层为6-4、6-5层

9、粉质粘土。砼强度等级为C30。塔吊穿地下室底板,钢构柱采用格构柱形式,共4根,截面尺寸为450450mm,每根由四根L12510的角钢和40010010400的缀板焊接而成,格构柱之间采用L12510的角钢作水平和斜向支撑,间距不大于1500mm。钢桁架下部插入钻孔灌注桩内3000mm,施工时先将格构柱与下部钻孔灌注桩的钢筋笼主筋焊接牢固,再整体吊入孔内。塔吊底座面标高为-1.1m。2.3 塔吊附墙设置 塔吊计划安装高度为80米,需安装装附墙装置。由专业公司制作并安装,材料由角钢与圆钢焊接而成。为考虑塔吊的预应力管桩的抗拔因素,附墙架第一道设置在二层的位置,附墙架第二道设置在八层的位置,附墙架

10、第二道设置在十四层的位置,由于施工时必须满足吊物需要,可以设置临时附墙,(如设置:第一道临时附墙设置在第六层上,第二道临时附墙设置在第十四层上;但第一道附墙不能拆除)。在建筑物的砼柱上预埋铁板,每个标高预埋铁板2块,规格为400长300宽厚15,内设预埋20螺栓8颗与塔吊连墙件连接。2.4设计依据1、本工程的施工图纸、地质勘察报告2、本工程的施工组织设计3、塔式起重机GB/T5031-20084、起重机钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废 GB/T5972-20095、建筑地基基础设计规范GB50007-20026、钢结构设计规范 GB50017-20037、建筑结构荷载规范(2006年版)

11、GB50009-20018、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-20029、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-200210、钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-200111、建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81-200212、建筑桩基技术规范 JGJ94-200813、塔式起重机混凝土基础工程技术规程 JGJ/T187-200914、建筑起重机械安全评估技术规程JGJ/T189-200915、建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程 JGJ196-20102.5 塔吊基座及桩基承载力验算设计时参用非工作状态的技术参数,单独承载力根据打桩时承载力读数,本设

12、计地质资料测定按杭政储出(2010)41号地块工程岩土工程勘察报告。验算分工作状态和非工作状态进行验算(其中工作时最不利状态为吊臂与承台组成450,非工作时最不利状态为吊臂与轴线平行),塔吊技术参数按QTZ80塔式起重机使用说明书,详见下表及图一: 图2.1 塔吊受力示意图表2.2 QTZ80 工作时和非工作时的弯距、水平力和自重状态弯距(KN*M)水平力(KN)自重(KN)非工作状态166871449工作状态103931539注:塔吊最高按82米计,共需28节标准节,故工作状态自重为539KN1、塔吊基座钢构架及桩基验算塔吊的最不利状态及基座构架型式塔吊在施工地下工程期间的最不利状态为塔吊停

13、止吊运,与承台组成450,发生大风时的状态。此时:(塔吊基础所受到的垂直荷载)=449KN钢构柱自重:L12510(19.133kg/m)缀板 40010010:0.40.10.017850=3.14kg/0.4m=7.85kg/m钢构柱自重+缀板=19.133+7.85=26.983kg/m算上斜支撑近似1.2,则如1.226.983=32.3796kg/m=324N/mG=+钢构柱系统自重最大风载(水平)=71KN最大弯距2.5.1 桩基计算(1) 单桩最大荷载依据建筑桩基技术规范 JGJ94-2008的第5.1.1条 其中:F荷载效应标准组合下,作用于承台顶面的竖向力; G桩基承台和承台

14、上土自重标准值,对稳定的地下水以下部分应扣除水的浮力; N荷载标准组合轴心竖向力作用下,基桩的平均竖向力; 荷载效应标准组合下,作用于承台底面,绕通过桩群形心的x主轴的力矩; 第i基桩至y轴的距离。=135.406996.933 =根据计算,单桩最大竖向力抗压为1132.406KN,抗拔为861.537KN。根据地质报告:各台塔吊土层数据分别为钻孔点:1#楼塔吊为Z54、4#楼塔吊为Z8、5#楼塔吊为Z26。根据工程桩施工情况,初步设计桩长为28m、30m、32m左右,进入6-4、6-5、7层。2.5.2 桩基承载力验算 (1) 单桩承载力R验算桩承载力计算依据建筑桩基技术规范 JGJ94-2008的第5.3.5条 桩侧第i层土的极限侧阻力特征值; 极限端阻力特征值; up桩身的周长,u=d=3.142

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