塔吊基础施工设计方案(无桩)

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1、 .wd.京文大厦A、B栋3#塔吊根基施工方案审批:山河建设集团 2017年10月23日目 录一 编制依据3二 工程概况31 工程概况32 地质情况4三 塔吊选型5四 塔吊根基定位及设计6五 塔吊根基验算91 参数信息102 塔吊对承台中心作用力的计算103 塔吊抗倾覆稳定验算104 地基承载力验算115 根基受冲切承载力验算126 承台配筋计算13六 塔身穿地下室预留孔定位14七 塔吊根基施工要点15八 塔吊根基施工安全技术措施15九 沉降观测15一 编制依据包括但不限于以下所示标准、规程等:1、塔式起重机安全规程GB5144-20122、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-20123、施工

2、现场临时用电安全技术标准JGJ46-20054、建筑施工高处作业安全技术标准JGJ80-20165、混凝土构造设计标准GB50010-20106、混凝土构造工程施工质量验收标准GB50204-20157、钢构造设计标准GB50017-20118、钢构造工程施工质量验收标准GB50205-20159、建筑桩基技术标准JGJ94-200810、TC6517B塔吊使用说明书11、工程地质勘查报告二 工程概况1 工程概况本工程为龙湖地产开发的京文大厦A、B栋楼,本工程分A、B栋,A栋楼为一类超高层公共建筑,其中分为A125F、A22F、A35F、A48F、A511F五中不同层数,其中9F、17F为避难

3、层,建筑高度分别为139.5m、11.60m、28.70m、45.50m、62.30m。B栋楼为一类高层公共建筑,其中分为B117F、B23F、B35F、B47F、B58F五中不同层数,建筑总高度分别为95.90m、17.20m、28.70m、39.90m、45.50m。地下均为三层机动车库,其中负一层为升降横移机械三段式及二段式车位。A栋地下三层层高分别为6.50m、3.40m、3.40m,B栋地下三层层高分别为6.50m、3.40m、3.60m,B栋地下负三层局部为人防区。地下车库为框架构造,地下3层,地上最高A1栋25层为剪力墙构造,建筑最高高度为139.5 m,总建筑面积约为13467

4、7.66m。抗震设防裂度为6度,0.000相当于绝对标高37.000m。为满足现场的实际需要,经过对施工组织设计的优化和塔机方案的比选,本工程拟在现场设置三台塔吊四个基座,前期安装一台TC6015编号1#塔吊、一台TC5610编号2#塔吊,一台TC6517编号3#塔吊型塔吊。后期待A5楼封顶后将TC5610撤除在A区中庭2-1#根基上安装TC5510编号2-1#塔吊平头塔吊,保证A1栋东面盲区的施工。2 地质情况在勘探揭露深度范围内,拟建场地地层依据年代成因差异自上而下可划分为三个单元层,即:第1单元层为人工填土层Qml及淤泥层Ql;第2单元层为第四系上更新统冲洪积Q3al+pl老黏性土层;第

5、3单元层为志留系S泥岩层。自上而下描述如下:1-1层杂填土,杂色,构造松散,力学性质呈各向异性,工程性质差。分布于地表,作为坑壁土层,自稳性差。1-1a层淤泥,灰色,呈软塑状态,强度低,工程性质不稳定,作为坑壁土层,自稳性极差,应重点进展支护。 2-1层粉质黏土,可塑局部硬塑状态,中压缩性,工程力学性质较好,作为坑壁土层自稳性较好,但该层具有在遇水条件下强度急剧衰减的特性,应做好该层土的防水保湿和支护工作。2-2层粉质黏土,硬塑状态,中低压缩性,工程力学性质较好,作为坑壁土层自稳性较好,但该层具有在遇水条件下强度急剧衰减的特性,应做好该层土的防水保湿和支护工作。2-2a层黏土,可塑状态,中压缩

6、性,工程力学性质较好,作为坑壁土层自稳性较好,但该层具有在遇水条件下强度急剧衰减的特性,应做好该层土的防水保湿和支护工作。2-3层黏土夹碎石,可塑硬塑状,中压缩性,砾石含量一般在5%25%,粒径一般在0.14.0cm间呈亚圆棱角状。工程性质较好,作为坑壁土层自稳性较好,但该层具有在遇水条件下强度急剧衰减的特性,应做好该层土的防水保湿和支护工作。3-1强风化泥岩,强度较高,低压缩性,局局部布且层厚较薄,工程性质良好。3-2中风化泥岩,强度高,可视为不可压缩,工程性质良好,是拟建各建筑物良好的地基持力层。作为基坑侧壁土层,其稳定性良好。(3-3) 中风化泥岩,强度高,可视为不可压缩,工程性质良好,

7、是拟建各建筑物良好的地基持力层。3a中风化泥岩,极其破碎,强度较高,工程性质良好。3-3b中风化钙质泥岩,强度高,工程性质良好,可视为场地内不可压缩之刚性底板。3-3c灰岩,以透镜体的方式存在于3-3层中,强度较高。度分类为较完整,岩体 根本质量等级分类为级。3#塔吊TC6517B位于地勘单位钻孔桩B37附近,塔吊土层位置详见以下列图:三 塔吊选型根据本工程现场总平面规划设计及满足施工需求,本着经济可行的原则,提高塔吊的使用率,减少二次搬运,保证现场的安全文明施工,3#塔吊TC6517B附着于B1栋,建筑檐口高度95.90米,塔吊根基顶标高同B地块板顶标高22.75米,塔吊安装高度125米,主

8、要技术参数如下:TC6517B主要技术参数:TC6517B主要技术参数:起升高度m自由高度安装附着52125起重力矩kNm1600最大工作幅度m65起重量T最大2.515.6m处10最小65m处1.6平衡重T24平衡臂长m14.75标准节2.0m2.0m2.80m塔基技术性能及起重特性表如下:四 塔吊根基定位及设计本工程总建筑高度为95.90m,故拟设塔吊高度为125m,塔吊定位需满足如下要求:1、服务范围广,尽量满足工作面的需要,防止服务死角;2、避开建筑物突起局部,减少对施工的影响;3、塔身附着必须安全、方便;4、保证塔吊在撤除时有足够的场地条件;5、防止与墙柱位置冲突。根据以上原则,为尽

9、量满足施工需求,本工程1#塔吊拟设置在A1#楼西面,2#塔吊设置在A5#楼东面,3#塔吊设置在B1#北面,2-1#塔吊设置在A1#楼南面,具体定位详见以下列图。根据龙湖京文大厦A、B栋工程岩土工程勘察报告提供的地质情况、塔式起重机使用说明书,塔吊根基拟选用天然根基,根基置于持力层为3-2中风化泥岩,承载力特征值分别为1200kPa,大于塔吊对根基土承载力的要求200kpa,3#塔吊TC6517A为天然根基承台设计尺寸为6.0m6.0m1.5m,承台面标高同B地块板顶标高22.75m。承台砼等级为C35,承台砼保护层厚度均为50mm,钢筋采用HRB400。塔吊承台边采用1000mm高钢网片防护,

10、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接。塔吊根基排水,保证积水不浸泡塔基,随积随排。塔吊定位图:塔吊根基定位图:五 塔吊根基验算本计算书主要依据施工图纸及以下标准及参考文献 塔式起重机设计标准GB/T13752-1992、地基根基设计标准GB50007-2002、建筑构造荷载标准GB50009-2001、建筑安全检查标准JGJ59-99、混凝土构造设计标准GB50010-2002等编制。1 参数信息塔吊型号:TC6517B, 塔吊起升高度H:52.00m,塔身宽度B:2m, 根基埋深d:1.50m,自重G:1690kN, 根基承台厚度hc:1.50m,最大起重荷载Q:98kN, 根基承

11、台宽度Bc:6.00m,混凝土强度等级:C35, 钢筋级别:HRB400,根基底面配筋直径:25mm 地基承载力特征值fak:180kPa, 根基宽度修正系数b:0.5, 根基埋深修正系数d:1.5,根基底面以下土重度:20kN/m3, 根基底面以上土加权平均重度m:20kN/m3。2 塔吊对承台中心作用力的计算1、塔吊竖向力计算塔吊自重:G=1690kN;塔吊最大起重荷载:Q=98kN;作用于塔吊的竖向力:FkGQ1690981788kN;(因塔吊根基内包含一个地下室承台,承台上的三层框架柱竖向力为2547.5KN,塔吊根基和地下室底板及其他承台连接为一个整体,塔吊可想象为增加的一个地下室根

12、基框架柱进展验算)2、塔吊弯矩计算作用在根基上面的弯矩计算:Mkmax3455kNm;3 塔吊抗倾覆稳定验算根基抗倾覆稳定性按下式计算:eMk/Fk+GkBc/3式中 e偏心距,即地面反力的合力至根基中心的距离; Mk作用在根基上的弯矩; Fk作用在根基上的垂直载荷; Gk混凝土根基重力,Gk25661.5=1350kN; Bc为根基的底面宽度;计算得:e=3455/(1788+1350)=1.101m b/6时,e=1.101m 6/6=1mPkmax2(FkGk)/3aBc式中 Fk作用在根基上的垂直载荷; Gk混凝土根基重力; a合力作用点至根基底面最大压力边缘距离(m),按下式计算:

13、aBc/20.5Mk/FkGk6/20.5-3455/(1788+1350)=3.142m。 Bc根基底面的宽度,取Bc=6m;不考虑附着根基设计值:Pkmax=2(1788+1350)/(33.1426)= 110.983kPa;地基承载力特征值计算依据建筑地基根基设计标准GB 50007-2002第5.2.3条。计算公式如下: fa = fak+b(b-3)+dm(d-0.5) fa-修正后的地基承载力特征值(kN/m2); fak-地基承载力特征值,按本标准第5.2.3条的原则确定;取180.000kN/m2;b、d-根基宽度和埋深的地基承载力修正系数;-根基底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3; b-根基底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值,取6.000m;m-根基底面以下土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3; d-根基埋置深度(m) 取1.500m;解得地基承载力设计值:fa=240.000kPa;实际计算取的地基承载力设计值为

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