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中粮御岭湾三期B标二批次工程塔吊基础施工方案1、中粮御岭湾三期B标二批次项目地质勘察报告;
9、QTZ5010、QTZ5513塔吊施工说明书。
10、2014版品茗安全计算软件(正版)
中粮御岭湾三期B标二批次项目为山地别墅项目,本工程共有49栋别墅,总建筑面积为25458.9m2,占地面积4万平米,建筑地上檐口高度8M,坡屋面定点高度小于12m,地下1层TCECS 547-2018标准下载,其中4栋为两层地下室,单层地下室高度3.4m,两层地下室高度7.4m。单体建筑面积均为200㎡左右。
本工程局部为大面积回填土,回填土自然沉积年限为4.5年,方案下文中提到1#、2#、3#塔机均设置于该区域,该回填土厚度1~6.8米不等,经地勘单位确认,其承载能力为大于100KPa。
(1)第四系全新统(Q4)
人工填土层(Q4ml)
①1耕土:灰色,以粉砂为主,主要用于种植高尔夫草坪,揭露厚度约0.5~1.0m;
①3素填土:主要成分为粉质黏土,土体结构松散,局部含卵石、角砾及砂岩块石,含量约5%~15%。偶见少量砖块碎屑,系人工回填形成,勘察区内均有分布,揭露厚度1~6.8m;
(2)白垩系上统灌口组(K2g)
2.3、塔机对位地勘探孔剖面图
根据地勘报告平面布置图,本工程各塔机对应的探孔位置分别如下:
ZK127\ZK128
ZK162\ZK164
根据本工程的特点,本工程建筑高度较低,单占地面积较大,本工程塔机可在自由高度以内运转,且楼层作业面较小,起重量不大,拟选用QTZ5010、QTZ5513系列塔机。
根据总平面布置图要求,结合现场实际覆盖面积、且考虑施工方面及料场的布置,本工程共计划安装6台塔机,其中QTZ5010型塔机1台,QTZ5513型塔机5台。塔机搭设高度均为自有高度,具体布置如下图所示:
本工程共使用塔机型号为2种,分别是QTZ5010和QTZ5513,计算时QTZ5010并入QTZ5513型号计算,参数如下:
QTZ5513塔机参数
额定起升速度m/min
低速就位速度m/min
型号:YZRW200L
转速:962r/min
圆柱齿轮电磁离合换挡变速减速器:i=9.49/20.72
或圆柱齿轮手动换挡减速器:i=7.277/14.72
750/1500r/min
5.1、1#、2#塔机基础设计(QTZ5513)
5.2、3#塔机基础设计(QTZ5513)
5.3、5#塔机基础设计(QTZ5010)
5.4、4#、6#塔机基础设计(QTZ5513)
4#塔机基础回填土厚度较大,根据地质勘查报告显示,其强风化埋深7.5m,该塔机位于泄洪沟外侧,我项目部正好施工泄洪沟挡墙,土方已开挖至6m深,且该塔机距离周边建筑物较远,具备放坡条件,故该塔机仍以(1强风化层作为持力层,其承载力特征值为240KPa,基底标高549.2,实际开挖深度一侧为1.5m,另一侧为7m,注意大放坡。
6#塔机地质条件较好,其基底标高确定为581.80,相对建筑物(717#楼)基础抬高3m,其持力层为(1强风化层,承载力特征值为240KPa,该塔机不做基础围护。
塔机基础施工及质量验收措施
1、混凝土强度等级采用C35;
2、基础表面平整度允许偏差1/1000;
3、地基采用强风化作为持力层;
3、埋设件埋设参照以下程序施工:
①将16件高强度螺栓及垫板与预埋螺栓定位框装配在一起(请租凭单位确认有无框架,如无固定框架,可用钢筋焊接成整体)。
②为了便于施工,当钢筋捆扎到一定程度时,将装配好的预埋螺栓和预埋螺栓定位框整体吊入钢筋网内。
③再将8件Φ38的钢筋将预埋螺栓连接。相互之间用钢筋焊接,打好斜支撑,固定牢固。
④吊起装配好的预埋螺栓和预埋螺栓定位框整体,浇筑混凝土。在预埋螺栓定位框上加工找水平,保证预埋后定位框中心线与水平面的垂直度小于1.5/1000。
⑤固定支腿周围混凝土充填率必须达到95%以上。
⑥预埋螺栓定位如下图所示(具体尺寸根据不同型号的塔机说明书设置):
4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。
5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于10Ω。
6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。
7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。
8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。
9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。
10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。
11、塔吊基础底部土质应良好,符合设计要求及地质报告概述方可施工。
12、塔吊基础施工后,四周须砌筑挡土墙,基础内留置抽水槽。
13、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用横截面不小于16mm2的绝缘铜电缆或横截面30mm×3.5mm表面经电镀的金属条直接与基础底板钢筋焊接相连,接地件至少插入地面以下1.5m。
14、基础塔吊砼拆模后应在四角设置沉降观测点,并完成初始高程测设,在上部结构安装前再测一次,以后在上部结构安装后每半月测设一次,发现沉降过大、过快、不均匀沉降等异常情况应立即停止使用,并汇报公司工程技术部门分析处理后,方可决定可断续使用或不能使用。
塔吊基础及塔吊安装施工完毕后,塔吊周边应设置围护设施。先在塔吊基础周边砌筑240厚砖砌围墙,墙顶高度高出地面200mm,四边中部设置砖柱,砖柱尺寸360×360。砌筑高度预计为3m,由于周边需要回填,为防止挡墙倾覆,在内侧增加钢管架支护,支护架立杆间距1.5m,横杆间距1.5m,纵横交错设置。支护完成后方可回填土,回填时应注意不要使用推土机直接推土,应采用挖机铲运回填。
回填完成后应在上口继续搭设临边维护,围护架高1.2m,立杆间距2.5m,横杆间距0.6m,可在内支撑架上对接加高。支护架顶面满铺模板封闭,围护架上挂安全网及醒目安全提示标语。
根据本方案设计,本工程塔机基础验算类型分为两类,一类为正常天然基础(1强风化持力层(5#塔机QTZ5010并入QTZ5513进行计算),而3#塔机采用的是(2杂填土基础,设计分别为:
8.1、1#、2#、4#、5#、6#塔机基础验算
QTZ80(5513)
塔机独立状态的最大起吊高度H0(m)
塔机独立状态的计算高度H(m)
塔身桁架结构宽度B(m)
1、塔机自身荷载标准值
起重臂自重G1(kN)
起重臂重心至塔身中心距离RG1(m)
小车和吊钩自重G2(kN)
最大起重荷载Qmax(kN)
最大起重荷载至塔身中心相应的最大距离RQmax(m)
最小起重荷载Qmin(kN)
最大吊物幅度RQmin(m)
最大起重力矩M2(kN·m)
Max[60×11.5,10×50]=690
平衡臂自重G3(kN)
平衡臂重心至塔身中心距离RG3(m)
平衡块自重G4(kN)
平衡块重心至塔身中心距离RG4(m)
2、风荷载标准值ωk(kN/m2)
基本风压ω0(kN/m2)
B类(田野、乡村、丛林、丘陵及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区)
风压等效高度变化系数μz
塔身前后片桁架的平均充实率α0
风荷载标准值ωk(kN/m2)
0.8×1.2×1.59×1.95×1.32×0.2=0.79
0.8×1.2×1.63×1.95×1.32×0.35=1.41
3、塔机传递至基础荷载标准值
塔机自重标准值Fk1(kN)
251+37.4+3.8+19.8+89.4=401.4
起重荷载标准值Fqk(kN)
竖向荷载标准值Fk(kN)
401.4+60=461.4
水平荷载标准值Fvk(kN)
0.79×0.35×1.6×43=19.02
倾覆力矩标准值Mk(kN·m)
竖向荷载标准值Fk'(kN)
水平荷载标准值Fvk'(kN)
1.41×0.35×1.6×43=33.95
倾覆力矩标准值Mk'(kN·m)
4、塔机传递至基础荷载设计值
塔机自重设计值F1(kN)
1.2Fk1=1.2×401.4=481.68
起重荷载设计值FQ(kN)
1.4FQk=1.4×60=84
竖向荷载设计值F(kN)
481.68+84=565.68
水平荷载设计值Fv(kN)
1.4Fvk=1.4×19.02=26.63
倾覆力矩设计值M(kN·m)
竖向荷载设计值F'(kN)
1.2Fk'=1.2×401.4=481.68
水平荷载设计值Fv'(kN)
1.4Fvk'=1.4×33.95=47.53
倾覆力矩设计值M'(kN·m)
基础混凝土自重γc(kN/m3)
T/CCGA 60002-2019 气体灭火系统用钢质焊接气瓶定期检验与评定.pdf基础上部覆土厚度h’(m)
基础上部覆土的重度γ’(kN/m3)
基础混凝土保护层厚度δ(mm)
模板施工组织方案编制要点地基承载力特征值fak(kPa)
基础宽度的地基承载力修正系数ηb
基础埋深的地基承载力修正系数ηd