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塔吊基础及安拆施工专项方案
绿地世纪城四期A区150#
155#、 156#楼
塔吊基础及安拆工程专项施工方案
编制人:
审批人:
日期:
上海绿地建筑工程有限公司
目录
一、编制依据03
二、工程概况03
三、塔吊主要技术参数及进场验收要求 05
四、塔吊的设计及计算06
五、塔吊基础和安拆施工方案15
六、塔吊安拆前的准备工作17
七、安装、顶升、拆除程序及质量要求17
八、塔吊安装采取的安全技术措施22
九、塔吊工作中的注意事项23
十、塔吊的试验及验收26
十一、应急救援预案28
十二、塔吊附图表32
十三、附件32
塔吊基础工程专项施工方案
上海绿地建筑工程有限公司
绿地世纪城四期A区工程
塔吊基础及安拆施工专项方案
一、编制依据
1。绿地世纪城四期施工图纸;
2。淮安绿地世纪城A区项目岩土工程详细勘察报告;
3。国家、地方有关建筑工程的政策、技术质量和安全的法规、规程、标准和规定以及现场实地勘察的情况;
4。本工程施工组织设计等文件、资料.
5。本工程所依据的规范、标准等文件如下:
《建筑地基基础设计规范》(GB507—22)
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-22)
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-28)
《混凝土结构设计规范》(GB510—22)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—22)
《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187—29)
《建筑施工塔式起重机安装、拆卸安全技术规程》(JGJ196—2010)
《塔式起重机安全规程》(GB5144-26)
《钢结构设计规范》(GB517-23)
《建筑结构荷载规范》(GB509—21)( 26年版)
6。根据本工程实际情况选用的由江苏省淮安市建筑机械有限公司生产的[QTZ63型塔式起重机]使用说明书
7。采用的电算软件:方案计算软件为PKPM施工安全设施计算软件,2011版.
二、工程概况及特点:
建设单位:上海绿地集团淮安置业有限公司
设计单位:徐州建筑设计研究所
设计单位:淮安市城市建设设计研究院有限公司
监理单位:江苏地元项目管理有限公司
施工单位:上海绿地建筑工程有限公司
拟建的淮安绿地世纪城,位于江苏淮安风里路与云林路交汇处,西临翔宇大道、 #、155#、156#三栋楼建筑组成.
上海绿地建筑工程有限公司第2页
绿地世纪城四期A区工程
塔吊基础及安拆施工专项方案
总建筑面积:62942。6 ,地下建筑面积3911。18 ,地上建筑面积59031。42
建筑高度:总高度分别为90。40m、95。70m、。
为满足工程建设需要,现场拟安设QTZ63型塔吊3台,根据施工组织设计,该3台塔吊具体安设位置:
1#塔基中心位于156楼错误!轴一错误!轴线交错误!轴外35mm处;
2#塔基中心位于155#楼错误!轴~错误!轴段的中线交错误!轴线外35mm处
3 #塔基中心位于150#楼错误!轴~错误!轴段的中线交错误!轴线外35mm处具体详见施工现场平面布置图示意。
三、塔吊基础桩计算:
按照塔吊基础的部位,以绿地世纪城四期岩土工程勘察报告中的地质条件作为塔吊桩的计算依据。
计算数据:
1层——素填土:以灰黄色为主,主要由粉土组成,含植物根系、房屋拆位置含建筑垃圾,鱼塘位置为浮淤。。30~,场地均分布。
2层——粉土:灰、灰黄色,湿,,无光泽反应,干强度和韧性低。除鱼塘位置缺失外,〜,全场分布。
3层——粉土:灰色,很湿,稍密。摇震反应中等,无光泽反应,干强度和韧性低。粘粒含量较高,局部夹粉质粘土、。5〜2。10m,场区全区分布。
4层一--粘土夹粉土:灰色,可塑,局部软塑,夹粉土,切面粗糙,无摇震反应,干强度和韧性中等,土质不均匀,局部为粉土和粉质粘土,层厚2。〜5。20m,全区分布。
5层粉质粘土:灰黄色,可塑,切面稍光滑,无摇震反应,干强度和韧性
中等,局部粘土,局部底部夹细砂,层厚1。40〜,全区分布.
6层——淤泥质粘土:灰色,流塑,切面光滑,无摇震反应,干强度和韧性中等,局部粘土,粉质粘土和淤泥,〜12。90m, 土层厚度自东向西逐渐增厚,全区分布。
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塔吊基础及安拆施工专项方案
7层--一粘土:灰色,可塑。切面稍光滑,无摇震反应,干强度和韧性中等,局部粘土、粉质粘土、混粉土和细砂,层厚1。10〜7。40m,场地西部缺失.
天然地基及桩基设计参数表
层
编
号
土层名称
建议值
天然地基
钻孔灌注桩
天然地基土承载力特征值
桩侧阻力特征值
桩端阻力特征值
kpa
kpa
kpa
1
素填土
0
/
/
2
粉土
110
40
/
3
粉土
70
26
/
4
粘土夹粉土
105
40
/
5
粉质粘土
140
50
/
6
粘淤泥质土
70
26
/
7
粘土
170
50
/
三、塔吊主要技术参数及进场验收要求
塔吊的主要技术参数:
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依据QTZ63塔式起重机使用说明书要求以及本工程实际所需塔吊的布置高度要求,本工程所使用塔吊基本技术参数、性能如下表1所述。
序号
项目名称
技术参数
1
型号规格
QTZ63 (ZJ5710)
2
回转半径(m)
57
3
起重力矩(tm)
80
4
最大起重量(t)
6
5
扭矩(kN • m)
270
6
独立式的起升高度(m)
7
附着式的起升高度为(m)
121。5
8
附墙道数(道)
4
9
塔吊自重(kN)
785
表1 塔吊主要技术参数
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绿地世纪城四期A区工程塔吊基础及安拆施工专项方案
10
塔身宽度(m)
1。6
11
塔吊基础承载力(Mpa)
20
12
用电负荷(kw)
37。2
13
2。塔吊进场前的验收。
要求对塔吊的结构、传动机构、电气系统等进行全面检查,检查主要部件和维修保养记录、设备是否有老化损坏、易损部件是否需要更换等。
四、塔吊的设计及计算
(一)。塔吊基础和承台的设计
1、塔吊基础的设计:
塔吊桩基础采用4根C 6钻孔灌注桩,桩长20 m,承台桩心距为30 mm,边桩中心至承台边缘的距离为9 mm。桩伸入塔吊基础承台1 mm,桩顶标高为一6。850m。
2、塔吊基础承台的设计:
1)承台顶标高为与地下室底板垫层底标高一致.
2)在满足塔吊基础结构受力情况下,避免破坏主体结构,必须避开支撑、桩基及框架梁柱.
3)塔吊基础承台采用钢筋混凝土承台,尺寸为48 mm x 48 mm x 1250 mm,塔吊基础承台顶面标高为- m,底面标高为一6。:HRB335巾******@2; 承台顶部配双向钢筋:HRB3 35巾******@2 承台竖向连接钢筋为双向: HPB2 35(|)******@5 O塔吊基础承台混凝土强度等级为35,垫层厚1mm,垫层混凝土强度等级为C15.
(二)塔吊基础和承台的计算
塔吊四桩基础的计算书
依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-29 ).
一。参数信息
塔吊型号: QT63塔机自重标准值:Fk1=448。24kN
起重荷载标准值:Fqk=80。kN
塔吊最大起重力矩:M= 塔吊计算高度:H=121。5m
塔身宽度: B=1。50m
非工作状态下塔身弯矩:M1=-744。
桩混凝土等级:C30承台混凝土等级:C35
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塔吊基础及安拆施工专项方案
保护层厚度:
承台厚度:
承台箍筋间距:
承台顶面埋深:
桩直径:
桩钢筋级别:
桩入土深度:
50mm
Hc=1。 250m
S=2mm
D=0。 0m
d=
HRB335
矩形承台边长:
承台钢筋级别:
桩间距:
桩型与工艺:
HRB335
a=
灌注桩
计算简图如下:
二。荷载计算
自重荷载及起重荷载
1)塔机自重标准值
Fk1=448。24kN
2)基础以及覆土自重标准值
Gk=5 x 5 x x 25=781。25kN
承台受浮力:F]k=5x5x0。75 x 10=
3)起重荷载标准值
Fqk=80kN
风荷载计算
1)工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值
塔机所受风均布线荷载标准值(Wo=0。2kN/m2)
=。59 x x =
= 0。35 x =0。43kN/m
塔机所受风荷载水平合力标准值
Fvk=qsk x H= x =
基础顶面风荷载产生的力矩标准值
Msk=0。5FvkxH=0。5 x x =3206。49kN。m
2)非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值
a。塔机所受风均布线荷载标准值(本地区Wo=0。35kN/m2)
=。62x1。95 x x 0。35=
=1。2x1。23 x x 1。50=0。77kN/m
b。塔机所受风荷载水平合力标准值
Fvk=qskxH=。50=
c。基础顶面风荷载产生的力矩标准值
Msk==。11 x =5717。23kN。m
塔机的倾覆力矩
工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值
Mk=-744。07+0。9 x( 1033。66+3206。49 )=3072。06kN。m
非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值
Mk=-+5717。23=4973。16kN。m
三。桩竖向力计算
非工作状态下:
Qk=(Fk+Gk)/n=(448。24+ )/4=307。37kN
Qkmax=( Fk+Gk) /n+ ( Mk+Fvk x h ) /L
=(448。24+ ) /4+ ( + x ) /5。37=1254。
81kN
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Qkmin=(Fk+Gf)/n—( Mk+Fvk x h)/L
= ( 448。24+781。25 — 187。5)/4—( +94。)/5。
37 =—686。94kN
工作状态下:
Qk=(Fk+Gk+Fqk)/n=(448。24+781。25+80)/4=327。37kN
Qkmax=(Fk+Gk+Fqk)/n+( Mk+Fvk xh)/L
= ( 448。24++80 )/4+(3072。06+52° 78 x )/5。37 =911。39kN
Qkmin=(Fk+Gk+Fqk—Fik)/n—( Mk+Fvk x h)/L
= (448。24++80- )/4—( 3072。06+52。78 x )/5。
37 =—303。52kN
四。承台受弯计算
1。荷载计算
不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向力反力设计值:
工作状态下:
最大压力 Ni=1o 35x(Fk+Fqk)/n+1。35x(Mk+Fvkxh)/L
=1。35 x ( 448。24+80)/4+1。35 x ( 3072。06+52。78 x 1o 25)/5o
37 =966o 70kN
最大拔力 Ni=(Fk+Fqk)/n—(Mk+Fvkxh)/L
=1o 35 x (448o 24+80 )/4-1。35 x(3072。06+52。78x1。25 )/ =-
非工作状态下:
最大压力 Ni=1o 35xFk/n+(Mk+Fvkxh)/L
=1o 35 x 448o 24/4+1o 35 x ( 4973。16+94。11x1。25 ) /=
最大拔力 Ni=1o 35xFk/n-(Mk+Fvkxh)/L
=1o 35 x — x( + x 1。25)/5。37=—1127o 77kN
2o弯矩的计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》第6o 4o 2条
其中Mx,My1——计算截面处XY方向的弯矩设计值(kNo m);
xi,yi单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);
Ni不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向反力设计值(kN).
由于非工作状态下,承台正弯矩最大:
Mx=My
承台最大负弯矩:
Mx=My=2x—1127。77 x =—。m
3o配筋计算
根据《混凝土结构设计规程》GB510 — 。1条
式中】——系数,当混凝土强度不超过C50时,】,当混凝土强度等级为C8 0时,
】取为0。94,期间按线性内插法确定;
f c—混凝土抗压强度设计值;
h°—承台的计算高度;
fy——冈筋受拉强度设计值,fy=3N/mm2.
底部配筋计算:
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s=3289。75 x 106/( x x x 122)=0。0274
S =1- ( 1 — 2 x 0。0274 ) =
=1 — =0。9861s
As= x 106/ ( x x )=9266。8mm2
顶部配筋计算:
s=2593。86 x 106/( 1。0 x x 50。0 x 122)=0。0216
S =1— ( 1 — 2 x 0。0216)0。5=0。0218
s=1 — 0。0218/2=
As= x 106/ ( 0O 9891 x x 3。0)=7284。6mm2
五。承台剪切计算
最大剪力设计值:
Vmax=1430。33kN
依据《混凝土结构设计规范》(GB510-22)的第7。。
我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:
式中计算截面的剪跨比,=1o 5
ft——混凝土轴心抗拉强度设计值,ft=1o 570N/mm2;
b——承台的计算宽度,b=50mm;
h0承台计算截面处的计算高度,h0=12mm;
fy——钢筋受拉强度设计值,fy=3N/mm2;
S——箍筋的间距,S=2mm。
经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!
六。承台受冲切验算
角桩轴线位于塔机塔身柱的冲切破坏锥体以内,且承台高度符合构造要求,故可
不进行承台角桩
冲切承载力验算
七。桩身承载力验算
桩身承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94 — 28 ) 2条
根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N= x
=
桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:
其中c—基桩成桩工艺系数,取0。85
fc混凝土轴心抗压强度设计值,fc=35o 9N/mm2;
Aps——桩身截面面积,Aps=169332mm2。
桩身受拉计算,依据《建筑桩基技术规范》JGJ94—28第
受拉承载力计算,最大拉力N=1o 35乂0揶广一927。38kN
经过计算得到受拉钢筋截面面积As=。
%,计算得最小配筋面积为1355mm2
综上所述,全部纵向钢筋面积3091mm2
八。桩竖向承载力验算
依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187 — 29 )的第6。3。3
和6。3o 4条
轴心竖向力作用下,Qk=;偏向竖向力作用下,Qkmax=1254。81kN。m
桩基竖向承载力必须满足以下两式:
单桩竖向承载力特征值按下式计算:
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塔吊基础及安拆施工专项方案
其中Ra——单桩竖向承载力特征值;
qsik—第i层岩石的桩侧阻力特征值;按下表取值;
qpa—桩端端阻力特征值,按下表取值;
u桩身的周长,u=1。88m;
Ap——桩端面积,取Ap=0。28m2;
li—第i层土层的厚度,取值如下表;
厚度及侧阻力标准值表如下:
序号 土层厚度(m) 侧阻力特征值(kPa)端阻力特征值(kPa) 土名称
3。85550粉土或砂土
8。16530粉土或砂土
14。77020粉土或砂土
由于桩的入土深度为41m,所以桩端是在第4层土层.
最大压力验算:
Ra=1。88 x ( x 55+8°1x 65+16。2 x 60+ x 70)+20 x =5484。75kN
由于:Ra = > Qk = 327。37,所以满足要求!
由于:1。2Ra = 6581。70〉Qkmax = 1254。81,所以满足要求!
桩的抗拔承载力验算
依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-29)。5条
偏向竖向力作用下,Qkmin=—686。94kN。m
桩基竖向承载力抗拔必须满足以下两式:
式中Gp——桩身的重力标准值,水下部分按浮重度计;
i—抗拔系数;
Ra=1。88 x (0。7 x 3o 85 x 55+0。7 x 8o1x 65+0。7 x x 60+ x 70 )
=3524。 257kN
Gp=0。283 x( 41 x 25 — 41 x 10)=173。887kN
由于: + >= 686。94满足要求!
(三)、塔吊附着装置的设计及计算
1。塔吊附着装置的设计
塔吊附着装置的设计应严格按照QTZ80 (ZJ5710) m,若起升高度要超过40。5 m,必须用附着装置对塔身进行加固。为了保证塔机工作的稳定性和整机刚性,减少塔身的自由长度,必须在塔身全高内最少设置四套附着装置。各道附着装置之间的间隔距离必须严格按照使用说明书1 — 1附着的规定,其中:L1= m、L2=、L3=23。1m、L4=19。
8m,允许根据实际情况在1m的范围内进行适当调整,调整到附墙框安装在塔身标准节有横腹杆的位置。
附着架是由四个撑杆和一套环梁等组成,它主要是把塔机固定在建筑物的柱子上,起着依附作用。使用时环梁套在标准节上,四角用八个调节螺栓通过顶块把标准
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