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廣州高層工程型塔機天然基礎施工方案(13頁)
廣州高層工程型塔機天然基礎施工方案(13頁).doc
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上傳人:正*** 編號:694980 2023-07-10 12頁 135.50KB

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1、目錄一、工程概況二、塔機概況三、塔機基礎四、附圖廣州某高層工程FO/23B型塔機天然基礎施工方案一、工程概況*某高層工程位于廣州市荔灣區*路,總建筑面積為22023m2。框架結構,地上15層,地下1層,建筑總高度50m。由*設計院設計。根據工程實際情況,考慮到該工程施工面積、施工進度以及南面高壓電線的影響,安裝壹臺FO/23B型塔吊配合施工,使用半徑為30m臂長,塔吊具體安裝位置見施工平面布置圖。重要解決本工程的垂直、水平運送任務。為保證塔機安裝時的安全,鑒于塔機所處安裝位置的現場情況,經有關人員討論特制定此方案。二、塔機概況FO/23B塔機為水平臂架,小車變幅、上旋轉自升式塔機,其基本臂長為2、30m,加長臂可分別達成35、40、45、50m,最大起重量為100KN,塔機底節和標準節尺寸為21102100mm。總功率65.8KVA,配有起重量、力矩、高度、回轉及變幅限位以及各信號裝置。三、塔機基礎塔機基礎為6450mm6450mm 1700mm的鋼筋砼,砼強度等級為C35,見塔機基礎大樣圖。(一)、基礎設計及基礎腳預埋1、塔機基礎設計要根據其說明書提供的基礎資料,結合現場實際的地質情況進行。2、預埋腳采用原廠配件。澆注砼前, 必須先將預埋腳用調平框固定在基礎鋼筋網上,保證其水平度及互相間的距離。3、塔機基礎澆注后要待砼硬度達成80%時方能正式安裝塔機。(二)、地質情況1、塔基基礎位置3、根據 *工程塔機平面布置圖,塔吊基礎設立于約B18軸處,按地質報告書,相應于勘探平面配置圖,塔機基礎約位于10#、10#兩勘探點之間。2、地質勘探點地質情況(根據地質報告書)10#點為取土標貫鉆孔,于高程13.00m以下為第四系殘積層。11#點為鑒別孔,于高程12.80m以下為第四系殘積層。3、地基承載力按地質資料,本工程第四系殘積層,地基具有中檔強度、中檔壓縮性干強度較高,地基土承載力特性值fak=260KPa。(三)、塔機基礎設計1、選用自由高度(無附著裝置)為59.8m,M169N型基礎。2、基礎尺寸及配筋(M169N型)按廠家說明書,基礎尺寸bbh=645064501700mm。配筋:4、下層雙向:5525118mm上層雙向:5525118mm豎向拉鉤:1313=169203、基礎砼強度等級,按廠家說明書為C30級,根據建筑機械使用安全規程JGJ33-2023第規定,基礎砼強度等級采用C35。4、基礎底面標高基礎頂面標高應在地下室底板底-200mm以下,基礎底面標高應為埋入第四系殘積層1000mm,即在標高11.80m以下。5、塔機基礎驗算(1)FO/23B型塔機技術參數(詳見廠家塔機使用說明書)FO/23B型塔吊受力性能表工作狀態非工作狀態P1P2MMKP1P2MMKKNKNKNmKNmKNKNKNmKNm107843.72345680.41916156.246470表中P15、基礎所受垂直力 P2基礎所受水平力M 基礎所受傾覆力矩 MK基礎所受扭矩上表所式塔機固定在基礎上,未采用附著裝置前,塔機對基礎產生的荷載值,基礎所受的荷載最大,依此最不利條件對基礎進行驗算。(2)塔吊基礎計算1)已知:P1=1916KN,P2=156.2KN,M=4647 KNm,MK=680.4 KNm,地基土承載力為260KN/m2。2)計算書塔吊天然基礎的計算書一. 參數信息 塔吊型號:FO/23B, 自重(涉及壓重)F1=1916.00kN, 最大起重荷載F2=100.00kN, 塔吊傾覆力距, 塔吊起重高度H=60.00m, 塔身寬度B=2.10m, 混凝土強度等級:C35, 基礎埋6、深D=0.00m, 基礎最小厚度h=1.70m, 基礎最小寬度Bc=6.45m,二. 基礎最小尺寸計算 基礎的最小厚度取:H=1.70m 基礎的最小寬度取:Bc=6.45m三. 塔吊基礎承載力計算 依據建筑地基基礎設計規范(GB50007-2023)第5.2條承載力計算。 計算簡圖: 當不考慮附著時的基礎設計值計算公式: 當考慮附著時的基礎設計值計算公式: 當考慮偏心距較大時的基礎設計值計算公式: 式中 F塔吊作用于基礎的豎向力,它涉及塔吊自重,壓重和最大起重荷載,F=1.22023=2419.20kN; G基礎自重與基礎上面的土的自重,G=1.2(25.0BcBcHc+20.0BcBcD) 7、=2121.73kN; Bc基礎底面的寬度,取Bc=6.45m; W基礎底面的抵抗矩,W=BcBcBc/6=44.72m3; M傾覆力矩,涉及風荷載產生的力距和最大起重力距,M=1.4; a合力作用點至基礎底面最大壓力邊沿距離(m),按下式計算: a=6.45/2-6505.80/(2419.20+2121.73)=1.79m。 通過計算得到: 無附著的最大壓力設計值 Pmax=(2419.20+2121.73)/6.452+6505.80/44.72=254.62kPa 無附著的最小壓力設計值 Pmin=(2419.20+2121.73)/6.452-6505.80/44.72=0.00kP8、a 有附著的壓力設計值 P=(2419.20+2121.73)/6.452=109.15kPa 偏心距較大時壓力設計值 Pkmax=2(2419.20+2121.73)/(36.451.79)=261.87kPa四. 地基基礎承載力驗算 地基基礎承載力特性值計算依據建筑地基基礎設計規范GB 50007-2023第條。 計算公式如下: 其中 fa修正后的地基承載力特性值(kN/m2); fak地基承載力特性值,取0.00kN/m2; b基礎寬度地基承載力修正系數,取0.00; d基礎埋深地基承載力修正系數,取0.00; 基礎底面以下土的重度,取20.00kN/m3; m基礎底面以上土的重度,取29、0.00kN/m3; b基礎底面寬度,取6.45m; d基礎埋深度,取0.00m。 解得地基承載力設計值 fa=0.00kPa 實際計算取的地基承載力設計值為:fa=260.00kPa 地基承載力特性值fa大于最大壓力設計值Pmax=254.62kPa,滿足規定! 地基承載力特性值1.2fa大于偏心距較大時的壓力設計值Pkmax=261.87kPa,滿足規定!五. 受沖切承載力驗算 依據建筑地基基礎設計規范GB 50007-2023第條。 驗算公式如下: 式中 hp受沖切承載力截面高度影響系數,取 hp=0.93; ft混凝土軸心抗拉強度設計值,取 ft=1.57kPa; am沖切破壞錐體最不10、利一側計算長度: am=2.10+(2.10 +21.70)/2=3.80m; h0承臺的有效高度,取 h0=1.65m; Pj最大壓力設計值,取 Pj=261.87kPa; Fl實際沖切承載力: Fl=261.87(6.45+5.40)0.53/2=814.58kN。 允許沖切力: 0.70.931.5738001650=6408378.90N=6408.38kN 實際沖切力不大于允許沖切力設計值,所以能滿足規定!六. 承臺配筋計算 依據建筑地基基礎設計規范GB 50007-2023第條。 1.抗彎計算,計算公式如下: 式中 a1截面I-I至基底邊沿的距離,取 a1=2.18m; P截面I-11、I處的基底反力: P=261.87(32.10-2.18)/(32.10)=171.46kPa; a截面I-I在基底的投影長度,取 a=2.10m。 通過計算得 M=2.182(26.45+2.10)(261.87+171.46-22121.73/6.452)+(261.87-171.46)6.45/12。 2.配筋面積計算,公式如下: 依據建筑地基基礎設計規范GB 50007-2023第7.2條。 式中 1系數,當混凝土強度不超過C50時,1取為1.0,當混凝土強度等級為C80時, 1取為0.94,期間按線性內插法擬定; fc混凝土抗壓強度設計值; h0承臺的計算高度。 通過計算得 s=2112、89.13106/(1.0016.706.4510316502)=0.007 =1-(1-20.007)0.5=0.007 s=1-0.007/2=0.996 As=2189.13106/(0.9961650300.00)=4439.11mm2。 由于最小配筋率為0.15%,所以最小配筋面積為:16447.5mm2。基礎配筋雙向5525118mm,As=55490=26950mm216447.5 mm2,滿足規定。七. 防塔機傾覆計算偏心距滿足規定! (四)、地下室底板塔機處留洞方案1、洞口尺寸選用:按底板筋25%連接計算,選用洞口尺寸30003000mm,滿足塔機安裝規定。2、洞口處地下室底板防水及后澆解決(1)板底按照設計院底板后澆帶做法施工,并做防水層。(2)洞口四周在板層中位置增設鋼板止水帶。(3)其余未說明處按后澆帶做法。四、附圖1、塔機安裝平面圖(略)2、塔機基礎承臺大樣圖3、塔機基礎與底板連接大樣圖
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