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第一节工程概况
新坐标商住小区工程位于湛江市赤坎区海田路湛江尧丰包装印刷有限公司旧址,由湛江飞鹏尧丰房地产开发有限公司兴建,由我司广东三穗建筑工程有限公司承建。
拟建项目包括:
1#、2#、5#、6#、7#、8#等六栋32层住宅楼,建筑高度99.3m,首层为6m,二层以上为3m;
3#、4#等两栋28层住宅楼,建筑高度88.5m,首层为6m,二层以上为3m;
以及1栋2层商铺,建筑高度10.40m,首、二层均为5.2m;
地下室南区为负三层商业和车库,北区为负四层商业和车库。
其中负一层为5.2m,负二层为5m,负三层为4m,负四层为4.5m(本期工程范围为1#~8#塔楼、商业一二期裙楼及一二期地下室)。
根据总体施工布置和建筑结构平面特点,共需设置8台施工电梯,拟在各楼设置一台SC200/200型号的施工电梯,供施工人员和部分材料的垂直运输之用。
施工电梯基础分别有设置在负二层梁板和负四层底板上的两种方式。
为确保施工电梯安全使用,现根据实际情况设计基础方案以指导现场施工。
各号施工电梯具体位置详见施工现场平面布置图(附后尾页)。
第二节基础设计方案
(一)负二层梁板地基基础做法
位于1#、2#、3#、4#楼的编号分别为1号、2号、3号、4号施工电梯基础直接设置在地下室负二层梁板位置,并跨压在外围支护桩和回填土上,在浇筑基础前将对地基进行加固处理。
具体做法如下:
该处支护桩冠梁与负二层梁板的外墙间有2.6m空间需由负三层回填土至负二层,回填高度约4m,主要采用黏土回填,完成填土至确定标高后,再采用规格为口径Φ12cm、间距0.5m、长度4m的松木桩进行地基加固,然后铺填一层50cm厚的砖渣,并夯压密实,最后在砖渣层上浇筑基础。
施工电梯基础尺寸设计为6000×
5000×
400(1号、2号)和6000×
4000×
400(3号、4号)板配筋为双层双向Φ12@200,砼强度等级C35,做法详见如下1#2#楼施工电梯基础图。
为了确保该层梁板结构使用安全,不至于在使用过程遭到破坏,在施工电梯基础区域的梁板底采用Φ48×
3.5钢管,按纵横间距800,步距1500搭设支撑架体进行加固。
另外,按现场实际尺寸,因计算得施工电梯与主体的附墙距离为4.4m,已超过标准附墙件的长度要求,故该处的顶板和负一层梁板将局部开洞,以满足标准附墙件的距离要求。
局部开洞的周边楼板将采用Φ48×
3.5钢管,立杆按纵横间距800,横杆步距1500搭设支撑架体进行加固。
具体做法见如下1#2#楼施工电梯基础示意图和1-1剖面(1#楼)。
负二层梁板地基基础计算书见附后计算书一。
(二)负四层底板地基基础做法
位于5#、6#、7#、8#楼的5号、6号、7号、8号施工电梯基础均为直接设置在地下室负四层底板上,底板厚300,板筋为双层双向Ⅲ级筋Φ12@200。
根据施工电梯基础尺寸设计为6000×
300,板配筋为双层双向Φ12@200,砼强度等级C35。
做法详见如下大样图:
地下室底板地基基础计算书见附后计算书二。
第三节施工电梯基础计算书
一、施工升降机计算书一(地下室负二层梁板地基基础做法)
计算依据:
1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著
2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
5、《木结构设计规范》GB50005-2003
6、《钢结构设计规范》GB50017-2003
7、《砌体结构设计规范》GB50003-2011
8、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)
9、《施工升降机》(GB/T10054-2005)
(一)参数信息
1.施工升降机基本参数
施工升降机型号
SCD200/200J
吊笼形式
双吊笼
架设总高度(m)
120
标准节长度(m)
1.508
底笼长(m)
4.5
底笼宽(m)
3
标准节重(kg)
167
对重重量(kg)
1300
单个吊笼重(kg)
1460
吊笼载重(kg)
2000
外笼重(kg)
1480
其他配件总重量(kg)
200
2.楼板参数
基础混凝土强度等级
C30
楼板长(m)
6
楼板宽(m)
3.1
楼板厚(m)
0.18
楼板混凝土轴心抗压强度fc(N/mm2)
14.3
楼板混凝土轴心抗拉强度ft(N/mm2)
1.43
板中底部短向配筋
HRB40012@150
板边上部短向配筋
板中底部长向配筋
板边上部长向配筋
施工升降机基础长度l(m)
施工升降机基础宽度d(m)
5
施工升降机基础厚度h(m)
0.4
3.荷载参数:
施工荷载(kN/m2)
2
施工升降机动力系数n
1
(二)基础承载计算
导轨架重(共需80节标准节,标准节重167kg):
167kg×
80=13360kg,
施工升降机自重标准值:
Pk=((1460×
2+1480+1300×
2+200+13360)+2000×
2)×
10/1000=245.6kN;
施工升降机自重:
P=(1.2×
(1460×
2+200+13360)+1.4×
2000×
10/1000=302.72kN;
施工升降机基础自重:
Pj=1.2×
l×
d×
h×
25=1.2×
6×
5×
0.4×
25=360KN
P=n×
(P+Pj)=1×
(302.72+360)=662.72kN
(三)梁板下钢管结构验算
支撑类型
扣件式钢管支撑架
支撑高度h0(m)
3.8
支撑钢管类型
Ф48×
3.5
立杆纵向间距la(m)
0.75
立杆纵向间距lb(m)
立杆水平杆步距h(m),顶部段、非顶部段
0.6、1.2
剪刀撑设置类型
普通型
顶部立杆计算长度系数μ1
2.5
非顶部立杆计算长度系数μ2
2.1
可调托座承载力容许值[N](kN)
30
立杆抗压强度设计值[f](N/mm2)
205
立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a(m)
0.2
立柱截面回转半径i(mm)
15.8
立柱截面面积A(mm2)
489
楼板均布荷载:
q=P/(l×
d)=662.72/(6×
5)=22.091kN/m2
设梁板下Ф48×
3.5mm钢管@0.75m×
0.75m支承上部施工升降机荷重,混凝土结构自重由结构自身承担,则:
N=(NGK+1.4×
NQK)×
la×
lb=(22.091+1.4×
0.75×
0.75=14.001kN
1、可调托座承载力验算
【N】=30≥N=14.001kN
满足要求!
2、立杆稳定性验算
顶部立杆段:
λ=l0/i=kμ1(h+2a)/i=1×
2.5×
(0.6+2×
0.2)/0.0158=158.228≤[λ]=210
非顶部立杆段:
λ=l0/i=kμ2h/i=1×
2.1×
1.2/0.0158=159.494≤[λ]=210
λ1=l0/i=kμ1(h+2a)/i=1.155×
0.2)/0.0158=182.753
λ2=l0/i=kμ2h/i=1.155×
1.2/0.0158=184.215
取λ=184.215,查规范JGJ130-2011附表A.0.6,取φ=0.211
f=N/(φA)=14001/(0.211×
489)=135.696N/mm2≤[f]=205N/mm2
梁板下的钢管结构满足要求!
配筋如下图所示:
配筋示意图
二、施工升降机计算书二(地下室底板地基基础做法)
导轨架截面长(m)
导轨架截面宽(m)
2.地基参数
地基土承载力设计值(kPa)
80
地基承载力折减系数
0.8
3.基础参数
C35
承台底部长向钢筋
承台底部短向钢筋
基础长度l(m)
基础宽度b(m)
4
基础高度h(m)
0.3
4×
25=192KN
(302.72+192)=494.72kN
(三)地基承载力验算
承台自重标准值:
Gk=25×
6.00×
4.00×
0.30=180.00kN
承台自重设计值:
G=180.00×
1.2=216.00kN
作用在地基上的竖向力设计值:
F=635.71+216.00=851.71kN
基础下地基承载力为:
fa=80.00×
0.80=1536.00kN>
F=851.71kN
该基础符合施工升降机的要求。
(四)基础承台验算
1、承台底面积验算
轴心受压基础基底面积应满足
S=6×
4=24m2≥(Pk+Gk)/fc=(245.6+180)/(14.3×
103)=0.03m2。
承台底面积满足要求。
2、承台抗冲切验算
由于导轨架直接与基础相连,故只考虑导轨架对基础的冲切作用。
计算简图如下:
F1≤0.7βhpftamhoam=(at+ab)/2F1=pj×
Al
式中Pj--扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,Pj=P/S=635.712/24=26.488kN/m2;
βhp--受冲切承载力截面高度影响系数,βhp=1;
h0--基础冲切破坏锥体的有效高度,h0=300-35=265mm;
Al--冲切验算时取用的部分基底面积,Al=4×
2.325=9.3m2;
am--冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;
at--冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,取导轨架宽a;
ab--冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长;
ab=a+2h0=0.75+2×
0.265=1.28m
am=(at+ab)/2=(0.75+1.28)/2=1.015m
Fl=Pj×
Al=26.488×
9.3=246.338kN
0.7βhpftamh0=0.7×
1×
1.43×
1015×
265/1000=269.244kN≥246.338kN。
承台抗冲切满足要求。
3、承台底部弯矩计算
属于轴心受压,在承台底部两个方向的弯矩:
M1=(a12/12)[(2l+a'
)(pmax+p-2G/A)+(pmax-p)l]
M2=(1/48)(l-a'
)2(2b+b'
)(pmax+pmin-2G/A)
式中M1,M2--任意截面1-1、2-2处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;
a1--任意截面1-1至基底边缘最大反力处的距离,a1=2.625m;
l,b--基础底面的长和宽;
pmax,pmin--相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大和最小地基反力设计值,pmax=pmin=(635.712+216)/24=35.488kN/m2;
p--相应于荷载效应基本组合时在任意截面1-1处基础底面地基反力设计值,p=pmax=35.488kN/m2;
G--考虑荷载分项系数的基础自重,当组合值由永久荷载控制时,G=1.35Gk,Gk为基础标准自重,G=1.35×
180=243kN;
M1=2.6252/12×
[(2×
4+0.75)×
(35.488+35.488-2×
243/24)+(35.488-35.488)×
6]=254.868kN·
m;
M2=(4-0.75)2/48×
(2×
6+0.75)×
243/24)=142.32kN·
4、承台底部配筋计算
αs=M/(α1fcbh02)
ξ=1-(1-2αs)1/2
γs=1-ξ/2
As=M/(γsh0fy)
式中α1--当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法,α1=1;
1-1截面:
αs=|M|/(α1fcbh02)=254.87×
106/(1.00×
14.30×
103×
265.002)=0.063;
ξ=1-(1-2×
αs)1/2=1-(1-2×
0.063)0.5=0.066;
γs=1-ξ/2=1-0.066/2=0.967;
As=|M|/(γsfyh0)=254.87×
106/(0.967×
360.00×
265.00)=2762.18mm2。
2-2截面:
αs=|M|/(α1fcbh02)=142.32×
265.002)=0.024;
0.024)0.5=0.024;
γs=1-ξ/2=1-0.024/2=0.988;
As=|M|/(γsfyh0)=142.32×
106/(0.988×
265.00)=1509.87mm2。
截面1-1配筋:
As1=3053.628mm2>
2762.178mm2
截面2-2配筋:
As2=4636.991mm2>
1509.873mm2
承台配筋满足要求!
第四节附图
一、施工现场平面布置图
二、1#楼施工电梯梁板开洞及加固平面
三、2#楼施工电梯梁板开洞及加固平面
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