4#塔吊基础施工方案教学提纲.docx
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4#塔吊基础施工方案教学提纲
手工艺品,它运用不同的材料,通过不同的方式,经过自己亲手动手制作。
看着自己亲自完成的作品时,感觉很不同哦。
不论是01年的丝带编织风铃,02年的管织幸运星,03年的十字绣,04年的星座手链,还是今年风靡一时的针织围巾等这些手工艺品都是陪伴女生长大的象征。
为此,这些多样化的作品制作对我们这一创业项目的今后的操作具有很大的启发作用。
在大学生对DIY手工艺品价位调查中,发现有46%的女生认为在十元以下的价位是可以接受;48%的认为在10-15元;6%的则认为50-100元能接受。
如图1-2所示
(2)缺乏经营经验
§8-2购物环境与消费行为2004年3月20日
大学生购买力有限,即决定了要求商品能价廉物美,但更注重的还是在购买过程中对精神文化爱好的追求,满足心理需求。
300元以下□300~400元□400~500□500元以上□
手工艺制品是我国一种传统文化的象征,它品种多样,方式新颖,制作简单,深受广大学生朋友的喜欢。
当今大学生的消费行为表现在追求新颖,追求时尚。
追求个性,表现自我的消费趋向:
购买行为有较强的感情色彩,比起男生热衷于的网络游戏,极限运动,手工艺制品更得女生的喜欢。
民族性手工艺品。
在饰品店里,墙上挂满了各式各样的小饰品,有最普通的玉制项链、珍珠手链,也有特别一点如景泰蓝的手机挂坠、中国结的耳坠,甚至还有具有浓郁的异域风情的藏族饰品。
创新是时下非常流行的一个词,确实创新能力是相当重要的特别是对我们这种经营时尚饰品的小店,更应该勇于创新。
在这方面我们是很欠缺的,故我们在小店经营的时候会遇到些困难,不过我们会克服困难,努力创新,把我们的小店经营好。
(4)信息技术优势中建·荆南熙园二期
4#塔吊基础施工方案
编制:
__________
审核:
__________
审批:
__________
中建三局第一建设工程有限责任公司
中建·荆南熙园二期项目
2015年10
第一章编制依据
序号
依据
依据编号
1
施工图纸
/
2
《特种设备安全监察条例》
国务院第373号令
3
《塔式起重机安全规程》
GB5144-2006
4
《建筑施工高处作业安全技术规范》
JGJ80-91
5
《建筑施工用电安全技术规范》
JGJ46-2005
6
《建筑机械使用安全技术规程》
JGJ33-2012
7
《塔式起重机使用说明书》
/
8
《荆南熙园岩土工程勘察报告》
/
第二章工程概况
第一节基本概况
荆南熙园二期工程项目。
位于荆门市掇刀区渠洞路3号,北临望兵石路,西临渠洞路,南侧一期工程已基本成型,道路通畅,交通便利。
建筑功能为住宅。
本工程包括4栋高层(编号为1、2、5、6#楼),总建筑面积约10.1万㎡,地上建筑面积约9.2万㎡。
1#楼地上33层,地下1层,建筑高度99.90m;2#楼地上33层,地下1层,建筑高度99.90m;5#楼地上31层,地下1层,建筑高度93.30m;6#楼地上18层,地下1层,建筑高度55.60m。
本工程建筑物场区内场地土类型为中软场地土,场地类别为2类建筑场地,属可进行建设的一般场地。
场地内地势总体北高南低,南侧场地地势较为平缓,北侧高差较大。
地面最大高差约16m。
在宏观上拟建场地属剥蚀低山丘陵地貌。
本项目建筑工程重要性等级为甲级,场地等级为二级,地基等级为一级,岩土勘察等级可定为甲级,基础设计等级为甲级。
第二节地质情况
根据本工程地质勘察报告,地质情况如下表所示:
土的编号
土的名称
层顶埋深
土层厚度(m)
承载力特征值fa(kPa)
压缩模量Es/[Eo](mPa)
状态
桩基设计参数
人工挖孔桩
qsia(kPa)
qpa(kPa)
(1)
l杂填土
0
1.1~2.5
松散
(2)
粘土
1.1~2.5
4.6~7.8
245
12.5
可塑
39
(3-1)
强风化泥灰岩
6.3~9.4
1.5~7.5
600
48.0
强风化
60
(3-2)
中风化泥灰岩
6.3~9.4
1.5~7.5
2000
-
中风化
120
3000
(4-1)
强风化砂岩
6.3~9.4
1.5~7.5
600
48.0
强风化
60
(4-2)
中风化砂岩
9.4~15.6
最大揭露深度7.5
2000
-
中风化
120
3000
(5)
中风化灰岩
5.0~13.1
最大揭露深度7.5
4000
-
中风化
200
5000
(5a)
溶洞充填物
6.3~9.4
1.5~7.5
根据荆门市建筑设计研究院2015年7月提供的《中建荆南熙园住宅小区岩土工程勘察报告》(详勘)工程编号(2015-K-024)可知:
(一)地下水类型及地下水位
本场地地下水为赋存于地表①层杂填土中的上层滞水。
地下水类型及补、排途径。
本处地下水为赋存于填土中的孔隙型上层滞水,主要接受大气降水及附近居民生活用水排放补给,无统一自由水面,水位随季节性变化而变化。
本次勘察过程中及勘察结束24小时后均未测得地下水。
(二)地下水、场地土腐蚀性
根据本地区经验、场区附近如中房·君悦佳苑与杏园小区的水的腐蚀性分析结果结合相关规范条文判断:
拟建场地内的地下水在干湿交替的环境中对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。
根据地基土易溶盐试验分析结果,结合对拟建场地周边环境调查,无污染源存在,地基土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。
荆南熙园二期1、2、5、6#楼抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值0.05g,设计地震分组为第一组。
可不考虑本场地范围内饱和砂性土的地震液化效应。
荆南熙园二期场地类别为Ⅱ类,拟建场地属抗震的一般地段。
第三节塔吊选型及平面布置
1塔吊平面布置原则
(1)保证塔吊在吊装使用过程中绝对安全。
(2)满足使用功能,尽量覆盖整个施工平面和各种材料堆场,起吊重量与工作半径满足施工要求。
(3)满足塔吊的各种性能,确保塔吊安装和拆除方便。
(4)降低费用,使塔吊安装和拆除费用降低。
2塔吊选型
4#塔吊主要用于6#楼地下室及地上部分施工,根据平面布置原则,选用型号TC5610,安装高度为70m。
3塔吊起重特性表
3.156m起重特性表
R
2.5~13.7
14
17
20
23
24.9
26
29
32
35
38
41
44
47
50
53
56
α=2
3.00
2.85
2.49
2.20
1.96
1.75
1.58
1.43
1.30
1.19
1.09
1.00
α=4
6.00
5.88
4.68
3.85
3.25
3.02
2.79
2.43
2.14
1.90
1.69
1.52
1.37
1.24
1.13
1.03
0.94
4基础尺寸及定位
4#塔吊基础尺寸为5m×5m×1.35m,4#塔吊所在地区基础底板土层为回填土。
塔吊基础旁边设置一个400×400×300的集水坑,具体位置见基础定位图。
基础定位见下图:
第三章施工部署
整个现场分为A区、B区,北侧基坑为一个大区(A区),南侧基坑为一个大区(B区),现场布置4台TC5610塔吊(1#塔吊臂长为50m,2、3、4#塔吊臂长为56m),其中对4#塔吊进行限位(见塔吊平面布置图)。
随着土方开挖顺序,塔吊基础施工阶段,3#、4#塔吊先行施工,施工完毕后,再进行1#、2#塔吊基础施工。
第四章施工安排
第一节人员安排
塔吊基础由生产经理和工程部等组织施工,配备钢筋制作、绑扎及混凝土浇筑作业人员30人,负责钢筋制作、绑扎和混凝土浇筑。
第二节机械安排
混凝土汽车输送泵一台,确保使用时运转正常;各类小型手工用具购置齐全。
第三节材料安排
与商品混凝土搅拌站联系,确保混凝土保质保量连续供应。
确保模板质量和数量满足施工需要。
所有钢材必须有材质证明和复验报告,不允许有不合格的材料或产品投入使用,对进入现场的各种型号的钢材,分型号堆放,并做好标识、标明产品名称、规格、生产厂家、出厂日期、进货日期、检验状态等。
第五章塔吊基础设计
1基础配筋
根据塔吊说明书,塔吊基础上层及下层主筋均为双向HRB40025@200,另设置HPB30012@400的拉结筋。
如下图
塔吊基础平面图
1-1剖面图
2塔吊桩配筋图
3预埋机脚
塔吊基础绑扎钢筋过程中需预埋塔吊机脚,机脚为专用构件,由塔吊公司提供并安装。
机脚上方安装塔吊基节,用于调平和校准。
4防雷接地
在两个机脚预埋扁铁与基础钢筋相连,基础浇筑完成后将扁铁与接地线路焊接成整体。
第六章施工工艺
第一节承台基础
1基础开挖
首先采用机械开挖,测量工作随时配合,开挖到距塔吊基础槽底标高200mm位置后停止开挖,预留出20cm土由人工进行清槽整平。
严禁超挖,防止扰动基底土。
人工开挖至标高后,立即进行垫层浇筑。
塔吊基础开挖宽度尺寸大于设计尺寸250mm。
基础底面向下超挖100mm,预留C15混凝土垫层空间。
2防水层
塔吊基础顶标高与槽底标高一致,塔吊基础周围外扩800mm作为塔吊基础区域后施工区,底板结构施工时,此区域的防水以及底板钢筋预留足够的搭接长度,待塔吊拆除后,在此区域施工垫层、防水、防水保护层以及底板结构施工。
3钢筋绑扎
待基础垫层施工完成,强度达到75%后,进行钢筋绑扎施工。
严格按照设计要求进行绑扎,钢筋保护层厚度为50mm。
绑扎完毕后,预埋塔吊基础预埋件。
4避雷接地设施
在接地设置前要根据接地电阻限值、土的湿度和导电特征进行设计,对接地方式和位置选择,接地极和接地线的布置、材料选用、连接方式、制作和安装要求作出具体规定。
接地极采用钢材,垂直接地极长度应锚入地下2.5米,直径50*50mm的角钢;水平接地极长度为3m,直径12mm的镀锌圆钢(接地线与接地极连接采用焊接,焊接点长度应为接地线直径的6倍以上,接地电阻(包括接地导线、电阻加散流电阻)不得超过4Ω,如果不能满足要求,水平接地应增加长度,垂直接地应增加个数,期相互间距不应小于3m,并用扁铁加以连接。
装设完成后要用电阻表测定是否符合要求。
5混凝土浇筑
塔吊基础垫层采用c15商品砼100mm厚,基础采用C35商品砼,坍落度120~160,混凝土分层进行浇筑,浇捣时每层下料高度要控制在300mm以内,做到边下料边振捣。
采用Φ48振捣器机械振捣,振捣采取斜面分层薄层推进,振捣时做到“快插慢拔”,在振捣过程中,宜将振动棒上下略有抽动,以使上下振动均匀,每点振捣时间30-30妙,同时做到不出现气泡、表面发亮即可。
分层浇筑振捣,振捣棒应下送5-10m,以消除两层之间的接缝。
振捣过程中尽可能避开予埋螺栓、铁件等,防止位移。
混凝土养护用塑料薄膜覆盖养护周期14天,表面处理必须满足设计要求,在每个塔吊基础浇筑时必须预留混凝土试块(两组:
标准养护、60天试块、同条件养护)在试块试压达到设计强度后可进行塔吊安装。
第二节桩基础
1塔吊基础桩施工
根据塔吊基础设计桩顶标高以及有效桩长,利用长螺旋钻进进行施工,钢筋笼施工采用后插法施工。
4#塔吊所在地区基础底板土层为回填土,桩底持力层均为强风化泥灰岩,地基承载力为600Kpa,满足塔吊基础地基承载力的要求。
2基础开挖
首先采用机械开挖,测量工作随时配合,开挖到距塔吊基础槽底标高200mm位置后停止开挖,预留出20cm土由人工进行清槽整平。
严禁超挖,防止扰动基底土。
人工开挖至标高后,立即进行垫层浇筑。
塔吊基础开挖宽度尺寸大于设计尺寸250mm。
基础底面向下超挖100mm,预留C15混凝土垫层空间。
3防水层
塔吊基础顶标高与槽底标高一致,塔吊基础周围外扩800mm作为塔吊基础区域后施工区,底板结构施工时,此区域的防水以及底板钢筋预留足够的搭接长度,待塔吊拆除后,在此区域施工垫层、防水、防水保护层以及底板结构施工。
4钢筋绑扎
待基础垫层施工完成,强度达到75%后,进行钢筋绑扎施工。
严格按照设计要求进行绑扎,钢筋保护层厚度为50mm。
绑扎完毕后,预埋塔吊基础预埋件。
5避雷接地设施
在接地设置前要根据接地电阻限值、土的湿度和导电特征进行设计,对接地方式和位置选择,接地极和接地线的布置、材料选用、连接方式、制作和安装要求作出具体规定。
接地极采用钢材,垂直接地极长度应锚入地下2.5米,直径50×50mm的角钢;水平接地极长度为3m,直径12mm的镀锌圆钢(接地线与接地极连接采用焊接,焊接点长度应为接地线直径的6倍以上,接地电阻(包括接地导线、电阻加散流电阻)不得超过4Ω,如果不能满足要求,水平接地应增加长度,垂直接地应增加个数,期相互间距不应小于3m,并用扁铁加以连接。
装设完成后要用电阻表测定是否符合要求。
6混凝土浇筑
塔吊基础垫层采用c15商品砼100mm厚,基础采用C35商品砼,坍落度120~160,混凝土分层进行浇筑,浇捣时每层下料高度要控制在300mm以内,做到边下料边振捣。
采用Φ48振捣器机械振捣,振捣采取斜面分层薄层推进,振捣时做到“快插慢拔”,在振捣过程中,宜将振动棒上下略有抽动,以使上下振动均匀,每点振捣时间30秒,同时做到不出现气泡、表面发亮即可。
分层浇筑振捣,振捣棒应下送5-10m,以消除两层之间的接缝。
振捣过程中尽可能避开予埋螺栓、铁件等,防止位移。
混凝土养护用塑料薄膜覆盖养护周期14天,表面处理必须满足设计要求,在每个塔吊基础浇筑时必须预留混凝土试块(三组:
标准养护、同条件养护、临界强度)在试块试压达到设计强度后可进行塔吊安装。
第七章质量保证措施
(1)所有基础使用的原材料和机具经检验必须达到合格要求和施工规范的规定。
检验方法:
观察检查和检查材料合格证、实验报告、检查施工记录。
(2)混凝土强度必须符合设计要求,严禁混凝土实际浇筑量小于计算体积。
检验方法:
观察检查和检查施工记录。
(3)浇注后的顶标高必须符合设计要求和施工规范的规定。
检验方法:
观察和水准仪检查。
(4)模板安装必须符合施工规范的施工质量及验收要求的规定。
检验方法:
观察检查和钢尺检查。
(5)所有隐蔽工程记录必须报质检员自检合格后、经监理工程师验收,才能进行下道工序。
第八章主要安全技术措施
1、汽车泵应该设置在平坦的位置上,用木枋垫起轮轴,将轮胎架空,防止开机时发生移动。
2、作业完毕,随即清除现场垃圾,做到工完场清。
3、汽车泵作业半径内,不准人员通行。
4、使用振动器的作业人员,应穿胶鞋,戴绝缘手套,使用带有漏电保护的开关箱。
5、夜间作业,应有足够照明设备,并防止眩光.
第九章环境保护措施
(1)在施工现场设滤水池,滤水池旁设自来水,生产用污水内杂物在滤水池中过滤干净,将处理过的污水排入污水管线,将杂物运到垃圾站处理。
(2)施工现场道路配备洒水设备,指定专人负责现场洒水降尘工作。
(3)场区罐车行走道路定时洒水,防止扬尘。
第一十章计算书
第一节塔吊基础验算
计算过程如下:
一、塔吊的基本参数信息
塔吊型号:
QTZ60,塔吊起升高度H=110.000m,
塔吊倾覆力矩M=600kN.m,混凝土强度等级:
C35,
塔身宽度B=1.6m,基础以上土的厚度D=0.000m,
自重F1=833kN,基础承台厚度Hc=1.350m,
最大起重荷载F2=60kN,基础承台宽度Bc=5.000m,
桩钢筋级别:
II级钢,桩直径或者方桩边长=0.600m,
桩间距a=3.5m,承台箍筋间距S=200.000mm,
承台砼的保护层厚度=50.000mm。
二、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算
塔吊自重(包括压重)F1=833.00kN,
塔吊最大起重荷载F2=60.00kN,
作用于桩基承台顶面的竖向力F=1.2×(F1+F2)=1071.60kN,
塔吊的倾覆力矩M=1.4×600.00=840.00kN。
三、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算
图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。
1.桩顶竖向力的计算
依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条。
其中n──单桩个数,n=4;
F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=1071.60kN;
G──桩基承台的自重
G=1.2×(25×Bc×Bc×Hc/4+20×Bc×Bc×D/4)=
1.2×(25×5.00×5.00×1.35+20×5.00×5.00×0.00)=1012.50kN;
Mx,My──承台底面的弯矩设计值,取840.00kN.m;
xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/2=1.75m;
Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN);
经计算得到单桩桩顶竖向力设计值,
最大压力:
N=(1071.60+1012.50)/4+840.00×1.75/(4×1.752)=641.03kN。
2.矩形承台弯矩的计算
依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条。
其中Mx1,My1──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);
xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离取a/2-B/2=0.95m;
Ni1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),Ni1=Ni-G/n=387.90kN/m2;
经过计算得到弯矩设计值:
Mx1=My1=2×387.90×0.95=737.01kN.m。
四、矩形承台截面主筋的计算
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。
式中,αl──系数,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,期间按线性内插法得1.00;
fc──混凝土抗压强度设计值查表得16.70N/mm2;
ho──承台的计算高度Hc-50.00=1300.00mm;
fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm2;
经过计算得:
αs=737.01×106/(1.00×16.70×5000.00×1300.002)=0.005;
ξ=1-(1-2×0.005)0.5=0.005;
γs=1-0.005/2=0.997;
Asx=Asy=737.01×106/(0.997×1300.00×300.00)=1894.73mm2。
五、矩形承台斜截面抗剪切计算
依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。
根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性,
记为V=641.03kN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:
其中,γo──建筑桩基重要性系数,取1.00;
bo──承台计算截面处的计算宽度,bo=5000mm;
ho──承台计算截面处的计算高度,ho=1300mm;
λ──计算截面的剪跨比,λx=ax/ho,λy=ay/ho,
此处,ax,ay为柱边(墙边)或承台变阶处
至x,y方向计算一排桩的桩边的水平距离,得(Bc/2-B/2)-(Bc/2-a/2)=950.00mm,
当λ<0.3时,取λ=0.3;当λ>3时,取λ=3,满足0.3-3.0范围;
在0.3-3.0范围内按插值法取值。
得λ=0.73;
β──剪切系数,当0.3≤λ<1.4时,β=0.12/(λ+0.3);当1.4≤λ≤3.0时,β=0.2/(λ+1.5),
得β=0.12;
fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70N/mm2;
fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm2;
S──箍筋的间距,S=200mm。
则,1.00×641.03=6.41×105N≤0.12×300.00×5000×1300=1.26×107N;
经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!
六、桩承载力验算
桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1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=641.03kN;
桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式
其中,γo──建筑桩基重要性系数,取1.00;
fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=14.30N/mm2;
A──桩的截面面积,A=2.83×105mm2。
则,1.00×641025.00=6.41×105N≤14.30×2.83×105=4.04×106N;
经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!
七、桩竖向极限承载力验算
桩承载力计算依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)的第5.2.2-3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=641.03kN;
单桩竖向承载力设计值按下面的公式计算:
其中R──最大极限承载力;
Qsk──单桩总极限侧阻力标准值:
Qpk──单桩总极限端阻力标准值:
ηs,ηp──分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数,
γs,νp──分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,
qsik──桩侧第i层土的极限侧阻力标准值;
qpk──极限端阻力标准值;
u──桩身的周长,u=1.885m;
Ap──桩端面积,取Ap=0.283m2;
li──第i层土层的厚度;
各土层厚度及阻力标准值如下表:
序号
土厚度(m)
土侧阻力标准值(kPa)
土端阻力标准值(kPa)
土名称
1
4.70
20.00
810.00
2
8.80
60.00
2000.00
由于桩的入土深度为6.60m,所以桩端是在第2层土层。
单桩竖向承载力验算:
R=1.88×(4.70×20.00×0.99+1.90×60.00×0.99)/1.67+1.21×2000.00×0.283/1.67=6.42×102kN>N=641.025kN;
上式计算的R的值大于最大压力641.03kN,所以满足要求!
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