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湖左岸三期塔机基础施工方案.doc
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2021-02-07
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小月的里
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施工方案
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本案是有关湖左岸三期塔机基础施工方案,本案依据工程特点对于塔机有对应选择,阐述了塔机基础施工方案,以及承载力计算。
湖左岸三期I标段塔机基础施工方案
一、 工程概况及机型选择: 本工程三栋住宅楼均为33层,建筑面积约50000㎡、屋顶相对标高 +97.00m,机型选用QTZ80C(附 着)臂旋转半径55 m,塔机拟建位置详见布置平面图。
二、 本机型高度选择及定位: 建筑物屋面相对标高,悬臂作屋顶的起吊高度6.00 m,±0.00 m以下安装高度7-(0.5+2.5)=4.0 m,机型安装高度H=97+6+4=107 m。
根据现场条件一个设置在19#楼西南边,一个设置21#楼东南边,见布置图。
三、 塔机基础施工方案: 由于住宅地下室基础较深,土方开挖时会对塔机产生不利影响,根据现场实际情况,塔机基础拟采用桩承台基础,桩基采用4根长12 m、?600的沉管灌注桩,利用现场桩基施工机械进行压桩,桩端标高为-6.50米(相对标高),桩上设钢筋混凝土承台,尺寸为4000㎜×4000㎜×1000㎜,承台上设4根900㎜×900㎜×1500㎜的砼柱(见附图)砼强度等级为C30,管柱填芯砼为C35,砼内掺微膨胀剂。
四、各承载力验算及配筋方案: 根据QTZ80C(附着 )塔机技术参数,工作状态下的垂直荷载。
F=830+80=910KN(塔机自重及最大吊装重度) 桩承台及上部土重 G=rGlbd+r1l1b1d1 式中rG、r1分别为承台砼及上部土重度 l、l1为边长 b、b1为边宽 d、d1为承台高度 G=(25×4×4×1.0+0.9×0.9×1.5×4)+19×(4×4-3×3)×(4-1.5)=405+333=738KN 桩基上部荷载: F+G=910+738=1648KN
1、 沉管灌注桩承载力计算: Rk=qpAp+μpΣqsiLi Rk:单桩承载力标准值 qp:桩端承载力标准值 Ap:桩身横截面面积 μp:桩身周长 qsi:桩周土摩擦力标准值(按地质斟察报告提供的数据取用) Li:按土层划分的各段桩长 根据地质堪察报告,采用摩擦力桩桩尖支承在第6层土中,qp取值为1600KPa 桩穿越土层包括:⑤1粉土、⑤2粉砂、⑥粉质粘土。
Rk=3.14×0.6×(40×2.5+48×5.5+37×3.5)+1600×0.157 =930+251=1181KN 设计值 R=Rk 桩基拟建4根,取1.2,则 R=1.2×1181=1417KN 桩基承受上部荷载所需桩数: n= 现桩基选用4根Φ600管桩:
2、 验算4根桩在偏心弯距下承载力; 塔吊技术参数表: 塔吊 型号 工作状态 非工作状态 垂直荷载F(KN) 水平荷载H(KN) 弯矩M(KN·m) 扭矩MX(KN·m) 垂直荷载F(KN) 水平荷载H(KN) 弯矩M(KN·m) 扭矩MX(KN·m) QTZ80C 910 40 145 250 830 80 2200 0 根据QTZ80C(附着)技术参数,塔机在非工作状态下弯距最大值为2200KN·m,现对桩最大承载力进行验算, 验算公式: Q=± ; Qmax≤1.2R Qmax= Qmin=-1022.17 故桩基选用4根Φ600沉管灌柱桩能满足承载力要求:
3、 承台截面高度验算: 初选承台高度h=1000㎜,扣除桩顶进入承台100㎜,承台有效高度 h0=900㎜。
在验算时,把上部塔机假想为一刚体与承台整体连接。
与塔机机身同周长的圆形半径: rc= 沉管灌柱桩半径 r=0.3 角桩破坏锥体平均周长Um为: Um=2a+ a为角桩中点至承台边缘的距离 r为桩的
湖左岸三期I标段塔机基础施工方案
一、 工程概况及机型选择: 本工程三栋住宅楼均为33层,建筑面积约50000㎡、屋顶相对标高 +97.00m,机型选用QTZ80C(附 着)臂旋转半径55 m,塔机拟建位置详见布置平面图。
二、 本机型高度选择及定位: 建筑物屋面相对标高,悬臂作屋顶的起吊高度6.00 m,±0.00 m以下安装高度7-(0.5+2.5)=4.0 m,机型安装高度H=97+6+4=107 m。
根据现场条件一个设置在19#楼西南边,一个设置21#楼东南边,见布置图。
三、 塔机基础施工方案: 由于住宅地下室基础较深,土方开挖时会对塔机产生不利影响,根据现场实际情况,塔机基础拟采用桩承台基础,桩基采用4根长12 m、?600的沉管灌注桩,利用现场桩基施工机械进行压桩,桩端标高为-6.50米(相对标高),桩上设钢筋混凝土承台,尺寸为4000㎜×4000㎜×1000㎜,承台上设4根900㎜×900㎜×1500㎜的砼柱(见附图)砼强度等级为C30,管柱填芯砼为C35,砼内掺微膨胀剂。
四、各承载力验算及配筋方案: 根据QTZ80C(附着 )塔机技术参数,工作状态下的垂直荷载。
F=830+80=910KN(塔机自重及最大吊装重度) 桩承台及上部土重 G=rGlbd+r1l1b1d1 式中rG、r1分别为承台砼及上部土重度 l、l1为边长 b、b1为边宽 d、d1为承台高度 G=(25×4×4×1.0+0.9×0.9×1.5×4)+19×(4×4-3×3)×(4-1.5)=405+333=738KN 桩基上部荷载: F+G=910+738=1648KN
1、 沉管灌注桩承载力计算: Rk=qpAp+μpΣqsiLi Rk:单桩承载力标准值 qp:桩端承载力标准值 Ap:桩身横截面面积 μp:桩身周长 qsi:桩周土摩擦力标准值(按地质斟察报告提供的数据取用) Li:按土层划分的各段桩长 根据地质堪察报告,采用摩擦力桩桩尖支承在第6层土中,qp取值为1600KPa 桩穿越土层包括:⑤1粉土、⑤2粉砂、⑥粉质粘土。
Rk=3.14×0.6×(40×2.5+48×5.5+37×3.5)+1600×0.157 =930+251=1181KN 设计值 R=Rk 桩基拟建4根,取1.2,则 R=1.2×1181=1417KN 桩基承受上部荷载所需桩数: n= 现桩基选用4根Φ600管桩:
2、 验算4根桩在偏心弯距下承载力; 塔吊技术参数表: 塔吊 型号 工作状态 非工作状态 垂直荷载F(KN) 水平荷载H(KN) 弯矩M(KN·m) 扭矩MX(KN·m) 垂直荷载F(KN) 水平荷载H(KN) 弯矩M(KN·m) 扭矩MX(KN·m) QTZ80C 910 40 145 250 830 80 2200 0 根据QTZ80C(附着)技术参数,塔机在非工作状态下弯距最大值为2200KN·m,现对桩最大承载力进行验算, 验算公式: Q=± ; Qmax≤1.2R Qmax= Qmin=-1022.17 故桩基选用4根Φ600沉管灌柱桩能满足承载力要求:
3、 承台截面高度验算: 初选承台高度h=1000㎜,扣除桩顶进入承台100㎜,承台有效高度 h0=900㎜。
在验算时,把上部塔机假想为一刚体与承台整体连接。
与塔机机身同周长的圆形半径: rc= 沉管灌柱桩半径 r=0.3 角桩破坏锥体平均周长Um为: Um=2a+ a为角桩中点至承台边缘的距离 r为桩的
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