目录一、编制依据: (1)二、工程概况 (1)三、塔式起重机位置布置 (1)四、塔吊基础的施工 (2)五、QTZ80自升塔式起重机的基础设计: (3)六、QTZ80塔吊基础计算书 (3)一、编制依据:1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—912、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99《实施细则》3、《紫玉兰庭施工组织设计》4、《TQC63自升塔式起重机使用说明》、《TQC80自升塔式起重机使用说明》5、《紫玉兰庭施工图》6、工程所在地现场与工程周边的环境。
7、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)8、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)9、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)二、工程概况1、工程名称:紫玉兰庭2、地点:西安市碑林区名胜路9号3、建筑面积:55138㎡4、层次:地上24层。
5、标高:A区建筑总高度为85.8米,C区建筑总高度为81.7米。
6、结构形式:现浇钢筋混凝土框架、剪力墙结构,楼板为现浇钢筋混凝土梁、板结构。
三、塔式起重机位置布置QTZ80塔吊位于10以东2.5m,B轴以北1.7m。
四、塔吊基础的施工1、QTZ80塔吊在基础底板以下,根据塔吊基础尺寸开挖到标高;基础底下采用500厚3:7灰土夯实、平整;上面采用C35钢筋混凝土0.8米厚。
2、施工顺序:土方开挖灰土夯实(浇垫层)钢筋绑扎底筋塔吊标准件就位固定钢筋绑扎面筋支模混凝土浇筑。
3、施工时应注意事项:钢筋的间距必须符合要求;混凝土浇筑过程中必须由专人负责检测塔吊标准件的水平,一有偏差应及时校正;混凝土下料应四周同时往中间下料浇筑,严禁一边往另一边浇筑。
4、塔吊基础的具体要求:㈠、使用的钢筋必须有合格证和复试报告。
㈡、位置必须与确定位置一致。
㈢、混凝土强度必须高于规定强度。
留置试块不得少于2组。
㈣、标准件的四角的水平偏差不得大于1‰。
㈤、基础必须留设避雷接地筋外露。
㈥、标准预埋件必须保持与结构平行。
5、塔吊基础的质量标准:①、塔吊基础的灰土厚度偏差±30mm;密实度96%。
②、塔吊基础钢筋下料尺寸偏差±10mm;钢筋绑扎间距偏差±20mm;保护层偏差±5mm;③、塔吊基础混凝土同结构验收标准。
④、塔吊基础预埋件的水平偏差±2mm;垂直度±5mm;⑤、施工是必须进行分层验收。
五、QTZ80自升塔式起重机的基础设计:1、QTZ80自升塔式起重机使用说明的要求:地耐力为140KPa 种类的基础;塔机固定形式为塔身标准件与现浇钢筋混凝土基础连接。
2、塔基地基:塔基地基座落在地基承载力为150KPa的第二层粉土上。
(承载力见地基勘察报告)3、塔基施工:根据施工组织总设计在确定的塔吊位置上,结合现场的实际情况,QTZ80塔吊基础直接利用结构基础板作为机座,底板厚度600mm增加1200mm;QTZ80自升塔式起重机说明书中的设计制作绑扎钢筋;预埋塔机的塔身标准件。
经验收检查符合要求后,浇筑C35混凝土,塔基的规格及配筋见附图。
六、QTZ80塔吊基础计算书一、参数信息塔吊型号:QT80A,塔吊起升高度H=40.00m,塔身宽度B=1.85m,基础埋深D:=1.00m,自重F1=650kN,基础承台厚度h=0.60m,最大起重荷载F2=80kN,基础承台宽度Bc=7.00m,混凝土强度等级:C35,钢筋级别:II级钢,额定起重力矩是800kN·m,基础所受的水平力是30kN,标准节长度a=2.5m,主弦杆材料是:圆钢, 宽度/直径c=120mm,所处城市陕西西安市,基本风压W0=0.35 kN/m2,地面粗糙度类别为 D类密集建筑群,房屋较高,风荷载高度变化系数μz=0.73 。
二、塔吊基础承载力及抗倾翻计算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。
计算简图:当不考虑附着时的基础设计值计算公式:当考虑附着时的基础设计值计算公式:当考虑偏心矩较大时的基础设计值计算公式:混凝土基础抗倾翻稳定性计算:E=M/(F+G)=1409.34/(730.00+735.00)=0.96m ≤Bc/3=2.33m根据《塔式起重机设计规范》(GB/T 13752-92)第4.6.3条,塔吊混凝土基础的抗倾翻稳定性满足要求。
式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,F=730.00kN;G──基础自重:G=25.0×Bc×Bc×Hc =735.00kN;Bc──基础底面的宽度,取Bc=7.000m;W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=57.167m3;M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M=1.4 ×1006.67=1409.34kN·m;e──偏心矩,e=M / (F + G)=0.962 m,故e≤承台宽度/6=1.167 m;经过计算得到:无附着的最大压力设计值Pmax=(730.000+735.000)/7.0002+1409.338/57.167=54.551kPa;无附着的最小压力设计值Pmin=(730.000+735.000)/7.0002-1409.338/57.167=5.245kPa;有附着的压力设计值 P=(730.000+735.000)/7.0002=29.898kPa;三、地基承载力验算地基承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.3条。
计算公式如下:fa--修正后的地基承载力特征值(kN/m2);f ak--地基承载力特征值,按本规范第5.2.3条的原则确定;取140.000kN/m2;ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;γ--基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3;b--基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值,取6.000m;γm--基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3;d--基础埋置深度(m) 取2.000m;解得地基承载力设计值:fa=191.000kPa;实际计算取的地基承载力设计值为:fa=150.000kPa;地基承载力特征值fa大于有附着时压力设计值Pmax=29.898kPa,满足要求!地基承载力特征值1.2×fa大于无附着时的压力设计值Pkmax=54.551kPa,满足要求!四、基础受冲切承载力验算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。
验算公式如下:式中βhp --- 受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,βhp取1.0.当h大于等于2000mm时,βhp取0.9,其间按线性内插法取用;取βhp=1.00;f t --- 混凝土轴心抗拉强度设计值;取 f t=1.57MPa;h o --- 基础冲切破坏锥体的有效高度;取 h o=0.55m;a m --- 冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;a m=[1.85+(1.85 +2×0.55)]/2=2.40m;a t --- 冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽(即塔身宽度);取a t=1.85m;a b --- 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,当冲切破坏锥体的底面落在基础底面以内,计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽加两倍基础有效高度;a b=1.85 +2×0.55=2.95p j --- 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,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力;取P j=54.55kPa;A l --- 冲切验算时取用的部分基底面积;A l=7.00×(7.00-2.95)/2=14.18m2F l --- 相应于荷载效应基本组合时作用在A l上的地基土净反力设计值。
F l=54.55×(7.00×(7.00-2.95)/2)=773.26kN。
允许冲切力:0.7×1.00×1.57×2400.00×550.00=1450680.00N=1450.68kN > F l= 773.26kN;实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!五、承台配筋计算1.抗弯计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。
计算公式如下:式中:M I --- 任意截面I-I处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;a1 --- 任意截面I-I至基底边缘最大反力处的距离;当墙体材料为混凝土时,取a1=(Bc-B)/2=(7.00-1.85)/2=2.58m;P max --- 相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大地基反力设计值,取54.55kN/m2;P --- 相应于荷载效应基本组合时在任意截面I-I处基础底面地基反力设计值;P=54.55×(3×1.85-2.58)/(3×1.85)=29.24kPa;G---考虑荷载分项系数的基础自重,取G=1.35×735.00=992.25kN/m2;l --- 基础宽度,取l=7.00m;a --- 塔身宽度,取a=1.85m;a' --- 截面I - I在基底的投影长度, 取a'=1.85m。
经过计算得MI=2.582×[(2×7.00+1.85)×(54.55+29.24-2×992.25/7.002)(54.55-29.24)×7.00]/12=477.05kN.m。
2.配筋面积计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.7.2条。
公式如下:式中,αl --- 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,取为0.94,期间按线性内插法确定,取αl=1.00;fc --- 混凝土抗压强度设计值,查表得fc=16.70kN/m2;h o --- 承台的计算高度,h o=0.55m。
经过计算得:αs=477.05×106/(1.00×16.70×7.00×103×(0.55×103)2)=0.013;ξ=1-(1-2×0.013)0.5=0.014;γs=1-0.014/2=0.993;A s=477.05×106/(0.993×0.55×300.00)=2910.97mm2。