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写字楼塔吊基础专项施工方案

写字楼塔吊基础专项施工方案

一、编译依据:

(一)主要规章制度:

(一)《建筑基础设计规范》(GB50007-2002)

(2)《建筑基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

(3)《建筑桩基技术设计规范》(JGJ94-2008)

(4)《混凝土结构设计规范》(GB50017-2002)

(5)《建筑基础设计规范》(GB50010-2010)

(6)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

(7)《塔式起重机混凝土基础工程技术规范》(JGJ/T187-2009 )(8)《钢结构工程施工质量验收规程》(GB50205-2001 )

(9)《塔式起重机使用说明书》

(10)《岩土工程勘察报告》

二、项目概况:

(一)建筑物概况:

1、项目总用地面积2533 m2和总建筑面积13949.6 m2,包括地上

建筑面积12285m2和地下室1661.6m2。主楼15层,部分3层,

地下1层。标准3.250m层高,地下室层高4.250m,总高度

60.050m。地下室总长度为43.000m,总宽度为38.000m;主

楼总长38.000m,总宽23.500m。该项目的使用寿命为50年。

抗震等级为3级,抗震设防烈度为7度;屋面防水等级为二

级,使用寿命为十五年。耐火等级为二级。

2、本工程室内标高为±0.000,相当于黄海标高 5.30M。立面墙

为钢筋混凝土剪力墙,±0.000以下的填充墙采用M10级水

泥砂浆和MU10混凝土砖砌筑。

3 、室外墙面从上到下刷漆,油漆从左到左滚涂;室内墙首先由

地板制成,然后是墙漆。制作墙壁时,应将报纸或木头放在

靠近墙壁的地板上。

(2) 结构概述:

1、工程采用框架剪力墙结构,地下室为人防地下室,分为平时地

下室和战时地下室。

2、本项目使用寿命为50年。抗震等级为3级,抗震设防烈度为

7度;屋面防水等级为二级,使用寿命为十五年。耐火等级

为二级。

3 拟建工程特点及埋深:由于建筑物荷载较大,不宜采用浅地基。

拟建工地深部有理想的桩基承载层。

(3)工程地质条件:

根据本工程岩土层的岩性、构造结构、埋深、厚度及分布特征,将场地内的岩土分为5个岩土工程层和8个岩土工程亚层。

场地地下水上部为孔隙水,地下水位埋深0.30~ 0.40m。地下环境水对混凝土和混凝土中的钢筋无腐蚀性,但对钢结构的腐蚀性较弱。

探本项目位于杭州市下城区海洋街。遗址地貌单元属于长三角冲积湖平原。地势平坦,场地地下水系统为孔隙潜水,水位.40m埋深0.30~0,干湿交替时对混凝土结构中的钢筋腐蚀较弱,但不腐蚀长时间浸泡在水中。场地土壤类型为中软土,工地类型为三种,抗震设防烈度为7度。根据本次调查揭示的地层,综合考虑岩土层的岩性、构造结构、埋深、厚度和分布特征,将场地内的岩土分为5个岩土工程层和8个岩土工程亚层。从上到下描述如下:

第 (1) 层:犁过的土壤,灰褐色,松散,潮湿。含有较多的植物根茎和少量的树根和贝壳。层厚为0.20~0 .40m。

第(2)-1层:粉质粘土,灰黄色,柔软有延展性,饱和。含氧化铁斑点,局部有薄层淤泥。无摇晃反应,略带光泽,干强度和韧性中等。层厚1.60-2 .60m,顶埋深度0.20-0 .40m。

层 (2)-2:粘土粉砂,灰色,稍稠密,非常潮湿。含有云母片,有少量粘性土薄层。摇动反应较快,无光泽,干强度和韧性低。层厚为0.70~1 .80m,顶埋深度为1.80~2 .90m。

层 (3)-1:泥质粘土,灰色,流体,饱和。局部为粉质粉质粘土。该层的顶部是10-40厘米的泥炭土。含有植物残留物和腐殖质,层底部有一层薄薄的淤泥。切面光滑,干强韧度高,有轻微气味。层厚21.40~22 .20m,顶埋深度3.20~3 .90m。

层 (3)-2:粉质粘土、灰褐色、软塑料、饱和。含有植物残体和腐殖质、少量贝壳和一层薄薄的淤泥。无震动反应,切割面光滑,干强度高,韧性好。层厚为12.30~13 .70m,顶埋深度为25.10~25 .80m。

第(4)-1层:粉质粘土,灰黄色,柔软可塑,饱和。含氧化铁斑点,有一层薄薄的淤泥。无摇晃反应,略带光泽,干强度和韧性中等。层厚0.70~2 .20m ,顶埋深度37.60~38 .80m 。

层(4)-2:淤泥,灰黄色,微密至中密,饱和。包含云母片,带有一层薄薄的粘性土壤。层厚1.20-4 .30m ,顶埋深度37.90-41 .0m 。 第(5)层:圆形砾石,灰黄色,中等密度,饱和。含砾石约30%~40%,直径0.2~2cm ,含3~6cm 软石约20%~30%。颗粒圆度好,多为圆形或半圆形;成分为石英岩,燧石和凝灰岩主要由15%~20%的中砂组成,其余填充粘土和细砂。层顶部的.90m 最大暴露层厚度为41.60 至 42 Å 10.30m。

结论和建议 (1) 结论:

1、场地浅部以粘性土和粉质土为主。本次调查未发现暗池、暗刘海等其他不良地质影响。遗址区域结构属于华东平原沉积区长三角缓沉区。新构造运动不明显,地震活动较弱,无活动断层穿越。抗震设防烈度为VII 度,区域稳定性较好。场地地形属冲积平原区,地势平坦开阔,南侧群山较远,无滑坡、泥石流等地质灾害。因此,场地稳定性好,适合本项目的建设。

2.场地地下水上部为孔隙水,主要存在于(1)耕作土壤、(2)-2粘土粉砂、(2)-2粘土粉砂容器渗透系数552062.880.4---=E E v K ,渗透性

较弱。主要接收大气降水和河流供水,水位变化受气候和季节变化影响较大,拟建场地附近无污染源。调查期间,测得地下水位埋深0.30 -0.40m ,地下水年变化量约1.00- 1.50m 。深圆砾石层含水量较大,为承压水,承压水头9m 约在地表以下;在钻孔过程中,一些孔会轻微泄漏。

3、本次调查采集了两组地下水样品进行室内简单分析和侵蚀分析。根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001),根据水质数据分析,水质类型为

+

+--••23Ca K Cl HCO ,pH 值=6.80-6.90,环境水对混凝土

和钢筋无腐蚀。混凝土,但对钢结构腐蚀较弱。在勘测深度范围内,现场未发现对工程有影响的墓葬、地下管线、巨石等埋葬物。 4、场地属于软土,场地类别为Ⅲ类,特征周期值为0.45s ,设计地震基本加速度值0.10g 属于抗震不利区。 (2) 建议:

1、根据拟建建筑物的结构特点和荷载条件,结合场地的岩土工程地质条件,建议本项目地基采用桩基;采用预应力管桩,桩基承载层采用(5)圆砾石。直径550mm ,桩长37.20-38.40(从标高0.00计算),桩端进入承载层不小于0.50m.

2、使用桩基方案设计时,应注意以下问题:

(1) 本报告建议的单桩承载力特征值为初步估算值。施工前应在现场进行压桩试验,验证穿透硬质夹层的可能性,必要时根据试验结果进行适当调整。

(2 )桩基施工要严格按照有关规范进行操作,加强现时监管。

(3)本工程采用挤土桩,施工时应采取合理施工顺序、开挖防挤沟等有效措施,减少挤土效应对原工程桩及邻近既有工程的影响。(4)应按规范进行静载试验,准确确定单桩承载力。

3、基坑开挖时要注意:

(1)由于地下水位高,待开挖土层因侧压释放容易滑移,场地不具备平整开挖条件。基坑开挖需要基坑围护,支护方式可根据现场施工条件选用土钉墙支护、钻孔桩支护、水泥搅拌桩支护等。

(2)基坑开挖应加强地质检查槽

(3)严禁在基坑一侧堆放废土和行驶重型工程机械。

(4)基坑开挖如使用大型机械,应开挖至设计基准面以上30度-50cm,然后人工开挖至设计水平面,以免破坏地基土。

(5)基坑开挖至地基设计标高后,应及时回填。

(6)基坑开挖宜采用集水井明沟排水,必要时可采用轻井点排水,并加强基坑变形观察。

(7)设置沉降位移观测点,开展正常沉降位移观测工作。

地基土物理力学指标设计参数表

3、塔吊及塔吊位置

(1)塔机型号:

塔臂长度是指塔体中心到起重小车吊钩中心的距离。塔臂的长度随着小车的行走而变化,随着塔臂长度的变化,塔机的起重能力也会发生变化。通常以塔机的最大工作范围作为塔机臂长的参数。

例如,臂架长度的结构尺寸为42.94米,但最大臂架长度为42米。

实际工作臂长3米为42米。 3-13.66的臂长起重能力最大,即最大起重能力为3吨。

最大臂长42米,塔式起重机起重能力最小,仅为0.797吨。

国内常用的塔机型号如下

QTZ31.5(3808)|(4206)|(4306)

QTZ40(4208)|(4708)|(4808)|(4908)

QTZ50(5008)|(5010)

QTZ63(5013)|(5310)|(5610)

QTZ80(5312)|(5513)|(6010)

QTZ125(5025)|(5522)|(6018)|

QTZ160(6024)|(6516)|(7012)

QTZ250(7030)|(7520)

QTZ315(7040)|(7530)

K30/21型

最大起重量:12T;起升高度(固定/行走/附接45.7M) 153.7M//

50.6M;最大臂长/最大起重量70M/2.1T

H3/36B型

最大起重量:12T;起升高度(固定/行走)/附着/爬升) 51.7M/// 45.6M;195M最大56.5M臂长/最大起重能力60M/3.6T。

QTZ6516型(6517/6530)

最大起重量:8T;起升高度(固定/行走/附接) 51.7M// 204.7M;;

56.5M最大臂长/最大起重量/1.6T(1.7T/3.0T 60M)。

TC6020型QTZ6020/QTZ6021/E6026/E6020B/C6018/QTZ6023

最大起重量:10-12T;起升高度(固定/行走/附接51.7M) 195M// 56.5M;最大臂长/最大起重量60M/2.0T (2.0T/2.1T/2.6T/2.0T/1.8T/2.3T)。

ST6014/5(QTZ6015)QTZ160/MC180/QTZ125(6016)TC6010、QTZ6013、TC6013、QTZ6016

最大起重量:10T;起升高度(固定) 61M;最大臂长/最大起重量/ 60M1.4T / 1.5T。内爬塔:

7050型、K50/50型、MC320型、QTP5512型、QTP5015型、MC120型

TC5613型(QTZ5616/TC5610P/QTZ80)

最大起重量:8T;起升高度(固定/附加) 46M/ 150M;最大臂长/最大起重能力/1.3T(1.6/1.0/1.5 56M)。

JL150

最大起重量:10T;起升高度(固定/行走/附接) 45M50M/ 189M;最大臂长/最大起重量55M/2.0T。

QTZ5515/5518型(NTP5515/TC5518/FG5518/S5519/QTZ 80F(G)/QTZ800(C)

最大起重量:6T;起升高度(固定/附接) 44M/ 176M;最大臂长/最大起重量55M/1.2T(1.3 T /1.4/1.5/1.8).MC120

最大起重量:6T;起升高度(固定/行走/内爬) 47M//

;40.5M最大47.9M臂长/最大起55M重量/1.6T.G25/15

最大起

重量:10T;起升高度(固定/行走/内爬)//(段),//(2米段43.3M)

44.8M;49.4M最大1.6米臂59.8M长61.6M/53.6M最大起重量

55M/1.5T QTZ

/TC/C5013型(5015/5016/5018/MC 80A)

最大起重量:8T ;起升高度(固定/附接) 40M/ 140M;最大臂长/最大起重量50M/1.3T(1.5T/1.6T/1.8T)

QTZ63/630

最大起重量:6T;起升高度(固定/附接) 40M/ 120M;最大起重量臂长/最大起重量50M/1.3T 。

(2)塔式起重机的位置

1、塔机的平面布置应根据现场的实际情况,使塔机的起重范

围尽可能覆盖整个施工面,不产生或少产生盲点,有相邻塔式起重机之间有足够的安全距离。

2、在塔机转动范围内,要避开相邻的建筑物和构筑物(如高压线

等)。

3、必须保证塔机说明书规定范围内的建筑物有可靠的锚固位置

(应避免阳台和中心结构变化和位置)。

4、确保工程完成后,仍有足够的空间方便拆卸和运出施工现场的

构件。

5、多台塔式起重机同时作业,可在水平面上相互交叉。为防止塔

机臂架发生碰撞事故,塔机安装高度应严格按照施工方案错开。

根据施工安全标准,固定式塔机在多台塔机作业中:低塔臂末端与高塔体的距离不得小于2m高塔吊钩与低塔的垂直距离2m。

6、多台塔机同时作业时,应认真考虑锚固前后的塔机高度差和锚

固时间差,确保在整个施工过程中保持塔机高度差的主要结构。

遇特殊情况或与计划相冲突的,应及时调整。

四、塔机基础计算

(1)桩基荷载计算

Q≤ψcfcAPS+0.9fy′As′

=0.7×16.7N/mm2×πd2/ 4mm+0.9×300N/mm2×(12×π/4×162)

=0.7×16.7×π700²/4+0.9×300×(10×π/4×16²) =5039.15KN>Qkmax

(2)单桩承载力计算

Ra=0.7×3.14×(17.55×8+13.10×17+0.9×24+2.3×18)=936.57KN>734.65KN

33.85+0.05=33.90m QK ≤Ra QKMAX ≤1.2Ra QK=404.85<Ra

QKMAX=734.65<1.2Ra=1123.88

(3) 地基承载力校核计算 1、基础桩竖向承载力校核计算 (1)在轴垂直力的作用下

k k

k F G Q n +=

(2)偏心垂直力 计算:

GK=5.5×5.5×1.5×25=1134.385KN L=1.414×4.1=5.797m

QK=(FK+GK)/n=(485KN+1134.375KN)/4=404.85KN QKmax=(FK+GK)/n+(MK+FVK

h)/L=404.85+(1976+77.5

×

1.5)/5.797=734.65KN

QKmin=404.85-(1976+77.5×

1.5)/5.797=404.85-329.8=75.05KN

2. 桩身轴压承载力校核计算

桩周长:u=πd=3.14×0.8=2.51m

桩端面积:Ap=πd2/4=3.14×0.82/4=0.5m2

Ra=uΣqsia·li+qpa·Ap

=2.51×(0.5×20+1×14+20.5×8)+0×0.5=472.5kN

Qk=184.28kN≤Ra=472.5kN

Qkmax=389.86kN≤1.2Ra=1.2×472.5=566.99kN

3、桩身轴向拔出承载力校核计算

Qkmin=-21.3kN<0

按荷载效应标准组合计算的桩基拔拔力: Qk'=21.3kN

桩身重力标准值:Gp=ltApγz=22×0.5×25=276.46kN

Ra'=uΣλiqsiali+Gp=2.51×(0.7×0.5×20+0.7×1×14+0.7×20. 5×8)+276.46

=607.21kN

Qk'=21.3kN≤Ra'=607.21kN

(4) 承载平台计算

1、盖的冲孔校核计算

塔吊到平台底部的冲裁范围:B+2h0=1.6+2×1.09=3.78m

ab= 2.4m≤B+2h0= 3.78m,al= 2.4m≤B+2h0=3.78m

2、承载平台的剪力校核计算

V=F/n+M/L=565.68/5 + 1008.86/3.39=410.37kN

截面高度受抗剪承载力影响系数:βhs=(800/1090)1/4=0.93

塔吊边缘到角桩内边缘的水平距离:

a1b=(ab-Bd)/2=(2.4-1.6-0.8)/2=0m

a 1l=(al-Bd)/2=(2.4-1.6-0.8)/2=0m

剪跨比:λb'=a1b/h0=0/1090=0,取λb=0.25;

λl'= a 1l/h0=0/1090=0,取λl=0.25;

顶盖剪切系数:αb=1.75/(λb+1)=1.75/(0.25+1)=1.4

αl=1.75/(λl+1)=1.75/(0.25+1)=1.4

βhsαbftbh0=0.93×1.4×1.57×103×4×1.09=8870.13kN

βhsαlftlh0=0.93×1.4×1.57×103×4×1.09=8870.13kN

V=410.37kN≤min(βhsαbftbh0, βhsαlftlh0)=8870.13kN

3、承载平台的剪力计算与加固

(1) 承台底面纵向加强区

αS1=我

/(α1fcbh02)=536.49×106/(1.03×16.7×4000×10902)=0.007ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.007)0.5=0.007

γS1=1-ζ1/2=1-0.007/2=0.997

AS1=我/(γS1h0fy1)=536.49×106/(0.997×1090×300)= 1647mm2最小配筋率:ρ=max(0.2,

45ft/fy1)=max(0.2,45×1.57/300)=max(0.2,0.24)=0.24%

梁底需要加固:A1=max(AS1,

ρbh0)=max(1647,0.0024×4000×1090)= 10268mm2

沿平台底部长度的实际配筋:AS1'= 10787mm2≥A1= 10268mm2 (2) 平台底部短向加固区域

αS2=

Mx/(α2fcbh02)=536.49×106/(1.03×16.7×4000×10902)=0.007ζ2=1-(1-2αS2)0.5=1-(1-2×0.007)0.5=0.007

γS2=1-ζ2/2=1-0.007/2=0.997

AS2=Mx/(γS2h0fy1)=536.49×106/(0.997×1090×300)= 1647mm2最小配筋率:ρ=max(0.2,

45ft/fy1)=max(0.2,45×1.57/300)=max(0.2,0.24)=0.24%

梁底需要加固:A2=max(9674,

ρlh0)=max(9674,0.0024×4000×1090)= 10268mm2

平台底短方向实际配筋:AS2'= 10787mm2≥A2= 10268mm2

满足要求

(3) 盖顶面纵筋的面积

沿帽顶长度实际配筋:AS3'= 5910mm2≥0.5AS1'=0.5×10787= 5394mm2

满足要求

(4) 帽盖顶面短向加固区域

沿帽顶长度实际配筋:AS4'= 5910mm2≥0.5AS2'=0.5×10787= 5394mm2

满足要求

(5) 帽盖垂直连杆的面积

承台垂直连接筋为双向Φ10@500。

五、塔机基础施工及质量

基础建设

塔吊基础施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (2) 四、场地准备 (2) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (3) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (5) 1、组织保障 (5) 2、监测监控 (6) 3、应急预案 (6) 八、塔吊基础计算书 (7) 一、工程概况 建设单位:上海冠浦房地产开发经营有限公司 设计单位:北京市住宅建筑设计研究院有限公司 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:上海高科工程咨询监理有限公司 施工单位:福建来宝建设工程有限公司 塔吊生产厂家:浙江虎霸建设机械有限公司 建设地点:东临国安路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3

#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419。35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台. 二、编制依据 ◆《新江湾城E3—07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187—2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规范》GB/T13752—1992 ◆《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规范》GB50009—2012 ◆《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 ◆《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规范. ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆浙江虎霸建设机械有限公司提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1。35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20@162双向,拉钩C14@486,马凳C20@1000。 四、场地准备

建筑塔吊基础施工方案

建筑塔吊基础施工方案 建筑塔吊基础施工方案 一、施工内容 本方案主要包括塔吊基础的施工工艺和程序,具体包括地面清理、基坑开挖、灌注混凝土、模板支撑等。 二、施工工艺和程序 1. 施工前准备 (1) 建立安全管理制度,明确责任。 (2) 安排专业人员进行现场考察和踏勘,制定详细的施工方案。 (3) 租用或购买合适的机械设备和工具。 (4) 对工地周边进行清理,确保施工安全。 (5) 设置警示标志,确保施工区域的安全。 2. 基坑开挖 (1) 根据塔吊的技术参数和设计图纸,确定基坑的尺寸和形状。 (2) 使用挖掘机进行基坑的开挖,确保坑底平整。 (3) 根据设计要求,进行地质勘测并评估坑壁的稳定性。 (4) 如有需要,进行支护工作,确保基坑的稳定。 3. 模板支撑 (1) 根据设计要求,搭设模板支撑结构。 (2) 安装水平支撑和竖向支撑,固定模板支撑结构。 (3) 检查模板支撑的稳定性和安全性,确认无误后进行下一步 施工。

4. 混凝土浇筑 (1) 根据设计要求,确定混凝土的配合比例和强度等级。 (2) 配置混凝土,并进行质量检验,确保合格。 (3) 在模板支撑结构内部设置钢筋骨架,确保混凝土基础的强度。 (4) 进行混凝土浇筑,注入模板支撑结构内部,并进行充分的振捣和排气。 (5) 根据混凝土的初凝时间,控制养护时间和抹光。 5. 施工总结 本方案中所述的施工工艺和程序仅供参考,具体施工过程中要根据实际情况进行调整。在施工过程中,要严格按照施工方案执行,确保施工安全和质量。 以上是建筑塔吊基础施工方案,仅供参考,具体施工过程中请根据具体情况进行调整和改进。

写字楼塔吊基础专项施工方案

写字楼塔吊基础专项施工方案

一、编译依据: (一)主要规章制度: (一)《建筑基础设计规范》(GB50007-2002) (2)《建筑基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (3)《建筑桩基技术设计规范》(JGJ94-2008) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50017-2002) (5)《建筑基础设计规范》(GB50010-2010) (6)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) (7)《塔式起重机混凝土基础工程技术规范》(JGJ/T187-2009 )(8)《钢结构工程施工质量验收规程》(GB50205-2001 ) (9)《塔式起重机使用说明书》 (10)《岩土工程勘察报告》

二、项目概况: (一)建筑物概况: 1、项目总用地面积2533 m2和总建筑面积13949.6 m2,包括地上 建筑面积12285m2和地下室1661.6m2。主楼15层,部分3层, 地下1层。标准3.250m层高,地下室层高4.250m,总高度 60.050m。地下室总长度为43.000m,总宽度为38.000m;主 楼总长38.000m,总宽23.500m。该项目的使用寿命为50年。 抗震等级为3级,抗震设防烈度为7度;屋面防水等级为二 级,使用寿命为十五年。耐火等级为二级。 2、本工程室内标高为±0.000,相当于黄海标高 5.30M。立面墙 为钢筋混凝土剪力墙,±0.000以下的填充墙采用M10级水

泥砂浆和MU10混凝土砖砌筑。 3 、室外墙面从上到下刷漆,油漆从左到左滚涂;室内墙首先由 地板制成,然后是墙漆。制作墙壁时,应将报纸或木头放在 靠近墙壁的地板上。 (2) 结构概述: 1、工程采用框架剪力墙结构,地下室为人防地下室,分为平时地 下室和战时地下室。 2、本项目使用寿命为50年。抗震等级为3级,抗震设防烈度为 7度;屋面防水等级为二级,使用寿命为十五年。耐火等级 为二级。 3 拟建工程特点及埋深:由于建筑物荷载较大,不宜采用浅地基。 拟建工地深部有理想的桩基承载层。 (3)工程地质条件: 根据本工程岩土层的岩性、构造结构、埋深、厚度及分布特征,将场地内的岩土分为5个岩土工程层和8个岩土工程亚层。 场地地下水上部为孔隙水,地下水位埋深0.30~ 0.40m。地下环境水对混凝土和混凝土中的钢筋无腐蚀性,但对钢结构的腐蚀性较弱。

塔吊基础专项施工方案

塔吊基础专项施工方案 塔吊基础专项施工方案 一、项目概况 本项目为某大型工地的塔吊基础施工,设计采用卧式起吊方式。塔吊基础施工的目标是确保塔吊的安全、稳定以及施工的顺利进行。 二、施工准备 1.工地布置 根据工程要求,确定塔吊布置的位置和方向,确保施工安全。清理施工现场,做好安全标志。 2.设备调配 调配塔吊施工所需的设备,包括起重机械、施工机械及工具、检测工具等。 3.人员组织 组织施工人员,包括施工队伍、监理人员和安全人员等。 三、施工方案 1.基坑开挖 根据设计要求,在预定位置开挖塔吊基础基坑。施工单位配备必要的基坑支撑和防坍措施,保证基坑施工安全。 2.基础施工 采用混凝土浇筑的方式进行基础施工。施工前需对模板和支撑

体系进行检查,确保施工质量和安全。调配搅拌车和泵车进行混凝土的浇筑。 3.基础养护 混凝土浇筑完成后,需要对基础进行养护。在养护期间,施工单位需进行适时的养护工作,保证混凝土达到设计强度。 四、安全措施 1.安全警示 在施工现场的显眼位置设置安全警示标志,确保工作人员和周围的人员能够清晰了解施工区域的风险情况。 2.安全防护 施工人员必须佩戴安全帽、安全鞋等个人防护用品。为现场工作人员配备适当的安全绳索、安全网等防护设施。 3.监测与预警 安装塔吊前,施工人员必须对基础进行监测和检测,确保基础的安全可靠。如有异常情况,立即停工并报告相关人员。 4.交通管理 施工现场设置临时交通标志和道路指示牌等,保证交通秩序和人车分流。 五、环境保护 1.垃圾处理 施工期间产生的垃圾必须及时清理,分类处理。确保施工现场

的清洁和环境的卫生。 2.水源保护 施工现场的清理和洗车等活动需采取措施,避免对周边水源造成污染。 3.噪音控制 合理安排施工时间,控制机械设备的噪音,以减少对周边环境和居民的影响。 六、总结 塔吊基础专项施工方案旨在确保塔吊的安全、稳定以及施工的顺利进行。施工前需要做好充分的准备工作,制定合理的施工方案,并落实安全和环保措施。在施工过程中,监测施工质量和安全,确保基础的安全可靠。同时,也要注重环境保护,减少对周边环境的影响。

塔吊基础施工方案(最终版)

塔吊基础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、技术保证条件 (3) 四、塔机设计参数 (4) 五、塔吊基础施工 (4) 1、施工工艺技术 (4) 2、工艺流程 (4) 3、施工方法 (5) 5、检查验收 (6) 六、塔吊基础施工维护措施 (8) 七、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (1) 八、基础施工安全防护措施 (2) 九、塔吊基础计算书 (3) 1. 参数信息 (3) 2. 基础最小尺寸确定 (3) 3、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩确定 (3) 4、矩形承台弯矩的计算 (4) 5、矩形承台截面主筋及桩基础配筋的计算 (4) 6、塔吊稳定性验算: (8)

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、保利·溪湖B地块B-4、B-5区工程施工组织设计; 2、保利·溪湖B地块B-4、B-5区工程岩土工程勘察报告; 3、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 4、《塔式起重机设计规范》GB/T13752-1992 5、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》; 6、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; 7、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》; 8、GB50017-2003《钢结构设计规范》; 9、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》; 10、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 11、本工程设计图纸; 12、QTP5510型、QTZ63A(5610)型塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 1、工程概况 1)、工程名称:保利·溪湖B地块B-4、B-5区工程 2)、建设地点:省市花溪区洛平村 3)、建设单位:保利铁投房地产开发有限公司 4)、设计单位:中建建筑科研设计院有限公司 5)、地勘单位:鼎盛岩土工程有限公司 6)、监理单位:国龙项目管理咨询有限公司 7)、施工单位:市建筑工程总公司 该项目位于市花溪区洛平村,拟建筑总面积为131947.3㎡,建筑物基础设计型式为桩基,

塔吊基础施工方案5篇

塔吊基础施工方案5篇 Tower crane foundation construction scheme 汇报人:JinTai College

塔吊基础施工方案5篇 前言:公务文书是法定机关与组织在公务活动中,按照特定的体式、经过一定的处理程序形成和使用的书面材料,又称公务文件。本文档根据公文写作内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:QTZ40塔吊施工方案 2、篇章2:QTZ40塔吊施工方案新 3、篇章3:塔吊(通用版)施工方案范本 4、篇章4:QTZ40塔吊(2021版)施工方案 5、篇章5:QTZ40塔吊规范版施工方案 篇章1:QTZ40塔吊施工方案 一、工程概况 1、凤城庭院一期5#、6#、7#、7-1#及地下车库,位于西安凤城七路北侧和开元路十字路口东南角。地下一层为停车库及设备间,7-1#地上3层的商业用房,5#、6#、7#地上主楼为住宅部分。总建筑面积94294m2。建筑平面呈规则矩形和梯形

布置,建筑尺寸:长123m,宽90m。结构形式为钢筋混凝土剪力墙框架结构,标准层层高 2.9m,建筑高度93.25m、98.40m、91.5m、12.9m。 2、本工程耐火等级为一级,建筑物抗震设防烈度为八级。 二、塔吊布置概况 结合本项目特点:5#、6#商住楼为框架剪力墙结构,将 各安装1台QTZ40塔吊(臂长47米),将采用汽车吊装。 三、塔吊基础定位 3.1 塔吊基础定位 塔吊为QTZ40塔吊(TC4708),其地处位置的地质条件 较好,基础底面为中风化完整的砂岩层,承载力为9051kPa, 基础采用嵌入式基础,其大小为5.5米×5.5米,深1.4米, 其基础定位为:科研楼的○4轴线向○5轴线偏0.4米和4.9米,○C轴线向外偏4.0米及8.5米,其组成的5.5米×5.5 米的正方形为塔吊基础定位边线,并且塔吊预埋件的对称中线即为塔吊基础的对称中轴线,基顶标高为绝对标高333.30米(自然地面标高为333.80米), 塔吊迎土四面砌筑1米宽的 24砖挡土墙,高出自然地面0.5米。塔吊基础顶面排水采用集 中排水,具体见附图。在塔吊基础的项面的内边处和靠挡土墙 面处分别设置一个钢筋头,作为基础的沉降和变形观测点。

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 【塔吊基础施工方案】方案一:塔吊基础施工方案一、工程概况河南大学民生学院新校区建设项目位于开封市金明大道与东京大道交叉口河南大学民生学院新校区院内,本工程建筑面积约60000m2,工程包括教学楼和艺术实训楼以及后勤楼;根据本工程现场实地情况,在教学楼区布置一台qtz5810塔吊、两台qtz40塔吊;在艺术实训楼区布置一台qtz5810塔吊、一台qtz40塔吊;后勤楼布置一台qtz40塔吊。二、塔吊设备参数信息(以下均为说明书提供)塔吊型号:qtz40,塔身自重f=280kn,塔吊倾覆力距m=611kn.m,作用于塔吊水平方向力h=60.5kn塔吊起重高度h=40m,塔身宽度b=1.5m混凝土强度等级:c35,基础形式为基础交叉梁,中间部位为3.5m3.5m1.2m承台,基础最小厚度h=1.2m;三、基础最小尺寸计算根据《qtz40塔吊使用说明书》要求,基础下地面承载力不小于200kpa;结合塔吊基础最小厚度,基础埋深考虑为1.3m;根据《岩土工程勘察报告》显示,基础埋3层土(粉土)深的土层为第○,查地质勘察报告土承载力特征值表:土承载力特征值为110kpa,按照承载力比较,无法满足塔吊说明书中承载力要求;结合现场实际情况和周边信息得知此施工厂区原多为鱼塘,因此经过各方面考虑采用桩基础来解决塔吊底部承载力不足问题。四、桩基础计算1、桩基础主要参数桩基础采用预应力砼管桩,管桩桩径为400;平面布置位置结合塔吊说明书和相关规格布置,桩布置位置按照桩中心距基础承台边缘的净距不小于1/2基础厚度考虑。2、桩基础验算单桩受力验算(偏心竖向力作用下)桩基偏心受压时,桩顶轴压力为:r=f+g/n+mxy/y2f桩基承台顶面塔吊自重竖向力,f=1.2280=336kng桩基承台和覆土自重,g=1.2(14.7+6.696)25=641.88knn 桩数量,n=4mx作用于基础承台底的弯矩,mx=m+hh=611+60.51.2=683.6knmy桩间距,y=2.3m代入公式计算:r=336+641.88/4+683.62.3/22.32=393kn根据公式计算桩基在偏心受压时单桩承载力要达到393kn才能满足要求;结合本5层粉土层内(约10m位置),经过验工程地质勘察报告,考虑将管桩基础作用于第○算桩顶压桩力不得小于1113.5kn,根据现场本工程桩基施工情况,压桩高度在压到

塔吊基础方案

塔吊基础方案 随着现代城市化和建筑业的发展,塔吊作为一种受欢迎的建筑施工设备被广泛应用。塔吊的基础方案在塔吊的安装和使用过程中起着至关重要的作用。本文将深入探讨塔吊的基础方案,包括塔吊基础方案的类型、选择和设计原则等。 一、塔吊基础方案的类型 塔吊基础方案可分为多种类型,包括地面基础、地下基础和支架式基础等。其中,地面基础是最为常见的一种。地面基础是将塔吊的基础设置在地面上,通过混凝土浇筑或钢筋水泥桩加固地面,以确保塔吊的稳定性和安全性。 地下基础则是将塔吊的基础设置在地下,包括了直接埋入地下的基础和挖空但仍支承在地下的基础。这种基础适用于需要将塔吊直接埋入地下的场合,如隧道、地下车库等。 支架式基础则是利用支架将塔吊支撑在建筑物的立面上进行施工,适用于有立面的建筑物。

二、选择塔吊基础方案的原则 选择塔吊基础方案应考虑到多个因素,包括地质条件、土壤承载力、施工环境和塔吊的使用要求等。 首先要考虑地质条件,确定施工现场的地质情况,包括地层结构、地下水位和土壤性质等。不同地质条件下,塔吊基础方案的选择和施工方式也会不同。 其次是要考虑土壤承载力,包括荷载能力和地基沉降性能等。根据土壤的承载能力确定塔吊的基础面积和深度,避免塔吊基础过小或基础深度不够,导致塔吊施工不稳定或发生意外。 在安全环境方面,要考虑塔吊所处的环境是否存在交通密集、建筑物密集等复杂环境。如果施工环境复杂,需要选用更安全的基础方案。 最后,要考虑塔吊的使用要求,包括塔吊的高度、作业负荷等因素。根据塔吊的使用要求选择适当的基础方案,确保塔吊能够稳定和安全地运行。

三、塔吊基础方案的设计原则 塔吊基础方案的设计原则包括以下几个方面: 1.基础的设计要考虑互补性和完整性。要充分考虑塔吊各部件的张力、压力和弯矩等因素,并将它们作为设计依据,在连续模数、构造尺度和相关性等方面,保证完整性。 2.基础的设计要符合安全规范。在设计基础方案时,要按照相关的安全规范和要求进行施工,以确保基础的安全性、可靠性和稳定性。 3.基础的设计要模拟真实的基础负荷,以验证基础方案的可行性。在设计过程中,要模拟真实的基础负荷,进行计算验证,确保基础抗荷能力符合实际需要。 四、结论

塔吊基础施工专项方案

塔吊基础施工专项方案 1. 引言 塔吊是建筑工地上必不可少的工程机械设备,它能够在建筑工地上提高工作效率,缩短工期,但是塔吊的使用需要建筑工地上建立稳固的基础设施。本文将介绍塔吊基础施工的专项方案。 2. 建设前准备 在进行塔吊基础施工前,需要进行详细的规划和准备工作: 2.1 基础设计方案的制定,包括基础尺寸、钢筋数量、混凝土配合比等。 2.2 地质勘察,确定该地区土壤承载能力和地下水情况,以便确定适宜的基础形式。 2.3 铺设管线,为后续工作留出空间。 2.4 提供充足的施工材料,如混凝土、钢筋、砂、石等。 3. 塔吊基础施工流程 3.1 地面处理:基础面要清除,将土壤平整,并确保表面水平度符合设计要求。 3.2 模板制作:按照设计要求,设计和制作好基础模板。 3.3 钢筋加工和安装:按照设计标准进行钢筋的加工和安装,确保钢筋数量、规格和深度符合基础设计方案的要求。 3.4 混凝土浇筑:按照基础设计方案要求将混凝土浇注在模板内,保证混凝土充实度、内部均匀性和密实性,并控制混凝土浇注速度,防止产生空鼓、裂缝等现象。 3.5 基础检验:混凝土硬化后,进行基础的质量检验,检查是否符合设计要求。

4. 安全保障 4.1 在塔吊基础施工的过程中,必须遵守相关的安全管理规定,如佩戴安全帽、穿戴防护服、使用安全绳等。 4.2 塔吊设备要使用可靠的电源和电缆,做好停电检修工作。 4.3 在进行基础施工的同时,要对周围环境进行保护,如在地 面铺设防护板、建立标志牌、设立警戒线等。 5. 后续工作 在基础施工完成后,应注意基础固化时间,以确保基础的强度 和稳定性。在安装完塔吊设备后,应对塔吊进行安全检查和维护, 保持设备的正常使用状态。当塔吊使用完毕后,应按照规定拆除, 并将基础设施清理、恢复原状。

塔吊基础加固施工方案

塔吊基础加固施工方案 1 施工方案确定 1)因预埋完的螺栓上头不在同一水平面上,导致塔吊基座安装完毕后,个别螺帽紧完后螺栓丝未露出。螺栓的抗拉强度无法满足塔吊正常运用的要求,由此如何处理好螺栓抗拉强度满足塔吊正常平安运用是重中之重。 2)经过多种方案分析及计算论证,确定接受后植筋法加固处理,即在塔吊单腿种植16颗M30-8.8级高强度螺栓面覆承重钢板,30圆钢和承重压板套丝上螺母固定。 3)材料选用 (3.1)螺栓设计抗拉[F1]=124 kN(破断拉力266.7 kN,种植深度500 mm),见植筋抗拔力计算; (3.2)承重压板接受280 mm ×120 mm ×20mm,材质:Q345B; (3.4)接受固得植筋胶,产品标准M30-8.8级螺栓种植深度为500; 2 植筋抗拔力计算 1、在植筋抗拔试验中发觉有两种破坏形式,大部分是从混凝土中植筋底部按近似β=10°~15°角度斜面破坏拔出(见图1),小部分因混凝土强度较低沿植筋胶和混凝土之间界面被拔出(见图2)。 植筋从混凝土斜面破坏(如图1)抗拔力 β 植筋 植筋胶混凝土破坏面 植筋 植筋胶 混凝土破坏面 图 1图 2 由于图1中锥形底面积较小,不考虑该混凝土抗拔力,混凝土破坏的侧面积为:As=2πLc 则混凝土抗拔力N 1 =As f a t ⋅ ⋅ 2 (公式1) 上式中,N 1 —植筋抗拔力,KN; t f—混凝土的抗拉设计强度,N/mm2;(C35混凝土的抗拉设计强度值取1.57 N/mm2 ) As—图1中混凝土倒锥体斜面面积; 2 a—折减系数,无筋混凝土结构取值0.3~0.5;钢筋混凝土结构取值0.5~0.7 在原塔吊基础(强度C35)中钻直径36mm直径孔,按附图一(塔吊螺栓平面布置图)布置。M30螺栓种植深度500 mm,由图1可得: 令β=12°, 2 a=0.5,c=500tgβ=105.75mm,L=500/cosβ=511.56mm As=2πLc =33.97×103mm2 由公式(1)得(M30螺栓)N 1植筋抗拔力 =0.5×1.57×33.97×103=266.7KN 令β=12°, 2 a=0.5,c=420tgβ=88.83mm,L=420/cosβ=429.71mm As=2πLc =23.97×103mm2 2、群锚受拉内力计算 轴心拉力作用下(图3),各锚栓所承受的拉力设计值应按下式计算: NSd = N / n (公式2) 式中NSd─锚栓所承受的拉力设计值; N─总拉力设计值; n─群锚锚栓个数。 由公式(2)得N 总拉力设计值 =266.7×16=4267.2KN 3 强度验算

塔吊基础专项施工方案

塔吊基础专项施工方案 一、编制和计算依据 1、工程施工组织设计; 2、工程工程施工图纸、会审纪要。 3、《工程岩土工程勘察报告》; 4、QTZ80(5513)型塔吊的产品使用说明书; 5、施工中执行的规范、标准: 1)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 3)《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002); 4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008); 5)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91); 6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 1、工程名称:******* 2、工程地点:************ 3、建设单位:******* 4、监理单位:************* 5、施工单位:*********** 6、工程概况: 本工程为220KV***变电站土建工程建筑面积5914 m2,220KV***变电站在***路上。3个单体,有:主变楼、室外总体、消防泵房、事故油池工程。 本工程塔吊桩基深入4-3土层。 本工程根据施工现场的实际情况,为了加快工程的施工进度,提高经济效益,因此我公司采用QTZ63塔吊作为本工程主体混凝土结构施工期间的工程施工使用材料的垂直运输.塔吊自重450。8kN,最大起重荷载60kN,塔吊起重高度26m,塔身宽度1.6m。塔吊基础承台落在4根BN200钢管桩上,桩的有效长度为6m,承台采用钢筋混凝土砼桩承台,承台尺寸为5800mm×5800mm×1350mm,混凝土强度为C35,承台底部钢筋的保护层取100mm,上部钢筋的保护层取50mm,

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、工程概况 本工程建筑总面为23490m2,由厂房、宿舍和办公楼三部分组成,其中厂房:建筑面积15952?O,地上4层,最高建筑高度27.8m;宿舍:建筑面积3946?O,地上6层,最高建筑高度25.8m;办公楼:建筑面积24060O,地上5层,最高建筑高度19.0m。现选用QTZ63型塔式起重机〔以下简称塔吊〕,塔吊高度为30m,臂长50m。 二、施工布暑 2.1安装位置 塔吊安装于厂房、宿舍、办公楼区域四周,具体定位参见附图〔现场总平面布置图〕,塔吊基础标凹凸于相对地面-1.3m. 2.2塔吊基础的施工准备 2.2.1钢筋绑扎前应确保C20细石混凝土防水保护层的强度。 2.2.2确保基础底板混凝土黑橡胶垫块的数量、强度满足施工必须要。 2.2.3专业测量人员提供准确的定位。 三、施工流程: 土方开挖钎探验槽垫层施工防水保护层施工塔吊基础钢筋绑扎地脚螺栓定位穿底板钢筋塔吊基础模板支设混凝土浇筑、养护试块

留置试块强度达到C35后塔吊安装 四、施工方法: 4.1防水保护层施工完毕,强度达到100%后,进行钢筋绑扎。4.2地脚螺栓定位由专业测量人员配合施工,互相之间的尺寸同意偏差为2mm,垂直同意偏差在1:200以内,固定采纳22#火烧丝进行绑扎固定,绑扎方式为缠扣式。分别于上下层钢筋交叉处、地脚螺栓处绑扎。 4.3底板钢筋接头全部采纳直螺纹连接,同一连接区段内钢筋接头面积百分率50%。 4.4模板采纳15mm厚双面防水多层板,50100木方竖肋〔间距250mm〕,双根483.5钢管背楞〔共三道〕,背楞在拐角交接处用十字扣件锁死,四面竖向各设四道水平和斜支撑,水平间距500mm,支撑两端为U型托,确保支撑牢固,模板在钢筋处做锯齿U型槽,确保钢筋的通过,上下排钢筋之间用贴海绵条的小木条加铁钉固定在模板上,确保不漏浆。 4.5以塔吊中心为混凝土浇筑范围的中心,具体浇筑尺寸为55005500;塔吊基础混凝土与底板混凝土之间周圈做钢板止水带。 4.6浇筑混凝土采纳与底板相同强度等级的C35,分层振捣,分层厚度500mm,按1:6的斜坡向前推动,振动器插点要均匀排列,振动器的操作,要做到"快插慢拔',一般每点振捣时间应视混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一, 塔吊基础参数 1, 塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2, 6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底爱惜层厚度100mm,四周及面爱惜层50mm,拉筋接受三级钢,直径14纵横间距400m m,马凳接受三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳接受几字型马凳。 二, 塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须依据方案塔吊定位图, 平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1, 塔吊基础承台施工时土方开挖接受自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高接受台阶式挖除,确保坑壁的平安。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外留意。 2, 在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。 3, 承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方接受人工开挖。 4, 挖土过程要留意爱惜好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5, 挖至基底后应刚好进行基槽验收,合格后刚好进行垫层等下一道工序施工,尽量避开土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6, 基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7, 塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8, 承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶和承台构造处理。 9, 塔吊基础承台砖胎膜接受灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10, 按塔吊说明书精确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要坚实,混凝土一次浇筑成型,振捣密实, 砼面抄平。做好隐藏验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋 1, 当承台底部钢筋绑扎完毕后,将装配好的固定支腿和预埋支腿固定基节整体放入钢筋笼中,固定支腿预埋必须位置精确,并且运用厂家供应的支腿; 2, 依据测量工所测放出的轴线,对准埋件的中心十字线;然后用水准仪测出埋件顶面的标高,保证预埋埋件的标高,保证预埋后塔身节中心线和水平面的垂直度≤1.5/1000; 3, 预埋件四周的钢筋数量不得削减和切断,固定支腿四周混凝土充填率必须达到95%以上。 2.4 塔吊避雷措施 塔机要用专用接地线牢靠接地,接地电阻不得大于4Ω,塔吊接地圆钢同塔吊基础钢筋和桩基钢筋用12圆钢焊接,形成一个接地网,上部和塔吊专设接地线相连,确保塔吊防雷平安。 2.5 塔吊安装

商业综合体项目塔吊基础工程专项施工方案

商业综合体项目塔吊基础工程 专项施工方案

1、编制依据: 1、**商业综合体工程施工图纸。 2、公司环境安全手册,程序文件及其他文件。 3、《建筑施工安全检查标准》、《山东省建筑施工安全文明工地管理规定》及国家、省、市有关环境安全的标准、规定和规范。 4、《威海雨润北海湾欢乐海岸商业综合体岩土工程地质勘察报告》威海市水利岩土工程有限公司。 5、威海建设集团租赁公司提供的塔吊基础施工图及塔吊使用说明。 2、工程概况 2.1建筑概况 本工程建筑面积约83089.02 m2,地下一层,地下建筑面积约37000 m2,地上二层,局部三层,层高6m,局部8m,总建筑高度26.000m,防水等级二级,防水做法为混凝土自防水与防水卷材相结合。 2.2结构概况 工程结构形式为框架结构,基础为筏板基础。抗震设防烈度七度。基础砼强度等级为C35P6。 2.3现场条件 2.3.1岩土层地基承载力特征值 根据《威海雨润北海湾欢乐海岸商业综合体岩土工程地质勘察报告》场地

各岩土层承载力特征值见下表: 岩土层地基承载力特征值表 基础垫层施工图中第四条规定:车库基础的持力层为第二层粉质粘土,当遇第六层强风化岩时,应超挖500mm,用级配砂石换填至设计标高。 2.3.3塔吊基础施工图说明:QTZ63、TC5510、TC4208地面承载力不低于200Kpa。 2.4塔吊基础施工时间:2013年2月27日至3月8日。 3、塔吊布置: 3.1布置位置 根据工程规模、场地道路及安拆需要设置七台塔吊作为基础、主体施工阶段主要垂直运输工具。鉴于建筑物地下室有50cm的回填土及地面做法,所以将塔吊基础设置在基础筏板内部,顶标高设置高出建筑物主筏板顶10cm,设置塔吊基础自排水,充分利用建筑物地下室自身的集水井,保证塔吊基础

塔吊基础施工方案(最终版)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、塔吊设计参数 (2) 四、塔吊基础设计 (4) 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (5) 六、塔吊穿地下室处理措施 (7) 七、塔吊基础计算书 (9) 1. 参数信息 (9) 2. 基础最小尺寸确定 (9) 3、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩确定 (9) 4、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算 (10) 5、矩形承台截面主筋的计算 (10) 6、桩承载力验算 (12) 7、桩竖向承载力验算 (12) 8、塔吊稳定性验算: (12) 附图: (13)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、哈尔滨世茂滨江新城三期三区工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007—2002《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2003《钢结构设计规范》; 7、JGJ33—2001《建筑机械使用安全技术规程》; 8、JGJ94—2008《建筑桩基技术规范》; 9、本工程设计图纸; 10、长沙中联重工科技发展股份公司生产的QTZ63(TCT5010-4)型平头塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 1、工程名称:哈尔滨世茂滨江新城三期三区项目 2、建设单位:哈尔滨世茂滨江新城开发建设有限公司 3、监理单位:北京中建工程顾问有限公司 4、施工单位:中建三局第三建设工程有限责任公司 5、建设地点:哈尔滨市松北区世茂大道西端。. 6、结构形式:地下室部分为框剪结构,主体为剪力墙结构 7、建设规模: 哈尔滨世茂滨江新城三期三区工程位于哈尔滨市松北区三环路以西,四环以东,世茂大道以南,松花江以北.本工程拟建11栋高层,其中三栋21层,五栋18层,三栋15层;69栋别墅,层数为2 -3层。建筑用地面积174545.60㎡,代征半道、绿地等面积22481.77

塔吊定位及基础施工方案(完整版)

一、工程概况 1、项目概况 湘潭万达广场项目位于湘潭万达广场项目位于湘潭市岳塘区芙蓉路北、晓塘路南、万达东路与万达西路之间。项目分为A、B两个地块,A地块主要为商业综合体、写字楼、酒店;B地块为住宅、底商。是集购物、休闲、娱乐、餐饮、商务、社交于一体的一站式大型城市综合体。其占地256亩,总建筑面积88.6万M2,其中地上71. 9万m2,地下16.7万m2。 2、地质情况 2.1 地形地貌 原始地貌为剥蚀残丘,现场地已基本挖填方平整,整体场地标高由北往南分阶梯降低,标高在44.2-56.2m之间。 2.2 地质构造和地层岩性 拟建场地内埋藏地层自上而下依次描述如下: ①人工填土(Qml)(“①”为地层编号,下同):属素填土,为黄褐、红褐杂灰褐色,主要由粘性土组成,混杂少量砖块、碎石,局部含混凝土块,其硬杂质含量约5%,密实度不均匀,结构松散。层厚0.30~ 3.50m。 ②第四系新近冲积(Q4al)粉质粘土:黄褐、灰褐等色,含少量砾石,软~可塑状态,摇振无反应,光泽反应稍有光滑,干强度中等,韧性中等。在311、318、321、322、338、347号钻孔遇见该层,层厚0. 80~3.70m。

③粉质粘土:红褐、黄褐色夹灰白色斑纹,具花斑状结构,上部含少量黑褐色铁锰质氧化物结核,硬塑~坚硬状态,摇振无反应,光泽反应稍有光滑,干强度中等,韧性中等。层厚1.00~8.20m。 ④粉质粘土:黄褐、灰白色夹少量灰白色斑纹,下部含约10~25%的中细砂和砾石,可塑~硬塑状态,摇振无反应,光泽反应稍有光滑,干强度中等,韧性中等。层厚0.70~2.80m。 ⑤砾砂:褐黄、褐等色,石英质,混约10~20%左右的粘性土,下部含少量圆砾。湿~饱和,稍密~中密实状态。层厚0.80~6.50 ⑥圆砾:黄褐、褐灰等色,石英质,呈亚圆形,粒径一般为2~20m m,不均匀含5~30%卵石,卵石粒径一般2~5cm最大10cm,分选性较差,不均匀含少量粘性土,呈饱和,稍~中密状态。在323、349~352、360、361、368、369、371~373号钻孔遇见该层,层厚0.80~ 4.30m。 ⑦第四系残积(Qel)粘土:红褐色,夹少量灰白色斑块,系由泥质粉砂岩风化残积而成,原岩结构可辨,下部不均匀夹少量强风化岩块,可塑~硬塑状态,摇振无反应,光泽反应稍有光滑,干强度中等,韧性中等。所有钻孔均遇见该层,层厚0.50~2.40m。 ⑧强风化(γ3)粉砂质泥岩⑧:大部分矿物成份已风化变质,节理裂隙极发育,岩芯呈碎块夹土状、饼状,岩块用手可折断,冲击钻进较困难,属极软岩,岩体完整程度为极破碎,岩体基本质量等级分类为Ⅴ级。所有钻孔均遇见该层,层厚1.20~3.80m。

塔吊基础施工方案正式版

本工程2 台塔吊均布置在地下室底板中,塔吊穿地下室的处理措施如下: 1.1、本工程设计塔吊基础顶标高同地下室底板顶标高,施工浇筑塔吊基础时,塔吊基础钢筋绑扎时,除绑扎塔吊基础钢筋外,还应按地下室底板配筋绑扎塔吊部份的底板钢筋,并预留一个搭接长度。 1.2、绑扎底板钢筋时,钢筋与塔吊基础预留的钢筋搭接。 1.3、在塔吊基础与地下室底板接触的部位预埋3厚的止水钢板。具体做法如下图所示:

2.1、在地下室顶板上开一个3米*3米的孔,塔吊拆除后,用高一强度等级的微膨胀混凝土封闭。因塔吊处预留孔封闭后,底板受力与实际设计状况不同,为保证顶板安全,在封回洞口前,塔吊所在跨的顶板下方加钢管支撑。 2.2、顶板预留孔处钢筋按设计要求预留一个搭接长度,拆除塔吊后,采用搭接的方式连接。板四周预留Ф12钢筋500mm长,按原顶板配筋间距设置。 2.3、在预留的顶板洞口周边砌筑20cm高的砖墙挡水,素水泥浆抹光。并在周边加设1200mm高防护栏杆。 基础底板防水层在塔吊标准节处需断开,为防止地下水顺着塔节向上渗水,

在标准节上加焊止水环(塔吊厂家专业人员制作),并在做塔吊基础前先在塔吊基础垫层及砖胎模挡土墙上做防水(3+3SBS)。地下一层顶板防水层在塔吊位置需断开,为保证该部位防水效果,地下一层顶板防水层在塔吊四周每边预留800mm 宽搭接长度,待塔吊拆除后,将甩出的 800mm 宽卷材接头表面水泥砂浆保护层清理干净,防水基层找平、压光,阴阳角抹成直径不小于100mm 的园弧,再进行塔吊位置防水卷材施工。具体做法如下图所示: 240mm厚档水墙 防水保护层 防水层 地下一层顶板 800 200 表面抹1:3砂浆保护 地下一层顶板防水层处理方法 在塔吊位置各层楼板受装、拆塔影响,在塔身位置各层楼板钢筋须断开,在塔吊四边沿塔吊标准节向外 500mm 范围内,混凝土暂不浇筑,以保证楼板钢筋搭接单面焊长度。塔吊拆除后,用同楼板主筋规格、型号的钢筋将楼板主筋单面搭接焊,焊缝长度不小于 10d (洞口钢筋加强按结构总说明中图-6 楼板开洞做法施 楼板钢筋,表面采取防锈措施 500 500 楼板塔吊位置钢筋

塔吊安装安全专项施工方案(完整版)

目录 一、工程概况 (3) 1、拟建项目建筑概况 (3) 2、拟安装塔吊楼栋的基本信息........... 错误!未定义书签。 3、拟安装塔吊楼栋周边道路及环境情况、塔吊基础位置等基本情 况 (3) 二、编制依据 (3) 三、设计概况 (4) 1、本工程所选用塔吊、吊车简介 (4) 2、塔吊安装设计 (8) 四、施工准备及进度计划 (10) 1、技术准备 (10) 2、人员准备 (10) 3、材料、构件计划 (11) 4、器械、设备计划 (11) 5、进度计划 (13) 五、施工方法 (13) 1、工艺流程 (13) 2、施工方法 (13) 3.塔机顶升加节 (38) 六、安全保证措施 (43) 1、安装措施 (43)

2、使用安全措施 (46) 3、安全监督措施....................... 错误!未定义书签。 七、应急预案 (51) 1、应急组织机构及职责 (51) 2、危险源识别分析 (52) 3、应急演练 (53) 4、安全事故应急流程 (55) 5、安全事故应急事故及处置 (60) 6、安全事故应急救援电话及定点医院 (64)

一、工程概况 1、拟建项目建筑概况 本工程商业或住宅或联排别墅或独栋别墅或超高层写字楼综合 体或商业裙楼或高端酒店或商业街或及配套设施等建筑。 2、拟安装塔吊楼栋周边道路及环境情况、塔吊基础位置等基本情况 1#楼西邻xx路,北邻已有32层建筑,东邻xx路,南邻 xx路,周边道路及环境情况良好,利于塔吊的安装。塔吊基础定位已根据基础施工图纸已完成,目前正在进行塔吊基础施工。 二、编制依据

15 建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ 196-2010 16 地方标准....... ..... 17 其它XXXX项目施工组织设计/ 18 XXXX项目施工图纸/ 19 危险性较大的分部分项工程安全管理办法建设部87号文 20 XXXX型塔式起重机参数资料及安装说明书/ 三、设计概况 1、本工程所选用塔吊、吊车简介 1.1、xx型塔吊的基本参数 本塔机为中联重科生产的QTZ80(TC6013A-6)型预埋螺栓固定附着式塔式起重机:最大工作幅度60m,独立高度46m,最大起重量6t,60m末端起重量1.3t。塔身由基础节、若干标准节、顶升套架、回转总成、驾驶室、塔头、平衡臂、起重臂、拉杆等组成。塔身节规格都为1800×1800×2800。 QTZ80(TC6013A-6)塔机安装60米臂时,起重性能: 塔机外形简图:

塔吊专项施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第四章塔吊布置设计 (7) 第五章塔吊基础施工要点 (8) 第六章塔吊基础质量保证措施 (10) 第七章安全保证措施 (10) 第八章应急措施 (12) 第九章矩形板式基础计算书 (12)

第一章编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《塔式起重机混凝土基础技术规程》(JGJ187-2009) 《固定式塔式起重机基础技术规程》(DB33/T1053-2008) 《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 本工程地质勘察报告 ZJ5710塔吊说明书、ZJ5910塔吊说明书、ZJ6516塔吊说明书 第二章工程概况 建设地点: 郓城县城区内,东侧为宋金河,西侧为五道街 建设单位:XXXXXXX有限公司 设计单位:XXXXXX设计股份有限公司

勘察单位:XXXXX地质勘察公司 监理单位:XXXX工程监理中心 场地位于菏泽市郓城县县城驻地,东临郓城宋金河,具体位置在郓城县金河路东段南侧,五道街东侧,忠义路北侧,西溪路西侧新征地域内,西邻郓城第一附属中学,南邻郓城中央悦府小区,北临郓城县乐园小学,东临郓城县景观宋金河,周边交通便利,配套设施齐全。 场地大部分为新拆迁场地,地面较平整,场地地貌单元属黄河冲积平原。 小区总用地面积为175271平方米,地上总计容面积为525117平方米,地下不计容建筑面积105575.45平方米,总建筑面积为630692.45平方米。 容积率3.00,建筑密度为25%,绿地率为25%。本项目由多幢高层居住建筑组成,另有部分裙房商铺,以及住宅下地下室。 本项目由8幢18层居住建筑组成,另有部分裙房商铺,以及住宅下地下室。裙房商铺采用纯框架结构,楼、屋面板采用全现浇混凝土。18F高层住宅采用框剪结构,楼、屋面板采用全现浇混凝土。地下室采用框架挡土墙结构,顶板、挡土墙采用全现浇混凝土。 塔吊安装一览表

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