QTZ63B塔机基础施工方案.doc

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1、中煤建筑安装工程公司 专项施工方案设计项目名称:某某选煤厂产品仓 专项名称: QTZ63B塔机安装 目 录1、编制依据 32、安装条件31 编制依据QTZ63B塔式起重机说明书起重机械安全规程GB6067.1-2011起重机械用钢丝绳检查和报废实用规范GB5972-2009起重机械超载保护装置安全技术规范GB12602-2009建筑塔式起重机性能试验规范和方法GB5031-94建筑施工安全检查标准JGJ59-2011建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91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GB50010-20102 安装条

2、件2.0工程概况及现场情况2.0.1工程概况本工程由4个30m圆筒仓组成,现场自东向西依次编号为1、2、3、4#产品仓,为钢筋砼筒体结构。仓上建筑为钢筋混凝土框架结构,仓间配电室为框剪结构。筒仓基础采用钢筋混凝土灌注桩及筏板基础。基础置于工业场地第层细砂层土,地基承载力特征值fak=180kpa,基础设计等级为甲级。现场自然地坪标高为-0.5m左右,其中4#产品仓基础筏板底标高为-7.5m,仓上檐口顶标高为+77.2m。其余1、2、3#产品仓基础筏板底标高为-6.0m,仓上檐口顶标高为+66.7m。在1、2#产品仓与3、4#产品仓之间分别安装一台高度80米及90米QTZ63B塔吊。80m塔吊设

3、两道附着第一道附着为33m,第二道附着在60m位置,塔机安装总高度约为80m。90m塔吊设两道附着第一道附着为33m,第二道附着在63m位置,塔机安装总高度约为90m。均用于施工的垂直运输。2.0.2安装情况。根据某某选煤厂产品仓工程施工组织设计,经处、项目部和设备租赁站共同研究决定在某某四个产品仓安装所需的QTZ63B塔机,该塔机起重臂长50米,最大起重量6吨,端部吊重1.3吨,满足施工要求。塔机安装总体平面布置图附后。 2.0.3现场情况1、场地平整,场地道路满足塔吊车辆运输。2、操作场地无高压线路、光缆及障碍物。3、塔吊中心与建筑物垂直距离为4.5米。2.0.4塔吊基础天然地基计算一.

4、参数信息塔吊型号:QTZ63塔机自重标准值:Fk1=425.80kN起重荷载标准值:Fqk=60.00kN塔吊最大起重力矩:M=630.00kN.m塔吊计算高度:H=90m塔身宽度:B=1.65m非工作状态下塔身弯矩:M=-200.0kN.m承台混凝土等级:C40钢筋级别:HRB400地基承载力特征值:180kPa承台宽度:Bc=5m承台厚度:h=1.3m基础埋深:D=0m计算简图:二. 荷载计算1. 自重荷载及起重荷载1) 塔机自重标准值Fk1=425.8kN2) 基础以及覆土自重标准值Gk=551.325=812.5kN3) 起重荷载标准值Fqk=60kN2. 风荷载计算1) 工作状态下塔

5、机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) =0.80.71.951.540.2=0.34kN/m2 =1.20.340.351.65=0.23kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值Fvk=qskH=0.2390=20.98kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值Msk=0.5FvkH=0.520.9890=943.98kN.m2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.30kN/m2) =0.80.71.951.540.3=0.50kN/m2 =1.20.500.351

6、.65=0.35kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值Fvk=qskH=0.3590=31.47kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值Msk=0.5FvkH=0.531.4790=1415.97kN.m3. 塔机的倾覆力矩工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值Mk=-200+0.9(630+943.98)=1216.58kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值Mk=-200+1415.97=1215.97kN.m三. 地基承载力计算依据塔式起重机混凝土基础工程技术规程(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。塔机工作状态下:当轴心荷载作用时: =(425.8+60+8

7、12.5)/(55)=51.93kN/m2当偏心荷载作用时: =(425.8+60+812.5)/(55)-2(1216.581.414/2)/20.83 =-30.64kN/m2由于 Pkmin0 所以按下式计算Pkmax: =(1216.58+20.981.3)/(425.8+60+812.50)=0.96m0.21b=1.05m工作状态地基承载力满足要求! =2.5-0.68=1.82m =(425.8+60+812.50)/(31.821.82) =130.27kN/m2塔机非工作状态下:当轴心荷载作用时: =(425.8+812.5)/(55)=49.53kN/m2当偏心荷载作用时:

8、 =(425.8+812.5)/(55)-2(1215.971.414/2)/20.83 =-33.00kN/m2由于 Pkmin0 所以按下式计算Pkmax: =(1215.97+31.471.3)/(425.80+812.50)=1.01m0.21b=1.05m非工作状态地基承载力满足要求! =2.5-0.72=1.78m =(425.8+812.50)/(31.781.78) =129.93kN/m2四. 地基基础承载力验算修正后的地基承载力特征值为:fa=180.00kPa轴心荷载作用:由于 faPk=51.93kPa,所以满足要求!偏心荷载作用:由于1.2faPkmax=130.27

9、kPa,所以满足要求!五. 承台配筋计算依据建筑地基基础设计规范GB 50007-2011第8.2条。1. 抗弯计算,计算公式如下: 式中 a1截面I-I至基底边缘的距离,取 a1=1.68m; a截面I-I在基底的投影长度,取 a=1.65m。 P截面I-I处的基底反力;工作状态下:P=130.27(31.82-1.68)/(31.82)=90.36kN/m2;M=1.682(25+1.65)(1.35130.27+1.3590.36-21.35812.50/52)+(1.35130.27-1.3590.36)5/12=635.27kN.m非工作状态下:P=129.93(31.78-1.68

10、)/(31.78239651846906)=89.23kN/m2;M=1.682(25+1.65)(1.35129.93+1.3589.23-21.35812.5/52)+(1.35129.93-1.3589.23)5/12=629.27kN.m2. 配筋面积计算,公式如下: 依据混凝土结构设计规范GB 50010-2010式中 1系数,当混凝土强度不超过C50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时, 1取为0.94,期间按线性内插法确定; fc混凝土抗压强度设计值; h0承台的计算高度。经过计算得: s=635.27106/(1.0019.105.0010312502)=0.004 =

11、1-(1-20.004)0.5=0.004 s=1-0.004/2=0.998 As=635.27106/(0.9981250360.00)=1414.73mm2。六. 地基变形计算规范规定:当地基主要受力层的承载力特征值(fak)不小于130kPa或小于130kPa但有地区经验,且黏性土的状态不低于可塑(液性指数IL不大于0.75)、砂土的密实度不低于稍密时,可不进行塔机基础的天然地基变形验算,其他塔机基础的天然地基均应进行变形验算。塔吊计算满足要求!一. 参数信息塔吊型号:QTZ63塔机自重标准值:Fk1=394.70kN起重荷载标准值:Fqk=60.00kN塔吊最大起重力矩:M=630.

12、00kN.m塔吊计算高度:H=80m塔身宽度:B=1.65m非工作状态下塔身弯矩:M=-200.0kN.m承台混凝土等级:C40钢筋级别:HRB400地基承载力特征值:180kPa承台宽度:Bc=5m承台厚度:h=1.3m基础埋深:D=0m计算简图:二. 荷载计算1. 自重荷载及起重荷载1) 塔机自重标准值Fk1=394.7kN2) 基础以及覆土自重标准值Gk=551.325=812.5kN3) 起重荷载标准值Fqk=60kN2. 风荷载计算1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) =0.80.71.951.540.2=

13、0.34kN/m2 =1.20.340.351.65=0.23kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值Fvk=qskH=0.2380=18.65kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值Msk=0.5FvkH=0.518.6580=745.86kN.m2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.30kN/m2) =0.80.71.951.540.3=0.50kN/m2 =1.20.500.351.65=0.35kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值Fvk=qskH=0.3580=27.97kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值Msk=0.5FvkH=0.527.9780=1118.79kN.m3. 塔机的倾覆力矩工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值Mk=-200+0.9(630+745.86)=1038.27kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值Mk=-200+1118.79=918.79kN.m三. 地基承载力计算依据

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