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-塔吊专项方案.doc

1、中 设 建 工 集 团 有 限 公 司 浙江财经学院东方学院迁建工程Ⅴ标段 ZHONGSHE ARCHITECTURAL ENGINEERING GROUP CORPORTION.LTD 塔吊基础设计与搭拆专项方案 浙江财经学院东方学院 迁建工程Ⅴ标段 塔 吊 基 础 设 计 与 搭 拆 专 项 方 案 编 制: 审 核: 审 定:

2、 中设建工集团有限公司 二00九年十月 塔吊基础设计与搭拆专项方案 一、工程概况 浙江财经学院东方学院迁建工程Ⅴ标段位于浙江省海宁市长安镇,由浙江财经学院东方学院长安校区组织兴建、浙江工程设计有限公司设计、浙江大学建筑设计研究院勘察、杭州城市建设监理有限公司监理、中设建工集团有限公司承建施工。本工程总建筑面积为38775m2,由8#、9#、11#、13#宿舍楼及二食堂等五个单体工程组成。各单体结构体系采用框架结构,框架抗震等级为四级。各柱混凝土强度等级为C25,各层梁、板混凝土强度等级均为C25。本工程8#、9#、11#、13#宿舍楼结构建筑高度

3、为21.450m, 二食堂结构建筑高度为9.60m,±0.000相当于黄海标高为5.300米;建筑设计使用年限为50年。±0.000以下采用240水泥实心砖、标准砖,采用M5水泥砂浆砌筑,±0.000以上采用240、120蒸压加气混凝土砌块,采用M5混合砂浆砌筑,强度等级B级。 二、塔吊基础布置 1、根据工程的实际情况,决定在本工程施工阶段布置3台QTZ63塔式起重机,臂长为55m,安装高度为30.8m,采用独立式安装。塔吊位置布置详见塔吊布置总平面图(详见附图一)。塔吊基础采用钢筋砼基础+四根Φ500预应力管桩。 2、根据浙江大学建筑设计研究院的《岩土工程勘察报告》,1#塔吊基础

4、设置在9-9’、JT241孔旁,2#塔吊基础设置在14-14’、ZK266孔旁,3#塔吊基础设置在30-30’、ZK358孔旁,钻孔地质情况如下: 1#塔吊基础土层; 地层序号和 岩土层名称 (JT241) JT241孔剖面图 建议设计值 土层厚度(m) 厚度累计黄海 标高(m) 桩端土阻力特征值kpa 桩侧阻力特征值kpa 1-2素填土 0.60 3.62 2-1粉质粘土 1.4 2.22 10 2-2粉质粘土 1.5 0.72 10 3淤泥质粉质粘土 2.2 -1.48 8 4-1粘土 3.4 -4.88

5、 24 4-2粉质粘土 2.0 -6.88 21 4-3砂质粉土夹粉质粘土 4.6 -11.48 1100 32 2#塔吊基础土层; 地层序号和 岩土层名称 (ZK266) ZK266孔剖面图 建议设计值 土层厚度(m) 厚度累计黄海标高(m) 桩端土阻力特征值kpa 桩侧阻力特征值kpa 1-2素填土 0.6 3.48 2-1粉质粘土 1.1 2.48 10 2-2粉质粘土 1.3 1.08 10 3淤泥质粉质粘土 2.0 -0.92 8 4-1粘土 4.0 -4.92 24 4-2粉

6、质粘土 1.6 -6.52 21 4-3砂质粉土夹粉质粘土 5.9 -12.42 1100 32 3#塔吊基础土层; 地层序号和 岩土层名称 (ZK358) ZK358孔剖面图 建议设计值 土层厚度(m) 厚度累计黄海标高(m) 桩端土阻力特征值kpa 桩侧阻力特征值kpa 1-2素填土 0.7 3.47 2-1粉质粘土 1.4 20.7 10 2-2粉质粘土 1.2 0.87 10 3淤泥质粉质粘土 1.7 -0.83 8 4-1粘土 3.7 -4.53 24 4-2粉质粘土

7、 1.7 -6.23 21 4-3砂质粉土夹粉质粘土 6.6 -12.83 1100 32 三、塔吊基础计算书 一)、塔吊的基本参数信息 塔吊型号:QTZ63, 塔吊起升高度H=40.000m, 塔吊倾覆力矩M=513kN.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=0.650m, 自重F1=311kN, 基础承台厚度Hc=1.350m, 最大起重荷载F2=60kN,

8、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=0.500m, 桩间距a=3.5m, 承台箍筋间距S=200.000mm, 承台砼的保护层厚度=50mm, 空心桩的空心直径:0.08m。 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=311.00kN, 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)=445.20kN, 塔吊的倾覆力矩M=1.4×513.00=718.20kN。

9、 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=445.20kN; 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.

10、00×5.00×0.65)=1402.50kN; Mx,My──承台底面的弯矩设计值,取718.20kN.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=(445.20+1402.50)/4+718.20×1.75/(4× 1.752)=564.53kN。 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

11、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=213.90kN/m2; 经过计算得到弯矩设计值: Mx1=My1=2×213.90×0.95=406.41kN.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

12、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=406.41×106/(1.00×16.70×5000.00×1300.002)=0.003; ξ =1-(1-2×0.003)0.5=0.003; γs =1-0.003/2=0.9

13、99; Asx =Asy =406.41×106/(0.999×1300.00×300.00)=1043.58mm2。 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=564.53kN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─

14、─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≤

15、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,1.00×564.53=5.65×105N≤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

16、大值N=564.53kN; 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=16.70N/mm2; A──桩的截面面积,A=1.91×105mm2。 则,1.00×564525.00=5.65×105N≤16.70×1.91×105=3.20×106N; 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

17、得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=564.53kN; 单桩竖向承载力设计值按下面的公式计算: 其中 R──单桩的竖向承载力设计值; Qsk──单桩总极限侧阻力标准值: Qpk──单桩总极限端阻力标准值: Qck──相应于任一复合基桩的承台底地基土总极限阻力标准值: qck──承台底1/2承台宽度深度范围(≤5m)内地基土极限阻力标准值,取qck= 85.000 kPa;

18、 Ac ---承台底地基土净面积;取Ac=5.000×5.000-4×0.191=24.235m2; n ---桩数量;取n=4; ηc──承台底土阻力群桩效应系数;按下式取值: ηs, ηp, ηc──分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数,承台底土阻力群桩效应系数; γs,γp, γc──分别为桩侧阻抗力分项系数,桩端阻抗力分项系数,承台底土阻抗力分项系数; 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

19、身的周长,u=1.571m; Ap──桩端面积,取Ap=0.191m2; 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 1.50 10.00 0.00 粉质粉土 2 2.20 8.00 0.00 淤泥质粉质粘土 3 3.40 24.00

20、 0.00 粘土 4 2.00 21.00 0.00 粉质粘土 5 3.80 32.00 1100.00 砂质粉土夹粉质粘土 由于桩的入土深度为9.90m,所以桩端是在第5层土层。 单桩竖向承载力验算: R=1.57×(1.50×10.00×1.00+2.20×8.00×1.00+3.40×24.00×1.00+2.00×21.00×1.00+3.80×32.00×1.00

21、)/1.65+1.14×1100.00×0.191/1.65+0.58×(85.000×24.235/4)/1.700=5.852×102kN

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