1、xx一期农转非安置小区第二期工程(A9地块)11楼(6、7单元)、12楼、地下车库工程 塔吊基础专项方案编制人: 日 期:单桩承台式塔机基础方案1、工程概况工程名称:xx农转非安置房A9地块(四标段)12、11楼6-7单元工程建设单位:设计单位:监理单位:勘察单位:施工单位:本工程自然地基为回填土土质较差,均为回填土。施工塔吊基础直接安放在回填土上不能承塔吊受荷载。本工程采用一根大直径的桩来承担塔机的荷载,即单桩承台式基础,来抵抗塔机的倾覆保持整体的稳定性。采用人工挖孔桩,中风化泥质岩为持力层。2、工艺原理单桩承台式基础,是承台基础和桩基的联合体,承台支撑塔机,桩基传递荷载,它们共同起到抵抗塔
2、机的倾覆,保持整体稳定性,和满足地基承载力的要求。3、施工工艺流程及操作要点3.1施工工艺流程3。1.1塔机基础的设计计算塔机基础施工。3.1。2塔机基础的设计流程塔机基础抗倾覆的计算模式塔机基础的受力最大数值确定承台和桩基的设计尺寸非工作工况时力矩平衡计算承台配筋计算桩基础设计.3.1。3塔机基础施工工艺放线定位承台基础开挖人工挖孔桩桩基和承台基础钢筋绑扎预埋塔机地脚螺栓浇筑基础砼砼养护.3.2操作要点3.2。1塔机基础的抗倾覆设计计算1、塔机基础抗倾覆的计算模式单桩承台式深基础抗倾覆的计算模式是以承台基础为主导的抗倾覆计算方法,计算力臂为承台宽度的一半数值,安全系数取值K=1.8。2、塔机
3、基础所承受的最大荷载塔机基础受力最大值由塔吊制造厂提供.本工程采用QTZ-63(TC5610)型塔吊。塔吊在未采用附着装置前,基础受力最大数据:工况塔机垂直力G(KN)水平力F(KN)倾覆力矩M(KNm)扭矩(KNm)工作状态511.218.31335269.3非工作状态46473.9155203、确定承台和桩基的设计尺寸1)承台基础设计尺寸:平面尺寸b为4.5m4.5m,高度h=1.5m.2)桩基础的设计尺寸:直径D=1。5m,桩深L6m。4、计算非工作工况时的力矩平衡塔机基础在非工作工况时的倾覆力矩最大,为塔吊最不利受力状态,进行塔机基础抗倾覆计算。1):MP=M1+M2+M3式中:M1承
4、台混凝土的平衡力矩,M1=b2+hCb/2=4.521。5254.5/2=1708。6 KNm;M2桩基础混凝土的平衡力矩,M2=D2/4lCR =3.14161.52/4*6*252=530 KNmM3塔机垂直力的平衡力矩,M3=GB/2=4642=928 KNm;则MP=1708。6+530+928=3166。6KNm.2)倾覆力矩:M=M倾+M推。式中:M倾塔机的倾覆力矩,M倾=1552 KNm; M推塔机水平力产生的倾覆力矩, M推=Fh=73。91。5=111。85 KNm;则M=1552+110。85=1663KNm。3)抗倾覆复核:MPKM,式中K为安全系数,取K=1。8。MP/
5、M=3166.6/1663=1.9041。8,塔机基础抗倾覆稳定性满足要求。5。2。2承台配筋计算1。基础计算 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: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式: 式中 F塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2510。8=612。96kN; G基础自重与基础上面的土的自重,G=1。2(25。0BBH) =911。25kN; Bc基础底面的宽度,取Bc=4.50m; W基础底面的抵抗矩,W=0。118BcBcBc=
6、10。75m3; M倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1552 KNm; a合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=4。50/21152/(612.96+911.25)=1.494m. 经过计算得到: 无附着的最大压力设计值 Pmax=(612.96+911.25)/4。502+1552/10。75=219.64kPa 无附着的最小压力设计值 Pmin=(612.96+911。25)/4.502882。00/10.75=69。102kPa 有附着的压力设计值 P=(612。96+911.25)/4.502=75。27kPa 偏心距较大时压力设计值 Pkma
7、x=2(612.96+911。25)/(34。501.78)=126。859kPa地基基础承载力计算 地基基础承载力特征值计算依据建筑地基基础设计规范GB 500072002第5。2.3条。 计算公式如下: 其中 fa修正后的地基承载力特征值(kN/m2); fak地基承载力特征值,素填土取100。00kN/m2;(地质报告) b基础宽度地基承载力修正系数,取0.00; d基础埋深地基承载力修正系数,取1。00; 基础底面以下土的重度,取20。00kN/m3; m基础底面以上土的重度,取20.00kN/m3; b基础底面宽度,取4。5m; d基础埋深度,取1.5m. 解得地基承载力设计值 fa
8、=120。00kPa 实际计算取的地基承载力设计值为:fa=120.00kPa受冲切承载力验算 依据建筑地基基础设计规范GB 500072002第8.2。7条。 验算公式如下: 式中 hp受冲切承载力截面高度影响系数,取 hp=0.96; ft混凝土轴心抗拉强度设计值,取 ft=1。57kPa; am冲切破坏锥体最不利一侧计算长度: am=1.60+(1.60 +21.50)/2=3.2m; h0承台的有效高度,取 h0=1。45m; Pj最大压力设计值,取 Pj=219.64kPa; Fl实际冲切承载力: Fl=219。64(4.50+4.20)0.15/2=143。315kN。 允许冲切力
9、: 0。70。961.5732001450=4895385.60N=4895。386kN 实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!2、承台配筋计算 依据建筑地基基础设计规范GB 500072002第8。2.7条。 1).抗弯计算,计算公式如下: 式中 a1塔身至基底边缘的距离,取 a1=1。45m; a塔身的截面边长尺寸 P塔身处的基底反力: P=219。64(31。60-1。45)/(31。60)=151.48kPa; a截面II在基底的投影长度,取 a=1.60m。经过计算得 M=1。452(24.50+1.60)(219.64+75.2723166.6/4。502)+(219。
10、6475.27)4。50/12 =146.96kN.m. 2)。配筋面积计算,公式如下: 依据建筑地基基础设计规范GB 50007-2002第7。2条。 式中 1系数,当混凝土强度不超过C50时,1取为1.0 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=146。96106/(1.0016。704.5010314502)=0.001 =1(120.001)0。5=0。001 s=1-0。001/2=0。999 As=146.96106/(0。9991450210。00)=483。1mm2。 由于最小配筋率为0.15,所以最小配筋面积为:3221mm2. 故取 As=3221
11、mm2。采用级钢,承台基础上部配置20200双向钢筋As=5852.8mm2,下部配置14200双向钢筋As=3540.57mm2。5。2.3桩基础设计桩基础直径为1。5m,长6m.桩基础承受的垂直力N=F+( M倾+Fh)b/2+b2hC+D2/4lC=464+(1552+73.91。5) 4.5/2+4。521.525+3.1416*1。52/4625=2227。5KN。桩底传给基岩的抗压强度:fa=NS=2227。5(3。14161.52/4)=1260KN/m2=1. 26N/mm2,根据地质报告中风化基岩地基承载力特征值为2233Kpa大于桩底传给基岩的抗压强度满足要求。桩基采用构造钢筋:竖向钢筋2218250,8螺旋箍筋200,加强筋122000,桩基竖向钢筋锚入承台内,锚固长度不小于40倍钢筋直径.混凝土强度等级C30. 其余三台塔吊桩基均按照此桩基施工。6、基础验收: 每道工序完成后,必须经过监理验收合格同意后,才能进入下一道工序,并做好隐蔽验收资料。混凝土强度符合设计要求后,塔吊可以使用。7、材料质量控制: 基础所用的混凝土、钢筋必须符合相应的材料质量标准要求,并具有合格证明材料,应见证取样,材料合格报监理验后准许使用。