临川一建九江德恒金澜湾社区工程塔吊安装、拆除工程专项施工方案

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临川一建九江德恒金澜湾社区工程塔吊安装、拆除工程专项施工方案

九江德恒·金澜湾社区工程

塔吊安装拆除工程施工专项方案

第一章、 工程概况 1

第二章、 编制依据 5

不锈钢玻璃栏杆工程施工方案第三章、 塔吊的选型及平面布置 6

第四章、 塔吊参数 7

一、TC5610型塔机 7

二、TC6015塔机 7

第五章、 塔吊基础 8

一、TC5610型塔机 8

二、TC6010型塔机 8

第六章、 塔吊计算书 10

一、TC5610型塔机(1#楼)矩形板式基础计算书 10

二、TC6010型塔机(4#~8#楼)矩形板式基础计算书 19

第八章、 塔吊的安装拆除方案 40

第九章、 安全技术措施 42

第十章、 质量检查与验收 46

一、验收的责任主体 46

五、危险性较大工程各分部、分项工程完成后的总体验收 48

第十一章、 塔式起重机防碰撞措施 49

第十二章、 塔吊施工事故应急预案 50

第十三章、 监控方案及维护与保养 54

第十四章、 塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正 56

附图:塔吊平面布置图及塔吊基础图

业主单位:九江德恒置业有限公司;设计单位:浙江工业大学建筑规划设计研究院设计;监理单位:九江务实建设监理有限公司;施工单位:江西省临川第一建筑工程有限公司。质量监督单位:九江县建设工程质量监督站;安全监督单位:九江县建设业安全生产监督站;

工程名称:九江德恒·金澜湾社区工程;工程地点:施工场地位于本工程位于九江县渊明大道延伸线、庐山北路;业主单位:九江德恒置业有限公司;设计单位:浙江工业大学建筑规划设计研究院设计;监理单位:九江务实建设监理有限公司;施工单位:江西省临川第一建筑工程有限公司。

【1#楼(酒店工程)】:主楼22层,裙楼为4~5层,主楼建筑高度98.80米,主楼与裙楼设有沉降缝;建筑物等级为二级,高层结构类型为框架—剪力墙结构,设有地下一层,埋深4.80m。建筑物最大柱下荷载:20000KN,基础形式建议主楼高层采用桩基础、多层裙楼采用浅基础。占地面积约:9500m2,总建筑面积约:45840m2。设计场地整平标高为:42.30m(黄海高程系);酒店主塔楼为框架和核心筒;裙房部分为框架结构。

【4#~8#楼(商业体工程)】:主楼30层,裙楼为5层,主楼建筑高度98.00米,主楼与裙楼设有隔离带;建筑物等级为二级,高层结构类型为框架—剪力墙结构,设有地下一层,埋深5.10m。基础形式建议主楼高层采用桩基础、多层裙楼采用浅基础。占地面积:9554.33m2,总建筑面积:105205.67m2,地上总建筑面积:90760.32m2,其中:商业建筑面积:47507.6m2,住宅及公寓建筑面积:43252.72m2;地下总建筑面积:14445.35m2;设计场地整平标高为:43.00m(黄海高程系)。

【1#楼】:在拟建场地勘察范围及揭露深度内,据勘察钻探揭露,按地层堆积时代、成因、名称分类,场区可分为七层:第①层:第四系全新统冲积层粉质粘土(Q4al);第②层:第四系上更新统冲积层粉质粘土(Q3al);第③层:第四系中更新统冲积层粉质粘土(Q2al);第④层:第四系中更新统冲积层卵石(Q2al);第⑤层:第四系中更新统冲积层含砾粉质粘土(Q2al);第⑥层:第四系下更新统残积层残积土(Q1el);第三系新余群强风化粉砂岩(Exn);第⑦层:第三系新余群南雄组强风化灰质砾岩(Exn);第⑨层:第三系新余群南雄组中风化灰质砾岩(Exn)。

场地水文地质条件较为简单,地下水类型主要为上层滞水。第四系孔隙水和基岩裂隙水,主要接受大气降水补给。

(2)基岩裂隙水:该层赋存于⑥、⑦、⑧层第三系砂砾岩、砾岩中,由于含水层风化程度不同,赋存条件有所差异,其富水性也具不均匀性。本层地下水补给来源主要为上部含水层的垂直渗透补给和区域地下水的侧向补给。⑥层全风化砂砾岩富水程度相对较差,属弱富水层。⑦、⑧层砾岩由于含水层风化裂隙连续性较好,故其富水性较强,属较强富水含水层。场地环境类型为Ⅱ类,未受污染。

(3)地下水及土质的腐蚀性:对混凝土结构微腐蚀性;对钢筋混凝土中的钢筋微腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。

(1)本工程设计采用冲击钻孔灌注桩施工工艺,以第⑨层中风化灰质砾岩岩作桩端持力层,桩基设计等级为甲级,桩为端承嵌岩桩。

(2)桩基选用的桩径为800~1l00mm,桩端进入中风化灰岩不小于1.5D(D为桩径),如中风化灰岩有溶洞,溶洞顶中风化灰岩岩层厚度小于5.0时,须穿透溶洞并进入稳定岩层不小于1.5D。

(4)当桩直径小于1.5D或D+1.5m时,施工时应注意跳花施工,相邻桩浇筑7天后,且强度达70%时才能施工。

【4#~8#楼】:施工图纸只有一部分,参考1#楼施工资料。

【1#楼】:整个场地原为山坡,邻近建筑物为新近建筑,且距离100m以上。开挖的基坑为1#楼(酒店)工程,东侧为渊明大道,南侧为山坡,西侧为梅陇水库,北侧为小缓山坡。

对基坑影响较大的有三个:一是梅陇水库,距离南侧最高坡面约80m,梅陇水库正进行围坝施工,原水库未存水,已干枯;二是东侧为渊明大道的围墙,距离东侧的坡面约2m,此段道路未开通,车辆未通行;三是地下水的影响,开挖部分地质受水量、水位受季节影响明显,水量有限。根据以上的情况,为防止开挖的陡坡在震动、雨水冲刷等的影响而造成的危害,应充分做好预防措施。

【4#~8#楼】:整个场地为空地,东侧临近梅陇水库堤坝,堤坝面宽为7米,坝顶面拟浇混凝土路面,此处基坑深约6.5米;南侧8#楼临近凯旋城小区围墙,距离18.6米,基坑深约6.4米;西侧临近庐山北路,距离约16米,基坑深约4.8米;北端临近临近设施,距离约15米,基坑深约4.8米;

对基坑影响最大为东侧近梅陇水库,坡面高度约6.4m,梅陇水库迎水面已施工砼六角块石,坝面铺设毛石及碎石,待浇砼路面。在4月~7月,雨量增多,水库的存水量逐渐增加,水平面高于基坑面,受地下水的影响,但土质为粘性硬土质,水量有限。南、西、北侧上部均有部分根植土,为防止开挖的陡坡在震动、雨水冲刷等的影响而造成的危害,拟采用土钉墙、木桩或彩条塑料布等支护措施。

根据生产厂家对塔吊附着杆的技术参数要求,并结合现场实际情况局部对塔吊的附着杆进行了适当的调整,具体情况见下表所示。

塔吊厂家对附着杆要求的技术参数以及现场适当调整后的主要情况

塔吊中心距离建筑物外墙边尺寸(m)

附着点之间的水平距离(m)

厂家要求相对±0.000标高

调整后的相对±0.000标高

①、上表中的标高数据是指相对于塔吊安装所在的建筑物±0.000的相对标高,高度是指从塔吊基础顶面开始计算的高度。

②、塔吊布置的总平面布置图见后面的附图1,塔吊的附着点定位尺寸请参见本工程的《塔吊基础设计与施工方案》中的有关内容和本方案后面的附图。

③、上述附着杆的道数是从塔吊基础顶面向上数的道数。

④、上述塔吊中心距离外墙边的尺寸是考虑到外架影响而作出调整的,上述附着点之间的水平距离是因考虑到实际建筑物柱(墙)钢筋砼结构之间的尺寸影响而作出适当调整的,调整后要重新计算附着点承担的作用力数据。

依据以上数据向原生产厂家订购,并要求厂家提供设计依据;

10、《金澜湾社区工程建筑、结构施工图纸》

11、塔吊说明书、施工组织设计

12、本工程岩土工程勘察报告

13、九江市、县政府下发的有关建筑工程施工质量、安全等文件;

14、建筑工程招、投标文件、施工合同等文件。

15、该工程总平面图及栋号施工图;

塔吊的选型及平面布置的原则:尽可能最大满足使用功能,尽量覆盖整个建筑施工平面及各种材料堆场。起吊重量与工作半径满足施工要求。满足塔吊的各种性能,确保塔吊安装和拆除方便。降低费用,使塔吊安装和拆除费用尽量降低。

根据本工程的现场实际情况和结构特点,1#楼、2#楼采用二台TC5610型塔式起重机,工作半径为56m,4#~8#楼采用三台TC6010塔式起重机,工作半径为60m,范围内无建筑物及高压架空线路通过,无障碍物影响。

考虑到以上原则,以及现场场地的局限范围,将塔吊予以定位,本工程1#塔吊安装在1#楼西北侧拐角处,2#塔吊安装在1#楼裙房东南角,3#、4#塔吊各自安装在商业体主楼和裙楼之间,5#塔吊安装在8#楼西南侧。(详见附图)

本工程选用湖北江汉建筑工程机械有限公司生产的TC5610、TC6010、由钢结构、驱动机构、液压顶升、电气控制以及安全保护装置等组成。

一、TC5610型塔机

一、TC5610型塔机

本工程塔吊基础垫层采用100厚C15砼垫层,基础垫层尺寸为5700×5700mm,在施工基础垫层前,必须保持基底土层不扰动,垫层砼浇注时要采取有效措施保证垫层表面的平整度。

基础钢筋配筋详见湖北江汉建筑工程机械有限公司。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,要求绑扎牢靠,碰撞不变形,绑扎完毕必须经钢筋工长、质检员检验,报监理公司隐蔽检查合格后方可进行下一道工序的施工。安装塔吊地下节时必须在相关专业人员指导下进行。

本工程塔吊基础承台尺寸为5500×5500×1350mm,混凝土强度等级为C30。在浇筑过程中要严格按照混凝土浇筑操作规程进行,浇筑时一定要分层浇筑,分层震捣,震动棒插点要均匀,尤其是地下节附近的砼,要确保砼震捣密实,震动时严禁碰撞地下节,如发生碰撞,必须检查预埋件是否移位,确认未发生移位等现象后方可进行继续浇筑。基础砼浇筑后,表面收光抹平。

二、TC6010型塔机

塔吊基础采用矩形板式基础,基础均承落在第③层粉质粘土上。4#~8#楼塔吊基础参考1#楼基础资料进行定位。详见附图。

本工程塔吊基础垫层采用100厚C15砼垫层,基础垫层尺寸为6000×6000mm,在施工基础垫层前,必须保持基底土层不扰动,垫层砼浇注时要采取有效措施保证垫层表面的平整度。

基础钢筋配筋详见湖北江汉建筑工程机械有限公司。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,要求绑扎牢靠,碰撞不变形,绑扎完毕必须经钢筋工长、质检员检验,报监理公司隐蔽检查合格后方可进行下一道工序的施工。安装塔吊地下节时必须在相关专业人员指导下进行。

本工程塔吊基础承台尺寸为6000×6000×1350mm,混凝土强度等级为C35。在浇筑过程中要严格按照混凝土浇筑操作规程进行,浇筑时一定要分层浇筑,分层震捣,震动棒插点要均匀,尤其是地下节附近的砼,要确保砼震捣密实,震动时严禁碰撞地下节,如发生碰撞,必须检查预埋件是否移位,确认未发生移位等现象后方可进行继续浇筑。基础砼浇筑后,表面收光抹平。

【一】TC5610型塔机

塔吊型号:QTZ63,塔吊最大起吊高度H0=110m,塔身宽度B=1.6m;

塔身自重G0=450kN,起重臂自重G1=80kN,小车和吊钩自重G2=5kN,平衡臂自重G3=165kN,平衡块自重G4=138kN,最大起重荷载Qmax=60kN,最小起重荷载Qmax=10kN;

起重臂重心到塔身中心的距离RG1=22m,小车和吊钩重心到塔身中心的距离RG2=11.5m,平衡臂重心到塔身中心的距离RG3=6.3m,平衡块重心到塔身中心的距离RG4=11.8m,最大起重荷载到塔身中心的距离RQmax=11.5m,最小起重荷载到塔身中心的距离RQmin=56m;

承台长度b=5.5m,承台宽度l=5.5m,承台高度h=1.35m,承台混凝土强度等级:C30,承台混凝土自重=25kN/m3,承台上部覆土厚度d=0m,承台上部覆土重度=0kN/m3;

地基承载力特征值fa=150kN/m2,基础宽度地基承载力修正系数ηb=0.3,基础埋深地基承载力修正系数ηd=1.6,基础埋深地基承载力修正系数γ=25kN/m3,基础底面以上的土的加权平均重度γm=25kN/m3,承台埋置深度D=1.35m,修正后的地基承载力特征值fa=148.75kN/m2;

塔身桁架杆件类型为:型钢或方钢管,地面粗糙度类型为:B类城市郊区,塔机计算高度h=43m,塔身前后片桁架平均充实率α0=0.4,塔身风向系数α=1.2,基本风压W0=0.36kN/m2(工程所在地:九江,取50年一遇),风荷载高度变化系数μz=1.32,风荷载体型系数μs=1.95,风荷载风振系数βz=1.64;

承台底面长向配筋:使用HRB335钢筋,直径为20mm,间距为155mm;

承台底面短向配筋:使用HRB335钢筋,直径为20mm,间距为155mm;

1、自重荷载及起重荷载

Fk1=450+80+5+165+138=838kN;

Gk=5.5×5.5×(1.35×25+0×0)=1020.94kN;

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

工作状态下ω0=0.2kN/m2

计算结果:ωk=0.65kN/m2

qsk=0.5kN/m

b.塔机所受风荷载水平合力标准值

Fvk=qsk×H=21.5kN

c.基础顶面风荷载产生的力矩标准值

Msk=0.5Fvk×H=462.25kN·m

2)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

非工作状态下ω0=0.36kN/m2(九江,取50年一遇)

计算结果:ωk=1.22kN/m2

q'sk=0.94kN/m

b.塔机所受风荷载水平合力标准值

F'vk=q'sk×H=40.42kN

c.基础顶面风荷载产生的力矩标准值

M'sk=0.5F'vk×H=869.03kN·m

塔机自身产生的倾覆力矩,向前(起重臂方向)为正,向后为负。

1)大臂自重产生的向前力矩标准值

M1=80×22=1760kN·m

2)最大起重荷载产生的最大向前起重力矩标准值

(Qmax比Qmin产生的力矩大)

M2=60×11.5=690kN·m

3)小车位于上述位置时的向前力矩标准值

M3=5×11.5=57.5kN·m

4)平衡臂产生的向后力矩标准值

5)平衡重产生的向后力矩标准值

工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值

Mk=M1+M3+M4+M5+0.9(M2+Msk)=186.62kN·m

非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值

修正后的地基承载力特征值fa=148.75kN/m2

1)工作状态下:Mk=186.62kN·m

a.当轴心荷载作用时:

Fk=Fk1+Fqk=898kN

Pk=(898+1020.94)/(5.5×5.5)=63.44kN/m2

Pk≤fa=148.75,满足要求。

b.当偏心荷载作用时:

基础长宽比b/l=5.5/5.5=1

基础长宽比小于等于1.1,按方形基础计算

Wx=l×b×b/6=27.73m3

Wy=l×l×b/6=27.73m3

Mkx=Mk×b/(b2+l2)0.5=131.96kN·m

Mky=Mk×l/(b2+l2)0.5=131.96kN·m

Pkmin=53.92kPa

Pkmin>=0,偏心荷载合力作用点在核心区内,按下式计算:

Pkmax=72.95kN/m2

Pkmax≤1.2fa=178.5,满足要求。

a.当轴心荷载作用时:

Fk=Fk1=838kN

Pk=(838+1020.94)/(5.5×5.5)=61.45kN/m2

Pk≤fa=148.75,满足要求。

b.当偏心荷载作用时:

基础长宽比b/l=5.5/5.5=1

基础长宽比小于等于1.1,按方形基础计算

Wx=l×b×b/6=27.73m3

Wy=l×l×b/6=27.73m3

Pkmin=63.44kPa

Pkmin>=0,偏心荷载合力作用点在核心区内,按下式计算:

Pkmax=59.47kN/m2

Pkmax≤1.2fa=178.5,满足要求。

式中hp──受冲切承载力截面高度影响系数,取hp=0.95;

ft──混凝土轴心抗拉强度设计值,承台使用C30混凝土,取ft=1430kN/m2;

am──冲切破坏锥体最不利一侧计算长度:

Pj──(小偏心)最大压力设计值:

Pj=72.95+49.76=122.71kN/m2;

Pj=59.47+59.47=118.94kN/m2;

Fl──实际冲切承载力:

允许冲切承载力:0.7×0.95×1430×2.9×1.3=3585.08kN

工作状态下实际冲切承载力不大于允许冲切承载力,满足要求!

非工作状态下实际冲切承载力不大于允许冲切承载力,满足要求!

计算简图如下(小偏心):

1)、承台底面长向配筋验算

1.1)、抗弯计算,计算公式如下:

l──承台宽度,l=5.5m;

城住宅标准做法--地库篇.pdfa'──塔身宽度,取a'=1.6m;

取最不利的MI=402.08kN·m;

1.2)、配筋面积计算,公式如下:

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,承台使用C30混凝土,故1=1;

fc──混凝土抗压强度设计值,承台使用C30混凝土,取14300kN/m2;

1.3)、承台底面长向配筋验算:

fy──钢筋强度设计值,使用HRB335钢筋酒厂模板专项施工方案,取300000kN/m2;

──钢筋直径20mm;

──钢筋间距155mm;

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