福建某高层商业住宅楼工程QTZ80A塔吊基础设计施工方案(含验算书).doc

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1、某某城市广场一期(拉菲郡)塔吊基础施工方案某某建设集团公司某某年 2月施工组织设计(施工方案)报审表 工程名称某某城市广场一期(拉菲郡)施工单位某某建设集团公司编制单位现报上 某某城市广场一期(拉菲郡)塔吊基础设计方案 设计文件,请予以审查。主 编编制人工程项目部专业分包施工单位 (盖章)技术负责人 审核单位总承包单位审核意见:年 月 日 总承包单位 (盖章)审核人审批人审查单位监理审查意见:监理审查结论: 同意实施 修改后报 重新编制监理单位 (盖章)专业监理工程师日期:总监理工程师日期:一、工程概况某某城市广场一期(拉菲郡)工程地点位于长乐市首占新区海峡路东侧,由4座32层塔式住宅(3#,

2、5#,6#,8#楼);3座31层塔式住宅(9#,10#,11#楼);3座31层单元式住宅(1#,2#,12#楼);1座2层的配套公建(7#楼)组成.7#楼及12#楼裙房12a#楼采用框架结构;其余各座楼均为剪力墙结构,设计高程0.000m相当于黄海高程6.350m。根据建筑物的分布情况,现场设置8台QTZ80A塔吊,其中1#、2#、9#、10#、11#、12#各一台塔吊,3#、5#共用一台塔吊、6#、7#、8#楼共用一台塔吊主要工程项目概况表楼号1#楼2#楼3#楼5#楼6#楼7#楼计容建筑面积()16688.0516688.059877.969877.969877.96515.34建筑高度层数

3、96.75m31F96.75m31F99.8m32F99.8m32F99.8m32F825m2F0.00标高相当于黄海标高6.356.356.356.356.356.15楼号8#楼9#楼10#楼11#楼12#楼12a#楼占地面积()459.68570.74570.74666.47809.48809.48建筑高度层数99.8m32F99.75m31F99.75m31F99.75m31F96.75m31F10.65m2F0.00标高相当于黄海标高6.356.356.356.356.356.15二、工程地质情况根据福建岩土工程勘察研究院提供的长乐市某某城市广场一期(拉菲军)岩土工程详细勘察报告表明,

4、拟建场地属长乐平原,为海岸阶地地貌单元。场地现为农田及荒地等无紧邻已建建筑,场地内及场地周边地势较为平坦。拟建场地上覆第四系堆积、冲洪积土、淤积层、下伏凝岩风化层。在钻孔深度范围内其岩土层可分为9层,按地层新老关系,场地岩土层自上往下分述为:-1素填土(Q4ml):褐灰、灰黄等色,松散状态,稍湿。主要由粘性土和砂等组成,含碎块石、砖块约10%30%,粒径多为110cm(个别可达20cm以上),该层在ZK20、ZK23、ZK107钻孔分布,均匀性一般,新近堆填,厚度0.902.20米。粉质粘土(Q4al):灰黄、浅灰等色,呈可塑软塑状态,湿。以粘性土为主的耕土,含少量植物根系,光泽反应较光滑,干

5、强度、韧性中等较高,无摇震反应,局部相变成粘土。该层仅钻孔ZK23、ZK29、ZK30、ZK33、ZK107缺失,其余钻孔均有分布,厚度0.31.8米。淤泥(Q4mc):深灰色,流塑软塑状态,饱和。主要由粘、粉粒组成,含有机质及腐植质,偶见朽木、植物根系等,局部夹有少量粉细砂,具腥臭味,污手,干强度、韧性中等,光泽反应较光滑,无摇震反应,局部相变成淤泥质土。该层各钻孔均有分布,厚度8.225.10米。粉质粘土(Q4al):灰黄、浅灰、灰绿等色,呈可塑硬塑状态,湿。主要由粘性土组成,含中粗砂约520%,光泽反应较光滑,干强度、韧性中等较高,无摇震反应,局部相变成粘土、粉土。该层各钻孔均有分布,厚

6、度4.220.7米。-1淤泥质土(Q4m):深灰色,饱和,多呈流塑状态,局部可塑软塑状态。主要由粘、粉粒组成,含有机质及腐殖质,局部含粉砂约2040%(部分呈薄层状,层厚约230mm),偶见朽木等,光泽反应光滑,韧性、干强度中等,无摇震反应。该层在ZK5、ZK6、ZK10ZK12、ZK15ZK17、ZK22、ZK26、ZK29、ZK30、ZK36ZK49、ZK51ZK99、ZK114、ZK115、ZK117、ZK118、JK6、JK8、JK9、JK11JK16、JK18钻孔有揭露,揭露厚度1.711.70米淤泥质土(Q4m):深灰色,饱和,多呈流状态,局部可塑软塑状态。主要由粘、粉粒组成,含有

7、机质及腐殖质(局部夹薄层粒细砂,层厚约230mm),偶见朽木等,光泽反应光滑,韧性、干强度中等,无摇震反应,局中部夹透镜体-1中砂。该层仅JK1、JK3、JK5JK16、JK8钻孔无揭露,其余钻孔均有揭露,揭露厚度1.719.40米。-1中砂(Q4al):浅灰色,呈中密状态,饱和。主要由石英砂组成,含粗砂2.440.6%,含中砂21.965.8%,含细砂7.127.9%,含粘粉粒2.623.2%,含砾石013.8%,级配较差。该层仅钻孔ZK20、ZK21、ZK23、ZK24、ZK39、ZK40、ZK44、ZK113有揭露,呈透镜体分布于淤泥质土中,层厚2.410.50米粉质粘土(Q4al):灰

8、黄、灰绿等色,呈可塑软塑状态,局部呈软塑状态,湿。主要由粘性土组成,含中粗砂约10%,局部含较多硬结核,光泽反应较光滑,干强度、韧性中等较高,无摇震反应,局部相变成粉土或粘土。该层各钻孔均有分布,厚度1.2017.40米。-1淤泥质土(Q4al):深灰色,主要呈软塑流塑状,局部呈可塑状态,湿饱和。主要由粘、粉粒组成,含有机质及腐殖质,含粉细砂约515%(多呈薄层状,厚度约15mm),光泽反应较光滑较粗糙,干强度、韧性中等,无摇震反应,该层土质均匀性较差,部分相变为粘土或粉土,局部固结较差,表现为淤泥。该层在ZK1ZK19、ZK23、ZK25、ZK27ZK35、ZK38ZK41、ZK47ZK66

9、、ZK68ZK81、ZK84ZK89、ZK91、ZK92、ZK94、ZK95、ZK97、ZK103、ZK112、ZK113、ZK118、BZK15-2钻孔揭露,揭露厚度1.310.1米。-2中砂(Q4al+pl):浅灰、灰黄色,多呈中密状态,饱和,主要由石英砂组成,砾石含量024%,粗砂含量3.256.6%,中砂含量12.862.3%,细砂含量3.927.8%,粘粉粒含量7.736.7%,级配较好。该层在钻孔ZK14、ZK54、ZK67、ZK82、ZK97、ZK107、ZK108、ZK109、ZK110、ZK111、ZK114ZK117揭露,厚度1.49.40米。卵石(Q3al+pl):灰色、

10、浅黄等色,多呈中密状态,局部稍密或密实状态。卵石含量23.991%,砾石含量229.8%,粒径一般在1-4cm,少量在48cm,个别可达15cm以上,多呈亚圆形次棱角状,大小混杂,分选较差,成分以硬质火山岩为主。充填物多以砂质粘土为主,含粗砂0.721.8%,含中砂0.110.8%,含细砂0.14.6%,含粘粉粒3.220.9%,局部夹30cm40cm粘性土,胶结一般。该层均匀性较差,局部相变成圆砾。该层钻孔ZK1ZK20、ZK22ZK38、ZK41ZK45、ZK47ZK50、ZK53ZK55、ZK57ZK65、ZK68ZK73、ZK75、ZK76、ZK78、ZK79、ZK82、ZK87、ZK

11、89、ZK90、ZK92、ZK97、ZK113、BZK1有分布,厚度0.42.8米。-1粉质粘土(Q4al):灰黄、灰绿等色,呈可塑硬塑状态,湿。主要由粘性土组成,含中粗砂约10%,局部含较多硬结核,光泽反应较光滑,干强度、韧性中等较高,无摇震反应,局部相变成粉土或粘土。该层在ZK32、ZK55、ZK59、ZK60钻孔有分布,厚度0.72.7米。砂土状强风化凝岩灰岩(JKN):灰白、灰黄等色,晶屑凝灰结构,散体壮构造,标贯试验实测击数N50击,岩芯合金钻头钻进较容易,无跳钻或有轻微跳钻,主要矿物成分为长石、石英等,原岩结构已基本破坏,长石已基本风化成高岭土,岩芯风化呈砂土碎屑状,下部夹少量碎块

12、状,手捏易散,岩体完整程度为极破碎,属极软岩,岩体基本质量等级为V级。层中未发现孤石、洞穴、临空面或软弱岩层。该层在JK1JK18钻孔缺失,厚度0.510.7米。碎块状强风化凝灰岩(JKN):灰白、灰黄等色,晶屑凝灰结构,碎裂状构造,该层合金钻头钻进较缓慢缓慢,跳钻较强烈强烈,主要矿物成分为长石、石英等,原岩结构部分破坏,岩石风化强烈,裂隙发育,岩芯多呈碎块状(上部夹少量碎屑状),中下部局部呈短柱状,锤击声哑,锤击易散-较易散,浸水易软化,岩体完整程度为极破碎,属软岩,岩体基本质量等级为V级。层中未发现孤石、洞穴、临空面或软弱岩层。该层除JK1-JK18外其余钻孔有揭露,最大厚度14.80米。

13、中风化凝灰岩(JKN):青灰、灰绿等色,晶屑凝灰结构,块状构造,主要矿物成分为石英、长石等,岩石风化明显,锤击声较脆。节理、裂隙发育较发育,岩体完整程度破碎较破碎,岩芯碎块柱状为主。层中未发现孤石、洞穴、临空面或软弱岩层。该层属较硬岩,岩石基本质量等级为级,TCR6575%,RQD2040,该层除JK1JK18外均有揭露,最大揭示厚度15.8米。根据地质勘查报告,拟建场地范围内未发现滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害;未见地面沉降、塌陷、地裂缝、活动断裂等不良地质作用和地质构造;场地中间存在一条水泥道路,水泥道路两侧存在架空输电线路,场地中间存在寺庙,此处未发现河道、暗沟、暗滨、采空区、人防洞、墓穴

14、等其他对工程不利埋藏物,场地适宜建筑。三、岩土参数岩土层序号及名称地基承载力特征值 fak(kPa)桩侧极限摩阻力(标准值)负摩阻力系数抗拔系数预应力管桩qsik(kPa)qpk(kPa)-1杂填土8020/0.30.7粉质粘土14030淤泥35200.250.7粉质粘土180450.40.75-1淤泥质土65300.250.8淤泥质土60300.250.8-1中砂200700.50.7粉质粘土210300.40.8-1淤泥质土90300.250.8-2中砂2007040000.7卵石35010080000.7-1粉质粘土220600.8砂土状强风化凝灰岩450120100000.7碎块状强风

15、化凝灰岩9000.7中风化凝灰岩3000四、塔吊选型与布置根据工程实际情况和施工需要,拟采用8台QTZ80A塔吊作为主要的垂直运输设备。QTZ80A塔吊臂长55m,最大起重力6.0t,臂端起重力1.2t1780kN.m1780kN.m(非工作状态)。QTZ80A塔吊基础荷载基本参数如下图:8台塔吊基础承台均布置在建筑物外侧,在土方开挖前安装到位,土方开挖开始即可投入使用,服务半径基本可覆盖建筑物平面的每个角落。塔吊基础平面布置图详见下页。五、1塔吊基础设计1#QTZ80A型塔吊最大高度37.7m,最大倾覆弯距M=1780KNm(非工作状态),自重(包括压重)P1=530KN,最大起重荷载P27

16、9KN(非工作状态),Mt=337KN.mMt=(工作状态),标准节为1.6米1.6米2.8米,0.9 t/节,建筑物最大高度为110米,需增加26节以便施工。受结构尺寸限制并结合场地实际条件,塔吊承台基础的平面尺寸定为4500mm4500mm1500mm,基础承台混凝土强度等级为C35,承台顶面标高为-5.95m;基础桩均采用4根直径500mm、壁厚125mm的PHC预制管桩AB型,桩身混凝土强度等级C80,桩间距为3.5m,桩尖采用十字型桩尖,桩顶标高为-7.05m。塔吊桩平面定位图如下。塔吊桩设计1. 1#塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 塔吊自重(包括压重) P1=530.00kN

17、塔吊最大起重荷载 P2=79.00kN 作用于桩基承台顶面的竖向力 P=P1+P2=530+926+79=843kN塔吊基础承台自重 F=254.54.51.5=759.4 KN塔吊的倾覆力矩M=1780.00KN.mM=1780.00KN.m2. 1#塔吊基础单桩承载力验算当塔吊吊臂位于承台对角线位置时,桩基受力处于最不利状态,桩顶所受最大竖向力N=1.2(P+F)/4+1.4M/(3.51.414)=1.2(843+759.4)/4+1.41780/4.949=984KN根据地质勘察报告(参考ZK37钻孔土层情况),1塔吊桩桩长取49米。桩端持力层为第层砂土状强风化凝灰岩层,其单桩承载力为

18、: 根据桩基设计规范和地质勘察报告,侧阻力标准值及端阻力标准值见下表:序号土层名称土层厚度(m)有效长度(m)侧阻力标准值qsik(Kpa)端阻力标准值qpk(Kpa)淤泥11.611.620粉质粘土5.35.345-1淤泥质土4.74.730粉质粘土8.78.745淤泥质土7730粉质粘土11.111.155卵石0.30.31008000砂土状强风化凝灰岩3.80.312010000则:其中 R最大极限承载力; Qsk单桩总极限侧阻力标准值: Qpk单桩总极限端阻力标准值: s, p分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数, s, p分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数, qsik

19、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桩身的周长,u=3.1420.25=1.570m; Ap桩端面积,取Ap=3.140.25=0.196m2; li第i层土层的厚度;R=1.57(11.6205.3454.7308.74573011.1550.31000.3120)/2+100000.196/2=2463.26kNN=984kN故1塔吊桩单桩承载力满足要求。3.塔吊桩抗拔验算N拔=1.4M(3.51.414)-1.2(P+F)4=1.41780/4.949-1.2(843+759.4)/4=22.81KNU/2=UpqsiLi/2=1.57(11.6205.3454

20、.7308.74573011.1550.31000.3120)/2=1483.26KNN拔=22.81KN故塔1塔吊桩抗拔验算满足要求。承台设计1. 1#承台截面配筋计算M=N1xiX1i=N1yiY1i =1.2(P+F)/2+1.4M/(3.51.414) (4.5-1.6)/2-0.5=1.2(843+759.4)/2 +1.41780/4.949 0.95=1392KNmas=MfCbh02=1392106/(16.7450014502)=0.008=1-(1-2as)1/2=0.008 As=fcbh0fy =16.7145045000.008/300=2906mm2因此选用级钢筋2

21、0200双层双向配筋。最小配筋率时承台配筋量=450015000.2%=13500mm2,本工程承台配筋采用双层双向20200。承台实际配筋量10223214444mm213500 mm2As。1塔吊承台配筋详图见后附图。2. 1#承台抗冲切验算塔吊对承台的冲切验算塔吊冲切力FL=1.2(F+P)=1.2(843+759.4)=1923KNFL抗=20x(bc+a0y)+0y(hc+a0x)hpfth0 0x、0y 柱(墙)冲切系数; ox、oy x、y 两个方向的冲跨比,ox=aox/h0,oy=aoy/h0;ox、oy均应满足0.251.0的要求; aox、aoy 分别为 x、y 方向柱边

22、至最近桩边的水平距离; hp 承台受冲切承载力截面高度影响系数,当 h800mm 时,hp取1.0;当 h2000mm 时,hp取0.9,其间按线性内插法取值; h0 承台冲切破坏锥体的有效高度; ft 承台混凝土抗拉强度设计值。FL抗=20x(bc+a0y)+0y(hc+a0x)hpfth0 =221.23(1.6+0.7) 0.9711.571031.45=25013KNFL=1923 KN其中0x=0y=0.84/(0x+0.2)=0.84/(a0x/h0+0.2)=0.84/(700/1450+0.2)=1.23 因此1塔吊对承台的冲切满足要求。角桩对承台的冲切验算角桩最大冲切力NL=

23、NMax=1.2(P+F)/4+1.4M/(3.51.414)=1.2(843+759.4)/4+1.41780/4.949=984KN NL抗=1x(c2+a1y/2)+1y(c1+a1x/2)hpfth0 =220.82(0.75+0.7/2) 0.9711.571031.45 =7975KNNL=984KN其中1x=1y=0.56/(1x+0.2)=0.56/(a0x/h0+0.2)=0.56/(700/1450+0.2) =0.82因此1塔吊角桩对承台的冲切满足要求。3.承台斜截面抗剪切验算斜截面受到的最大VMax =1.2(P+F)/2+1.4M/(3.51.414) =1.2(84

24、3+759.4)/2+1.41780/4.949=1465KNV抗=hSftb0h0=hS1.75/(+1.0)ftb0h0 =0.8611.75/(0.483+1.0) 1.571031.454.42 =10223KNVMax=1465KN bo承台计算截面处的计算宽度,bo=4420mm; ho承台计算截面处的计算高度,ho=1450mm; 计算截面的剪跨比,x=ax/ho,y=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, 当 3时,取=3, 满足0.3-3.0范围;在0.3-3.0范围内按插值法取值。得=0.483; hS受剪切承载

25、力截面高度影响系数,Hs=(800/ ho)1/4; ft混凝土轴心抗拉强度设计值,ft=15.70N/mm2;因此1塔吊承台斜截面抗剪切验算满足六、2塔吊基础设计2#QTZ80A型塔吊最大高度37.7m,最大倾覆弯距M=1780KNm(非工作状态),自重(包括压重)P1=530KN,最大起重荷载P279KN(非工作状态),扭距 Mt=337KN.m(工作状态),标准节为1.6米1.6米2.8米,0.9 t/节,建筑物最大高度为110米,需增加26节以便施工。受结构尺寸限制并结合场地实际条件,塔吊承台基础的平面尺寸定为4500mm4500mm1500mm,基础承台混凝土强度等级为C35,承台顶

26、面标高为-6.4m;基础桩均采用4根直径500mm、壁厚125mm的PHC预制管桩AB型,桩身混凝土强度等级C80,桩间距为3.5m,桩尖采用十字型桩尖,桩顶标高为-7.5m。塔吊桩平面定位图如下。塔吊桩设计1. 2#塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 塔吊自重(包括压重) P1=530.00kN 塔吊最大起重荷载 P2=79.00kN 作用于桩基承台顶面的竖向力 P=P1+P2=530+926+79=843kN塔吊基础承台自重F=254.54.51.5=759.4 KN塔吊的倾覆力矩 M=1780.00KN.m2. 2#塔吊基础单桩承载力验算当塔吊吊臂位于承台对角线位置时,桩基受力处于最不利

27、状态,桩顶所受最大竖向力N=1.2(P+F)/4+1.4M/(3.51.414)=1.2(843+759.4)/4+1.41780/4.949=984KN根据地质勘察报告(参考ZK54钻孔土层情况),2塔吊桩桩长取48米。桩端持力层为第层卵石层,其单桩承载力为: 根据桩基设计规范和地质勘察报告,侧阻力标准值及端阻力标准值见下表:序号土层名称土层厚度(m)有效长度(m)侧阻力标准值qsik(Kpa)端阻力标准值qpk(Kpa)粉质粘土0.70.730淤泥111120粉质粘土2.52.545-1淤泥质土8.68.630粉质粘土6.66.645淤泥质土6.86.830粉质粘土6.56.555-1淤泥

28、质土2.92.930-2中砂2.22.270卵石2.30.21008000则:其中 R最大极限承载力; Qsk单桩总极限侧阻力标准值: Qpk单桩总极限端阻力标准值: s, p分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数, s, p分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数, 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桩身的周长,u=3.1420.25=1.570m; Ap桩端面积,取Ap=3.140.25=0.196m2; li第i层土层的厚度;R=1.57(0.73011202.5458.6306.6456.8306.5552.9302.2700.2100)/2

29、+100000.196/2=2338.84kNN=984kN故2塔吊桩单桩承载力满足要求。3.塔吊桩抗拔验算N拔=1.4M(3.51.414)-1.2(P+F)4=1.41780/4.949-1.2(843+759.4)/4=22.81KNU/2=UpqsiLi/2=1.57(0.73011202.5458.6306.6456.8306.5552.9302.2700.2100)/2=1358.84KNN拔=22.81KN故塔2塔吊桩抗拔验算满足要求。承台设计因为2#塔吊型号、承台截面尺寸及高度等都与1#塔吊相同,所以承台设计中的承台截面配筋计算、承台抗冲切验算、承台斜截面抗剪切验算也与1#塔吊

30、相同。七、3塔吊基础设计3#QTZ80A型塔吊最大高度37.7m,最大倾覆弯距M=1780KNm(非工作状态),自重(包括压重)P1=530KN,最大起重荷载P279KN(非工作状态),扭距 Mt=337KN.m(工作状态),标准节为1.6米1.6米2.8米,0.9 t/节,建筑物最大高度为110米,需增加26节以便施工。受结构尺寸限制并结合场地实际条件,塔吊承台基础的平面尺寸定为4500mm4500mm1500mm,基础承台混凝土强度等级为C35,承台顶面标高为-5.95m;基础桩均采用4根直径500mm、壁厚125mm的PHC预制管桩AB型,桩身混凝土强度等级C80,桩间距为3.5m,桩尖

31、采用十字型桩尖,桩顶标高为-7.05m。塔吊桩平面定位图如下。塔吊桩设计1. 3#塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 塔吊自重(包括压重) P1=530.00kN 塔吊最大起重荷载 P2=79.00kN 作用于桩基承台顶面的竖向力 P=P1+P2=530+926+79=843kN塔吊基础承台自重F=254.54.51.5=759.4 KN塔吊的倾覆力矩 M=1780.00KN.m2. 3#塔吊基础单桩承载力验算N=1.2(P+F)/4+1.4M/(3.51.414)=1.2(843+759.4)/4+1.41780/4.949=984KN当塔吊吊臂位于承台对角线位置时,桩基受力处于最不利状态,

32、桩顶所受最大竖向力根据地质勘察报告(参考ZK78钻孔土层情况),3塔吊桩桩长取48米。桩端持力层为第层卵石层,其单桩承载力为: 根据桩基设计规范和地质勘察报告,侧阻力标准值及端阻力标准值见下表:序号土层名称土层厚度(m)有效长度(m)侧阻力标准值qsik(Kpa)端阻力标准值qpk(Kpa)粉质粘土0.80.830淤泥9.89.820粉质粘土4.34.345-1淤泥质土11.211.230粉质粘土2.12.145淤泥质土10.910.930粉质粘土3.43.455-1淤泥质土4.34.330卵石2.11.21008000则:其中 R最大极限承载力; Qsk单桩总极限侧阻力标准值: Qpk单桩总

33、极限端阻力标准值: s, p分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数, s, p分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数, 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桩身的周长,u=3.1420.25=1.570m; Ap桩端面积,取Ap=3.140.25=0.196m2; li第i层土层的厚度;R=1.57(0.8309.8204.34511.2302.14510.9303.4554.3301.2100)/2+100000.196/2=2241.5kNN=984kN故3塔吊桩单桩承载力满足要求。3.塔吊桩抗拔验算N拔=1.4M(3.51.414)-1.2(P

34、+F)4=1.41780/4.949-1.2(843+759.4)/4=22.81KNU/2=UpqsiLi/2=1.57(0.8309.8204.34511.2302.14510.9303.4554.3301.2100)/2=1261.5KNN拔=22.81KN故塔3塔吊桩抗拔验算满足要求。承台设计因为3#塔吊型号、承台截面尺寸及高度等都与1#塔吊相同,所以承台设计中的承台截面配筋计算、承台抗冲切验算、承台斜截面抗剪切验算也与1#塔吊相同。八、8塔吊基础设计8#QTZ80A型塔吊最大高度37.7m,最大倾覆弯距M=1780KNm(非工作状态),自重(包括压重)P1=530KN,最大起重荷载P

35、279KN(非工作状态),扭距 Mt=337KN.m(工作状态),标准节为1.6米1.6米2.8米,0.9 t/节,建筑物最大高度为110米,需增加26节以便施工。受结构尺寸限制并结合场地实际条件,塔吊承台基础的平面尺寸定为4500mm4500mm1500mm,基础承台混凝土强度等级为C35,承台顶面标高为-5.95m;基础桩均采用4根直径500mm、壁厚125mm的PHC预制管桩AB型,桩身混凝土强度等级C80,桩间距为3.5m,桩尖采用十字型桩尖,桩顶标高为-7.05m。塔吊桩平面定位图如下。塔吊桩设计1. 8#塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 塔吊自重(包括压重) P1=530.00k

36、N 塔吊最大起重荷载 P2=79.00kN 作用于桩基承台顶面的竖向力 P=P1+P2=530+926+79=843kN塔吊基础承台自重F=254.54.51.5=759.4 KN塔吊的倾覆力矩 M=1780.00KN.m2. 8#塔吊基础单桩承载力验算当塔吊吊臂位于承台对角线位置时,桩基受力处于最不利状态,桩顶所受最大竖向力N=1.2(P+F)/4+1.4M/(3.51.414)=1.2(843+759.4)/4+1.41780/4.949=984KN根据地质勘察报告(参考ZK106钻孔土层情况),8塔吊桩桩长取49米。桩端持力层为第层砂土状强风化凝灰岩层,其单桩承载力为: 根据桩基设计规范

37、和地质勘察报告,侧阻力标准值及端阻力标准值见下表:序号土层名称土层厚度(m)有效长度(m)侧阻力标准值qsik(Kpa)端阻力标准值qpk(Kpa)粉质粘土0.70.730淤泥22.322.320粉质粘土6.46.445淤泥质土6.56.530粉质粘土12.512.555砂土状强风化凝灰岩2.80.612010000则:其中 R最大极限承载力; Qsk单桩总极限侧阻力标准值: Qpk单桩总极限端阻力标准值: s, p分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数, s, p分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数, 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桩身的周

38、长,u=3.1420.25=1.570m; Ap桩端面积,取Ap=3.140.25=0.196m2; li第i层土层的厚度;R=1.57(0.73022.3206.4456.53012.5550.6120)/2+100000.196/2=2322kNN=984kN故8塔吊桩单桩承载力满足要求。3.塔吊桩抗拔验算N拔=1.4M(3.51.414)-1.2(P+F)4=1.41780/4.949-1.2(843+759.4)/4=22.81KNU/2=UpqsiLi/2=1.57(0.73022.3206.4456.53012.5550.6120)/2=1342KNN拔=22.81KN故塔8塔吊桩

39、抗拔验算满足要求承台设计因为8#塔吊型号、承台截面尺寸及高度等都与1#塔吊相同,所以承台设计中的承台截面配筋计算、承台抗冲切验算、承台斜截面抗剪切验算也与1#塔吊相同。九、10塔吊基础设计10#QTZ80A型塔吊最大高度37.7m,最大倾覆弯距M=1780KNm(非工作状态),自重(包括压重)P1=530KN,最大起重荷载P279KN(非工作状态),扭距 Mt=337KN.m(工作状态),标准节为1.6米1.6米2.8米,0.9 t/节,建筑物最大高度为110米,需增加26节以便施工。受结构尺寸限制并结合场地实际条件,塔吊承台基础的平面尺寸定为4500mm4500mm1500mm,基础承台混凝土强度等级为C35,承台顶面标高为-6.4m;基础桩均采用4根直径500mm、壁厚125mm的PHC预制管桩AB型,桩身混凝土强度等级C80,桩间距为3.5m,桩尖采用十字型桩尖,桩顶标高为-7.5m。塔吊桩平面定位图如下。塔吊桩设计1. 10#塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 塔吊自重(包括压重) P1=530.00kN 塔吊最大起重荷载 P2=79.00kN 作用于桩基承台顶面的竖向力 P=P1+P2=530+926+79=843kN塔吊基础承台自重F=254.54.51.5=759.4 KN塔吊的倾覆力矩 M=1780.00KN.m2. 10#塔吊基础单桩承载力验算当塔吊吊臂位

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