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1塔吊基础方案
目 录
第一章 工程概况 1
一、工程概况 1
二、本计算书主要依据 1
三、塔吊基础设计 1
四、相关地质资料 2
五、桩基础选型 3
六、塔吊基础施工 4
第二章 塔吊基础计算书 7
第三章 其他事项 13
一、塔吊基础标高 13
二、塔吊基础排水措施 13
三、基础与底板的处理 13
三、附图 14
工程概况
一、工程概况
本工程位于江门市江海区轻轨站斜对面,拟建面积为90963.6平方米,建筑层数:1#楼24层,地下一层,建筑高度71.55m,2#楼28层,地下一层,建筑高度85.35m,3#楼29层,地下一层,建筑高度88.45m,4#楼24层,地下一层,建筑高度96.3m,主体结构采用钢筋混凝土框架—剪力墙结构。
我司根据本工程实际情况,在技术可行、经济最省的原则下,共布置3台塔吊,现场2#栋西侧布置一台中联TC6013塔吊(1#塔吊), 3#栋西侧布置一台中联TC6013塔吊(2#塔吊),4#栋南侧布置一台中联TC6013塔吊(3#塔吊),结合本工程地质勘察资料分析,本基础为1#栋塔吊基础,采用预制管桩基础,设桩基础承台。本塔吊安装高度约100米;
二、本计算书主要依据
本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:
《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009)
《地基基础设计规范》(GB50007-2011)
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011)
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)等编制。
三、塔吊基础设计
1、塔吊基础设置在地下室板底。根据桩基础平面布置图说明桩端进入强风化花岗岩混合层持力层深度1m,该部位桩端阻力特征值约为4500KPa。
2、基础垫层采用C15素混凝土浇筑100mm厚。
3、承台尺寸为5500×5500×1350与塔身同心。
4、承台配筋采用三级钢筋,配筋见附图,在基础内预埋有地脚螺栓,预埋件由塔吊安装公司设计安装,施工完毕进行隐蔽验收。
5、混凝土标号C35。
6、塔吊基础表面应平整,并校水平,平面误差控制在1/500以内。
7、塔吊基础要有防水浸措施。
8、塔吊混凝土基础达到设计标号100%以上方可进入塔吊安装程序。
9、桩采用预制抗拔管桩,抗拔承载力特征值为350KN。
10、防雷接地装置:承台底板最外一圈钢筋采用?8圆钢“Γ”搭接焊接成防雷圈,防雷圈与其中一根桩心钢筋及塔吊基础焊接,同时在承台内预埋50×4.0mm镀锌扁铁与防雷圈焊接,露出地面部分采用16m2铜芯电线与塔身有效的连接,要求塔吊的接地电阻不得大于4Ω,焊接采用?8圆钢单面搭接焊,焊缝长度为100mm。
四、相关地质资料
1、地表水、地下水简况
拟建工程场地内地表水水系不发育,场地内未见河涌、鱼塘等分布。
经钻探揭露,场区地下水主要有以下几种类型:①包气带中上层滞水,赋存于素填土、粉质粘土、淤泥质土、粉土、全风化花岗混合岩中,主要来源于大气降水补给,水位受季节性影响较大,水量较小。②基岩裂隙水,基岩裂隙水跟基岩裂隙发育程度及连通程度有关,基岩裂隙水补给主要来源为第四系孔隙潜水越层补给。勘察期间所测地下水稳定水位埋藏深度在0.30~2.40m。钻探施工时为雨季,所测地下水位较高,在雨量较少时段或旱季,地下水位据周边场地测量值有可能平均下降0.30~0.50m左右。土层中素填土主要由粉质粘土、粉土组成,夹强风化岩碎石,少量中风化岩块石,大部分地段填土超过10年,据土工试验值;①层素填土渗透系数kv=5.99×10-5 cm/s,属弱透水层;②层淤泥质土渗透系数kv=0.73×10-6cm/s,属微透水层;③层粉质粘土渗透系数kv=7.54×10-5cm/s,属弱透水层;④1层粉质粘土渗透系数kv=9.40×10-5cm/s,属弱透水层;④2层粉土(参考④1层粉质粘土)渗透系数kv=9.40×10-5cm/s,属弱透水层;⑤1层全风化花岗混合岩渗透系数kv=6.91×10-5cm/s,属弱透水层;⑤2层强风化花岗混合岩渗透系数kv=9.22×10-5cm/s,属弱透水层。该场地内地下水主要接受大气降雨及侧向潜水流的补给,消耗于蒸发。
2、各岩土层的工程性能评价
①层素填土大部分地段由超过10年堆积土组成,该层在68个钻孔均有揭露,一般厚度2.90~4.80m,平均厚度4.00m,密实程度不均匀,部分地段(如场地周边地段)素填土为新近堆积土,尚未完成自重固结,未经处理不能作为拟建建筑物基础持力层,当作为室内外地坪或道路路基时,建议进行地基处理。
②层淤泥质土呈流塑状态,土层厚度变化较大,该层
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