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柳州·窑埠古镇A地块工程广西建工集团第五建筑工程有限责任公司目录一、编制依据···············································1二、工程概况·············································1三、工程地质、水文地质概况·······························2四、塔吊基础设计·········································4五、塔吊桩基础计算·······································5六、边坡桩基抗倾覆计算···································10七、承台桩施工方案······································13八、质量保证措施········································14九、成品保护措施········································15十、安全文明施工措施····································15十一、附图················································17柳州·窑埠古镇A地块工程广西建工集团第五建筑工程有限责任公司1塔式起重机基础设计及施工方案一、编制依据1、《建筑结构荷载规范》GB50009-20062、QTZ5513塔机产品说明书3、本工程地质详勘报告二、工程概况柳州·窑埠古镇A地块工程位于柳州市东堤路,工程占地面积为38339.95m2,总建筑面积(含地下车库)为105196.63m2,地下二层,地上三层,建筑总高度约16.5m。框架结构。该工程由柳州市新千年房地产开发有限公司开发,广西华蓝设计(集团)有限公司设计,柳州市广厦工程建设监理公司监理。根据该工程的施工特点和进度要求及本公司的设备情况,本工程选用QTZ5513塔机作为垂直运输工具。塔机基本技术参数如下表:QTZ5513塔机主要技术参数表1项目名称单位设计值备注额定起重力矩KN·m840最大额定起重量t6最大工作臂长m55最大臂长端部起重量t1.3压重t63整机自重t34.5起升高度固定式m40附着式m174起升机构起升速度滑轮倍率24速度m/min100505025相应最大起重量t1.5336整机总功率KW52.4三、工程地质、水文地质概况3.1工程地质条件柳州·窑埠古镇A地块工程广西建工集团第五建筑工程有限责任公司2场地钻探范围内的岩土层自上而下分层描述如下:(1)杂填土①(Qml):杂色,稍湿。为新近填土,以褐黄色黏土为主,含大量碎石土及建筑垃圾,堆积年限约为2年,土质松散,硬质物含量为50%左右,层厚0.4~10.0m,平均层厚4.88m,层底标高为82.53~92.50m,该层在场地内大面积分布,属高压缩性土。(2)素填土②(Qml):黄色、黄褐色,松散~稍密,主要为黏性土回填而成,局部含圆砾、碎石土,堆积年限约为5年。该层在场地内局部分布,层厚0.3~6.6m,平均层厚1.2m,层底标高为82.25~91.80m,属高压缩性土。(3)黏土③(Qal):黄色、棕红色,稍湿,硬塑状态,局部为可塑状态。冲积成因,切面光滑,韧性高,干强度高。该层在场地大部分地段均有分布,局部缺失,揭露厚度1.5~14.3m,平均厚度6.7m,层底标高为73.49~88.85m,属中等压缩性土。(4)粉质黏土④(Qal):黄色、棕红色,稍湿,硬塑状态,局部为可塑状态。冲积成因,稍有光泽,韧性中等,干强度中等。局部粉粒含量较高,有砂感,含铁锰质氧化物。该层在场地大部分地段均有分布,揭露厚度0.7~17.4m,平均厚度5.46m,层底标高为66.29~84.05m,属中等压缩性土。(5)粉土④1(Qal):黄色、灰色,稍湿,密实,无光泽反应,摇振反应中等,韧性低,干强度低,浸水易散。该层仅在局部地段中分布,揭露厚度1.2~4.3m,平均厚度2.41m,层底标高为,68.92~79.40m,属中等压缩性土。(6)粉质黏土⑤(Qal):黄色、棕红色,稍湿,可塑状态,局部为软塑状态。冲积成因,稍有光泽,韧性中等,干强度中等。局部粉粒含量较高,有砂感,含铁锰质氧化物。该层在场地局部地段有分布,揭露厚度2.40~12.1m,平均厚度5.95m,层底标高为70.60~73.19m,属中等压缩性土。(7)卵石⑥(Qal):灰白色、棕黄色,中密,饱和。粒径d大于20mm的含量为70.3%,粒径d在2~20mm的含量为9.0%,粒径d在0.5~2mm的含量为1.3%,粒径在0.25~0.5mm的含量在3.6%,粒径d在0.075~0.25mm的含量在4.6%,粒径d小于0.075的含量为11.2%,有黏性土和粉土充填。卵石成分主要为石英、长石,磨圆度较好。该层在Ⅰ区分布,最大揭露厚度为6.1m,层底标高为72.64~74.80m。(8)红黏土⑦(Qdl+el):棕红色、黄色,可塑~硬塑状态,坡残积成因,土质均匀,切面光滑,干强度高,韧性高,无摇震反应。该层在场地大部分地段有分布,层厚0.7~10.1m,平均厚度6.10m,层底标高为74.78~84.00m,属中等柳州·窑埠古镇A地块工程广西建工集团第五建筑工程有限责任公司3压缩性土。(9)白云岩⑧(2Ch):灰白色,隐晶质结构,强风化,岩溶裂隙十分发育,岩石极破碎,属较硬岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级,钻机转进过程中跳动较剧烈,层厚0.2~5.3m,平均1.66m,层底标高为67.52~82.50m,根据钻探揭露,该层在Ⅱ区分布。(10)白云岩⑨(2Ch):灰白色,胶结好,隐晶质结构,中风化,裂隙发育,部分裂隙被方解石充填,岩石较完整,属于较硬岩,岩体基本质量等级为Ⅲ级,岩体RQD为75~90,钻机钻进较平稳,局部跳动。钻探未揭穿该层,最大揭露厚度为7.3m,根据钻探揭露,该层在Ⅱ区分布。各岩土层力学参数见下表:各岩土层主要物理力学性质指标建议值表一3.2水文地质概况根据场地地下水分布特征,将场地划分为Ⅰ区-孔隙承压水分布区和Ⅱ区-无孔隙承压水分布区(分区情况详见详勘地质报告)。Ⅰ区分布两层地下水,第一层为上层滞水,第二层为孔隙承压水。上层滞水分布于杂填土①、素填土②层的孔隙中,地下水主要受大气降水及地表水体的补给,大部分通过蒸发排泄,小部分通过钻孔等通道越流补给孔隙承压水含水层,水位随季节年变化幅度约为3~6m。21-21剖面以南地段受生活污水直接排放和污水管道渗漏补给影响,地下水分布比较连续,水量较大,含水层土层名称及编号承载力特征值fak(kPa)压缩模量ES0.1~0.2(MPa)直剪重力密度(kN/m3)黏聚力C(kPa)内摩擦角(°)杂填土①—551019.0素填土②—48518.5黏土③2809.4721.617.419.4粉质黏土④2658.9914.219.719.8粉土④127010.5615.615.420.6粉质黏土⑤1807.146.78.719.4卵石⑥4202804022.0红黏土⑦2207.4127.16.518.3白云岩⑧1000———23.0白云岩⑨4000——-24.0柳州·窑埠古镇A地块工程广西建工集团第五建筑工程有限责任公司4厚度为1~4m,含水层透水性弱~中等,勘察期间观测的地下水位标高为86.3m~88.04m。21-21剖面以北地段地下水分布不连续,含水层厚度一般小于0.5m,局部小范围内地下水含水层厚度可达1m~1.6m,地下水水量极少,含水层透水性弱~中等,勘察期间观测的地下水位标高为83.13m~86.60m。孔隙承压水赋存于卵石⑥层的孔隙中,含水层透水性弱,主要接受上层滞水的越流补给和柳江汛期洪水的回灌补给。受柳江河水位控制,常年地下水位一般略高于柳江河水位,地下水以分散泄流形式排往柳江河。仅在洪水汛期的短时间内,可能产生洪水的回灌补给。勘察期间观测的地下水位高程为76.98~82.25m。水位随季节年变化幅度为12m左右。Ⅱ区无孔隙承压水分布,地下水主要赋存于杂填土①、素填土②层的孔隙中,属上层滞水类型。地下水主要受大气降水及地表水体的补给,大部分通过蒸发排泄或由高往低洼处迳流排出场地外。受地表水体分布控制,Ⅱ区北西侧含水层厚度较大(1.0m~4.5m),南东侧含水层厚度一般小于1m,勘察期间观测的地下水位标高为85.41m~88.93m。水位随季节年变化幅度约为3~6m。根据勘察报告及设计图纸,地下室穿过上层滞水含水层,底板位于相对隔水层粉质黏土④层,由于场地上层滞水含水层和孔隙承压水含水层均属于弱透水层,且含水层厚度小,水量贫乏,地下水对基坑开挖施工的影响不大,采用集水明排即可满足施工要求。四、塔吊基础设计4.1.塔吊基础方案分析本工程3层裙楼,建筑物地面以上总高度16.5m。根据本工程在施工中垂直运输工作量较大,结合建筑物的高度、结构类型、施工现场环境,综合考虑工期、吊运能力、机械类型等因素,同时为不影响后期地下车库的施工,将塔吊安装位置选择在建筑物西侧边坡顶面,塔吊基础承台边距边坡支护桩中心2500mm,塔吊平面位置详见附图。由于塔吊位置设置在边坡顶面,对塔吊的基础要求较高,同时考虑到边坡土方侧滑力的影响,天然地基难以满足要求。因此,为满足塔吊基础地基承载力及边坡稳定性,塔吊基础采用混凝土桩承台基础,承台下设4根Ф800mm钻孔灌注桩支撑,桩底进入第六层土层(卵石层)4.9m,以确保塔吊基础的承载力和稳定性能满足使用要求。4.3.承台及垫层设计根据对本工程施工场地地质条件分析和塔机使用说明书对塔机基础的要求,塔吊桩承台基础设置在第三层土层(粘性土),桩承台面标高为黄海高程86.500m,承台面距离土方开挖地面为6.5m,承台采用柳州·窑埠古镇A地块工程广西建工集团第五建筑工程有限责任公司55000mm×5000mm×1400mm(长×宽×高),C35混凝土浇筑,承台顶部主筋采用14@200,双向均布,底部主筋采用16@200,双向均布,根据土质条件,承台下设100㎜厚C15素混凝土垫层。地脚螺栓采用M36,每2根地脚螺栓底部弯钩内横置一根Q235材质的Φ45×1000圆钢,并与地脚螺栓焊接牢固。地脚螺栓露出承台顶面300㎜,丝扣长120㎜。承台平、立面图、承台钢筋配筋图、地脚螺栓设置图详见附图。4.4.桩基础设计根据承台尺寸,承台下布置四根桩,桩中心距承台边各1米,在四角分别布置,桩中心间距3000mm。承台混凝土采用C35混凝土浇筑。桩基础采用桩径为Ø800mm钻孔灌注桩,平均桩长18米,桩顶标高-6.400m,桩顶嵌入承台100mm,桩入卵石层约4.9m左右。桩基础配筋:主筋1525,箍筋Ø8@200,加劲筋16@2000,钢筋笼长18m,主筋保护层150mm。桩基础混凝土采用C25。桩基配筋详见附图。五、塔吊桩基础计算5.1、塔吊的基本参数信息塔吊型号:QTZ5513,塔吊起升高度H=38.000m,塔吊倾覆力矩M=939.81kN.m,混凝土强度等级:C25,塔身宽度B=2.0m,基础埋深D=0m,自重F1=955.50kN,基础承台厚度Hc=1.400m,最大起重荷载F2=60kN,基础承台宽度Bc=5m,桩钢筋级别:II级钢,桩直径=0.80m,桩间距a=4.0m,承台箍筋间距S=200.000mm,承台砼的保护层厚度=50.000mm。5.2、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=955.5kN,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)=1218.6kN,塔吊的倾覆力矩M=1.4×939.81=1315.73kN·m。5.3、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算柳州·窑埠古镇A地块工程广西建工集团第五建筑工程有限责任公司6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
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