塔吊基础专项施工方案现代城最终版武汉市某高层住宅小区塔吊基础施工方案.doc
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1、目 录一、 编制和计算依据2二、 工程概况2三、 塔吊布置概况3四、 塔吊基础设计4五、 塔吊桩基施工6六、 塔吊基础土方开挖6七、 塔吊基础承台施工6八、 塔吊附墙件设计 10九、 安全措施 11十、 防碰撞措施 11十一、 附件 12塔吊基础专项施工方案一、编制和计算依据1、*一期工程施工组织设计;2、*一期工程工程施工图纸、会审纪要。3、*二区工程岩土工程勘察报告;4、QTZ80(5513)型塔吊的产品使用说明书;5、施工中执行的规范、标准:1)建筑结构荷载规范(GB50009-2001);2)建筑地基基础设计规范(GB50007-2002);3)混凝土结构设计规范(GB50010-20
2、02);4)建筑桩基技术规范(JGJ94-2008);5)建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91);6)建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)7) 集团公司CIS形象设计标准;8)武汉市创文明安全工地的有关文件;二、工程概况1、工程名称:*一期工程2、工程地点:工程位于* 3、建设单位:湖北*房地产有限责任公司。4、监理单位:武汉*监理有限公司5、施工单位:中天建设集团有限公司6、工程概况:本工程为*二区一期,由203#、205#、206#、219#、220#、221#六幢18层及2#半地下室、一排沿街边2F连体商铺组成,总建筑面积为57349m2,地下1层,地上18层,建筑总高度为
3、62.65m,整拟建场区整平标高约为21.5m。根据地质勘察报告,场地地层自上而下划分为6个单元层:第(1)单元层为填土层(Qml)及淤泥层(Ql);第(2)单元层为第四系全新统冲积(Q4al)一般黏性土;第(3)单元层为第四系全新统冲积(Q4al)的砂土、粉土、黏性土互层;第(4)单元层为第四系全新统冲积(Q4al)砂土层,第(5)单元层为石炭系(C)中风化灰岩,第(6)单层为石炭系(C)强风化粉砂质泥岩、泥质粉砂岩。地层编号及岩土名称年代成因层顶埋深(m)层厚(m)颜色状态湿度压缩性包含物及特征(1-1)杂填土Qml现地面0.35.0杂松散饱和高由碎石、块石、灰渣和一般黏性土等混合构成,结
4、构松散杂乱。(1-2)淤泥Ql0.53.90.32.6黑流塑饱和高含大量的有机质和腐殖质,分布于拟建场区内原水塘区域内。(2-1)黏土Q4al0.350.44.8黄褐褐黄可塑饱和中含铁锰质氧化物。分布于整个场区。(2-1a)黏土Q4al0.55.70.53.8黄褐软塑饱和高含铁质氧化物。呈透镜体形式埋藏分布。(2-2)淤泥质粉质黏土Q4al1.38.00.87.9黄褐灰褐流塑饱和高粉粒,底部夹粉砂,层间夹螺壳。分布于整个场区。(2-2a)黏土Q4al3.58.80.44.7黄褐可塑饱和中含铁锰质氧化物,呈透镜体状分布于(2-2)层之中。(3)粉质黏土、粉土、粉砂互层Q4al4.011.60.8
5、8.7灰软塑松散饱和中含云母,层厚变化大,层位不稳定。(4-1)粉砂Q4al7.415.80.912.1灰稍密饱和中砂粒矿物成份主要为石英、长石,含白云母。夹粉土薄层。(4-1a)粉土、粉砂Q4al10.615.70.53.9灰中密饱和中夹粉土、粉砂薄层,多分布在(4-1)层底部。(4-2)粉砂Q4al11.021.10.412.8灰中密饱和低矿物成份主要为石英、长石,含白云母。层位较稳定。(4-2a)粉砂Q4al15.024.20.74.7灰松散稍密饱和中低砂粒矿物成份主要为石英、长石,含白云母。呈夹层或透镜体状分布于(4-2)层之中。(4-2b)粉土、粉砂Q4al20.220.30.81.
6、6灰中密饱和低夹粉砂,含云母。呈透镜体分布于(4-2)层之中。(4-3)粉细砂Q4al21.129.10.912.0灰中密密实饱和低矿物成份主要为石英、长石,含白云母。层位较稳定。(4-3a)粉细砂Q4al27.531.90.62.9灰松散稍密饱和低含云母、石英,呈透镜体分布于(4-3)层之中。(4-4)细砂Q4al34.5360.610.0灰中密密实饱和低以细中砂为主,夹砾砂,底部夹粗砂。(4-5)中细砂混卵砾石Q4al+pl30.640.00.420.3灰中密密实饱和低直径在26cm,分选性较差的次圆卵砾石为主。粒间填充有大量的中粗砂及少量黏性土。层间同时不规则的混夹有0.31.0m不等的
7、,泥质或硅质胶结(角砾岩)的半成岩。(4-5a)粉质黏土Q4al+pl37.541.70.82.2灰白硬塑饱和低钙化土为主,以透镜体的型式分布于(4-5)层间。(4-5b)灰岩块石Q4al+pl37.80.8灰坚硬饱和低以灰岩的碎块为主。(5)中风化灰岩C33.953.60.611.5灰褐灰坚硬可视为不可压缩裂隙较发育,钻进平稳、缓慢,在钻进过程中未发现漏水及掉钻现象。属较硬岩,岩体结构较破碎较完整,一般呈块状或短柱状,取芯率较低,岩石质量指标RQD值差极差,岩体基本质量等级为错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。级。(5a)充填溶洞Q4al+pl37.844.00.82.9灰中密密实饱和中
8、充填物砂、砾卵石、灰岩碎块。(6)强风化泥岩、泥质粉砂岩C39.558.50.612.5褐褐黑坚硬低属极软岩,岩体结构基本风化完全,干烧可钻进,取芯率较高,岩石质量指标RQD值较好,岩体基本质量等级为错误!未找到引用源。级。本工程塔吊桩基深入4-3土层。本工程根据施工现场的实际情况,为了加快工程的施工进度,提高经济效益,因此我公司本高层区域共投入3台QTZ63塔吊作为本工程主体混凝土结构施工期间的工程施工使用材料的垂直运输。塔吊自重450.8kN,最大起重荷载60kN,塔吊起重高度75m,塔身宽度1.6m。塔吊基础承台落在4根混凝土预应力管桩上,管桩桩径选用为500-A-110预应力管桩mm,
9、桩的有效长度为28m,承台采用钢筋混凝土砼桩承台,承台尺寸为5000mm5000mm1300mm,混凝土强度为C40,承台底部钢筋的保护层取100mm,上部钢筋的保护层取50mm,1#塔吊承台底标高为-2.800m(相对),2#塔吊承台底标高为-4.900m,3#塔吊承台底标高为-4.900m。三、塔吊布置概况本工程在施工中垂直运输工作量很大,材料的运输周转也很大,项目部结合建筑物的高度、结构特点、施工现场环境,综合考虑工期、吊运能力、机械类型等因素,合理安排机械数量和布置位置,计划安排QTZ63型塔吊共计3台:1#塔吊安装在205楼的西南侧,中心点距1轴384mm,距A轴1552mm,与A轴
10、成45角。2#塔吊安装在220#楼北侧,距221-23轴为2400mm,距221-J轴外4200mm;3#塔吊安装在221#楼南面,距221-24轴为3300mm,距221-A轴外4000mm;1#塔吊主要负责一期的205,203,206三栋楼及二期的219#楼,2#塔吊负责220#及所覆盖区域的地下车库,3#塔吊负责主要221#楼及所覆盖区域的地下车库。第一次拟共安装高度为40m(起吊臂至基础平台高度),塔机最大工作幅度为55米,最终安装高度为115.0m,平衡臂长约14m,1#、3#塔吊之间相距107m,1#、2#塔吊之间距离为109m,2#、3#塔吊之间距离为74.5m。安装现场位于塔机
11、中心的空地上,场地较为宽敞,塔机的地面组装方便。现场没有太大的障碍物和沟、管道等不利因素,也没有电线经过,有利于安装工作。为确保在地下室底板施工前就可投入塔吊进行施工,塔吊基础均布置在地下车库以外。塔吊无附着最大安装高度为40m(距地面),最大起重量为6t,最大幅度起重量1.3t,最大安装重量重心高度为9.5米,附着式最大起升高度为140m。本工程采用的塔吊起升高度需大于75米才能满足施工要求,根据QTZ63塔式起重机使用说明书,选用总高度75米,标准节27节,1#塔吊设置2套附着装置,2#、3#塔吊设置3套附着装置,详见附图塔吊附墙示意图。塔吊具体布置位置详见附图:四、塔吊基础设计从本工程的
12、土质情况、土方开挖后对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用承台基础,承台下为预应力管桩,以确保塔吊基础的稳定性,基础承载力满足使用要求。本标段工程塔吊基础桩基础采用桩径为500mm预应力管桩,根据承台尺寸,承台下布置四根桩,四角分别布置,桩中心点距离为3800mm。桩顶部伸进承台100mm。承台采用钢筋混凝土砼桩承台,承台尺寸为5000mm5000mm1300mm,混凝土强度为C40,承台底部钢筋的保护层取100mm,上部钢筋的保护层取50mm。塔式起重机脚部宽度为:1600mm1600mm。如图。塔吊桩基及基础的承载力计算详见附件:塔吊基础计算书。序号塔吊参数性能表1塔吊型号QTZ63/55m2
13、生产厂商3桩型号PHC-AB500-100预应力管桩,封闭桩尖4桩径(mm)/有效桩长(m)500/285桩顶标高(m)(绝对标高)-2.700,-4.800,-4.8006承台尺寸(mm)(长宽高)5000 mm5000mm1300mm7承台底标高(m)(相对标高)-2.800,-4.900,-4.9008连接方式预埋连接件9承台配筋20150双层双向10承台拉筋10500梅花形11建筑高度62.65m12塔吊安装高度(m)75m五、塔吊的桩基施工桩基工程已由其他专业施工单位施工完毕,带业主及专业检测单位检验完毕后我公司即与之交接。六、塔吊基础土方开挖6.1 挖土范围根据塔吊基础布置图中塔吊
14、承台基础灰线外预留500mm宽作为施工操作面,按1:1的坡度进行放坡。6.2 塔吊基础土方开挖注意事项:6.2.1 在开挖前由测量员放好塔吊基础土方挖掘的边框线,并做好标准水准点的复合工作。6.2.2 采用反铲挖掘机进行塔吊基础的土方开挖工作,由于现有场地平整高度为-22.0m而且土质较好,采用一次开挖至垫层面,留200mm厚浮土人工清底。6.2.3开挖时自然放坡,不考虑特殊支护措施,开挖操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时进行支撑或放坡,并注意支撑的稳固和土壁的变化。6.2.4 基坑开挖到设计标高后要及挖好集水坑,采用水泵将坑底集水排除,然后及时浇筑素混凝土垫层
15、,严禁基坑底增长期暴露。6.2.5 挖土时应严格控制挖掘深度,不得超过坑底标高。6.2.6 临边防护:基坑周边设置防护栏杆,防护栏杆由上下两道横杆及栏杆组成。上横杆离地面高度1.2m,下横杆离地面高度0.6m。横杆长度大于2m时,加设栏杆立柱,栏杆立柱采用钢管打入地面50cm70cm深,钢管离边上的距离不小于50cm。并在栏杆和横杆上设置醒目的黑黄标志。七、塔吊基础承台施工基础的施工顺序:土方开挖垫层放线支模钢筋邦扎及避雷接地的焊接预埋螺栓固定再复查并做隐蔽记录砼浇灌养护拆模做基础隐蔽回填。特别注意预埋螺杆的标高,及时与预埋螺杆人员交底,以保证螺杆高出混凝土的高度要满足塔吊安装单位的要求。7.
16、1基础垫层的施工:本工程塔吊基础垫层采用100厚C15砼垫层,基础垫层尺寸为52005200,在施工基础垫层前,必须认真夯实基底土层,垫层砼浇注时要采取有效措施保证垫层表面的平整度。具体做到以下几点:1、采用商品混凝土,汽车泵浇筑,人工振捣。2、在浇捣垫层时,按桩筋上的标高和毛竹桩的标高拉线进行垫层高度控制,按从低到高,按每栋进料口从远到近施工,再用平板振动机振捣密实,用2m长铝合金刚尺按水平基准点找平,用木抹子抹平,在垫层开始初凝时,用槎板再槎平槎细毛不压光。3、砼初凝前施工人员不得在垫层上踩踏,原则上承台底先浇垫层后砌砖胎模,由于地下水与地表水的侵入和淤泥土易塌方等因素,深承台垫层浇后往往
17、会受到水侵蚀,且硬化速度慢,垫层砼浇筑后开始砌承台胎模,往往把垫层踩踏不成样子,因此为了确保垫层的施工质量,如遇特殊情况采用先砌承台胎模,后浇承台内垫层,从而确保了垫层砼的质量。4、施工垫层时应严格控制垫层标高和平整度,标高考虑取负值(约30mm),并做好表面压实、抹平、收光工作。垫层施工完成后应立即将轴线、承台或底板边线投测到垫层上,以确保下部工序的正常施工。7.2截桩接桩:土方开挖后应由测量员测量实际桩顶标高,用红油漆标识设计桩顶标高线,截桩采用专用的切割工具,切断桩的钢筋后再用小锤敲碎多余的混凝土,绝不容许随意敲打预应力管桩。接桩填芯参考图集03SG409,接桩钢筋为618,填芯长度为1
18、.2m。填芯混凝土为C40。7.3基础钢筋绑扎:经计算后得出基础钢筋配筋,具体计算过程详见后附件塔吊桩基出的计算书,配筋详图如下。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,合格后方可进行下一道工序的施工。承台上下面钢筋均为20钢筋加工时,焊接采用闪光对焊、机械成型。钢筋绑扎的几个关键点:1、承台底为双向双层钢筋,钢筋撑脚的数量应保证,以确保上下层钢筋之间的厚度。钢筋撑脚摆放时应注意避开桩头钢筋。2、保证钢筋位置的准确性,在垫层上均弹出中心线和边线,按线绑扎,绑扎完毕,再拉线检查,避免插筋单根或整体偏移。3、避免钢筋整体扭转。绑扎完毕必须
19、经钢筋工长、质检员检验,合格后方可进行下一道工序施工。4、垫块数量及位置适当。地下室潮湿环境决定了垫块数量及位置得当,以确保钢筋保护层,垫块用1:2水泥砂浆制作。5、按图纸和规范认真施工,加强施工过程管理。钢筋绑扎完毕,项目在要自检的基础上,会同公司工程管理处、建设单位、监理单位对钢筋严格检查。另外及时通知质监站进行验收,做好隐检记录。6、浇筑砼时,钢筋绑扎班应及时派人看护预埋螺栓及钢筋,以免砼的流动带动预埋螺栓或钢筋移位。7.4模板安装:模板选用18mm厚多层胶合板模板;模板的支撑体系,选用48焊接钢管脚手架作支撑及抱箍。1、模板安装工艺:第一层模板安装就位检查对角线、垂直和位置安装立杆及抱
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