矩形板式塔吊基础设计与验算.pdf
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1、2023 年 28 期设计创新科技创新与应用Technology Innovation and Application矩形板式塔吊基础设计与验算张红博,戚双星*,易咏,曾远来,黄梓涵(中化学南方建投(江西)有限公司,江西 赣州 341499)随着我国经济的快速发展,城市基础设施在不断完善,大量工程不断开工建设,在施工过程中常选用塔吊作为主要垂直运输工具1-2。通过塔吊选择和布设可很好覆盖建筑施工现场,加快工程现场的作业进度和提高施工效率,实现缩短周期,达到节约成本的目的3。塔吊的基础设计与验算结果是否满足规范要求,将直接影响着塔吊基础施工和未来使用过程中的安全4。在现有工程实践中,关于塔吊基础
2、施工设计与验算分析主要在具体工程中有针对性地开展相关研究。例如李钢5根据在建铁路桥墩基础施工中采用的塔吊基础为例,并对选用的两种方案下基础平台的稳定性进行了验算。夏文等6则以深圳某项目为例,优化设计了塔吊基础,并验证了塔吊基础符合受力要求。李俊等7则以工程中的桥梁工程为例,采用有限元模型开展了塔吊基础的安全性分析,验证了以悬臂现浇梁体顶板为基础的塔吊基础是具有合理性的。此外,何凯波8在基于工程实践中发现的水环境会对塔吊基础造成不良影响,为此,开展了水中塔吊基础的承载分析及基础验算,并全过程开展塔吊基础沉降量的现场观测,数据得出了投入后的塔吊基础沉降符合安全要求。综上所述,学者们就不同工程中遇到
3、的塔吊基础问题,开展了相关的研究,并已取得了一些有益成果,但是关于矩形板式塔吊基础设计与分析还很少涉及。基于此,本文以赣州市某在建项目为例,考虑其上部结构将采用大量的钢结构梁和钢结构柱,其中最大钢柱的质量可达 15 t,此外还需要运输大量的钢筋、模板、机械设备等,如果采用汽车吊或者履带吊进行吊装作业,则很难快速完成现场的吊装任务,也无法满足现场施工进度的要求。故选择采用塔吊配合吊装作业,而塔吊基础的正确选择与合理布设将是该工程建基金项目:中化学南方建投(江西)有限公司项目(CNCEC 研-202203)第一作者简介:张红博(1984-),男,工程师。研究方向为工程管理。*通信作者:戚双星(19
4、89-),男,博士,工程师。研究方向为岩土工程、工程管理。摘要:塔吊作为工程建设中常用的运输设备,始终贯穿于施工全过程。该文以某拟建项目现场塔吊基础设计为例,首先介绍该工程拟采用的塔吊布设;然后开展矩形板式塔吊基础设计与验算。研究结果表明,在拟建工程现场所选用 T600-25U 型号塔吊;塔吊基础采用钢筋为 4 根 渍1 000 的桩基,双向 HRB400 12350 的竖向连接筋和 HRB400 25200 的水平筋的承台;验算得出的矩形板式塔吊基础力学性满足安全性要求。研究成果为类似工程采用矩形板式桩基础的塔吊基础设计与验算提供指导。关键词:塔吊基础;设计分析;验算;矩形板式;塔吊布设中图
5、分类号院U455文献标志码院A文章编号院2095-2945渊2023冤28-0员员圆-0缘Abstract:As a commonly used transportation equipment in engineering construction,tower crane always runs through thewhole process of construction.Taking the foundation design of the tower crane on the site of a proposed project as an example,this paper fi
6、rst introduces the layout of the tower crane to be used in the project,and then carries out the foundation design andchecking calculation of the rectangular plate tower crane.The research results show that the T600-25U tower crane is selected atthe proposed project site,and the tower crane foundatio
7、n adopts foundation piles with 4 渍1000 steel bars,two-way verticalconnection bars of HRB400 12350 and horizontal bars of HRB400 25200.The mechanical properties of the tower cranefoundation obtained from the calculation meet the safety requirements.The results of the study provide guidance for the de
8、sign andverification of tower crane foundations with rectangular slab pile foundations for similar projects.Keywords:tower crane foundation;design analysis;checking calculation;rectangular plate;tower crane layoutDOI:10.19981/j.CN23-1581/G3.2023.28.028112-设计创新科技创新与应用Technology Innovation and Applica
9、tion2023 年 28 期设的必然需求,尤其塔吊基础的合理选择不仅可节约大量的成本,提高施工的效率,而且可以避免施工过程中安全事故发生9-10。因此,非常有必要结合本项目在建工程中选择的塔吊类型,开展塔吊基础设计与验收研究。1工程概况某在建项目位于江西赣州,建成后的效果图如图1 所示。本工程总建筑面积约为 50 000 m2,建筑高度达32 m,主体为钢结构。图 1在建项目效果图2塔吊布设根据地质条件、周边环境情况及当地气候特征,塔吊的布设尽可能覆盖主要的工作面,满足对大型材料及重型材料(如钢结构)的吊装吊运,同时也要考虑到塔吊自身便于安装和拆卸。根据前期的施工组织设计,在建的该项目拟采用
10、塔吊作为主要运输工具,且塔吊基础拟采用钻孔灌注桩。根据项目的总平面布置图,本拟建项目安装 3台塔吊;其中在 A 馆和 B 馆中庭里各安装 1 台型号T600-25U 塔吊(A 馆称 1#塔吊和 B 馆称 2#塔吊),在场外南侧安装 1 台型号 W350-20U 塔吊(称 3#塔吊)。现场每台塔吊起吊高度及回旋半径可结合施工需求进行合理调整,具体的塔群平面位置关系如图 2 所示。3塔吊基础设计与验算3.1塔吊属性及计算参数综合图 2 本项目中拟采用的塔群平面位置图,其中在本项目中拟布设 1#塔吊、2#塔吊和 3#塔吊。考虑到现场对垂直运输设备的需要,下文将以臂长 50 m的 1#塔吊(T600-
11、25U)基础设计为例,塔吊的安装高度为 60 m,标准节数为 1+9,塔身采用方钢管桁架结构。1#塔吊起重性能参数具体见表 1。1#塔吊传达给基础荷载标准值和设计值情况见表 2。塔吊基础的桩顶以下土层的岩土力学参数见表 3。图 2塔群平面位置图表 11#塔吊臂长起重性能表塔机荷载 荷载情况 竖向荷载标准值Fk/kN 水平荷载标准值Fvk/kN 倾覆力矩标准值Mk/(kNm)标准值 非工作状态 1 142.5 153.0 4 802.3 工作状态 1 348.3 42.1 5 808.3 设计值 非工作状态 1 542.4 206.6 6 483.1 工作状态 1 820.2 56.9 7 84
12、1.2 表 2T600-25U 塔吊荷载表土层名称 厚度li/m 侧阻力特征值qsia/kPa 端阻力特征值qpa/kPa 抗拔系数 素填土 7.5 24 0 0.3 卵石 2 74 2 400 0.8 全风化泥质岩 1 80 1 400 0.8 强风化泥质粉砂层 4 150 2 500 0.8 中风化泥质粉砂层 11 200 5 200 0.8 表 3桩基土层参数表幅度/m 二倍率/t 四倍率/t 4.323.5 12.50 25.00 27.5 12.50 22.66 30.0 12.50 20.44 32.5 12.50 18.58 35.0 12.50 17.00 37.5 12.50
13、 15.63 40.0 12.50 14.44 42.5 12.50 13.39 45.0 12.50 12.46 47.5 12.50 11.63 49.0 12.50 11.17 50.0 12.20 10.89 1#塔吊范围内2#塔吊范围内3#塔吊范围内2#塔吊 T600-25U臂长 60 m3#塔吊 W350-20U臂长 50 m1#塔吊 T600-25U臂长 50 m113-2023 年 28 期设计创新科技创新与应用Technology Innovation and Application3.2塔吊基础承台尺寸设计根据特种设备相关规范及选用的塔吊类型,再结合该项目的地质报告和安全受
14、力计算相关要求。拟建塔吊基础采用 C35 混凝土浇筑成长 8m,宽 8m,高 1.6m的矩形承台,其中桩底标高为-13.5 m,桩有效长度为13.5 m,桩身普通钢筋配筋为 HRB400 的 16椎20,设计参数符合相关规范,具体如图 3 所示。此外,必须考虑到塔吊基础不得与建筑物底板等结构冲突。桩基入土深度为 10 m,以 C30 混凝土和 4 根 渍1 000 的钢筋浇筑而成。图 3塔吊基础布置图塔吊基础自重荷载标准值为Gk=bl(h酌c+h忆酌忆)=8伊8伊(1.6伊25+0伊19)=2 560 kN。则塔吊基础承台尺寸,其自重荷载设计值为G=1.35Gk=1.35伊2 560=3 45
15、6 kN。基础桩对角线距离为L=(ab2+al2)0.5=(42+42)0.5=5.657 m。标准组合下的基础承台轴心竖向力作用Qk=(Fk+Gk)/n=(1 348.3+2 560)/4=977.075 kN。塔吊基础承台的偏心竖向力作用下为Qkmax=(Fk+Gk)/n+(Mk+FVkh)/L=(1 348.3+2 560)/4+(5 808.3+42.1伊1.6)/5.657=2 015.728 kN。Qkmin=(Fk+Gk)/n-(Mk+FVkh)/L=(1 348.3+2 560)/4-(5 808.3+42.1伊1.6)/5.657=-61.578 kN。基本组合下的基础承台偏
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