施工组织设计下载简介
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安置房工程塔吊专项施工方案=(862.4+1524.1×1.8)/(313.6+6×6×1.8×25)
=1.865<L1/3=2m
a、塔吊基础稳定性验算
空调罩施工方案e=(M+ET×h)/(P+G)
=(862.4+1524.1×1.8)/(352.8+6×6×1.8×25)
=1.827<L1/3=2m
Pmax=[2×(P+G)]/(3×L×C)=[2×(352.8+6×6×1.8×25)]/(3×6×(6/2)
根据地勘报告显示,塔吊基础持力层为泥岩,承载力特征值为570Kpa
Pmax=73.07Kpa<570Kpa
地处成都XX,基本风压为ω0=0.55kN/m2;
查表得:风荷载高度变化系数μz=2.64;
φ=[3B+2b+(4B2+b2)1/2]c/(Bb)=[(3×1.8+2×2.8+(4×1.82+2.82)0.5)×0.012]/(1.8×2.8)=0.037;
因为是角钢/方钢,体型系数μs=2.9;
高度z处的风振系数取:βz=1.0;
ω=0.7×βz×μs×μz×ω0=0.7×1.00×2.9×2.64×0.55=2.948kN/m2;
5、基础受冲切承载力验算
F1≤0.7βhpftamho
am=[1.80+(1.80+2×1.75)]/2=3.55m;
Fl=112.23×0.55=61.73kN。
允许冲切力:0.7×0.92×1.57×3550.00×1750.00=6281334.50N=6281.33kN>Fl=61.73kN;
实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!
6、塔吊基础混凝土强度及配筋
1、塔吊基础混凝土采用C35(S6)混凝土,垫层采用100厚C15混凝土,垫层范围为超出塔吊基础边2000mm控制,防止后期开挖土方,机械对塔基的影响和底板钢筋的预留。
Ni=Fk=979.99kN,Xi=0.90m
M=ΣNixi=979.99×0.90=881.99kN.m
基础采用HRB335钢筋,fy=300.00N/mm2
As1=M/0.9fyho=881.99×106/(0.9×300.00×1430)=2284mm2
按照最小配筋率ρ=0.15%计算配筋
As2=ρbho=0.0015×5000×1430=10725mm2
As=31×491=15221mm2
承台配筋面积15221mm2大于10725mm2,满足要求。
7、塔吊基础预埋件及其支脚
塔基砼绑扎钢筋时应配合安装塔吊的马凳、预埋支脚并用楔铁找平。预埋支脚檐口水平度需控制在1‰内,达到要求后将马凳、楔铁及预埋支脚点焊好,以免由于后面工序的操作,动摇了已经调整好的水平度。马登采用角钢及钢板焊接制作而成,共计四个。
四、塔吊基础平面图及详图
本工程工期比较紧、为了确保工程能按时交工,必须同时布置三台塔吊才能满足各单体工程的施工需要,施工过程中要作好群塔施工的协调工作,使工程施工有条不紊的进行。
根据现场的情况及23#楼与24#、25#的相对位置,选择三台臂长40m的塔吊,并在施工前将三台塔吊分别布置在恰当的位置,(平面图见附图)。主要安全保证措施:
1、群塔作业时,为保证施工顺利进行,应当注意以下几方面:
⑴在布置塔吊的时候,应保证处于低位的塔吊塔臂与高位塔吊
塔身之间的距离大于2米。
在实际施工中,考虑到便于施工,场地承阶梯形状分布,为确保塔吊与塔吊之间的距离能满足要求,因此在施工过程中,应确保塔吊与塔吊之间不相互打架。
在施工前,应对各塔吊配备固定的信号指挥员和相对固定的
挂钩人员,并对其进行相应的安全教育、培训。
塔吊司机和信号指挥员必须持证上岗。在作业中,各相关人员应当配合默契,塔吊司机应无条件服从信号指挥员的指挥进行吊装作业。
相邻塔吊同时作业时GBZ 2[1].1-2019工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素.pdf,要求信号指挥员必须相互协调,避免作业过程中塔吊塔臂、钢丝绳及挂钩互相碰撞或缠绕,确保吊装作业的顺利进行。
当塔吊群同时作业时,考虑到它们各配件之间有可能发生相互碰撞,并且为了更好的协调各塔吊工作,因此在塔吊1、塔吊2、塔吊3、各配置一个塔吊指挥员来协调各塔吊的吊装作业,保证施工顺利进行。
遇六级以上强风,必须停止吊装作业,并将塔臂顺风向停放,防止相邻塔吊塔臂互相碰撞发生事故。
注意收集气象资料,提前掌握每天天气情况麒麟寺水电站砂石加工、混凝土系统施工组织设计,尽量将吊大模的时间安排在白天。
司机必须在佩带指挥信号袖标的人员指挥下严格按照指挥信号、旗语、手势进行操作。对指挥错误有权拒绝执行或主动采取防范或应急措施。
钢丝绳吊物安全距离不小于5米。