塔吊附墙方案

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精选word

中洋·生态家园

编制人:刘桂堂

审核人:宋培军

批准人:刘华

编制单位: 江苏江中集团

编制日期:2014年9月20日

塔吊附墙施工方案

目录

一、工程概况

二、编制依据

三、附墙布置及尺寸

四、塔吊附着计算

五、附着支座与建筑物构件连接的计算

六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项

八、塔吊的附着的安装

九、附墙安装安全措施

塔吊附墙施工方案

一、工程概况

建设单位:南通中洲置业有限公司

设计单位:南通中房建筑设计院有限公司

监理单位:江苏建达工程项目管理有限公司

总承包单位:江苏江中集团有限公司

南通中洋·生态家园工程位于南通市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。

二、编制依据

本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:

《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011)

《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

《FS5510塔式起重机说明书》

三、附墙布置及尺寸

根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。

2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8@100,1#楼的附墙采用原有的

结构

梁。

塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。

四、塔吊附着计算

1、塔机附着杆参数

第2次附

4120 1.28 1.95 1.95 1.586 1.6440.447 1.042着

第3次附

6019 1.421 1.95 1.95 1.585 1.6430.496 1.156着

第4次附

7919 1.537 1.95 1.95 1.575 1.6420.533 1.25着

第5次附

9415 1.616 1.95 1.95 1.57 1.6380.559 1.311着

悬臂端121.527.5 1.754 1.95 1.95 1.565 1.630.604 1.416

塔机附着立面图

3、工作状态下附墙杆内力计算

3.1、在平衡臂、起重臂高度处的风荷载标准值q k

q k=0.8βzμzμsω0α0h=0.8×1.565×1.754×1.95×0.2×0.35×1.06=0.318kN/m

3.2、扭矩组合标准值T k

由风荷载产生的扭矩标准值T k2

T k2=1/2q k l12-1/2q k l22=1/2×0.318×352-1/2×0.318×13.62=165.366kN·m

集中扭矩标准值(考虑两项可变荷载控制的组合系数取0.9)

T k=0.9(T k1+ T k2)=0.9×(454.63+165.366)=557.996kN·m

3.3、附着支座反力计算

计算简图

剪力图

得:R E=59.772kN

在工作状态下,塔机起重臂位置的不确定性以及风向的随机性,在计算支座6处锚固环截面内力时需考虑塔身承受双向的风荷载和倾覆力矩及扭矩。

3.4、附墙杆内力计算

支座6处锚固环的截面扭矩T k(考虑塔机产生的扭矩由支座6处的附墙杆承担),水平内力N w=20.5R E=84.53kN。

计算简图:

塔机附着示意图

塔机附着平面图

α1=arctan(b1/a1)=55.081°

α2=arctan(b2/a2)=45°

α3=arctan(b3/a3)=45°

α4=arctan(b4/a4)=55.081°

β1=arctan((b1-c/2)/(a1+c/2))=42.455°

β2=arctan((b2+c/2)/(a2+c/2))=45°

β3=arctan((b3+c/2)/(a3+c/2))=45°

β4=arctan((b4-c/2)/(a4+c/2))=42.455°

四杆附着属于一次超静定结构,用力法计算,切断T4杆并代以相应多余未知力X1=1。

δ11× X1+Δ1p=0

X1=1时,各杆件轴力计算:

T11×sin(α1-β1)×(b1-c/2)/sinβ1+T21×sin(α2-β2)×(b2+c/2)/sinβ2-T31×sin(α3-β3)×(b3+c/2)/s inβ3-1×sin(α4-β4)×(b4-c/2)/sinβ4=0

T11×cosα1×c-T31×sinα3×c-1×cosα4×c-1×sinα4×c=0

T21×cosα2×c+T31×sinα3×c-T31×cosα3×c+1×sinα4×c=0

当N w、T k同时存在时,θ由0~360°循环,各杆件轴力计算:

T1p×sin(α1-β1)×(b1-c/2)/sinβ1+T2p×sin(α2-β2)×(b2+c/2)/sinβ2-T3p×sin(α3-β3)×(b3+c/2)/s inβ3+T k=0

T1p×cosα1×c-T3p×sinα3×c+N w×sinθ×c/2-N w×cosθ×c/2+T k=0

T2p×cosα2×c+T3p×sinα3×c-T3p×cosα3×c-N w×sinθ×c/2-N w×cosθ×c/2-T k=0

δ11=Σ(T12L/(EA))=T112(a1/cosα1)/(EA)+T212(a2/cosα2)/(EA)+T312(a3/cosα3)/(EA)+12(a4/cosα