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?一、工程概况
[工程名称]位于[具体位置],总建筑面积为[X]平方米,由[具体栋数]栋建筑物组成,包括住宅、商业及配套设施等。建筑物最高高度为[X]米,地下室层数为[X]层,地上最高层数为[X]层。
二、塔吊选型依据
1.吊运重量:根据施工进度计划和各施工阶段的吊运需求,计算出最大吊运重量。例如,需吊运的最重构件为[具体构件名称],重量约为[X]吨。
2.吊运高度:考虑建筑物的总高度以及塔吊附着的位置和次数,确定所需的塔吊吊运高度。本工程建筑物最高处为[X]米,加上塔吊基础高度、附着高度以及安全高度等,塔吊的吊运高度应满足[具体高度]米。
3.覆盖范围:确保塔吊能够覆盖整个施工场地,满足各施工区域的材料吊运和构件安装需求。根据施工平面布置图,计算出塔吊的有效覆盖半径应不小于[X]米。
4.起重力矩:综合考虑吊运重量和吊运半径,计算所需的起重力矩。通过公式计算或查阅塔吊性能参数表,确定满足工程要求的塔吊起重力矩应不低于[X]kN·m。
三、塔吊选型分析
1.常见塔吊型号及性能
-QTZ63(TC5013):起重力矩630kN·m,最大起重量6吨,臂长50米时最大起重量1.3吨,附着式最大独立高度40米。
-QTZ80(TC6013):起重力矩800kN·m,最大起重量8吨,臂长60米时最大起重量1.5吨,附着式最大独立高度45米。
-QTZ100(TC6517):起重力矩1000kN·m,最大起重量10吨,臂长65米时最大起重量1.6吨,附着式最大独立高度50米。
2.结合工程实际选型
-根据吊运重量、吊运高度、覆盖范围和起重力矩等要求,经过分析比较,选用[具体塔吊型号]塔吊较为合适。该型号塔吊的各项性能参数均能满足本工程的施工需求,且在同类型塔吊中具有较好的性价比。
-例如,[具体塔吊型号]塔吊的最大起重量为[X]吨,大于需吊运的最重构件重量[X]吨;臂长为[X]米,有效覆盖半径满足施工场地要求;起重力矩为[X]kN·m,高于计算所需的起重力矩[X]kN·m。同时,该型号塔吊的附着式最大独立高度为[X]米,能够满足建筑物高度和附着要求。
四、塔吊基础设计
1.塔吊基础形式
-根据塔吊型号和地质勘察报告,本工程塔吊基础采用钢筋混凝土板式基础。基础尺寸为[长×宽×高],具体尺寸为[X]米×[X]米×[X]米。
-基础配筋采用双层双向钢筋,主筋为[钢筋规格],间距为[X]毫米;分布筋为[钢筋规格],间距为[X]毫米。混凝土强度等级为[具体强度等级],采用商品混凝土浇筑。
2.基础计算
-对塔吊基础进行抗倾覆稳定性计算、地基承载力计算和基础底板配筋计算等。通过计算,确保基础的各项性能指标满足塔吊使用要求。
-例如,在抗倾覆稳定性计算中,根据塔吊的倾覆力矩和基础的抗倾覆力矩进行比较,计算结果表明基础的抗倾覆安全系数大于规范要求的[具体安全系数],满足抗倾覆稳定性要求。在地基承载力计算中,根据地勘报告提供的地基承载力特征值和基础尺寸,计算出基础底面的平均压力和边缘最大压力,均小于地基承载力特征值经修正后的设计值,地基承载力满足要求。
五、塔吊布置原则
1.满足施工需求:塔吊的布置应确保能够覆盖整个施工场地,满足各施工区域的材料吊运和构件安装需求。
2.便于安装拆卸:考虑塔吊的安装和拆卸空间,尽量选择在场地开阔、交通便利的位置布置,便于塔吊的进场、安装和退场。
3.避免相互干扰:塔吊之间的距离应满足安全距离要求,避免在吊运过程中相互干扰或碰撞。同时,塔吊的布置应避免影响其他施工设备和材料的堆放。
4.符合现场实际情况:结合施工现场的地形、地貌、建筑物分布等实际情况,合理布置塔吊,确保塔吊的稳定性和安全性。
六、塔吊布置方案
1.塔吊位置确定
-根据施工平面布置图和塔吊布置原则,在施工现场选定[具体数量]个塔吊位置。塔吊1位于[具体坐标或位置描述],塔吊2位于[具体坐标或位置描述],以此类推。
-塔吊位置的确定充分考虑了建筑物的分布、材料堆放区、机械设备停放区等因素,确保塔吊能够有效覆盖施工场地的各个区域。
2.塔吊覆盖范围分析
-对每个塔吊的覆盖范围进行详细分析,绘制塔吊覆盖范围图。通过分析可知,塔吊1的覆盖范围包括[具体施工区域1]、[具体施工区域2]等;塔吊2的覆盖范围包括[具体施工区域3]、[具体施工区域4]等。
-各塔吊的覆
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