浅谈750T履带吊行走道路及吊装过程中路基处理

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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浅谈750T履带吊行走道路及吊装过程中路基处理

史伟周胜军刘君

史伟周胜军刘君

中建八局钢结构工程公司上海200120

摘要:钢结构工程施工中,常需设置大型履带吊进行构件的安装。由于履带吊的荷载较大,天然地基难以直接承担其荷载,常常需要对天然地基进行处理,如路基处理不当会引起施工机械的倾覆,酿成大祸。所以,适当的路基处理方式能确保安全、降本增效。

关键词:履带吊行走;地基处理;

DiscussiononSubgradeTreatmentof750TCrawler

WalkingRoadandHoistingProcess

ShiWeiZhouShengjunLiuJun

(Constructionofeightsteelstructureengineeringcompany,ShangHai,200120)

Abstract:Steelstructureconstruction,oftenneedtosetupalargecrawlercranefortheinstallationofcomponents.Duetothelargerloadofthecrawlercrane,naturalfoundationisdifficulttodirectlybearitsload,oftenneedtodealwiththenaturalfoundation,suchasroadbedtreatmentwillcausetheconstructionmachineryoverturned,causingdisaster.Therefore,theappropriatewaytodealwithroadbedtoensuresafety,costreductionefficiency.

Keywords:CrawlerwalkingFoundationtreatment

1工程概况

1.1概况

蚌埠市体育中心工程是安徽省第十四届省运会主场馆工程,总建筑面积约为14万平方米。建设方案中融入了“龙”的元素,体现“龙行天下龙腾戏珠”设计理念。

体育场罩棚为大悬挑实腹型钢梁、三向多点支撑的圆管支撑的钢结构体系。体育场罩棚主要由径向主梁、环向联系梁和下部支撑杆件组成,径向主梁通过下部支撑杆与看台外侧钢骨混凝土柱连接,最大悬挑长度达27米。

1.2吊装工况概述

体育场罩棚钢梁最重120吨,最大截面3.3m,整榀钢梁最长约70m,分段后最大吊重为82吨,最大吊装半径为42m,根据现场工况,选择利勃海尔750t履带吊,吊车工况为主臂48米,副臂60米,站位于外侧进行体育场径向钢梁的吊装。

750t履带吊在体育场外侧环路行走,建筑物向外6m至20米位置为履带吊行走区域,行走路线如下图所示:

2吊车参数

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Fl<ωβlfcAl=64800kN

满足要求!

(4)地基土受压承载力计算

已知行走状态压力Q1=627kN/m,路面混凝土厚度h=200mm,混凝土自重Pc=5.0Kpa

路基箱铺设宽度b=5.0m计算宽度b1=b+2h=5.4m,计算压力P=Pc+Q1/b1=121.2Kpa

3.4计算结果

根据上文计算结果,履带吊在侧方工况下的荷载较大。单侧履带线荷载为q=470kN/m,对路基土的折算压力为P2=121.2Kp。

在现有场地道路上行走时采用长5.0m;宽2.4m路基箱纵向铺设,满足履带吊行走需求。

在现有场地道路上吊装时采用长5.0m;宽2.4m路基箱横向铺设,满足履带吊吊装需求。

4结语

4.1路基处理的难点与特点

大型履带吊在仅靠履带接地时荷载较大,往往超出基础的承载能力,因此路基需要采取加固措施。加固时需要考虑其经济性和安全性。

4.2路基处理的要求与原则要求:

履带吊路基处理的基本要求:天然地基处理后应确保其地耐力和平整度满足起重机的作业要求;必须保证原结构的安全性。

原则:

(1)调整、扩散履带吊起重机接地的荷载,以改善地基或结构受力。

(2)对原有地基进行加固和平整度控制,以满足起重机的作业要求。

(3)对软土地基常采用排水或者碾压的措施,以增加其密实度和抗剪强度;必要时路基范围内设盲沟,两侧设排水沟;采用压路机对基层进行充分碾压,较为经济有效。

(4)利用钢材制作成模数化的路基箱,平行或者垂直于起重机行进方向连续铺设,行程一定范围的作业场地,借以扩散起重机的接地荷载,降低对地基地耐力的要求。此方法经济高效,且基本不改变地基的原貌,利于保护环境。

参考文献

[1]王宝龙,宋晓艺.大型履带式吊车使用前的地基核算及处理。;

[2]邵泉,陈晓明.广州新电视观光塔大型履带吊行走区加固技术。

[3]罗魏凌.大型履带吊的路基处理工艺。

[4]郭晓.大型履带吊机路基箱力学性能研究。

[5]樊祥峰,李学峰.大型履带式吊车作业区域地基附加应力计算。