CN103882882A - 整体顶升式塔吊基础平台结构 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种整体顶升式塔吊基础平台结构,包括:一顶升平台;多根立柱,所述立柱撑设于所述顶升平台的底部与所述爬升结构的附墙结构之间;塔吊基础,所述塔吊基础设置于所述顶升平台上。所述平台结构还包括轨道,所述轨道通过箱梁固定于所述顶升平台上,所述塔吊基础的底部设有滑轮,所述滑轮滑动连接于所述轨道上。将塔吊基础直接安装在顶升平台上,避免了在主体结构施工过程中,同时安装两个爬升或顶升系统而增加超高层施工的危险性;也避免了两个顶升系统相互干扰而影响施工效率。通过在顶升平台上安装轨道,使得塔吊不仅能在垂直方向上爬升,还能在平面上实现自由移动,充分发挥塔吊的作用,减少不同型号塔吊的配置数量。

Description

整体顶升式塔吊基础平台结构
技术领域
[0001] 本发明涉及工程建设领域,尤其是一种整体顶升式塔吊基础平台结构。
背景技术
[0002] 超高层建筑施工时普遍配备大型塔吊。这些塔吊一般固定附着在已施工完成的核心筒剪力墙壁上,并能随着核心筒的不断向上施工,通过预埋件、支撑系统、液压爬升系统,不断沿着已施工完成的核心筒剪力墙壁向上爬升,从而继续满足超高层核心筒施工的要求。
[0003] 同时目前超高层建筑施工时,会安装一个顶升平台,顶升平台的作用是满足核心筒剪力墙钢骨、钢筋、模板安装、混凝土浇筑等施工需要,并可起到高空中临时堆场的作用,顶升平台与塔吊一样固定附着在已施工完成的核心筒剪力墙壁上,并能随着核心筒的不断向上施工,通过顶升系统不断沿着已施工完成的核心筒剪力墙壁向上顶升。
[0004]目前超高层施工中,塔吊爬升系统与顶升平台系统一般是两个独立的系统,两个系统都有各自的爬升或顶升机构。目前两套系统施工存在以下问题:1、核心筒上同时安装两个爬升或顶升系统增加了超高层施工的危险性;2、两个系统在安装与爬升中往往会相互干扰,影响核心筒施工的效率;3、把塔吊位置固定在核心筒壁上,塔吊只能在垂直方向上爬升而在平面上不能自由移动,不能充分发挥塔吊的作用,造成多配塔吊或配大型号塔吊的浪费。
发明内容
[0005] 本发明所要解决的技术问题是提供一种将塔吊基础安装在顶升平台上,以提高施工效率,保障施工安全的整体顶升式塔吊基础平台结构。
[0006] 为实现上述技术效果,本发明公开了一种整体顶升式塔吊基础平台结构,通过一爬升结构附着于主体结构上,并随所述爬升结构沿所述主体结构向上爬升,所述平台结构包括:
[0007] 一顶升平台;
[0008] 多根立柱,所述立柱撑设于所述顶升平台的底部与所述爬升结构的附墙结构之间;
[0009] 塔吊基础,所述塔吊基础设置于所述顶升平台上。
[0010] 本发明由于采用了以上技术方案,使其具有以下有益效果是:将塔吊基础直接安装在顶升平台上,避免了在主体结构施工过程中,同时安装两个爬升或顶升系统而增加超高层施工的危险性;也避免了两个顶升系统相互干扰而影响施工效率。
[0011] 本发明进一步的改进在于,所述平台结构还包括轨道,所述轨道通过箱梁固定于所述顶升平台上,所述塔吊基础的底部设有滑轮,所述滑轮滑动连接于所述轨道上。通过在顶升平台上安装轨道,使得塔吊不仅能在垂直方向上爬升,还能在平面上实现自由移动,充分发挥塔吊的作用,减少不同型号塔吊的配置数量。[0012] 本发明进一步的改进在于,所述轨道包括呈十字形连接的一第一轨道单元和一第二轨道单元,所述连接处设有一旋转轨道盘,所述旋转轨道盘上设有一与所述第一轨道单元和所述第二轨道单元形状相适配的直轨段。通过调节旋转轨道盘,改变直轨段的方向,可以满足塔吊在平面的两个不同方向上的移动,进一步提高塔吊的施工范围。
[0013] 本发明进一步的改进在于,所述顶升平台包括相互叠加的一主衍架和一次衍架,所述次衍架设置于所述主桁架上,所述次桁架上铺设有一面板。采用多层桁架以增强平台结构的承载能力。
附图说明
[0014] 图1是本发明整体顶升式塔吊基础平台结构的结构示意图。
[0015] 图2是本发明整体顶升式塔吊基础平台结构中轨道与塔吊基础的结构示意图。
[0016] 图3是本发明整体顶升式塔吊基础平台结构中主桁架的示意图。
[0017] 图4和图5是本发明整体顶升式塔吊基础平台结构的两种实施状态示意图。
具体实施方式
[0018] 下面结合附图以及具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
[0019] 本发明通过对行走式塔吊基础与超高层顶升平台受力计算原理的研究,突破传统超高层施工中分别设立塔吊与顶升平台两套系统的固有模式,充分结合施工要求,提出一种集行走式塔吊基础与超高层顶升平台于一体的整体顶升行走式塔吊基础平台,从而把超高层施工中塔吊、顶升平台两套系统合为一套系统,并且进一步实现塔吊能在顶升平台上行走,充分发挥塔吊的功能,降低施工成本。
[0020] 首先参阅图1和图2所示,本发明整体顶升式塔吊基础平台结构主要由顶升平台
11、立柱12、轨道13和塔吊基础14构成。通过一爬升结构附着于已施工完成的主体结构16上,并随爬升结构沿已施工完成的主体结构16向上爬升。
[0021] 其中,顶升平台11包括相互叠加的一主衍架111和一次衍架112,如图3所示,主桁架111由H型钢焊接而成的多榀桁架单元呈网状连接构成,主衍架111为主要受力构件,平台荷载与塔吊荷载都传给主衍架111。次桁架112固定于主桁架上111上,次桁架112亦由H型钢焊接而成的多榀桁架单元呈网状构成,其结构与主桁架111相似,密度比主桁架111大,采用多层桁架来增强顶升平台的承载能力,进一步的,在次桁架112上铺设一层面板 113。
[0022] 立柱12由H型钢焊接而成,立柱12的根数一般为四根到六根,根据平台结构的荷载增加立柱12的根数,立柱12的上端121连接主衍架111的底部,立柱12的下端122支撑在爬升结构的附墙结构15上,通过立柱12把从主衍架111传来荷载传递到附墙结构15上,从而传递到主体结构16上。
[0023] 轨道13通过箱梁130或H型钢梁、缀板等固定于顶升平台11的次桁架112上。塔吊基础14的底部对应轨道13设有滑轮141,并通过滑轮141滑动连接于轨道13上。通过在顶升平台11上安装轨道13,使得安装于塔吊基础14上的塔吊17不仅能随爬升结构在垂直方向上爬升,还能沿轨道13在水平方向上实现自由移动,扩大了塔吊17的施工范围,充分发挥塔吊的作用,减少不同型号塔吊的配置数量,避免了造成多配塔吊或配大型号塔吊的浪费。
[0024] 作为本发明的较佳实施方式,配合图2所示,轨道13为一十字形轨道,包括沿两个方向相互垂直延伸的一第一轨道单元131和一第二轨道单元132,第一轨道单元131与第二轨道单元132中部连接,连接处挖空,使得第一轨道单元131与第二轨道单元132分别从中部断开成两截,在断开处设置一旋转轨道盘18,旋转轨道盘18上设有一与第一轨道单元131和第二轨道单元132形状相适配的直轨段181,配合图4和图5所示,当需要沿X方向移动塔吊基础14a时,旋转调节旋转轨道盘18使其直轨段181连通两段第一轨道单元131,使得第一轨道单元131贯通,塔吊基础14a可沿第一轨道单元131及直轨段181在X方向上自由移动,如图4所示。同样的,如图5所示,当需要沿Y方向移动塔吊基础14b时,旋转调节旋转轨道盘18使其直轨段181连通两段第二轨道单元132,使得第二轨道单元132贯通,塔吊基础14b可沿第二轨道单元132及直轨段181在Y方向上自由移动。可以满足塔吊在水平方向的两个不同方向上的移动,进一步提高塔吊的施工范围。
[0025] 另外,本发明整体顶升式塔吊基础平台结构的附墙结构15主要由主体结构16墙体中的预埋件、牛腿、支撑架等组成,其安装及使用与现有技术相同,在此不作赘述。本发明整体顶升式塔吊基础平台结构的动力系统,由多台大行程的油压千斤顶构成,亦为现有技术。本发明整体顶升式塔吊基础平台结构的顶升控制系统,由多个位移传感器,位移巡检仪、位移同步控制软件、电脑组成。
[0026] 以上结合附图实施例对本发明进行了详细说明,本领域中普通技术人员可根据上述说明对本发明做出种种变化例。因而,实施例中的某些细节不应构成对本发明的限定,本发明将以所附权利要求书界定的范围作为本发明的保护范围。

Claims (4)

1.一种整体顶升式塔吊基础平台结构,通过一爬升结构附着于主体结构上,并随所述爬升结构沿所述主体结构向上爬升,其特征在于所述平台结构包括: 一顶升平台; 多根立柱,所述立柱撑设于所述顶升平台的底部与所述爬升结构的附墙结构之间; 塔吊基础,所述塔吊基础设置于所述顶升平台上。
2.如权利要求1所述的整体顶升式塔吊基础平台结构,其特征在于:所述平台结构还包括轨道,所述轨道通过箱梁固定于所述顶升平台上,所述塔吊基础的底部设有滑轮,所述滑轮滑动连接于所述轨道上。
3.如权利要求2所述的整体顶升式塔吊基础平台结构,其特征在于:所述轨道包括呈十字形连接的一第一轨道单元和一第二轨道单元,所述连接处设有一旋转轨道盘,所述旋转轨道盘上设有一与所述第一轨道单元和所述第二轨道单元形状相适配的直轨段。
4.如权利要求1所述的整体式塔吊顶升平台设备,其特征在于:所述顶升平台包括相互叠加的一主衍架和一次衍架,所述次衍架设置于所述主桁架上,所述次桁架上铺设有一面板。
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