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文档简介

目 录一、工程概况1二、编制依据1三、基础设计2四、基础验算2广州亚运城运动员村2区工程 塔吊基础设计方案 塔 吊 基 础 设 计 方 案一、 工程概况广州亚运城运动员村2区位于广州市番禺区中东部。总栋型有11层和14层两种,其中11层单体建筑总高度为39.3m,14层单体建筑总高度为48.3m,各栋首层均为5m,标准层均为3m。地下室为连体地下室,其中4栋10栋有地下室,1栋3栋及11栋13栋无地下室,地下室层高为4m、5.2m。为了满足施工需要,项目部拟投入8台塔吊,分别为qtz80(平面图编号1#、2#)、qtz63b(5610)(平面图编号5#、6#)、qtz100(平面图编号3#、4#、8#)、qtz80a(平面图编号7#),具体位置详见塔吊平面示意图。因7#、8#塔吊与地下室底板相连,所以7#、8#塔吊另出施工方案。1# 塔吊,塔吊型号为qtz80,起重臂长度 60 m,安装独立高度为46m。为满足现场施工需要,按规范、塔吊使用说明书及省、市有关文件要求设置1道附着,总安装高度为50m。2# 塔吊,塔吊型号为qtz80,起重臂长度 60 m,安装独立高度为46m。为满足现场施工需要,按规范、塔吊使用说明书及省、市有关文件要求设置1道附着,总安装高度为60m。3#塔吊,塔吊型号为qtz100,起重臂长度60 m,安装独立高度为46m。为满足现场施工需要,按规范、塔吊使用说明书及省、市有关文件要求设置1道附着,总安装高度为60m。4#塔吊,塔吊型号为qtz100,起重臂长度60 m,安装独立高度为45m。为满足现场施工需要,按规范、塔吊使用说明书及省、市有关文件要求设置1道附着,总安装高度为60m。5#塔吊,塔吊型号为qtz63b(5610),起重臂长度56 m,安装独立高度为35m。为满足现场施工需要,按规范、塔吊使用说明书及省、市有关文件要求设置1道附着,总安装高度为50m。6#塔吊,塔吊型号为qtz63b(5610),起重臂长度56 m,安装独立高度为35m。为满足现场施工需要,按规范、塔吊使用说明书及省、市有关文件要求设置1道附着,总安装高度为60m。二、 编制依据1、设计图纸2、建筑桩基础技术规范(jgj94-94)3、塔吊使用说明书4、建筑基坑支护技术规程(jgj120-99)5、混凝土结构设计规范gb50010-20026、建筑机械使用安全规程jgj33-20017、建筑地基基础设计规范dbj15-31-2003三、 基础设计1#6#塔吊基础形式均采用预应力管桩基础四桩承台形式。管桩:采用锤击预应力管桩,桩径500mm,壁厚100mm。单桩竖向承载力特征值2000kn,单桩竖向抗拔力特征值300kn,采用d6.0柴油打桩机施工。桩 表单桩规格及设计要求锤击法桩型桩外径d(mm)壁厚(mm)单桩竖向承载力特征值(kn)单桩竖向抗拔力特征值(kn)有效桩长(m)桩靴类型柴油锤型号桩锤重量(t)冲程(mm)最后贯入度(mm/10击)phc-ab500100200030015b6.0200030承台: 混凝土强度:c35,钢筋级别:级,承台长度lc或宽度bc=5.00m;桩直径或方桩边长 d=0.50m,桩间距a=4m,承台厚度hc=1.40m;承台箍筋间s=200mm,保护层厚度:50mm;承台配筋采用底、面双向25根22200mm。四、 基础验算 本计算书使用pkpm计算软件辅助计算完成,塔吊基础计算的地质条件参数参照zk35号钻孔资料计算。1、塔吊桩基础的计算书1、qtz100塔吊桩基础的计算书一. 参数信息塔吊型号:qtz100,自重(包括压重)f1=1110.00kn,最大起重荷载f2=80.00kn 塔吊倾覆力距m=2245.00kn.m,塔吊起重高度h=45.00m,塔身宽度b=1.8m 混凝土强度:c35,钢筋级别:级,承台长度lc或宽度bc=5.50m 桩直径或方桩边长 d=0.50m,桩间距a=4.00m,承台厚度hc=1.40m, 承台箍筋间距s=200mm,保护层厚度:50mm二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 1. 塔吊自重(包括压重)f1=1110.00kn 2. 塔吊最大起重荷载f2=80.00kn 作用于桩基承台顶面的竖向力 f=1.2(f1+f2)=1428.00kn 塔吊的倾覆力矩 m=1.42245.00=3143.00kn.m三. 矩形承台弯矩的计算 计算简图: 图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩m最不利方向进行验算。 1. 桩顶竖向力的计算(依据建筑桩基础技术规范jgj94-94的第5.1.1条) 其中 n单桩个数,n=4; f作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,f=1.21190.00=1428.00kn; g桩基承台的自重,g=1.2(25.0bcbchc+20.0bcbcd)=1270.50kn; mx,my承台底面的弯矩设计值(kn.m); xi,yi单桩相对承台中心轴的xy方向距离(m); ni单桩桩顶竖向力设计值(kn)。 经计算得到单桩桩顶竖向力设计值: 最大压力: n=(1428.00+1270.50)/4+3143.00(4.001.414/2)/2(4.001.414/2)2=1230.32kn 没有抗拔力! 2. 矩形承台弯矩的计算(依据建筑桩基础技术规范jgj94-94的第5.6.1条) 其中 mx1,my1计算截面处xy方向的弯矩设计值(kn.m); xi,yi单桩相对承台中心轴的xy方向距离(m); ni1扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kn),ni1=ni-g/n。 经过计算得到弯矩设计值: n=(1428.00+1270.50)/4+3143.00(4.00/2)/4(4.00/2)2=1067.50kn mx1=my1=2(1067.50-1270.50/4)(2.00-0.90)=1649.73kn.m四. 矩形承台截面主筋的计算 依据混凝土结构设计规范(gb50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。 式中 1系数,当混凝土强度不超过c50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为c80时, 1取为0.94,期间按线性内插法确定; fc混凝土抗压强度设计值; h0承台的计算高度。 fy钢筋受拉强度设计值,fy=300n/mm2。 经过计算得承台底面配筋 s=1649.73106/(1.0016.705500.001350.002)=0.010 =1-(1-20.010)0.5=0.010 s=1-0.010/2=0.995 asx= asy=1649.73106/(0.9951350.00300.00)=4093.67mm2。 承台顶面按构造配筋。五. 矩形承台截面抗剪切计算 依据建筑桩基础技术规范(jgj94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。 根据第二步的计算方案可以得到xy方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性, 记为v=1230.32kn我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式: 其中 0建筑桩基重要性系数,取1.0; 剪切系数,=0.13; fc混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70n/mm2; b0承台计算截面处的计算宽度,b0=5500mm; h0承台计算截面处的计算高度,h0=1350mm; fy钢筋受拉强度设计值,fy=300.00n/mm2; s箍筋的间距,s=200mm。 经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!六.桩承载力验算 桩承载力计算依据建筑桩基础技术规范(jgj94-94)的第4.1.1条 根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值n=1230.32kn 桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式: 其中 0建筑桩基重要性系数,取1.0; fc混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70n/mm2; a桩的截面面积,a=0.135m2。 经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!七.桩竖向极限承载力验算及桩长计算 桩承载力计算依据建筑桩基础技术规范(jgj94-94)的第5.2.2-3条 根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值n=1230.32kn 桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式: 最大压力: 其中 r最大极限承载力; qsk单桩总极限侧阻力标准值: qpk单桩总极限端阻力标准值: qck相应于任一复合基桩的承台底地基土总极限阻力标准值: qck承台底1/2承台宽度深度范围(5m)内地基土极限阻力标准值; s,p分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数; c承台底土阻力群桩效应系数;按下式取值: s,p,c分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,承台底土阻抗力分项系数; qsk桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,按下表取值; qpk极限端阻力标准值,按下表取值; u桩身的周长,u=1.571m; ap桩端面积,取ap=0.13m2; li第i层土层的厚度,取值如下表; 厚度及侧阻力标准值表如下: 序号 土厚度(m) 土侧阻力标准值(kpa) 土端阻力标准值(kpa) 土名称 1 2 0 0 粘性土 2 1.5 0 0 粘性土 3 5 0 0 粘性土 4 10.9 0 0 粘性土 5 3.4 50 2500 粘性土 6 10 80 4200 粘性土 由于桩的入土深度为31m,所以桩端是在第6层土层。 最大压力验算: r=1.57(201+1.501+501+10.901+3.4501+8.2801)/1.65+1.064200.000.13/1.65+0.47794.06/1.70=1370.07kn 上式计算的r值大于等于最大压力1230.32kn,所以满足要求!2、塔吊桩基础的计算书一. 参数信息 塔吊型号:qtz80,自重(包括压重)f1=685.00kn,最大起重荷载f2=80.00kn 塔吊倾覆力距m=2695.00kn.m,塔吊起重高度h=46.00m,塔身宽度b=1.8m 混凝土强度:c35,钢筋级别:级,承台长度lc或宽度bc=5.00m 桩直径或方桩边长 d=0.50m,桩间距a=4.00m,承台厚度hc=1.40m, 承台箍筋间距s=200mm,保护层厚度:50mm二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 1. 塔吊自重(包括压重)f1=685.00kn 2. 塔吊最大起重荷载f2=80.00kn 作用于桩基承台顶面的竖向力 f=1.2(f1+f2)=918.00kn 塔吊的倾覆力矩 m=1.42695.00=3773.00kn.m三. 矩形承台弯矩的计算 计算简图: 图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩m最不利方向进行验算。 1. 桩顶竖向力的计算(依据建筑桩基础技术规范jgj94-94的第5.1.1条) 其中 n单桩个数,n=4; f作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,f=1.2765.00=918.00kn; g桩基承台的自重,g=1.2(25.0bcbchc+20.0bcbcd)=1050.00kn; mx,my承台底面的弯矩设计值(kn.m); xi,yi单桩相对承台中心轴的xy方向距离(m); ni单桩桩顶竖向力设计值(kn)。 经计算得到单桩桩顶竖向力设计值: 最大压力: n=(918.00+1050.00)/4+3773.00(4.001.414/2)/2(4.001.414/2)2=1159.08kn 最大拔力: n=(918.00+1050.00)/4-3773.00(4.001.414/2)/2(4.001.414/2)2=-175.08kn 2. 矩形承台弯矩的计算(依据建筑桩基础技术规范jgj94-94的第5.6.1条) 其中 mx1,my1计算截面处xy方向的弯矩设计值(kn.m); xi,yi单桩相对承台中心轴的xy方向距离(m); ni1扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kn),ni1=ni-g/n。 经过计算得到弯矩设计值: n=(918.00+1050.00)/4+3773.00(4.00/2)/4(4.00/2)2=963.63kn mx1=my1=2(963.63-1050.00/4)(2.00-0.90)=1542.48kn.m四. 矩形承台截面主筋的计算 依据混凝土结构设计规范(gb50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。 式中 1系数,当混凝土强度不超过c50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为c80时, 1取为0.94,期间按线性内插法确定; fc混凝土抗压强度设计值; h0承台的计算高度。 fy钢筋受拉强度设计值,fy=300n/mm2。 经过计算得承台底面配筋 s=1542.48106/(1.0016.705000.001350.002)=0.010 =1-(1-20.010)0.5=0.010 s=1-0.010/2=0.995 asx= asy=1542.48106/(0.9951350.00300.00)=3828.08mm2。 承台顶面按构造配筋。五. 矩形承台截面抗剪切计算 依据建筑桩基础技术规范(jgj94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。 根据第二步的计算方案可以得到xy方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性, 记为v=1159.08kn我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式: 其中 0建筑桩基重要性系数,取1.0; 剪切系数,=0.13; fc混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70n/mm2; b0承台计算截面处的计算宽度,b0=5000mm; h0承台计算截面处的计算高度,h0=1350mm; fy钢筋受拉强度设计值,fy=300.00n/mm2; s箍筋的间距,s=200mm。 经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!六.桩承载力验算 桩承载力计算依据建筑桩基础技术规范(jgj94-94)的第4.1.1条 根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值n=1159.08kn 桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式: 其中 0建筑桩基重要性系数,取1.0; fc混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70n/mm2; a桩的截面面积,a=0.135m2。 经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!七.桩竖向极限承载力验算及桩长计算 桩承载力计算依据建筑桩基础技术规范(jgj94-94)的第5.2.2-3条 根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值n=1159.08kn 桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式: 最大压力: 其中 r最大极限承载力; qsk单桩总极限侧阻力标准值: qpk单桩总极限端阻力标准值: qck相应于任一复合基桩的承台底地基土总极限阻力标准值: qck承台底1/2承台宽度深度范围(5m)内地基土极限阻力标准值; s,p分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数; c承台底土阻力群桩效应系数;按下式取值: s,p,c分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,承台底土阻抗力分项系数; qsk桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,按下表取值; qpk极限端阻力标准值,按下表取值; u桩身的周长,u=1.571m; ap桩端面积,取ap=0.13m2; li第i层土层的厚度,取值如下表; 厚度及侧阻力标准值表如下: 序号 土厚度(m) 土侧阻力标准值(kpa) 土端阻力标准值(kpa) 土名称 1 2 0 0 粘性土 2 1.5 0 0 粘性土 3 5 0 0 粘性土 4 10.9 0 0 粘性土 5 3.4 50 2500 粘性土 6 9.2 80 4200 粘性土 由于桩的入土深度为31m,所以桩端是在第6层土层。 最大压力验算: r=1.57(201+1.501+501+10.901+3.4501+8.2801)/1.65+1.064200.000.13/1.65+0.36656.25/1.70=1289.00kn 上式计算的r值大于等于最大压力1159.08kn,所以满足要求!八.桩抗拔承载力验算 桩抗拔承载力验算依据建筑桩基础技术规范(jgj94-94)的第5.2.7条 桩抗拔承载力应满足下列要求: 其中: 式中 uk基桩抗拔极限承载力标准值; i抗拔系数; 解得: ugk=18(20.75+1.50.75+50.75+10.90.75+3.450.75+8.280.75)/4=2787.75kn ggp=183122/4=3069.00kn uk=1.57(20.75+1.50.75+50.75+10.90.75+3.450.75+8.280.75)=973.11kn gp=1.573125=1217.37kn 由于: 2787.75/1.65+3069.00=175.08 满足要求! 由于: 973.11/1.65+1217.37=175.079207920792 满足要求!3、塔吊桩基础的计算书一. 参数信息 塔吊型号:qtz80a,自重(包括压重)f1=519.00kn,最大起重荷载f2=60.00kn 塔吊倾覆力距m=1960.00kn.m,塔吊起重高度h=45.00m,塔身宽度b=1.8m 混凝土强度:c35,钢筋级别:级,承台长度lc或宽度bc=5.00m 桩直径或方桩边长 d=0.50m,桩间距a=4.00m,承台厚度hc=1.40m 承台箍筋间距s=200mm,保护层厚度:50mm二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 1. 塔吊自重(包括压重)f1=519.00kn 2. 塔吊最大起重荷载f2=60.00kn 作用于桩基承台顶面的竖向力 f=1.2(f1+f2)=694.80kn 塔吊的倾覆力矩 m=1.41960.00=2744.00kn.m三. 矩形承台弯矩的计算 计算简图: 图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩m最不利方向进行验算。 1. 桩顶竖向力的计算(依据建筑桩基础技术规范jgj94-94的第5.1.1条) 其中 n单桩个数,n=4; f作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,f=1.2579.00=694.80kn; g桩基承台的自重,g=1.2(25.0bcbchc+20.0bcbcd)=1050.00kn; mx,my承台底面的弯矩设计值(kn.m); xi,yi单桩相对承台中心轴的xy方向距离(m); ni单桩桩顶竖向力设计值(kn)。 经计算得到单桩桩顶竖向力设计值: 最大压力: n=(694.80+1050.00)/4+2744.00(4.001.414/2)/2(4.001.414/2)2=921.35kn 最大拔力: n=(694.80+1050.00)/4-2744.00(4.001.414/2)/2(4.001.414/2)2=-48.95kn 2. 矩形承台弯矩的计算(依据建筑桩基础技术规范jgj94-94的第5.6.1条) 其中 mx1,my1计算截面处xy方向的弯矩设计值(kn.m); xi,yi单桩相对承台中心轴的xy方向距离(m); ni1扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kn),ni1=ni-g/n。 经过计算得到弯矩设计值: n=(694.80+1050.00)/4+2744.00(4.00/2)/4(4.00/2)2=779.20kn mx1=my1=2(779.20-1050.00/4)(2.00-0.90)=1136.74kn.m四. 矩形承台截面主筋的计算 依据混凝土结构设计规范(gb50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。 式中 1系数,当混凝土强度不超过c50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为c80时, 1取为0.94,期间按线性内插法确定; fc混凝土抗压强度设计值; h0承台的计算高度。 fy钢筋受拉强度设计值,fy=300n/mm2。 经过计算得承台底面配筋 s=1136.74106/(1.0016.705000.001350.002)=0.007 =1-(1-20.007)0.5=0.007 s=1-0.007/2=0.996 asx= asy=1136.74106/(0.9961350.00300.00)=2817.33mm2。 承台顶面按构造配筋。五. 矩形承台截面抗剪切计算 依据建筑桩基础技术规范(jgj94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。 根据第二步的计算方案可以得到xy方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性, 记为v=921.35kn我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式: 其中 0建筑桩基重要性系数,取1.0; 剪切系数,=0.13; fc混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70n/mm2; b0承台计算截面处的计算宽度,b0=5000mm; h0承台计算截面处的计算高度,h0=1350mm; fy钢筋受拉强度设计值,fy=300.00n/mm2; s箍筋的间距,s=200mm。 经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!六.桩承载力验算 桩承载力计算依据建筑桩基础技术规范(jgj94-94)的第4.1.1条 根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值n=921.35kn 桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式: 其中 0建筑桩基重要性系数,取1.0; fc混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70n/mm2; a桩的截面面积,a=0.135m2。 经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!七.桩竖向极限承载力验算及桩长计算 桩承载力计算依据建筑桩基础技术规范(jgj94-94)的第5.2.2-3条 根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值n=921.35kn 桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式: 最大压力: 其中 r最大极限承载力; qsk单桩总极限侧阻力标准值: qpk单桩总极限端阻力标准值: qck相应于任一复合基桩的承台底地基土总极限阻力标准值: qck承台底1/2承台宽度深度范围(5m)内地基土极限阻力标准值; s,p分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数; c承台底土阻力群桩效应系数;按下式取值: s,p,c分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,承台底土阻抗力分项系数; qsk桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,按下表取值; qpk极限端阻力标准值,按下表取值; u桩身的周长,u=1.571m; ap桩端面积,取ap=0.13m2; li第i层土层的厚度,取值如下表; 厚度及侧阻力标准值表如下: 序号 土厚度(m) 土侧阻力标准值(kpa) 土端阻力标准值(kpa) 土名称 1 2 0 0 粘性土 2 1.5 0 0 粘性土 3 5 0 0 粘性土 4 10.9 0 0 粘性土 5 3.4 50 2500 粘性土 6 9.2 80 4200 粘性土 由于桩的入土深度为28m,所以桩端是在第6层土层。 最大压力验算: r=1.57(201+1.501+501+10.901+3.4501+5.2801)/1.65+1.064200.000.13/1.65+0.36656.25/1.70=1060.53kn 上式计算的r值大于等于最大压力921.35kn,所以满足要求!八.桩抗拔承载力验算 桩抗拔承载力验算依据建筑桩基础技术规范(jgj94-94)的第5.2.7条 桩抗拔承载力应满足下列要求: 其中: 式中 uk基桩抗拔极限承载力标准值; i抗拔系数; 解得: ugk=18(20.75+1.50.75+50.75+10.90.75+3.450.75+5.280.75)/4=1977.75kn ggp=182822/4=2772.00kn uk=1.57(20.75+1.50.75+50.75+10.90.75+3.450.75+5.280.75)=690.36kn gp=1.572825=1099.56kn 由于: 1977.75/1.65+2772.00=48.95 满足要求! 由于: 690.36/1.65+1099.56=48.9485148514852 满足要求!4、塔吊桩基础的计算书一. 参数信息 塔吊型号:qtz63b(5610),自重(包括压重)f1=700.00kn,最大起重荷载f2=60.00kn 塔吊倾覆力距m=1350.00kn.m,塔吊起重高度h=35.00m,塔身宽度b=1.8m 混凝土强度:c35,钢筋级别:级,承台长度lc或宽度bc=5.00m 桩直径或方桩边长 d=0.50m,桩间距a=4.00m,承台厚度hc=1.40m 承台箍筋间距s=200mm,保护层厚度:50mm二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 1. 塔吊自重(包括压重)f1=700.00kn 2. 塔吊最大起重荷载f2=60.00kn 作用于桩基承台顶面的竖向力 f=1.2(f1+f2)=912.00kn 塔吊的倾覆力矩 m=1.41350.00=1890.00kn.m三. 矩形承台弯矩的计算 计算简图: 图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩m最不利方向进行验算。 1. 桩顶竖向力的计算(依据建筑桩基础技术规范jgj94-94的第5.1.1条) 其中 n单桩个数,n=4; f作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,f=1.2760.00=912.00kn; g桩基承台的自重,g=1.2(25.0bcbchc+20.0bcbcd)=1050.00kn; mx,my承台底面的弯矩设计值(kn.m); xi,yi单桩相对承台中心轴的xy方向距离(m); ni单桩桩顶竖向力设计值(kn)。 经计算得到单桩桩顶竖向力设计值: 最大压力: n=(912.00+1050.00)/4+1890.00(4.001.414/2)/2(4.001.414/2)2=824.66kn 没有抗拔力! 2. 矩形承台弯矩的计算(依据建筑桩基础技术规范jgj94-94的第5.6.1条) 其中 mx1,my1计算截面处xy方向的弯矩设计值(kn.m); xi,yi单桩相对承台中心轴的xy方向距离(m); ni1扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kn),ni1=ni-g/n。 经过计算得到弯矩设计值: n=(912.00+1050.00)/4+1890.00(4.00/2)/4(4.00/2)2=726.75kn mx1=my1=2(726.75-1050.00/4)(2.00-0.90)=1021.35kn.m四. 矩形承台截面主筋的计算 依据混凝土结构设计规范(gb50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。 式中 1系数,当混凝土强度不超过c50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为c80时, 1取为0.94,期间按线性内插法确定; fc混凝土抗压强度设计值; h0承台的计算高度。 fy钢筋受拉强度设计值,fy=300n/mm2。 经过计算得承台底面配筋 s=1021.35106/(1.0016.705000.001350.002)=0.007 =1-(1-20.007)0.5=0.007 s=1-0.007/2=0.997 asx= asy=1021.35106/(0.9971350.00300.00)=2530.37mm2。 承台

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