塔吊四桩基础计算书_第1页
塔吊四桩基础计算书_第2页
塔吊四桩基础计算书_第3页
塔吊四桩基础计算书_第4页
塔吊四桩基础计算书_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、塔吊四桩基础的计算书 依据塔式起重机混凝土基础工程技术规程( 187-2009)。一. 参数信息塔吊型号100塔机自重标准值1=744.80起重荷载标准值80.00塔吊最大起重力矩1000.00非工作状态下塔身弯矩200.0塔吊计算高度180.00m塔身宽度2.5m桩身混凝土等级25承台混凝土等级25保护层厚度50矩形承台边长5.0m承台厚度1.2m承台箍筋间距200承台钢筋级别235承台顶面埋深0.0m桩直径1.0m桩间距4.0m桩钢筋级别235桩入土深度:3.00m桩型及工艺:预制桩计算简图如下:二. 荷载计算1. 自重荷载及起重荷载1) 塔机自重标准值 1=744.82) 基础以及覆土自

2、重标准值 5×5×1.20×25=7503) 起重荷载标准值 802. 风荷载计算1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (0.22) 0.8×0.7×1.95×1.54×0.2=0.342 1.2×0.34×0.35×2.5=0.35b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 ×0.35×180.00=63.57c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 0.5×0.5×63.57×180.00=5721.08

3、2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 0.352) 0.8×0.7×1.95×1.54×0.35=0.592 1.2×0.59×0.35×2.50=0.62b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 ×0.62×180.00=111.24c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 0.5×0.5×111.24×180.00=10011.883. 塔机的倾覆力矩工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 200+0.9×(10

4、00+5721.08)=5848.97非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 200+10011.88=9811.88三. 桩竖向力计算非工作状态下: ()(744.8+750.00)/4=373.70 ()(×h) =(744.8+750)/4(9811.88+111.24×1.20)/5.66=2132.08 ()(×h) =(744.8+750-0)/4(9811.88+111.24×1.20)/5.661384.68工作状态下: ()(744.8+750.00+80)/4=393.70 ()(×h) =(744.8+750+80)/4(

5、5848.97+63.57×1.20)/5.66=1441.30 ()(×h) =(744.8+750+80-0)/4(5848.97+63.57×1.20)/5.66653.90四. 承台受弯计算1. 荷载计算不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向力反力设计值:工作状态下:最大压力 1.35×()1.35×(×h) =1.35×(744.8+80)/4+1.35×(5848.97+63.57×1.20)/5.66=1692.64最大拔力 1.35×()1.35×(×h) =1

6、.35×(744.8+80)/4-1.35×(5848.97+63.57×1.20)/5.661135.90非工作状态下:最大压力 1.35×1.35×(×h) =1.35×744.8/4+1.35×(9811.88+111.24×1.20)/5.66=2625.18最大拔力 1.35×1.35×(×h) =1.35×744.8/4-1.35×(9811.88+111.24×1.20)/5.662122.442. 弯矩的计算依据塔式起重机混凝土基

7、础工程技术规程第6.4.2条其中 1计算截面处方向的弯矩设计值(); 单桩相对承台中心轴的方向距离(m); 不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向反力设计值()。由于非工作状态下,承台正弯矩最大: 2×2625.18×0.75=3937.77承台最大负弯矩: 2×-2122.44×0.753183.663. 配筋计算根据混凝土结构设计规范50010-2019第6.2.10条式中 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; 混凝土抗压强度设计值; h0承台的计算高度; 钢筋受拉强度设计

8、值,2102。底部配筋计算: 3937.77×106/(1.000×11.900×5000.000×11502)=0.0500 =1-(1-2×0.0500)0.5=0.0514 1-0.0514/2=0.9743 3937.77×106/(0.9743×1150.0×210.0)=16735.22承台底部实际配筋面积为0 = 3.14×202/4 × (5000/150)=103672实际配筋面积小于计算需要配筋面积,不满足要求!经济考虑,可优化配筋参考方案为:钢筋直径为16,钢筋间距为60,

9、配筋面积为167552顶部配筋计算: 3183.66×106/(1.000×11.900×5000.000×11502)=0.0405 =1-(1-2×0.0405)0.5=0.0413 1-0.0413/2=0.9793 3183.66×106/(0.9793×1150.0×210.0)=13460.92顶部实际配筋面积为0 = 3.14×222/4 × 15=57022实际配筋面积小于计算需要配筋面积,不满足要求!五. 承台剪切计算最大剪力设计值: 2625.18依据混凝土结构设计规范(50

10、010-2019)的第6.3.4条。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:式中 计算截面的剪跨比,=1.500 混凝土轴心抗拉强度设计值,1.2702; b承台的计算宽度,5000; h0承台计算截面处的计算高度,h0=1150; 钢筋受拉强度设计值,2102; S箍筋的间距,200。经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!六. 承台受冲切验算 角桩轴线位于塔机塔身柱的冲切破坏锥体以内,且承台高度符合构造要求,故可不进行承台角桩冲切承载力验算七. 桩身承载力验算桩身承载力计算依据建筑桩基技术规范(94-2019)的第5.8.2条根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设

11、计值,取其中最大值1.35×2132.08=2878.30桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:其中 c基桩成桩工艺系数,取0.85 混凝土轴心抗压强度设计值,11.92; 桩身截面面积,7853992。桩身受拉计算,依据建筑桩基技术规范94-2019 第5.8.7条 受拉承载力计算,最大拉力 1.35×1869.31经过计算得到受拉钢筋截面面积 8901.4872。由于桩的最小配筋率为0.20%,计算得最小配筋面积为15712综上所述,全部纵向钢筋面积89012桩实际配筋面积为0 = 3.14×222/4 × 15=57022实际配筋面积小于计算需要配筋

12、面积,不满足要求!八. 桩竖向承载力验算依据塔式起重机混凝土基础工程技术规程( 187-2009)的第6.3.3和6.3.4条轴心竖向力作用下,393.70;偏心竖向力作用下,2132.08桩基竖向承载力必须满足以下两式:单桩竖向承载力特征值按下式计算:其中 单桩竖向承载力特征值; 第i层岩石的桩侧阻力特征值;按下表取值; 桩端端阻力特征值,按下表取值; u桩身的周长,3.14m; 桩端面积,取0.79m2; 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:序号土层厚度(m)侧阻力特征值()端阻力特征值()土名称110.0055.00950.00粘性土210.0055.00950.00粘性土由于桩的入土深度为3m,所以桩端是在第1层土层。最大压力验算: 3.14×(3×55)+950×0.79=1264.49由于: = 1264.49 > = 393.70,最大压力验算满足要求!由于: 1.2 = 1517.39 < = 2132.08,最大压力验算不满足要求!九. 桩的抗拔承载力验算依据塔式起重机混凝土基础工程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论