四桩基础计算7030B

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最新四桩桩基承台计算

最新四桩桩基承台计算

四桩桩基承台计算四桩桩基承台计算项目名称_____________日期_____________设计者_____________校对者_____________一、设计依据《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)①《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010)②《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94-2008)③二、示意图三、计算信息承台类型: 四桩承台计算类型: 验算截面尺寸构件编号: CT-41. 几何参数矩形柱宽bc=600mm 矩形柱高hc=600mm圆桩直径d=400mm承台根部高度H=1000mm承台端部高度h=1000mmx方向桩中心距A=1600mmy方向桩中心距B=1600mm承台边缘至边桩中心距 C=400mm2. 材料信息柱混凝土强度等级: C35 ft_c=1.57N/mm2, fc_c=16.7N/mm2承台混凝土强度等级: C30 ft_b=1.43N/mm2, fc_b=14.3N/mm2桩混凝土强度等级: C30 ft_p=1.43N/mm2, fc_p=14.3N/mm2承台钢筋级别: HRB400 fy=360N/mm23. 计算信息结构重要性系数: γo=1.0纵筋合力点至近边距离: as=100mm4. 作用在承台顶部荷载基本组合值F=4297.800kNMx=16.900kN*mMy=71.900kN*mVx=182.100kNVy=43.200kN四、计算参数1. 承台总长 Bx=C+A+C=0.400+1.600+0.400=2.400m2. 承台总宽 By=C+B+C=0.400+1.600+0.400=2.400m3. 承台根部截面有效高度 ho=H-as=1.000-0.100=0.900mho1=h-as=1.000-0.100=0.900mh2=H-h=1.000-1.000=0.000m4. 圆桩换算截面宽度 bp=0.8*d=0.8*0.400=0.320m五、内力计算1. 各桩编号及定位座标如上图所示:1号桩 (x1=-A/2=-0.800m, y1=-B/2=-0.800m)2号桩 (x2=A/2=0.800m, y2=-B/2=-0.800m)3号桩 (x3=A/2=0.800m, y3=B/2=0.800m)4号桩 (x4=-A/2=-0.800m, y4=B/2=0.800m)2. 各桩净反力设计值, 计算公式:【8.5.3-2】①∑xi =x12*4=2.560m∑yi =y12*4=2.560mN i =F/n-Mx*yi/∑yi2+My*xi/∑xi2+Vx*H*xi/∑xi2-Vy*H *y1/∑yi2N1=4297.800/4-16.900*(-0.800)/2.560+71.900*(-0.800)/2.560+182.100*1.000*(-0.800)/2.560-43.200*1.000*(-0.800)/2.560=986.856kNN2=4297.800/4-16.900*(-0.800)/2.560+71.900*0.800/2.560+182.100*1.000*0.800/2.560-43.200*1.000*(-0.800)/2.560=1145.606kNN3=4297.800/4-16.900*0.800/2.560+71.900*0.800/2.560+182.100*1.000*0.800/2.560-43.200*1.000*0.800/2.560=1162.044kNN4=4297.800/4-16.900*0.800/2.560+71.900*(-0.800)/2.560+182.100*1.000*(-0.800)/2.560-43.200*1.000*0.800/2.560=1003.294kN六、柱对承台的冲切验算【8.5.17-1】①1. ∑Ni=0=0.000kN2. αox=A/2-bc/2-bp/2=1.600/2-0.600/2-0.320/2=0.340mαoy=B/2-hc/2-bp/2=1.600-0.600/2-0.320/2=0.340m3. λox=αox/ho=0.340/0.900=0.378λoy=αoy/ho=0.340/0.900=0.3784. βox=0.84/(λox+0.2)=0.84/(0.378+0.2)=1.454βoy=0.84/(λoy+0.2)=0.84/(0.378+0.2)=1.4545. 因 H=1.000m 所以βhp=0.983γo*Fl=γo*(F-∑Ni)=1.0*(4297.800-0.000)=4297.80kN2*[βox*(hc+αoy)+βoy*(bc+αox)]*βhp*ft_b*ho=2*[1.454*(600+340)+1.454*(600+340)]*0.983*1.43*900=6918.08kN≥γo*Fl=4297.80kN柱对承台的冲切满足规范要求七、角桩对承台的冲切验算【8.5.17-5】①1. Nl=max(N1, N2, N3, N4)=1162.044kN2. a1x=(A-bc-bp)/2=(1.600-0.600-0.320)/2=0.340ma1y=(B-hc-bp)/2=(1.600-0.600-0.320)/2=0.340m3. λ1x=a1x/ho1=0.340/0.900=0.378λ1y=a1y/ho1=0.340/0.900=0.3784. β1x=0.56/(λ1x+0.2)=0.56/(0.378+0.2)=0.969β1y=0.56/(λ1y+0.2)=0.56/(0.378+0.2)=0.969C1=C+1/2*bp=0.400+0.320/2=0.560mC2=C+1/2*bp=0.400+0.320/2=0.560m5. 因 h=1.000m 所以βhp=0.983γo*Nl=1.0*1162.044=1162.044kN[β1x*(C2+a1y/2.0)+β1y*(C1+a1x/2)]*βhp*ft_b*ho1 =[0.969*(560+340/2)+0.969*(560+340/2)]*0.983*1.43*900 =1790.851kN≥γo*Nl=1162.044kN角桩对承台的冲切满足规范要求八、承台斜截面受剪验算【8.5.18-1】①1. 计算承台计算截面处的计算宽度bx1=Bx=C+A+C=0.400+1.600+0.400=2.400mbx2=bc=0.600mbxo=[1-0.5*h2/ho*(1-bx2/bx1)]*bx1=[1-0.5*0.000/0.900*(1-0.600/2.400)]*2.400=2.400mby1=By=C+B+C=0.400+1.600+0.400=2.400mby2=hc=0.600mbyo=[1-0.5*h2/ho*(1-by2/by1)]*by1=[1-0.5*0.000/0.900*(1-0.600/2.400)]*2.400=2.400m2.计算剪切系数因0.800ho=0.900m<2.000m,βhs=(0.800/0.900)1/4=0.971ax=1/2*(A-bc-bp)=1/2*(1.600-0.600-0.320)=0.340mλx=ax/ho=0.340/0.900=0.378βx=1.75/(λx+1.0)=1.75/(0.378+1.0)=1.270ay=1/2*(B-hc-bp)=1/2*(1.600-0.600-0.320)=0.340mλy=ay/ho=0.340/0.900=0.378βy=1.75/(λy+1.0)=1.75/(0.378+1.0)=1.2703. 计算承台底部最大剪力【8.5.18-1】①因为 N14=N1+N4=986.856+1003.294=1990.150kN因为 N23=N2+N3=1145.606+1162.044=2307.650kN所以 Vx=max(|N14|, |N23|)=max(1990.150,2307.650)=2307.650kN因 N12=N1+N2=986.856+1145.606=2132.463kNN34=N3+N4=1162.044+1003.294=2165.338kN所以 Vy=max(|N12|, |N34|)=max(2132.463,2165.338)=2165.338kNγo*Vx=1.0*2307.650=2307.650kNβhs*βx*ft_b*byo*ho=0.971*1.270*1.43*2400*900=3809.435kN≥γo*Vx=2307.650kNγo*Vy=1.0*2165.338=2165.338kNβhs*βy*ft_b*bxo*ho=0.971*1.270*1.43*2400*900=3809.435kN≥γo*Vy=2165.338kN承台斜截面受剪满足规范要求九、承台受弯计算【8.5.16-1】【8.5.16-2】1. 承台底部弯矩最大值【8.5.16-1】【8.5.16-2】①因 Mdx14=(N1+N4)*(A/2-1/2*bc)=(986.856+1003.294)*(1.600/2-1/2*0.600)=995.08kN*mMdx23=(N2+N3)*(A/2-1/2*bc)=(1145.606+1162.044)*(1.600/2-1/2*0.600)=1153.83kN*m所以 Mx=max(|Mdx14|, |Mdx23|)=max(|995.08|,|1153.83|)=1153.83kN*m因 Mdy12=(N1+N2)*(1/2*B-1/2*hc)=(986.856+1145.606)*(1/2*1.600-1/2*0.600)=1066.23kN*mMdy34=(N3+N4)*(1/2*B-1/2*hc)=(1162.044+1003.294)*(1/2*1.600-1/2*0.600)=1082.67kN*m所以 My=max((|Mdy12|, |Mdy34|)=max(|1066.23|,|1082.67|)=1082.67kN*m2. 计算配筋面积Asx=γo*Mx/(0.9*ho*fy)=1.0*1153.83*106/(0.9*900*360)=3956.9mm2Asx1=Asx/By=3956.9/2=1649mm2/mAsy=γo*My/(0.9*ho*fy)=1.0*1082.67*106/(0.9*900.000*360)=3712.9mm2Asy1=Asy/Bx=3712.9/2=1547mm2/m3. 计算最小配筋率受弯最小配筋率为ρmin=0.200%4. 承台最小配筋面积As1min=ρmin*H*1000=0.200%*1000*1000=2000mm2因 As1min>Asx1 所以承台底面x方向配筋面积为 2000mm2/m选择钢筋22@190, 实配面积为2001mm2/m。

塔吊四桩基础的计算书(TC7020)

塔吊四桩基础的计算书(TC7020)

(TC7020)塔吊四桩基础得计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。

二、荷载计算1、自重荷载及起重荷载1)塔机自重标准值F k1=1260kN2)基础以及覆土自重标准值G k=4、5×4、5×1、60×25=810kN3) 起重荷载标准值Fqk=160kN2、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(Wo=0、2kN/m2)Wk=0、8×1、59×1、95×1、2×0、2=0、60kN/m2 q sk=1、2×0、60×0、35×2=0、50kN/mb、塔机所受风荷载水平合力标准值Fvk=q sk×H=0、50×46、50=23、25kNc、基础顶面风荷载产生得力矩标准值M sk=0、5F vk×H=0、5×23、25×46、50=540、62kN、m2) 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Wo=0、35kN/m 2)W k=0、8×1、62×1、95×1、2×0、35=1、06kN/m2qsk=1、2×1、06×0、35×2、00=0、89kN/mb、塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=0、89×46、50=41、46kNc、基础顶面风荷载产生得力矩标准值Msk=0、5Fvk×H=0、5×41、46×46、50=963、93kN、m3、塔机得倾覆力矩工作状态下,标准组合得倾覆力矩标准值M k=1639+0、9×(1400+540、62)=3385、55kN、m非工作状态下,标准组合得倾覆力矩标准值Mk=1639+963、93=2602、93kN、m三、桩竖向力计算非工作状态下:Q k=(Fk+G k)/n=(1260+810、00)/4=517、50kNQkmax=(F k+G k)/n+(Mk+Fvk×h)/L=(1260+810)/4+Abs(2602、93+41、46×1、60)/4、95=1056、85kN Q kmin=(F k+G k—Flk)/n-(Mk+Fvk×h)/L=(1260+810-0)/4-Abs(2602、93+41、46×1、60)/4、95=-21、85kN 工作状态下:Q k=(F k+G k+Fqk)/n=(1260+810、00+160)/4=557、50kNQkmax=(F k+Gk+F qk)/n+(M k+F vk×h)/L=(1260+810+160)/4+Abs(3385、55+23、25×1、60)/4、95=1249、11kN Q kmin=(Fk+G k+F qk-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L=(1260+810+160-0)/4-Abs(3385、55+23、25×1、60)/4、95=-134、11kN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桩得竖向力反力设计值:工作状态下:最大压力 N i=1、35×(F k+F qk)/n+1、35×(M k+F vk×h)/L=1、35×(1260+160)/4+1、35×(3385、55+23、25×1、60)/4、95=1412、92kN最大拔力 N i=1、35×(Fk+Fqk)/n—1、35×(M k+Fvk×h)/L=1、35×(1260+160)/4—1、35×(3385、55+23、25×1、60)/4、95=-454、42kN非工作状态下:最大压力 N i=1、35×Fk/n+1、35×(M k+F vk×h)/L=1、35×1260/4+1、35×(2602、93+41、46×1、60)/4、95=1153、38kN最大拔力 N i=1、35×Fk/n—1、35×(M k+F vk×h)/L=1、35×1260/4-1、35×(2602、93+41、46×1、60)/4、95=-302、88kN2、弯矩得计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》第6、4、2条其中 M x ,M y1──计算截面处X Y方向得弯矩设计值(kN 、m);x i ,y i ──单桩相对承台中心轴得X Y方向距离(m );Ni ──不计承台自重及其上土重,第i桩得竖向反力设计值(kN)。

塔机四桩灌注桩基础计算书

塔机四桩灌注桩基础计算书

塔机四桩灌注桩基础计算书1. 计算参数(1) 基本参数采用1台QTZ6020塔式起重机,臂长60m,初装高度为40m,塔身尺寸1.70m,地下室开挖深度为-6.8m,现场地面标高为-0.30m,塔机基础面标高-0.30m,采用四桩灌注桩基础。

(2) 计算参数1) 塔吊基础受力情况(表1及图1)表1图1 塔吊基础受力示意图比较塔机的工作状态和非工作状态的受力情况,塔吊基础按非工作状态计算(图2):F k’=850.00×1.2=1020.00kN ,F h’=70.00×1.4=98.00kNM k=(2000.00+70.00×1.40)×1.4=2937.20kN.m2) 桩顶以下岩土力学资料(表2)表2序号 地层名称厚度L(m)极限侧阻力标准值q sik(kPa)岩石饱和单轴抗压强度标准值f rk (kPa)q sik L i(kN/m)抗拔系数λiλi q sik L i(kN/m)1 松散粉细砂 0.20 40.00 8.00 0.50 4.002 中密中粗砂 8.50 60.00 510.000.60 306.003 强风化粉砂岩 1.50 170.00 255.00 1.00 255.004 中风化粉砂岩 1.00 10000.00桩长 11.20 ∑q sik L i=773.00∑λi q sik L i= 565.00(3) 基础设计主要参数(图3)基础桩采用4根Φ600钻(冲)孔 灌注桩,桩顶标高-1.70m,桩端不设扩大头,桩端入中风化粉砂岩 1.00m;桩混凝土等级C25,f C=11.90N/mm2 ,E C=2.80×104N/mm2;f t=1.27N/mm2 ,桩长11.20m;钢筋HRB335,f y=300N/mm2,E s=2.00×105N/mm2;承台尺寸长(a)=4.20m,宽(b)=4.20m,高(h)=1.50m,桩中心与承台中心1.50m,承台面标高-0.30m;承台混凝土等级C35,f t=1.57N/mm2 ,f C=16.70N/mm2,γ混凝土=25kN/m3。

塔式起重机7030B说明书

塔式起重机7030B说明书

廊坊中建机械有限公司I致用户首先,感谢您选购和使用“中建”牌QTZ250(7030B)塔式起重机! 其次,塔式起重机仅供有资格的人员操作和使用,为了您和他人的人身安全,请您必须具有资格,方可操作塔机。

未经授权,任何人不得擅自更改。

第三,塔式起重机仅用于物料的搬运提升,不得用于其它(如载人)用途。

第四,为了使您正确使用和维护该设备,操作前请仔细阅读我们提供的使用说明书等技术资料,并遵照其规定和国家相关的法律法规开展工作。

随机文件与本主机的编号一一对应,切忌混用!即使是同型号的塔机,也不保证完全适用!故需妥善保管,以备查询。

第五,本说明书不适用于特殊工地或特殊工况。

第六,本说明书所涉及的尺寸、重量及插图如与实际情况不相符时,以实物为准。

第七,该产品风载荷的计算,按照GB13752-92《塔式起重机设计规范》规定,工作状态风为250Pa;非工作状态离地高度>100m 时,风压为1300Pa。

第八,本公司致力于产品的不断更新和完善,产品的某些局部结构或个别参数更改时,恕不另行通知。

如有疑问,请与本公司联系。

制造许可证编号:出 厂 编 号:II廊坊中建机械有限公司廊坊中建机械有限公司III目 录第一章 塔机的性能参数.............................................................................................1 第二章 安装前准备工作.............................................................................................4 一、场地与空间........................................................................................................4 二、固定支腿基础....................................................................................................7 三、平衡配重..........................................................................................................17 第三章 塔机主要部件的外形尺寸及重量...............................................................24 第四章 立塔...............................................................................................................32 一、立塔程序..........................................................................................................32 二、塔机零部件的安装..........................................................................................33 三、立塔顺序图......................................................................................................34 四、穿绕钢丝绳......................................................................................................46 五、通道安装..........................................................................................................53 六、附件安装..........................................................................................................54 第五章 塔机顶升.......................................................................................................56 一、准备工作..........................................................................................................56 二、顶升时注意事项..............................................................................................56 三、塔机顶升过程..................................................................................................57 四、使用前的准备检查工作..................................................................................64 第六章 拆塔...............................................................................................................69 一、引言..................................................................................................................69 二、拆塔程序..........................................................................................................69 第七章 塔机供电及电气控制...................................................................................79 一、供电及接地......................................................................................................79 二、电气控制..........................................................................................................82 第八章 塔机机构.......................................................................................................93 一、起升机构..........................................................................................................93 二、回转机构..........................................................................................................95 三、变幅机构..........................................................................................................99 第九章 塔机安全装置 (101)一、引言 (101)二、力矩限制器 (102)三、起重量限制器 (105)四、风速仪 (107)第十章 塔机液压系统 (108)一、液压泵站的组成 (108)二、基本参数 (108)三、工作原理 (109)四、使用与维护 (110)五、常见的故障原因及排除 (111)第十一章 操作 (112)一、总则 (112)二、操作要点 (112)三、操作指导 (113)四、操作 (114)第十二章 塔机的保养 (116)一、塔机的保养 (116)二、塔机定期检查项目 (117)三、塔机的润滑 (119)第十三章 塔式起重机安全操作规程 (121)IV廊坊中建机械有限公司第一章塔机的性能参数一、 技术性能技术性能表额定起力矩 kN.m 2500最大起重量 t 12独立起升高度(m) 51.7 高度附着起升高度(m) 315 整机总功率(不含顶升电机) kW 97.5二、机构参数表1、起升机构2、小车变幅机构型号 YTDVF132M2-4B 电机电机额定功率(kW) 7.5变幅距离(m) 75钢丝绳直径mm Ф93、回转机构型号 YTRVF132M2-4F1(带风标)额定电压 380(V)电机额定功率 7.5(kw)额定转速 1250(r/min)额定频率 50(Hz)廊坊中建机械有限公司1三、塔机整机外形尺寸图1-3-1 QTZ250(7030)塔机整机外形尺寸图2廊坊中建机械有限公司廊坊中建机械有限公司3四、塔机起重特性表表1-4-1第二章安装前准备工作一、场地与空间本部分载有塔机的空间要求尺寸。

塔吊四桩基础的计算书(TC7020)【范本模板】

塔吊四桩基础的计算书(TC7020)【范本模板】

(TC7020)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》(JGJ/T 187—2009)。

塔吊型号:TC7035降效为TC7020 塔机自重标准值:Fk1=1260。

00kN 起重荷载标准值:Fqk=160kN 塔吊最大起重力矩:M=1400kN.m 非工作状态下塔身弯矩:M=-1639kN。

m 塔吊计算高度:H=46.5m塔身宽度:B=2m 桩身混凝土等级:C80承台混凝土等级:C35 保护层厚度:H=50mm矩形承台边长:H=4.5m 承台厚度:Hc=1。

6m承台箍筋间距:S=200mm 承台钢筋级别:HPB400承台顶面埋深:D=0.0m 桩直径:d=0。

5m桩间距:a=3。

5m 桩钢筋级别:HPB300桩入土深度:30m 桩型与工艺:预制桩二。

荷载计算1. 自重荷载及起重荷载1) 塔机自重标准值F k1=1260kN2)基础以及覆土自重标准值G k=4.5×4。

5×1.60×25=810kN3)起重荷载标准值F qk=160kN2. 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(Wo=0.2kN/m 2)W k=0。

8×1。

59×1。

95×1。

2×0。

2=0.60kN/m2q sk=1.2×0.60×0.35×2=0.50kN/mb。

塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=0.50×46.50=23。

25kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk=0。

5F vk×H=0.5×23。

25×46。

50=540.62kN.m2) 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 Wo=0。

35kN/m 2)W k=0.8×1。

第三、四节 桩基工程量计算

第三、四节 桩基工程量计算

第三节 桩基工程量的计算
2.桩基础的名词 (4)人工挖孔桩: 人工挖孔桩是采用人工开挖方法,在地下挖成圆柱形孔洞, 边挖边分段浇捣混凝土护壁,达到设计要求后,安放钢筋笼, 再用导管灌注混凝土桩芯成桩。
(5)土层锚杆(亦称土锚) 是一种新型的受拉杆件,它的一端与支护结构等联结另一端 锚固在土体中,由于支护结构的不同,常见的有土钉墙锚技术 、预应力锚杆技术、灌注桩锚技术等。
解答 1)分析 由前述内容我们已经知道:①综合脚手架内未包含钢筋混凝土 满堂基础、电梯井的脚手架费用及垂直全封闭网费用;②檐高取 值不含地下部分及突出屋面的电梯间。 2)列项及工程量计算 S=14×600+40-6=8364 m2 综合脚手架 檐高H=13×3+0.6=39.6m 满堂脚手架:S=680 m2 电梯井架:工程量=2部
(3)定额工程量计算 单根方桩的工程量=(12+0.50)×0.16=2.0(m3) 所有预制桩的工程量=108×2.0=216(m3)
四、桩基础工程量计算 2.计算送桩的定额工作量 设有16根250mm×250mm预制钢筋混凝土方桩,需要送入 土中1.2m(见图2.18),试计算送桩的定额工程量。
图 2.18 送桩
解答: 分析:送桩只针对预制桩而言,其计算规则按设计桩顶至自 然地坪另加0.5m以“m”计算。 (1)送桩定额工程量=16×(1.20+0.50) =27.20(m) (2)不计算送桩的清单工程量,已包含在预制钢筋混凝土桩工 程量中。
四、桩基础工程量计算 3.计算打入式沉管灌注桩定额工程量 图2.19为打入式沉管灌注桩平面图,单根桩直径为φ= 350mm,桩长均为13m,试计算图示桩的混凝土定额工程量
单根桩的工程量=π (350/2)2×10-6×(13+0.25)=1.27(m3) 图示桩的工程量=6×16×1.274=122.30(m3)

桩 基 承 台 计 算 书(四桩承台)

桩 基 承 台 计 算 书(四桩承台)

桩基承台计算书项目名称_____________日期_____________设计者_____________校对者_____________一、示意图:二、基本资料:承台类型:四桩承台承台计算方式:验算承台尺寸1.依据规范:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)2.几何参数:承台边缘至桩中心距: C = 400 mm桩列间距: A = 1600 mm 桩行间距: B = 1600 mm承台根部高度: H = 900 mm 承台端部高度: h = 900 mm纵筋合力点到底边的距离: a s = 70 mm 平均埋深: h m = 1.40 m矩形柱宽: B c = 550 mm 矩形柱高: H c = 550 mm圆桩直径: D s = 400 mm 换算后桩截面:L s = 320mm 3.荷载设计值:(作用在承台顶部)竖向荷载: F = 2838.10 kN绕X轴弯矩: M x = 242.40 kN·m 绕Y轴弯矩: M y = -446.40 kN·mX向剪力: V x = -251.90 kN Y向剪力: V y = 126.30 kN 4.材料信息:混凝土强度等级: C30f c = 14.30 N/mm2f t = 1.43 N/mm2钢筋强度等级: HRB400 f y = 360.00 N/mm2三、计算过程:1.作用在承台底部的弯矩绕X轴弯矩: M0x = M x-V y·H = 242.40-126.30×0.90 = 128.73kN·m绕Y轴弯矩: M0y = M y+V x·H = -446.40+(-251.90)×0.90 = -673.11kN·m2.基桩净反力设计值:计算公式:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)N i = F/n±M0x·y i/∑y j2±M0y·x i/∑x j2(8.5.3-2)N1 = F/n-M0x·y1/∑y j2+M0y·x1/∑x j2= 2838.10/4-128.73×0.80/2.56+(-673.11)×(-0.80)/2.56 = 879.64 kN N2 = F/n-M0x·y2/∑y j2+M0y·x2/∑x j2= 2838.10/4-128.73×0.80/2.56+(-673.11)×0.80/2.56 = 458.95 kN N3 = F/n-M0x·y3/∑y j2+M0y·x3/∑x j2= 2838.10/4-128.73×(-0.80)/2.56+(-673.11)×(-0.80)/2.56 = 960.10 kN N4 = F/n-M0x·y4/∑y j2+M0y·x4/∑x j2= 2838.10/4-128.73×(-0.80)/2.56+(-673.11)×0.80/2.56 = 539.41 kN 3.承台受柱冲切验算:计算公式:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)F l≤2[β0x·(b c+a0y)+β0y·(h c+a0x)]·βhp·f t·h0(8.5.17-1)X方向上自柱边到最近桩边的水平距离:a0x = 0.36 my方向上自柱边到最近桩边的水平距离:a0y = 0.36 m承台有效高度:h0 = H-a s = 0.90-0.07 = 0.83 m作用于冲切破坏锥体上的冲切力设计值:F l = F-∑Q i = 2838.10-0.00 = 2838.10 kNX方向冲跨比:λ0x = a0x/h0 = 0.36/0.83 = 0.44Y方向冲跨比:λ0y = a0y/h0 = 0.36/0.83 = 0.44X方向冲切系数:β0x= 0.84/(λ0x+0.2) = 0.84/(0.44+0.2) = 1.31Y方向冲切系数:β0y= 0.84/(λ0y+0.2) = 0.84/(0.44+0.2) = 1.312[β0x·(H c+a0y)+β0y·(B c+a0x)]·βhp·f t·h0= 2×[1.31×(0.55+0.36)+1.31×(0.55+0.36)]×0.99×1430.00×0.83= 5656.19 kN > F l = 2838.10 kN, 满足要求。

3#ST7030塔吊桩基承载力验算

3#ST7030塔吊桩基承载力验算

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》(JGJ/T 187-2009)。

一. 参数信息二. 荷载计算1. 自重荷载及起重荷载1) 塔机自重标准值F k1=852.6kN2) 基础以及覆土自重标准值G k=7.2×7.2×1.70×25=2203.2kN承台受浮力:F lk=7.2×7.2×0.70×10=362.88kN3) 起重荷载标准值F qk=80kN2. 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 (Wo=0.2kN/m2)W k=0.8×1.59×1.95×1.39×0.2=0.69kN/m2q sk=1.2×0.69×0.35×2=0.58kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=0.58×129.00=74.72kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk=0.5F vk×H=0.5×74.72×129.00=4819.43kN.m2) 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 Wo=0.35kN/m2) W k=0.8×1.62×1.95×1.39×0.35=1.23kN/m2q sk=1.2×1.23×0.35×2.00=1.03kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=1.03×129.00=133.23kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk=0.5F vk×H=0.5×133.23×129.00=8593.13kN.m3. 塔机的倾覆力矩工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值M k=-200+0.9×(800+4819.43)=4857.48kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值M k=-200+8593.13=8393.13kN.m三. 桩竖向力计算非工作状态下:Q k=(F k+G k)/n=(852.6+2203.20)/4=763.95kNQ kmax=(F k+G k)/n+(M k+F vk×h)/L=(852.6+2203.2)/4+Abs(8393.13+133.23×1.70)/5.02=2481.11kNQ kmin=(F k+G k-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L=(852.6+2203.2-362.88)/4-Abs(8393.13+133.23×1.70)/5.02=-1043.93kN 工作状态下:Q k=(F k+G k+F qk)/n=(852.6+2203.20+80)/4=783.95kNQ kmax=(F k+G k+F qk)/n+(M k+F vk×h)/L=(852.6+2203.2+80)/4+Abs(4857.48+74.72×1.70)/5.02=1776.94kNQ kmin=(F k+G k+F qk-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L=(852.6+2203.2+80-362.88)/4-Abs(4857.48+74.72×1.70)/5.02=-299.76kN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 N i=1.35×(F k+F qk)/n+1.35×(M k+F vk×h)/L=1.35×(852.6+80)/4+1.35×(4857.48+74.72×1.70)/5.02=1655.29kN最大拔力 N i=1.35×(F k+F qk)/n-1.35×(M k+F vk×h)/L=1.35×(852.6+80)/4-1.35×(4857.48+74.72×1.70)/5.02=-1025.78kN非工作状态下:最大压力 N i=1.35×F k/n+1.35×(M k+F vk×h)/L=1.35×852.6/4+1.35×(8393.13+133.23×1.70)/5.02=2605.91kN最大拔力 N i=1.35×F k/n-1.35×(M k+F vk×h)/L=1.35×852.6/4-1.35×(8393.13+133.23×1.70)/5.02=-2030.41kN2. 弯矩的计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》第6.4.2条其中 M x,M y1──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);N i──不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向反力设计值(kN)。

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塔吊桩基础的计算书
一. 参数信息
塔吊型号: 红旗II-16 自重(包括压重):F1=1121.00kN 最大起重荷载: F2=160.00kN
塔吊倾覆力距: M=4996.00kN.m 塔吊起重高度: H=35.00m 塔身宽度: B=2.00m
桩混凝土等级: C80 承台混凝土等级:C35 保护层厚度: 50mm
矩形承台边长: 6.00m 承台厚度: Hc=1.600m 承台箍筋间距: S=200mm
承台钢筋级别: Ⅱ级承台预埋件埋深:h=0.00m 承台顶面埋深: D=1.600m
桩直径: d=0.500m 桩间距: a=4.800m 桩钢筋级别: Ⅱ级
桩入土深度: 32.32 桩型与工艺: 预制桩桩空心直径: 0.300m
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=1121.000kN
2. 塔吊最大起重荷载F2=160.000kN
作用于桩基承台顶面的竖向力 F=F1+F2=1281.000kN
塔吊的倾覆力矩 M=1.4×4996.000=6994.400kN.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》JGJ94-2008的第5.1.1条)
其中 n──单桩个数,n=4;
F k──作用于承台顶面的竖向力,F k=1281.000kN;
G k──桩基承台和承台上土自重标准值,G k=25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D=2592.000kN;
M xk,M yk──荷载效应标准组合下,作用于承台底面,绕通过桩群形心的x、y 轴的力矩
x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);
N ik──荷载效应标准组合偏心竖向力作用下,第i基桩或复合基桩的竖向力(kN)。

经计算得到:
桩顶竖向力设计值:
最大压力:
N=1.2×(1281.000+2592.000)/4+6994.400×(4.800×1.414/2)/[2×(4.800×1.414/2)2]=2192.428kN
最大拔力:
N=(1281.000+2592.000)/4-6994.400×(4.800×1.414/2)/[2×(4.800×1.414/2)2]=-62.278kN
桩顶竖向力标准值:
最大压力:
N=(1281.000+2592.000)/4+4996.000×(4.800×1.414/2)/[2×(4.800×1.414/2)2]=1704.341kN
最大拔力:
N=(1281.000+2592.000)/4-6994.400×(4.800×1.414/2)/[2×(4.800×1.414/2)2]=232.159kN
2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-2008的第5.9.2条)
其中 M x,M y──分别为绕X轴和绕Y轴方向计算截面处的弯矩设计值(kN.m);
x i,y i──垂直Y轴和X轴方向自桩轴线到相应计算截面的距离(m);
N i──在荷载效应基本组合下的第i基桩净反力,N i=N i-G/n。

经过计算得到弯矩设计值:
压力产生的承台弯矩:
N=1.2×(1281.000+2592.000)/4+6994.400×(4.800/2)/[4×
(4.800/2)2]=1890.483kN
M x1=M y1=2×(1890.483-2592.000/4)×(2.400-1.000)=3478.953kN.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;
f c──混凝土抗压强度设计值;
h0──承台的计算高度。

f y──钢筋受拉强度设计值,f y=300N/mm2。

承台底面配筋:
s=3478.953×106/(1.000×1.570×6000.000×
1550.0002)=0.0145
=1-(1-2×0.0145)0.5=0.0146
s=1-0.0146/2=0.9927
A sx= A sy=3478.953×106/(0.9927×1550.000×
300.000)=7536.477mm2
满足顶面和底面配筋要求的同时还应该满足构造要求!
五. 矩形承台截面抗剪切计算
依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.14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=4384.856kN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──计算截面的剪跨比,=1.500
f t──混凝土轴心抗拉强度设计值,f t=1.570N/mm2;
b──承台计算截面处的计算宽度,b=6000mm;
h0──承台计算截面处的计算高度,h0=1550mm;
f y──钢筋受拉强度设计值,f y=300.000N/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.桩身承载力验算
桩身承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)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计值,取其中最大值
N=2192.428kN
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0.850
f c──混凝土轴心抗压强度设计值,f c=35.900N/mm2;
A ps──桩身截面面积,A ps=0.1257m2。

经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,受压钢筋只需构造配筋!
桩身受拉计算,依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第5.8.7条
受拉承载力计算,最大拉力 N=62.278kN
经过计算得到受拉钢筋截面面积 A s=207.594mm2。

综上所述,全部纵向钢筋采用构造配筋且配筋面积不能小于207.594mm2
构造规定:预制桩最小配筋率不宜小于0.8%,采用静压法沉桩时,最小配筋率不宜小于0.4%,直径不宜小于14mm
七.桩抗压承载力计算
桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)的第5.2.5和5.3.5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=2192.428kN
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──基桩竖向承载力特征值;
R a──单桩竖向承载力特征值;
K──安全系数,取2.0;
f ak──承台下土的地基承载力特征值加权平均值;
c──承台效应系数
q sk──桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,按下表取值;
q pk──极限端阻力标准值,按下表取值;
u──桩身的周长,u=1.5708m;
A p──桩端面积,取A p=0.126m2;
A c──计算桩基所对应的承台净面积,去A c=8.874m2;
l i──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 5.8
2 0 0 粘性土
2 2.5 0 0 粘性土
3 7.2 30 0 粘性土
4 2.6 20 0 粘性土
5 2.8 35 0 粘性土
6 2.1 30 0 粘性土
7 2.5 35 0 粘性土
8 0.8 40 0 粘性土
9 2.0 45 2500
密实粉土
10 4.0 75 3500 密实粉土
由于桩的入土深度为32.32m,所以桩端是在第10层土层。

最大压力验算:
R a=1.571×(5.82×0+2.5×0+7.2×30+2.6×20+2.8×35+2.1×30+2.5×
35+.8×40+2×45+3.99999999999999×75)+3500.000×0.126=1914.015kN
R=1914.015/2.0+0.350×105.000×8.874=1283.140kN
上式计算的R值小于最大压力1704.341kN,所以不满足要求!。

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