搅拌站基础承载力验算书

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搅拌站地基承载力计算书

搅拌站地基承载力计算书

地基承载力计算书1、拌合站配置情况拌和站配备2台中联-CIFA JS2000拌和机,共配置8个水泥罐,单个罐自重10吨,在装满材料时材料重按照2个150吨,2个100吨计算。

2、拌和站储料罐基础设计根据罐体基础扩大后尺寸为16.8×3.2-3.6×1.5m,由于实际需要基础扇型布置,其扇型底面积为50m2。

按照此尺寸面积检算地基承载力。

图2-1 拌和站基础平面图3、抗倾覆计算1.本次计算按空罐在10级风作用下的倾覆稳定性验算每个储料罐空壳及支起架重为10t,设计储料罐容装水泥重150t (2个)、100t(2个),水泥罐直径2.97m(2个);3.4m(2个),罐身长14.3m(按15m长计算风力弯矩),4个罐基本并排竖立,受风面积182.18m2,整体受风力抵抗风载,在最不利风力、空罐情况下计算基础的抗倾覆性,示意图中A点为抗倾覆点。

C30钢筋混凝土比重2.5t/m3,体积75m3。

风级风速换算参考《桥梁工程师手册》1-2-6表风力、等级的划分,见表3-1。

表3-1 风级风速换算表风级风速m/s 风级风速m/s10 24.5-28.4 11 28.5-32.6图3-2 抗倾覆计算示意图2.计算公式(1)风荷载强度公式 : 0k z s z w w βμμ=k w —风荷载强度(Pa );0w —基本风压值(Pa ),根据《建筑结构荷载规范》附录E ,蚌埠地区重现期R=50年的基本风压值为300Pa ;z β—高度Z 处的风振系数,本次计算取1;s μ—风荷载体型系数,对圆形截面取0.8; z μ—风压高度变化系数; 本次计算取1.18;k w =0.8×1.18×1×300=283.2Pa 。

(2)基础抗倾覆计算/c k f k M M ==G 1×1/2×基础宽/k w ×受风面×(14.3/2+4)≥1.5即满足要求k M —抵抗弯矩 (KN •M ) f M —风荷载弯矩(KN •M )G 1—储蓄空罐+基础自重(KN)k w —风荷载强度(Pa )(3)基础抗滑稳定性验算 K 0= G 1×f/ F 风≥1.3 即满足要求 G 1—储蓄罐与基础自重(KN) F 风—风荷载(KN)f —基底摩擦系数,查表得0.25;罐与基础自重计算求得:G 1=4×10×10+75×2.5×10=2275KN ;k w =283.2Pa ;受风面积:2×14.3×(3.4+2.97)=182.18m 2;/c k f k M M = G 1×1/2×基础宽/k w ×受风面积×(14.3/2+4)=(2275×3.6/2)/(283.2×182.18×11.15/1000)=7.1>1.5,满足抗倾覆要求。

拌和站基础计算书

拌和站基础计算书

拌合站水泥仓基础检算书
一、概况
每个水泥仓自重10T,内装水泥最大量150T,每个仓的承台尺寸为4m×4m×1m,每个承台重量为40T,风力产生的荷载按10级风考虑,取50kg/m2。

二、荷载计算
水泥仓自重+水泥最大重+承台重=10+150+40=200T,则每个支腿所承受的重量为200/4=50T。

风力产生的荷载情况为:风力荷载为12m×3m×50kg/m2=1800kg。

风力对水泥仓产生的最大弯矩为1800kg×12m=21.6T·m。

为抵抗风力弯矩,两个水泥仓支腿所产生的抵抗力为21.6/3=7.2T。

则一个支腿所产生的抵抗力为7.2T/2=3.6T。

三、管桩最大受力计算
据以上荷载计算,四个水泥仓支腿中受力最大的支腿反力为50T+3.6T=53.6T。

考虑各种不利荷载和不利因素的影响,取最大支腿反力为60T,即在现场控制中以每个管桩的最小承载力为60T进行控制。

计算:复核:。

拌合站基础承载力计算书(003)

拌合站基础承载力计算书(003)

设计计算书计算[2010]003号 共2页 第一页拌合站水泥(粉煤灰)罐基础承载力计算书打鱼凼工程拌合站设6个水泥和粉煤灰罐,其中2个粉煤灰罐为200t 容量。

4个水泥罐分别为60t 和80t 各两个。

基础采用混凝土基础,其施工工艺按照水泥罐罐体提供厂家贵州省黔西南州泰安水泥有限公司和粉煤灰罐制作单位(拌合站主机提供单位)提供的基础图制作。

单个罐体基础为5m ×5m ×1.5m (高)C25素混凝土。

以下黔水公司打鱼凼项目部对基础设计进行验算复合:基础验算包括地基承载力计算、风荷载抗倾覆计算等(1)基础承载力计算:打鱼凼工程所在地处石漠化严重的山区,表面土层覆盖很薄,出露岩层多为灰岩。

所以施工中,在拌合站选址处进行了石方开挖,拌合站全部基础坐落在强风化和中风化灰岩地基上,除去表层覆盖层后,拌合站地基岩石开挖深度1m ~5m 。

其中200t 粉煤灰罐混凝土基础平均高2.8m ,平面面积=A 20.86m 2,基础混凝土方量58.41m 3。

罐体和满载重量kN P g 5.21461065.14200=⨯+=)(基础重量kN P g 25.1460105.241.58=⨯⨯=kpa A P A P j g z 9.17286.20/)25.14605.2146(//=+=+=σ灰岩为硬质岩,该地基岩石基础为强风化和中风化交接处,据建筑《地基基础设计规范》(GBJ7-89)岩石地基承载力表中查得岩石地基承载力在强风化岩层值为500~1000kpa ,或按照灰岩轴心抗拉强度30Mpa 的约最小0.1倍的方式确定承载力,按最小参数取为500kpa 。

kpa kpa A P A P j g z 5009.172//<=+=σ 地基承载力符合要求。

(2)抗倾覆计算:设计资料上显示:本地区为多风地带,多年平均风速 1.9m/s ,多年平均最大风速15.5m/s ,极端最大风速19.0m/s ,风向多为东风和南风为主。

扇形搅拌站基础承载力计算

扇形搅拌站基础承载力计算

兰新铁路第二双线(新疆段)水泥罐基础及抗风检算书xxx集团有限公司兰新铁路第二双线xxx项目部二〇一〇年六月水泥罐基础及抗风检算书1、水泥罐基础承载力计算初步设计搅拌站水泥罐基础为扇形基础,以3个水泥罐为整体研究对象,基础约为6m ×13m ×2.5m 的整体基础,基础底面积为78㎡,每个水泥罐直径3m ,总高20m 。

⑴每个水泥罐荷载时总重量为130t ,基底受水泥罐和混凝土基础自重压力,则轴心荷载作用下,实体基础底应力σ=(F+G )/A =(F+A γh )/A=(1300×3+78×23×2.5)/78 =107.5KN<[σ]=200KPa ,满足要求。

[σ]—地基容许承载力,取200 KPa γ—C30混凝土的重度,取为γ=23KN/m3 ⑵考虑风荷载作用:w v —风速,哈密地区12级大风风速为32.7~36.9m/s ,取w v =36.9m/s 计算,基本分压值0w 按公式16002w v w =计算,则:851.016009.361600220===w v w kN/m 2k w —风荷载标准值,按公式07.0w w s z k μμ=计算,式中z μ—风压高度变化系数,取1.28;s μ—风荷载体型系数,取0.8,则:07.0w w s z k μμ=61.0851.08.028.17.0=⨯⨯⨯=kN/m2a l —形心距,取10m ,则风荷载标准值产生的弯距M 按公式M=k w A a l 计算,则: M=k w A a l =0.61×15×3×(15/2+5)/2=343 kN ·m基础为13m ×6m ×2.5m 的整体基础,基础截面模量78/66132=⨯=W m3,则考虑风荷载偏心受压时,实体基础底面压力:W M A G F ++=)(σ= 1207833435.107=⨯+KPa <1.2[σ]=240KPa ,符合要求。

搅拌站基础验算书

搅拌站基础验算书

搅拌站基础计算书1、地基承载力确定根据设计地质资料DK820+600附近0~3m为黏质黄土,σ0=120~160 kPa ,本次计算σ0取最小值120kPa,拟定基础开挖后用0.5KN的普通石夯落距50cm,夯实三遍,承载力按系数1.2提高后,σ0=144 kPa。

2、地基土容许承载力修正计算[σ]=[ σ0]+k1γ1(b-2)+ k2γ2(h-3)式中:[σ]------地基土按照深度和宽度修正后的容许承载力,kPa;[ σ0]----根据地质图确定的地基土的容许承载力,kPa;b-----基础底面的最小边宽度,m;h-----基础底面埋置深度,m;γ1-----基底以下持力层的天然容重,KN/m3;γ2-----基底以下土的容重,KN/m3,或不同地层的换算容重,不同土层换算平均容重按下式计算:γ2=∑γi h i/∑h i其中:γi-----各层地的容重,kN/m3;h i-----各层土的厚度,m;k1、k2------地基土容许承载力随基础宽度和深度的修下系数,按持力层决定,可查表确定。

由于施工基础为新近沉积性粘土,故k1系数取0,k2系数取1.0。

[σ]=[ σ0]+k1γ1(b-2)+ k2γ2(h-3)=144+1×18×(3.3-3)=149.4 kPa3、基础最小埋置深度计算h=z0m t-h d=1.5×1.15-0=1.725 m其中:h-----基础最小埋置深度,m;z0----标准冻深,m,查图确定;m t----标准冻深修正系数,取1.15;h d----基底下容许残留冻土层厚度,m。

当为弱冻胀土时,h d=0.24 z0+0.31m;当为冻胀土时,h d=0.22 z0;当为强冻胀土和特强冻胀土时,h d=0。

4、基底应力计算σmax=N/A=4900000/(5.9×5.9)=140764.158 Pa=140.76 kPaσmax=140.76 kPa <[σ]= 149.4 kPa,满足要求。

3搅拌站水泥罐基础承载力检算

3搅拌站水泥罐基础承载力检算

3#搅拌站水泥罐基础承载力检算一、地基基础现场情况根据现场地质报告表明,土层为细砂,现场通过打木桩使其挤密,桩侧摩阻力取为50 Kpa。

二、水泥罐基础尺寸根据罐体确定为22.46×4×1.6m,由于实际需要基础扇型布置。

基础下面采用φ820×8mm,长度为4m,每个罐子下面4根,总根数为24根。

按照此尺寸检算地基承载力与单桩。

1、竖向荷载计算(外力)作用在基础顶面的荷载有竖向力、水平剪力、弯矩,统一按照中心受压基础检算。

荷载计算:FK=6×(G 罐+G 水泥)=6(11t+150t)=966t=9660KNG 罐——罐体重量G 水泥——罐储存水泥重量GK=基础自重+回填土重量=107.81×1.6×25/10+60.5t =491.7t=4917KNG=FK+GK=14577KN最大应力:14577/(1.2×22.46×4)=135Kpa计算结果fK=135KPa≤fa=190KPa 承载力满足要求2、单桩承载力计算(外力)平均一个桩基的单桩承载力为:P=G/24=607.4KN桩打入桩最大容许承载力:〔ρ〕=1/k(U∑f1L1+AR)式中〔ρ〕--桩的容许承载力KNU-----桩身横截面周长mf1----桩身穿过各地层与桩身之间的极限摩阻力KPa ;查《路桥施工计算手册》和设计院地质勘探成果,取f1=50kpa.L1----各土层厚度m L1=3.5A-----桩底支撑面积m2R-----桩尖极限磨阻力Kpa, R=0K----安全系数,本设计采用2。

桩基采用φ820mm钢管桩,壁厚δ=8mm,管内填砂密实,采用打桩振动锤击下沉。

不计桩尖承载力,仅计算钢管桩侧摩阻。

单桩承载力为〔ρ〕=813.3KN,大于钢管桩承受荷载Pmax=607.4KN。

满足要求。

三、抗台风计算罐体总长度21m,支腿长度8m,罐体直径:3.5m,自重:11t,满载时载重150t+11t。

临时拌合站水泥罐地基承载力计算书

临时拌合站水泥罐地基承载力计算书

水泥罐基础承载力及抗倾覆验算书水泥罐基础承载力及抗倾覆验算书一、编制说明本方案编制是根据施工现场土质情况及水泥罐特点而进行的,为确保有足够的水泥贮藏量,保证工程顺利进行,本工程计划投入5座120T水泥罐。

二、编制范围XX标项目经理部水泥混凝土拌和站。

三、编制依据1、施工现场总平面布置图;2、水泥罐总示意图及基础图参数;3、《高耸结构设计标准》GB50135-2019;4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012;四、水泥罐基础设计1、本水泥罐基础根据现场实际地质情况,采用扩大基础,根据现场需要,一台HZS120拌和站配置5座120T水泥罐,故5座水泥罐扩大基础连成一个环形基础,基础尺寸为 4.5m×17.86m×2m。

基础采用C30钢筋砼,钢筋为双层配筋,钢筋为φ18。

2、每个水泥罐下设计四个支座,支座设计为C30砼,550×550×550mm立方体。

每个支座对应水泥罐罐脚处预埋4根φ18钢筋,以加强承台和基础的连接;3、水泥罐预埋板采用δ16mm Q235钢板,再焊接4根φ20锚固钢筋,锚固筋穿过支座与扩大基础钢筋网相焊接。

预埋板安装时每个预埋板四个角高程误差在1mm内,每个水泥罐4个预埋板高程误差在2mm以内。

预埋时采用水准仪实时量测。

五、水泥罐基础计算1、计算公式①地基承载力计算公式P1/A=σP1—水泥罐重量与基础本身重量 KNA—基础作用于地基上有效面积mm²σ—土基受到的压应力 MPa通过动力触探计算得出土基容许的应力②风荷载强度计算公式根据《高耸结构设计标准》GB50135-2019,垂直作用于高耸结构表面单位计算面积上的风荷载标准值应按下式计算:W k=βz×μs×μz×W0;W k —作用在高耸结构z高度处单位投影面积,上的风荷载标准值(kN/m²);W0 —基本风压值(kN/m²),查《建筑结构荷载规范》GB50009-2012得W k=0.40;μz—高度z处的风压高度变化系数,查规范μz=1.23;μs—风何在体形系数,查规范计算得μs=0.8;βz—高度z处的风振系数βz=2.19;③基础抗倾覆计算公式Kc=M1/ M2=P1×1/2×基础宽/W k×受风面×(7+7)≥1.5 即满足要求M1—抵抗弯距 KN•MM2—抵抗弯距 KN•MP1—储料罐与基础自重 KNW k —作用在高耸结构z高度处单位投影面积,上的风荷载标准值kN/m²④基础抗滑稳定性验算计算公式K0= P1×f/ P2≥1.3 即满足要求P1—储料罐与基础自重 KNW k —作用在高耸结构z高度处单位投影面积,上的风荷载标准值kN/m²f—基底摩擦系数,查表得0.25;⑤基础承载力计算公式P/A=σ≤σ0P—储料罐单腿重量 KNA—储料罐单腿有效面积mm²σ—基础受到的压应力 MPaσ0—砼容许的应力 MPa(2)水泥罐基础验算①水泥罐地基开挖及浇筑根据厂家提供的拌合站安装施工图,现场平面尺寸如“图1拌合站安装施工图”所示。

搅拌机组地基承载力计算书

搅拌机组地基承载力计算书

9、搅拌机组地基承载力计算书灰罐基础计算书基础形式:钢筋混凝土刚性筏板基础混凝土标号:C30设计尺寸:半径9.7m半环形,宽度4.8m;横向跨度(罐腿)2.1m,外挑1.35m;基础厚度:1.0m水泥罐(满载)2000KN,4跟支腿,每根支腿向下压力500KN;基础实际受力面积为环形,为简化计算,按矩形考虑。

沿基础纵环方向每2.1m为一个计算单元,计算基础横向受力,纵环向由于长度较大可不予计算。

1、根据≤建筑地基基础设计规范≥GB50007-2011按(满载)每对支腿宽度范围内基础受力计算:基础受力计算:底面积A=2.1×4.8=10.1m2F K=50+500=550KNG K=2.1×4.8×3×25=756KNP K=(F K=G K)/A=(550+756)/10.1=129.3KPa地基经3.0m厚片石砼换填处理2、按(空载)每对支腿下宽度范围内基础偏心受力计算风荷载计算:①基本风压:遵义市W0=0.3KN/m2(50年重现期)≤建筑结构荷载规范≥GB50009-2012②风压高度变化系数:地面粗糙度为B类,对于山间谷地,修正0.75~0.85,取0.85U Z=1.13×0.85=0.96≈1.0③风荷载体型系数:H/d=6.4U Z W0d2=1.0×0.3×2.52=1.875Δ≈0U S=0.5④H=16m<30m p z取1.0WK=p z U S U Z W0=1.0×0.5×1.0×0.3=1.5KN/m2M K=W K·H·d·H/2=1.5×16×2.5×(16/2)=480KN·m基底最大压力P KmaxA=4.8×2.1=10.08m2W=1/6×2.1×4.82=8.064P Kmax=(F K+G K)/A+M K/W=(550+756)/10.08+480/8.064=189KPa实测地基承载力240KPa,根据≤建筑结构荷载规范≥GB50009-2012基底为碎砾土,y b=3.0 y d=4.4V=19 V m=9(水位下)f a=f ak+y b v(b-3)+y d V m(d-0.5)=200+3×19×(3-3)+4.4×9×(3-0.5)=200+99=299KPaf a>P Kmax地基承载力满足需求。

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拌合站基础计算书
梁场混凝土拌合站,配备HZS120拌合机两套,每套搅拌楼设有5个储料罐,单个罐在装满材料时均按照200吨计算。

经过现场开挖检查,在地表往下~3米均为粉质黏土。

一.计算公式
1 .地基承载力
P/A=σ≤σ
P—储蓄罐重量 KN
A—基础作用于地基上有效面积mm2
σ—地基受到的压应力 MPa
σ
—地基容许承载力 MPa
通过查资料得出该处地基容许承载力σ
= Mpa
2.风荷载强度
W=K
1K
2
K
3
W0= K
1
K
2
K
3
1/
W —风荷载强度 Pa,W=V2/1600
V—风速 m/s,取s(按10级风考虑)3.基础抗倾覆计算
K c =M
1
/ M
2
=P1×1/2×基础宽/ P2×受风面×力矩≥2即满足要求
M
1
—抵抗弯距 KNM
M
2
—抵抗弯距 KNM
P1—储蓄罐自重 KN
P’—基础自重KN
P2—风荷载 KN
二、储料罐地基承载力验算
1.储料罐地基开挖及浇筑
根据厂家提供的拌合站安装施工图,现场平面尺寸如下:
地基开挖尺寸为半径为圆的1/4的范围,宽,基础浇注厚度为2m。

基底处
理方式为:压路机碾压两遍,填筑30cm建筑砖碴、混凝土块并碾压两遍。

查《路桥计算手册》,密实粗砂地基容许承载力为。

2.计算方案
开挖深度为2米,根据规范,不考虑摩擦力的影响,计算时按整体受力考虑,每个水泥罐集中力P=2000KN,水泥罐整体基础受力面积为,基础浇注C25混凝土,自重P’=4774KN,承载力计算示意见下图:
粉质黏土
根据历年气象资料,考虑最大风力为s(10级风),风的动压力P
=V2/1600=m,
2
储蓄罐顶至地表面距离为20米,罐身长17m,5个罐基本并排竖立,受风面积306m2,在最不利风力下计算基础的抗倾覆性。

计算示意图如下
P2
罐与基础自重P1+P’
3.储料罐基础验算过程
地基承载力
根据上面公式,已知P+P’=14774KN,计算面积A=×106mm2,
P/A= 14774KN/×106mm2= ≤σ
= MPa
地基承载力满足承载要求。

基础抗倾覆
根据上面力学公式:
K c =M
1
/ M
2
=(P1+P’)×基础宽× P2×受风面×
=(10000+4774)×××306×1000)
=≥2 满足抗倾覆要求
三结论
经计算,水泥罐基础承载力和抗倾覆均满足要求。

中铁xx局集团第x工程有限公司xx制梁场基础计算



设计:
复核:
审核:
xxxx设计有限公司
二零一六年三月。

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