塔吊基础计算书
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QTZ63塔吊基础计算书根据现场情况,塔机基础采用独立基础,底面尺寸为5.0×5.0米,高度1.35米塔机基础埋深2.5米,配筋○20@130双层双向,“S”形○14@500,梅花形布置,混凝土标号C35,承台底设100厚C15混凝土垫底基础四周用M10水泥砂浆砌筑240厚标准砖挡土墙至室外地坪。
塔机基础中心到基坑距离约3.5米。
一. 参数信息塔吊型号:QTZ63, 自重(包括压重)F1=258.80kN,最大起重荷载F2=40.00kN,塔吊倾覆力距M=544.00kN.m,塔吊起重高度H=20.00m,塔身宽度B=1.40m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=2.50m,基础最小厚度h=1.35m,基础最小宽度Bc=5.00m,二. 基础最小尺寸计算基础的最小厚度取:H=1.35m基础的最小宽度取:Bc=5.00m三. 塔吊基础承载力计算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。
计算简图:当不考虑附着时的基础设计值计算公式:当考虑附着时的基础设计值计算公式:当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式:式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×298.8=358.56kN;G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×B c×B c×H c+20.0×B c×B c×D) =2512.50kN;B c──基础底面的宽度,取B c=5.00m;W──基础底面的抵抗矩,W=0.118B c×B c×B c=14.75m3;M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4×544.00=761.60kN.m; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算:a=5.00/2-761.60/(358.56+2512.50)=2.23m。
塔吊天然基础的计算书一. 参数信息塔吊型号:QTZ60, 自重(包括压重,最大起重荷载,塔吊倾覆力距,塔吊起重高度,塔身宽度,混凝土强度等级:C35,基础埋深,基础最小厚度,基础最小宽度,二. 基础最小尺寸计算基础的最小厚度取基础的最小宽度取三. 塔吊基础承载力计算依据《建筑地基基础制定规范》(GB50007-2002)第条承载力计算。
计算简图:当不合计附着时的基础制定值计算公式:当合计附着时的基础制定值计算公式:式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载×;G──基础自重与基础上面的土的自重,××B c×B c×H c×B c×B c×;B c──基础底面的宽度,取B c;W──基础底面的抵抗矩,W=B c×B c×B c3;M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,×;a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算:。
经过计算得到:无附着的最大压力制定值 P max2无附着的最小压力制定值 P min2有附着的压力制定值2四. 地基基础承载力验算地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础制定规范》GB 50007-2002第条。
计算公式如下:其中 f a──修正后的地基承载力特征值(kN/m2);f ak──地基承载力特征值,取2;b──基础宽度地基承载力修正系数,取;d──基础埋深地基承载力修正系数,取;──基础底面以下土的重度,取3;γm──基础底面以上土的重度,取3;b──基础底面宽度,取;d──基础埋深度,取。
解得地基承载力制定值 f a实际计算取的地基承载力制定值为:f a修正后的地基承载力特征值f a小于最大压力制定值P max,不满足要求!五. 受冲切承载力验算依据《建筑地基基础制定规范》GB 50007-2002第条。
CG5512塔吊基础计算书1.工程概况(略)2.塔吊基础构造塔吊采用CGT5512附着式塔式起重机,工作臂长40米,最大起重量6吨,最大起重力矩为800千牛米。
扶墙设置一道。
塔吊基础采用C30钢筋混凝土基础,基础平面尺寸为6mX6m,基础深度为1.5m。
地基承载力不小于200Kpa。
图1. 塔吊基础构造图3.塔吊基础设计3.1设计规范《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009《混凝土结构设计规范》GB50010-2010《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113.2设计荷载工作工况:塔机自重标准值Fk1:449kN;起重荷载标准值Fqk(kN):60 kN;竖向荷载标准值Fk:509 kN;水平荷载标准值Fvk:31 kN;倾覆力矩标准值Mk:1039 kN·m。
非工作工况:竖向荷载标准值Fk:449 kN;水平荷载标准值Fvk:71 kN;倾覆力矩标准值Mk:1668 kN·m。
3.2.2.钢筋混凝土容重: 25KN/m34.结构计算4.1工作工况4.1.1荷载数据(1)作用在基础底部中心的荷载基础自重及上部土重标准值: G k = γm×b×l×d = 20.00×6.00×6.00×1.50 = 1080.00kN 基础自重及上部土重设计值: G = 1.35×G k = 1.35×1080.00= 1458.00kN(2)作用在基础底部的荷载标准组合荷载:F k = 509.00kNM kx = -662.30kN.mM ky = 46.50kN.m(3)作用在基础底部的荷载基本组合荷载:F = 687.15kNM x = -894.11kN.mM y = 62.77kN.m4.1.2荷载标准组合下的地基反力基础底面面积: A = b×l = 6.00×6.00=36.00m2荷载在X方向和Y方向都存在偏心基底最小反力标准值:p kmin = F k + G kA-|M kx|W x-|M ky|W y=509.00 + 1080.0036.00-662.3036.00-46.5036.00= 24.45kPa>0kPa 基底最大反力标准值:p kmax = F k + G kA+|M kx|W x+|M ky|W y=509.00 + 1080.0036.00+662.3036.00+46.5036.00= 63.83kPa4.1.3荷载基本组合下的地基反力荷载在X方向和Y方向都存在偏心基底最小反力设计值:p min = F + GA-|M x|W x-|M y|W y=687.15 + 1458.0036.00-894.1136.00-62.7736.00= 33.01kPa>0kPa 基底最大反力设计值:p max = F + GA+|M x|W x+|M y|W y=687.15 + 1458.0036.00+894.1136.00+62.7736.00= 86.17kP4.1.4地基承载验算修正后的地基承载力特征值: f a = 228.00kPa基底平均反力标准值: p k=44.14 kPa≤ f a=228.00kPa,满足要求基底最大反力标准值: p kmax=63.83kPa≤ 1.2f a=1.2×228.00=273.60kPa,满足要求4.1.5基础抗冲切验算(1)冲切验算公式按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)下列公式验算:F l≤ 0.7βhp f t a m h0(8.2.8-1)αm = (a t+a b)/2 (8.2.8-2)F l = p j A l(8.2.8-3)冲切力F1根据作用在基底净反力设计值求得,计算时pj取基底最大净反力对于多工况,冲切力为F1为各工况中的最大值验算柱对冲切时,对冲切锥体的每一侧面均按上述公式计算抗冲切力。
塔吊矩形板式桩基础计算书一、塔机属性塔机型号QTZ80(浙江建机)(m) 40塔机独立状态的最大起吊高度H塔机独立状态的计算高度H(m) 45塔身桁架结构方钢管塔身桁架结构宽度B(m) 1.6二、塔机荷载塔机竖向荷载简图1、塔机自身荷载标准值塔身自重G(kN) 251(kN) 62.2 起重臂自重G1起重臂重心至塔身中心距离R(m) 23.4G1小车和吊钩自重G(kN) 3.82k三、桩顶作用效应计算矩形桩式基础布置图承台及其上土的自重荷载标准值:Gk =bl(hγc+h'γ')=5×5×(1.25×25+0×19)=781.25kN承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2Gk=1.2×781.25=937.5kN桩对角线距离:L=(ab 2+al2)0.5=(32+32)0.5=4.24m1、荷载效应标准组合轴心竖向力作用下:Qk =(Fk+Gk)/n=(490.2+781.25)/4=317.86kN荷载效应标准组合偏心竖向力作用下:Qkmax =(Fk+Gk)/n+(Mk+FVkh)/L=(490.2+781.25)/4+(1067.6+65.95×1.25)/4.24=588.93kNQkmin =(Fk+Gk)/n-(Mk+FVkh)/L=(490.2+781.25)/4-(1067.6+65.95×1.25)/4.24=46.8kN 2、荷载效应基本组合荷载效应基本组合偏心竖向力作用下:Qmax =(F+G)/n+(M+Fvh)/L=(588.24+937.5)/4+(1577.89+92.33×1.25)/4.24=780.55kNQmin =(F+G)/n-(M+Fvh)/L=(588.24+937.5)/4-(1577.89+92.33×1.25)/4.24=-17.68kN 四、桩承载力验算桩身周长:u=πd=3.14×0.4=1.26m桩端面积:Ap=πd2/4=3.14×0.42/4=0.13m2Ra =uΣqsia·li+qpa·Ap=1.26×(0.46×15+2.04×15+1.41×15+4.77×25+9.04×50+0.28×70)+2200×0.1 3=1092.65kNQk =317.86kN≤Ra=1092.65kNQkmax =588.93kN≤1.2Ra=1.2×1092.65=1311.18kN满足要求!2、桩基竖向抗拔承载力计算Q kmin=46.8kN≥0不需要进行桩基竖向抗拔承载力计算!3、桩身承载力计算纵向预应力钢筋截面面积:A ps=nπd2/4=11×3.14×10.72/4=989mm2 (1)、轴心受压桩桩身承载力荷载效应基本组合下的桩顶轴向压力设计值:Q=Qmax=780.55kN 桩身结构竖向承载力设计值:R=2700kN满足要求!(2)、轴心受拔桩桩身承载力Qkmin=46.8kN≥0不需要进行轴心受拔桩桩身承载力计算!五、承台计算承台有效高度:h0=1250-50-20/2=1190mmM=(Qmax +Qmin)L/2=(780.55+(-17.68))×4.24/2=1618.29kN·mX方向:Mx =Mab/L=1618.29×3/4.24=1144.3kN·mY方向:My =Mal/L=1618.29×3/4.24=1144.3kN·m。
ST5513塔吊基础方案1、工程概况2、塔式起重机选用塔吊数量1台,具体见平面布置图。
设备型号: ST5513一台。
塔机回转半径: 50m。
塔机搭设高度:200m。
标准节规格: 2.0m×2。
0m×2.8m。
3、编制依据1、《SY5513塔式起重机使用说明书》2、《岩土工程勘察报告》3、《塔式起重机操作使用规程》(ZBJ80012);4。
《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001);5。
《塔式起重机安全规程》(GB5144—2006);6、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)7、《建筑地基基础设计规范》(DGJ08—11—2010)8、《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)9、《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)10、《建筑桩基础技术规范》(JGJ94—2008)11、施工图纸4、塔吊基础施工方案工程拟采用一台ZJ5311塔吊用于工程的垂直运输。
塔吊安放于基坑以外。
塔吊ST5513基础采用4根Φ400PHC管桩桩(B型),顶部制作砼承台,砼承台尺寸为5600×5600×1500mm。
在砼承台浇筑前,埋设塔吊基础锚脚。
4.1桩设计塔吊桩采用4根Φ400PHC管桩桩(B型),桩长为16m。
4。
2承台设计承台采用钢筋混凝土承台,承台尺寸定为长×宽×高5600×5600×1500mm。
1、开挖要求在塔吊承台基础开挖过程中,采用2级放坡,坡度均为1:1。
5,总的挖深为4.18m,明排水。
2、模板要求采用胶合板木模。
5、塔吊基础施工工艺流程和操作规程5.1、施工工艺流程桩基定位,施工放样→打桩→垫层砼,放样→钢筋绑扎,预埋件安装→支模→隐蔽验收→砼浇筑,养护→塔吊安装5.2操作规程根据塔吊基础施工的要求,对土方开挖阶段塔基格构柱周边土方开挖流程规定如下:1、开挖阶段,挖机配备专人指挥。
QTZ80(TC5610-6)塔吊天然基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》一.参数信息塔吊型号:QTZ80( TC5610-6)起重荷载标准值:Fqk=58.8kN塔吊计算高度:H=45.9m非工作状态下塔身弯矩:M=1552kN.m钢筋级别:HRB400承台宽度:Bc=6m1) 塔机自重标准值Fk1 =464.1kN2) 基础以及覆土自重标准值G<=6X 6X 1.35 X 25=1215kN3) 起重荷载标准值Fqk=58.8kN2. 风荷载计算附件一计算简图:二.荷载计算1.自重荷载及起重荷载(JGJ/T 187-2009)。
塔机自重标准值:Fk1=464.10kN塔吊最大起重力矩:M=1335kN.m塔身宽度:B=1.6m承台混凝土等级:C30地基承载力特征值:350kPa1) 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) 叫=0-昭丛口凯=0.8 X 1.59 X 1.95 X 1.349 X 0.2=0.67kN/m 2字止=f H=1. 2X 0.67 X 0.35 X 1.6=0.45kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F v k=q s k X H=0.45X 45.9=20.64kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值Mjk=°.5Fvk X H=0.5X 20.64 X 45.9=473.73kN.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/mi2)Wjt =2=0.8 X 1.63 X 1.95 X 1.349 X 0.35=1.20kN/m- m f H=1.2 X 1.20 X 0.35 X 1.6=0.81kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F v k=q s k X H=0.81 X 45.9=37.03kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值Mjk=0.5F vk X H=0.5X 37.03 X 45.9=849.88kN.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l\^=1552+0.9X( -1335+473.73)=776.85kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值l\^=1552+849.88=2401.88kN.m三.地基承载力计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算塔机工作状态下:当轴心荷载作用时:22=(464.1+58.8+1215)/(6 X 6)=48.28kN/m 2 当偏心荷载作用时:肚二(代十旳隅訂陆=(464.1+58.8+1215)/(6 X 6) -2X (776.85 X 1.414/2)/36.002=17.76kN/m 2由于P kmin》0所以按下式计算Pkmax:2 =(垃十曳)"+亚化+甌訂陷=(464.1+58.8+1215)/(6 X 6)+2 X (776.85 X 1.414/2)/36.002=78.79kN/m 2塔机非工作状态下:当轴心荷载作用时:2 =(464.1+1215)/(6 X 6)=46.64kN/m 2当偏心荷载作用时:肚严以十翼山- 叭-M訂%=(464.1+1215)/(6 X 6)-2X (2401.88 X 1.414/2)/36.00=-47.70kN/m由于P kmin<0所以按下式计算Pkmax:二近+兀顾爲心=(2401.88+37.03 X 1.35)/(464.10+1215.00)=1.46m < 0.25b=1.50m载力满足要求!—12-X 忑f2=3-1.03=1.97m=(464.1+1215.00)/(3 X 1.97 X 1.97)=144.57kN/m四.地基基础承载力验算修正后的地基承载力特征值为:f a=570.00kPa非工作状态地基承轴心荷载作用:由于f a》Pk=48.28kPa,所以满足要求!偏心荷载作用:由于1.2 Xf a》P kma>=144.57kPa,所以满足要求! 五•承台配筋计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第8.2条。
天然基础计算书123工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天;本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人;本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:塔式起重机设计规范GB/T13752-1992、地基基础设计规范GB50007-2002、建筑结构荷载规范GB50009-2001、建筑安全检查标准JGJ59-99、混凝土结构设计规范GB50010-2002等编制;一、参数信息塔吊型号:QTZ50, 塔吊起升高度H:32.00m,塔身宽度B:1.6m, 基础埋深d:4.45m,自重G:357.7kN, 基础承台厚度hc:1.35m,最大起重荷载Q:50kN, 基础承台宽度Bc:5.50m,混凝土强度等级:C35, 钢筋级别:HRB335,基础底面配筋直径:18mm地基承载力特征值fak:140kPa,基础宽度修正系数ηb :0.15, 基础埋深修正系数ηd:1.4,基础底面以下土重度γ:20kN/m3, 基础底面以上土加权平均重度γm:20kN/m3;二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算1、塔吊竖向力计算塔吊自重:G=357.7kN;塔吊最大起重荷载:Q=50kN;作用于塔吊的竖向力:Fk=G+Q=357.7+50=407.7kN;2、塔吊弯矩计算风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:Mkmax=1335kN·m;三、塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算:e=Mk /Fk+Gk≤Bc/3式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离;Mk──作用在基础上的弯矩;Fk──作用在基础上的垂直载荷;Gk ──混凝土基础重力,Gk=25×5.5×5.5×1.35=1020.938kN;Bc──为基础的底面宽度;计算得:e=1335/407.7+1020.938=0.934m < 5.5/3=1.833m;基础抗倾覆稳定性满足要求四、地基承载力验算依据建筑地基基础设计规范GB50007-2002第5.2条承载力计算; 计算简图:混凝土基础抗倾翻稳定性计算:e=0.934m > 5.5/6=0.917m地面压应力计算:P k =Fk+Gk/AP kmax =2×Fk+Gk/3×a×Bc式中 Fk──作用在基础上的垂直载荷;Gk──混凝土基础重力;a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离m,按下式计算:a=Bc/20.5-Mk /Fk+Gk=5.5/20.5-1335/407.7+1020.938=2.955m;Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.5m;不考虑附着基础设计值:Pk=407.7+1020.938/5.52=47.228kPaPkmax=2×407.7+1020.938/3×2.955×5.5= 58.609kPa;计算公式如下:fa = fak+ηbγb-3+ηdγmd-0.5fa--修正后的地基承载力特征值kN/m2;fak2;ηb 、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;γ--基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3;b--基础底面宽度m,当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值,取5.500m;γm--基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3;d--基础埋置深度m 取4.450m;解得地基承载力设计值:fa=258.100kPa;实际计算取的地基承载力设计值为:fa=258.100kPa;地基承载力特征值fa 大于压力标准值Pk=47.228kPa,满足要求地基承载力特征值1.2×fa 大于偏心矩较大时的压力标准值Pkmax=58.609kPa,满足要求五、基础受冲切承载力验算验算公式如下:F1≤ 0.7βhpftamho式中βhp --受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,βhp取1.0.当h大于等于2000mm时,βhp 取0.9,其间按线性内插法取用;取βhp=0.95;ft --混凝土轴心抗拉强度设计值;取 ft=1.57MPa;ho --基础冲切破坏锥体的有效高度;取 ho=1.30m;am --冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;am=at+ab/2;am=1.60+1.60 +2×1.30/2=2.90m;at--冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽即塔身宽度;取at=1.6m;ab--冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长,当冲切破坏锥体的底面落在基础底面以内,计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽加两倍基础有效高度;ab=1.60 +2×1.30=4.20;Pj--扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力;取 Pj=70.33kPa;Al --冲切验算时取用的部分基底面积;Al=5.50×5.50-4.20/2=3.57m2Fl --相应于荷载效应基本组合时作用在Al上的地基土净反力设计值;Fl=PjAl;Fl=70.33×3.57=251.43kN;允许冲切力:0.7×0.95×1.57×2900.00×1300.00=3936068.50N=3936.07kN >Fl= 251.43kN;实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求六、承台配筋计算1.抗弯计算M I =a122l+a'Pmax+P-2G/A+Pmax-Pl/12式中:MI--任意截面I-I处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;a1 --任意截面I-I至基底边缘最大反力处的距离;取a1=Bc-B/2=5.50-1.60/2=1.95m;Pmax--相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大地基反力设计值,取70.33kN/m2;P --相应于荷载效应基本组合时在任意截面I-I处基础底面地基反力设计值,P=Pmax ×3×a-al/3×a=70.33×3×1.6-1.95/3×1.6=41.759kPa;G --考虑荷载分项系数的基础自重,取G=1.35×25×Bc×Bc×hc=1.35×25×5.50×5.50×1.35=1378.27kN/m2;l --基础宽度,取l=5.50m;a --塔身宽度,取a=1.60m;a' --截面I - I在基底的投影长度, 取a'=1.60m;经过计算得MI=1.952×2×5.50+1.60×70.33+41.76-2×1378.27/5.502+70.33-41.76×5.50/12=133.50kN·m;2.配筋面积计算αs = M/α1fcbh2ζ = 1-1-2αs1/2γs= 1-ζ/2As = M/γshfy式中,αl --当混凝土强度不超过C50时, α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,取为0.94,期间按线性内插法确定,取αl=1.00;fc --混凝土抗压强度设计值,查表得fc=16.70kN/m2;ho --承台的计算高度,ho=1.30m;经过计算得:αs=133.50×106/1.00×16.70×5.50×103×1.30×1032=0.001;ξ=1-1-2×0.0010.5=0.001;γs=1-0.001/2=1.000;As=133.50×106/1.000×1.30×103×300.00=342.46mm2;由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:5500.00×1350.00×0.15%=11137.50mm2;故取 As=11137.50mm2;建议配筋值:HRB335钢筋,18120mm;承台底面单向根数44根;实际配筋值11198 mm2;。
塔吊桩基础计算书一、参数信息塔吊型号:QZT63(5013),自重(包括压重)F 1=1100.00 kN,最大起重荷载F 2=50.00 kN 。
塔吊倾覆力距M=1600.00kN.m,塔身宽度B=1.60m 。
混凝土强度:C35P8,四边形承台边长Lc=5.00m 。
桩直径d=0.60m,桩间距a=3.00m,承台厚度Hc=1.35m ,桩入土深度为15.00m 。
基础顶标高为车库筏板上平标高,D=0。
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)F 1=1100.00 kN2、塔吊最大起重荷载F 2=50.00 kN作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(F 1+F 2)=1380.00kN塔吊的倾覆力矩 M=1.4×1600.00=2240.00kN.m三、矩形承台弯矩的计算计算简图:c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《建筑桩技术规范》JGJ94-2008。
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=1.2×1150.00=1380.00kN;G──桩基承台的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc ×D)=1072.50kN;Mx,My──承台底面的弯矩设计值(kN.m);x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);N i──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=(F+G)/4+M*(a/1.414)/[2*(a/1.414)2] (M为塔吊的倾覆力矩,a 为桩间距)N=(1380.00+1072.50)/4+2240.00×(3.00/1.414)/[2×(3.00/1.414) ^2]=1141.02kN2、矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-2008。
塔吊基础计算书10.1 D1100-63型塔吊基础设计计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。
一. 参数信息塔吊型号:D1100-63塔机自重标准值:Fk1=3213.90kN 起重荷载标准值:Fqk=630kN塔吊最大起重力矩:M=11000.00kN.m 塔吊计算高度:H=90.8m塔身宽度:B=4m 非工作状态下塔身弯矩:M=0kN.m承台混凝土等级:C40钢筋级别:HRB400地基承载力特征值:193kPa承台宽度:Bc=9.5m承台厚度:h=2m基础埋深:D=0m计算简图:二. 荷载计算1. 自重荷载及起重荷载1) 塔机自重标准值Fk1=3213.9kN2) 基础以及覆土自重标准值Gk=9.5×9.5×2×25=4512.5kN承台受浮力:Flk=9.5×9.5×1.50×10=1353.75kN3) 起重荷载标准值Fqk=630kN2. 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)=0.8×1.77×1.95×0.99×0.2=0.55kN/m2=1.2×0.55×0.35×4=0.92kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值Fvk=qsk×H=0.92×90.8=83.40kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值Msk=0.5Fvk×H=0.5×83.40×90.8=3786.29kN.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=0.45kN/m2)=0.8×1.84×1.95×0.99×0.45=1.28kN/m2=1.2×1.28×0.35×4=2.15kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值Fvk=qsk×H=2.15×90.8=195.07kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值Msk=0.5Fvk×H=0.5×195.07×90.8=8856.07kN.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Mk=0+0.9×(11000+3786.29)=13307.66kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值Mk=0+8856.07=8856.07kN.m三. 地基承载力计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。
塔吊基础计算书一、参数信息塔式起重机型号:QTZ80(5613)新乡克瑞重型机械科技股份有限公司。
最大载重量=6000.00kg(最大),标准节重量=860kg(每节高度1.65米),平衡重=14800kg,塔机自重(40米标准高度):40000kg,塔机基本高度40米。
基础搭设高度为:130.0m。
二、基础尺寸计算考虑到施工现场D轴至E轴交19轴至20轴桩基没有施工,塔吊基础要躲开桩基,所以塔吊基础形状及位置详见后附图。
实际塔吊基础底面积37.06平方米,混凝土基础形状详见后附图,混凝土强度等级:C35,基础厚度1.35米。
三、塔式起重机基础承载力计算(考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2):当不考虑附着时的基础设计值计算公式:P=(2N总+1.2G)/基础底面积N总塔式起重机自重G为基础自重N总塔式起重机自重:N总=(N自重+N标准节+N平衡重+N最大起重量)*2=(40*9.8+0.86*9.8*43+14.8*9.8+6*9.8)*2=1916.5KNG=1.2*37.06*1.35*2.5*9.8=1470.92KNP=(2N总+1.2G) /基础底面积=(1916.5+1470.92)/37.06=91.04KPa根据以上计算,此基础需要承受最大承载力P=91.04Kpa。
根据塔吊厂家提供的塔吊基础图(见后附图)要求地基承载力为200KPa,塔吊基础尺寸5.3米*5.3米,基础底面积28.09平方米。
样本要求地基需承受的最大压力为5618KN。
实际施工中本工程依据河南省郑州地质工程勘察院2011年06月提供的《建正东方中心岩土工程勘察报告(详细勘察)》设计。
基础持力层为第8层粉土,天然地基承载力特征值为160kpa。
基础底面积37.06平方米,实际地基可以承受的最大压力为5929.6KN。
综上所述,本工程设计的塔吊基础满足计算需要最大承载力及塔机样本要求的地基需承受的最大压力,计算结论:本塔吊基础符合要求。
塔吊分项参数计算
塔吊是施工场地最重要的施工机械之一,其使用贯穿了整个工程。
在这过程中间隔时间长,不可预见性因素多,为确保塔吊的安全,以下计算都按极限苛刻条件下能保证塔吊正常工作计算。
即:塔吊设置在最大开挖深度处;型钢柱与混凝土灌注桩连接按光滑面锚固。
(计算详值见计算表格) 1. 基础竖向极限承载力计算
F=F1+ F2
F ——基础竖向极限承载力kn F1——塔吊自重(包括压重)kn F2最大起吊重量kn 2.
单桩抗压承载力、抗拔力计算
桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第条)
F 十。
iV V-A
- M =1.2 —±士 弱尹
2" Z* ("+”计算结果为抗压,“-”为抗
拔)
其中 N i ——单桩桩顶竖向力设计值kN
n 单桩个数,n=4;
F ——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值T
G ——塔吊基础重量KN
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
M ——塔吊的倾覆力矩kN.m
3.
桩长以及桩径计算 桩采用钻孔灌注桩
R =f A +U £ f l >R = N xg
k 实际 ppp s ii1
U P =n d
其中
R
k 实际
一一实际钻孔灌注桩承载能力KN
桩端面承载能力KN
桩侧摩擦阻力总和
I
Up£fsli
KN
R——单桩轴向承力安全值KN
孔一一桩安全系数取2
d桩直径m
4.桩抗拔验算
Ok=入R
Qk八k实际
5.桩配筋计算
桩身配筋率可取0.20%〜0.65% (计算取上限0.65%),抗压主筋不应少于6①10,箍筋采用不少于①6@3mm的螺旋箍筋,在桩顶5倍桩身直径范围内箍筋①6@1mm,每隔2m设一道2①12焊接加强箍筋。
As = S桩截面*配筋率
n = 4As/ (n 巾2)
其中n ——竖筋根数根
As ——钢筋总截面积m
①一一竖筋直径m
6.桩上部钢支柱计算
钢支柱采用 hxbxtwxt = 350 * 350 x 12 x 19, H 型钢。
A = hb- (b-tw)(h-2t ) = 0.017
1)四柱整体验算
A 总=4A
截面惯性矩Iz
回转半径 i=(Iz/A总)0.5
构架长细比
'Iz
5
:下
F示查①
f 215
2)单柱验算
Iz
i =( Iz/A ) 0.5
井架长细比
H
十查①
Iz
\TA
f 215
7.钢支柱上部螺栓紧固水平钢板抗拔计算
H型钢上部螺栓紧固水平钢板采用5 x 5厚20, Q235钢板,采用电焊与下部H型钢焊接,焊接高度不小于6mm。
1)焊接强度验算
N
—f w山跚
111
w
a——焊接强度
N——轴心、最大拔力,等于塔吊拔力
1 ——焊缝长度等于4478MM w
f w——焊缝的抗拉抗压强度设计值,Q235等于160
8.缀条计算
缀条采用12#槽钢截面面积A = 0.157
V= V1+V2
VI——塔吊水平力引起应力
V1=F/2
F4——塔吊水平力
V2 ——塔吊扭矩引起应力
V2=M N/2 (Dx 1.414)
M N塔吊扭矩
D——桩间距
fv>V/A
fv——槽钢的抗剪强度,厚度小于16mm,取125
A槽钢截面积
9.螺栓计算
采用①30高强度螺栓,每肢2颗
I 总=ID2
a=N 拔/ A /295
螺栓抗剪验算
T =Mn A/ (2 x 桩间距/1.414) <fv=170KN/m
10.桩水平力验算
由于地质报告未进行桩侧土水平抗力系数的比例系数m试验,采用规范提供的经验值如下表所示。
取8MN/ni4。
1)基本资料:
桩类型:桩身配筋率Pg<0.65%的灌注桩桩顶约束情况:铰接、自由
截面类型:圆形截面桩身直径d = 8mm
混凝土强度等级 C30Ft = 1.50N/mm Ec = 3N/mm
桩身纵筋As = 3267mm 净保护层厚度c = 50mm
钢筋弹性模量Es = 20N/mm
桩入土深度h = 23.0m
桩侧土水平抗力系数的比例系数m = 8MN/m4
桩顶竖向力N = 10.0kN
设计时执行的规范:
《建筑桩基技术规范》(JGJ 94 - 94 )以下简称桩基规范
2)单桩水平承载力设计值计算:
⑴、桩身配筋率pg:
pg = As /(7T X d 2 / 4) = 3267/(7T X 82/4) = 0. 65%
(2)、桩身换算截面受拉边缘的表面模量Wo:
扣除保护层的桩直径do = d - 2 x c= 8-2 x 50 = 7mm
钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值
aE = Es / Ec = 20/3 = 6. 667
Wo = 7T x d / 32 x [d 2 + 2 x (aE - 1) x pg x d0 2]
=7T x 0. 8/32 x [0. 8OO2+2 x (6. 667-1) x 0. 65% x 0. 70Q2] = 0. 053m
(3)、桩身换算截面积An:
An = 7T x d 2 / 4 x [1 + (a E - 1) x p g]
=7T x 0. 8OO2/4 x [1+(6. 667-1) x 0. 65%] = 0. 52m
⑷、桩身抗弯刚度El:
桩身换算截面惯性距 Io = Wo x d / 2 = 0. 053 x 0. 8/2 = 0. 0212m4
对于钢筋混凝土桩,El = 0. 85 x Ec x Io
El = 0.85 x 3 x 10 x 0. 0212 = 541622.927kN/m
(5)、桩的水平变形系数a按下式确定:
a = (m x bo / EI) 1/ 5(桩基规范 5.4.5)
对于圆形桩,当直径d < 1m时,bo = 0.9 x (1.5 x d + 0.5)
bo = 0.9 x(1.5 x 0.8+0.5) = 1.530m
a = (80 x 1.530/541622.927)1/5 = 0.4686 ( 1/m)
(6)、桩顶(身)最大弯矩系数v m:
桩的换算埋深 ah = 0.4686 x 25.0 = 11.715
查桩基规范表得:vm = 0.768
(7)、其余参数:
桩截面模量塑性系数Ym = 2. (圆形截面)
桩顶竖向力影响系数ZN = 0.5 (竖向压力)
⑻、单桩水平承载力设计值Rh:
对于桩身配筋率pg<0.65%的灌注桩,可按下列公式计算单桩水平承载力设计值
Rh = a x Y m x ft x Wo / v m x (1.25 + 22 x pg) x (1 ± Z N x N /
(桩基规范5.4.2-1)Y m / ft / An)
= 0.469 * 2 x 15 x 0.053/0.768 x (1.25+22 x 0.65%) x (1+0.5 x 10.0/2/15/0.52)
=178.7kN
四桩水平承载力
= 4x178.7kN = 714.8 kN>62KN
11、QTZ80B塔式起重机基础计算表
12、QTZ80A塔式起重机基础计算表
五、材料选用及施工方法
根据计算塔吊基础选用
1、桩基选用C30水下混凝土①8钻孔灌注桩,桩长(自桩顶垫层面以上1至桩底)为23米,桩身配12①22主筋,©8@2螺旋箍筋,桩顶以下30采用,8@1螺旋箍筋。
2①12@20焊接加强箍筋。
QTZ80B (工作幅度60M,额定起重力矩8KN.M)2台,桩间距同标准节宽度为18。
QTZ80A (工作幅度55M,额定起重力矩8KN.M) 4台,桩间距同标准节宽度为16。
2、格构立柱采用Q235 H型钢350 x350 x12 x19,锚入桩身> 25,长度详附图。
缀条选用
12#槽钢,上下各设双拼12#槽钢,每隔15设12#槽钢水平撑及缀条斜撑。
以加强其稳定性。
3、塔身标准节与格构采用螺栓连接,为防止因H型钢立柱安装偏位,而造成塔身与格构产生较大剪力且安装困难,在格构顶部采用Q235 H型钢350 x350 x12 x19十字水平梁。
水平梁连接处用550 x 350 x 20加强板,与立柱处用牛腿焊接连接,立柱顶部用5 x 5 x 20钢板与标准节连接,采用2-M30螺栓及焊接固定。
详附图
4、塔吊标准节安装之前应对立柱格构标高进行复核,并用气割割平后再焊接连接板,确保顶部水平,保证塔身垂直。
5、型钢格构立柱缀条随挖土进度焊接,以确保格构的稳定性。
挖土完成后应尽快将露明铁件除锈,并刷防锈漆及与塔吊同色的保护漆。
6、格构立柱应与灌注桩钢筋焊接接地。