单管塔独立基础计算表格
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独立基础计算基础面积时按照地基规范的要求取标准值
1.选择地基基础的人机交互输入,输入相应的地质资料之后,选择荷载输入,------填参
数------读取荷载-----选择satwe荷载------
2.可以得到如下图所示的情形,上方为N,左边为弯矩,下变为剪力,
3.选择目标荷载,查看各种不同情况下的值,如标准组合,准永久组合,选取相对应的
Nmax等信息。
一般计算基础面积,我们取标准组合的N,根据地基规范 pk = (Fk + Gk) / A (式 5.2.2-1)估算面积。
4.其中264为轴力,26为弯矩,2为剪力,
5.按图中选择,任选一个基础,点击,出现计算书,图中N列为我们要去的数据,去最
大值即可,回头可以在satwe的计算结果中验证正确性。
在satwe中验证结果是否一致
6.选择第4项和第8项,可以查看标准荷载下的结算结果,右边为4中的据体图样,选择
“柱底内力”,但后是“D+L”,得到第三个图纸,放大之后为第四个图纸。
7.最大组合内力 1.2D+1.4L。
计算图示独立基础(共30个)施工完毕的综合基价试计算图示独立基础(共30个)施工完毕的综合基价。
垫层为C10(40)的素砼,独立基础为C20(40)的钢筋砼,每个独立基础钢筋设计用量为34,土为坚土,余土运距100m (基础双向尺寸相同)。
独立基础施工完毕的综合基价解:1-42 人工挖地坑工程量:[(2.2+0.33×1.85)2×1.85+1/3×0.332×1.853]×30=4.453(100m3)基价:938.41(元/100 m3)综合基价:4.453×938.41=4178.74(元)1-55 原土打夯工程量:(1.6+0.3×2)2×30=1.452(100)基价:40.07(元/100)综合基价:1.452×40.07=58.18(元)5-14 C10(40)无筋砼垫层工程量:1.6×1.6×0.1×30=0.768(10 m3)基价:2631.58(元/10 m3)综合基价:0.768×2631.58=2021.05(元)5-8′ C20(40)基础工程量:【1.4×1.4×0.25+0.2÷6×(0.5×0.5+1.4×1.4+1.9×1.9)】×30=2.052(10 m3)(该公式见课本122页)基价:3642.41+(143.68-135.47)×10.150=3725.74(元/10 m3)综合基价:2.052×3725.74=7645.22(元)1-54 基础回填土工程量:445.3-7.58-20.52-1.3×0.3×0.3×30=4.136(100 m3)基价:680.64(元/100 m3)综合基价:4.136×680.64=2815.13(元)1-57′运土方工程量:445.3-413.60=0.317(100 m3)基价:911.36+106.40=1017.76(元/100 m3)综合基价:0.317×1017.76=322.63(元)5-220 钢筋调整工程量:△=0.034×30×1.02-(0.080+0.095+0.221)×2.052=0.227(t)基价:3142.35(元/t)综合基价:0.227×3142.35=713.31(元)综合基价合计:4178.74+58.18+2021.05+7645.22+2815.13+322.63+713.31=17754.26(元)计算杯型基础的综合基价所属分类:数据/知识/短文 -> 工程造价 -> 基本知识点击:22计算杯型基础的综合基价某工程有现浇杯型基础共20个,尺寸如图,砼为C20(40),每个杯型基础钢筋设计用量为400,试计算杯型基础的综合基价。
1. 描述DGT(B)4. 上部荷载标准组合Ho=41.00KN Mk=1226.30KNm Nk=77.13KN5. 单桩水平承载力特征值计算(水平承载力由水平位移控制)13226.24桩顶允许水平位移χ6.水平位移和转角计算δHH0.00515B3D4-B4D3=δMH0.00113B2D4-B4D2=ΔHM0.00113A3B4-A4B3=查表求换算深度ay=0.36最大弯矩位置ymax=1.09m DII=11.00最大弯矩Mmax=1367.64KN*m单桩轴心压力标准值Q k=554.26载力满足单桩轴心压力标准值N k=554.26载力满足0.45KN/m^2标准值标准值标准值g平均20KN/m^3g砼25KN/m^3g土16KN/m^3g浮10KN/m^3桩混凝土标号C30承台保护层厚度50mm桩身保护层厚度50mmWo=0.61m^3桩身配筋率ρg=0.66%do=1.70mαE=αs/αc=6.67桩顶水平位移系数vx= 2.905查表5.7.2(如果桩的换算埋深在表里没有说明设计不合格)桩计算长度(换算埋深)α*h=2.80m混凝土弹性模量Ec=30000N/mm^2钢筋弹性模量Es=200000N/mm^2266.0610 279.9960桩计算长度α*h=2.90m109.0120Kh=Co*Io/(aEI)=0.0207114.7220Co=173.9709MN/m^3 176.7060Δo=0.004158m 185.9960190.8340200.0470土层序号桩周极限侧阻力土层厚度土层q sik(kpa)li(m)尺寸效应系数黏性土,粉土土层125 1.50.85ψsi0.85土层2300.70.82ψp0.82土层345 3.80.85土层4480.50.76土层515010.76土层6土层7土层8土层9土层10土层11桩端承载力qpk2200Kpa0.82桩长7.5m单桩极限承载力标准值Quk=7446.01KN单桩抗压特征值Ra=3723.01KN单桩极限承载力标准值Tuk=1597.22KN单桩抗拔特征值Ua=1828.69KN2.按桩极限侧阻力标准值计算m值砂土,碎石类土(mk/m^4)0.7615 0.76302033200。
中国铁塔股份有限公司陕西省分公司基站建设成本管控实施细则为实现设计方案精细化,从而更好地控制建设成本。
省公司建维部组织编写了《陕西铁塔基站建设成本管控实施细则》,从铁塔、塔基、机房、动力配套四个方面进行了详细描述。
一、塔桅专业根据2016年7月初省公司建维部“控制基站建设成本会议”精神,按照安全适用、经济合理、技术先进的原则,对本省工程建设中各类塔型,进行技术分析。
达到进一步优化基站建设投资利用率的目的。
塔桅分地面站塔桅及屋面站塔桅两大类,结合各类塔桅特点、建设成本、适用场景、施工周期等方面进行分析;同时针对单管塔连接方式的选择、高强钢材在通信塔的应用等问题做专题分析。
编制依据为集团《通信铁塔标准图集(V1.2)》、《塔房一体化标准图集(V1.0)》及陕西省《中标价格汇总表——铁塔》全省平均单价。
1.地面塔桅部分1.1 地面塔桅特点综述地面塔桅主要分景观塔、单管塔、三管塔、一体化塔房、落地自立式增高架等塔型,各塔型特点如下表:表1:地面塔桅塔型特点景观塔支架式单管塔插接式单管塔特点塔身采用钢板制成圆型或多边形,无外平台,塔体设景观造型。
多采用内法兰连接、内爬梯塔身采用钢板制成圆型或多边形,无外平台。
多采用插接连接、外爬钉塔身采用钢板制成圆型或多边形,无外平台。
采用插接连接、外爬钉适用高度20、25、30、3530、35、40、45、5030、35、40、45、50平台x每层抱杆2x33x35x33x34x33x64x6优点无外平台,有美化造型;占地面积小;机械化施工、工期短;可重复利用无外平台,体型简洁;占地面积小;机械化施工、工期短;可重复利用有外平台,可挂天线数量多,维护方便;占地面积小;机械化施工、工期短;可重复利用缺点造价高;安装要求高,一般采用吊车安装,构件长度较大,二次搬运要求高;后期天线维护困难安装要求高,一般采用吊车安装,构件长度较大,二次搬运要求高;后期天线维护困难造型无景观考虑;安装要求高,一般采用吊车安装,构件较大,二次搬运要求高适用场景应用场景广泛,密集城区、市郊区域、县城等有景观需求区域;特别适用于对景观要求较高区域,场地较小情况;应用场景广泛,密集城区、市郊区域、县城、乡镇、农村;特别适用于场地较小情况;应用场景广泛,密集城区、市郊区域、县城、乡镇、农村;特别适用于场地较小情况施工周期塔身安装1天;基础采用桩基或独基,约30~40天塔身安装1天;基础采用桩基或独基,约30~40天塔身安装1天;基础采用桩基或独基,约30~40天三管塔一体化塔房增高架特点塔柱采用钢管,塔身为三边形自立高耸结构塔体与机房集成、快速易搬迁塔柱采用钢管,塔身为三边形自立高耸结构适用高度25、30、35、40、45、5030、3512、18平台x每层抱杆2x63x64x63x32x6优点有外平台,可挂天线数量多,维护方便;塔身构造简单;施工方便,无需机械化,二次搬运方便无需地基开挖;快速灵活布置;塔房一体化布置,占地面积极小;易于搬迁造价低;占地面积小;构造简单,施工方便,对二次搬运要求低缺点造型无景观考虑;构件多、节点多,搬迁重复利用困难造价高;设计使用年限短,只有20年;塔高18m以下,覆盖范围小;造型无景观考虑适用场景应用场景广泛,市郊区域,县城、乡镇、农村等对景观要求低、易于征地的区域特别适用于应急通信网优需要快速覆盖区域;居民阻扰、疑难站点、城区改造,拆迁施工区域;管线密布,不可开挖区域应用场景广泛,乡镇、农村等对景观要求低、易于征地的区域特别适用于山区施工周期塔身安装3~5天;基础采用桩基或筏基,约30~40天总工期约1~3天塔身安装1~2天;基础采用独基,约30~40天1.2 三管塔与单管塔方案选择以0.45KPa 风压为例,进行造价比较。