单桩承台式塔吊基础计算书
单桩基础计算书
4#塔吊单桩基础计算书
一、工程概况
平南县月亮湾小区6期商住楼工程位于广西省平南镇乌江村月亮湾小区,该工程由佛山建筑设计院有限公司设计,广西平南县月亮湾房地产有限公司开发,广西平南县金顺建筑安装工程有限公司承建,玉林市至佳建设工程监理有限公司监理。该工程地下室一层建筑2.5万M2,地下1层、地上18层,总高度61.9M,总面积20.7万平方米。建筑物采用框剪结构。根据工程施工需要,在A3-15至A3-20轴处安装1台广西建工生产的QTZ5512型塔吊,合格证号:TS2410639-2016,自编号: 4# 。根据本型号塔吊的说明书得知,固定式最大起升高度为40m,附着式最大起升高度为140m,最大起重量为6t,最大幅度起重量为1.2t,起重臂长度为50m。根据工程的周边环境情况和建筑物的实际高度决定,塔吊首次安装高度为 35 米,最终安装高度 75 米,塔吊覆盖周边无障碍物,无高压线,能360°旋转,达到了施工要求。由于A区使用冲孔桩施工,为了施工垂直运输需求,也为了不影响施工进度。使用人工挖孔桩(单桩Ф1800)基础施工。基础承台尺寸(5m*5m*2m)特编制此施工方案。
计算依据:
1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009
2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
二. 参数信息
塔吊型号:QTZ5512,塔吊自重(包括压重)G: 279.300 kN,
最大起重荷载Q: 25.000 kN,塔吊起升高度H: 40.000 m,
TC6013塔吊桩基础计算书
TC6013塔吊桩基础计算书
本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机混凝土基础技术规程》(JGJ187-2009)、
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《混凝土结构设计规范》
(GB50010-2010)、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)等编制。
一、参数信息
塔吊型号:QTZ100-TC6013, 自重(包括压重)F1=744.8kN,
最大起重荷载F=80.0kN,塔吊倾覆力距M=1000.0kN.m,塔吊起重高度H=120.0m,塔身宽度B=1.6m,
承台长度Lc或宽度Bc=5.00m,承台厚度Hc=1.40m,
桩直径或方桩边长 d=0.40m,桩间距a=4.20m,
基础埋深D=0.00m,保护层厚度:50.00mm,
承台混凝土强度等级:C35,承台钢筋级别:HRB335,
桩混凝土强度等级:C35,桩钢筋级别:HRB335,
承台箍筋间距S=400.00mm。
二、荷载的计算
1.自重荷载及起重荷载
(1)塔机自重标准值:
F kl=744.80kN
(2)基础及附加构造自重标准值:
G k = 25.0×Bc×Bc×Hc+0.00= 25.0×5.00×5.00×1.40+0.00 = 875.00kN;
(3)起重荷载标准值:
F qk=80.00kN
1.风荷载计算
(1)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:
塔机所受风线荷载标准值
q sk'=0.8aβzμsμz W0a0BH/H=0.8×1.2×1.85×1.60×0.99×0.50×0.35×1.60=0.79kN/m
塔吊基础计算5.22
塔吊基础的计算书(一)
(一)参数信息
塔吊型号:QTZ6018, 自重+压重850kN,
塔吊倾覆力距3146kN.m,承台尺寸6.0×6.0×1.5m
基础自重6×6×1.5×25=1350 kN
(二)塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算
竖向力1.2(F+G)=1.2×(850+1350)=2640kN
塔吊的倾覆力矩 M=1.4×3146=4404kN.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(由于护坡桩一半裸露在基坑内,单桩承载力折减50%,四根护坡桩按两根计算);
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)4.5/1.414=3.18; Ni──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:
最大荷载:
N=2640/4+(4404×3.18)/(2×3.182)=1352.45kN
最小荷载
N=2640/4-(4404×3.18)/ (2×3.182)=-32.45kN
(六)桩承载力验算
桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)
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=1352.45kN
桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:
其中0──建筑桩基重要性系数,取1.0;
fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70N/mm2;
塔吊基础设计(单桩)
塔吊基础施工方案
一、工程概况:
某工程位于梅县府前大道西侧,框剪结构,地下1层,地上17层,其中A、B、C栋建筑面积地上28259.60M2,地下4888.76M2,地下室层高4.2米,建筑标高60.5米,首层层高4.8米,2层层高4.2米,3~17层层高3米,梯间4.5米。D栋总建筑面积12319.4m2(地上面积10846.4m2,地下室面积为1473m2),地上14层,地下一层,建筑高度49.75m,地下室层高4.2m,首层5.4m,2~3层层高3.6m,4~13层层高3.35m,14层层高3.45m。由兴建,勘察,设计、监理、公司承建。
工程采用钻孔灌注桩,地下室底板为-4.2米(标高77.1米)。
塔吊位置在1-28~1-29/1-N~1-M轴之间。
二、地质状况
依据广东宏图建筑设计有限公司提供的《岩土工程勘察报告》,在场地勘探深度内地层分布如下:
第1层人工素填土层:杂色,由粘土、少量碎石组成,层厚约0.80米~3.2米。
第2层耕土层:灰色,湿,松软、可塑,粉质粘土;埋深标高77.46米~79.1米,层厚约0.5米~0.9米。
第3层淤泥质粉质粘土:灰色,软塑。标高77.4米~78.86米,层厚0.5米~3.1米。
第4层粉质粘土层:褐黄色、暗黄色,湿,可塑。埋深标高75.6米~79.05米,层厚1.0米~6.0米,埋深和厚度变化较大,地基承载力特征值fak=155kPa。
第5层淤泥质粘土层:灰色,饱和,软塑,含较多腐殖质。埋深标高72.95米~74.96米,层厚1.0米~2.5米,地基承载力特征值fak=50kPa。
塔吊桩基础计算范文
塔吊桩基础计算范文
一、桩基数量的确定:
确定桩基数量需要根据塔吊的重量和地基承载能力进行计算。通常情
况下,桩基数量可根据以下公式进行计算:
N=W/P
其中,N为桩基数量,W为塔吊的总重量,P为单根桩基的承载力。
这样可以保证单根桩基能够承受足够的力量。
二、桩基直径的确定:
桩基直径的确定需要结合地基的土壤类型、承载能力以及塔吊的重量
等多种因素进行考虑。对于土壤承载能力较强的情况下,一般可以采用较
小的桩径;相反,对于土壤承载能力较弱的情况下,需要采用较大的桩径。根据经验公式和试验结果,可以制定合理的桩径范围。
三、桩基深度的确定:
桩基深度的确定主要考虑的是地下水位、地质构造以及土层性质等因素。通常情况下,为了保证桩基的稳定性,桩基的埋深应大于冻土深度以
及地下水位。同时,需要对桩基周边土壤的承载能力进行充分的考虑,以
确定桩基的深度。
四、配筋的确定:
配筋是为了增加桩基的抗弯强度,提高桩基的承载能力。根据桩基的
受力条件和受力特点,可以通过抗弯设计原理计算出合理的配筋数量和位置。通常情况下,桩基的配筋应满足一定的比例,以保证桩基在受力时能
够充分发挥其抗弯强度。
总之,塔吊桩基础计算涉及了多个方面的内容,包括桩基数量、直径、深度以及配筋等关键参数的确定。这些参数的选择需要综合考虑地基的承
载能力、土质条件以及塔吊的重量等因素,以保证桩基的稳定性和安全性。在实际计算中,还需要对相关规范和标准进行参考,并尽量进行现场试验
和监测,以验证计算结果的合理性。
QTZ120塔吊安全计算
QTZ120塔吊安全计算
塔吊单桩基础的计算书
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
=890kN
k1
2) 基础以及覆⼟⾃重标准值
=7×7×1.50×25=1837.5kN
G
k
承台受浮⼒:F
=7×7×14.60×10=7154kN
lk
3) 起重荷载标准值
=119.99kN
F
qk
2. 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)
=0.8×1.59×1.95×1.2×0.2=0.60kN/m2
=1.2×0.60×0.35×2=0.50kN/m b. 塔机所受风荷载⽔平合⼒标准值F
vk =q
sk
×H=0.50×60.00=30.00kN
c. 基础顶⾯风荷载产⽣的⼒矩标准值
M
sk =0.5F
vk
×H=0.5×30.00×60.00=900.09kN.m
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 Wo=0.35kN/m2)
=0.8×1.63×1.95×1.2×0.35=1.07kN/m2
=1.2×1.07×0.35×2=0.90kN/m
b. 塔机所受风荷载⽔平合⼒标准值
F
vk =q
sk
×H=0.90×60.00=53.83kN
c. 基础顶⾯风荷载产⽣的⼒矩标准值
M
sk =0.5F
vk
×H=0.5×53.83×60=1614.78kN.m
3. 塔机的倾覆⼒矩
吊塔桩基础计算书
吊塔桩基础计算书
一. 参数信息
塔吊型号:QTZ63,自重(包括压重)F 仁540.80kN,最大起重荷载F2=60.00kN 塔吊倾覆力距M=925.31kN.m 塔吊起重高度H=75.00m 塔身宽度B=1.6m 混凝土强度:C40,钢筋级别:U 级,承台长度Lc 或宽度Bc=5.00m
桩直径或方桩边长 d=0.50m,桩间距a=3.80m,承台厚度Hc=1.30m 基础埋深D=0.00m 承台箍筋间距S=200mm 呆护层厚度:50mm 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=540.80kN 2. 塔吊最大起重荷载F 2=60.00kN
作用于桩基承台顶面的竖向力 F=F 1+F 2=600.80kN 塔吊的倾覆力矩 M=1.4 X 925.31=1295.43kN.m 三. 矩形承台弯矩的计算
计算简图:
自懸地面
健注桩
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》JGJ94-94的第5.1.1条)
作用于桩基承台顶面的竖向力设计值, F=600.80kN ;
桩基承台的自重, G=25.0X Bc X Bc X Hc+20.0X Bc X Bc X
D=812.50kN;
M x ,M y ——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:
某qtz150塔吊基础计算(桩基础)
塔吊基础计算
1、概况:
***商贸大厦总建筑面积15770M2,本工程室外地面到屋面的高度为29.0M。本方案设置1台塔吊。在15-16轴M、偏AC轴2.45M 处安装一台型号为QTZ150塔吊,臂长55M,塔吊桩悬空4.25M,承台面标高为1.0M。
2、工程地质情况:
场地土质自上而下依次为:
①杂填土 1.7M ②粘土 4.6M
③残积砂层粘土9.5M ④残积砂层粘土22M
以第④层作为塔吊基础桩持力层。
3、塔吊及基础参数:
计算时以QTZ150塔吊基础设计。
塔吊基础荷载一览表
塔吊承台平面尺寸设定为4000×4000,高度设定为1500,承台砼强度待为C30,垫层为100厚C10素砼。桩基采用四根曾沉管灌注桩,预制桩规格为Ø800,管桩长度为28米。
4、塔吊桩垂直承载力计算:
塔吊桩最不利位置在Z轴上。
塔吊承台自重Q=4.0×4.0×1.5×25=600 (KN)
塔吊工作状况P=486KN M=1570KM.m
塔吊工作单桩垂直受压力:
N工=1/2(Q+P)+M(2×1.5)
=1/2(600+486)+1570/3
=1066(KN)
塔吊非工作单桩垂直受压力:
N非工=1/2(Q+P)+M(2×2. 157)
=1/2(600+427)+756/3
=765.5 (KN)
所以塔吊垂直最大受压力为1066KN。
所以塔吊四边桩承台单桩承载力N=1066KN。
施工时桩力不应小于1.8N=1.8×1066=1919KN
而该塔吊桩设计压桩力≥2600KN,满足设计要求。
塔吊桩拔力计算:
N拔=1/2(Q+P)-M/(2×2. 157)
起重机计算书
QTZ5515塔式起重机基础设计计算书
一、计算条件
1、塔机基础按固定底架考虑;
2、垂直荷载:
P1=底座压重500KN+塔机自重510KN=1010KN;
3、基础其他荷载
按最不利的情况考虑,基础所受的水平力P2=80KN,基础所受的倾覆力矩M1=2 200KN.m;
二、塔机基础结构形式及尺寸选定
桩承台采用四桩承台,承台尺寸为长×宽×高=4.0m×4.0m×2.5m。管桩中心距3m×3m。桩长约32m。
基础承台自重:G1=4.0m×4.0m×2.5m×25KN/m3=1000KN
桩自重:G2=2.73KN/m×32m×4 =303.36KN
桩中至塔吊中距离:L1=3/2*√2=2.12m
三、混凝土基础计算
1.单桩作用荷载计算
当塔吊臂与桩基承台边线成45度时
Q=(G1+P1)/4 ±(M1+P2+h)×L1/∑L12
=(1000+1010)/4±(2200+80+2.5)×2.12/2×2.122
=502.5±538.33
Qmax=1040.83KN Qmin= -35.83KN
2、单桩抗压与抗拔承载力计算
1)抗压承载力计算
Q1=QtAt+U i∑Qsli
=8000×910×10-4+1.256(2×25+10×20+5×22+2.55×60+7.05×80+2×150)
=728+1377×1.256
=2457.5KN
Q1=2457.5KN﹥(G1+P1+G2)/4=578.34KN
且QS=1.2Q1=1.2×2457.5=2949KN﹥Qmax=1040.83KN
满足要求。
2)桩抗拔极限承载力计算
塔吊基础计算书
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。
单桩承台式塔吊基础计算书
QTZ63单桩加承台基础计算书
恒大雅宛首期独立影城及相应地下室:工程拟建地点位于市伍家岗工业园
前坪村和公谊村,属于框架结构;地上3层,地下1层;建筑总高度38.5 米,建筑面积平方米;总工期为18个月。
建设单位:
设计单位:
地勘单位:
监理单位:
施工单位:
本工程施工单位由担任项目经理,担任技术负责人。
一、塔吊的基本参数信息
塔吊型号:QTZ63(5610) 塔吊起升高度H=45m
塔吊倾覆力矩M=1200kN.m 混凝土强度等级:C35
塔身宽度B=2.5m 基础埋深d=0m
塔吊自重G=444.2kN 基础承台厚度Hc=1.7m
最大起重荷载Q=60kN 基础承台宽度Lc=5.0m
桩钢筋级别:HRB400 桩直径或者方桩边长=1.8m
桩中心间距a=0m 承台箍筋间距S=160mm
承台砼的保护层厚度=50mm。
二、塔机基础的抗倾覆设计计算
1、塔机基础抗倾覆的计算模式
单桩承台式深基础抗倾覆的计算模式是以承台基础为主导的抗倾覆计算方法,计
算力臂为承台宽度的一半数值,安全系数取值K=1.8。
2、塔机基础所承受的最大荷载
3、确定承台和桩基的设计尺寸
1)承台基础设计尺寸:平面尺寸b为5m*5m,高度h=1.7m。
2)桩基础的设计尺寸:直径D=1.8m,桩深L取7m。
4、计算非工作工况时的力矩平衡
塔机基础在非工作工况时的倾覆力矩最大,为塔吊最不利受力状态,进行塔机基础抗倾覆计算。
1):M
P =M
1
+M
2
+M
3
式中:M
1
—承台混凝土的平衡力矩,
M
1
=b2*h·γC·b/2=52*1.7*25*5/2=2656.25KN·m
QTZ60塔吊桩基础的计算书
QTZ60(独立式)塔吊桩基础的计算书
一. 参数信息
塔吊型号:QTZ60,自重(包括压重)F1=378kN,最大起重荷载F2=60kN
塔吊倾覆力距M=600kN.m,塔吊起重高度H=40.1m,塔身宽度B=1.6m
混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅱ级,承台长度Lc或宽度Bc=5m
桩直径d=0.6m,桩间距a=3.6m,承台厚度Hc=0.8m
基础埋深D=1.5m,承台箍筋间距S=200mm,保护层厚度:50mm
二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算
塔吊自重(包括压重)F1=378kN
塔吊最大起重荷载F2=60kN
作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(F1+F2)=525.6kN
塔吊的倾覆力矩 M=1.4×600.00=840.00kN.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《建筑桩技术规范》JGJ94-2008的第5.1.1条)
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=1.2×438=525.6kN; G──桩基承台的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Lc×Hc+20.0×Bc×Lc×
D)=1500.00kN;
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);
Ni──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=(525.6+1500)/4+840×(3.6×1.414/2)/[2×(3.6×
塔吊混凝土基础设计计算书
塔吊基础设计计算书(桩基础)
一、编制依据
1、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);
2、《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003);
3、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);
4、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002);
5、《简明钢筋混凝土结构计算手册》;
6、《地基及基础》(高等学校教学用书)(第二版);
7、建筑、结构设计图纸;
8、塔式起重机使用说明书;
9、岩土工程勘察报告。
二、设计依据
1、塔吊资料
根据施工现场场地条件及周边环境情况,选用1台QTZ160自升塔式起重机。塔身自由高度56m,最大吊运高度为203米,最大起重量为10t,塔身尺寸为1.70m×1.70m,臂长65m。
2、岩土力学资料,(BZK8孔)
比较桩基础塔吊基础的工作状态和非工作状态的受力情况,桩基础按非工作状态计算,受力如上图所示:
F k =850.0kN
G k =25×4×4×1.50=600kN F h =70kN
M k =3630+70×1.50=3735kN.m
四、 单桩允许承载力特征值计算
1、 单桩竖向承载力特征值:
1)、按地基土物理力学指标与承载力参数计算
A p =πr 2=0.5027m 2
Pa ra sa a R R R R ++= (DBJ15-31-2003)(10.2.4-1)
MPa f MPa f C C rp rs 10;10;05.0;40.021====
kN l q u R i sia sa 9.1488)7.06076.1340(8.01415926.3=⨯+⨯⨯⨯==∑
QTZ80(TC5613)基础计算书
1290.57 Kn 4.00 m
单桩相对承台中心轴的XY方向距离xi,yi,xj,yj 单桩桩顶竖向力标准值Nik
a/20.5 (Fk+Gk)/n±Mykxi/∑xj ±Mxkyi/∑yj (Fk+Gk)/n+Mykxi/∑xj
2 2 2
Nikmax Nikmin 标准节宽度B
单桩相对承台中心轴的XY方向距离xi,yi 扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值Ni1 承台弯矩Mx1=My1 系数αl 混凝土抗压强度fc 混凝土保护层厚度t 承台的计算高度ho 钢筋受拉强度设计值fy
塔吊最大弯矩Mkmax 单桩个数n 作用于桩基承台顶面的竖向力Fk
2.215 1
0.7×βz×µs×µz×ω0
40 M 300 KN.M 18.5 KN 1m
ω×φ×B×H×H×0.5 Me+Mω+P×hc
4个 547.5 Kn 5.3 M
25×Bc×Bc×Hc
基础承台宽度Bc
桩基承台的自重标准值Gk 承台底面的弯矩标准值Mxk,Myk 桩间距a
(Fk+Gk)/n-Mykxi/∑xj2
1.6 M a/2-B/2 Ni-Gk/n 2*Ni1*xi 1 16.7 N/mm2 0.05 Hc-t 210 N/mm2
18.08
4.25
0.39
1.94
972.07 1290.57
单桩塔吊基础计算书
单桩塔吊基础计算书
计算依据:
1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009
2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
5、《关于加强建筑起重机械租赁、安装拆卸和使用安全管理的若干意见》杭建监总[2010]33号
6、《关于加强组合式塔机基础制作、安装和使用的若干要求》杭建监总[2012]13号
7、《关于加强组合式塔机基础制作、安装和使用的若干要求》部分条文释义
8、《固定式塔式起重机基础技术规程》DB33/T1053-2008
9、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010
10、《关于加强建筑起重机械安全管理的若干要求的通知》2013年1月9日
一、塔机属性
二、塔机荷载
1、塔机传递至基础荷载标准值
2、塔机传递至基础荷载设计值
三、桩顶作用效应计算
基础布置图
承台及其上土的自重荷载标准值:
G k=bl(hγc+h'γ')=7×7×(1.25×25+0×19)=1531.25kN
承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.35G k=1.35×1531.25=2067.188kN
1、荷载效应标准组合
轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k)/1=(680+1531.25)/1=2211.25kN
四、桩承载力验算
桩参数
桩混凝土强度等级C30 桩基成桩工艺系数ψC 1
桩混凝土自重γz(kN/m3) 25 桩混凝土保护层厚度б(mm)50 桩身有效长度l t(m) 35 桩直径d(m) 1.6 桩身稳定系数φ 1 抗倾覆安全系数k 0.5 基坑底据桩顶高度l(m) 0 桩顶距自然地面高度d(m) 1.25
塔吊桩基础安全验算塔吊(QTZ80)
塔吊桩基础安全验算塔吊
(QTZ80)基础设计(单桩)计算书
1、计算参数
2、基本参数
QZT80(6012)臂长60米塔式起重机,塔身尺寸1.80m,基坑开挖深度 m;承台面标高 m,设两道附墙件。
2、QZT80(6012)塔机主要技术参数:
公称起重力矩800KN.m ,最大起重量60KN,基本臂最大幅度处额定起重量12KN,最大独立起升高度42m,附着最大起升高度150m,工作幅度:2.5~60米。起升速度:2倍率钢丝绳时为8 0米/分、40米/分、5米/分。4倍率钢丝绳时为40米/分、20米/分、2.5米/分。
回转速度:0~0.54转/分。变幅速度米/分。塔机载荷:最大起重量6吨,最大辐度起重量1.2吨。
(2)计算参数
1)塔机基础受力情况
荷载工况基础荷载
P(KN) M(KN·m)
F k F h M M z
工作状态971.00 45.00 1967.00 305.00 非工作状态961.00 2168.00 0
比较桩基础塔机的工作状态和非工作状态的受力情况,塔机基础按非工作状态计算如图:
F k=971.00KN,F h=45.00KN,M=2168.00+45.00×2.40=2276.00kN.m
F k=971.0×1.35=1310.85KN,F h=45×1.35KN=60.75KN, M k=
(2168.0+45×2.40)×1.35=3072.6kN.m
2)桩顶以下岩土力学资料
3)基础设计主要参数
基础桩采用1根φ1200人工挖孔灌注桩,桩顶标高 m,桩端不设扩大头,桩端入全风化花岗岩0.50m;桩混凝土等级C35,
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
QTZ63单桩加承台基础计算书
宜昌恒大雅宛首期独立影城及相应地下室:工程拟建地点位于宜昌市伍家
岗工业园内前坪村和公谊村,属于框架结构;地上3层,地下1层;建筑总高度38.5 米,建筑面积平方米;总工期为18个月。
建设单位:
设计单位:
地勘单位:
监理单位:
施工单位:
本工程施工单位由担任项目经理,担任技术负责人。
一、塔吊的基本参数信息
塔吊型号:QTZ63(5610) 塔吊起升高度H=45m
塔吊倾覆力矩M=1200kN.m 混凝土强度等级:C35
塔身宽度B=2.5m 基础埋深d=0m
塔吊自重G=444.2kN 基础承台厚度Hc=1.7m
最大起重荷载Q=60kN 基础承台宽度Lc=5.0m
桩钢筋级别:HRB400 桩直径或者方桩边长=1.8m
桩中心间距a=0m 承台箍筋间距S=160mm
承台砼的保护层厚度=50mm。
二、塔机基础的抗倾覆设计计算
1、塔机基础抗倾覆的计算模式
单桩承台式深基础抗倾覆的计算模式是以承台基础为主导的抗倾覆计算方法,计
算力臂为承台宽度的一半数值,安全系数取值K=1.8。
2、塔机基础所承受的最大荷载
3、确定承台和桩基的设计尺寸
1)承台基础设计尺寸:平面尺寸b为5m*5m,高度h=1.7m。
2)桩基础的设计尺寸:直径D=1.8m,桩深L取7m。
4、计算非工作工况时的力矩平衡
塔机基础在非工作工况时的倾覆力矩最大,为塔吊最不利受力状态,进行塔机基础抗倾覆计算。
1):M
P =M
1
+M
2
+M
3
式中:M
1
—承台混凝土的平衡力矩,
M
1
=b2*h·γC·b/2=52*1.7*25*5/2=2656.25KN·m
M
2
—桩基础混凝土的平衡力矩,
M
2
=π·D2/4·l·γC·b/2
=3.14*1.82/4*7*25*2.5=1112.74 KN·m
M
3
—塔机垂直力的平衡力矩,
M
3
=G·B/2=570*2.5=1425 KN·m;
则M
P
=5193.99KN·m。
2)倾覆力矩:M=M
倾+M
推
。
式中:M
倾—塔机的倾覆力矩,M
倾
=1240KN·m;
M
推
—塔机水平力产生的倾覆力矩,
M
推
=F·h=59*1.7=100.3 KN·m;
则M=1240+100.3=1340.3KN·m。
3)抗倾覆复核:M
P
≥KM,式中K为安全系数,取K=1.8。
M
P
/M=5193.99/1340.3=3.87>1.8,塔机基础抗倾覆稳定性满足要求。
三、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算
塔吊自重(包括压重)F1=444.2kN,
塔吊最大起重荷载F2=60kN,
作用于桩基承台顶面的竖向力F=1.2×(F1+F2)=605.04kN,
塔吊的倾覆力矩M=1.2×1200=1440kN.m。
四、承台配筋及承载力验算
1.塔吊基础承载力计算
根据《塔式起重机混凝土基础工程技术规范》JGJ/T 187-2009,塔机在独立状态时,
作用于基础的荷载应包括塔机作用于基础顶的竖向基础荷载值(
K
F)、水平荷载
标准值
(VK F )、倾覆力矩(包括塔机自重、起重荷载、风荷载引起的力矩)荷载标准值,扭矩
荷载标准值(K T )以及基础和其上覆盖土的自重荷载标准值(K G ),见图 2。
矩形基础地基承载力计算应符合以下规定:
1、基础底面压力应符合以下要求:
1)当轴心荷载作用时: a K f P ≤ (1) 式中:K P —荷载效应标准组合下,基底的平均竖向压力(KN )。—荷载效应标准组合下,基底的最大竖向压力(KN )。
a f —地基承载力。
2)当偏心荷载作用时:
m ax k P 2.1≤a f (2) m ax k P —荷载效应标准组合下,基底的平均竖向压力(KN )。 当偏心距6
b e ≤
时 m ax k P =W
H F M bl G F VK K K K ⨯+++ (3) 当偏心距e>6
b 时 m ax k P =la G F K K 3)(2+ (4)
2、偏心距 e 计算为:
K
K VK K G F H F M e +⨯+= (5) 水平荷载标准值主要为风荷载,根据《塔式起重机混凝土基础工程技术规范》,风荷
载基本风压按照2/2.0m KN F VK =.
式中K 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K F =1.2×(444.2+60)=605.04KN ;
K G ──基础自重, K G =1275KN
K G =1.2×25×5.0×5.0×1.7=1275KN (6)
C B ──基础底面的宽度,取C B =5.0M ;
W ──基础底面的抵抗矩,W=6
3C B =20.833m ; M ──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,21440m KN M K •= 其中
2140012002.1m KN M K •=⨯= (7)
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:
m G F M B a K K K C 73.11275
04.605144020.52=+-=+-= (8) 经过计算得到:
无附着的最大压力设计值
m ax k P =Kpa 33.14483
.20144025127504.605=++ (9) 无附着的最小压力设计值 m in k P =
Kpa 07.683.20144025127504.605=-+ (10) 有附着的压力设计值
Kpa P K 02.7525
127504.605=+= (11)