施工升降机基础计算书

合集下载

施工升降机基础承载力计算书

施工升降机基础承载力计算书

施工升降机基础承载力计算书计算依据:1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著2、《建筑地基基础设计规范》GB50007—20113、《混凝土结构设计规范》GB50010—20104、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-20115、《木结构设计规范》GB50005—20036、《钢结构设计规范》GB50017—20037、《砌体结构设计规范》GB50003-2011一、参数信息1。

施工升降机基本参数2.楼板参数3。

荷载参数:二、基础承载计算:导轨架重(共需35节标准节,标准节重175kg):175kg×35=6125kg,施工升降机自重标准值:P k=((1480×2+1480+1258×2+200+6125)+2000×2)×10/1000=172。

81kN;施工升降机自重:P=(1.2×(1480×2+1480+1258×2+200+6125)+1.4×2000×2)×10/1000=215.37kN;考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1P=2.1×P=2.1×215。

37=452。

28kN三、地下室顶板结构验算验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。

根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算楼板长宽比:Lx/Ly=3/4=0。

751、荷载计算楼板均布荷载:q=452.28/(3×1.3)=115.97kN/m22、混凝土顶板配筋验算依据《建筑施工手册》(第四版):M xmax=0.039×115。

97×32=40.71kN·mM ymax=0.0189×115。

97×32=19。

73kN·mM0x=—0。

0938×115.97×32=—97。

施工升降机基础承载力计算书

施工升降机基础承载力计算书

施工升降机基础承载力计算书计算依据:1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《混凝土结构设计规范》GB50010-20104、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-20115、《木结构设计规范》GB50005-20036、《钢结构设计规范》GB50017-20037、《砌体结构设计规范》GB50003-2011一、参数信息1.施工升降机基本参数2.楼板参数3.荷载参数:二、基础承载计算:导轨架重(共需35节标准节,标准节重175kg):175kg×35=6125kg,施工升降机自重标准值:=((1480×2+1480+1258×2+200+6125)+2000×2)×10/1000=;Pk施工升降机自重:P=×(1480×2+1480+1258×2+200+6125)+×2000×2)×10/1000=;考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=P=×P=×=三、地下室顶板结构验算验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。

根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算楼板长宽比:Lx/Ly=3/4=1、荷载计算楼板均布荷载:q=(3×=m22、混凝土顶板配筋验算依据《建筑施工手册》(第四版):=××32=·mMxmax=××32=·mMymaxM0=××32=·mx=××32=·mM0y混凝土的泊桑比为μ=1/6,修正后求出配筋。

板中底部长向配筋:Mx =Mxmax+μMymax=+6=·mαs =|M|/(α1fcbh2)=×106/×××103×=;ξ=1-(1-2×αs)1/2=1-(1-2×=;γs=1-ξ/2=2=;As =|M|/(γsfyh)=×106/××=233.09mm2。

施工升降机基础承载力计算书

施工升降机基础承载力计算书

施工升降机基础承载力计算书1.引言2.计算方法2.1垂直方向的重力荷载计算垂直方向的重力荷载主要由升降机本身、工作人员和运输的材料引起。

重力荷载计算的公式如下:P=(W+Q+G)×F其中,P为基础承载力,W为升降机本身的重量,Q为运输材料的重量,G为工作人员的重量,F为安全系数。

2.2水平方向的风荷载计算水平方向的风荷载主要由风力引起,其计算公式如下:H=H0×A×Cf×V^2其中,H为风荷载,H0为参考风速下的风压,A为升降机立柱侧面积,Cf为风荷载系数,V为实际风速。

3.荷载参数的确定在上述计算方法中,需要确定一些荷载参数。

其中,升降机本身的重量可以通过相关技术规范进行查询。

运输材料和工作人员的重量需要通过实际工程情况进行估算。

安全系数一般为1.5到2,根据工程的具体情况选择合适的数值。

参考风速下的风压参数可以通过相关标准进行查询。

升降机立柱侧面积需要具体测量。

风荷载系数一般为0.5到1,根据具体情况选择合适的数值。

实际风速可以通过气象站的数据获取。

4.示例计算假设升降机本身的重量为15吨,运输材料的重量为5吨,工作人员的重量为1吨,安全系数为1.5,参考风速下的风压为500N/m^2,升降机立柱侧面积为10平方米,风荷载系数为0.7,实际风速为30米/秒,那么基础承载力的计算结果如下:P=(15+5+1)×1.5=31.5吨H=500×10×0.7×30^2=945,000N5.结论通过上述计算,基础承载力的计算结果为31.5吨。

施工升降机的基础承载力计算是确保其安全可靠运行的重要基础工作,工程设计师应根据具体工程情况选择合适的计算方法和参数。

施工升降机计算书

施工升降机计算书

施工升降机计算书计算依据:1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《混凝土结构设计规范》GB50010-20104、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-20115、《钢结构设计标准》GB50017-20176、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)7、SCD200/200J施工升降机使用说明书8、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018一、参数信息1.施工升降机基本参数导轨架重(共需40节标准节,标准节重167kg):167kg×40=6680kg,施工升降机自重标准值:P k=((1460×2+1480+1300×2+200+6680)+2000×2)×10/1000=178.8kN;施工升降机自重设计值:P=n×P k=2.1×178.8=375.48kN;施工升降机基础自重设计值:P j=γ0×1.3×L×d×h×25=1×1.3×4×4×0.4×25=208kNP=P+P j=375.48+208=583.48kN三、梁板下钢管结构验算设梁板下Ф48×3mm钢管@0.6m×0.6m 支承上部施工升降机荷重,混凝土结构自重由结构自身承担,覆土重量由混凝土板自身承担,则:N=(N GK+γ0×γL×1.5×N QK)×la×lb=(36.468+1×0.9×1.5×1)×0.6×0.6=13.614kN1、可调托座承载力验算【N】=30≥N=13.614kN满足要求!2、立杆稳定性验算顶部立杆段:λ=l0/i=kμ1(h+2a)/i= 1×2.5×(0.6+2×0.2)/0.0159 =157.233 ≤[λ]=210 满足要求!非顶部立杆段:λ=l0/i=kμ2h/i= 1×2.1×1.2/0.0159 =158.491 ≤[λ]=210满足要求!顶部立杆段:λ1=l0/i=kμ1(h+2a)/i= 1.155×2.5×(0.6+2×0.2)/0.0159 =181.604非顶部立杆段:λ2=l0/i=kμ2h/i= 1.155×2.1×1.2/0.0159 =183.057取λ=183.057 ,查规范JGJ130-2011附表A.0.6,取φ=0.214f=N/(φA)= 13614/(0.214×424)=150.04N/mm2≤ [f]=205N/mm2满足要求!梁板下的钢管结构满足要求!配筋如下图所示:配筋示意图支撑如下图所示:支撑立面图。

施工升降机计算书

施工升降机计算书

施工升降机计算书一、概况1、住宅楼工程,工程位于杭州市南区某风景小区内,场地西北和东北侧为在建建筑,东南和西南侧为空地。

工程结构及占地面积:总建筑面积约24000m2,建筑物高度约为50米。

场地占地面积约1500m2,为16层框架结构建筑,楼层层高标准层为3.00m。

根据施工需要,计划安装2台施工升降机解决施工人员上下、小型及散体货物的垂直运输问题。

2、设备概况:施工升降机型号选用SC型SCD200/200TD,为双笼带对重升降机,中国建设机械总公司广州市京龙工程机械有限公司生产。

标准节尺寸为650*650*1508,壁厚为4.5mm规格的立管标准节重量170 kg;额定载重2*2000Kg,提升速度36m/min,最大架设高度450m,额定安装载重量2*1000 kg,电机功率2*2*11kw,吊笼重量2*2000 kg,对重重量2*1000 kg,外笼重量1480kg,3、根据建筑物的高度和屋面板标高,升降机计划安装最高高度按50米,计划安装标准节33节,吊笼规格3200*1500。

升降机自重G=吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载重量=2*2000+1480+170*33+2*1000+2*2000=17090(kg)基础承载力(取安全系数为n=2): F=G*0.02=17090*0.02=341.8(kN)4、施工升降机安装在靠近各楼侧,升降机的施工安装拆卸严格按照《SC型升降机使用手册》的要求进行,5、编制参考依据:《高处作业吊篮》JG/T 5032-93《高处作业吊篮安全规则》JG 5027-92《施工升降机》GB/T 10054-2005《施工升降机安全规则》GB10055-1996《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88-92二、升降机基础计算施工电梯基础升降机自重:17090kg砼基础承载力:F=341.8kN基础自重:G=3.8×4.4×0.3×25KN/m3=125.4KN1、验算基底压力WM AG F P ±+=)(m inm ax,其中:G 为基础自重设计值=125.4kNA 基础底面积=3.8×4.4=15.62 m 2 本基础仅考虑竖向荷载,弯距不予计算,取M=0P max,min =(341.8kN+125.4KN)/(3.8×4.4m 2)=27.94kN/m 2=0.03Mpa < f=0.15Mpa 满足要求2、受冲切承载力验算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。

施工升降机(人货梯)基础计算

施工升降机(人货梯)基础计算

施工升降机基础计算关于施工升降机基础计算,品茗软件参数界面及计算书:施工升降机计算书本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《施工升降机》(GB/T 10054-2005),《施工升降机安全规则》(GB10055-2007),《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)等编制。

一、参数信息1.施工升降机基本参数施工升降机型号SCD200/200J 吊笼形式双吊笼架设总高度(m) 60 标准节长度(m) 1.51底笼长(m) 4.5 底笼宽(m) 3标准节重(kg) 167 对重重量(kg) 1300单个吊笼重(kg) 1460 吊笼载重(kg) 2000外笼重(kg) 1480 其他配件总重量(kg) 2002.楼板参数基础混凝土强度等级C30 楼板长(m) 4楼板宽(m) 3 楼板厚(m) 0.3梁宽(m) 0.8 梁高(m) 0.3板中底部短向配筋B12@150 板边上部短向配筋B12@150 板中底部长向配筋B12@150 板边上部长向配筋B12@150 梁截面底部纵筋6B25 梁中箍筋配置A6@150 箍筋肢数 23.荷载参数:4.钢管参数:钢管类型Ф48×3.2钢管横距(m) 0.8钢管纵距(m) 0.8 钢管步距(m) 1.5模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中0.1心线至模板支撑点的长度(m)二、基础承载计算:导轨架重(共需40节标准节,标准节重167kg):167kg×40=6680kg,施工升降机自重标准值:P k=((1460×2+1480+1300×2+200+6680)+2000×2)×10/1000=178.8kN;施工升降机自重:P=(1.2×(1460×2+1480+1300×2+200+6680)+1.4×2000×2)×10/1000=222.56kN;考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1P=2.1×P=2.1×222.56=467.38kN三、地下室顶板结构验算验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。

施工升降机计算书(80米)doc

施工升降机计算书(80米)doc

施工升降机计算书本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《施工升降机》(GB/T 10054-2005),《施工升降机安全规则》(GB10055-1996),《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)等编制。

一、参数信息1.施工升降机基本参数施工升降机型号:SCD200/200J;吊笼形式:双吊笼;架设总高度:80m;标准节长度:1.508m;导轨架截面长:0.9m;导轨架截面宽:0.6m;标准节重:167kg;对重重量:1300kg;单个吊笼重: 1460kg;吊笼载重:2000kg;外笼重:1480kg;其他配件总重量:200kg;2.地基参数地基土承载力设计值:150kPa;地基承载力折减系数:0.4;3.基础参数基础混凝土强度等级:C30;承台底部长向钢筋: 20@150;承台底部短向钢筋: 20@200;基础长度l:3.5 m;基础宽度b:2.7 m;基础高度h:0.3 m;二、基础承载计算:导轨架重(共需54节标准节,标准节重167kg):167kg×54=9018kg,施工升降机自重标准值:P k=(1460.00×2+1480.00+1300.00×2+2000.00×2+9018.00+200.00)×10/1000=202.18kN考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1基础承载力设计值:P=2.1×202.18=424.58kN三、地基承载力验算承台自重标准值:G k=25×3.50×2.70×0.30=70.88kN承台自重设计值: G=70.88×1.2=85.05kN作用在地基上的竖向力设计值:F=424.58+85.05=509.63kN基础下地基承载力为:p= 150.00×3.50×2.70×0.40=567.00kN > F=509.63kN 该基础符合施工升降机的要求。

施工升降机基础承载力计算书

施工升降机基础承载力计算书

施工升降机基础承载力计算书计算依据:1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《混凝土结构设计规范》GB50010-20104、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130- 20115、《木结构设计规范》GB50005-20036、《钢结构设计规范》GB50017-20037、《砌体结构设计规范》GB50003-2011、参数信息1•施工升降机基本参数2•楼板参数二、基础承载计算:导轨架重(共需35节标准节,标准节重175kg): 175kg >35=6125kg,施工升降机自重标准值:P k=((1480 2+1480+1258 >2+200+6125)+2000 2) >10/1000=172.81kN;施工升降机自重:P=(1.2 (1480 2+1480+1258 >2+200+6125)+1.4 2000 >2) >10/1000=215.37kN;考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1P=2.1 采=2.1 >215.37=452.28kN三、地下室顶板结构验算验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。

根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算楼板长宽比:Lx/Ly=3/4=0.751、荷载计算楼板均布荷载:q=452.28/(3 1>3)=115.97kN/m22、混凝土顶板配筋验算依据《建筑施工手册》(第四版):M xmax=0.039 115.97 32=40.71kN mM ymax=0.0189 115.97 32=19.73kN mM°x=-0.0938 115.97 32=-97.9kN m0 2M y=-0.076 115.97 3 =-79.32kN m混凝土的泊桑比为卩=1/6修正后求出配筋。

施工升降机计算

施工升降机计算

施工升降机计算本计算书主要依据《施工升降机》(GB/T 10054-2005)、《施工升降机安全规则》(GB10055-2007)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)等编制。

一、参数信息(1)升降机基本参数升降机型号:SCD200/200J;标准节长度:1.5m;支架总高度:60.0m;吊笼形式:采用双吊笼;(2)升降机重量参数标准节重:167.0Kg;单个吊笼重:1460.0Kg;外笼重:1480.0Kg;对重重量:1300.0Kg;吊笼载重:2000.0Kg;其它配件重:200.0Kg;(3)动荷载参数动荷载参数:1.5;(4)基础参数基础长度:3.5m;基础宽度:2.7m;基础厚度:0.3m;混凝土强度等级:C30;长向钢筋参数:长向钢筋型号:HPB300;长向钢筋间距:150mm;长向钢筋直径:20mm;短向钢筋参数:短向钢筋型号:HPB300;短向钢筋间距:150mm;短向钢筋直径:20mm;(5)地基参数承载力设计值:150KPa;地基承载力折减系数:0.4;(6)施工升降机参数导轨架长:0.9m;导轨架宽:0.6m;二、基础承载计算导轨架重(共需40节标准节,标准节重167.0Kg):167.0kg×40=6680.0kg,施工升降机自重标准值:P"k=((1460.0+2000.0+1300.0)×2+1480.0+200.0+6680.0)×10/1000=178.800KN;施工升降机自重设计值:P k=1.2×178.800=214.560KN;考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取动载系数n=1.50基础承载力设计值:P=1.50×214.560=321.840KN;三、地基承载力验算承台自重标准值:G k=25×3.500×2.700×0.300=70.875kN承台自重设计值: G=70.875×1.2=85.050kN作用在地基上的竖向力设计值:F=321.840+85.050=406.890kN基础下地基承载力为:p= 150.0×3.500×2.700×0.400=567.000kN ;基础下地基承载力p=567.000kN ≥作用在地基上的竖向力设计值:F=406.890KN,满足要求!四、承台底面积验算混凝土板采用:C30,查表得到混凝土板的抗压强度f c=14.50N/mm2=14500.0KN/m2轴心受压基础基底面积应满足S=3.500×2.700=9.450m2≥(P k+G k)/f c=(214.560+70.875)/14500.0=0.020m2五、承台抗冲切验算由于导轨架直接与基础相连,故只考虑导轨架对基础的冲切作用。

施工升降机计算书

施工升降机计算书

施工升降机计算书周金宝工程;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。

本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《施工升降机》(GB/T 10054-2005),《施工升降机安全规则》(GB10055-1996),《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)等编制。

一、参数信息1.施工升降机基本参数施工升降机型号:SCD200/200J;吊笼形式:双吊笼;架设总高度:60m;标准节长度:1.508m;底笼长:3.5m;底笼宽:2.7m;标准节重:167kg;对重重量:1300kg;单个吊笼重: 1460kg;吊笼载重:2000kg;外笼重:1480kg;其他配件总重量:200kg;2.楼板参数基础混凝土强度等级:C35;楼板长:6m;楼板宽:6m;楼板厚:200mm;梁宽:0.3m;梁高:0.75m;板中底部短向配筋:Ф12@200;板边上部长向配筋:Ф12@200;板中底部长向配筋:Ф12@200;板边上部短向配筋:Ф12@200;钢材型号:HRB335;梁截面底部纵筋:6Ф20;梁截面底部纵筋:4Ф18;钢材型号:HRB335;梁中箍筋配置:Ф10@150;钢材型号:HRB235;箍筋肢数:2;3.荷载参数:施工荷载:2.5kN/m2;4.钢管参数:钢管类型:Ф48×3.0;钢管横距: 700mm;钢管纵距: 700mm;钢管步距: 1200mm;模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度:0.1 m;二、基础承载计算:1、设备基本参数施工升降机型号:SCD200/200J,架设高度:60m,标准节高度:1.508m,外笼重:1480kg,吊笼重:1460kg×2=2920kg,对重重量:1300kg×2=2600kg,吊笼载重量:2000kg×2=4000kg,导轨架重(共需40节标准节,标准节重167kg):167kg×40=6680kg,其他配件总重量:200kg,2、荷载计算P k=(2920.00+1480.00+2600.00+4000.00+6680.00+200.00)×10/1000=178.80kN考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1P=2.1×178.80=375.48kN三、地下室顶板结构验算验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。

施工升降机基础验算计算书

施工升降机基础验算计算书

A楼地下室施工升降机基础验算计算依据:1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《混凝土结构设计规范》GB50010-20104、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-20115、《木结构设计规范》GB50005-20036、《钢结构设计规范》GB50017-20037、《砌体结构设计规范》GB50003-20118、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)9、《施工升降机》(GB/T 10054-2005)一、参数信息1.施工升降机基本参数导轨架重(共需18节标准节,标准节重226kg):226kg×18=4068kg,施工升降机自重标准值:P k=((565×1+400+850×1+200+4068)+1000×1)×10/1000=70.83kN;施工升降机自重:P=(1.2×(565×1+400+850×1+200+4068)+1.4×1000×1)×10/1000=86.996kN;P=n×P=1×86.996=86.996kN三、地下室顶板结构验算验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。

根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算。

(按荷载满布,且计算板约束条件为一边固支,三边铰支考虑)楼板长宽比:Lx/Ly=4.1/8.4=0.4881、荷载计算取板中1m板宽进行验算q1=86.996×1/(3.7×1.4)=16.795kN/m2、混凝土顶板配筋验算板中最大弯矩:Mx max=q1×L x2/24=16.795×4.12/24=11.763支座最大弯矩:M0x=-q1×L x2/12=-16.795×4.12/12=-23.526板中底部短向配筋:αs=|M|/(α1f c bh02)=11.76×106/(1.00×16.70×1.00×103×275.002)=0.009;ξ=1-(1-2×αs)1/2=1-(1-2×0.009)0.5=0.009;γs=1-ξ/2=1-0.009/2=0.995;A s=|M|/(γs f y h0)=11.76×106/(0.995×300.00×275.00)=143.25mm2。

施工升降机计算书

施工升降机计算书

施工电梯基座区域地下室顶板加固方案施工电梯基座区域地下室顶板加固方案目录一、工程概况: (3)二、地下室顶板加固施工方案设计 (3)三、地下室顶板加固施工方案设计 (3)四、地下室顶板加固施工方案设计验算 (4)第一部分:1#施工电梯支撑位置地下室顶板加固计算 (4)第二部分:2#、3#、5#、6#施工电梯支撑位置地下室顶板加固计算 .. 9施工电梯基座区域地下室顶板加固方案一、工程概况:SM安泰世界城A区(高层区)工程位于晋江市福埔SM国际广场,建筑面积为75085㎡,由1#、2#、3#、5#、6#楼及裙楼、地下室组成,主体结构为钢筋混凝土框剪结构,抗震设防烈度七度,耐火等级为地下一级,地上一级;该工程地下一层,地上二十一层。

地下室结构层高4.0米,地上部分层高3.0米,标准层层高3.0米。

1~5#楼建筑高度63.3~64.5米,6#楼建筑高度52.5米。

为方便施工垂直运输,1~6#楼各配置一台施工电梯,施工电梯型号为SCD200/200,1~5#施工电梯架设高度69米,6#施工电梯架设高度58米,施工电梯编号与楼号一一对应,施工电梯布置详见施工电梯布置总平面图。

1#、2#、3#、5#、6#施工电梯基座均安装在高层区地下室结构顶板上,地下室结构顶板混凝土强度等级均为C35,1#施工电梯基座位于顶板三区,设计板厚250,其余施工电梯基座位于地下室顶板一、二区,板厚350。

本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《施工升降机》(GB/T 10054-2005),《施工升降机安全规则》(GB10055-2007),《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)等编制。

二、地下室顶板加固施工方案设计为保证施工升降机正常运行及楼面安全,我公司拟采用如下加固方案:采用钢管(φ48×3.0)搭设满堂脚手架架(支撑面为5.6 m×5.6m),把地下室顶板上的荷载传至地下室底板以满足安全施工要求。

楼施工升降机计算书

楼施工升降机计算书

#楼施工升降机计算书一、参数信息1.施工升降机基本参数施工升降机型号:SCD200/200J;吊笼形式:双吊笼;架设总高度:80m;标准节长度:1.508m;底笼长:5.9m;底笼宽:3.2m;标准节重:140kg;对重重量:1300kg;单个吊笼重:1460kg;吊笼载重:2000kg;外笼重:1480kg;其他配件总重量:200kg;2.荷载参数:施工荷载:2.5kN /m2;二、基础承载计算;导轨架重(共需54节标准节,标准节重140kg):140k g×54=7560kg.施工升降机自重标准值:P k=(1460.00×2+1480.00×2+1300.00×2+2000.00×2+7560.00+200) ×10/1000=202.40kN.考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1.基础承载力设计值:P=2.1×202.40=425.4kN.1、荷载计算取板中1m板宽进行验算q1=425.04×1/(5.9×3.2)=22.15kN/m经设计单位计算,地下室顶板不满足要求,利用顶板下支模钢管支承上部施工升降机荷重。

三、梁板下钢管结构验算:设梁板下Φ48×3.0mm钢管@700mm×700mm支承上部施工升降机荷重,混凝土结构自重由结构自身承担,则:施工升降机 1.2×22.51=27.02kN /m2活载 1.4×2.5=3.5kN /m227.02+3.5=30.52kN /m230.52×0.7×0.7=14.95kN钢管支模架步高1.2mh/l a=1200/700=1.714h/l b=1200/700=1.714经查表,μ的取值为:1.426计算长度:L01=k×μ×h=1.155×1.426×1.2=1.976mL02=h*2a=1.2+2×0.1=1.4m取:L0=1.976mλ= L0=1976.436/15.9=124由此得:[N]=φ×A×f=0.428×424.115mm2×360N/mm2=65.348kN≥14.95kN梁板下的钢管结构满足要求。

施工升降机基础承载力计算书

施工升降机基础承载力计算书

施工升降机基础承载力计算书计算依据:1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《混凝土结构设计规范》GB50010-20104、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20115、《木结构设计规范》GB50005-20036、《钢结构设计规范》GB50017-20037、《砌体结构设计规范》GB50003-2011一、参数信息1.施工升降机基本参数2.楼板参数3.荷载参数:二、基础承载计算:导轨架重(共需35节标准节,标准节重175kg):175kg×35=6125kg,施工升降机自重标准值:P k=((1480×2+1480+1258×2+200+6125)+2000×2)×10/1000=172.81kN;施工升降机自重:P=(1.2×(1480×2+1480+1258×2+200+6125)+1.4×2000×2)×10/1000=215.37kN;考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1P=2.1×P=2.1×215.37=452.28kN三、地下室顶板结构验算验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。

根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算楼板长宽比:Lx/Ly=3/4=0.751、荷载计算楼板均布荷载:q=452.28/(3×1.3)=115.97kN/m22、混凝土顶板配筋验算依据《建筑施工手册》(第四版):M xmax=0.039×115.97×32=40.71kN·mM ymax=0.0189×115.97×32=19.73kN·mM0x=-0.0938×115.97×32=-97.9kN·mM0y=-0.076×115.97×32=-79.32kN·m混凝土的泊桑比为μ=1/6,修正后求出配筋。

施工升降机基础承载力计算书

施工升降机基础承载力计算书

施工升降机基础承载力计算书计算依据:1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《混凝土结构设计规范》GB50010-20104、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-20115、《木结构设计规范》GB50005-20036、《钢结构设计规范》GB50017-20037、《砌体结构设计规范》GB50003-2011一、参数信息1.施工升降机基本参数2.楼板参数3.荷载参数:二、基础承载计算:导轨架重(共需35节标准节,标准节重175kg):175kg×35=6125kg,施工升降机自重标准值:P k=((1480×2+1480+1258×2+200+6125)+2000×2)×10/1000=172.81kN;施工升降机自重:P=(1.2×(1480×2+1480+1258×2+200+6125)+1.4×2000×2)×10/1000=215.37kN;考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1P=2.1×P=2.1×215.37=452.28kN三、地下室顶板结构验算验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。

根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算楼板长宽比:Lx/Ly=3/4=0.751、荷载计算楼板均布荷载:q=452.28/(3×1.3)=115.97kN/m22、混凝土顶板配筋验算依据《建筑施工手册》(第四版):M xmax=0.039×115.97×32=40.71kN·mM ymax=0.0189×115.97×32=19.73kN·mM0x=-0.0938×115.97×32=-97.9kN·mM0y=-0.076×115.97×32=-79.32kN·m混凝土的泊桑比为μ=1/6,修正后求出配筋。

施工升降机计算书

施工升降机计算书

天然地基人货电梯计算书施工升降机计算书本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《货用施工升降机第1部分:运载装置可进人的升降机》(GB/T 10054.1-2014),《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 215-2010),《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》(GB 26557-2011),《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011),《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)等编制。

一、参数信息1.施工升降机基本参数施工升降机型号:SCD200/200J;吊笼形式:双吊笼;架设总高度:60m;标准节长度:1.508m;导轨架截面长:0.9m;导轨架截面宽:0.6m;标准节重:167kg;对重重量:1300kg;单个吊笼重: 1460kg;吊笼载重:2000kg;外笼重:1480kg;其他配件总重量:200kg;2.地基参数承台下地基土类型:3:7灰土夯实;地基土承载力设计值:150kPa;地基承载力折减系数:0.4;3.基础参数基础混凝土强度等级:C35;承台底部长向钢筋:Ф12@150;承台底部短向钢筋:Ф12@150;钢材型号:HRB400;基础高度h:0.3 m;基础长度l:5 m;基础宽度b:3 m;二、基础承载计算:1、设备基本参数施工升降机型号:SCD200/200J,架设高度:60m,标准节高度:1.508m,外笼重:1480kg,吊笼重:1460kg×2=2920kg,对重重量:1300kg×2=2600kg,吊笼载重量:2000kg×2=4000kg,导轨架重(共需40节标准节,标准节重167kg):167kg×40=6680kg,其他配件总重量:200kg,2、荷载计算Pk=(2920.00+1480.00+2600.00+4000.00+6680.00+200.00)×10/1000=178.80kN考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1P=2.1×178.80=375.48kN三、地基承载力验算Gk=25×5.00×3.00×0.30=112.50kN承台自重设计值 G=112.50×1.2=135.00kN作用在地基上的竖向力设计值F=375.48+135.00=510.48kN基础下地基土为3:7灰土夯实,地基承载力设计值为150kPa。

施工升降机基础计算书

施工升降机基础计算书

施工升降机基础报验申请表工程名称:伟星金域蓝湾B区施工升降机计算书本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《施工升降机》(GB/T10054-2005).《施工升降机安全规则》(GB10055-2007).《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2010),《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等编制。

一。

、参数信息二、基础承载计算:导轨架重(共需40节标准节,标准节重167kg):167kgX66=6680kg施工升降机自重标准值:P k=((460x2+1480+1300x2+6680)+2000x2)x10/1000=178.8KN施工升降机自重:P=(1.2x(1460x2+1480+1300x2+200+6680)+1.4x2000x2)x10/1000=222.56KN考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1P=2.1x P=467.38KN三、地下室顶板结构验算验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支撑作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。

根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算楼板长宽比L X/L Y=5/7.45=0.671、荷载计算楼板均布荷载:q=467.38/(4.5X3)=34.62KN·m2、混凝土顶板配筋验算依据《建筑施工手册》(第四版):M Xmax=0.0446x34.62x52=38.6KN·mM ymax=0.016x34.62x52=13.85 KN·mM0x =-1.1023x34.62x52=-88.54 KN·mM0y=-0.0774x34.62x52=-66.99 KN·m混凝土的泊桑比为:u=1/6,修正后求出配筋。

板中底部长向配筋:M X= M Xmax+u M ymax=40.91KN·ma s=|M|/a1f c bh02)=40.91x106/(1X14.3X5X1000X3252=0.005§=1-(1-2X a s)1/2=0.005y s=1-§/2=0.997A S=|M|(/y s f y h0)=350.61mm2实际配筋:1637.22mm2>350.61mm2板中底部长向配筋满足要求板中底部短向配筋:M X= M yax+u M xax=20.28KN.ma s=|M|/a1f c bh02)=0.002§=1-(1-2X a s)1/2=0.005y s=1-§/2=0.999A S=|M|(/y s f y h0)=173.51mm2实际配筋:1637.22mm2>173.51mm2板中底部短向配筋满足要求板边上部长向配筋:M Y0= M0ymax+M0xmax=-81.75KN·ma s=|M|/a1f c bh02)=0.007§=1-(1-2X a s)1/2=0.007y s=1-§/2=0.996A S=|M|(/y s f y h0)=701.25mm2实际配筋:1541.47mm2>701.25mm2板边上部短向配筋满足要求三、混凝土顶板挠度计算板刚度:B C=Eh3/12(1-U2))=11.02X1010q=0.0346N/mm2L=5000mm板最大挠度:f max=w max ql4/B C=0.00386X0.0346X50004/(11.02X1010)=0.76f max/L=10.76/5000=1/6600.07<1/250板配筋和挠度变形完全满足支承施工升降机荷重要求四、混凝土梁配筋验算由于施工升降机自重主要通过中央立柱传递给大梁,所以可以看作一个集中荷载。

施工升降机计算书基础顶板

施工升降机计算书基础顶板

施工升降机计算书地下室顶板部位采用钢管回顶,回顶范围每边外出基础(升降机)不小于2m,立管间距不大于600,钢管顶部采用可弹性链接(挠度范围在本方案计算允许范围内),其混凝土强度必须达到100%方可进行施工升降机的使用且保证施工的同时施工升降机周边5m范围内不允许有其他可动荷载(150kg),且保证施工升降机的位置有纵向受力构件及水平受力构件的有效传递。

(其所承受的板区域钢筋需满足本方案计算的钢筋间距,不满足则采用加固措施)计算依据:1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20113、《混凝土结构设计规范》GB50010-20104、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-20115、《木结构设计规范》GB50005-20036、《钢结构设计规范》GB50017-20037、《砌体结构设计规范》GB50003-20118、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)9、《施工升降机》(GB/T 10054-2005)一、参数信息1.施工升降机基本参数导轨架重(共需40节标准节,标准节重167kg):167kg×40=6680kg,=((1460×2+1480+1300×2+200+6680)+2000×2)×施工升降机自重标准值:Pk10/1000=178.8kN;施工升降机自重:P=(1.2×(1460×2+1480+1300×2+200+6680)+1.4×2000×2)×10/1000=222.56kN;施工升降机基础自重:=1.2×l×d×h×25=1.2×4×4×0.4×25=192KNPjP=n×(P+ P)=1×(222.56+192)=414.56kNj三、地下室顶板结构验算验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。

  1. 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. 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. 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)。

徐州工程学院
课程设计任务书土木学院安全技术与管理专业
设计题目施工现场设施安全设计
学生姓名吴祯
班级08安全
起止日期2011/5/9 —2011/5/13
指导教师高向阳
教研室主任
发任务书日期2011年 4 月 2 日
施工升降机基础计算书
(一)计算参数
1.施工升降机基本参数
施工升降机型号:SC200/200;吊笼形式:双吊笼;
架设总高度:66m;标准节长度:1.508m;
导轨架截面长:0.9m;导轨架截面宽:0.6m;
标准节重:140kg;对重重量:1300kg;
单个吊笼重: 1460kg;吊笼载重:2000kg;
外笼重:1480kg;其他配件总重量:200kg;
2、基础参数
基础混凝土强度等级:C30;
承台底部长向钢筋: 8@250;
承台底部短向钢筋: 8@250;
基础长度l:4.2 m;基础宽度b:4.2 m;
基础高度h:0.5 m;
(二)基础承载计算:
导轨架重(共需44节标准节,标准节重140kg):140kg×44=6160kg,施工升降机自重标准值:P k=(1460.00×2+1480.00+1300.00×2+2000.00×2+6160.00+200.00)×10/1000=173.60kN
考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1
基础承载力设计值:P=2.1×173.60=364.56kN
(三)地基承载力验算
承台自重标准值:G k=25×4.20×4.20×0.50=220.50kN
承台自重设计值: G=220.50×1.2=264.60kN
作用在地基上的竖向力设计值:F=364.56+264.60=629.16kN
基础下地基承载力为:p= 220.00×4.20×4.20×0.40=1552.32kN >
F=629.16kN
该基础符合施工升降机的要求。

(四)基础承台验算
1、承台底面积验算
轴心受压基础基底面积应满足
S=4.2×4.2=17.64m2≥(P k+G k)/f c=(173.6+220.5)/(14.3×103)=0.028m2。

承台底面积满足要求。

2、承台抗冲切验算
由于导轨架直接与基础相连,故只考虑导轨架对基础的冲切作用。

计算简图如下:
F1≤ 0.7βhp f t a m h o a m = (a t+a b)/2 F1 = p j×A l
式中 P j --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,P j=P/S=364.56/17.64=20.667kN/m2;
βhp --受冲切承载力截面高度影响系数,βhp=1;
h0 --基础冲切破坏锥体的有效高度,h0=500-35=465mm;
A l --冲切验算时取用的部分基底面积,A l=4.2×1.15=4.83m2;
a m --冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;
a t --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,取导轨架宽a;
a b --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;
a b=a+2h0=0.6+2×0.465=1.53m
a m=(a t+a b)/2=(0.6+1.53)/2=1.065m
F l=P j×A l=20.667×4.83=99.82kN
0.7βhp f t a m h0=0.7×1×1.43×1065×465/1000=495.72kN≥99.82kN。

承台抗冲切满足要求。

3、承台底部弯矩计算
属于轴心受压,在承台底部两个方向的弯矩:
M1 = (a12/12)[(2l+a')(p max+p-2G/A)+(p max-p)l]
M2 = (1/48)(l-a')2(2b+b')(p max+p min-2G/A)
式中 M1,M2 --任意截面1-1、2-2处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设
计值;
a1 --任意截面1-1至基底边缘最大反力处的距离,a1=1.65m;
l,b --基础底面的长和宽;
p max,p min --相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大和最小地基反力设计值,p max=p min=(364.56+264.6)/17.64=35.667kN/m2;
p --相应于荷载效应基本组合时在任意截面1-1处基础底面地基反力设计值,p=p max=35.667kN/m2;
G --考虑荷载分项系数的基础自重,当组合值由永久荷载控制时,G=1.35G k,G k为基础标准自重,G=1.35×220.5=297.675kN;
M1=1.652/12×[(2×4.2+0.9)×(35.667+35.667-2×
297.675/17.64)+(35.667-35.667)×4.2]=79.298kN·m;
M2=(4.2-0.9)2/48×(2×4.2+0.6)×(35.667+35.667-2×
297.675/17.64)=76.74kN·m;
4、承台底部配筋计算
αs = M/(α1f c bh02)
ξ = 1-(1-2αs)1/2
γs = 1-ξ/2
A s = M/(γs h0f y)
式中α1 --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,α1取为0.94,期间按线性内插法,α1=1;
1-1截面:αs=|M|/(α1f c bh02)=79.30×106/(1.00×14.30×4.20×
103×465.002)=0.006;
ξ=1-(1-αs)1/2=1-(1-2×0.006)0.5=0.006;
γs=1-ξ/2=1-0.006/2=0.997;
A s=|M|/(γs f y h0)=79.30×106/(0.997×210.00×
465.00)=814.56mm2。

2-2截面:αs=|M|/(α1f c bh02)=76.74×106/(1.00×14.30×4.20×103×465.002)=0.006;
ξ=1-(1-αs)1/2=1-(1-2×0.006)0.5=0.006;
γs=1-ξ/2=1-0.006/2=0.997;
A s=|M|/(γs f y h0)=76.74×106/(0.997×210.00×
465.00)=788.21mm2。

截面1-1配筋:A s1=854.513 mm2 > 814.563 mm2
截面2-2配筋:A s2=854.513 mm2 > 788.208 mm2
承台配筋满足要求!。

相关文档
最新文档