房建施工实战之塔吊基础设计与计算

合集下载

塔吊基础设计计算书(单桩63)

塔吊基础设计计算书(单桩63)

塔吊基础设计(单桩)计算书1.计算参数(1)基本参数采用2台QTZ63塔式起重机,1台45米、1台40米,塔身尺寸1.63m,承台面标高-12.20m。

(2)计算参数1)塔机基础受力情况基础荷载P(kN) M(kN.m)F k FhM MZ503.80 35.00 1500.00 200.00MkFM zkF =F =M =zM =基础顶面所受垂直力基础顶面所受水平力基础所受扭矩基础顶面所受倾覆力矩hF h塔吊基础受力示意图比较桩基础塔机的工作状态和非工作状态的受力情况,塔机基础按工作状态计算如图:F k =503.80kN,Fh=35.00kN,M=1500.00+35.0×1.10=1538.50kN.mF k ‘=503.80×1.35=680.13kN,Fh,=35.00×1.35=47.25kN,Mk=(1500.00+35.0×1.10)×1.35=2076.98kN.m2)桩顶以下岩土力学资料序号地层名称厚度 L(m)极限侧阻力标准值q sik(kPa ) 岩石饱和单轴抗压强度标准值f rk (kPa) q sik*ιi(kN/m) 抗拔系数λiλi q sik*ιi(kN/m)1 粘性土 1.9 55.00 100.00 104.50 0.7073.15 2 粉质粘土 0.9 95.00 150.00 85.50 0.70 59.85 3 强风化 6.2 120.00 245.00 148.00 0.70 103.88 4 中风化1.10 200.00420.00 174.40 0.70 121.8 桩长10.10∑q sik*ιi512.40∑λi q sik*ιi358.683)基础设计主要参数基础桩采用1根φ1400人工挖孔灌注桩,桩顶标高-12.20m ,桩端设扩大头,桩端入中风化 1.10m ;桩混凝土等级C30,f C =14.30N/mm 2 ,E C =3.00×104N/mm 2;f t =1.43N/mm 2,桩长10.10m ;钢筋HRB335,f y =300.00N/mm 2 ,E s =2.00×105N/mm 2;承台尺寸长(a)=3.50m 、宽(b)=3.50m 、高(h)=1.20m ;桩中心与承台中心重合,面标高-12.20m ;承台混凝土等级C30,f t =1.43N/mm 2,f C =14.30N/mm 2,γ砼=25kN/m 3。

塔式起重机混凝土基础设计计算方法(详细版)

塔式起重机混凝土基础设计计算方法(详细版)
矩形基础的长边与短边长度之比不宜大于2,十字型基础的节点处应采 用加腋构造。
板式或十字形基础设计
基础平面尺寸的确定
参考厂房提供的塔机平面尺寸处步确定; 根据地基承载能力和变形要求复核塔机平面尺寸。
矩形基础地基承载能力的验算
轴心荷载作用时
Pk ≤f a
偏心荷载作用时
Pk ≤f a
桩基的设计计算
桩的抗拔设计应满足
Qk≤Ra
Ra u iqsiali Gk
Qk ——按荷载效应标准组合计算的基桩拔力
—R—a 单桩竖向抗拔承载力特征值;
i ——抗拔系数。当无试验资料且桩的入土深度不小
于6.0m时,可根据土质和桩的入土深度,取
i =0.5~0.8(砂性土,桩入土较浅时取低值;粘性土
承台宜设计成不变截面高度的方形板式或十字型梁式,截面高度 不宜小于1000mm,且应满足塔机使用说明书的要求。基桩宜按 均匀对称式布置,且不宜少于4根,边桩中心至承台边缘的距离 应不小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不小 于200mm。
桩基础
板式承台基础上、下面均应根据计算或构造要求配筋,直径不小 于12mm,间距不大于200mm,上、下层钢筋之间设置架立筋, 宜沿对角线配置暗梁。十字型承台应按梁式配筋,宜按对称式配 置正、负弯矩筋,箍筋不宜小于φ8@200。
基桩嵌入承台的长度对桩径<800mm的基桩不宜小于50mm, ≥800mm的基桩不宜小于100mm。
基桩主筋应锚入承台基础,锚固长度按现行国家标准《混凝土结 构设计规范》GB50010确定。对预应力混凝土管桩和钢管桩,宜 采用植于桩芯混凝土不少于20的主筋锚入承台基础。预应力管桩 和钢管桩中的桩芯混凝土长度应按抗拔锚固计算且不小于 1000mm,其强度等级宜比承台提高一级。

塔吊基础设计计算

塔吊基础设计计算

筑龙网WW W.ZH U L ON G.C OM(一)塔吊基础设计计算 1、根据塔吊使用说明书,十字梁设计为1100×1500、砼C25,适当配置钢筋,本基础坐落在5根桩上,即本塔吊基础设计, 2、基础十字梁钢筋设计根据塔吊使用说明书,十字梁所受的荷载为F1=F2=150KN 截面尺寸为1100×1500,砼为C25假如十字梁双排钢筋为5Φ25验算如上草图,M max F ×a =150×3.00=450KN.M 查表:ρ=0.26%As =ρ×b ×h =0.26%×1100×1500=4290mm 2A 设=4908mm 2 >As =4290mm 2故十字梁双排配筋满足要求。

3、 稳定验算以知条件:基础所受的垂直荷载 476KN基础所受的水平荷载 24KN 基础所受的倾翻力矩 1220KN 基础所受的扭矩 185 KN.mm 基础设计重量 610 KN.mm计算塔吊在非工作情况下是否稳定筑龙网WW W.ZH U L ON G.C OMe =(M+H ×h )/(V+G )≤Le/3=(185×103×24103×50)/(476×103+610×103)=1.28<=2.03L/3 故基础满足要求 五、塔吊稳定验算:(1) 塔吊在工作情况下有荷载稳定验算:K1=[G ×(c-h ×sina+b )-v ×(a-h )÷gt] ÷[Q ×(a-b )]=1.534>1.15 取a =0(2) 非工作下的稳定验算(取W3=2KN/M 风载按12级台风取) K2=[G1×(b+c1-h1×sina )] ÷[G2×C2-b + h2×sina+W3×P3]]=1.39>1.15故:塔吊在工作和非工作下均能保持稳定。

塔吊基础设计计算

塔吊基础设计计算

塔吊基础设计计算设计塔吊的基础,就好比盖房子先要打好地基一样,可不是随随便便的事儿,得一步一步来:算重量和压力:先得摸清楚塔吊自身的重量有多大,再加上它能吊多重的货物,还得考虑到风吹过来的力、地震可能带来的冲击力,把这些力气统统算清楚。

挑基础样式:看看工地的地势和地质条件,选择合适的地基类型,比如独立基础(就像单独的一块大石头垫底)、连片基础(很多块石头连起来)或者打入地下的桩基础(像一根根钉子钉在地下)。

力量怎么传过去:接下来想象一下这些力气是怎么从塔吊传到地基上的,算出每个部位承受的压力有多大。

地基扛不扛得住:土壤能承受多大的压力,得根据地质报告来判断。

就像你得知道土地有多硬实,能撑得起多重的东西。

然后算算这块地基能不能顶住塔吊传下来的全部力气,包括抗压、抗弯折和抵抗剪切破坏的能力。

稳不稳定:考虑塔吊在工作时会不会被吹倒或者歪斜,就像一棵大树扎根在地上,得保证它稳稳当当的。

量体裁衣做基础:根据前面的计算结果,给地基设计合适的大小和深度,就像给塔吊穿鞋,得大小合适、底子扎实。

桩基础的细节设计:如果是用桩基础,那还要考虑桩的数量、粗细、打入地下的长度,还有桩顶上的承台怎么设计。

反复检查调整:设计出来了,还要反复检查,看这地基结实不结实,牢不牢靠,不达标的就调整,比如把地基做大点,或者多打几根桩。

施工方法和材料:设计好了,就要定施工方案,选好材料,就像烹饪要有食谱和食材一样,确保施工质量杠杠的。

权威认证:最后,设计成果要给专家和有关部门审核,通过了才算合格,就像考试答完了卷子,得老师批改过了才能安心。

总而言之,设计塔吊基础就像是给塔吊打造一个稳固有力的家,得方方面面都考虑周全,才能保证塔吊在工地上安全高效地工作。

塔吊基础计算(格构柱)

塔吊基础计算(格构柱)

塔吊基础计算(格构柱)八、基础验算基础承受的垂直力:P=449KN 基础承受的水平力:H=71KN 基础承受的倾翻力矩:M=1668KN。

m(一)、塔吊桩竖向承载力计算:1、单桩桩顶竖向力计算:单桩竖向力设计值按下式计算:Q ik=(P + G )/n ±M/a2式中:Q ik—相应于荷载效应标准组合偏心竖向力作用下第i根桩的竖向力;P-塔吊桩基础承受的垂直力,P=449KN;G—桩承台自重,G=(4。

8×4.8×0.4+4。

8×4.8×1。

3)×25=979。

2KN;P+G=449+979.2=1428。

2KNn—桩根数,n=4;M-桩基础承受的倾翻力矩,M=1668+71×1.3=1760.3KN。

m;a—桩中心距,a=3.2m。

Q ik=1428。

2/4±1760.3/3。

2×2单桩最大压力:Q压=357.05+389.03=746。

08KN单桩最大拔力:Q拔=357.05—389.03=-31.98KN2、桩承载力计算:(1)、单桩竖向承载力特征值按下式计算:R a = q pa A P+u P∑q sia L i式中: R a-单桩竖向承载力特征值;q pa、q sia—桩端阻力,桩侧阻力特征值;A P—桩底端横截面面积;u P—桩身周边长度;L i—第i层岩土层的厚度.5号塔吊桩:对应的是8-8剖的Z52。

桩顶标高为—6。

8m,绝对标高为-1。

9m,取有效桩长52m,桩端进入6-1粘土层2。

19m.52R a = 0.8×3。

14×(4×12.51+16×3。

8+14×14。

4+18×19.1+30×2。

19)=1813。

51>746.08KN 满足要求3、承台基础的验算(1)承台弯矩计算Mx1=My1=2×(746.08—979.2/4)×(3。

塔吊基础设计计算书(桩基础)

塔吊基础设计计算书(桩基础)

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 =850.0kNG k =25×4×4×1.50=600kN F h =70kNM 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 2Pa 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=⨯+⨯⨯⨯==∑kNR kN A f C R kN h f C u R kN h f C u R a P rp pa r rs p ra r rs p ra 3.50076.20102.10056.5029.14886.20104.01415926.310104.02.10050.1101005.08.01415926.38.08.06.5025.0101005.08.01415926.38.08.0231322321=+++==⨯⨯⨯⨯===⨯⨯⨯⨯⨯⨯===⨯⨯⨯⨯⨯⨯==2)、桩身截面强度计算p c c A f ψ=0.7×16.7×103×0.5027=5877kN式中:c ψ=0.7;f c =16.7×103kN/m 2;A p =0.5027m 2 2、 单桩水平承载力特征值计算 C25砼:E c =2.80×104N/mm 2=3.15×107kN/m 2,f t k =1.78×103kN/m 2 Es=2.0×108kN/m 2, %5625.0%)3.0%65.0(400200080020003.0=-⨯--+=g ρ⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=20201232d E E d d W g c S ρπ =])206.08.0(%5625.0)11080.2100.2(28.0[328.014.32782⨯-⨯⨯-⨯⨯+⨯ =0.07226m 328.007226.020⨯==d W I O =0.0289m 4 EI=0.85E c I 0=0.85×2.80×107×0.0289=687820535068782053.11035⨯⨯==I E mb c α=0.60m -1 (DBJ15-31-2003)(10.2.19)式中:m=35×103kN/m 4 oa χ=0.01mb 0=0.9(1.5d+0.5)=1.53m桩长L =15.96mα·L=0.60×15.96=9.576>4,按α·L=4查表 得:x ν=2.441;m ν=0.768; 2=m γ(按圆形截面取值);kN G F N kk k 5.36241=+=;8.0=N ξ 27865.0%5625.011080.2100.2148.0)1(14m E E d A g c s n =⎥⎦⎤⎢⎣⎡⨯⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⨯⨯+⨯=⎥⎦⎤⎢⎣⎡-+=πρπ )1)(2225.1(10ntk m kNg mtk m Ha A f N W f a R γξργν++=(DBJ15-31-2003)(10.2.22)kNR Ha 7.236)65.01078.125.3628.01(%)5625.02225.1(768.005286.01078.126248.033=⨯⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯⨯⨯= 3、 单桩抗拔力特征值计算09.0G l q u R i sia i p a t +=∑λ (DBJ15-31-2003)(10.2.10) =950.9+180.5=1131.4kNisia i p l q u ∑λ=3.14×0.8×(0.4×40×13.76+0.6×60×0.7+0.7×100×1.0+0.7×180×0.5)=950.9kN 0.9G 0=0.9×π×0.42×15.96×25=180.5kN五、 单桩桩顶作用力计算和承载力验算122)22.1(222.137354600850⨯⨯⨯⨯±+==362.5±1100.4()⎪⎩⎪⎨⎧=<-⎩⎨⎧==<=)(0.10819.7370.587776.60082.19.1462单桩抗拔力满足要求单桩承载力满足要求kN R kN kN A f kN R kN ta pc c z ψ 3、 水平力作用下:H i k =nH k (DBJ15-31-2003)(10.2.1-3)470==17.5kN<R H a =236.8kN (满足要求) 六、 抗倾覆验算根据上图所示,可得:倾覆力矩 m kN H F M M h .43584.10703630=⨯+=⨯+=倾抗倾覆力矩i b 22)(⨯+⨯+=ta k k R aG F M 抗 m kN .6.86638.20.1081226.3)600850(=⨯⨯+⨯+=故由上述计算结果,得6.199.143586.8663>==倾抗M M (抗倾覆满足要求) 七、 承台受冲切、受剪切承载力验算按照广东省地基基础设计规范中明确承台受冲切、受剪切承载力采用验算h 0的高度来判断。

塔吊基础设计计算方案

塔吊基础设计计算方案

塔吊基础设计实例(一)、整体块式钢筋混凝土基础稳定和强度的计算依据固定式塔吊的砼基础设计应同时满足抗倾翻稳定性和强度要求。

与基础抗注:1、从塔吊偏心压应力计算公式可知,偏心距大于b/6;2、[PB ] 、fa属地基容许承载力,地基承载力设计值约等于地基容许承载力乘1.25;3、偏心距为b/3时,基础受压宽度为b/2,也就是基础只有一半面积受压,因此宜按b/2计算地基承载力设计值;4、塔吊基础属临时设施,按规范结构重要性系数γ取0.9。

在上海地区的工程,应按上海市《地基基础设计规范》DGJ08-11-1999进行基础抗倾翻稳定性验算。

下面详细介绍主要计算内容:1.采用土的抗剪强度指标计算地基承载力按地质勘察报告上提供持力层的土的粘聚力标准值ck和土的内摩擦角标准值φk,计算地基承载力设计值f d:φd=0.7φk/1.3 c d=0.7 c k/2.0f dh =0.5Nγζγγb+N qζqγ0d+N cζc c df d =γdfdhγd、Nγ、N q、N c均按查表φd查表ζγ=0.6 ζq=1.0+sinφdζc=1.22.基础抗倾翻稳定性验算按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定,该荷载设计值可取为荷载标准值乘1.35。

地基土反力的偏心距e应满足下列条件:e=(Md +Fhd×h)/( (Fdv+ Gd)≤b/3地基土应力按下公式验算:P dmax =2γ(Fdv+Gd)/3ba≤1.2fd式中:e—偏心距(m),为总的倾翻力矩(ΣM)除以作用在基础上的总垂直力(ΣN)之商,也等于地基土反力的合力到基础中心距离;Md—塔吊作用在基础顶面上的弯矩(KN•m)Fvd—塔吊作用在基础顶面上的垂直力(KN)Fhd—塔吊作用在基础上顶面的水平力(KN)Gd—砼基础的重力(KN)b—基础底板长度和宽度(m)h—塔吊基础的高度(m)基础抗倾翻稳定性计算简图从图可知,塔基总的垂直作用力ΣN= Fdv +Gd;而ΣN又等于地基土的总反力,即ΣN=3(b/2-e)×b×Pdmax/2,移项后即得公式(2),该公式成立的前提条件是公式(1),即要求e≤b/3,也即合ΣN离基础边的距离应大于或等于(b/2-e)=b/2-b/3=b/6;地基土反力三角形图的底边AB长不得小于AB=3×(b/2-e)=3×b/6=b/2,所以公式(1)基础抗倾翻稳定的条件是地基土反力三角形图顶点A的极限位置是基础中心点O。

塔吊基础设计计算方案

塔吊基础设计计算方案

塔吊基础设计计算方案1.引言塔吊是一种大型起重机械,常用于大型工程项目中的重型物料搬运和安装。

塔吊的基础设计是其安装和使用的关键,合理的基础设计可以确保塔吊的稳定性和安全性。

本文将介绍塔吊基础设计的计算方案。

2.塔吊基础的类型塔吊基础的类型包括深基础和浅基础两种。

深基础适用于土层较差或承载能力较低的情况,常用的深基础方式有桩基、双柱基础等。

浅基础适用于土层较好或承载能力较高的情况,常用的浅基础方式有扁平基础、筏基础等。

3.基础设计的参数塔吊基础设计需要确定的参数包括塔吊的自重、最大起重量、吊臂长度、基础底面积、抗倾覆要求、土层的承载能力等。

其中,自重和最大起重量决定了基础的稳定性,吊臂长度决定了基础的受力情况,基础底面积和土层的承载能力决定了基础的尺寸。

4.基础的稳定性计算基础的稳定性计算主要考虑基础的抗倾覆能力。

根据塔吊的自重和最大起重量,可以计算出基础的倾覆力矩。

基础的尺寸和土层的承载能力决定了基础的抗倾覆能力。

一般来说,基础的倾覆力矩应小于基础的抗倾覆力矩。

5.基础的承载能力计算基础的承载能力计算主要考虑基础的竖向承载能力和水平承载能力。

基础的竖向承载能力需要满足塔吊的自重和最大起重量,可以根据塔吊的自重和最大起重量以及基础的尺寸计算出基础的竖向承载能力。

基础的水平承载能力需要满足塔吊的倾覆力矩,可以根据基础的尺寸和土层的承载能力计算出基础的水平承载能力。

6.基础的尺寸设计基础的尺寸设计需要综合考虑基础的稳定性和承载能力。

一般来说,基础的面积越大,稳定性和承载能力越好。

但是,基础的面积也会受到施工条件和成本的限制,因此需要在稳定性和承载能力之间进行平衡。

7.基础的施工注意事项基础的施工包括地基处理、基坑开挖、混凝土浇筑等过程。

在施工过程中,需要注意地基处理的质量和基坑的排水和支护,以及混凝土浇筑的均匀和密实。

8.结论塔吊基础设计计算方案需要综合考虑塔吊的参数、基础的稳定性和承载能力,以及施工条件和成本等因素。

塔吊 基础 计算

塔吊 基础 计算

塔吊基础计算我们需要了解塔吊的基本构造。

塔吊主要由塔身、臂架和起重机构组成。

塔身是塔吊的支撑结构,臂架是塔吊的工作部分,而起重机构则负责起重作业。

塔吊的稳定性主要依靠其基础来保证,因此塔吊基础计算的重要性不可忽视。

塔吊基础计算主要包括以下几个方面:1. 基础类型选择:塔吊的基础可以根据具体情况选择不同的类型,常见的有钢筋混凝土基础、钢板桩基础和钢管桩基础等。

选择合适的基础类型需要考虑地质条件、塔吊的工作状态和荷载等因素。

2. 地质勘察:在进行塔吊基础计算之前,必须进行地质勘察,了解地质情况。

地质勘察可以确定地下水位、土层的性质及其承载力等重要参数,为基础设计提供依据。

3. 载荷计算:塔吊基础计算需要考虑到塔身、臂架和起重机构的重量以及作业时的荷载等。

这些荷载包括塔吊自重、起重物的重量、风荷载、横向力矩等。

通过对这些荷载进行计算和分析,可以确定基础的尺寸和强度。

4. 基础设计:根据载荷计算的结果,进行基础的设计。

基础设计包括基础的尺寸、深度、强度等方面的确定。

在设计过程中,需要考虑到地质条件、荷载要求、施工工艺等因素,确保基础的稳定性和安全性。

5. 施工监测:在基础施工过程中,需要进行施工监测,及时发现和解决问题。

监测内容包括基础的沉降、倾斜等情况。

通过监测数据的分析,可以确保基础施工的质量和稳定性。

总结一下,塔吊基础计算是建筑工程中不可或缺的一部分。

正确的基础计算可以保证塔吊的稳定性和安全性,避免发生意外事故。

在进行基础计算时,需要考虑到基础类型选择、地质勘察、载荷计算、基础设计和施工监测等方面的因素。

只有经过准确严谨的基础计算,才能确保塔吊的正常运行和施工安全。

希望通过本文的介绍,读者对塔吊基础计算有了更深入的了解。

塔吊基础施工方案及计算书

塔吊基础施工方案及计算书

塔吊基础施工方案及计算书一、前言塔吊基础施工是建筑工程中至关重要的一环,它直接影响到塔吊的稳定性和工作安全。

本文将详细介绍塔吊基础施工方案及计算书,以帮助施工人员更好地理解和实施工程。

二、施工方案1. 工地准备在施工前,首先需要对工地进行准备。

清理施工区域,保证无障碍物影响施工进程。

同时要保证地面平整,以便后续基础施工操作。

2. 基础设计根据塔吊的型号和工作条件,设计合适的基础结构。

常见的基础类型包括桩基础、扩底基础等,根据具体情况选择最合适的方案。

3. 基础施工3.1 打桩根据设计要求,在基础位置打入桩基础,保证桩的深度和位置准确无误。

3.2 浇筑混凝土在桩基础的基础上浇筑混凝土,保证基础的牢固性和稳定性。

注意控制混凝土的强度和浇注质量。

4. 塔吊安装基础完成后,进行塔吊的安装工作。

根据安装要求,将塔吊吊装至基础上,并进行固定和调试工作。

三、计算书1. 基础承载力计算根据设计要求和施工条件,计算基础的承载力。

考虑地基土的承载能力、基础结构的承载性能等因素进行计算。

2. 基础稳定性计算根据塔吊的荷载和工作条件,计算基础的稳定性。

考虑风荷载、地震荷载等外部因素影响进行计算。

3. 基础设计验算根据计算结果,进行基础设计的验算。

确保基础结构的合理性和安全性,符合相关标准和规范要求。

四、总结本文详细介绍了塔吊基础施工方案及计算书的相关内容,希望能够为施工人员提供参考和指导。

在实际施工中,一定要严格按照设计要求和施工方案进行操作,确保工程质量和安全。

塔吊基础设计计算方案

塔吊基础设计计算方案

塔吊基础设计计算方案一、引言塔吊是建筑施工中不可或缺的设备之一,它起到了起重、吊装、运输等作用。

高效、安全的工作需要有稳固的基础来支撑塔吊的重量和工作力矩。

本文将提出一种基于桩基础的塔吊基础设计计算方案。

二、基本参数1.塔吊参数塔吊的规格和参数需要根据具体项目来确定,主要包括塔吊起重量、力矩、高度等。

这些参数将作为基础设计计算的输入数据。

2.地质参数地质参数包括土壤类型、土层厚度、土壤承载力等。

这些参数将影响到桩基础的设计和计算。

三、基础设计计算步骤1.确定荷载和力矩根据项目需求和塔吊参数,确定作用在基础上的垂直荷载和水平力矩。

垂直荷载是塔吊的起重量,水平力矩是塔吊工作时产生的力矩。

2.土壤承载力计算根据地质勘测数据,确定土壤类型和相应的承载力。

使用合适的计算方法,计算出桩基础的单桩侧阻力和端面摩阻力。

3.确定桩直径和间距根据桩的承载力和荷载要求,计算出单桩的面积和直径。

根据需要确定桩群的间距和排列方式,以满足规定的安全系数。

4.确定桩长根据桩的直径和土质的承载力计算结果,参考规范和经验确定桩的长度,保证桩的承载力和变形满足要求。

5.考虑桩身的沉降和倾斜通过对桩身沉降和倾斜的计算,确定桩的布置方式和桩身的尺寸,以保证沉降和倾斜在合理范围内。

6.确定桩的锚固方式根据塔吊的高度和水平力矩,确定桩的锚固方式和长度,以保证基础的稳固性。

7.综合考虑安全性和经济性在设计计算中,需要综合考虑塔吊的安全性和经济性,选择合适的桩径、间距、长度和锚固方式,以满足项目需求并降低成本。

四、基础设计计算示例以一些具体项目为例,假设塔吊的起重量为200吨,力矩为600吨·米。

地质调查显示土质为黏土,承载力为100kPa。

通过计算得出单桩的面积为2平方米,直径为1.6米。

根据荷载和承载力要求,确定桩间距为3米,桩长为20米。

考虑到沉降和倾斜的影响,桩身需要进行加固和加宽处理。

最后,根据塔吊的高度和水平力矩,确定桩的锚固方式和长度。

塔吊基础的设计和计算

塔吊基础的设计和计算

塔吊基础的设计与计算(刘宏林)一、塔吊基础的设计依据GB/T13752-1992 塔式起重机设计规范JGJ/T187-2009 塔式起重机混凝土基础工程技术规程GB50007-2011 建筑地基基础设计规范JGJ94-2008 建筑桩基技术规范GB50017-2003 钢结构设计规范二、塔吊基础设计选型塔吊基础形式应根据工程地质、荷载大小与塔机稳定性要求、现场条件、技术经济指标,并结合塔吊厂商提供的《塔机使用说明书》要求确定。

塔吊基础设计常用类型分为板式基础(矩形、方形)、十字形基础和桩基础、组合式基础。

板式基础是由钢筋混凝土筑成的平板形基础;十字形基础是由长度和截面相同的两条互相垂直等分且节点加腋的混凝土条形基础组成的基础;板式基础、十字形基础适用于地基承载力较高,基坑较浅的工程。

板式基础十字形基础应用工程有:建行灾备中心、光谷新世界等工程、武汉保利文化广场(利用底板)桩基础是由预制混凝土桩、预应力混凝土管桩、混凝土灌注桩或钢管桩及上端连接的矩形板式或十字形梁式承台组成的基础;桩基础适用于在软弱土层,浅基础不能满足塔机对地基承载力和变形的要求或因场地限制,塔吊布置于地下室范围内且不需在土方开挖之前投入使用的工程。

桩基础应用工程有: 武汉万达广场(桩+承台)、武商摩尔城(桩+承台)组合式基础是由若干格构式钢柱或钢管柱与其下端连接的基桩以及上端连接的混凝土承台或型钢平台组成的基础;适用于因场地限制,塔吊布置于地下室范围内且需在土方开挖之前投入使用的工程。

应用工程有:天津117大厦(桩+钢格构柱+钢承台);福新惠誉(桩+钢格构柱+混凝土承台);组合式基础三、塔吊基础设计计算 1、基础荷载取值采用塔机制造商提供的《塔机使用说明书》的基础荷载,包括作用于基础顶的竖向荷载标准值(F k )、水平荷载标准值(F vk )、倾覆力矩(包括塔机自重、起重荷载、风荷载等引起的力矩)荷载标准值(M k )及扭矩荷载标准值(T k );基础荷载还包括基础及其上土的自重荷载标准值(G k )。

塔吊基础设计计算

塔吊基础设计计算

塔吊基础设计计算塔吊基础设计计算是指在安装塔吊时,根据塔吊的尺寸、工作条件和安全要求,进行基础设计的计算。

塔吊是一种大型施工机械设备,用于在建筑工地上进行吊装作业,因此其基础设计计算至关重要,直接关系到塔吊的稳定性和安全性。

一、确定塔吊基础设计参数1.确定塔吊的高度和重量,以及工作条件(如最大起吊量和最大回转半径等)。

2.根据塔吊的高度和重量,确定基础的尺寸和类型,常用的基础类型有立柱基础和箱式基础。

二、计算基础尺寸和适应性1.根据塔吊的高度和工作条件,计算基础的尺寸。

通常,基础的宽度应大于塔吊高度的1/4至1/3,长度应大于最大回转半径加上塔吊底座的尺寸。

2.根据计算结果,评估基础的适应性,包括抗倾覆能力、承载能力和稳定性。

三、计算基础的承载能力1.根据塔吊的重量和基础参数,计算基础的垂直承载能力,即基础的承载能力应大于塔吊的重量。

2.根据基础的尺寸和土壤的承载力,计算基础的水平承载能力,即基础的承载能力应大于塔吊的侧向荷载。

四、计算基础的稳定性1.根据基础的尺寸、土壤的稳定性和塔吊的工作条件,计算基础的稳定系数,即基础的稳定系数应大于12.根据计算结果,评估基础的稳定性,包括抗倾覆能力和抗滑移能力。

五、设计基础的细节1.根据基础的尺寸和类型,设计基础的具体结构,包括基础的平面形状和截面形状。

2.根据基础的结构和施工条件,设计基础的施工方案,包括土方开挖、支护和回填等。

六、进行基础的验算和评估1.根据设计结果,进行基础的验算,包括静力分析和动力分析等。

2.根据验算结果,评估基础的安全性和可行性,包括基础的稳定性和承载能力等。

总之,塔吊基础设计计算是一项复杂而重要的工作,需要结合塔吊的特点和工作条件,进行详细的参数计算和结构设计。

只有通过科学合理的设计计算,才能确保塔吊的稳定性和安全性,提高施工效率和质量,确保人员安全。

塔吊基础计算

塔吊基础计算

一、基本概况:1、塔吊(型号为TC6015A-10E):最大工作幅度60米,最大起重荷载10吨,塔吊计划搭设高度100米;TC6015A-10E(独立高度60米)基础载荷2、承台的规格尺寸定为:5000㎜(长)×5000㎜(宽)×1500㎜(深),承台采用4根PHC500-125-AB型静压预应力管桩作基础(即同本工程9#楼工程桩,单桩竖向承载力特征值R a=2100KN,单桩抗拔承载力特征值R a’=600KN)。

3、TC6015A-10E基础桩及承台布置详见下图:二、塔吊桩基础承台混凝土结构设计(1)静压预应力桩PHC500-125-AB型本工程中塔吊基础所使用的桩与工程中所用的桩相同,为静压预应力管桩PHC500-125-AB型,D=500管桩,管桩桩身质量必须满足国家标准要求。

桩顶标高根据塔吊桩基础承台确定,满足桩顶锚入承台100mm。

(2)塔吊桩基础承台塔吊桩基础承台设计尺寸5000×5000×1500;承台混凝土采用C35商品混凝土;三、塔吊基础验算:塔吊自重(包括压重)F1=1050.00KN塔吊最大起重荷载F2=100.00KN作用于桩基承台顶面的竖向力F k=1.2*(F1+F2)=1380.00KN风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:M kmax=5100.00K N·m塔吊基础桩与工程桩相同,单桩竖向承载力特征值R a=2100KN,单桩抗拔承载力特征值R a’=600KN桩间间距S a=S b=4000㎜,承台边缘至桩心距离S C=500㎜,承台5000*5000*1500㎜+1400*1400*1500㎜+1400*5500*1500㎜(与地下室工程桩承台BCT-1和BCT-2连成一体),C35商品砼,塔身宽度2000㎜附:TC6015A-10E(独立高度60米)基础载荷(一)、桩竖向承载力验算:根据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ187-2009)的第6.3.2条,基桩的桩顶作用效应计算。

塔吊基础、地基承载力计算(三篇)

塔吊基础、地基承载力计算(三篇)

塔吊基础施工方案及计算一、工程概况1、本工程位于松江区九亭镇,地块南临蒲汇塘河,东临沪亭路,西临横泾河,北临沪松公路并与地铁9#线车站一墙之隔,与9#线车站物业开发管理为一个整体。

地块面积41162㎡,由3#、4#、5#、6#、7#、8#公寓楼及9#酒店、10#办公楼组成。

2、因地块面积巨大,根据塔吊平面布置应最大程度满足施工区域吊装需要,尽可能减少吊装盲区的原则,以及地下室工程施工中能充分利用塔吊来满足施工需要,按照施工组织总设计要求拟搭设6台附墙式塔吊,其中QTZ80B(工作幅度60M,额定起重力矩800KN.M)2台,QTZ80A(工作幅度55M,额定起重力矩800KN.M)4台,平面位置详附图。

3、拟建建筑物高度及层数4、根据建筑物高度,1#塔吊位于3#楼西北侧位置,搭设高度为86M;2#塔吊位于9#楼南侧位置,搭设高度为114M;3#塔吊位于5#楼西北侧位置,搭设高度为77M,设水平限位装置;4#塔吊位于10#楼东南侧位置,搭设高度为114M;5#塔吊位于6#楼西北侧位置,搭设高度为100M,6#塔吊位于8#楼西北侧位置,搭设高度为100M。

其中5#、6#塔吊为QTZ80B,其余4台为QTZ80A。

5、塔吊应在土方开挖前安装完毕,故采用型钢格构式非塔吊标准节插入钻孔灌注桩内,以保障塔吊安全、稳定和牢固可靠,且不妨碍地下室顶板混凝土的整体浇筑施工,有利于加快施工进度和确保工程质量。

6、本工程采用钻孔灌注桩筏板基础,基坑底标高为-8.000、-8.800、-9.100,本工程±0.000相当于绝对标高6.150M,自然地坪标高相对于绝对标高-1.45M。

7、根据本工程地质勘察报告,各土层极限摩阻力、端阻力标准值指标见下表:8、塔式起重机主要技术性能表二、塔吊布置原则本工程作业面积大,综合考虑塔吊的作用半径、起吊重量、基础工程桩位布置、围檩支撑结构设计、房屋结构设计、经济性比较后,作出以下布置原则。

塔吊基础施工方案(计算)0513

塔吊基础施工方案(计算)0513

塔吊基础施工方案(计算)0513在建筑工程中,塔吊是一种常见的重型起重设备,用于施工现场的物料运输和起吊作业。

而塔吊的稳定性和安全性很大程度上取决于其基础的施工质量。

本文将针对塔吊基础的施工方案进行详细的计算和分析,确保施工的安全可靠。

一、施工前的准备工作在进行塔吊基础施工之前,首先需要做好以下准备工作:1.地基勘察:对施工场地进行地质勘察,了解地下土层情况,确定地基承载能力和地下水位等参数。

2.设计方案:根据地基勘察结果,设计合理的塔吊基础结构方案,确保承载能力和稳定性。

3.施工计划:制定详细的施工计划,包括施工工艺、设备准备、安全措施等内容。

二、基础计算和选材根据设计方案和地基勘察结果,进行塔吊基础的相关计算:1. 承载能力计算根据地基勘察数据和设计要求,计算地基承载能力,确定基础的尺寸和深度。

2. 钢筋混凝土选材计算根据承载能力计算结果,确定混凝土的强度等级和钢筋的规格,保证基础结构的稳定性和安全性。

三、施工步骤在进行塔吊基础施工时,需要按照以下步骤进行:1.土方开挖:根据设计要求,在施工场地进行土方开挖,清理场地并进行地表整平。

2.基础浇筑:根据设计尺寸和钢筋加固要求,进行混凝土基础的浇筑工作。

3.固化养护:待混凝土基础浇筑完成后,进行固化养护,保证基础强度的充分发挥。

四、施工注意事项在塔吊基础施工过程中,需要注意以下事项:1.施工现场应保持整洁,避免杂物堆放和车辆通行。

2.操作人员必须经过专业培训,严格按照安全规范进行作业。

3.施工工艺和材料要符合设计要求,并经过质量检测合格。

以上便是关于塔吊基础施工方案的计算和施工流程,只有严格按照施工方案进行操作,才能确保塔吊基础结构的安全可靠性。

塔吊专项方案计算书

塔吊专项方案计算书

一、工程概况本工程位于我国某城市,项目名称为“XX住宅小区”。

该住宅小区占地面积约12万平方米,总建筑面积约30万平方米,包含多层住宅、小高层住宅和配套设施等。

为确保施工过程中的垂直运输需求,本项目拟采用QTZ80型塔吊进行施工。

二、塔吊选型及基础设计1. 塔吊选型:根据施工现场实际情况,塔吊型号选为QTZ80型,其主要参数如下:- 起重量:80t- 起升高度:120m- 跨度:60m2. 基础设计:- 基础类型:独立基础- 基础尺寸:长×宽×高= 6m×6m×1.5m- 混凝土强度等级:C30- 混凝土用量:约18.6m³三、计算依据1. 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)2. 《塔式起重机设计规范》(GB/T5031-2010)3. 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)四、计算内容1. 地基承载力计算:- 根据地质勘察报告,地基承载力特征值fak=180kPa。

- 基础底面积A = 6m×6m = 36m²。

- 基础埋深d = 0.75m。

- 计算基础承载力Fk = fak × A = 180kPa × 36m² = 6480kN。

2. 塔吊基础配筋计算:- 基础顶面配筋:主筋4Φ20,箍筋Φ10@150。

- 基础底面配筋:主筋4Φ20,箍筋Φ10@150。

- 计算混凝土受压区高度x:- 混凝土强度等级C30,f'c = 14.3N/mm²。

- 抗拉强度设计值f_t = 1.43N/mm²。

- 计算混凝土截面面积A = 6m×6m = 36m²。

- 计算配筋率ρ = (4×4×3.14×20²×1.43) / (36×1000) = 0.033。

- 计算受压区高度x = (0.5 × 14.3 × 36 × 0.033) / (1.43 × 20²) = 0.26m。

  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)。

(8)塔吊平面位置的选择应遵守以下几个原则:
(9)、塔吊垂直运输能力估算:
四、塔吊基础的设计原则
(一)、地基基础设计步骤
由于影响地基基础设计的因素较多,一般是先假设后计算,往往需要
反复几次才能完成,一般步骤如下: •1)选择地基基础方案,确定基础类型(包括材料和平面布置方式); •2)确定基础埋置深度和地基承载力特征值、单桩承载力特征值;
应大于承压水的水压力,以避免出现持力
层被承压水冲坏。
(二)、作用在地基上的荷载大小和性质 (抗滑移等计算)
(三)、相邻建筑物的基础埋深;
(四)、地基土冻胀和融陷的影响。
基础埋深一般大于冻土深度,同时需计算冻胀力作用
七、天然地基基础地基计算
7.1承载力计算
1)轴心荷载作用: pk
Fk Gk fa A
及倾覆力矩、扭矩对基础的作用效应最大;附着状态(安装附墙装置后) 时,塔机虽然增加了标准节自重,但对基础设计起控制作用的各种水平荷 载及倾覆力矩、扭矩主要由附墙装置承担,附着状态可不计算。
塔机工作状态的基本风压应按0.20 kN/m2取用,风荷载作用方向应按 起重力矩同向计算;非工作状态的基本风压应按现行国家标准《建筑结构 荷载规范》GB50009中给出的50年一遇的风压取用,且不小于
QTZ60塔机竖向荷载简图
三、塔吊基础的一般规定
• (1)混凝土强度等级不低于C35;考虑到混凝土龄期的因素,要求混凝 土强度等级不低于C45; • (2)基础表面平整度允许偏差1/1000;
• (3)埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。
•当塔式起重机安装在建筑物基坑内底板上时,须对底板进行抗冲切强度验 算,一般应加密纵横向配筋,并增加底.0。 • 4)在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、
确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反
力,应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。 当需要验算基础裂缝宽度时,按正常使用极限状态荷载效应标准组合。 • 5)基础设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数应按有关规
五、主要名词解释
1)地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按 标准方法试验、直接查规范承载力表,也可根据承载力基本值乘以回归修 正系数即得。 2)地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础 沉降要求的所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接,也可由极限荷载除
以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。
基本风压大于《塔机使用说明书》提供的基本风压,则应按本规程附录A
的规定对风荷载予以换算。
.
平衡臂
图3.2.7-(a)锥形塔帽式塔机
平头式塔吊
动臂式塔吊
核心筒
图3.2.7-(b)平头式塔机和动臂式塔机
图4.2.1-(a)塔机的板式基础
图4.2.1-(b)塔机的十字形基础(加配重)
.
塔机基础节形式
7.1承载力计算 (1)基础底面的压力,应符合下式要求: 当轴心荷载作用时 p≤fa (14-26)式中 p——基础底面的平均压力
塔吊基础设计与计算实战演练
赵志刚
本讲内容:
• 一、塔吊基础设计参考规范、规程 • 二、塔吊基础的类型及基本规定 • 三、塔吊基础的一般规定 • 四、塔吊基础的设计原则
• 五、主要名词解释
• 六、基础埋置深度的确定 • 七、天然地基基础地基计算
• 八、塔吊基础设计及实例
• 九、塔吊基础计算软件操作要点
的1/4(十字交叉型为对角线长度),其最小厚度应大于1~2m; 2)持力层在水平向的土性还应均匀,特别是选用移动式塔吊需注 意此点;
3)基础宜埋置在地下水位以上,当必须埋在地下水位以下时,应采 取地基土在施工时不受扰动的措施。 4)当持力层为粘性土等隔水层,而其下 有承压水时,需验算隔水层土的自重压力
传至基础或承台底面上的荷载应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准 组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。 • 2)计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状
态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用,相应的限值应
为地基变形允许值。

3)计算挡土墙土压力、斜坡稳定及滑坡推力时,荷载效应按承载能力极
塔机基础的设计应按独立状态下的工作状态和非工作状态的荷载分别 计算。塔机基础工作状态的荷载应包括塔机和基础的自重荷载、起重荷载、 风荷载,并应计入可变荷载的组合系数,其中起重荷载不应计入动力系数; 非工作状态下的荷载应包括塔机和基础的自重荷载、风荷载。本条文是塔
机基础设计的基本原则。塔机在独立状态时,所承受的风荷载等水平荷载
0.35kN/m2,风荷载作用方向应从平衡臂吹向起重臂;按《建筑机械使用
安全技术规程》JGJ33的规定,六级及以上大风应立即停止作业,相应的 基本风压为0.12kN/m2;本规程取工作状态的基本风压为0.20kN/m2,再 乘各项风荷载系数之积,大于现行国家标准《塔式起重机设计规范》 GB/T13752规定的基本风压0.25kN/m2乘单一风力系数之积。
(4)当塔式起重机安装在坑侧支护结构上,必须对支护结构强度和稳 定性进行验算,如不满足安全要求,须对支护结构进行加固。
• (5)当塔式起重机安装在坑侧土地面上时,安装地点须与基坑保持一
定安全距离,并应对坑侧土体进行抗滑动、抗倾覆验算和抗整体滑动验算,
如不满足安全要求,须采取支护措施或采用桩基础。
• (6)塔式起重机的混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施。 • (7)塔式起重机的基础施工完毕,经验收合格后方可使用。
2、正常使用极限状态荷载组合(《建筑结构荷载规范》
1)对于标准组合,荷载效应组合的设计值S应按下式采用:
注:组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。
2)对于准永久组合,荷载效应组合的设计值S可按下式采用:
式中:Ψqi——可变荷载Qi的准永久值系数,应按各章的规定采用。 注:组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。
二、塔吊基础的类型及基本规定
塔吊基础形式应根据工程地质、荷载大小与塔机稳定性要求、现场条件、
技术经济指标,并结合塔吊厂商提供的《塔机使用说明书》要求确定。
目前塔吊基础的结构类型主要有天然板式基础、桩基础(包括四桩、
三桩、单桩基础)、十字交叉梁桩式基础、十字交叉梁板式基础、组合基
础(由砼承台或型钢平台、格构式钢柱或钢管柱及灌注桩或钢管桩等组 成)。
SQik——按可变荷载标准值Qik计算的荷载效应值,其中SQ1k为诸可变荷载效应 中起控制作用者;Ψci——可变荷载Qi的组合值系数,应分别按各章的规定采用;
2)由永久荷载效应控制的组合 :
注:1 基本组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。
2 当对SQ1K无法明显判断时,轮次以各可变荷载效应为SQ1K,选其中最不利 的荷载效应组合。
简而言之: “特征值”则为允许值,安全系数已包括在内,采用正常使用极限 状态组合;若为“标准值”,则为极限值,应考虑相应的抗力分项系
数,采用承载能力力极限组合。目前设计院习惯性提供标准值,大家
一定要注意。
六、基础埋置深度的确定
(一)、根据工程地质和水文地质条件确定
1)天然地基型,有软弱下卧层时,持力层得厚度需大于基础底宽
小车和吊钩自重
G2=3.8kN Qmax=60kN G1=37.4kN Qmin=10kN
起重臂自重
塔身自重
G4=89.4kN
G0=251kN
最大起重荷载
H0=40m
RG3= 6.3m RG4= 11.8m RQmax=11.5m
塔机各分部重心至塔身中心的距离 RG1= 22m
RQmin= 50m
平衡块自重
塔机预埋节形式
塔机 混凝土承台

格构式钢柱 1 1

型钢支撑
灌注桩
1-1 格构式钢柱截面
组合式基础立面示意图
图4.4.1-(b) 型钢平台组合式基础
图4.4.1-(c) 无平台组合式基础
图5.1-1 塔基预埋锚栓的定位架
5.1-2 塔机基础节和锚栓的连接
平衡臂自重
G3=19.8kN
•3)根据地基承载力特征值计算基础底面尺寸;(桩基础:根据单装承载 力特征值确定桩位布置及基础底面尺寸) •4)根据需要进行变形验算;
•5)进行基础的结构设计;
•6)绘制基础施工详图、提出施工说明;
(二)、地基基础设计时,所采用的荷载为最不利组合 • 1)按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,
塔 式 起 重 机
国内 塔式 起重机 Q、T (起、塔)
轨道式 固定式 固定式G(固) 内爬升式P(爬) 轮胎式L(轮) 汽车式Q(汽) 履带式U(履)
kN·m×10-1
国外 塔式 起重机
TC(英语T—起重机;C—塔)
例:QTZ80(TC5610),QTZ100(TC5613),QTZ160(TC6020)
五、主要名词解释
3)地基承载力的特征值fak:正常使用极限状态计算时的地基承载力。
即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率理论
为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过 允许值的地基承载力。 4)修正后的地基承载力特征值fa:考虑了影响承载力的各项因素后, 由地基承载力特征值经过基础宽度和埋深修正后确定,最终采用的相应于 正常使用极限状态下的设计值的地基允许承载力。
3
kmax
式中:fa—修正后的地基承载力特征值;Pk:基础底面的平均压力值 Gk—基础自重和基础上部至地面的其他荷载;(标准值) A—基础地面面积,A=b*l;Fk,Fvk,Mvk,Tk—塔吊在基础上的荷载;(标准值)
相关文档
最新文档