人工挖孔桩抗倾覆计算书

合集下载

人工挖孔桩计算计算书

人工挖孔桩计算计算书

人工挖孔桩计算书计算依据:1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—20122、《建筑施工计算手册》江正荣编著3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著5、《土力学与地基基础》一、参数信息1、基本参数人工打孔桩荷载示意图1、水平荷载1)主动土压力系数K a1=tan2(45°- φ1/2)= tan2(45-24/2)=0.422;K a2=tan2(45°—φ2/2)= tan2(45-24/2)=0。

422;K a3=tan2(45°—φ3/2)= tan2(45—24/2)=0。

422;K a4=tan2(45°- φ4/2)= tan2(45—24/2)=0.422;K a5=tan2(45°- φ5/2)= tan2(45—24/2)=0.422;K a6=tan2(45°—φ6/2)= tan2(45—24/2)=0。

422; K a7=tan2(45°- φ7/2)= tan2(45-24/2)=0。

422;2)土压力、地下水产生的水平荷载第1层土:0 ~ 1mH1'=[∑γ0h0+∑q1+∑q1b1/(b1+2a1)+∑q1b1l1/((b1+2a1)(l1+2a1))]/γ1=(0+3+3.5+4)/19=0。

553m;Pak1上=γ1H1’K a1—2c1K a10.5=19×0.553×0.422—2×18×0.65=—18.952kN/m2;Pak1下=[γ1(h1+H1)]K a1—2c1K a10.5=(19×(1+0。

553))×0。

422—2×18×0。

65=—10。

934kN/m2;第2层土:1 ~ 2mH2’=[∑γ1h1+∑q1+∑q1b1/(b1+2a1)+∑q1b1l1/((b1+2a1)(l1+2a1))]/γ2=19+3+3。

人工挖孔桩桩基计算书

人工挖孔桩桩基计算书

WKZ10 Ф 3400(4600) Ra=1256×4.62+958×3.4=29834KN
第 1 页
2、桩身强度验算: Qa=ψ c·fc·Ap/1.25
C25,fc =11.9N/mm2,ψ c=0.7 Ф 1200(1600) Qa=0.7×11.9× ×12002/1.25=7532KN 4 Ф 1800(3000) Qa=0.7×11.9× ×18002/1.25=16948KN 4 Ф 2800(4000) Qa=0.7×11.9× ×28002/1.25=41012KN 4 通过以上单桩竖向承载力特征值与桩身强度的比较,相应直径的桩,单桩竖向承 载力均比桩身强度小,因此,单桩承载力特征值按竖向承载力特征值控制。
第、本桩基按《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 计算,按最不利钻孔编号 ZK17 计算,其中因底板板面标高为 12.00 米,承台厚度为 1.3 米,则桩顶标高为 10.7 米, 则根据 ZK17 钻孔柱状图,砾质粘性土的厚度为(10.7-4.53)=6.17 米,全风化岩层厚 度为(4.53-3.03)=1.5 米。 则 Ra=Qpa·Ap+μ ∑qsia·Li 其中 Qpa 为桩端持力层端阻力特征值,本工程 Qpa=1600KPa ;Ap 为桩身截面面积, Ap= D12 ;μ 为桩身截面周长μ =π D;qsia 为第 i 土层桩侧的摩阻力特征值,本工 4 程砾质粘性土为 30KPa,全风化岩层为 80KPa,则: Ra=Qpa·Ap+μ ∑qsia·Li =1600× D12 +π ×(6.17×30+1.5×80)×D 4 =1256× D12 +958×D 则有: WKZ1 Ф 1200(1600) WKZ2 Ф 1200(2000) WKZ3 Ф 1400(2200) WKZ4 Ф 1800(3000) WKZ5 Ф 2200(3400) WKZ6 Ф 2600(3800) WKZ7 Ф 2800(4000) WKZ8 Ф 3000(4200) WKZ9 Ф 3200(4400) Ra=1256×1.62+958×1.2=4364KN Ra=1256×2.02+958×1.2=6173KN Ra=1256×2.22+958×1.4=7420KN Ra=1256×3.02+958×1.8=13028KN Ra=1256×3.42+958×2.2=16626KN Ra=1256×3.82+958×2.6=20627KN Ra=1256×4.02+958×2.8=22778KN Ra=1256×4.22+958×3.0=25029KN Ra=1256×4.42+958×3.2=27381KN

人工挖孔桩计算计算书(两篇)

人工挖孔桩计算计算书(两篇)

引言:人工挖孔桩是一种在土壤中挖孔并灌注混凝土来构造承载层的常用工程技术,广泛应用于建筑、桥梁、挡墙等领域。

本文是关于人工挖孔桩计算计算书(二)的详细解析,旨在进一步介绍人工挖孔桩的设计和计算方法,以及相关的工作准则和规范。

概述:本文主要围绕人工挖孔桩设计和计算的相关理论、方法和过程展开论述。

首先介绍了人工挖孔桩的基本概念和工作原理,然后详细介绍了设计和计算的五个大点,包括荷载计算、桩身强度验算、桩端承载力计算、桩身抗拔计算和桩身稳定性分析。

正文内容:一、荷载计算1.1 确定设计荷载:根据实际工程需求和标准规范,确定人工挖孔桩所需承载的垂直和水平荷载。

1.2 荷载传递方式:分析荷载从结构体到桩体的传递方式,考虑土层的承载能力及桩与土的相互作用。

1.3 荷载分布:根据设计要求和土壤力学原理,确定荷载在桩身上的分布情况,进而进行荷载计算。

二、桩身强度验算2.1 材料力学性能:确定所选材料的力学性能参数,如混凝土强度、钢筋强度和黏土的抗剪强度等。

2.2 桩身截面设计:根据设计要求和荷载计算结果,进行桩身横截面尺寸的设计,保证桩身的强度满足要求。

2.3 桩身受力分析:通过应力、应变和变形等参数的计算,进行桩身的受力分析,判断桩身的强度是否满足要求。

三、桩端承载力计算3.1 桩端土力参数:根据土壤力学测试结果,确定桩端土体的力学参数,如土的侧阻力和桩端摩阻力等。

3.2 桩端承载力计算方法:综合考虑桩端土力和桩身的相互作用,采用经验公式或数值方法进行桩端承载力计算。

3.3 桩端承载力验算:根据设计要求和规范,对计算结果进行验算,保证桩端的承载力满足要求。

四、桩身抗拔计算4.1 抗拔机理分析:分析桩身抗拔的机理和影响因素,如土的黏聚力、桩身的侧摩阻力和摩擦系数等。

4.2 抗拔计算方法:根据土体和桩身的力学性质,采用经验公式或数值方法进行桩身的抗拔计算。

4.3 抗拔验算:对桩身的抗拔计算结果进行验算,保证桩身的稳定性和抗拔能力满足要求。

8-基础抗倾覆、抗滑移验算计算书

8-基础抗倾覆、抗滑移验算计算书

基础稳定性验算一、工程概况根据四川正基岩土工程有限公司提供的《中江县第二人民医院门诊综合大楼项目岩土工程勘察报告》提供的岩土工程勘察报告。

本工程采用嵌岩桩基础,基础持力层为中风化粉砂质泥岩,桩端岩石饱和单轴抗压强度标准值为frk=3.7Mpa,桩长大于6m 。

桩基础最不利地质剖面如下图所示,桩侧土层厚度分别为一般填土或粘土7.87m 、淤泥质粘土9.1强风化砂岩2.0m 、中风化砂岩按2.4m 考虑。

二、基础抗倾覆验算本工程设防烈度6度,根据《高规》4.3.7条,304.0/12.0)(/)(max max ==小震中震αα,考虑到中震作用下结构的塑性耗能,本工程取中震地震作用力为小震的2.5倍。

根据PKPM 计算结果,结构在小震、风荷载、中震作用下整体抗倾覆验算如下:楼栋号1-1~1-5轴 1-6~2-10轴结构抗倾覆力矩 结构倾覆力矩 比值结构抗倾覆力矩结构倾覆力矩 比值X 向风荷载 1751103.1 19059.8 91.87 10120948.0 29221.4 346.35 Y 向风荷载 1042019.3 30922.1 33.70 4812587.5 58357.7 82.47 X 向小震 1693562.5 56691.8 29.87 9749434.0 132165.9 73.77 Y 向小震 1008296.1 53907.1 18.70 4635423.5 127161.6 36.45 X 向中震 1693562.5 141729.5 11.95 9749434.0 330414.75 29.51 Y 向中震1008296.1134767.757.484635423.531790414.58参照《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》(JGJ6-2011)第5.5.2条,本工程抗倾覆稳定性安全系数远大于1.5,故结构的整体抗倾覆稳定性满足要求。

三、基础抗滑移验算本工程采用嵌岩桩基础,基础抗滑移由基桩水平承载力提供。

人工挖孔桩计算书

人工挖孔桩计算书

人工挖孔桩基础计算书工程名称:武警岗亭计算条件:按端承桩计算本工程地质勘察报告荷载取值详见上部结构计算书执行规范:《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)挖孔桩最小直径:Dmin=800mm;挖孔桩最大直径:Dmax=1200mm;砼材料等级:C25,轴心抗压强度fc=11.9N/mm2桩配筋率:p=0.30%,主筋保护层厚度c=50(mm)圆周率:Pi=3.1415926注:计算书中符号“Sqr”表示开算术平方根****************************************************************1、ZH1孔桩计算:●按构造和施工合理假定桩直径D=1200(mm)●假定孔桩长度H=15000(mm)●N=顶荷载+桩自重=1350kN①、地基承载力计算(按地基承载力计算桩底半径)●地基承载力特征值fa=980KpaR1=Sqr(N×1000/(Pi×0.001×fa))=Sqr(1350×1000/(Pi×0.001×980)=662(mm)●按构造和施工合理取定桩底半径R1=700(mm)②、桩身强度计算(按强度计算桩身半径)R=Sqr(N×1000/(Pi×fc×0.65))=Sqr(1350×1000/(Pi×11.9×0.65))=235.7(mm)●按构造和施工合理取定桩身半径R=250(mm)③、配筋计算(按桩半径=700mm)As=Pi×(R-c)^2×p=Pi×650×650×0.003=3979.95(mm2)选筋结果:配16根Φ22钢筋,As=6082mm2④、扩大头计算扩孔宽度b=(R1-R)=350(mm)●按构造和施工合理取定扩孔宽度b=350(mm)扩孔高度h2=b×扩孔高度系数=350×2=700(mm)●按构造和施工合理取定扩孔高度h2=1000(mm)锅底高度h1=2R1×K1=2200×0.10=220(mm)●按构造和施工合理取定锅底高度h1=500(mm)2、ZH2孔桩计算:●按构造和施工合理假定桩直径D=1000(mm)●假定孔桩长度H=12000(mm)●N=顶荷载+桩自重=3500kN①、地基承载力计算(按地基承载力计算桩底半径)●地基承载力特征值fa=1200KpaR1=Sqr(N×1000/(Pi×0.001×fa))=Sqr(3500×1000/(Pi×0.001×1200))=982(mm)●按构造和施工合理取定桩底半径R1=1000(mm)②、桩身强度计算(按强度计算桩身半径)R=Sqr(N×1000/(Pi×fc×0.9))=Sqr(3500×1000/(Pi×11.9×0.65))=380(mm)●按构造和施工合理取定桩身半径R=500(mm) ③、配筋计算(按桩半径=500mm)As=Pi×(R-c)^2×p=Pi×450×450×0.004=2544(mm2)选筋结果:配16根Φ18钢筋,As=4072mm2 ④、扩大头计算扩孔宽度b=(R1-R)=500(mm)●按构造和施工合理取定扩孔宽度b=500(mm)扩孔高度h2=b×扩孔高度系数=500×2=1000(mm)●按构造和施工合理取定扩孔高度h2=1000(mm)锅底高度h1=2R1×K1=2000×0.10=200(mm)●按构造和施工合理取定锅底高度h1=500(mm)。

人工挖孔桩计算书

人工挖孔桩计算书

人工挖孔桩计算书人工挖孔桩是一种常见的基础形式,其计算涉及到多个方面的参数和力学原理。

以下将详细介绍人工挖孔桩的计算过程。

一、工程概况首先,需要明确工程的基本信息,包括建筑物的结构类型、荷载情况、地质条件等。

假设我们所面对的是一座多层住宅建筑,采用框架结构,预计的恒载和活载分别为_____kN/m²和_____kN/m²。

场地的地质勘察报告显示,土层分布较为均匀,主要有粉质黏土、粉土和砂土等。

二、桩型选择及尺寸确定根据工程的荷载要求和地质条件,初步选定人工挖孔桩的桩型为圆形。

桩径一般根据经验和规范要求确定,常见的桩径有 800mm、1000mm、1200mm 等。

在此假设我们选择桩径为 1000mm。

桩长的确定则需要综合考虑建筑物的荷载、土层的承载力以及桩端持力层的性质。

通过对地质勘察报告的分析,结合相关规范的计算公式,初步估算桩长为_____m。

三、单桩竖向承载力计算单桩竖向承载力的计算是人工挖孔桩设计的关键。

通常采用以下两种方法:1、经验公式法根据相关规范和地区经验,经验公式为:Quk = Qsk + Qpk其中,Quk 为单桩竖向极限承载力标准值;Qsk 为桩侧阻力标准值;Qpk 为桩端阻力标准值。

桩侧阻力标准值 Qsk 可按下式计算:Qsk =∑uqsili其中,u 为桩身周长;qsi 为第 i 层土的桩侧阻力特征值;li 为第 i层土的厚度。

桩端阻力标准值 Qpk 可按下式计算:Qpk = Apqpk其中,Ap 为桩端面积;qpk 为桩端阻力特征值。

2、静载试验法如果有条件进行静载试验,应以试验结果为准。

但在大多数情况下,由于时间和成本的限制,通常采用经验公式法进行估算。

四、桩身承载力计算桩身承载力应满足桩身混凝土强度和钢筋配置的要求。

1、混凝土强度验算根据桩身混凝土的强度等级,按照轴心受压构件进行验算:N ≤ φfcA其中,N 为桩顶轴向压力设计值;φ 为稳定系数;fc 为混凝土轴心抗压强度设计值;A 为桩身截面积。

人工挖孔桩计算书及相关图纸

人工挖孔桩计算书及相关图纸

人工挖孔桩计算书及相关图纸1计算书按渝建安发[2001]13号文件的强制性规定要求,人工挖孔桩提升架采用槽钢搭设,提升机采用电动葫芦,配慢速卷扬机。

其搭设示意图如下:1.1 钢丝绳计算1、内力计算:按吊桶的每次的提升能力50kg计算,考虑人的不确定因素,按提升能力放大一倍计算,则钢丝绳所受拉力T=1.0 KN2、钢丝绳强度计算:根据《高处作业安全规范》JGJ80-91,以钢丝绳拉力按下式验算钢丝绳的安全系数:K=F/T≥[K]式中F——钢丝绳的破断拉力取钢丝绳的破断拉力总和乘以换算系数;[K]——作吊索用钢丝绳的法定安全系数定为10;钢丝绳破断拉力总和换算系数:对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8;则选择的钢丝绳破断拉力总和要大于10×1/0.85=11.76kN;根据《一般用途钢丝绳》GB20118-2006规范,选择6×19直径6mm钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1570Mpa,最小破断拉力F=18.7 kN。

1.2 提升支架计算根据提升支架搭设图,选择最不利杆件进行计算,图中最不利杆件为悬挂电动葫芦杆件。

依据JGJ80-91规范,恒荷载(永久荷载)中的自重,采用[8#槽钢以0.085kN/m计;跨中承受钢丝绳及吊桶最大集中荷载以1KN计,永久荷载分项系数1.2,可变荷载分项系数1.4。

1、荷载计算:[8#槽钢其截面特性为:转动惯量Wx=25.3cm3,自重0.085KN/m。

q = 1.2×0.085 = 0.1kN/m;P = 1.4×1.0 = 1.4kN2、内力计算内力按照集中荷载P与均布荷载q作用下的简支梁计算,计算简图如下最大弯矩M的计算公式为经计算,M=0.1×2.02/8+1.4×2.0/4=0.75kN.m3、抗弯强度计算 236/6.29103.251075.0mm N W M fW M n n =⨯⨯=≤ 小于钢材抗弯强度设计值f=215N/mm 2,取自《建筑施工手册(第四版)》满足要求!。

人工挖孔桩计算计算书

人工挖孔桩计算计算书

人工挖孔桩计算计算书关键信息项:1、挖孔桩的数量:____________________________2、挖孔桩的直径:____________________________3、挖孔桩的深度:____________________________4、土壤类型及参数:____________________________5、桩身材料及强度等级:____________________________6、护壁的厚度及材料:____________________________7、荷载条件:____________________________8、计算方法及依据:____________________________1、引言11 本协议旨在明确人工挖孔桩计算的相关事宜,确保计算结果的准确性和可靠性。

12 本协议适用于具体工程名称中的人工挖孔桩计算。

2、计算依据21 遵循国家和地方现行的有关建筑地基基础设计规范和规程。

22 参考相关的工程地质勘察报告,获取土壤的物理力学性质参数。

3、挖孔桩基本参数31 详细说明挖孔桩的数量、直径和深度等几何尺寸。

32 明确桩身和护壁所采用的材料类型,以及相应的强度等级。

4、土壤参数41 提供土壤的类型,如粘性土、砂土、碎石土等。

42 给出土壤的重度、内摩擦角、粘聚力等物理力学参数。

5、荷载条件51 列出作用在挖孔桩上的竖向荷载、水平荷载和弯矩等。

52 说明荷载的组合方式和取值依据。

6、计算方法61 介绍采用的桩基础计算理论和方法,如弹性地基梁法、有限元法等。

62 阐述计算过程中所做的假设和简化处理。

7、桩身承载力计算71 计算桩身的抗压、抗拉和抗剪承载力。

72 考虑桩身混凝土的强度和钢筋的配置情况。

8、桩端承载力计算81 确定桩端持力层的类型和承载力特征值。

82 计算桩端的抗压承载力。

9、桩侧摩阻力计算91 根据土壤类型和桩身表面粗糙度,计算桩侧的摩阻力。

人工挖孔桩计算书

人工挖孔桩计算书

人工挖孔桩计算书一、工程概述本工程位于_____,为_____项目。

建筑结构形式为_____,基础采用人工挖孔桩。

人工挖孔桩共计_____根,桩径分别为_____、_____等,桩身混凝土强度等级为_____。

二、设计依据1、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007 2011)2、《混凝土结构设计规范》(GB 50010 2010)(2015 年版)3、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94 2008)4、工程地质勘察报告三、桩身承载力计算1、桩身混凝土强度计算桩身混凝土强度应满足下式要求:\N \leq A_{c} f_{c}\其中,N 为桩顶竖向力设计值;A_{c} 为桩身横截面面积;f_{c} 为混凝土轴心抗压强度设计值。

以桩径为 D 的桩为例,A_{c} =\(\frac{\pi D^2}{4}\)。

2、桩身配筋计算根据桩顶竖向力设计值,计算桩身所需要的纵向钢筋面积。

当桩顶轴向压力满足\(N \leq \varphi f_{c} A\)时,可不进行桩身受压承载力计算。

其中,\(\varphi\)为稳定系数,根据桩的长细比确定;A 为桩身横截面面积。

当桩顶轴向压力不满足上述条件时,应按下式计算桩身受压承载力:\N \leq 09 \varphi (f_{c} A + f_{y}' A_{s}')\其中,f_{y}'为纵向钢筋抗压强度设计值;A_{s}'为纵向钢筋的截面面积。

根据桩顶弯矩设计值,计算桩身所需要的纵向受拉钢筋面积。

\M \leq \alpha_{1} f_{c} b x (h_{0} \frac{x}{2})+ f_{y}A_{s} (h_{0} a_{s})\其中,M 为桩顶弯矩设计值;\(\alpha_{1}\)为系数;b 为桩身截面宽度;x 为混凝土受压区高度;h_{0} 为桩身有效高度;a_{s}为纵向受拉钢筋合力点至截面近边缘的距离。

通过上述公式计算出纵向受拉钢筋面积 A_{s} ,并根据构造要求进行配筋。

人工挖孔桩计算书

人工挖孔桩计算书

人工挖孔桩计算书人工挖孔桩是一种常见的基础形式,在建筑工程中得到广泛应用。

其计算涉及多个方面,包括桩身承载力、桩端阻力、桩侧摩阻力等,以下是对人工挖孔桩计算的详细阐述。

一、工程概况本工程为_____项目,位于_____,建筑物高度为_____m,结构形式为_____。

根据地质勘察报告,场地土层分布情况如下:1、第一层:填土,厚度为_____m,承载力特征值为_____kPa。

2、第二层:粉质黏土,厚度为_____m,承载力特征值为_____kPa。

3、第三层:粉砂,厚度为_____m,承载力特征值为_____kPa。

二、桩型选择及设计参数1、桩型选择综合考虑建筑物荷载、地质条件及施工条件等因素,选用人工挖孔灌注桩。

2、设计参数桩径:_____mm桩长:_____m桩身混凝土强度等级:_____钢筋级别:_____三、桩身承载力计算1、轴心受压桩承载力计算根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94 2008),轴心受压桩的正截面受压承载力应符合下列规定:\N \leq \varphi f_{c} A_{ps} + 09 f_{y}' A_{s}'\其中:\(N\)——桩顶轴向压力设计值(kN);\(\varphi\)——桩身稳定系数,根据桩的长细比确定;\(f_{c}\)——混凝土轴心抗压强度设计值(kPa);\(A_{ps}\)——桩身截面面积(m²);\(f_{y}'\)——纵向钢筋抗压强度设计值(kPa);\(A_{s}'\)——纵向钢筋截面面积(m²)。

2、偏心受压桩承载力计算偏心受压桩的正截面受压承载力应符合下列规定:\N \leq \alpha_{1} f_{c} A_{ps} +\alpha_{1} \beta_{1} f_{c}A_{r} +\alpha_{s} f_{y} A_{s} +\alpha_{s}' f_{y}' A_{s}'\sigma_{s} A_{s} \sigma_{s}' A_{s}'\其中:\(\alpha_{1}\)——系数,按混凝土强度等级确定;\(\beta_{1}\)——系数,按偏心受压构件的长细比确定;\(\alpha_{s}\)、\(\alpha_{s}'\)——分别为受拉区、受压区纵向钢筋的截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值;\(\sigma_{s}\)、\(\sigma_{s}'\)——分别为受拉区、受压区纵向钢筋的应力(kPa)。

人工挖孔桩计算书

人工挖孔桩计算书

人工挖孔桩计算书一、工程概述本次工程为_____项目,位于_____地区,总建筑面积为_____平方米。

该项目基础采用人工挖孔桩,共设计_____根桩,桩径范围为_____至_____米,桩长根据地质情况而定,一般在_____至_____米之间。

二、设计依据1、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)2、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)3、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)4、工程地质勘察报告三、桩身承载力计算1、桩身混凝土强度等级为_____,轴心抗压强度设计值为_____N/mm²。

2、桩身纵筋采用_____钢筋,抗压强度设计值为_____N/mm²。

3、桩身截面面积 A =π × (D/2)²,其中 D 为桩径。

4、桩身轴向压力设计值 N = 125 ×桩顶竖向力标准值。

5、按混凝土受压计算桩身承载力:Nu =09 × φ × fc × A其中,φ 为稳定系数,根据桩长和桩径取值;fc 为混凝土轴心抗压强度设计值。

6、按纵筋受压计算桩身承载力:N' = 09 × fy' × As'其中,fy' 为纵筋抗压强度设计值,As' 为纵筋截面面积。

四、桩端承载力计算1、桩端持力层为_____土层,其承载力特征值为_____kPa。

2、桩端面积 Ap =π × (D/2)²。

3、桩端承载力特征值 R = Ap × qpa其中,qpa 为桩端土的承载力特征值。

五、桩侧摩阻力计算1、桩穿越的土层依次为_____、_____、_____等。

2、各土层的侧阻力特征值分别为_____kPa、_____kPa、_____kPa 等。

3、桩侧摩阻力 Qs =∑ui × li × qsi其中,ui 为桩身周长,li 为各土层厚度,qsi 为相应土层的侧阻力特征值。

人工挖孔桩开挖提升机配重计算书

人工挖孔桩开挖提升机配重计算书

人工挖孔桩提升机具抗倾覆计算书本计算书适用于重庆潼南至荣昌高速公路TJ9标段内桥梁人工挖孔桩施工作业。

一、提升机结构原理提升机由动力装置和支架两部分组成。

动力装置由电动机、加速器、离合器、制电器、绳筒和钢丝绳组成。

电动机位傍磁式单相电容电动机,设计有断电即制动机构;电机还装有热敏开关,可防止电机过热而烧坏;减速机位两级齿轮减速,固连于电机、离合器、制动器于绳筒装为一体,但离合器处于脱离状态时,可实现快速下降,操作制动器可控制下降速度以免发生冲击。

操作按钮启动器实现电动机正反转可将钢丝绳卷绕、放开,并通过支架部分滑轮起吊下方物料来完成吊运作业。

支架在平台出可旋转,便于倾倒渣土,使用方便。

二、提升机抗倾覆计算提升机结构如下图:其中m3为渣桶,满装时最大为150kg,m1为尾部配重,m2为中部配重。

为了保证吊机不倾覆,必须同时满足以下条件:(1)0.2m2+1.25m1 > 1.3×m3保证满装时吊机不往孔内倾覆,且考虑0.3的保险系数。

(2)0.8m2 > 0.25m1 保证空桶时吊机不往孔外倾覆。

即:1.25m1+0.2m2 > 195 (3)0.25m1-0.8m2< 0 (4)假设空载及满载均刚好保持平衡,可得:m1=149kg、m2=43.75kg。

由(3)、(4)式可知,m1、m2越大,满载时提升机越稳定;m2越大,空载时提升机越稳定;综合考虑提升机稳定及配重过重时提升机旋转困难因素,取m1为200kg,m2为80kg,代入(3)、(4)式:1.25m1+0.2m2=266 > 195,满足条件0.25m1-0.8m2=-14 < 0,满足条件。

因此,此提升机尾部配重200kg,中部配重80kg,能够保证其他运行过程中维持稳定,保证安全。

三、使用中注意事项1、凡参加施工的人员必须熟悉提升机的安全知识及其性能,按要求进行吊装,并严格执行操作规范。

攀大高速人工挖孔桩卷扬机抗倾覆验算书

攀大高速人工挖孔桩卷扬机抗倾覆验算书

攀枝花至大理高速公路(四川境)工程项目
TJ9分部人工挖孔桩
卷扬机抗倾覆验算书
建设单位:
监理单位:
施工单位:
主要验算卷扬机的抗倾覆安全系数是否满足要求
验算示意图
按照JG/T5032-93中的规定,抗倾覆系数不得小于2
用公式表示即为:K=M坑/M倾=G.b/F.a≥2
式中:K——抗倾覆系数;
F—容积质量、额定载质量之和(24.5+198.7=223.2)kg:
①容积质量:(3.14*0.45+3.14*0.225²)*0.002*7800=24.5kg
②额定载重:3.14*0.225²*0.5*2500=198.7kg
G—配重质量、卷扬机质量之和(120+180)=300kg:
①配置的配重质量:40kg*3=120kg
②卷扬机的质量:180kg
a—承重钢丝绳中心到支点间的距离1.2m
b—配重中心到支点间的距离2.1m
M配=G·b=(120+180)*2.1=630kg.M
M倾=F·a=(24.5+198.7)×1.2=267.8kg.M
K=M配/M倾=G·b/F·a
=630.kg.M/267.8 kg.M
=2.35≥2,满足规范要求。

经验算结构抗倾覆系数符合规定,满足要求。

二O一六年六月二十五日。

  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)。

人工挖孔桩吊机抗倾覆计算书
一、工程概况
XXX管段内共有人工挖孔桩XX根,桩长范围为12m~16m,12m、14m桩截面为1.5mX2.0m矩形,16m及以上孔桩截面为1.5mX2.5m矩形,此段地质依次为粉质黏土、泥岩夹沙岩、砂岩,人工挖孔桩孔内干燥。

二、吊机组成及操作
本机器由动力装置和支架两部分组成。

动力装置由电动机、加速器、离合器、制电器、绳筒和钢丝绳组成。

电动机位傍磁式单相电容电动机,设计有断电即制动机构;电机还装有热敏开关,可防止电机过热而烧坏;减速机位两级齿轮减速,固连于电机、离合器、制动器于绳筒装为一体,但离合器处于脱离状态时,可实现快速下降,操作制动器可控制下降速度以免发生冲击。

在臂端设有形成开关以防操作失误或按钮失灵而造成的起吊过位事故。

操作按钮启动器实现电动机正反转可将钢丝绳卷绕、放开,并通过支架部分滑轮起吊下方物料来完成吊运作业。

三、吊机主要技术参数
电压380v、电动机功率3000w、提升度5-10m/min、提升高度1-30m、起重重量400kg。

四、吊机抗倾覆计算
经现场实际勘测挖孔渣样以粉质黏土与灰白色沙状岩居多,查找相关砂岩资料,取较高的四川灰砂岩,经查其密度为2500kg/m³,如下表:
吊机配重为长方体混凝土块,取砼密度2450kg/m³计算。

现场采用钢桶将桩内岩土块吊装运出,实际的吊机、吊桶、混凝土块尺寸数据如下图所示;
配重
12054
25
说明:图中单位均以cm计混凝土块配重尺寸图 吊桶尺寸图
结合上图抗倾覆计算内容如下:
N1:桶体积V1=πR2h=0.091m³
密度P1=2500kg/m³(四川灰砂岩)
重量M1=V1*P1=227.5kg
桶自重为5kg
即N1=M1*g=(227.5kg+5kg)*9.8N/kg=2278.5N
N2:混凝土块体积V2=1.2*0.54*0.25=0.162m³
密度P2=2450kg/m³
重量M2=V2*P2=396.9kg
即N2=M2g=3890N
抗倾覆受力条件:
当吊机处于倾覆的临界状态时,地面对吊机的反作用力使机具处于力的平衡状态。

以A为支点,N1、N2两力对A点产生的力矩相等,即N1*93=N2*120,由此可知,若要吊机不倾覆,需满足N2*120>N1*93,即吊机不倾覆的条件为N2>0. 775N1。

由前面计算结果可知,N2=3890N>N1=2141N,即N2/N1=1.775>0.775,所以,在该条件下人工挖孔桩吊机满足抗倾覆条件。

相关文档
最新文档