三桩承台计算(CT-3)

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三桩承台底面积计算公式

三桩承台底面积计算公式

三桩承台底面积计算公式三桩承台是建筑结构中常见的基础形式之一,要准确计算它的底面积,咱们可得好好说道说道。

先来说说三桩承台底面积计算的重要性。

就像咱们盖房子,基础打不好,房子就容易出问题。

计算三桩承台底面积,就是为了保证这个基础能稳稳地承载上面的重量,让整个建筑安全可靠。

那三桩承台底面积到底怎么算呢?其实有好几种方法,咱们先来看一种常见的。

假设三根桩的中心点形成一个等边三角形,这个三角形的边长为a。

那承台底面积的计算公式就是:S = √3 × a² / 4 。

我记得有一次,我去一个建筑工地考察。

当时工人们正在浇筑三桩承台的基础,我就跟现场的工程师交流起来。

他指着正在施工的地方跟我说:“这三桩承台底面积要是算错了,可就麻烦大啦!”我好奇地问他为啥,他说:“你想啊,如果面积算小了,基础承受力不够,房子以后可能会下沉、开裂;要是算大了,那又浪费材料,增加成本。

”所以啊,这小小的计算公式可关系重大。

再来说另一种计算方法,假如我们知道桩的直径 d 和桩的中心距 s ,那么承台底面积可以这样算:S = (s - 0.5d)² × √3 。

咱们来具体分析分析这个公式。

比如说桩的直径是 0.8 米,桩的中心距是 2 米。

那按照公式,先算出 2 - 0.5×0.8 = 1.6 米,然后1.6²×√3 ,就能得出承台的底面积啦。

在实际的工程中,还得考虑很多因素,比如地质条件、上部结构的荷载等等。

这就要求咱们工程师不仅要熟练掌握计算公式,还得有丰富的经验和敏锐的判断力。

就像我之前遇到过一个项目,由于地质比较松软,原本计算好的三桩承台底面积就得重新调整,加大一些,以确保基础的稳定性。

总之,三桩承台底面积的计算虽然看似简单,背后却需要严谨的态度和精准的计算。

咱们可不能马虎,要不然这房子建起来,心里也不踏实不是?希望通过我的这些讲解,能让您对三桩承台底面积的计算公式有更清晰的认识和理解。

三桩承台计算书

三桩承台计算书

三桩承台计算书一、示意图:二、基本资料:1.依据规范:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)2.几何参数:承台边缘至桩中心距: C = 500 mm桩列间距: A = 1200 mm 桩行间距: B = 1800 mm承台根部高度: H = 550 mm 承台端部高度: h = 550 mm纵筋合力点到底边的距离: a s = 70 mm 平均埋深: h m = 2.50 m矩形柱宽: B c = 500 mm 矩形柱高: H c = 500 mm圆桩直径: D s = 400 mm 换算后桩截面:L s = 320mm 3.荷载设计值:(作用在承台顶部)竖向荷载: F = 1000.00 kN绕X轴弯矩: M x = 0.00 kN·m 绕Y轴弯矩: M y = 0.00 kN·mX向剪力: V x = 0.00 kN Y向剪力: V y = 0.00 kN 4.材料信息:混凝土强度等级: C20f c = 9.60 N/mm2f t = 1.10 N/mm2钢筋强度等级: HRB335 f y = 300.00 N/mm2三、计算过程:1.作用在承台底部的弯矩绕X轴弯矩: M0x = M x-V y·H = 0.00-0.00×0.55 = 0.00kN·m绕Y轴弯矩: M0y = M y+V x·H = 0.00+0.00×0.55 = 0.00kN·m 2.基桩净反力设计值:计算公式:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)N i = F/n±M0x·y i/∑y j2±M0y·x i/∑x j2(8.5.3-2)N1 = F/n= 1000.00/3 = 333.33 kNN2 = F/n= 1000.00/3 = 333.33 kNN3 = F/n= 1000.00/3 = 333.33 kN3.承台受柱冲切验算:计算公式:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)F l≤2[β0x·(b c+a0y)+β0y·(h c+a0x)]·βhp·f t·h0(8.5.17-1)自柱边到最近桩边的水平距离:a0 = 0.19 m最不利一侧冲切面计算长度:b m = 3.26 m作用于最不利冲切面以外冲切力设计值:F l = 666.67 kN承台有效高度:h0 = H-a s = 0.55-0.07 = 0.48 m冲跨比:λ0 = a0/h0 = 0.19/0.48 = 0.40冲切系数:β0= 0.84/(λ0+0.2) = 0.84/(0.40+0.2) = 1.41β0·b m·βhp·f t·h0= 1.41×3.26×1.00×1100.00×0.48= 2428.02 kN > F l = 666.67 kN, 满足要求。

(整理)三桩桩基承台计算.

(整理)三桩桩基承台计算.

三桩桩基承台计算项目名称_____________日期_____________设计者_____________校对者_____________一、设计依据《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)①《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010)②《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94-2008)③二、示意图三、计算信息承台类型: 三桩承台计算类型: 验算截面尺寸构件编号: CT-31. 几何参数矩形柱宽bc=600mm 矩形柱高hc=600mm圆桩直径d=400mm承台根部高度H=1000mmx方向桩中心距A=1600mmy方向桩中心距B=1600mm承台边缘至边桩中心距 C=400mm2. 材料信息柱混凝土强度等级: C35 ft_c=1.57N/mm2, fc_c=16.7N/mm2承台混凝土强度等级: C30 ft_b=1.43N/mm2, fc_b=14.3N/mm2桩混凝土强度等级: C30 ft_p=1.43N/mm2, fc_p=14.3N/mm2承台钢筋级别: HRB400 fy=360N/mm23. 计算信息结构重要性系数: γo=1.0纵筋合力点至近边距离: as=100mm4. 作用在承台顶部荷载基本组合值F=3881.200kNMx=42.200kN*mMy=4.500kN*mVx=2.300kNVy=-23.200kN四、计算参数1. 承台总长 Bx=C+A+C=0.400+1.600+0.400=2.400m2. 承台总宽 By=C+B+C=0.400+1.600+0.400=2.400m3. 承台根部截面有效高度 ho=H-as=1.000-0.100=0.900m4. 圆桩换算截面宽度 bp=0.8*d=0.8*0.400=0.320m五、内力计算1. 各桩编号及定位座标如上图所示:θ1=arccos(0.5*A/B)=1.047θ2=2*arcsin(0.5*A/B)=1.0471号桩 (x1=-A/2=-0.800m, y1=-B*cos(0.5*θ2)/3=-0.462m)2号桩 (x2=A/2=0.800m, y2=-B*cos(0.5*θ2)/3=-0.462m)3号桩 (x3=0, y3=B*cos(0.5*θ2)*2/3=0.924m)2. 各桩净反力设计值, 计算公式:【8.5.3-2】①∑x i=x12*2=1.280m∑y i=y12*2+y32=1.280mN i=F/n-Mx*y i/∑y i2+My*x i/∑x i2+Vx*H*x i/∑x i2-Vy*H*y1/∑y i2N1=3881.200/3-42.200*(-0.462)/1.280+4.500*(-0.800)/1.280+2.300*1.000*(-0.800)/1.280--23.200*1.000*(-0.462)/1.280=1313.083kNN2=3881.200/3-42.200*(-0.462)/1.280+4.500*0.800/1.280+2.300*1.000*0.800/1.280--23.200*1.000*(-0.462)/1.280=1321.583kNN3=3881.200/3-42.200*0.924/1.280+4.500*0.000/1.280+2.300*1.000*0.000/1.280--23.200*1.000*0.924/1.280=1246.535kN六、柱对承台的冲切验算【8.5.17-1】①1. ∑Ni=0=0.000kNho1=h-as=1.000-0.100=0.900m2. αox=A/2-bc/2-bp/2=1.600/2-1/2*0.600-1/2*0.320=0.340mαoy12=y2-hc/2-bp/2=0.462-0.600/2-0.320/2=0.002mαoy3=y3-hc/2-bp/2=0.924-0.600/2-0.320/2=0.464m3. λox=αox/ho1=0.340/0.900=0.378λoy12=αoy12/ho1=0.180/0.900=0.200λoy3=αoy3/ho1=0.464/0.900=0.5154. βox=0.84/(λox+0.2)=0.84/(0.378+0.2)=1.454βoy12=0.84/(λoy12+0.2)=0.84/(0.200+0.2)=2.100βoy3=0.84/(λoy3+0.2)=0.84/(0.515+0.2)=1.1746. 计算冲切临界截面周长AD=0.5*A+C/tan(0.5*θ1)=0.5*1.600+0.400/tan(0.5*1.047))=1.493mCD=AD*tan(θ1)=1.493*tan(1.047)=2.586mAE=C/tan(0.5*θ1)=0.400/tan(0.5*1.047)=0.693m6.1 计算Umx1Umx1=bc+αox=0.600+0.340=0.940m6.2 计算Umx2Umx2=2*AD*(CD-C-|y1|-|y3|+0.5*bp)/CD=2*1.493*(2.586-0.400-|-0.462|-|0.924|+0.5*0.320)/2.586=1.109m因Umx2>Umx1,取Umx2=Umx1=0.940mUmy=hc+αoy12+αoy3=0.600+0.180+0.464=1.244m因 Umy>(C*tan(θ1)/tan(0.5*θ1))-C-0.5*bpUmy=(C*tan(θ1)/tan(0.5*θ1))-C-0.5*bp=(0.400*tan(1.047)/tan(0.5*1.047))-0.400-0.5*0.320=0.640m7. 计算冲切抗力因 H=1.000m 所以βhp=0.983γo*Fl=γo*(F-∑Ni)=1.0*(3881.200-0.000)=3881.20kN[βox*2*Umy+βoy12*Umx1+βoy3*Umx2]*βhp*ft_b*ho=[1.454*2*0.640+2.100*0.940+1.174*0.940]*0.983*1.43*0.900*1000=6250.314kN≥γo*Fl柱对承台的冲切满足规范要求七、角桩对承台的冲切验算【8.5.17-5】①计算公式:【8.5.17-5】①1. Nl=max(N1,N2)=1321.583kNho1=h-as=1.000-0.100=0.900m2. a11=(A-bc-bp)/2=(1.600-0.600-0.320)/2=0.340ma12=(y3-(hc+d)*0.5)*cos(0.5*θ2)=(0.924-(0.600-0.320)*0.5)*cos(0.5*1.047)=0.402m λ11=a11/ho=0.340/0.900=0.378β11=0.56/(λ11+0.2)=0.56/(0.378+0.2))=0.969C1=(C/tan(0.5*θ1))+0.5*bp=(C/tan(0.5*1.047))+0.5*0.320=0.853mλ12=a12/ho=0.402/0.900=0.446β12=0.56/(λ12+0.2)=0.56/(0.446+0.2))=0.867C2=(CD-C-|y1|-y3+0.5d)*cos(0.5*θ2)=(2.586-0.400-|-0.462|-0.924+0.5*1.047)*cos(0.5*0.320)=0. 831m3. 因 h=1.000m 所以βhp=0.983γo*Nl=1.0*1321.583=1321.583kNβ11*(2*C1+a11)*(tan(0.5*θ1))*βhp*ft_b*ho=0.969*(2*852.820+340.000)*(tan(0.5*1.047))*0.983*1.43*900.000=1448.689kN≥γo*Nl=1321.583kN底部角桩对承台的冲切满足规范要求γo*N3=1.0*1246.535=1246.535kNβ12*(2*C2+a12)*(tan(0.5*θ2))*βhp*ft_b*ho=0.867*(2*831.384+401.628)*(tan(0.5*1.047))*0.983*1.43*900.000*1000 =1307.064kN≥γo*N3=1246.535kN顶部角桩对承台的冲切满足规范要求八、承台斜截面受剪验算【8.5.18-1】①1. 计算承台计算截面处的计算宽度2.计算剪切系数因 0.800ho=0.900m<2.000m,βhs=(0.800/0.900)1/4=0.971ay=|y3|-0.5*hc-0.5*bp=|0.924|-0.5*0.600-0.5*0.320=0.464λy=ay/ho=0.464/0.900=0.515βy=1.75/(λy+1.0)=1.75/(0.515+1.0)=1.1553. 计算承台底部最大剪力【8.5.18-1】①bxo=A*(2/3+hc/2/sqrt(B2-(A/2)2))+2*C=1.600*(2/3+0.600/2/sqrt(1.6002-(1.600/2)2))+2*0.400=2.213mγo*Vy=1.0*2634.665=2634.665kNβhs*βy*ft_b*bxo*ho=0.971*1.155*1.43*2213.077*900.000=3193.959kN≥γo*Vy=2634.665kN承台斜截面受剪满足规范要求九、承台受弯计算【8.5.16-1】【8.5.16-2】计算公式:【8.5.16-1.2】①1. 确定单桩最大竖向力Nmax=max(N1, N2, N3)=1321.583kN2. 承台底部弯矩最大值【8.5.16-1】【8.5.16-2】①M=Nmax*(A-(sqrt(3)/4)*bc)/3=1321.583*(1.600-(sqrt(3)/4)*0.600)/3=590.392kN*m3. 计算系数C30混凝土α1=1.0αs=M/(α1*fc_b*By*ho*ho)=590.392/(1.0*14.3*2.400*0.900*0.900*1000)=0.0214. 相对界限受压区高度ξb=β1/(1+fy/Es/εcu)=0.518ξ=1-sqrt(1-2αs)=0.021≤ξb=0.5185. 纵向受拉钢筋Asx=Asy=α1*fc_b*By*ho*ξ/fy=1.0*14.3*2400.000*900.000*0.021/360=1842mm2最小配筋面积:B=|y1|+C=|-461.9|+400=861.9mmAsxmin=Asymin=ρmin*B*H=0.200%*861.9*1000=1724mm2Asx≥Asxmin, 满足要求。

三桩桩基承台计算

三桩桩基承台计算

三桩桩基承台计算项目名称_____________日期_____________设计者_____________校对者_____________一、设计依据《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)①《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010)②《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94-2008)③二、示意图三、计算信息承台类型: 三桩承台计算类型: 验算截面尺寸构件编号: CT-31. 几何参数矩形柱宽bc=600mm 矩形柱高hc=600mm圆桩直径d=400mm承台根部高度H=1000mmx方向桩中心距A=1600mmy方向桩中心距B=1600mm承台边缘至边桩中心距 C=400mm2. 材料信息柱混凝土强度等级: C35 ft_c=1.57N/mm2, fc_c=16.7N/mm2承台混凝土强度等级: C30 ft_b=1.43N/mm2, fc_b=14.3N/mm2桩混凝土强度等级: C30 ft_p=1.43N/mm2, fc_p=14.3N/mm2承台钢筋级别: HRB400 fy=360N/mm23. 计算信息结构重要性系数: γo=1.0纵筋合力点至近边距离: as=100mm4. 作用在承台顶部荷载基本组合值F=3881.200kNMx=42.200kN*mMy=4.500kN*mVx=2.300kNVy=-23.200kN四、计算参数1. 承台总长 Bx=C+A+C=0.400+1.600+0.400=2.400m2. 承台总宽 By=C+B+C=0.400+1.600+0.400=2.400m3. 承台根部截面有效高度 ho=H-as=1.000-0.100=0.900m4. 圆桩换算截面宽度 bp=0.8*d=0.8*0.400=0.320m五、内力计算1. 各桩编号及定位座标如上图所示:θ1=arccos(0.5*A/B)=1.047θ2=2*arcsin(0.5*A/B)=1.0471号桩 (x1=-A/2=-0.800m, y1=-B*cos(0.5*θ2)/3=-0.462m)2号桩 (x2=A/2=0.800m, y2=-B*cos(0.5*θ2)/3=-0.462m)3号桩(x3=0, y3=B*cos(0.5*θ2)*2/3=0.924m)2. 各桩净反力设计值, 计算公式:【8.5.3-2】①∑x i=x12*2=1.280m∑y i=y12*2+y32=1.280mN i=F/n-Mx*y i/∑y i2+My*x i/∑x i2+Vx*H*x i/∑x i2-Vy*H*y1/∑y i2N1=3881.200/3-42.200*(-0.462)/1.280+4.500*(-0.800)/1.280+2.300*1.000*(-0.800)/1.280--23.200*1.000*(-0.462)/1.280=1313.083kNN2=3881.200/3-42.200*(-0.462)/1.280+4.500*0.800/1.280+2.300*1.000*0.800/1.280--23.200*1.000*(-0.462)/1.280=1321.583kNN3=3881.200/3-42.200*0.924/1.280+4.500*0.000/1.280+2.300*1.000*0.000/1.280--23.200*1.000*0.924/1.280=1246.535kN六、柱对承台的冲切验算【8.5.17-1】①1. ∑Ni=0=0.000kNho1=h-as=1.000-0.100=0.900m2. αox=A/2-bc/2-bp/2=1.600/2-1/2*0.600-1/2*0.320=0.340mαoy12=y2-hc/2-bp/2=0.462-0.600/2-0.320/2=0.002mαoy3=y3-hc/2-bp/2=0.924-0.600/2-0.320/2=0.464m3. λox=αox/h o1=0.340/0.900=0.378λoy12=αoy12/ho1=0.180/0.900=0.200λoy3=αoy3/ho1=0.464/0.900=0.5154. βox=0.84/(λox+0.2)=0.84/(0.378+0.2)=1.454βoy12=0.84/(λoy12+0.2)=0.84/(0.200+0.2)=2.100βoy3=0.84/(λoy3+0.2)=0.84/(0.515+0.2)=1.1746. 计算冲切临界截面周长AD=0.5*A+C/tan(0.5*θ1)=0.5*1.600+0.400/tan(0.5*1.047))=1.493mCD=AD*tan(θ1)=1.493*tan(1.047)=2.586mAE=C/tan(0.5*θ1)=0.400/tan(0.5*1.047)=0.693m6.1 计算Umx1Umx1=bc+αox=0.600+0.340=0.940m6.2 计算Umx2Umx2=2*AD*(CD-C-|y1|-|y3|+0.5*bp)/CD=2*1.493*(2.586-0.400-|-0.462|-|0.924|+0.5*0.320)/2.586=1.109m因Umx2>Umx1,取Umx2=Umx1=0.940mUmy=hc+αoy12+αoy3=0.600+0.180+0.464=1.244m因Umy>(C*tan(θ1)/tan(0.5*θ1))-C-0.5*bpUmy=(C*tan(θ1)/tan(0.5*θ1))-C-0.5*bp=(0.400*tan(1.047)/tan(0.5*1.047))-0.400-0.5*0.320=0.640m7. 计算冲切抗力因 H=1.000m 所以βhp=0.983γo*Fl=γo*(F-∑Ni)=1.0*(3881.200-0.000)=3881.20kN[βox*2*Umy+βoy12*Umx1+βoy3*Umx2]*βhp*ft_b*ho=[1.454*2*0.640+2.100*0.940+1.174*0.940]*0.983*1.43*0.900*1000=6250.314kN≥γo*Fl柱对承台的冲切满足规范要求七、角桩对承台的冲切验算【8.5.17-5】①计算公式:【8.5.17-5】①1. Nl=max(N1,N2)=1321.583kNho1=h-as=1.000-0.100=0.900m2. a11=(A-bc-bp)/2=(1.600-0.600-0.320)/2=0.340ma12=(y3-(hc+d)*0.5)*cos(0.5*θ2)=(0.924-(0.600-0.320)*0.5)*cos(0.5*1.047)=0.402m λ11=a11/ho=0.340/0.900=0.378β11=0.56/(λ11+0.2)=0.56/(0.378+0.2))=0.969C1=(C/tan(0.5*θ1))+0.5*bp=(C/tan(0.5*1.047))+0.5*0.320=0.853mλ12=a12/ho=0.402/0.900=0.446β12=0.56/(λ12+0.2)=0.56/(0.446+0.2))=0.867C2=(CD-C-|y1|-y3+0.5d)*cos(0.5*θ2)=(2.586-0.400-|-0.462|-0.924+0.5*1.047)*cos(0.5*0.320)=0. 831m3. 因 h=1.000m 所以βhp=0.983γo*Nl=1.0*1321.583=1321.583kNβ11*(2*C1+a11)*(tan(0.5*θ1))*βhp*ft_b*ho=0.969*(2*852.820+340.000)*(tan(0.5*1.047))*0.983*1.43*900.000=1448.689kN≥γo*Nl=1321.583kN底部角桩对承台的冲切满足规范要求γo*N3=1.0*1246.535=1246.535kNβ12*(2*C2+a12)*(tan(0.5*θ2))*βhp*ft_b*ho=0.867*(2*831.384+401.628)*(tan(0.5*1.047))*0.983*1.43*900.000*1000 =1307.064kN≥γo*N3=1246.535kN顶部角桩对承台的冲切满足规范要求八、承台斜截面受剪验算【8.5.18-1】①1. 计算承台计算截面处的计算宽度2.计算剪切系数因0.800ho=0.900m<2.000m,βhs=(0.800/0.900)1/4=0.971ay=|y3|-0.5*hc-0.5*bp=|0.924|-0.5*0.600-0.5*0.320=0.464λy=ay/ho=0.464/0.900=0.515βy=1.75/(λy+1.0)=1.75/(0.515+1.0)=1.1553. 计算承台底部最大剪力【8.5.18-1】①bxo=A*(2/3+hc/2/sqrt(B2-(A/2)2))+2*C=1.600*(2/3+0.600/2/sqrt(1.6002-(1.600/2)2))+2*0.400=2.213mγo*Vy=1.0*2634.665=2634.665kNβhs*βy*ft_b*bxo*ho=0.971*1.155*1.43*2213.077*900.000=3193.959kN≥γo*Vy=2634.665kN承台斜截面受剪满足规范要求九、承台受弯计算【8.5.16-1】【8.5.16-2】计算公式:【8.5.16-1.2】①1. 确定单桩最大竖向力Nmax=max(N1, N2, N3)=1321.583kN2. 承台底部弯矩最大值【8.5.16-1】【8.5.16-2】①M=Nmax*(A-(sqrt(3)/4)*bc)/3=1321.583*(1.600-(sqrt(3)/4)*0.600)/3=590.392kN*m3. 计算系数C30混凝土α1=1.0αs=M/(α1*fc_b*By*ho*ho)=590.392/(1.0*14.3*2.400*0.900*0.900*1000)=0.0214. 相对界限受压区高度ξb=β1/(1+fy/Es/εcu)=0.518ξ=1-sqrt(1-2αs)=0.021≤ξb=0.5185. 纵向受拉钢筋Asx=Asy=α1*fc_b*By*ho*ξ/fy=1.0*14.3*2400.000*900.000*0.021/360=1842mm2最小配筋面积:B=|y1|+C=|-461.9|+400=861.9mmAsxmin=Asymin=ρmin*B*H=0.200%*861.9*1000=1724mm2Asx≥Asxmin, 满足要求。

桩基承台CT-3计算书

桩基承台CT-3计算书

桩基承台CT-3 计算书项目名称_____________日期_____________设计者_____________校对者_____________一、示意图:二、基本资料:承台类型:三桩承台承台计算方式:验算承台尺寸1.依据规范:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)2.几何参数:承台边缘至桩中心距: C = 400 mm桩列间距: A = 700 mm 桩行间距: B = 1212 mm承台根部高度: H = 950 mm 承台端部高度: h = 950 mm纵筋合力点到底边的距离: a s = 120 mm 平均埋深: h m = 1.00 m矩形柱宽: B c = 600 mm 矩形柱高: H c = 600 mm圆桩直径: D s = 400 mm 换算后桩截面:L s = 320mm 3.荷载设计值:(作用在承台顶部)竖向荷载: F = 3600.00 kN绕X轴弯矩: M x = 58.60 kN·m 绕Y轴弯矩: M y = 0.00 kN·mX向剪力: V x = 0.10 kN Y向剪力: V y = -46.60 kN 4.材料信息:混凝土强度等级: C30f c = 14.30 N/mm2f t = 1.43 N/mm2钢筋强度等级: HRB400 f y = 360.00 N/mm2三、计算过程:1.作用在承台底部的弯矩绕X轴弯矩: M0x = M x-V y·H = 58.60-(-46.60)×0.95 = 102.87kN·m绕Y轴弯矩: M0y = M y+V x·H = 0.00+0.10×0.95 = 0.10kN·m 2.基桩净反力设计值:计算公式:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)N i = F/n±M0x·y i/∑y j2±M0y·x i/∑x j2(8.5.3-2)N1 = F/n-M0x·y1/∑y j2+M0y·x1/∑x j2= 3600.00/3-102.87×0.87/1.13+0.10×0.00/0.98 = 1120.87 kNN2 = F/n-M0x·y2/∑y j2+M0y·x2/∑x j2= 3600.00/3-102.87×(-0.43)/1.13+0.10×(-0.70)/0.98 = 1239.50 kN N3 = F/n-M0x·y3/∑y j2+M0y·x3/∑x j2= 3600.00/3-102.87×(-0.43)/1.13+0.10×0.70/0.98 = 1239.63 kN 3.承台受柱冲切验算:计算公式:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)F l≤2[β0x·(b c+a0y)+β0y·(h c+a0x)]·βhp·f t·h0(8.5.17-1)此承台没有需要进行冲切验算的冲切截面或冲切锥。

三桩承台体积计算公式

三桩承台体积计算公式

三桩承台体积计算公式
三桩承台体积计算公式是在建筑工程中广泛用于计算建筑物的体积的经过认证的数学方法。

根据计算公式的定义,一个三桩承台体积总是由三个基础桩形成的。

每个基础桩都有一个基础平面,而体积总是由基础平面和桩高度决定的。

计算三桩承台体积的具体公式为:体积 V =础面积A x高度H,其中,基础面积A是指三桩之间基础平面的面积,桩高度H是指三桩从基底到桩头(向上)的高度。

由此可见,三桩之间的基础面积A和桩高度H是决定三桩承台体积的关键因素。

具体而言,基础面积A可通过测量三桩之间的基础平面,去计算出其平面面积;桩高度H则可以通过测量基底到桩头(向上)的距离来计算出来。

另外,在计算三桩承台体积的时候,还需要考虑加减法法则,即运用加减法来计算体积的变化。

也就是说,如果有另外的建筑材料例如石板或钢筋等,附加于三桩之间的基础平面,会使基础面积发生变化;如果桩高有变化,也会对体积产生影响,必须加以考虑。

总的来说,计算三桩承台体积公式可以说是非常重要也非常通用的计算方法,也是在建筑工程中经常使用的工具之一。

它不仅可以用来计算建筑物的体积,还可以用来计算桩的数量,还可以用来估算建筑物的重量等等。

其中,计算精确是至关重要的,因此,在采用计算三桩承台体积公式的时候,应该加以足够的重视,确保计
算的准确性和可靠性。

三桩承台计算算例

三桩承台计算算例

底桩内边至承台边线交点的距离: c1 = 0.5 ⋅ b01 ⋅ tan(α) = 1.247m
顶桩内边至承台边线交点的距 离:
c2
=
c
+
0.5a
⋅Leabharlann tan⎛⎝α⎞ 2⎠
tan⎛⎝
α 2
⎞ ⎠
= 1.279m
底桩内边至柱边的距离:
a11 = ax = 360 ⋅ mm
顶桩内边至柱边的距离:
a12 = ay ⋅ sin(α) = 432.346 ⋅ mm
最大弯矩设计值:
M=
1 3
FN 3

⎛⎜⎝S1

0.75hc 4 − αc
⎞⎟⎠
=
1155.144

kN

m
最大剪力设计值:
V=
1 3
FN
=
2250

kN
永久荷载作用最大弯矩标准值 :
Mqk
=
1 3
FNqk 3

⎛⎜⎝S1

0.75hc 4 − αc
⎞⎟⎠
=
721.965 ⋅
kN

m
2.承台截面的斜截面抗剪承载力
0.01
if
Asd Ate
<
0.01
Asd Ate
otherwise
= 0.01
受拉钢筋应力:
σsk
=
Mqk 0.87 ⋅ h0Asd
= 148.034 ⋅
N mm2
裂缝间受拉钢筋间距不均匀系 数:
ψ=
0.2 if 1.1 − 0.65 ⋅ ftk < 0.2 ρte ⋅ σsk

三桩承台计算公式

三桩承台计算公式

计算式结果总数量三桩承台面积0.5*(H1+2*H2)*(H2*1.155+B)-H2*H2*1.155*3/2三桩承台垫层面积(只需基础大小参数)0.5*(H1+0.1+2*(H2+0.1))*((H2+0.1)*1.155+B+0.231)-(H2+0.1)*(H2+0.1)*1.155*3/2三桩承台土方不放坡(加工作边0.4)(0.5*(H1+0.4+2*(H2+0.4))*((H2+0.4)*1.155+B+0.924)-(H2+0.4)*(H2+0.4)*1.155*3/2)*H3三桩承台土方(放坡,加工作边0.4)计算式结果总数量(0.5*(H1+0.4+2*(H2+0.4))*((H2+0.4)*1.155+B+0.924)-(H2+0.4)*(H2+0.4)*1.155*3/2)*H3+(B+0.924)*3/2*K*H3*H3+1.155*K*K*H3*H3*H3计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量计算式结果总数量。

三桩承台的计算公式

三桩承台的计算公式

三桩承台的计算公式三桩承台是一种常见的土木工程结构,广泛应用于建筑和桥梁等领域。

三桩承台的计算公式主要涉及承台的承载力、抗倾覆稳定性和刚度三个方面。

首先,我们来看三桩承台的承载力计算公式。

三桩承台的承载力可以分为两个部分:桩身承载力和承台承载力。

对于桩身承载力来说,常用的计算公式是承载力公式。

根据承载力公式,桩身承载力可以表示为:Qc=c*A+q*Ap+f*A(1),其中Qc为桩身承载力,单位为N;c为桩身周围土体的凝聚力,单位为Pa;A为桩身截面积,单位为平方米;q为桩身周围土体的重度,单位为N/m^2;Ap为桩身周围土体的有效侧面积,单位为平方米;f为桩身周围土体的摩擦力系数。

对于承台承载力来说,常用的计算公式是极限承载力公式。

根据极限承载力公式,承台承载力可以表示为:Qu=Qb+Qc(2),其中Qu为承台的极限承载力,单位为N;Qb为桩基承载力,可根据地基的承载力计算公式得到,单位为N;Qc为桩身承载力,同样可通过上述的桩身承载力计算公式得到,单位为N。

除了承载力,三桩承台的抗倾覆稳定性也需要考虑。

常用的抗倾覆稳定计算公式是倾覆力矩平衡公式。

根据倾覆力矩平衡公式,倾覆力矩平衡条件可以表示为:Mq=Mf(3),其中Mq为土和结构物的倾覆力矩,单位为N•m;Mf为桩的恢复力矩,单位为N•m。

根据公式可以得到:Mq=Ha*a+Hb*b+Hc*c(4),其中Ha、Hb、Hc分别为桩顶处的水平力,单位为N;a、b、c分别为对应的力臂长度,单位为米。

最后,三桩承台的刚度计算可以通过计算承台的弯曲刚度和剪切刚度得到。

承台的弯曲刚度计算公式为:EI=(E*I)/L(5),其中EI为承台的弯曲刚度,单位为N•m^2;E为承台材料的弹性模量,单位为Pa;I为承台截面的惯性矩,单位为米^4;L为承台的长度,单位为米。

承台的剪切刚度计算公式为:GA=(G*A)/L(6),其中GA为承台的剪切刚度,单位为N;G为承台材料的剪切模量,单位为Pa;A为承台的截面面积,单位为平方米;L为承台的长度,单位为米。

三桩承台工程量计算

三桩承台工程量计算

三桩承台工程量计算三桩承台是一种结构形式,用于支撑桥梁、建筑物等重要工程的承重部分。

三桩承台设计的目的是提供足够的承载能力,以确保结构的安全和稳定性。

在进行三桩承台工程量计算时,需要考虑多个因素,包括设计要求、材料选择、施工工艺等。

下面将详细介绍三桩承台工程量计算的步骤和注意事项。

首先,进行三桩承台工程量计算时,需要先确定设计要求。

设计要求包括承载力要求、使用条件、使用寿命、地质情况等。

这些要求是进行工程量计算的基础,需要根据具体项目的需求进行确定。

接下来,进行三桩承台工程量计算时,需要选择合适的材料。

通常情况下,三桩承台的材料选择包括钢筋、混凝土等。

钢筋的选择需要考虑其抗拉、抗弯、抗剪等性能。

混凝土的选择则需要考虑其强度、耐久性等指标。

根据设计要求和实际情况进行合理的材料选择。

然后,进行三桩承台工程量计算时,需要进行桩的数量和尺寸的确定。

一般情况下,三桩承台的桩的数量为3根,其尺寸根据设计要求和材料选择进行确定。

桩的尺寸包括直径、长度等参数。

在进行三桩承台工程量计算时,还需要考虑桩身和洞口的工程量计算。

桩身的工程量计算包括桩身的总体积、钢筋的总量等。

洞口的工程量计算包括洞口的截面积、混凝土的总体积等。

这些参数的计算需要根据具体设计要求和材料选择进行确定。

除了上述内容之外,进行三桩承台工程量计算时,还需要考虑施工工艺。

施工工艺包括桩的预制、桩身的浇筑等过程。

这些工艺的选择和施工方案的确定需要考虑到工程的现场条件、施工周期、施工质量等因素。

综上所述,进行三桩承台工程量计算时,需要考虑多个因素,包括设计要求、材料选择、施工工艺等。

根据这些因素确定桩的数量和尺寸,进行桩身和洞口的工程量计算。

在进行工程量计算的过程中,需要确保设计要求的满足,并进行合理的材料选择和施工工艺的确定。

这样才能保证三桩承台工程的顺利进行。

三桩承台计算书

三桩承台计算书

三桩承台计算书一、设计资料1、承台信息承台底标高:-6.60m承台高:1500mm承台x方向移心:0mm承台y方向移心:0mm2、桩截面信息桩截面宽:1400mm桩截面高:0mm单桩承载力:3200.00kN3、承台混凝土信息承台混凝土等级:C304.桩位坐标:桩位表柱信息表《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)以下简称桩基规范《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)以下简称混凝土规范二、计算结果1、桩承载力验算承台及覆土重:采用公式:= 1286.1 kN∑X i2= 6125000.5 ∑Y i2= 6125000.02、承台内力配筋计算三、结果汇总一、标准组合下桩反力:最大最小桩反力及对应的标准组合桩平均反力最大值2914.78 (非震)(Load 11)桩平均反力最小值2500.90 (非震)(Load 4)桩平均反力最大值2801.11 (震)(Load 21)桩平均反力最小值2629.51 (震)(Load 20)单桩承载力验算满足二、基本组合下承台冲切、剪切、配筋计算:角桩冲切计算:桩1: 抗力3924.55 kN 冲切力3234.26 kN h0:1450 mm (Load:23)桩2: 抗力3474.09 kN 冲切力3234.26 kN h0:1450 mm (Load:23) 抗剪计算:1左边:抗力8586.49kN 剪力3234.26kN h0:1450mm (Load:23)2上边:抗力6153.73kN 剪力3234.26kN h0:1450mm (Load:23)承台冲剪验算满足承台高度:承台高1200底板配筋计算:弯矩3399.86 kN.m 计算钢筋面积9125 mm2Load:23配筋宽度2010 mm每边受弯筋AS= 9125. mm2钢筋级别: HRB400。

关于三桩承台的工程量计算公式

关于三桩承台的工程量计算公式

关于三桩承台的工程量计算公式三桩承台是一种比较常见的承重结构,常用于在土壤承载能力较低的场合或需要承受较大水平力的场合。

其设计需要进行工程量的计算,以保证其承载能力和稳定性。

下面将介绍三桩承台的工程量计算公式。

三桩承台的设计过程中,需要进行土壤承载力计算、桩柱承载力计算、桩身抗侧力计算、桩身抗拔力计算、桩身弯矩计算等多个方面的计算。

根据这些计算结果,可以得到三桩承台的工程量计算公式如下:1.三桩承台的桩长计算公式:L=H/[(q+ΣR)/(N+S)]其中,L为桩长,H为设计活载荷,q为活载的单位面积荷载,R为土壤的轴向抗力,N为老桩横向抗力,S为链接上的桩身面积。

2.三桩承台的桩径计算公式:d=(M/πσ)^(1/3)其中,d为桩径,M为活载力矩,σ为钢材的抗拉强度。

3.三桩承台的桩数计算公式:n=H/(pL)其中,n为桩数,p为桩的间距。

4.三桩承台的土桩轴向抗力计算公式:R=qLA其中,R为土桩轴向抗力,q为土壤的单位体积容积重量,L为桩长,A为桩身的横截面积。

5.三桩承台的老桩横向抗力计算公式:N=kπ(R^2-r^2)其中,N为老桩横向抗力,k为老桩横向抗力系数,R为老桩外径,r为老桩内径。

6.三桩承台的桩身抗侧力计算公式:F=γaL其中,F为桩身的抗侧力,γ为水平地震力系数,a为活载单振幅。

7.三桩承台的桩身抗拔力计算公式:P=(σa-μpγwA)L其中,P为桩身的抗拔力,σa为桩身的剪应力,μ为土的内摩擦角,p为土的抗拔强度系数,γw为水的单位体积重量,A为桩身的横截面积。

8.三桩承台的桩身弯矩计算公式:M=P(h+L/2)其中,M为桩身的弯矩,P为桩身的抗拔力,h为桩身的高度。

以上公式只是对三桩承台工程量计算的一小部分,在具体设计中还需要根据实际情况进行综合考虑,选取合适的参数和计算方法。

同时,需要注意合理的假设和简化,以尽可能准确地计算出三桩承台的工程量。

三桩承台计算(CT-3)

三桩承台计算(CT-3)

a0y = min(ay , h0) = 0.473m
受冲切截面高度影响系数:βhp =
1 if h ≤ 800mm
0.9 if h ≥ 2000mm
0.9
+
(1

0.9)
2m 2m −
−h 0.8m
otherwise
= 0.958
冲垮比: λ0x =
0.25
if
a0x h0

0.25 =
0.272
《建筑桩基技术规范》(JGJ94 − 2008)
《建筑抗震设计规范》(GB50011 − 2010)
二、 设计资料
1.材料: 混凝土强度度等级
纵向钢筋强度等级
箍筋强度等级
构造措施抗震等级
材料参数程序
钢筋弹性模量: 纵筋抗拉强度设计值: 混凝土强度设计值: 环境类别: 二a类 2.基本参数:
Es = 200000 ⋅ N ⋅ mm− 2 fy = 360 ⋅ N ⋅ mm− 2 fc = 16.72 ⋅ N ⋅ mm− 2
= 1.263
承台计算端头最小宽度: b01 = 2c + a ⋅ cos(α) = 1.466m
承台计算截面处宽度: b02 = 2⎡⎣c + (ay + 0.5 ⋅ a) ⋅ cos(α)⎤⎦ = 1.939m
承台受剪截面计算宽度,参GB50007 − 2011中附录U.0.2 − 1式近似计算
裂缝计算 = "满足GB50010-2010中3.4.5条"
五、结果汇总
承台高: h = 1.3m
承台底面纵向钢筋: 8ϕ25
配筋率:
承台底面裂缝: ωmax = 0.137 ⋅ mm

三桩承台计算算例

三桩承台计算算例

三桩承台计算算例为了满足需求,这里给出一个三桩承台的计算算例:假设建筑物需要一个三桩承台来支撑,其中每个桩的直径为1.5米,桩的截面积为1.7671平方米。

建筑物总重为5000吨,分别均匀分布在三根桩上。

根据规范,建筑物在设计基准震级下的最大地震力为建筑物重力的0.075倍。

设计基准震级下,地震力的作用点假定位于桩顶正中间,并且地震力的垂心偏离桩心的距离为0.4倍桩直径。

1.水平力的计算每个桩承载的水平力可以通过地震力和地震力离桩心的距离来计算。

假设地震力的方向为水平方向。

水平力=地震力×离桩心距离地震力=建筑物重力×设计基准震级下地震力系数=5000吨×0.075=375吨离桩心距离=0.4×桩直径=0.4×1.5=0.6米每个桩承载的水平力=375吨×0.6=225吨2.承台的长度计算承台的长度和桩的直径相关,根据规范,承台的长度应该满足:L≥1.5×d其中,L为承台的长度,d为桩的直径。

承台的长度=1.5×1.5=2.25米3.承台的宽度计算承台的宽度可以根据桩的直径和承载力来计算。

根据规范,承台的宽度应该满足:B ≥ 6 × √(qmax ÷ fc)其中,B为承台的宽度,qmax为桩的最大承载力,fc为混凝土的抗压强度。

假设混凝土的抗压强度为20MPa,则qmax = 桩的截面积× 混凝土的抗压强度=1.7671平方米×20MPa=35.342吨承台的宽度=6×√(35.342吨÷20MPa)=6×√(35.342吨÷20)=6×√1.7671=6×1.329=7.974米因此,承台的宽度取8米。

4.承台的厚度计算承台的厚度可以根据承台宽度和水平力来计算。

根据规范,承台的厚度应该满足:H ≥ (水平力× B) ÷ (0.6 × fc)其中,H为承台的厚度,B为承台的宽度,水平力为每根桩承载的水平力,fc为混凝土的抗压强度。

建筑CT3三承台土方算量

建筑CT3三承台土方算量

三承台土方算量三桩承台工程量计算是一项烦琐而头痛的工作,本文针对土建造价员在计算三桩承台工程量时遇到的困难,分析了两类三桩承台平面形状的形成过程,在已知几个参数的条件下运用数学原理进行其他未知参数和相关工程量的计算式推导,并叙述了具体的递推和计算过程,最后充分应用Excel表的计算功能,利用已知参数来设置未知参数和各项工程量的计算式,从而完整地提出了一套快速而准确计算三桩承台相关工程量的方法,值得土建造价员一读。

【关键词】快速计算;三桩承台;工程量土建造价员在计算钢筋混凝土独立承台工程量时,经常会碰到一类三桩承台(即承台下布置三根桩)。

由于在计算三桩承台、垫层混凝土、模板工程量,特别是计算地坑土方(考虑工作面和放坡系数)工程量时非常麻烦,所以造价员一般都采用各种近似的(很不规范的)方法来计算,从而造成工程量(特别是地坑土方工程量)计算结果误差很大。

笔者根据多年的工作实践摸索出一套快速而准确计算三桩承台工程量(除钢筋外,钢筋量计算以后再专题讲解)的方法,在这里向大家作一介绍。

图1是常见的一类三桩承台的平面图和剖面图(详见《钢筋混凝土圆桩承台》图集2004浙G24),其平面形状是一个六边形,其形成过程是:桩距三角形(是一个底边为S,高为(L1+L2)的等腰三角形)通过拓展(拓展宽度为bp)形成一个较大的等腰三角形,再以桩距三角形三个顶点分别向上、向左下、向右下各拓展宽度bp为界,切割掉三个小等腰三角形,并使其三对对边相互平行。

在这个平面图形中,假设桩距三角形的底角为θ(最好以弧度来计量,余同),三桩承台六边形的上、中、下底边长分别为a、e、d,腰长分别为b、c,高分别为h、bp,上面小三角形高为h1。

在已知桩间距S,桩柱距L1、L2,拓展宽度bp的情况下,其他参数θ、a、b、c、d、e、h、h1以及六边形面积A和周长C都可以运用数学知识进行连续计算而得到,具体递推和计算过程叙述如下:θ=arctg[(L1+L2)/(S/2)]图1c=bp/sinθ利用全等三角形对应边相等可推导出e的计算式:e=S+2×cd=e-2×bp/tgθ利用相似三角形对应边成比例可推导出h1的计算式:h1=2×c/S×(L1+L2)-bpa=2×h1/tgθ h=bp+L1+L2 b=h/sinθ面积A=(a+e)/2×h+(d+e)/2×bp 周长C=a+2×b +2×c+d承台混凝土工程量=A×H 承台模板工程量=C×H 注:这里的H为承台高度。

三桩承台体积计算公式

三桩承台体积计算公式

三桩承台体积计算公式三桩承台是建筑结构中重要的支撑结构,可以在桩位上承受剪力、压力和弯矩,保证桩位的垂直度和对面桩位的稳定性。

三桩承台是一种类型多样的技术,它可以将重量从桩位分布到支撑结构上,从而降低桩身受力,提高支撑结构的性能。

三桩承台一般结构为桩体、撑体和支撑体,三者组合而成。

二、三桩承台体积计算三桩承台体积计算是在设计工程中的重要组成部分,它是根据承台结构的要求和施工材料的用量,来确定三桩承台的体积。

三桩承台的体积是建筑工程中的关键参数,对结构的稳定性、安全性、施工技术性和施工效率都有重要的影响,因此三桩承台体积计算是非常重要的。

三桩承台体积计算公式一般可以分为桩体体积计算公式、撑体体积计算公式和支撑体体积计算公式。

1、桩体体积计算公式桩体体积计算公式为:V=π×d×h,其中,d为桩的直径,h为桩的高度。

2、撑体体积计算公式撑体体积计算公式为:V=b×h×l,其中,b为撑体的宽度,h为撑体的高度,l为撑体的长度。

3、支撑体体积计算公式支撑体体积计算公式为:V=b×h×l,其中,b为支撑体的宽度,h为支撑体的高度,l为支撑体的长度。

四、三桩承台体积计算的方法1、桩体体积计算首先要确定桩的种类、尺寸和数量,然后计算桩体体积;2、撑体体积计算根据工程设计绘图,确定撑体的形状,然后按照撑体体积计算公式计算撑体体积;3、支撑体体积计算根据工程设计绘图,确定支撑体的形状,然后按照支撑体体积计算公式计算支撑体体积;4、三桩承台总体积计算将桩体体积、撑体体积和支撑体体积加起来就可以计算出三桩承台的总体积。

五、三桩承台体积计算的重要性计算三桩承台的体积是建筑工程中非常重要的,它不仅影响结构的稳定性,还影响施工技术性、施工效率和施工质量。

因此,在计算三桩承台体积时,要严格按照规定的体积计算公式,并结合工程实际情况进行精确计算,确保施工工艺的正确性。

三桩承台计算公式

三桩承台计算公式

三桩承台计算公式三桩承台是一种常见的基础结构,用于支撑建筑物或其他工程的柱子或桩基。

它具有承载力大、安全可靠等优点,常用于大型建筑物的基础设计。

下面将介绍三桩承台的计算公式,包括受力分析、承载力计算和稳定性校核等内容。

受力分析:在三桩承台中,三根桩的受力情况是非常重要的。

假设桩的总设计承载力为Q,承台的总设计承载力为ΣQ。

1.分析垂直竖向的受力:当施加垂直竖向力时,三根桩和承台之间存在共同的承载力,每根桩所受到的作用力等于总作用力与承台共享的力的比例。

假设左、中、右三根桩承担的共享承载力比例分别为α、β、γ,则有Q1=αΣQ,Q2=βΣQ,Q3=γΣQ。

2.分析水平方向力的分配:当施加水平方向力时,三根桩的受力分配将以各根桩所处位置离力点的距离比例来决定。

假设左、中、右三根桩相对于力点的距离分别为a、b、c,则有Q1=ΣQ(a/(a+b+c)),Q3=ΣQ(c/(a+b+c)),Q2=ΣQ(b/(a+b+c))。

承载力计算:承载力是设计三桩承台时必须考虑的一个重要指标,计算承载力的公式如下:1.桩的计算承载力:Q=Ap*σc+Ap*q-Ap*u其中,Ap为桩的承载面积,σc为混凝土的允许应力,q为地层的附加有效应力,u为桩基潜应力因数。

2.承台的计算承载力:Q=b*L*σc+b*L*u其中,b为承台的宽度,L为承台的长度,σc为混凝土的允许应力,u为承台的潜应力因数。

稳定性校核:稳定性校核是设计三桩承台时的重要步骤,以保证结构的安全可靠。

1.承台的稳定性校核:需要考虑承台的滑移和翻转稳定性问题,包括承台底面的抗滑稳定性、承台侧面的抗翻转稳定性等。

2.桩的稳定性校核:需要考虑桩的抗侧移和抗沉降稳定性问题,包括桩身的抗弯稳定性、桩尖的抗侧移稳定性、桩端的抗沉降稳定性等。

上述公式和稳定性校核是三桩承台设计中的基本内容,但实际设计中还需根据具体的工程要求和地质条件进行综合考虑和分析。

此外,还需要考虑材料的强度和可靠性指标,以及结构的整体稳定性和振动特性等。

三桩承台体积计算公式

三桩承台体积计算公式

三桩承台体积计算公式
《三桩承台体积计算公式》历史上起源较晚,是由中国著名的结构工程学家,材料学家杨虎城博士根据物理学和力学定律,在中国桥梁学会三桩承台研究委员会的共同努力下,于2002年制定的一种测量三桩承台体积的公式。

杨虎城博士的领导和指导下,该公式被推广应用于各种三桩承台结构。

三桩承台体积计算公式可以用以下方程表示:
V=S*X+S*Y+S*Z+S1*X1+S2*Y2+S3*Z3
其中:
V 为三桩承台体积;
S 为三桩承台底部所有长方形有效部分的面积;
X、Y、Z别为桩头偏移量,S1、S2、S3分别为桩头部分的斜面积; X1、Y2、Z3分别为桩头底部偏移量。

这个公式反映了三桩承台抗侧力性能的特点:每根桩的体积、偏移量以及桩头底部抗歪变的偏移量都会影响承台的体积。

三桩承台体积计算公式的使用,不仅为结构设计者提供了一种精准测量体积的方法,而且可以准确分析和计算桩头的安全性、位移量、歪曲量以及地基的深度,对桩的安全性提出了更严格的要求,从而为建筑物的安全性提供了有力的保障。

三桩承台体积计算公式能够有效地改善建筑结构的体积性能,实现建筑抗震能力的有效提升。

它提高了桩的利用效率,使得三桩承台的体积和质量更加合理,减少了制造、安装和设计的工作量,使建筑
物抗震能力得到提升,从而确保建筑物安全,环保。

此外,使用三桩承台体积计算公式还能够更好地提供给大家分析钢结构,实现优化设计的可能性。

这能使结构承载能力提高,抗震性能提高,从根本上保障建筑安全。

以上就是三桩承台体积计算公式的简介。

它极大地推动了工程抗震能力的提高,为建筑物的安全和稳定发挥了重要的作用。

三桩桩基承台计算

三桩桩基承台计算

三桩桩基承台计算项目名称_____________日期_____________设计者_____________校对者_____________一、设计依据《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)①《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010)②《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94-2008)③二、示意图三、计算信息承台类型: 三桩承台计算类型: 验算截面尺寸构件编号: CT-31. 几何参数矩形柱宽bc=600mm 矩形柱高hc=600mm圆桩直径d=400mm承台根部高度H=1000mmx方向桩中心距A=1600mmy方向桩中心距B=1600mm承台边缘至边桩中心距 C=400mm2. 材料信息柱混凝土强度等级: C35 ft_c=1.57N/mm2, fc_c=16.7N/mm2承台混凝土强度等级: C30 ft_b=1.43N/mm2, fc_b=14.3N/mm2桩混凝土强度等级: C30 ft_p=1.43N/mm2, fc_p=14.3N/mm2承台钢筋级别: HRB400 fy=360N/mm23. 计算信息结构重要性系数: γo=1.0纵筋合力点至近边距离: as=100mm4. 作用在承台顶部荷载基本组合值F=3881.200kNMx=42.200kN*mMy=4.500kN*mVx=2.300kNVy=-23.200kN四、计算参数1. 承台总长 Bx=C+A+C=0.400+1.600+0.400=2.400m2. 承台总宽 By=C+B+C=0.400+1.600+0.400=2.400m3. 承台根部截面有效高度 ho=H-as=1.000-0.100=0.900m4. 圆桩换算截面宽度 bp=0.8*d=0.8*0.400=0.320m五、内力计算1. 各桩编号及定位座标如上图所示:θ1=arccos(0.5*A/B)=1.047θ2=2*arcsin(0.5*A/B)=1.0471号桩 (x1=-A/2=-0.800m, y1=-B*cos(0.5*θ2)/3=-0.462m)2号桩 (x2=A/2=0.800m, y2=-B*cos(0.5*θ2)/3=-0.462m)3号桩(x3=0, y3=B*cos(0.5*θ2)*2/3=0.924m)2. 各桩净反力设计值, 计算公式:【8.5.3-2】①∑x i=x12*2=1.280m∑y i=y12*2+y32=1.280mN i=F/n-Mx*y i/∑y i2+My*x i/∑x i2+Vx*H*x i/∑x i2-Vy*H*y1/∑y i2N1=3881.200/3-42.200*(-0.462)/1.280+4.500*(-0.800)/1.280+2.300*1.000*(-0.800)/1.280--23.200*1.000*(-0.462)/1.280=1313.083kNN2=3881.200/3-42.200*(-0.462)/1.280+4.500*0.800/1.280+2.300*1.000*0.800/1.280--23.200*1.000*(-0.462)/1.280=1321.583kNN3=3881.200/3-42.200*0.924/1.280+4.500*0.000/1.280+2.300*1.000*0.000/1.280--23.200*1.000*0.924/1.280=1246.535kN六、柱对承台的冲切验算【8.5.17-1】①1. ∑Ni=0=0.000kNho1=h-as=1.000-0.100=0.900m2. αox=A/2-bc/2-bp/2=1.600/2-1/2*0.600-1/2*0.320=0.340mαoy12=y2-hc/2-bp/2=0.462-0.600/2-0.320/2=0.002mαoy3=y3-hc/2-bp/2=0.924-0.600/2-0.320/2=0.464m3. λox=αox/h o1=0.340/0.900=0.378λoy12=αoy12/ho1=0.180/0.900=0.200λoy3=αoy3/ho1=0.464/0.900=0.5154. βox=0.84/(λox+0.2)=0.84/(0.378+0.2)=1.454βoy12=0.84/(λoy12+0.2)=0.84/(0.200+0.2)=2.100βoy3=0.84/(λoy3+0.2)=0.84/(0.515+0.2)=1.1746. 计算冲切临界截面周长AD=0.5*A+C/tan(0.5*θ1)=0.5*1.600+0.400/tan(0.5*1.047))=1.493mCD=AD*tan(θ1)=1.493*tan(1.047)=2.586mAE=C/tan(0.5*θ1)=0.400/tan(0.5*1.047)=0.693m6.1 计算Umx1Umx1=bc+αox=0.600+0.340=0.940m6.2 计算Umx2Umx2=2*AD*(CD-C-|y1|-|y3|+0.5*bp)/CD=2*1.493*(2.586-0.400-|-0.462|-|0.924|+0.5*0.320)/2.586=1.109m因Umx2>Umx1,取Umx2=Umx1=0.940mUmy=hc+αoy12+αoy3=0.600+0.180+0.464=1.244m因Umy>(C*tan(θ1)/tan(0.5*θ1))-C-0.5*bpUmy=(C*tan(θ1)/tan(0.5*θ1))-C-0.5*bp=(0.400*tan(1.047)/tan(0.5*1.047))-0.400-0.5*0.320=0.640m7. 计算冲切抗力因 H=1.000m 所以βhp=0.983γo*Fl=γo*(F-∑Ni)=1.0*(3881.200-0.000)=3881.20kN[βox*2*Umy+βoy12*Umx1+βoy3*Umx2]*βhp*ft_b*ho=[1.454*2*0.640+2.100*0.940+1.174*0.940]*0.983*1.43*0.900*1000=6250.314kN≥γo*Fl柱对承台的冲切满足规范要求七、角桩对承台的冲切验算【8.5.17-5】①计算公式:【8.5.17-5】①1. Nl=max(N1,N2)=1321.583kNho1=h-as=1.000-0.100=0.900m2. a11=(A-bc-bp)/2=(1.600-0.600-0.320)/2=0.340ma12=(y3-(hc+d)*0.5)*cos(0.5*θ2)=(0.924-(0.600-0.320)*0.5)*cos(0.5*1.047)=0.402m λ11=a11/ho=0.340/0.900=0.378β11=0.56/(λ11+0.2)=0.56/(0.378+0.2))=0.969C1=(C/tan(0.5*θ1))+0.5*bp=(C/tan(0.5*1.047))+0.5*0.320=0.853mλ12=a12/ho=0.402/0.900=0.446β12=0.56/(λ12+0.2)=0.56/(0.446+0.2))=0.867C2=(CD-C-|y1|-y3+0.5d)*cos(0.5*θ2)=(2.586-0.400-|-0.462|-0.924+0.5*1.047)*cos(0.5*0.320)=0. 831m3. 因 h=1.000m 所以βhp=0.983γo*Nl=1.0*1321.583=1321.583kNβ11*(2*C1+a11)*(tan(0.5*θ1))*βhp*ft_b*ho=0.969*(2*852.820+340.000)*(tan(0.5*1.047))*0.983*1.43*900.000=1448.689kN≥γo*Nl=1321.583kN底部角桩对承台的冲切满足规范要求γo*N3=1.0*1246.535=1246.535kNβ12*(2*C2+a12)*(tan(0.5*θ2))*βhp*ft_b*ho=0.867*(2*831.384+401.628)*(tan(0.5*1.047))*0.983*1.43*900.000*1000 =1307.064kN≥γo*N3=1246.535kN顶部角桩对承台的冲切满足规范要求八、承台斜截面受剪验算【8.5.18-1】①1. 计算承台计算截面处的计算宽度2.计算剪切系数因0.800ho=0.900m<2.000m,βhs=(0.800/0.900)1/4=0.971ay=|y3|-0.5*hc-0.5*bp=|0.924|-0.5*0.600-0.5*0.320=0.464λy=ay/ho=0.464/0.900=0.515βy=1.75/(λy+1.0)=1.75/(0.515+1.0)=1.1553. 计算承台底部最大剪力【8.5.18-1】①bxo=A*(2/3+hc/2/sqrt(B2-(A/2)2))+2*C=1.600*(2/3+0.600/2/sqrt(1.6002-(1.600/2)2))+2*0.400=2.213mγo*Vy=1.0*2634.665=2634.665kNβhs*βy*ft_b*bxo*ho=0.971*1.155*1.43*2213.077*900.000=3193.959kN≥γo*Vy=2634.665kN承台斜截面受剪满足规范要求九、承台受弯计算【8.5.16-1】【8.5.16-2】计算公式:【8.5.16-1.2】①1. 确定单桩最大竖向力Nmax=max(N1, N2, N3)=1321.583kN2. 承台底部弯矩最大值【8.5.16-1】【8.5.16-2】①M=Nmax*(A-(sqrt(3)/4)*bc)/3=1321.583*(1.600-(sqrt(3)/4)*0.600)/3=590.392kN*m3. 计算系数C30混凝土α1=1.0αs=M/(α1*fc_b*By*ho*ho)=590.392/(1.0*14.3*2.400*0.900*0.900*1000)=0.0214. 相对界限受压区高度ξb=β1/(1+fy/Es/εcu)=0.518ξ=1-sqrt(1-2αs)=0.021≤ξb=0.5185. 纵向受拉钢筋Asx=Asy=α1*fc_b*By*ho*ξ/fy=1.0*14.3*2400.000*900.000*0.021/360=1842mm2最小配筋面积:B=|y1|+C=|-461.9|+400=861.9mmAsxmin=Asymin=ρmin*B*H=0.200%*861.9*1000=1724mm2Asx≥Asxmin, 满足要求。

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a0y = min(ay , h0) = 0.473m
受冲切截面高度影响系数:βhp =
1 if h ≤ 800mm
0.9 if h ≥ 2000mm
0.9
+
(1

0.9)
2m 2m −
−h 0.8m
otherwise
= 0.958
冲垮比: λ0x =
0.25
if
a0x h0

0.25 =
0.272
1.1 − 0.65 ⋅ ftk
otherwise
ρte ⋅ σsk
= 0.268
最外层受拉钢筋外边缘至混凝 土受拉区底边的距离:
cs = 20 ⋅ mm if cc + dv0 < 20 ⋅ mm
= 60 ⋅ mm
otherwise
65 ⋅ mm if cc + dv0 ≥ 65 ⋅ mm
cc + dv0 otherwise
最大弯矩设计值:
M=
1 3
FN 3

⎛⎜⎝S1

0.75hc 4 − αc
⎞⎟⎠
=
1155.144

kN

m
最大剪力设计值:
V=
1 3
FN
=
2250

kN
永久荷载作用最大弯矩标准值 :
Mqk
=
1 3
FNqk 3

⎛⎜⎝S1

0.75hc 4 − αc
⎞⎟⎠
=
721.965 ⋅
kN

m
2.承台截面的斜截面抗剪承载力
otherwise
承台截面 = "满足GB50007-2011第8.5.21条"
3.冲切计算:
1)柱对承台的冲切计算:(按GB50007 − 2011中8.5.19条计算)
柱短边至桩内边的距离: ax = 0.5(S2 − hb − a) = 334.132 ⋅ mm
冲切锥体底部计算边长: a0x = min(ax , h0) = 0.334m
根据GB50007 − 2011中8.5.20条,按GB50007 − 2011式8.5.21 − 1计算桩边和柱边连线的抗剪
承载力:
圆桩等效方桩截面边长: a =
π 2

D
=
531.736 ⋅
mm
桩边至柱边的最大距离:
ay =
2 3

S1

sin(α)

0.5(a
+
hc)
=
473.362

mm
计算截面剪跨比:
裂缝计算 = "满足GB50010-2010中3.4.5条"
五、结果汇总
承台高: h = 1.3m
承台底面纵向钢筋: 8ϕ25
配筋率:
承台底面裂缝: ωmax = 0.137 ⋅ mm
ρsd = 0.336 ⋅ %
As
=
max⎛⎜⎝ α1 ⋅
fc ⋅ ba ⋅ fy
x
,
M 0.9 ⋅ fy ⋅
h0 ⎞⎟⎠
=
2904.489 ⋅
mm2
最小配筋率按GB50010 − 2010中8.5.1条计算取值
ρmin =
0.2%
if
45
ft 100fy
< 0.2%
45
ft 100fy
otherwise
= 0.2 ⋅ %
Amin = ρmin ⋅ (ba ⋅ h) = 2340 ⋅ mm2
柱对承台冲切验算 = "满足GB50007-2011第8.5.19-1式" if FN ≤ FLc "不满足GB50007-2011第8.5.19-1式,增加承台高" otherwise
柱对承台冲切验算 = "满足GB50007-2011第8.5.19-1式"
2)桩对承台的冲切计算:(按GB50007 − 2011中8.5.19条计算)
桩边距: c = 1D = 600 ⋅ mm
长桩距与短桩距之比
αc
=
S1 S2
=1
单桩承载力特征值: Ra = 1800kN 桩顶伸入承台内尺寸: cc = 50mm
柱截面尺寸: hc = 600mm
hb = 600mm
承台截面参数: 承台高:h = 1300mm
承台边夹角: α
=
1 3

π
初步假定分布筋直径:dv0 = 10mm
NL
=
1 3

FN
=
2250

kN
桩对承台冲切验算 = "满足GB50007-2011第8.5.19-2-2条" if NL ≤ min(NLc1 , NLc2)
"不满足GB50007-2011第8.5.19-2-2条,增加承台高" otherwise 桩对承台冲切验算 = "满足GB50007-2011第8.5.19-2-2条"
0.01
if
Asd Ate
<
0.01
Asd Ate
otherwise
= 0.01
受拉钢筋应力:
σsk
=
Mqk 0.87 ⋅ h0Asd
= 172.153 ⋅
N mm2
裂缝间受拉钢筋间距不均匀系 数:
ψ=
0.2 if 1.1 − 0.65 ⋅ ftk < 0.2 ρte ⋅ σsk
otherwise 1 if 1.1 − 0.65 ⋅ ftk > 1 ρte ⋅ σsk
ξ
=
x h0
= 0.052
相对界限受压区高度ζb按规范GB50010 − 2010式6.2.7 − 1计算
if(ξ < ξb , "满足要求" , "请重新计算") = "满足要求"
ξb = 0.518
5.配筋计算:
按规范GB50010 − 2010中式6.2.10 − 2和GB50007 − 2011中式8.2.12计算
《建筑桩基技术规范》(JGJ94 − 2008)
《建筑抗震设计规范》(GB50011 − 2010)
二、 设计资料
1.材料: 混凝土强度度等级
纵向钢筋强度等级
箍筋强度等级
构造措施抗震等级
材料参数程序
钢筋弹性模量: 纵筋抗拉强度设计值: 混凝土强度设计值: 环境类别: 二a类 2.基本参数:
Es = 200000 ⋅ N ⋅ mm− 2 fy = 360 ⋅ N ⋅ mm− 2 fc = 16.72 ⋅ N ⋅ mm− 2
三桩承台
CT − 3
一、计算方法及使用的国家规范:
以单桩承载力特征值为依据,反推上部荷载标准值及设计值 ,三桩等腰承台按受弯板带计算 抗
弯、抗剪承载力和正常使用阶段的 裂缝,裂缝按永久荷载作用计算。
设计中使用的国家规范:
《混凝土结构设计规范》(GB50010 − 2010)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007 − 2011)
4.截面相对受压区高度
不考虑受压钢筋作用,根据GB50010 − 2010中式6.2.10 − 1,计算混凝土等效受压区高度:
三向板带受弯计算宽度近似取: ba = 1.5D = 900 ⋅ mm
x = h0 ⋅ ⎛⎜1 − ⎝
1−
α1Βιβλιοθήκη ⋅2M fc ⋅ ba

h02
⎞⎟ ⎠
=
64.217 ⋅ mm
混凝土相对受压区高度:
= 1.263
承台计算端头最小宽度: b01 = 2c + a ⋅ cos(α) = 1.466m
承台计算截面处宽度: b02 = 2⎡⎣c + (ay + 0.5 ⋅ a) ⋅ cos(α)⎤⎦ = 1.939m
承台受剪截面计算宽度,参GB50007 − 2011中附录U.0.2 − 1式近似计算
底桩内边至承台边线交点的距 离:
c1
=
c
+
0.5a

tan⎛⎝
α⎞ 2⎠
tan⎛ ⎝
α 2
⎞ ⎠
= 1.305m
顶桩内边至承台边线交点的距离: c2 = 0.5 ⋅ b01 ⋅ tan(α) = 1.269m
底桩内边至柱边的距离:
a11 = ax = 334.132 ⋅ mm
顶桩内边至柱边的距离:
a12 = ay ⋅ sin(α) = 409.944 ⋅ mm
实配钢筋 8ϕ25 n = 8 d = 25mm
Asd
=

d2 4
=
3927 ⋅
mm2
ρsd
=
Asd ba ⋅ h
=
0.336 ⋅
%
底部实配钢筋 = "满足要求" if Asd ≥ max(As , Amin) = "满足要求"
"钢筋不足,重新选筋" otherwise
纵筋布置间距 =
"满足要求"
b0
=
⎡⎢⎣1 −
0.5 ⋅ ⎛⎜⎝1 −
b01 b02
⎞⎟⎠⎤⎥⎦
⋅ b02 =
1.703m
承台截面的斜截面抗剪承载力: Vca = βhs ⋅ β ⋅ ft ⋅ b0 ⋅ h0 = 3734.18 ⋅ kN
承台截面 = "满足GB50007-2011第8.5.21条" if V ≤ Vca "不满足GB50007-2011第8.5.21条,增加承台高或提高混凝土强度 "
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