塔吊地基承载力计算
塔吊地基承载力说明
塔吊基础承载力说明
紫金英郡二期B地块工程,基础、结构施工阶段在10#、14#、9#、13#设置4台塔吊:
1、14#楼南侧在A轴线往南2.900米,34轴线向西2.400米布置1台80塔吊(型号:TC5513),臂长55米;
基础顶标高-5.35米,尺寸5.700×5.700×1.200,钢筋砼基础总重不低于90t,基础座落在2层土上,根据地质勘查报告,塔吊下地基承载力为220kpa,基础设计按地基承载力140kpa计算,满足要求。
2、10#楼北侧在1Y轴线往北3.500米,29轴线向西4.500米布置1台40塔吊(型号:QTZ40A),臂长42米;
基础顶标高-6.400米,尺寸5.100×5.100×0.960,钢筋砼基础总重不低于50t,基础座落在2层土上,根据地质勘查报告,塔吊下地基承载力为220kpa,基础设计按地基承载力120kpa计算,满足要求。
塔吊基础承载力验算
塔吊天然基础计算书一、参数信息塔吊型号:JL5613,塔吊起升高度H=80.00m,塔吊倾覆力矩M=1930kN.m,混凝土强度等级:C35,塔身宽度B=1.5m,起重:6T自重F1=800kN,基础承台厚度h=1.6m,最大起重荷载F2=60kN,基础承台宽度Bc=5.00m,钢筋级别:三级钢。
二、塔吊基础承载力计算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。
计算简图:当不考虑附着时的基础设计值计算公式:当考虑附着时的基础设计值计算公式:当考虑偏心矩较大时的基础设计值计算公式:式中F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,F=860.00kN;G──基础自重G=25.0×5×5×1.6=1000.00kN;Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.000m;W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.833m3;M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M=1930.00kN.m;e──偏心矩,e=M / (F + G)=1.0376 m,故e>承台宽度/6=0.833 m;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:a= Bc / 2 - M / (F + G)=1.4624m。
经过计算得到:有附着的压力设计值P=(860.000+1000.00)/5.0002=74.4kPa;偏心矩较大时压力设计值Pkmax=2×(860.000+1000.00)/(3×5.000×1.462 4)=169.584kPa。
三、地基承载力验算依据设计强风化泥质粉砂岩地基承载力特征值fak=500kPa.地基承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.3条。
计算公式如下:fa--修正后的地基承载力特征值(kN/m2);fak--强风化泥质粉砂岩地基承载力特征值fa大于有附着时压力设计值Pmax=74.4kPa,满足要求!地基承载力特征值1.2×fa大于偏心矩较大时的压力设计值Pkmax=169.584 kPa,满足要求!四、基础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。
塔吊基座承载力计算说明
塔吊基座地基承载力计算说明(注意里面的错误)
以西侧塔吊为例进行地基承载力计算
根据勘察报告及塔吊平面布置图,塔吊基础标高位于22.62m ,埋深12.9m ,地层类别为④2砂质粉土-粘质粉土,承载力特征值ak f =170kPa ,如图所示:
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)5.2.4条,当基础宽度大于3m 或埋置深度大于0.5m 时,从载荷试验或其他原位测试、经验值等方法确定的地基承载力,尚应按下式修正:
3)0.5)a ak b d m f f r b r d ηη=+-+-((
塔吊基础宽取6.0m ,根据规范中表5.2.4承载力修正系数b η、d η分别取0.3、1.5,基
础底面以下土的重度r 取8kN/m 3(有效重度),基础以上土的加权平均重度m r 取16.0kN/m 3。
1700.38(63) 1.516(12.90.5)475a f kN =+⨯⨯-+⨯⨯-=
塔吊基础所需承载力200kN ,故地基承载力满足要求。
这里在计算塔吊地基承载力过程中实际上犯了一个错误,塔吊处在基坑中央时,四周无堆载的情况下,不应该进行承载力的深度、宽度修正!
请大家在工作和学习过程中避免这种错误!。
附:塔吊基础地基承载力及抗倾覆计算
附:塔吊基础地基承载力及抗倾覆计算。
1、基础外型:基础边长(b)为5000×5000,基础厚度h值1350mm 。
2、荷载:a:砼体积及自重F G(KN)。
F G=1.2×γ×v=1.2×25×(5×5×1.35)=1012.5KNb:F v作用于基础顶面的竖向力设计值F v(KN)。
按TC5013说明书:F v=1.2×113.2=135.8t=1358KNc:F h作用于基础顶面的水平力设计值F h(KN),根据TC5013说明书:P2=7.74t,F h=1.2×P2=9.3t=93KNd:M作用于基础顶面的力矩设计值(KN·m)根据TC5013说明书:M1=216.5t·m,所以设计值M=1.2×216.5=259.8t·m=2598KN·m3、基础地基承载力验算:整体式基础承受基础底面压力应符合:P≤fP——基础底面处的平均压力设计值f——基础承载力设计值,由于塔吊基础底位于-7.8m处,根据工程地质勘察报告f=150kpaP=(F v+F G)/A=(1012.5+1358)/(5×5)=94.82 KN/m2=94.82 kpa ∴P<f,满足要求。
4、抗倾覆验算基础底面积:《塔式起重机使用手册》第285页抗倾覆安全系数≥1.4最不利条件为:F h同M力矩方向一致,O为支点(见下图)。
ΣM稳=(F v+F G)·b/2=2370.5×2.5=5926KN·mΣM倾= M+F h·h= 2598+93×1.35=2724KN·mK= ΣM稳/ ΣM倾=5926/2724=2.18>1.4∴抗倾覆验算满足要求。
TC5610-6塔吊基础的计算书
TC5610-6塔吊基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。
一. 参数信息塔吊型号:QTZ80(TC5610-6) 塔机自重标准值:Fk1=440.02kN 起重荷载标准值:Fqk=80.00kN 塔吊最大起重力矩:M=800.00kN.m 塔吊计算高度:H=100m 塔身宽度:B=1.6m非工作状态下塔身弯矩:M=1552kN.m 承台混凝土等级:C35钢筋级别:HRB400 地基承载力特征值:775kPa承台宽度:Bc=5m 承台厚度:h=1m基础埋深:D=0.00m二. 荷载计算1. 自重荷载及起重荷载1) 塔机自重标准值F k1=440.02kN2) 基础以及覆土自重标准值G k=5×5×1×25=625kN承台受浮力:F lk=5×5×21.80×10=5450kN3) 起重荷载标准值F qk=80kN2. 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)=0.8×1.49×1.95×1.73×0.2=0.80kN/m2=1.2×0.80×0.35×1.6=0.54kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk =qsk×H=0.54×100=54.05kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk=0.5F vk×H=0.5×54.05×100=2702.25kN.m2) 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=0.30kN/m2)=0.8×1.51×1.95×1.73×0.3=1.22kN/m2=1.2×1.22×0.35×1.6=0.82kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=0.82×100=82.16kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk=0.5F vk×H=0.5×82.16×100=4107.79kN.m3. 塔机的倾覆力矩工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值M k=1552+0.9×(800+2702.25)=4704.03kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值M k=1552+4107.79=5659.79kN.m三. 地基承载力计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。
塔吊基础计算
塔吊基础计算一、天然基础塔吊在安装完毕后。
其下地基即承受塔吊基础传来的上部荷载,一是竖向荷载,包括塔吊重量F和基础重量G;另一部分是弯矩M,主要是风荷载和塔吊附加荷卸产生的弯矩。
塔吊基础受力,可简化成偏心受压的力学模型(图1),此时,基础边缘的接触压力最大值和最小值分别可以按下式计算:图1塔吊基础受力简图(天然地基)图1塔吊基础受力简图(天然地基)其中:F————塔吊工作状态的重量,单位KNG————基础自重,单位KNG=b×b×h×ρ,单位KNb×h———基础边长、厚度,单位mρ——————基础比重,取25KN/m3e————偏心距,单位me=M/(F+G)M————塔吊非工作状态下的倾覆力矩。
若计算出的P min<0,即基底出现拉力,由于基底和地基之间不能承受拉力,此时基底接触压力将重新分布。
应按下式重新计算P maxF、M可由塔吊说明书中给出,将计算得出的最大接触压力P max和地质资料中给出的地基承载力标准值相比较,小于地基的承载力标准值即可满足要求。
二、桩基础对于有桩基础的塔吊,必须验算桩基础的承载力。
根据计算分析,在非工作状态下,塔吊大臂垂直于基础面对角线时最危险。
当以对角两根桩的连线为轴(图2—1),产生倾覆力矩时,将由单桩受力,此时桩的受力为最不利情况。
图2—1桩基础1、受力简图图2—2塔吊基础受力简图(桩基础)2、荷载计算当只受到倾覆力矩时:当只受到基础承台及塔吊重力时:3、单桩荷载最不利情况3、单桩最小荷载若计算出的P2<0,即桩将受到拉力,拉力为|P2|L———桩的中心距。
4、单桩承载力单桩的受压承载力由桩侧摩阻力共同承担的,单桩受压承载力为:单桩的抗拔承载力由桩侧摩阻力承担,单桩抗拔力为:R K2=U P∑q Si L i (2—6)其中:q p—————桩端承载力标准值,KP aA P—————桩身横截面面积,m2U—————桩身的周长,mPq Si—————桩身第I层土的摩阻力标准值,KP A kL i—————按土层划分的各段桩长,m将计算所得的P1和R K1相比较,|P2|和R K2相比较,若P1< R K1且|P2|< R K2则可满足要求。
一建吊车地基承载力计算公式
一建吊车地基承载力计算公式对外击的耐力量额:对应外击强度的量额=耐力量额的百分率。
地基承载力计算公式的说明:f=fk+ηby(b-3)+ndyo(d-0.5)1、fk--垫层底面处软弱土层的承载力标准值(kN/m2)2、ηb、ηd--分别为基础宽度和埋深的承载力修正系数3、b--基础宽度(m)4、d一-基础埋置深度(m)5、γ一基底下底重度(kN/m3)6、γ0一_基底上底平均重度(kN/m3)7、按照控制轴线引|出测量塔吊基础的位置线和基础开挖的边线,施工时按控制线进行施工。
基础开挖时放坡按1:0.5放坡。
一、地基承载力确定方法(1)原位试验法(in-situtestingmethod):是一种通过现场直接试验确定承载力的方法。
包括(静)载荷试验、静力触探试验、标准贯入试验、旁压试验等,其中以载荷试验法为最可靠的基本的原位测试法。
(2)理论公式法(theoreticalequationmethod):是根据土的抗剪强度指标计算的理论公式确定承载力的方法。
(3)规范表格法(codetablemethod):是根据室内试验指标、现场测试指标或野外鉴别指标,通过查规范所列表格得到承载力的方法。
规范不同(包括不同部门、不同行业、不同地区的规范),其承载力不会完全相同,应用时需注意各自的使用条件。
(4)当地经验法(localempiricalmethod):是一种基于地区的使用经验,进行类比判断确定承载力的方法,它是一种宏观辅助方法。
二、地基承载力计算公式1、地基承载力特征值可由载荷试验或其它原位测试、公式计算、并结合工程实践经验等方法综合确定。
2、当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其它原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特征值,尚应按下式修正:f a=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)式中fa-修正后的地基承载力特征值;fak-地基承载力特征值ηb、ηd-基础宽度和埋深的地基承载力修正系数γ-基础底面以下土的重度,地下水位以下取浮重度;b-基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m 取值;γm-基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度;d-基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。
1#、2#、5#塔吊基础计算书
矩形板式桩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/T187-20092、《混凝土结构设计规范》GB50010-20103、《建筑桩基技术规范》JGJ94-20084、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011一、塔机属性二、塔机荷载塔机竖向荷载简图1、塔机自身荷载标准值塔身自重G0(kN) 540起重臂自重G1(kN) 83起重臂重心至塔身中心距离R G1(m) 25小车和吊钩自重G2(kN) 5.1小车最小工作幅度R G2(m) 15最大起重荷载Q max(kN) 60最大起重荷载至塔身中心相应的最大距离R Qmax(m) 20.2最小起重荷载Q min(kN) 15最大吊物幅度R Qmin(m) 60最大起重力矩M2(kN·m) Max[60×20.2,15×60]=1212k承台底标高(m) -2.7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')=3.6×3.6×(1.4×25+0×19)=453.6kN承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k=1.2×453.6=544.32kN桩对角线距离:L=(a b2+a l2)0.5=(2.12+2.12)0.5=2.97m1、荷载效应标准组合轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k)/n=(849.5+453.6)/4=325.775kN荷载效应标准组合偏心竖向力作用下:Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F Vk h)/L=(849.5+453.6)/4+(1792+73.297×1.4)/2.97=963.725kN Q kmin=(F k+G k)/n-(M k+F Vk h)/L=(849.5+453.6)/4-(1792+73.297×1.4)/2.97=-312.175kN2、荷载效应基本组合荷载效应基本组合偏心竖向力作用下:Q max=(F+G)/n+(M+F v h)/L=(1019.4+544.32)/4+(2588.716+102.616×1.4)/2.97=1310.97kN Q min=(F+G)/n-(M+F v h)/L=(1019.4+544.32)/4-(2588.716+102.616×1.4)/2.97=-529.11kN 四、桩承载力验算桩身周长:u=πd=3.14×0.7=2.199m桩端面积:A p=πd2/4=3.14×0.72/4=0.385m2R a=ψuΣq sia·l i+q pa·A p=0.8×2.199×(2.2×20+4.9×20+5.5×25+12.4×30)+0×0.385=1146.179kNQ k=325.775kN≤R a=1146.179kNQ kmax=963.725kN≤1.2R a=1.2×1146.179=1375.414kN满足要求!2、桩基竖向抗拔承载力计算Q kmin=-312.175kN<0按荷载效应标准组合计算的桩基拔力:Q k'=312.175kN桩身位于地下水位以下时,位于地下水位以下的桩自重按桩的浮重度计算,桩身的重力标准值:G p=l t A p(γz-10)=25×0.385×(25-10)=144.317kNR a'=ψuΣλi q sia l i+G p=0.8×2.199×(0.6×2.2×20+0.7×4.9×20+0.5×5.5×25+0.5×12.4×30)+14 4.317=759.629kNQ k'=312.175kN≤R a'=759.629kN满足要求!3、桩身承载力计算纵向普通钢筋截面面积:A s=nπd2/4=12×3.142×202/4=3770mm2(1)、轴心受压桩桩身承载力荷载效应基本组合下的桩顶轴向压力设计值:Q=Q max=1310.97kNψc f c A p+0.9f y'A s'=(0.75×17×0.385×106 + 0.9×(360×3769.911))×10-3=6177.353kN Q=1310.97kN≤ψc f c A p+0.9f y'A s'=6177.353kN满足要求!(2)、轴心受拔桩桩身承载力荷载效应基本组合下的桩顶轴向拉力设计值:Q'=-Q min=529.11kNf y A S=360×3769.911×10-3=1357.168kNQ'=529.11kN≤f y A S=1357.168kN满足要求!4、桩身构造配筋计算A s/A p×100%=(3769.911/(0.385×106))×100%=0.98%≥0.65%满足要求!五、承台计算承台配筋承台底部长向配筋HRB400 Φ25@150承台底部短向配筋HRB400 Φ25@150承台顶部长向配筋HRB400 Φ25@150承台顶部短向配筋HRB400 Φ25@150暗梁配筋承台梁上部配筋HRB400 6Φ25承台梁腰筋配筋HRB400 4Φ20承台梁底部配筋HRB400 6Φ25承台梁箍筋配筋HRB400 Φ10@200承台梁箍筋肢数n 4 暗梁计算宽度l'(m) 0.91、荷载计算塔身截面对角线上的荷载设计值:F max=F/4+M/(20.5B)=1019.4/4+2588.716/(20.5×2)=1170.099kNF min=F/4-M/(20.5B)=1019.4/4-2588.716/(20.5×2)=-660.399kN剪力图(kN)弯矩图(kN·m)V max=1126.34kN,M max=43.781kN·m,M min=-79.97kN·m2、受剪切计算截面有效高度:h0=h-δc-D/2=1400-50-25/2=1337mm受剪切承载力截面高度影响系数:βhs=(800/1337)1/4=0.88塔吊边至桩边的水平距离:a1b=(a b-B-d)/2=(2.1-2-0.7)/2=-0.3ma1l=(a l-B-d)/2=(2.1-2-0.7)/2=-0.3m 计算截面剪跨比:λb'=a1b/h0=-0.3/1.337=-0.224,取λb=0.25;λl'= a1l/h0=-0.3/1.337=-0.224,取λl=0.25;承台剪切系数:αb=1.75/(λb+1)=1.75/(0.25+1)=1.4αl=1.75/(λl+1)=1.75/(0.25+1)=1.4βhsαb f t l'h0=0.88×1.4×1570×0.9×1.337=2326.169kNβhsαl f t l'h0=0.88×1.4×1570×0.9×1.337=2326.169kNV=1126.34kN≤min(βhsαb f t bh0,βhsαl f t lh0)=2326.169kN满足要求!3、受冲切计算塔吊对承台底的冲切范围:B+2h0=2+2×1.337=4.674ma b=2.1m≤B+2h0=4.674m,a l=2.1m≤B+2h0=4.674m角桩位于冲切椎体以内,可不进行角桩冲切的承载力验算!4、承台配筋计算(1)、承台梁底部配筋αS1= M min/(α1f c l'h02)=79.97×106/(1.03×16.7×900×13372)=0.003ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.003)0.5=0.003γS1=1-ζ1/2=1-0.003/2=0.999A S1=M min/(γS1h0f y1)=79.97×106/(0.999×1337×360)=167mm2最小配筋率:ρ=max(0.2,45f t/f y1)=max(0.2,45×1.57/360)=max(0.2,0.196)=0.2% 梁底需要配筋:A1=max(A S1, ρlh0)=max(167,0.002×900×1337)=2407mm2梁底部实际配筋:A S1'=2946mm2≥A S1=2407mm2满足要求!(2)、承台梁上部配筋αS2= M max/(α2f c l'h02)=43.781×106/(1.03×16.7×900×13372)=0.002ζ2=1-(1-2αS2)0.5=1-(1-2×0.002)0.5=0.002γS2=1-ζ2/2=1-0.002/2=0.999A S1=M max/(γS2h0f y2)=43.781×106/(0.999×1337×360)=92mm2最小配筋率:ρ=max(0.2,45f t/f y2)=max(0.2,45×1.57/360)=max(0.2,0.196)=0.2% 梁上部需要配筋:A2=max(A S2, ρl'h0)=max(92,0.002×900×1337)=2407mm2 梁上部实际配筋:A S2'=2946mm2≥A S2=2407mm2满足要求!(3)、梁腰筋配筋梁腰筋按照构造配筋4Φ20(4)、承台梁箍筋计算箍筋抗剪计算截面剪跨比:λ'=(L-20.5B)/(2h0)=(3.6-20.5×2)/(2×1.337)=0.289取λ=1.5混凝土受剪承载力:1.75f t l'h0/(λ+1)=1.75×1.57×0.9×1.337/(1.5+1)=1.322kN V max=1126.34kN>1.75f t l'h0/(λ+1)=1.322kNnA sv1/s=4×(3.142×102/4)/200=1.571V=1126.34kN≤0.7f t l’h0+1.25f yv h0(nA sv1/s)=0.7×1.57×900×1337+1.25×360×1337×1.571=2267.496 kN满足要求!配箍率验算ρsv=nA sv1/( l's)=4×(3.142×102/4)/(900×200)=0.175%≥p sv,min=0.24f t/f yv=0.24×1.57/360=0.105%满足要求!(5)、板底面长向配筋面积板底需要配筋:A S1=ρbh0=0.002×3600×1337=9627mm2承台底长向实际配筋:A S1'=12272mm2≥A S1=9627mm2满足要求!(6)、板底面短向配筋面积板底需要配筋:A S2=ρlh0=0.002×3600×1337=9627mm2承台底短向实际配筋:A S2'=12272mm2≥A S2=9627mm2满足要求!(7)、板顶面长向配筋面积承台顶长向实际配筋:A S3'=12272mm2≥0.5A S1'=0.5×12272=6136mm2 满足要求!(8)、板顶面短向配筋面积承台顶长向实际配筋:A S4'=12272mm2≥0.5A S2'=0.5×12272=6136mm2 满足要求!(9)、承台竖向连接筋配筋面积承台竖向连接筋为双向Φ10@500。
塔吊基础验算
7.2塔机基础的验算QTZ80F塔机1)地基采用天然地基,根据建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002附录A的要求,土方开挖后均进行了人工钎探,未发现空穴、古墓、防空掩体及地下埋设物,且土质均匀、一致。
2)根据施工现场的地质勘测报告,地基承载力fk=260kpa。
按照塔机设计说明书提供的承载力标准值为125kp时基础断面尺寸为5.60m×5.60m×1.35m选用。
钢筋配置按照说明书的要求进行配置。
3)基础核算:①非工作状态下基础所受垂直力G=49.643T, 基础所受水平力W=9.863T, 基础所受倾复力距M=210.052T•m。
基础边L=5.60m, 基础高度h=1.35m ,基础自重V=5.60×5.60×1.35×2.5=105.84T,偏心距:e。
塔机未附墙时对基础产生的荷载为最大,可作为计算的依据。
地耐力(fk):fk=130kpa;抗倾覆验算:偏心距e=(M+W×h)/(G+V)=(210.052+9.863×1.35)/(49.643+105.84)=223.37/155.483=1.44m1/3L =1/3×5.60=1.87me<1/3L满足抗倾覆要求。
地基承载力验算:根据建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)偏心荷载作用下基础对地基的压力:P=(V+G)/A<fkPmax=2(V+G)/3L(L/2-e)<1.2fk当e>b/6时(b/6=0.9m, e=1.44m>0.9m)上式成立P=(V+G)/A=(49.643+105.84)/5.62=4.95T/m2=48.51kpa因P<fk 符合要求Pmax=2(105.84+49.643)/3×5.60(5.60/2-1.44)<1.2 fkPmax =310.97/22.85=13.61T/m2=133.38kpa1.2 fk=312kpa因Pmax<1.2 fk 符合要求②工作状态下基础所受垂直力G=71.747T, 基础所受水平力W=5.114T, 基础所受倾复力距M=149.389T•m。
塔吊基础计算
塔吊基础计算QTZ63塔吊天然基础的计算书参数信息:塔吊型号为QTZ63,自重(包括压重)为F1=450.80kN,最大起重荷载为F2=60.00kN,塔吊倾覆力距为M=630.00kN.m,塔吊起重高度为70.00m,塔身宽度为B=1.50m,混凝土强度等级为C35,基础埋深为D=5.00m,基础最小厚度为h=1.35m,基础最小宽度为Bc=5.00m。
基础最小尺寸计算:基础的最小厚度为H=1.35m,基础的最小宽度为Bc=5.00m。
塔吊基础承载力计算:按照《建筑地基基础设计规范》(GB-2002)第5.2条承载力计算。
计算简图如下:当不考虑附着时的基础设计值计算公式为:当考虑附着时的基础设计值计算公式为:当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式为:其中,F为塔吊作用于基础的竖向力,包括塔吊自重、压重和最大起重荷载,F=1.2×510.8=612.96kN;G为基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D) =4012.50kN;Bc为基础底面的宽度,取Bc=5.00m;W为基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.83m3;M为倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4×630.00=882.00kN.m;a为合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算:a=5.00/2-882.00/(612.96+4012.50)=2.31m。
经过计算得到:无附着的最大压力设计值为Pmax=(612.96+4012.50)/5.002+882.00/20.83=227.35kPa;无附着的最小压力设计值为Pmin=(612.96+4012.50)/5.002-882.00/20.83=142.68kPa;有附着的压力设计值为P=(612.96+4012.50)/5.002=185.02kPa;偏心距较大时压力设计值为Pkmax=2×(612.96+4012.50)/(3×5.00×2.31)=267.06kPa。
塔吊地基承载力验算
塔吊地基承载力验算QTZ-80塔吊地基承载力验算1、塔吊基础为:6m ×6m ×1.35m 的浅基础结构形式2、计算说明:塔吊基础属于设备基础,吊臂在工作状态或风荷载的作用下使塔吊基础的受力不断发生变化。
根据地基承载力验算时选择最不利状态的计算原则。
地基受偏心荷载的偏心距e 不会随着吊臂的转动发生变化,所以取e 不超过b/6为最不利状态(图1-1)。
地基承载力验算的最薄弱位置为图1-2的受力状态。
3、地基承载力验算依据:地基承载力设计值为f=80 kPa塔吊拟按照40m 高,如再升高则在30m 高处附墙。
根据塔吊40m 高时的参数作如下验算: 塔吊自重F =450 kN 倾覆力矩M =1200 kN ·m25.46)66/()1215450(/)(=⨯+=+=A G F p kPa 80=<f kPa ,符合要求 72.0)1215450/(1200)/(=+=+=G F M e m 16/66/==<b m ,符合要求根据图1-2计算3)(22402c dy y c y I cx =-=⎰,45.2533==c w x m 34.9345.25120025.46max =+=+=x w M p p kPa 962.1=<f kPa ,符合要求。
结论:由于方案中部分技术参数不够明确,如上述荷载的弯距M 中是否包含水平力对塔吊基底产生的弯距、塔吊基础安装平面位置、标高未明确给出等。
请承包方补充完整,并附上QTZ80的说明书。
上述计算符合要求的结论暂作参考。
QTZ80塔吊施工方案会审意见1、方案中有多处地方随意修改,字迹不清,书写格式不符合要求。
2、塔吊安装方案中附墙高度为25米处,计算书中的计算高度为40米,附墙高度与其不一致。
起重臂长方案中为50米,计算书中为40米的计算参数。
3、部分特种作业上岗证已过期,请承包方更换有效证书。
4、请承包方提供QTZ80塔吊的使用说明书原件或未经修改的版本。
塔吊基础施工方案及地基承载力计算书(最终版)
目录一、编制依据 (1)二、工程概况 (1)三、塔吊设计参数 (2)四、塔吊基础设计 (4)五、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (5)六、塔吊穿地下室处理措施 (7)七、塔吊基础计算书 (9)1. 参数信息 (9)2. 基础最小尺寸确定 (9)3、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩确定 (9)4、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算 (10)5、矩形承台截面主筋的计算 (10)6、桩承载力验算 (11)7、桩竖向承载力验算 (12)8、塔吊稳定性验算: (12)附图: (13)高层塔吊基础施工方案一、编制依据1、本工程施工组织设计;2、哈尔滨世茂滨江新城三期三区工程岩土工程勘察报告;3、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》;4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》;5、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》;6、GB50017-2003《钢结构设计规范》;7、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》;8、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》;9、本工程设计图纸;10、长沙中联重工科技发展股份公司生产的QTZ63(TCT5010-4)型平头塔式起重机使用说明书。
二、工程概况1、工程名称:哈尔滨世茂滨江新城三期三区项目2、建设单位:哈尔滨世茂滨江新城开发建设有限公司3、监理单位:北京中建工程顾问有限公司4、施工单位:中建三局第三建设工程有限责任公司5、建设地点:哈尔滨市松北区世茂大道西端。
6、结构形式:地下室部分为框剪结构,主体为剪力墙结构7、建设规模:哈尔滨世茂滨江新城三期三区工程位于哈尔滨市松北区三环路以西,四环以东,世茂大道以南,松花江以北。
本工程拟建11栋高层,其中三栋21层,五栋18层,三栋15层;69栋别墅,层数为2 -3层。
建筑用地面积174545.60㎡,代征半道、绿地等面积22481.77㎡。
各栋高层层数及建筑高度如下表:项目设计使用功能高档住宅及配套地下车库单体数量11建筑层数地上/地下68#-70#(15/1);71#-73#、75#、78#(18/1);74#、79#、80#(21/1)建筑高度68#-70#楼—45.9m;71#、72#楼—55.1m;73#、75#、78#楼—54.6m;74#、79#、80#楼—63.9m本工程11栋高层除78#和79#高层共用一台塔吊外,其余各栋均设置一台塔吊共布置10台塔吊。
塔吊基础计算书
塔吊基础计算书10.1 D1100-63型塔吊基础设计计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。
一. 参数信息塔吊型号:D1100-63塔机自重标准值:Fk1=3213.90kN 起重荷载标准值:Fqk=630kN塔吊最大起重力矩:M=11000.00kN.m 塔吊计算高度:H=90.8m塔身宽度:B=4m 非工作状态下塔身弯矩:M=0kN.m承台混凝土等级:C40钢筋级别:HRB400地基承载力特征值:193kPa承台宽度:Bc=9.5m承台厚度:h=2m基础埋深:D=0m计算简图:二. 荷载计算1. 自重荷载及起重荷载1) 塔机自重标准值Fk1=3213.9kN2) 基础以及覆土自重标准值Gk=9.5×9.5×2×25=4512.5kN承台受浮力:Flk=9.5×9.5×1.50×10=1353.75kN3) 起重荷载标准值Fqk=630kN2. 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)=0.8×1.77×1.95×0.99×0.2=0.55kN/m2=1.2×0.55×0.35×4=0.92kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值Fvk=qsk×H=0.92×90.8=83.40kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值Msk=0.5Fvk×H=0.5×83.40×90.8=3786.29kN.m2) 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=0.45kN/m2)=0.8×1.84×1.95×0.99×0.45=1.28kN/m2=1.2×1.28×0.35×4=2.15kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值Fvk=qsk×H=2.15×90.8=195.07kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值Msk=0.5Fvk×H=0.5×195.07×90.8=8856.07kN.m3. 塔机的倾覆力矩工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值Mk=0+0.9×(11000+3786.29)=13307.66kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值Mk=0+8856.07=8856.07kN.m三. 地基承载力计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。
塔吊基础计算书(CFG桩复合地基)
塔吊桩基础计算书一. 参数信息塔吊型号: 中联QTZ80(5610)自重(包括压重): F1=694.3kN最大起重荷载: F2=60.00kN 塔吊倾覆力距: M=630.00kN.m塔吊起重高度: H=105.60m 塔身宽度: B=1.60m桩混凝土等级: C20 承台混凝土等级: C30 保护层厚度: 50mm 矩形承台边长: 6.00m承台厚度: Hc=1.350m 承台箍筋间距: S=200mm承台钢筋级别: Ⅱ级承台预埋件埋深: h=0.50m承台顶面埋深: D=5.000m 桩直径: d=0.400m桩间距: a=4.000m 桩钢筋级别: Ⅱ级桩入土深度: 23.0m 桩型与工艺: 干作业钻孔灌注桩二. 基础最小尺寸计算基础的最小厚度取:H=1.35m基础的最小宽度取:Bc=6.00m三. 塔吊基础承载力计算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。
计算简图:由于偏心距 e=M/(F×1.2+G×1.2)=882.00/(904.8+5778.00)=0.13≤B/6=1.00所以按小偏心计算,计算公式如下:当考虑附着时的基础设计值计算公式:式中 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,F=754.3kN;G──基础自重与基础上面的土的自重,G=25.0×B c×B c×H c+20.0×B c×B c×D =4815.00kN;B c──基础底面的宽度,取B c=6.00m;W──基础底面的抵抗矩,W=B c×B c×B c/6=36.00m3;M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4×630.00=882.00kN.m;经过计算得到:最大压力设计值 P max=1.2×(754.3+4815.00)/6.002+882.00/36.00=210.14kPa最小压力设计值 P min=1.2×(754,3+4815.00)/6.002-882.00/36.00=161.14kPa有附着的压力设计值 P k=1.2×(754.3+4815.00)/6.002=185.64kPa四. 地基基础承载力验算Quk =Qsk + Q pk = u ∑qsik l i + q pk * Ap=1.257 (0.35*35+1.5*40+1.8*50+6.4*70+3*50+9.95*60) +2500*0.126=2021.06kN按规范安全系数标准计算单桩竖向承载力特征值Ra = Quk/2 =1010.53 kN复合地基承载力计算桩间距4m,采用正方形或矩形布桩m =0.0157取β=0.80fsp,k=m*Ra/Ap+β*(1-m)*fs,k= 0.0157*1010.53/0.1256+0.8*(1-0.0157)*120= 218.81kPa> P K偏心荷载作用:1.2×fsp,k=262.57 kPa >P kmax=210.14kPa满足要求。
塔吊基础承载力计算书
塔吊基础承载力计算书编写依据塔吊说明书要求及现场实际情况,塔基承台设计为5200m×5200m×1.3m,根据地质报告可知,承台位置处于回填土上,地耐力为4T/m2,不能满足塔吊说明书要求的地耐力≥24T/m2。
为了保证塔基承台的稳定性,打算设置四根人工挖孔桩。
地质报告中风化泥岩桩端承载力为P=220Kpa。
按桩径r=1.2米,桩深h=9米,桩端置于中风化泥上(嵌入风化泥岩1米)进行桩基承载力的验算。
一、塔吊基础承载力验算1、单桩桩端承载力为:F1=S×P=π×r2×P=π×0.62×220=248.7KN=24.87T2、四根桩端承载力为:4×F1=4×24.87=99.48T3、塔吊重量51T(说明书中参数)基础承台重量:5.2×5.2×1.3×2.2=77.33T塔吊+基础承台总重量=51+77.33=128.33T4、基础承台承受的荷载F2=5.2×5.2×4.0=108.16T5、桩基与承台共同受力=4F1+F1=99.48+108.16=207.64T>塔吊基础总重量=128.33T所以塔吊基础承载力满足承载要求。
二、钢筋验算桩身混凝土取C30,桩配筋23根ф16,箍筋间距φ8@200。
验算要求轴向力设计值N≤0.9(fcAcor+fy’AS’+2xfyAsso) 必须成立。
Fc=14.3/mm2(砼轴心抗压强度设计值)Acor=π×r2/4(构件核心截面积)=π×11002/4=950332mm2fy’=300N/MM2(Ⅱ级钢筋抗压强度设计值)AS’=23×π×r2/4=23×π×162/4=4624mm2(全部纵向钢筋截面积)x=1.0(箍筋对砼约束的折减系数,50以下取1.0)fy=210N/mm2 (Ⅰ级钢筋抗拉强度设计值)dCor=1100mm (箍筋内表面间距离,即核心截面直径)Ass1=π×r2/4=π×82/4=16×3.14=50.24mm2(一根箍筋的截面面积)S螺旋箍筋间距200mmA’sso=πdCorAssx/s=π×1100×50.24/200=867.65mm2(螺旋间接环式或焊接,环式间接钢筋换算截面面积)因此判断式248.7KN<12382.87KN经验算钢筋混凝土抗拉满足要求。
塔吊地基承载力验算
地基承载力验算一、地基承载力验算依据:1、根据地质报告基础持力层土层为黄土,地基承载力特征值取值为160KPa 。
2、根据塔吊使用说明中要求,塔吊基础选用5.6 m ×5.6 m ×1.35 m 固定支腿钢筋混凝土基础。
3、根据厂家提供使用说明书,塔吊附着式安装的参数如下:Fv:基础所受垂直力; Fh :基础所受水平力; M :基础所受倾覆力矩; e :偏心距,单位m 。
4、塔吊基础属于设备基础,吊臂在工作状态或风荷载的作用下使塔吊基础的受力不断发生变化。
根据《塔式起重机设计规范》—GB/T13752-92中第13页第4.6.3条中,固定式混凝土基础的抗倾翻稳定性验算要求,荷载的偏心距e 取不超过b/3。
二、地基承载力验算: (一)、工作状态下:1、基础所受垂直力Fv 为:640 KN2、基础自重:G =5.6×5.6×1.35×25=1058.4 KNPminPmax3、塔吊总重:F =Fv +G =640+1058.4=1698.4 KN4、力矩M /=M+Fh ×1.35=2210+53×1.35=2281.55 KN.m a 、当轴心荷载作用时:P=F/A= 1698.4/(5.6×5.6)=54.16 kPa <f=160kPa——满足要求 b 、当偏心荷载作用时:e =M //F =2281.55/1698.4=1.34<b/3=5.6/3=1.66(1.87) ——塔吊稳定性满足要求Pmax =F/A ×(1+6e/b)=1698.4/(5.6×5.6)×(1+6×1.34/5.6)=131.92 kPa <1.2f =192 kPa ——符合要求Pmin =F/A ×(1-6e/b)=1698.4/(5.6×5.6)×(1-6×1.34/5.6)=-23.29<0由于计算出的Pmin <0,此时基底接触压力将重新分布,按下式重新计算Pmax:——符合要求 (二)、非工作状态下:1、基础所受垂直力Fv 为:580 KN2、基础自重:G=5.6×5.6×1.35×25=1058.4 KN3、塔吊总重:F =Fv +G= 580+1058.4=1638.4 KN4、力矩M /=M+Fh ×1.35=3209+120×1.35=3371 KN.m a 、当轴心荷载作用时:P=F/A= 1638.4/(5.6×5.6)=52.24 kPa <f=160kPa ,2F 3b(b/2-e)Pmax = =2×1698.4 3×5.6×(5.6 / 2-1.34)=138.49 kPa <f=160kPa——满足要求 b 、当偏心荷载作用时:e =M //F =3371/1638.4=2.06<b/3=5.6/3=1.66(1.87) ——塔吊稳定性不能满足要求非工作状态下,塔吊稳定性不满足要求,故需增加基础面积,现将基础尺寸增至6.6m ×6.6m ×1.35m 。
塔吊地基承载力说明
塔吊基础承载力说明
紫金英郡二期B地块工程,基础、结构施工阶段在10#、14#、9#、13#设置4台塔吊:
1、14#楼南侧在A轴线往南米,34轴线向西米布置1台80塔吊(型号:TC5513),臂长55米;
基础顶标高米,尺寸××,钢筋砼基础总重不低于90t,基础座落在2层土上,根据地质勘查报告,塔吊下地基承载力为220kpa,基础设计按地基承载力140kpa 计算,满足要求。
2、10#楼北侧在1Y轴线往北米,29轴线向西米布置1台40塔吊(型号:QTZ40A),臂长42米;
基础顶标高米,尺寸××,钢筋砼基础总重不低于50t,基础座落在2层土上,根据地质勘查报告,塔吊下地基承载力为220kpa,基础设计按地基承载力120kpa计算,满足要求。
1。
塔吊地基承载力
塔吊地基承载力160Kpa,低于设计的200KN/M2时该如何处理?一.塔吊基础长和宽各加大三分之一,深度可以不变;一定要做好基础周围排水,不要让基础周边有积水二.1.加大基础底面积,2.采用地基加固措施;3.采用桩基础常见的有2个方法,1是将塔吊基底的面积括大,意思就是(给你计算过程)A=原底面积*160/200 *1.05(安全系数)2是加强基底的承载力,主要有2种方法:采用强夯,使局部的承载力达到要求还有就是打桩法:就是用方木制成1米长的木桩,按每平方米不少于12根打入地下,在木桩上施工塔吊基础就你的情况看,建议采用第一种,安全,经济,快捷做塔吊基础时地基承载力不够,要求每平米20吨,现在地基承载力每平米15吨,基础要求尺寸为4.5*4.5*1.5米,把基础往下挖,处理掉腐殖土或者淤泥,填沙砾或者,然后压路机碾压,如果项目允许,在处理完的基坑中浇筑C25混凝土,强度就够了塔吊基础处理方案一、概况:单位承建的山西汽运集团住宅楼为七层、商住楼为九层建筑,最高处为32m,两楼平面布置为“丁”字形,计划塔吊立在两楼的丁字交叉处,经平面布置计算,塔吊起重最远为40m。
二、地基承载力计算塔吊为QTZ4810型塔吊。
塔吊自重+配重=31.2t。
1、地基承载力特征值的修正: fa=fak+ηb γ(b-3)+ ηd γm(d-0.5) fa------修正后的地基承载力特征值fak-----地基承载力特征值(根据地质勘察报告为100kpa)γ---基础底面以下土的重度(粉土:18kN/m3) γm-----基础底面以上土的加权平均重度(取20 kN/m3) b------基础底面宽度(塔吊基础图为7m)ηb 、ηd ------基础宽度和埋深的地基承载力修正系数(查表黏性含量ρc<10%的粉土,ηb =0.5;ηd=2.0)d-------基础埋置深度则: fa=100+0×18(2-3)+2×20(2-0.5)=160kpa2、塔吊基底压力的计算 p=(F+G)/AF----上部结构传至基础顶面的竖向力值(根据塔吊资料,塔吊自重+配重+最大其重量=35t=344.96KN)G----基础自重和基础上的土重(计算为:基础重38t=372.4KN;上部土重13 m2×0.8m×20 kN/m3=208 kN;合计为580.4 kN)A----基础底面面积(14.5 m2)则:F=(344.96+580.4)/14.5=63.8 kpa 所以:塔吊安全系数为160 kpa/63.8 kpa=2.5而现在基底土的承载力为160 kpa,故,此基底地基承载力尚能够满足此塔吊2.5倍地基承载力的要求.为了保证塔吊的运行安全,我们采用如下地基处理方法,以保证塔吊的正常运行:1、我施工单位所用塔吊型号为4810,根据塔吊厂家提供的塔吊基础图,此塔吊所需地基土的承载力为20t/m(即200 Kpa),而根据地质勘察报告,此地基土的承载力为100Kpa,在基础开挖至自然地坪以下2.8m时,我们对地基用3:7灰土进行夯填处理,厚度为80cm,为了达到设计所需的地基承载力,我施工单位采取扩大基础底面积的方法,以弥补原有地基承载力的不足。
- 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)。
矩矩矩矩矩矩矩矩矩计计计计计
1计计计计计计计计计计计计计计计计计计计JGJ/T187-2009 2计计计计计计计计计计计计GB50010-2010
3计计计计计计计计计计计计计GB50007-2011
矩矩矩矩矩矩
矩矩矩矩矩矩
计计计计计计计计1矩矩矩矩矩矩矩矩矩矩
2矩矩矩矩矩矩矩ωk(kN/m2)
3矩矩矩矩矩矩矩矩矩矩矩矩矩
4矩矩矩矩矩矩矩矩矩矩矩矩矩
矩矩矩矩矩矩
计计计计计计计计计
计计计计计计计计计计计计计计计
G k=blhγc=6×6×1.35×25=1215kN
计计计计计计计计计计计计计计计G=1.2G k=1.2×1215=1458kN
计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计
M k''=G1R G1+G2R Qmax-G3R G3-G4R G4+0.9×(M2+0.5F vk H/1.2)
=60.7×29+3.5×3-34.6×6-183×12+0.9×(1134+0.5×21.42×45/1.2)
=749.26kN·m
F vk''=F vk/1.2=21.42/1.2=17.85kN
计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计
M''=1.2×(G1R G1+G2R Qmax-G3R G3-G4R G4)+1.4×0.9×(M2+0.5F vk H/1.2) =1.2×60.7×29+3.5×3-34.6×6-183×12)+1.4×0.9×(1134+0.5×21.42×45/1.2) =1175.53kN·m
F v''=F v/1.2=29.99/1.2=24.99kN
计计计计计计l/b=6/6=1≤1.1计计计计计计计计计计计计计
W x=lb2/6=6×62/6=36m3
W y=bl2/6=6×62/6=36m3
计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计X计Y计计计计计计计计M kx=M k b/(b2+l2)0.5=821.56×6/(62+62)0.5=580.93kN·m
M ky=M k l/(b2+l2)0.5=821.56×6/(62+62)0.5=580.93kN·m
1矩矩矩矩矩矩
计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计
P kmin=(F k+G k)/A-M kx/W x-M ky/W y
=(741.8+1215)/36-580.93/36-580.93/36=22.08kPa≥0
计计计计计计计计计计计计计计计
2矩矩矩矩矩矩矩矩矩
P kmin=22.08kPa
P kmax=(F k+G k)/A+M kx/W x+M ky/W y
=(741.8+1215)/36+580.93/36+580.93/36=86.63kPa
3矩矩矩矩矩矩矩矩矩矩矩
P k=(F k+G k)/(lb)=(741.8+1215)/(6×6)=54.36kN/m2
4矩矩矩矩矩矩矩矩矩
(1)计计计计计计计计计计计计
f a=f ak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)
=150.00+2.00×19.00×(6.00-3)+3.00×19.00×(20.00-0.5)=1375.50kPa
(2)计计计计计计计计计计计计计
P k=54.36kPa≤f a=1375.5kPa
计计计计计
(3)计计计计计计计计计计计计计
P kmax=86.63kPa≤1.2f a=1.2×1375.5=1650.6kPa
计计计计计
5矩矩矩矩矩矩矩
计计计计计计计h0=h-δ=1350-(50+22/2)=1289mm
X计计计计计计计
P xmin=γ(F k/A-(M k''+F vk''h)/W x)=1.35×(741.800/36.000-(749.263+17.850×1.350)/36.000) =-1.184kN/m2
P xmax=γ(F k/A+(M k''+F vk''h)/W x)=1.35×(741.800/36.000+(749.263+17.850×1.350)/36.000 )=56.819kN/m2
计计P xmin=0,计计计计计计
P1x=((b+B)/2)P xmax/b=((6.000+1.700)/2)×56.819/6.000=36.459kN/m2
P ymin=γ(F k/A-(M k''+F vk''h)/W y)=1.35×(741.800/36.000-(749.263+17.850×1.350)/36.000) =-1.184kN/m2
P ymax=γ(F k/A+(M k''+F vk''h)/W y)=1.35×(741.800/36.000+(749.263+17.850×1.350)/36.000 )=56.819kN/m2
计计P ymin=0,计计计计计计
P1y=((l+B)/2)P ymax/l=((6.000+1.700)/2)×56.819/6.000=36.459kN/m2
计计计计计计计计计计
p x=(P xmax+P1x)/2=(56.82+36.46)/2=46.64kN/m2
p y=(P ymax+P1y)/2=(56.82+36.46)/2=46.64kPa
计计计计计计计
V x=|p x|(b-B)l/2=46.64×(6-1.7)×6/2=601.64kN
V y=|p y|(l-B)b/2=46.64×(6-1.7)×6/2=601.64kN
X计计计计计计
h0/l=1289/6000=0.21≤4
0.25βc f c lh0=0.25×1×16.7×6000×1289=32289.45kN≥V x=601.64kN
计计计计计
Y计计计计计计
h0/b=1289/6000=0.21≤4
0.25βc f c bh0=0.25×1×16.7×6000×1289=32289.45kN≥V y=601.64kN
计计计计计
矩矩矩矩矩矩矩矩
1矩矩矩矩矩矩矩
M计=(b-B)2p x l/8=(6-1.7)2×46.64×6/8=646.76kN·m
计计Y计计计计
M计=(l-B)2p y b/8=(6-1.7)2×46.64×6/8=646.76kN·m
2矩矩矩矩矩矩矩
(1)计计计计计计计计计
αS1=|M计|/(α1f c bh02)=646.76×106/(1×16.7×6000×12892)=0.004
ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.004)0.5=0.004
γS1=1-ζ1/2=1-0.004/2=0.998
A S1=|M计|/(γS1h0f y1)=646.76×106/(0.998×1289×360)=1396mm2
计计计计计计计计A1=max(1396计ρbh0)=max(1396计0.0015×6000×1289)=11601mm2计计计计计计计计计计A s1'=13790mm2≥A1=11601mm2
计计计计计
(2)计计计计计计计计计
αS2=|M计|/(α1f c lh02)=646.76×106/(1×16.7×6000×12892)=0.004
ζ2=1-(1-2αS2)0.5=1-(1-2×0.004)0.5=0.004
γS2=1-ζ2/2=1-0.004/2=0.998
A S2=|M计|/(γS2h0f y2)=646.76×106/(0.998×1289×360)=1396mm2
计计计计计计计计A2=max(1396计ρlh0)=max(1396计0.0015×6000×1289)=11601mm2计计计计计计计计计计A S2'=13790mm2≥A2=11601mm2
计计计计计
(3)计计计计计计计计计
计计计计计计计计计计A S3'=13790mm2≥0.5A S1'=0.5×13790=6895mm2
计计计计计
(4)计计计计计计计计计
计计计计计计计计计计A S4'=13790mm2≥0.5A S2'=0.5×13790=6895mm2
计计计计计
(5)计计计计计计计计计计计计
计计计计计计计计计计Φ10@500计
矩矩矩矩矩矩矩
计计计计计计计计计。