单桩竖向极限承载力和抗拔承载力计算书

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立柱桩承载力计算书[全面]

立柱桩承载力计算书[全面]

立柱桩承载力计算书
1、前述
为了减少支撑杆件的长细比,同时为了承受支撑的自重及施工误差引起的偏心而产生的弯矩,在支撑中部布设立柱桩.
2、荷载
内支撑对立柱桩的荷载按最不利的地段对顶撑与联系梁坑中部位进行计算.
N压=(10×0.9×0.8+12×0.7×0.8+5×0.6×0.7)×25+0.1×6850=1086KN
N拔=(10×0.9×0.8+12×0.7×0.8+5×0.6×0.7)×25-0.1×6850=285KN
设计立柱有效桩长为13.3米.
3、立柱桩承载力的计算
与立柱桩设计有关的土层参数选取如下表
经计算立柱桩单桩竖向承载力特征值为:
(39*5+44*4.3+24*4)*3.14*0.9+3.14*0.45*0.45*250*(0.8/0.9)0.25=1511.4KN
经计算立柱桩单桩竖向抗拔承载力特征值为:
(39*5+44*4.3+24*4)*3.14*0.9*0.7=950KN
4、承载力验算
1511.4>1.35*1086=1466
950>1.35*285=385
经验算立柱承载力满足要求.
5、立柱配筋
主筋采用12Ф18,箍筋为φ8@250,加强筋为φ16@2000.。

单桩竖向极限承载力和抗拔承载力计算书

单桩竖向极限承载力和抗拔承载力计算书

塔吊基础计算书一、计算参数如下:非工作状态工作状态基础所受的水平力H:66.2KN22.5KN基础所受的竖向力P:434KN513KN基础所受的倾覆力矩M:1683KN.m1211KN.m 基础所受的扭矩Mk:067KN.m取塔吊基础的最大荷载进行计算,即F=513KN M=1683KN.m二、钻孔灌注桩单桩承受荷载:根据公式:(注:n为桩根数,a为塔身宽)带入数据得单桩最大压力:Qik压=872.04KN单桩最大拔力:Qik拔=-615.54KN三、钻孔灌注桩承载力计算1、土层分布情况:层号土层名称土层厚度(m)侧阻qsia(Kpa)端阻qpa(Kpa)抗拔系数λi4粉质粘土0.9522/0.755粉质粘土4.613/0.757粉质粘土5.616/0.758-1砾砂7.33810000.68-2粉质粘土8.9255000.758-3粗砂4.68306000.68-4a粉质粘土4.05327500.75桩顶标高取至基坑底标高,取至场地下10m处,从4号土层开始。

2、单桩极限承载力标准值计算:钻孔灌注桩直径取Ф800,试取桩长为30.0米,进入8-3层根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)8.5.5条:单桩竖向承载力特征值计算公式:式中:Ra---单桩竖向承载力特征值;qpa,qsia---桩端端阻力,桩侧阻力特征值;Ap---桩底端横截面面积;up---桩身周边长度;li---第i层岩土层的厚度。

经计算:Ra=0.5024×600+2.512×(22×0.95+13×4.6+16×5.6+38×7.3+25×8.9+30×2.65)=2184.69KN>872.04KN满足要求。

单桩竖向抗拔承载力特征值计算公式:式中:Ra,---单桩竖向承载力特征值;λi---桩周i层土抗拔承载力系数;Gpk ---单桩自重标准值(扣除地下水浮力)经计算:Ra,=2.512×(22×0.95×0.75+13×4.6×0.75+16×5.6×0.75+38×7.3×0.6+25×8.9×0.7 5+30×2.65×0.6)+0.5024×30×15=1504.03KN>615.54KN满足要求。

桩基础计算

桩基础计算

桩基础计算一.桩基竖向承载力(《建筑桩基技术规范》)522单桩竖向承载力特征值Ra应按下式确定:Ra=Quk/K式中:Quk为单桩竖向极限承载力标准值;K为安全系数,取2。

5.2.3对于端承型桩基、桩数少于4根的摩擦型柱下独立桩基、或由于地层土性、使用条件等因素不宜考虑承台效应时,基桩竖向承载力特征值应取单桩竖向承载力特征值。

5.2.4对于符合下列条件之一的摩擦型桩基,宜考虑承台效应确定其复合基桩的竖向承载力特征值:1. 上部结构整体刚度较好、体型简单的建(构)筑物;2. 对差异沉降适应性较强的排架结构和柔性构筑物;3. 按变刚度调平原则设计的桩基刚度相对弱化区;4. 软土地基的减沉复合疏桩基础。

当承台底为可液化土、湿陷性土、高灵敏度软土、欠固结土、新填土时,沉桩引起超孔隙水压力和土体隆起时,不考虑承台效应,取n =0。

单桩竖向承载力标准值的确定方法一:原位测试1. 单桥探头静力触探(仅能测量探头的端阻力,再换算成探头的侧阻力)计算公式见《建筑桩基技术规范》5.3.32. 双桥探头静力触探(能测量探头的端阻力和侧阻力)计算公式见《建筑桩基技术规范》5.3.4方法二:经验参数法1. 根据土的物理指标与承载力参数之间的关系确定单桩承载力标准值《建筑桩基技术规范》5.3.52. 当确定大直径桩(d>800mm时,应考虑侧阻、端阻效应系数,参见 5.3.6钢桩承载力标准值的确定:侧阻、端阻同混凝土桩阻力,需考虑桩端土塞效应系数;参见5.3.7混凝土空心桩承载力标准值的确定:侧阻、端阻同混凝土桩阻力,需考虑桩端土塞效应系数;参见5.3.8嵌岩桩桩承载力标准值的确定:桩端置于完整、较完整基岩的嵌岩桩单桩竖向极限承载力,由桩周土总极限侧阻力和嵌岩段总极限阻力组成。

后注浆灌注桩承载力标准值的确定:承载力由后注浆非竖向增强段的总极限侧阻力标准值、后注浆竖向增强段的总极限侧阻力标准值,后注浆总极限端阻力标准值。

灌注桩单桩竖向承载力计算

灌注桩单桩竖向承载力计算

桩身周长u(m) 桩端面积Ap(m^2)
桩身强度验算
0.65*fc*Ap=
根据桩径按内插法
计算工程桩桩身配
筋率(0小配
筋值
φ12根数(As=113)
第1层土 第2层土 第3层土
2.00 3.00 2.50
0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00

桩长
12 10 8 6479.38 (mm2) 33.00 26.00 21.00 18.00 14.00
1574.95
Gp为桩的自重,地下水以下扣除浮 力,浮力分项系数1.2 锚桩桩身最小配筋As'=Rd'/fy= φ16根数(As=201) φ18根数(As=254) φ20根数(As=314) φ22根数(As=381) φ25根数(As=491)
5249.84 (mm2) 27.00 21.00 17.00 14.00 11.00
纵筋间距 纵筋间距 纵筋间距
纵筋间距 纵筋间距 纵筋间距 纵筋间距 纵筋间距
Gp=(2510*1.2)* Ap*∑ lsi=
纵筋间距 纵筋间距 纵筋间距 纵筋间距 纵筋间距
第4层土 第5层土 第6层土 第7层土 第8层土 第9层土 第10层土 第11层土
单桩极限侧阻力标
准值(kN)Qsik = u
* qsik * lsi
单桩总极限侧阻力
标准值(kN) ∑
Qsik = ψs * Qsik
单桩极限端阻力标
准值(kN)
Qpk
= ψp * qpk * Ap
单桩竖向极限承载
力标准值(kN)
Quk = ∑Qsik +
单桩竖向承载力特
征(kN) Ra =

单桩承载力估算(PHC桩)

单桩承载力估算(PHC桩)

4

含黏性土粉 砂
24
0
4.6 4 5.9 5.9 5.5 3.5 2.6 2.1 3.5 5.7 5.7
5 ④ 粗砂
70
4500
0
0 3.1 3.1 0
0 4.1 0
0
0
0
6 ⑤ 圆砾
140
6000 10.8 10.7 7.5 7.5 11 11
6 10.8 10.9 10.2 10.6
7 ⑥ 墙风化泥岩
单桩竖向承载力特征值计算(PHC引孔桩兼作抗拔桩)
工程名称
南宁盛世金悦
1、计算依据:
《建筑桩基础技术规范》JGJ942008
2、单桩竖向承载力计算:
地块名称:
楼栋号
1#
《混凝土结构设计规范》GB500010-2010(2015版)
桩基类别 桩身壁厚 计算公式
层序
岩土名称
1 ① 杂填土
预应力管桩PHC-AB500(100)
取荷载效应标准组合下轴心竖向力= 1800
满足
3、抗拔验算:
抗拔系数λi 0.7
桩砼浮重度
15
N/mm2 桩土浮重度
10
kN/m3
设计参数
设计参数
群桩数n=
2
桩内直径Φ 300
桩芯混凝土强度
C30
地勘孔位编号
桩群外围周长UL
桩芯砼灌注长度
桩芯钢筋强度等级fy XK11 XK12 XK13
5.071 m
2139 1091
2163 1102
1872 957
1872 957
2162 1102
2201 1122
1832 937
2202 1122

塔吊基础计算书

塔吊基础计算书

塔吊分项参数计算塔吊是施工场地最重要的施工机械之一,其使用贯穿了整个工程。

在这过程中间隔时间长,不可预见性因素多,为确保塔吊的安全,以下计算都按极限苛刻条件下能保证塔吊正常工作计算。

即:塔吊设置在最大开挖深度处;型钢柱与混凝土灌注桩连接按光滑面锚固。

(计算详值见计算表格) 1. 基础竖向极限承载力计算F=F1+ F2F ——基础竖向极限承载力kn F1——塔吊自重(包括压重)kn F2最大起吊重量kn 2.单桩抗压承载力、抗拔力计算桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第条)F 十。

iV V-A- M =1.2 —±士 弱尹2" Z* ("+”计算结果为抗压,“-”为抗拔)其中 N i ——单桩桩顶竖向力设计值kNn 单桩个数,n=4;F ——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值TG ——塔吊基础重量KNMx,My 承台底面的弯矩设计值kN.mxi,yi 单桩相对承台中心轴的XY 方向距离mM ——塔吊的倾覆力矩kN.m3.桩长以及桩径计算 桩采用钻孔灌注桩R =f A +U £ f l >R = N xgk 实际 ppp s ii1U P =n d其中Rk 实际一一实际钻孔灌注桩承载能力KN桩端面承载能力KN桩侧摩擦阻力总和IUp£fsliKNR——单桩轴向承力安全值KN孔一一桩安全系数取2d桩直径m4.桩抗拔验算Ok=入RQk八k实际5.桩配筋计算桩身配筋率可取0.20%〜0.65% (计算取上限0.65%),抗压主筋不应少于6①10,箍筋采用不少于①6@3mm的螺旋箍筋,在桩顶5倍桩身直径范围内箍筋①6@1mm,每隔2m设一道2①12焊接加强箍筋。

As = S桩截面*配筋率n = 4As/ (n 巾2)其中n ——竖筋根数根As ——钢筋总截面积m①一一竖筋直径m6.桩上部钢支柱计算钢支柱采用 hxbxtwxt = 350 * 350 x 12 x 19, H 型钢。

灌注桩计算一、桩参数

灌注桩计算一、桩参数

一、桩参数桩外径d(m)桩内径d1(m)周长u(m)保护层厚度(mm)0.2500.78535A j(m2)A p1(m2)除去保护层d0(m)0.049062500.18换算截面模量W0(m3)换算截面惯性矩I0(m4)桩身配筋率ρg钢筋面积As(m2)0.0015917540.0001432580.65%318.91二、桩顶荷载效应组合值水平力标准值(kN)竖向力压力标准值(kN)竖向力拉力标准值(kN)51710三、土层参数素填土C(kPa)Ф(度)抗拔系数 λi10150.7q sik(kPa)q pk(kPa)L(m)25150 1.7四、单桩竖向极限承载力标准值Q uk=Q sk+Q pk=uΣq sik L i+q pk A j=40.7kN五、单桩抗拔极限承载力标准值T uk=λi q sik u i L i=23.4kN 六、单桩水平承载力特征值(由水平位移控制)桩身配筋率ρg>0.65%混凝土弹性模量C30 Ec(N/mm2)钢筋弹性模量HRB335Es(N/mm2)αE=E s/E c30000200000 6.67桩身抗弯刚度EI(kN*m2)桩身计算宽度b0(m)36530.7875桩顶水平位移允许值X0a(m)水平抗力比例系数m(MN/m4)桩的水平变形系数α(m-1)灌注桩计算0.01141.25桩深取值(m )换算埋深αh (m )桩顶水平位移系数Vx1.82.253.9=13.63kN七、单桩水平承载力特征值(由桩身强度控制)桩身配筋率ρg <0.65%桩截面模量塑性系数γm混凝土弹性模量C30ft (N/mm 2)桩顶最大弯矩系数V M 桩身换算截面积A n (m 2)21.430.560.050869635桩顶竖向力影响系数拉力ζN桩顶竖向力影响系数压力 ζN 10.5压力时单桩水平承载力特征值 R ha =11.21kN 拉力时单桩水平承载力特征值 R ha =9.86kNnt m NgMt m haA f NWf R 1)2225.1(75.00axhax EIR 0375.0。

桩承载力计算(抗压、抗拔、水平、压屈)

桩承载力计算(抗压、抗拔、水平、压屈)

纵筋最小面积 实设主筋 (平方毫米) 直径(mm)
600 0.65 1837.8317 18 桩身配筋率(%) ρ=As'/Aps
ψ 桩截面面积Aps 成桩工艺系数
(平方毫米)
c
282743.334
0.7
注:Rp'=ψ c f c Aps
实设主筋 根数
纵向主筋抗压强度 设计值fy'(Mpa)
10
360
心(m) 重标准值 -0.455 126.72
轴心竖向力 偏心竖向力作用下 作用
桩竖向力计算
工况 Mmax 对 M应mi组n 合对 N应ma组x 合对 N应mi组n 合对 V应ma组x 合对 应V组mi合n 对应组
Mk柱底 弯矩 284.73
-372.46
-169.75
222.93
284.73
-372.46
ρ=
0.9
混凝土轴心抗压强度设计值
f c (Mpa)
14.3
注:Rp''=0.9f y'As'
1.当桩顶以下5d范围的桩身螺旋式箍筋间距不大于100mm时,
Rp=Rp'+Rp''=ψ c f c Aps+0.9f y'As'
2.当桩身配筋不符合“1”中规定时, Rp=Rp'=ψ c f c Aps
roN
圈梁 kN/m3
圈梁高 (m)
坎墙 kN/m3
坎墙高(m)
拉梁计算
地面下墙体 地面下墙体 重量kN/m3 高(m)
拉梁kN/m3
计算跨度,1.15ln lc+0
15.9
25
0.2

抗拔灌注桩桩计算

抗拔灌注桩桩计算

单桩抗拔承载力计算取孔J15计算桩顶标高-7.59正负零标高取C9孔计算设计依据:《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008和本工程岩土工程勘察报告本工程选用钻孔灌注桩,桩型类别为圆形T uk=∑λi q sik u i L i桩 径 D=0.8mu i(m)= 2.5133m A p(㎡)=0.5027㎡K=2基桩自重G P=0.00KN土 层该土层桩长(m)q sik(Kpa)抗拔系数λi1 2.652012-1 1.2450.72-27.5200.652-39180.652-411.8550.652-516.85800.741200.655-11500.655-21800.7桩长L=49∑λi q sik u i L i=2600.00KN单桩抗拔极限承载力标准值T uk=∑λi q sik u i L i=2600.00KN 按荷载效应标准组合计算的基桩拔力:N K≤T UK/2+G P=1300.00KN桩身强度计算:荷载效应基本组合下桩顶轴向拉力设计值 N=1.35*N K=1755.00KN 纵向受拉钢筋直径d=25mm f y=360N/mm2钢筋根数=16纵向受拉钢筋面积A S=7854mm2f y As=2827.44KN N<fyAs 桩身强度满足要求(注:试桩时,N取单桩抗拔极限承载力标准值Tuk)抗拔桩裂缝计算:混凝土强度等级C30混凝土抗拉标准值f tk= 2.01N/mm2f c=14.3N/mm2混凝土弹性模量E c=30000N/mm2纵向受拉钢筋表面特征系数 ν=1.0构件受力特征系数αcr=2.7混凝土保护层厚度C=50钢筋弹性模量E s=200000N/mm2d eq=∑(n i * d i^2)/∑(n i*υ*d i)=25/1=25mmρte=A s/A p=7854/(0.503x10^6)=0.0156取ρte=0.0156 (注:当 ρte<0.01 时取 ρte=0.01)σsk=N k/A S=1300x10^3/7854=165.52ψ=1.1-0.65f tk/(ρteσsk)=1.1-0.65x2.01/(0.0156x165.52)=0.594取ψ=0.594(注:当ψ<0.2时,取ψ=0.2,当ψ>1时,取ψ=1)最大裂缝宽度ωmax=αcrψσsk(1.9c+0.08d eq/ρte)/E S=2.7x0.594x165.52x(1.9x50+0.08x25/0.0156)/200000=0.296< 0.3 裂缝满足要求。

预制管桩单桩承载力

预制管桩单桩承载力

qsik(kPa)
ZK2
ZK3
ZK4
ZK5
ZK6
ZK7
岩土厚度l i(m) ZK8 ZK9 ZK10 ZK11 ZK12 ZK13
1
素填土
0
0 0.9 1.6 1.2 2.5 2.9 3.1 3.6 2.8 1 0.8 0.7 0.5
2
残积土
25
4
强风化泥质砂 岩
75
2-3
0
0.8 5.5 4.2 4.6 2.9 4.6 4.7 3.5 3.6 4.5 4.6 6.1 5.2 0.8 2.6 3.2 2.2 2.6 2.5 2.2 2.9 2.6 2.5 2.6 2.2 2.3
0
2-4
0
0
3
0
0
4-1
0
0
4
0
桩长L(m)=
9 9 8 8 10 10 10 9 8 8 9 8
Qsk=u∑qsikli=
313 325 264 252 285 266 287 269 283 292 299 285
单桩
Quk=Qsk+Qpk=
竖向 极限
极差(不应超过30%)
单桩竖向极
承载 力Ra 计算
0
000

基桩抗拔承载力特征值Ra平均值=
82 kN,
实取抗拔承载力特征值Ra=
300 kN,
ห้องสมุดไป่ตู้
Tuk=u∑qsikli=
251 260 211 202 228 213 230 215 226 234 239 228 0 0
0
000
基桩
基桩自重Gp=Gp1L=
拔力 抗拔承载力特

灌注桩承载力特征值计算

灌注桩承载力特征值计算

550.41 374.28
1011.59 758.69
791.68 546.26
1822.12 1311.93
第 1 页
单桩竖向承载力设计值计算
强风化花岗岩 5.60 120.00 0.00
29.00
2111.15 1266.69
第 2 页
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.96 0.95 3.14 0.79 0.00 0.00 6264.92 0.00 6264.92 4750.06 5823.58 强风化花岗岩 5823.58
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
粘土 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
粉质粘土 2.10 40.00 0.00
粗粒混合土 7.30 24.00 0.00
残积砂质粘性土① 4.60 70.00 0.00
残积砂质粘性土② 3.60 70.00 0.00
全风化花岗岩 5.80 100.00 0.00
0.96
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
263.89 184.73
单桩竖向承载力设计值计算
钻孔桩d= 1000 桩身长度Li(m) 桩侧极限侧阻力特征值qsia(kPa) 桩端极限端阻力特征值qpa(kPa) 桩径d(m) 桩端面积Ap(m^2) 单桩侧阻力特征值(kN) Qsia = u * qsia * lsi 单桩抗拔力特征值(kN) Qsia' = u * qsia * lsi 桩侧土总摩侧阻力特征值(kN) ∑Qsia = u * ∑qsia * lsi 持力岩层总端阻力特征值(kN) Qpa = C1*frp * Ap 单桩竖向极限承载力特征值(kN) Ra = ∑Qsia + Qpa 单桩竖向抗拔力特征值(kN)Ra = ∑Qsia' +0.9G0 钻孔桩桩身强度设计值 持力层 单桩竖向极限承载力特征值(kN)Ra=min[Ra,桩身强度]

单桩承载力计算(设计)

单桩承载力计算(设计)
工程名称: 垃圾压缩机机房
2017/11/16
5:19 PM
250预制方桩单桩承载力计算
桩型 250方桩 桩顶相对标高(m) -2.450 桩顶绝对标高(m) 2.750 5.200 桩底绝对标高(m) -6.250 极限侧阻 力标准值 q sik (kN/m2) 18.0 70.0 40.0 48.0 1000.0 1500.0 边长(m) 0.25 ±0.000绝对标高(m) 桩身截面周长(m) Up= 4.830 地下水位相对标高 -1.500 极限端阻 力标准值 qpk (kN/m2) 孔号 C9 土层厚度 抗拔系数λ (m) i 2.900 3.500 1.900 4.190 3.910 1.00 桩端截面面积(m2) Ap= 0.0625 压缩站
桩身在各土层 中的长度 li (m)
土层编号 1-1 1-2 2-2 3 4
土层底绝对标高(m)
1.930 -1.570 -3.470 -7.660 -11.570
0.82 3.50 1.90 2.78
土层参数及 计算
桩侧极限承载力标准值 Qsk=UpΣqsik*li (kN) 极限端阻力标准值 q pk (kN/m2) 桩端极限承载力标准值 Q pk =q pk *A p 单桩竖向极限承载力标准值 Quk=Qsk+Qpk 单桩竖向承载力特征值 Ra=Quk/2 (kN) (kN)
Qsk= qpk= Qqk= Quk= Ra= Q'uk=
307.20 1000.00 62.50 369.70 184.85
混凝土标号 C 60
抗压强度设计值 fc= 27.5 即
桩身强度应满足 Rd≤0.75fc*Ap(kN) 1289.06 设计依据:《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

桩基专项方案计算公式

桩基专项方案计算公式

一、桩基承载力的计算公式1. 单桩承载力计算公式:Qs = Qsk + Qp其中,Qs为单桩承载力;Qsk为极限承载力;Qp为桩身抗拔力。

2. 极限承载力计算公式:Qsk = 1.2×γD×L×fck其中,γ为桩身材料重度;D为桩径;L为桩长;fck为桩身材料抗压强度标准值。

3. 桩身抗拔力计算公式:Qp = 0.8×γD×L×fck其中,Qp为桩身抗拔力;其他参数与极限承载力计算公式相同。

二、桩基沉降的计算公式1. 桩基沉降计算公式:S = (Qs - Qp)×δp / (A×E)其中,S为桩基沉降;δp为桩身材料变形模量;A为桩身截面积;E为桩身材料弹性模量。

2. 桩基沉降计算公式(简化):S = (Qs - Qp)×δp / (πD²/4)其中,其他参数与桩基沉降计算公式相同。

三、桩基首灌混凝土计算公式1. 钻孔灌注桩首盘方量计算公式:V = (H1 - H2)×πD²/4 + πd²/4×h1其中,V为首盘方量;H1为桩孔底至导管底端距离;H2为导管初灌埋深;D为桩孔直径;d为导管内径;h1为桩孔内混凝土达到埋置深度时,导管内混凝土柱平衡导管外压力所需的高度。

2. 钻孔灌注桩首盘方量计算公式(简化):V = πD²/4×(H1 - H2) + πd²/4×h1其中,其他参数与钻孔灌注桩首盘方量计算公式相同。

四、桩基施工进度计算公式1. 桩基施工进度计算公式:P = (N × D × L) / (T × 24 × 60)其中,P为桩基施工进度;N为桩基数量;D为桩径;L为桩长;T为施工时间(小时)。

2. 桩基施工进度计算公式(简化):P = N × D × L / (T × 24)其中,其他参数与桩基施工进度计算公式相同。

抗拔桩设计计算

抗拔桩设计计算

抗拔桩设计计算1、设计依据中华人名共与国行业标准:《建筑桩基技术规范》JGJ 94-942、计算条件图纸给出筏板面积:2180、86m2,每平米浮力:10t/m2。

则筏板所受总浮力为:21808、6t。

2、计算给定地层单桩抗拔极限承载力标准值(5、2、18-1)Uk――基桩抗拔极限承载力标准值;ui――破坏表面周长,对于等直径桩取u=πd;q sik――桩侧表面第i层土得抗压极限侧阻力标准值,本次计算根据勘察报告取值为45KPa;λi――抗拔系数,按照表5、2、18-2取值。

本次计算λi=0、75。

l i――第i土层厚度,本次计算仅涉及粘质粉土⑥层,厚度10m。

2、1 桩径d=0、6m情况得单桩抗拔极限承载力标准值U k=0、75×45×0、6π×10 = 636、17(KN)=63、6t2、2桩径d=0、4m情况得单桩抗拔极限承载力标准值Uk=0、75×45×0、4π×10 = 424、12(KN)=42、4t3、根据群桩基础抗拔承载力计算所需要抗拔桩总数(5、2、17-2)其中:γ0――建筑桩基重要性系数,按照表3、3、3确定安全等级,本次计算按照一级(重要得工业与民用建筑物)取值为1、1;N――基桩上拔力设计值21808、6t;Gp――基桩自重设计值.γs――桩侧阻抗力分项系数,按照表5、2、2取值1、67。

3、1 对d=0、6m桩总桩数1、1×21808、6≦63、6/1、67×n+ 0、25×π×0、62×10 (根)计算置换率为桩间距(m)3、2 对d=0、4m桩总桩数1、1×21808、6≦42、4/1、67× n + 0、25×π×0、42×10(根)计算置换率为桩间距(m)4、对上述抗拔设计进行抗压验算4、1 单桩竖向承载力设计值(5、2、2—3)其中:Q sk、Q pk――分别为单桩总极限侧阻力与总极限端阻力标准值;Q ck――相应于任一复合基桩得承台底地基土总极限阻力标准值,可表示为qck――承台底1/2承台宽度深度范围内(≦5m)内地基土极限阻力标准值; Ac――承台底地基土净面积;ηs、ηp、ηc――分别为桩侧阻群桩效应系数、桩端阻群桩效应系数、承台底土阻力群桩效应系数,按表5、2、3—1取用;(5、2、3)A ic、A e c――承台内区(外围桩边包络区)、外区得净面积,A c= A i c+Ae cηi c、ηe c――承台内、外区土阻力群桩效应系数,按表5、2、3取用;γs、γp、γc――分别为桩侧阻抗力分项系数、桩端阻抗力分项系数、承台底土阻力分项系数,按表5、2、2取用.4、2 单桩总极限侧阻力因素计算当d=0、6m时,有Q sik=π×0、6×45×10=848、23(KN)γs=1、67;ηs=0、79364、3 单桩总极限端阻力因素计算(KN)其中:α――桩端阻力修正系数;p sk――桩端阻力标准值;Ap――桩端面积。

桩承载力计算(抗压、抗拔、水平、压屈)

桩承载力计算(抗压、抗拔、水平、压屈)

Quk的取值
1.当 Quk≥Ru时,Quk=Ru 。
(最终单桩极限竖向承载力)
桩侧阻力标准值
qsik(Kpa)
35 45 55 48 56
Ap
0.282743334
Quk=
土层标高
Qsk'
281.71 #N/A #N/A #N/A #N/A
每层土层底 标高(m)
447.43 443.93 443.13 434.93 433.7
心(m) 重标准值 -0.455 126.72
轴心竖向力 偏心竖向力作用下 作用
桩竖向力计算
工况 Mmax 对 M应mi组n 合对 N应ma组x 合对 N应mi组n 合对 V应ma组x 合对 应V组mi合n 对应组
Mk柱底 弯矩 284.73
-372.46
-169.75
222.93
284.73
-372.46
拉梁有效高度 h0(mm)
按简支梁配 筋As2(mm2)
按连续梁配 筋As2(mm2)
按简支梁总 单侧配筋 As(mm2)
按连续梁总 单侧配筋 As(mm2)
单排根数
#N/A #N/A
#N/A
#N/A
400 #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
4
#N/A #N/A
#N/A
#N/A
350 #N/A
#N/A
14.3
360
有效高度h0 受压区高
(mm) 582
度#xN(/mAm)
647
#N/A
底筋
682
800
负筋
747
#N/A #N/A
ζb 0.518 条件
#N/A #N/A #N/A #N/A

塔吊桩基础安全验算塔吊(QTZ80)

塔吊桩基础安全验算塔吊(QTZ80)

塔吊桩基础安全验算塔吊(QTZ80)基础设计(单桩)计算书1、计算参数2、基本参数QZT80(6012)臂长60米塔式起重机,塔身尺寸1.80m,基坑开挖深度 m;承台面标高 m,设两道附墙件。

2、QZT80(6012)塔机主要技术参数:公称起重力矩800KN.m ,最大起重量60KN,基本臂最大幅度处额定起重量12KN,最大独立起升高度42m,附着最大起升高度150m,工作幅度:2.5~60米。

起升速度:2倍率钢丝绳时为8 0米/分、40米/分、5米/分。

4倍率钢丝绳时为40米/分、20米/分、2.5米/分。

回转速度:0~0.54转/分。

变幅速度米/分。

塔机载荷:最大起重量6吨,最大辐度起重量1.2吨。

(2)计算参数1)塔机基础受力情况荷载工况基础荷载P(KN) M(KN·m)F k F h M M z工作状态971.00 45.00 1967.00 305.00 非工作状态961.00 2168.00 0比较桩基础塔机的工作状态和非工作状态的受力情况,塔机基础按非工作状态计算如图:F k=971.00KN,F h=45.00KN,M=2168.00+45.00×2.40=2276.00kN.mF k=971.0×1.35=1310.85KN,F h=45×1.35KN=60.75KN, M k=(2168.0+45×2.40)×1.35=3072.6kN.m2)桩顶以下岩土力学资料3)基础设计主要参数基础桩采用1根φ1200人工挖孔灌注桩,桩顶标高 m,桩端不设扩大头,桩端入全风化花岗岩0.50m;桩混凝土等级C35,fc=16.70N/mm2,Ec=3.15×104N/mm2;f t=1.57N/mm2,桩长14.00m;,钢筋HRB335,f y=300.00N/mm2,E2=2.00×105N/mm2;承台尺寸长(a)=4.50m、宽(b)=4.5.00m、高(h)=1.40m;桩中心与承台中心重合,承台面标高 m;承台混凝土等级C35,f t=16.70N/mm2,γ砼=25 N/mm3。

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22
/
0.75
5
粉质粘土
4.6
13
/
0.75
7
粉质粘土
5.6
16
/
0.75
8-1
砾砂
7.3
38
1000
0.6
8-2
粉质粘土
8.9
25
500
0.75
8-3
粗砂
4.68
30
600
0.6
8-4a
粉质粘土
4.05
32
750
0.75
桩顶标高取至基坑底标高,取至场地下10m处,从4号土层开始。
2、单桩极限承载力标准值计算:
本基础桩基砼拟选用混凝土为水下C30。
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第8.5.9条公式:
式中:fc --混凝土轴心抗压强度设计值;按现行《混凝土结构设计规范》取值,该工程选用水下C30砼,fc=14.3N/m2;
Q--相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向力设计值;
Ap--桩身横截面积,该式Ap=0.5024m2;
li---第i层岩土层的厚度。
经计算:Ra=0.5024×600+2.512×(22×0.95+13×4.6+16×5.6+38×7.3+25×8.9+30×2.65)=2184.69KN>872.04KN满足要求。
单桩竖向抗拔承载力特征值计算公式:
式中:Ra,---单桩竖向承载力特征值;
λi---桩周i层土抗拔承载力系数;
2、稳定性验算:
根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)第5.1.2-1条:
该格构构件为双轴对称,由式5.1.2-2:
式中:ix――构件截面对主轴x的回转半径
ix=0.289×45×=18.39cm
lox――构件对主轴的计算长度,取965cm
故λx=965/18.39=52.47
式中,λ1≤40且λ1≤0.5λmax,取0.5λmax=0.5×48=24
二、钻孔灌注桩单桩承受荷载:
根据公式:
(注:n为桩根数,a为塔身宽)
带入数据得
单桩最大压力: Qik压=872.04KN
单桩最大拔力:Qik拔=-615.54KN
三、钻孔灌注桩承载力计算
1、土层分布情况:
层号
土层名称
土层厚度(m)
侧阻qsia(Kpa)
端阻qpa(Kpa)
抗拔系数λi
4
粉质粘土
0.95
ψc---工作条件系数,本工程为水下灌注桩,取0.6。
带入相关数据:
ApfcΨc=0.5024×106×14.3×0.6=4310.6KN > Qik压=872.04KN
满足要求。
五、桩身受拉钢筋配置(即抗拔验算):
由N≤fyAs
As≥N/fy=(615.54×103)/300=2052mm2
选用9根Φ18钢筋,即AS=2291mm2
钻孔灌注桩直径取Ф800,试取桩长为30.0米,进入8-3层
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)8.5.5条:
单桩竖向承载力特征值计算公式:
式中:Ra---单桩竖向承载力特征值;
qpa,qsia---桩端端阻力,桩侧阻力特征值;
Ap---桩底端横截面面积;
up---桩身周边长度;
代入得λox=(52.472+242)0.5=57.7
查《钢结构设计规范》附录C-2,得ψ=0.8195
бψ=872.04×103/(0.8195×4×2737)=97.2N/mm2<f=215 N/mm2满足要求。
1
塔吊基础计算书
一、计算参数如下:
非工作状态工作状态
基础所受的水平力H:66.2KN 22.5KN
基础所受的竖向力P:434KБайду номын сангаас 513KN
基础所受的倾覆力矩M:1683KN.m 1211KN.m
基础所受的扭矩Mk:0 67KN.m
取塔吊基础的最大荷载进行计算,即
F =513KN M =1683KN.m
六、格构柱计算(格构大样见附图)
已知:N=872.04KN H=9.65M
角钢选用4L140×10,查型钢表s0=2737mm2,
缀板为400×200×8,截面为450×450
按轴心受压构件进行验算
1、强度验算:
根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)第5.1.1条:
σ=872.04×103/(4×2737)=79.65N/mm2<f=215 N/mm2,满足要求。
Gpk ---单桩自重标准值(扣除地下水浮力)
经计算:Ra,=2.512×(22×0.95×0.75+13×4.6×0.75+16×5.6×0.75+38×7.3×0.6+25×8.9×0.75+30×2.65×0.6)+0.5024×30×15=1504.03KN>615.54KN满足要求。
四、桩身混凝土强度(即抗压验算):
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