塔吊参数计算
QTZ-315塔吊的计算书
一. 参数信息QTZ-315塔吊天然基础的计算书塔吊型号:QTZ315,自重(包括压重)F1=250.00kN,最大起重荷载F2=30.00kN,塔吊倾覆力距M=315.40kN.m,塔吊起重高度H=28.00m,塔身宽度B=1.40m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=1.30m,基础最小厚度h=1.30m,基础最小宽度Bc=5.00m,二. 基础最小尺寸计算基础的最小厚度取:H=1.30m基础的最小宽度取:Bc=5.00m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: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:当考虑偏心距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,压重和最大起重荷载,F=1.2×280=336.00kN;G──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) =1275.00kN;Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.00m;W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.83m3;M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4×315.40=441.56kN.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=5.00/2-441.56/(336.00+1275.00)=2.23m。
经过计算得到:无附着的最大压力设计值 Pmax=(336.00+1275.00)/5.002+441.56/20.83=85.63kPa无附着的最小压力设计值 Pmin=(336.00+1275.00)/5.002-441.56/20.83=43.25kPa有附着的压力设计值 P=(336.00+1275.00)/5.002=64.44kPa偏心距较大时压力设计值Pkmax=2×(336.00+1275.00)/(3×5.00×2.23)=96.50kPa四. 地基基础承载力验算地基基础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。
塔吊平米指标如何计算公式
塔吊平米指标如何计算公式塔吊平米指标计算公式。
在建筑施工中,塔吊是一种常见的起重设备,用于在施工现场进行各种物料的起重和搬运工作。
而塔吊的使用效率和性能指标之一就是平米指标,它是衡量塔吊工作效率的重要指标之一。
本文将介绍塔吊平米指标的计算公式及其含义。
塔吊平米指标是指塔吊在单位时间内的平均起重量。
它的计算公式如下:平米指标 = 起重量 / (起重半径 3.14)。
其中,起重量是塔吊在单位时间内的总起重量,单位为吨;起重半径是塔吊臂的长度,单位为米。
3.14是圆周率。
通过这个公式,我们可以计算出塔吊在单位时间内的平均起重量,从而评估塔吊的工作效率和性能。
塔吊平米指标的计算公式是基于物理原理和工程实践得出的。
起重量除以起重半径乘以圆周率,可以得到塔吊在单位时间内的平均起重量。
这个指标可以帮助施工单位评估塔吊的工作效率,从而合理安排施工计划和提高施工效率。
塔吊平米指标的计算对于施工单位来说非常重要。
首先,它可以帮助施工单位评估塔吊的工作效率,从而合理安排施工计划,提高施工效率。
其次,它可以帮助施工单位选择合适的塔吊设备,从而降低施工成本,提高经济效益。
在实际施工中,施工单位可以通过实际操作和数据记录来计算塔吊的平米指标。
首先,需要记录塔吊在单位时间内的总起重量,可以通过塔吊的起重记录来获取。
其次,需要测量塔吊的起重半径,可以通过测量塔吊臂的长度来获取。
最后,将这些数据代入上述公式,就可以得出塔吊的平米指标。
需要注意的是,塔吊平米指标是一个动态指标,它会受到多种因素的影响。
比如,塔吊的工作环境、起重物料的重量和形状、操作人员的技术水平等都会对平米指标产生影响。
因此,施工单位在计算塔吊平米指标时,需要综合考虑这些因素,以确保计算结果的准确性和可靠性。
总之,塔吊平米指标是评估塔吊工作效率和性能的重要指标之一。
通过上述公式的计算,施工单位可以得出塔吊在单位时间内的平均起重量,从而评估塔吊的工作效率和性能。
这对于合理安排施工计划、选择合适的塔吊设备、降低施工成本、提高经济效益都有着重要的意义。
塔吊起重计算公式
塔吊起重计算公式在建筑工地中,塔吊是一种常见的起重设备,它具有起重高效、操作灵活等优点,因此被广泛应用于建筑工程中。
在使用塔吊进行起重作业时,需要对起重物的重量、塔吊的工作范围等因素进行计算,以确保作业安全和效率。
本文将介绍塔吊起重计算的相关公式和方法,希望能对相关人员有所帮助。
1. 塔吊起重能力计算公式。
塔吊的起重能力是指其能够承载的最大重量,通常以吨为单位。
塔吊的起重能力取决于其结构、臂长、起重高度等因素,一般可以通过以下公式进行计算:Q = (P × r) / (h × cosα)。
其中,Q为塔吊的起重能力(吨),P为塔吊的额定起重力矩(吨米),r为塔吊的工作半径(米),h为塔吊的起重高度(米),α为塔吊臂的倾角(°),cosα为α的余弦值。
在实际应用中,可以根据工程需要和塔吊的技术参数,通过上述公式计算出塔吊的起重能力,以确定其是否能够满足工程要求。
2. 塔吊臂长计算公式。
塔吊的臂长是指起重臂的长度,也是影响其起重能力的重要因素之一。
一般情况下,可以通过以下公式计算塔吊的臂长:L = (H × tanβ) + h。
其中,L为塔吊的臂长(米),H为塔吊的最大起重高度(米),tanβ为β的正切值,β为塔吊臂的最大倾角(°),h为塔吊的最小起重高度(米)。
通过上述公式计算出的臂长,可以帮助工程师确定塔吊的工作范围,以便合理安排起重作业。
3. 塔吊起重力矩计算公式。
塔吊的起重力矩是指其在工作过程中产生的力矩,也是塔吊起重能力的重要参数之一。
一般情况下,可以通过以下公式计算塔吊的起重力矩:P = Q × r。
其中,P为塔吊的起重力矩(吨米),Q为塔吊的起重能力(吨),r为塔吊的工作半径(米)。
通过上述公式计算出的起重力矩,可以帮助工程师评估塔吊的起重能力,以确保其在起重作业中的安全性和稳定性。
4. 塔吊配重计算公式。
塔吊的配重是指其用于平衡起重物重量的重物,也是保证塔吊稳定运行的重要组成部分。
7种塔吊基础知识计算
7 种塔吊基础计算目录一、单桩基础计算二、十字交叉梁基础计算三、附着计算四、天然基础计算五、三桩基础计算书六、四桩基础计算书七、塔吊附着计算一、塔吊单桩基础计算书一. 参数信息塔吊型号:QT60,自重(包括压重)F1=245.00kN,最大起重荷载F2=60.00kN塔吊倾覆力距M=600.00kN.m,塔吊起重高度H=50.00m,塔身宽度B=1.60m混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅱ级,混凝土的弹性模量 Ec=14500.00N/mm2桩直径或方桩边长 d=2.50m,地基土水平抗力系数 m=8.00MN/m4桩顶面水平力 H0=100.00kN,保护层厚度:50mm二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算1. 塔吊自重(包括压重)F1=245.00kN2. 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(F1+F2)=366.00kN塔吊的倾覆力矩 M=1.4×600.00=840.00kN.m三. 桩身最大弯矩计算计算简图:1. 按照m法计算桩身最大弯矩:计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.4.5条,并参考《桩基础的设计方法与施工技术》。
(1) 计算桩的水平变形系数(1/m):其中 m──地基土水平抗力系数;b0──桩的计算宽度,b0=3.15m。
E──抗弯弹性模量,E=0.67Ec=9715.00N/mm2;I──截面惯性矩,I=1.92m4;经计算得到桩的水平变形系数:=0.271/m(2) 计算 D v:D v=100.00/(0.27×840.00)=0.45(3) 由 D v查表得:K m=1.21(4) 计算 M max:经计算得到桩的最大弯矩值:M max=840.00×1.21=1018.87kN.m。
由 D v查表得:最大弯矩深度 z=0.74/0.27=2.78m。
四.桩配筋计算依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.3.8条。
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。
塔吊计算
模板重量
每平方重量KG模板面积模板加肋面积
47.166282.96 3.25153.27每米重量KG槽钢长度
10.00712120.084
钢筋型号40米重量 4.5米钢筋笼3米钢筋笼最大重量3米笼3213413.231508.9883751005.992251097.94
16194.9821.9352514.623514.6235
10885.9199.66487566.4432566.44325合计重量14494.121630.58851087.0591179.00675塔吊参数表
塔吊参数表显示塔吊3米承重最大可吊4吨,50米最小可吊0.8吨
9#至8#左幅距离42米可承重
9#至10#右幅距离44.58米可承重43.410.21987.6
套用公式:动力*动力臂=阻力*阻力臂
配重块的重力*配重块到中心点的距离=吊臂到中心点的距离*要吊物体的重力 塔吊配重3吨配重距离14米得出:3*14=42*x x=1 塔吊配重3吨配重距离14米得出:3*14=44.58*x x=0.94
单块模板最大重量
556.314
556.314
1087.059
1179.00675
配重吨配重距离米最大臂长距离31456
44.58
的重力 塔吊配重3吨配重距离出:3*14=44.58*x x=0.94。
QTZ125塔吊基础计算书
QTZ125塔吊基础计算书一、参数信息塔吊型号:QTZ125,自重(包括压重)F1=546.84kN,最大起重荷载F2=80.00kN,塔吊倾覆力距M=1200.00kN.m,塔吊起重高度H=40.00m,塔身宽度B=2.00m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=2m,基础承台厚度h=1.45m,基础承台宽度Bc=7.5m。
二、QTZ125塔吊基础最小尺寸计算1.最小厚度计算依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.7条受冲切承载力计算。
根据塔吊基础对基础的最大压力和最大拔力,按照下式进行抗冲切计算:其中 F ——塔吊基础对基脚的最大压力和最大拔力;其它参数参照规范。
计算方案:当F取塔吊基础对基脚的最大压力,将h01从0.8m开始,每增加0.01m,至到满足上式,解出一个h01;当F取塔吊基础对基脚的最大拔力时,同理,解出一个h02,最后h01与 h02相加,得到最小厚度H。
经过计算得到:塔吊基础对基脚的最大压力F=200.00kN时,得h01=0.70m;塔吊基础对基脚的最大拔力F=200.00kN时,得h02=0.70m;解得最小厚度 Hc=h01+h02+0.05=1.45m;实际计算取厚度为:Hc=1.45m。
2.最小宽度计算建议保证基础的偏心距小于Bc/4,则用下面的公式计算:其中 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=1.2×626.84=752.21kN;G——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) =1180.76kN;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× 1200.00=1680.00kN.m。
解得最小宽度Bc=3.48m,且还应该满足:Bc>=2h+B=4.90m。
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。
塔吊计算
塔吊基础配筋计算、尺寸计算、承载力计算(2011-09-12 08:05:37)转载▼标签:塔吊基础地基承载力截面计算荷载房产一、参数信息塔吊型号:QTZ63,塔吊起升高度H=101.00m,塔吊倾覆力矩M=630.00kN.m,混凝土强度等级:C35,塔身宽度B=1.60m,基础以上土的厚度D:=2.00m,自重F1=450.80kN,基础承台厚度h=1.65m,最大起重荷载F2=60.00kN,基础承台宽度Bc=5.00m,钢筋级别:I级钢。
二、基础最小尺寸计算1.最小厚度计算依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.7条受冲切承载力计算。
根据塔吊基础对基础的最大压力和最大拔力,按照下式进行抗冲切计算:(7.7.1-2)其中: F──塔吊基础对基脚的最大压力和最大拔力;其它参数参照规范。
η──应按下列两个公式计算,并取其中较小值,取1.00;(7.7.1-2)(7.7.1-3)η1--局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数;η2--临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数;βh--截面高度影响系数:当h≤800mm时,取βh=1.0;当h≥2000mm时,取βh=0.9,其间按线性内插法取用;ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,取16.70MPa;σpc,m--临界截面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值,其值宜控制在1.0-3.5N/mm2范围内,取2500.00;um--临界截面的周长:距离局部荷载或集中反力作用面积周边ho/2处板垂直截面的最不利周长;这里取(塔身宽度+ho)×4=9.60m;ho--截面有效高度,取两个配筋方向的截面有效高度的平均值;βs--局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值,βs不宜大于4;当βs<2时,取βs=2;当面积为圆形时,取βs=2;这里取βs=2;αs--板柱结构中柱类型的影响系数:对中性,取αs=40;对边柱,取αs=30;对角柱,取αs=20. 塔吊计算都按照中性柱取值,取αs=40 。
QTZ80塔吊计算书
一.参数信息1. 塔吊参数:塔吊型号: QTZ80塔身宽度B=1.7m,未采用附着装置前,基础受力为最大,有关资料如下表:工况塔机垂直力F v(kN)水平力F h(kN)倾覆力矩M(kN﹒m)工作状态663.4 38.36 1286.59非工作状态603.4 98.2 2546.642. 承台参数:承台厚度:h=1.25m承台宽度:b=3m混凝土强度等级: C30承台主筋:双层双向20﹫150承台箍筋:10﹫200mm保护层厚度:25mm3. 桩参数:桩型:泥浆护壁钻(冲)孔灌注桩桩间距:a=1.7m桩直径:0.8m桩混凝土强度:C30桩身配筋:1216保护层厚度:100mm桩入土深度:38.26m4. 荷载参数:钢筋自重 1kN/m3;混凝土自重 24kN/m3;5. 地质参数:序号土名称土厚度(m) 土侧阻力特征值(kPa) 土端阻力特征值(kPa)1 3淤泥 5.16 6 02 4-2粉质粘土夹粉土 3.8 18 03 6粘土 13.7 30 04 7粉质粘土 6.2 25 05 7-夹含砾粉砂 5.3 32 06 8-1粉砂 1.3 31 07 8-2圆砾 1.6 55 08 10-1全风化粉砂质泥岩 1.2 42 09 10-3中风化粉砂质泥岩 1 0.9 14006. 塔吊计算简图二.工作状态时验算1. 塔吊承台设计验算1) 承台截面主筋验算A. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-94)ii x y N m ∑=11 II y X N m ∑=11其 中恒载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4;Mx1,My1---计算截面处XY 方向的弯矩设计值(KN.m ); xi,yi----单桩相对承台中心轴的XY 方向距离(m ); Ni1-----扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(KN)。
N=1.2×663.4/4+(1.4×1286.59+1.4×38.36×1.25)×(1.7/2)/[4×(1.7/2)2]=748.54kN经计算得到弯矩设计值:Mx1=My1=2×748.54×(1.7/2-1.7/2)=0kN.mB. 承台截面主筋的计算a 依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)受弯构件承载力计算。
塔吊力矩和吊重的计算公式
塔吊力矩和吊重的计算公式塔吊是建筑工地上常见的起重设备,它具有很强的起重能力和灵活的操作性能。
在使用塔吊进行起重作业时,需要根据实际情况计算塔吊的力矩和吊重,以确保安全高效地完成起重作业。
本文将介绍塔吊力矩和吊重的计算公式,帮助读者更好地理解和应用塔吊起重设备。
一、塔吊的力矩计算公式。
塔吊的力矩是指塔吊在起重作业时产生的力矩,它是塔吊起重能力的重要指标。
塔吊的力矩计算公式为:M = F × r。
其中,M表示力矩,单位为牛顿·米(N·m);F表示塔吊的起重力,单位为牛顿(N);r表示塔吊的臂长,单位为米(m)。
在实际应用中,塔吊的力矩需要根据具体的起重情况进行计算。
当塔吊处于水平状态时,力矩的计算比较简单,只需要考虑起重物的重量和臂长即可。
但当塔吊处于倾斜状态时,需要考虑倾斜角度对力矩的影响,计算公式为:M = F × r × cosθ。
其中,θ表示塔吊的倾斜角度。
在实际操作中,需要根据倾斜角度调整塔吊的工作状态,以确保力矩的准确计算和安全起重作业。
二、塔吊的吊重计算公式。
塔吊的吊重是指塔吊能够承载的最大起重重量,它是塔吊起重能力的重要参数。
塔吊的吊重计算公式为:W = M / r。
其中,W表示吊重,单位为千克(kg);M表示力矩,单位为牛顿·米(N·m);r表示塔吊的臂长,单位为米(m)。
在实际应用中,吊重的计算需要根据塔吊的实际工作状态和起重物的重量进行综合考虑。
通常情况下,吊重需要考虑起重物的重量、臂长和塔吊的工作状态等因素,以确保安全高效地进行起重作业。
三、塔吊力矩和吊重的影响因素。
塔吊的力矩和吊重受到多种因素的影响,需要在实际操作中进行综合考虑和计算。
主要影响因素包括:1. 起重物的重量,起重物的重量是影响塔吊力矩和吊重的关键因素,需要根据实际情况进行准确的重量测量和计算。
2. 塔吊的臂长,塔吊的臂长决定了力矩和吊重的大小,较长的臂长可以产生较大的力矩和吊重。
QTZ50塔吊天然基础计算书
QTZ50塔吊天然基础计算书一、参数信息型号:QTZ50 塔吊起重高度H=120m塔吊倾覆力距M=530kN.m 混凝土强度等级:C35塔身宽度B=1.50m,基础以上土的厚度:D=1.5m自重F1=240.8fkN,基础承台厚度h=1.3m最大起重荷载F2=40kN,基础承台宽度R=5.5m二、基础最小尺寸计算基础的最小宽度取:Bc=5.00m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: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:当考虑偏心距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,压重和最大起重荷载,F=304.30kN;G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+Ym×Bc ×Bc×D) =3025.22kN;Ym——土的加权平均重度Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.50m;W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=27.73m3;M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.3×530=689kN.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)=5.5/2-689/(360.96+3025.219)=2.01m。
经过计算得到:无附着的最大压力设计值Pmax=(360.96+3025.219)/5.52+689/27.73=136.786kPa无附着的最小压力设计值Pmin=(360.960+3025.219)/5.52-689/27.73=80.032kPa有附着的压力设计值 P=(360.96+3025.219)/5.52=111.940kPa偏心距较大时压力设计值Pkmax=2×(360.96+3025.219)/(3×5.5×2.01)=102.101kPa四. 地基基础承载力验算地基基础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。
塔机吊次计算及塔机参数
塔机吊次计算及塔机参数塔机是一种常见的起重设备,广泛应用于建筑施工中。
在使用塔机进行施工时,需要考虑吊次计算和塔机参数。
本文将介绍塔机的吊次计算方法和塔机的主要参数。
塔机吊次计算方法塔机的吊次计算一般使用下面的公式:吊次 = 取货高度 ÷ 单次起重高度其中,取货高度指的是起重物体从地面到目标高度的高度;单次起重高度指的是一次吊起物体的高度。
在进行吊次计算时,需要注意以下几点:1.考虑塔机臂长塔机的臂长越长,其吊次计算的效率也就越低。
因此,在具体作业中,需要根据物体的重量,以及塔机臂长来计算吊次。
2.确定塔机的最大起重能力塔机的最大起重能力是指其能够承载的最大重量。
在进行吊次计算时,需要确保所要吊起的物体的重量不超过塔机的最大起重能力。
3.考虑安全因素在进行吊次计算时,需要考虑到安全因素。
例如,需要确保塔机的吊钩和绳索可以承受所要吊起物体的重量,还需要注意作业环境的安全性。
塔机的主要参数塔机的主要参数包括:1.最大起重能力:指塔机能够承载的最大重量。
2.最大幅度:指塔机臂长的最大距离。
3.工作高度:指塔机可以工作的最大高度。
4.塔机自重:指塔机自身的重量,需要加入塔机吊重时计算。
5.吊钩高度:指塔机吊钩在最高点的高度。
6.工作速度:指塔机在进行吊运时的速度,包括提升速度、变幅速度和移动速度。
7.工作半径:指塔机作业时臂长的有效距离。
8.起升高度:指塔机主臂在最大幅度时所能到达的最大高度。
9.回转角度:指塔机主臂在水平方向上可回转的最大角度,可以是单回转或连续回转。
本文介绍了塔机吊次计算的方法和塔机的主要参数。
在实际使用塔机进行施工时,需要根据各项参数来进行吊次计算并确保施工的安全性。
通过了解塔机的参数,可以更好地使用和维护塔机,并提高施工效率。
塔吊基础计算
塔吊基础的计算书(一)(一)参数信息塔吊型号:QTZ6018, 自重+压重850kN,塔吊倾覆力距3146kN.m 承台尺寸6.0 X 6.0 x 1.5m基础自重6X6X 1.5X25=1350 kN(二)塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算竖向力1.2 (F+G =1.2 X (850+1350) =2640kN塔吊的倾覆力矩M=1・4x3146=4404kN.m(三)矩形承台弯矩的计算计算简图:f-M图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。
1 •桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-2008的第5.1.1条)匕斗竺+竺1其中n ——单桩个数,n=4 (由于护坡桩一半裸露在基坑内,单桩承载力折减xi,yi单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m)4.5/1.414=3.18 ;Ni ——单桩桩顶竖向力设计值(kN)。
经计算得到单桩桩顶竖向力设计值:最大荷载:N=2640/4+(4404 X 3.18)/ (2X 3.182) =1352.45kN最小荷载N=2640/4-(4404 X 3.18)/ (2X 3.182) =-32.45kN(六)桩承载力验算桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=1352.45kN桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:其中” 一一建筑桩基重要性系数,取1-0 ;fc ——混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70N/mm2;A ——桩的截面面积>A=0.157m2经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求!(七)桩竖向极限承载力验算及桩长计算桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第522-3条根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值Ra= qpkx Ap+ u 艺 qsk X li桩侧第i 层土的极限侧阻力标准值,按下表取值;极限端阻力标准值,按下表取值;桩身的周长,u=2.5m;qskqpkAp 桩端面积,取Ap=0.5m2li ——第i层土层的厚度,取值如下表;厚度及侧阻力标准值表如下最大压力验算:Ra =0.5 x( 1800x 0.5+2.5 x 60x 25) =2325kN上式计算的R的值大于最大压力1352.45kN,所以满足要求!塔吊基础的计算书(二)(一)参数信息塔吊型号:QTZ6018, 自重+压重850kN,塔吊倾覆力距3146kN.m 承台尺寸6.4 X 6.4 x 1.5m基础自重6.4 X 6.4 X 1.5X25=1536 kN(二)塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算竖向力1.2 (F+G =1.2 X (850+1536) =2863.2kN塔吊的倾覆力矩M=1・4x3146=4404kN.m(三)矩形承台弯矩的计算计算简图:f-M图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。
塔吊计算书
一、塔吊的基本参数信息塔吊型号:JL5613,塔吊起升高度H=39.000m,塔吊倾覆力矩M=1378.600fkN.m,混凝土强度等级:C35,塔身宽度B=1.500m,基础以上土的厚度D=1.500m,自重F1=390.000kN,基础承台厚度Hc=1.400m,最大起重荷载F2=60.000kN,基础承台宽度Bc=5.000m,桩钢筋级别:II级钢,桩直径或者方桩边长=0.500m,桩间距a=4.000m,承台箍筋间距S=200.000mm,承台砼的保护层厚度=50.000mm,空心桩(采用的预应力管桩)的空心直径:0.30m。
二、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算塔吊自重(包括压重)F1=390.00kN,塔吊最大起重荷载F2=60.00kN,作用于桩基承台顶面的竖向力F=1.2×(F1+F2)=540.00kN,塔吊的倾覆力矩M=1.4×1378.60=1930.04kN。
三、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。
1. 桩顶竖向力的计算依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条。
其中n──单桩个数,n=4;F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=540.00kN;G──桩基承台的自重G=1.2×(25×Bc×Bc×Hc/4+20×Bc×Bc×D/4)=1.2×(25×5.00×5.00×1.40+20×5.00×5.00×1.50)=1950.00kN;Mx,My──承台底面的弯矩设计值,取1930.04kN.m;xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/2=2.00m;Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN);经计算得到单桩桩顶竖向力设计值,最大压力:N=(540.00+1950.00)/4+1930.04×2.00/(4×2.002)=863.75kN。
STT153塔吊基础计算书
STT153塔吊四桩基础的计算书依据《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: STT153塔机自重标准值:Fk1=2682.00kN起重荷载标准值:Fqk=80.00kN塔吊最大起重力矩:M=3041.00kN.m塔吊计算高度: H=60.6m塔身宽度: B=2.00m非工作状态下塔身弯矩:M1=5175kN.m桩混凝土等级: C35承台混凝土等级:C35保护层厚度: 50mm矩形承台边长: 5.00m承台厚度: Hc=1.350m承台箍筋间距: S=500mm承台钢筋级别: HRB400承台顶面埋深: D=0.000m桩直径: d=0.800m桩间距: a=3.400m 桩钢筋级别:HRB400桩入土深度: 40.00m 桩型与工艺:泥浆护壁钻(冲)孔灌注桩计算简图如下: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=2682kN2) 基础以及覆土自重标准值G k=5×5×1.35×25=843.75kN承台受浮力:F lk=5×5×4.45×10=1112.5kN3) 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)=0.8×1.59×1.95×1.39×0.2=0.69kN/m2=1.2×0.69×0.35×2=0.58kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=0.58×60.60=35.10kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk=0.5F vk×H=0.5×35.10×60.60=1063.56kN.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=0.40kN/m2)=0.8×1.64×1.95×1.39×0.40=1.42kN/m2=1.2×1.42×0.35×2.00=1.19kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=1.19×60.60=72.41kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk=0.5F vk×H=0.5×72.41×60.60=2194.01kN.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=5175+0.9×(3041+1063.56)=8869.10kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值M k=5175+2194.01=7369.01kN.m三. 桩竖向力计算非工作状态下:Q k=(F k+G k)/n=(2682+843.75)/4=881.44kNQ kmax=(F k+G k)/n+(M k+F vk×h)/L=(2682+843.75)/4+(7369.01+72.41×1.35)/4.81=2434.55kNQ kmin=(F k+G k-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L=(2682+843.75-1112.5)/4-(7369.01+72.41×1.35)/4.81=-949.80kN 工作状态下:Q k=(F k+G k+F qk)/n=(2682+843.75+80)/4=901.44kNQ kmax=(F k+G k+F qk)/n+(M k+F vk×h)/L=(2682+843.75+80)/4+(8869.10+35.10×1.35)/4.81=2756.10kNQ kmin=(F k+G k+F qk-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L=(2682+843.75+80-1112.5)/4-(8869.10+35.10×1.35)/4.81=-1231.35kN四. 承台受弯计算1. 荷载计算不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向力反力设计值:工作状态下:最大压力N i=1.35×(F k+F qk)/n+1.35×(M k+F vk×h)/L=1.35×(2682+80)/4+1.35×(8869.10+35.10×1.35)/4.81=3435.97kN最大拔力N i=1.35×(F k+F qk)/n-1.35×(M k+F vk×h)/L=1.35×(2682+80)/4-1.35×(8869.10+35.10×1.35)/4.81=-1571.62kN非工作状态下:最大压力N i=1.35×F k/n+1.35×(M k+F vk×h)/L=1.35×2682/4+1.35×(7369.01+72.41×1.35)/4.81=3001.88kN最大拔力N i=1.35×F k/n-1.35×(M k+F vk×h)/L=1.35×2682/4-1.35×(7369.01+72.41×1.35)/4.81=-1191.53kN2. 弯矩的计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》第6.4.2条其中 M x,M y1──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);N i──不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向反力设计值(kN)。
塔吊基础计算书
配重高度hp(m)
0.70
基础混凝土强度
C35
3、计算简图
二、计算过程:
1. 修正地基承载力设计值:(本基础设计不考虑上部覆土)
f = fk+ηb×r×( b-3)+ηd×rm×( d-0.5)=
208.12
kN/m2
其中:
基础宽度的地基承载力修正系数ηb=
0.3
基础深度的地基承载力修正系数ηd=
fy为钢筋的抗拉、抗压强度设计值查规范
fy=
300
N/mm2
最小配筋面积
Asmin=ρbh=
9375
mm2
其中:
ρ为基础最小配筋率
0.0015
查表得配筋
Φ28 @ 125双向
截面积As(mm2)
13816
mm2
满足要求
冲击承载力Fl≤0.7βhpft×bm×ho=
3512507
N
其中:
βhp为受冲切承载力截面高度影响系数
0.94
ft为混凝土的抗拉强度设计值查表得ft=
1.57
N/mm2
c的取值:
1.6
m
bm为冲切破坏最不利一侧计算长度
bm=(c+bb)/2=
2.81
m
bb==c+2h0=
4.02
m
h0为截面有效高度h0=h-as=
Pmax=2×(F2+G1+G2+G3)/(3×l×a)=
165.01
kN/m2
Pmax
<
1.2f=
249.75
kN/m2
基础底面处的平均压力值Pk
Pk=Pmax/2=
82.50
塔吊臂长计算公式(二)
塔吊臂长计算公式(二)塔吊臂长计算公式概述塔吊是一种用于在建筑工地上进行重物吊装的机械设备。
塔吊的臂长是指起重臂的长度,是使用塔吊时需要考虑的重要参数之一。
正确计算塔吊臂长可以确保施工安全、提高工作效率。
公式一:分析法在一些简单的情况下,可以通过塔吊的位置和最大起重力矩来计算臂长。
公式:臂长 = 起重力矩 / 最大允许力矩示例:假设塔吊的最大起重力矩为1000吨·米,允许力矩为800吨·米,根据公式计算臂长为:臂长 = 1000吨·米 / 800吨·米 = 米公式二:比例法在一些复杂的情况下,可以根据塔吊的高度和角度来计算臂长。
公式:臂长 = 塔吊高度× sin(角度)示例:假设塔吊的高度为50米,角度为30度,根据公式计算臂长为:臂长 = 50米× sin(30度) ≈ 25米公式三:力矩平衡法在一些需要考虑外部因素的情况下,可以通过力矩平衡来计算臂长。
公式:臂长 = 外部力矩 / 悬臂反负荷示例:假设外部力矩为200吨·米,悬臂反负荷为50吨,根据公式计算臂长为:臂长 = 200吨·米 / 50吨 = 4米结论通过以上列举的计算公式,我们可以根据不同情况来计算塔吊的臂长。
分析法适用于简单的情况,通过最大起重力矩和允许力矩的比较来计算;比例法适用于复杂的情况,通过塔吊高度和角度来计算;力矩平衡法适用于需要考虑外部因素的情况,通过外部力矩和悬臂反负荷来计算。
正确计算塔吊的臂长可以确保施工安全,避免发生意外事故,同时也可以提高工作效率,减少时间和成本的浪费。
根据具体情况选择合适的计算公式,并在计算过程中注意单位的转换和计算的精度,以确保计算结果的准确性。