单管塔独立基础

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铁塔介绍

铁塔介绍

适用场景 施工周期 基础形式 造价
增高架
塔形 增高架 项目 定义 主要特点 适用风压 适用高度 维护平台 优缺点 适用场景 施工周期 基础形式 造价 说明 楼面增高架指建设在既有建筑楼面上,格构式的高耸钢结构。 高度一般不是太高,截面一般为正多边形截面。 设计风压根据荷载规范确定。 10-20M 不设维护平台,天线抱杆直接固定在增高架塔柱。 优点:可挂载天线数量多,结构可靠;现场组装,安装方便。 缺点:属于比较大的楼面塔桅,对既有房屋结构要求较高;后期天线维护较 困难。构件多,搬迁重复利用较困难;对建筑物外观影响较大。 偏远郊区、农村、小镇等对景观化要求低的地区,民扰小的地区。 塔身安装1至3天,基础施工约7至10天。 直接固定于既有建筑主体结构;通过转换基础底座与既有建筑主体结构连接。 1)杆体造价:高度12米以下:2500元/m; 13-21米:2450元/m。 2)基础造价:根据楼房结构及基础不同形式,造价约2-4万不等。
路灯杆
塔形 路灯杆 项目 定义 主要特点 适用风压 适用高度 维护平台 优缺点 说明 路灯杆是一种特殊的景观塔,在市政道路两侧、景区、公园、广场等应 用较多。 塔身横截面为正多边形,插接连接。造型可以根据应用场景、业主要求 等灵活设置。 ≤0.65KN/M2 ≤25M 无维护平台,设置一层集束天线、二层天线支架。可根据天线挂高和天 线尺寸、灵活调整增加天支数量。 优点:体型简洁、美观;占地面积小;施工机械化,缩短工期;风荷载 体型系数小,受力性能好;维护节点少;构件少,螺栓连接,较易搬迁 重复利用。 缺点:可安装天线数量较少;天线挂高较低;后期天线维护较困难。 路灯杆适用于对景观有特殊要求的区域,在市政道路两侧、景区、公园、 广场等应用较多。 塔身安装1天;现场浇注式基础施工:30-40天;预制基础可大幅缩短工 期。 根据地质情况的不同,路灯杆可采用的基础形式主要有:独立基础、桩 承台基础和刚性短柱基础。 /

单管塔基础二次浇筑用的外模制作

单管塔基础二次浇筑用的外模制作

单管塔基础二次浇筑用的外模制作一、引言单管塔基础作为风力发电机组的重要支撑结构,其稳定性和强度至关重要。

为了保证单管塔基础的质量和施工效率,二次浇筑时使用外模是必不可少的。

本文将详细介绍单管塔基础二次浇筑用的外模制作的相关内容。

二、外模的选择在单管塔基础的二次浇筑中,外模的选择至关重要。

一般来说,外模应具备以下特点:1. 强度高:外模需要能够承受混凝土的压力和震动力,因此需要具备足够的强度。

2. 耐用性好:由于外模需要多次使用,因此需要具备良好的耐用性,能够经受住长时间的使用和频繁的拆卸装配。

3. 尺寸稳定:外模的尺寸需要保持稳定,以确保二次浇筑时的准确性和一致性。

4. 拆卸装配方便:外模需要方便的拆卸和装配,以提高施工效率。

三、外模的制作步骤制作外模的步骤如下:1. 设计外模:根据单管塔基础的设计尺寸和形状,设计外模的结构和尺寸。

2. 制作模板:根据设计图纸,将木板按照一定的尺寸裁剪成所需的模板。

3. 拼装外模:根据设计要求,将裁剪好的木板进行拼装,使用螺丝或钉子进行固定。

4. 加固外模:为了增加外模的强度和稳定性,可以在模板的关键部位添加钢筋或钢板。

5. 调整外模:在整个外模拼装完成后,需要进行调整,确保外模的尺寸和形状与设计要求一致。

6. 表面处理:为了确保混凝土顺利脱模,可以在外模的表面涂抹防粘剂。

四、外模的使用注意事项在单管塔基础二次浇筑中,使用外模时需要注意以下事项:1. 安装外模前,需要清理单管塔基础的表面,并确保表面平整、无明显凹凸。

2. 在安装外模之前,需要检查外模的尺寸和形状是否与设计要求一致。

3. 在拆卸外模之前,需要等待混凝土完全凝固,以免对单管塔基础造成损坏。

4. 在使用外模时,需要定期检查外模的稳定性和连接部位是否有松动现象,及时进行修复和加固。

5. 使用外模时,需要根据混凝土的浇筑情况和环境温度,合理控制混凝土的浇筑速度和时间,避免出现裂缝和变形现象。

五、结论单管塔基础二次浇筑用的外模制作是确保单管塔基础质量和施工效率的重要环节。

通讯塔基础简介

通讯塔基础简介

通讯塔基础简介引言通讯塔基础将上部结构的全部荷载安全可靠地传递到地基,并保持结构的整体稳定,是构成通讯塔结构的重要组成部分.通信铁塔基础选型与上部结构形式、结构布置、外部荷载作用类别、建筑场地以及所在区域的地质条件等有着非常密切的关系.合理的基础选型和设计,对于降低工程造价,缩短工程建设周期,保证结构安全可靠至关重要.一、独立基础独立基础建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础,也称单独基础.独立基础分三种:阶形基础、坡形基础、杯形基础.独立基础通常在每一个塔脚下设置,此种基础形式适用于地基持力层承载力较好,一般基础持力土层承载力特征值要大于80 kPa,且土质比较均匀的情况下适用,塔体柱脚一般与基础柱墩铰接,同时连接在柱脚上的构件还有斜杆,柱内轴向力压力或拉力以及斜杆内轴向力压力或拉力通过柱脚构造传递给柱墩.柱墩一方面将上部结构的竖向力传递至基底,同时柱墩和独立基础还共同承受上部结构传递下来的水平力.独立基础之间要用连系梁连接起来,共同承受由塔上传过来的自重,弯矩和水平剪力.设计时要考虑连梁俩个方向的长细比,长细比过大的连梁抗裂能力和耐久性能较差.采用这种天然基础,受力明确,施工便利,经济适用.图集中角钢塔多采用此基础,张家口市区在铁塔公司的以前存量站里角钢塔比较多,但新建站很少使用角钢塔.四角角钢塔独立基础示意图单管塔通信塔多为圆筒形结构,基础多数做方形板或者圆板式独立基础.单管塔的直径很小,因此基础尺寸也不大,在风压弯矩作用下,基础底板边缘可能受拉而与地基脱开,为此需要扩展板式基础以增强基础底板抗弯能力,地基不好时,一般采用板式基础加桩.单管塔独立基础示意图二、筏板基础筏板基础由底板、梁等整体组成.建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降,由于三角形钢管塔三管塔的跟开一般不会太大,塔重较小,但由于铁塔较高,所以塔体弯矩和水平力较大,因此,常采用筏板整体基础,筏板基础属于柔性基础,由于底板配置了钢筋,以承受由地基反力引起的弯矩和剪力,底板的悬挑部分任一截面均具有足够的强度,它可以不受刚性角的限制,所以底板厚度可以较小,而悬挑部分尺寸可以较大,以便于抵抗弯矩.此类基础形式适用于场地较开阔,基坑开挖不受限制,地下水埋藏较深,持力层承载力不宜小于110 kPa.其优点是施工速度快,成本低,一般采用商品混凝土一次浇筑完成,不容易出现质量问题,整体性较强.三管塔筏板基础示意图三、桩基础当通讯塔建设场地地基表面的软弱土层较厚,或者多层土中存在软弱下卧层时,采取换填土不经济时,可采取桩基础,桩基础适用于地基持力层中浅层土承载力低,存在淤泥,素填土等软弱土层,不适合做浅基础的情况.桩基础通常采用钢筋混凝土预制桩和混凝土灌注桩,混凝土灌注桩一般用机械钻孔桩与人工灌注桩,桩基础和天然地基结合构成复合地基,具有承载力高,稳定性好,沉降量小且抗拔力强等性质.1、机械钻孔桩地下水位较高时,不用降水即可施工,基本不受雨季雨天的影响;机械施工;施工时对周围的现状影响较小;钻孔桩可以灵活选择桩径,降低浪费系数;适用于桩身较长的桩基础;可以解决地层中的孤石问题.但桩底沉渣难以处理,桩身泥土影响侧摩阻力发挥;在中风化岩层很难扩底,单桩承载力难以提高,如能满足一定扩底尺寸,单桩承载力可以达到人工挖孔桩的要求.废弃泥浆不环保,现场施工环境差;在冲击岩层或者孤石时速度慢;若桩孔处于岩层面起伏较大部位易产生斜孔;为获得较高的单桩承载力,需要用较大孔径,意味着需要大直径的钻机,对施工设备要求较高.2、人工挖孔桩人工挖孔桩即采取人工开挖桩孔,人工便宜,施工成本低;桩端持力层便于检查,质量容易保证,桩底沉渣宜控制;容易得到较高的单桩承载力,可以扩底,以节省桩身的混凝土用量;成桩速度快.但受地下水位影响较大,地下水位较高时,施工要注意降水排水;存在透水性较大的砂层不能采用;施工时要注意对地下管线及周围沉降的观察;爆破中风化岩层时噪音较大;施工时有一定风险;桩长不宜过长<30m,施工时应采取更为严格的安全保护措施;受雨季雨天影响比较大.张家口市目前所做的单管塔桩基基本上都是大孔径机械钻孔桩或者人工挖空桩,不带承台,上部荷载直接传到桩基上.优点是占地面积较小,在市区和县城等场地受限的地方比较适用.机械桩示意图人工挖孔桩示意图四、岩石锚栓基础建造在山上的通讯塔,山体表面土层或岩石风化层较薄,岩层埋深不大时,可利用较高承载力的岩石做塔的基础.岩石钻杆基础是将岩体钻直径约3~4倍锚杆直径的孔,深度约40倍锚杆直径,然后插入螺纹钢筋灌以M30水泥砂浆或者C30细石混凝土,锚杆按荷载效应基本组合计算其拔力,按钢筋强度设计值计算其截面.岩石锚栓基础示意图五、混凝土配重通讯塔基础中混凝土配重一般用于楼顶抱杆,美化排气管或者一体化塔房,楼顶抱杆具有构件小,自重轻,主要受风荷载影响.在不与建筑主体锚接时,可采用配重方式.具有不破坏原建筑防水和保温层的优点,且能配重的桅杆位置可根据现场情况作适当调整,进行拆卸与移动.一体化塔房又称快装站,采用预制的混凝土配重块,具有施工简介,进度快,且可拆装移动等特点.楼面抱杆配重示意图六、钢基础通信塔建在楼顶时有时采用钢材与建筑主体固定,比如增高架,美化排气管,楼顶彩钢房等.通过钢构件把通信设备架空,把荷载传递给建筑承重构件梁,柱等,防止建筑板的开裂,或倾覆.附墙抱杆一体化机柜与彩钢房钢基础示意图七、预制基础通信塔基础预制一般多为快装站,快装站的混凝土配重块多为预制,此外也有采用预制桩的基站,采用预制基础具有施工简介,进度快,但往往需要大型机械进行配合,预制桩一般则需要打桩机,且每个通讯塔基础的桩数较少,大型机械进场施工费较高.一体化塔房预制基础示意图结语通讯塔的基础,必须根据岩土工程勘察报告和场地情况进行分析,当建设场地位于地质条件比较好的地方,尽量设计成独立浅基础形式,基础投资也比较经济;当建设场地的持力层承载力较低,或者地下水埋藏较浅时,尽量采取深基础,但是建设投资相对来说要大一些.。

通信单管塔独立基础计算

通信单管塔独立基础计算

48.29543 Kpa
冲切验算取用的部分基底面积A1=
6.76 mm2
地基土净反力设计值Fl=
326.4771 kN
冲切最不利一侧斜截面的上边长: at = bc = 冲切最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长
ab=
2m 3.9 m
冲切破坏锥体最不利一侧计算长度am=
2.95 m
受冲切承载力截面
a1=
钢筋间距 i=
150 mm
fy= 360.00 N/mm2
2.25 M
a1=(bbc)/2
2M
基底边缘最大反力设计 值
基底边缘最小反力设计 值
底面地基反力设计值p =
弯矩设计值M=
M'= pmax= pmin=
p=
M=
4418.49 KN*m 102.00 kpa
0 kpa 66.70 kpa
5.2.1
OK
高耸结构
OK
设计规范
7.2.3
四、抗倾覆计算
抗倾覆力矩 倾覆力矩
安全系数=
7374.98 kN.m
3154.67 kN.m
2.34
>
1.5 OK
=
(Gk+Fk)* 2/D
= M+VY
五、基础底板配筋计 算
钢筋直径d=
18 mm
钢筋等级 HRB400
最大弯矩截面至边缘最大反力的距 离
a' = bc =
偏心距ex= 0.91 偏心距ey= 0.91
kN.m
m
kN.m kN.m m m
筏板底面积A=
42.25 m2
截面抵抗矩W= 45.77083 m3

单管塔独立基础计算表格

单管塔独立基础计算表格
6.30125 大于为ok
风压: 4.65 0.85 0.85
2.30
0.00 0.00 0.00 0.00
0.45 基础长宽: 二台阶宽: 基础容重:
土容重:
γm
0.00 0.00
50.41 基础自重和土重Gk: 2795.14 上部弯矩M:
60.90 基础底面抵抗矩W: 59.65
偏心距e:
129.52 130.04
由于:
剪力: 86.20
fak : 230.00
fa : 230.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
房山二渡千河口 房山四渡云泽山庄
4092.83 1.33 脱开距离d: 2.22
0.45
Pkmax: 130.04
Mkx= 2894.06785
ex= 0.94265092 ax= 2.60734908 pkmax= 150.535247 axay ≥ 6.798269227
风压: 4.70 0.90 0.90
1.90
0.00 0.00 0.00 0.00
0.45 基础长宽: 二台阶宽: 基础容重:
土容重:
γm
0.00 0.00
37.21 基础自重和土重Gk: 2093.08 上部弯矩M:
60.55 基础底面抵抗矩W: 37.83
偏心距e:
130.52
131.31 由于: 且:
1、基本信息:
塔高: 一台阶宽: 三台阶宽:
塔重: 宽度修正系数ηb
基础底面以上土重 基础底面以上土厚
2、计算:
基础底面积A: 轴心荷载时Pk 偏心荷载Pkmax1 偏心荷载Pkmax2
3、结论:

浅谈单管塔桩基础设计

浅谈单管塔桩基础设计

浅谈单管塔桩基础设计本文通过对单管塔基础工程设计实例的分析,讨论单管塔桩基础设计中有关m值取值、位移控制及桩身配筋等关键问题,并提出相关的建议。

标签单管塔;基础;m值;位移控制;配筋1 概述单管塔是一种实用新颖铁塔,以外表美观,占地面积小,性价比高,施工周期短等优点,目前广泛应用于移动通信工程中,其高度一般在20~60 米之间。

我院近年来已完成单管塔工程设计一百多项,取得了较好的经济效益和社会效益,也积累了一定的设计经验。

本文拟通过对我院近年来完成的一些单管塔基础工程设计进行分析、总结,对设计的一些关键问题进行探讨,并提出相应的建议。

2 单管塔基础的选型与一般高耸结构的基础相类似,单管塔基础可采用浅基础或桩基础。

由于其上部结构为典型的悬臂结构,高度大且采用高强材料,故作用于基础的内力具有弯矩很大,剪力较小,压力很小的特点,不同于一般建筑,在基础选型时应特别注意。

2.1 天然地基上的浅基础浅基础的优势在于施工简单,不需大型施工机械,工期一般较快。

由于单管塔基础所受的弯矩很大,轴力很小,基础大小及埋深通常是由抗倾覆承载力控制,按《高耸结构设计规范》(GBJ135-2006)要求其基础需满足基底脱开基土面积不大于全部面积的1/4。

经计算所得的基础尺寸较大,地基承载力以及混凝土强度无法得到充分发挥;同时大量的原状土被开挖后再回填,使工程量也大大增加。

因此在单管塔基底弯矩越大时采用浅基础越不经济,同时对场地面积要求较高。

2.2 桩基础单管塔通过地脚螺栓与桩基础连接,一般采用人工挖孔桩或钻(冲)孔桩。

人工挖孔桩,其施工设备简单,造价低廉,桩径较大(一般不小于1.6m),工人的施工条件较好,所以在地质条件许可的情况下,可优先采用人工挖孔桩。

但对于有流沙、软弱土层,有较厚的卵石层的场地,在开挖过程中,易产生涌泥、涌水及塌孔等现象,则宜使用钻(冲)孔桩,但其造价相对较高。

根据以往设计经验来看,天然基础与桩基础比较在经济方面没有优势;从场地及施工方面考虑,业主选用单管塔通常是因为地处用地紧张的市区中,天然基础对场地面积要求较高,一般难以满足。

浅谈单管通信塔垂直度偏移超限因素及处理方法

浅谈单管通信塔垂直度偏移超限因素及处理方法

浅谈单管通信塔垂直度偏移超限因素及处理方法摘要:本文介绍了单管塔垂直度偏移超限普遍存在的问题,分析了产生的因素,并提出相关处理建议,为单管垂直度整改提供参考。

关键词:单管塔;垂直度;超限因素1通信基站背景随着4G通信网络的普及和5G通信网络的兴起,移动通信基站的数量在不断增加,据不完全统计,我国移动通信基站数量已达960万座,其中约有60%已经使用10年以上。

虽然通信基站规模庞大,但相当一部分已经不能完全满足使用要求。

随着新建基站速度的放缓,市场需求压力迫使人们将目光转投到既有基站的改造加固上。

其中单管塔(图1)因其造型简洁美观、占地面积小、构件加工标准化、施工方便快捷等特点,受到了铁塔公司及运营商的青睐,在城市大街小巷随处可见单管塔的身影,特别是在人口繁密的城镇、城区,其数量已占到服役通信基站的50%以上。

图 1-单管塔2单管塔结构性能单管塔主体多为圆形或多边形截面,塔身高度可随需求调整,30-50m均可机械化安装,塔段间连接分为法兰盘连接与插接连接两种形式,基础为独立基础或单桩基础。

一方面单管塔高度较高,横截面小,风荷载体型系数小,受力性能好;另一方面,单管塔高宽比较大,风荷载起控制作用,些许水平偏移就会产生很大的P-△效应,严重危害铁塔安全与使用,正因如此,垂直度成为单管塔建造与维护的重要指标。

3垂直度检测方法采用经纬仪或全站仪测量塔体各塔段某个方向水平偏移量,然后调整方位与角度,与首次测量面形成90°夹角,再次测量塔体各塔段水平偏移量,采用勾股定理计算出各塔段垂直度偏移量,需要注意的是检测时间需要考虑大气和日照的影响。

《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》(YD/T 5132-2005)第8.4.2条规定单管塔垂直倾斜不得大于全塔高度的1/750[1]。

对不同地区不同高度的单管塔垂直度的检测进行统计,结果如表1所示。

通过表1可看出垂直度偏移超限问题普遍存在。

表1 垂直度检测结果统计表4垂直度偏移超限的危害如前所述,垂直度偏移超限后会使塔体产生附加弯矩,增大杆件应力,增加塔体安全隐患。

铁塔独立基础施工方案

铁塔独立基础施工方案

铁塔独立基础施工方案1. 方案简介本文档旨在介绍铁塔独立基础的施工方案。

铁塔独立基础是指一种用于支撑通信铁塔的基础结构,具有稳定性高、施工简便等优点。

本方案将详细介绍铁塔独立基础的施工要点和流程。

2. 施工准备2.1 材料准备在进行铁塔独立基础施工前,需要准备以下材料:•棒材:用于混凝土桩的钢筋加固。

•垫层材料:用于增加混凝土基础的稳定性,如碎石、沙子等。

•混凝土材料:用于制作混凝土桩和基础。

•脚手架材料:用于施工作业的支撑和搭建。

2.2 设备准备在进行铁塔独立基础施工前,需要准备以下设备:•打桩机:用于安装混凝土桩。

•混凝土搅拌机:用于制作混凝土。

•挖掘机:用于挖掘基础坑。

•升降机:用于提升材料和人员。

2.3 人员准备在进行铁塔独立基础施工前,需要准备以下人员:•工程师:负责设计和监督施工。

•施工人员:负责具体的施工操作。

3. 施工步骤3.1 基坑开挖首先,根据设计要求和施工图纸,在地面上标出基础的位置和尺寸。

然后使用挖掘机挖掘基坑,确保基坑底部平整且符合设计要求。

3.2 混凝土桩施工在基坑底部逐根安装混凝土桩。

首先,将混凝土桩根据设计要求和施工图纸的位置和尺寸放置在基坑底部。

然后使用打桩机将混凝土桩打入地下,保证混凝土桩与地面垂直,并且达到设计要求的长度。

3.3 混凝土基础施工在混凝土桩上方,搭建脚手架,并根据设计要求和施工图纸制作混凝土基础。

首先,将钢筋根据设计要求加固,并使用支架固定在混凝土桩上。

然后,在钢筋之间铺设垫层材料,如碎石、沙子等。

最后,倒入预先搅拌好的混凝土,待混凝土自然凝固。

3.4 施工检查和整理等待混凝土完全凝固后,进行施工检查和整理。

检查混凝土基础是否符合设计要求,并进行修正和整理。

同时,查看混凝土桩是否牢固,有无移动或者裂缝。

3.5 完工验收在混凝土基础施工完毕后,进行施工验收。

工程师负责对施工质量进行评估,并核对与设计要求和施工图纸是否一致。

验收合格后,即可进行下一步操作。

单管塔插接基础

单管塔插接基础

单管塔插接基础
单管塔插接基础是一种常见的塔构建设方式,主要应用于通讯、电力、电信等领域。

该种基础结构简单、成本低、施工快速,因此备受青睐。

单管塔插接基础的主要构成部分是钢管和混凝土基础。

首先,在地面上挖好钢管插入的孔洞,然后将钢管插入孔中,使其深度达到设计要求。

接着,将搅拌好的混凝土倒入孔洞中,将钢管固定在基础中。

与传统基础相比,单管塔插接基础更为简便。

一方面,挖孔的深度和直径比传统基础小,节约了不少时间和人力成本。

另一方面,该种基础结构稳定性高,能够承受较大的水平和垂直荷载。

需要注意的是,在单管塔插接基础的施工过程中,应严格按照设计要求进行操作。

同时,应对基础进行定期检查和维护,确保其安全可靠。

总的来说,单管塔插接基础是一种简单、实用的基础结构,广泛应用于各个行业。

我们应当掌握其施工技术和维护方法,以确保基础的安全性和可靠性。

- 1 -。

通讯塔基础简介

通讯塔基础简介

通讯塔基础简介引言并保持通讯塔基础将上部结构的全部荷载安全可靠地传递到地基,通信铁塔基础是构成通讯塔结构的重要组成部分。

结构的整体稳定,选型与上部结构形式、结构布置、外部荷载作用类别、建筑场地以及,所在区域的地质条件等有着非常密切的关系。

合理的基础选型和设计保证结构安全可靠至关重要。

,对于降低工程造价,缩短工程建设周期独立基础一、基框架结构或单层排架结构承重时,独立基础建筑物上部结构采用这类基础称为独立式础常采用圆柱形和多边形等形式的独立式基础,杯形基础,也称单独基础。

独立基础分三种:阶形基础、坡形基础、基础。

独立基础通常在每一个塔脚下设置,此种基础形式适用于地基持力层承载力较好,一般基础持力土层承载力特征值要大于80 kPa,且土质比较均匀的情况下适用,塔体柱脚一般与基础柱墩铰接,同时连接在柱脚上的构件还有斜杆,柱内轴向力(压力或拉力)以及斜杆内轴向力(压力或拉力)通过柱脚构造传递给柱墩。

柱墩一方面将上部结构的竖向力传递至基底,同时柱墩和独立基础还共同承受上部结构传递下来的水平力。

独立基础之间要用连系梁连接起来,共同承受由塔上传过来的自重,弯矩和水平剪力。

设计时要考虑连梁俩个方向的长细比,长细比过大的连梁抗裂能力和耐久性能较差。

采用这种天然基础,受力明确,施工便利,经济适用。

图集中角钢塔多采用此基础,张家口.市区在铁塔公司的以前存量站里角钢塔比较多,但新建站很少使用角钢塔。

四角角钢塔独立基础示意图基础多数做方形板或者圆板式独立单管塔通信塔多为圆筒形结构,在风压弯矩作用下,因此基础尺寸也不大,基础。

单管塔的直径很小,为此需要扩展板式基础以增强基础底板边缘可能受拉而与地基脱开,基础底板抗弯能力,地基不好时,一般采用板式基础加桩。

单管塔独立基础示意图筏板基础二、基础由底板、梁等整体组成。

建筑物荷载较大,地基承载力较筏板弱,常采用砼底板,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降,由于三角形钢管塔(三管塔)的跟开一般不会太大,塔重较小,但由于铁塔较高,所以塔体弯矩和水平力较大,因此,常采用筏板整体基础,筏板基础属于柔性基础,由于底板配置了钢筋,以承受由地基反力引起的弯矩和剪力,底板的悬挑部分任一截面均具有足够的强度,它可以不受刚性角的限制,所以底板厚度可以较小,而悬挑部分尺寸可以较大,以便于抵抗弯矩。

中国铁塔新建铁塔项目分场景建设指导手册

中国铁塔新建铁塔项目分场景建设指导手册

中国铁塔标准化建设管理丛书(2)新建铁塔项目分场景建设指导手册(第一版)中国铁塔股份有限公司建设维护部前言本丛书的编制目的,是通过标准化建设管理,做到高效率、低成本、高质量,实现中国铁塔“快速具备新建能力”的目标,打造技术最好、成本最低、项目管理能力最强、素质能力最高的专业队伍。

本手册依据国家行业相关规范标准及《通信铁塔技术要求》、《通信新建配套机房技术指导意见》、《通信新建基站配套设备技术要求》编制,主要明确了新建铁塔项目分场景建设的如下内容:✓各类铁塔、机房特点分析;✓各类标准化铁塔、机房的造价指导;✓标准化铁塔、机房的选型原则;✓标准化铁塔、机房及配套设备建设方案。

本手册供建设维护序列人员参考使用,不作为设计单位设计、施工单位施工的依据。

建设维护部2014年11月目录一、基站选址原则1.1自建基站(地面铁塔站)选址原则1.2非自建基站(楼房租用站)选址原则二、基站塔桅2.1 标准化塔型2.1.1单管塔2.1.2三管塔2.1.3角钢塔2.1.4景观塔2.1.5路灯杆2.1.6屋面拉线桅杆2.2 非标准化塔型2.2.1便携式塔房一体化2.2.2仿生树2.2.3地面拉线塔2.2.4屋面增高架2.2.5屋面抱杆3.2.6屋面景观塔2.3 塔桅选型原则及方案2.3.1选型原则2.3.2选型方案三、基站机房3.1标准化机房3.1.1砖混机房3.1.2彩钢板机房3.1.3一体化房3.1.4室外机柜3.2非标准化机房3.2.1租用机房3.2.2框架机房3.3机房建设方案优劣对比3.4机房建设方案选型3.4.1选型原则3.4.2选型方案四、标准化建设方案4.1铁塔4.2机房4.2.1技术要求4.2.2标准化机房方案4.3机房配套设备一、基站选址原则1.1 自建基站(地面铁塔站)选址原则1.2非自建基站(楼房租用站)选址原则二、基站塔桅2.1标准化塔型2.1.1单管塔102.1.5路灯杆2.1.6屋面拉线桅杆2.2非标准化塔型2.2.1便携式塔房一体化2.2.2仿生树2.2.3地面拉线塔2.2.7美化天线2.3塔桅选型原则及方案2.3.1、选型原则1)塔桅选型应根据塔型特点、建站需求、现场条件等因素,依据“安全、适用、经济、美观”的原则综合确定。

关于单管塔独立基础的优化设计探究

关于单管塔独立基础的优化设计探究

信息通信INFORMATION&COMMUNICATIONS2020 (Sum.No215)2020年第11期(总第215期)关于单管塔独立基础的优化设计探究李伟「,赵瑞胜2,翟瑞霞為徐建东'(1.吉林吉大通信设计院股份有限公司,吉林长春130021;2.中国铁塔股份有限公司内蒙古自治区分公司,内蒙古呼和浩特010000;3.中国电信股份有限公司内蒙古分公司,内蒙古呼和浩特010000)摘要:文章通过对民用建筑框架结构独立基础与通信塔类独立基础的不同力学特点进行比对分析,依据相关规范条文、条文解释的内容,以及对支撑条文的实验数据的合理适用,从理论上论证了关于通信铁塔类独立基础区别于建筑框架结构独立基础的设计、计算观点。

依据新的计算理论通过对比计算结果分析,验证了这种设计方法在保证基础结构安全的前提下,降低基础的建造成本最高达25%。

关键词:单管塔;独立基础;优化设计;降本增效中图分类号:TU470文献标识码:B文章编号:1673-1131(2020)11-0193-030引言在民用建筑独立基础的设计中,结构设计人员会遵循《建筑地基基础设计规范》m的设计规定。

对于基础高度的确定,结构设计师通常依据规范中计算底板弯矩的公式为适用前提,将基础的宽高比不大于2.5作为基础高度的限值。

这无疑在较大平面尺寸的基础设计中使基础底板的厚度得到显著提高。

这样的设计规定是否也适用于通信塔的基础设计,需要我们深入地探究。

如果可以破除宽高比在设计中对基础高度的限值,则可能在一定程度上降低通信塔基础的建设投资,该文正是基于此开展了单管塔独立基础的优化探索。

1理论依据依据《建筑地基基础设计规范F1]8.2.7条规定:8.2.7扩展基础的计算应廉合下列擾定:I对柱下独立墓础.当冲切確坏■体篦在墓础庭面以内聘.应・算柱与萬础交檢处以及基础变酚处的受冲切承載力;2对面期边尺寸小于或衿于柱宽加两倍效壽度的柱下独立■越.以及堀下条形芜础,应验n柱(堆)与萬越交1•处的■础受勢切承&力;3B0IJK板的配筋・应扶抗暉计算•定;4自■础的濯嚴土小于柱的混•土金度需级时.下甚础顶面的局部受压承力。

单管塔独立基础计算表格excel

单管塔独立基础计算表格excel

未开裂截面重 心未位开置裂截面惯 性开矩裂截面与型 钢组重合心板距等离效惯 性矩
短期效应换算 截永面久刚荷度载短期 效长应期挠效度应组合 板挠度
=< [组W合] 板自振频 满足要求 率
KN 满足条件
yc1= Io=
ys2= Ieq=
66.06 mm 3.38E+07 mm4
82.97 mm 2.48E+07 mm4
2.组合板施 工(1)阶施段工验荷载 计楼板算自重 (单单位位板板宽均 布荷载设计
(2)板强度设 计截面抵抗矩 的最较大小正值弯矩 设最计大负弯矩 设计
(3)板变形设 计荷载短期效 应组合的标
允许挠度
板的变形
3.组合板使 用阶段验 (使1)用荷阶载段计恒算 载标准值
(2)组合板抗 弯能力验算
组合板受As压·f= 区组高合度板抗弯 能最力大正弯矩 设最计大负弯矩 设计
C Ec= Es= ρ1= hs= p1= p3= q2= α1= α2= ψ= α3=
30 30000 N/mm2 200000 N/mm2
25 KN/m3 55 mm 2.5 KN/m2 0.0 KN/m2 2.0 KN/m2 0.125
0.125 0.500 0.250
E= f= Ycg= Is= Zt= h0= ρ=
钢承板厚度: 钢钢承承板板自截重面:面 积钢:承板受压区 抵钢抗承矩板:波 宽:
临时支撑影响 系数:
fc= fy= ft= h= hc= p2= q1=
l= β1= β2= P2= β3=
Th= ρ2= As= Zb=
b=
r=
14.3 N/mm2 360 N/mm2 1.4 N/mm2 120 mm

铁塔、机房专业术语与定义

铁塔、机房专业术语与定义

铁塔、机房专业术语与定义一、铁塔铁塔分四大类:普通地面塔、灯杆景观塔、简易灯杆塔、楼面塔。

1.普通地面塔(1)优点:构造简单、结构安全可靠、运输安装方便(2)缺点:用钢量大、占地面积大(3)应用场景:城市郊区、县城、乡镇、田野、丘陵、山区等2.灯杆景观塔(1)优点:与周围环境协调、占地面积小(2)缺点:对加工精度要求高、对运输安装要求高、可靠度较低(3)应用场景:城区、城市郊区、居民小区、高校、商业区、景区、工业园区、新建开发区、道路、交通枢纽3.简易灯杆塔(1)优点:与周围环境协调、占地面积小、施工方便(2)缺点:搭载天线数量少、适用场景有限(3)应用场景:城区道路、交通枢纽4.楼面塔(1)优点:安装方便、占用空间小、造价低(2)缺点:对房屋要求高、需与结构有效连接、可靠度较低(3)应用场景:城区、县城、乡镇、工业园区、居民小区等屋面租用基站二、机房机房分四类:自建土建机房(框架机房、砖混机房)、自建彩钢板房、一体化(集装箱)机房、一体化机柜。

1.自建土建机房(1)优点:耐久性能强、保温隔热性能好、设备扩容方便(2)缺点:造价高、建设周期长(3)应用场景:征地容易、低价便宜、允许建设周期长的场景2.自建彩钢板房(1)优点:可拆卸、安装运输方便、建设周期短,设备扩容方便(2)缺点:耐久、保温、隔热性能比土建机房差、防盗性能差、容易生锈。

(3)应用场景:征地容易、需控制投资或建筑物天台结构较好的场景、不给大兴动土的场地、野外。

3.一体化(集装箱)机房(1)优点:整体焊接结构,安装方便、建设周期短(2)缺点:机房面积较小、单位面积造价略贵(3)应用场景:中心城区、绿化带、景区、路边等建设周期要求短,整体负荷相对较小、设备功率密度不高的场景4.室外一体化机柜(1)优点:可现场拼装、占地面积小、标准化19英寸机柜、建设周期短(2)缺点:装机能力差、温度调节能力差、安全性差、共享能力差、续航能力差。

(3)应用场景:对于机房建设困难、有迅速建站需求或停电保障要求不高的基站,在明确客户装机数量不多、通信负载功率较小的场景铁塔、机房各类型具体介绍一、铁塔1.普通地面塔图例(2)三管塔项目参数描述定义塔柱采用钢管制作,塔身截面为三边形的自立式高耸钢结构主要特点塔身横截面为三边形,是区别于角钢塔的一种高耸钢结构;塔柱之间的连接方式有花篮螺栓连接、角钢连接、钢管连接适用风压0.35KN/m2.0.40KN/m2.0.45KN/m2.0.50KN/m2.0.55KN/m2.0.65KN/m2适用高度30m、40m、50m优点相比角钢塔构件数量减少,经济性能好;占地面积小;构造简单,运输安装方便,对二次转运要求低;结构安全可靠;风荷载体型系数较小缺点刚度较弱;高度不宜高于55m;无景观功能;单结构抗扭较差;构件多、节点多;搬迁重复利用困难适用场景适用于城市郊区、县城、乡镇、田野、丘陵、山区等对景观要求低,易于征地的区域;拟建场地面积较小,有节约用地考虑的区域。

中国铁塔股份有限公司陕西省分公司基站建设成本管控实施细则

中国铁塔股份有限公司陕西省分公司基站建设成本管控实施细则

中国铁塔股份有限公司陕西省分公司基站建设成本管控实施细则为实现设计方案精细化,从而更好地控制建设成本。

省公司建维部组织编写了《陕西铁塔基站建设成本管控实施细则》,从铁塔、塔基、机房、动力配套四个方面进行了详细描述。

一、塔桅专业根据2016年7月初省公司建维部“控制基站建设成本会议”精神,按照安全适用、经济合理、技术先进的原则,对本省工程建设中各类塔型,进行技术分析。

达到进一步优化基站建设投资利用率的目的。

塔桅分地面站塔桅及屋面站塔桅两大类,结合各类塔桅特点、建设成本、适用场景、施工周期等方面进行分析;同时针对单管塔连接方式的选择、高强钢材在通信塔的应用等问题做专题分析。

编制依据为集团《通信铁塔标准图集(V1.2)》、《塔房一体化标准图集(V1.0)》及陕西省《中标价格汇总表——铁塔》全省平均单价。

1.地面塔桅部分1.1 地面塔桅特点综述地面塔桅主要分景观塔、单管塔、三管塔、一体化塔房、落地自立式增高架等塔型,各塔型特点如下表:表1:地面塔桅塔型特点景观塔支架式单管塔插接式单管塔特点塔身采用钢板制成圆型或多边形,无外平台,塔体设景观造型。

多采用内法兰连接、内爬梯塔身采用钢板制成圆型或多边形,无外平台。

多采用插接连接、外爬钉塔身采用钢板制成圆型或多边形,无外平台。

采用插接连接、外爬钉适用高度20、25、30、3530、35、40、45、5030、35、40、45、50平台x每层抱杆2x33x35x33x34x33x64x6优点无外平台,有美化造型;占地面积小;机械化施工、工期短;可重复利用无外平台,体型简洁;占地面积小;机械化施工、工期短;可重复利用有外平台,可挂天线数量多,维护方便;占地面积小;机械化施工、工期短;可重复利用缺点造价高;安装要求高,一般采用吊车安装,构件长度较大,二次搬运要求高;后期天线维护困难安装要求高,一般采用吊车安装,构件长度较大,二次搬运要求高;后期天线维护困难造型无景观考虑;安装要求高,一般采用吊车安装,构件较大,二次搬运要求高适用场景应用场景广泛,密集城区、市郊区域、县城等有景观需求区域;特别适用于对景观要求较高区域,场地较小情况;应用场景广泛,密集城区、市郊区域、县城、乡镇、农村;特别适用于场地较小情况;应用场景广泛,密集城区、市郊区域、县城、乡镇、农村;特别适用于场地较小情况施工周期塔身安装1天;基础采用桩基或独基,约30~40天塔身安装1天;基础采用桩基或独基,约30~40天塔身安装1天;基础采用桩基或独基,约30~40天三管塔一体化塔房增高架特点塔柱采用钢管,塔身为三边形自立高耸结构塔体与机房集成、快速易搬迁塔柱采用钢管,塔身为三边形自立高耸结构适用高度25、30、35、40、45、5030、3512、18平台x每层抱杆2x63x64x63x32x6优点有外平台,可挂天线数量多,维护方便;塔身构造简单;施工方便,无需机械化,二次搬运方便无需地基开挖;快速灵活布置;塔房一体化布置,占地面积极小;易于搬迁造价低;占地面积小;构造简单,施工方便,对二次搬运要求低缺点造型无景观考虑;构件多、节点多,搬迁重复利用困难造价高;设计使用年限短,只有20年;塔高18m以下,覆盖范围小;造型无景观考虑适用场景应用场景广泛,市郊区域,县城、乡镇、农村等对景观要求低、易于征地的区域特别适用于应急通信网优需要快速覆盖区域;居民阻扰、疑难站点、城区改造,拆迁施工区域;管线密布,不可开挖区域应用场景广泛,乡镇、农村等对景观要求低、易于征地的区域特别适用于山区施工周期塔身安装3~5天;基础采用桩基或筏基,约30~40天总工期约1~3天塔身安装1~2天;基础采用独基,约30~40天1.2 三管塔与单管塔方案选择以0.45KPa 风压为例,进行造价比较。

建筑结构专业考试题

建筑结构专业考试题

《建筑结构专业考试题》摘要:8φ25,As 3927mm2,168KN,高耸结构基础设计主要由抗拔力控制,选取基础底面积为: L b 5.6m, A L*b 31.36m建筑结构专业考试试题一、单选题[共20题,每题2分,总计40分]1、计算荷载效应时,永久荷载分项系数的取值应是()。

A.任何情况下均取1.2B.其效应对结构不利时取1.2C.其效应对结构有利时取1.2D.验算抗倾覆和滑移时取1.2、下列结论中,哪些是正确的()。

1 杆件变形的基本形式有四种:拉伸或压缩、剪切、扭转和弯曲2 当杆件产拉压变形时,横截面沿杆轴线发平移3 当圆截面杆产生扭转变形时,横截面绕杆轴线转动4 当杆件产生弯曲变形时,横截面上各点均有铅垂方向的位移,同时横截面绕截面的中性轴转动A. 1B. 2 、 3C. 1 、 2 、 3D.全对、有明显屈服点钢筋的强度标准值是根据下面哪一项指标确定的()。

A.比例极限B.下屈服点C.极限抗拉强度D.上屈服点、提高受弯构件截面刚度最有效的方法是()。

A.提高混凝度等级B.提高截面配筋率C.提高截面高度D.提高钢筋级别、下面列举钢筋混凝土建筑裂缝产生的原因和裂缝特征、哪一组说法是不正确的()。

A.裂缝原因:混凝土保护层厚度不够;裂缝特征:沿配筋的表面发生B.裂缝原因:水泥膨胀异常;裂缝特征:呈放射形网状C.裂缝原因:过载在梁;裂缝特征:板的受压侧垂直产生D.裂缝原因:地震在柱;裂缝特征:梁上沿角产生、对于现浇式钢筋混凝土框架结构,当在室内或土中时,其伸缩缝最大间距是()。

A.75mB.55mC.60mD.85m7、钢结构的主要缺点之一是()。

A.脆性大B.不耐热C.不耐火、易腐蚀D.价格高、建筑钢结构用钢材,按含碳量分应属于()。

A.各种含碳量的钢材B.低碳钢C.高碳钢D.中碳钢、承重结构用钢材应保证的基本力学性能为()。

A.抗拉强度、伸长率、冷弯性能B.抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯性能C.屈服强度、伸长率、冷弯性能D.屈服强度、伸长率、冷弯性能、冲击韧性试验、钢梁的最小高度是由()控制。

单管塔方形底板圆柱独立基础验算Excel

单管塔方形底板圆柱独立基础验算Excel

基础计算埋深 3
冲切破坏锥
净偏心距
体以外的冲
均布荷载下基 切荷载
ej0=(M+H*d) P /F
底反力Pj
Fl= jmax*
A0
<满足
1.2fa
198
5.8627
8.2747
1025.74
4、底板弯矩及配筋计算
M Φ 柱边截面弯矩 Ⅰ- 截面实际配筋根数 Ⅰ
钢筋型号
钢筋间距
(mm)
Ⅰ-Ⅰ截
面设计配筋
应的圆心角与2π 钢筋间距(mm)
的比值α
42 判别式左 0.1259
20
0.2296
98
判别式右
M 柱身最大弯矩

0.1279
1255.80
柱独立基础验算(单位均为米及千牛)
地勘资料
1(耕植土) 70 18
0.3
2(强风化砂岩) 120
3(强风化砂 岩)
120
18
18
15
15
0.5
2.20
原地面
砼轴心抗压强度设
计值ƒc(KN/m2)
砼轴心抗拉强度
设计值ƒ
t(KN/m2)
砼弯曲抗压强
度设计值ƒ
cm(KN/m2)
30000000
14300
1430
16500
础砼方量及抗拔验算
方形基底惯性矩I (F+Gk)/A
28.490
68.275
>满足
M1/w
67.692
力计算
3、基础底板抗冲切验算
基础底计算宽度 4.30
18.49
1109.40
15.10
13.251

铁塔、机房相关基础知识

铁塔、机房相关基础知识

适用风压 0.35KN/m2、0.40KN/m2、0.45KN/m2、0.50KN/m2、0.55KN/m2、0.65KN/m2
适用高度 30m、40m、50m
优点
相比角钢塔构件数量减少,经济性能好;占地面积小;构造简单,运输安 装方便,对二次转运要求低;结构安全可靠;风荷载体型系数较小
缺点 适用场景
铁塔的结构与外观类型
塔桅结构塔脚底板底面至塔顶避雷针安装处的垂直距离,单位为米(m) 铁塔所在的空间位置,一般分为地面和楼面。
具有承载铁塔自重及负载功能,向地基传递荷载的下部结构或支撑面。 如地面铁塔基础、屋面、墙体等。
三、四边形塔架相邻塔脚中心线之间的距离,单位为毫米(mm) 能承受一定的作用力,对构件起到连接、固定、限位作用的金属器具。 例如:线夹、钢卡等。
施工周期 塔身安装3-5天;基础施工30-40天
基础形式 根据地质情况的不同,角钢塔可采用的基础形式主要有:独立基础、条形 基础、桩承台基础。
四角塔 三角塔
2.1.1 普通地面塔
项目
参数描述
定义 塔柱采用钢管制作,塔身截面为三边形的自立式高耸钢结构
主要特点 塔身横截面为三边形,是区别于角钢塔的一种高耸钢结构
项目
参数描述
定义 由直径较小的单根独立钢管件,塔身截面为三边形的地面支撑杆 主要特点 塔身横截面为三边形;辅以支撑或配重压块加固。 适用风压 设计风压根据荷载规范确定 适用高度 10m、12m、15m、20m
优点 占地面积小;构造简单,运输安装方便;建站快,建设周期短。
缺点 无景观功能;可挂载天线数量较少。
而成的保温复合围护板材、现场拼装而成的基站机房
4
一体化(集 利用彩色涂层钢板面板、底板与保温芯材通过粘结剂(或发泡)复合

单管塔基础二次浇筑用的外模制作

单管塔基础二次浇筑用的外模制作

单管塔基础二次浇筑用的外模制作一、引言单管塔基础是一种常见的建筑结构,为了保证其稳定性和承载能力,常常需要进行二次浇筑。

而在进行二次浇筑之前,外模的制作是必不可少的一步。

本文将详细介绍单管塔基础二次浇筑用的外模制作的相关内容。

二、外模制作的材料准备在制作单管塔基础二次浇筑用的外模之前,我们需要准备一些必要的材料。

首先,我们需要购买足够数量的木板,这些木板应具备一定的厚度和强度,以确保外模的稳定性。

其次,我们还需要准备一些螺丝、钉子等固定材料,以及一些工具,如锤子、电钻等。

三、外模制作的步骤1. 测量和设计:首先,我们需要根据单管塔基础的尺寸进行测量和设计。

根据实际情况,确定外模的高度、宽度和长度,并在木板上进行标记。

2. 切割木板:根据设计要求,使用锯子或电锯将木板切割成所需的尺寸。

确保切割的边缘平整光滑,以便于后续的拼接和固定。

3. 拼接木板:将切割好的木板按照设计要求进行拼接。

使用螺丝或钉子将木板固定在一起,确保外模的结构牢固。

4. 安装支撑物:为了增加外模的稳定性,我们需要在外模的四周安装支撑物。

可以使用木条或钢筋等材料,将其固定在外模的四个角上。

5. 检查和调整:在完成外模的制作后,需要对其进行检查和调整。

确保外模的尺寸和结构符合设计要求,并进行必要的修整和加固。

四、注意事项1. 制作外模时,要确保木板的质量和强度,以及固定材料的可靠性。

这样可以保证外模在二次浇筑过程中不会出现变形或破损的情况。

2. 在拼接木板和固定支撑物时,要注意力度的掌握,避免过紧或过松。

过紧可能导致木板变形,过松则会影响外模的稳定性。

3. 在进行二次浇筑之前,要对外模进行全面检查,确保其结构完整、稳定。

如有需要,可以进行必要的修补和加固。

4. 在使用电钻等工具时,要注意安全操作,戴好防护眼镜和手套,避免发生意外伤害。

五、总结单管塔基础二次浇筑用的外模制作是确保塔基础稳定性和承载能力的重要环节。

通过合理的材料准备和制作步骤,可以制作出符合设计要求的外模。

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*凝(p土ma结x +构p设- 2计*规G范/ A》)(+ G(pBma5x 0-0p1)0*-b]
2002)
C25
fc= 11.9 N/mm2
ft=
Kpa
fy = 300 N/mm2
c=
Hb=
1000 mm
h0=Hb-c=
弯矩设计值M=
722.36 kN·m
722.36
1.27 50 950
基础底面边缘最大地基反力设计值:pmax = pkmax * γz
263.50
基础底面边缘最小地基反力设计值:pmin = pkmin * γz
0.00
基础底面地基反力设计值p = pmin + (pmax - pmin) * (b + bc) / b / 171.28
MⅠ = a12 * [(2 2、配筋计算: 混凝土土强度等 级受力纵筋强度等 级截面换算高度
1.00
*b=
0.7*βh*ft*b*H0 =
4222.75 kN
≥ V = 1304.9 kN
满足要求
5、抗弯验算:
1、弯矩计算: 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-
MⅠ = a12 * [(2 * b + a') * (pmax + p - 2 * G / A) + (pmax - p) * b] / 12 (式8.2.7-4)
fa
a
满足要求
单偏心作用:基础底面边缘的最大(最小)压力值:pkmax(min)=(Fk+Gk)/A±Mk/W
pkmax=
171.26 Kpa
≤ 1.2*fa=
863.66 Kpa
满足要求
pkmin=
1.02 Kpa

0 Kpa
满足要求
双偏心作用:基础底面边缘的最大(最小)压力值:pkmax(min)=(Fk+Gk)/A±Mxk/Wx±Myk/Wk
修正后地基承载力特征值fa = fak + ηbγ(b - 3) + ηdγm(d - 0.5) =
719.72 Kpa
基础及基础上的土重Gk=
2118.07
kN
2118.07
2131.2
2.1 基础与地基未脱开时: 基础底面处的平均压力值:pk = (Fk + Gk) /
A=
86.14
Kpa ≤ 719.72Kp
2.45 m
3.40 m
受冲切承载力截面高度影响系数: βhp = 0.98 《建筑地基基础设计规范》 第8.2.7条
0.7*βhp*ft*am*Ho= 830.47 kN ≥ F1 = 501.07 kN
满足要求
4、剪切验算:《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)
V ≤ 0.7 * βh * ft * b * H0
fcc——素混凝土的轴心抗压强度设计值;为0.85 fc =
βl--混凝土局部受压时的强度提高系数;β
ω * βl * fcc * Al =
39419.31 kN

m m
10.115 1.73 Fl=
N/mm2 47.925kN
满足要求
通信单管塔独立基础计算书
工程名称:
工程编号:
1.基本资料输入
塔高
30 m
塔 脚
基本风压
0.35 kN/m2
弯矩标准值Mk= 1129.4 kN·m

剪力标准值Vk= 137 kN
轴力标准值Fk= 35.5 kN
综合分项系数砼γ强z= 1.35
度砼等容 重γc=
C25 25
kN/m3
砼抗
压强 11.9 N/mm2
m Kpa Kpa Kpa kN·m
N/mm2 mm mm
α1= 1.00
ξb= 0.550
αs=
M/α1fcbh02= 0.013
ξ=1-(1-2*αs)0.5= 0.01
ξ=
0.01 ≤
ξb=
0.55
As=α1*fc*ξ*b*h0/fy= 2552 mm2
ρ = As / ( b * h ) = 0.00116 %
不满足要求!
满足要求 满足要求
满足要求 满足要求
抗冲切主要验算公式:
Fl ≤ 0.7 * βhp * ft * am * Ho (式8.2.7-1)
am = (at + ab) / 2
(式8.2.7-2)
Fl = pj * Al
(式8.2.7-3)
b= 5 m >
ab=bc+2*H0 = 3.40 m
ρmin= max{20%,45*ft / fy%}= 0.2 %
ρ= 0.001 %

ρmin= 0.2
%
As= ρ min * b h =
10000 mm2
实配钢筋
钢筋间距s=
18 124
mm
A`s=
10178.76 ≥10000
6、柱下局部受压承载力验算:《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)
0.58 m
= 合力作用点到e一侧基础边缘的距离:a x(y)= b / 2 - e x(y)=
1.92 m
p`kmax = ( Fk + Gk ) / 3 ax ay = 195.19
Kpa ≤
863.66 Kpa
axay=
3.68
m≥ 0.125b^2
3.13 m
3、冲切验算:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)
MⅡ = (b - a')2 * (2 * b + b') * (pmax + pmin - 2 * G / A) / 48
(式8.2.7-5)
因为基础底面为方形,必有MⅠ≥MⅡ,且x、y方向相等,故仅计算MⅠ
最大弯矩截面Ⅰ-Ⅰ至基底边缘最大反力处的距离a1=(b-bc)/2 = 1.75 m
a' = bc = 1.50
17 3
kN/m3
深度修正ηd= 4.4
基础底宽b= 5.0 m
基础埋深h= 4.4 m
基础根部高度Hg= 1.00 m 基


基础端部高度h1= 1.00 m
计 柱宽(直径)bc= 1.5 m
柱出地面高度h0= 0.3 m 柱截面类型: 圆形
保护层厚度c= 50 mm

X、Y轴方向换算高度 Hb = h1 + ( b + bc + 0.1 )×( Hg - h1 )/b/2=

要 基础柱边宽高比 ( b - bc ) / 2 / Hg= 1.75

基础顶面坡度斜率 I = 1/ #DIV/0!
1.00 m 满足要求 #DIV/0!
计算内容: 不允许脱开
允许脱开1/4
冲切验算 剪切验算 抗弯验算 局压验算
2、独立基础基底承载力验算:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)
p`kmax=
206.52 Kpa
≤ 1.2*fa=
863.66 Kpa
满足要求
p`kmin=
-34.23 Kpa

0 Kpa
2.2 允许脱开面积小于基础底面积的1/4时: 单偏心作用:偏心距:e = ( Mk + Vk * (h+ho)) / (Fk +
Gk) = 合力作用点到e一侧基础边缘的距离:a = b / 2 - e =
需冲切验算
基础已脱开,按脱开取: pkmax= 195.19 Kpa
pmax = γz *pkmax= 263.50 Kpa
最大地基土单位面积净反力:pj = pmax - G / 149.13 Kpa
A =冲切验算时取用的部分基底面积:A1=(b2-
(bc地+2基*H土0净)2)反/4=力设计值:Fl= pj *
501.07 kN
3.36 mm2
A基l=础冲切破坏锥体的有效高度: H0 = h1 - c
0.950 m
=
冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长: at = bc =
1.50 m
冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长:
ab=冲bc切+2破*H坏0 =锥体最不利一侧计算长度:am = (at + ab) / 2=
(式7.5.3-1)
βh=(800/h0)1/4
(式7.5.3-2)
βh--截面高度影响系数:当h0<800mm时,取h0=800mm;当h0>2000mm时,取 h0构=20件00斜m截m;面取上β的h=最大剪力设计值:V = pj * A = pj * ( b - bc ) / 2 1304.87 kN
材 料
度砼f抗c=

拉强 1.27 N/mm2

度钢f筋t= HRB33
等级 5
钢筋 抗基拉底 受力
300 18
N/mm2 mm
最小配筋率ρmin = 0.20 %
持力层名称
碎块状强风化粉砂 岩
地 承载力特征值fak = 320 Kpa

基底土重γ= 18 kN/m3
信 息
基底以上加权土重 宽度修正γηmb==
0.82 m 1.68 m
pkmax = 2 ( Fk + Gk ) / 3 b a = 171.27
Kpa ≤ 1.2*fa=
863.66 Kpa
3 a = 5.03 m
≥ 0.75b 3.75 m
双偏心作用:ex(y) = (Mkx(y)+Vkx(y) * (h+ho) )/ ( Fk + Gk )
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