四桩承台塔吊基础1计算书
塔吊四桩基础的计算书(TC7020)

(TC7020)塔吊四桩基础得计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。
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=1260kN2)基础以及覆土自重标准值G k=4、5×4、5×1、60×25=810kN3) 起重荷载标准值Fqk=160kN2、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)Wk=0、8×1、59×1、95×1、2×0、2=0、60kN/m2 q sk=1、2×0、60×0、35×2=0、50kN/mb、塔机所受风荷载水平合力标准值Fvk=q sk×H=0、50×46、50=23、25kNc、基础顶面风荷载产生得力矩标准值M sk=0、5F vk×H=0、5×23、25×46、50=540、62kN、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、35kN/m 2)W k=0、8×1、62×1、95×1、2×0、35=1、06kN/m2qsk=1、2×1、06×0、35×2、00=0、89kN/mb、塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=0、89×46、50=41、46kNc、基础顶面风荷载产生得力矩标准值Msk=0、5Fvk×H=0、5×41、46×46、50=963、93kN、m3、塔机得倾覆力矩工作状态下,标准组合得倾覆力矩标准值M k=1639+0、9×(1400+540、62)=3385、55kN、m非工作状态下,标准组合得倾覆力矩标准值Mk=1639+963、93=2602、93kN、m三、桩竖向力计算非工作状态下:Q k=(Fk+G k)/n=(1260+810、00)/4=517、50kNQkmax=(F k+G k)/n+(Mk+Fvk×h)/L=(1260+810)/4+Abs(2602、93+41、46×1、60)/4、95=1056、85kN Q kmin=(F k+G k—Flk)/n-(Mk+Fvk×h)/L=(1260+810-0)/4-Abs(2602、93+41、46×1、60)/4、95=-21、85kN 工作状态下:Q k=(F k+G k+Fqk)/n=(1260+810、00+160)/4=557、50kNQkmax=(F k+Gk+F qk)/n+(M k+F vk×h)/L=(1260+810+160)/4+Abs(3385、55+23、25×1、60)/4、95=1249、11kN Q kmin=(Fk+G k+F qk-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L=(1260+810+160-0)/4-Abs(3385、55+23、25×1、60)/4、95=-134、11kN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桩得竖向力反力设计值: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×(1260+160)/4+1、35×(3385、55+23、25×1、60)/4、95=1412、92kN最大拔力 N i=1、35×(Fk+Fqk)/n—1、35×(M k+Fvk×h)/L=1、35×(1260+160)/4—1、35×(3385、55+23、25×1、60)/4、95=-454、42kN非工作状态下:最大压力 N i=1、35×Fk/n+1、35×(M k+F vk×h)/L=1、35×1260/4+1、35×(2602、93+41、46×1、60)/4、95=1153、38kN最大拔力 N i=1、35×Fk/n—1、35×(M k+F vk×h)/L=1、35×1260/4-1、35×(2602、93+41、46×1、60)/4、95=-302、88kN2、弯矩得计算依据《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X Y方向得弯矩设计值(kN 、m);x i ,y i ──单桩相对承台中心轴得X Y方向距离(m );Ni ──不计承台自重及其上土重,第i桩得竖向反力设计值(kN)。
塔吊四桩基础的计算书(TC7020)

(TC7020)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)。
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=1260kN2) 基础以及覆土自重标准值G k=4.5×4.5×1.60×25=810kN3) 起重荷载标准值F qk=160kN2. 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/m 2)W k=0.8×1.59×1.95×1.2×0.2=0.60kN/m2q sk=1.2×0.60×0.35×2=0.50kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=0.50×46.50=23.25kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk=0.5F vk×H=0.5×23.25×46.50=540.62kN.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=0.35kN/m 2)W k=0.8×1.62×1.95×1.2×0.35=1.06kN/m2q sk=1.2×1.06×0.35×2.00=0.89kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=0.89×46.50=41.46kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk=0.5F vk×H=0.5×41.46×46.50=963.93kN.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=1639+0.9×(1400+540.62)=3385.55kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值M k=1639+963.93=2602.93kN.m三. 桩竖向力计算非工作状态下:Q k=(F k+G k)/n=(1260+810.00)/4=517.50kNQ kmax=(F k+G k)/n+(M k+F vk×h)/L=(1260+810)/4+Abs(2602.93+41.46×1.60)/4.95=1056.85kNQ kmin=(F k+G k-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L=(1260+810-0)/4-Abs(2602.93+41.46×1.60)/4.95=-21.85kN工作状态下:Q k=(F k+G k+F qk)/n=(1260+810.00+160)/4=557.50kNQ kmax=(F k+G k+F qk)/n+(M k+F vk×h)/L=(1260+810+160)/4+Abs(3385.55+23.25×1.60)/4.95=1249.11kNQ kmin=(F k+G k+F qk-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L=(1260+810+160-0)/4-Abs(3385.55+23.25×1.60)/4.95=-134.11kN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×(1260+160)/4+1.35×(3385.55+23.25×1.60)/4.95=1412.92kN 最大拔力 N i=1.35×(F k+F qk)/n-1.35×(M k+F vk×h)/L=1.35×(1260+160)/4-1.35×(3385.55+23.25×1.60)/4.95=-454.42kN 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=1.35×1260/4+1.35×(2602.93+41.46×1.60)/4.95=1153.38kN最大拔力 N i=1.35×F k/n-1.35×(M k+F vk×h)/L=1.35×1260/4-1.35×(2602.93+41.46×1.60)/4.95=-302.88kN2. 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)。
塔吊基础设计(四桩)
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塔吊基础设计(四桩)计算书1.计算参数 (1)基本参数采用2台QTZ100塔式起重机,塔身尺寸1.80m,基坑底标高-11.90m ;现场地面标高-9.80m,承台面标高-10.40m ;采用钻(冲)孔桩基础,地下水位-0.50m 。
(2)计算参数 1)塔吊基础受力情况荷载工况基础荷载P(kN)M(kN .m)F kF hMM Z工作状态 646.30 22.70 1864.30 413.60 非工作状态537.4091.201829.40hF h基础顶面所受倾覆力矩基础所受扭矩基础顶面所受水平力基础顶面所受垂直力M =z M =F =F =kzM F k塔吊基础受力示意图M比较塔吊的工作状态和非工作状态的受力情况,塔吊基础按工作状态计算如图 F k =646.30kN,F h =22.70kNM=1864.30+22.70×1.40=1896.08kN .mF k ,=646.30×1.35=872.51kN,F h ,=22.70×1.35=30.65kN M k =(1864.30+22.70×1.40)×1.35=2559.71kN .m 2)桩顶以下岩土力学资料序号 地层名称 厚度L (m) 极限侧阻力标准值q sik(kPa ) 岩石饱和单轴抗压强度标准值f rk (kPa) q sik*i (kN/m) 抗拔系数λiλi q sik i(kN/m) 1 中砂 5.80 53.00 307.40 0.40 122.96 2 淤泥质土 4.60 20.00 92.00 0.70 64.40 3 粉砂 4.80 22.00 105.60 0.70 73.92 4粗砂2.0086.00240.00 172.000.5086.00桩长 17.20∑q sik*L i677.00 ∑λi q sik*L i 347.28(3基础桩采用4根φ600钻(冲)孔灌注桩,桩顶标高-11.80m,桩端不设扩大头,桩端入粗砂 2.00m ;桩混凝土等级C30,f C =14.30N/mm 2,E C =3.00×104N/mm 2;f t =1.43N/mm 2,桩长17.20m ;钢筋HRB400,f y =360.00N/mm 2,E s =2.00×105N/mm 2。
QTZ12及QTZ80塔吊基础计算书(含地脚螺栓及基础节剖面图(可编辑))
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QTZ125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:QTZ125 塔机自重标准值:Fk1=620.34kN 起重荷载标准值:Fqk=80kN 塔吊最大起重力矩:M=733.7kN.m 非工作状态下塔身弯矩:M=-356.86kN.m 塔吊计算高度:H=38m塔身宽度:B=1.8m 桩身混凝土等级:C80承台混凝土等级:C35 保护层厚度:H=50mm矩形承台边长:H=5.9m 承台厚度:Hc=1.5m承台箍筋间距:S=423mm 承台钢筋级别:HRB400承台顶面埋深:D=0.0m 桩直径:d=0.6m桩间距:a=4.3m 桩钢筋级别:HRB400桩入土深度:47.5m 桩型与工艺:预制桩桩空心直径:0.36m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=620.34kN2) 基础以及覆土自重标准值G k=5.9×5.9×1.50×25=1305.375kN3) 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)W k=0.8×1.59×1.95×1.2×0.2=0.60kN/m2q sk=1.2×0.60×0.35×1.8=0.45kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=0.45×38.00=17.10kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk=0.5F vk×H=0.5×17.10×38.00=324.93kN.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=0.35kN/m2) W k=0.8×1.62×1.95×1.2×0.35=1.06kN/m2q sk=1.2×1.06×0.35×1.80=0.80kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=0.80×38.00=30.49kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk=0.5F vk×H=0.5×30.49×38.00=579.36kN.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=-356.86+0.9×(733.7+324.93)=595.91kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值M k=-356.86+579.36=222.50kN.m三. 桩竖向力计算非工作状态下:Q k=(F k+G k)/n=(620.34+1305.38)/4=481.43kNQ kmax=(F k+G k)/n+(M k+F vk×h)/L=(620.34+1305.375)/4+Abs(222.50+30.49×1.50)/6.08=525.55kNQ kmin=(F k+G k-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L=(620.34+1305.375-0)/4-Abs(222.50+30.49×1.50)/6.08=437.31kN 工作状态下:Q k=(F k+G k+F qk)/n=(620.34+1305.38+80)/4=501.43kNQ kmax=(F k+G k+F qk)/n+(M k+F vk×h)/L=(620.34+1305.375+80)/4+Abs(595.91+17.10×1.50)/6.08=603.66kN Q kmin=(F k+G k+F qk-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L=(620.34+1305.375+80-0)/4-Abs(595.91+17.10×1.50)/6.08=399.20kN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×(620.34+80)/4+1.35×(595.91+17.10×1.50)/6.08=374.37kN 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=1.35×620.34/4+1.35×(222.50+30.49×1.50)/6.08=268.92kN2. 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TC6015
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塔式起重机混凝土基础计算书1 计算依据:《塔式起重机混凝土基础技术规程》JGJ/T187-2009《建筑桩基技术规程》J GJ94-2008《建筑机械使用安全技术规程》J GJ33-20012 已知条件:塔吊:塔吊型号:塔身宽度:倾覆力矩:=3,830,000,000N.mm竖向力:=680,300N 水平力:=116,900N扭矩:=0N.mm桩基承台:长度:a =宽度:b =高度:h =承台顶面至土层表面的距离:H 承台之上土厚:D =承台之上土的重度:γ=抗压强度:=16.7N/mm²抗拉强度:=1.57N/mm²保护层厚度:a'=桩:桩直径:d =桩长:l =桩中心距:S a =请重新调整桩及承台尺寸!(桩外边缘至承台边缘的距离不小于200mm,边桩中心至承台边缘的距离不小于桩的直径或边长,桩中心距不小于3倍桩径)抗压强度:=14.3N/mm²抗拉强度:=1.43N/mm²保护层厚度:a'=工程名称:四桩承台式塔式起重机基础计算书k M k F vkF kT c f tf c f tf塔式起重机混凝土基础计算书2 桩基验算:2.1 荷载计算:桩基承台及其上土的自重标准值:=708,750N 承台对角线方向两桩的距离:L =4,242.6mm桩的平均竖向力:=347,262.5N荷载标准组合作用下,桩的最大竖向力:=1,756,988.3N荷载标准组合作用下,桩的最小竖向力:=-1,062,463.3N 需要计算桩的抗拔!2.2 桩基竖向承载力验算:单桩竖向承载力特征值:输入土层参数=5,609,745.6N =6,731,694.7N经 验算得:<满足要求!<5,609,745.6<满足要求!<6,731,694.72.3 桩基抗拔承载力验算:桩身的重力标准值:=255,352.6N桩的抗拔系数:=0.5(偏于安全的取值)单桩抗拔承载力特征值:=2,350,912.6N 基桩拔力:=1,062,463.3N经 验算得:<满足要求!<2,350,912.6347,262.51,756,988.31,062,463.3kG nG F Q kk k +=kQ aR m ax k Q aR 2.1a R 2.1psa i sia a A p l q u R α+=∑p i sia i a G l q u R +=∑λ'i λp G 'k Q 'a R 'k Q LHF M nG F Q vk k k k k +++=max LHF M nG F Q vk k k k k +-+=min2.4 桩身承载力验算:桩顶最大竖向力设计值:=2,390,331.1N桩顶最小竖向力设计值:=-1,556,901.1N 需要计算桩身抗拔!桩身配筋:强度:=300N/mm²净距:mm 主筋截面积:=7,389.6mm²配筋率:ρ=1.30%满足要求!(最小配筋率:=0.50%)强度:=300N/mm²采用螺旋式配筋(桩顶以下4250mm 范围内箍筋间距加密为100mm)基桩成桩工艺系数:=0.7桩身截面面积:=567,450.2mm²桩身受压承载力:=8,628,684.4N经 验算得:<满足要求!<8,628,684.4桩身受拔承载力:=2,216,880.0mm²经 验算得:<满足要求!<2,216,880.02,390,331.11,556,901.1168.3=ii x y N M min Q ''9.0s y ps c c A f A f +ψ's A min ρcψpsA max Q ''9.0sy ps c c A f A f +ψpspy s y A f A f +pspy s y A f A f +LH F M n G F Q vk k k k )(4.1)(2.1max +++=LH F M n G F Q vk k k k )(4.1)(2.1min +-+=3 承台验算:3.1 抗弯承载力计算:沿长边方向(绕短边)正截面弯矩设计值:=1,135,944,000.0N.mm沿短边方向(绕长边)正截面弯矩设计值:=1,135,944,000.0N.mm弯矩设计值取:M =1,135,944,000.0N.mm承台受拉钢筋按单筋截面进行计算:受压区混凝土应力值系数:= 1.0=0.00829=0.00833=0.99584强度:=300N/mm²最小配筋面积:=2,816.5mm²板底钢筋实际选用:双向布置间距:mm 主筋截面积:=14,727.0mm²满足要求!3.2 抗冲切计算:角桩最大桩顶竖向力设计值:=1,521,930.6N(不含承台及其上土重)从承台底角桩顶内边缘引45°冲切线与承台顶面相交点至角桩内边缘的水平距离(最多到塔身柱边缘):=75.0mm =75.0mm 承台有效高度:=1,350.0mm 角桩内边缘至承台外边缘的水平距离:=1,175.0mm =1,175.0mm151.7∑=ii x y N M Q∑=ii y x N M y 1α201bh f M c s αα=sαξ211--=2/1ξγ-=s ys s f h M A 0γ=ρsA l N x a 1ya 10h 1c 2c塔式起重机混凝土基础计算书角桩冲垮比:=0.055555556=0.055555556角桩冲切系数:= 2.191304348= 2.191304348受冲切截面高度影响系数:=0.95承台受角桩冲切的承载力:=8,107,502.2N >=1,521,930.6N 满足要求!3.3 抗剪承载力计算:斜截面最大剪力设计值:=3,043,861.1N(不含承台及其上土重)剪跨比:=0.3受剪切截面高度影响系数:=0.9承台剪切系数:=1.4不配箍筋时,承台斜截面受剪切承载力:=11,715,559.3N >=3,043,861.1N 满足要求,只需构造配箍。
四桩基础计算1#NEW

一. 参数信息塔吊型号: QTZ80;自重(包括压重):F1=449.00kN;最大起重荷载: F2=60.00kN塔吊倾覆力距: M=1668.00kN.m;塔吊起重高度:H=48.00m;塔身宽度:B=1.60m;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: 5.0m;承台厚度:Hc=1.250m;承台箍筋间距: S=183mm承台钢筋级别:Ⅱ级;承台预埋件埋深:h=0.5m;承台顶面埋深: D=0.000m 桩直径: d=0.800m;桩间距: a=1.600m;桩钢筋级别:Ⅱ级;桩入土深度:21.00;桩型与工艺:大直径灌注桩(清底干净)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=449.000kN2. 塔吊最大起重荷载F2=60.000kN作用于桩基承台顶面的竖向力 F=F1+F2=509.000kN塔吊的倾覆力矩 M=1.4×1668.000=2335.200kN.m三. 矩形承台弯矩的计算计算简图: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)其中 n──单桩个数,n=4;Fk──作用于承台顶面的竖向力,Fk=509.000kN;Gk──桩基承台和承台上土自重标准值,Gk=25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D=781.250kN;Mxk,Myk──荷载效应标准组合下,作用于承台底面,绕通过桩群形心的 x、y 轴的力矩xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);Nik──荷载效应标准组合偏心竖向力作用下,第i基桩或复合基桩的竖向力(kN)。
经计算得到:桩顶竖向力设计值:最大压力:N=1.2×(509.000+781.250)/4+2335.200×(1.600×1.414/2)/[2×(1.600×1.414/2)2]=1419.253kN最大拔力:N=(509.000+781.250)/4-2335.200×(1.600×1.414/2)/[2×(1.600×1.414/2)2]=-709.616kN桩顶竖向力标准值:最大压力:N=(509.000+781.250)/4+1668.000×(1.600×1.414/2)/[2×(1.600×1.414/2)2]=1059.833kN最大拔力:N=(509.000+781.250)/4-2335.200×(1.600×1.414/2)/[2×(1.600×1.414/2)2]=-414.708kN2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-2008的第5.9.2条)其中 Mx,My──分别为绕X轴和绕Y轴方向计算截面处的弯矩设计值(kN.m);xi,yi──垂直Y轴和X轴方向自桩轴线到相应计算截面的距离(m);Ni──在荷载效应基本组合下的第i基桩净反力,Ni=Ni-G/n。
塔吊计算书--6513

塔吊计算书--6513塔吊基础设计(四桩)计算书工程名称:1编制单位:1.计算参数(1)基本参数采用1台TC6513-6塔式起重机,塔身尺寸1.80m,地下室开挖深度为9.90m;现场地面标高19.10m,承台面标高11.00m;采用预应力管桩基础,地下水位-3.00m。
1)塔吊基础受力情况荷载工况基础荷载P(kN)M(kN.m) FkFhMMZ工作状态696.9025.42148.20460.20非工586127980作状态.30 03.20.60hF h基础顶面所受倾覆力矩基础所受扭矩基础顶面所受水平力基础顶面所受垂直力M =z M =F =F =kzM F k塔吊基础受力示意图比较桩基础塔吊的工作状态和非工作状态的受力情况,塔吊基础按非工作状态计算如图 F k =586.30kN,F h =103.20kNM=2798.60+103.20×1.40=2943.08kN .m F k,=586.30× 1.35=791.51kN,F h,=103.20×1.35=139.32kNM k =(2798.60+103.20×1.40)×1.35=3973.16kN .m 2)桩顶以下岩土力学资料序号 地层名称 厚度L (m) 极限侧阻力标准值q sik(kPa )极限端阻力标准值q pk (kPa) q sik i(kN/m)抗拔系数λiλi q sik i (kN/m)1 粉质粘2.233.00 72.60.40 29.0土0 0 4 2 细中砂 4.60 21.00 96.60 0.5048.33 砂质粘土 6.60 42.00 2600.00 277.20 0.50138.60 4 全风化粉砂岩 2.00 80.00 4000.00 160.00 0.70 112.00桩长 15.40∑q sik*L i606.40 ∑λi q sik*L i 327.943)基础设计主要参数基础桩采用4根φ500预应力管桩,桩顶标高9.60m ;桩混凝土等级C80,f C =35.90N/mm 2,E C =3.80×104N/mm 2;f t =2.22N/mm 2,桩长15.40m,壁厚70mm ;钢筋HRB400,f y =360.00N/mm 2,E s =2.00×105N/mm 2承台尺寸长(a)=5.60m,宽(b)=5.60m,高(h)=1.50m ;桩中心与承台中心2.30m,承台面标高11.00m ;承台混凝土等级C35,f t =1.57N/mm 2,f C =16.70N/mm 2,γ砼=25kN/m 3G k =abh γ砼=5.60×5.60×1.50×25=1176.00kN塔吊基础尺寸示意图2.桩顶作用效应计算(1)竖向力1)轴心竖向力作用下Nk =(Fk+Gk)/n=(586.30+1176.00)/4=440.58kN2)偏心竖向力作用下按照Mx作用在对角线进行计算,Mx =Mk=2943.08kN.m,yi=2.30×20.5=3.25mNk =(Fk+Gk)/n±Mxyi/Σyi2=(586.30+1176.00)/4±(2943.08×3.25)/(2×3.252)=440.58±452.78Nkmax =893.36kN, Nkmin=-12.21kN (基桩承受竖向拉力)(2)水平力Hik =Fh/n=103.20/4=25.80kN3.单桩允许承载力特征值计算管桩外径d=500mm=0.50m,内径d1=500-2×70=360mm=0.36m,hb=2.00hb /d=2.00/0.50=4.00,λp=0.16×4.00=0.64(1)单桩竖向极限承载力标准值计算Aj =π(d2-d12)/4=3.14×(0.502-0.362)/4=0.09m2,Apl=πd12/4=3.14×0.362/4=0.10m2Qsk =u∑qsik i=πd∑qsik i=3.14×0.50×606.40=952.05kNQpk =qpk(Aj+λpApl)=4000.00×(0.09+0.64×0.10)=616.00kN,Quk = Qsk+Qpk=952.05+616.00=1568.05kNRa =1/KQuk=1/2×1568.05=784.03kN(2)桩基竖向承载力计算1)轴心竖向力作用下Nk =440.58kN<Ra=784.03kN,竖向承载力满足要求。
塔吊四桩基础计算书

塔吊四桩基础计算书品茗软件大厦工程;工程建设地点:长沙市芙蓉路新建西路口;属于*****结构;地上***层;地下***层;建筑高度:***m;标准层层高:***m ;总建筑面积:***平方米;总工期:***天。
本工程由*****房开公司投资建设,*****设计院设计,******勘察单位地质勘察,*****监理公司监理,****施工单位组织施工;由***担任项目经理,***担任技术负责人。
本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)等。
一、塔吊的基本参数信息塔吊型号:QTZ63,塔吊起升高度H:101.000m,塔身宽度B:2.5m,基础埋深D:1.500m,自重F1:450.8kN,基础承台厚度Hc:1.000m,最大起重荷载F2:60kN,基础承台宽度Bc:5.000m,桩钢筋级别:HRB335,桩直径或者方桩边长:0.800m,桩间距a:4m,承台箍筋间距S:200.000mm,承台混凝土的保护层厚度:50mm,承台混凝土强度等级:C30;额定起重力矩是:630kN·m,基础所受的水平力:30kN,标准节长度:2.5m,主弦杆材料:角钢/方钢, 宽度/直径c:120mm,所处城市:湖南长沙市,基本风压ω0:0.35kN/m2,地面粗糙度类别为:C类有密集建筑群的城市郊区,风荷载高度变化系数μz:2.03 。
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=450.80kN;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 k=F1+F2=510.80kN;1、塔吊风荷载计算依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中风荷载体型系数:地处湖南长沙市,基本风压为ω0=0.35kN/m2;查表得:荷载高度变化系数μz=2.03;挡风系数计算:φ=[3B+2b+(4B2+b2)1/2]c/(Bb)=[(3×2.5+2×2.5+(4×2.52+2.52)0.5)×0.12]/(2.5×2.5)=0.347;因为是角钢/方钢,体型系数μs=2.305;高度z处的风振系数取:βz=1.0;所以风荷载设计值为:ω=0.7×βz×μs×μz×ω0=0.7×1.00×2.305×2.03×0.35=1.147kN/m2;2、塔吊弯矩计算风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:Mω=ω×φ×B×H×H×0.5=1.147×0.347×2.5×101×101×0.5=5078.007kN·m;M kmax=Me+Mω+P×h c=630+5078.007+30×1=5738.01kN·m;三、承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算1. 桩顶竖向力的计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.1.1条,在实际情况中x、y轴是随机变化的,所以取最不利情况计算。
QTZ6510塔吊四桩基础的计算书

2#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. 参数信息本计算书参考塔吊说明书荷载参数进行验算。
二. 荷载计算1. 塔机基础竖向荷载1) 塔机工作状态竖向荷载标准值F k=573kN2) 塔机非工作状态竖向荷载标准值F k=556kN3) 基础以及覆土自重标准值G k=6×6×(1.40×25+0.4×17)=1504.8kN2. 塔机基础水平荷载1) 工作状态下塔机基础水平荷载标准值F vk = 29.00kN2) 非工作状态下塔机基础水平荷载标准值F vk = 71.00kN3. 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 = 1600.00kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值M k = 1722.00kN.m三. 桩竖向力计算非工作状态下:Qk =(Fk+Gk)/n=(556+1504.80)/4=515.20kNQ kmax=(F k+G k)/n+(M k+F vk×h)/L=(556+1504.8)/4+Abs(1722.00+71.00×1.40)/6.22=807.95kN Q kmin=(F k+G k-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L=(556+1504.8-0)/4-Abs(1722.00+71.00×1.40)/6.22=222.45kN 工作状态下:Q k=(F k+G k+F qk)/n=(573+1504.80)/4=519.45kNQ kmax=(F k+G k+F qk)/n+(M k+F vk×h)/L=(573+1504.8)/4+Abs(1600.00+29.00×1.40)/6.22=783.14kN Q kmin=(F k+G k+F qk-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L=(573+1504.8-0)/4-Abs(1600.00+29.00×1.40)/6.22=255.76kN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×(573)/4+1.35×(1600.00+29.00×1.40)/6.22=549.37kN最大拔力 N i=1.35×(F k+F qk)/n-1.35×(M k+F vk×h)/L=1.35×(573)/4-1.35×(1600.00+29.00×1.40)/6.22=-162.60kN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=1.35×556/4+1.35×(1722.00+71.00×1.40)/6.22=582.87kN最大拔力 N i=1.35×F k/n-1.35×(M k+F vk×h)/L=1.35×556/4-1.35×(1722.00+71.00×1.40)/6.22=-207.57kN2. 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

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。
塔吊四桩基础及附墙方案

2#塔吊四桩基础及附墙方案本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)等编制。
一、塔吊的基本参数信息塔吊型号:QTZ80(TC5613-6),塔吊起升高度H:93.000m,塔身宽度B:1.6m,基础埋深D:1.000m,自重F1:245kN,基础承台厚度Hc:1.500m,最大起重荷载F2:60kN,基础承台宽度Bc:5.500m,桩钢筋级别:HPB235,桩直径或者方桩边长:0.500m,桩间距a:4m,承台箍筋间距S:200.000mm,承台混凝土的保护层厚度:50mm,空心桩的空心直径:0.25m。
额定起重力矩是:600kN·m,基础所受的水平力:30kN,标准节长度:2.8m,所处城市:广东清远市,基本风压ω0:0.5kN/m2,地面粗糙度类别为:B类田野乡村,风荷载高度变化系数μz:2.09 。
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=245.00kN,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)=366.00kN,1、塔吊风荷载计算依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中风荷载体型系数:地处广东广州市,基本风压为ω0=0.50kN/m2;查表得:荷载高度变化系数μz=2.09;挡风系数计算:φ=[3B+2b+(4B2+b2)1/2]c/(Bb)=[(3×1.6+2×2.8+(4×1.62+2.82)0.5)×0.012]/(1.6×2.8)=0.03 9;因为是角钢/方钢,体型系数μs=2.9;高度z处的风振系数取:βz=1.0;所以风荷载设计值为:ω=0.7×βz×μs×μz×ω0=0.7×1.00×2.9×2.09×0.5=2.121kN/m2;2、塔吊弯矩计算风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:Mω=ω×φ×B×H×H×0.5=2.121×0.039×1.6×93×93×0.5=576.063kN·m;M kmax=Me+Mω+P×h c=600+576.063+30×1.5=1221.06kN·m;三、承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算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,在实际情况中x、y轴是随机变化的,所以取最不利情况计算。
QTZ6015塔吊基础计算

附:QTZ6015塔吊基础计算1、塔吊概况本塔吊选型为QTZ6015,拟采用钢筋混凝土四桩承台基础,借用四根工程桩作为基础桩,塔吊位于SR/SP/S7/S8轴区域,布设位置如下图:2、TC6015A-10E塔吊基础受力塔吊支座反力标准值M1=5100KN.mN=760KNV=117KN荷载系数取1.4承台尺寸见布置图:长:6945mm,宽:6769mm,高:1200mm承台自重:25×(6.945×6.735×1.2)=1403KN塔吊荷载及承台自重主要由四根工程桩来承担。
由于此承台形状为平行四边形而非矩形,需计算各工况后方可确定最大值。
工况一:塔吊大臂沿X方向时:每根桩分担的荷载为:压力\拉力:1.2×14034⁄+1.4×7604⁄±1.4×(5100+117×1.2)(5.315×2)⁄={1377.1KN−3.3 KN工况二:塔吊大臂平行于Y 方向时: 每根桩分担的荷载为:压力\拉力:1.2×14034⁄+1.4×7604⁄±1.4×(5100+117×1.2)(5.163×2)⁄={1397.4KN −23.6 KN工况三:塔吊大臂平行于长斜边时: 每根桩分担的荷载为:压力\拉力:1.2×14034⁄+1.4×7604⁄±1.4×(5100+117×1.2)7.805⁄={1626.9KN−253.1 KN压力: 1.2×14034⁄+1.4×7604⁄=686.9KN 工况四:塔吊大臂平行于短斜边时: 每根桩分担的荷载为:压力\拉力:1.2×14034⁄+1.4×7604⁄±1.4×(5100+117×1.2)7.036⁄={1729.6KN−355.8 KN压力: 1.2×14034⁄+1.4×7604⁄=686.9KN 综合以上分析桩分担的最大荷载为: 压力: F1=1729.6 KN 拉力: F2=−355.8 KN 3、塔吊承台受力计算3.1承台受弯计算板式承台抗弯计算的主要问题是确定外荷载引起的弯矩,在确定弯矩后,即可按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)计算承台的配筋。
塔吊基础承台计算

塔吊基础承台计算项目名称_____________日期_____________设计者_____________校对者_____________一、设计依据《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011)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: 四桩承台计算类型: 验算截面尺寸构件编号: CT-1塔吊型号QTZ80,臂长50米,基础桩为3根以完成支护桩加新增2根基础桩(具体见图纸)1. 几何参数矩形柱宽bc=1450mm 矩形柱高hc=1450mm圆桩直径d=800mm承台根部高度H=1600mm承台端部高度h=1600mmx方向桩中心距A=3450mmy方向桩中心距B=2800mm承台边缘至边桩中心距 C=1100mm2. 材料信息柱混凝土强度等级: C30 ft_c=1.43N/mm2, fc_c=14.3N/mm2承台混凝土强度等级: C35 ft_b=1.57N/mm2, fc_b=16.7N/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=40mm4. 作用在承台顶部荷载基本组合值F=86.000kNMx=2113.000kN*mMy=0.000kN*mVx=0.000kNVy=576.000kN四、计算参数1. 承台总长 Bx=C+A+C=1.100+3.450+1.100=5.650m2. 承台总宽 By=C+B+C=1.100+2.800+1.100=5.000m3. 承台根部截面有效高度 ho=H-as=1.600-0.040=1.560mho1=h-as=1.600-0.040=1.560mh2=H-h=1.600-1.600=0.000m4. 圆桩换算截面宽度 bp=0.8*d=0.8*0.800=0.640m五、内力计算1. 各桩编号及定位座标如上图所示:1号桩 (x1=-A/2=-1.725m, y1=-B/2=-1.400m)2号桩 (x2=A/2=1.725m, y2=-B/2=-1.400m)3号桩 (x3=A/2=1.725m, y3=B/2=1.725m)4号桩 (x4=-A/2=-1.725m, y4=B/2=1.400m)2. 各桩净反力设计值, 计算公式:【8.5.3-2】①∑x i=x12*4=11.903m∑y i=y12*4=7.840mN i=F/n-Mx*y i/∑y i2+My*x i/∑x i2+Vx*H*x i/∑x i2-Vy*H *y1/∑y i2N1=86.000/4-2113.000*(-1.400)/7.840+0.000*(-1.725)/11.903+0.000*1.600*(-1.725)/11.903-576.000*1.600*(-1.400)/7.840=563.393kNN2=86.000/4-2113.000*(-1.400)/7.840+0.000*1.725/11.903+0.000*1.600*1.725/11.903-576.000*1.600*(-1.400)/7.840=563.393kNN3=86.000/4-2113.000*1.725/7.840+0.000*1.725/11.903+0.000*1.600*1.725/11.903-576.000*1.600*1.725/7.840=-646.189kNN4=86.000/4-2113.000*1.400/7.840+0.000*(-1.725)/11.903+0.000*1.600*(-1.725)/11.903-576.000*1.600*1.400/7.840=-520.393kN六、柱对承台的冲切验算【8.5.19-1】①1. ∑Ni=0=0.000kN2. αox=A/2-bc/2-bp/2=3.450/2-1.450/2-0.640/2=0.680mαoy=B/2-hc/2-bp/2=2.800-1.450/2-0.640/2=0.355m因αoy<0.25*ho, 所以αoy=0.25*ho=0.390m3. λox=αox/ho=0.680/1.560=0.436λoy=αoy/ho=0.390/1.560=0.2504. αox=0.84/(λox+0.2)=0.84/(0.436+0.2)=1.321αoy=0.84/(λoy+0.2)=0.84/(0.250+0.2)=1.8675. 因 H=1.600m 所以βhp=0.933γo*Fl=γo*(F-∑Ni)=1.0*(86.000-0.000)=86.00kN2*[αox*(hc+αoy)+αoy*(bc+αox)]*βhp*ft_b*ho=2*[1.321*(1450+390)+1.867*(1450+680)]*0.933*1.57*1560=29289.86kN≥γo*Fl=86.00kN柱对承台的冲切满足规范要求七、角桩对承台的冲切验算【8.5.19-5】①1. Nl=max(N1, N2, N3, N4)=563.393kN2. a1x=(A-bc-bp)/2=(3.450-1.450-0.640)/2=0.680ma1y=(B-hc-bp)/2=(2.800-1.450-0.640)/2=0.355m因 a1y<0.25*ho1 所以 a1y=0.25*ho1=0.390m3. λ1x=a1x/ho1=0.680/1.560=0.436λ1y=a1y/ho1=0.390/1.560=0.2504. β1x=0.56/(λ1x+0.2)=0.56/(0.436+0.2)=0.881β1y=0.56/(λ1y+0.2)=0.56/(0.250+0.2)=1.244C1=C+1/2*bp=1.100+0.640/2=1.420mC2=C+1/2*bp=1.100+0.640/2=1.420m5. 因 h=1.600m 所以βhp=0.933γo*Nl=1.0*563.393=563.393kN[β1x*(C2+a1y/2.0)+β1y*(C1+a1x/2)]*βhp*ft_b*ho1 =[0.881*(1420+390/2)+1.244*(1420+680/2)]*0.933*1.57*1560 =8257.804kN≥γo*Nl=563.393kN角桩对承台的冲切满足规范要求八、承台斜截面受剪验算【8.5.21-1】①1. 计算承台计算截面处的计算宽度bx1=Bx=C+A+C=1.100+3.450+1.100=5.650mbx2=bc=1.450mbxo=[1-0.5*h2/ho*(1-bx2/bx1)]*bx1=[1-0.5*0.000/1.560*(1-1.450/5.650)]*5.650=5.650mby1=By=C+B+C=1.100+2.800+1.100=5.000mby2=hc=1.450mbyo=[1-0.5*h2/ho*(1-by2/by1)]*by1=[1-0.5*0.000/1.560*(1-1.450/5.000)]*5.000=5.000m2.计算剪切系数因0.800ho=1.560m<2.000m,βh s=(0.800/1.560)1/4=0.846ax=1/2*(A-bc-bp)=1/2*(3.450-1.450-0.640)=0.680mλx=ax/ho=0.680/1.560=0.436βx=1.75/(λx+1.0)=1.75/(0.436+1.0)=1.219ay=1/2*(B-hc-bp)=1/2*(2.800-1.450-0.640)=0.355mλy=ay/ho=0.355/1.560=0.228因λy<0.3所以λy=0.3βy=1.75/(λy+1.0)=1.75/(0.300+1.0)=1.3463. 计算承台底部最大剪力【8.5.21-1】①因为 N14=N1+N4=563.393+(-520.393)=43.000kN因为 N23=N2+N3=563.393+(-646.189)=-82.797kN所以 Vx=max(|N14|, |N23|)=max(43.000,-82.797)=82.797kN因 N12=N1+N2=563.393+563.393=1126.786kNN34=N3+N4=-646.189+-520.393=-1166.582kN所以 Vy=max(|N12|, |N34|)=max(1126.786,-1166.582)=1166.582kNγo*Vx=1.0*82.797=82.797kNβhs*βx*ft_b*byo*ho=0.846*1.219*1.57*5000*1560=12629.909kN≥γo*Vx=82.797kNγo*Vy=1.0*1166.582=1166.582kNβhs*βy*ft_b*bxo*ho=0.846*1.346*1.57*5650*1560=15763.721kN≥γo*Vy=1166.582kN承台斜截面受剪满足规范要求九、承台受弯计算【8.5.21-1】【8.5.21-2】1. 承台底部弯矩最大值【8.5.21-1】【8.5.21-2】①因 Mdx14=(N1+N4)*(A/2-1/2*bc)=(563.393+(-520.393))*(3.450/2-1/2*1.450)=43.00kN*mMdx23=(N2+N3)*(A/2-1/2*bc)=(563.393+(-646.189))*(3.450/2-1/2*1.450)=-82.80kN*m所以 Mx=max(|Mdx14|, |Mdx23|)=max(|43.00|,|82.80|)=82.80kN*m因 Mdy12=(N1+N2)*(1/2*B-1/2*hc)=(563.393+563.393)*(1/2*2.800-1/2*1.450)=760.58kN*mMdy34=(N3+N4)*(1/2*B-1/2*hc)=(-646.189+(-520.393))*(1/2*2.800-1/2*1.450)=-787.44kN*m所以 My=max((|Mdy12|, |Mdy34|)=max(|760.58|,|-787.44|)=787.44kN*m2. 计算配筋面积Asx=γo*Mx/(0.9*ho*fy)=1.0*82.80*106/(0.9*1560*360)=163.8mm2Asx1=Asx/By=163.8/5=33mm2/mAsy=γo*My/(0.9*ho*fy)=1.0*787.44*106/(0.9*1560.000*360)=1557.9mm2Asy1=Asy/Bx=1557.9/6=276mm2/m3. 计算最小配筋率受弯最小配筋率为ρmin=0.150%4. 承台最小配筋面积As1min=ρmin*H*1000=0.150%*1600*1000=2400mm2因 As1min>Asx1 所以承台底面x方向配筋面积为 2400mm2/m选择钢筋20@130, 实配面积为2417mm2因 As1min>Asy1 所以承台底面y方向配筋面积为 2400mm2/m选择钢筋20@130, 实配面积为2417mm2十、柱对承台的局部受压验算【附录D】②因为承台的混凝土强度等级大于等于柱的混凝土强度等级,所以不用验算柱下承台顶面的局部受压承载力。
塔吊基础、承台承载力计算书
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塔吊基础、承台承载力计算书一、概况根据本工程的情况采用一台江苏正兴建设机械有限公司生产的QTZ40B型塔式起重机负责整个工程的货物垂直运输,该型号的塔机的技能参数及技术指标如下:(详细塔吊性能见使用说明书)。
最大工作幅度:40m起升高度:50m额定起重力矩:400kN最大重力力矩:400KN基础承受的荷载:二、桩基础,承台栽力计算1、单桩验算本工程塔吊基础采用4ф600四根灌注桩,桩长l=20m,按下图布置:桩顶偏心竖向作用下:N max=(F+G)/n+M x y max/Σy i2+M y x max/Σx i=630/4+453*1.25/(1.252+1.252)+453*1.1/2.2=157.5+181.2+249.15=587.85KN所以单桩的竖向承载力应满足R≥1.2N max=1.2*587.85=705.42KN桩身暂按构造筋配置取8Ф16R=ф(f c A+f y’A s’)=0.36*(15*3.14*3002+210* 3.14*82*8)=1647KN ≥705.42KN符合要求当塔吊大臂方向移至与基础成45度斜角时,为单桩承受最大荷载处此时:Q=(F+G)/n=1.2*(240+24*3.6*3.6*1.25)/4=188.64KN ≤R=1556KNQmax=Q+M*Xmax/ Σx i2=188.64+453*1.54/1.542=482.8kN≤R=1647KNQmin= Q-M*Xmax/ Σx i2=188.64-294.2=-105.36kN≤R=1647KN2、承台强度验算承台采用C30混凝土,轴心抗压强度设计值fc=15N/mm2,Ⅱ级钢筋,fy=310/mm21、h=1250mm,h0=1250-50=1200mm2、各桩均在破坏锥体范围内,不必作冲切验算3、抗剪强度验算:V=0.006f c b m h0=0.006*10*3600*1200=2592KN≥R=1647KN4、承台配筋:As=M/(0.9h0fy)=453*106/0.9*1200*310=1354mm2单位长度内的配筋面积:As=1354/3.6=376 mm2选Φ12 @ 120双向双层布置5、水平剪力H=βd2(1.5d2+0.5d)1/5(1+Q min/(2.1γf t A)=3.6*0.62(1.5*0.62+0.5*0.6)1/5(1+0/2.1*453*3.14*0.32) =1.32kN<10/4=2.5kN所以需配抗弯钢筋As=M/fy(h0-As’)=2.5*4.0*106/(210*(550-402)) =318mm2600桩实配钢筋:主筋13Ф16,间距145mm,长20米。
塔吊基础设计计算书(实例剖析)

塔吊基础设计计算书(实例)**建筑公司**处**施工项目塔吊基础设计计算书计算:闫宗权审核:陈俊一、工程概况施工项目为13层住宅,其中地下室一层,建筑总高为42米,结构形式为框剪;塔吊选用昆明产*** 型塔吊。
二、基础计算1、已知条件:塔吊总重:920KN[=(自重+其他活载)×增大系数],塔吊搭设总高为50米,塔吊基础采用桩上承台基础,桩身混凝土采用C20,钢筋采用一级钢;承台基础混凝土为C30,钢筋采用二级钢;根据工程实际情况,采用工程桩桩径进行塔吊基础桩的施工,即桩采用426桩管,振动沉管灌注,成桩直径不少于450mm。
2、受力分析:从塔式起重设备的工作原理进行分析,该生产设备在以下方面对设备的安全使用关系相当重要:设备的基础,设备结构,设备结构的材料,设备的工作性能和操作系统;在计算中重点求出设备基础的稳定性及设备抗倾覆的能力;因该工程的塔吊设备由生产厂家进行安装和施工中的施工材料垂直运输操作,现只对设备基础进行计算。
根据设备厂家的要求,结合工程实际情况,本设备基础(以下简称基础)不能完全按厂家提供的基础图进行施工,根据基础的受力特点,除求出基础的垂直承载力外,还应求出塔吊在最不利荷载组合下对桩基的抗拔能力。
因此,根据前面的已知条件,同时按由昆明市建筑设计研究院对本施工项目进行的地质勘察报告中第33孔的土层勘察情况对桩基进行设计,该孔土层力学性能指标如下:土层号名称 Li qisk λi ui(1.413)①, 杂填土 1.3②粉质粉土 0.6 35④3 粉土 1.8 45④1 砾砂 4.1 50 0.6⑥粘土 2 42 0.75⑥4 粉砂 1.7 48 0.60⑥1 有机质土 2.4 48 0.75⑥4 粉砂 2 48 0.63、计算为满足塔吊对基础的稳定性要求,采用四桩承台,则:920000÷4=230000 N (即单桩最大承载力)按上述土层力学参数,求单桩极限抗拔力,考虑到本工程基坑开挖3米后对单桩抗拔力的影响,因此,从自然地面下3米开始根据各土层的力学性能指标进行计算:UK=Σλi .qsik .ui li=0.60×50×1.413×4.1+0.75×42×1.413×2.0+0.60×48×1.413×1.7+0.75×48×1.417×2.4+0.6×48×1.417×2=536.05Kqa<230Kpa(满足)桩身配筋计算:不考虑混凝土的抗拉强度,根据已知单桩总抗拔力为23000N计算,如采用一级钢筋,则:As=N/fC=230000/210=1095.24mm2选用8φ14=1231.51>1095.24mm2 (满足) 箍筋φ6@200/100承台计算:设H= 900 b×h=2.3×2.3按上述条件验算承台斜截面极限承载力,得:V=βfcb0h0 先求得β=0.0606按上式求得:V=0.0606×14.3×2300×900=1794KN>γ0V=1.2×230=270KN(安全等级安一级,则γ0=1.2 满足) 单桩极限承载力,与本基础同直径,桩长相近,但按纵向配筋为7φ1 2的工程桩通过静载试验,其极限抗压承载力最低为1600KN,同时已求得本基础承台在没含钢筋的情况下其抗剪能力大大超过实际承载力,固对单桩及承台的极限承载力不再进行计算,所以,承台配筋按设备厂家提供的配筋形式进行,即:Φ14@200双向双层,承台底和承台面均同时按此设置。
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)。
TC6517塔吊基础计算书

1#塔吊四桩基础的计算书(TC6517)依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187)。
一. 参数信息塔吊型号: TC6517(QTZ160) 塔机自重标准值:Fk1=800.00kN起重荷载标准值:Fqk=100.00kN塔吊最大起重力矩:M=1600.00kN.m 塔吊计算高度: H=54m塔身宽度: B=2.0m非工作状态下塔身弯矩:M1=3336.7kN.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: 4.00m承台厚度: Hc=1.400m承台箍筋间距: S=200mm 承台钢筋级别: HRB335桩直径: d=0.850m 桩间距: a=3.000m 桩钢筋级别:HRB335 桩入土深度: 17.30m 桩型与工艺: 大直径灌注桩(清底干净)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=800kN2) 基础自重标准值G k=4×4×1.40×25=560kN2. 附加弯矩计算1) 工作状态下附加弯矩计算a. 塔机水平合力标准值F vk=29.43 kNb. 附加弯矩标准值M sk=29.43×16.4=482.65kN.m2) 非工作状态下附加弯矩计算a. 塔机水平合力标准值F vk=118.6 kNb. 附加弯矩标准值M sk=118.6×16.4=1945.04kN.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=2587.6+482.65=3070.3kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值M k=3336.7+2254.35=5281.7kN.m三. 桩竖向力计算非工作状态下:y=[(3/2)2+(3/2)2]0.5=2.12∑2y i=2×﹛[(3/2)2+(3/2)2]0.5﹜2=9Q k=(F k+G k)/n=(800+560.00)/4=340.00kNQ kmax=(F k+G k)/n+(M k+F vk×h)×y/∑2y i=(800+560)/4+(5281.7+118.6×1.40)×2.12/9=1624.8kNQ kmin=(F k+G k-F lk)/n-(M k+F vk×h) y/∑2y i=(800+560-40)/4-(3070.3+29.43×1.40)×2.12/9=-944.8kN 工作状态下:Q k=(F k+G k+F qk)/n=(800+560.00+100)/4=365.00kNQ kmax=(F k+G k+F qk)/n+(M k+F vk×h) y/∑2y i=(800+560+100)/4+(3070.3+×29.43×1.40)×2.12/9=1098.8kN Q kmin=(F k+G k+F qk-F lk)/n-(M k+F vk×h) y/∑2y i=(800+560+100-40)/4-(3070.3+×29.43×1.40)×2.12/9=-368.8kN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) y/∑2y i=1.35×(800+100)/4+1.35×(3070.3+×29.43×1.40) ×2.12/9=1483.4kN最大拔力 N i=1.35×(F k+F qk)/n-1.35×(M k+F vk×h) y/∑2y i=1.35×(800+100)/4-1.35×(3070.3+×29.43×1.40) ×2.12/9=-487.9kN非工作状态下:最大压力 N i=1.35×F k/n+1.35×(M k+F vk×h) y/∑2y i=1.35×800/4+1.35×(5281.7+118.6×1.40) ×2.12/9=2193.5kN最大拔力 N i=1.35×F k/n-1.35×(M k+F vk×h) y/∑2y i=1.35×800/4-1.35×(5281.7+118.6×1.40) ×2.12/9=-1275.5kN2. 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)。
塔吊基础设计(非工作状态)

1号(非工作状态)塔吊桩基础的计算书一. 参数信息塔吊型号:QT80A,自重(包括压重)F1=1076.00kN,最大起重荷载F2=60.00kN塔吊倾覆力距M=3875.40kN.m,塔吊起重高度H=120.00m,塔身宽度B=2.50m混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅱ级,承台边长Lc=5.00m桩直径或方桩边长d=0.80m,桩间距a=4.00m,承台厚度Hc=0.80m基础埋深D=1.50m,承台箍筋间距S=200mm,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=1076.00kN2. 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)=1363.20kN塔吊的倾覆力矩M=1.4×3875.40=5425.56kN.m三. 承台弯矩的计算计算简图: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》JGJ94-94的第5.1.1条)其中F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=1.2×1136.00=1363.20kN;G──桩基承台的自重,G=1.2×(25.0×1.732×Bc×Bc×Hc/4+20.0×1.732×Bc ×Bc×D/4)=649.50kN;Mx,My──承台底面的弯矩设计值(kN.m);xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);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=(1363.20+649.50)/3+(5425.56×4.00×1.732 / 3)/[(4.00×1.732/3)2+2×(4.00×1.732/6)2]=2237.08kN最大拔力:N=(1363.20+649.50)/3-(5425.56×4.00×1.732 / 3)/[(4.00×1.732/3)2+2×(4.00×1.732/6)2]=-895.28kN2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的第5.6.2.2条)其中Mx,My──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);x1,y1──单桩相对承台计算轴的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),Ni1=Ni-G/n。
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7塔吊(8楼)矩形板式桩基础1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1、塔机传递至基础荷载标准值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')=5×5×(1.35×25+0×19)=843.75kN承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k=1.2×843.75=1012.5kN 桩对角线距离:L=(a b2+a l2)0.5=(32+32)0.5=4.243m1、荷载效应标准组合轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k)/n=(797.9+843.75)/4=410.413kN 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=(797.9+843.75)/4+(2685+119×1.35)/4.243=1081.139kNQ kmin=(F k+G k)/n-(M k+F Vk h)/L=(797.9+843.75)/4-(2685+119×1.35)/4.243=-260.314kN2、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=(1077.165+1012.5)/4+(3624.75+160.65×1.35)/4.243=1427.897kN Q min=(F+G)/n-(M+F v h)/L=(1077.165+1012.5)/4-(3624.75+160.65×1.35)/4.243=-383.064kN 四、桩承载力验算桩身周长:u=πd=3.14×1=3.142m桩端面积:A p=πd2/4=3.14×12/4=0.785m2R a=ψuΣq sia·l i+q pa·A p=0.8×3.142×(2.64×60+1.1×45+1.5×20+1.5×90+2×150+1.16×200)+10000×0.785=10124 .262kNQ k=410.413kN≤R a=10124.262kNQ kmax=1081.139kN≤1.2R a=1.2×10124.262=12149.114kN满足要求!2、桩基竖向抗拔承载力计算Q kmin=-260.314kN<0按荷载效应标准组合计算的桩基拔力:Q k'=260.314kN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(γz-10)A p=9.9×(25-10)×0.785=116.573kNR a'=ψuΣλi q sia l i+G p=0.8×3.142×(0.6×2.64×60+0.6×1.1×45+0.4×1.5×20+0.6×1.5×90+0.6×2×150+0.6×1.16×200)+116.573=1466.05kNQ k'=260.314kN≤R a'=1466.05kN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=11×3.142×252/4=5400mm2(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=1427.897kNψc f c A p+0.9f y'A s'=(0.75×16.7×0.785×106 + 0.9×(360×5399.612))×10-3=11581.599kN Q=1427.897kN≤ψc f c A p+0.9f y'A s'=11581.599kN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=383.064kNf y A s=(360×5399.612)×10-3=1943.86kNQ'=383.064kN≤f y A s=1943.86kN满足要求!4、桩身构造配筋计算A s/A p×100%=(5399.612/(0.785×106))×100%=0.688%≥0.65%满足要求!5、裂缝控制计算裂缝控制按三级裂缝控制等级计算。
(1)、纵向受拉钢筋配筋率有效受拉混凝土截面面积:A te=d2π/4=10002π/4=785398mm2A s/A te=5399.612/785398=0.007< 0.01取ρte=0.01(2)、纵向钢筋等效应力σsk=(Q k'-N p0)/A s=(260.314×103-100×103)/5399.612=29.69N/mm2(3)、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ=1.1-0.65f tk/(ρteσsk)=1.1-0.65×2.2/(0.01×29.69)=-3.716取ψ=0.2(4)、受拉区纵向钢筋的等效直径d ep=Σn i d i2/Σn iνi d i=(11×252+15×10.72)/(11×1×25)=31.245mm(5)、最大裂缝宽度ωmax=αcrψσsk(1.9c+0.08d ep/ρte)/E s=2.7×0.2×29.69×(1.9×70+0.08×31.245/0.01)/200000=0. 031mm≤ωlim=0.2mm满足要求!五、承台计算承台有效高度:h0=1350-50-25/2=1288mmM=(Q max+Q min)L/2=(1427.897+(-383.064))×4.243/2=2216.424kN·mX方向:M x=Ma b/L=2216.424×3/4.243=1567.249kN·mY方向:M y=Ma l/L=2216.424×3/4.243=1567.249kN·m2、受剪切计算V=F/n+M/L=1077.165/4 + 3624.75/4.243=1123.653kN受剪切承载力截面高度影响系数:βhs=(800/1288)1/4=0.888塔吊边缘至角桩内边缘的水平距离:a1b=(a b-B-d)/2=(3-1.6-1)/2=0.2ma1l=(a l-B-d)/2=(3-1.6-1)/2=0.2m 剪跨比:λb'=a1b/h0=200/1288=0.155,取λb=0.25;λl'= a1l/h0=200/1288=0.155,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 bh0=0.888×1.4×1.57×103×5×1.288=12566.29kNβhsαl f t lh0=0.888×1.4×1.57×103×5×1.288=12566.29kNV=1123.653kN≤min(βhsαb f t bh0,βhsαl f t lh0)=12566.29kN满足要求!3、受冲切计算塔吊对承台底的冲切范围:B+2h0=1.6+2×1.288=4.176ma b=3m≤B+2h0=4.176m,a l=3m≤B+2h0=4.176m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)、承台底面长向配筋面积αS1= M y/(α1f c bh02)=1567.249×106/(1.03×16.7×5000×12882)=0.011δ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.011)0.5=0.011γS1=1-δ1/2=1-0.011/2=0.994A S1=M y/(γS1h0f y1)=1567.249×106/(0.994×1288×360)=3399mm2最小配筋率:ρ=0.15%承台底需要配筋:A1=max(A S1, ρbh0)=max(3399,0.0015×5000×1288)=9660mm2 承台底长向实际配筋:A S1'=12763mm2≥A1=9660mm2满足要求!(2)、承台底面短向配筋面积αS2= M x/(α2f c bh02)=1567.249×106/(1.03×16.7×5000×12882)=0.011δ2=1-(1-2αS2)0.5=1-(1-2×0.011)0.5=0.011γS2=1-δ2/2=1-0.011/2=0.994A S2=M x/(γS2h0f y1)=1567.249×106/(0.994×1288×360)=3399mm2最小配筋率:ρ=0.15%承台底需要配筋:A2=max(3399, ρlh0)=max(3399,0.0015×5000×1288)=9660mm2 承台底短向实际配筋:A S2'=12763mm2≥A2=9660mm2满足要求!(3)、承台顶面长向配筋面积承台顶长向实际配筋:A S3'=12763mm2≥0.5A S1'=0.5×12763=6382mm2满足要求!(4)、承台顶面短向配筋面积承台顶长向实际配筋:A S4'=12763mm2≥0.5A S2'=0.5×12763=6382mm2满足要求!(5)、承台竖向连接筋配筋面积承台竖向连接筋为双向Φ10@500。
六、配筋示意图承台配筋图桩配筋图基础立面图。