塔吊十字交叉梁天然基础计算书
十字梁塔吊基础计算书( TQZ 40)1
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矩形板式基础计算书一、塔机属性塔机型号QTZ40(浙江建机)塔机独立状态的最大起吊高度H0(m) 30塔机独立状态的计算高度H(m) 36塔身桁架结构型钢塔身桁架结构宽度B(m) 1.6二、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) 251起重臂自重G1(kN) 37.4起重臂重心至塔身中心距离R G1(m) 222、风荷载标准值ωk(kN/m2)3、塔机传递至基础荷载标准值4、塔机传递至基础荷载设计值倾覆力矩设计值M'(kN·m) 1.2×(37.4×22-19.8×6.3-89.4×11.8)+1.4×0.5×26.81×36=247.38 三、基础验算矩形板式基础布置图基础布置基础长l(m) 6 基础宽b(m) 6 基础高度h(m) 1.5基础参数基础混凝土强度等级C35 基础混凝土自重γc(kN/m3) 25 基础上部覆土厚度h’(m)0 基础上部覆土的重度γ’(kN/m3) 19 基础混凝土保护层厚度δ(mm)40地基参数地基承载力特征值f ak(kPa) 100 基础宽度的地基承载力修正系数ηb0.3 基础埋深的地基承载力修正系数ηd 1.6 基础底面以下的土的重度γ(kN/m3) 19 基础底面以上土的加权平均重度19 基础埋置深度d(m) 1.5基础及其上土的自重荷载标准值:G k=blhγc=6×6×1.4×25=1260kN基础及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k=1.2×1260=1512kN荷载效应标准组合时,平行基础边长方向受力:M k''=G1R G1+G2R Qmax-G3R G3-G4R G4+0.9×(M2+0.5F vk H/1.2)=37.4×22+3.8×11.5-19.8×6.3-89.4×11.8+0.9×(690+0.5×11.89×36/1.2)=468.35kN·mF vk''=F vk/1.2=26.81/1.2=22.34kN荷载效应基本组合时,平行基础边长方向受力:M''=1.2×(G1R G1+G2R Qmax-G3R G3-G4R G4)+1.4×0.9×(M2+0.5F vk H/1.2) =1.2×37.4×22+3.8×11.5-19.8×6.3-89.4×11.8)+1.4×0.9×(690+0.5×11.89×36/1.2) =718.33kN·mF v''=F v/1.2=37.53/1.2=31.28kN基础长宽比:l/b=6/6=1≤1.1,基础计算形式为方形基础。
塔吊十字梁地基稳定性验算计算书
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十字交叉梁天然基础计算书计算依据:《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)《地基基础设计规范》(GB50007-2011)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)一、参数信息1.塔吊参数2.梁参数3.地基参数4.土层参数二、塔吊抗倾覆稳定性验算1.自重荷载以及起重荷载1)塔机自重标准值:Fkl =G+G1+G2+G3+G4=251+37.4+3.8+19.8+89.4=401.40kN2)起重荷载标准值:F qk=60.00kN3)竖向荷载标准值:F k= F k1+ F qk=401.40+60.00=461.40kN4)基础及其上土自重标准值:G k=G11+G21=609.06+0.00=609.06kN 2.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①塔基所受风均布线荷载标准值(ω=0.20 kN/m2)q sk =0.8×α×βz×μS×μZ×ω×α×B×H/H=0.8×1.2×1.59×1.95×1.32×0.20×0.35×1.6 =0.44kN/m②塔机所受风荷载水平合力标准值F vk = qsk·H=0.44×43=18.92kN③基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk =0.5 Fvk·H=0.5×18.92×43=406.82kN·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①塔机所受风线荷载标准值(深圳市ω′=0.75kN/m2)q sk ′=0.8×α×βz×μs×μz×ω′×α×B×H/H=0.8×1.2×1.69×1.95×1.32×0.75×0.35×1.6 =1.75kN/m②塔机所受风荷载水平合力标准值F vk ′=qsk′·H=1.75×43=75.42kN③基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk ′=0.5 Fvk′·H=0.5×75.42×43=1621.52kN·m3.基础顶面倾覆力矩计算1)工作状态下塔机倾覆力矩标准值M k =M1+M2+M3+M4+0.9(M5+Msk)=(37.4×22)+(3.8×11.5)+(-19.8×6.3)+(-89.4×11.8)+0.9×(m ax(60×11.5,10×50)+406.82)=673.98kN·m2)非工作状态下塔机倾覆力矩标准值Mk ′=M1+M3+M4+Msk′=(37.4×22)+(-19.8×6.3)+(-89.4×11.8)+1621.52=1264.66kN·m比较上述两种工况的计算,可知塔机在非工作状态时对基础传递的倾覆力矩最大,故应按非工作状态的荷载组合进行地基基础设计。
塔吊天然基础的计算书
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塔吊天然基础的计算书一. 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=37.00m,塔身宽度B=1.60m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=2.00m,基础最小厚度h=1.50m,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=1.50m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=1.2×305=366.00kN;G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×B c×B c×H c+20.0×B c×B c×D) =2325.00kN;B c──基础底面的宽度,取B c=5.00m;W──基础底面的抵抗矩,W=B c×B c×B c/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=1.4×600.00=840.00kN.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=5.00/2-840.00/(366.00+2325.00)=2.19m。
经过计算得到:无附着的最大压力设计值 P max=(366.00+2325.00)/5.002+840.00/20.83=147.96kPa无附着的最小压力设计值 P min=(366.00+2325.00)/5.002-840.00/20.83=67.32kPa有附着的压力设计值 P=(366.00+2325.00)/5.002=107.64kPa偏心距较大时压力设计值 P kmax=2×(366.00+2325.00)/(3×5.00×2.19)=164.00kPa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。
塔吊基础种类与计算书
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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 Dv:Dv=100.00/(0.27×840.00)=0.45(3) 由 Dv查表得:Km=1.21(4) 计算 Mmax:经计算得到桩的最大弯矩值:Mmax=840.00×1.21=1018.87kN.m。
由 Dv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。
塔吊基础计算书典范
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一、QTZ5013塔吊天然基础的计算书1、地基承载力计算1.1塔基在独立状态时,作用于基础的荷载应包括塔机作用于基础顶的竖向荷载标准值(F k)、水平荷载标准值(F vk)、倾覆力矩(包括塔机自重、起重荷载、风荷载等引起的力矩)荷载标准值(M k)、扭矩荷载标准值(T k),以及基础及其上土的自重荷载标准值(G k)。
1.2矩形基础地基承载力计算应符合下列规定:1、基础底面压力应符合:1)、当轴心荷载作用时:p k≤f a=200kpa式中:p k ------相当于荷载效应便准组合时,基础底面处的平均压力值;f a -------修正后的地基承载力特征值。
2)、当偏心荷载作用时,除符合上式外,尚应符合下列要求:p kmax≤1.2 f a=1.2*200=240 kpa 式中:p kmax -------相应于荷载效应标准组合时,基础底面边缘的最大压力值。
2、基础底面的压力可按下列公式确定:1)当轴心荷载作用时:p k=(F k+G k)/bl=(842.4+1108.404)/(5*5)=78.03216 kn/m2≤240 kpa 故,符合要求。
式中:F k -----塔机作用于基础顶面的竖向荷载标准值;G k -----基础及其上土的自重标准值;b-------矩形基础底面的短边长度;l--------矩形基础底面的长边长度。
2)当偏心荷载作用时:p kmax=(F k+G k)/bl+(M k+F vk•h)/W=(842.4+1108.404)/(5*5)+(882+4*1.35)/20.83=78.03216+42.6=120.63 kn/m2≤1.2 f a 符合要求。
式中:M k-------相应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的力矩值;F vk-------相应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的水平荷载值;h-------基础的高度;W--------基础底面的抵抗矩。
塔吊天然基础计算书
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塔吊天然基础计算书一、参数信息塔吊型号:QTZ40自重(包括压重)F i =168.560kN ,最大起重荷载F 2=40.000kN , 塔吊倾覆力距M=400.000kN.m 塔吊起重高度H=40-60m 塔身宽度B=1.45〜1.85m, 混凝土强度等级:C35,基础埋深D=1.200m 基础最小厚度h=1.2m,基础最小宽度Bc=4.600m二、基础最小尺寸计算基础的最小厚度H=1.2m基础的最小宽度B c =4.600m 三、塔吊基础承载力计算(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:W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:E i 3*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 X 208.56=250.27kN ;G —基础自重与基础上面的土的自重, G=1.2X (25.0 X Bex BeX He+20.0X BeX BeXD)=3359.23kN ;依据《建筑地基基础设计规范》 B c塔吊基础剖面图塔吊基础平面图基础底面的宽度,取Be=7.200m ;W —基础底面的抵抗矩, W=BX BeX Be/6= 62.21m 3; ——倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4 X 400.000=560.000kN.m ; ——合力作用点至基础底面最大压力边缘距离 (m),按下式计算:0 =吕」2-上_’ F + Ga=7.200/2-(560.000/(250.27+3359.23))=3.445经计算得:无附着的最大压力设计值 P max = (250.27+3359.23)/7.200A2+560.000/62.21=78.63k pa 无附着的最小压力设计值 P min = (250.27+3359.23)/7.200^2-560.000/62.21=60.63k pa 有附着的压力设计值 P= (250.27+3359.23)/7.200^2=69.63kpa偏心距较大时压力设计值pkmaxPkmax= 2(250.27+3359.23)/(3 x 7.200 X 3.445)=97.01kpa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。
塔吊基础天然地基承载力计算书
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塔吊天然基础的计算书一. 参数信息塔吊型号:QT80E,自重(包括压重)F1=440.02kN,最大起重荷载F2=80.00kN塔吊倾覆力距M=800.00kN.m,塔吊起重高度H=140.00m,塔身宽度B=2.50m混凝土强度等级:C30,基础埋深D=5.00m,基础最小厚度h=2.00m基础最小宽度b=5.00m二. 基础最小尺寸计算基础的最小厚度取:H=2.00m基础的最小宽度取:b=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: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=520.02kN;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 =3750.00kN;B c——基础底面的宽度,取B c=5.00m;W——基础底面的抵抗矩,W=B c×B c×B c/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=800.00kN.m。
经过计算得到:无附着的最大压力设计值 P max=(520.02+3750.00)/5.002+800.00/20.83=209.20kPa无附着的最小压力设计值 P min=(520.02+3750.00)/5.002-800.00/20.83=132.40kPa有附着的压力设计值 P=(520.02+3750.00)/5.002=170.80kPa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。
计算公式如下:其中 f a——修正后的地基承载力特征值(kN/m2);f ak——地基承载力特征值,取105.00kN/m2;ηb——基础宽度地基承载力修正系数,取3.00;ηd——基础埋深地基承载力修正系数,取4.40;γ——基础底面以下土的重度,取20.00kN/m3;γm——基础底面以上土的重度,取20.00kN/m3;b——基础底面宽度,取5.00m;d——基础埋深度,取5.00m。
63塔吊十字形基础的计算
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十字形基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。
一. 参数信息本计算书依据塔吊规范JGJ187-2009进行验算。
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=540kN2) 基础以及覆土自重标准值G k=(2×8×1.3-1.3×1.3-4×0.5×0×0)×0.9×25=429.98kN3) 起重荷载标准值F qk=60kN2. 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=0.8×1.59×1.95×1.245×0.2=0.62kN/m2q sk=1.2×0.62×0.35×2.5=0.65kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=0.65×35.00=22.70kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk=0.5F vk×H=0.5×22.70×35.00=397.21kN.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)W k=0.8×1.62×1.95×1.245×0.30=0.94kN/m2q sk=1.2×0.94×0.35×2.5=0.99kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=0.99×35.00=34.69kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk=0.5F vk×H=0.5×34.69×35.00=607.05kN.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=-200+0.9×(890+397.21)=958.49kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值M k=-200+607.05=407.05kN.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1. 荷载计算梁的计算简图如下:(图中 B=8000mm,L1=3540mm,L2=2233mm)交叉梁基础底面积: A=2×8×1.3-1.3×1.3-4×0.5×0×0=19.11m2条基加腋基础底面积:A0=8×1.3+(1.3+1.3+0×2)×0×2=10.4m2塔机工作状态下:当轴心荷载作用时:=(600+429.98)/19.11=53.90kN/m2当偏心荷载作用时:=(600+429.98)×10.4/19.11=560.53kN=(958.49+22.70×0.9)/560.53=1.75m≤b/4=2.00m满足要求! 由于偏心距e>b/6=1.33m,所以按大偏心计算:=2×560.53/[3×1.3×(4-1.75)]=127.55kN/m2由于梁底荷载为三角形荷载,所以按下式计算P1:=127.55×[3×(4-1.75)-2.2325]/[3×(4-1.75)]=85.43kN/m2塔机非工作状态下:当轴心荷载作用时:=(540+429.98)/19.11=50.76kN/m2当偏心荷载作用时:=(540.00+429.98)×10.4/19.11=527.88kN=(407.05+34.69×0.9)/527.88=0.83m≤b/4=2.00m满足要求! 由于偏心距e≤b/6=1.33m,所以按小偏心计算:=527.88/(8×1.3)+(407.05+34.69×0.9)/13.87=82.36kN/m2=527.88/(8×1.3)-(407.05+34.69×0.9)/13.87=19.15kN/m2由于梁底荷载为梯形荷载,所以按下式计算P1:=19.15+(8-2.2325)×(82.36-19.15)/8=64.72kN/m2四. 基础配筋计算比较上述两种工况的计算,可知本案塔机在工作状态时,基础截面弯矩最大,故应按工作状态的荷载组合进行基础设计1. 基础弯矩计算:基础自重在基础底面产生的压力标准值P kG=G k/A=429.98/19.11=22.5kN/m2基底均布荷载设计值=1.35×[(127.55+85.43)/2-22.50]×1.3=147.41 kN/m1-1截面弯矩设计值M1=q1×L22/2=147.41×2.232/2=367.34kN.m2. 纵向钢筋面积计算依据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010式中α1──系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法确定f c──混凝土抗压强度设计值h0──承台的计算高度经过计算得αs=367.34×106/(1.00×16.70×1.30×103×8502)=0.023419 ξ=1-(1-2×0.023419)0.5=0.023700γs=1-0.023700/2=0.988150As=367.34×106/(0.988150×850×360.00)=1214.86mm2实际选用钢筋为:钢筋直径20mm,钢筋根数为4十字梁基础实际配筋面积为A s0 = 3.14×202/4 × 4=1257mm2实际配筋面积大于计算需要配筋面积,满足要求!3. 基础箍筋面积计算最大剪力设计值:V max=q1×L2=147.41×2.23=329.09kN依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)的第6.3.3条。
塔吊天然基础的计算书(pkpm计算)
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塔吊天然基础的计算书(pkpm计算)塔吊天然基础的计算书依据《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=1274.21kN2) 基础以及覆土自重标准值G k=5×5×(1.45×25+2×17)=1756.25kN3) 起重荷载标准值F qk=58.8kN2. 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=1.2×0.55×0.35×1.6=0.37kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=0.37×135=49.60kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk=0.5F vk×H=0.5×49.60×135=3347.88kN.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)=0.8×1.81×1.95×0.99×0.3=0.84kN/m2=1.2×0.84×0.35×1.6=0.56kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值F vk=q sk×H=0.56×135=76.08kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk=0.5F vk×H=0.5×76.08×135=5135.31kN.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×(850.56+3347.88)=2226.60kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值M k=-1552+5135.31=3583.31kN.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。
塔吊基础天然地基承载力计算书
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塔吊基础天然地基承载力计算书塔吊天然基础的计算书一.参数信息塔吊型号:qt80e,蔡国用(包含压重)f1=440.02kn,最小起重机荷载f2=80.00kn塔吊倾覆力距m=800.00kn.m,塔吊起重高度h=140.00m,塔身宽度b=2.50m混凝土强度等级:c30,基础掩埋浅d=5.00m,基础最轻厚度h=2.00m基础最小宽度b=5.00m二.基础最轻尺寸排序基础的最小厚度取:h=2.00m基础的最轻宽度挑:b=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条承载力排序。
排序体图:当不考虑附着时的基础设计值计算公式:当考量粘附时的基础设计值计算公式: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=520.02kn;g——基础自重与基础上面的土的自重,g=25.0×bc×bc×hc+20.0×bc×bc×d=3750.00kn;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=800.00kn.m。
经过计算得到:并无粘附的最小压力设计值pmax=(520.02+3750.00)/5.002+800.00/20.83=209.20kpa 无粘附的最轻压力设计值pmin=(520.02+3750.00)/5.002-800.00/20.83=132.40kpa存有粘附的压力设计值p=(520.02+3750.00)/5.002=170.80kpa四.地基基础承载力验算地基基础承载力特征值排序依据《建筑地基基础设计规范》gb50007-2002第5.2.3条。
计算公式如下:2其中fa——修正后的地基承载力特征值(kn/m);fak——地基承载力特征值,挑105.00kn/m2;ηb——基础宽度地基承载力修正系数,取3.00;ηd——基础掩埋浅地基承载力修正系数,挑4.40;γ——基础底面以下土的重度,取20.00kn/m3;γm——基础底面以上土的重度,挑20.00kn/m3;b——基础底面宽度,取5.00m;d——基础掩埋深度,挑5.00m。
十字交叉塔吊基础计算书
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十字交叉梁板式基础的计算书一、参数信息塔吊型号:QTZ50, 自重(包括压重)F1=450.8kN,最大起重荷载F2=60.0kN,塔吊倾覆力距M=630.0kN.m,塔吊起重高度H=101.0m,塔身宽度B=1.6m,混凝土强度等级:C35,底板的厚度h1=0.3m,梁的高度 h2=0.8m,回填土的厚度h3=0.4m。
梁宽 t=0.6m,基础边长b=4.00m。
基础上部中心部分正方形边长 a1=1.2m,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: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=1.2×510.80=612.96kN;G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(基础混凝土重力+回填土重力) =364.44kN;B c──基础底面的宽度,取B c=4.00m;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=4.00/2-630.00/(612.96+364.44)=1.36m。
经过计算得到:基础压力设计值 P=(612.96+364.44)/4.002=61.09kPa偏心距较大时压力设计值 P kmax=2×(612.96+364.44)/(3×4.00×1.36)=120.18kPa三、抗倾覆稳定性验算梁板式基础抗倾覆稳定性按下式计算式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离(m);M──作用在基础上的弯矩(kN.m);F──作用在基础上的垂直载荷(kN);G──混凝土基础重力(kN);b,h──分别为基础的边长和高度(m)。
计算得:e =630.00/(612.96364.44)=0.64≤b/3=1.33m满足要求!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。
恒智天成安全计算软件十字交叉梁天然基础(精)
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恒智天成安全计算软件十字交叉梁天然基础计书恒智天成安全计算软件十字交叉梁天然基础计算计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009、《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等编制。
一、参数信息4. 土层参数二、塔吊抗倾覆稳定性验算 1. 自重荷载以及起重荷载1塔机自重标准值:F kl =G+G1+G2+G3+G4=251+37.4+3.8+19.8+89.4=401.40kN2起重荷载标准值:F qk =60.00kN3竖向荷载标准值:F k = Fk1+ Fqk =401.40+60.00=461.40kN4基础及其上土自重标准值:G k =G11+G21=609.06+0.00=609.06kN 2. 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①塔基所受风均布线荷载标准值(ω=0.20 kN/m 2q sk =0.8×α×βz ×μS×μZ×ω×α×B ×H/H=0.8×1.2×1.59×1.95×1.32×0.20×0.35×1.6 =0.44kN/m②塔机所受风荷载水平合力标准值F vk = qsk·H=0.44×43=18.92kN③基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk =0.5 Fvk·H=0.5×18.92×43=406.82kN·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①塔机所受风线荷载标准值(深圳市ω′ =0.75kN/m 2q sk ′ =0.8×α×βz×μs×μz×ω′×α×B ×H/H=0.8×1.2×1.69×1.95×1.32×0.75×0.35×1.6 =1.75kN/m②塔机所受风荷载水平合力标准值F vk ′ =qsk′·H=1.75×43=75.42kN③基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk ′ =0.5 Fvk′·H=0.5×75.42×43=1621.52kN·m3. 基础顶面倾覆力矩计算 1工作状态下塔机倾覆力矩标准值M k =M1+M2+M3+M4+0.9(M 5+M sk=(37.4×22+(3.8×11.5+(-19.8×6.3+(-89.4×11.8+0.9×(m ax (60×11.5, 10×50 +406.82 =673.98kN·m2非工作状态下塔机倾覆力矩标准值M k ′ =M1+M3+M 4+M sk ′=(37.4×22+(-19.8×6.3+(-89.4×11.8+1621.52=1264.66kN·m比较上述两种工况的计算, 可知塔机在非工作状态时对基础传递的倾覆力矩最大, 故应按非工作状态的荷载组合进行地基基础设计。
十字交叉梁塔吊基础计算书
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十字交叉梁的计算书一、参数信息塔吊型号:QTZ50, 自重(包括压重)F1=450.8kN,最大起重荷载=60.0kN,塔吊倾覆力距M=630.0kN.m,塔吊起重高度H=101.0m,塔身宽度B=1.6m,混凝土强度等级:C35,钢筋级别:HPB235,桩直径或方桩边长 d=1.00m,桩间距=3000mm,交叉梁的宽度=300mm,交叉梁的高度=500mm,保护层厚度:50mm。
二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算1.自重荷载及起重荷载 (1)塔机自重标准值:F lk=450.80kN(2)基础自重标准值:G k= 2×25.0×1.414×Lc×Bc×Hc = 2×25.0×1.414×3.00×0.30×0.50 = 31.82kN;(3)起重荷载标准值:F qk=60.00kN作用于塔吊的竖向力 F k=F1k+F qk=510.80kN塔吊的倾覆力矩 M k=630.00kN.m三、交叉梁最大弯矩和桩顶竖向力的计算计算简图:十字交叉梁计算模型(最大弯矩M方向与十字交叉梁平行)。
两段梁四个支点力分别为R A=N/4-3M/2LR B=N/4+3M/2L R C=N/4R D=N/4两段梁的最大弯矩分别为M1=N(L-b)2/16L+M/2M2=N(L-b)2/16L得到最大支座力为 R kmax=R B,最大弯矩为 M kmax=M1。
桩顶竖向力 R kmax:R kmax=N/4+3M/2L=(510.80+38.18)/4+3×630.00/(2×4.24)=358.43kNR kmin=N/4-3M/2L=(510.80+38.18)/4-3×630.00/(2×4.24)=-87.12kN交叉梁得最大弯矩 M kmax:M kmax=N(L-b)2/16L+M/2=(510.80+38.18)×(4.24-2.26)2/(16×4.24)+630.00/2=346.33kN.m四、十字交叉梁计算1.交叉梁截面主筋的计算依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第6.2条受弯构件承载力计算。
塔吊十字梁式基础结构安全计算书
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十字梁式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、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011一、塔机属性1、塔机传递至基础荷载标准值基础布置图基础底面积:A=2bl-l2+2a2=2×8.5×1.8-1.82+2×1.82=33.84m2基础中一条形基础底面积:A0=bl+2(a+l)a=8.5×1.8+2×(1.8+1.8)×1.8=28.26m2 基础及其上土的自重荷载标准值:G k=AhγC=33.84×1.5×25=1269kN基础及其上土的自重荷载设计值:G=1.35G k=1.35×1269=1713.15kN1、偏心距验算条形基础的竖向荷载标准值:F k''=(F k+G k)A0/A=(562+1269)×28.26/33.84=1529.08kNF''=(F+G)A0/A=(758.7+1713.15)×28.26/33.84=2064.258kNe=(M k+F Vk·h)/ F k''=(2322+86×1.5)/1529.08=1.603m≤b/4=8.5/4=2.125m满足要求!2、基础偏心荷载作用应力(1)、荷载效应标准组合时,基础底面边缘压力值e=1.603m>b/6=8.5/6=1.417m合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离:a=b/2-e=8.5/2-1.603=2.647m P kmin=0P kmax=2F k''/(3la)=2×1529.08/(3×1.8×2.647)=213.944kPa(2)、荷载效应基本组合时,基础底面边缘压力值P max=2F''/(3la)=2×2064.258/(3×1.8×2.647)=288.824kPa3、基础轴心荷载作用应力P k=(F k+G k)/A=(562+1269)/33.84=54.108kN/m24、基础底面压应力验算(1)、修正后地基承载力特征值f a=f ak+ηdγm(d-0.5)=160+1.6×19.3×(1.5-0.5)=190.88kPa(2)、轴心作用时地基承载力验算P k=54.108kPa≤f a=190.88kPa满足要求!(3)、偏心作用时地基承载力验算P kmax=213.944kPa≤1.2f a=1.2×190.88=229.056kPa满足要求!5、基础抗剪验算基础有效高度:h0=H-δ-D/2=1500-50-25/2=1438mm塔身边缘至基础底边缘最大反力处距离:a1=(b-20.5B)/2=(8.5-20.5×1.8)/2=2.977m 塔身边缘处基础底面地基反力标准值:P k1=(1-a1/3a)P kmax=(1-2.977/(3×2.647))×213.944=133.735kPa基础自重在基础底面产生的压力标准值:P kG=G k / A=1269 / 33.84=37.5kPa基础底平均压力设计值:P=γ((P kmax+P k1)/2-P kG)=1.35×(( 213.944+133.735)/2-37.5)=184.058kPa基础所受剪力:V=pa1l=184.058×2.977×1.8=986.365kN6、软弱下卧层验算基础底面处土的自重压力值:p c=dγm=1.5×19.3=28.95kPa下卧层顶面处附加压力值:p z=lb(P k-p c)/(2(b+2ztanθ)2)=1.8×8.5×(64.791-28.95)/(2×(8.5+2×2×tan20°)2)=2.766kPa软弱下卧层顶面处土的自重压力值:p cz=zγ=2×20=40kPa软弱下卧层顶面处修正后地基承载力特征值f az=f azk+ηdγm(d+z-0.5)=130.00+1.60×19.30×(2.00+1.50-0.5)=222.64kPa作用在软弱下卧层顶面处总压力:p z+p cz=2.766+40=42.766kPa≤f az=222.64kPa 满足要求!7、地基变形验算倾斜率:tanθ=|S1-S2|/b'=|25-20|/8500=0.0006≤0.001满足要求!四、基础配筋验算基础底均布荷载设计值:q1=pl=184.058×1.8=331.305kN/m塔吊边缘弯矩:M=q1a12/2=331.305×2.9772/2=1468.306kN·m2、基础配筋计算(1)、基础梁底部配筋αS1= M/(α1f c lh02)=1468.306×106/(1×16.7×1800×14382)=0.024ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.024)0.5=0.024γS1=1-ζ1/2=1-0.024/2=0.988A s1=M/(γS1h0f y1)=1468.306×106/(0.988×1438×300)=3445mm2最小配筋率:ρ=max(0.2,45f t/f y1)=max(0.2,45×1.57/300)=max(0.2,0.236)=0.236% 基础底需要配筋:A1=max(3445,ρlh0)=max(3445,0.0024×1800×1438)=6096mm2 基础梁底实际配筋:A s1'=7854mm2≥A1=6096mm2满足要求!(2)、基础梁上部配筋基础梁上部实际配筋:A s2'=4562mm2≥0.5A s1'=3927mm2满足要求!(3)、基础梁腰筋配筋梁腰筋按照构造配筋HRB335 6Φ14(4)、基础梁箍筋配筋箍筋抗剪截面高度影响系数:βh=(800/h0)0.25=(800/1438)0.25=0.8640.7βh f t lh0=0.7×0.864×1.57×103×1.8×1.438=2456.755kN≥V=986.365kN按构造规定选配钢筋!配箍率验算ρsv=nA sv1/(ls)=4×113.097/(1800×200)=0.126%≥ρsv,=0.24f t/f yv=0.24×1.57/300=0.126%min满足要求!(5)、基础加腋处配筋基础加腋处,顶部与底部配置水平构造筋Φ12@200mm、竖向构造箍筋Φ8@200mm,外侧纵向筋Φ10@200mm。
6516塔十字梁式基础计算书
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QTZ6516塔十字梁式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、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011一、塔机属性1、塔机传递至基础荷载标准值基础倾斜方向一端沉降量S1(mm) 30 基础倾斜方向另一端沉降量S2(mm) 20基础倾斜方向的基底宽度b'(mm) 20000基础布置图基础底面积:A=2bl-l2+2a2=2×9×3.6-3.62+2×12=53.84m2基础中一条形基础底面积:A0=bl+2(a+l)a=9×3.6+2×(1+3.6)×1=41.6m2基础及其上土的自重荷载标准值:G k=AhγC=53.84×1.35×25=1817.1kN基础及其上土的自重荷载设计值:G=1.35G k=1.35×1817.1=2453.085kN1、偏心距验算条形基础的竖向荷载标准值:F k''=(F k+G k)A0/A=(580+1817.1)×41.6/53.84=1852.143kNF''=(F+G)A0/A=(783+2453.085)×41.6/53.84=2500.393kNe=(M k+F Vk·h)/ F k''=(674.077+18.927×1.35)/1852.143=0.378m≤b/4=9/4=2.25m满足要求!2、基础偏心荷载作用应力(1)、荷载效应标准组合时,基础底面边缘压力值e=0.378m≤b/6=9/6=1.5mI=lb3/12+2×al3/12+4×[a4/36+a2/2(a/3+l/2)2]=3.6×93/12+2×1×3.63/12+4×[14/36+12/2×(1/3+3.6/2)2]=235.689 基础底面抵抗矩:W=I/(b/2)=235.689/(9/2)=52.375m3P kmin=F k''/A0-(M k+F Vk·h)/W=1852.143/41.6-(674.077+18.927×1.35)/52.375=31.165kPaP kmax=F k''/A0+(M k+F Vk·h)/W=1852.143/41.6+(674.077+18.927×1.35)/52.375=57.881kPa(2)、荷载效应基本组合时,基础底面边缘压力值P min=F''/A0-(M+F V·h)/W=2500.393/41.6-(910.004+25.551×1.35)/52.375=42.072kPa P max=F''/A0+(M+F V·h)/W=2500.393/41.6+(910.004+25.551×1.35)/52.375=78.139kPa 3、基础轴心荷载作用应力P k=(F k+G k)/A=(580+1817.1)/53.84=44.523kN/m24、基础底面压应力验算(1)、修正后地基承载力特征值f a=f ak+ηdγm(d-0.5)=160+1.6×19.3×(1.5-0.5)=190.88kPa(2)、轴心作用时地基承载力验算P k=44.523kPa≤f a=190.88kPa满足要求!(3)、偏心作用时地基承载力验算P kmax=57.881kPa≤1.2f a=1.2×190.88=229.056kPa满足要求!5、基础抗剪验算基础有效高度:h0=H-δ-D/2=1350-40-28/2=1296mm塔身边缘至基础底边缘最大反力处距离:a1=(b-20.5B)/2=(9-20.5×2.1)/2=3.015m 塔身边缘处基础底面地基反力标准值:P k1=P kmax-a1(P kmax-P kmin)/b=57.881-3.015×(57.881-31.165)/9=48.931kPa基础自重在基础底面产生的压力标准值:P kG=G k / A=1817.1 / 53.84=33.75kPa基础底平均压力设计值:P=γ((P kmax+P k1)/2-P kG)=1.35×(( 57.881+48.931)/2-33.75)=26.535kPa基础所受剪力:V=pa1l=26.535×3.015×3.6=288.019kNh0/l=1296/3600=0.36≤40.25βc f c lh0=0.25×1×16.7×3600×1296/1000=19478.88kN≥V=288.019kN满足要求!6、软弱下卧层验算基础底面处土的自重压力值:p c=dγm=1.5×19.3=28.95kPa下卧层顶面处附加压力值:p z=lb(P k-p c)/(2(b+2ztanθ)2)=3.6×9×(57.623-28.95)/(2×(9+2×2×tan20°)2)=4.249kPa软弱下卧层顶面处土的自重压力值:p cz=zγ=2×20=40kPa软弱下卧层顶面处修正后地基承载力特征值f az=222.64kPa作用在软弱下卧层顶面处总压力:p z+p cz=4.249+40=44.249kPa≤f az=222.64kPa 满足要求!7、地基变形验算倾斜率:tanθ=|S1-S2|/b'=|30-20|/20000=0.0005≤0.001满足要求!四、基础配筋验算基础底均布荷载设计值:q1=pl=26.535×3.6=95.526kN/m塔吊边缘弯矩:M=q1a12/2=95.526×3.0152/2=434.199kN·m2、基础配筋计算(1)、基础梁底部配筋αS1= M/(α1f c lh02)=434.199×106/(1×16.7×3600×12962)=0.004ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.004)0.5=0.004γS1=1-ζ1/2=1-0.004/2=0.998A s1=M/(γS1h0f y1)=434.199×106/(0.998×1296×360)=933mm2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% 基础底需要配筋:A1=max(933,ρlh0)=max(933,0.002×3600×1296)=9331mm2 基础梁底实际配筋:A s1'=12309mm2≥A1=9331mm2满足要求!(2)、基础梁上部配筋基础梁上部实际配筋:A s2'=6839mm2≥0.5A s1'=6154mm2满足要求!(3)、基础梁腰筋配筋梁腰筋按照构造配筋HRB400 10Φ22(4)、基础梁箍筋配筋箍筋抗剪截面高度影响系数:βh=(800/h0)0.25=(800/1296)0.25=0.8860.7βh f t lh0=0.7×0.886×1.57×103×3.6×1.296=4544.922kN≥V=288.019kN按构造规定选配钢筋!配箍率验算ρsv=nA sv1/(ls)=6×113.04/(3600×160)=0.118%≥ρsv,=0.24f t/f yv=0.24×1.57/360=0.105%min满足要求!(5)、基础加腋处配筋基础加腋处,顶部与底部配置水平构造筋Φ12@200mm、竖向构造箍筋Φ8@200mm,外侧纵向筋Φ10@200mm。
塔吊十字交叉梁天然基础计算书
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基础抗倾覆稳定性满足要求!地基承载力特征值f a大于有附着时压力设计值P max= 72.117kPa,满足要求!实际冲切力小于允许冲切力设计值,满足要求!梁上部只需构造配筋。
由于最小配筋率为0.2%,所以最小配筋面积为:1000×500×0.2%=1000mm2建议配筋值:HRB335钢筋,325,实际配筋值1472.622mm2。
故取 A s=1115.66mm2。
建议配筋值:HRB335钢筋,325。
实际配筋值1472.622mm2。
建议配筋值:HPB235钢筋,10@390十字交叉梁高度h1=1000mm>450mm,所以需要配置腰筋。
建议配筋值:HRB335钢筋,414。
实际配筋值615.752mm2。
故取 A s=3600.00mm2。
建议配筋值:HRB33520@250mm。
承台底面单向根数24根。
实际配筋值7539.822mm2。
基础抗倾覆稳定性满足要求!地基承载力特征值f a大于有附着时压力设计值P max= 72.742kPa,满足要求!实际冲切力小于允许冲切力设计值,满足要求!梁上部只需构造配筋。
由于最小配筋率为0.2%,所以最小配筋面积为:1000×500×0.2%=1000mm2建议配筋值:HRB335钢筋,325,实际配筋值1472.622mm2。
故取 A s=1125.55mm2。
建议配筋值:HRB335钢筋,325。
实际配筋值1472.622mm2。
建议配筋值:HPB235钢筋,10@390十字交叉梁高度h1=1000mm>450mm,所以需要配置腰筋。
建议配筋值:HRB335钢筋,414。
实际配筋值615.752mm2。
故取 A s=3600.00mm2。
建议配筋值:HRB33520@250mm。
承台底面单向根数24根。
实际配筋值7539.822mm2。
塔吊十字梁桩基础稳定性计算书
![塔吊十字梁桩基础稳定性计算书](https://img.taocdn.com/s3/m/214663b2aa00b52acfc7cafa.png)
十字交叉梁桩基础计算书计算依据:《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)《地基基础设计规范》(GB50007-2011)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)一、参数信息1.塔吊参数2.十字型承台参数3.桩参数4.地基参数二、荷载计算1.自重荷载以及起重荷载1)塔机自重标准值:Fkl =G+G1+G2+G3+G4=251+37.4+3.8+19.8+89.4=401.40kN2)起重荷载标准值:F qk=60.00kN3)竖向荷载标准值:F k= F k1+ F qk=401.40+60.00=461.40kN4)基础及其上土自重标准值:G k =25×h c×A=25×1.25×12.22=382.00kN 受水位影响后其值:G k′=G11+G21=382.00+0.00=382.00kN2.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①塔基所受风均布线荷载标准值(ω=0.20 kN/m2)q sk =0.8×α×βz×μS×μZ×ω×α×B×H/H=0.8×1.2×1.59×1.95×1.32×0.20×0.35×1.6 =0.44kN/m②塔机所受风荷载水平合力标准值F vk = qsk·H=0.44×43=18.92kN③基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk =0.5 Fvk·H=0.5×18.92×43=406.82kN·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①塔机所受风线荷载标准值(深圳市ω′=0.75kN/m2)q sk ′=0.8×α×βz×μs×μz×ω′×α×B×H/H=0.8×1.2×1.69×1.95×1.32×0.75×0.35×1.6 =1.75kN/m②塔机所受风荷载水平合力标准值F vk ′=qsk′·H=1.75×43=75.42kN③基础顶面风荷载产生的力矩标准值M sk ′=0.5 Fvk′·H=0.5×75.42×43=1621.52kN·m3.基础顶面倾覆力矩计算1)工作状态下塔机倾覆力矩标准值M k =M1+M2+M3+M4+0.9(M5+Msk)=(37.4×22)+(3.8×11.5)+(-19.8×6.3)+(-89.4×11.8)+0.9×(m ax(60×11.5,10×50)+406.82)=673.98kN·m2)非工作状态下塔机倾覆力矩标准值M k ′=M1+M3+M4+Msk′=(37.4×22)+(-19.8×6.3)+(-89.4×11.8)+1621.52=1264.66kN·m比较上述两种工况的计算,可知塔机在非工作状态时对基础传递的倾覆力矩最大,故应按非工作状态的荷载组合进行地基基础设计。
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十字交叉梁天然基础计算书本计算书主要计算依据:施工图纸、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、本工程用《塔吊使用说明书》、地质勘探报告和施工现场总平面布置图等。
基本参数1、塔吊基本参数塔吊型号:QTZ63;塔吊自重Gt:450.8kN;标准节长度b:2.5m;最大起重荷载Q:60kN;塔身宽度B:2.5m;主弦杆材料:角钢/方钢;塔吊起升高度H:101m;主弦杆宽度c:250mm;非工作状态时:额定起重力矩Me:600kN·m;基础所受的水平力P:20kN;工作状态时:额定起重力矩Me:600kN·m;基础所受的水平力P:50kN;2、风荷载基本参数所处城市:浙江杭州市风荷载高度变化系数μz:1.02 ;地面粗糙度类别:D类密集建筑群,房屋较高;非工作状态时,基本风压ω0:0.45kN·m;工作状态时,基本风压ω0:0.45kN·m;3、基础基本参数交叉梁截面高度h1:1m;交叉梁宽t:0.5m;基础底面宽度Bc:6m;基础底板厚度h2:0.4m;基础上部中心部分正方形边长a1:4m;混凝土强度等级:C35;承台混凝土保护层厚度:50mm;基础埋置深度d:0.6m;十字交叉梁上部钢筋直径:25mm;十字交叉梁上部钢筋型号:HRB335;十字交叉梁底部钢筋直径:25mm;十字交叉梁底部钢筋型号:HRB335;十字交叉梁箍筋直径:10mm;十字交叉梁箍筋型号:HPB235;十字交叉梁箍筋肢数:6;十字交叉梁腰筋直径:20mm;十字交叉梁腰筋型号:HRB335;基础底板钢筋直径:20mm;基础底板钢筋型号:HRB335;4、地基基本参数地基承载力特征值f ak:325kN/m2;基础宽度的地基承载力修正系数ηb:0.3;基础埋深的地基承载力修正系数ηd:1.3;基础底面以下土的重度γ:20kN/m3;基础底面以上土的加权平均重度γm:22kN/m3;地基承载力设计值f a:345.86kN/m2;非工作状态下荷载计算一、塔吊对交叉梁中心作用力的计算1、塔吊竖向力计算塔吊自重:G=450.800kN;塔吊最大起重荷载:Q=60.000kN;作用于塔吊的竖向力:F=1.2×G+1.2×Q=1.2×450.800+1.2×60.000=612.960kN;2、塔吊弯矩计算总的最大弯矩值M max=1.4×1199.20=1678.88kN·m;二、塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算:e = M/(F+G)≤20.5Bc/3式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离;M──作用在基础上的弯矩;F──作用在基础上的垂直载荷;G──混凝土基础重力,G = 25×1.2×25.697=770.91kN;Bc──为基础的底面宽度;计算得:e=1678.880/(612.960+770.910)=1.213m < 20.5×6.000/3=2.828m;基础抗倾覆稳定性满足要求!三、地基承载力验算e = M/(F+G)=1678.88/(612.96+770.91)=1.213 ≥ Bc/6=6/6=1地面压应力计算:P max=[a (F + G)]/(20.5B c3/18-B c2a+3×20.5B c a2-3a3)式中 F──作用在基础上的垂直载荷;G──混凝土基础重力;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/20.5-M max/(F+G)=6.000/20.5-1678.880/(612.960+770.910)=3.030m;不考虑附着基础设计值:P max=[3.03(612.96+770.91)]/(20.5×63/18-62×3.03+3×20.5×6×3.032-3×3.033)=72.117kPa;地基承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2.3条,计算公式如下:f a = f ak+ηbγ(Bc-3)+ηdγm(d-0.5)式中 f a--修正后的地基承载力特征值;f ak--地基承载力特征值,按本规范第5.2.3条的原则确定,取325.000kN/m2;ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;γ--基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取γ=20.000kN/m3;Bc--基础底面宽度,当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值,取Bc=6.000m;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,取γm=22.000kN/m3;d--基础埋置深度(m) ,取d=0.600m;解得修正后的地基承载力特征值:f a=345.860kPa;实际计算取的地基承载力设计值为:f a=345.860kPa;地基承载力特征值f a大于有附着时压力设计值P max= 72.117kPa,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》(GB50007-2002)第8.2.7条。
验算公式如下:F1≤ 0.7βhp f t a m h o式中βhp --受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,βhp取1.0;当h大于等于2000mm 时,βhp取0.9,其间按照线性内插法取用;取βhp=0.98;f t --混凝土轴心抗拉强度设计值,取f t=1.57N/mm2;h o --基础冲切破坏锥体的有效高度,取h o=0.35m;a m--冲切破坏锥体最不利一侧计算长度,a m= [21/2×(Bc-a1)-t]/2 = [21/2(6-4)-0.5]/2 = 1.164m;F l --相应于荷载效应基本组合时作用在A l上的地基土净反力设计值,F l= P max a m2=72.12×1.162=97.75kN;允许冲切力:0.7×0.98×1.57×1164.21×350.00=440351.168N=440.351kN ≥ F l= 97.75kN;实际冲切力小于允许冲切力设计值,满足要求!五、交叉梁截面主筋的计算1、梁弯矩计算M I=P max(mS3/3-S4/6)/m式中 P max -- 基础设计值,取P max=72.117kPa;m -- 基础梁底部应力最大处与应力为0处的距离,m=8.485m;s -- 基础边缘至最近塔吊脚的距离,s=2.475m;经计算得:M I = 72.117×(8.485×2.4753/3-2.4754/6)/8.485 = 311.256kN·m;2、截面配筋计算A s = M/(γs h0f y)αs= M/(α1f c bh02)ζ = 1-(1-2αs)1/2γs = 1-ζ/2式中,αl──系数,当混凝土强度等级不超过C50时,αl取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,αl取为0.94,其间按线性内插法确定;取α1=1.00;f c──混凝土抗压强度设计值,查表得f c=16.70N/mm2;h o──有效计算高度;f y──钢筋受拉强度设计值;(1)、梁上部配筋计算单筋距形截面所能承受的最大弯矩:M = αl f c th o2ζb(1-0.5ζb)=2892.555kN·m > M I = 311.256kN·m梁上部只需构造配筋。
由于最小配筋率为0.2%,所以最小配筋面积为:1000×500×0.2%=1000mm2建议配筋值:HRB335钢筋,325,实际配筋值1472.622mm2。
(2)、梁底配筋计算:αs=311.256×106/(1.00×16.70×500.00×950.002)= 0.041;ξ=1-(1-2×0.041)0.5=0.042;γs =1-0.042/2=0.979;A s =311.256×106/(0.979×950.00×300)= 1115.664mm2。
由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:1000×500×0.15%=750mm2。
故取 A s=1115.66mm2。
建议配筋值:HRB335钢筋,325。
实际配筋值1472.622mm2。
(3)、梁箍筋计算:F l=97.75kN,选择Φ10,6肢箍,A sv1=78.54mm2;s ≤ (1.25nf yv h0A sv1)/(V-0.7F t bh0)ρsv = nA sv1/bsρsvmin = 0.24f t/f yvs=390mm最小配箍率:ρsv=nA sv1/bs=6×78.540/(500.00×390.00)=0.0024>ρsvmin =0.24f t/f yv=0.24×1.57/210=0.0018建议配筋值:HPB235钢筋,10@390(4)、梁腰筋计算:十字交叉梁高度h1=1000mm>450mm,所以需要配置腰筋。
As≥t×ho×0.1%=500×950×0.1%=475mm故取 As=475mm2。
建议配筋值:HRB335钢筋,414。
实际配筋值615.752mm2。
(5)、板底配筋计算:最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:6000×400×0.15%=3600mm2。
故取 A s=3600.00mm2。
建议配筋值:HRB33520@250mm。
承台底面单向根数24根。
实际配筋值7539.822mm2。
工作状态下荷载计算一、塔吊对交叉梁中心作用力的计算1、塔吊竖向力计算塔吊自重:G=450.800kN;塔吊最大起重荷载:Q=60.000kN;作用于塔吊的竖向力:F=1.2×G+1.2×Q=1.2×450.800+1.2×60.000=612.960kN;2、塔吊弯矩计算总的最大弯矩值M max=1.4×1229.20=1720.88kN·m二、塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算:e = M/(F+G)≤20.5Bc/3式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离;M──作用在基础上的弯矩;F──作用在基础上的垂直载荷;G──混凝土基础重力,G = 25×1.2×25.697=770.91kN;Bc──为基础的底面宽度;计算得:e=1720.880/(612.960+770.910)=1.244m <20.5× 6.000/3=2.828m;基础抗倾覆稳定性满足要求!三、地基承载力验算e = M/(F+G)=1720.88/(612.96+770.91)=1.244 ≥ Bc/6=6/6=1地面压应力计算:P max=[a (F + G)]/(20.5B c3/18-B c2a+3×20.5B c a2-3a3)式中 F──作用在基础上的垂直载荷;G──混凝土基础重力;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/20.5-M max/(F+G)=6.000/20.5-1720.880/(612.960+770.910)=3.000m;不考虑附着基础设计值:P max=[3(612.96+770.91)]/(20.5×63/18-62×3+3×20.5×6×32-3×33)=72.742kPa;地基承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2.3条,计算公式如下:f a = f ak+ηbγ(Bc-3)+ηdγm(d-0.5)式中 f a--修正后的地基承载力特征值;f ak--地基承载力特征值,按本规范第5.2.3条的原则确定,取325.000kN/m2;ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;γ--基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取γ=20.000kN/m3;Bc--基础底面宽度,当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值,取Bc=6.000m;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,取γm=22.000kN/m3;d--基础埋置深度(m) ,取d=0.600m;解得修正后的地基承载力特征值:f a=345.860kPa;实际计算取的地基承载力设计值为:f a=345.860kPa;地基承载力特征值f a大于有附着时压力设计值P max= 72.742kPa,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》(GB50007-2002)第8.2.7条。