施工组织设计下载简介
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塔吊基础施工方案 (35678中心园林)=(843.075+2149.875)/4+(3638.385+130.95×1.3)/5.091=1496.321kN
1、桩基竖向抗压承载力计算
浙江省水利工程维修养护经费编制细则 桩身周长:u=πd=3.14×0.5=1.571m
hb/d=3.5×1000/500=7>5
承载力计算深度:min(b/2,5)=min(7/2,5)=3.5m
fak=(3.5×50)/3.5=175/3.5=50kPa
复合桩基竖向承载力特征值:
Ra=ψuΣqsia·li+qpa·(Aj+λpAp1)+ηcfakAc=0.8×1.571×(4.7×8+8.5×25+4.8×35)+1900×(0.135+1.12×0.062)+0.1×50×12.054=972.771kN
Qk=554.25kN≤Ra=972.771kN
Qkmax=1108.386kN≤1.2Ra=1.2×972.771=1167.326kN
2、桩基竖向抗拔承载力计算
Qkmin=0.114kN≥0
不需要进行桩基竖向抗拔承载力计算!
3、桩身承载力计算
纵向预应力钢筋截面面积:Aps=nπd2/4=12×3.142×10.72/4=1079mm2
(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=Qmax=1496.321kN
桩身结构竖向承载力设计值:R=1500kN
Q=1496.321kN≤1500kN
(2)、轴心受拔桩桩身承载力
Qkmin=0.114kN≥0
不需要进行轴心受拔桩桩身承载力计算!
Qkmin=0.114kN≥0
不需要进行裂缝控制计算!
承台计算不计承台及上土自重:
Fmax=F/n+M/L
=843.075/4+3638.385/5.091=925.415kN
承台底部所受最大弯矩:
承台顶部所受最大弯矩:
V=F/n+M/L=843.075/4 + 3638.385/5.091=925.415kN
受剪切承载力截面高度影响系数:βhs=(800/1239)1/4=0.896
剪跨比:λb'=a1b/h0=650/1239=0.525,取λb=0.525;
λl'= a1l/h0=650/1239=0.525,取λl=0.525;
承台剪切系数:αb=1.75/(λb+1)=1.75/(0.525+1)=1.148
αl=1.75/(λl+1)=1.75/(0.525+1)=1.148
βhsαbftbh0=0.896×1.148×1.57×103×7×1.239=14010.417kN
βhsαlftlh0=0.896×1.148×1.57×103×7×1.239=14010.417kN
V=925.415kN≤min(βhsαbftbh0, βhsαlftlh0)=14010.417kN
塔吊对承台底的冲切范围:B+2h0=1.8+2×1.239=4.278m
ab=3.6m≤B+2h0=4.278m,al=3.6m≤B+2h0=4.278m
角桩位于冲切椎体以内,可不进行角桩冲切的承载力验算!
(1)、承台底面长向配筋面积
αS1= My/(α1fcbh02)=832.874×106/(1×16.7×7000×12392)=0.005
AS1=My/(γS1h0fy1)=832.874×106/(0.998×1239×360)=1872mm2
最小配筋率:ρ=0.15%
承台底需要配筋:A1=max(AS1, ρbh0)=max(1872,0.0015×7000×1239)=13010mm2
承台底长向实际配筋:AS1'=17011mm2≥A1=13010mm2
(2)、承台底面短向配筋面积
αS2= Mx/(α2fclh02)=832.874×106/(1×16.7×7000×12392)=0.005
AS2=Mx/(γS2h0fy1)=832.874×106/(0.998×1239×360)=1872mm2
最小配筋率:ρ=0.15%
承台底需要配筋:A2=max(AS2, ρlh0)=max(1872,0.0015×7000×1239)=13010mm2
承台底短向实际配筋:AS2'=17011mm2≥A2=13010mm2
(3)、承台顶面长向配筋面积
αS1= M'y/(α1fcbh02)=453.49×106/(1×16.7×7000×12392)=0.003
AS3=M'y/(γS1h0fy1)=453.49×106/(0.999×1239×360)=1018mm2
最小配筋率:ρ=0.15%
承台顶需要配筋:A3=max(AS3, ρbh0,0.5AS1')=max(1018,0.0015×7000×1239,0.5×17011)=13010mm2
承台顶长向实际配筋:AS3'=17011mm2≥A3=13010mm2
(4)、承台顶面短向配筋面积
αS2= M'x/(α2fclh02)=453.49×106/(1×16.7×7000×12392)=0.003
AS4=M'x/(γS2h0fy1)=453.49×106/(0.999×1239×360)=1018mm2
最小配筋率:ρ=0.15%
承台顶需要配筋:A4=max(AS4, ρlh0,0.5AS2' )=max(1018,0.0015×7000×1239,0.5 ×17011)=13010mm2
承台顶面短向配筋:AS4'=17011mm2≥A4=13010mm2
(5)、承台竖向连接筋配筋面积
中心园林处地库塔吊基础
1、塔机传递至基础荷载标准值
2、塔机传递至基础荷载设计值
三、桩顶作用效应计算
承台及其上土的自重荷载标准值:
Gk=bl(hγc+h'γ')=5.2×5.2×(1.3×25+0×19)=878.8kN
承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.35Gk=1.35×878.8=1186.38kN
桩对角线距离:L=(ab2+al2)0.5=(3.62+3.62)0.5=5.091m
1、荷载效应标准组合
轴心竖向力作用下:Qk=(Fk'+Gk)/n=(464.1+878.8)/4=335.725kN
荷载效应标准组合偏心竖向力作用下:
Qkmax=(Fk'+Gk)/n+(Mk'+FVk'h)/L
=(464.1+878.8)/4+(1552+73.9×1.3)/5.091=659.437kN
2、荷载效应基本组合
荷载效应基本组合偏心竖向力作用下:
Qmax=(F'+G)/n+(M'+Fv'h)/L
=(626.535+1186.38)/4+(2095.2+99.765×1.3)/5.091=890.239kN
1、桩基竖向抗压承载力计算
桩身周长:u=πd=3.14×0.5=1.571m
hb/d=3.5×1000/500=7>5
承载力计算深度:min(b/2,5)=min(5.2/2,5)=2.6m
fak=(2.6×50)/2.6=130/2.6=50kPa
复合桩基竖向承载力特征值:
Ra=ψuΣqsia·li+qpa·(Aj+λpAp1)+ηcfakAc=0.8×1.571×(4.7×8+8.5×25+4.8×35)+1900×(0.135+1.12×0.062)+0.1×50×6.564=945.321kN
Qk=335.725kN≤Ra=945.321kN
Qkmax=659.437kN≤1.2Ra=1.2×945.321=1134.386kN
2、桩基竖向抗拔承载力计算
Qkmin=12.013kN≥0
不需要进行桩基竖向抗拔承载力计算!
3、桩身承载力计算
纵向预应力钢筋截面面积:Aps=nπd2/4=12×3.142×10.72/4=1079mm2
(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=Qmax=890.239kN
桩身结构竖向承载力设计值:R=1500kN
Q=890.239kN≤1500kN
(2)、轴心受拔桩桩身承载力
Qkmin=12.013kN≥0
不需要进行轴心受拔桩桩身承载力计算!
Qkmin=12.013kN≥0
不需要进行裂缝控制计算!
承台计算不计承台及上土自重:
Fmax=F/n+M/L
=626.535/4+2095.2/5.091=568.17kN
承台底部所受最大弯矩:
承台顶部所受最大弯矩:
V=F/n+M/L=626.535/4 + 2095.2/5.091=568.17kN
受剪切承载力截面高度影响系数:βhs=(800/1239)1/4=0.896
剪跨比:λb'=a1b/h0=750/1239=0.605,取λb=0.605;
λl'= a1l/h0=750/1239=0.605,取λl=0.605;
承台剪切系数:αb=1.75/(λb+1)=1.75/(0.605+1)=1.09
αl=1.75/(λl+1)=1.75/(0.605+1)=1.09
βhsαbftbh0=0.896×1.09×1.57×103×5.2×1.239=9884.474kN
βhsαlftlh0=0.896×1.09×1.57×103×5.2×1.239=9884.474kN
V=568.17kN≤min(βhsαbftbh0, βhsαlftlh0)=9884.474kN
塔吊对承台底的冲切范围:B+2h0=1.6+2×1.239=4.078m
ab=3.6m≤B+2h0=4.078m,al=3.6m≤B+2h0=4.078m
角桩位于冲切椎体以内,可不进行角桩冲切的承载力验算!
(1)、承台底面长向配筋面积
αS1= My/(α1fcbh02)=568.17×106/(1×16.7×5200×12392)=0.004
AS1=My/(γS1h0fy1)=568.17×106/(0.998×1239×360)=1277mm2
最小配筋率:ρ=0.15%
承台底需要配筋:A1=max(AS1, ρbh0)=max(1277,0.0015×5200×1239)=9665mm2
承台底长向实际配筋:AS1'=12735mm2≥A1=9665mm2
(2)、承台底面短向配筋面积
αS2= Mx/(α2fclh02)=568.17×106/(1×16.7×5200×12392)=0.004
AS2=Mx/(γS2h0fy1)=568.17×106/(0.998×1239×360)=1277mm2
最小配筋率:ρ=0.15%
承台底需要配筋:A2=max(AS2, ρlh0)=max(1277,0.0015×5200×1239)=9665mm2
承台底短向实际配筋:AS2'=12735mm2≥A2=9665mm2
(3)、承台顶面长向配筋面积
αS1= M'y/(α1fcbh02)=254.902×106/(1×16.7×5200×12392)=0.002
AS3=M'y/(γS1h0fy1)=254.902×106/(0.999×1239×360)=573mm2
最小配筋率:ρ=0.15%
承台顶需要配筋:A3=max(AS3, ρbh0,0.5AS1')=max(573,0.0015×5200×1239,0.5×12735)=9665mm2
GBT51146-2015标准下载 承台顶长向实际配筋:AS3'=12735mm2≥A3=9665mm2
(4)、承台顶面短向配筋面积
αS2= M'x/(α2fclh02)=254.902×106/(1×16.7×5200×12392)=0.002
AS4=M'x/(γS2h0fy1)=254.902×106/(0.999×1239×360)=573mm2
最小配筋率:ρ=0.15%
承台顶需要配筋:A4=max(AS4, ρlh0,0.5AS2' )=max(573,0.0015×5200×1239,0.5 ×12735)=9665mm2
承台顶面短向配筋:AS4'=12735mm2≥A4=9665mm2
DB14/T 1884-2019标准下载 (5)、承台竖向连接筋配筋面积
附录二:塔吊基础剖面图