拌合站基础计算.docx

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1、.拌合站拌合楼基础承载力计算书德商TJ-4标拌和站,配备HZS90拌和机,设有3个储料罐,单个罐在装满材料时均按照100吨计算。拌合站在X103县道右侧,对应新建线路里程桩号k16+800。经过现场开挖检查,在地表往下0.5~1.5米均为粉质粘土。1.计算公式1.1.地基承载力P/A=σ≤σ0P—储蓄罐重量KNA—基础作用于地基上有效面积mm2σ—土基受到的压应力MPaσ0—土基容许的应力MPa通过地质钻探并经过计算得出土基容许的应力σ0=0.109Mpa。2.风荷载强度W=K1K2K3W0=K1K2K31/1.6v2W—风荷载强度PaW0—基本风压值

2、PaK、K、K—风荷载系数,查表分别取0.8、1.13、1.0123v—风速m/s,取17m/sσ—土基受到的压应力MPaσ0—土基容许的应力MPa3.基础抗倾覆计算Kc=M1/M2=P1×1/2×基础宽/P2×受风面×(7+7)≥1.5即满足要求M1—抵抗弯距KN?MM2—抵抗弯距KN?MP1—储蓄罐与基础自重KNP2—风荷载KN4.基础抗滑稳定性验算..K0=P1×f/P2≥1.3即满足要求P1—储蓄罐与基础自重KNP2—风荷载KNf-----基底摩擦系数,查表得0.25;5.基础承载力P/A=σ≤σ0P—储蓄罐单腿重量KNA—储蓄罐单腿有效面积m

3、m2σ—基础受到的压应力MPaσ0—砼容许的应力MPa2、储料罐基础验算2.1.储料罐地基开挖及浇筑根据厂家提供的拌和站安装施工图,现场平面尺寸如下:输料管储料罐主机楼房地基开挖尺寸为半径为10.0m圆的1/4的范围,宽5.0m,浇筑深度为1.4m。2.2.计算方案开挖深度少于3米,根据规范,不考虑摩擦力的影响,计算时只考虑单个储蓄罐重量通过基础作用于土层上,集中力P=1000KN,单个水泥罐基础受力面积为2.8m×5m,承载力计算示意见下图..P=1000KN1.4m基础5m粉质粘土本储料罐根据历年气象资料,考虑最大风力为17m/s,储蓄罐顶至地表面

4、距离为21米,罐身长14m,3个罐基本并排竖立,受风面120m2,整体受风力抵抗风载,在最不利风力下计算基础的抗倾覆性。计算示意图如下储料罐风力P2抗倾覆点基础罐与基础自重P1基础采用的是商品混凝土C25,储料罐支腿受力最为集中,混凝土受压面积为300mm×300mm,等同于试块受压应力低于25MPa即为满足要求。2.3.储料罐基础验算过程2.3.1地基承载力根据上面的1力学公式,已知P=1000KN,计算面积62A=14×10mm,P62≤σ0=0.109MPa1/A=(1000KN+1.4×5×2.8×24KN)/14×10mm=0.105MPa地

5、基承载力满足承载要求。2.3.2基础抗倾覆根据上面的3力学公式:Kc=M1/M2=P1×1/2×基础宽/P2×受风面×(7+7)=(3000+2.8×3×5×1.4×2.4×10)×2.5/(0.163×120×14)=40.3≥1.5满足抗倾覆要求其中W=K1K2K3W0=K1K2K31/1.6v2..2=0.8×1.13×1.0×1/1.6×17=163.285Pa为了提高储料罐的抗倾覆能力,在储蓄罐三面拉设缆风的措施。2.3.3基础滑动稳定性根据上面的4力学公式,K=P×f/P2=(3000+2.8×3×5×1.4×2.4×10)×0.25/(0

6、.163×120)=56.4≥1.3满01足基础滑动稳定性要求。2.3.4储蓄罐支腿处混凝土承压性根据5力学计算公式,已知100T的储存罐,单腿受力P=350KN,承压面积为300mm×300mmP/A=350KN/(300mm×300mm)=3.9MPa≤25MPa满足受压要求。经过验算,储料罐基础满足承载力和稳定性要求。3、拌合楼基础验算3.1.拌合楼地基开挖及浇筑根据厂家提供的拌和站安装施工图,现场实测平面尺寸如下:输料管储料罐主机楼房基础为回字形,尺寸为外边长7m×7m的正方形,内边长3m×3m的正方形,浇筑深度为0.9m。3.2.计算方案开挖

7、深度少于3米,根据规范,不考虑摩擦力的影响,计算时考虑四个支腿重量通过基..础作用于土层上,集中力P=200×4=800KN,基础受力面积为2承载力计7m×7m-3m×3m=40m,算示意见下图P=800KN1.4m基础7m粉质粘土本拌合楼根据历年气象资料,考虑最大风力为17m/s,楼顶至地表面距离为15米,受风2面80m,整体受风力抵抗风载,在最不利风力下计算基础的抗倾覆性。计算示意图如下拌合楼风力P2抗倾覆点基础拌合楼与基础自重P1基础采用的是商品混凝土C25,拌合楼支腿受力最为集中,混凝土受压面积为400mm×400mm,等同于试块受压应力低于2

8、5MPa即为满足要求。3.3.拌合楼基础验算过程3.3.1地基承载力根据上面的1力学公式,已知

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