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时间:2018-11-29
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1、完美.格式.编辑假设塔吊型号:6010/23B,最大4绳起重荷载10t;塔吊无附墙起重最大高度H=59.8m,塔身宽度B=2.0m;承台基础混凝土强度:C35,厚度Hc=1.35m,承台长度Lc或宽度Bc=6.25m;承台钢筋级别:Ⅱ级,箍筋间距S=200mm,保护层厚度:50mm;承台桩假设选用4根φ400×95(PHC-A)预应力管桩,已知每1根桩的承载力特征值为1700KN;参考塔吊说明书可知:塔吊处于工作状态(ES)时:最大弯矩Mmax=2344.81KN·m最大压力Pmax=749.9KN塔吊处于非工作状态(HS)时:最大弯矩Mmax=4646.86KN·m最大压力P
2、max=694.9KN2、对塔吊基础抗倾覆弯矩的验算取塔吊最大倾覆力矩,在工作状态(HS)时:Mmax=4646.86KN·m,计算简图如下:专业.资料.整理完美.格式.编辑2.1x、y向,受力简图如下:专业.资料.整理完美.格式.编辑以塔吊中心O点为基点计算:M1=M=4646.86KN·mM2=2.125·RBM2=M12.125·RB=4646.86RB=2097.9KN<2×1800=3600KN(满足要求)2.2z向,受力简图如下:以塔吊中心O点为基点计算:M1=M=4646.86KN·mM2=3·RB专业.资料.整理完美.格式.编辑M2=M13·RB=4646.86
3、RB=1548.95KN<1800KN(满足要求)3、承台桩基础设计3.1塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算计算简图如下:上图中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。3.1.1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)其中n——单桩个数,n=4;F——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,等同于前面塔吊说明书中的P;专业.资料.整理完美.格式.编辑G——桩基承台的自重;G=25.1×Bc×Bc×Hc=25.1×6.252×1.35=1323.63KNMx,My——承台底面的弯矩设计值(KN•m);xi,yi——单桩相对
4、承台中心轴的X、Y方向距离(m);Ni——单桩桩顶竖向力设计值(KN)。经计算可得到单桩桩顶竖向力设计值:最大压力:N=(749.9+1323.63)/4+4646.86×(4.00/1.414)/[2×(4.00/1.414)2]=1339.7KN现场实际施工中,承台桩选用4根φ400×95(PHC-A)预应力管桩,单根桩的承载力特征值为1700KN(>1339.7KN);3.1.2矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条)其中MX1,My1——计算截面处X、Y方向的弯矩设计值(KN•m);xi,yi——单桩相对承台中心轴的X、Y方向距离(m
5、);Ni1——扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(KN),Ni1=Ni-G/n。经过计算得到弯矩设计值:Mx1=My1=2×(1339.7-1323.63/4)×(4.00/1.414)=5707.45KN·m3.2求矩形承台截面受力主筋受弯构件承载力计算:其中M——计算截面处的弯矩设计值(KN•m);K——安全系数,取1.4;h0——承台计算截面处的计算高度,h0=1300mm;fy——钢筋受拉强度设计值,fy=300N/mm2。X向,弯矩设计值Mx1=5707.45KN•m配筋面积Asx=1.4×5707.45×106/(0.9×1300×300)=22764.8mm2选择
6、31Φ32(@200,实供A=24930.2mm2)Y向,弯矩设计值My1=5707.45KN•m专业.资料.整理完美.格式.编辑配筋面积Asx=1.4×5707.45×106/(0.9×1300×300)=22764.8mm2选择31Φ32(@200,实供A=24930.2mm2)3.3矩形承台截面抗剪切的验算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。根据前面计算方案可以得到X、Y方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性,记为V=1339.7KN考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力应满足下面公式:其中γ0——建筑桩基重要性系数,取1.0
7、;β——剪切系数,β=0.05;fc——混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70N/mm2;b0——承台计算截面处的计算宽度,b0=6250mm;h0——承台计算截面处的计算高度,h0=1300mm;fy——钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm2;S——箍筋的间距,S=200mm。实际计算:βfcb0h0+1.25fyAsvh0/(s)=(0.05×16.7×6250×1300+1.25×300×24930.2×1300/200)×10-3=67551KN>>γ0V=1.0×13
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