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世紀名隆住宅小區(qū)塔吊基礎設計-免費閱讀

2025-07-10 22:46 上一頁面

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【正文】 五. 矩形承臺截面抗剪切計算依據《建筑樁基礎技術規(guī)范》(JGJ9494)。最大壓力驗算:R=(241+53+64+24+32++58)/ + / + / =,所以滿足要求!塔吊樁基礎的計算書(QTZ63)一. 參數信息塔吊型號:QTZ63,自重(包括壓重)F1=,最大起重荷載F2=塔吊傾覆力距M=,塔吊起重高度H=,塔身寬度B=混凝土強度:C30,鋼筋級別:Ⅱ級,承臺長度Lc或寬度Bc=樁直徑或方樁邊長 d=,樁間距a=,承臺厚度Hc=基礎埋深D=,承臺箍筋間距S=150mm,保護層厚度:50mm二. 塔吊基礎承臺頂面的豎向力與彎矩計算塔吊自重(包括壓重) F1 = kN塔吊最大起重荷載F2= 作用于樁基承臺頂面的豎向力 F =(F +F2)= kN 塔吊的傾覆力矩 M == 三. 矩形承臺彎矩的計算計算簡圖:預制樁預制樁 圖中x軸的方向是隨機變化的,設計計算時應按照傾覆力矩M最不利方向進行驗算。經過計算得到彎矩設計值:N=(+)/ 4+( / 2)/ 【4()2】=Mx1=My1=2(— / 4)(—)=四. 矩形承臺截面主筋的計算依據《混凝土結構設計規(guī)范》(GB500102002)。(5)施工時應做好位移和沉降觀測,發(fā)現異常情況,應立即停止使用,排除問題方可使用。在獨立固定式基礎上增加附著,以滿足高層建筑施工要求,附著后起升高度可達159m,其塔身由8個標準節(jié),55個塔身及一個固定基礎節(jié)組成。該機上部采用液壓頂升,增加或減少標準節(jié),使塔機能隨著建筑物的升高而平穩(wěn)地升高,同時塔機的起生能力不因塔機的升高而降低。(7)砂質粘性土層:大部分區(qū)域分布,~,;灰黃色,局部為紅黃色,屬殘積土,由下伏片麻巖風化而成,稍濕,硬塑;?;A類型為預應力靜壓管樁;為滿足平面垂直運輸及施工需要,我司在擬建場地投入6臺塔吊, QTZ63 、QT80EA各三臺;每臺主架安裝高度為90m,安裝具體位置詳見塔吊安裝平面布置圖(見附表),承臺標高距地下室底板板底標高20mm。二、編制依據《建筑地基基礎設計規(guī)范》(GB50072002)《建筑樁基礎設計規(guī)范》(GJ9494)本工程地質勘測報告產品使用說明書三、地質地貌情況擬建場地屬沖積平原地貌,原為一片耕地,后經人工填土改造,尚未完全推填整平;場地東部地面較高,西部地勢稍低,場地內下伏土層厚度相差較大,一般南部較薄,往東北方向變厚。基巖條件場地土層之下的基底巖石為下古生界片麻巖,屬變質巖類。其起升機構采用電磁離合器換檔變速,同時采用帶有渦流制動器的電動機,使得起升機構獲的理想的起升速度及荷重的慢就位。工作及非工作狀態(tài)作用于基礎的最大垂直荷載及最大彎矩如下表(2)塔機性能和技術指標(詳見表1)(3)起重性能參數(詳見表2)(4)供電要求:供電容量:80KW;供電電壓:380V(允差10%);供電頻率:50HZ。QT80EA塔式起重機基礎設計(1)采用預應力管樁DN500,4根,中距3000。 式中 1──系數,當混凝土強度不超過C50時,,當混凝土強度等級為C80時,,期間按線性內插法確定; fc──混凝土抗壓強度設計值; h0──承臺的計算高度。樁頂豎向力的計算(依據《建筑樁基礎技術規(guī)范》) 其中 n──單樁個數,n=4; F──作用于樁基承臺頂面的豎向力設計值,F==; G──樁基承臺的自重,G=(BcBcHc+BcBcD)=; Mx,My──承臺底面的彎矩設計值(); xi,yi──單樁相對承臺中心軸的XY方向距離(m); Ni──單樁樁頂豎向力設計值(kN)。根據第二步的計算方案可以得到XY方向樁對矩形承臺的最大剪切力,考慮對稱性,記為V=,斜截面受剪承載力滿足下面公式: 其中 0──建筑樁基重要性系數,; ──剪切系數,=; fc──混凝土軸心抗壓強度設計值,fc=; b0──承臺計算截面處的計算寬度,b0=4000mm; h0──承臺計算截面處的計算高度,h0=1388mm; fy──鋼筋受拉強度設計值,fy=; S──箍筋的間距,S=150mm。 承臺配筋選取雙層雙向配三級鋼Ф18170,As=5850mm2,可滿足要求。經過計算得到樁頂軸向壓力設計值滿足要求,只需構造配筋!七. 樁豎向極限承載力驗算及樁
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