塔吊基础学习知识施工计划组织汇总.doc

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1、| 目录目录 一、编制依据一、编制依据.2 二、工程建设概况二、工程建设概况.2 三、塔机安装要求及塔机性能三、塔机安装要求及塔机性能.2 1、塔吊概况.2 2、塔吊安装要求.2 3、塔吊性能.3 四、前期准备四、前期准备.3 五、施工工艺五、施工工艺.3 1、土方开挖、垫层浇筑.3 2、模板制安.3 3、基础钢筋施工.3 4、埋设预埋件.5 5、混凝土浇筑.5 6、技术要求.5 7、成品保护.5 六、基础施工要求及注意事项六、基础施工要求及注意事项.5 1、施工要求.5 2、安装注意事项.6 七、施工技术资料准备七、施工技术资料准备.6 八、安全管理措施八、安全管理措施.6 九、计算书九、计

2、算书.7 ,. 塔吊基础专项施工方案塔吊基础专项施工方案 一、编制依据 1、 建筑机械使用安全技术规程 (JGJ33-2001) 2、 安徽省建筑工程安全操作规程 (J10169-2002) 3、 塔式起重机使用说明书 4、合肥合肥海亮九玺项目二期岩土工程地勘报告,相关技术标准。 二、工程建设概况 三、塔机安装要求及塔机性能 1、塔吊概况 塔吊序号 参数 TC5012 TC5613 塔吊型号 QTZ63(5610) 半径(m) 56M 2、塔吊安装要求 为满足工程垂直运输任务,拟安装五台TC5613型塔式起重机、一台 TC5012 型塔 式起重机和两台QTZ63(5610)(详细位置详见总平图

3、) ,最大工作幅度额定起重量为 1.3 吨,可把构件和物料垂直或水平直接吊运至工作位置,不需二次搬运,可有效 工程名称 九玺花园二期二标段 工程地址 九玺花园二期二标段位于安徽省合 肥市高新区,本地块西侧为 312 高 速公路,北侧为西门换中心,南侧 为皖水路,东侧为文曲路。 建设单位安徽海亮房地产有限公司主要功能 高层住宅、别墅、高层商业、地下 车库、学校、室外配套工程 监理单位 安徽南巽建设项目管理投 资有限公司 主要功能 对施工合同范围内的质量、安全、 进度等问题进行管理控制与协调 施工单位 中建四局第六工程有限公 司 主要功能 按照规范及合同要求完成合同范围 内相关事务 ,. 提供工程

4、的运输效率。塔吊基础采用整体预埋式基础,由 C35 混凝土和 HRB400 钢筋 浇筑而成。塔吊大臂最终高度 1#、5#、11#、12#、13#楼 120 米,2#、3#、10#楼为 110 米,幼儿园、小学楼为 30 米。塔吊基础底标高低于地下室底板底部 10 公分。 塔吊的现场定位见附图。塔吊基础置于粘土上。地基承载力 260Kpa 大于塔吊基础要 求 160Kpa 满足要求。 3、塔吊性能 塔吊性能表 幅度(m) 323538414447505356 两倍率 2.732.442.201.991.821.821.531.411.30 四倍率 2.672.382.141.931.761.60

5、1.471.351.24 四、前期准备 1、根据方案在现场对塔吊进行准确定位。 2、为满足塔吊正常工作,塔吊必须配备专用电箱,电箱距塔吊中心不得大于 5 米, 距离塔吊不得大于 3 米) 。 3、根据塔吊基础布筋图准备钢筋砼等材料。 4、提供场地,便于塔吊部件的摆放和汽车吊的入场选位。 五、施工工艺 1、土方开挖、垫层浇筑 根据本工程的实际情况,土方开挖采用机械开挖。当挖到塔吊基坑设计标高 200mm 处,人工清除基坑底土方,修底铲平,立即通知业主、监理检查土质情况, 合格后立即施工 100mm 厚 C15 砼垫层,防止基坑暴晒及地下水浸泡基础,出现塌方 现象。 2、模板制安 根据塔吊基础图,

6、精心组织人力按要求配置模板。施工定位点在垫层面上弹出 塔吊基础边框线,及时安排人员采用九层板、钢管搭设模板,模板搭设保证稳定, 防止混凝土浇筑过程中涨模、位移等现象出现。 3、基础钢筋施工(详见塔吊基础配筋图) 序号 型号 高度长度数量 25 1.0m492024 ,. 25 1.0m492024 12 1.0m1240144 基础预埋件平面布置图1-1 剖面图 根据本塔吊生产厂家所提供的基础图及现场实际情况,每台塔吊基础承台截面尺寸均为 5m5m,塔吊基础承台高度均为 1000mm,具体设计详塔吊基础图。 塔吊平面布置详见平面布置图 塔吊基础底深度不得高于旁边楼层基础底标高,如北-10#塔吊

7、基础为位于 10#楼旁边的独 立基础,为确保 10#楼土方回填,当 10#塔吊基础施工完毕后,在塔吊基础上加砌 370 厚挡土墙, 长度为 3m,宽度为 3m,高度至现场场地标高。并在四个角点设置 500500 的端柱,砌筑后, 四周按照设计基层回填土要求进行周边土方的回填。具体详见下图。 塔吊基础平面图1-1 剖面图 4、埋设预埋件 ,. 塔身的预埋位置是本工程最关键一步,它的定位直接影响塔吊的安置,因此在 对塔身的定位埋设严格按设计图。用钢筋和定位磨具与基础钢筋焊接来固定地角螺 栓,严格检查控制螺栓平面定位与标高,并且与基础钢筋及马凳焊在一起,防止在 浇筑砼时引起塔身的位置偏移。 5、混凝

8、土浇筑 塔吊基础钢筋绑扎完毕并经质量员验收合格后,报请专业监理工程师进行验收, 验收通过方可浇筑 C35 混凝土。基础砼的浇筑应严格按照砼浇筑的施工工艺要求进 行操作,在浇筑过程中必须加强对预埋件的观测,防止预埋节的偏移。如果出现预 埋节偏移必须随时发现随时整改,确保预埋节的位置正确。在混凝土浇筑过程中随 机见证取样试块二组(一组标养、一组同条件) 。 6、技术要求 (1)地基的承压能力不得低于 0.16Mpa; (2)塔吊基础砼标号不应低于 C35。 (3)预埋节的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 (4)基础施工完毕,经验收合格后方可使用。 7、成品保护 (1)钢筋绑扎完后

9、,应采取保护措施,防止钢筋变形、位移; (2)浇筑砼时,严禁机械碰撞预埋件,如碰动应按设计位置重新固定牢靠并校验; (3)各工种操作人员不准任意掰动切割钢筋; (4)砼浇筑后注意加强混凝土的养护。 六、基础施工要求及注意事项六、基础施工要求及注意事项 1、施工要求 1) 、本方案执行前必须经过监理单位和工程设计单位的批准; 2) 、留出安装作业面,大小要满足 25 吨汽车吊站位以及塔吊起重臂的拼装; 3) 、定位必须按图纸进行严格施工; 4) 、先铺设基础底钢筋网片,然后安放马凳和预埋节与钢筋绑扎同步进行,马凳必 须与塔吊基础主筋焊接牢固,避免因震动跑偏; 5) 、基础采用 C35 混凝土,并

10、捣实,确保预埋节水平度在 1内; 6) 、当混凝土强度达到 80%以上,方能安装塔吊; 7) 、做两组防雷接地,接地电阻不大于 4。提供 70KW 的塔机专用电源,单独拉设 ,. 配电箱。防雷接地做法:用两块-4100 的钢板立埋于基础旁边,用镀锌扁铁与塔 基标准节连接。 8)塔基混凝土浇筑前,必须对钢筋和标准节埋入深度安装尺寸进行隐蔽验收,并作 好隐蔽资料,经监理确认合格后才能进行下道工序施工。 2、安装注意事项 1)塔机供电电源为三相五线制,必须采用接地保护,零线不接塔身,重复接地的接 地电阻不得大于 4。 2)塔机的臂长范围外的 510 米不应有高、低压电线杆(低压 5 米,高压 10

11、米) 。 3、塔吊的基础积水处理措施 塔吊基础四周挡土墙施工结束后在基础里面放置自动抽水泵,当塔吊基础存在积 水情况将自动抽水。 (详见塔吊基础积水处理图) 七、施工技术资料准备 塔吊基础验收时应提交下列资料 1、地基承载力报告; 2、钢筋检验报告; 3、塔吊基础钢筋隐蔽验收记录; 4、塔吊基础混凝土强度报告; 5、混凝土配合比报告,及原材料检验报告; 6、本施工方案等。 八、安全管理措施 1、塔吊安装(拆除)严格按照塔吊安装(拆除)操作顺序进行操作,在安装(拆除) 过程中禁止违章操作。 2、塔吊司机必须具有上岗证,持证上岗;塔吊司机负责让掉的日常维护与保养,协 同我方安全员定期或异常情况下对

12、塔吊进行检查,主要检查机械零部件的使用情况, 安全防护、基础的不均匀沉降情况。 3、安装使用前必须有动力管理部门组织检查验收,合格后方可用于施工。 4、塔臂旋转范围内高压线附近做好红色标识,塔吊吊装物体时必须避开高压线。 5、搭、拆和顶升时必须设安全区,并有专人指挥。 6、塔机司机必须遵守“十不吊”要求。 ,. 7、塔机吊物时要避免或尽量不要将吊物从临时设施上方越过。 8、拆、搭、顶升时必须设安全区,并有专人指挥。 9、风速超过六级,禁止吊物、顶升,需要更换或排放塔机上的油料时必须在无风条 件下进行,并将油料放到容器内回收。 10、机械在使用过程中,必须注意临塔的动态,信号员在发出启动信号之前

13、,要观 察相邻塔机臂方向移动,根据情况发出启动信号;在塔机臂移动过程中,塔司也要 密切注意临塔臂的移动情况,一旦发现两个塔机臂要出现相碰情况,立即停止移动 或反方向移动塔基臂。 11、作业应在白天进行,当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时,应停止作业;遇到 紧急情况,如停电、机械故障等,短时间不能继续作业的,必须使已拆装的部位达 到稳定状态并固定牢靠,经检查确认无隐患后,方可停止作业。 12、安装作业人员在进入施工现场后应床带安全防护用品,高出作业时应系好安全 带,熟悉并认真执行拆装工艺和操作规程,当发现异常情况或疑难问题时,应及时 向技术负责人反映,不得自行其是,防止处理不当造成的事故。 13、

14、吊安装过程中,必须分阶段进行技术检验,整机安装完毕后,应进行整机技术 检验和调整,各机构动作应正确、平稳、无异常响动,制动可靠,各安全装置林敏 有效;无荷载情况下,塔身和基础平面的垂直度允许偏差为千分之四,经分阶段及 整机检验合格后,应填写检验记录(即入账表) ,经技术负责人审核签证后,方可交 付使用。 九、计算书 TC5613TC5613 (一)、参数信息(一)、参数信息 塔吊型号:TC5613, 塔吊起升高度H:120.00m, 塔身宽度B:1.6m, 基础埋深d:大于2.00m, 自重G:487.5kN, 基础承台厚度hc:1.00m, 最大起重荷载Q:60kN, 基础承台宽度Bc:5.

15、00m, 混凝土强度等级:C35, 钢筋级别:RRB400, 基础底面配筋直径:25mm 额定起重力矩Me:800kNm, 标准节长度b:1.8m, 基础所受的水平力P:18.5kN, ,. 主弦杆材料:角钢/方钢, 宽度/直径c:12mm, 所处城市:安徽合肥市, 基本风压0:0.35kN/m2, 地面粗糙度类别:C类 有密集建筑群的城市郊区,风荷载高度变化系数 z:1.54 。 (二)、塔吊对交叉梁中心作用力的计算(二)、塔吊对交叉梁中心作用力的计算 1 1、塔吊竖向力计算、塔吊竖向力计算 塔吊自重:G=487.5kN; 塔吊最大起重荷载:Q=60kN; 作用于塔吊的竖向力:FkGQ487

16、.560547.5kN; 2 2、塔吊风荷载计算、塔吊风荷载计算 依据建筑结构荷载规范(GB50009-2001)中风荷载体型系数: 地处安徽合肥市,基本风压为0=0.35kN/m2; 查表得:风荷载高度变化系数z=1.54; 挡风系数计算: =3B+2b+(4B2+b2)1/2c/(Bb)=(31.6+21.8+(41.62+1.82)0.5)0.012/(1.61.8)=0.0 5 因为是角钢/方钢,体型系数s=2.9; 高度z处的风振系数取:z=1.0; 所以风荷载设计值为: =0.7zsz0=0.71.002.91.540.35=1.094kN/m2; 3 3、塔吊弯矩计算、塔吊弯矩计

17、算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M=BHH0.5=1.0940.051.61201200.5=491.5kNm; MkmaxMeMPhc800491.518.511310kNm; (三)、塔吊抗倾覆稳定验算(三)、塔吊抗倾覆稳定验算 基础抗倾覆稳定性按下式计算: eMk/(Fk+Gk)Bc/3 式中 e偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; ,. Mk作用在基础上的弯矩; Fk作用在基础上的垂直载荷; Gk混凝土基础重力,Gk25551=625kN; Bc为基础的底面宽度; 计算得:e=1310/(547.5+625)=1.117m 5/6=0.833m 地面压应力计算: Pk(Fk

18、+Gk)/A Pkmax2(FkGk)/(3aBc) 式中 Fk作用在基础上的垂直载荷; Gk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: aBc/20.5Mk/(FkGk)5/20.5-1310/(547.5+625)=2.42m。 Bc基础底面的宽度,取Bc=5m; ,. 不考虑附着基础设计值: Pk(547.5625)/5246.9kPa Pkmax=2(547.5+625)/(32.425)= 64.6kPa; 地基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: fa = fak+b(b-3)+dm(

19、d-0.5) fa-修正后的地基承载力特征值(kN/m2); fak-地基承载力特征值,按本规范第5.2.3条的原则确定;取 160.000kN/m2; b、d-基础宽度和埋深的地基承载力修正系数; -基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取20.000kN/m3; b-基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值,取 5.000m; m-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 20.000kN/m3; d-基础埋置深度(m) 取2.000m; 解得地基承载力设计值:fa=208.000kPa; 实际计算取的地基承载力设计值为:fa=208.000kP

20、a; 地基承载力特征值fa大于压力标准值Pk=47.848kPa,满足要求! 地基承载力特征值1.2fa大于偏心矩较大时的压力标准值Pkmax=64.6kPa,满 足要求! (五)、基础受冲切承载力验算(五)、基础受冲切承载力验算 依据建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)第8.2.7条。 验算公式如下: F1 0.7hpftamho 式中 hp -受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,hp取1.0.当 ,. h大于等于2000mm时,hp取0.9,其间按线性内插法取用;取 hp=0.98; ft -混凝土轴心抗拉强度设计值;取 ft=1.57MPa; ho -基础

21、冲切破坏锥体的有效高度;取 ho=0.95m; am -冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;am=(at+ab)/2; am=1.60+(1.60 +20.95)/2=2.55m; at -冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,当计算柱与基础交接处 的受冲切承载力时,取柱宽(即塔身宽度);取at1.6m; ab -冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长,当 冲切破坏锥体的底面落在基础底面以内,计算柱与基础交接处的受冲切承载力时, 取柱宽加两倍基础有效高度;ab=1.60 +20.95=3.50; Pj -扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反 力,对偏心受压基础

22、可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力;取 Pj=71.72kPa; Al -冲切验算时取用的部分基底面积;Al=5.00(5.00-3.50)/2=3.75m2 Fl -相应于荷载效应基本组合时作用在Al上的地基土净反力设计值。 Fl=PjAl; Fl=71.723.75=268.94kN。 允许冲切力:0.70.981.572550.00950.00=2609080.95N=2609.08kN Fl= 268.94kN; 实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求! (六)、承台配筋计算(六)、承台配筋计算 1.1.抗弯计算抗弯计算 依据建筑地基基础设计规范(GB 50007-200

23、2)第8.2.7条。计算公式如下: MI=a12(2l+a)(Pmax+P-2G/A)+(Pmax-P)l/12 式中:MI -任意截面I-I处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值; ,. a1 -任意截面I-I至基底边缘最大反力处的距离;取a1=(Bc-B) /2(5.00-1.60)/2=1.70m; Pmax -相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大地基反力设计 值,取71.72kN/m2; P -相应于荷载效应基本组合时在任意截面I-I处基础底面地基反力设 计值,PPmax(3aal)/3a71.72(31.6-1.7)/(31.6)=46.318kPa; G -考虑荷载分项系数的

24、基础自重,取 G=1.3525BcBchc=1.35255.005.001.00=843.75kN/m2; l -基础宽度,取l=5.00m; a -塔身宽度,取a=1.60m; a -截面I - I在基底的投影长度, 取a=1.60m。 经过计算得MI=1.702(25.00+1.60)(71.72+46.32-2843.75/5.002) +(71.72-46.32)5.00/12=171.77kNm。 2.2.配筋面积计算配筋面积计算 s = M/(1fcbh02) = 1-(1-2s)1/2 s = 1-/2 As = M/(sh0fy) 式中,l -当混凝土强度不超过C50时, 1取

25、为1.0,当混凝土强度等级为C80时, 取为0.94,期间按线性内插法确定,取l=1.00; fc -混凝土抗压强度设计值,查表得fc=16.70kN/m2; ho -承台的计算高度,ho=0.95m。 经过计算得: s=171.77106/(1.0016.705.00103(0.95103)2)=0.002; =1-(1-20.002)0.5=0.002; s=1-0.002/2=0.999; As=171.77106/(0.9990.95103360.00)=502.82mm2。 由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为: ,. 5000.001000.000.15%=7500.00

26、mm2。 故取 As=7500.00mm2。 建议配筋值:RRB400钢筋,承台底筋、面筋双层双向,直径25MM,共96跟。 TC5610TC5610 (一)、参数信息(一)、参数信息 塔吊型号:TC5613, 塔吊起升高度H:40.00m, 塔身宽度B:1.6m, 基础埋深d:大于2.00m, 自重G:456kN, 基础承台厚度hc:1.00m, 最大起重荷载Q:60kN, 基础承台宽度Bc:5.00m, 混凝土强度等级:C35, 钢筋级别:RRB400, 基础底面配筋直径:25mm 基础所受的水平力P:18.5kN, 额定起重力矩Me:800kNm, 标准节长度b:1.8m, 主弦杆材料:

27、角钢/方钢, 宽度/直径c:12mm, 所处城市:安徽合肥市, 基本风压0:0.35kN/m2, 地面粗糙度类别:C类 有密集建筑群的城市郊区,风荷载高度变化系数 z:1.54 。 (二)、塔吊对交叉梁中心作用力的计算(二)、塔吊对交叉梁中心作用力的计算 1 1、塔吊竖向力计算、塔吊竖向力计算 塔吊自重:G=456kN; 塔吊最大起重荷载:Q=60kN; 作用于塔吊的竖向力:FkGQ45660516kN; 2 2、塔吊风荷载计算、塔吊风荷载计算 依据建筑结构荷载规范(GB50009-2001)中风荷载体型系数: 地处安徽合肥市,基本风压为0=0.35kN/m2; 查表得:风荷载高度变化系数z=

28、1.54; 挡风系数计算: =3B+2b+(4B2+b2)1/2c/(Bb)=(31.6+21.8+(41.62+1.82)0.5)0.012/(1.61.8)=0.0 5 因为是角钢/方钢,体型系数s=2.9; ,. 高度z处的风振系数取:z=1.0; 所以风荷载设计值为: =0.7zsz0=0.71.002.91.540.35=1.094kN/m2; 3 3、塔吊弯矩计算、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M=BHH0.5=1.0940.051.640400.5=70kNm; MkmaxMeMPhc8007018.51888.5kNm; (三)、塔吊抗倾覆稳定验算(三)、塔吊

29、抗倾覆稳定验算 基础抗倾覆稳定性按下式计算: eMk/(Fk+Gk)Bc/3 式中 e偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; Mk作用在基础上的弯矩; Fk作用在基础上的垂直载荷; Gk混凝土基础重力,Gk25551=625kN; Bc为基础的底面宽度; 计算得:e=888.5/(70+625)=1.28m 5/6=0.833m 地面压应力计算: Pk(Fk+Gk)/A Pkmax2(FkGk)/(3aBc) 式中 Fk作用在基础上的垂直载荷; Gk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: aBc/20.5Mk/(FkGk)5/20.5-888.5/(7

30、0+625)=2.28m。 Bc基础底面的宽度,取Bc=5m; 不考虑附着基础设计值: Pk(70625)/5227.8kPa Pkmax=2(70+625)/(32.285)= 40.6kPa; 地基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: fa = fak+b(b-3)+dm(d-0.5) fa-修正后的地基承载力特征值(kN/m2); ,. fak-地基承载力特征值,按本规范第5.2.3条的原则确定;取 160.000kN/m2; b、d-基础宽度和埋深的地基承载力修正系数; -基础底面以上土的重度,地下水位以下取浮重度,取20

31、.000kN/m3; b-基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值,取 5.000m; m-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 20.000kN/m3; d-基础埋置深度(m) 取2.000m; 解得地基承载力设计值:fa=208.000kPa; 实际计算取的地基承载力设计值为:fa=208.000kPa; 地基承载力特征值fa大于压力标准值Pk=47.848kPa,满足要求! 地基承载力特征值1.2fa大于偏心矩较大时的压力标准值Pkmax=40.6kPa,满 足要求! (五)、基础受冲切承载力验算(五)、基础受冲切承载力验算 依据建筑地基基础设计

32、规范(GB 50007-2002)第8.2.7条。 验算公式如下: F1 0.7hpftamho 式中 hp -受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,hp取1.0.当 h大于等于2000mm时,hp取0.9,其间按线性内插法取用;取 hp=0.98; ft -混凝土轴心抗拉强度设计值;取 ft=1.57MPa; ho -基础冲切破坏锥体的有效高度;取 ho=0.95m; am -冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;am=(at+ab)/2; am=1.60+(1.60 +20.95)/2=2.55m; at -冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,当计算柱与基础交接处 的受冲切承载

33、力时,取柱宽(即塔身宽度);取at1.6m; ab -冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长,当 ,. 冲切破坏锥体的底面落在基础底面以内,计算柱与基础交接处的受冲切承载力时, 取柱宽加两倍基础有效高度;ab=1.60 +20.95=3.50; Pj -扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反 力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力;取 Pj=71.72kPa; Al -冲切验算时取用的部分基底面积;Al=5.00(5.00-3.50)/2=3.75m2 Fl -相应于荷载效应基本组合时作用在Al上的地基土净反力设计值。 Fl=PjAl; F

34、l=71.723.75=268.94kN。 允许冲切力:0.70.981.572550.00950.00=2609080.95N=2609.08kN Fl= 268.94kN; 实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求! (六)、承台配筋计算(六)、承台配筋计算 1.1.抗弯计算抗弯计算 依据建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)第8.2.7条。计算公式如下: MI=a12(2l+a)(Pmax+P-2G/A)+(Pmax-P)l/12 式中:MI -任意截面I-I处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值; a1 -任意截面I-I至基底边缘最大反力处的距离;取a1=(Bc-B

35、) /2(5.00-1.60)/2=1.70m; Pmax -相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大地基反力设计 值,取71.72kN/m2; P -相应于荷载效应基本组合时在任意截面I-I处基础底面地基反力设 计值,PPmax(3aal)/3a71.72(31.6-1.7)/(31.6)=46.318kPa; G -考虑荷载分项系数的基础自重,取 G=1.3525BcBchc=1.35255.005.001.00=843.75kN/m2; l -基础宽度,取l=5.00m; ,. a -塔身宽度,取a=1.60m; a -截面I - I在基底的投影长度, 取a=1.60m。 经过计算得M

36、I=1.702(25.00+1.60)(71.72+46.32-2843.75/5.002) +(71.72-46.32)5.00/12=171.77kNm。 2.2.配筋面积计算配筋面积计算 s = M/(1fcbh02) = 1-(1-2s)1/2 s = 1-/2 As = M/(sh0fy) 式中,l -当混凝土强度不超过C50时, 1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时, 取为0.94,期间按线性内插法确定,取l=1.00; fc -混凝土抗压强度设计值,查表得fc=16.70kN/m2; ho -承台的计算高度,ho=0.95m。 经过计算得: s=171.77106/(1.0016.705.00103(0.95103)2)=0.002; =1-(1-20.002)0.5=0.002; s=1-0.002/2=0.999; As=171.77106/(0.9990.95103360.00)=502.82mm2。 由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为: 5000.001000.000.15%=7500.00mm2。 故取 As=7500.00mm2。 建议配筋值:RRB400钢筋,承台底筋、面筋双层双向,直径25MM,共96跟。

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