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塔式起重机基础设计

2018-06-15 111页 ppt 6MB 5阅读

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塔式起重机基础设计塔式起重机基础设计一、基础受力分析二、参数信息塔吊型号:QTZ60自重(包括压重)F1=833.00kN,最大起重荷载F2=60.00kN,塔吊倾覆力距Mk=787.50kN.m,塔吊起重高度H=50.00m,塔身宽度B=1.80m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=0.00m,基础最小厚度h=1.20m,基础最小宽度L=5.00m,三、塔吊基础承载力计算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。当不考虑附着时的基础设计值计算公式:V──塔吊作用于基础的竖向力设计值,它包括塔吊自重,压重和...
塔式起重机基础设计
塔式起重机基础一、基础受力二、信息塔吊型号:QTZ60自重(包括压重)F1=833.00kN,最大起重荷载F2=60.00kN,塔吊倾覆力距Mk=787.50kN.m,塔吊起重高度H=50.00m,塔身宽度B=1.80m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=0.00m,基础最小厚度h=1.20m,基础最小宽度L=5.00m,三、塔吊基础承载力计算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。当不考虑附着时的基础设计值计算公式:V──塔吊作用于基础的竖向力设计值,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载。V=1.2×F1+1.4×F2=1.2×833+1.4×60=1083.6(KN)三、塔吊基础承载力计算G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×L×L×h+20.0×L×L×D)=1.2×(25.0×5×5×1.2+20.0×5×5×0)=900.00(kN)L──基础底面的宽度,取L=5.00mW──础底面的抵抗矩,W=L×L×L/6=5×5×5/6=20.83(m3)M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4×Mk=1.4×787.50=1102.50(kN.m)三、塔吊基础承载力计算当考虑附着时的基础设计值计算公式:当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式:㎡三、塔吊基础承载力计算当考虑附着时的基础设计值计算公式:当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式:㎡1.请大家根据图示关系,推导一下这个公式。2.为什么要是e>b/6才用这个公式、这个图示?三、塔吊基础承载力计算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:三、塔吊基础承载力计算经过计算得到:无附着的最大压力设计值无附着的最小压力设计值三、塔吊基础承载力计算有附着的压力设计值偏心距较大时压力设计值有无问题?四、地基基础承载力验算地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第5.2.3条。计算公式如下:fak──地基承载力特征值,取250.00kN/m2;b──基础宽度地基承载力修正系数,见5.2.4,取0.00;d──基础埋深地基承载力修正系数,见表5.2.4,本工程地基承载力特征值是采用深层平板实验取得的,故取0.00;──基础底面以下土的重度,取20.00kN/m3;m──基础底面以上土的重度,取20.00kN/m3;b──基础底面宽度,取5.00m;d──基础埋深度,取0.00m。四、地基基础承载力验算解得地基承载力设计值实际计算取的地基承载力设计值为:fa=200.00kPapk≤fa(5.2.1-1)fa=200.00kPa>pmax=132.27kPa,满足要求!pkmax≤1.2×fa(5.2.1-2)pkmax=136.33kPa<1.2×fa=240kPa,满足要求!五、受冲切承载力验算依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.2.7条。验算公式如下:Fl──应于荷载效应基本组合时作用在A1上的地基土净反力设计值;五、受冲切承载力验算Al──冲切验算时取用的部分基底面积(图8.2.7-1a、b中的阴影面积ABCDEF或图8.2.7-1C中的阴影面积ABCD)。Al=(5.00+4.10)×0.45/2=2.0475(m2)五、受冲切承载力验算pj──扣除基础自重及其上土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。五、受冲切承载力验算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=0.97;ft──混凝土轴心抗拉强度设计值,取ft=1.57kPa;h0──基础冲切破坏锥体的有效高度,h0=1.15m;五、受冲切承载力验算am──冲切破坏锥体最不利一侧计算长度: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;当计算基础变阶处的受冲切承载力时取上阶宽。at=1.8(m)五、受冲切承载力验算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(图8.2.7-1a、b)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;当计算基础变阶处的受冲切承载力时,取上阶宽加两倍该处的基础有效高度。当冲切破坏锥体的底面在l方向落在基础底面以外即a+2h0≥l时(图8.2.7-1c),ab=l。取ab=a+2h0=1.8+1.15*2=4.1(m)am=(at+ab)/2=(1.8+4.1)/2=2.95(m)五、受冲切承载力验算允许冲切力:实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!六、承台配筋计算依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.2.7条。1.抗弯计算,计算公式如下:式中a1──截面I-I至基底边缘的距离,取a1=1.60m;p──截面I-I处的基底反力设计值:p=p1-p2×a1/L=79.344-52.93×1.6/5=62.41(kPa);六、承台配筋计算a'──截面I-I在基底的投影长度,取a'=5m。经过计算得六、承台配筋计算2.配筋面积计算,公式如下:依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中7.2条。1──系数,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,1取为0.94,期间按线性内插法确定;fc──混凝土抗压强度设计值,fc=16.7N/mm2;h0──承台的计算高度。六、承台配筋计算经过计算得六、承台配筋计算《钢筋混凝土结构设计规范》GB50010-2002中第9.5.1条最小配筋率为min=0.24%(取0.2%与45ft/fy的大者)所以最小配筋面积:As=5000*1200*0.24%=14400(mm2)故取Asx=Asy=14400mm2配筋:30Ø25,As=14727mm2作业1.试推导当考虑偏心距较大时(e>b/6)的基础设计值计算公式.(1)推导当e>b/6时,基础设计值计算计算公式(2)上述推导出的公式,为什么是在e>b/6情况下成立?若e规定
采用)ω0——基本风压;按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001的规定采用);1.基本风压查《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)基本风压附录D5,施工场地位于温州茶山高教园区:10年一遇的基本风压w0=0.35kN/m2;50年一遇的基本风压w0=0.6kN/m2;100年一遇的基本风压w0=0.7kN/m2;取50年一遇基本风压计算。ω0=0.35(kN/m2)2.风压高度变化系数μz表7.2.1风压高度变化系数μzμz=1.61离地面或海平面高度(m)地面粗糙度类别ABCD5101520304050601.171.381.521.631.801.922.032.121.001.001.141.251.421.561.611.770.740.740.740.841.001.131.251.350.620.620.620.620.620.730.840.932.风压高度变化系数μz地面粗糙度可分为A、B、C、D四类:—A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;—B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;—C类指有密集建筑群的城市市区;—D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。3.高度z处的风振系数βzξ——脉动增大系数;ν——脉动影响系数;φz——振型系数,查表F1.1,φz=1;μz——风压高度变化系数。T1=(0.007~0.013)H钢结构可取高值,钢筋混凝土结构可取低值。本例取T1=0.013*50=0.65(S),ω0T12=0.35*0.652=0.15(KNs2/m2),ξ=1.96ν=0.87φz=1φz3.高度z处的风振系数βzξ——脉动增大系数;ν——脉动影响系数;φz——振型系数,查表F1.1,φz=1;μz——风压高度变化系数。4.风载体形系数μs查《建筑结构荷载规范》(GB80009-2001)中的表7.3.1中第34项中的“塔架”风向①情形,挡风系数Φ=0.35,得μs=2.1。μs=2.15.风荷载标准值计算二、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算荷载效应标准组合:1.作用于桩基承台顶面的竖向力:塔机自重:F1F1=G0+G1+G2+G3+G4=251+37.4+3.8+19.8+138=450(KN)起吊重量:F2=60(KN)V=F1+F2=450+60=510(kN)2.承台自重和上面覆土自重G=25.0×L×L×h+20.0×L×L×D=(25.0×4.5×4.5×1.2+20.0×4.5×4.5×0)=607.5(kN)二、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算3.塔吊的倾覆力矩:M=G1*RG1+G2*RG2-G3*RG3-G4*RG4+G1*RG1+0.9(Qmin*RQmin+ψc*Fh*H0/2)=37.4*22+3.8*11.5-19.8*6.3-138*11.8+0.9*(60*11.5+54.656*40/2)=718.168(KN.m)二、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算荷载效应基本组合:1.作用于桩基承台顶面的竖向力:塔机自重:F1F1=G0+G1+G2+G3+G4=251+37.4+3.8+19.8+138=450(KN)起吊重量:F2=60(KN)V=1.2*F1+1.4*F2=1.2*450+1.4*60=624(kN)2.承台自重和上面覆土自重G=1.2*(25.0×L×L×h+20.0×L×L×D)=1.2*(25.0×4.5×4.5×1.2+20.0×4.5×4.5×0)=729(kN)二、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算3.塔吊的倾覆力矩:M=1.2*(G1*RG1+G2*RG2-G3*RG3-G4*RG4+G1*RG1)+1.4*0.9*(Qmin*RQmin+ψc*Fh*H0/2)=1.2*(37.4*22+3.8*11.5-19.8*6.3-138*11.8)+1.4*0.9*(60*11.5+54.656*40/2)=1182.763(KN.m)三、矩形承台弯矩的计算三、矩形承台弯矩的计算1.桩顶竖向力的计算(GB50007-2002第8.5.3条)n──单桩个数,n=4;V──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值;G──桩基承台的自重标准值;Mx,My──承台底面的弯矩设计值(kN.m);xi,yi──单桩相对承台中心轴的X、Y方向距离(m),xi=yi=1.85m;Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN)。三、矩形承台弯矩的计算按荷载效应标准组合计算Ni按荷载效应基本组合计算Ni三、矩形承台弯矩的计算2.矩形承台弯矩的计算(GB50007-2002第8.5.16条)Mx,My──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);Ni1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),三、矩形承台弯矩的计算经过计算得到弯矩设计值:四、矩形承台承台主筋计算1.配筋面积计算,公式如下:依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中7.2条。1──系数,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,1取为0.94,期间按线性内插法确定;fc──混凝土抗压强度设计值,fc=16.7N/mm2;h0──承台的计算高度。四、矩形承台承台主筋计算经过计算得由于最小配筋率为min=0.24%(取0.2%与45ft/fy的大者)所以最小配筋面积:As=4500*1200*0.24%=12960(mm2)。故取Asx=Asy=12960mm2。五、矩形承台截面抗剪切计算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002第8.5.4、8.5.9条。五、矩形承台截面抗剪切计算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002第8.5.18条。V——扣除承台及其上填土自重后相应于荷载效应基本组合时斜截面的最大剪力设计值;V=2Ni1=2*476.416=952.832(KN)hs——受剪切承载力截面高度影响系数按下式计算。板的有效高度h0小于800mm时h0取800mm,h0大于2000nmm时h0取2000nmm。五、矩形承台截面抗剪切计算——剪切系数;——计算截面的剪跨比x=ax/h0,y=ay/h0。ax、ay为柱边或承台变阶处至x、y方向计算一排桩的桩边的水平距离,当=<0.3时取=0.3;当>3时取=3。五、矩形承台截面抗剪切计算承台满足抗剪要求,只需构造配箍筋。六、桩身混凝土承载力验算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002第8.5.9条)桩顶轴向压力设计值应足下面的公式:Q——相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向力设计值fc——混凝土轴心抗压强度设计值按现行混凝土结构设计规范取值Ap——桩身横截面积;Ψc——工作条件系数预制桩取0.75,灌注桩取0.6~0.7(水下灌注桩或长桩时用低值)六、桩身混凝土承载力验算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002第8.5.1条),灌注桩最小配筋率不宜小于0.2%~0.65%(小直径取大值)。七、桩竖向极限承载力验算及桩长计算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002第8.5.9条),桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式:Ra——单桩竖向承载力特征值;qpa、qsia——桩端端阻力桩侧阻力特征值由当地静载荷试验结果统计分析算得;Ap——桩底端横截面面积;up——桩身周边长度;li——第i层岩土的厚度。七、桩竖向极限承载力验算及桩长计算桩进入土层厚度及侧阻力标准值表六、桩身混凝土承载力验算根据前面的计算,桩的轴向压力设计值取Q=Nmax=473.47kN桩身混凝土强度为C20,fc=11.90N/mm2;桩的截面面积,A=(0.4/2)2*3.14=0.126m2;水下灌注桩取Ψc=0.6;满足要求,只需构造配筋!六、桩身混凝土承载力验算根据前面的计算,桩的轴向压力设计值取Q=Nmax=473.47kN桩身混凝土强度为C20,fc=11.90N/mm2;桩的截面面积,A=(0.4/2)2*3.14=0.126m2;水下灌注桩取Ψc=0.6;满足要求,只需构造配筋!为什么不取Q=Nmax=781.05KN六、桩身混凝土承载力验算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002第8.5.1条),灌注桩最小配筋率不宜小于0.2%~0.65%(小直径取大值)。取min=0.65%As=0.65%*Ap=0.65%*0.126*106=819(mm2)选配:6Ø14,As=923mm2七、桩竖向极限承载力验算及桩长计算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002第8.5.9条),桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式:Ra——单桩竖向承载力特征值;qpa、qsia——桩端端阻力桩侧阻力特征值由当地静载荷试验结果统计分析算得;Ap——桩底端横截面面积;up——桩身周边长度;li——第i层岩土的厚度。七、桩竖向极限承载力验算及桩长计算桩的入土深度为12m,桩端位于第2土层,则桩的竖向极限承载力为:Q=473.47KN≤Ra=1485.28KN,满足要求。桩进入土层厚度及侧阻力标准值表七、桩竖向极限承载力验算及桩长计算桩的入土深度为12m,桩端位于第2土层,则桩的竖向极限承载力为:Q=473.47KN≤Ra=1485.28KN,满足要求。桩进入土层厚度及侧阻力标准值表这里为什么取0.5m,而不是取0或更大深度?参见《建筑地基基础设计规范》第8.5.2条。塔式起重机基础施工基础施工基础施工基础施工基础施工钢构架基础塔式起重机起升过程塔式起重机事故起重臂过载事故塔身强度不足基础失稳平衡臂拉索断裂钢索问题怎么造成的??当同一施工地点有两台以上起重机时,应保持两机间任何接近部位(包括吊重物)距离不得小于2m。2007年各类型事故发生部位死亡人数比例图塔式起重机基础设计计算过程一、工作状态(一)标准组合值计算1风荷载标准组合值计算2塔机作用标准组合值计算(二)基本组合值计算1风荷载基本组合值计算2塔机作用基本组合值计算二、非工作状态(一)标准组合值计算1.风荷载标准组合值计算2.塔机作用标准组合值计算(二)基本组合值计算1.风荷载基本组合值计算2.塔机作用基本组合值计算塔式起重机基础设计计算过程三、基础基底反力计算验算地基承载力时用标准组合值1.验算天然地基承载力是否满足要求2.若天然地基承载力不满足要求,则可采取以下措施:(1)调整承台基础尺寸(2)采用桩基础(3.桩基础设计)4.承台设计(采用基本组合值计算,采用天然地基与采用桩基础,承台内力计算方法是不一样的)。(1)抗冲切验算;(2)配筋计算
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