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承台基础设计计算书

承台基础设计计算书
承台基础设计计算书

工程编号:

承台2 工程

施工图设计阶段

线路结构专业

计算书

计算书编号:____________________

审核:____________________

校核:____________________

计算:____________________

软件的名称:多桩带承台计算程序

版本号:2.25

* 2011 年 9 月 28 日*

一、已知条件

1、杆塔数据:

杆塔的类型:直线杆塔基础刚度折减系数: 0.8

正面基础根开: 8 m 侧阻抗力分项系数: 1.10

侧面基础根开: 8 m 承台底土阻抗力分项系数: 1.10

2、参料参数(除钢筋强度等级,其余单位都为kN/m^2)

混凝土强度等级: 20级承台钢筋等级: 2-II级桩钢筋等级: 2-II级

混凝土弹性模量:25500000 钢筋弹性模量:200000000 钢筋弹性模量:200000000 混凝土轴心抗压: 9600 钢筋抗拉强度: 300000 钢筋抗拉强度: 300000 混凝土轴心抗拉(设计值): 1100 钢筋抗压强度: 300000 钢筋抗压强度: 300000 混凝土轴心抗拉(标准值): 1540

3、地质参数

灌注桩的支承形式:桩置于土中摩擦

桩底竖向抗力比例系数: 14000 kN/m^4

桩底的极限端阻力: 120 kPa 高水位: -1 m

轴向压力传播系数: 0.5 低水位: -5 m

土层软

土壤

类型

m

水平抗

力比例

系数

kN/m^4

竖向抗

力比例

系数

kN/m^4

内摩

角°

重度

kN/m^3

凝聚力

kN/m^2

抗拔

系数

kPa

kPa

压缩

模量

kPa

1 是 1.1:

淤泥

淤泥

质土

5 2500 2500 2 15 10 0.70 13 40 1.0 750

2 否 1.2:

粘性

软塑

5 6000 6000 2.5 15 25 0.75 40 120 1.0 4250

3 否 1.3:

粘性

可塑

5 14000 14000 7.5 1

6 35 0.75 64 180 1.2 7800

4 否 1.4:

粘性

土硬

塑坚

5 35000 35000 12.5 17 45 0.75 83 240 1.

6 9000

4、参加运算荷载(力单位:kN,弯矩单位:kN·m)

◆A腿工况:上拔力

原始值:

水平力X 水平力Y 垂直力 ------- -------- -------- 标准值: 107.80 98.00 980.00

设计值: 150.92 137.20 1372.00

◆A腿工况:下压力

原始值:

水平力X 水平力Y 垂直力 ------- -------- -------- 标准值: 107.80 98.00 -1470.00

设计值: 150.92 137.20 -2058.00

◆B腿工况:上拔力

原始值:

水平力X 水平力Y 垂直力 ------- -------- -------- 标准值: 107.80 98.00 980.00

设计值: 150.92 137.20 1372.00

◆B腿工况:下压力

原始值:

水平力X 水平力Y 垂直力 ------- -------- -------- 标准值: 107.80 98.00 -1470.00

设计值: 150.92 137.20 -2058.00

◆C腿工况:上拔力

原始值:

水平力X 水平力Y 垂直力 ------- -------- -------- 标准值: 107.80 98.00 980.00

设计值: 150.92 137.20 1372.00

◆C腿工况:下压力

原始值:

水平力X 水平力Y 垂直力 ------- -------- -------- 标准值: 107.80 98.00 -1470.00

设计值: 150.92 137.20 -2058.00

◆D腿工况:上拔力

原始值:

水平力X 水平力Y 垂直力 ------- -------- -------- 标准值: 107.80 98.00 980.00

设计值: 150.92 137.20 1372.00

◆D腿工况:下压力

原始值:

水平力X 水平力Y 垂直力

------- -------- --------

标准值: 107.80 98.00 -1470.00

设计值: 150.92 137.20 -2058.00

二、稳定计算

A、B、C、D腿的基础计算

已知数据

1、基础尺寸:

承台柱尺寸

----------

承台柱宽度: 2 m 剪力槽直径: m

承台柱高度: 1 m 剪力槽深度: m

矩形高桩承台尺寸

------------------

X方向宽: 4.5 m 承台高度2 m

Y方向宽: 4.5 m

桩的参数

---------------

桩的直径 : 1.00 m

设计地面以下深度: 12.00 m

设计地面以上高度: 0.50 m

桩在承台上的坐标 (以承台中心为原点): 桩号X方向坐标(m) Y方向坐标(m)

1 -1.250000 1.250000

2 1.250000 1.250000

3 -1.250000 -1.250000

4 1.250000 -1.250000

2.控制桩尺寸的参数:

桩顶水平位移允许值: 12 mm

垂直位移允许值 : 12 mm

3.基础配筋:

单桩保护层厚: 60 mm 桩顶梯形高度: 630 mm

桩外箍筋布置方式(1 螺旋布置;2 水平布置):1

加密区长度: 4000 mm 承台保护层厚: 60 mm

桩的计算长度: 6.228 m 附加设计安全系数: 1.0

----------------------------------------------------------- 名称规格(mm) 中心间距(mm) 数量(根)

承台柱主筋 16 124 60

承台柱外箍筋 8 200 8

承台柱内箍筋 14 1537 2

承台横向主筋 28 150 30

承台侧向主筋 28 150 30

承台一侧横筋 16 589 2

承台立筋 8 2倍主筋间距 60

桩主筋 18 123 22

桩外箍筋 8 200 1

桩内箍筋 14 1800 7

-----------------------------------------------------------

基础稳定计算结果

1.弹性桩判断(标准值算出):

桩变形系数:0.3345

因为:

允许值≤ 实际值(桩变形系数*埋深)

------ --------------

2.50 4.01

所以:

弹性桩判断:弹性

2.变位值(标准值算出):

水平控制工况:上拔力

转角控制工况:上拔力

垂直控制工况:下压力

X方向结果 Y方向结果合力方向结果单位 --------- --------- ------------ ----- 水平方向变位 : 1.67 1.52 2.258163 mm

转角变位 : 0.00031 0.00028 0.000418 弧度

垂直方向变位 : -2.98 mm

因为:

水平方向变位(mm) ≤ 水平位移允许值(mm)

---------------- ------------------

2.258163 12

所以:

水平位移计算合理

因为:

垂直方向变位(mm) ≤ 垂直位移允许值(mm)

---------------- ------------------

-2.98 12

所以:

垂直位移计算合理

3. 上拔稳定计算(设计值算出)

(1)单桩上拔验算

控制工况:上拔力

因为:

单桩的允许的上拔力(kN) ≥ 桩中的最大轴向反力(kN)Tmax ---------------------- -------------------------- 981.748 226.600 所以:

单桩上拔稳定验算合理

(2).群桩上拔验算

控制工况:

因为:

群桩的允许上拔力(kN) ≥ 桩中的平均轴向反力(kN)T

------------------- -----------------------

不考虑不考虑

所以:

群桩上拔稳定验算------

4. 下压稳计算(设计值算出)

(1). 按轴心下压力作用的公式计算

控制工况:下压力

因为:

桩的下压承截力R(kN) ≥ 平均下压轴向反力N(kN)

------------------- --------------------

1033.651 948.990

所以:

按<轴心下压力公式>验算下压稳定合理

(2). 按偏心下压力作用的公式计算

控制工况:下压力

因为:

1.2*桩的下压承截力1.2R(kN) ≥ 最大下压轴向反力N(kN)

------------------------- --------------------

1240.381 1170.54

所以:

按<偏心下压力公式>验算下压稳定合理

5.侧向稳定计算(设计值算出)

控制工况:上拔力

因为:

桩允许压应力(kPa) ≥ 桩最大压应力(kPa)

----------------- -----------------

62.1 9.289

所以:

侧向稳定验算合理

6.承台的冲切验算

(1).承台的柱下冲切验算

因为没有形成柱下冲切条件的桩,所以不再计算承台的柱下冲切了!

(2).角桩冲切验算

控制工况:

因为:

角桩所允许的冲切力(kN) ≥ 角桩实际的冲切力(kN)

---------------------- --------------------

不计算不计算

所以:

角桩冲切验算------

7. 承台受剪计算

排号此截面允许剪力(kN) 此截面最大剪力(kN) 是否合理X方向不计算-----

Y方向不计算-----

8.每个桩的轴向反力

序号X坐标(m) Y坐标(m) 轴向反力(标准值)(kN) 轴向反力(设计值)(kN)

1 -1.250000 1.250000 -14 32

2 1.250000 1.250000 -180 -181

3 -1.250000 -1.250000 136 227

4 1.250000 -1.250000 -29 13

9.随深度变化桩合力断面上剪力及弯矩值(设计值算出)

序号深度(m) 剪力(kN) 弯矩(kN·m)

1 0 50.968 -2.052

2 0.

3 50.403 13.097

3 0.6 48.776 27.963

4 0.9 46.226 42.19

5 1.2 42.829 55.502

6 1.49 38.934 67.886

7 1.79 34.549 78.649

8 2.09 29.873 88.349

9 2.39 24.916 96.488

10 2.69 20.106 103.215

11 2.99 15.007 108.448

12 3.29 10.124 112.202

13 3.59 5.449 114.469

14 3.89 1.063 115.532

15 4.18 -3.048 115.175

16 4.48 -6.794 113.688

17 4.78 -10.124 111.213

18 5.08 -13.097 107.675

19 5.38 -15.646 103.356

20 5.68 -17.839 98.399

21 5.98 -19.467 92.735

22 6.58 -21.734 80.418

23 7.17 -22.514 67.039

24 7.77 -22.017 53.659

25 8.37 -20.53 40.919

26 8.97 -18.263 29.308

27 10.46 -10.124 7.716

28 11.96 0 0

───────────────────────────────────────

10.桩身抗裂验算

控制工况:上拔力

计算用到的:

设计地面上高度: 0.50 m 设计地面以下深度:12.00 m 计算的结果:

允许抗裂应力: 1540.00 kPa 最大抗裂应力: 797.33 kPa 因为:

允许抗裂应力 >= 实际抗裂应力

------------ ------------

1540.00 797.33

所以:

桩身抗裂验算合理

───────────────────────────────────────

基础配筋计算结果

1、承台柱配筋:

控制工况:上拔力

承台柱底部的弯矩(kN·m): 203.962 承台柱底部垂直力(kN):-2154.000

专家建议配筋面积(mm^2):12893.096 压力区分布角(度): 0.260 偏心距增大系数: 1.000 承载力矩(kN·m):5359.440

外力矩(kN·m): 366.000 轴向稳定系数: 17.560

实际安全系数: 2.441

因为:

附加设计安全系数 < 实际安全系数

---------------- ------------

1.0

2.441

所以:

承台柱配筋合理

2.承台配筋:

X方向控制工况:下压力

Y方向控制工况:下压力

X方向允许弯矩(kN·m): 22273.882, X方向实际弯矩(kN·m): 475.500

Y方向允许弯矩(kN·m): 22273.882, Y方向实际弯矩(kN·m): 470.000因为:

X方向允许弯矩≥ X方向实际弯矩

------------- -------------

22273.882 475.500

所以:

承台X方向配筋验算合理

因为:

Y方向允许弯矩≥ Y方向实际弯矩

------------- -------------

22273.882 470.000

所以:

承台Y方向配筋验算合理

3.桩配筋计算

控制工况:上拔力

最大弯矩处垂直力(kN): 166.948 最大弯矩(kN·m): 115.532

地面处垂直力(kN): 217.575 地面处弯矩(kN·m): -2.052

实际安全系数: 3.642

因为:

附加设计安全系数 < 实际安全系数

---------------- ------------

1.0 3.642

所以:

桩配筋合理

矩形板式桩基础计算书_201810

矩形板式桩基础计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、塔机属性 1、塔机传递至基础荷载标准值

基础布置图 承台及其上土的自重荷载标准值: G k=bl(hγc+h'γ')=5×5×(1.1×25+0×19)=687.5kN 承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.35G k=1.35×687.5=928.125kN 桩对角线距离:L=(a b2+a l2)0.5=(3.62+3.62)0.5=5.091m 1、荷载效应标准组合 轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k)/n=(464.1+687.5)/4=287.9kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下: Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F Vk h)/L =(464.1+687.5)/4+(1552+73.9×1.1)/5.091=608.708kN Q kmin=(F k+G k)/n-(M k+F Vk h)/L =(464.1+687.5)/4-(1552+73.9×1.1)/5.091=-32.908kN 2、荷载效应基本组合

荷载效应基本组合偏心竖向力作用下: Q max=(F+G)/n+(M+F v h)/L =(626.535+928.125)/4+(2095.2+99.765×1.1)/5.091=821.756kN Q min=(F+G)/n-(M+F v h)/L =(626.535+928.125)/4-(2095.2+99.765×1.1)/5.091=-44.426kN 四、桩承载力验算 桩身周长:u=πd=3.14×0.6=1.885m 桩端面积:A p=πd2/4=3.14×0.62/4=0.283m2

1#承台桩基础计算书

塔吊四桩基础的计算书 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。 一. 参数信息 塔吊型号:5015 塔机自重标准值:Fk1=1335.00kN 起重荷载标准值:Fqk=60.00kN 塔吊最大起重力矩:M=885.00kN.m 塔吊计算高度: H=80m 塔身宽度: B=1.80m 非工作状态下塔身弯矩:M1=-1170kN.m 桩混凝土等级: C80 承台混凝土等级:C35 保护层厚度: 50mm 矩形承台边长: 4.00m 承台厚度: Hc=1.400m 承台箍筋间距: S=200mm 承台钢筋级别: HRB335 承台顶面埋深: D=0.000m 桩直径: d=0.500m 桩间距: a=3.000m 桩钢筋级别: HPB235 桩入土深度: 11.90m 桩型与工艺:预制桩桩空心直径: 0.250m 计算简图如下: 二. 荷载计算 1. 自重荷载及起重荷载 1) 塔机自重标准值 Fk1=1335kN 2) 基础以及覆土自重标准值 Gk=4×4×1.40×25=560kN 承台受浮力:Flk=4×4×0.35×10=56kN 3) 起重荷载标准值 Fqk=60kN

2. 风荷载计算 1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) =0.8×1.48×1.95×1.54×0.2=0.71kN/m2 =1.2×0.71×0.35×1.8=0.54kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 Fvk=qsk×H=0.54×80.00=43.01kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 Msk=0.5Fvk×H=0.5×43.01×80.00=1720.32kN.m 2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.55kN/m2) =0.8×1.54×1.95×1.54×0.55=2.03kN/m2 =1.2×2.03×0.35×1.80=1.54kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 Fvk=qsk×H=1.54×80.00=123.07kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 Msk=0.5Fvk×H=0.5×123.07×80.00=4922.67kN.m 3. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 Mk=-1170+0.9×(885+1720.32)=1174.79kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 Mk=-1170+4922.67=3752.67kN.m 三. 桩竖向力计算

四桩基础计算书1

四桩基础计算书 华清家园工程;工程建设地点:武清区新城翠通路西侧;属于结构;地上33层;地下1层;建筑高度:100m;标准层层高:3m ;总建筑面积:11500平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)等编制。 一、塔吊的基本参数信息 塔吊型号:TQ60/80,塔吊起升高度H:65.000m, 塔身宽度B:2.5m,基础埋深D:1.500m, 自重F1:852.6kN,基础承台厚度Hc:1.000m, 最大起重荷载F2:80kN,基础承台宽度Bc:6.000m, 桩钢筋级别:HPB235,桩直径或者方桩边长:0.700m, 桩间距a:5m,承台箍筋间距S:200.000mm, 承台混凝土的保护层厚度:50mm,承台混凝土强度等级:C35; 二、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算 塔吊自重(包括压重)F1=852.60kN; 塔吊最大起重荷载F2=80.00kN; 作用于桩基承台顶面的竖向力F k=F1+F2=932.60kN; 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M kmax=2188.71kN·m; 三、承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算

1. 桩顶竖向力的计算 依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.1.1条,在实际情况中x、y轴是随机变化的,所以取最不利情况计算。 N ik=(F k+G k)/n±M yk x i/∑x j2±M xk y i/∑y j2; 其中 n──单桩个数,n=4; F k──作用于桩基承台顶面的竖向力标准值,F k=932.60kN; G k──桩基承台的自重标准值:G k=25×Bc×Bc×Hc=25×6.00×6.00× 1.00=900.00kN; M xk,M yk──承台底面的弯矩标准值,取2188.71kN·m; x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/20.5=3.54m; N ik──单桩桩顶竖向力标准值; 经计算得到单桩桩顶竖向力标准值 最大压力:N kmax=(932.60+900.00)/4+2188.71×3.54/(2×3.542)=767.68kN。 最小压力:N kmin=(932.60+900.00)/4-2188.71×3.54/(2×3.542)=148.62kN。 不需要验算桩的抗拔! 2. 承台弯矩的计算 依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.2条。 M x = ∑N i y i M y = ∑N i x i 其中 M x,M y──计算截面处XY方向的弯矩设计值; x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离取a/2-B/2=1.25m; N i1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值,N i1=1.2×

三桩桩基承台计算

三桩桩基承台计算项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、设计依据 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011)① 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010)② 《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94-2008)③ 二、示意图 三、计算信息 承台类型: 三桩承台计算类型: 验算截面尺寸 构件编号: CT-1 1. 几何参数 矩形柱宽bc=750mm 矩形柱高hc=750mm 圆桩直径d=500mm 承台根部高度H=700mm x方向桩中心距A=2000mm y方向桩中心距B=2000mm 承台边缘至边桩中心距 C=500mm 2. 材料信息 柱混凝土强度等级: C30 ft_c=1.43N/m, fc_c=14.3N/m 承台混凝土强度等级: C30 ft_b=1.43N/m, fc_b=14.3N/m 桩混凝土强度等级: C30 ft_p=1.43N/m, fc_p=14.3N/m 承台钢筋级别: HRB400 fy=360N/m 3. 计算信息 结构重要性系数: γo=1.0 纵筋合力点至近边距离: as=70mm

4. 作用在承台顶部荷载基本组合值 F=2495.000kN Mx=0.000kN*m My=45.000kN*m Vx=32.000kN Vy=0.000kN 四、计算参数 1. 承台总长 Bx=C+A+C=0.500+ 2.000+0.500= 3.000m 2. 承台总宽 By=C+B+C=0.500+2.000+0.500= 3.000m 3. 承台根部截面有效高度 ho=H-as=0.700-0.070=0.630m 4. 圆桩换算截面宽度 bp=0.8*d=0.8*0.500=0.400m 五、内力计算 1. 各桩编号及定位座标如上图所示: θ1=arccos(0.5*A/B)=1.047 θ2=2*arcsin(0.5*A/B)=1.047 1号桩 (x1=-A/2=-1.000m, y1=-B*cos(0.5*θ2)/3=-0.577m) 2号桩 (x2=A/2=1.000m, y2=-B*cos(0.5*θ2)/3=-0.577m) 3号桩 (x3=0, y3=B*cos(0.5*θ2)*2/3=1.155m) 2. 各桩净反力设计值, 计算公式:【8.5.3-2】① ∑*2=2.000m ∑*2=2.000m =F/n-Mx*/+My*/+Vx*H*/-Vy*H*/ N1=2495.000/3-0.000*(-0.577)/2.000+45.000*(-1.000)/2.000 +32.000*0.700*(-1.000)/2.000-0.000*0.700*(-0.577)/2.000 =797.967kN N2=2495.000/3-0.000*(-0.577)/2.000+45.000*1.000/2.000 +32.000*0.700*1.000/2.000-0.000*0.700*(-0.577)/2.000 =865.367kN N3=2495.000/3-0.000*1.155/2.000+45.000*0.000/2.000 +32.000*0.700*0.000/2.000-0.000*0.700*1.155/2.000 =831.667kN 六、柱对承台的冲切验算【8.5.19-1】① 1. ∑Ni=0=0.000kN ho1=h-as=0.700-0.070=0.630m 2. αox=A/2-bc/2-bp/2=2.000/2-1/2*0.750-1/2*0.400=0.425m αoy12=y2-hc/2-bp/2=0.577-0.750/2-0.400/2=0.002m αoy3=y3-hc/2-bp/2=1.155-0.750/2-0.400/2=0.580m 3. λox=αox/ho1=0.425/0.630=0.675 λoy12=αoy12/ho1=0.126/0.630=0.200 λoy3=αoy3/ho1=0.580/0.630=0.920 4. αox=0.84/(λox+0.2)=0.84/(0.675+0.2)=0.960 αoy12=0.84/(λoy12+0.2)=0.84/(0.200+0.2)=2.100 αoy3=0.84/(λoy3+0.2)=0.84/(0.920+0.2)=0.750 6. 计算冲切临界截面周长

最新四桩桩基承台计算

四桩桩基承台计算

四桩桩基承台计算 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、设计依据 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)① 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010)② 《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94-2008)③ 二、示意图 三、计算信息 承台类型: 四桩承台计算类型: 验算截面尺寸 构件编号: CT-4 1. 几何参数 矩形柱宽bc=600mm 矩形柱高hc=600mm

圆桩直径d=400mm 承台根部高度H=1000mm 承台端部高度h=1000mm x方向桩中心距A=1600mm y方向桩中心距B=1600mm 承台边缘至边桩中心距 C=400mm 2. 材料信息 柱混凝土强度等级: C35 ft_c=1.57N/mm2, fc_c=16.7N/mm2 承台混凝土强度等级: C30 ft_b=1.43N/mm2, fc_b=14.3N/mm2 桩混凝土强度等级: C30 ft_p=1.43N/mm2, fc_p=14.3N/mm2 承台钢筋级别: HRB400 fy=360N/mm2 3. 计算信息 结构重要性系数: γo=1.0 纵筋合力点至近边距离: as=100mm 4. 作用在承台顶部荷载基本组合值 F=4297.800kN Mx=16.900kN*m My=71.900kN*m Vx=182.100kN Vy=43.200kN 四、计算参数 1. 承台总长 Bx=C+A+C=0.400+1.600+0.400= 2.400m 2. 承台总宽 By=C+B+C=0.400+1.600+0.400=2.400m 3. 承台根部截面有效高度 ho=H-as=1.000-0.100=0.900m ho1=h-as=1.000-0.100=0.900m

桩基础设计实例计算书说课材料

桩基础设计实例 某城市中心区旧城改造工程中,拟建一幢18层框剪结构住宅楼。场地地层稳定,典型地质剖面图及桩基计算指标见表8-5。柱的矩形截面边长为400mm ×500mm ,相应于荷载效应标准组合时作用于柱底的荷载为:5840=k F kN ,180=xk M kN ·m , 550=yk M kN ·m ,120=xk H kN 。承台混凝土强度等级取C30,配置HRB400级钢筋, 试设计柱下独立承台桩基础。 表8-5 地质剖面与桩基计算指标 解:(1)桩型的选择与桩长的确定 人工挖孔桩:卵石以上无合适的持力层。以卵石为持力层时,开挖深度达26m 以上,当地缺少施工经验,且地下水丰富,故不予采用。 沉管灌注桩:卵石层埋深超过26m ,现有施工机械难以沉管。以粉质粘土作为持力层,单桩承载力仅240~340 kN ,对16层建筑物而言,必然布桩密度过大,无法采用。 对钻(冲)孔灌注桩,按当地经验,单位承载力的造价必然很高,且质量控制困难,场地污染严重,故不予采用。 经论证,决定采用PHC400-95-A (直径400mm 、壁厚95mm 、A 型预应力高强混凝土管桩),十字型桩尖。由于该工程位于城市中心区,故采用静力法压桩。 初选承台埋深d =2m 。桩顶嵌入承台0.05m ,桩底进入卵石层≥1.0m ,则总桩长

L=0.05+1.0+10.4+3.5+9.3+1.0≈25.3m 。 (2)确定单桩竖向承载力 ①按地质报告参数预估 ∑+=i sia P p pa a L q u A q R ()4596910.1803.9105.3304.1061254.044.055002+=?+?+?+?+???+??? ? ????=ππ =1150kN ②按当地相同条件静载试验成果 u Q 的范围值为2600 ~3000kN 之间,则 1500~13002/==u a Q R kN , 经分析比较,确定采用13502/==u a Q R kN 。 (2)估算桩数与平面布桩 ①初选桩的根数 3.41350 5840==a k R F n > 根,暂取5根。 ②初选承台尺寸 桩距2.14.00.30.3=?==d s m ,并考虑到xk yk >M M ,故布桩如图8-29所示: (a) 平面 (b) 立面 图8-29 承台尺寸及荷载图

三桩承台计算书

三桩承台计算书 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008), 本文简称《桩基规范》 ----------------------------------------------------------------------- 1 设计资料 1.1 已知条件 承台参数(3 桩承台第 1 种) _承台底标高 _: -2.000(m) _承台的混凝土强度等级_: C30 _承台钢筋级别 _: HRB400 _配筋计算a s _: 50(mm) 承台尺寸参数 桩参数 _桩基重要性系数 _: 1.0 _桩类型 _: 混凝土预制桩 _承载力性状 _: 端承摩擦桩 _桩长 _: 15.000(m) _是否方桩 _: 否 _桩直径 _: 400(mm) _桩的混凝土强度等级 _: C35 _单桩极限承载力标准值_: 2400.000(kN) _桩端阻力比 _: 0.400 _均匀分布侧阻力比 _: 0.400 _是否按复合桩基计算 _: 否 _桩基沉降计算经验系数_: 1.000 _压缩层深度应力比 _: 20.00% 柱参数 _柱宽 _: 600(mm) _柱高 _: 600(mm) _柱子转角 _: 0.000(度)

_柱的混凝土强度等级_: C35 柱上荷载设计值 _弯矩M x _: 0.000(kN.m) _弯矩M y _: 0.000(kN.m) _轴力N _: 4400.000(kN) _剪力V x _: 0.000(kN) _剪力V y _: 0.000(kN) _是否为地震荷载组合 _: 否 _基础与覆土的平均容重_: 20.000(kN/m3) _荷载综合分项系数 _: 1.35 土层信息 _地面标高 _: 0.000(m) _地下水标高_: -10.000(m) (m)(kN/m3)(kN/m3)(MPa)征值(kPa)程度(kPa) 1.2 计算内容 (1) 桩基竖向承载力计算 (2) 承台计算(受弯、冲切、剪计算及局部受压计算) (3) 软弱下卧层验算 (4) 桩基沉降计算 2. 计算过程及计算结果 2.1 桩基竖向承载力验算 (1) 桩基竖向承载力特征值R计算 根据《桩基规范》5.2.2及5.2.3 式中: R a——单桩竖向承载力特征值; Q uk——单桩竖向极限承载力标准值; K ——安全系数,取K=2。 单桩竖向极限承载力标准值 Q uk = 2400.000(kN) 单桩竖向承载力特征值 R a = 1200.000(kN) (2) 桩基竖向承载力验算 根据《桩基规范》5.1.1 式5.1.1-1计算轴心荷载作用下桩顶全反力,式5.1.1-2计算偏心荷 载作用下桩顶全反力

塔吊四桩基础的计算书

本word文档可编辑修改 PKPM软件出品安全设施计算软件(2019) 塔吊四桩基础的计算书 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 (JGJ/T 187-2009)。 一.参数信息 塔吊型号 :QTZ50 塔机自重标准值 :Fk1=357.70kN 起重荷载标准值 :Fqk=50.00kN 非工作状态下塔身弯矩 :M=-356.86kN.m 塔身宽度 :B=1.6m 塔吊最大起重力矩 :M=733.7kN.m 塔吊计算高度 :H=35m 桩身混凝土等级 :C80 保护层厚度 :H=50mm 承台厚度 :Hc=1.2m 承台混凝土等级 :C35 矩形承台边长 :H=5.0m 承台箍筋间距 :S=200mm 承台顶面埋深 :D=0.0m 桩间距 :a=1.25m 承台钢筋级别 :HRBF400 桩直径 :d=0.4m 桩钢筋级别 :HPB300 桩型与工艺 :预制桩 桩入土深度 :24m 桩空心直径 :0.2m 计算简图如下: 二.荷载计算 1.自重荷载及起重荷载 1)塔机自重标准值 F =357.7kN k1 2)基础以及覆土自重标准值 G =5×5×1.20×25=750kN k 3)起重荷载标准值

F qk=50kN 2.风荷载计算 1)工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a.塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) W =0.8×1.59×1.95×1.49×0.2=0.74kN/m 2 k q =1.2×0.74×0.35×1.6=0.50kN/m sk b.塔机所受风荷载水平合力标准值 F =q×H=0.50×35.00=17.39kN vk sk c.基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M =0.5F×H=0.5×17.39×35.00=304.24kN.m sk vk 2)非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a.塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.35kN/m)2 W =0.8×1.62×1.95×1.49×0.35=1.32kN/m 2 k q =1.2×1.32×0.35×1.60=0.89kN/m sk b.塔机所受风荷载水平合力标准值 F =q×H=0.89×35.00=31.00kN vk sk c.基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M =0.5F×H=0.5×31.00×35.00=542.46kN.m sk vk 3.塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M =-356.86+0.9×(733.7+304.24)=577.28kN.m k 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M =-356.86+542.46=185.60kN.m k 三.桩竖向力计算 非工作状态下: Q =(F +G)/n=(357.7+750.00)/4=276.93kN k k k Q kmax=(F +G)/n+(M +F×h)/L k k k vk

矩形板式桩基础计算书

6楼矩形板式桩基础1计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《预应力混凝土空心方桩》JG197-2006 一、塔机属性 1、塔机传递至基础荷载标准值

基础布置图 承台及其上土的自重荷载标准值: G k=bl(hγc+h'γ')=6.4×6.4×(1.5×25+0×19)=1536kN 承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k=1.2×1536=1843.2kN 桩对角线距离:L=(a b2+a l2)0.5=(42+42)0.5=5.657m 1、荷载效应标准组合 轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k)/n=(1006.97+1536)/4=635.743kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下: Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F Vk h)/L =(1006.97+1536)/4+(4177+173.5×1.5)/5.657=1420.145kN Q kmin=(F k+G k)/n-(M k+F Vk h)/L =(1006.97+1536)/4-(4177+173.5×1.5)/5.657=-148.66kN 2、荷载效应基本组合

荷载效应基本组合偏心竖向力作用下: Q max=(F+G)/n+(M+F v h)/L =(1359.409+1843.2)/4+(5638.95+234.225×1.5)/5.657=1859.596kN Q min=(F+G)/n-(M+F v h)/L =(1359.409+1843.2)/4-(5638.95+234.225×1.5)/5.657=-258.291kN 四、桩承载力验算

四桩基础计算书

四桩基础计算书 沧州世茂国际购物中心工程;属于框架结构;地上0层;地下0层;建筑高度:;标准层层高:;总建筑面积:平方米;总工期:0天;施工单位:。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。 一、塔吊的基本参数信息 塔吊型号:QTZ40B,塔吊起升高度H=, 塔吊倾覆力矩M=,混凝土强度等级:C35, 塔身宽度B=,基础以上土的厚度D=, 自重F1=,基础承台厚度Hc=, 最大起重荷载F2=,基础承台宽度Bc=, 桩钢筋级别:II级钢,桩直径或者方桩边长=, 桩间距a=2m,承台箍筋间距S=, 承台砼的保护层厚度=50mm,空心桩的空心直径:。 二、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算 塔吊自重(包括压重)F 1 =, 塔吊最大起重荷载F 2 =, 作用于桩基承台顶面的竖向力F=×(F 1+F 2 )=, 塔吊的倾覆力矩M=×=。 三、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算

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。 1. 桩顶竖向力的计算 依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第条。 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,F=; G──桩基承台的自重 G=×(25×Bc×Bc×Hc/4+20×Bc×Bc×D/4)= ×(25×××+20×××=; Mx,My──承台底面的弯矩设计值,取; xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/2=; Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN); 经计算得到单桩桩顶竖向力设计值, 最大压力:N=+/4+×(4× =。 2. 矩形承台弯矩的计算 依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第条。

恒大塔吊四桩基础计算书 - 副本

目录 1、工程概况 (1) 2、地层特性表 (1) 3、塔吊选型及布案 (6) 4、塔吊的基本参数信息 (6) 5、桩顶作用效应计算 (9) 6、桩承载力验算 (11) 7、承台计算 (12) 8、承台配筋示意图 (14) 9、结论 (14)

一、工程概况 建设单位:昆明恒云置业有限公司 设计单位:华东建筑设计院有限公司 监理单位:达华工程管理(集团)有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 勘察单位:西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 拟建场地位于昆明市西山区日新路陆家营社区,南侧为日新中路(十里长街),东侧为新建住宅小区,西侧为规划河道,北侧与核心商务区相邻,地处昆明南市副中心核心腹地位置。属于框剪结构;地上33层;地下2层;标准层层高:2.95m ;总建筑面积:约272058.21平方米; 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)《昆明恒大云报华府工程岩土工程堪察报告》等编制。 塔吊基础顶标高与主楼基础筏板顶标高相同高程为1880.935米,在地下车库桩间土开挖时进行基础施工,根据厂家提供的塔吊起重机作用说明书,选用16吨汽车式起重机安装塔机。 二、地层特性表

三、塔吊选型及布置方案 本工程在各主楼,垂直运输工作量较大,且起吊量重,根据现场施工情况和各主楼间楼距关系。项目部决定投入QTZ63塔吊2台,大臂长55米,QTZ60塔吊5台,2台大臂长42.5米,2台大臂长46.2米,1台大臂长50米,能满足整个施工现场垂直运输。本工程塔吊基础顶标高设计为同地下车库筏板顶标高,高程为1880.935米塔吊基础高度为1.4米。根据昆明26号区回迁安置房建设项目C、D地块拟建(建筑物部分)场地岩土工程勘察报告,查表塔吊基础底土层为第3层泥质碳土,为软弱下卧层,不能作基础持力层,地基承载力为40kpa不满足塔吊基础承载力设计200kpa要求。故本工程所有塔吊基础需重新设计采用四桩承台基础,本工程塔吊基础选型设计按QTZ63塔吊进行重新设计,QTZ60塔吊基础施工按设计计算后QTZ63塔吊基础进行施工。基础祥细布置详见塔吊基础平面布置图。 四、塔吊的基本参数信息 1、塔机属性 2、塔机荷载

(完整版)桩基础设计计算书

目录 1设计任务 (2) 1.1设计资料 (2) 1.2设计要求 (3) 2 桩基持力层,桩型,桩长的确定 (3) 3 单桩承载力确定 (3) 3.1单桩竖向承载力的确定 (3) 4 桩数布置及承台设计 (4) 5 复合桩基荷载验算 (6) 6 桩身和承台设计 (9) 7 沉降计算 (14) 8 构造要求及施工要求 (20) 8.1预制桩的施工 (20) 8.2混凝土预制桩的接桩 (21) 8.3凝土预制桩的沉桩 (22) 8.4预制桩沉桩对环境的影响分析及防治措施 (23) 8.5结论与建议 (25) 9 参考文献 (25)

一、设计任务书 (一)、设计资料 1、某地方建筑场地土层按其成因土的特征和力学性质的不同自上而下划分为5层,物理力学指标见下表。勘查期间测得地下水混合水位深为2.1m,本场地下水无腐蚀性。建筑安全等级为2级,已知上部框架结构由柱子传来的荷载。承台底面埋深:D =2.1m。

(二)、设计要求: 1、桩基持力层、桩型、承台埋深选择 2、确定单桩承载力 3、桩数布置及承台设计 4、群桩承载力验算 5、桩身结构设计和计算 6、承台设计计算 7、群桩沉降计算 8、绘制桩承台施工图 二、桩基持力层,桩型,桩长的确定 根据设计任务书所提供的资料,分析表明,在柱下荷载作用下,天然地基基础难以满足设计要求,故考虑选用桩基础。由地基勘查资料,确定选用第四土层黄褐色粉质粘土为桩端持力层。 根据工程请况承台埋深 2.1m,预选钢筋混凝土预制桩断面尺寸为450㎜×450㎜。桩长21.1m。 三、单桩承载力确定 (一)、单桩竖向承载力的确定: 1、根据地质条件选择持力层,确定桩的断面尺寸和长度。 根据地质条件以第四层黄褐色粉土夹粉质粘土为持力层, 采用截面为450×450mm的预置钢筋混凝土方桩,桩尖进入持力层 1.0m;镶入承台0.1m,桩长21.1 m。承台底部埋深 2.1 m。 2、确定单桩竖向承载力标准值Quk可根据经验公式估算: Quk= Qsk+ Qpk=μ∑qsikli+qpkAp Q——单桩极限摩阻力标准值(kN) sk Q——单桩极限端阻力标准值(kN) pk u——桩的横断面周长(m) A——桩的横断面底面积(2m) p L——桩周各层土的厚度(m) i q——桩周第i层土的单位极限摩阻力标准值(a kP)sik q——桩底土的单位极限端阻力标准值(a kP) pk 桩周长:μ=450×4=1800mm=1.8m

塔吊四桩基础的计算书(TC7020)

(TC7020)塔吊四桩基础得计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。 二、荷载计算 1、自重荷载及起重荷载 1)塔机自重标准值 F k1=1260kN 2)基础以及覆土自重标准值 G k=4、5×4、5×1、60×25=810kN 3) 起重荷载标准值 Fqk=160kN 2、风荷载计算 1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a、塔机所受风均布线荷载标准值(Wo=0、2kN/m2) Wk=0、8×1、59×1、95×1、2×0、2=0、60kN/m 2 q sk=1、2×0、60×0、35×2=0、50kN/m b、塔机所受风荷载水平合力标准值 Fvk=q sk×H=0、50×46、50=23、25kN c、基础顶面风荷载产生得力矩标准值 M sk=0、5F vk×H=0、5×23、25×46、50=540、62kN、m2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a、塔机所受风均布线荷载标准值(本地区Wo=0、35kN/m 2) W k=0、8×1、62×1、95×1、2×0、35=1、06kN/m 2qsk=1、2×1、06×0、35×2、00=0、89kN/m b、塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0、89×46、50=41、46kN c、基础顶面风荷载产生得力矩标准值

Msk=0、5Fvk×H=0、5×41、46×46、50=963、93kN、m 3、塔机得倾覆力矩 工作状态下,标准组合得倾覆力矩标准值 M k=1639+0、9×(1400+540、62)=3385、55kN、m 非工作状态下,标准组合得倾覆力矩标准值 Mk=1639+963、93=2602、93kN、m 三、桩竖向力计算 非工作状态下: Q k=(Fk+G k)/n=(1260+810、00)/4=517、50kN Qkmax=(F k+G k)/n+(Mk+Fvk×h)/L =(1260+810)/4+Abs(2602、93+41、46×1、60)/4、95=1056、85kN Q kmin=(F k+G k—Flk)/n-(Mk+Fvk×h)/L =(1260+810-0)/4-Abs(2602、93+41、46×1、60)/4、95=-21、85kN 工作状态下: Q k=(F k+G k+Fqk)/n=(1260+810、00+160)/4=557、50kN Qkmax=(F k+Gk+F qk)/n+(M k+F vk×h)/L =(1260+810+160)/4+Abs(3385、55+23、25×1、60)/4、95=1249、11kN Q kmin=(Fk+G k+F qk-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L =(1260+810+160-0)/4-Abs(3385、55+23、25×1、60)/4、95=-134、11kN 四、承台受弯计算 1、荷载计算 不计承台自重及其上土重,第i桩得竖向力反力设计值: 工作状态下: 最大压力 N i=1、35×(F k+F qk)/n+1、35×(M k+F vk×h)/L =1、35×(1260+160)/4+1、35×(3385、55+23、25×1、60)/4、95=1412、92kN 最大拔力 N i=1、35×(Fk+Fqk)/n—1、35×(M k+Fvk×h)/L =1、35×(1260+160)/4—1、35×(3385、55+23、25×1、60)/4、95=-454、42kN 非工作状态下: 最大压力 N i=1、35×Fk/n+1、35×(M k+F vk×h)/L =1、35×1260/4+1、35×(2602、93+41、46×1、60)/4、95=1153、38kN 最大拔力 N i=1、35×Fk/n—1、35×(M k+F vk×h)/L =1、35×1260/4-1、35×(2602、93+41、46×1、60)/4、95=-302、88kN 2、弯矩得计算 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》第6、4、2条

塔式起重机机基础计算书

塔吊矩形板式桩基础计算书一、塔机属性 塔机竖向荷载简图 1、塔机自身荷载标准值

k

矩形桩式基础布置图承台及其上土的自重荷载标准值: G k =bl(hγ c +h'γ')=5×5×(1.25×25+0×19)=781.25kN 承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k =1.2×781.25=937.5kN 桩对角线距离:L=(a b 2+a l 2)0.5=(32+32)0.5=4.24m 1、荷载效应标准组合 轴心竖向力作用下:Q k =(F k +G k )/n=(490.2+781.25)/4=317.86kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下: Q kmax =(F k +G k )/n+(M k +F Vk h)/L =(490.2+781.25)/4+(1067.6+65.95×1.25)/4.24=588.93kN Q kmin =(F k +G k )/n-(M k +F Vk h)/L =(490.2+781.25)/4-(1067.6+65.95×1.25)/4.24=46.8kN 2、荷载效应基本组合

荷载效应基本组合偏心竖向力作用下: Q max =(F+G)/n+(M+F v h)/L =(588.24+937.5)/4+(1577.89+92.33×1.25)/4.24=780.55kN Q min =(F+G)/n-(M+F v h)/L =(588.24+937.5)/4-(1577.89+92.33×1.25)/4.24=-17.68kN 四、桩承载力验算 桩身周长:u=πd=3.14×0.4=1.26m 桩端面积:A p =πd2/4=3.14×0.42/4=0.13m2 R a =uΣq sia ·l i +q pa ·A p

三桩桩基承台计算

三桩桩基承台计算 项目名称 ______________ 日 期 __________________ 设 计 者 _______________ 校 对 者 ________________ 一、设计依据 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011) ① 《混凝土结构设计规范》 (GB50010- 2010) ② 《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94 -2008) ③ 二、示意图 三、计算信息 构件编号 : CT2 1. 几何参数 矩形柱宽 bc=500mm 圆桩直径 d=600mm 承台根部高度 H=1250mm x 方向桩 中心距 A=1800mm y 方向桩中心距 B=1800mm 承台边缘至边桩中心距 C=600mm 2. 材料信息 柱混凝土强度等级 : 承台混凝土强度等级 桩混凝土强度等级 : 承台钢筋级别 : 3. 计算信息 结构重要性系数 : ft_c=1.57N/mm ft_b=1.43N/mm ft_p=1.43N/mm HRB400 fy=360N/mm 2 丫 o=1.0 4. 作用在承台顶部荷载标准值 Fgk=4418.000kN Fqk=0.000kN Mgxk=81.000kN*m Mqxk=0.000kN*m Fk=Fgk+Fqk=4418.000+(0.000)=4418.000kN Mxk=Mgxk+Fgk*(B2-B1)/2+Mqxk+Fqk*(B2-B1)/2 =81.000+4418.000*(0.000-0.000)/2+(0.000)+0.000*(0.000-0.000)/2 =81.000kN*m Myk=Mgyk+Fgk*(A2-A1)/2+Mqyk+Fqk*(A2-A1)/2 =6.000+4418.000*(0.000-0.000)/2+(0.000)+0.000*(0.000-0.000)/2 =6.000kN*m Vxk=Vgxk+Vqxk=5.000+(0.000)=5.000kN Vyk=Vgyk+Vqyk=57.000+(0.000)=57.000kN F1=rg*Fgk+rq*Fqk=1.20*(4418.000)+1.40*(0.000)=5301.600kN 承台类型 : 三桩承台 计算类型 : 验算截面尺寸 纵筋合力点至近边距离 as=155mm 矩形柱高 hc=550mm C35 C30 C30 2 fc_c=16.7N/mm fc_b=14.3N/mm 2 2 fc_p=14.3N/mm 2 Mgyk=6.000kN*m Vgxk=5.000kN Vgyk=57.000kN 永久荷载分项系数 可变荷载分项系数 Mqyk=0.000kN*m Vqxk=0.000kN Vqyk=0.000kN rg=1.20 rq=1.40

桩承台计算计算书

桩承台计算计算书 一、设计示意图 二、基本资料 1.设计规范: 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 2.几何参数: A = 500 mm H = 600 mm e11 = 750 mm e12 = 750 mm L11 = 450 mm L12 = 850 mm 3.柱计算数据 柱形状: 矩形截面高度h c: 700 mm 截面宽度b c: 700 mm 混凝土强度等级: C25 弯矩M y设计值: M y = 100.00 kN·m 弯矩M x设计值: M x = 100.00 kN·m 轴力N设计值: N = 1000.00 kN 剪力V x设计值: V x = 0.00 kN 剪力V y设计值: V y = 0.00 kN 是否为地震荷载组合: 否 4.桩计算数据 桩形状: 圆形直径: 600 mm 混凝土强度等级: C25 5.承台计算数据 桩基重要性系数: 0 = 1.00 混凝土强度等级: C25 钢筋级别: HRB400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi) 受拉钢筋合力点到承台底边的距离: a s = 60 mm 三、各桩净反力计算 1.计算公式: 根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)公式(8.5.3-2)得出

N i = F k n± M xk y i ∑y i 2 ± M yk x i ∑x i 2 其中F k = N 2.各桩净反力: 桩号0: N 0 = 683.33 kN 桩号1: N 1 = 816.67 kN 最大桩净反力: N max = 816.67 kN 四、弯矩与配筋计算 1.计算公式: 弯矩根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)公式(8.5.16-1)、(8.5.16-2)计算 M x = ∑N i y i M y = ∑N i x i 按照简易方法配筋计算 A s = γ 0M 0.9 f y h 0 2.弯矩计算: 绕Y轴弯矩: 桩1: N 1 = 816.67 kN x 1 = 400 mm 绕Y轴弯矩计算结果: M y = 525.00 kN·m 绕X轴弯矩: 桩0: N 0 = 683.33 kN y 0 = 350 mm 桩1: N 1 = 816.67 kN y 1 = 350 mm 绕X轴弯矩计算结果: M x = 326.67 kN·m 3.配筋计算: 桩基重要性系数: γ 0 = 1.00 绕Y轴弯矩设计值: M y = 525.00 kN·m 绕X轴弯矩设计值: M x = 326.67 kN·m 钢筋抗拉强度设计值: f y = 360.00 N/mm2 计算截面处承台的有效高度: h 0 = 540 mm X向配筋面积计算结果(总计): A sx = 3000.69 mm2 Y向配筋面积计算结果(总计): A sy = 1867.09 mm2 4.配筋结果: X向: 计算面积(总计): 3000.69 mm2 采用方案(总计): 15C16 实配面积(总计): 3015.93 mm2 Y向: 计算面积(总计): 1867.09 mm2 采用方案(总计): 13C14 实配面积(总计): 2001.19 mm2

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