要确保建筑工地上塔吊的安全要从这些细节做起

塔吊矩形板式桩基础计算书

随便在网上搜索塔吊事故,就会查到很多关于塔吊的各种失稳破坏的新闻和图片。这些事故无一不触目惊心,造成的经济损失和社会影响更是不言而喻。那么在使用塔吊以前对各种使用工况进行必要的安全性能验算就显得尤为重要。
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事故现场

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事故图片

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

二、塔机荷载

1、塔机传递至基础荷载标准值

2、塔机传递至基础荷载设计值

三、桩顶作用效应计算

要确保建筑工地上塔吊的安全要从这些细节做起

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工程实例

承台及其上土的自重荷载标准值:

Gk=bl(hγc+h'γ')=4.8×4.8×(1.25×25+0×19)=720kN

承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.35Gk=1.35×720=972kN

桩对角线距离:L=(ab2+al2)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:Qk=(Fk'+Gk)/n=(562+720)/4=320.5kN

荷载效应标准组合偏心竖向力作用下:

Qkmax=(Fk'+Gk)/n+(Mk'+FVk'h)/L

=(562+720)/4+(2322+86×1.25)/5.091=797.699kN

Qkmin=(Fk'+Gk)/n-(Mk'+FVk'h)/L

=(562+720)/4-(2322+86×1.25)/5.091=-156.699kN

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:

Qmax=(F'+G)/n+(M'+Fv'h)/L

=(758.7+972)/4+(3134.7+116.1×1.25)/5.091=1076.893kN

Qmin=(F'+G)/n-(M'+Fv'h)/L

=(758.7+972)/4-(3134.7+116.1×1.25)/5.091=-211.543kN

四、桩承载力验算

1、桩基竖向抗压承载力计算

桩身周长:u=πd=3.14×0.8=2.513m

桩端面积:Ap=πd2/4=3.14×0.82/4=0.503m2

承载力计算深度:min(b/2,5)=min(4.8/2,5)=2.4m

fak=(0.71×90+1.69×50)/2.4=148.4/2.4=61.833kPa

承台底净面积:Ac=(bl-n-3Ap)/n=(4.8×4.8-4-3×0.503)/4=4.383m2

复合桩基竖向承载力特征值:

Ra=ψuΣqsia·li+qpa·Ap+ηcfakAc=0.8×2.513×(0.71×10+5.36×8+7.32×25+7.48×35+4.83×70)+4000×0.503+0.1×61.833×4.383=3713.705kN

Qk=320.5kN≤Ra=3713.705kN

Qkmax=797.699kN≤1.2Ra=1.2×3713.705=4456.446kN

满足要求!

2、桩基竖向抗拔承载力计算

Qkmin=-156.699kN

按荷载效应标准组合计算的桩基拔力:Qk'=156.699kN

桩身位于地下水位以下时,位于地下水位以下的桩自重按桩的浮重度计算,

桩身的重力标准值:Gp=lt(γz-10)Ap=25.7×(25-10)×0.503=193.906kN

Ra'=ψuΣλiqsiali+Gp=0.8×2.513×(0.6×0.71×10+0.3×5.36×8+0.4×7.32×25+0.6×7.48×35+0.6×4.83×70)+193.906=1099.216kN

Qk'=156.699kN≤Ra'=1099.216kN

满足要求!

3、桩身承载力计算

纵向普通钢筋截面面积:As=nπd2/4=14×3.142×202/4=4398mm2

(1)、轴心受压桩桩身承载力

荷载效应基本组合下的桩顶轴向压力设计值:Q=Qmax=1076.893kN

ψcfcAp+0.9fy'As'=(0.75×14.3×0.503×106 + 0.9×(300×4398.23))×10-3=6582.197kN

Q=1076.893kN≤ψcfcAp+0.9fy'As'=6582.197kN

满足要求!

(2)、轴心受拔桩桩身承载力

荷载效应基本组合下的桩顶轴向拉力设计值:Q'=-Qmin=211.543kN

fyAs=(300×4398.23)×10-3=1319.469kN

Q'=211.543kN≤fyAs=1319.469kN

满足要求!

4、桩身构造配筋计算

As/Ap×100%=(4398.23/(0.503×106))×100%=0.874%≥0.65%

满足要求!

5、裂缝控制计算

裂缝控制按三级裂缝控制等级计算。

(1)、纵向受拉钢筋配筋率

有效受拉混凝土截面面积:Ate=d2π/4=8002π/4=502655mm2

As/Ate=4398.23/502655=0.009< 0.01

取ρte=0.01

(2)、纵向钢筋等效应力

σsk=Qk'/As=156.699×103/4398.23=35.628N/mm2

(3)、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数

ψ=1.1-0.65ftk/(ρteσsk)=1.1-0.65×2.01/(0.01×35.628)=-2.567

取ψ=0.2

(4)、受拉区纵向钢筋的等效直径

dep=Σnidi2/Σniνidi=(14×202+)/(14×1×20)=20mm

(5)、最大裂缝宽度

ωmax=αcrψσsk(1.9c+0.08dep/ρte)/Es=2.7×0.2×35.628×(1.9×50+0.08×20/0.01)/200000=0.025mm≤ωlim=0.2mm

满足要求!

6、软弱下卧层验算

(1)、修正后地基承载力特征值

fa=fak+ ηdγm(lt+t-0.5)

=140+1.4×18×(25.7+5-0.5)=901.04kPa

(2)、作用于软弱下卧层顶面的附加应力

σz=[(Fk+Gk)-3/2(al+ab+2d)·Σqsikli]/[(al+d+2t·tanθ)(ab+d+2t·tanθ)]

=[(562+720)-3/2×(3.6+3.6+2×0.8)×832.88]/

[(3.6+0.8+2×5×tan30°)×(3.6+0.8+2×5×tan30°)]=-93.836kPa

因为附加应力小于0kPa,故取附加应力为0kPa

(3)、软弱下卧层验算

σz+γm(lt+t)=0+18×(25.7+5)=552.6kPa≤fa=901.04kPa

满足要求!

五、承台计算

1、荷载计算

塔身截面对角线上的荷载设计值:

Fmax=F/4+M/(20.5B)=758.7/4+3134.7/(20.5×1.8)=1421.101kN

Fmin=F/4-M/(20.5B)=758.7/4-3134.7/(20.5×1.8)=-1041.751kN

要确保建筑工地上塔吊的安全要从这些细节做起

计算模型

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计算模型

剪力图(kN)

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计算模型

弯矩图(kN·m)

Vmax=805.546kN,Mmax=542.548kN·m,Mmin=-1024.655kN·m

2、受剪切计算

截面有效高度:h0=h-δc-D/2=1250-50-22/2=1189mm

受剪切承载力截面高度影响系数:βhs=(800/1189)1/4=0.906

塔吊边至桩边的水平距离:a1b=(ab-B-d)/2=(3.6-1.8-0.8)/2=0.5m

a1l=(al-B-d)/2=(3.6-1.8-0.8)/2=0.5m

计算截面剪跨比:λb'=a1b/h0=0.5/1.189=0.421,取λb=0.421;

λl'=a1l/h0=0.5/1.189=0.421,取λl=0.421;

承台剪切系数:αb=1.75/(λb+1)=1.75/(0.421+1)=1.232

αl=1.75/(λl+1)=1.75/(0.421+1)=1.232

βhsαbftl'h0=0.906×1.232×1570×1×1.189=2082.806kN

βhsαlftl'h0=0.906×1.232×1570×1×1.189=2082.806kN

V=805.546kN≤min(βhsαbftbh0, βhsαlftlh0)=2082.806kN

满足要求!

3、受冲切计算

塔吊对承台底的冲切范围:B+2h0=1.8+2×1.189=4.178m

ab=3.6m≤B+2h0=4.178m,al=3.6m≤B+2h0=4.178m

角桩位于冲切椎体以内,可不进行角桩冲切的承载力验算!

4、承台配筋计算

(1)、承台梁底部配筋

αS1= Mmin/(α1fcl'h02)=1024.655×106/(1×16.7×1000×11892)=0.043

ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.043)0.5=0.044

γS1=1-ζ1/2=1-0.044/2=0.978

AS1=Mmin/(γS1h0fy1)=1024.655×106/(0.978×1189×300)=2938mm2

最小配筋率:ρ=max(0.2,45ft/fy1)=max(0.2,45×1.57/300)=max(0.2,0.236)=0.236%

梁底需要配筋:A1=max(AS1, ρlh0)=max(2938,0.0024×1000×1189)=2938mm2

梁底部实际配筋:AS1'=3042mm2≥A1=2938mm2

满足要求!

(2)、承台梁上部配筋

αS2= Mmax/(α2fcl'h02)=542.548×106/(1×16.7×1000×11892)=0.023

ζ2=1-(1-2αS2)0.5=1-(1-2×0.023)0.5=0.023

γS2=1-ζ2/2=1-0.023/2=0.988

AS2=Mmax/(γS2h0fy2)=542.548×106/(0.988×1189×300)=1539mm2

最小配筋率:ρ=max(0.2,45ft/fy2)=max(0.2,45×1.57/300)=max(0.2,0.236)=0.236%

梁上部需要配筋:A2=max(AS2, ρl'h0)=max(1539,0.0024×1000×1189)=2801mm2

梁上部实际配筋:AS2'=3042mm2≥A2=2801mm2

满足要求!

(3)、梁腰筋配筋

梁腰筋按照构造配筋4Φ14

(4)、承台梁箍筋计算

箍筋抗剪

计算截面剪跨比:λ'=(L-20.5B)/(2h0)=(4.8-20.5×1.8)/(2×1.189)=0.948

取λ=1.5

混凝土受剪承载力:1.75ft l'h0/(λ+1)=1.75×1570×1×1.189/(1.5+1)=1306.711kN

Vmax=805.546kN≤1.75ft l'h0/(λ+1)=1306.711kN

按构造规定选配钢筋!

配箍率验算

ρsv=nAsv1/( l's)=4×(3.142×122/4)/(1000×200)=0.226%≥psv,min=0.24ft/fyv=0.24×1.57/300=0.126%

满足要求!

(5)、板底面长向配筋面积

板底需要配筋:AS1=ρbh0=0.0015×4800×1189=8561mm2

承台底长向实际配筋:AS1'=11785mm2≥AS1=8561mm2

满足要求!

(6)、板底面短向配筋面积

板底需要配筋:AS2=ρlh0=0.0015×4800×1189=8561mm2

承台底短向实际配筋:AS2'=11785mm2≥AS2=8561mm2

满足要求!

(7)、板顶面长向配筋面积

承台顶长向实际配筋:AS3'=11785mm2≥0.5AS1'=0.5×11785=5893mm2

满足要求!

(8)、板顶面短向配筋面积

承台顶长向实际配筋:AS4'=11785mm2≥0.5AS2'=0.5×11785=5893mm2

满足要求!

(9)、承台竖向连接筋配筋面积

承台竖向连接筋为双向HPB300 10@500。

六、配筋示意图

要确保建筑工地上塔吊的安全要从这些细节做起

配筋图

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配筋图

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配筋图

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配筋图


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