桩基础工程1 概述 桩基础工程定额内容桩基础工程定额包括了打预制桩、接桩、打送桩、截桩、机械成孔灌注桩、钢筋笼制作等内容。 桩基础工程定额项目的划分方法按施工方法划分桩基础工程定额项目按施工方法划分为预制桩和现浇灌注桩。预制桩又分为打预制钢筋混凝土桩和静力压桩机压钢筋混凝土预制桩;现浇灌注桩又分为打
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1、桩基础工程1 概述 桩基础工程定额内容桩基础工程定额包括了打预制桩、接桩、打送桩、截桩、机械成孔灌注桩、钢筋笼制作等内容。 桩基础工程定额项目的划分方法按施工方法划分桩基础工程定额项目按施工方法划分为预制桩和现浇灌注桩。预制桩又分为打预制钢筋混凝土桩和静力压桩机压钢筋混凝土预制桩;现浇灌注桩又分为打孔灌注混凝土桩、长螺旋钻孔灌注混凝土桩、潜水钻机钻孔灌注混凝土桩、人工挖孔桩等。按断面形状划分打预制钢筋混凝土桩根据断面形状划分为打预制钢筋混凝土方桩、打预制钢筋混凝土离心管桩、打预制钢筋混凝土板桩。 按。
2、第四章 桩基础的设计计算,横向荷载作用下桩身内力与位移的计算方法国内外已有不少,我国普遍采用的是将桩作为弹性地基上的梁,按文克尔假定(梁身任一点的土抗力和该点的位移成正比)进行求解,简称弹性地基梁法。根据求解的方法不同,通常有半解析法(幂级数解、积分方程解、微分算子解等)、有限差分法和有限元解等。以文克尔假定为基础的弹性地基梁解法从土力学的观点认为不够严密。但其基本概念明确,方法较简单,所得结果一般较安全,故国内外使用较为普遍。我国铁路、水利、公路及房屋建筑等领域在桩的设计中常用的“m”法以及“K”。
3、 CFG 群桩基础土方开挖施工方案一、工程概况工程名称:星隆国际城二期建设单位:芜湖地矿置业有限公司设计单位:合肥工业大学建筑设计研究院监理单位:合肥市工程建设监理公司施工单位:中国十七冶集团有限公司本工程为安徽芜湖地矿置业有限公司兴建的星隆国际城工程,本工程位于芜湖市环赭山二号地块,北侧为赭山西路,东侧为长宁街,西侧为银湖南路,南侧为规划道路。西邻城市主干道银湖南路,东邻芜湖赭山公园风景区和狮子山庄居住小区,风景优美。毗邻著名的凤凰美食一条街和皖南医学院,交通便捷,人口密度高。二期工程总用地面积 m2。
4、杆塔桩基础计算 送电线路杆塔基础设计计算书 项目名称 E 新文件 2012 基础类型 灌注桩基础 计算时间 2012 10 25 09 53 31 软件版本 V12 0 build 2012 315 计算标准 架空送电线路基础设计技术规定 DL T 5219 2005 1 原始数据 1 1 基本数据 节点数 连梁数 桩数 荷载点数 工况数 弹性模量 Mpa 1 0 1 1 2 2 80E 04 部。
5、 四桩基础计算一、塔吊及基础的基本参数信息塔吊型号:QTZ63, 塔吊起升高度H=32.00m,塔吊倾覆力矩M=500.00kN.m, 混凝土强度等级:C35,塔身宽度B=1.70m, 基础以上土的厚度D=0.00m,自重F1=245.00kN, 基础承台厚度Hc=1.35m,最大起重荷载F2=60.00kN, 基础承台宽度Bc=5.50m,桩钢筋级别:II级钢, 桩直径或者方桩边长=0.40m,桩间距a=4.50m, 承台箍筋间距S=200.00mm,承台砼的保护层厚度=50.00mm, 空心桩的空心直径:0.24m。承台底标高-5.050m, 桩长10m。 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=245.00kN, 。
6、 第四章 桩基础的设计和计算 桩基础具有承载力高、稳定性好、沉降变形小、抗震能力强,以及能适应各种复杂地质条件的显著优点,是桥梁工程的常用基础结构。 在受到上部结构传来的荷载作用时,桩基础通过承台将其分配给各桩,再 由桩传递给周围的岩土层 。当为低承台桩基础时,承台同时也将部分荷载传递给承台周边的土体。由于桩基础的埋置深度更大, 与岩土层的 接触界面和 相互作用关系 更为 复杂, 所以 桩基础的设计计算 远 比浅基础 繁琐和 困难。 本章主要依据铁路桥涵地基和基础设计规范 TB 10002.5-2005(以下简称铁路桥涵地基规范。
7、手工计算钢筋公式大全第一章 梁第一节 框架梁一首跨钢筋的计算1上部贯通筋上部贯通筋上通长筋 1长度通跨净跨长首尾端支座锚固值2端支座负筋端支座负筋长度:第一排为 Ln3端支座锚固值;第二排为 Ln4端支座锚固值 3下部钢筋下部钢筋长度净跨长。
8、桩基础设计计算(一)悬臂式挡土墙计算悬臂式挡土墙验算执行标准:水利计算项目: 雅居乐排洪渠-原始条件:墙身尺寸: 墙身高: 7.192(m)墙顶宽: 0.250(m)面坡倾斜坡度: 1: 0.000背坡倾斜坡度: 1: 0.000墙趾悬挑长DL: 1.200(m)墙趾跟部高DH: 0.500(m)墙趾端部高DH0: 0.500(m)墙踵悬挑长DL1: 2.500(m)墙踵跟部高DH1: 0.500(m)墙踵端部高DH2: 0.500(m)加腋类型:背坡加腋背坡腋宽YB2: 0.500(m)背坡腋高YH2: 1.500(m)钢筋合力点到外皮距离: 50(mm)墙趾埋深: 0.500(m)物理参数:混凝土墙体容重: 25.000(kN/m3)混凝土强度等级: C25纵筋级别: HRB335。
9、,桩基础,桩身 变长段,扩大头,桩基础工程量计算,桩芯,护壁,桩基础工程量计算,桩身,扩大头,8100/200,护壁,混凝土桩芯,纵向筋,螺旋箍,清单工程量 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)或根数计算,桩基础工程量计算,桩基础混凝土工程量计算,工程内容: 1.成孔、固壁 2.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 3.泥浆池及沟槽砌筑、拆除 4.泥浆制作、运输 5.清理、运输,桩基础工程量计算,桩基础混凝土工程量计算,定额计算规则: 人工挖孔桩(混凝土护壁)按设计桩(桩芯加混凝土护壁)的横断面面积乘挖孔深度以立方米计算(设计桩为圆柱体或分段圆台。
10、桩基础计算实例,某工业厂房柱(C30,400600),柱底荷载Fk=2200kN,弯矩Mk=154kNm,地质条件见下表:,(1)桩型选择、持力层和桩长的确定;,1、由于有较厚软土,为减少挤土,采用薄壁管桩PTC400,D=400mm,t=55mm,C60; 2、考虑地下水,取下图桩长和承台埋深,(2)单桩竖向承载力特征值计算,Ra qpaAp +Upqsiali= 6503.140.20.2+3.140.4 (20 0.7+8 14+108+351.2 =373(kN),实际经静载试验调整后为400kN,(3)确定桩数并布桩,先不计承台和覆土自重,估计桩数,取桩数为6根;布置如下,验算桩数,承台和覆土自重:Gk=2042.42=384(kN),验算桩数=6是合理的,。
11、桩基础的设计计算 1本章的核心及分析方法 本节将介绍考虑桩与桩侧土共同抵抗外荷载作用时桩身的内力计算,从而解决桩的强度问题。重点是桩受横轴向力时的内力计算问题。 桩在横轴向荷载作用下桩身的内力和位移计算,国内外学者提出了许多方法。目前较为普遍的是桩侧土采用文克尔假定,通过求解挠曲微分方程,再结合力的平衡条件,求出桩各部位的内力和位移,该方法称为弹性地基梁法。 以文克尔假定为基础的弹性地基梁法从土力学观点看是不够严密的,但其基本概念明确,方法简单,所得结果一般较安全,在国内外工程界得到广泛应用。我国公。
12、null桥null 梁nulll : 2010null08null26T e :u 3 (1978 ), 3 , = ,2002 M 8 ;( 2) s / l y ,9 ,F ! 9 . B d $ M. : S M , 2002.3 null X , . $ M . : S M , 2000.4 null n。
13、第七章 桩基础课程设计土木 114 吴咏陶7.1 恒载计算(每根桩反力计算)1、上部结构横载反力 N1123.54152.3NGkN2、盖梁自重反力 N22.96.3、系梁自重反力 N3(截面尺寸拟定为长 2.7m,宽 6.85m,高 1.5m。 )1.76851.234.78NkN4、一根墩柱自重反力 N424.30.k5、桩每延米重 N5(考虑浮力)251.5=206.14NqkN7. 2 活载反力计算1、活载纵向布置时支座最大反力(1)计算跨径为 24.5 米公路级荷载:qk=7.875kN/m ,Pk=237kN单孔布载: 24.578123.1kkRqPykN单 车双孔布载: .7429双 车(2)人群荷载单孔布载: 234.517RkN单 人双孔布载: 29双 人2。
14、第五节 群桩基础计算,实际工程中,一般为群桩基础。群桩基础与单桩的不同主要有两个方面:(1)、群桩基础,各桩的承载力发挥和沉降性状往往与相同情况下的单桩有显著差别;(2)、承台底部的土反力也将分担部分荷载。因此,在桩基的设计计算时,必须考虑到群桩的工作特点。,一、群桩的工作特点,群桩基础分为:端承型群桩基础和摩擦型群桩基础。荷载由桩和地基土共同承担。 1、端承型群桩基础:持力层坚硬,荷载主要由桩端反力承担。桩端承压面积小,彼此不重叠。 端承型群桩基础中各基桩的工作性状与单桩基本一致:(1)、桩的变形很小,。
15、第五节 群桩基础计算,实际工程中,一般为群桩基础。群桩基础与单桩的不同主要有两个方面:(1)、群桩基础,各桩的承载力发挥和沉降性状往往与相同情况下的单桩有显著差别;(2)、承台底部的土反力也将分担部分荷载。因此,在桩基的设计计算时,必须考虑到群桩的工作特点。,一、群桩的工作特点,群桩基础分为:端承型群桩基础和摩擦型群桩基础。荷载由桩和地基土共同承担。 1、端承型群桩基础:持力层坚硬,荷载主要由桩端反力承担。桩端承压面积小,彼此不重叠。 端承型群桩基础中各基桩的工作性状与单桩基本一致:(1)、桩的变形很小,。
16、8.5 桩的水平承载力与位移,土木工程中的桩基大多以承受竖向荷载为主,但在风荷载、地震荷载、机械振动荷载或土压力、水压力等作用下,也将承受一定的水平荷载,尤其是桥梁工程中的桩基,除了满足桩基的竖向承载力要求外,还必须对桩基的水平承载力进行验算。桩的水平承载力是指与桩轴方向垂直的承载力。作用在桩基上的水平荷载有长期作用的水平荷载和反复作用的水平荷载(如风荷载)。以承受水平荷载为主的桩基,可考虑采用斜桩。即使采用斜桩更有利,但常受施工条件的限制而难以实现,不得不采用竖直桩。,一般工业与民用建筑中的基础,常。
17、8.5 桩的水平承载力与位移,土木工程中的桩基大多以承受竖向荷载为主,但在风荷载、地震荷载、机械振动荷载或土压力、水压力等作用下,也将承受一定的水平荷载,尤其是桥梁工程中的桩基,除了满足桩基的竖向承载力要求外,还必须对桩基的水平承载力进行验算。桩的水平承载力是指与桩轴方向垂直的承载力。作用在桩基上的水平荷载有长期作用的水平荷载和反复作用的水平荷载(如风荷载)。以承受水平荷载为主的桩基,可考虑采用斜桩。即使采用斜桩更有利,但常受施工条件的限制而难以实现,不得不采用竖直桩。,一般工业与民用建筑中的基础,常。
18、8.5 桩的水平承载力与位移,土木工程中的桩基大多以承受竖向荷载为主,但在风荷载、地震荷载、机械振动荷载或土压力、水压力等作用下,也将承受一定的水平荷载,尤其是桥梁工程中的桩基,除了满足桩基的竖向承载力要求外,还必须对桩基的水平承载力进行验算。桩的水平承载力是指与桩轴方向垂直的承载力。作用在桩基上的水平荷载有长期作用的水平荷载和反复作用的水平荷载(如风荷载)。以承受水平荷载为主的桩基,可考虑采用斜桩。即使采用斜桩更有利,但常受施工条件的限制而难以实现,不得不采用竖直桩。,一般工业与民用建筑中的基础,常。