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文档简介

塔吊基础施工方案塔吊基础施工方案 一 工程概况一 工程概况 本工程为郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造工程第三标段 位于郑州 市经济开发区第三大街以东 南三环以南 学府街以北地块 动力中心 占 地面积 7381 73m2 总建筑面积 12498m2 其中地下室 2541 9m2 地下一层地 上 2 层 开挖深度为 3m 至 9 0m 建筑总高度 10 2m 原料暂存库 东西长 64 4m 南北宽 67 4m 地上五层 层高 4 5 米 单层面积 4340 56m2 总建 筑面积 21556m2 建筑总高度 24m 辅料综合库 东西长 64 4m 南北宽 67 4m 柱网尺寸 9m 8 25m 地上四层 层高 4 5 米 单层面积 4340 56m2 总建筑面积 17296m2 其它子项均为 1 2 层的单体工程 建筑分类为丁类工业建筑 耐火等级为一级或二级 合理使用年限 50 年 二 塔吊选用二 塔吊选用 根据动力中心两栋楼的结构形式及总高度 并结合场地平面布置 项目 部决定选用 4 台 QTZ80 5313 塔吊 该塔吊工作幅度 3 53m 独立式高度 40m 附着式最大高度为 140m 最大额重起重量为 6t 最大幅度处额定起重 量为 1 3T 三 塔吊基础平面布置三 塔吊基础平面布置 1 现场概况 本工程为多个单体的工业厂房 场地面积较大 尽可能的覆盖到更多的 单体建筑 需合理确定塔吊的位置 2 塔基设定需考虑的因素 为充分发挥塔吊的性能 基础设定要使塔吊有尽可能大的覆盖面积 减少二次搬运 特别要覆盖钢筋加工车间及木工加工车间 以便于钢筋 模 板及其它材料的吊运 具备塔吊安拆场地 及吊车行走路线 以利于安拆 依据 QTZ5313 塔吊使用说明书 本工程施工图及岩土工程勘察报告 3 为发挥塔基优势 结合图纸设计 塔吊说明书及现场实际情况 本 工程动力中心布置 1 2 两个塔吊 原料暂存库 辅料存储库各布置一个塔 吊 分别为 3 4 塔吊 塔吊基础平面位置详见平面布置图详见平面布置图 4 1 2 3 4 塔吊基底标高详见塔吊立面图详见塔吊立面图 四 塔基设计四 塔基设计 根据 QTZ5313 塔吊使用说明书中有关塔吊的各种技术参数 当地耐力为 200 kpa 时 塔吊基础尺寸采用 5000mm 5000mm 1350mm 塔吊基础配筋为 双层双向 每层均为上下主筋分别为 30 根直径为 20 的三级钢筋 根据动力中心 原料暂存库 辅料存储库的基础埋深 开挖深度以及 岩土勘察报告 详勘 各土层的承载力 本工程 1 2 塔吊基础计划坐 在土层为第三层土 开挖深度 7m 该层土地耐力为 180kpa 不满足需要 塔吊基础需另行设计验算 计算书附后 3 4 塔吊基础计划坐在土层为 第二层土 开挖深度 4m 该层土地耐力为 115kpa 不满足需要 也需另行 设计验算 计算书附后 经验算 1 2 塔吊基础尺寸采用 6300mm 6300mm 1350mm 塔吊基础配筋为双 层双向 每层均为上下主筋分别为 37 根直径为 25 的三级钢筋 3 4 塔吊基础尺寸采用 5500mm 5500mm 1350mm 塔吊基础配筋为双 层双向 每层均为上下主筋分别为 33 根直径为 25 的三级钢筋 满足要求 五 五 塔身附着及预埋位置塔身附着及预埋位置 根据 QTZ5313 塔吊使用说明书中要求 本工程最高单体为原料暂存库 24m 无需附着 详见塔吊立面图 六 施工注意事项六 施工注意事项 1 塔吊基础开挖至设计标高 且必须是原状态 不得扰动 2 塔吊基础垫层为 C15 混凝土 100 厚 塔吊基础砼采用 C35 标号混凝 土 混凝土基础表面应校水平 平面度误差小于 1 1000 4 塔吊基础预埋件严格按照 QTZ80 5313 使用说明书预埋 5 若基础主筋通过支腿有困难时 允许主筋避让 6 其他未尽事宜严格按照 QTZ80 5313 使用说明书及有关规范执行 郑郑州州和和新新郑郑卷卷烟烟厂厂联联合合易易地地技技术术改改造造项项目目 动动力力中中心心 原原料料暂暂存存库库 塔塔 吊吊 基基 础础 施施 工工 方方 案案 编制 审核 审批 河南五建河南五建郑郑州州和和新新郑郑卷卷烟烟厂厂联联合合易易地地技技术术改改造造项项目目 部部 2012 7 242012 7 24 塔 吊 基 础 图 第一层下层HRB400 25 第一层上层HRB400 25 第一层上层HRB400 25 e 170 e 170 e 170 第一层下层HRB400 25 e 170 14 HRB400 14 e 500 第一层下层HRB400 25 第一层下层HRB400 25 第一层上层HRB400 25 第一层上层HRB400 25 e 170 e 170 HRB400 14 e 500 14 e 170 e 170 塔 吊 基 础 图 1 1 2 2 塔吊基础计算书塔吊基础计算书 一 塔机属性一 塔机属性 塔机型号QTZ80 5313 塔机独立状态的最大起吊高度H0 m 45 00 塔机独立状态的计算高度H m 48 00 塔身桁架结构方钢管 塔身桁架结构宽度B m 1 65 二 塔机荷载二 塔机荷载 塔机竖向荷载简图 1 1 塔机自身荷载标准值 塔机自身荷载标准值 塔身自重G0 kN 330 00 起重臂自重G1 kN 50 40 起重臂重心至塔身中心距离RG1 22 00 小车和吊钩自重G2 kN 3 80 最大起重荷载Qmax kN 60 00 小车和吊钩至塔身中心的最小距离 RQmax m 11 50 最大起重力矩M2 kN m 800 00 平衡臂自重G3 kN 22 00 平衡臂重心至塔身中心距离RG3 m 6 30 平衡块自重G4 kN 140 40 平衡块重心至塔身中心距离RG4 m 11 80 2 2 风荷载标准值 风荷载标准值W Wk kN m kN m2 工程所在地 郑州市经济开发区第三大街以东 南三环以南 学府街以北地块 工作状态 0 20 基本风压 0 kN m2 非工作状态 0 45 塔帽形状和变幅方式锥形塔帽 小车变幅 地面粗糙度C类 有密集建筑群的城市市区 风振系数 z工作状态 1 77 非工作状态 1 84 风压等效高度变化系数 z 0 98 工作状态 1 95 风荷载体型系数 s 非工作状态 1 95 风向系数 1 20 塔身前后片桁架的平均充 实率 0 0 35 工作状态 0 8 1 20 1 77 1 95 0 98 0 20 0 65 风荷载标准值Wk kN m2 非工作状态 0 8 1 20 1 84 1 95 0 98 0 45 1 52 3 3 塔机传递至承台荷载标准值 塔机传递至承台荷载标准值 工作状态 塔机自重标准值Fk1 kN 330 00 50 40 3 80 22 00 140 40 546 60 起重荷载标准值FQk kN 60 00 竖向荷载标准值Fk kN 546 60 60 00 606 60 水平荷载标准值Fvk kN 0 65 0 35 1 65 48 00 18 02 倾覆力矩标准值 Mk kN m 50 40 22 00 3 80 11 50 22 00 6 30 140 40 11 80 0 9 800 00 0 5 18 02 48 0 0 466 41 非工作状态 竖向荷载标准值Fk kN Fk1 546 60 水平荷载标准值 Fvk kN 1 52 0 35 1 65 48 00 42 13 倾覆力矩标准值 Mk kN m 50 40 22 00 22 00 6 30 140 40 11 80 0 5 42 13 48 00 324 60 4 4 塔机传递至承台荷载设计值 塔机传递至承台荷载设计值 工作状态 塔机自重设计值F1 kN 1 2Fk1 1 2 546 60 655 92 起重荷载设计值FQ kN 1 4FQk 1 4 60 00 84 00 竖向荷载设计值F kN 655 92 84 00 739 92 水平荷载设计值Fv kN 1 4Fvk 1 4 18 02 25 23 倾覆力矩设计值 M kN m 1 2 50 40 22 00 3 80 11 50 22 00 6 30 140 40 11 80 1 4 0 9 800 00 0 5 18 02 48 00 781 54 非工作状态 竖向荷载设计值F kN 1 2Fk 1 2 546 60 655 92 水平荷载设计值Fv kN 1 4Fvk 1 4 42 13 58 98 倾覆力矩设计值 M kN m 1 2 50 40 22 00 22 00 6 30 140 40 11 80 1 4 0 5 42 13 48 00 591 74 三 承台验算三 承台验算 塔 吊 基 础 图 X Y 承台布置承台布置 承台长l m 6 30 承台宽b m 6 30 承台高度h m 1 35 承台参数承台参数 承台混凝土强度等级 C35 承台混凝土自重 c kN m3 25 00 承台上部覆土厚度h m 0 00 承台上部覆土的重度 kN m3 19 00 承台混凝土保护层厚度 mm 50 地基参数地基参数 地基承载力特征值 fak kPa 115 00 基础宽度的地基承载力 修正系数 b 0 30 基础埋深的地基承载力 修正系数 d 1 60 基础底面以下的土的重 度 kN m3 19 00 基础底面以上土的加权 平均重度 m kN m3 19 00 基础埋置深度d m 1 50 修正后的地基承载力特 征值fa kPa 162 50 软弱下卧层软弱下卧层 承台底面至软弱下卧层 顶面的距离z m 5 00 地基压力扩散角 20 软弱下卧层顶地基承载 力特征值fazk kPa 130 00 软弱下卧层顶面处修正 后的地基承载力特征值 faz kPa 329 50 承台及其上土的自重荷载标准值 Gk blh c 6 00 6 00 1 35 25 00 1215 00kN 承台及其上土的自重荷载设计值 G 1 2Gk 1 2 1215 00 1458 00kN 荷载效应标准组合时 平行承台边长方向受力 Mk G1RG1 G2RQmax G3RG3 G4RG4 0 9 M2 0 5FvkH 1 2 50 40 22 00 3 80 11 50 22 00 6 30 140 40 11 80 0 9 800 00 0 5 18 02 48 00 1 2 401 54kN m FVk FVk 1 2 42 13 1 2 35 11kN 荷载效应基本组合时 平行承台边长方向受力 M 1 2 G1RG1 G2RQmax G3RG3 G4RG4 1 4 0 9 M2 0 5FvkH 1 2 1 2 50 40 22 00 3 80 11 50 22 00 6 30 140 40 11 80 1 4 0 9 800 00 0 5 18 02 48 00 1 2 690 72kN m FV FV 1 2 58 98 1 2 49 15kN 基础长宽比 l b 6 30 6 30 1 00 1 1 基础计算形式为方形基础 Wx lb2 6 6 30 6 302 6 41 67m3 Wy bl2 6 6 30 6 302 6 41 67m3 相应于荷载效应标准组合时 作用于基础X Y方向的弯矩 Mkx Mkb b2 l2 0 5 466 41 6 30 6 302 6 302 0 5 330 16kN m Mky Mkl b2 l2 0 5 466 41 6 30 6 302 6 302 0 5 330 16kN m 1 1 偏心验算 偏心验算 相应于荷载效应标准组合时 基础边缘的最小压力值 Pkmin Fk Gk A Mkx Wx Mky Wy 606 60 1215 00 39 69 329 80 39 69 329 80 39 69 29 28kPa 0 偏心荷载合力作用点在核心区内 2 2 基础底面压应力计算 基础底面压应力计算 Pkmin 29 28kPa Pkmax Fk Gk A Mkx Wx Mky Wy 606 60 1215 00 39 69 329 80 39 69 329 80 39 69 62 52kPa 3 3 基础轴心荷载作用应力 基础轴心荷载作用应力 Pk Fk Gk lb 606 60 1215 00 6 30 6 30 45 90kN m2 4 4 基础底面压应力验算 基础底面压应力验算 1 修正后地基承载力特征值 fa fak b b 3 d m d 0 5 115 00 0 30 19 00 6 30 3 1 60 19 00 1 50 0 5 163 21kPa 2 轴心作用时地基承载力验算 Pk 45 90kPa fa 163 21kPa 满足要求 3 偏心作用时地基承载力验算 Pkmax 62 52kPa 1 2fa 1 2 163 21 195 85kPa 满足要求 5 5 承台抗剪验算 承台抗剪验算 承台有效高度 h0 h 1350 50 1300mm 偏心距 e Mk Fvk h Fk Gk 401 54 35 11 1 35 606 60 1215 00 0 25m X轴方向 e 0 25m b 6 6 30 6 1 05m Pxmin F G A M Wx 739 92 1458 00 39 69 690 72 39 69 37 98kN m2 Pxmax F G A M Wx 739 92 1458 00 39 69 690 72 39 69 72 78kN m2 P1x Pxmax b B 2 Pxmax Pxmin b 72 78 6 30 1 65 2 72 78 37 98 6 30 59 94kPa Y轴方向 e 0 25m l 6 6 30 6 1 05m Pymin F G A M Wy 739 92 1458 00 39 69 690 72 39 69 37 98kN m2 Pymax F G A M Wy 739 92 1458 00 39 69 690 72 39 69 72 78kN m2 P1y Pymax l B 2 Pymax Pymin l 72 78 6 30 1 65 2 72 78 37 98 6 30 59 94kPa 基底平均压力设计值 px Pxmax P1x 2 72 78 59 94 2 66 36kPa py Pymax P1y 2 72 78 59 94 2 66 36kPa 基础所受剪力 Vx px b B l 2 66 36 6 30 1 65 6 30 2 972 01kN Vy py l B b 2 66 36 6 30 1 65 6 30 2 972 01kN X轴方向抗剪 h0 l 1300 6300 0 21 4 0 25 cfclh0 0 25 1 00 14 30 6300 1300 29279 25kN Vx 972 01kN 满足要求 Y轴方向抗剪 h0 b 1300 6300 0 21 4 0 25 cfcbh0 0 25 1 00 14 30 6300 1300 29279 25kN Vy 972 01kN 满足要求 6 6 软弱下卧层验算 软弱下卧层验算 基础底面处土的自重压力值 pc d m 1 50 19 00 28 50kPa 下卧层顶面处附加压力值 pz lb Pk pc b 2ztan l 2ztan 6 30 6 30 45 90 28 50 6 30 2 5 00 tan20 6 30 2 5 00 tan20 7 05kPa 软弱下卧层顶面处土的自重压力值 pcz z 5 00 19 00 95 00kPa 软弱下卧层顶面处修正后地基承载力特征值 faz fazk b b 3 d m d z 0 5 130 00 0 30 19 00 6 30 3 1 60 19 00 5 00 1 50 0 5 331 21kPa 作用在软弱下卧层顶面处总压力 pz pcz 7 05 95 00 102 05kPa faz 331 21kPa 满足要求 四 承台配筋验算四 承台配筋验算 承台底部长向配筋 HRB400 25 170 承台底部短向配筋 HRB400 25 170 承台顶部长向配筋 HRB400 25 170 承台顶部短向配筋 HRB400 25 170 1 1 承台弯距计算 承台弯距计算 基础X向弯矩 M b B 2 px G A l 8 6 30 1 65 2 66 36 1458 00 39 69 6 30 8 504 47kN m 基础Y向弯矩 M l B 2 py G A b 8 6 30 1 65 2 66 36 1458 00 39 69 6 30 8 504 47kN m 2 2 承台配筋计算 承台配筋计算 1 底面长向配筋面积 S1 M 1fcbh02 504 47 106 1 00 14 30 6300 13002 0 003 1 1 1 2 S1 0 5 1 1 2 0 003 0 5 0 003 S1 1 1 2 1 0 003 2 0 998 AS1 M S1h0fy1 504 47 106 0 998 1300 360 1080 mm2 承台底需要配筋 A1 max 1080 bh max 1080 0 0015 6300 1350 12758mm2 承台底长向实际配筋 As1 18153mm2 A1 12758mm2 满足要求 2 底面短向配筋面积 S2 M 1fclh02 504 47 106 1 00 14 30 6300 13002 0 003 2 1 1 2 S2 0 5 1 1 2 0 003 0 5 0 003 S2 1 2 2 1 0 003 2 0 998 AS2 M S2h0fy2 504 47 106 0 998 1300 360 1080mm2 承台底需要配筋 A2 max 996 lh max 996 0 0015 6000 1350 12758mm2 承台底短向实际配筋 AS2 18153mm2 A2 12758mm2 满足要求 3 顶面长向配筋面积 承台顶长向实际配筋 AS3 18153mm2 0 5A1 0 5 12758 6079mm2 满足要求 4 顶面短向配筋面积 承台顶短向实际配筋 AS4 18153mm2 0 5A2 0 5 12758 6079mm2 满足要求 5 承台竖向连接筋配筋面积 承台竖向连接筋为双向 10 500 3 3 4 4 塔吊基础计算书塔吊基础计算书 一 塔机属性一 塔机属性 塔机型号QTZ80 5315 新乡克瑞 塔机独立状态的最大起吊高度H0 m 45 00 塔机独立状态的计算高度H m 48 00 塔身桁架结构方钢管 塔身桁架结构宽度B m 1 65 二 塔机荷载二 塔机荷载 塔机竖向荷载简图 1 1 塔机自身荷载标准值 塔机自身荷载标准值 塔身自重G0 kN 330 00 起重臂自重G1 kN 50 40 起重臂重心至塔身中心距离RG1 22 00 小车和吊钩自重G2 kN 3 80 最大起重荷载Qmax kN 60 00 小车和吊钩至塔身中心的最小距离 RQmax m 11 50 最大起重力矩M2 kN m 800 00 平衡臂自重G3 kN 22 00 平衡臂重心至塔身中心距离RG3 m 6 30 平衡块自重G4 kN 140 40 平衡块重心至塔身中心距离RG4 m 11 80 2 2 风荷载标准值 风荷载标准值W Wk kN m kN m2 工程所在地 郑州市经济开发区第三大街以东 南三环以南 学府街以北地块 工作状态 0 20 基本风压 0 kN m2 非工作状态 0 45 塔帽形状和变幅方式锥形塔帽 小车变幅 地面粗糙度C类 有密集建筑群的城市市区 工作状态 1 77 风振系数 z 非工作状态 1 84 风压等效高度变化系数 z 0 98 工作状态 1 95 风荷载体型系数 s 非工作状态 1 95 风向系数 1 20 塔身前后片桁架的平均充 实率 0 0 35 风荷载标准值Wk kN m2 工作状态 0 8 1 20 1 77 1 95 0 98 0 20 0 65 非工作状态 0 8 1 20 1 84 1 95 0 98 0 45 1 52 3 3 塔机传递至承台荷载标准值 塔机传递至承台荷载标准值 工作状态 塔机自重标准值Fk1 kN 330 00 50 40 3 80 22 00 140 40 546 60 起重荷载标准值FQk kN 60 00 竖向荷载标准值Fk kN 546 60 60 00 606 60 水平荷载标准值Fvk kN 0 65 0 35 1 65 48 00 18 02 倾覆力矩标准值 Mk kN m 50 40 22 00 3 80 11 50 22 00 5 50 140 40 11 80 0 9 800 00 0 5 18 02 48 0 0 484 01 非工作状态 竖向荷载标准值Fk kN Fk1 546 60 水平荷载标准值 Fvk kN 1 52 0 35 1 65 48 00 42 13 倾覆力矩标准值 Mk kN m 50 40 22 00 22 00 5 50 140 40 11 80 0 5 42 13 48 00 342 20 4 4 塔机传递至承台荷载设计值 塔机传递至承台荷载设计值 工作状态 塔机自重设计值F1 kN 1 2Fk1 1 2 546 60 655 92 起重荷载设计值FQ kN 1 4FQk 1 4 60 00 84 00 竖向荷载设计值F kN 655 92 84 00 739 92 水平荷载设计值Fv kN 1 4Fvk 1 4 18 02 25 23 倾覆力矩设计值 M kN m 1 2 50 40 22 00 3 80 11 50 22 00 5 50 140 40 11 80 1 4 0 9 800 00 0 5 18 02 48 00 802 66 非工作状态 竖向荷载设计值F kN 1 2Fk 1 2 546 60 655 92 水平荷载设计值Fv kN 1 4Fvk 1 4 42 13 58 98 倾覆力矩设计值 M kN m 1 2 50 40 22 00 22 00 5 50 140 40 11 80 1 4 0 5 42 13 48 00 612 87 三 承台验算三 承台验算 塔 吊 基 础 图 X Y 承台布置承台布置 承台长l m 5 50 承台宽b m 5 50 承台高度h m 1 35 承台参数承台参数 承台混凝土强度等级 C35 承台混凝土自重 c kN m3 25 00 承台上部覆土厚度h m 0 00 承台上部覆土的重度 kN m3 19 00 承台混凝土保护层厚度 50 mm 地基参数地基参数 地基承载力特征值 fak kPa 115 00 基础宽度的地基承载力 修正系数 b 0 30 基础埋深的地基承载力 修正系数 d 1 60 基础底面以下的土的重 度 kN m3 19 00 基础底面以上土的加权 平均重度 m kN m3 19 00 基础埋置深度d m 1 50 修正后的地基承载力特 征值fa kPa 162 50 软弱下卧层软弱下卧层 承台底面至软弱下卧层 顶面的距离z m 5 00 地基压力扩散角 20 软弱下卧层顶地基承载 力特征值fazk kPa 130 00 软弱下卧层顶面处修正 后的地基承载力特征值 faz kPa 329 50 承台及其上土的自重荷载标准值 Gk blh c 5 50 5 50 1 35 25 00 1020 94kN 承台及其上土的自重荷载设计值 G 1 2Gk 1 2 1020 94 1225 12kN 荷载效应标准组合时 平行承台边长方向受力 Mk G1RG1 G2RQmax G3RG3 G4RG4 0 9 M2 0 5FvkH 1 2 50 40 22 00 3 80 11 50 22 00 6 30 140 40 11 80 0 9 800 00 0 5 18 02 48 00 1 2 401 54kN m FVk FVk 1 2 42 13 1 2 35 11kN 荷载效应基本组合时 平行承台边长方向受力 M 1 2 G1RG1 G2RQmax G3RG3 G4RG4 1 4 0 9 M2 0 5FvkH 1 2 1 2 50 40 22 00 3 80 11 50 22 00 6 30 140 40 11 80 1 4 0 9 800 00 0 5 18 02 48 00 1 2 690 72kN m FV FV 1 2 58 98 1 2 49 15kN 基础长宽比 l b 5 50 5 50 1 00 1 1 基础计算形式为方形基础 Wx lb2 6 5 50 5 502 6 27 73m3 Wy bl2 6 5 50 5 502 6 27 73m3 相应于荷载效应标准组合时 作用于基础X Y方向的弯矩 Mkx Mkb b2 l2 0 5 484 01 5 50 5 502 5 502 0 5 341 29kN m Mky Mkl b2 l2 0 5 484 01 5 50 5 502 5 502 0 5 341 29kN m 1 1 偏心验算 偏心验算 相应于荷载效应标准组合时 基础边缘的最小压力值 Pkmin Fk Gk A Mkx Wx Mky Wy 606 60 1020 94 30 25 341 29 30 25 341 29 30 25 31 24kPa 0 偏心荷载合力作用点在核心区内 2 2 基础底面压应力计算 基础底面压应力计算 Pkmin 31 24kPa Pkmax Fk Gk A Mkx Wx Mky Wy 606 60 1020 94 30 25 341 29 30 25 341 29 30 25 76 36kPa 3 3 基础轴心荷载作用应力 基础轴心荷载作用应力 Pk Fk Gk lb 606 60 1020 94 5 50 5 50 53 80kN m2 4 4 基础底面压应力验算 基础底面压应力验算 1 修正后地基承载力特征值 fa fak b b 3 d m d 0 5 115 00 0 30 19 00 5 50 3 1 60 19 00 1 50 0 5 159 9kPa 2 轴心作用时地基承载力验算 Pk 53 80kPa fa 159 90kPa 满足要求 3 偏心作用时地基承载力验算 Pkmax 76 36kPa 1 2fa 1 2 159 90 191 88kPa 满足要求 5 5 承台抗剪验算 承台抗剪验算 承台有效高度 h0 h 1350 50 1300mm 偏心距 e Mk Fvk h Fk Gk 401 54 35 11 1 35 606 60 1020 9 0 28m X轴方向 e 0 25m b 6 5 50 6 0 92m Pxmin F G A M Wx 739 92 1225 12 30 25 690 72 27 73 40 02kN m2 Pxmax F G A M Wx 739 92 1225 12 30 25 690 72 27 73 89 84kN m2 P1x Pxmax b B 2 Pxmax Pxmin b 89 84 5 50 1 65 2 89 84 40 02 5 50 72 40kPa Y轴方向 e 0 25m l 6 5 50 6 0 95m Pymin F G A M Wy 739 92 1225 12 30 25 690 72 27 73 40 02kN m2 Pymax F G A M Wy 739 92 1225 12 30 25 690 72 27 73 89 84kN m2 P1y Pymax l B 2 Pymax Pymin l 89 84 5 50 1 65 2 89 84 40 07 5 50 72 40kPa 基底平均压力设计值 px Pxmax P1x 2 89 84 72 40 2 81 12kPa py Pymax P1y 2 80 24 66 33 2 81 12kPa 基础所受剪力 Vx px b B l 2 81 12 5 50 1 65 5 50 2 858 86kN Vy py l B b 2 81 12 5 50 1 65 5 50 2 858 86kN X轴方向抗剪 h0 l 1300 5500 0 24 4 0 25 cfclh0 0 25 1 00 14 30 5500 1300 25561 25kN Vx 858 86kN 满足要求 Y轴方向抗剪 h0 b 1300 5500 0 24 4 0 25 cfcbh0 0 25 1 00 14 30 5500 1300 25561 25kN Vy 858 86kN 满足要求 6 6 软弱下卧层验算 软弱下卧层验算 基础底面处土的自重压

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