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文档简介
海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 1 页 共 20 页 目目 录录 第一节第一节 工程概况工程概况 .2 2 一、基本概况一、基本概况.2 二、塔吊技术指标二、塔吊技术指标.3 三、塔吊基础基本情况三、塔吊基础基本情况.3 四、地质堪探报告四、地质堪探报告.4 第二节第二节 塔吊基础设计计算书塔吊基础设计计算书 .1010 一、塔吊的计算说明一、塔吊的计算说明.10 二、塔吊的基本参数信息二、塔吊的基本参数信息.11 三、塔吊单桩基础计算书三、塔吊单桩基础计算书.11 四、矩形承台截面主筋的计算四、矩形承台截面主筋的计算.13 五、矩形承台斜截面抗剪切计算五、矩形承台斜截面抗剪切计算.14 第三节第三节 塔吊桩竖向极限承载力验算塔吊桩竖向极限承载力验算 .1515 一、桩基竖向承载力计算一、桩基竖向承载力计算.15 二、桩基础抗拔验算二、桩基础抗拔验算.17 三、桩配筋计算三、桩配筋计算.18 第四节、塔吊防雷施工要求第四节、塔吊防雷施工要求 .1818 第五节、塔吊施工质量要求第五节、塔吊施工质量要求 .1818 第六节、附录:第六节、附录: .1919 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 2 页 共 20 页 TC5610TC5610 型塔吊基础设计方案型塔吊基础设计方案 第一节第一节 工程概况工程概况 一、基本概况一、基本概况 工程名称:江安县江安镇南屏西区城中村改造工程 工程地点:宜宾市江安县南屏片区华夏路东侧 建设单位:江安县财信建设有限公司 设计单位:四川省建筑科学研究院 监理单位: 总包单位:重庆黄金建设(集团)有限公司 本工程总建筑面积:95809.96m2,容积率 2.94。其中地上 79563.27m2,地下 16249.69m2。由 5 栋高层住宅(3 栋 18 层,2 栋 25 层) 、临街 2 层商业用房和附属一层地下室组成。 建筑层数分别为: 序号楼号地下/地上层 数 建筑面积 (m2) 总高度 (m) 0.000 1 1#楼1/25 层 16085.1580.30277.8 2 2#楼1/25 层 16120.6880.30280.3 3 3#楼1/18 层 13070.1559.30280.3 4 4#楼1/18 层 12039.3359.30277.8 5 5#楼1/18 层 13070.1559.30277.8 6 1#商铺地上 2 层 1415.27.45276.4 7 2#商铺地上 2 层 1832.627.45275.5 8 3#商铺地上 2 层 1063.847.45276.7 9 4#商铺地上 2 层 788.127.45279.0 10 5#商铺地上 2 层 834.037.45280.5 11 6#商铺地上 2 层 893.047.45282.6 12 7#商铺地上 2 层 1415.227.45284.6 13 地下车库地下 1 层 16249.695.4280.3 主楼建筑层高均为 3 米,建筑结构为框剪结构,计划开工日期 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 3 页 共 20 页 2016 年 8 月 10 日,计划竣工日期 2018 年 8 月 9 日,总工期 730 天。 其中 5 栋高层住宅各设置一台塔吊,1#、2#、3#、5#楼塔吊为 TC5610,4#楼设置一台 TC5010 塔吊。1#、4#、5#楼为天然地基承台 塔吊基础,2#、3#楼为桩基础承台塔吊基础。 二、塔吊技术指标二、塔吊技术指标 本案塔吊主要为中联重工科技发展股份有限公司生产 QTZ80(TC5610-6)和 QTZ63(TC5010-4)塔吊。主要技术指标如下: 序号技术指标技术数据(QTZ80) 技术数据 (QTZ63) 1总功率32.8KW21.1KW 2工作幅度56m50m 3起升速度80m/min65m/min 4塔吊最大起重量6t4t 5最大幅度起重量1.0t1.0t 6起重力矩80KN/m63KN/m 7回转速度0.65 转0.6 转 8塔吊最大独立高度40.5m29.3m 9塔吊附着高度220m138.5m 10标准节宽度1.60m1.30m 11变幅速度25-50m/min20-40m/min 12倾覆力矩1552KN/m KN/m 其他技术参数祥见塔吊使用说明书。 三、塔吊基础基本情况三、塔吊基础基本情况 1#楼塔吊为 QTZ80(5610),其基础尺寸为 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 4 页 共 20 页 500050001000,4、5#楼为 QTZ63(5010)塔吊,基础尺寸为 440043001000,基础混凝土等级为 C35。采用承台基础的形式作 为塔吊的承重构件,地基为天然地基地基持力层为中风化泥岩,其承 载力特征值 fak 为 700kPa,满足起重机基础承载力要求。该塔吊基础 按塔式起重机使用说明书施工。 2、3#塔吊为 QTZ80(5610),其基础尺寸为 500050001000, 该部位基础标高土质较差,不能满足本塔吊基础持力层要求,故采用 四桩承台基础的形式作为塔吊的承重构件,基础混凝土等级为 C35。 承台基础下浇注 100 厚 C15 砼垫层。根据地基条件,塔吊基础采用四 桩承台,桩基采用人工挖孔桩,孔桩形式为 A,工程桩桩长 813m, 桩径为 800,主筋 914,砼标号为 C25,箍筋为 8100/200。 四、地质堪探报告四、地质堪探报告 (一)工程地质 本工程根据四川省建筑科学研究院提供的岩土工程勘察报告 (工 程编号:2013-001)进行施工。 1、场地位置 该建筑场地位于宜宾市江安县,绕城公路北侧,有公路直达场地, 交通方便。 2、地形地貌 根据现场踏勘及勘探钻孔现场鉴别,结合区域地质资料,建筑场 地属低山丘陵地带。场地四周地形开阔,原为农用耕地及民房,地面 起伏较大。地面高程(以地勘报告孔口标高为准)275.78293.78m, 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 5 页 共 20 页 高差 18.0m。地表呈南低北高。 根据场地现场踏勘及勘探钻孔揭露,场地内未发现不良地质作用, 勘探钻孔中未发现对工程有不利影响的埋藏物。场地整体稳定。 3、气候 场地所处宜宾地区属亚热带湿润季风气候,低丘、河谷兼有南亚 热带的气候属性。具气候温和、热量丰足、雨量充沛、光照适 宜、 无霜期长、冬暖春早、四季分明的特点。年平均气温 18左右,年平 均降水量 1,050-1,618mm,510 月为雨季,降水量占全年的 81.7%, 主汛期为 79 月,降雨量更集中,占全年总降雨量的 51%。年平均日 照数为 10001130 小时,无霜期 334360 天。年平均风速仅为 1.23m/s,多为西北风和 东北风,静风频率较大,高达 3453%,风速 小。 (二) 、地层岩性及地质构造 1、地层岩性 勘探点深度范围内地层自上而下依次为:第四系全新统人工填土 Q4ml、第四系坡残积粉质粘土 Q4dl+el 及三叠系飞仙关组(T1f3)泥 岩及粉砂岩。各地基土的分布情况详见下表。 地层 代号 土名 层厚 (m) 分布特 征 岩性描述 耕土0.21.2普遍分布 褐灰色,松散,稍湿,以粘性土为主,含植物根茎及 粉砂岩风化碎块。 Q4ml 素填土1.022.3普遍分布 杂色,松散,稍湿。以粘性土、粉砂岩碎块为主,其 上部含植物根,部分地段为耕土。根据访问调查,该 层回填时间约为 12 年。回填厚度较大地段主要分布 于场地南侧 2、3、9、10、11 号楼地段。 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 6 页 共 20 页 2、地质构造 查综合水文地质图(宜宾幅,比例尺 1:) ,场地上部为一套第四 系坡残积层,下伏三叠系飞仙关组下统(T1f3)泥岩及粉砂岩。该区 地表褶皱平缓,两翼多不对称,地表断裂不发育,除纳溪背斜南翼有 一派生纵张断层外,未见断裂踪迹。区内主要褶皱构造有纳溪背斜、 纳溪断层、江安-合江大断裂、宜宾-合江隐伏背斜,简述如下: 纳溪背斜:位于纳溪县龙车一带,核部由下沙溪庙组构成,两翼 不对称,地层为上沙溪庙组,北翼缓,倾角 7-15,南翼陡,倾角 10-47。 纳溪断层:位于纳溪背斜南翼、为该背斜上的二次纵张构造。走 向近东西,倾向南,倾角 52。 江安-合江大断裂:西起江安,顺长江河道经泸州,东抵合江,走 向近东西,地表无直接露头,为推测隐伏大断裂。 粉质粘 土1 0.52.9 较普遍分 布 褐灰色,可塑。含铁锰质结核,光泽反应稍有光滑, 无摇振反应。 Q4dl+ el 粉质粘 土2 1.47.7 较普遍分 布 褐灰色,软塑。含铁锰质结核,光泽反应稍有光滑, 无摇振反应。 泥岩未揭穿 较连续分 布 紫红、棕红色,以粘粒颗粒为主,泥质结构。分为强 风化及中风化泥岩。强风化泥岩结构大部分破坏,矿 物色泽明显变化,风化裂隙发育,岩芯呈短柱碎块 状,遇水易于软化,厚度 0.53.4m,RQD 约为 3040%。中风化泥岩结构部分破坏,矿物色泽有变 化,风化裂隙较发育,裂面一般较光滑,岩芯呈短柱 柱状,结构少部分破坏,矿物色泽有一定变化,浸 水后较易于软化,RQD 约为 6575%,岩体基本质量 等级 IV 类,属软岩。该层未揭穿。场地附近测得产 状 NE77 29。 T1f3 粉砂 岩 未揭穿局部分布 棕红色,粉砂质结构。分为强风化及中风化粉砂岩, 局部分布。强风化粉砂岩风化裂隙发育,岩芯破碎, 呈短柱碎块状,厚度 0.63.5m,RQD 约为 3040%。中风化粉砂岩结构部分破坏,钻进困难,岩 芯完整,呈短柱柱状,RQD 约为 7085%,岩体基 本质量等级 IV 类,属较软岩。 。 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 7 页 共 20 页 宜宾-合江隐伏背斜:西起宜宾以西,中经江安、纳溪,东至合江。 以经过这一线的北东向褶皱均增强形成高点,并呈东西向排列为表征。 区内新构造运动较微弱,场地附近测得产状 NE77 29,褶皱断 裂不发育;地震活动微弱,为构造稳定场地。 (三) 、地基土的物理力学性质 1、土工试验 在粉质粘土、泥岩、粉砂岩层中取样做土工试验,试验结果见土 工试验报告,根据土工试验报告,粉质粘土压缩系数 0.260.45,属中 压缩性土。 土工试验成果统计表土工试验成果统计表 土 名 指标 统计值 含水量 WO(% ) 密度 p0(g/cm3 ) 孔隙比 e0 压缩模量 ES(Mpa) 内聚力 C(kpa) 内摩擦角 (0) 频数777777 最小值22.619.60.6735.522.114.7 最大值26.019.90.7496.638.617.1 平均值24.219.80.7156.030.116 标准差1.110.10.030.435.60.89 变异系数0.0460.0050.0370.07201860.055 粉质 粘土 1 标准值2615.3 频数666666 最小值28.5190.8074.27.411.8 最大值31.919.30.8805.316.614.3 平均值30.319.20.8534.713.712.9 标准差1.140.10.020.373.420.89 变异系数0.0380.0050.0290.080.2510.069 粉质 粘土 2 标准值4.310.812.2 岩石试验成果统计表 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 8 页 共 20 页 地基土 名称 项目频数 (个) 范围值平均值标准差变异系数 修正 系数 标准值 天然含水量 w0(%)46.237.166.80.40.059 天然密度(g/cm3)424.124.224.20.050.002强风化 泥岩天然抗压强度 (MPa) 42.43.83.10.60.1960.7762.4 天然含水量 w0(%)92.23.812.90.60.208 天然密度(g/cm3)924.624.824.70.090.004中风化 泥岩天然抗压强度 (MPa) 97.010.88.71.330.1530.8387.3 天然含水量 w0(%)34.326.065.40.970.178 天然密度(g/cm3)323.623.823.70.120.005强风化 粉砂岩天然抗压强度 (MPa) 33.34.03.60.360.1 天然含水量 w0(%)61.062.861.90.760.392 天然密度(g/cm3)624.825.024.90.080.003中风化 粉砂岩天然抗压强度 (MPa) 618.620.719.90.910.0460.93618.6 (四) 、 场地水文地质条件 1、地下水类型及含水层 场地地下水类型主要为 2 种:一是上层滞水,主要埋藏于填土中 和粉质粘土裂隙中,其在场地内分布不均,水量一般不大,水位水量 主要受大气降水影响。由大气降水、地表水下渗补给。另外一种为基 岩裂隙水,主要接受大气降水、地表水和远程径流补给,水量主要受 裂隙发育程度和裂隙贯通程度影响,水位不稳定,水量一般不大。粉 质粘土层为微透水层,其渗透系数 K 可按 210-5cm/s 选用。 2、地下水水位 拟建场地勘察期间属丰水期,经现场量测,场地内部分钻孔有上 层滞水分布,水位埋深为 1.47.7m,水位标高随地形而变化。未测得 基岩裂隙水,上层滞水水位受降雨影响显著。 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 9 页 共 20 页 3、 地基土及持力层 根据室内土工试验成果,结合现场钻探、原位试验及当地建筑经 验,地基土层的埋藏分布特征等情况,综合分析得出场地地基土的主 要物理力学性质指标建议值如下表。 地基土的物理力学指标建议值表 岩 土 名 称 重 度 (kN/m3) 压缩(变形)模量 Es(E0)(MPa) 粘聚力 C (kPa) 内摩擦角 (o) 承载力特征值 fak (kPa) 基床反力系数 K(Mn/m3) 素填土19.02.0101280/ 粉质粘土119.86.0301614018 粉质粘土219.34.0131210015 强风化泥岩24.215.0501520020 中风化泥岩24.71503070040 强风化粉砂岩23.720.06035025 中风化粉砂岩24.920080050 地基土评价如下: 1)耕土、素填土:结构松散,分布不均,力学强度低,不能作 拟建物地基持力层。 2)粉质粘土1、2:力学强度较低,较普遍分布,不宜直接作 拟建物地基持力层。 3)泥岩:分为强风化、中风化泥岩,承载能力较高,分布连续, 可作为拟建物地基持力层。中风化泥岩可作挖孔桩(墩)桩端持力层。 4)粉砂岩:分为强风化、中风化粉砂岩,承载能力较高,分布 连续,但埋深大。中风化粉砂岩可作挖孔桩(墩)桩端持力层。 (五) 、地基基础方案 (1)1、4、5 号楼(18、25F,地下车库-1F):根据工程地质剖 面图,基底标高为 272.40m,该高程位置分布中风化泥岩层。建议清 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 10 页 共 20 页 除建基高程以上土层后,以中风化泥岩做地基持力层,采用独立基础 或筏板基础。 (2)2、3 号楼(18、25F,地下车库-1F):设计 0.00=280.30m,车库高度 5.4m,基底标高 274.90m,该建基高程处 分布素填土、粉质粘土、强风化泥岩层,局部为中风化泥岩层,基岩 顶板以上土层最大厚度 10.10m。建议开挖至高程后,采用桩基础,桩 端持力层为中风化泥岩及中风化粉砂岩。 第二节第二节 塔吊基础设计计算书塔吊基础设计计算书 一、塔吊的计算说明一、塔吊的计算说明 1、根据本工程的建筑情况,拟搭设 QTZ80(5610)塔吊,塔吊安装高 度为 92m,塔吊最大起重 6t,此型号的塔吊自由安装高度达 40.5 米, 所以本工程考虑使用附墙。 2、建筑物的总高度为 59.3、80.3 米,塔吊基础面标高与地下室底板 垫层标高平齐,为-5.75,塔吊安装高度为 69、90 米。塔吊平面布置 见平面布置图,本次取 2#楼塔吊基础 90 米计算。 3、因本工程的地基条件很差,不考虑承台效应。 4、2#塔吊桩基础承载力计算依据为江安县南屏片区第一安置点 岩土工程勘察报告中的 11、14、90#勘察点,3#塔吊桩基础承载力 计算依据为 22、24#勘察点,本方案主要是计算 2#塔吊、3#塔吊基础 承载力,验算各种技术参数,使之满足工程施工的需要。 5、基础受力要求(独立塔) (设计值) 载荷 工况 基础承载 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 11 页 共 20 页 FhFVMT 工作状况18.3511.21335269.3 非工作状况73.9464.115520 Fh 基础所受水平力 kN FV 垂直力 kN M 倾覆力矩 kNm T 扭矩 kNm 6、塔吊倾覆验算按工作状态和非工作状态验算 二、塔吊的基本参数信息二、塔吊的基本参数信息 塔吊型号: TC5610 塔吊起升高度 H=90.0m, 塔吊倾覆力矩设计值 M=1552kNm, 塔身宽度 B=1.60m, 基础以上土的厚度 D=0m, 基础承台宽度 Bc=5.00m, 基础承台厚度 Hc=1.00m, 承台钢筋级别: HPB335, 承台箍筋间距 S=180.000mm, 承台砼的保护层厚度=50mm, 基础承台混凝土强度等级:C35。 桩直径或者方桩边长=800mm 桩间距 a=3.0m, 塔机自重:45.6t(配重 14.6t) 三、塔吊单桩基础计算书三、塔吊单桩基础计算书 (一) 、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算 作用于桩基承台顶面的竖向力 F=511.2kN, 90 米高度时塔吊重量为 1050 kN。 塔吊的倾覆力矩 M=1552N。 (二) 、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 12 页 共 20 页 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。 1.1. 桩顶竖向力的计算桩顶竖向力的计算 依据建筑桩基技术规范JGJ94-2008 的第 5.1.1 条。取最不利 情况计算: 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=1050kN; G桩基承台的自重 G=1.2(25BcBcHc+20BcBcD) =1.2(255.005.001+205.005.000)=750kN; Mx,My承台底面的弯矩设计值,取 1552kN.m; 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 13 页 共 20 页 xi,yi单桩相对承台中心轴的 XY 方向距离 a/20.5=2.12; 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为: 最大压力:Ni =(1050+750)/4+15522.12/(22.122)=815.87kN。 最小压力:Ni =(1050+750)/4-15522.12/(22.122)=84.13kN。 四桩均受压力,进行下一步的验算。 2.2. 矩形承台弯矩的计算矩形承台弯矩的计算 依据建筑桩基础技术规范JGJ94-2008 的第 5.9.2 条 其中 Mx1,My1 计算截面处 XY 方向的弯矩设计值(kN.m); xi,yi 垂直 Y 轴和 X 轴方向自桩轴线到计算截面的距离, 取 a/2-B/2=3.0/2-1.6/2=0.7m; Ni1扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),Ni1=Ni- G/n=815.87-750/4=628.37kN/m2; 经过计算得到弯矩设计值: Mx1=My1=2628.370.7=879.718kN.m。 四、矩形承台截面主筋的计算四、矩形承台截面主筋的计算 依据混凝土结构设计规范(GB50010-2010)第 6.2 条受弯构件 承载力计算。 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 14 页 共 20 页 式中,l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,期间按线性内插法得 1.00; fc混凝土抗压强度设计值查表得 16.7N/mm2; ho承台的计算高度 Hc-100.00=900.00mm; fy钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm2; 经过计算得:s=879.718106/(1.0016.75000.00900.002) =0.013; =1-(1-20.013)0.5=0.013; s =1-0.013/2=0.9935; Asx =Asy =879.718106/(0.9935900.00300.00) =3279.53mm2。 根据混凝土结构设计规范(GB50010-2010)第 8.5 条受弯构件 最小配筋率为 0.2 和 45ft/fy =451.67/300=0.2505 中的较大值, 取 0.2505 最小受力钢筋面积为:0.25059005000/100=11272.5mm2 单层钢筋为 11272.5/2=5636.253279.53 mm2 本基础选用:HRB335 钢筋,规格:25, 双层双向,上下层纵横向各 24 根。 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 15 页 共 20 页 单向钢筋面积:24 条3.1412.52mm2/条=11812.5mm2 满足要求。 五、矩形承台斜截面抗剪切计算五、矩形承台斜截面抗剪切计算 依据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)的第 5.9.9 条和第 5.6.11 条。根据第二步的计算方案可以得到 XY 方向桩对矩形承台的 最大剪切力,考虑对称性,记为 V=932.22,我们考虑承台配置箍筋的 情况,斜截面受剪承载力满足下面公式: 其中,bo承台计算截面处的计算宽度,bo=5000mm; ho承台计算截面处的计算高度,ho=900mm; 计算截面的剪跨比,x=ax/ho,y=ay/ho, 此处,ax,ay为柱边(墙边)或承台变阶处至 x, y 方向计算一排桩的 桩边的水平距离,得(Bc/2-B/2)-(Bc/2-a/2)=a/2-B/2=700.00mm, 当 0.25 时,取 =0.25;当 3 时,取 =3, 满足 0.25-3.0 范 围。得 =0.78; hs受剪切承载力截面高度影响系数,当 ho2000mm 时,取 ho=2000mm,得 hs=0.971; ftC35 混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.7N/mm2; 承台剪切系数, =1.75/(0.78+1)=0.983 则,0.9710.98316.75000900=7173.015KN 1.2815.87=979.044 经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋! 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 16 页 共 20 页 第三节第三节 塔吊桩竖向极限承载力验算塔吊桩竖向极限承载力验算 本工程采用人工挖孔桩,塔吊桩基设计长度 10-12m,直径 D=800mm,混泥土强度 C25,纵筋主筋采用工程桩配筋 914,箍筋为 螺旋箍 8200,桩顶 4000 范围内 8100,加劲钢筋 a 122000。桩端锚入持力层 800mm,持力层为中风化泥岩,桩底扩 a 大头为 1200mm,锅底为 100mm. 一、桩基竖向承载力计算一、桩基竖向承载力计算 桩承载力计算依据建筑桩技术规范 (JGJ94-2008)的第 5.2.1 条桩的轴向压力设计值,取其中最大值 N=815.87kN; 建筑桩技术规范 (JGJ94-2008)的第 5.3.3 条单桩竖向极限 承载力标准值公式: 各土层厚度及阻力标准值如下表: 指标 地层名称 土厚度人工挖孔桩极限侧阻力标 准值 qsik(kPa) 人工挖孔桩极限端阻 力标准值 qpk(kPa) 素填土425/ 粉质粘土1365/ 粉质粘土2250/ 海南建设机械施工有限公司 TC5610 塔吊基础设计方案 第 17 页 共 20 页 强风化泥岩100/ 强风化粉砂岩110/ 中等风化泥岩1303500 中风化粉砂岩1604500 本工程 u=2.512,AP=1.13。土侧阻力标准值不予考虑,只考虑桩 端承载力。持力层放在中风化泥岩之上: 单桩竖向承载力验算: QUK=uqsiali+qpaAp = 2.512395+0.7535001.13=3958.49kPa=3
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