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文档简介
1、 1.1 1.1 开发历程开发历程开发进度开发进度:开发开发人员:人员: 张生亮 研究生 数学、计算机 1984年参加工作 张晓禹 专科 计算机、土木 2002年参加工作 钱玉水 研究生 土木工程 2009年参加工作 刘文涛 本科 计算机 2009年参加工作 郝秀红 专科 计算机 2004年参加工作 n1.6 1.6 软件流程图软件流程图1.7.1 1.7.1 软件开发应用平台软件开发应用平台软件在Windows平台上开发,使用可视化的开发环境Microsoft Visual Studio C#.net开发,界面友好,易学易用,图面设计清晰美观。软件自动化程度高,实现了设计参数设计计算绘制施工
2、图的一条龙设计,有效地提高了设计质量和设计水平。1.7.2 1.7.2 板式斜柱基础设计板式斜柱基础设计板式斜柱基础是目前国内外输电线路工程中大量采用的一种基础形式。此种基础形式受力合理,经济可靠,在架空输电线路工程中有着十分可观的经济效益。我们经过大量的分析计算推导和认真分析,修正了架空送电线路基础设计技术规定(DL/T5219-2005)中进行斜柱强度计算的坐标变换公式,保证了设计计算结果的准确性。软件使用的坐标系转换方法验证如下:灌注桩基础设计灌注桩基础设计基础基础的优化的优化设计设计1.7.5 1.7.5 配筋筋优选方法配筋筋优选方法 我们使用了有限元方法、刚度矩阵进行了数学模型的推导
3、,)( 22uuuvvuuvBDuuuBDXuDBXNuuNNMNN)x(vNioiNNyNioi1.9.3 1.9.3 优化设计计算方法简单实用优化设计计算方法简单实用二、测试报告介绍二、测试报告介绍Pentium Dual-Core CPU, 2.60 GHz2G,320G 1036Microsfot Win7 Professional Auto CAD 2004 架空输电线路铁塔基础的设计,主要分上拔稳定计算、基础下压和地基计算、基础构件承载力计算等。2.2.1回填土类基础1、上拔稳定计算: 回填土类基础上拔稳定计算使用土重法。利用基础自身重量基础上面土的重量来保证基础不被上拔力破坏。使
4、基础满足上拔稳定的要求,按( DL/T52192005 6.3.1-1)式计算ftVtsEEfQVVT)(01 (6.3.1-1)2、基础下压和地基计算(1)基础底面的压力,可按下列公式确定: AGFPG (7.1.2-1)xyyxGWMWMAGFPmaxxyyxGWMWMAGFPmin (7.1.2-2) (7.1.2-3) (2)地基承载力可按下列公式确定: ) 5 . 0() 3(hbffsdbaka (7.2.2-1)3、基础自身承载力计算 (1)计算钢筋混凝土基础主柱承载力,钢筋混凝土矩形截面双向偏心受拉(双向拉弯)构件,其正截面为双向对称配筋时,纵向钢筋截面面积应按式(9.1.2-
5、1)(9.1.2-2)(9.1.2-3)计算: yagyoyxoxEfZeZeTAs212 (9.1.2-1)yagxoxyxoyyEfZeZnennTAsy22yagyoyxyoxxEfZeZnennTAsx22 (9.1.2-2) (9.1.2-3)2)混凝土受拉构件的正截面承载力应按公式(9.2.1-1)计算:tolshEfWMAT59.0 (9.2.1-1)3)钢筋混凝土基础底板正截面承载力计算矩形底板中心受压或受拉(图)时,可按公式(9.3.1-1)和(9.3.1-2)计算:)2()(2412111llbbPMo)2()(2412122bbllPMo (9.3.1-1)
6、 (9.3.1-2)(4)混凝土基础底板正截面承载力计算 底板在下压荷载作用时,其基底压力P(不包括土及底板重)不得大于表的Po值, 22maxmaxccPPPPPP或 (9.4.1-2)2.2.2原状土类基础1、上拔稳定计算: 原状土类基础上拔稳定用的是剪切法公式,剪切法是充分利用原状土的力学性质来满足上拔稳定的要求。它比土重法要环保,不破坏土壤植被。剪切法的使用对土壤有一定的要求。计算公式如下:ftStwEEfQhAhcAT32218 . 04 . 0 (6.2.1-1)采用通用公式计算时,公式详见( DL/T52192005 条文说明 6.2)2、基础下压和地基计算 同回填
7、土类基础。/5 .2l)/1()(510mEImdl0dEIIEEIc8 . 0IEEIc667. 03、基础自身承载力计算1、刚性基柱应符合下述要求: 式中:基柱长度 m; 为基柱直径 m;为基柱抗弯刚度(kPa),直线塔时取非直线塔时取cEIm为混凝土的弹性模量kPa;截面的惯性矩 m4; 为地基系数, 对一般粘性土可按表G.1选取。2、弯矩计算应满足下列要求: 基柱任一截面弯矩xM)2(1230 xxmxdHxMMAxhM)2(1230hxmhdHhMMAh作用于基底截面上的弯矩 基础的旋转角:)()180()23(1240计尺寸单位以mDWdhmHhM基础旋转角中心A的位置:)()23
8、(260)34(0203计尺寸单位以mHhMdhHDWHhMdhxA式中:H 作用于基础顶面上的横向力 kN; 作用于基础顶面上的弯矩 kN-m;h 埋深 m;D 扩底直径 m;0M0d) 5 . 05 . 1 ( 9 . 00dd) 0 . 1( 9 . 00dd基柱的计算直径 (m),当不大于1.0m时,取;当大于1.0m时,取0d0dW扩底截面抵抗矩 m3。Dh0Md0XAXAXYH图 G .1 计 算 示 意 图00hDhTsEffsEfQhDhT002、岩石抗剪承载力计算: 岩石抗剪力,设虚线所示倒锥体作为假想破裂面,以均匀分布于倒截圆锥体表面的等代极限剪切应力s的垂直分量之和来抵抗
9、上拔力。 1、 单根锚桩应符合公式()的要求: 2 2、嵌固式锚桩图10-1(d) 应符合公式()的要求: ()() 3、由多根桩组成的群锚桩,在微风化岩石中,桩间距b大于4倍桩径D时和在中等风化至强风化岩石中,间距b大于68倍桩径D时,或者当桩间距b大于三分之一锚桩有效锚固深度h0时,应符合公式()的要求; ,当桩间距不符合上述条件时,除应符合公式()的要求外, 尚应符合公式()的要求:fsEfQhahT00()2.2.4 灌注桩类基础 2、桩下压承载力计算 1、单
10、桩及桩基中复合基桩或基桩的下压承载力计算应符合下述极限状态计算表达式:荷载效应基本组合:单桩及轴心下压力作用下桩基的复合基桩或基桩: RN 偏心下压力作用下桩基的复合基桩或基桩,除满足式(11.4.1-1)外,尚应满足下式:RN2 . 1max()()2、 单桩及桩基中复合基桩或基桩的下压承载力设计值,应符合下列规定:1 单桩及桩数不超过3根的桩基,基桩的下压承载力设计值为:ppkssk/Q /QR当根据静载试验确定单桩下压极限承载力标准值时,基柱的下压承载力设计值为:spuk/QR 2 对于桩数超过3根的非端承桩复合桩基,宜考虑桩群、土和承台的相互作用效应,其
11、复合基桩下压承载力设计值为:cckcppkpssks/QQQR当根据静载试验确定单桩下压极限承载力标准值时,其复合基桩的下压承载力设计值为:cckcspuksp/QQR()()()()nAqQ/cckck()3、桩上拔承载力计算 1、 单桩及桩基中基桩的上拔承载力计算应符合下述极限状态计算表达式。 1 荷载效应基本组合: 单桩:psk/GUT 桩基中的基桩应满足以下两式:pskmax/GUTgpsgk/GUT()()()2、 单桩、群桩基础及其基桩的上拔极限承载力标准
12、值应按下列规定确定:1对于一级杆塔桩基,有条件时单桩或基桩的上拔极限承载力标准值应通过现场单桩上拔静载荷试验确定。2对于二、三级杆塔桩基,如无当地经验时,单桩、群桩基础及基桩的上拔极限承载力标准值可按下列规定计算: 1)单桩或群桩呈非整体坏时,基桩的上拔极限承载力标准值可按下式计算:iiiiluqUksk 2)群桩呈整体破坏时,基桩的上拔极限承载力标准值可按下式计算:iiillqunUksgk1()()50EImb4、 桩水平承载力与位移计算 1、 受水平力作用的单桩及桩基,应按附录F的方法计算单桩或基桩的内力和变位。 2、 桩的水平变形系数可按下式确定: (m
13、-1) (11.6.2)3、 桩侧土水平抗力系数的比例系数m,应按下列规定确定。 1 对一级杆塔桩基,有条件时应通过单桩水平静载试验(按建筑桩基技术规范JGJ 9494附录E)确定。 2 对二、三级杆塔桩基,当无静载试验资料时,可按表11.6.3取值。4、 对于单桩或基桩,应按式(11.6.4)进行桩侧土稳定计算。 )(cos44.1yCtgy (11.6.4)三、科技查新报告介绍三、科技查新报告介绍四、用户使用情况介绍四、用户使用情况介绍 随着工程设计技术和计算机技术的不断发展、设计随着工程设计技术和计算机技术的不断发展、设计规程规范的规程规范的更新以及本次专家鉴定给出的意见,我们更新以及本次专家鉴定给出的意见,我们将将继续补充、完善、提高输电线路铁塔基础设计软件质量,继续补充、完善、提高输电线路铁塔基础设计软件质量,以优质的服务和最新的技术为输电线路设计贡献力量。以优质的服务和最新的技术为输电线路设计贡献力量。我们的理念是我们的理念是“您的需求就是我们的追求您的需求就是我们的追求”技术支持联
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