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拌合站地基计算.doc

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中交二公局六公司宣曲高速第二项目部50型 中交二公局4年12月 目录 一.计算公式 3 1 .地基承载力 3 2.风荷载强度 3 3.基础抗倾覆计算 3 4.基础抗滑稳定性验算 4 5 .基础承载力 4 二、储料罐基础验算 4 1.储料罐地基开挖及浇筑 4 2.计算方案 4 3.储料罐基础验算过程 5 3.1 地基承载力 5 3.2 基础抗倾覆 5 3.3 基础滑动稳定性 6 3.4 储蓄罐支腿处混凝土承压性 6 三、拌合楼基础验算 6 1.拌合楼地基开挖及浇筑 6 2.计算方案 7 3.拌合楼基础验算过程 8 3.1 地基承载力 8 3.2 基础抗倾覆 8 3.3 基础滑动稳定性 8 3.4 储蓄罐支腿处混凝土承压性 8 拌合站拌合楼基础承载力计算书 2号拌合站设置50拌和机1套,设有3个储料罐,单个罐在装满材料时均按照100吨计算。拌合楼设置在主线桩号K154+800处预制场内pa 2.风荷载强度 W=K1K2K3W0= K1K2K31/1.6v2 W — 风荷载强度 Pa W0— 基本风压值 Pa K1、K2、K3—风荷载系数,查表分别取0.8、1.13、1.0 v— 风速 m/s,取36m/s σ— 土基受到的压应力 MPa σ0— 土基容许的应力 MPa 3.基础抗倾覆计算 Kc=M1/ M2=P1×1/2×基础宽/ P2×受风面×(7+7)≥1.5 即满足要求 M1— 抵抗弯距 KN?M M2— 抵抗弯距 KN?M P1—储蓄罐与基础自重 KN P2—风荷载 KN 4.基础抗滑稳定性验算 K0= P1×f/ P2≥1.3 即满足要求 P1—储蓄罐与基础自重 KN P2—风荷载 KN f-----基底摩擦系数,查表得0.25; 5 .基础承载力 P/A=σ≤σ0 P— 储蓄罐单腿重量 KN A— 储蓄罐单腿有效面积mm2 σ— 基础受到的压应力 MPa σ0— 砼容许的应力 MPa 二、储料罐基础验算 1.储料罐地基开挖及浇筑 根据厂家提供的拌和站安装施工图,现场平面尺寸如下: 地基开挖尺寸为半径为7.50m圆的1/4的范围,宽2.80m,浇筑深度为1m。 2.计算方案 开挖深度少于3米,根据规范,不考虑摩擦力的影响,计算时只考虑单个储蓄罐重量通过基础作用于土层上,集中力P=1000KN,单个水泥罐基础受力面积为2.8m×2.8m,承载力计算示意见下图 P=3000KN 1.0m 基础 4.6m 红 根据历年气象资料,考虑最大风力为36m/s,储蓄罐顶至地表面距离为21米,罐身长14m,3个罐基本并排竖立,受风面120m2,整体受风力抵抗风载,在最不利风力下计算基础的抗倾覆性。计算示意图如下 储料罐 风力P2 抗倾覆点 基础 罐与基础自重P1 基础采用的是商品混凝土C25,储料罐支腿受力最为集中,混凝土受压面积为600mm×600mm,等同于试块受压应力低于25MPa即为满足要求。 3.储料罐基础验算过程 3.1 地基承载力 根据上面的1力学公式,已知P=3000KN,计算面积A=40.32×106mm, P/A= 3000KN/40.32×106mm=0.074MPa ≤σ0=0.22 MPa(雨天实测允许应力) 地基承载力满足承载要求。 3.2 基础抗倾覆 根据上面的3力学公式: Kc=M1/ M2=P1×1/2×基础宽/ P2×受风面×(7+7) =(5000*3*9.8+12.6×4.6×1×2500×9.8+0.8×0.8×1.2×16×2500×9.8)×2.3/(732.24×63×14×3) =2.21≥1.5满足抗倾覆要求 其中 W=K1K2K3W0= K1K2K31/1.6v2 =0.8×1.13×1.0×1/1.6×362 =732.24Pa 为了提高储料罐的抗倾覆能力,在储蓄罐三面拉设缆风的措施。 3.3 基础滑动稳定性 根据上面的4力学公式, K0= P1×f/ P2=(5000*3*9.8+12.6×4.6×1×2500×9.8+0.8×0.8×1.2×16×2500×9.8)/(732.24×63×3)=13.5≥1.3满足基础滑动稳定性要求。 3.4 储蓄罐支腿处混凝土承压性 根据5力学计算公式,已知100T的储存罐,单腿受力P=350KN,承压面积为600mm×600mm P/A=350KN/(600mm×600mm) =9.72 MPa≤25MPa 满足受压要求。 经过验算,储料罐基础满足承载力和稳定性要求。 三、拌合楼基础验算 1.拌合楼地基开挖及浇筑 根据厂家提供的拌和站安装施工图,现场实测平面尺寸如下: 基础为回字形,尺寸为外边长7m×7m的正
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