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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