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隧道口拌合楼基础承载力计算书
排金山隧道出口拌合站自重以及水泥罐容量均比雷岭峰隧道进口喷锚料站自重与容量高出一倍以上,受力验算仅需考虑最不利因素,所以仅以排金山出口验算为例。
排金山隧道出口拌合站验算
(1)计算公式
=1\*GB3①地基承载力
P/A=σ≤σ0
P—储蓄罐重量KN
A—基础作用于地基上有效面积mm2
σ—土基受到的压应力MPa
σ0—土基容许的应力MPa
土基容许的应力σ0=0.108Mpa(允许应力)
=2\*GB3②风荷载强度
W=K1K2K3W0=K1K2K31/1.6*v2
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15m/s
σ—土基受到的压应力MPa
σ0—土基容许的应力MPa
=3\*GB3③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\*GB3④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\*GB3⑤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
(2)储料罐基础验算
=1\*GB3①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:
地基开挖尺寸长6m圆、宽3.0m,浇筑高度为1.2m。
=2\*GB3②计算方案
基底为94区填土,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扩大基础上,集中力P=1000KN,单个水泥罐基础受力面积为3m×3m,承载力计算示意见下图
P=1000KN
1.2m 基础
3m
碎石土
本储料罐受季风气候影响,根据历年气象资料,考虑最大风力为15m/s,储蓄罐顶至地表面距离为15米,罐身长12m,2个罐并排竖立,受风面100㎡,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C25混凝土,储料罐支腿受力最为集中,混凝土受压面积为300mm×300mm,等同于试块受压应力低于25MPa即为满足要求。
=3\*GB3③储料罐基础验算过程
=1\*alphabetica、地基承载力
已知P=1000KN,计算面积A=12.6×106mm2,
P/A=1000KN/(12.6×106)mm2=0.0786MPa≤σ0=0.108MPa(允许应力)
地基承载力满足承载要求。
=2\*alphabeticb、基础抗倾覆
Kc=M1/M2=P1×1/2×基础宽/P2×受风面积×(5.2+3)
=(2000+8.2×4.5×1.0×2.5×10)×2.25/(127.125×100×8.2/1000)
=63.08≥1.5满足抗倾覆要求
其中W=K1K2K3W0=K1K2K31/1.6*v2
=0.8×1.13×1.0×1/1.6×152
=127.125Pa
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\*alphabeticc、基础滑动稳定性
K0=P1×f/P2=(2000+8.2×4.5×1×2.5×10)×0.25/(127.125×100×8.2/1000)=7.01≥1.3满足基础滑动稳定性要求。
=4\*alphabeticd储蓄罐支腿处混凝土承压性
已知100T的储存罐,单腿受力P=350KN,承压面积为800mm×800mm
P/A=350KN/(800mm×800mm)=0.55MPa≤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。
(3)拌合楼基础验算
=1\*GB3①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:
基础为长字形,尺寸为外边长5.2m×3m的长方形,浇筑深度为1.0m。
=2\*GB3②计算方案
开挖深度少于1.0米,根据规范,不考虑摩擦力的影响,计算时考虑四个支腿重量通过基础作用于土层上,集中力P=200×4=800KN,基础受力面积为5.2m×3m15.6㎡,承载力计算示意见
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