陆区苑三期b地块地下车库(非人防区)计算书

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1、陆区苑三期B地块地下车库(非人防区)计算书一抗浮计算:(用PKPM建模计算)水浮力:水头作用高度为4.15+0.1+0.5=4.75m,水压力为4.75*10=47.5kpa;底板自重为0.2*10+0.5 *25=14.5kpa。PKPM模型输入恒载为47.5-14.5=33kpa。取混凝土容重为0。计算模型完成后读出结构柱底恒荷载Fw。结构自重:荷载计算:1.2m土重:0.5x16+0.7x11=15.7kpa,结构自重软件自动考虑。计算模型完成后读出结构柱底恒荷载F。Fw-F即为所需抗浮力。计算结果详见附件。二桩计算:8m单桩承载力计算书一、设计资料1. 基桩设计参数成桩工艺: 混凝土预

2、制桩承载力设计参数取值: 人工填写孔口标高-1.65 m桩顶标高-1.65 m桩身截面边长: b = 0.35 m桩身长度: l = 8.00 m2. 岩土设计参数层号土层名称层厚(m)层底埋深(m)极限侧阻力qsik(kPa)极限端阻力qpk(kPa)1粉土1.421.423602粘性土4.305.722703粘性土8.6014.32590二、单桩竖向抗拔承载力估算1. 计算参数表土层计算厚度li(m)极限侧阻力qsik(kPa)极限端阻力qpk(kPa)11.4236024.3027032.285902. 桩身周长u、桩端面积Ap计算u = 0.35 4 = 1.40 mAp = 0.35

3、 0.35 = 0.12 m23.单桩竖向抗拔承载力估算根据桩基规范5.2.8按下式计算Quk = Qsk + Qpk土的总极限侧阻力标准值为:Qsk = uqsikli = 1.40 (36 1.42 + 27 4.30 + 59 2.28) = 422 kN总极限端阻力标准值为:Qpk = qpkAp = 0.12 0 = 0 kN 单桩竖向抗拔极限承载力标准值为:Quk = Qsk + Qpk = 422 + 0 = 422 kN单桩竖向承载力特征值Ra计算,根据基础规范附录Q条文Q.0.10第7条规定Ra = Quk/2 = 422 / 2 = 211 kN9m单桩承载力计算书一、设计

4、资料1. 基桩设计参数成桩工艺: 混凝土预制桩承载力设计参数取值: 人工填写孔口标高-1.65 m桩顶标高-1.65 m桩身截面边长: b = 0.40 m桩身长度: l = 9.00 m2. 岩土设计参数层号土层名称层厚(m)层底埋深(m)极限侧阻力qsik(kPa)极限端阻力qpk(kPa)1粉土1.421.423602粘性土4.305.722703粘性土8.6014.32590二、单桩竖向抗拔承载力估算1. 计算参数表土层计算厚度li(m)极限侧阻力qsik(kPa)极限端阻力qpk(kPa)11.4236024.3027033.285902. 桩身周长u、桩端面积Ap计算u = 0.4

5、0 4 = 1.60 mAp = 0.40 0.40 = 0.16 m23.单桩竖向抗拔承载力估算根据桩基规范5.2.8按下式计算Quk = Qsk + Qpk土的总极限侧阻力标准值为:Qsk = uqsikli= 1.60 (36 1.42 + 27 4.30 + 59 3.28) = 577 kN单桩竖向抗拔极限承载力标准值为:Quk = Qsk = 577 kN单桩竖向承载力特征值Ra计算,Ra = Quk/2 = 577 / 2 = 289 kN11m单桩承载力计算书一、设计资料1. 基桩设计参数成桩工艺: 混凝土预制桩承载力设计参数取值: 人工填写孔口标高-1.65 m桩顶标高-1.

6、65 m桩身截面边长: b = 0.40 m桩身长度: l = 11.00 m2. 岩土设计参数层号土层名称层厚(m)层底埋深(m)极限侧阻力qsik(kPa)极限端阻力qpk(kPa)1粉土1.421.423602粘性土4.305.722703粘性土8.6014.32590二、单桩竖向抗拔承载力估算1. 计算参数表土层计算厚度li(m)极限侧阻力qsik(kPa)极限端阻力qpk(kPa)11.4236024.3027035.285902.桩身周长u、桩端面积Ap计算u = 0.40 4 = 1.60 mAp = 0.40 0.40 = 0.16 m23.单桩竖向抗拔承载力估算根据桩基规范5

7、.2.8按下式计算Quk = Qsk土的总极限侧阻力标准值为:Qsk = uqsikli = 1.60 (36 1.42 + 27 4.30 + 59 5.28) = 766 kN单桩竖向抗拔极限承载力标准值为:Quk = Qsk = 766 kN单桩竖向承载力特征值Ra计算,Ra = Quk/2 = 766 / 2 = 383 kN桩身抗拔验算:单桩抗拔力200KN 1 裂缝宽度验算:L-1 11 基本资料 111 工程名称:工程一 112 矩形截面轴心受拉构件构件受力特征系数cr 2.7截面尺寸 bh 350350mm 113 纵筋根数、直径:第 1 种:416 第 2 种:416受拉区纵

8、向钢筋的等效直径 deq (ni * di2) / (ni * * di) 16mm带肋钢筋的相对粘结特性系数 1 114 受拉纵筋面积 As 1608mm钢筋弹性模量 Es 200000N/mm 115 最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离 c 30mm纵向受拉钢筋合力点至截面近边的距离 as 40mm ho 310mm 116 混凝土抗拉强度标准值 ftk 2.01N/mm 117 按荷载效应的标准组合计算的轴向力值 Nk 200kN 118 设计时执行的规范:混凝土结构设计规范(GB 500102012),以下简称混凝土规范 12 最大裂缝宽度验算 121 按有效受拉混凝土截面面积

9、计算的纵向受拉钢筋配筋率te,按下式计算:te As / Ate 对矩形截面的轴心受拉构件:Ate b * h 350*350 122500mmte As / Ate 1608/122500 0.01313 122 按荷载效应的标准组合计算的纵向受拉钢筋的等效应力sk,按下列公式计算:轴心受拉:sk Nk / As sk 200000/1608 124N/mm 123 裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数: 1.1 - 0.65 * ftk / (te * sk) 1.1-0.65*2.01/(0.01313*124) 0.301 124 最大裂缝宽度max:max cr * * sk * (1.

10、9 * c + 0.08 * deq / te ) / Es 2.7*0.301*124*(1.9*30+0.08*16/0.0131)/200000 0.078mm单桩抗拔力270: 1 裂缝宽度验算:L-1 11 基本资料 111 工程名称:工程一 112 矩形截面轴心受拉构件构件受力特征系数cr 2.7截面尺寸 bh 400400mm 113 纵筋根数、直径:第 1 种:416 第 2 种:416受拉区纵向钢筋的等效直径 deq (ni * di2) / (ni * * di) 16mm带肋钢筋的相对粘结特性系数 1 114 受拉纵筋面积 As 1608mm钢筋弹性模量 Es 20000

11、0N/mm 115 最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离 c 30mm纵向受拉钢筋合力点至截面近边的距离 as 40mm ho 360mm 116 混凝土抗拉强度标准值 ftk 2.01N/mm 117 按荷载效应的标准组合计算的轴向力值 Nk 270kN 118 设计时执行的规范:混凝土结构设计规范(GB 500102012),以下简称混凝土规范 12 最大裂缝宽度验算 121 按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率te,按下式计算:te As / Ate 对矩形截面的轴心受拉构件:Ate b * h 400*400 160000mmte As / Ate 1608/1600

12、00 0.01005 122 按荷载效应的标准组合计算的纵向受拉钢筋的等效应力sk,按下列公式计算:轴心受拉:sk Nk / As sk 270000/1608 168N/mm 123 裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数: 1.1 - 0.65 * ftk / (te * sk) 1.1-0.65*2.01/(0.01005*168) 0.327 124 最大裂缝宽度max:max cr * * sk * (1.9 * c + 0.08 * deq / te ) / Es 2.7*0.327*168*(1.9*30+0.08*16/0.0101)/200000 0.137mm单桩抗拔力370kn

13、: 1 裂缝宽度验算:L-1 11 基本资料 111 工程名称:工程一 112 矩形截面轴心受拉构件构件受力特征系数cr 2.7截面尺寸 bh 400400mm 113 纵筋根数、直径:第 1 种:418 第 2 种:418受拉区纵向钢筋的等效直径 deq (ni * di2) / (ni * * di) 18mm带肋钢筋的相对粘结特性系数 1 114 受拉纵筋面积 As 2036mm钢筋弹性模量 Es 200000N/mm 115 最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离 c 30mm纵向受拉钢筋合力点至截面近边的距离 as 40mm ho 360mm 116 混凝土抗拉强度标准值 ftk 2.39N/mm 117 按荷载效应的标准组合

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