一:设计资料 1、建筑场地土层按其成因土的特征和力学性质的不同自上而下划分为四层,物理力学指标见下表。勘查期间测得地下水混合水位深为2.0m,地下水水质分析结果表明,本场地下水无腐蚀性。 建筑安全等级为2级,已知上部框架结构由柱子传来的荷载
某地方建筑场地土层按其成因土的特征和力学性质的不同自上而下划分为5层,物理力学指标见下表。勘查期间测得地下水混合水位深为2.1m,本场地下水无腐蚀性。 建筑安全等级为2级,已知上部框架结构由柱子传来的荷载。承台底面埋深:D = 2.1m。
根据工程地质勘察报告,选择第六层粉质粘土层作为被加固土层,承台高度取800mm,故桩长 =1.7+1.3+1.94+1.614+0.2=6.75m,桩身混凝土强度等级为C25,钢筋笼长度为6.75m..
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由于该工程地表土为粘土,地基承载力特征值为110Kpa,属于软弱土。在此种土质条件下,要使基础的压力设计值要小于地基承载力特征值,有两种办法。
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建筑场地土层按其成因土的特征和力学性质的不同自上而下划分为四层,物理力学指标见下表。勘查期间测得地下水混合水位深为2.0m,地下水水质分析结果表明,本场地下水无腐蚀性。
建筑场地土层按其成因土的特征和力学性质的不同自上而下划分为四层,物理力学指标见下表。勘查期间测得地下水混合水位深为2.0m,地下水水质分析结果表明,本场地下水无腐蚀性。
塔吊型号:QT80A, 塔吊起升高度H=140.00m, 塔吊倾覆力矩M=1000kN.m, 混凝土强度等级:C30, 塔身宽度B=2.5m, 基础埋深D:=2.00m, 自重F1=1033.9kN, 基础承台厚度h=1.30m, 最大起重
依据 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 编制的桩基础计算表格【用WPS软件打开使用】 【表格-A】_大直径、压密注浆、嵌岩、扩孔灌注桩:抗压、抗拔承载力计算(抗拔桩可分段配筋验算) 【表格-B】_ 钻孔灌注桩、预应力管桩、混凝土方
人工填土。分布于场地表面,以灰黑色粉土为主,伴有碎砖,炉渣等杂物的填土层。厚约 m,结构疏松,土质不均,平均天然重度17.1KN/ 第②层:粉质黏土。呈棕红色。除1#孔外各孔均有,厚度 m。硬塑—可塑,土质较均匀。
某教学实验楼,上部结构为七层框架,其框架主梁、次梁、楼板均为现浇整体式,混凝土强度等级为C30。底层层高3.4m(局部10m,内有10 t桥式吊车),其余层高3.3m。
本塔吊桩基础及承台设计是根据现场实际情况,采用预应力管桩4φ400mm为支承重结构,具体做法同工程桩要求, 单桩承载力须达到的2000KN. 基础承台设计为:承台尺寸为5000×5000×1700mm;承台厚度根据塔吊型号地脚螺栓需要而配置
目录: 编制依据 工程概括 现场地质条件 塔吊布置原则 塔吊选择 塔吊定位 塔吊基础 塔吊基础配筋图 结构验算 质量保证措施 安全技术措施 雨季施工措施 文明施工
适用地区:不限 有无编制依据:有 【简介】该资料为 桩基础工程量的计算规则及实例 ,共40页 【工程概况】主要内容为桩基础工程量的计算规则及实例 【目录】 有关桩的基础知识 有关桩的基础知识 桩与地基基础工程定额计算规则 样例 人工挖孔桩
本资料为桩基础工程工程量的计算,从定额项目设置及说明、主要项目工程量计算 、土建的初级预算等项来计算工程量,可供下载参考。
本方案编制是根据施工现场实际情况及工程结特点,为了材料运输正常的运送到施工部位,从而保证工程施工进度的顺利进行,我司在本工程计划投入塔吊1座,型号为:广西机,最大半径R=50m。
全长8.1517km;结构共计30座,其中含大桥4座,总长1986.82m,通道涵洞26座,均为钢筋盖板涵;全线爆破挖方110万方;填方97方。
共设四台塔吊,其中三台(1~3#)是QTZ5515型固定式塔吊,另外一台QTZ63型固定式塔吊。以下是QTZ63型固定式塔吊基础计算书