钢管桩计算书

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1、边跨现浇直线段支架设计计算一、计算何载(单幅)1、直线段梁重:15#、16#、17#混凝土方量分别为22.26、25.18、48m3。端部1.0范围内的重量,直接作用在墩帽上,混凝土方量为:V=1×[6.25×2.5+2×3×0.15+2×2×0.25/2+2××1-1.2×1.5]=16.125m3作用在支架的荷载:G1=(22.26+25.18+48-16.125)×22800×10=1957.78KN2、底模及侧模重(含翼缘板脚手架):估算G2=130KN3、内模重:估算G3=58KN4、施工活载:估算G4=80KN5、合计重量:G5=1957.78+130+58+

2、80=2226KN二、支架形式支架采用Φ800mm(壁厚为10mm)作为竖向支承杆件。纵桥向布置2排,横桥向每排2根,其中靠近10#(13#)墩侧的钢管桩支承在承台上,与墩身中心相距235cm,第二排钢管桩与第一排中心距为550cm,每排2根排的中心距离为585cm。钢管桩顶设置砂筒,砂筒上设纵横向工字钢作为分配梁,再在纵梁上敷设底模方木及模板。钢管桩之间及钢管桩与墩身之间设置较强的钢桁架梁联系,在平面上形成框架结构,以满足钢管桩受载后的稳定性要求,具体详见“直线段支架结构图”。根据支架的具体结构,现将其简化成力学计算模型,如下图所示:三、支架内力及变形验算1、横梁应力验

3、算:横梁有长度为12.4m,采用2I56a工字钢,其上承托12根I45a工字钢。为简化计算横梁荷载采用均布荷载。(1)纵梁上面荷载所生的均布荷载:Q1=2226÷2÷12.25=90.86KN/m(2)纵梁的自重所生的均布荷载:Q2=0.8038×(1.15+5.5/2)×11÷12.25=2.815N/m(3)横梁自身的重量所生的均布荷载:Q3=2×1.0627=2.125N/m(4)横梁上的总均布荷载:Q=90.86+2.815+2.125=95.8N/mλ=m/L=3.2/5.85=0.54fC=fD=(-1+6λ2+3λ3)=(-1+6×2+3×3)

4、=0.9285×1.286=1.194cmfE=(5-24λ2)=(5-24×2)=0.1061×(-2.18)=-0.393cm(向上)通过以上计算可知,横梁在均布荷载作用下,跨中将出现向上的拱度。虽然实际上是中部受力大,悬臂端受力小,使理论计算值出现了假象,但仍有必要将跨距作适当调整,以期受力更加合理。fE=(5-24λ2)=(5-24×2)=0.1214×(-1.301)=-0.1579cm通过强度及刚度计算,可见I56a较富余,为更趋合理,将横梁由2I56a为2I50afC=fD=0.9739×65576/46472=1.37cmfE=-0.1579×65576/

5、46472=-0.22cm3.纵梁的强度与刚度计算(1)纵梁上面荷载所生的均布荷载:q1=2226÷12.25÷7.8×1.2=27.956kN/m≈28kN/m考虑到腹板下的纵梁受力较大,故乘以不均匀系数1.2q1=28×1.2=33.6kN/m(2)纵梁的自重q2=0.804kN/m(3)纵梁上的总均布荷q=q1+q2=33.6+0.804=34.4kN/(5)应力验算σmax===74.9Mpa<τmax===213.4kg/cm2=21.3Mpa<(6)刚度验算λ=m/L=1.15/5.5=0.2091fC=fD=(-1+6×2+3×3)=0.40505×(-0.

6、7102)=-0.2877cm(向上)fmax=(5-24×2)=0.1211×3.9507=0.4782cm<通过计算证明选用型钢的安全储备过大,拟将I45a改为I40a进行第二次试算,为简化计算,Qmax、Mmax及q均沿用改变前的数值。σmax==98.86Mpa<τmax==26.1Mpa

7、。依据10#或13#墩身高度和周边地形,钢管桩最大桩长按30m考虑。1、桩的稳定性验算桩的失稳临界力Pcr计算Pcr===4458kN>R=586.78kN2、桩的强度计算桩身面积A=(D2-a2)=(802-782)=248.18cm2钢桩自身重量P=A.L.r=248.18×30×102×7.85=5844kg=58.44kN桩身荷载p=586.78+58.44=645.22kNб=p/A=645.22×102/248.18=259.98kg/cm2=25.998Mpa3、桩的入土深度设计通过上述计算可知,每根钢管桩的支承

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