ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:29 ,大小:1.19MB ,
资源ID:2799373      下载积分:10 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2799373.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(高桩码头专业课程设计计算报告书.doc)为本站上传会员【精***】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

高桩码头专业课程设计计算报告书.doc

1、目 录第一章 设计资料11.1 码头用途11.2 工艺规定11.3自然条件11.3.1地形11.3.2 原有护岸状况11.3.3地基土壤物理力学性质指标21.3.4 水位31.4 建材供应31.5 施工条件31.6 码头规划尺度3第二章 码头构造选型4第三章 码头构造布置及构造53.1 码头构造总尺度拟定53.1.1码头构造宽度53.1.2 码头构造沿码头长度方向分段53.1.3 桩顶高程53.2 码头上工艺设备型式及布置53.2.1 门机轨道布置53.2.2 工艺管沟位置和尺寸53.2.3 系船柱型式和布置63.2.4 橡胶防冲设备型式和布置63.2.5 护轮槛73.3码头上部构造系统布置和

2、型式83.3.1 横向排架83.3.2 纵梁93.3.3 面板和面层93.3.4 靠船构件103.4 基桩布置及构造113.4.1 横向排架中桩布置113.4.2桩纵向布置113.4.3 桩构造113.4.4 桩帽构造11第四章 码头荷载134.1 永久荷载134.1.1 永久荷载计算图示134.1.2 永久荷载计算134.2 可变荷载144.2.1 船舶荷载144.2.2 堆货荷载164.2.3 门机荷载174.3 作用效应组合设计值拟定18第五章 横向排架计算205.1 计算基本假定205.2 桩刚性系数205.3 桩上荷载及符号定义225.4 桩顶变位225.5 桩顶断面内力235.6

3、静力平衡方程235.7 基桩承载力验算24第六章 附件26(1) 高桩码头平面图与立面图.26(2)高桩码头断面图.26 第一章 设计资料1.1 码头用途拟设计码头系天津港所属船舶修理厂配套工程之一,供待修船舶系靠、检修、修理和新建船舶舾装之用。1.2 工艺规定满足主机马力为1900HP,长45.79米宽9.8米型深5.0米,最大吃水4.5米港作拖轮停靠和修理规定,满足长度为67.52米载重量1000吨,满载排水量为1830吨供游轮停靠规定。满足轨距为10.5米,起重量为10吨,荷载代号为Mh-4-25门座起重机(1台)在码头上作业规定。满足自重为23.8吨,最大其中量为16.8吨,使用吊重为

4、9吨(打支腿工作)Q161型轮胎吊在码头上作业规定。满足码头上堆置15kN/m2负荷规定。码头前沿设两条工艺管沟,一条供敷设水、乙炔、压缩空气之用,一条供敷设电缆用。码头前沿设立供船舶和电焊机使用供电箱4个和供门机使用供电箱1个。码头前沿设立船桩和防冲设备以供船舶安全以便系靠。1.3自然条件1.3.1地形修船码头位于海河下游左侧凹岸内,既有岸坡稳定,水深无明显变化。1.3.2 原有护岸状况既有护岸为木桩基L型钢筋混凝土构造,横断面如图1-1所示,经唐山大地震考验,安全可靠可继续使用,护岸前岸坡平均坡度为1:5。图1-1 原有护岸横断面图1.3.3地基土壤物理力学性质指标地基土壤物理力学性质指标

5、见表1-1:土层标高()土名称天然含水量湿重度孔隙比固结快剪桩侧极限摩阻力以上泥质亚粘土深灰色粘土深灰色亚粘土黄褐色粘土表1-1 地基土壤物理力学性质指标 当桩尖打至如下时,桩端极限阻力。1.3.4 水位设计高水位:+3.50米;设计低水位:+1.00米; 平均水位:+2.20米。1.4 建材供应钢筋、水泥、木材按筹划满足供应,钢筋品种、规格按实际构造需要选用,橡胶防冲设备可采用天津市工厂生产产品,砂石料由外地供应宜节约使用。1.5 施工条件码头施工可委托一航局一公司承担,该公司技术力量雄厚,施工经验丰富,有规模大、机械化限度高构件预制厂,能制作各种规格钢筋混凝土和预应力混凝土构件(桩、梁、板

6、、靠船物件等)有大型和小型起重运送机械和各种工程船舶(打桩船、起重船、拖轮、驳船等)可满足施工需要。1.6 码头规划尺度码头平行于护岸布置,码头前沿线距钢筋混凝土L型挡土墙32.5m。码头长90m,码头宽度可依照使用规定和选用构造形式拟定。码头前沿标高+4.5M码头前水深-4.0M。第二章 码头构造选型 天津港海岸地貌为淤泥质海岸类型,土质较软,多为粘性土壤,承载能力差,适合打桩,故选用高桩码头。 由此码头用途和工艺规定可知,码头上部构造中除了面板、靠船构件等重要构成外,还应布置工艺管沟和门机轨道梁等。因此对于其上部构造,承台式合用于水位变化较大,且岸坡土质较好状况;无梁板式只能采用非预应力面

7、板,且跨度不适当太大,桩承载力不能充分发挥,码头面不能承受集中荷载;桁架式构造复杂,易损坏,难维修,造价往往就高。 梁板式高桩码头将码头面上堆货荷载和流动机械荷载通过面板传给纵梁和横梁;门机荷载直接由门机轨道梁承受;作用在靠船构件和系船柱块体上船舶荷载通过横梁传给桩基,故梁板式码头各构件受力合理明确;由于采用预应力钢筋混凝土构造,提高了构件抗裂性能,减少了钢筋用量;横向排架跨度大,桩承载力能充分发挥,装配限度高,施工速度较承台式和桁架式快;因横梁位置较低,靠船构件悬臂长度较无梁板式短;合用于荷载较大且复杂大型海港码头。故此码头上部构造采用梁板式。由于此地区地基中软土层较厚、土质差,且土坡已经较

8、为稳定,因此可以建造宽桩台式高桩码头,这样既可以保证码头建筑物整体稳定性,还可以减少填方。由于码头宽度较大,普通将整个码头构造用纵向变形缝提成先后桩台。第三章 码头构造布置及构造3.1 码头构造总尺度拟定3.1.1码头构造宽度由于本码头采用宽桩台式高桩码头,码头构造宽度较大,而在此宽度内先后区域所受荷载差别较大,故把码头用纵向变形缝分为前方桩台和后方桩台。前方桩台宽度普通采用码头前沿地带宽度,此码头码头前沿地带设有宽度为门机,且从码头前沿线到门机后轨外处范畴内。故码头前沿地带宽度为,且门机轨道下分别设有纵梁。后方桩台宽度取为。3.1.2 码头构造沿码头长度方向分段为避免在构造中产生过大温度应力

9、和沉降应力,沿码头长度方向设立变形缝。变形缝宽度取为,变形缝内用泡沫塑料功能柔性材料填充,以保证构造自由伸缩。本码头长度为,采用梁板式高桩码头,故变形缝间距取为。变形缝形式取为悬臂梁式,悬臂长度取为1.5m。为防止相邻两分段水平位移不一致,导致轨道错牙,变形缝在平面上应作成凹凸形,凹凸缝齿高为。3.1.3 桩顶高程 桩顶高程为+2.67。3.2 码头上工艺设备型式及布置3.2.1 门机轨道布置门机轨道布置在码头前方桩台纵梁上,从码头前沿线到门机后轨外距离为。3.2.2 工艺管沟位置和尺寸此码头为舾装码头,在码头前沿应设立两条管沟,一条供铺设电缆和提供压缩乙炔用,另一条供为船舶供水和提供压缩空气

10、和氧气管线。对于高桩码头,管沟位置普通设立在码头前沿靠船构件和前纵梁之间,在系船柱下方,两条管沟之间用墙开。采用小尺寸管沟,管沟宽度为,深度为。上面盖设厚度为,宽度为盖板,下部铺设底板。管沟底板接于靠船构件上,厚度为。为排除管沟内积水,在管沟底部设立排水孔。管沟尺寸如图3-1: 图3-1 工艺管沟构造图3.2.3 系船柱型式和布置本码头应满足载重量为船舶,故船舶系缆力下限值为,选取级,在距码头前沿处设立,系船柱之间间距取为,沿码头长度方向布置个。选用单挡檐型,底盘形状选为方形,柱壳材料选为铸铁。系船柱形式如图3-2: 图3-2 系船柱型式及尺寸3.2.4 橡胶防冲设备型式和布置由于海水腐蚀性强

11、,同步船舶尺度较大,故采用橡胶护舷。由于D形橡胶护舷具备吸取能量大,反力适中,安装与维修以便,护舷底宽较小等长处,故在本码头中选用D形橡胶护舷。船舶靠岸时有效撞击能量:式中:有效动能系数,取为。 船舶质量, 船舶靠岸时法向速度,求得:,船舶普通是斜靠码头,因而船舶撞击能量普通是考虑由一种护舷吸取,故选用D形橡胶护舷。护舷尺寸如图3-3:图3-3 D形橡胶护舷橡胶护舷布置应满足船舶在各种水位和不同吃水条件下安全靠泊,沿码头前沿立面竖向间端布置,船舶满载吃水时干舷高度为,而设计高水位与设计低水位之差为,故在靠船构件上设立3排橡胶护舷,高程分别为:、。3.2.5 护轮槛 护轮槛断面尺寸为。3.3码头

12、上部构造系统布置和型式3.3.1 横向排架3.3.1.1 前方桩台前方桩台横向排架间距取为,两侧悬臂长度为,每分段设立组横向排架。3.3.1.2 后方桩台后方桩台横向排架间距取为,两侧悬臂长度为,每分段设立组横向排架。3.3.1.3 横梁构造前方桩台横梁横断面形式采用到T形,下部预制预应力构造,上部采用现浇形式,构成现场叠合式构造。为使桩帽伸出钢筋穿入预制下横梁,在横梁端部预留椭圆形安装孔,其长轴(沿梁长方向)和短轴长度分别为和。横梁宽度取为。断面构造尺寸见图3-4:图3-4 横梁构造尺寸图后方桩台为了减小梁宽度又满足板搁置长度,采用倒梯形断面。横梁宽度取为。横梁高度取为。3.3.2 纵梁3.

13、3.2.1 纵梁布置本码头为只设门机不设铁路梁板式码头,因此在前方桩台门机轨道下设立两个纵梁。后方桩台不设纵梁。3.3.2.2 纵梁构造纵梁横断面采用空心矩形断面,选用下部预应力构造预制,上部构造现浇叠合梁型式。纵梁高度取为,宽度取为。纵梁构件如图3-5:图3-5 纵梁构造图3.3.3 面板和面层面板采用叠合式实心板,下某些为预应力预制构造,上半某些现浇。在预制某些表面做成齿坎型。板厚度为,其中预制某些厚度为,现浇某些厚度为。前方桩台板长取为,板宽为。后方桩台板长为,板宽为。为防止面板钢筋锈蚀和下面保护层脱落,在面板内设立排气孔,直径为,间距为。面板断面如图3-6:图3-6 实心板断面形式本码

14、头采用叠合板,故面层与面板一起浇筑,面层厚度为。为防止面层混凝土在气温变化时引起膨胀或收缩而产生裂缝,故在面层上设立竖向不贯通伸缩缝。缝宽,缝深,用聚乙烯填充。缝间距取为。面层做排水坡,坡度为。3.3.4 靠船构件本码头为舾装码头,为使沿码头长度方向有全面防护,小船不致误入码头下面,防护桩免受冰凌或其她漂浮物撞击,码头靠船构件采用悬臂板式。悬臂板式靠船构件由悬臂版、胸墙板和水平纵梁构成,每两个横向排架之间设立一块靠船构件。悬臂板在预制场整体预制,运到现场安装,并与横梁整体连接。两个靠船构件在施工水位上连接在现场浇筑,使其在码头方向连成整体。靠船构件断面图如图3-7:图3-7 靠船构件断面图3.

15、4 基桩布置及构造3.4.1 横向排架中桩布置前方桩台本码头上具有门座起重机,在靠海一侧门机轨道梁下直接布置双直桩,在后门机梁下布置一组叉桩,叉桩坡度取用为。在先后轨道梁中间布置一根直桩,桩距为。后方桩台在横向排架下设立五组直桩,直桩间距为4m,后方桩台不设叉桩。3.4.2桩纵向布置 在码头中间构造分段,一侧在有约束设立一根直桩,在无约束一侧设立一组纵向半叉桩。在试车系船柱下面设立纵向叉桩。3.4.3 桩构造 本设计中采用预应力钢筋混凝土空心方桩,方桩断面尺寸取为,空心直径为200mm,混凝土标号采用C40。桩尖段长度为,取为,桩尖宽度为,取为;桩头段长度为。桩长:打桩深度为对于直桩:桩长对于

16、叉桩:桩长=图3-8 桩构造图3.4.4 桩帽构造 桩帽采用现浇混凝土,在本设计中采用方形桩帽,桩帽高度为。对于尺寸为单桩,桩帽底面尺寸为,桩帽顶面尺寸为。桩帽形式及断面尺寸如图3-9:图3-9 单桩桩帽形式与尺寸对于双直桩和叉桩上桩帽,桩帽底面尺寸为,桩帽顶面尺寸为。桩帽形式及断面尺寸如图3-10:图3-10 双桩桩帽形式和尺寸 第四章 码头荷载4.1 永久荷载4.1.1 永久荷载计算图示永久荷载涉及面层、面板、横纵梁等构件自重。考虑到面板和面层重力均由横梁承担。图4-1 永久荷载计算图示4.1.2 永久荷载计算1、面层自重 2、面板自重 3、横梁自重 4、纵梁自重 5、管沟盖板自重 6、靠

17、船构件自重 7、管沟隔板自重8、管沟底板9、管沟下梁系船柱跟橡胶护舷自重不计。作用在横向排架上永久荷载集中力为: 横向排架上永久荷载集中力矩为:4.2 可变荷载4.2.1 船舶荷载4.2.1.1 作用在船舶上风荷载作用在船舶上风压力横向分力和纵向分力可按下式计算:风压力横向分力(垂直于码头前沿线):风压力纵向分力(平行于码头前沿线):其中:作用在船舶上计算风压力横向分力作用在船舶上计算风压力纵向分力风压不均匀折减系数,设计船长为,故取。风压高度变化修正系数,由港口工程荷载规范查得:。、船体水面以上横向受风面积和纵向受风面积对于油轮受风面积采用如下公式计算:其中为船舶载重量,为,代入上式解得:,

18、、计算风速横向分量和纵向分量基本风压公式:由港口工程荷载规范,计算得:。考虑最不利状况,假设其完全为横风时:,计算得: 4.2.1.2 船舶系缆力 船舶系缆力采用如下公式计算:式中:也许浮现风和水流对船舶作用产生横向分力总和。也许浮现风和水流对船舶作用产生纵向分力总和。系船柱受力分布不均匀系数,其中系船柱数目,故。计算船舶同步受力系船柱数目,船舶总长为,故,系船柱间距为。系船缆水平投影与码头前沿线夹角,在本码头计算中,采用。系船缆与水平面夹角,本码头计算中,采用。 计算得: 横梁中性轴为作用点距横梁中性轴为:故:4.2.1.3 船舶撞击力船舶靠岸时,船舶撞击动能用下式计算: 式中:法向速度,依

19、照规范查得其值约在之间,取为。 船舶质量,。 有效动能系数,约在之间,取为。则: 依照规范,查表得:,船舶撞击力作用点距中和轴为:,故:作用在横梁弯矩为:4.2.2 堆货荷载设计码头堆货荷载,传递给横梁分布荷载为:4.2.3 门机荷载 门机荷载为主导可变荷载,堆货荷载和船舶撞击力为非主导可变荷载。取门机起重臂与码头前沿线平行时计算,由构造力学求解器求得 结点,1,0,0结点,2,7,0结点,3,14,0结点,4,21,0结点,5,28,0结点,6,35,0单元,1,2,1,1,1,1,1,1单元,2,3,1,1,1,1,1,1单元,3,4,1,1,1,1,1,1单元,4,5,1,1,1,1,1

20、,1单元,5,6,1,1,1,1,1,1结点支承,1,3,0,0,0结点支承,2,1,0,0结点支承,3,1,0,0结点支承,4,1,0,0结点支承,4,1,0,0结点支承,5,1,0,0结点支承,6,1,0,0单元材料性质,1,5,10000,100,0,0,-1影响线参数,-2,2,1,34.3 作用效应组合设计值拟定永久荷载涉及面层、面板、横纵梁那个构件自重,门机荷载为主导可变荷载,堆货荷载和船舶荷载为非主导荷载。作用效应组合设计值按下式拟定:式中:构造重要性系数,设码头安级别为二级,故取为1.0; 永久作用分项系数,其值为1.2; 可变作用组合系数,其值为0.7; 主导可变作用分项系数

21、,取门机荷载作为主导可变作用,系数取为1.5; 可变作用分项系数,船舶撞击力取为1.5。由作用与作用效应得线性关系,对荷载进行组合简化得: 第五章 横向排架计算5.1 计算基本假定1. 构造分段长度与宽度之比为,纵向平面刚度相对较小,各横向排架基本上是独立工作;2. 分段内各横向排架间距和构造相似;3. 各横向排架承荷条件和能力相似。4. 桩台为刚性桩台,假设桩与桩台为铰接,桩台刚度很大,横向排架受力后,桩台只发生变位,没有变形。5.2 桩刚性系数本码头采用摩擦桩,桩顶轴向位移由桩自由长度段材料弹性变形和桩入土变形两某些构成,其中入土段变形涉及入土段桩材料变形和桩尖下沉。桩等效刚性系数为:其她

22、刚性系数:其中:式中:桩自由长度,各桩不同桩材料弹性模量,为桩截面面积,对于桩为桩入土段刚度系数,其中,取。 截面惯性矩,取系数,为水平地基系数沿深度增大比例系数,取为5000,取。 桩工作宽度,采用两倍实际桩宽。运用上面公式计算出各桩刚性系数列于表5-1桩号123455.675.464.54.083.412.64E+072.64E+072.64E+072.64E+072.64E+072.00E+052.00E+052.00E+052.00E+052.00E+050.27110.27110.27110.27110.27110.0075470.0075470.0075470.0075470.00

23、75470.487750.487750.487750.487750.487752.42972.42972.42972.42972.4297-1.6197-1.6197-1.6197-1.6197-1.6197-1.7469-1.7469-1.7469-1.7469-1.74691.38E-031.29E-039.29E-047.97E-046.14E-044.64E-054.54E-054.06E-053.85E-053.51E-052.17E-042.07E-041.66E-041.49E-041.25E-041.75E+051.76E+051.80E+051.81E+051.84E+052

24、.75E+032.93E+033.99E+034.60E+035.86E+031.28E+041.34E+041.63E+041.79E+042.08E+048.15E+048.31E+049.14E+049.54E+041.02E+05表5-1 刚性系数计算表5.3 桩上荷载及符号定义作用在桩台上垂直合力,其值为:作用在桩台上水平合力,其值为:外荷载对坐标原点总力矩,其值为:各桩顶距坐标原点O距离,水平向左为正;各桩轴线与垂线间夹角(),顺时针为正;桩台水平位移,水平向左为正;桩台在坐标原点处竖向位移,竖直向下为正;桩台转角桩轴向力,压为正(kN);桩顶剪力(kN),水平向左为正;桩顶弯矩(

25、kNm),逆时针为正。5.4 桩顶变位由于桩台不变形,因此桩台变位后各桩桩顶相对位置不变。各桩桩顶变位如下:水平位移竖向位移转角桩顶轴向变位桩顶法向变位5.5 桩顶断面内力桩顶轴向力桩顶剪力桩顶弯矩 5.6 静力平衡方程 式中: 将H、V、M0带入上式,解得: 将解得、带入桩顶断面内力计算公式,列于表5-2中:桩号12345a-0.00104-0.00104-0.00104-0.00104-0.00104b00.0045270.0045270.0045270.0045270.00452c0.0006260.0006260.0006260.0006260.00062CeN172811.91173

26、524.19177659.29179531.02182599.Xn10.510.55.2500an-0.00104-0.00104-0.00104-0.00104-0.00104bn0.01109880.0110980.00781270.0045260.00452cn0.0006260.0006260.0006260.0006260.00062n0000.322-0.322sin(n)0000.31646-0.31646cos(n)1110.9486040.94860bn0.01110.01110.007810.003960.00462an-0.00104-0.00104-0.00104-0.

27、002420.00044Nn1918.011925.921388711.66844.31表5-2 桩顶断面内力计算表5.7 基桩承载力验算 基桩承载力有桩侧摩阻力和桩端支撑力构成。桩侧摩阻力用下列公式求得: 式中:单桩垂直承载力分项系数,取为1.45。 桩身截面周长 单桩第层土极限侧摩阻力原则值,在本计算书中由于第一层土与第二层土、第三层土与第四层土极限侧摩阻力值相似,故可看作两层土。 桩身穿过第层土长度。 单桩极限桩端阻力标注值。 桩身截面面积。故 各桩基桩承载力计算列于表5-3。桩号12345土层1穿过土层长度8.318.489.449.62746711.0916桩侧摩阻力189.1241

28、192.9931214.8414219.1079252.4295土层2穿过土层长度1616161616桩侧摩阻力1456.5521456.5521456.5521534.2341534.234桩端承载力353.6552353.6552353.6552353.6552353.6552基桩承载力1999.331.22025.0482106.9982140.319Nn1918.0111925.9171387.998711.6601844.3104表5-3 基桩承载力计算表阐明:表中承载力单位为,穿过土层长度单位为米。由基桩承载力和值比较可以看出:基桩承载力均满足荷载规定。第六章 附件(1)高桩码头平面图与立面图(2)高桩码头断面图

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服