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摘要:本发明提供了一种塔机偏置砼承台基础校核方法,包括:对塔机偏置砼承台基础进行受力分析,获得塔机偏置砼承台基础的基本力学状态特征,在进行受力分析时,以塔机偏置砼承台基础的重心为原点建立参考坐标系;以塔机对基础底面作用力矩的方向与x轴正向之间的夹角作为变量,结合基本力学状态特征确定基础承台底面对地基的最大压强和最弱稳定状态;确定塔机偏置砼承台的危险截面,并针对危险截面进行受力分析,得到危险截面受力数据;根据校核判定标准对基础承台底面对地基的最大压强、最弱稳定状态以及危险截面受力数据分别进行分析判断,确定塔机偏置砼承台基础是否合格。本发明降低造成施工成本和难度,克服现场条件的约束,扩大了适用性。
主权项:1.一种塔机偏置砼承台基础校核方法,其特征在于,包括:对塔机偏置砼承台基础进行受力分析,获得所述塔机偏置砼承台基础的基本力学状态特征,在进行受力分析时,以所述塔机偏置砼承台基础的重心为原点建立参考坐标系;以塔机对基础底面作用力矩的方向与x轴正向之间的夹角作为变量,结合所述基本力学状态特征确定基础承台底面对地基的最大压强和最弱稳定状态,包括:根据所述基本力学状态特征将最弱稳定性状态出现的最不利力矩的作用方向、塔机数量力对承台中心的力矩在向x轴、y轴上进行双向分解以及分向量叠加;确定所述塔机的重心和所述砼承台的中心,并根据所述重心和所述中心计算所述塔机的重心相对于所述砼承台中心的偏心距;将所述基本力学状态特征结合x轴、y轴上的分向量以及分向量叠加情况和所述塔机的重心相对于所述砼承台中心的偏心距进行分析,得到基础承台底面对地基的最大压强和最弱稳定状态;所述基础承台底面对地基的最大压强和最弱稳定状态在确定时通过计算基础承台底面对地基最小压强、基础承台底面角缘对地基最大压强和最弱稳定状态得到,其中,所述基础承台底面对地基最小压强的计算公式如下: 上述公式中,Pkmin为基础承台底面对地基最小压强,Fk为塔机塔身对承台上表竖直力,l为砼承台基础的长边宽度,b为砼承台基础的短边宽度,h为砼承台基础的高度,g为重力加速度值,ρ砼为砼承台基础的混凝土结构密度,Mk为塔机对承台上表面力矩,Fvk为塔机塔身对承台上表水平力,α为塔机对基础底面作用力矩的方向与x轴正向之间的夹角,△b为塔机中心在x轴上短边b方向的偏置距离,△l为塔机中心在y轴上长边l方向的偏置距离;所述基础承台底面角缘对地基最大压强是根据所述基础承台底面对地基最小压强进行确定,当所述基础承台底面对地基最小压强Pkmin≥0时,所述基础承台底面角缘对地基最大压强Pkmax通过如下公式确定: 当所述基础承台底面对地基最小压强Pkmin0时,所述基础承台底面角缘对地基最大压强Pkmax的确定公式如下: 在确定所述最弱稳定状态时,通过如下公式计算最弱稳定区域面积Smin: 确定塔机偏置砼承台的危险截面,并针对所述危险截面进行受力分析,得到危险截面受力数据,包括:通过分析净反力求得危险截面受力状态下受到的冲切力和根据所述净反力的数值以及合力作用点与危险截面之间的几何关系求得危险截面所受到的弯矩;所述危险截面共有4个,而且所述危险截面为最大整机力矩的作用方向沿x轴双向以及y轴双向的4个方向时,双侧塔身柱所在的截面;所述净反力取向上为正,所述弯矩取向上弯下凹弯曲线为正,在计算所述冲切力和所述弯矩时,分别计算所述最大整机力矩的作用方向沿x轴正向、反向以及沿y轴正向、反向时,截面I和截面II受到的冲切力和弯矩,其中,在所述最大整机力矩的作用方向沿x轴正向或反向时,所述截面I和截面II为所述塔机的双侧塔身柱所在的截面中与y轴平行的两个截面,在所述最大整机力矩的作用方向沿y轴正向或反向时,所述截面I和截面II为所述塔机的双侧塔身柱所在的截面中与x轴平行的两个截面;根据校核判定标准对所述危险截面受力数据分析判断时,所述校核判定标准中的数据是在纯砼条件下得到的,而且,所述校核判定标准包括:x轴双向上的校核判定标准和y轴双向上的校核判定标准;根据校核判定标准对所述基础承台底面对地基的最大压强、最弱稳定状态以及危险截面受力数据分别进行分析判断,确定所述塔机偏置砼承台基础是否合格。
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