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h型钢板桩规格型号

h型钢板桩规格型号/a_h型钢板桩规格型号

下面,我将用我自己的方式来解释h型钢板桩规格型号/a的问题,希望我的回答能够对大家有所帮助。让开始讨论一下h型钢板桩规格型号/a的话题。

文章目录列表:

1.钢板桩的型号,一般怎么选
2.钢板桩的分类
3.拉森钢板桩规格以及优点
4.拉森钢板桩的型号以及参数

h型钢板桩规格型号/a_h型钢板桩规格型号

钢板桩的型号,一般怎么选

常见的型号(长度)

SP-III (6,9m)

SP-IV (9,12,15m)

SP-IVw (12,15,18m)

上面排列的是常用规格和长度,你可以大概判断市场上的使用规律。

钢板桩的分类

深基坑确定打设钢板桩型号:开挖3m的用6-9m钢板桩

深基坑5m就需要考虑做几道支撑,没有条件的可以做拉锚以及斜撑。

型号上,拉森型钢板桩强度好,止水效果理想

SP-III 三号桩 9m,12m

SP-IV 四号桩 12m,15m

SP-IVw 六号桩 18m,21m

钢板桩支护计算书

以桩号2c0+390处的开挖深度,4C0+001.5处的开挖宽度为准(本相目的开挖深度和宽度)

一 设计资料

1桩顶高程H1:4.100m

施工水位H2:3.000m

2 地面标高H0:4.350m

开挖底面标高H3:-3.400m

开挖深度H:7.7500m

3土的容重加全平均值γ1:18.3KN/m3

土浮容重γ’: 10.0KN/m3

内摩擦角加全平均值Ф:20.10°

4均布荷q:20.0KN/m2

5基坑开挖长a=20.0m 基坑开挖宽b=9.0m

二 外力计算

1作用于板桩上的土压力强度以及压力分布图

ka=tg2(45°-φ/2)=tg2(45-20.10/2)=0.49

kp=tg2(45°+φ/2)=tg2(45+20.10/2)=2.05

板桩外侧均布荷载换算填土高度h,

h=q/r=20.0/18.3=1.09m

桩顶土压力强度Pa1

Pa1=r×(h+0.25)Ka=18.3×(1.09+0.25) ×0.49=12.0KN/m2

水位土压力强度Pa2

Pa2=r×(h+4.35 -3.00 )Ka

=18.3×(1.09+4.35 -3.00 )× 0.49=21.8KN/m2

开挖面土压力强度Pa3

Pa3=[r×(h+4.35 -3.00 )+(r-rw)(3.00

+3.40)}Ka

=[18.3×(1.09+4.35 -3.00 )+(18.3-10) ×(3.00

+3.40)]

×0.49=47.8KN/m2

开挖面水压力(围堰抽水后)Pa4:

Pa4=γ(3.00+3.40)=10×(3.00+3.40)=64.0KN/m2

三 确定内支撑层数以及间距

按等弯距布置确定各层支撑的Ⅲ型钢板桩

能承受的弯距确定板桩顶悬臂端的允许跨度h:

弯曲截面系WZ0=0.001350m3,折减系数β=0.7

采用值WZ=βWZ0=0.00135×0.7=0.000945m3

容许抗拉强[σ]= 200000.0KPa

由公式σ=M/Wz得:

弯矩M0=Wz×[σ]=189.0KN*m

1假定最上层支撑位置与水位同高,则支点处弯矩

M'=Pa1*(H1-H2)2/2+(Pa2-Pa2)(H1-H2)2/6=9.2KN*m

故,支撑点可设置在水位下。

2上式判断可知,允许跨度h0由下式计算

M0=Pa1h02/2+γka(H1-H2)2[h02(H1-H2)/3]/2+(Pa2-Pa1)[h0-(H1-H2)]2/2+(γw+γ')[h0-(H1-H2)]3/6

代入数值得:

189.0=6.0×h02+4.47×1.21(h0-0.733)+4.916(h0-1.10)2+3.333(h0-1.10)3

整理得:

3.333h03+5.921h02+6.692h0-191.454=0.000

解方程得:

h0=3.201m

各支撑按等弯矩布置,则:

h1=1.11h0=3.553m

h2=0.88h0=2.817m h3=0.77h0=2.465m h4=0.70h0=2.241m

h5=0.65h0=2.081m

h6=0.61h0=2.817m h7=0.58h0=1.857m h8=0.55h0=1.761m

故,至少需2层支撑。

实际情况确定支撑位置如图所示。

h0=2.000m h1=3.000m h2=2.500m

四 各内支撑反力

采用1/2分担法近似计算各内支撑反力

q1=p1(h0+h1)/2={γka(h+(H1-H2)+(γ'+γw)ka[(h0-(H1-H2)]}(h0+h1)/2

=71.0KN/m

q2=p2(h1+h{γka*(h+(H1-H2)+(γ’+γw)ka[(h0+h1-(H1-H2)]}(h1+h2)/2

=158.7KN/m

五 钢板桩入土深度以及总桩长:

盾恩法求桩的入土深度

由公式γHKa(hi+t)=γ(Kp-Ka)t2

整理得:

(Kp-Ka)t2-Hkat-Hkahi=0

解得t= =4.837m

故总长度L=h0+h1+h2+……hi+t= 12.337m

选用钢板桩长度14.0m, 实际入土深T=6.500m

六 基坑底部的隆起验算

Nq=eπtgφtg2(45+φ/2)=6.463

Nc=(Nq-1)/tgφ=14.929

坑外各层土的天然容重加权γ1=18.3m3

坑内各层土的天然容重加权γ2=18.2m3

土的粘聚c=5.0KPa

故抗隆起安全系数

Ks=(γ2TNq+cNc)/(γ1(H+T)+q )=3.03>1.3 满足要求

七 基坑底管涌验算

KL=γ'T/γwh=2γ'/γwhw

=2.03>1.5 满足要求

八 坑底渗水量计算

设计地质资料,土的渗透系数取K=0.080m/d

基坑开挖面积A=a*b =180

Q=KAi=

KAhw/(hw+2T)

=4.75m3/d

九 围檩受力计算(20m)

1支承力:R=n/4=q2*a/4=793.42kN

2支承布置见右图。

3围檩弯矩

支撑按等间距布置,如下图:

l=a/4=5.000m

由于安装节点的整体性一般来说不易保证,故按简支粱计算:

Mma=q2l2/8=495.9KN*m

拟选用空心方钢(400*400*14)

弯曲截面系Wz=0.002521m3

容许抗拉强[σ]=200000.0KPa

方钢能承受的弯矩M=Wz[σ]=504.2KN*m> Mma=495.9KN*m 满足要求

十 支撑杆受力计算

拟选用空心方钢(250*250*8)

计算长度l0=8.2m,支撑面A=7520mm2,转动惯量I=72290000mm4,容重γ=78.5KN/m3,弯曲截面系Wz=578000mm3。

《钢结构设计规范》GB50017-2003表5.1.2-1规定,为b类构件,

钢支撑初偏心lp=l0/500=0.016m

求长细比λ:

i==97mm

因截面为双轴对称,故λ=l0/i=85 查《规范》附表C得失稳系数φ=0.648

故σ1=N/A/φ= R/A/φ=158111.1KPa<

[σ]=200000.0KPa

自重弯矩M=γAl2/8=5.11KN*m

故σ2=M/Wz=8835.0KPa

则 σ=σ1+σ2=166946.0< [σ]=200000.0KP 满足要求

十一 构造要求

1为防止接缝处漏水,在沉桩前应在锁口处嵌填黄油、沥青或其他密封止水材料,必要时可在沉桩后坑外注浆防渗或另施工挡水帷幕。

2在基坑转角出的支护钢板桩,应转角的平面形状做成相应的异形转角板桩,且转角桩和定位桩宜加长1m。

拉森钢板桩规格以及优点

(1)冷弯钢板桩:

有非咬口型冷弯钢板桩桩(也称为沟道板)和咬口型冷弯钢板桩(分为L型、S型、U型、Z型)两种。

生产工艺:采用较薄的板材(常用厚度8mm~14mm)在冷弯机组内连续滚压成形。

优点:生产线投资少,生产成本较低,产品定尺控制灵活。

劣势:桩体各部位厚度相同,截面尺寸无法优化导致用钢量增加,锁口部位形状难控制,联接处卡扣不严、无法止水,桩体使用过程中易产生撕裂。

(2)热轧钢板桩:

世界上热轧钢板桩主要有U型、Z型、AS型、H型等几个大类数十个规格。Z型和AS型钢板桩的生产、加工以及安装工艺较为复杂,主要在欧美应用较多;国内主要为U型钢板桩。

生产工艺:由型钢轧机通过高温轧制成形。

优点:尺寸规范、性能优越、截面合理、质量高、锁口咬合具备严密的隔水性。

劣势:技术难度较大、生产成本较高、规格系列不灵活。

扩展资料

在工程建设中,冷弯钢板桩应用范围较狭窄,大都作为应用的材料补充,热轧钢板桩一直是工程应用的主导产品。

基于钢板桩在施工作业中的诸多优点,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会于2007年5月14日发布了《热轧U型钢板桩》国家标准,并于2007年12月1日正式实施。

但由于试生产期间生产效率低、经济效益差、国内需求少以及技术经验不足等原因,未能持续生产。

冷弯钢板桩是在由冷弯机组连续滚压成形,且侧面锁口可连续性搭接以形成一种板桩墙的钢结构体。

冷弯钢板桩采用较薄的板材(常用厚度为8mm~14mm),以冷弯成型机组加工而成。其生产成本较低而价格便宜,定尺控制也更灵活。

但因加工方式简陋,桩体各部位厚度相同,截面尺寸无法优化导致用钢量增加;锁口部位形状难控制,联接处卡扣不严、无法止水;受冷弯加工设备能力制约,只能生产钢种强度级别低、厚度较单薄的产品;且冷弯加工过程中产生的应力较大,桩体使用中易产生撕裂,应用具有较大的局限性。

百度百科-钢板桩

拉森钢板桩的型号以及参数

建筑行业的技术也越先进了,其中最常见的就是拉森钢板桩。拉森钢板桩主要是用于建桥围栏,大型管道的铺设,挡沙墙,挡水,挡土所用。除此之外在码头以以及卸货区都是非常常用的。拉森钢板桩性能特点也是非常多的,例如他具有非常好的绿色环保性能,而且施工速度也是非常快的,施工费用也是非常低的。接下来小编就给大家说说有关于拉森钢板桩的知识。

 拉森钢板桩规格

拉森钢板桩作为一种新型建材,在建桥围堰、大型管道铺设、临时沟渠开挖时作挡土、挡水、挡沙墙;在码头、卸货场作护墙、挡土墙、堤防护岸等,工程上发挥重要作用。拉森钢板桩做围堰不仅绿色、环保而且施工速度快、施工费用低,具有很好的防水功能。

常规拉森四型就是SP-IV型定制的话0.5m一个尺寸都可以的国内主要是9,12,15三种长度最常见。

另外SP-III俗称:三型6,9,12m三种长度为主,SP-IVw俗称:六型1518,21m三种长度为主。

拉森钢板桩的优点

1.高质量(高强度,轻型,隔水性良好);

2.施工简单,工期缩短、耐久性良好,寿命50年;

3.建设费用便宜、互换性良好,可重复使用58次;

4.施工具有显著的环保效果,大量减少了取土量和混凝土的使用量,有效地保护了土地资源;

5.救灾抢险的时效性较强,如防洪、塌方、塌陷、流沙等;

6、处理并解决挖掘过程中的一系列问题;

 7、建设任务而言,能够降低对空间的要求;

8、使用钢板桩能够提供必要的安全性而且时效性较强;

9、使用钢板桩可以不受天气条件的制约;

10、使用钢板桩材料,能够简化检查性材料和系统材料的复杂性;

 

拉森钢板桩用途

拉森钢板桩的用途非常广泛,在性结构建筑上,可用于码头、卸货场、堤防护岸、护墙、挡土墙、防波堤、导流堤、船坞、闸门等;在临时性构筑物上,可用于封山、临时扩岸、断流、建桥围堰、大型管道铺设临时沟渠开挖的挡土、挡水、挡沙等;在抗洪抢险上,可用于防洪、防塌陷、防流沙等。

就是小编给大家所说的有关于拉森钢板桩的知识,希望大家看了以后能够更好的了解拉森钢板桩。拉森钢板桩在生活中是非常常见的,并且拉森钢板桩在桥梁建设,大型管道铺设,沟渠,码头,卸货点等场所都是经常使用的,除此之外拉森钢板桩还具有非常好的硬度,重量轻,而且耐久性能也是非常好的,施工的工期也是非常短的,最主要的是寿命很长的,费用也是非常低的。

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该品牌钢板桩的型号和参数如下:

1、型号:拉森钢板桩的型号一般来说其截面形状和尺寸来区分,如U型、Z型等。具体的型号包括但不限于U型、Z型、W型等。

2、尺寸规格:拉森钢板桩的尺寸规格多样,常见的长度有6米、9米、12米,最长可达15米。宽度和高度也有不同的规格。

3、化学成分:拉森钢板桩的化学成分包括碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)和氮(N)。这些成分的比例会影响钢板桩的力学性能。

4、力学性能参数:包括屈服点、拉伸强度、延伸率和冲击吸收能量。某型号的拉森钢板桩具有295MPa的屈服点和490MPa的拉伸强度,以以及17%的延伸率。

5、理论重量:拉森钢板桩的理论重量主要是看其尺寸和材料密度,一般来说以每米重量(Kg/m)来表示。

6、惯性矩和截面模数:这些参数计算钢板桩在受力时的弯曲和扭转性能非常重要。

7、标准:拉森钢板桩的生产和使用一般来说遵循特定的标准,如JIS(日本工业标准)或GB(国家标准)等。

好了,今天关于h型钢板桩规格型号/a就到这里了。希望大家对h型钢板桩规格型号/a有更深入的了解,同时也希望这个话题h型钢板桩规格型号/a的解答可以帮助到大家。

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