蓄水池配筋图
水池侧壁及底板配筋
四、挠度验算
α Eρ =ESAS/ECbh0 短期刚度BS=ESASh02/(1.15ψ +0.2+6α Eρ ) (N· mm2) 长期刚度Bl=BS*MS/(MS+Ml) (N· mm2) 挠度限值 l0/200 11.83 挠度f=5MSl02/48Bl (mm) 验算f ≤ l0/200
一、原始数据
板厚h (mm) 板长l (mm) 混凝土强度等级C 构件环境 250 3600 25 2
说明:1:一类,2:二类a,3:二类b,4:三类a,5:三类b
钢筋型号 受力钢筋强度设计值fy (N/mm2) 钢筋弹性模量ES (N/mm2) 构件受力特征系数α cr 纵向受拉钢筋表面特征系数ν 保护层厚度as
三、裂缝验算
短期弯矩MS (KN· m) ρ te=AS/0.5bh 41.58 长期弯矩Ml (KN· m) ρ te实际取值(ρ te≥0.01) 41.58 2 受拉区纵筋等效直径deq=d/ν (mm) 167.34 σ sk=MS/η h0AS (N/mm ) ψ =1.1-0.65ftk/ρ teσ sk 应变不均匀系数ψ 实际取值(0.2≤ψ ≤1.0) 0.607 最外层受拉钢筋外边缘至受拉底边距离c (20≤c≤65) (mm) 最大裂缝宽度ω max=α crψ σ sk/ES(1.9c+0.08deq/ρ te) (mm) 最大裂缝宽度限值ω lim (mm) 验算ω max ≤ ω lim 0.25
三、截面配筋
设计弯距M (KN· m) 截面抵抗矩系数α S=M/α 1fcbh02 γ S=(1+(1-2α S)1/2)/2 计算钢筋面积AS=M/γ Sfyh0 (mm2) Asmin 37.8 0.0794 0.9586 938.9 1350 钢筋直径d (mm) 钢筋间距s (mm) 钢筋实际配筋面积AS (mm2) 是否满足 Asmax
50方钢筋混凝土水池设计图(施工图阶段)
某小区游泳池设计说明结构施工图配筋图
05S804矩形钢筋混凝土蓄水池[1]
05S804矩形钢筋混凝土蓄水池一、概述二、基本概念05S804矩形钢筋混凝土蓄水池是一种用于储存水或其他液体的建筑结构,其主要由底板、墙体和顶板组成,通常设有进水口、出水口、溢流口、排空口、检查孔等附属构件。
05S804矩形钢筋混凝土蓄水池的特点是结构简单、造价低廉、维护方便,适用于各种场地条件和用水需求。
三、结构类型单层多室蓄水池:只有一层但有多个相互隔开的室的蓄水池,适用于储存量较大或需要分别控制各室水位的情况。
多层单室蓄水池:有多层但只有一个共用的室的蓄水池,适用于场地条件较差或需要节省占地面积的情况。
多层多室蓄水池:有多层且每层有多个相互隔开的室的蓄水池,适用于储存量非常大或需要分别控制各层各室水位的情况。
四、设计原则满足功能要求:根据用水性质、用水量和用水频率等因素,确定蓄水池的类型、容积和布置方式,保证供水质量和供水稳定性。
合理选取结构参数:根据场地条件、地质条件和荷载作用等因素,确定蓄水池的尺寸、形状和位置,使结构受力合理,安全性能可靠。
简化结构形式:尽可能采用规则的矩形平面和简单的截面形式,避免使用复杂的曲线或变截面结构,以降低设计难度和施工成本。
考虑施工工艺:在设计过程中,充分考虑施工条件和施工方法,选择合适的材料和构件,制定详细的施工图和施工说明,以便于施工人员正确执行。
五、计算方法荷载计算:根据蓄水池的类型、容积和位置,确定蓄水池所受的各种荷载,包括自重、水压、土压、风荷载、雪荷载、温度荷载等,并按照规范要求进行荷载组合。
结构分析:根据蓄水池的结构形式和受力特点,采用适当的分析方法,计算蓄水池各部分的内力和变形,包括底板、墙体和顶板的弯矩、剪力、轴力和挠度等,并进行验算。
截面设计:根据蓄水池各部分的内力和变形,按照规范要求,设计蓄水池各部分的截面尺寸和配筋情况,包括底板、墙体和顶板的厚度、宽度、钢筋直径、钢筋间距等,并进行验算。
裂缝控制:根据蓄水池的用途和环境条件,按照规范要求,控制蓄水池各部分的裂缝宽度和裂缝数量,采用适当的措施,如增加钢筋率、设置缩小节、设置止水带等,以防止渗漏和腐蚀。
05S804矩形钢筋混凝土蓄水池[2]
05S804矩形钢筋混凝土蓄水池一、图集概述本图集适用于钢筋混凝土方形、矩形蓄水池的设计选用与施工。
蓄水池适用于贮盛符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006的生活饮用水或符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2020的非饮用水(含消防水池)。
抗震设防烈度不大于8度(含设计基本地震加速度值0.3g)。
主要内容:包括矩形钢筋混凝土蓄水池工艺布置和墙体、顶板、底板等结构设计及水管吊架等附属配件做法。
其规格为容积50m3~200 0m3,每个容积又分为正方形和长方形两种平面尺寸;蓄水池池顶及池壁外均考虑覆土,池顶覆土厚度分为500mm、1000mm、1500mm(部分蓄水池)三种。
本图集按现行结构设计规范及工程应用需求对原国标图集《矩形钢筋混凝土蓄水池》进行修编。
池顶覆土厚度增加1500mm工况,提高混凝土强度等级,修改保护层厚度。
由于新规范可靠度提高,按新规范重新计算配筋,调整板厚及最小配筋率等构造措施。
二、图集编制依据GB 50007-2011 建筑结构荷载规范GB 50010-2010 混凝土结构设计规范GB 50011-2010 建筑抗震设计规范GB 50017-2017 钢结构设计规范GB 50108-2011 地下室防渗技术规范GB 50153-2008 建筑给排水及采暖工程施工质量验收统一标准GB 50164-2013 建筑给排水及采暖工程施工及验收规范GB 50202-2014 水利水电工程混凝土结构施工及验收规范GB 50204-2015 水利水电工程钢结构施工及验收规范GB 50205-2001 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50231-2010 建筑工程施工质量验收规范GB 50268-2008 建筑给水排水设计规范GB 50335-2013 建筑给水排水工程防腐蚀设计规范GB 50367-2013 建筑给水排水工程防腐蚀施工及验收规范GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准GB/T 18920-2020 城市污水再生利用城市杂用水水质JGJ/T 18-2012 水利水电工程混凝土结构设计规范JGJ/T 19-2012 水利水电工程钢结构设计规范JGJ/T 20-2012 水利水电工程地下结构设计规范JGJ/T 21-2012 水利水电工程地下结构施工及验收规范JGJ/T 22-2012 水利水电工程混凝土结构施工及验收规范JGJ/T 23-2012 水利水电工程钢结构施工及验收规范三、图集使用说明1.根据蓄水池的容积、平面形状、覆土厚度等要求,从图集中选用合适的图纸,或根据图集中的原则和方法进行修改。
某安全饮水工程蓄水池典型设计图纸
水池顶板配筋
板长:容重: 25.00(kN/m3),恒载分项系数: 1.20,板自重荷载: 3.00(kN/m2)
均布荷载: 2.00(kN/m2)
砼强度等级: C25,纵筋级别: HPB235
混凝土保护层: 10(mm),配筋计算as: 15(mm),泊松比: 0.20
---------------------------------------------------------------------------
END========================================================
END========================================================
实配d8@160(314)d8@160(314)
(2)四边: [上][下][左][右]
弯矩0.00.00.00.0
面积272(0.27%)272(0.27%)272(0.27%)272(0.27%)
实配d8@160(314)d8@160(314)d8@160(314)d8@160(314)
(弯矩单位:kN.m/m,配筋面积:mm2/m,构造配筋率:0.27%)
支撑条件:
四边上:简支下:简支左:简支右:简支
角柱左下:无右下:无右上:无左上:无
---------------------------------------------------------------------------
2计算结果
(1)跨中: [水平][竖向]
弯矩2.83.4
面积272(0.27%)272(0.27%)
地下室顶板配筋率顶板配筋图地下室顶板配筋水池底板配筋图水池顶板厚度水池配筋水池配筋计算消防水池顶板配水池配筋率
水池配筋计算
执行规范:《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规范》《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规范》《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》-----------------------------------------------------------------------1 基本资料1.1 几何信息水池类型: 无顶盖半地上长度L=18.300m, 宽度B=8.500m, 高度H=3.850m,底板底标高=-3.800m池底厚h3=350mm, 池壁厚t1=350mm,底板外挑长度t2=400mm注:地面标高为±0.000。
(平面图) (剖面图)1.2 土水信息土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角20度修正后的地基承载力特征值fa=100.00kPa地下水位标高-1.500m,池内水深3.500m, 池内水重度10.00kN/m3,浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.051.3 荷载信息活荷载: 地面15.00kN/m2, 组合值系数0.90恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.27活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.27活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 弯矩折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C)1.4 钢筋砼信息混凝土: 等级C30, 重度25.00kN/m3, 泊松比0.20保护层厚度(mm): 池壁(内30,外30), 底板(上30,下30)钢筋级别: HRB335, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00按裂缝控制配筋计算构造配筋采用混凝土规范GB50010-20022 计算内容(1) 地基承载力验算(2) 抗浮验算(3) 荷载计算(4) 内力(考虑温度作用)计算(5) 配筋计算(6) 裂缝验算(7) 混凝土工程量计算3 计算过程及结果单位说明: 弯矩:kN.m/m 钢筋面积:mm2裂缝宽度:mm计算说明:双向板计算按查表恒荷载:水池结构自重,土的竖向及侧向压力,内部盛水压力.活荷载:顶板活荷载,地面活荷载,地下水压力,温湿度变化作用.裂缝宽度计算按长期效应的准永久组合.3.1 地基承载力验算3.1.1 基底压力计算(1)水池自重Gc计算池壁自重G2=1598.62kN底板自重G3=1554.26kN水池结构自重Gc=G2+G3=3152.89 kN(2)池内水重Gw计算池内水重Gw=4804.80 kN(3)覆土重量计算池顶覆土重量Gt1= 0 kN池顶地下水重量Gs1= 0 kN底板外挑覆土重量Gt2= 1026.72 kN底板外挑地下水重量Gs2= 430.56 kN基底以上的覆盖土总重量Gt = Gt1 + Gt2 = 1026.72 kN基底以上的地下水总重量Gs = Gs1 + Gs2 = 430.56 kN(4)活荷载作用Gh地面活荷载作用力Gh2= 331.20 kN活荷载作用力总和Gh=Gh2=331.20 kN(5)基底压力Pk基底面积: A=(L+2×t2)×(B+2×t2)=19.100×9.300 = 177.63 m2基底压强: Pk=(Gc+Gw+Gt+Gs+Gh)/A=(3152.89+4804.80+1026.72+430.56+331.20)/177.630 = 54.87 kN/m23.1.2 结论: Pk=54.87 < fa=100.00 kPa, 地基承载力满足要求。
钢筋混凝土水池配筋平面标注法示意
钢筋混凝土水池配筋平面标注法示意以钢筋混凝土水池配筋平面标注法示意为标题,我将从以下几个方面进行介绍。
第一部分:引言钢筋混凝土水池是一种常见的水利工程设施,广泛应用于城市供水、排水、灌溉等领域。
在水池的设计和施工过程中,配筋是非常重要的一环。
合理的配筋设计可以保证水池的稳定性和承载能力,确保水池的安全运行。
本文将介绍钢筋混凝土水池配筋平面标注法的示意图,并详细解释标注的含义和作用。
第二部分:配筋平面标注法示意图钢筋混凝土水池的配筋平面标注法示意图是一种通过图形标记的方式来表示水池结构中的钢筋布置和尺寸。
这种标注方法在设计和施工中广泛使用,可以清晰地反映出水池结构的各个部分的尺寸、钢筋直径、间距等信息,方便工程师和施工人员进行施工操作。
在配筋平面标注法示意图中,通常会标注以下几个要素:1. 水池的轮廓:标注水池的外框线,包括水池的长、宽、高等尺寸信息。
这些尺寸信息是设计和施工的基础,决定了水池的容积和承载能力。
2. 钢筋直径和间距:标注水池结构中各个部分的钢筋直径和间距。
这些信息决定了钢筋的受力能力和分布情况,对水池的强度和稳定性起着重要作用。
3. 钢筋截面形状和数量:标注水池结构中各个部分的钢筋截面形状和数量。
这些信息决定了钢筋的受力方式和受力面积,对水池的承载能力和变形控制起着重要作用。
4. 钢筋的锚固长度:标注水池结构中钢筋的锚固长度。
这个长度是指钢筋埋入混凝土中的长度,用于增加钢筋与混凝土的粘结力,提高水池结构的整体稳定性。
5. 钢筋的连接方式:标注水池结构中钢筋的连接方式。
这些连接方式包括焊接、扣件等,用于保证水池结构的整体刚性和稳定性。
第三部分:配筋平面标注法示意图的作用配筋平面标注法示意图在钢筋混凝土水池的设计和施工中起着重要的作用。
它可以提供清晰的信息,帮助工程师和施工人员了解水池结构的各个部分的尺寸和钢筋布置情况,从而指导施工操作。
同时,它还可以帮助检查和监督施工质量,确保水池的结构安全可靠。