水池计算小程序
游泳馆泳池热水计算软件
de315 DN300 287.6 1.8 116.9
de350 DN350 350.0 1.8 173.2
操作 手动输入 自动 自动 校核正确性
常运行所需要的热量计算:
传导热损 Qc(KJ/h) 425.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补水需热量 Qb(KJ/h) 636.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
管材 UPVC 公称压力/Mpa 1.0 海澄系数Ch 140
一、给水管材及相关参数确定
公称外径(de/mm) 公称直径(DN/mm) 计算内径(mm) 补水最大流速(m/s) 补水最大流量(L/s) DN00 0 0 0.000 DN15 15 1.0 0.2
泳池池水净化处理系统计算
作 者 单 位 联系电话 联系方式 更新日期 作者申明 版权所有;结果仅供参考
六、过滤器选型计算:
循环流量 qc(m3/h) 2.39 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 滤速上限 m/h 25.0 25.0 4.0 4.0 4.0 4.0 所需过滤面积实选过滤器 实选过滤器 m2 A(m2/台) 台 0.10 8.6 4 0.00 6.6 3 0.00 50 3 #DIV/0! 40 1 #DIV/0! 40 1 #DIV/0! 40 1
四、补充新鲜水加热所需要的热量计算:
补水需热量 Qb(KJ/h) 泳池 SPA 旋流池 0 0 0 6.36252E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 水密度 ρ (Kg/L) 0.99973 0.99973 0.99973 0.99973 0.99973 0.99973 补水量 水比热容/C 池水温度 Vb(L/d) [KJ/Kg·oC] Td(oC) 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.187 4.187 4.187 4.187 4.187 4.187 26 32 28 38 26 28
(完整版)圆型水池计算程序
q=ΣG/π *R62= 59.44
(kn/m2)
fa = 100.00 (kn/m2) 第 3 页,共 4 页
5.地基 承载力验 算:
基本计算
q = 59.43 ≤ f = 100
地基承载力 满足强度要 求.
(kn/m2)
第 4 页,共 4 页
H4 0.000
R6 19.600
H5 0.000
R7 2.350
H6 4.000
R8 1.050
h1 0.150
三.抗 浮计 算:
1.池重 计算:
2. 浮力 计算: 3. 抗浮 验算: 4. 施工 阶段限制 水位:
走道板重
池G1壁=π重 443.76
(kn)
溢流G2槽=π底 4216.80
(kn)
一.结 构简 图:
基本计算
二.几 何参 数:
(单位: m)
第 1 页,共 4 页
基本计算
R1 20.300
R9 0.750
h2 0.000
R2 19.350
H1 4.000
h3 0.500
R3 19.000
H2 0.000
h4 0.000
R4 18.300 水位H3 3.500
h5 0.250
R5 18.500
(m)
四.地 基承载 力计 算:
1. 荷载 计算:
2.基底 压力: 4.修正 后地基承 载力特征 值:
池净重: G=Gj*1.2= 覆土重: G9*1.2=
G10=π 池内水 *R32*H3*10
重: *1.2= 池内设备 及其它重
量: G11=
ΣG =
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36 给排水设计-旺旺20090211
40
37 穗明给排水 0.06
41
38 穗明给排水 0.05
42
39 穗明给排水 0.04
43
40 给排水设计-旺旺2009
44
41 CAD术语对照表
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42 给排水系统图助手
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43 选泵实用软件小合集
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44 穗明建筑给排水软件
48
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85 管道无压流水力计算表
89
86 DN管径标注lisp小程序
90
87 管道管径选择软件
91
88 薄壁铜管理论重量
92
89 HG20615法兰查询软件
93
90 给排水计算工具集 v2.1
94
91 水泵自动选型软件 v0.4
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92 消火栓流量压力计算
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盈建科 水池计算
盈建科水池计算以盈建科水池计算为题,我想向大家分享一次我参与的水池计算项目的经历。
这个项目是为了在一个别墅的后院建造一个游泳池,以供业主和他的家人在炎热的夏天里消暑娱乐使用。
我们需要考虑的是水池的尺寸和形状。
根据业主的要求,我们设计了一个长方形的水池,长为10米,宽为5米,深度为1.5米。
这样的尺寸可以容纳足够多的水量,同时也适合业主的后院空间。
接下来,我们需要计算水池的水量。
通过测量水池的尺寸,我们可以得出水池的体积。
根据公式:体积 = 长 × 宽 × 深度,我们计算出水池的体积为10 × 5 × 1.5 = 75立方米。
这个数值可以帮助我们确定所需的水量,以及水池的过滤系统和水处理设备的容量。
为了保持水质清洁,我们还需要考虑水池的循环和过滤系统。
根据水池的容量和使用频率,我们选择了一个适当的过滤器,并安装了一个循环泵来保持水的流动。
同时,我们还建议业主定期清洁水池,并添加适量的消毒剂,以保持水质的健康和清洁。
除了水池的基本设计和水量计算,我们还考虑了其他因素,如水池的安全措施和周边环境的美化。
我们在水池的周围安装了栏杆和防滑地面,以确保使用者的安全。
同时,我们还在水池周围种植了一些花草,增加了美观度,营造了一个宜人的环境。
通过这次水池计算项目,我学到了很多关于水池设计和建造的知识。
我明白了水池计算的重要性,以及如何根据客户的需求和空间限制来设计一个合适的水池。
同时,我也体会到了团队合作的重要性,因为只有各个专业领域的人员共同努力,才能完成一个成功的水池项目。
总的来说,水池计算是一个复杂而又关键的工作,它需要考虑到众多因素,如尺寸、形状、水量、循环和过滤系统等。
通过合理的设计和计算,我们可以建造出一个安全、美观、舒适的水池,为人们提供一个享受夏日的休闲场所。
希望我的经验对大家有所启发,如果有机会,我希望能够继续参与更多的水池计算项目,为人们打造更多美好的水池。
结构优化设计-- 水池
6.1 水池侧壁、底板厚度如何估算?-
答:1.侧壁厚度可参考表 6-1 拟定
侧壁厚度估算 表 6-1
埋置情
壁顶部边 埋深范围 水平长度/
况
平面形状 界条件
内有、无地 高度 LB/HB
下水
有
圆形
无
有
无
地下水
有板或梁 有
>2
池
无
地下水
自由
有
>2
池
矩形
无
矩形
有板或梁 有
≤2
无
自由
有
≤2
无
有板或梁
>2
深度平方 /直径 H2/D ≤20
水池计算简图
表 6-6
(2)敞口水池 水池顶端无约束时应为自由端;水池与底板、条形基础或斗槽连接时均可视池壁为固
端支承;池壁顶端以走道板、工作平台、连系梁等作为支承结构时,应根据支承结构的横向 刚度确定池壁顶端的支承条件为铰支或弹性支承。 (3)有盖水池
当顶板为预制装配板搁置在池壁顶端而无其他连接措施时,顶板应视为简支于池壁,池 壁顶端应视为自由端。当预制顶板与池壁顶端有抗剪钢筋连接时,该节点应视为铰支承,当 顶板与池壁为整体浇筑并配置连接钢筋时,该节点应视为弹性固定;当仅配置抗剪钢筋时, 该节点应视为铰支承;池壁与底板、条形基础或斗槽连接,可视壁池为固端支承;对位于软 地基上的水池,应考虑地基变形的影响,宜接弹性固定计算;当池壁为双向受力时,相邻池 壁间的连接应视为弹性固定。
6.9 水池抗浮验算时应注意哪些问题? 答:(1)当全埋式、地下式及半地下式水池承受地下水浮力时,应进行水池结构的整体抗浮 稳定验算;
(2)计算抗浮力时,不应计入下列荷载:池内存水重、上部设备重、池内物料重及池壁 与土之间的摩擦力。
世纪旗云水池设计软件计算实例及注意事项
29Building Structure专业软件讲座We learn we go世纪旗云水池设计软件计算实例及注意事项郭素娟 郭艳军(北京世纪旗云软件技术有限公司 北京 100088)1.世纪旗云水池设计软件总体功能世纪旗云水池设计软件用于计算钢筋混凝土多格水池和圆形水池,多格水池可以是矩形或者任意多边形。
对于多格水池,允许用户在水池内设置梁、柱、扶壁、肋梁以及隔墙等构件,水池每个格子的高度和水深可以不同,如图1所示。
图1基础设计有天然地基和桩基础两种基础形式供选择。
天然地基可以直接输入土层后程序计算地基土的基床系数,也可以由用户直接输入基床系数在荷载和内力计算方面,根据用户提供的工程信息、土层信息以及水池几何尺寸,程序自动实现池内水压、池外土压、池外水压以及地震作用下的动水压力和动土压力等各个荷载的计算,并且可以考虑温度作用。
软件采用有限元方法进行水池的内力分析和计算,基础按弹性地基考虑,可以自动计算不均匀沉降。
程序自动进行网格划分和工况组合,最终给出各个组合下的水池结构的内力和变形,同时提供内力和沉降云图。
在水池结构设计方面,软件主要进行以下方面的计算:水池顶板、壁板和底板的配筋计算、水池地基承载力计算、地基沉降计算、结构抗浮验算、板件抗裂度验算、板件裂缝宽度计算、梁和柱的配筋计算等。
2.水池模型实例水池平面总尺寸为38.4m ×15.9m ,池高为H =7.0m ,水池共分16个区格,敞口水池,池壁顶部简支,底部整体现浇,采用C40等级混凝土,HRB400级钢筋。
水池为地面水池,采用桩基础。
顶部有梁,中间壁板下部有洞口, 洞口两侧的格子水流贯通。
水池三维图形如图2所示。
图2使用世纪旗云软件对该水池建模,首先根据每格尺寸设置轴网,轴网的布置方式通过进深和开间布置,轴网的形状即为水池的大致平面形式。
由于该水池工程顶部有梁,因此布置轴网时要考虑到梁的位置也要布置上轴网。
然后在轴线平面上布置壁板和梁,通过水池的主体设置,定义水池主体的壁板顶部和底部标高。
消防水池容量计算方法
消防水池容量计算方法令狐采学通常同一时间、地点我们认为只可能发生一次火灾,而一次火灾启用的消防设备是有限的,我们的计算就按照需要启动的消防设备最多(最不利)的那次来计算。
一次灭火启用的设备不同,灭火持续时间也不同:消火栓按3小时持续出水计算,喷水是按一小时计算。
最后将各灭火设备的流量累加。
举个简单例子:一个商场,有室内消火栓和喷淋,最坏的情况是两种设备同时启用。
消火栓按同时4个出水灭火计算,算出3小时的总用水量V1;喷淋按照喷头作用面积160㎡计算1小时持续供水的水量V2;最后V1+V2就是消防水池应该拥有的容积。
注意的是这个计算值需要减去灭火持续时间内消防水池的补水量才是消防水池的实际容积。
(1)设备的计算流量不能小于规范规定的流量,小于的按规范计算,大于的按计算值确定。
(2)计算消防用水量与几栋楼、几个消火栓没有关系。
按照《高层民用建筑设计防火规范》规定,消防用水量应该为室内消防用水量+室外消防用水量+喷淋用水量。
(3)消防水池应符合下列规定:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。
当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于 2.5m/s。
消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h。
④容量大于500m³的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。
⑤供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于 6.0m。
取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
计算器小程序
计算器小程序概述:计算器小程序是一款方便用户进行数学计算的应用程序。
它提供了基本的算术运算功能,包括加法、减法、乘法和除法,并支持小数和负数的计算。
用户可以通过输入数字和选择运算符来进行计算,并得到结果的显示。
该小程序的设计目标是简单易用,用户友好,并能够准确地进行各种数学运算。
功能需求:1. 加法运算:用户可以输入两个数字,并选择加法运算符进行计算。
程序将对输入的数字进行相加,并显示计算结果。
2. 减法运算:用户可以输入两个数字,并选择减法运算符进行计算。
程序将对输入的数字进行相减,并显示计算结果。
3. 乘法运算:用户可以输入两个数字,并选择乘法运算符进行计算。
程序将对输入的数字进行相乘,并显示计算结果。
4. 除法运算:用户可以输入两个数字,并选择除法运算符进行计算。
程序将对输入的数字进行相除,并显示计算结果。
若除数为0,则显示错误信息。
5. 小数计算:程序支持小数的计算,用户可以输入小数作为运算数,并得到精确的计算结果。
6. 负数计算:程序支持负数的计算,用户可以输入负数作为运算数,并得到正确的计算结果。
7. 清除功能:用户可以通过点击清除按钮,清空输入的数字和运算符,重新进行计算。
输入数字等,给出相应的错误提示信息。
界面设计:1. 输入框:提供给用户输入数字的文本框,用户可以在输入框中输入数字。
2. 运算符选择:提供给用户选择运算符的按钮或下拉菜单,用户可以通过点击按钮或选择菜单项来选择运算符。
3. 计算按钮:用户点击该按钮后,程序将根据用户输入的数字和选择的运算符进行计算,并显示计算结果。
4. 结果显示:程序将计算结果显示在一个文本框中,用户可以清晰地看到计算结果。
5. 清除按钮:提供给用户清除输入内容的按钮,用户可以点击该按钮来清空输入的数字和运算符。
技术实现:1. 编程语言:可以使用Python、JavaScript等编程语言来实现计算器小程序。
2. 界面设计:可以使用图形用户界面(GUI)库来设计计算器小程序的界面,如Tkinter、React等。
冷却循环水计算软件大全
冷却循环水计算软件大全冷却循环水计算软件是工程领域中的一种常用工具,用于计算和优化冷却循环水系统的设计和运行参数。
这些软件可以根据用户提供的输入数据,通过数值计算和模拟技术,得出系统的各种参数和特性,帮助用户实现能耗节约和系统优化的目标。
下面是一些常用的冷却循环水计算软件。
1. HTRI Xchanger Suite:HTRI Xchanger Suite是一款专业的热交换器设计和性能计算软件,可以用于计算冷却循环水系统中的热交换器的性能参数,如传热系数、压降等。
该软件提供了多种计算模型和方法,适用于不同类型和结构的热交换器。
2. EES (Engineering Equation Solver):EES是一款通用的工程计算软件,可以用于求解各种工程问题,包括冷却循环水系统的计算。
它提供了丰富的物性数据库和数值计算功能,用户可以根据自己的需求设置系统的输入参数,计算出流体的温度、压力、流量等参数。
3. PipeFlow Expert:PipeFlow Expert是一款专业的管道流动和压力损失计算软件,可以用于在冷却循环水系统中计算管道的流量、速度和压力损失等参数。
它提供了多种管道材料和流体模型,可以根据用户输入的管道尺寸、材料和流体性质,计算出系统的流动特性。
4. Cooling Tower Analysis Software:这是一款专门用于冷却塔系统设计和分析的软件,可以用于计算冷却塔的传热和湿空气混合特性,并分析系统的运行参数和能耗。
该软件提供了多种模拟算法和清晰的结果展示,用户可以通过调整系统的设计参数,达到最佳的冷却效果。
5. Aspen HYSYS:Aspen HYSYS是一款多功能的工艺模拟和计算软件,可以用于模拟和优化各种工艺系统,包括冷却循环水系统。
用户可以通过该软件建立系统的流程图和物质平衡模型,通过优化操作变量,获得最佳的系统性能和能耗。
6.TRACE700:TRACE700是一款专门用于建筑能源分析和模拟的软件,可以用于计算和优化大型建筑物的冷却循环水系统。
水处理设计中常用计算软件
水处理设计中常用计算软件1.水处理软件:- WaterCAD:用于供水网络系统的模拟与分析,包括流量、压力、水质等参数的计算与优化。
-EPANET:用于供水系统的管理与模拟分析,可以进行供水管网的水力、水质以及操作模拟等工作。
- AQUA(AWWA Water Distribution System Simulator):用于供水管网系统模拟与分析,可以进行管道流量、压力、水质等参数的计算与优化。
- WaterGEMS:用于供水管网系统的模拟与优化,包括水质、压力、流量、温度等参数。
- H2OMAP Water:用于供水管网系统的模拟与分析,包括水质、压力、流量等参数的计算与优化。
2.污水处理软件:- BioWin:用于污水处理工艺的模拟与优化,包括活性污泥法、厌氧消化、氨氮脱除等工艺的模拟与经济性评估。
-GPS-X:用于污水处理系统的建模与优化,包括生物反应器、沉淀池、消化池等单元操作的模拟与调整。
- STOAT(Simulink-based TOol for Advanced Treatment processes):用于污水处理工艺的建模与仿真,包括去除污染物的过程优化与良好的环境展示。
-WEST:用于污水处理系统的建模与优化,包括生物反应器、污泥处理、氮磷去除等过程的模拟与分析。
-AQUASIM:用于污水处理的动态模拟与优化,可以对各类生物反应器、沉淀器、消化池等工艺单元进行建模与仿真。
3.环境水质软件:-CE-QUAL-W2:用于湖泊和水库的水质与水动力模拟,可以模拟湖泊、水库、河流等周边环境对水质的影响。
- WASP(Water Quality Analysis Simulation Program):用于湖泊、水库、河流、水源地等的水质模拟,可模拟水质污染的扩散传输与生态风险评估。
- EFDC(Environmental Fluid Dynamics Code):用于环境水质与水动力模拟,包括河流、湖泊、海岸区域等水体环境的水动力与水质的数值模拟。
矩形水池计算小工具(试用版)
1.壁板长度 LB= 3.000(m)2.壁板高度 HB= 4.000(m)3.四边支撑情况2-四边铰支4.均布荷载 q= 2.000(KN/m^2)5.梯形荷载 qt= 2.500(KN/m^2)6.边缘弯矩值 M0=100.000(KN.m/m)7. LB/HB=0.75均布荷载作用下三角形荷载作用下R=γq H (L )加和(KN/m)拟合误差γLm 0.3410.265 5.373 1.09γL00.1910.160 3.128γHm 0.5840.316 5.876γH00.4550.1914.164均布荷载作用下R=αq H (L )LB/HB (KN)0.75拟合误差αLm 0.366 2.928 1.29αL00.270 2.162αHm 0.485 2.911αH00.3752.248R=αq H (L )LB/HB(KN/m)0.75拟合误差x=LB/2,y=00.1000.997 1.29x=LB/2,y=HB0.266 2.662y=00.0670.674y=HB0.203 2.028αHm (y=2*HB/3)0.291 2.1850.187 1.405R=β.M 0/H B (L B )LB/HB (KN/m)0.75拟合误差-1.261-31.528-199.94-1.769-44.223四边铰支双向板边缘反力系数 表3.2.4-5边缘反力系数四边铰支双向板边缘反力系数 表3.2.4-6边缘反力系数αLmαL0αH0板 边 缘 反 力 计 算边缘反力系数三边固定、顶端自由的双向板边缘反力系数表 3.2.4-3,-4LB/HB 0.75βL0四边铰支双向板在边缘弯矩作用下的边缘反力系数表3.2.4-7边缘反力系数βLS==========================================================================说明:1)各系数查表参照《给水排水工程结构设计手册》P823~8252)系数下标"L"指L边;"H"指H边;"m"指最大反力;"0"指平均反力;"S"指中点处反力;3)拟合误差为力学平衡方程求得,应接近1,否则计算可能有误,请核对。
鱼缸计算器
鱼缸计算器鱼缸计算器是一款能够计算和分析养鱼数量的应用,支持中文、英语、法语、西班牙语和日语,界面设计美观,支持系统是Windows。
安装鱼缸计算器后,将软件与手机相连接,就可以对软件里的数据进行实时监控。
软件的主要功能包括:水温、光照强度、投饵量等,都会在屏幕上显示出来,点击这些功能选项,还可以弹出各种各样的功能菜单,方便我们使用。
另外,在水温和光照强度这两个选项上面,都可以根据自己的需求进行单独的调节,并且对每一条数据都进行分析,有针对性地调整。
安装鱼缸计算器以后,我们就可以对养鱼的数量进行清晰明了的计算,并且很容易就能够看到每天饲料的消耗情况,当然如果遇到水质问题也可以随时在这里查看,并进行快速修复。
使用鱼缸计算器能够给养鱼带来非常大的方便,不过软件的更新不是特别频繁,希望能够及时跟新数据库,提高软件的运行效率,同时能够增加更多的功能,让我们能够更好的享受养鱼的乐趣。
这款软件的安装比较简单,通过点击“安装”按钮即可完成,但是在安装之前我们首先需要对这款软件进行激活,只有激活才能够正常使用软件。
在激活的过程中,我们需要将鱼缸计算器的数据库进行更新,当鱼缸计算器收集到足够的数据以后,就可以顺利激活了。
鱼缸计算器在启动之后,会进入欢迎界面,在欢迎界面上方的菜单栏中我们可以看到手机中已经下载的所有应用程序,如果想要卸载哪一款应用,只需要点击这个应用程序,即可完成卸载操作。
不过小编还是建议大家尽量不要卸载一些比较重要的应用,因为它们的存在可以帮助我们解决许多难题。
1、调整水温及光照强度,配合合理的饲料投喂量,可以让你在最短时间内得到最佳的生长环境,降低发病几率。
2、观察您的养鱼状态,可以有针对性地进行饲料调整,达到最佳养殖效果。
3、预防疾病,早期诊断,有效治疗,避免疾病爆发。
4、设定自动控制程序,根据室外气候变化,适当控制水温及光照强度。
5、维护水体平衡,稳定水质,可自动进行除藻、消毒、换水、清洗、改底等。
水池立方计算方法
水池立方计算方法嘿,你知道咋算水池的立方不?这可不难,只要掌握了方法,那简直小菜一碟!咱先说说步骤哈。
首先,你得量出水池的长、宽、高。
这就好比你要知道一个箱子有多大,不得先看看它多长多宽多高嘛!量好了这三个数,然后把它们相乘,哇塞,这就得到水池的立方啦!简单不?可别小瞧这步骤,这里面可有不少注意事项呢!你想想,要是量的时候不仔细,那结果能准吗?所以啊,量的时候一定要精确,最好用专业的测量工具。
还有啊,要是水池的形状不规则咋办?嘿嘿,别犯愁,咱可以把它分成几个规则的部分来算,最后再把结果加起来。
这就跟你拼拼图似的,一块一块地算,最后拼成一个完整的画面。
那在这个过程中,安全性和稳定性也很重要哦!你想想,要是你在量水池的时候不小心掉进去了,那可不得了。
所以一定要注意安全,最好穿上防滑鞋,小心谨慎地操作。
而且,要是水池的结构不稳定,你在测量的时候它突然塌了,那可就悲剧了。
所以在测量之前,最好检查一下水池的结构是否牢固。
说到水池立方计算的应用场景,那可多了去了。
比如你要建一个游泳池,那不得先知道它能装多少水嘛,这时候就需要算立方啦。
或者你要给花园里的水池加水,也得知道水池的容量,才能加合适的水量。
这多方便啊!而且,通过计算水池立方,你还可以更好地规划空间,避免浪费。
比如说,你知道了水池的大小,就可以根据它来选择合适的位置,让花园或者院子看起来更美观。
再说说优势。
计算水池立方可以让你更清楚地了解水池的容量,这样你就可以更好地管理水资源。
比如说,你可以根据水池的容量来决定多久加一次水,或者在干旱的时候合理分配水资源。
这不是很棒吗?而且,如果你要卖水池或者买水池,知道它的立方也能更好地确定价格。
来,给你举个实际案例。
有一次,我朋友要建一个鱼池,他就用这个方法算出了鱼池的立方。
然后他根据这个结果去买了合适的水泵和过滤器,现在他的鱼池可漂亮了,鱼儿在里面游得可欢快了。
你说,这效果多好啊!所以啊,咱可得好好掌握水池立方的计算方法。
pkpm水池计算
pkpm水池计算
PKPM水池计算是一种常用的钢结构设计软件,主要用于进行钢结构水箱的计算,可以计算出水箱的承载能力以及最优设计方案。
具体步骤如下:
1. 确定水箱的设计参数,包括水箱的尺寸、水位高度、水质密度等。
2. 进入PKPM软件,选择水箱计算模块。
3. 输入水箱的设计参数,包括水箱的基本参数、结构参数、水压参数等。
4. 进行结构分析,可以通过PKPM软件自动生成荷载及其组合,进行动力分析,计算出水箱的静力特性、动力特性等。
5. 计算水箱的承载能力,包括主要零件的局部承载力计算、整体承载力计算等。
6. 进行优化设计,可以通过PKPM水箱计算软件自动生成不同方案的设计结果,比较不同方案的经济性和安全性,并选择最优方案。
最后,进行水箱的详细设计和细节处理,确保设计方案的可行性和可靠性。
理正复杂水池--操作说明
2017.8.31
复杂水池
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单击“柱布置”菜单,进入柱截面库进行新建、修改、删除等操作,指定柱截面尺寸进行布置,如图 2.4.2-1所示。
注意: 新建:若新建的截面数据重复,该数据被抛弃; 修改:截面数据修改后,引用该截面的构件自动更新并重画; 删除:截面删除后,引用该截面的构件也被删除,并且不可undo。
图2.4.2-1 截面库操作界面
图2.4.2-2 柱布置参数界面
2.4.3 柱帽布置
柱帽布置有阶型柱帽和锥形柱帽两种截面类型。进入柱帽截面库,如图2.4.3-1,进行新建、修改、删 除等操作,指定柱帽截面尺寸选择需要布置柱帽的柱进行布置。
注意: 1.只有在有柱的前提下才能进行柱帽布置; 2.柱帽顶阶高包括顶板厚。
对话框如图2.2.1-1,先选择DXF文件(应为R12格式的DXF文件),单击读取图层命令,从读取到的 图层中选择轴线所在层,单击导入数据即可。
导入数据前,可以选择是否清空本层数据。
图2.2.1-1 导入轴线界面
2.2.2 正交轴网
通过调整参数得到用户需要的正交轴网尺寸,将它插入到图形中。用户可以设置不同的开间、进深、 转角(逆时针为正)和插入点,如图2.2.2-1所示。
在截面库选定截面后,单击“布置”或双击截面,焦点跳转到屏幕主界面,用户输入混凝土强度等 级、转角(度)、B(H)方向偏心,根据需要选择是否交互顶标高后,选择网点布置柱;如图2.4.2-2所 示。
柱截面的布置均为局部坐标系。X轴平行于柱宽B,Y轴平行于柱高H。平移旋转的顺序为先按偏心做 平移,然后在平移的基础上绕柱的形心旋转。
2017.8.31
复杂水池
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注意:节点命令为N,节点布置功能受最小点距的影响。软件布置网点时,搜索给定网点附近的网 点。若发现给定网点附近有距离小于最小点距的网点,将使用现有的网点,不布置新的网点。
水池满水试验计算工具
水池满水试验计算工具水池满水试验是一项常见的建筑工程试验,用于测试水池的密封性能和承载能力。
在此试验中,水将被注入至水池的最高水位,然后观察并记录水池是否有渗漏现象,并检测水池的变形情况。
下面是一个可以用于计算和记录水池满水试验结果的工具。
该工具分为两个主要部分:计算部分和记录部分。
计算部分:1.输入参数:首先需要输入水池的尺寸和形状参数,包括水池的长度、宽度、深度等信息。
这些参数将用于计算水池的容积和表面积。
2.容积计算:根据水池的形状参数,使用适当的公式计算水池的容积。
对于简单的矩形水池,容积计算公式为:容积=长度×宽度×深度。
如果水池的形状更为复杂,可以使用其他适当的公式进行计算。
3.表面积计算:根据水池的形状参数,使用适当的公式计算水池的表面积。
对于矩形水池,表面积计算公式为:表面积=2×(长度×宽度+长度×深度+宽度×深度)。
同样,对于其他形状的水池,可以使用适当的公式进行计算。
4.承载力计算:根据水池的结构和材料特性,可以使用适当的方法计算水池的承载力。
这可能涉及到结构力学和材料力学的知识。
例如,对于钢筋混凝土结构的水池,可以根据混凝土的强度和钢筋的配筋率等参数计算承载力。
记录部分:1.注水过程:在试验过程中,需要记录注水的时间和注入的水量。
可以使用一个时间表和注水量表来追踪注水过程。
2.水池渗漏情况:在试验过程中,需要观察水池是否有渗漏现象。
可以使用一个渗漏观察表来对不同部位或时间段的渗漏情况进行记录。
3.水池变形情况:需要定期测量水池的变形情况,包括水平位移、垂直位移等。
可以使用一个变形观察表来记录这些测量结果。
4.试验结束:当水注满水池并保持一段时间后,试验结束。
在试验结束时,需要记录最终水池的水位和试验结果,包括渗漏程度和变形情况等。
这个水池满水试验计算工具可以帮助工程人员方便地计算和记录试验结果,以评估水池的密封性和承载能力。
水池底板pkpm计算
水池底板pkpm计算水池底板的PKPM计算方法是指利用结构有限元软件PKPM (Popular Calculation Program for Mechanical Engineering)对水池底板进行设计和分析的过程。
本文将详细介绍水池底板PKPM计算的原理、步骤和注意事项。
一、水池底板PKPM计算的原理PKPM是一种基于有限元理论的结构分析软件,它能够将结构模型划分为大量的小单元,计算每个小单元在受力作用下的变形和应力分布,从而得到整个结构的变形和应力状态。
水池底板PKPM计算基于以下原理:1.底板划分:将水池底板划分为若干个小单元,通常使用四边形或三角形单元;2.材料性能:根据底板材料的弹性模量、泊松比等参数,定义材料的性能;3.荷载设置:根据水池的设计参数,对底板施加静载、动载或温度载荷;4.约束条件:根据底板的支座情况,设置约束条件,如固定或允许自由位移;5.求解过程:使用有限元方法对底板进行求解,得到应力、位移等结果。
二、水池底板PKPM计算的步骤1.底板几何建模:根据水池底板的实际几何尺寸和形状,在PKPM 软件中建立二维或三维模型;2.材料属性设置:输入底板材料的弹性模量、泊松比等参数,定义材料的性能;3.荷载施加:根据水池设计要求,施加静态、动态或温度荷载;4.约束条件设置:根据底板的支座情况,设置约束条件,如边界约束或固定支座;5.网格划分:将底板划分为小单元(一般为四边形或三角形),并进行网格优化;6.求解计算:使用PKPM软件进行求解,得到底板的应力、位移分布等结果;7.分析结果:根据计算结果,评估底板的安全性能,并根据需要进行调整和优化。
三、水池底板PKPM计算的注意事项1.材料参数准确性:在进行PKPM计算前,需准确地输入底板材料的弹性模量、泊松比等参数,以保证计算结果的准确性;2.荷载设置合理性:根据水池的设计要求,设置合理的荷载类型和大小,以反映实际工况;3.约束条件选取:根据底板的支座情况,合理设置约束条件;若约束条件选取不合理,可能导致计算结果的不准确;4.网格划分优化:底板网格划分的质量对计算结果具有重要影响,需进行网格优化,保证计算精度;5.结果的评估与调整:根据PKPM计算结果,评估底板的安全性能,并根据需要进行调整和优化。
水池法算法
水池法算法水池法算法是一种常用的随机抽样算法,主要用于从大规模数据集中随机抽取一定数量的样本。
该算法的核心思想是在遍历数据集的过程中,以一定的概率选择当前数据作为样本,从而保证样本的随机性和均匀性。
下面将从原理、应用和优缺点三个方面来介绍水池法算法。
一、原理水池法算法的原理非常简单,其基本流程如下:1. 从数据集中取出前k个数据,作为样本集合。
2. 从第k+1个数据开始,以k/i的概率选择当前数据,其中i表示当前数据的序号。
3. 如果当前数据被选中,则随机替换样本集合中的一个数据。
4. 重复步骤2和3,直到遍历完整个数据集。
通过上述流程,水池法算法可以保证样本的随机性和均匀性。
具体来说,当i<=k时,每个数据被选中的概率都是1,因此前k个数据一定会被选中;当i>k时,每个数据被选中的概率都是k/i,因此后面的数据也有一定的概率被选中,从而保证了样本的随机性和均匀性。
二、应用水池法算法在实际应用中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:1. 数据流采样:在数据流处理中,由于数据量非常大,无法全部存储在内存中,因此需要对数据流进行采样。
水池法算法可以在遍历数据流的过程中,随机抽取一定数量的样本,从而对数据流进行采样。
2. 网络流量采样:在网络流量分析中,需要对网络流量进行采样,以便进行分析和监控。
水池法算法可以在网络流量中随机抽取一定数量的数据包,从而对网络流量进行采样。
3. 推荐系统:在推荐系统中,需要对用户行为进行采样,以便进行推荐。
水池法算法可以在用户行为中随机抽取一定数量的数据,从而对用户行为进行采样。
三、优缺点水池法算法具有以下优点:1. 算法简单:水池法算法的原理非常简单,易于理解和实现。
2. 适用范围广:水池法算法可以应用于各种数据集和场景,具有很强的通用性。
3. 样本随机性和均匀性好:水池法算法可以保证样本的随机性和均匀性,从而提高了采样的质量。
但是,水池法算法也存在一些缺点:1. 样本数量不易控制:由于水池法算法是在遍历数据集的过程中进行采样,因此样本数量不易控制。
世纪旗云水池设计软件配筋设置简介
29Building Structure专业软件讲座We learn we go世纪旗云水池设计软件配筋设置简介郭素娟 郭艳军(北京世纪旗云软件技术有限公司 北京 100088)世纪旗云水池设计软件在计算完成后,设置了“配筋选项”菜单,如图1所示,该选项有多种功能设置,下面将分别介绍各个选项的具体功能。
图11. 钢筋直径间距选择点“钢筋直径间距选择”按钮,弹出如图2所示对话框,包括壁板、底板和顶板三项,用户可以在此选择某几个直径和间距,那么程序在配筋时将从选定的项中进行最接近计算方案的配筋,通过这项设置,可以使配筋结果更接近实际工程设计结果。
图22. 板按对称配筋对于水池配筋,每个位置的板都分内侧和外侧分别配置,由于内侧外侧受力不同,程序默认情况下按各自内力分别配筋。
但实际工程中,有时候内外侧配筋经常按对称来设计,因此软件分别提供“壁板按对称配筋”、“顶板底板按对称配筋”两个选项,可以对不同位置的板分别设置。
若勾选了该项,程序就会选择内侧或者外侧的最不利配筋方案作为该板的最终配筋方案。
3.按最大配筋点配筋对于某块板的某一个配筋位置(如跨中X 向或跨中Y 向或某一边),程序会对该位置所有节点在所有组合下的内力结果都进行一次配筋计算,最后取使配筋结果最大的那个节点的内力作为该位置的配筋内力。
4.按平均内力值配筋对于某块板的某一个配筋位置(如跨中X 向或跨中Y 向或某一边),程序对该位置所有节点在每种组合下的内力分别进行算术平均计算,根据平均后的内力值分别进行一次配筋计算,然后取使配筋结果最大的那个结果作为该位置的最终配筋内力。
对于这些节点,取平均内力时,按以下原则取用,最终取使配筋结果最大的那个方案进行配筋:(1)、对该位置所有弯矩为正的节点内力平均; (2)、对该位置所有弯矩为负的节点内力平均; (3)、对该位置所有轴力为正的节点内力平均; (4)、对该位置所有轴力为负的节点内力平均; (5)、对该位置所有轴力受拉且弯矩为正的内力平均; (6)、对该位置所有轴力受拉且弯矩为负的内力平均; 之所以分六种情况,就是为了避免出现正负相加互相抵 消的情况。
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G1=25*0. 25*5.6*8. 6=
G2=25*0. 3*3.9*(2* 5.6+2*8.0 )= G3=5
底板自 重:
G4=25*0. 5*5.6*8.6 =
池内水 重:
G5=20*3. 9*5.0*8.0 =
活载:
G6=3*5.6 *8.0=
地基承载 ⑵ 力验算:
P=ΣG/A 实取 A=6.2x9. 2则 P=ΣG/A 内力计 ⑶ 算:
M中 ABX=M中 XII+△ MAB
M中 ACX=M中 XI+△ MAC
垂直向弯 ⑹ 矩计算
M支YI
M中YI
M支YII
M中YII
水平轴力 ⑺ 计算
池壁边缘 ① 剪力计算
查表3.210 得出:
池壁I
(不调 整) 40.04 KN.M 14.22 KN.M 53.56 KN.M 22.33 KN.M
KN.M -1.01
M底中 x=mx*q1* Lx2=
M底中 y=my*q1* Lx2= 支座弯 ② 矩:
M支YI M支YII50x2 2x5.32
0.0271x2 2x5.32
46.3 16.7
40.04 KN.M 53.56 KN.M
跨中弯矩(KN.M)
μ=1/6
KPa<143 102.9 KPa
86.9 Kpa
301.00 KN
795.60 KN 5.00 KN
Σ 1101.60 KN
602.00 KN
3120.00 KN 134.40 KN
Σ 4958.00 KN
自重作用 ① 下:
q1=(G1+G 2+G3+G6) /(6.2*9.2) Lx/Ly=5. 3/8.3
(Mx)1=(M x)0+μ 1(My)0
(My)1=(M y)0+μ 1(Mx)0
池壁I Lx
5.3 m
Ly
池壁II Lx
8.3 m
Ly
q=
50 Kpa
qLy2=
861.13
4.15 m 4.15 m
单块壁 板弯矩 值计算
壁板类型 Lx/Ly
池壁I 池壁II
1.28 2.00
Ly/Lx
0.78 0.50
22.33
② 计算数据
混凝土: C20. II级 a. 刚.
rw=10 b. KN/m2
③ 荷载计算 由前计算
a. 可知:
故池底板 按双向板 计算
地基承载 力 f=1.1fk=1. c. 1*130=143
M支YI
40.04 KN.M
M支YII
水池自重 及池内水 b. 重
53.56 KN.M
恒载:
顶板自 重:
弯矩系数 弯矩系数 M中X‘=mx M中y’=my M中X=M中x‘+ M中y=M中y‘+
mx
my
qL2
qL2
μM中Y’
μM中x’
0.166666667 0.0097 0.0149 8.35 12.83
10.49
14.22
0.166666667 0.0044 0.0252 3.79 21.70
7.41
池壁内力 计算(采 用简化
3 法)
查表 1.2.3-29, 三边固定 顶边简支 板在三角 形侧向荷 载作用下 的弯矩系 ⑴ 数, 并代入公 式: M=系 数XqL2.
当泊松比 μ1=1/6, 而表中μ =0时, 板 的挠度及 支座中点 弯矩仍可 按表中系
注: 数而计求算其, 跨
内弯矩 时,可按 下式求 得:
KN.M 1.58
KN.M 8.41
KN.M 8.91
池壁II
Q=0.25q H
Q=0.25q H
水平轴力 ② 计算
NAB=QAC
NAC=QAB
51.9 KN/M 51.9 KN/M
51.9 KN/M 51.9 KN/M
池底板计
4算
⑴ 设计资料 ① 计算简图 (见前) 因 LXII/LXI=8 .3/5.3=1.5 7《2
μ=0
支座弯矩(KN.M)
弯矩系数 弯矩系数 M支X=mx0 M支y=my0
mx0
my0
qL2
qL2
0.0337 0.0465 29.02 40.04
0.0367 0.0622 31.60 53.56
棱边节点 的不平衡 ⑵ 弯矩
△MA=△
⑶ 分配系数 型节
点A:
M支XII-M支XI
rAB=iAB/(i AB+iAC)
0.39
rAC=iAC/(i
AB+iAC) 节点弯矩 ⑷ 计算
MAB=M支XII-△MA*rAB=
30.60
MAC=M支XI+△MC*rAC=
30.60
0.61
KN.M KN.M
2.58
KN.M
跨中弯矩 ⑸ 计算
△ MAB=1/2( MAB-M支 XII+MBAM支XII)
△ MAC=1/2( MAC-M支 XI+MCAM支XI)