钢筋混凝土水池结构设计
钢筋混凝土水池设计
钢筋混凝土水池设计
水池的选型 水处理用池
用途
贮水池
平面 形状
圆形 矩形
水池的结构 池壁 顶盖 底板
1.水处理用池,如沉淀池、滤池、曝气池等;该类型水池的容 量、形式和空间尺寸主要由工艺设计决定。
2.贮水池,如清水池,高位水池,调节池;该类型水池的容量、
标高和水深由工艺确定,而池型及尺寸则主要由结构的经济性
2、荷载组合
水池设计中通常考虑以下3种荷载组合:
①池内水压+自重(对应工况为:池内有水,池外无土)
②池外土压+自重(对应工况为:池内无水,池外有土)
③池内水压+自重+温、湿度荷载
3.10.2
水池设计的内力计算
水池的内力计算主要包括池壁内力计算和底板内 力计算。不同边界条件和地基反力模型的选取,对水 池的内力计算结果有很大的影响
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• 。
28
• 倒锥形和倒球壳组合池底的加速澄清池。
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圆形水池的顶盖和底板也可以采用球形或锥形薄壳结构, 这类结构的特点是可以跨越很大的空间而不必设置中间支柱,
由于壳体厚度可以做得很薄,在混凝土和钢材用量上往往比
平面结构经济。缺点是模板制作费费工费料,施工要求较高, 而且水池净高不必要地增大,当水池为地下式或半地下式时, 土方开挖和池顶覆土的工作量也因此增大,为了克服后一缺 点,可以尽量压低池壁的高度,甚至完全不用直线形池壁而
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1.4 装配式和现浇整体式水池池壁
• 目前,国内除预应力原水池有采用装配式 池壁者外,一般钢筋混凝土水池都采用现浇整 体式池壁。 • 矩形水池的池壁绝大多数采用现浇整体式, 有有少数工程采用装配整体式池壁。
浅议钢筋混凝土矩形水池结构设计及施工要点
受力状态时 ,应进行裂缝宽度 的验算 。预应力混凝 土水池还应进行抗 裂度验算。
12 . 荷载及荷载组合 ( ) 1 各种 荷载。
② 池壁 强度设计 的附加安 全系数 。池壁 主要承受土压和水压 ,水
深一般取满池计算 ,水的容重差别 极小 。土压 强度 一般用朗肯主动土
压力 理论 ,是 略偏 大的。从而说 明池 壁荷载 的取值一般是 高限 ,且变
1 结构设计应符合 的规定 . 1 各种结构类别 、形式 的水池 均应进行强度验算 。根据 荷载条 件 、工程地 质条件和水文地质 条件 ,决定是 否验算结构的稳定性 。钢
①水 池顶盖 强度 设计 的附加 安 全系数 。顶盖 所承受 的 荷载是 自
筋混凝 土水 池应进行抗裂度或 裂缝宽度 的验算 。在荷载作用下 ,构件 重 、覆 土重 、活载等 ,其 中 自重和覆土重所 占比例最大 。由于土 的容 . 0 截面 为轴心受拉或小偏心受拉 的受力状态时 ,应进行抗裂度验算 ,在 重随 密度和 含水量 而变 ,其 变异 性较大 ,因此 ,附加 安全系数 取 1 使用 阶段荷 载作用下 ,构件截 面为受弯 、大偏心受压 或大偏心受拉 的 是合 适的。
异性很 小 ,因此 ,附加安全 系数取 0 ,即能满足结构设计要求。 . 9 ③底板强度设计 的附加系数 。池底实际上是与地基共 同工作 的 ,
一
水 压。这里指池内水压 ,是水 池的主要荷载之一 。现在习惯上将 水池按 满水来计 算水压 。这是 因为 : 面很可 能存在误 操作 而造成 一方
关键 词 :水 池 结 构 设计 施 工
引言
钢筋混 凝土 矩形水 池作 为特种 结构 ,被 广范应 用 于丁业 与 民用
时 ,这种情况是最不利 的组合。
钢筋混凝土水池结构设计
钢筋混凝土水池结构设计【摘要】水池是城市工业与民用供水工程的自来水厂、污水处理厂、生活用水设施最为常见的构筑物之一。
这类结构由于经常贮水或深埋地下,除了在结构的构造上需特别加强外,同时要求有较高的强度和良好的抗渗性和耐久性,以保证结构长期正常使用。
钢筋混凝土修建的水池具有造价较低,耐久性好,维修费用少,整体性好,防水性好等优点,被市政工程广泛采用。
本文针对钢筋混凝土水池的结构设计进行了论述。
【关键词】钢筋混凝土水池;结构设计钢筋混凝土水池一般分为两类,一类是废水处理净化池,比如:初沉池,沉砂池、氧化沟、配水池等;另一类是贮水池,比如:水池、水箱、水塔等。
前一类池的类型与设计主要由工艺设计特点决定,后一类池的形状、容量等由工艺、结构特点、经济性和施工条件决定。
从平面形状上分水池常用的平面形状为圆形或矩形,其池体结构由池壁、顶盖和底板三部分组成。
从工艺角度上分有顶盖和无顶盖之分,即封闭式水池和开敞式水池。
一、钢筋混凝土水池整体结构形式设计时是否选用矩形水池或圆形水池,要结合场地情况、工艺要求、经济性等方面的因素综合考虑。
就场地环境来讲,矩形水池对场地的适应性强,尤其大型水池和狭长地带建造水池对节约土地和少开挖土方量都有意义。
通过经济分析比较得知,就每立方米容量的造价、水泥用量和钢材用量等经济性指标随容量的增大而降低,但容积超过3000m3时,矩形水池的各项经济指标基本趋于稳定。
二、钢筋混凝土水池各部构件形式(一)顶盖形式一般可分为球形壳(锥壳)与平顶两大类。
平顶又可分为梁板式和无梁楼盖式。
从工程实践中可知,壳顶虽较平顶节省材料,但施工技术复杂,费用较大,其总造价与平顶的接近。
因此,除了大型圆水池采用壳顶外,中、小型水池多用平顶型式。
水池的平面形状、结构形式的不同,可采用矩形板、圆形板、有一个中心柱的圆板及无梁楼盖等。
(二)支座环梁:由组合壳体组成的给、排水构筑物在其连接处常设置有环梁,用以承受环向推力。
给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程pdf版
给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程pdf版一、荷载与荷载组合1.1荷载分类及取值根据水池的结构形式和功能,荷载可分为以下几类:1.1.1永久荷载:包括水池自重、结构构件自重、隔热材料重等。
1.1.2活荷载:包括池内水压力、雪荷载、风荷载等。
1.1.3其他荷载:如地震荷载、地质变化等特殊情况下的荷载。
在设计中,应充分考虑各种荷载的组合情况,根据实际情况进行取值。
1.2荷载组合在结构设计时,应考虑各种荷载的组合情况,包括以下几种组合方式:1.2.1永久荷载+活荷载:在正常使用情况下,水池内无水或只有少量水时,应考虑永久荷载和活荷载的组合。
1.2.2永久荷载+其他荷载:在特殊情况下,如地震、地质变化等情况下,应考虑永久荷载和其他荷载的组合。
1.2.3活荷载+其他荷载:在应急情况下,如突然的水源中断、地震等情况下,应考虑活荷载和其他荷载的组合。
二、结构分析与计算2.1结构类型选择根据水池的使用要求和地质条件,应选择合适的结构类型。
常见的结构类型包括矩形、圆形、椭圆形等。
在选择结构类型时,应考虑以下几点:2.1.1结构稳定性:应选择具有较高稳定性的结构类型,以避免因荷载作用而产生变形或破坏。
2.1.2施工方便性:应选择便于施工的结构类型,以降低施工难度和成本。
2.1.3经济性:在满足使用要求的前提下,应选择经济合理的结构类型。
2.2结构计算方法在进行结构计算时,应根据实际情况选择合适的计算方法。
常用的计算方法包括有限元法、矩阵位移法等。
在选择计算方法时,应考虑以下几点:2.2.1准确性:应选择能够准确计算结构性能的计算方法。
2.2.2效率:应选择计算效率较高的计算方法,以减少计算时间和资源消耗。
2.3结构分析对于钢筋混凝土水池结构,结构分析是结构设计的重要环节。
结构分析应考虑以下几个方面:2.3.1池体结构:池体结构应具有足够的强度和稳定性,能够承受各种荷载的作用。
2.3.2支撑结构:支撑结构应具有足够的承载能力和稳定性,能够支撑起整个池体结构,并抵抗各种荷载的作用。
钢筋混凝土矩形水池结构设计及施工要点
钢筋混凝土矩形水池结构设计及施工要点导言矩形钢筋混凝土水池作为一种常用的构筑物类型,被广泛应用到工业与民用建筑中的污水处理、给水装置、消防、循环水场及事故缓冲等工程中。
在矩形钢筋混凝土水池设计过程中,不仅要满足给排水专业的工艺要求,而且要兼顾安全、适用和经济的原则。
在设计过程中把握每个设计细节这是满足全部设计要求的要点。
按照相关设计规定,针对矩形钢筋混凝土水池的设计过程,以及实际经验,探讨矩形钢筋混凝土水池设计的要点。
荷载取值1.池内水压力池内水压力是水池类构筑物的重要荷载。
在设计之中,应该依照满水高度来计算水压。
这是因为:一方面在使用的过程之中因为值班人员疏忽或者存在液位计等部件功能的缺位而导致满池,另一个方面,工艺之上则有可能因为技术改造而高出之前设计水位。
池内水压荷载的取值大小对挡水墙式浅池的下端弯矩的影响比较大。
2.池外水浮力当有地下水之时,池壁外侧除考虑到地下水的压力之外,还需要考虑到地下水位以下水的浮力对土的有效重度。
并且,地下水对于池体的浮托力也应该重点考虑。
因为地下水位没有掌握好而导致结构选型错误以及抗浮不够的工程事故也经常发生。
地质勘察报告而提供的地下水位通常只是反映勘测期间的地下水位情况。
如果详勘是在当地枯水期进行的,其提供的地下水位标高则是没有办法被设计取用,或者结构计算出现失误。
依据具体的情况,并且结合地方水文资料,制定一个较为适合的地下水位标高进行设计地下水位,如此则可以确保使用阶段结构安全以,并且也可以降低工程造价的目的。
3.温、湿度作用因为混凝土在硬化的过程之中出现的水化热、以及工艺特殊要求和季节变化,使得池壁出现膨胀或者是收缩。
一旦出现变形,池体之中出现相应的温度和湿度变形应力,较为容易出现有害裂缝。
在设计之时,应该考虑到夏季湿差的作用,以及冬季的温差。
前者是因为低温收缩以及湿涨抵消,后者则是因为外界气温低,池壁中水分向外移动,导致外侧湿度逐渐增加。
因为内外侧湿度相差不大,一般则可以不考虑到湿差应力。
钢筋混凝土水池设计
9.1.3 水池池壁厚度
给排水工程中的水池分类:
1.水处理用池,如沉淀池、滤池、曝气池等;该类型水
池的容量、形式和空间尺寸主要由工艺设计决定。
2.贮水池,如清水池,高位水池,调节池;该类型水池
的容量、标高和水深由工艺确定,而池型及尺寸则主要 由结构的经济性和场地、施工条件等因素来确定。
水池常用的平 面形状为圆形或矩 形,其池体结构一 般由池壁、顶盖和 底板三部分组成。 按照工艺上需不需 要封闭,又可分为 有顶盖(封闭水池) 和无顶盖(开敞水 池)两类。
K a ----主动土压力系数,应根据土的抗剪强度确定, 当缺乏试验资料时,对砂类土或粉土可取1/3,对黏
性土取1/3~1/4;
q k ----地面活荷载标准值,一般取2.0kN/m2;当池壁 外侧地面可能有堆积荷载时,应取堆积荷载标准值, 一般取10kN/m2; hs,h2,Hn ----分别为池顶覆土厚、顶板厚和池壁净高;
1)由池顶活荷载引起的,可直接取池顶活荷载值;
2)由池顶覆土引起的,可直接取池顶单位面积覆土重;
3)由池顶板自重、池壁自重及支柱自重引起的,可将池壁和 所有支柱的总重除以池底面积再加上单位面积顶板自重。
当底板向池壁外挑出一定长度时,池底面积将大于池顶 面积,上述的荷载取值方法具有近似性,但偏于安全。较精 确的计算方法是对池顶活荷载、覆土重及顶板自重均应取整 个池顶上的总重再除以较弱时,贮水池的 底板通常作成整体式反无梁底板。
钢筋混凝土水池结构设计
钢筋混凝土水池结构设计范本一:正文:钢筋混凝土水池结构设计1. 引言1.1 目的1.2 背景2. 设计标准和规范2.1 国家标准2.1.1 GB50010-2010《建筑设计防护规范》 2.1.2 GB50011-2010《建筑抗震设计规范》 2.2 行业规范2.2.1 GA08-2017《建筑结构抗震设计规范》3. 环境条件3.1 地理概况3.2 土壤条件3.3 水文条件4. 结构计算4.1 整体设计思路4.2 结构荷载计算4.2.1 水压荷载计算4.2.2 地震荷载计算4.3 结构稳定性校核4.4 结构轴力、弯矩和剪力计算 4.5 屈服极限状态检验4.6 破坏极限状态检验4.7 抗震性能评估5. 结构构造设计5.1 整体布置方案5.2 水池底板设计5.3 水池墙板设计5.4 连接节点设计5.5 预应力设计6. 材料选用6.1 混凝土配合比设计6.2 钢筋材料选用6.3 预应力材料选用7. 结构施工图设计7.1 平面布置图7.2 剖面图7.3 细部图8. 结构施工要点8.1 建筑施工要求8.2 钢筋混凝土浇筑工艺罗列出本所涉及附件如下:附件1:水池结构设计计算书附件2:水池结构施工图纸罗列出本所涉及的法律名词及注释:1. 建筑设计防护规范:- 建筑结构设计时要考虑抗震、抗风、抗火等因素,以确保建筑物的安全性。
2. 建筑抗震设计规范:- 对于建筑物的抗震性能设计提出了相关要求和规范。
3. 建筑结构抗震设计规范:- 对于建筑结构的抗震设计提出了具体的要求和指导。
范本二:正文:钢筋混凝土水池结构设计1. 引言1.1 目的1.2 背景2. 设计标准和规范2.1 国家标准2.1.1 GB50010-2010《建筑设计防护规范》2.1.2 GB50011-2010《建筑抗震设计规范》2.2 行业规范2.2.1 GA08-2017《建筑结构抗震设计规范》3. 环境条件3.1 地理概况3.2 土壤条件3.3 水文条件4. 结构计算4.1 整体设计思路4.2 结构荷载计算4.2.1 水压荷载计算4.2.2 地震荷载计算4.3 结构稳定性校核4.4 结构轴力、弯矩和剪力计算4.5 屈服极限状态检验4.6 破坏极限状态检验4.7 抗震性能评估5. 结构构造设计5.1 整体布置方案5.2 水池底板设计5.3 水池墙板设计5.4 连接节点设计5.5 预应力设计6. 材料选用6.1 混凝土配合比设计6.2 钢筋材料选用6.3 预应力材料选用7. 结构施工图设计7.1 平面布置图7.2 剖面图7.3 细部图8. 结构施工要点8.1 建筑施工要求8.2 钢筋混凝土浇筑工艺罗列出本所涉及附件如下:附件1:水池结构设计计算书附件2:水池结构施工图纸罗列出本所涉及的法律名词及注释:1. 建筑设计防护规范:- 建筑结构设计时要考虑抗震、抗风、抗火等因素,以确保建筑物的安全性。
钢筋砼水池建筑结构设计图纸总说明
钢筋砼水池建筑 + 结构设计图纸总说明(2010年版本)砼水池建筑设计总说明一、设计依据:本工程根据寿光市台头镇污水处理厂的委托和现行国家有关建筑结构、市政、给排水、电气(含自动化)设计规范;环保治理工程设计标准等进行施工图设计。
二、本工程设计处理能力为10000吨/天;处理工艺为:。
占地面积为M^U2^U。
三、设计标高:污水处理厂区现有自然地坪标高,相当于绝对标高(黄海高程)3.500米做为本项目设计图纸的±0.000米标高,相关高程图见工艺设计图纸。
设备房室内地面标高为+0.300米。
四、本项目的定位:参照已批复的《征收土地勘测定界图》,由建设单位现场定位。
五、建筑做法说明:1、为提高水池的整体不透水性,所有水池内壁均抹1:2.5防水水泥砂浆(按照生产厂家技术要求,掺加防水液)25厚;应分层紧密连续涂抹,每层的接缝需上下左右错开,并应与混凝土的施工缝错开,所有钢制预埋件均要求抹实压严!详细的施工方法参见左侧说明。
2、水池外壁建筑做法:-0.300m以上做普通水泥砂浆抹面;平台板上表面及侧立面均做水泥砂浆抹面,底面为清水砼板面(做滴水线)。
其它位置不做抹灰处理。
但是要把模板施工中遗留的拉结件、铁丝、对拉螺栓等深埋入砼墙体中,不得外露并做好防水防腐措施。
水池地下接触介质的酸碱度(值)低于6.0或盐度超标时,应按国家现行有关标准或根据专门试验确定防腐措施。
3、设计图中有集水井的所有水池池底均应做细石砼找坡层,坡向集水井,坡度1%。
4、为满足水处理的工艺要求:所有砼出水堰(溢流堰)水泥砂浆抹灰均应确保上平面水平度,要求控制平整度偏差在2.0以内。
5、水池的充水试验及检测要求详见结构设计说明,水池周边回填土方要求同;施工期间注意基坑排水,防止水池上浮。
6、地上水池的外立面均涂刷建筑外墙用涂料三道,颜色由建设单位自定。
7、附属用房及设备房建筑装修做法:详见《山东省建筑作法图集》(L06J002)。
浅议钢筋混凝土水池结构设计的一些问题
浅议钢筋混凝土水池结构设计的一些问题本文从结构专业的角度谈谈钢筋混凝土水池设计所涉及的一些问题:结构类型的合理确定、地下水位的合理确定、材料、最大裂缝宽度的验算、伸缩缝和施工缝(后浇带)。
标签:水池;结构类型;地下水位;材料;裂缝宽度;伸缩缝;施工缝(后浇带)工业建筑的设计中会经常遇到给水排水工程钢筋混凝土水池,而且,随着我国城市产业功能不断强化,城镇公共服务和居住功能逐渐增强,城市基础设施一体化建设逐步推进,水池类构筑物工程的建设正在增多。
其实,水池的结构计算理论还是比较繁琐的,初学者可能会翻阅很多资料找头绪,有时即便比葫芦画瓢把水池计算、设计完了,还有很多概念不清晰。
本人也是经历了这样一个过程,下面本人从结构专业的角度谈谈钢筋混凝土水池设计所涉及的一些问题。
一、结构类型的合理确定水池按结构类型分:敞口水池,有盖水池,无梁板式水池,多格水池,双层水池,带斗底水池,装配式水池。
水池采用哪种结构类型合理呢?在水池设计过程中,水池的平面,立面尺寸大小,会由工艺专业或水道专业给建筑结构专业提资,同时他们会提供水池的一些开洞条件和穿管条件。
结构专业设计人员简化计算的时候,一般可以不考虑开小洞(直径或边长≤1000mm洞口)的情况,但在结构模板图上要把预埋套管和开洞情况表达清楚。
而且,结构专业设计人员要了解工艺专业或水道专业设计要求,以便确定合理的结构类型。
例如敞口水池和有盖水池(顶盖跨度较大时可设池内支柱)的结构计算简图不同,经过初步计算,在相同设计条件下,敞口水池比有盖水池所耗用的钢筋混凝土量多,工程造价高,那么建议工艺专业或水道专业采用有盖水池的合理类型,这样做的前提条件是必须满足工艺专业或水道专业的要求。
又例如顶盖跨度较大,池内设支柱的有盖水池,常用的结构形式是无梁板式水池,这类结构一般采用等间距柱网,柱距4m 左右,支柱一般采用有帽顶板柱帽,国家建筑标准设计图集《矩形钢筋混凝土蓄水池》(05S804)中,带支柱水池的支柱采用的就是无梁楼板柱帽。
预应力钢筋混凝土水池结构设计
预应力钢筋混凝土水池结构设计摘要:与普通水池相比,预应力混凝土水池结构具有许多特点和优势,但目前预应力水池在工程设计中仍面临一些亟待解决的困难,阻碍了预应力水池在污水处理厂的应用。
基于此,有必要对其进行更深入的研究,以提高预应力钢筋混凝土水池结构设计的质量和效率,为预应力钢筋混凝土水池的建设和推广提供一些建议和技术指导。
关键词:预应力;钢筋混凝土;水池结构设计;某地区地下污水处理池为例,阐述了该工程的实际情况,并从适用性、经济性、防水性、耐久性以及周期性着手,分析了预应力水池的特点,对预应力钢筋混凝土水池结构设计展开了详细的探讨。
一、预应力水池的特征1.适用性。
预应力水池能够根据场地以及工艺的需求进行任何形状的浇筑,有较强的适用性。
2.经济性。
通常情况下,普通钢筋的抗拉强度设计值为360MPa,而预应力钢绞线的抗拉强度设计值为1 320MPa,由此可见,预应力钢绞线的强度比普通钢筋高很多。
所以,进行预应力钢筋混凝土水池结构的设计过程中,可以将预应力水池的顶板、池壁以及底板设计得比普通水池更薄。
与全钢水池相比,节省了高额周期性防腐费用。
3.防水性。
预应力水池的应用减少了传统温度伸缩缝的设置,因此,避免了普通水池底板伸缩缝渗漏问题,并且还会对底板进行预应力的施加,能够在极大程度上控制水池裂缝的出现,提高水池的防水性能。
4.耐久性。
预应力可以缓解混凝土的收缩裂缝问题,保护钢筋不因混凝土出现裂缝而受到腐蚀。
除此以外,通常会采用高密度聚乙烯塑料管或者钢管等具有良好不透水性的材料对有黏结和无黏结的钢绞线进行包裹,从根本上杜绝了钢绞线的腐蚀问题。
5.周期短。
预应力水池具有施工周期短、效率高的特点,由于预应力水池底板和池壁可以取消温度伸缩缝,所以能够一次性完成浇筑,在短时间内便能够完成大型混凝土水池底板的混凝土浇筑工作。
可以采用一次或者分段的方式进行池壁浇筑,而顶板可以一次浇筑完成,所以,相对于普通水池施工,预应力水池的施工速度更快。
钢筋混凝土水池结构设计
钢筋混凝土水池结构设计【摘要】水池是城市工业与民用供水工程的自来水厂、污水处理厂、生活用水设施最为常见的构筑物之一。
这类结构由于经常贮水或深埋地下,除了在结构的构造上需特别加强外,同时要求有较高的强度和良好的抗渗性和耐久性,以保证结构长期正常使用。
钢筋混凝土修建的水池具有造价较低,耐久性好,维修费用少,整体性好,防水性好等优点,被市政工程广泛采用。
本文针对钢筋混凝土水池的结构设计进行了论述。
【关键词】钢筋混凝土水池;结构设计钢筋混凝土水池一般分为两类,一类是废水处理净化池,比如:初沉池,沉砂池、氧化沟、配水池等;另一类是贮水池,比如:水池、水箱、水塔等。
前一类池的类型与设计主要由工艺设计特点决定,后一类池的形状、容量等由工艺、结构特点、经济性和施工条件决定。
从平面形状上分水池常用的平面形状为圆形或矩形,其池体结构由池壁、顶盖和底板三部分组成。
从工艺角度上分有顶盖和无顶盖之分,即封闭式水池和开敞式水池。
一、钢筋混凝土水池整体结构形式设计时是否选用矩形水池或圆形水池,要结合场地情况、工艺要求、经济性等方面的因素综合考虑。
就场地环境来讲,矩形水池对场地的适应性强,尤其大型水池和狭长地带建造水池对节约土地和少开挖土方量都有意义。
通过经济分析比较得知,就每立方米容量的造价、水泥用量和钢材用量等经济性指标随容量的增大而降低,但容积超过3000m3时,矩形水池的各项经济指标基本趋于稳定。
二、钢筋混凝土水池各部构件形式(一)顶盖形式一般可分为球形壳(锥壳)与平顶两大类。
平顶又可分为梁板式和无梁楼盖式。
从工程实践中可知,壳顶虽较平顶节省材料,但施工技术复杂,费用较大,其总造价与平顶的接近。
因此,除了大型圆水池采用壳顶外,中、小型水池多用平顶型式。
水池的平面形状、结构形式的不同,可采用矩形板、圆形板、有一个中心柱的圆板及无梁楼盖等。
(二)支座环梁:由组合壳体组成的给、排水构筑物在其连接处常设置有环梁,用以承受环向推力。
钢筋混凝土水池结构设计
钢筋混凝土水池结构设计摘要:结合对钢筋混凝土水池的设计经验,针对钢筋混凝土水池的结构形式和受荷特点,该文对水池结构设计和施工中的一些关键技术措施及方法进行了介绍,探讨保证水池结构设计技术经济合理及施工安全有效进行的方法。
关键词:钢筋混凝土结构;水池;设计;施工引言钢筋混凝土水池作为一种常用的构筑物类型,被广泛应用于工业与民用建筑中的污水处理、给水装置、消防、循环水场及事故缓冲等工程中。
在钢筋混凝土水池设计过程中,不仅要满足给排水专业的工艺要求,而且要兼顾安全、适用和经济的原则。
在设计过程中把握每个设计细节成为是否满足要求的一个要点。
按照相关设计规定,针对钢筋混凝土水池的设计过程,结合实际设计经验,探讨钢筋混凝土水池设计的要点。
一、水池的分类及所适用的条件(一)、按施工方式分类(1)现浇钢筋混凝土水池。
施工技术和施工工序简单,这种水池应用比较广泛; (2)装配式钢筋混凝土水池。
由于混凝土的干缩已经在预制过程中完成,所以可减少混凝土出现早期裂缝,并加快施工进度。
(二)、按施工材料分类(1)钢筋混凝土水池。
适用于容量较大,抗渗、抗裂性能要求较高的水池;(2)砖石水池。
就地取材方便,适用于容量较小,无抗渗抗裂要求或抗渗抗裂要求较低的水池(该水池一般需要有较好的地基条件)。
(三)、按形状分类(1)矩形水池:施工方便,占地较小。
小型水池宜采用矩形水池,如果液体的深度较浅时,大中型水池也可采用矩形水池;(2)圆形水池:受力合理。
大中型水池由于受力较大,宜采用圆形水池。
地下水池和半地下水池所受到的外界温度影响较小,由此而引起的应力也较小。
在水池的使用过程中,由于水池竖壁外侧有土的存在,会形成土压力,能够抵消一部分水池内的液体压力,可以使水池竖壁长期处于较小的应力状态;但是如果水池埋得过深,将会使水池的顶板和底板所承受的荷载增大,进而使材料量增大,费用增加。
另外,地下水池和半地下水池的抗震性能较好。
二、钢筋混凝土水池结构设计的基本原理和方法作为特种水工结构构筑物,钢筋混凝土水池(以下简称水池)被广范应用于工业与民用建筑的给水、排污、消防等工程中。
特殊钢筋混凝土水池结构设计
特殊钢筋混凝土水池结构设计[摘要]本文主要总结了钢筋混凝土水池结构设计的基本方法,主要从结构型式、水池基本设计规定、荷载及荷载组合、矩形水池计算、圆形水池计算、水池抗浮及抗裂验算,并结合工程实际分析了圆形浓缩池的计算要点以及设计中需要注意的问题。
[关键词]钢筋混凝土水池,荷载,计算简图,内力计算水池是工业与民用建筑中常用的给排水工程构筑物。
在核电站的给水生产厂房和其他辅助厂房中,就有多种类型的水池,如清水池、中和池、回收池等等。
水池的结构设计内容包括:计算在各种荷载组合的情况下,水池各部分构件应满足强度、抗震、裂缝宽度的要求;根据工作条件,水池还要满足稳定性、抗渗性、抗冻性和抗侵蚀的要求。
一.水池的结构型式钢筋混凝土水池有矩形池和圆形池两大类。
矩形池施工较方便,占地紧凑,多用于小型水池。
矩形水池有单格和多格等结构形式。
圆形水池受力合理,并适合于施加预应力力,一般200m3~3000m3 的中型池宜采用钢筋混凝土圆形池,3000m3 以上的大型池宜采用预应力混凝土圆形池。
圆形池由圆柱壳池壁、无柱或有柱平顶板、平底板或顶、底盖圆锥壳组成等形式。
若蓄水深度较浅,大中型水池也可采用矩形池。
水池的安置方式有地上式、半地下式和地下式三种。
水池可做成无顶盖的开敞式池或有顶盖的封闭池。
地下式和半地下式水池受大气温(湿)度变化的影响较小,并且在使用期间由于池壁外有填土,存在土压力,能抵消池壁的部分内水压力,使池壁处于较低的应力状态。
但若埋入过深,会使顶盖和底板的荷载增大,反而使材料用量增多。
此外,地下式及半地下式水池的抗震性能较好,一般在8度地震区可不进行抗震验算。
池体结构一般由池壁、底板和顶盖(是否封闭加盖由工艺需要决定)所组成。
底板和顶盖可采用平板结构、肋形结构及无梁板结构等,当容量很大时,也可采用薄壳结构。
二.水池基本设计规定根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001)的规定, 一般情况下,水池安全等级取二级,重要性系数取1.0。
10-钢筋混凝土水池设计解析
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Hn
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§10-2 水池的荷载
第十章 钢筋混凝土水池设计
四、其它作用对水池结构的影响
温度和湿度的变化:温度和湿度的变化会使混凝土产生收 缩和膨胀,在结构中引起附加应力; 地震作用 :对水池具有破坏性的地震荷载主要氏是水平方 向的地震惯性力。
3.对端部有约束的池壁进一步简化计算
a)
(1)当 Hdh2<0.2时,可忽略环向力,即取Nθ=0,按垂直单向板计算;H x
(2)当 >2.0 时,长壁圆水池,计算时可以忽略两端约束力的相 互影响Hdh2;
w
(3力)的当影0.2响<,Hdh必2≤2须.0按时精,确称理为论短计壁算圆。水池,这时不能忽视两端约束 b)
Hw pw
池底荷 载
水池的荷载
覆土厚hs 池顶板厚h2
Hn
底板板 厚垫h层1 厚h3
一、池顶荷载
第十章 钢筋混凝土水池设计
§10-2 水池的荷载
顶板自重 构造层重 覆土重
简化分布线
池顶活荷载q
p2
设计水位
地下水位 Hw/
Hw pw
活荷载 雪荷载
p1 无地下水 有地下水
实际分布线
池底荷载
图 10-3 水池的荷载
进行计算。
H2
dh
r
r
px
h
ds
Nθ
θ dθ
给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程
给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程一、概述本规程适用于给水排水工程中的钢筋混凝土水池结构设计,旨在确保水池结构安全、稳定、耐久,并具有一定的经济性。
二、设计原则1.安全性:水池结构设计必须满足相关安全规范要求,确保在使用、维护和维修过程中不发生安全事故。
2.稳定性:水池结构设计应考虑受力特点,保证在各种工况下结构稳定可靠。
3.耐久性:水池结构设计应考虑材料的耐久性和环境因素,确保结构具有良好的使用寿命。
4.经济性:在满足安全、稳定和耐久的前提下,尽可能采用经济合理的设计方案。
三、设计要求1.结构布置:根据水池的功能和使用要求,合理布置水池结构,保证其功能完善。
2.受力分析:进行水池结构的受力分析,考虑水压、荷载等因素,确定合理的结构方案。
3.材料选用:选用符合国家标准的混凝土和钢筋,保证结构材料的质量。
4.设计荷载:根据设计要求确定水池结构的设计荷载,包括自重、水压、土压等。
5.防水设计:对水池结构进行防水设计,保证结构不受渗水影响。
6.渗漏处理:针对水池可能存在的渗漏问题,进行相应的渗漏处理设计。
四、设计计算1.承载力计算:根据设计荷载和结构受力情况,进行水池结构的承载力计算。
2.变形控制:对水池结构的变形进行控制,确保结构不会发生过大的变形。
3.抗震设计:进行水池结构的抗震设计,保证在地震作用下结构安全。
五、施工要求1.施工工艺:施工过程应按照设计要求和规范进行,保证结构施工质量。
2.质量控制:施工过程中需要加强质量控制,确保水池结构质量合格。
3.验收标准:结构竣工后应进行验收,验收标准应符合相关规范要求。
六、验收和维护1.验收标准:验收应按照相关标准进行,验收合格后方可投入使用。
2.定期检查:对水池结构进行定期检查,发现问题及时处理,保证结构安全可靠。
3.维护保养:对水池结构进行定期的维护保养工作,延长结构的使用寿命。
七、总结给水排水工程中的钢筋混凝土水池结构设计规程对确保水池结构的安全、稳定和耐用具有重要意义。
给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规范
给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规范篇一:给水排水工程构筑物结构设计规范中华人民共和国国家标准给水排水工程构筑物结构设计规范Structural design code for special structures of watersupply and waste water engineeringGB 50069-2002批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:2003年3月1日中华人民共和国建设部公告第91号建设部关于发布国家标准《给水排水工程构筑物结构设计规范》的公告现批准《给水排水工程构筑物结构设计规范》为国家标准,编号为GB 50069—2002,自2003年3月1日起实施。
其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.5、3.0.6、3.0.7、3.0.9、4.3.3、5.2.1、5.2.3、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4、6.1.3、6.3.1、6.3.4条为强制性条文,必须严格执行。
原《给水排水工程结构设计规范》GBJ 69—84中的相应内容同时废止。
本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国建设部二○○二年十一月二十六日前言本规范根据建设部(92)建标字第16号文的要求,对原规范《给水排水工程结构设计规范》GBJ 69—84作了修订。
由北京市规划委员会为主编部门,北京市市政工程设计研究总院为主编单位,会同有关设计单位共同完成。
原规范颁布实施至今已15年,在工程实践中效果良好。
这次修订主要是由于下列两方面的原因:(一)结构设计理论模式和方法有重要改进GBJ 69—84属于通用设计规范,各类结构(混凝土、砌体等)的截面设计均应遵循本规范的要求。
我国于1984年发布《建筑结构设计统一标准》GBJ 68—84(修订版为《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068—2001)后,1992年又颁发了《工程结构可靠度设计统一标准》GB 50153—92。
钢筋混凝土矩形深水池结构设计探讨
钢筋混凝土矩形深水池结构设计探讨摘要:结合市政污水处理工程中的钢筋混凝土深水池的结构设计,分析现有矩形水池壁板的几种常规设计形式,通过与常规设计的比较,提出框架式水池的结构设计形式,这种设计形式可更高效率的发挥混凝土结构构件的受力性能,达到节约材料、降低施工造价、有效利用场地空间的目的,为此类水池的结构设计提供更广的参考。
关键词:结构设计;深水池;框架式水池1引言钢筋混凝土水池因其良好的实用性,被广泛应用于市政、医药、石油化工等行业的水处理中。
根据水处理工艺设计的布置,钢筋混凝土水池的建造因地制宜,其自身有较高的强度和耐久性,再配合相应的防腐蚀措施,几乎可以应用于所有的水处理行业中。
钢筋混凝土水池的基本结构形式主要有矩形和圆形。
圆形水池受力性能较好,能充分发挥材料本身的受力性能,从而达到节省造价的效果。
而矩形水池更能够适应厂区的布置,在厂区用地紧张的情况下,可以节约用地,间接节约工程造价。
所以,在同样处理水量的圆形水池与矩形水池之间,哪一种设计方案最经济,需要综合考虑。
实际当中,矩形水池应用的更广泛一些。
在市政行业中,由于工艺设计的原因,处理水的深度一般都在6m以下,矩形水池的池壁采用单向板或双向板结构形式,当水深超过6m时,按照有关设计资料,改用扶壁式结构,即悬挑梁的结构形式。
而当特殊情况下,设计水池超过6m很多时,扶壁将会设计的很大,过多占用厂区场地,影响厂区总图的布置和管线的敷设,并且扶壁柱底部的基础也会设计的很大,当地基承载力不高时,这种情况会更明显。
2现有矩形深水池的几种设计形式对于敞口矩形水池的壁板设计,现在常用的设计形式为悬臂板式和扶壁柱式。
悬臂板式,类似于悬挑板,单纯的厚板悬挑,承担侧面水压力。
悬臂板式水池优点是:结构布置简洁,施工模板制作简单,方便施工。
缺点是:①池壁为变截面(上窄下宽),施工中容易造成混凝土的浇捣不密实,影响工程质量;②池壁及池底板厚重,钢筋和混凝土的用量大;③增加施工中基坑的宽度和深度。
给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程 条文说明
CECS 138:2002中国工程建设标准化协会标准给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程Specification for structural design of reinforced concrete water tank of waterwupply and sewerage engineering条 文 说 明2002 北京中国工程建设标准化协会标准给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程Specification for structural design of reinforced concrete water tank of waterwupply and sewerage engineeringCECS 138:2002条 文 说 明主编部门:北京市市政工程设计研究总院批准部门:中国工程建设标准化协会施行日期:2 0 0 3 年3 月1日2002 北京目 次1 总 则 (4)2 主 要 符 号 (4)3 材 料 (5)4 结构上的作用 (6)5 基本设计规定 (7)6 静 力 计 算 (8)7 构 造 要 求 (9)1.0.1 本规程是针对钢筋混凝土水池编制的。
对已建水池的总结表明,位于地下、水下的水池,如果采用砖石结构很难符合设计使用标准,为此,从20世纪60年代中期开始一般都采用钢筋混凝上结构。
另外,水池结构的受力状态多为平面问题,有的要作空间分析,涉及到砌体的双向受力问题,而砖石结构的一些力学性能目前还缺少可靠数据。
而且,砖石结构的防渗、防漏措施很难得到可靠保证。
因此,本规程只针对钢筋混凝土水池编制。
对于小容量水池,如受材料供应限制而需采用砖石结构时,可根据各地区、各单位的实践经验,参照本规程有关静力计算的规定进行设计。
1.0.2 水池是给水排水工程中重要的构筑物之一,应用面很广。
除城镇公用设施外各行各业都有应用,情况比较复杂。
为此,对工业企业本条明确适用范围仅限于一般给水排水工程,不包括具有特殊要求的工程。
钢筋混凝土矩形水池结构设计及施工要点
钢筋混凝土矩形水池结构设计及施工要点1.结构设计:a.确定水池的用途和容量,根据使用需求确定水池的形状和尺寸,一般为矩形。
b.根据设计水位和工作条件确定水池的墙厚和底板厚度。
c.确定水池的墙壁、底板和顶板的配筋及钢筋混凝土强度等级,一般使用C30或C35的混凝土。
d.根据水池的周边环境,确定需要考虑的地震、温度变化、地下水位等因素。
e.考虑水池的排水和排污系统,包括进水口、溢流口、排水孔等。
2.结构施工:a.基坑开挖:开挖矩形水池的基坑,注意保障工人的安全和基坑的稳定。
b.基础施工:按照设计要求施工基础,采用混凝土浇筑或预制构件安装等方式。
c.墙体施工:根据设计要求,在基础上施工水池的墙体,包括沉箱或模板支撑系统的搭建、混凝土浇筑、养护等。
d.底板施工:在墙体上方搭设钢绳网和钢筋网,按照设计要求进行混凝土浇筑,注意控制浇筑厚度和平整度。
e.顶板施工:在墙体上方安装模板和支撑系统,进行混凝土浇筑和养护,同时要考虑水池的防水层施工。
f.其他设施安装:安装水池的进水口、溢流口、排水孔等设施,保证其功能正常。
g.检测和验收:对水池的施工质量进行检测和验收,确保达到设计要求。
3.施工要点:a.基坑的开挖要严格按照设计要求进行,避免出现坍塌和地面塌陷等事故。
b.墙体和底板的混凝土浇筑要按照设计要求进行,确保混凝土质量和强度,防止出现开裂和渗漏等问题。
c.根据施工进度和工艺要求,合理安排混凝土浇筑顺序和养护时间。
d.注意施工中的安全措施,如搭设安全防护网、设置警示标志等,确保施工人员的安全。
e.施工中要进行进度和质量的监控,及时处理施工中的问题和不合格品,确保水池的正常使用。
钢筋混凝土水池结构设计要点及施工问题探讨
钢筋混凝土水池结构设计要点及施工问题探讨摘要:近些年来,随着社会的发展,我国现代化建设的发展也突飞猛进,我国城市化进程的不断加快,污水处理厂在污水处理及缓解用水紧张局面等方面发挥着重要的作用。
在该背景下,污水处理厂设计工作备受关注。
然而,污水处理厂的水池结构设计水平对污水厂处理功能的发挥影响较大,因此需要做好污水厂水池结构设计工作,以实现污水二次循环使用,以满足水资源的使用需求。
本文以一工程实例,地埋式尾水提升泵房钢筋混凝土水池结构为例,就水池结构的设计要点及施工问题进行探讨。
关键词:钢筋混凝土;水池结构设计要点;施工问题探讨引言水池建造和日常使用,首先要考虑综合成本,在日常使用成本一定的情况下,合理选定水池标高,根据需要池顶板覆土可降低水池的建造成本。
水池应尽量避免设缝,采用后浇带,或增设相应温度应力配筋,或采用预应力方案解决。
1水池结构的主要荷载钢筋混凝土水池结构的荷载主要包括池顶荷载、池壁荷载、温度荷载、湿度荷载等。
其中,池顶荷载包括顶板自重、活荷载和雪荷载等。
本工程池顶上人,考虑4kN/m2的检修荷载。
池底荷载主要为地下水产生的浮力和底板的地基反力。
地基反力由池顶活荷载、池顶覆土荷载、池顶自重、池壁自重等几种荷载引起的。
池壁荷载是指池壁上水压力和土压力,主要以水平方向为主。
其中,水压力分布呈三角形,而土压力计算主要结合朗肯主动土压力理论进行计算。
本工程选取砂性土进行回填,回填土的重度为18kN/m3,内摩擦角为30°。
另外,地面的活荷载控制在1.5kN/m2~2.0kN/m2。
可见,荷载的来源主要为水池压力,在水池压力计算时,要将计算误差控制在合理的范围内,以提高计算的准确性。
2钢筋混凝土水池结构设计要点2.1重视前期策划及施工方案选择首先考虑施工时段,尤其是冬雨季施工时,要对应采取不同的施工措施:冬季要覆盖或者暖棚保温升温,防止浇筑的混凝土受冻,混凝土受冻后不仅强度受影响,而且由于混凝土内部的孔隙中含有尚未与水泥化合的游离水,游离水结冰后体积增大约9%,在混凝土内部产生冰晶应力,使其内部产生微裂缝和孔隙,从而产生渗漏。
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钢筋混凝土水池结构设计
【摘要】水池是城市工业与民用供水工程的自来水厂、污水处理厂、生活用水设施最为常见的构筑物之一。
这类结构由于经常贮水或深埋地下,除了在结构的构造上需特别加强外,同时要求有较高的强度和良好的抗渗性和耐久性,以保证结构长期正常使用。
钢筋混凝土修建的水池具有造价较低,耐久性好,维修费用少,整体性好,防水性好等优点,被市政工程广泛采用。
本文针对钢筋混凝土水池的结构设计进行了论述。
【关键词】钢筋混凝土水池;结构设计
钢筋混凝土水池一般分为两类,一类是废水处理净化池,比如:初沉池,沉砂池、氧化沟、配水池等;另一类是贮水池,比如:水池、水箱、水塔等。
前一类池的类型与设计主要由工艺设计特点决定,后一类池的形状、容量等由工艺、结构特点、经济性和施工条件决定。
从平面形状上分水池常用的平面形状为圆形或矩形,其池体结构由池壁、顶盖和底板三部分组成。
从工艺角度上分有顶盖和无顶盖之分,即封闭式水池和开敞式水池。
一、钢筋混凝土水池整体结构形式
设计时是否选用矩形水池或圆形水池,要结合场地情况、工艺要求、经济性等方面的因素综合考虑。
就场地环境来讲,矩形水池对场地的适应性强,尤其大型水池和狭长地带建造水池对节约土地和少开挖土方量都有意义。
通过经济分析比较得知,就每立方米容量的造价、水泥用量和钢材用量等经济性指标随容量的增大而降低,
但容积超过3000m3时,矩形水池的各项经济指标基本趋于稳定。
二、钢筋混凝土水池各部构件形式
(一)顶盖形式一般可分为球形壳(锥壳)与平顶两大类。
平顶又可分为梁板式和无梁楼盖式。
从工程实践中可知,壳顶虽较平顶节省材料,但施工技术复杂,费用较大,其总造价与平顶的接近。
因此,除了大型圆水池采用壳顶外,中、小型水池多用平顶型式。
水池的平面形状、结构形式的不同,可采用矩形板、圆形板、有一个中心柱的圆板及无梁楼盖等。
(二)支座环梁:由组合壳体组成的给、排水构筑物在其连接处常设置有环梁,用以承受环向推力。
这种环梁的形其截面尺寸除参照一般梁的要求外,还应考虑组合壳体结点内力的计算要抵。
(三)池壁有等厚截面与变厚截顶之分。
等厚截面用于中、小型水池。
较大容量的水池为节省材料可设计为变厚池壁。
变厚池壁的形式通常由顶至底呈直线变化,外壁垂直内壁倾斜,壁厚变化率1/15—1/20。
(四)底板:平顶平底水池的底板形式随顶盖形式而定,有无柱与有柱之分。
有特殊要求的水处理水池底板多呈锥形。
底板按受力条件和地基情况分,有整体式和铺砌式(或分离式)两种。
整体式底板用于有地下水或地基软弱地区须经计算决定钢筋。
铺砌式底板用于无地下水且地基承载力较大的地区,只采用构造配筋即可。
采用分离式底板时,必须采取可取的防水措施。
三、钢筋混凝土水池材料要求
水池受力构件的混凝土强度等级不应低于c25;垫层混凝土不应低c10。
预应力水池的混凝土强度等级不应低于c30。
当采用碳素钢丝、钢绞线、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不应低于c40。
水池混凝土的密实牲应满足抗渗要求,不作其他抗渗处理。
混凝土的抗渗等级要求,当最大作用水头与混凝土厚度的比值小于10时,应采用s4;当比值为10~30时应采用s6;当比值大于30时,应采用s8;混凝土的抗渗等级应根据试验确定。
当水池外露时,对最冷月平均气温在-3~-10℃的地区,混凝土抗冻等级应采用f150;对最冷月平均气温低于-10℃的地区,混凝土抗冻等级应采用f200。
配制抗渗、抗冻混凝土时水灰比应不大于o.5。
骨料应选择良好的级配,粗骨料粒径不应大于40mm,且不超过最小断面厚度的1/4,含泥量按重量应不超过1%。
砂子的含泥量及云母含量按重量计不应超过3%。
水池接触介质的酸碱度(ph值)低于6.0时,应按国家现行有关标准或根据专门试验确定防腐措施。
水池混凝土的碱含量应符合《混凝土碱含量限值标准》cecs5-93的规定。
水池混凝土中可根据需要适当采用外加剂,但不得采用氯盐作防冻、早强掺合料。
采用外加剂时,应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》gb50119-2003的规定。
对抗冻混凝土不得采用火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。
四、钢筋混凝土水池结构设计规定
各种类别、形式的水池结构构件,均应按承载能力极限状态计算。
水池结构按承载能力极限状态计算时,除结构整体稳定验算外,其
余均采用分项系数设计表达式。
各种类别、形式的水池结构构件均应按正常使用极限状态验算。
对轴心受拉和小偏心受拉构件应按作用效应标准组合进行抗裂度验算;对受弯和大偏心受拉构件应按作用效应准永久组合进行裂缝宽度验算;对需要控制变形的结构构件应按作用效应准永久组合进行变形验算。
无保温设施地面式水池的强度计算应考虑温(湿)度作用。
温度作用应包括壁面温差和湿度当量温差,两者应取其中较大者计算。
矩形多格水池应根据具体应用条件计算,一般按间格贮水考虑。
水池的地基反力,可按直线分布计算。
当地基承载力较高,且池底位于最高地下水以上时,池壁基础可按独立基础设计。
水池池壁的计算长度,应按下列规定确定。
1、矩形水池池壁的水平向计算长度应按两端池壁的中线距离计算;
2、圆形水池池壁的计算半径,应为中心至池壁中线的距离;
3、池壁竖向的计算高度应根据节点构造和结构计算简图确定:1)池壁与顶、底板整体连接时,计算应按整体分析,池壁上下端为弹性固定时,池壁竖向计算高度应为项、底板截面中线距离;池壁上端为弹性固定,下端为固定时,池壁竖向计算高度应为净高加顶板厚度的一半;
2)池壁与底板整体连接,顶板简支于池壁顶部或二者铰接,池壁与底板为弹性固定时,池壁竖向计算高度应为净高加底板厚度的一半;池壁下端固定、上端自由时,池壁竖向计算高度应为净高;
3)池壁为组合壳时,池壁竖向计算高度的一端应计算至组合壳中线的连接处。
池壁与底板(基础)连接,底板(基础)视为池壁的固定支承时,底板(基础)的厚度必须大于池壁,可根据地基的土质情况取1.2~1.5倍池壁厚度,并应将底板(基础)外挑。
五、钢筋混凝土水池的保温和防腐要求
建于寒冷地区的清水池,为防止冻裂,必须采取防寒保温措施。
一般采用覆土保温。
覆土厚度应视室外计算温度确定。
池顶覆土厚度除满足保温要求外,还须满足抗浮要求采用覆上保温虽然方便简单,但在覆土厚度大时,可能造成经济上的不合理。
此时应采用炉渣等轻型保温材料.其厚度应根据热工计算确定。
用于水处理的水池,其防寒措施由工艺要求确定。
有的要求建于室内,有的则因水温本身较高而不需防寒保温应视具体条件区别对待。
水池在施工过程中的保温;为防止由于施工中养生保温不好而导致池壁发生龟裂现象,水池在覆土前均应重视保温措施。
水池的防水、防腐要求:水池类构筑物除强度、抗裂满足要求外,还必须保证严密不漏水。
因此,除钢丝网水泥水池外,其他各种材料和型式的水池内部均应采取防水措施。
防水层一般用1:2水泥砂浆抹面,厚20mm。
贮存有侵蚀性液体或建于有地下水地区的水池,凡与池体接触部分应采取防腐措施。
贮存侵蚀性液体的水池内部,应视其侵蚀程度采用涂抹沥青或其他防腐栋料或衬砌瓷砖等相应的防腐措施。
建于有地下水地区的水池外部,一般采取涂抹沥青层以防腐蚀。
涂抹高
度一般应高出地下水位以上300mm。
六、结语
水池广泛应用与污水处理中,一般污水处理站中其中的水池有配水池、污水处理池、排水井,这些都是污水处理站中必要的构筑物,其在污水处理中起着不可或缺的作用,因此,在水池的设计过程中应以设计规范为依据,各专业之间密切配合,对一些构造措施应区别情况,灵活掌握。