二级管配筋设计图册

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二极管版图

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举例二:变容二极管

利用二极管结电容随反向电压VR变化特性,通过施加反向 电压, 使PN结的静电容量发生变化,取代可变电容。常 用于自动频率控制(AFC)、扫描振荡、锁相环路、调频 和调谐电路等。日本厂商方面也有其它许多叫法。 电视机高频头的频道转换和调谐电路。 压控震荡器:LC谐振器(串、并联)。如果用一个外部的 调谐电压来改变二极管的电容,就可以改变电路谐振频率。 通常采用硅的扩散型二极管,但是也可采用合金扩散型、 外延结合型、双重扩散型等特殊制作的二极管,因为这些 二极管对于电压而言,其静电容量的变化率特别大。

双极型晶体管的基极和发射极部分作为二极管的连接方法
举例一:跟踪二极管

有时需要二极管与双极型晶体管特性相同(跟踪二极管), 如下图在测量电路的R2上的电压时,用一个二极管和R1来 模拟R2的电压,D1称为跟踪二极管,可以用双极晶体管代 替二极管。

如何制作跟踪二极管:保留双极晶体管所有的部分,进行 合适的电路连接便可。


举例三:ESD保护:也就是静电释放保护

为什么需要ESD保护? 在下一级电路遭到严重破坏之前,二极管上的电压已经达 到了反向击穿电压。 所有的输入/输出管脚都有ESD,有时仍然会有静电击穿。

利用二极管的反向击穿特性,钳位电压12伏
可以利用CMOS晶体管本身制备ESD二极管
阱二极管





二极管使用广泛,尤其是在模拟电路中。 例如提供参考电压、温度补偿、温度测量(根据芯片工作 时的发热量来提高或降低功率) 将二极管接入运算放大器的反馈回路中,原来由电阻构成 的通路的线性关系变成了对数关系(对数放大器:是输出 信号幅度与输入信号幅度呈对数函数关系的放大电路)等。 双极型晶体可以作为二极管来用

级管配筋设计图册

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·钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册管截面配筋设计分册Ⅰ级管配筋设计文件编号:分发号:编制:审核:批准:岳阳市圆通管业有限公司二○一四年三月本图册由国家混凝土制品质量监督检测中心、北京市市政研究院、苏州混凝土水泥制品研究院、山东省水泥质量监督检验站共同编制的《钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册》复制而成,图号、页次及内容均与原图册一致。

截面配筋设计说明1.前言近年来。

涉及钢筋混凝土排水管结构计算的规范已经有了新的制定和修编,如:《混凝土结构设计规范》已修订为现行的GB50010-2002《混凝土设计规范》,对材料强度、配筋计算做了新的规定。

GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》予2003年颁布。

CECS143:2002《给水排水工程埋地预制混凝土圆形排水管管道结构设计规程》中国工程建设标准化协会予2003年颁布。

对钢筋混凝土排水管结构计算作出了具体规定。

另外,混凝土排水管企业使用的钢材由大量使用冷拔低碳钢丝改为冷轧或热轧帯筋钢筋。

采用不同的钢材对计算截面配筋面积结果有很大影响。

基于以上,有必要对钢筋混凝土排水管的结构配筋进行重新计算。

2.图册设计依据GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB50010-2002《混凝土结构设计规范》GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》CECS143:2002《给水排水工程埋地预制圆形管管道结构设计规程》04 S516《混凝土排水管道基础及接口》3. 编制要点根据现行标准、规范、规程对管体配筋进行计算及图表的编制。

钢筋材料一律采用冷轧及热轧带肋钢筋进行计算及图表制作。

当采用冷拔低碳钢丝时,图册给出了参考换算系数。

增加了直径1400mm 1600mm两个规格;增加了部分管规格常见的管壁厚度。

考虑钢筋骨架滚焊机的钢筋焊接效果,当采用直径10mm钢筋仍不能满足螺距要求时,图册提供了用两根直径10mm钢筋并缠的配筋图表。

管体结构尺寸与配筋设计图册

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钢筋混凝土排水管
管体结构尺寸与配筋设计图册
分发号:
××××××××有限公司
二○○七年七月
钢筋混凝土排水管管体结构尺寸(GB/T11836-1999《混凝土和钢筋混凝土排水管》)
图纸目录
1.柔性接口甲型承插口管
2.柔性接口乙型承插口管
3.柔性接口丙型承插口管
4.柔性接口甲型、乙型、丙型承插口管尺寸允许偏差
5.柔性接口企口管
6.柔性接口企口管尺寸允许偏差
7.钢筋混凝土管规格、外压荷载级别和内水压力
×××××××××××有限公司
柔性接口甲型承插口管
×××××××××××有限公司
柔性接口乙型承插口管
×××××××××××有限公司
柔性接口企口管。

级管配筋设计图册

级管配筋设计图册

钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册管截面配筋设计分册Ⅱ级管配筋设计文件编号:分发号:编制:审核:批准:XXXXXXXXXX有限公司二○○九年九月本图册由国家混凝土制品质量监督检测中心、北京市市政研究院、苏州混凝土水泥制品研究院、山东省水泥质量监督检验站共同编制的《钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册》复制而成,图号、页次及内容均与原图册一致。

截面配筋设计说明1.前言近年来。

涉及钢筋混凝土排水管结构计算的规范已经有了新的制定和修编,如:《混凝土结构设计规范》已修订为现行的GB50010-2002《混凝土设计规范》,对材料强度、配筋计算做了新的规定。

GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》予2003年颁布。

CECS143:2002《给水排水工程埋地预制混凝土圆形排水管管道结构设计规程》中国工程建设标准化协会予2003年颁布。

对钢筋混凝土排水管结构计算作出了具体规定。

另外,混凝土排水管企业使用的钢材由大量使用冷拔低碳钢丝改为冷轧或热轧帯筋钢筋。

采用不同的钢材对计算截面配筋面积结果有很大影响。

基于以上,有必要对钢筋混凝土排水管的结构配筋进行重新计算。

2.图册设计依据GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB50010-2002《混凝土结构设计规范》GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》CECS143:2002《给水排水工程埋地预制圆形管管道结构设计规程》04 S516《混凝土排水管道基础及接口》3. 编制要点根据现行标准、规范、规程对管体配筋进行计算及图表的编制。

钢筋材料一律采用冷轧及热轧带肋钢筋进行计算及图表制作。

当采用冷拔低碳钢丝时,图册给出了参考换算系数。

增加了直径1400mm 1600mm两个规格;增加了部分管规格常见的管壁厚度。

考虑钢筋骨架滚焊机的钢筋焊接效果,当采用直径10mm钢筋仍不能满足螺距要求时,图册提供了用两根直径10mm钢筋并缠的配筋图表。

管体结构尺寸与配筋设计图册

管体结构尺寸与配筋设计图册

钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册文件编号:分发号:编制:审核:批准:xxxxxxxxxxXX限公司二OO九年九月结构尺寸设计说明1. 本设计依据GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》管子的各种接口型式进行设计。

并参考引进的国外制管设备所带来的管接口尺寸、制管企业实用尺寸并密切结合国情设计。

2. 由于近些年来开槽施工已经多米用国标级管、橡胶圈密封的柔性接口管,顶进施工也是如此。

本设计突出柔性接口管、管壁厚采用级管的壁厚。

3. 承插口管含直径300〜1500mm各规格。

其中300〜1200mm分为适应离心制管(A型)和离心、悬辊制管(B型)两种。

直径1350〜1500mm 则参考国外承插口管型设计。

国内不少厂采用自应力管模型生产排水管,本图册也给出具体尺寸,方便参考。

4. 钢承口管含直径600〜3000mm各规格。

分三种类型。

A型为管插口带胶圈槽的一种。

C型为管插口带有钢板套箍,形成胶圈槽的一种。

C 型对顶进施工,加强管口承压力起到良好的作用,但管口成型较困难。

这两种管型是顶进施工的优选管材。

B型是插口呈一斜直线。

在我国北方使用较多。

这种管接口型式,从设计分析,在顶进施工中如采用注浆工艺,橡胶圈受注浆压力,有向插口端部推移的可能性,一旦发生,会影响接口密封效果,目前尚未发现问题。

钢承口管的制作难点是钢板环与管体之间的防渗处理,如果做不好,在内水压力检验时,可能发生沿钢板环串水。

图中仅给出示意性的措施,生5. 双插口管同样是顶进施工用管,管两端都是插口,成型比较简单。

它的缺点是钢套环必须带有钢腹板,接口件耗钢量大,而且比钢承口多用一个橡胶圈,因此成本较咼。

为保证钢承口管、双插口管的钢板件与混凝土有同样的使用寿命,务必按说明做好钢板件的防腐蚀工作。

6. 柔性企口管是引进国外制管设备后带来的一种管型。

主要用于大直径管、开槽施工。

短距离顶进施工也常采用。

丹麦的柔性企口管设计,承口与插口壁厚基本一致,插口较承口长5mm管道施工后,关1接口外壁形成缝隙。

管体结构尺寸与配筋设计图册

管体结构尺寸与配筋设计图册

钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册文件编号:分发号:编制:审核:批准:XXXXXXXXXXXX有限公司二○○九年九月本图册以下内容由国家混凝土制品质量监督检测中心、北京市市政研究院、苏州混凝土水泥制品研究院、山东省水泥质量监督检验站共同编制的《钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册》复制而成,图号、页次及内容均与原图册一致。

钢筋混凝土排水管管体结构尺寸设计图纸目录说明03. D300-1200承插口管A04. D300-1200承插口管B05. D1350-1500承插口管06. D300-800自应力管型承插口管17. D1350-3000柔性企口管18. 柔性企口管接口结构尺寸设计说明1.本设计依据GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》管子的各种接口型式进行设计。

并参考引进的国外制管设备所带来的管接口尺寸、制管企业实用尺寸并密切结合国情设计。

2.由于近些年来开槽施工已经多采用国标Ⅱ、Ⅲ级管、橡胶圈密封的柔性接口管,顶进施工也是如此。

本设计突出柔性接口管、管壁厚采用Ⅱ、Ⅲ级管的壁厚。

3.承插口管含直径300~1500mm各规格。

其中300~1200mm分为适应离心制管(A型)和离心、悬辊制管(B型)两种。

直径1350~1500mm 则参考国外承插口管型设计。

国内不少厂采用自应力管模型生产排水管,本图册也给出具体尺寸,方便参考。

4.钢承口管含直径600~3000mm各规格。

分三种类型。

A型为管插口带胶圈槽的一种。

C型为管插口带有钢板套箍,形成胶圈槽的一种。

C 型对顶进施工,加强管口承压力起到良好的作用,但管口成型较困难。

这两种管型是顶进施工的优选管材。

B型是插口呈一斜直线。

在我国北方使用较多。

这种管接口型式,从设计分析,在顶进施工中如采用注浆工艺,橡胶圈受注浆压力,有向插口端部推移的可能性,一旦发生,会影响接口密封效果,目前尚未发现问题。

钢承口管的制作难点是钢板环与管体之间的防渗处理,如果做不好,在内水压力检验时,可能发生沿钢板环串水。

二级钢筋混凝土管配筋设计图册

二级钢筋混凝土管配筋设计图册

钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册管截面配筋设计分册Ⅱ级管配筋设计分发号:××××××××有限公司二○○七年七月3.1根据现行标准、规范、规程对管体配筋进行计算及图表的编制。

×××××××××××有限公司土压力、侧向土压力、管内水重、堆积荷载等。

进行强度计算时按CECS143:2002规程确定各分项系数。

管断面内层钢筋按受弯构件计算;管断面外层钢筋按大偏心受压构件计算;按正常使用极限状态验算裂缝,允许最大裂缝宽度Wmax≤0.2mm。

5.3材料强度混凝土强度等级取C30,轴心抗压设计强度f t=14.3N/mm2;轴心抗拉标准强度f tk=2.01N/mm2。

冷轧及热轧带筋钢筋标准强度f yk=550N/mm2,抗拉设计强度fy=360N/mm2。

5.4管壁厚<100mm的管子可配单层筋,环向钢筋中心位置应在距离管内表面五分之二管壁厚处(2/5×t)管壁厚≥100mm的管子,应配双层钢筋,其内、外环向钢筋净保护层为20mm。

对于直径1000mm、管壁厚为100mm的Ⅰ级管经验证明,也可用单层筋。

5.5钢筋骨架按滚焊机焊接成型计算。

钢筋骨架两端的环向钢筋应1~2圈,最大螺距不大于150mm。

5.6纵向钢筋直径原则上应与环向环向钢筋一致,但在环向钢筋直径小于5mm时,为保证钢筋骨架的纵向刚度,也取5mm。

纵向钢筋根数按GB/T11836-1999标准规定:滚焊机成型的钢筋骨架相邻纵向的间距不得大于400mm,并不得少于6根。

本设计采用6、8、12、16、24、32根系列,实际生产中可随滚焊机设置,但必须满足GB/T11836-1999标准中纵向钢筋间距的规定。

纵向钢筋两端混凝土净保护层为10mm。

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钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册文件编号:分发号:编制:审核:批准:XXXXXXXXXXXX有限公司二○○九年九月本图册以下内容由国家混凝土制品质量监督检测中心、北京市市政研究院、苏州混凝土水泥制品研究院、山东省水泥质量监督检验站共同编制的《钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册》复制而成,图号、页次及内容均与原图册一致。

钢筋混凝土排水管管体结构尺寸设计图纸目录说明03. D300-1200承插口管A04. D300-1200承插口管B05. D1350-1500承插口管06. D300-800自应力管型承插口管17. D1350-3000柔性企口管18. 柔性企口管接口结构尺寸设计说明1.本设计依据GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》管子的各种接口型式进行设计。

并参考引进的国外制管设备所带来的管接口尺寸、制管企业实用尺寸并密切结合国情设计。

2.由于近些年来开槽施工已经多采用国标Ⅱ、Ⅲ级管、橡胶圈密封的柔性接口管,顶进施工也是如此。

本设计突出柔性接口管、管壁厚采用Ⅱ、Ⅲ级管的壁厚。

3.承插口管含直径300~1500mm各规格。

其中300~1200mm分为适应离心制管(A型)和离心、悬辊制管(B型)两种。

直径1350~1500mm 则参考国外承插口管型设计。

国内不少厂采用自应力管模型生产排水管,本图册也给出具体尺寸,方便参考。

4.钢承口管含直径600~3000mm各规格。

分三种类型。

A型为管插口带胶圈槽的一种。

C型为管插口带有钢板套箍,形成胶圈槽的一种。

C 型对顶进施工,加强管口承压力起到良好的作用,但管口成型较困难。

这两种管型是顶进施工的优选管材。

B型是插口呈一斜直线。

在我国北方使用较多。

这种管接口型式,从设计分析,在顶进施工中如采用注浆工艺,橡胶圈受注浆压力,有向插口端部推移的可能性,一旦发生,会影响接口密封效果,目前尚未发现问题。

钢承口管的制作难点是钢板环与管体之间的防渗处理,如果做不好,在内水压力检验时,可能发生沿钢板环串水。

二级管配筋设计图册

二级管配筋设计图册

钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册管截面配筋设计分册Ⅱ级管配筋设计文件编号:分发号:编制:审核:批准:XXXXXXXXXX有限公司二○○九年九月本图册由国家混凝土制品质量监督检测中心、北京市市政研究院、苏州混凝土水泥制品研究院、山东省水泥质量监督检验站共同编制的《钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册》复制而成,图号、页次及内容均与原图册一致。

截面配筋设计说明1.前言近年来。

涉及钢筋混凝土排水管结构计算的规范已经有了新的制定和修编,如:《混凝土结构设计规范》已修订为现行的GB50010-2002《混凝土设计规范》,对材料强度、配筋计算做了新的规定。

GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》予2003年颁布。

CECS143:2002《给水排水工程埋地预制混凝土圆形排水管管道结构设计规程》中国工程建设标准化协会予2003年颁布。

对钢筋混凝土排水管结构计算作出了具体规定。

另外,混凝土排水管企业使用的钢材由大量使用冷拔低碳钢丝改为冷轧或热轧帯筋钢筋。

采用不同的钢材对计算截面配筋面积结果有很大影响。

基于以上,有必要对钢筋混凝土排水管的结构配筋进行重新计算。

2.图册设计依据2.1 GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》2.2 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》2.3 GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》2.4 CECS143:2002《给水排水工程埋地预制圆形管管道结构设计规程》2.5 04 S516《混凝土排水管道基础及接口》3. 编制要点3.1根据现行标准、规范、规程对管体配筋进行计算及图表的编制。

3.2钢筋材料一律采用冷轧及热轧带肋钢筋进行计算及图表制作。

当采用冷拔低碳钢丝时,图册给出了参考换算系数。

3.3增加了直径1400mm 1600mm两个规格;增加了部分管规格常见的管壁厚度。

3.4 考虑钢筋骨架滚焊机的钢筋焊接效果,当采用直径10mm钢筋仍不能满足螺距要求时,图册提供了用两根直径10mm钢筋并缠的配筋图表。

管体结构尺寸与配筋设计图册

管体结构尺寸与配筋设计图册

钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册文件编号:分发号:编制:审核:批准:XXXXXXXXXXXX有限公司二○○九年九月本图册以下内容由国家混凝土制品质量监督检测中心、北京市市政研究院、苏州混凝土水泥制品研究院、山东省水泥质量监督检验站共同编制的《钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册》复制而成,图号、页次及内容均与原图册一致。

钢筋混凝土排水管管体结构尺寸设计图纸目录说明03. D300-1200承插口管A04. D300-1200承插口管B05. D1350-1500承插口管06. D300-800自应力管型承插口管17. D1350-3000柔性企口管18. 柔性企口管接口结构尺寸设计说明1.本设计依据GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》管子的各种接口型式进行设计。

并参考引进的国外制管设备所带来的管接口尺寸、制管企业实用尺寸并密切结合国情设计。

2.由于近些年来开槽施工已经多采用国标Ⅱ、Ⅲ级管、橡胶圈密封的柔性接口管,顶进施工也是如此。

本设计突出柔性接口管、管壁厚采用Ⅱ、Ⅲ级管的壁厚。

3.承插口管含直径300~1500mm各规格。

其中300~1200mm分为适应离心制管(A型)和离心、悬辊制管(B型)两种。

直径1350~1500mm 则参考国外承插口管型设计。

国内不少厂采用自应力管模型生产排水管,本图册也给出具体尺寸,方便参考。

4.钢承口管含直径600~3000mm各规格。

分三种类型。

A型为管插口带胶圈槽的一种。

C型为管插口带有钢板套箍,形成胶圈槽的一种。

C 型对顶进施工,加强管口承压力起到良好的作用,但管口成型较困难。

这两种管型是顶进施工的优选管材。

B型是插口呈一斜直线。

在我国北方使用较多。

这种管接口型式,从设计分析,在顶进施工中如采用注浆工艺,橡胶圈受注浆压力,有向插口端部推移的可能性,一旦发生,会影响接口密封效果,目前尚未发现问题。

钢承口管的制作难点是钢板环与管体之间的防渗处理,如果做不好,在内水压力检验时,可能发生沿钢板环串水。

二级钢筋混凝土管配筋设计图册

二级钢筋混凝土管配筋设计图册

钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册管截面配筋设计分册Ⅱ级管配筋设计分发号:××××××××有限公司二○○七年七月2.4 CECS143:2002《给水排水工程埋地预制圆形管管道结构设计规程》2.5 04 S516《混凝土排水管道基础及接口》3. 编制要点3.1根据现行标准、规范、规程对管体配筋进行计算及图表的编制。

5.2计算原则按承载能力极限状态进行强度计算,静力计算荷载为管自重、竖向×××××××××××有限公司土压力、侧向土压力、管内水重、堆积荷载等。

进行强度计算时按CECS143:2002规程确定各分项系数。

管断面内层钢筋按受弯构件计算;管断面外层钢筋按大偏心受压构件计算;按正常使用极限状态验算裂缝,允许最大裂缝宽度Wmax≤0.2mm。

5.3材料强度混凝土强度等级取C30,轴心抗压设计强度ft=14.3N/mm2;轴心抗拉标准强度ftk=2.01N/mm2。

冷轧及热轧带筋钢筋标准强度fyk=550N/mm2,抗拉设计强度fy=360N/mm2。

5.4管壁厚<100mm的管子可配单层筋,环向钢筋中心位置应在距离管内表面五分之二管壁厚处(2/5×t)管壁厚≥100mm的管子,应配双层钢筋,其内、外环向钢筋净保护层为20mm。

对于直径1000mm、管壁厚为100mm的Ⅰ级管经验证明,也可用单层筋。

5.5钢筋骨架按滚焊机焊接成型计算。

钢筋骨架两端的环向钢筋应1~2圈,最大螺距不大于150mm。

5.6纵向钢筋直径原则上应与环向环向钢筋一致,但在环向钢筋直径小于5mm时,为保证钢筋骨架的纵向刚度,也取5mm。

滚焊机设置,但必须满足GB/T11836-1999标准中纵向钢筋间距的规定。

纵向钢筋两端混凝土净保护层为10mm。

二级钢筋混凝土管配筋设计图册

二级钢筋混凝土管配筋设计图册

钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册管截面配筋设计分册Ⅱ级管配筋设计分发号:××××××××有限公司二○○七年七月3.1根据现行标准、规范、规程对管体配筋进行计算及图表的编制。

×××××××××××有限公司土压力、侧向土压力、管内水重、堆积荷载等。

进行强度计算时按CECS143:2002规程确定各分项系数。

管断面内层钢筋按受弯构件计算;管断面外层钢筋按大偏心受压构件计算;按正常使用极限状态验算裂缝,允许最大裂缝宽度Wmax≤0.2mm。

5.3材料强度混凝土强度等级取C30,轴心抗压设计强度f t=14.3N/mm2;轴心抗拉标准强度f tk=2.01N/mm2。

冷轧及热轧带筋钢筋标准强度f yk=550N/mm2,抗拉设计强度fy=360N/mm2。

5.4管壁厚<100mm的管子可配单层筋,环向钢筋中心位置应在距离管内表面五分之二管壁厚处(2/5×t)管壁厚≥100mm的管子,应配双层钢筋,其内、外环向钢筋净保护层为20mm。

对于直径1000mm、管壁厚为100mm的Ⅰ级管经验证明,也可用单层筋。

5.5钢筋骨架按滚焊机焊接成型计算。

钢筋骨架两端的环向钢筋应1~2圈,最大螺距不大于150mm。

5.6纵向钢筋直径原则上应与环向环向钢筋一致,但在环向钢筋直径小于5mm时,为保证钢筋骨架的纵向刚度,也取5mm。

纵向钢筋根数按GB/T11836-1999标准规定:滚焊机成型的钢筋骨架相邻纵向的间距不得大于400mm,并不得少于6根。

本设计采用6、8、12、16、24、32根系列,实际生产中可随滚焊机设置,但必须满足GB/T11836-1999标准中纵向钢筋间距的规定。

纵向钢筋两端混凝土净保护层为10mm。

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钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册管截面配筋设计分册Ⅱ级管配筋设计分发号:××××××××有限公司二○○七年七月×××××××××××有限公司土压力、侧向土压力、管内水重、堆积荷载等。

进行强度计算时按CECS143:2002规程确定各分项系数。

管断面内层钢筋按受弯构件计算;管断面外层钢筋按大偏心受压构件计算;按正常使用极限状态验算裂缝,允许最大裂缝宽度Wmax≤0.2mm。

材料强度混凝土强度等级取C30,轴心抗压设计强度ft=mm2;轴心抗拉标准强度ftk=mm2。

冷轧及热轧带筋钢筋标准强度fyk=550N/mm2,抗拉设计强度fy=360N/mm2。

管壁厚<100mm的管子可配单层筋,环向钢筋中心位置应在距离管内表面五分之二管壁厚处(2/5×t)管壁厚≥100mm的管子,应配双层钢筋,其内、外环向钢筋净保护层为20mm。

对于直径1000mm、管壁厚为100mm的Ⅰ级管经验证明,也可用单层筋。

钢筋骨架按滚焊机焊接成型计算。

钢筋骨架两端的环向钢筋应 1~2圈,最大螺距不大于150mm。

纵向钢筋直径原则上应与环向环向钢筋一致,但在环向钢筋直径小于5mm时,为保证钢筋骨架的纵向刚度,也取5mm。

纵向钢筋根数按GB/T11836-1999标准规定:滚焊机成型的钢筋骨架相邻纵向的间距不得大于400mm,并不得少于6根。

本设计采用6、8、12、16、24、32根系列,实际生产中可随滚焊机设置,但必须满足GB/T11836-1999标准中纵向钢筋间距的规定。

纵向钢筋两端混凝土净保护层为10mm。

6. 图册内容6.管规格除国标规定的直径200~3000mm 21个规格外,又增加了1400、1600两规格。

管壁厚Ⅰ级管取最小,推荐及1/10×t三种壁厚(直径2400以上含国标Ⅱ、Ⅲ级管规定值);对于小直径管又增加了常见的管壁厚。

二级管配筋设计图册

二级管配筋设计图册

二级管配筋设计图册XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司共102页第2页XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司共102页第3页XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司共102页第4页XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司共102页第5页XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司共102页第6页本图册由国家混凝土制品质量监督检测中心、北京市市政研究院、苏州混凝土水泥制品研究院、山东省水泥质量监督检验站共同编制的《钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册》复制而成,图号、页次及内容均与原图册一致。

截面配筋设计说明1.前言近年来。

涉及钢筋混凝土排水管结构计算的规范已经有了新的制定和修编,如:《混凝土结构设计规范》已修订为现行的GB50010-2002《混凝土设计规范》,对材料强度、配筋计算做了新的规定。

GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》予2003年颁布。

CECS143:2002《给水排水工程埋地预制混凝土圆形排水管管道结构设计规程》中国工程建设标准化协会予2003年颁布。

对钢筋混凝土排水管结构计算作出了具体规定。

另外,混凝土排水管企业使用的钢材由大量使用冷拔低碳钢丝改为冷轧或热轧帯筋钢筋。

采用不同的钢材对计算截面配筋面积结果有很大影响。

基于以上,有必要对钢筋混凝土排水管的结构配筋进行重新计算。

2.图册设计依据2.1 GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》2.2 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》2.3 GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》2.4 CECS143:2002《给水排水工程埋地预制圆形管管道结构设计规程》2.5 04 S516《混凝土排水管道基础及接口》3. 编制要点3.1根据现行标准、规范、规程对管体配筋进行计算及图表的编制。

3.2钢筋材料一律采用冷轧及热轧带肋钢筋进行计算及图表制作。

二级钢筋混凝土管配筋设计图册

二级钢筋混凝土管配筋设计图册

钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册管截面配筋设计分册Ⅱ级管配筋设计分发号:××××××××有限公司二○○七年七月3.1根据现行标准、规范、规程对管体配筋进行计算及图表的编制。

×××××××××××有限公司土压力、侧向土压力、管内水重、堆积荷载等。

进行强度计算时按CECS143:2002规程确定各分项系数。

管断面内层钢筋按受弯构件计算;管断面外层钢筋按大偏心受压构件计算;按正常使用极限状态验算裂缝,允许最大裂缝宽度Wmax≤0.2mm。

5.3材料强度混凝土强度等级取C30,轴心抗压设计强度f t=14.3N/mm2;轴心抗拉标准强度f tk=2.01N/mm2。

冷轧及热轧带筋钢筋标准强度f yk=550N/mm2,抗拉设计强度fy=360N/mm2。

5.4管壁厚<100mm的管子可配单层筋,环向钢筋中心位置应在距离管内表面五分之二管壁厚处(2/5×t)管壁厚≥100mm的管子,应配双层钢筋,其内、外环向钢筋净保护层为20mm。

对于直径1000mm、管壁厚为100mm的Ⅰ级管经验证明,也可用单层筋。

5.5钢筋骨架按滚焊机焊接成型计算。

钢筋骨架两端的环向钢筋应1~2圈,最大螺距不大于150mm。

5.6纵向钢筋直径原则上应与环向环向钢筋一致,但在环向钢筋直径小于5mm时,为保证钢筋骨架的纵向刚度,也取5mm。

纵向钢筋根数按GB/T11836-1999标准规定:滚焊机成型的钢筋骨架相邻纵向的间距不得大于400mm,并不得少于6根。

本设计采用6、8、12、16、24、32根系列,实际生产中可随滚焊机设置,但必须满足GB/T11836-1999标准中纵向钢筋间距的规定。

纵向钢筋两端混凝土净保护层为10mm。

二级管配筋设计图册40117

二级管配筋设计图册40117

钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册管截面配筋设计分册Ⅱ级管配筋设计分发号:××××××××二○○七年七月3.1根据现行标准、规、规程对管体配筋进行计算及图表的编制。

按承载能力极限状态进行强度计算,静力计算荷载为管自重、竖向×××××××××××土压力、侧向土压力、管水重、堆积荷载等。

进行强度计算时按CECS143:2002规程确定各分项系数。

管断面层钢筋按受弯构件计算;管断面外层钢筋按大偏心受压构件计算;按正常使用极限状态验算裂缝,允许最大裂缝宽度Wmax≤0.2mm。

5.3材料强度混凝土强度等级取C30,轴心抗压设计强度f t=14.3N/mm2;轴心抗拉标准强度f tk=2.01N/mm2。

冷轧及热轧带筋钢筋标准强度f yk=550N/mm2,抗拉设计强度fy=360N/mm2。

5.4管壁厚<100mm的管子可配单层筋,环向钢筋中心位置应在距离管表面五分之二管壁厚处(2/5×t)管壁厚≥100mm的管子,应配双层钢筋,其、外环向钢筋净保护层为20mm。

对于直径1000mm、管壁厚为100mm的Ⅰ级管经验证明,也可用单层筋。

5.5钢筋骨架按滚焊机焊接成型计算。

钢筋骨架两端的环向钢筋应1~2圈,最大螺距不大于150mm。

5.6纵向钢筋直径原则上应与环向环向钢筋一致,但在环向钢筋直径小于5mm时,为保证钢筋骨架的纵向刚度,也取5mm。

纵向钢筋根数按GB/T11836-1999标准规定:滚焊机成型的钢筋骨架相邻纵向的间距不得大于400mm,并不得少于6根。

本设计采用6、8、12、16、24、32根系列,实际生产中可随滚焊机设置,但必须满足GB/T11836-1999标准中纵向钢筋间距的规定。

纵向钢筋两端混凝土净保护层为10mm。

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· · · · · · · · · · · · · · · 10 纵向筋
校 年 月 日核
t t D1 D0
钢筋骨架纵剖面
钢筋骨架环截面
环向钢筋螺距 · ·
批 年 月 日准
钢筋骨架环 内径
年月日
×××××××××××有限公司
管内径 D0
(mm)
500
管节计算指标
管壁厚 管外径
t
D1
(mm) (mm)
CECS143:2002《给水排水工程埋地预制混凝土圆形 排水管管道结构设计规程》中国工程建设标准化协会予 2003年颁布。对钢筋混凝土排水管结构计算作出了具体 规定。
另外,混凝土排水管企业使用的钢材由大量使用冷 拔低碳钢丝改为冷轧或热轧帯筋钢筋。采用不同的钢材
3.2钢筋材料一律采用冷 表制作。当采用冷拔低碳 数。 3.3增加了直径1400mm 1 格常见的管壁厚度。 3.4 考虑钢筋骨架滚焊机 10mm钢筋仍不能满足螺距 10mm钢筋并缠的配筋图表 4. 适用范围 4.1本图册供钢筋混凝土 量监督检验部门参考使用 4.2依据本图册配筋图表 不同基础形式的开槽施工 用于顶进施工用钢筋混凝 5. 基本设计规定
环向筋
Do
t
D1 层
(mm) (mm) (mm) 位 直径 环内径 环数 螺距 重量
(mm) (mm) (环) (mm) (kg)
600
60
720
单 层
5
643 19.7 50.8 6.2
说明: 1. 采用冷轧(或热轧)带筋钢筋。钢筋骨架为滚焊机焊接成型。 2.《冷轧带筋钢筋》性能应满足GB13788-2000标准要求。 3.《钢筋混凝土用热轧带筋钢筋》性能应满足GB1499-1998标准要求。 4. 钢筋骨架两端应平缠密绕2环,两端混凝土保护层为10毫米。 5. 纵向钢筋根数允许按钢筋骨架滚焊机的设定而改变,但必须满足GB/T11836-1999有关要求。
50
600
55
610
混凝土用量
(m3) 0.086 0.096
(kg) 207 230
最小配筋面积 (mm2)
内层 317.7 289.4
外层 — —
管节计算长度 钢筋用
量 (kg)
5.1 4.8




年 月 日核
年 月 日准
L D0
年月日
D1 t t 管断面示意图
管节计算配筋指标
×××××××××××有限公司
合了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级管在混
5.6纵向钢筋直径原则上应与环向环向钢筋一致,但在环 同支承角度条件下的允许
向钢筋直径小于5mm时,为保证钢筋骨架的纵向刚度,也 土厚(见附录二,排水管
取5mm。
7. 图册应用
纵向钢筋根数按GB/T11836-1999标准规定:
7.1图册中给出的各项数
滚焊机成型的钢筋骨架相邻纵向的间距不得大于 400mm,并不得少于6根。本设计采用6、8、12、16、 24、32根系列,实际生产中可随
360
300
35
370
40
380



年 月 日核
L D0 D1 t t 管断面示意图
混凝土用量
最小配筋面积 (mm2)
管节计算长度
钢筋用 量
(kg)
(m3) (kg) 内层 外层
0.031 75 185.3 — 2.4
0.037 88 159.9 — 2.2
0.043 103 142.9 — 2.1
管壁厚≥100mm的管子,应配双层钢筋,其内、外环
每个级别、每种规格
向钢筋净保护层为20mm。对于直径1000mm、管壁厚为 别给出了混凝土用量、管
100mm的Ⅰ级管经验证明,也可用单层筋。
何尺寸及钢筋用量。
5.5钢筋骨架按滚焊机焊接成型计算。钢筋骨架两端的环 6.3依据04S 516《混凝土
向钢筋应 1~2圈,最大螺距不大于150mm。
(m3) (kg) 内层 外层 0.022 52 85.7 — 1.4 0.026 62 77.0 — 1.3
批 年 月 日准
年月日
×××××××××××有限公司
管节计算配筋指标
管节配筋计算长
管内径 Do
(mm)
管壁厚 t
(mm)
管外径 D1
(mm)
骨 架 层 位
直径
环向筋 环内径 环数
螺距
重量
(mm) (mm) (环) (mm) (kg)
对计算截面配筋面积结果有很大影响。
5.1基本计算条件 见下表
基于以上,有必要对钢筋混凝土排水管的结构配筋
进行重新计算。 2. 图册设计依据
管级别
2.1 GB/T11836-1999《混凝土和钢筋混凝土排水管》 Ⅰ
2.2 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》
2.3 GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》

2.4 CECS143:2002《给水排水工程埋地预制圆形管管道
结构设计规程》 Ⅲ
2.5 04 S516《混凝土排水管道基础及接口》
3. 编制要点
5.2计算原则
3.1根据现行标准、规范、规程对管体配筋进行计算及图
按承载能力极限状态
表的编制。
管自重、竖向
×××××××××××有限公司
土压力、侧向土压力、管内水重、堆积荷载等。进行强度 滚焊机设置,但必须
冷轧及热轧带筋钢筋标准强度fyk=550N/mm2,抗拉设
计强度
Ⅰ级管取最小, 2400以上含国标Ⅱ 管又增加了常见的
Ⅱ、Ⅲ级管取国
fy=360N/mm2。 5.4管壁厚<100mm的管子可配单层筋,环向钢筋中心位
2400、2600、2800 厚。
置应在距离管内表面五分之二管壁厚处(2/5×t)
6.2图表
40
480
45
490
混凝土用量
(m3) 0.055 0.063
(kg) 133 151
最小配筋面积 (mm2)
内层 250.6 223.5
外层 — —
管节计算长度 钢筋用
量 (kg)
3.6 3.3



年 月 日核
L D0 D1 t t 管断面示意图
批 年 月 日准
年月日
管节计算配筋指标
×××××××××××有限公司




年 月 日核
年 月 日准
· · · · · · · ·
年月日
· · · · · · · 10 纵向筋
t t D1 D0
钢筋骨架纵剖面 钢筋骨架环截面
环向钢筋螺距 · ·
钢筋骨架环 内径
×××××××××××有限公司
管内径 D0
(mm)
400
管节计算指标
管壁厚 管外径
t
D1
(mm) (mm)




年 月 日核
年 月 日准
·
年月日
· · · · · · · · · · · · · · 10 纵向筋
t t D1 D0
钢筋骨架纵剖面 钢筋骨架环截面
环向钢筋螺距 · ·
钢筋骨架环 内径
×××××××××××有限公司
管内径 D0
(mm)
600
管节计算指标
管壁厚 管外径
t
D1
(mm) (mm)
单 层
3
325 22.6 44.2 1.3
40
380
单 层
3
329 20.2 49.4 1.2
说明: 1. 采用冷轧(或热轧)带筋钢筋。钢筋骨架为滚焊机焊接成型。 2.《冷轧带筋钢筋》性能应满足GB13788-2000标准要求。 3.《钢筋混凝土用热轧带筋钢筋》性能应满足GB1499-1998标准要求。 4. 钢筋骨架两端应平缠密绕2环,两端混凝土保护层为10毫米。 5. 纵向钢筋根数允许按钢筋骨架滚焊机的设定而改变,但必须满足GB/T11836-1999有关要求。
在图册附录中给出了顶进施工用管的控制顶力和管口 局部加强的钢筋配置参考图。
×××××××××××有限公司
管节计算指标
管内径 管壁厚 管外径
D0
t
D1
(mm) (mm) (mm)
混凝土用量
最小配筋面 积(mm2)
管节计算长度
钢筋用 量
(kg)
30
260
200
35
270



年 月 日核
L D0 D1 t t 管断面示意图



年 月 日核
钢筋骨架环截面
· · · · · · · · · · · · · · · 10 纵向筋
t t D1 D0
钢筋骨架纵剖面
环向钢筋螺距 · ·
批 年 月 日准
钢筋骨架环 内径
年月日
×××××××××××有限公司
管节计算指标
管内径 管壁厚 管外径
D0
t
D1
(mm) (mm) (mm)
30
60
720
混凝土用量
(m3) (kg) 0.124 290
最小配筋面积 (mm2)
内层 外层 386.6 —
管节计算长度 钢筋用
量 (kg)
7.1



年 月 日核
L D0 D1 t t 管断面示意图
批 年 月 日准
年月日
管节计算配筋指标 骨
×××××××××××有限公司
管节配筋计算长
管内径 管壁厚 管外径 架
30
260
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