钢筋混凝土倒虹吸管设计大纲范本

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钢筋混凝土圆管涵说明书

钢筋混凝土圆管涵说明书

钢筋混凝土圆管涵及倒虹吸管设计说明一、技术标准与技术规范1. 中华人民共和国交通部颁标准《公路工程技术标准》JTG B 01-2003。

2. 中华人民共和国交通部颁标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004。

3. 中华人民共和国交通部颁标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004。

4. 中华人民共和国交通部颁标准《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005。

二、技术指标1.涵洞类别及主要尺寸:2.车辆荷载:公路-I 级。

三、主要材料四、设计要点1. 计算假定,由于本通用图圆管涵采用有基础形式,基础形式固定支承,中心角127o 。

根据公路桥涵设计手册《基本资料》固定支承,中心角120o 圆管涵内力计算系数为0.231,且忽略管壁环向压力N 及径向剪力Q,仅考虑管壁上的 弯距M 。

(1)管节自重荷载q 1=γ1t(2)填土产生的均布垂直压力q 2=γ2h(3)填土产生的均布水平压力q 3=γ2Htg 2(45 o -φ/2)(4)车辆荷载产生的均布垂直压力q 4=∑G/ab(5)车辆荷载产生的均布水平压力q 5=(∑G/ab)×tg 2(45 o -φ/2) 式中:γ1-管节的材料容重(KN/m 3),γ2-土的容重(KN/m 3),γ2=21 KN/m 3H-管节上的填土高度(m)t-管壁厚度(m)φ-土的内摩擦角(度)r-管壁内外径的平均半径(m)∑G-车轮或履带荷载轴重(KN)a,b-车轮或履带荷载压力分布长度(m)圆管涵内力计算公式2.管节内力按刚性管节受弯构件计算,不考虑法向力和剪力的影响,且按不同填土高度的受力情况配筋。

3.斜管节未另行作结构验算,适当配置构造钢筋。

4. 正管节分段长度分为:1.5m及2.0m两种,可根据需要组合成0.5m为基数的各种涵洞长度。

5.斜管节中轴线长度:孔径0.75、1.00、1.25米为1.50米,孔径1.50、2.00米为2.0米。

K58+815钢筋砼倒虹吸施工方案

K58+815钢筋砼倒虹吸施工方案

钢筋砼倒虹吸施工方案—、工程概况:根据设计图纸及水系调查,我部承建的醴潭公路第10合同段K58+815 处设置1-2*2m 钢筋砼箱涵倒虹吸,洞身全长41.20 m,与路线左夹角成90°,箱涵采用05砼基础,G。

砼箱体,G。

砼井字洞口,M7.5浆砌片石水渠。

二、施工部署1、计划安排:2006 年03 月17 日开工,2006年04 月28 日完工。

2、前期准备:(1)、修通便道,以便于原材料、管节、机械设备运至施工现场。

(2)、落实好施工用水及生活用水。

(3)、做好原材料(水泥、钢筋及钢筋焊接、河砂、碎石、片石、级配砂砾等)的试验,并报监理工程师批准。

(4)、做好各级砼、砂浆的配合比试验。

3、人员机械设备本项目拟定曾卫山为施工负责,在总工程师蒋新民、质检工程师刘新军、结构工程师张霞辉、测量工程师金岸石及试验工程师周凯的指导下,带领一支由30人组成的施工队认真组织实施。

机械设备:350L滚筒式搅拌机1台,24KW发电机组2台,竹压板模板及支架50吊,钢模板100吊,手推车6台,插入式振动器2台,平板式振捣器1台,钢管15T,切割机、5t手拉葫芦、小型机夯、砂浆搅拌机。

三、施工方案1、测量放样基础周边考虑预留0.5m工作宽度,按1:0.5的坡比计算开挖线,先用全站仪放出涵洞中心线,在开挖线外3-8m处打出四个控制桩,然后放出墙身内侧控制线,再根据左右宽度放出涵洞两端控制线,分别打出四个控制桩,所有控制桩场必须用砼固定。

2、挖基先用挖掘机配合自卸汽车挖出涵洞基坑毛坯,再组织人工进行整修,基坑开挖前应做好其周围的排水,以防止地面水流入基坑。

在用挖机开挖基坑的同时,应注意跟踪测量,要防止超挖基坑,当挖至离基底设计标高0.2-0.3m 时,应停止用挖机开挖,并立刻组织人工迅速挖至设计标高,并进行触探试验,确定基底承载力,报监理检查认可,验收完基坑后,再进行下一道工序。

3、基础施工按设计尺寸及准确放样安装好模板,然后按图布置钢筋网,严格按设计配合比拌制15#砼,基础一次性现浇。

渠道倒虹吸混凝土施工设计

渠道倒虹吸混凝土施工设计

渠道倒虹吸混凝土施工设计倒虹吸施工是水利工程中的重要部分,在倒虹吸工程中混凝土浇筑有很大的工程量。

混凝土的浇筑施工的好坏与否,对于如何确保施工质量,如何减小或杜绝渠道渗漏的发生,保证渠道安全,有着极为重要影响。

所以,要进行科学合理的施工组织和施工优化设计,施工过程中要提高施工技术,加强施工监督与控制,确保水利工程的质量。

标签:渠道;倒虹吸;混凝土;施工设计1、工程概况某渠道工程,设计渠道与高速公路交叉建筑物为三孔一联箱形钢筋砼结构倒虹吸。

2、施工工艺依据设计伸缩缝分缝,每节管身长度14m。

经过方案比选,管身砼分两期施工,即底板为一期浇筑块,侧墙和顶板为二期浇筑块施工。

一期砼采用定型钢模板,二期采用液压钢模台车进行施工。

砼均采用移动门架式布料机入仓。

3、施工程序测量放线→垫层砼浇筑→底板钢筋安装→底板模板安装及砼浇筑→侧墙、顶板钢筋安装→侧墙、顶板台车就位及砼浇筑。

4、施工方法4.1 移动门架式布料机就位地基处理结束后,根据建筑物中线布设布料机的轨道并进行门机架组装。

移动门架式布料机两支腿间距31m,其宽度可满足倒虹吸结构尺寸、外模的安拆、模板的支撑及施工架的安设空间。

在门架水平横梁上安装80cm宽输送皮带,有效利用宽度40—50cm,运转速度0.8m/s,输料长度10—15m。

扣除行走移动等各种时耗,按照2/3有效时间计算,布料强度可达70m3/h以上。

根据不同浇筑部位,在水平皮带两侧设置多个卸料口,由卸料口把砼送入缓降串筒,再由串筒把砼拌合物卸至需浇筑的位置,能够充分满足砼入仓速度要求。

布料机平行于总干渠轴线位移,可满足不同部位的砼浇筑要求。

4.2 垫层砼浇筑基础面验收合格后,进行垫层砼浇筑,垫层砼由砼拌和站集中拌和,8m3砼罐车运输,砼罐车直接溜放料入仓,人工平仓,平面板振动器振捣。

垫层砼浇筑完毕并达到3天龄期后,进行钢筋、模板、预埋件、止水等安装。

4.3 钢筋制安钢筋在加工厂统一制作,制作完成后运输至现场进行安装,钢筋制安严格按照规范要求进行。

钢筋混凝土圆管涵、倒虹吸施工方案资料

钢筋混凝土圆管涵、倒虹吸施工方案资料

钢筋混凝土圆管涵、倒虹吸施工方案一编制依据1.《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000;2.《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004;3.本标段施工图纸及其它有关设计文件。

二工程概况标段内共设计127.73m/2道圆管涵(Φ1.50m),227.32m/3道倒虹吸,圆管涵采用C20混凝土管基,C30混凝土管节,C20混凝土洞帽石,翼墙,跌水井。

M7.5浆砌片石,隔水墙及铺砌。

三施工准备(1)材料储备情况a.施工前根据图纸算出各类材料理论用量,乘以消耗系数大致推算施工用量,据此备足施工所需的各类按规定频率检验合格的材料。

b.采用的原材料①水泥: P.O32.5。

②砂子:中砂。

③碎石:5~31.5(mm)④水 :自来水。

(2)施工前用全站仪(莱卡)和自动安平水准仪对涵洞进行详细的测设,确定涵洞轴线。

放样方法:将全站仪置于一控制点作为测站点,置于另一控制点作为后视点,输入测站点、后视点坐标进行定向,再输入放样点坐标计算出放样距离和方位进行放样。

四圆管涵施工方案(一)基坑开挖及砂砾垫层施工1.基坑放样根据设计图纸和圆管涵的中心及纵、横轴线,用全站仪、钢尺进行基坑放样。

基坑开挖前,应在纵横轴线上、基坑边桩以外设控制桩,每侧两个,供施工中随时校核放样。

2.基坑开挖基坑开挖前测量地面高程,控制开挖深度,开挖尺寸比圆管涵基础宽出30~50cm。

基坑开挖采用人工配合挖掘机进行,开挖至设计标高上20~30厘米时,改用人工清理至设计标高,整平后检查基坑平面尺寸、位置、标高是否符合图纸设计,合格后进行下步工序。

3、垫层施工基坑开挖完成后,经监理工程师对基坑平面尺寸、位置及基底承载力进行检验,检验合格后,进行砂砾垫层施工。

垫层采用级配良好且检验合格的砂砾混合料,并用气夯和平板振动器进行震实、找平,确保无分层现象。

(二)基础施工1.基础放样垫层铺好后,利用轴线控制桩重新放出涵洞的纵、横轴线,同时用全站仪、钢尺对基础平面尺寸进行准确的细部放样,并用水准仪按涵洞分节抄平,逐节钉设水平桩,控制基底和基顶标高。

钢筋混凝土倒虹吸管设计大纲范本

钢筋混凝土倒虹吸管设计大纲范本

FJD34280FJD水利水电工程技术设计阶段钢筋混凝土倒虹吸管设计大纲范本水利水电勘测设计标准化信息网1998年8月1工程技术设计阶段钢筋混凝土倒虹吸管技术设计大纲主编单位:主编单位总工程师:参编单位:主要编写人员:软件开发单位:软件编写人员:勘测设计研究院年月2目次1. 引言 (4)2. 设计依据文件和规范 (4)3. 设计基本资料及主要参数 (4)4 设计一般原则 (9)5.布置要求与优化设计 (9)6.水力计算 (11)7.结构设计 (12)8.有关构造、细部结构 (16)9.观测设计 (16)10.技术专题研究 (17)11.工程量计算 (17)12.应提供的设计成果 (17)31引言倒虹吸管是灌区(电站或其他工程)的引水渠上(桩号×+×××~×+×××)的输水(引水)建筑物,位于省县(市)乡的,对外交通为,距的公路里程约 km。

按初步设计报告,本倒虹吸管经审定为:设计流量 m3/s,采用形过水断面,管径(宽×高) m,根数条,进出口设计水位差 m。

管体采用结构,设计最大水头 m,由进口段、管道、出口段及管道支承结构等建筑物组成,全长 m。

2 设计依据文件和规范2.1 有关本工程主要文件(1)初步设计文件(包括补充文件);(2)初步设计审批文件(包括上级机关对本工程的其他文件);(3)技术设计任务书;(4)其它有关文件及资料(如会议纪要、专题论证报告及其它部门的文件)。

2.2 主要设计规范(1)SDJ12-78 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准和补充规定(山区、丘陵区部分)(试行);(2)SDJ217-87 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(平原、滨海部分)(试行);(3)SDJ10-78①水工建筑物抗震设计规范(试行);(4)SDJ20-78②水工钢筋混凝土结构设计规范(试行);(5)SDJ207-82 水工混凝土施工规范;(6)SD303-88 水电站进水口设计规范(试行);2.3 主要参考资料[1]刘启钊等.水工设计手册第七卷.第三十四章压力管道.水利电力出版社.1989.5 [2]陈济群.水工设计手册第8卷.第四十章渠系建筑物.水利电力出版社.1984.11 [3]余际可等.倒虹吸管(第二版).水利电力出版社.1993.6[4]华东水利学院等.水工钢筋混凝土结构(下册).水利电力出版社.1975.10[5]武汉水利电力学院水力学教研室.水力计算手册.水利电力出版社.1980.123 设计基本资料及主要参数3.1 工程等别与建筑物级别①范本是按SDJ10-78编写的,如用新规范DL5073-1997,则有关内容需作相应修改。

3-5x2.5m钢筋砼箱涵倒虹吸结构设计

3-5x2.5m钢筋砼箱涵倒虹吸结构设计

3-5x2.5m钢筋砼箱涵倒虹吸结构设计摘要:通过对3孔5x2.5m钢筋砼箱涵空间结构计算结果的分析,优化了设计方案,避免了工程的浪费,并且提出了钢筋混凝土箱涵各构件正确的设计方法。

主题词:箱涵;倒虹吸;结构设计工程概况厦门海沧大桥西引道立交工程中,C匝道要下穿西引道,而沿着西引道南侧有一个现有排洪渠,设计中C匝道要穿过排洪渠,并且相交处C匝道路面设计标高为+7.76m,原排洪渠渠底高程为+7.5m,因此要切断原有排洪渠,做成倒虹吸式暗渠。

结构分析图1 原倒虹吸方案立面图(仅示出半个立面)原方案布置图见图1 原倒虹吸方案立面图(仅示出半个立面),按照此方案,箱涵与竖井相接处填土高度为7.6m,C匝道边坡的坡脚处填土高度为1.73m。

结构分析采用有限元程序Midas Civil2006(V7.4.1 Release No.1),为了得到各种组合下箱涵纵向和横向的内力,模型中全部采用板单元。

进行结构分析后基本组合下产生的主轴方向的弯矩图见图2基本组合Mxx包络图,从图中可以看出,1)最大负弯矩发生在箱涵两端头的中墙支点处,数值为520.646 kNm/m ,最大正弯矩发生在箱涵两端头的边孔跨中处,数值为269.877 kNm/m ;2) 最大正负弯矩比较集中于箱涵两端头,离开两端头10m左右数值减少到原来的一半左右,分析原因,是此区段土压力比较大的原因。

图2基本组合Mxx包络图根据以上分析结果,如果整个箱涵按照最大弯矩配筋,将会造成很大的浪费,若采用分段配筋,设计和施工均较繁锁。

经过与路线专业的协调,我们把箱涵端头处边坡向外移出箱涵范围,即变为修改后的方案,见图3修改后倒虹吸方案立面图(仅示出半个立面)。

图3修改后倒虹吸方案立面图(仅示出半个立面)方案调整后基本组合下产生的主轴方向的弯矩图见图4基本组合Mxx包络图,从图中可以看出:1)方案调整后,主轴方向的最大正弯矩发生在有车辆荷载的中部箱段的边孔跨中,其数值为141.779 kNm/m,主轴方向的最大负弯矩发生在有车辆荷载的中部箱段的中墙支撑处,其数值为-255.412 kNm/m;2)内力分布较为均匀,不必分段配筋;因此方案的调整起到了预期的效果。

倒虹吸说明

倒虹吸说明

钢筋混凝土倒虹吸管设计说明一、设计采用的规范及标准1.《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)2.《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)3.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)4.《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85)5.《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)6.《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65-04-2007)7.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)二、设计标准1.设计荷载:公路-Ⅰ级2.xx:钢筋混凝土圆管φ1.50m3.管顶填土高度:1.0~4.00m4.洞口型式:竖井式5.工作内压为:0.2Mpa6.地基容许xx0.15 Mpa三、主要材料1.管节:C30钢筋混凝土2.竖井、盖板:C25钢筋混凝土3.竖井基础、管基:C20混凝土4.进出口铺砌:M7.5浆砌片块石,石料强度不低于MU60四、设计要点1.涵顶填土对涵洞的竖向压力按土柱重力计算,填土容重18KN/m3,内摩擦角35度;车辆荷载竖向压力通过填土按30扩散角分布于管顶的假定的水平面上。

2.管节内力按刚性管节受弯构件计算,不考虑轴向力和剪力的影响,且按不同填土高的受力情况配筋。

3.根据管顶及管侧内力计算结果,管壁配置内外圈两层受力钢筋,外圈钢筋按内侧钢筋的一半配置,并按双筋混凝土计算。

五、施工要点1.预制管节建议采用离心法旋转成型的工艺,工厂集中预制或水泥制管厂定制。

预制管节分段长度为2.0m。

2.管节必须在混凝土达到设计强度80%以后,才能脱模、堆放和运输。

脱模后应在管壁上注明适用的填土高。

3.在管道内接缝处填插沥青麻絮。

4.当洞口竖井高度H2大于或等于10米,且小于或等于12米时,管节表面须进行加筋围护。

5.完毕之涵身和竖井均须满足管长每10米渗漏不超过8公斤/小时之闭水实验,满足要求后方可回填。

6.管基混凝土可分为两次浇筑。

倒-虹-吸-管.施工方案设计doc

倒-虹-吸-管.施工方案设计doc

倒虹吸管施工方案编制:审核:批准:四川希望华西建设工程总承包有限公司二〇一四年八月一日一、工程概况本工程位于森源苗圃大门左侧处,该倒虹吸管长度约为9m,倒虹吸形式为两端为现浇钢筋混凝土井,中间为砼预制管,管径:1.6m,孔数:单孔,两端为现浇钢筋混凝土井在用DN1600预制混凝土管与原有亚特兰蒂斯人工湖泄洪渠和现有农灌渠相连接。

该倒虹吸基坑开挖深度约为5米,宽4米,对沟槽开挖要求较高,属于危险性较大的分部分项工程。

通过结合地块四地勘报告及现场实地勘测,本安装工程所在位置地下水位线较高,长年处于地表土下1m左右,故进行施工时必须采用人工降低地下水位的方法。

同时现有农灌渠横跨施工部位,故还将对现有当地村委修建的农灌渠进行截渠引流施工。

二、编制依据1、建设单位提供的设计图纸;2、地块四地勘报告及现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、气象、当地资源、及施工环境等调查资料;3、《混凝土模块式排水检查井》05SS5224、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008三、工期目标本工程根据实际施工,工期计划为共32日历天(后附横道图进度计划)。

四、主要施工方法1、移植灌木和平整场地经现场踏勘调查,现场施工区域有森源苗圃公司种植的园林绿化、灌木和其他单位堆放的大量钢筋砼预制管。

需建设单位与森源苗圃公司及与之相关的单位进行协调,对施工区域园林绿化、灌木和钢筋砼预制管进行移除清理,以创造足够的施工工作界面。

同时施工时要使用各种机械、车辆,故需对场地进行临时道路的平整,临时道路采用砂夹石进行填筑,满足施工车辆驶入。

2、截渠引流根据对施工现场情况,在施工前对当地村委修建的现有农灌渠进行截渠引流。

首先在倒虹吸管安装位置前后20m的位置挖一条沟底宽度为1.5m,面宽4.5m,深度1.5m的临时引流渠,主要采用小型挖掘机按1:1放坡进行开挖。

开挖完成后,由建设单位和当地村委进行协调暂时截断关闭农灌渠水源入口,使得农灌渠中无水,随后对农灌渠和引流渠交汇处进行截流墙砌筑,截流墙采用编织袋内装砂层叠交错施工,由于农灌渠宽约2m,深约1.5m,考虑透水时的水压力,截流墙采用双层砂袋交错砌筑。

倒虹吸管方案

倒虹吸管方案

目录第一章编制依据2第二章编制范围2第三章工程概况及主要工程数量2第四章总体施工方案3第五章施工方案3第六章工期方案、劳动力组织10第七章材料、设备方案11第八章倒虹吸管施工平安、质量保证措施12第九章环保、水保护措施18第十章文明施工19第一章编制依据一、新建铁路大瑞线XX至XX段站前工程倒虹吸管施工图及参考图。

二、≤铁路桥涵施工标准≥(TB10203)。

三、≤铁路混凝土与砌体构造施工标准≥〔TB10210-2001〕.四、对施工现场和周围环境实地考察的资料。

第二章编制范围本次施工方案的编制范围为DIK35+195 1-φ1.0m钢筋混凝土倒虹吸管。

第三章工程概况及主要工程数量第一节、工程概况混凝土倒虹吸管〔中心里程D1K35+195〕位于漾濞火车站末端与瓦窑箐框架桥之间,主要用于当地村民灌溉使用。

该倒虹吸管为孔径1.0m 的单线单孔钢筋混凝土倒虹吸管。

水平管长18m,内模管壁厚0.15m,外膜管壁厚0.2m。

出入口分别设一竖井,现场采用现浇法施工,在出入口设置沟槽、沉淀池及过渡段与原沟顺接。

第二节、主要工程数量框架桥主要工程数量表第四章总体施工方案根据实际地形条件,施工中先进展倒虹吸水平管施工,然后施工出入口竖井,待竖井施工完成后施作竖井与矩形槽连接处的片石砌体,最后施作连接原水沟的水槽、沉淀池及过渡段。

水平管根底及竖井根底采用人工配合机械开挖。

模板均采用组合钢模板。

详见倒虹吸管施工工艺流程图。

第五章施工方案一、施工准备首先由工程分部的测量组对工程部测量组所移交的控制桩进展复核测量。

对倒虹吸管的平面位置在现场实地放样,检查实际位置与施工设计图是否相符。

二、根底开挖施工测量前先对施工图进展复核,检查现场标高及构造尺寸与设计图是否相符。

采取人工配合机械施工,开挖时挖掘机开挖至基底标高0.3m 以上,再由人工配合清底到设计标高,并通知监理验收。

并对根底进展检平夯实处理,以进展下道工序施工。

基坑验收合格后及时浇筑20cm厚C30混凝土垫层。

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FJDFJD34280钢筋混凝土倒虹吸管设计大纲范本水利水电勘测设计标准化信息网1998年8月1工程技术设计阶段钢筋混凝土倒虹吸管技术设计大纲主编单位:主编单位总工程师:参编单位:主要编写人员:软件开发单位:软件编写人员:勘测设计研究院年月2目次1. 引言 (4)2. 设计依据文件和规范 (4)3. 设计基本资料及主要参数 (4)4 设计一般原则 (9)5.布置要求与优化设计 (9)6.水力计算 (11)7.结构设计 (12)8.有关构造、细部结构 (16)9.观测设计 (16)10.技术专题研究 (17)11.工程量计算 (17)12.应提供的设计成果 (17)341 引言倒虹吸管是 灌区(电站或其他工程)的 引水渠上(桩号×+××× ~ ×+×××)的输水(引水)建筑物,位于 省 县(市) 乡的 ,对外交通为 ,距 的公路里程约 km 。

按初步设计报告,本倒虹吸管经审定为:设计流量 m 3/s ,采用 形过水断面,管径(宽×高) m ,根数 条,进出口设计水位差 m 。

管体采用 结构,设计最大水头 m ,由进口段、管道、出口段及管道支承结构等建筑物组成,全长 m 。

22.1(1)初步设计文件(包括补充文件);(2)初步设计审批文件(包括上级机关对本工程的其他文件); (3)技术设计任务书;(4)其它有关文件及资料(如会议纪要、专题论证报告及其它部门的文件)。

2.2 主要设计规范(1)SDJ12-78 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准和补充规定(山区、丘陵区部分)(试行);(2)SDJ217-87 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(平原、滨海部分)(试行); (3)SDJ10-78①水工建筑物抗震设计规范(试行); (4)SDJ20-78② 水工钢筋混凝土结构设计规范(试行);(5)SDJ207-82 水工混凝土施工规范;(6)SD303-88 水电站进水口设计规范(试行); 2.3[1]刘启钊等.水工设计手册第七卷.第三十四章压力管道.水利电力出版社.1989.5 [2]陈济群.水工设计手册第8卷.第四十章渠系建筑物.水利电力出版社.1984.11[3]余际可等.倒虹吸管(第二版).水利电力出版社.1993.6[4]华东水利学院等.水工钢筋混凝土结构(下册).水利电力出版社.1975.10 [5]武汉水利电力学院水力学教研室.水力计算手册.水利电力出版社.1980.123 设计基本资料及主要参数3.1①范本是按SDJ10-78编写的,如用新规范DL5073-1997,则有关内容需作相应修改。

②范本是按SDJ20-78编写的,如用新规范SL/T191-96(或DL/T5057-1996),则有关内容需作相应修改。

5(1)工程等别:根据本工程规模及SDJ12-78或SDJ217-87规范,确定本工程为 等工程。

(2)建筑物级别:管道、支承结构及管道进出口段等各部建筑物的设计级别应按有关规范确定。

3.2(1)基本地震烈度:根据国家地震局(或省市地震大队)对本地区地震烈度的鉴定资料,其地震基本烈度为 度。

(2)设计地震烈度:按SDJ10-78的规定,本工程设计地震烈度为 度。

3.3 输水流量及允许水头损失(1)输水流量(见表1)。

表1 输水流量(2)允许水头损失:根据渠系水面线要求,通过设计流量时,本倒虹吸管允许最大水头损失值为m 。

3.4(1)含泥沙情况(2)3.5 进出口渠道要素(见表2表2 进出口渠道要素表63.6 管线区的地形资料(见表3)表3 地形资料3.7(1)管线区的综合地质平面图(1∶200~1∶500,管线长于1000m 时1∶1000~1∶2000);(2)管线纵、横地质剖面图(1∶200~1∶500);(3)管线区不良地质构造处及特殊地段(如跨越河溪、道路等)的平面图、剖面图(1∶200~1∶500)及有关专题报告;(4)(5)地基及回填土的物理力学指标(见表4、表5(6)表4表5 回填土的物理力学指标73.8(1)气温及水温:多年实测的日平均气温及水温,或月平均资料(见表6);表6 多年月平均气温与水温资料 单位:℃(2)极端最高气温℃(发生在年月日); (3)(4)多年平均最大风速m /s(5)冰冻期为月,结冰厚度m ,持续最长时间d ,冻土层厚度m ;(6) (7)3.10 3.10.1(1)混凝土设计强度与弹性模量见表7。

表7 混凝土设计强度与弹性模量表 单位:MPa(2)混凝土的其它参数见表8表8 混凝土其他参数83.10.2 钢筋设计强度及弹性模量,见表9表9 钢筋设计强度及弹性模量3.10.3 其他 3.11(1)混凝土结构构件强度安全系数见表10。

(2)钢筋混凝土结构构件强度安全系数见表11表11(3)钢筋混凝土结构构件使用中不允许出现裂缝的抗裂安全系数(Kf),见表12表12 钢筋混凝土结构构件抗裂安全系数Kf(4)建筑物稳定安全系数见表13表13 建筑物稳定安全系数3.12(1)管节搬运、吊装等动力系数:K η=9(2)管体与管座之间的摩擦系数: f =44.1 倒虹吸管设计除执行本大纲外,还应符合有关标准、规程和规范的规定。

4.2 倒虹吸管是引水建筑物,其工作情况及设计要求必须满足整个引水工程规划设计的要求。

4.3 鉴于温度荷载对管道应力影响较大,又难于准确计算,因此,在管道设计中,应采取适当的构造措施,尤其要注重隔温措施,一般尽量采用掩埋式或其它隔温结构,以减小温度荷载对管道应力的影响。

4.4 混凝土收缩的影响在设计上一般不进行计算,只提请施工部门采取措施,应控制均匀收缩在允许范围之内,并应尽量避免非均匀收缩。

4.5 地震力为特殊荷载,设计中一般可不考虑,应着重采取抗震结构及工程措施。

只有对7度以上地震区的大型倒虹吸管,且是露天铺设时,应按SDJ10-78的要求进行设计。

4.6倒虹吸管主要是承受较大的内水压力荷载,因此,钢筋混凝土管道结构应按不允许开4.7因混凝土具有易裂性,对混凝土水管,尤其是高压管,应从结构构造、布筋、施工等4.8 在结构设计中,应充分考虑施工中(如用顶管法、盾构法施工,或管道通过河谷道路等)4.955.1 一般规定105.35.3.25.3.3 镇墩布置 (1)11(2)5.3.4 管节长度与伸缩沉陷缝5.3.5 专题设计66.16.2倒虹吸管内流速应根据允许水头损失值,经技术经济比较和管内不淤条件选定。

6.4倒虹吸管内的水流为压力管流,故其管道内的过水能力按压力管流公式计算。

提示:倒虹吸管是有压的输水建筑物,一般由进口段、管道段和出口段组成,其水力计算的主要任务: (1)(2)(3)校核过水能力、水头损失及水面衔接是否满足设计要求。

126.5 进出口水面衔接的验算77.1 荷载及其组合7.1.1荷载 7.1.1.1(1)(2)(3)(4)(5)管道弯曲段水(6) (7) (8) (9) (10)7.1.1.2(1) (2)7.1.2荷载组合一般应按表14~16采用,但有时还要考虑其它可能的荷载及可能的最不利组合。

(1)管道横向计算的荷载组合,见表14。

13表14 管道横向计算的荷载组合表(2)管道纵向计算的荷载组合,见表15表15 管道纵向计算的荷载组合(3)镇墩计算的荷载组合,见表16。

14表16 镇墩计算的荷载组合7.2 7.2.17.2.27.2.2.17.2.2.2157.2.37.3 7.3.17.3.1.17.3.1.2 (1)(2)(3)7.3.1.37.3.1.4 镇墩基础7.3.1.5镇墩内管道段强度及配筋167.3.1.6 镇墩的周围,尤其是上部,宜配置适量温度钢筋,以防开裂,损坏整体性。

7.3.2 镇墩的稳定性验算(1)(2)7.3.3(1)镇墩的强度验算一般按重力式挡土墙计算方法进行,可选几个与墩底面平行的危险面用材料力学方法计算截面应力,使之满足材料的设计要求。

(2)镇墩的地基强度验算。

7.48 有关构造、细部结构9观测设计(1)(2)(3)(4)(5)参见《水工手册》第7卷第34章第5节和第8卷第40章第3节及《倒虹吸管》第2章等。

1710 技术专题研究(必要时)1111.11212.1(1)(2)(3)专题文件(如:试验报告、专题研究报告等)12.2(1) (2) (3)12.3。

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