钢筋混凝土矩形水池设计

合集下载

浅议钢筋混凝土矩形水池结构设计及施工要点

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 ,

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。

钢筋混凝土矩形水池规定

钢筋混凝土矩形水池规定

钢筋混凝土矩形水池作为常见的特种结构类型,被广范应用于工业与民用建筑的给水、污水、消防工程中。

因此在满足水工艺要求的前提下,既保证今后的正常生产使用,又降低工程造价,是设计人员面临的主要任务。

下面就设计中经常遇到的一些问题,提出几点看法。

1荷载取值的问题1.1池内水压力。

池内水压作为水池类构筑物的主要荷载。

在设计过程中,应当偏于安全的按满水高度来计算水压。

这是因为:一方面使用过程中很可能由于值班人员疏忽或者存在液位计等部件失灵而造成满池;另一方面今后工艺上有可能技术改造而超过原设计水位。

池内水压荷载的取值大小对于挡水墙式浅池的下端弯矩影响较大。

1.2池外水浮力。

当有地下水时,池壁外侧除考虑地下水的压力外,还应考虑地下水位以下的土由于水的浮力使土的有效重度降低而对土压力的影响。

同时,地下水对池体的浮托力也不容小视。

由于地下水位未掌握好而引起结构选型错误及抗浮不够等工程事故也时有发生。

地质勘察报告所提供的地下水位一般仅反映勘测期间的地下水位情况。

如果详勘在当地枯水期进行,所提供的地下水位标高将无法被设计取用,或导致结构计算的失误。

根据实际情况,结合地方水文资料,确定一个合适的地下水位标高做设计地下水位,做到既保证使用阶段结构安全和不利情况抗浮安全,又能降低工程造价双赢的目的。

笔者在设计黄骅港某水厂设计大型清水池时,遇到了地下水位特别浅的问题。

该水池采用无梁楼盖设计,在计算水池抗浮过程中,还存在有局部抗浮的问题。

设计过程中,覆土厚度增加到1.5m还不能满足要求。

这时候,考虑到是否考虑每年检修安排在冬季枯水位时,这样设计所采用的低地下水位标高就能保证正常生产、检修,从而很好的解决了水池抗浮的问题。

1.3温、湿度作用。

由于混凝土硬化过程中产生的水化热、工艺特殊要求以及季节变化等,造成池壁产生膨胀或收缩。

当变形受到约束时,在池体中产生相应的的温度和湿度变形应力,很容易产生有害裂缝。

设计时,对夏季应考虑湿差作用,对冬季应考虑温差作用。

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

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。

论析钢筋混凝土矩形水池设计

论析钢筋混凝土矩形水池设计

论析钢筋混凝土矩形水池设计钢筋混凝土矩形水池结构是一种特殊结构,在工业建筑进和民用建筑的给水工程、排污工程、消防工程中有及其广泛的应用。

在进行钢筋混凝土矩形水池结构设计时,设计人员不仅要对整个工艺流程进行考虑,还要对钢筋混凝土矩形水池结构的生产使用、工程造价等进行考虑。

一般情况下,钢筋混凝土矩形水池结构主要由顶盖、底板、池壁等部分组成,钢筋混凝土矩形水池可以分为带走道板的半封闭池、顶盖封闭池、无顶盖开敞池等几种情况,在进行钢筋混凝土矩形水池设计时,设计人员要根据实际情况,选用合理的形式。

1、荷载及内力组合1.1 荷载分类荷载可以分为池顶荷载、池壁荷载、温度荷载、湿度荷载等几种情况,其中池顶荷载主要是针对有顶盖的封闭式水池,主要包括顶板自重、覆土重力、防水层重量、活荷载、雪荷载等,一般情况下,在计算池顶荷载时,不会同时考虑活荷载和雪荷载。

一般情况下,在进行初步设计或者缺乏相关资料时,设计人员可以选取30°为土的内摩擦角,土的重度可以选取18KN/m3,如果地面没有堆载,地面活荷载可以选用1.5KN/m2-2.0KN/m2。

水池内水压力是水池承受的主要荷载,在进行水池内水压力计算时,如果处于偏安全状态,需要按照满池进行计算。

为了避免出现试块制作的不规范现象,应加强混凝土强度评定,按照《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)的相关规定对混凝土强度进行分批检验,并进行评定,根据强度等级、生产工艺条件以及龄期分配检验批,试块制作的地点应随机选取,保证试块制作的真实性。

为避免混凝土裂缝的发生,最重要的要做好混凝土的早期养护,控制好构件的湿润度,使混凝土尽可能减少收缩,避免内部约束而开裂,同时还要控制好混凝度的温度上升,降低混凝土的温度下降的速率,提高混凝土的极限拉伸值,并采取相应的措施,改善和完善钢筋混凝土矩形水池的空间结构设计。

1.2 内力组合一般情况下,钢筋混凝土矩形水池需要考虑以下几种内力组合:池内水压+ 自重;池外土压+自重;池内水压+自重+温度荷载、湿度荷载。

05S804矩形钢筋混凝土蓄水池

05S804矩形钢筋混凝土蓄水池

05S804矩形钢筋混凝土蓄水池05S804矩形钢筋混凝土蓄水池是一种广泛应用于农田水利工程中的重要设施,其作用主要是储存和调节水资源,保障农业生产和生活的正常进行。

本文将介绍05S804矩形钢筋混凝土蓄水池的设计与施工。

05S804矩形钢筋混凝土蓄水池是一种钢筋混凝土结构形式,其池体为矩形,由池壁、池底和池顶三部分组成。

这种结构形式具有施工方便、耐久性好、占地面积小等优点。

在设计05S804矩形钢筋混凝土蓄水池时,需要考虑以下参数:(1)容积:根据实际需要确定,一般不宜小于100立方米。

(2)池壁厚度:一般采用80-150毫米的混凝土,并设置10-30毫米的构造筋。

(3)池底厚度:一般采用150-300毫米的混凝土。

(4)池顶厚度:一般采用50-150毫米的混凝土。

(5)池壁与池底的连接方式:采用坡角连接或直角连接。

(6)池壁与池顶的连接方式:采用坡角连接或直角连接。

(1)荷载:包括池内水压力、池外土压力、雪荷载等。

(2)地震烈度:需要考虑地震对结构的影响。

(3)材料强度:需要根据实际情况选择合适的材料强度。

(1)清理现场:清理施工现场的杂物和障碍物。

(2)测量放线:根据设计图纸进行测量放线,确定池体的位置和尺寸。

(3)材料准备:准备好所需的钢筋、水泥、砂石等材料。

(1)池底施工:先施工池底,然后进行池壁和池顶的施工。

在施工时,需要注意保持池底的平整度和承载力。

(2)池壁施工:在池底施工完成后,进行池壁的施工。

在施工过程中,需要注意保持池壁的垂直度和稳定性。

需要按照设计要求设置构造筋和分布筋,确保结构的强度和稳定性。

(3)池顶施工:在池壁施工完成后,进行池顶的施工。

在施工过程中,需要注意保持池顶的平整度和承载力。

需要按照设计要求设置分布筋和防水层,确保结构的防水性能和使用寿命。

随着建筑信息模型(BIM)技术的不断发展,其在土木工程领域中的应用也越来越广泛。

特别是在水工建筑中,如水池、水库等的设计和施工中,BIM技术发挥了重要作用。

钢筋混凝土矩形水池结构设计

钢筋混凝土矩形水池结构设计
参考文献 [1] 给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程(CECS
如果水池底板做成变截面的形式,可沿池壁做成 条形基础,池底其余部分采用构造底板,地基反力按边 缘最大和最小反力斜直线分布。做成条形基础的水池 底板,其内伸部分和外伸部分均视为悬臂板,按悬臂板 计算其固端弯矩和剪力,需验算地基承载力。 3.2.3考虑Winkler弹性地基的底板内力计算时基 床系数k值的求解
江西建材4/2008
矩形水池的壁板为矩形板,其计算可按混凝土结
构矩形板的计算方法,划分为单向板和双向板进行计
算。
(1)当时,池壁为单向板,在水平荷载作用下,荷载
几乎全部沿竖向传递,计算时沿池壁高度H取1m宽 板带作为计算单元,池壁按坚向单向板计算,对于开敞
式水池池壁即按悬壁板计算。池壁与相邻池壁相连处,
般由池壁、底板和顶盖(是否封闭加盖由工艺需要决 侧压力通常用朗肯主动土压力理论计算。土的各参数
定)所组成。水池按有无顶盖,可分为无顶盖的开敞式 可按岩土勘察报告所提供的实际数值取用。但在初步
池、有顶盖的封闭式池和带走道板的半封闭池:按安置 方式,可分为地上式、半地上式、地下式。 2水池荷载的计算及内力组合中值得注意的问题 2.1 水池荷栽分类及选用
当池底在最高地下水位以上,地基具有较均匀的 中、低压缩性,池型平面尺寸不大时,地基反力可按线 性分布考虑,水池底板可做成等厚截面和变截面两种 形式,这两种形式的底板内力计算有所不同。
如果水池底板做成等截面的形式,地基反力按均 匀直线分布进行计算。当底板长边与短边之比时,沿短 边方向取lm宽截条,按单跨或多跨连续板计算;当底 板长边与短边之比时,沿短边和长边方向各取1m宽截 条,按单跨或多跨连续板计算,可不验算地基承载力。
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 第(1)组合为地上式水池的必需组合,第(1)、(2) 组合是半地上式水池和地下式水池的必需组合,第(3) 组合用于冬夏季或早晚温、湿差大的地区,并且没采区 任何保温措施的水池。 3水池内力计算中值得注意的问题 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,下面分别谈一谈池壁 和底板内力计算的方法及其中应注意的问题。 3.1 池壁的边界条件假定和内力计算 3.1.1池壁的边界条件假定及应用: (1)开敞式水池池壁的边界条件可假定为三边固 接、顶边自由的板。 (2)有顶盖的封闭式水池池壁,视其与顶板的连接 情况,池壁的边界条件可假定为三边固接、顶边铰接 (或弹性支承)的板。当池壁与顶板整体连接,且池壁线 刚度为顶板线刚度的5倍以上时,可假设池壁顶端为 铰接,否则为弹性支承。 根据以上两种边界条件假定,我个人认为在设计 大、中型矩形水池时,在条件允许的情况下应尽可能设 计成有顶盖的型式,以改善池壁的受力状态,当采用有 顶盖的型式有困难时,应尽可能从池壁挑出走道板,并 使走道板能成为池壁的弹性支承或不动铰支承。走道 板要成为池壁的不动铰支承要求是很严格的,必须经 过计算满足规范要求。根据经验,要使走道板满足不动 铰支承最有效的办法是减小走道板水平方向的计算跨 度,或增加走道板宽度。当走道板不能满足不动铰支承 要求时,可按弹性支承计算。当水池必须开口无顶盖且 池壁较高时,可以设计为变截面池壁或带壁柱的池壁。 3.1.2池壁内力计算

钢筋混凝土矩形水池设计

钢筋混凝土矩形水池设计

钢筋混凝土矩形水池设计钢筋混凝土矩形水池作为常见的特种结构类型,被广范应用于工业与民用建筑的给水、污水、消防工程中。

因此在满足给排水专业要求的前提下,既保证今后的正常生产使用,又降低工程造价,是设计人员面临的主要任务。

标签:矩形水池;基本规定;构造要求;荷载取值1、水池的基本规定1.1水池宜采用钢筋混凝土结构。

水池受力构件的混凝土强度等级不应低于C25,垫层混凝土不应低于C15。

水池结构的防水,一般采用混凝土自防水,采用抗渗混凝土。

主要依据水池深度来确定混凝土的抗渗等级。

2、水池的构造要求2.1水池的受力壁板和底板厚度不宜小于200mm,顶板厚度不宜小于150mm。

当钢筋混凝土水池采用构造底板时,底板厚度不应小于120mm,底板顶面应配置构造钢筋,配筋量不宜小于每米5根直径8mm的钢筋。

2.2水池的最小保护层厚度应满足《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》要求。

2.3钢筋混凝土水池长度大于30m(室内或土中)或20m(露天)便需要设伸缩缝,缝宽20mm~30mm.伸缩缝应做成贯通式,在同一剖面上连同底板、顶板一起断开。

大型水池还需要设施工缝,主要作用是保证前后两期施工混凝土的良好连接,水池施工缝的位置可设在底板与池壁连接斜托上部和池壁与顶板连接斜托的下部。

2.4池壁、底板的受力钢筋宜采用小直径钢筋和较密的间距,尽可能采用HRB400级钢筋。

水池各部位的钢筋间距应在100-250mm范围内。

如果钢筋间距太密,会影响混凝土振捣,而钢筋间距太大,容易产生裂缝。

2.5现浇钢筋混凝土水池最容易在角隅处出现裂缝,因此必须在池壁转角处、池壁与底板相交处设置“暗梁”、“暗柱”或设置腋角。

敞口水池顶端也宜配置水平向加强钢筋。

根据规程第7.1.7条的规定要求,敞口水池在温差或地基变形作用下池壁顶端是结构的薄弱点,宜设置暗梁,高度不得小于池壁厚度,内外侧各配置不小于3根16的受力水平钢筋。

3、水池计算注意问题3.1水池的边界条件3.1.1水池的分类:当l/h〉2时为浅池,当l/h<0.5时为深池,当0.5≤l/h≤2时为双向板式水池.3.1.2池体结构一般由池壁、底板和顶盖(是否封闭加盖由给排水专业需要决定)所组成。

05S804矩形钢筋混凝土蓄水池

05S804矩形钢筋混凝土蓄水池

05S804矩形钢筋混凝土蓄水池05S804矩形钢筋混凝土蓄水池是一种常见的建筑结构,它被广泛应用于农业、工业和城市给排水等领域。

该蓄水池的设计和施工方法已经得到了广泛的研究和探讨。

本文将详细介绍该蓄水池的结构设计、施工工艺、材料选择以及质量控制等方面。

结构设计05S804矩形钢筋混凝土蓄水池是一种矩形截面的单层钢筋混凝土结构,其设计主要基于力的平衡和力的传递原理。

该蓄水池的主要结构包括池体、顶盖和底部支撑结构。

其中,池体是蓄水池的主要部分,它由前墙、后墙和两侧墙组成,前墙和后墙分别由钢筋混凝土板和钢筋混凝土柱组成,两侧墙则由钢筋混凝土板和钢筋混凝土剪力墙组成。

顶盖和底部支撑结构的作用是承载蓄水池的水压力和传递力的作用。

施工工艺05S804矩形钢筋混凝土蓄水池的施工工艺主要包括以下几个步骤:1、基础处理:在施工前,需要对地基进行加固处理,以确保蓄水池的稳定性和承载能力。

2、钢筋工程:在施工时,需要按照设计图纸的要求,将各种钢筋按照正确的规格、数量和位置进行安装,以确保结构的稳定性和承载能力。

3、模板工程:在施工时,需要按照设计图纸的要求,使用符合要求的模板进行安装,以确保结构的形状和尺寸符合设计要求。

4、混凝土工程:在施工时,需要使用符合要求的混凝土进行浇筑,以确保结构的强度和耐久性。

5、防水工程:在施工时,需要做好防水处理,以确保蓄水池的使用寿命和使用安全性。

材料选择在05S804矩形钢筋混凝土蓄水池的施工过程中,材料的选择至关重要。

首先,钢筋应该选用优质钢材,具有高强度、高韧性、防锈等特性。

其次,混凝土应该选用优质水泥、砂、石等材料,具有高强度、高耐磨性、防冻等特性。

最后,防水材料应该选用耐高温、耐腐蚀、耐老化等特性的材料,以确保蓄水池的防水效果和使用寿命。

质量控制在05S804矩形钢筋混凝土蓄水池的施工过程中,质量控制是至关重要的环节。

首先,在施工前需要对各种材料进行质量检查,确保材料的质量符合要求。

10-钢筋混凝土水池设计解析

10-钢筋混凝土水池设计解析

池壁 池底
h1 a1 h a2
图10-6 池壁与池底整体连接示意图
按固定支承计算的条件:池壁底端如与底板整体连接,同时满足下面三个条件时: ⑴如图10-6所示h 1≥h; ⑵a1>h且a2≥a1; ⑶地基良好,地基土壤为低压缩性或中压缩性(压缩系数a1-2<0.5)
弹性固定连接即考虑池壁与底(顶)板的变形连续性,将池壁与底(顶)板的连接看成可 以产生弹性转动的刚性节点。
第十章 钢筋混凝土水池设计
§10-4 钢筋混凝土圆形水池设计
三、池壁截面设计 池壁截面设计包括: ⑴计算所需的环向钢筋和竖向钢筋; ⑵按环拉力作用下不允许出现裂缝的要求验算池壁
厚度; ⑶验算竖向弯矩作用下的裂缝宽度; ⑷按斜截面受剪承载力要求验算池壁厚度。
§10-5 钢筋混凝土矩形水池设计
一、矩形水池的计算简图
池壁与池底整体连接,但不能满足固定支承的其它条件时,应按弹性固定连接计算
第十章 钢筋混凝土水池设计
§10-4 钢筋混凝土圆形水池设计
二、池壁内力计算
(一)圆水池池壁内力计算的基本原理
1.假定条件:
◆池壁可看作圆柱形薄壳,忽略池壁厚度;
◆忽略由池顶、池底传于池壁的竖向力对池壁轴力的影响;
◆假设池壁壳体材料是各向同性的匀质连续弹性体;
第十章 钢筋混凝土水池设计
㈠不同长高比池壁的计算假定
池壁在侧向荷载作用下单、双向受力的区分条件
l
பைடு நூலகம்
壁板的边界条件
H
板的受力情况
四边支承
l 0.5 H
H 2l 部分按水平单向计算;板端H 2l 部分按双向计算, H 2l 处可视为自由端
0.5 l 2 H
按双向板计算

05S804矩形钢筋混凝土蓄水池[1]

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。

钢筋混凝土水池工程施工设计方案

钢筋混凝土水池工程施工设计方案

钢筋混凝土蓄水池施工方案1.编制依据1.1《施工质量检验及评定标准》土建工程篇1.2《建设施工及验收技术规范》1.3《建设安全工作规程》DL5009.1-20021.4《建设安全健康与环境管理工作规定》1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20021.6《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S8042.工程概况本工程为钢筋混凝土蓄水池。

3.施工应具备的条件3.1施工现场场地平整完成,临时道路畅通,水源、电源引至使用地点,经测试后满足施工要求。

3.2对进场的所有施工人员进行了三级安全教育,特殊工种作业人员已经经过培训合格,持证上岗。

3.3钢筋、水泥、砂、石、外加剂等施工原材料根据材料计划准备充足,同时完成必要的复试和检验。

3.4施工机具、设备、架模工具等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数量、质量满足施工需要。

4.施工主要机具及材料4.机具需用量5.施工方法及步骤5.1施工顺序:定位测量→土方开挖→垫层施工→蓄水池池壁及底板施工→蓄水池池壁、顶板及支柱施工→土方回填5.2施工流水段流程:水池底板钢筋绑扎→水池池壁、支柱竖向钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁及底板模板安装→支柱底部柱脚模板安装→水池底板砼浇筑→水池池壁、支柱钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁、支柱模板安装→顶板模板安装→顶板钢筋绑扎及预埋套管安装→池壁及顶板混凝土浇筑→养护→模板拆除→覆土5.3土方开挖:5.3.1现场放坡系数为1:0.75。

5.3.2采用反铲挖掘机端头挖土法:从基坑的端头以倒退行驶的方法进行开挖,自卸汽车配置在挖掘机的两侧装运土。

5.3.3土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。

随时作成一定坡势,在开挖过程中,应随时检查边坡的状态。

根据土质变化情况,应做好基坑的支撑准备,以防坍陷。

5.3.4开挖基坑挖至设计标高人工考古式淸槽。

5.3.5在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。

钢筋混凝土矩形水池施工方案精选全文完整版

钢筋混凝土矩形水池施工方案精选全文完整版

河南**********公司可编辑修改精选全文完整版内蒙古乌努格吐山铜钼矿二期扩建项目高位水池回水池工程施工方案编制:审核:审批:施工单位:编制日期:年月日目录目录 (1)一、工程概况 (2)二、施工准备 (3)1、组织机构 (3)2、技术准备 (3)3、作业层准备 (4)4、施工机具设备准备 (4)5、材料准备 (5)6、施工现场准备: (5)三、施工流程 (5)四、主要项目的施工方法及技术措施 (5)1、定位测量 (6)2、土石方工程 (6)3、钢筋工程 (8)4、模板工程 (9)5、混凝土工程 (10)6、保温工程 (12)7、水泥砂浆找平层 (12)8、砌筑工程 (13)9、抺灰工程 (13)10、脚手架工程 (14)五、质量标准及保证质量的措施 (16)1、质量标准 (16)2、保证质量的措施 (17)六、需要注意的事项 (17)七、安全技术措施及文明施工 (17)高位水池回水池工程施工方案一、工程概况工程名称:中**********工程高位水池给排水工程建设单位:中国***********公司设计单位:**********设计院监理单位:***********工程建设监理部施工单位:河南************公司中国********************公司二期高位水池工程位于一期高位水池西侧,二期新建生产高位水池包括:高位水池分4000m³回水池三座,4000m³新水池两座。

我单位负责施工的3座4000m³回水池位于一期高位水池回水池西侧,东西相距17m,南北方向与一期位置平齐。

容量合计:12000m³。

钢筋混凝土矩形水池均选用国家标准图集:《96S823~96S833;96S838~96S838》中4000m³矩形水池做法,水池覆土厚度1m。

单个水池平面尺寸为:30m*30m,水池内净高:5m,水池地板厚度:0.25m,水池墙壁厚度:0.3m,顶板厚度为:0.15m。

05S804矩形钢筋混凝土蓄水池

05S804矩形钢筋混凝土蓄水池

05S804矩形钢筋混凝土蓄水池在现代建筑和工程领域中,蓄水池的建设是一项至关重要的任务。

05S804 矩形钢筋混凝土蓄水池作为一种常见且实用的设计方案,在满足用水需求、保障供水稳定以及水资源管理等方面发挥着不可或缺的作用。

首先,我们来了解一下05S804 矩形钢筋混凝土蓄水池的基本结构。

这种蓄水池通常由池壁、池底、顶板以及各类附属构件组成。

池壁是承受水压和土压力的主要结构,其厚度和配筋根据水池的尺寸、水深和地质条件等因素进行精心设计。

池底不仅要承受池水的重量,还要经受地下水的浮力作用,因此需要具备足够的强度和稳定性。

顶板则起到保护池水不受外界污染以及承担一定荷载的作用。

在材料选择方面,钢筋的质量和规格对于蓄水池的强度和耐久性至关重要。

优质的钢筋能够提供良好的抗拉性能,确保结构在受力时不发生脆性破坏。

混凝土的强度等级也需要根据具体工程要求进行选择,一般来说,高强度的混凝土能够提供更好的抗渗性能和耐久性。

施工过程是保证 05S804 矩形钢筋混凝土蓄水池质量的关键环节。

在施工前,需要进行详细的地质勘察,了解地下水位、土层性质等情况,为基础设计提供依据。

基础施工要确保坚实平整,以防止不均匀沉降导致水池开裂。

钢筋的绑扎需要严格按照设计要求进行,保证钢筋的间距和位置准确无误。

模板的安装要牢固,拼缝严密,防止混凝土浇筑时出现漏浆现象。

混凝土的浇筑应连续进行,避免出现冷缝。

浇筑完成后,要及时进行养护,保持混凝土表面湿润,以促进水泥的水化反应,提高混凝土的强度和抗渗性能。

05S804 矩形钢筋混凝土蓄水池的优点是显而易见的。

其一,矩形形状在场地利用上较为灵活,可以根据实际场地条件进行合理布局。

其二,钢筋混凝土结构具有良好的强度和稳定性,能够承受较大的水压和外部荷载。

其三,通过合理的设计和施工,可以有效地保证蓄水池的抗渗性能,减少水资源的渗漏损失。

然而,这种蓄水池的建设也并非一帆风顺,存在一些需要注意的问题。

例如,施工过程中的质量控制难度较大,如果某个环节出现疏忽,可能会影响整个蓄水池的性能。

矩形钢筋混凝土水池设计简述

矩形钢筋混凝土水池设计简述
2 . 1 荷载分 析 2 . 1 . 1 荷 载分 类
图 2 剖面 图
池壁荷载 : 池壁荷载主要是作用于水平方向的 水 压力 和土压 力 。水压 力按 三角 形分 布 。土压 力按 主动土压力计算。 池底荷载 : 池底荷载为使底板产生弯矩和剪力
的那部 分地基 反 力或地 下水 浮力 。
2 结 构 设 计
以上述工 程 为例 , 水 池 长 度 L=1 2 . 5 n, i 宽度 B = 5 . 5 n, i 高度 H= 8 . 7 n, i 因L / H=1 . 4 4 < 2 , 池 壁厚 可
按 H / 1 5 = 5 8 0 mm计 , 取池 壁厚 t =6 0 0 mm, 底板 厚 h 3 = 7 0 0 n i n, 底板 外 挑 长度 t 2 =3 0 0 m m。水池 平 面 图见 图 1 , 剖 面图见 图 2 。
王莉香
( 西北矿冶研究院 , 甘肃 白银 7 3 0 9 0 0 )

要: 因受地形 限制 , 水池用地被大量压缩 , 为满 足容量 要求 , 需加 大水池深 度 。本文结 合工 程实例简 要介绍 了
矩形水池的结构方案选择及所采取的构造措施 。 关键词 : 水池 ; 荷载 ; 结构设计
1 工 程概 况
该工程位于甘肃陇南地 区, 为半地下式 敞 口钢
筋混凝 土矩形 水 池 。据 地 质勘 查 报 告 可 知 , 持 力 层 承 载力 为 1 5 0 k P a , 该层厚 3 i n左 右 , 可做 持力层。 该 区域地 下水 位较 低 , 可 以不 考虑 地下 水 的影 响。
me n t s ,t h e d e p t h o f t h e p o o l n e e d e d t o b e d e e p e n e d . C o mb i n i n g w i t h e n g i n e e r i n g e x a mp l e s , t h i s p a p e r b i r e l f y i n t r o d u c e s t h e s e l e c t i o n o f r e c t a n g u l a r t a n k s t r u c t u r e s c h e me a n d c o n s t uc r t i o n me a s u r e s t a k e n . Ke y Wo r d s :p o o l s ; l o a d s ; s t uc r t u r e d e s i g n

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

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。

浅议钢筋混凝土矩形水池设计中的几点问题

浅议钢筋混凝土矩形水池设计中的几点问题

浅议钢筋混凝土矩形水池设计中的几点问题
钢筋混凝土矩形水池作为工程中常见的构筑物。

关键词:钢筋混凝土矩形水池,计算模型构造
引言:钢筋混凝土矩形水池作为工程中常见的构筑物,已经被广泛的应用于污水处理厂,化工厂等工业建筑内,因此研究其受力性能以应用于工程设计显得尤为重要。

论文写作,计算模型构造。

钢筋混凝土水池结构主要由顶板、池壁、支柱、壁板等组成。

论文写作,计算模型构造。

本文对矩形水池设计中常见的几个问题进行探讨,希望能对工程设计人员设计出可靠而经济的钢筋混凝土水池结构有一定的帮助。

1 设计水位的确定
水池这类占地面积大且内部空旷的构筑物,抗浮稳定的设计计算,显的尤为重要。

由于水池上浮所造成的经济损失和弥补费用是相当可观的,《给水排水工程钢筋混凝土水池设计规程》CECS138:2002和《石油化工钢筋混凝土水池结构设计规范》SH/T3132-2002中对水池的整体抗浮稳定安全系数取为1.05,根据相关规范的规定一般设计均取用水文资料的最高地下水位。

在50年设计基准期内,一般水工构筑物地下水可变荷载作用的取用按照《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001的原则确定,而不考虑旱遇洪水的偶然作用。

但我们在实际的工程中,很多工程地质勘查报告所提到的地下水位并不是从地方水文资料分析得到的,在勘查报告中反映出来的数据往往是勘测期间的数据。

如果勘测期间正好处于旱季或者枯水期,那得到的水文仅反映勘测期间的地下水位情况,所提供的地下水位标高将难以被设计取用, 或导致结构计算。

浅谈钢筋混凝土矩形水池设计

浅谈钢筋混凝土矩形水池设计
土 由于水 的浮力使 土 的有 效 重度 降低 而对 土 压 力 的影 响 。同时 , 地 下 水 对 池 体 的 浮 托 力 也 不 容 小
考 虑到把 每 年 检 修 安 排 在 冬 季 枯 水 位 时 , 这 样 设 计所 采用 的低 地 下 水 位 标 高 就 能 保 证 正 常 生 产 、
大。
过程中, 还存在 有 局部 抗 浮 的 问题 。设 计 过程 中 ,
覆 土厚度 增加 到 1 . 5 m还 不能 满 足要 求 。这 时候 ,
( 2 ) 池外 水 浮力 。当有地 下水 时 , 池 壁外 侧 除 考 虑地 下水 的压 力 外 , 还 应 考 虑 地 下 水 位 以 下 的
任务 。
关键词 : 钢筋混凝土 ; 矩形水池 ;设计
On t h e d e s i g n o f r e i n f o r c e d c o n c r e t e r e c t a n g u l a r p o o l
J i a n g G u a n g c a i , H o n g X i a o f e n g ( H e i l o n g j i a n g M e t a l l u r g i c a l D e s i g n a n d P l a n n i n g I n s t i t u t e H a r b i n 1 5 0 0 4 0 C h i n a )
d u c t i o n u s e , a n d r e d u c e p r o j e c t c o s t i s t h e m a i n t a s k f a c i n g t h e d e s i g n e r .
Ke y Wo r d s : r e i n f o r c e d c o n c r e t e ;r e c t a n g u l a r p o o l ;d e s i g n

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

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。

钢筋混凝土矩形水池的设计

钢筋混凝土矩形水池的设计

钢筋混凝土矩形水池的设计 王兆霞(中国石化集团管道储运公司设计研究院) 摘要 钢筋混凝土矩形水池设计时,应针对工程实际情况,正确选择结构方案和结构计算简图。

在设计构造方面采取有效措施保证工程质量。

主题词 结构 混凝土 方案 计算 设计一、工程概况工程涉及公司基地污水处理场扩建工程的各种不同类型的钢筋混凝土水池,共5座。

有多格池、单格池、圆形池,其中大部分为地面式敞口钢筋混凝土矩形水池。

池高(H)一般都在6m左右。

水池属于钢筋混凝土特种结构,它由各种类型的梁 板 柱等单元构件组成,结构型式和荷载条件比较复杂。

其中的多格池是“接触氧化池1,接触氧化池2及中间沉淀池”三位一体的土建结构,属于比较高的地面式敞口钢筋混凝土矩形水池。

二、结构方案的选取及内力计算以上述多格接触氧化池为例,该水池属于多格水池,池高H=6m,侧壁L1=27m,端壁L2= 1411m。

根据实际使用情况确定最不利的荷载组合为间隔储水组合,有下列两种:试水阶段:结构自重+池内满水压力使用阶段:结构自重+池内满水压力+温度荷载其中,池底板埋入地下不考虑温度荷载的作用,温度荷载应取较大的温差计算。

无论在试水阶段还是在使用阶段,因为地面式水池的池内有液体,池外无土,池壁都视为偏心受拉构件。

钢筋混凝土矩形水池是空间结构,其结构形式、几何尺寸及连接构造影响着内力计算方法。

在侧向荷载作用下,池壁的计算通常根据池壁的高宽比来分类。

池壁顶端无约束为自由端,池壁与底板的连接为固定支承。

在池壁侧壁(L1)的计算中做了两种方案的比较。

1,方案1:按悬壁挡水墙考虑因L1/H=27/6=415>3,则侧壁在水平荷载作用下,壁板可视为竖向单向板,荷载几乎全部沿垂直方向传递,侧壁由于与底板固定而产生的弯矩影响加大,侧壁可按竖向单向受力计算,即悬壁挡水墙计算。

但在角隅处因相邻池壁约束的影响仍属双向受力,其水平向角隅处存在内部负弯矩,可按下式计算:M jx=m j qh2式中:M jx———池壁沿高度1m截面,池壁角隅处的水平向弯矩,kN·m;m j———弯矩系数,-01104;q———三角形荷载的最大值,72kN/m;h———池壁高度,m。

05S804矩形钢筋混凝土蓄水池

05S804矩形钢筋混凝土蓄水池

05S804矩形钢筋混凝土蓄水池本篇文章将介绍一个05S804矩形钢筋混凝土蓄水池的设计和建设过程,包括选址、设计、施工等过程。

一、选址在选址方面,我们应该考虑几个因素,包括周围环境、土地属性、地形地貌等。

在选址过程中,我们要将蓄水池最终的用途考虑进去,以确保选址正确并符合实际需求。

在本例中,我们将蓄水池设计为灌溉用途。

因此,选址时要考虑周围的耕地面积和土地利用情况,以确保灌溉需要能够得到满足,并为后期的灌溉工作提供方便。

此外,我们还要考虑周围的地形地貌和降雨情况,以确定建设的蓄水池的大小和深度以及相应的排水设施等。

最终,在考虑了以上因素后,我们选址的地点是一块位于乡村边缘的平原区域,周围有相对较大的农田和时有降雨的天气条件。

二、设计在选址之后,我们需要进行设施的设计。

这里,我们将介绍05S804矩形钢筋混凝土蓄水池的设计过程。

1. 水池尺寸首先,我们需要确定蓄水池的尺寸。

在本例中,我们选择设计一个200平方米的矩形水池,深度在2.5到3.0米之间。

这样,能够满足灌溉的需要,并保证充分的蓄水量。

2. 钢筋与混凝土接下来,我们需要选择合适的钢筋和混凝土。

在本例中,我们使用的是05S804矩形钢筋和C30混凝土。

这样的选择能够确保对水池中的水有足够的支撑力,而且池墙的强度会更高,使得水池的寿命更长。

3. 翻墙对于蓄水池的翻墙部分,我们需要选择适当的高度,以确保池内的水不会因水位上升而溢出。

在本例中,我们将翻墙部分设计成一个30厘米高的圆弧形。

三、施工在完成设计之后,我们开始施工。

1. 土方开挖首先,我们进行土方开挖,并清理工地。

这一步是完整创建一个能满足蓄水池需要的土地底座的关键。

所有土壤及其他杂物必须清除干净。

2. 基础接下来,我们开始做水池的基础。

我们用平整器将水平边缘和两个短边缘铺在均匀的混凝土上。

3. 砌墙然后我们开始砌墙。

首先建设池墙的矩形基础。

然后在这个基础上砌起钢筋混凝土池墙。

4. 翻墙墙砌到一定的高度后,开始进行翻墙工作。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

浅谈钢筋混凝土矩形水池设计
【摘要】钢筋混凝土矩形水池作为常见的特种结构类型,被广范应用于工业与民用建筑的给水、污水、消防工程中。

因此在满足水工艺要求的前提下,既保证今后的正常生产使用,又降低工程造价,是设计人员面临的主要任务。

下面就是对水池设计的一些看法。

【关键词】矩形水池;基本规定;构造要求;荷载取值;计算1、水池的基本规定
1.1水池宜采用钢筋混凝土结构。

水池受力构件的混凝土强度等级不应低于c25,垫层混凝土不应低于c10。

水池结构的防水,一般采用混凝土自防水,采用抗渗混凝土。

主要依据水池深度来确定混凝土的抗渗等级。

2、水池的构造要求
2.1水池的受力壁板和底板厚度不宜小于200mm,顶板厚度不宜小于150mm.当钢筋混凝土水池采用构造底板时,底板厚度不应小于120mm,底板顶面应配置构造钢筋,配筋量不宜小于每米5根直径8mm的钢筋。

2.2水池的最小保护层厚度应满足给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程要求。

2.3钢筋混凝土水池长度大于30m(室内或土中)或20m(露天)便需要设伸缩缝,缝宽20mm~30mm.伸缩缝应做成贯通式,在同一剖面上连同底板、顶板一起断开。

大型水池还需要设施工缝,主要作用是保证前后两期施工混凝土的良好连接,水池施工缝的位置可
设在底板与池壁连接斜托上部和池壁与顶板连接斜托的下部。

2.4 池壁、底板的受力钢筋宜采用小直径钢筋和较密的间距,尽可能采用hrb335和rrb400级钢筋。

水池各部位的钢筋间距应在100-250mm范围内。

如果钢筋间距太密,会影响混凝土振捣,而钢筋间距太大,容易产生裂缝。

2.5现浇钢筋混凝土水池最容易在角隅处出现裂缝,因此必须在池壁转角处、池壁与底板相交处设置“暗梁”、“暗柱”或设置腋角。

敞口水池顶端也宜配置水平向加强钢筋。

根据规程第7.1.7条的规定要求,敞口水池在温差或地基变形作用下池壁顶端是结构的薄弱点,宜设置暗梁,高度不得小于池壁厚度,内外侧各配置不小于3根16的受力水平钢筋。

3、水池计算注意问题
3.1 水池的边界条件。

3.1.1水池的分类:当l/h>2时为浅池,当l/h<0.5时为深池,当0.5≤l/h≤2时为双向板式水池.
3.1.2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。

合理的选择结构计算简图和计算公式才能保证结构设计的准确、可靠。

水池内力分析计算时,尽量做到边界条件的假定与实际情况相符。

3.1.3 敞口水池:水池顶板无约束时应为自由,水池与地板或条形基础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。

3.1.4 有盖水池:当顶板为预制装配板搁置在池壁顶端而无其它连接措施时,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注并配有连续钢筋时,该节点应视为弹性固定;当仅配有抗剪钢筋时,该节点应视为铰支承。

壁板与池底或条形基础连接时,可视池壁为固端支承,对位于软地基上的水池,应考虑地基变形的影响,宜按弹性固定计算。

当池壁为双向受力时,相邻池壁间的连接应视为弹性固定。

3.1.5比较敞口和有盖水池壁板的边界条件,设置顶盖的池壁所承受的弯矩要小很多。

因此当采用顶盖结构有困难时,应尽可能从池壁挑出走道板。

走道板满足规程要求时,可以假定为不动铰支承。

当底板设为固定支承时,底板(基础)厚度可根据土质情况取1.2~1.5倍池壁厚度,这是按照底板(基础)刚度是池壁刚度的10倍左右,在一般情况下底板可起到固定作用。

外挑的要求也同样为了起固定作用。

3.2 荷载取值
3.2.1 池内水压力。

池内水压应该按池内满水最高水压计算,这样偏于安全。

之所以不按给排水专业提的最高水位计算池内水压,是因为水池施工完成后要进行水池试水。

试水时水池内是满水。

另一方面,在日后的使用过程中,有可能工艺会进行技术改造因而超过原水位设计标高,这些都是应该考虑的因素,进而能使水池的设
计满足日后的各种需求。

3.2.2 池外土压力。

当有覆土时,要按照池壁上方有附加荷载来计算池壁土压力.
3.2.3 池外水浮力。

当地下水位标高在设计池底标高之上时,就应考虑地下水浮力的作用.同时,地下水对池体的浮托力绝对不容小视。

由于地下水位未掌握好而引起结构选型错误及抗浮不够等工程事故也时有发生。

地质勘察报告所提供的地下水位一般仅反映勘测期间的地下水位情况。

如果详勘在当地枯水期进行,所提供的地下水位标高将无法被设计取用,或导致结构计算的失误。

根据实际情况,结合地方水文资料,确定一个合适的地下水位标高做设计地下水位,做到既保证使用阶段结构安全和不利情况抗浮安全,又能降低工程造。

水池自重(包括土体及上部结构自重,但不包括水自重)与水浮力的比值即抗浮抗力系数不应小于1.05.当抗浮系数小于1.05时,就应当采取相应措施增加水池自重。

方法一:增加池壁厚度及池底厚度来抵抗池外水浮力。

但对于水浮力很大的情况下,靠增加壁厚来解决水浮力的问题不太经济,大大增加水池的造价。

方法二:可以增加底板配重。

在计算所需底板厚度设置钢筋混凝土底板。

在底板上部铺c10素混凝土垫层,来抵抗水浮力作用。

方法三:在满足给排水专业要求的前提下,可以把水池顶板降低,增加上部覆土厚度,这种方法造价很低,可优先采用。

在有地下水的情况下,水池施工的全过程必须进行基坑持续排水。

3.3 底板内力计算模式的选择
3.3.1对于池体容积小,短跨尺寸在6m以内时,计算底板内力可以按地基反力直线分布计算。

一般情况下,直接作用于底板上的池内水重和底板自重与它们引起的那部分地基反力直接抵消,而不产生弯曲应力。

只有由池壁和池顶、支柱作用在底板上的力所引起的地基反力才会使底板产生弯曲应力。

3.3.2 当池底为软土地基或板的跨度较大,根据上一种计算模式,不考虑弹性地基上的底板在荷载作用下的弹性变形,也不顾及地基土的弹性沉陷,底板跨中的最大弯矩等于简支底板的跨中弯矩加上池墙荷载底端的固端弯矩。

按以上弯矩进行配筋,底板上表面的配筋很大,下表面为构造配筋。

有时底板上表面的配筋往往达到让人无法接受的程度。

而工程实际的情况,底板下表面内力大,配筋应该多,上表面除在纵墙附近处可为构造配筋。

因此,对于上述情况设计时,应采取单位截条,将水池内外池壁作为集中力按弹性地基梁进行内力分析。

参考文献:
[1]cecs 138:2002 给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程
[2]特种结构设计(中国计划出版社)。

相关文档
最新文档