预应力混凝土输水管结构设计规范

目录

主要符号

第一章总则

第二章材料

第三章荷载

第四章管体计算

第五章构造

附录本标准用词说明

附加说明

第一章总则

第1.0.1条为了在预应力混凝土输水管〔震动挤压工艺〕构造设计中做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制订本标准。

第1.0.2条本标准适用于“震动挤压〔俗称一阶段〕工艺〞制造的公称直径为400~2000mm、管道内水工作压力0.4~1.2MPa的承插式双向预应力混凝土柔性接口输水管的构造设计。

第1.0.3条本标准适用于采用素土平基、人工砂根基或90°土弧根基以及混凝土根基等管道敷设方法。对地震区、湿陷性黄土或膨胀土等地区的管道设计及管子质量要求,尚应符合相应的现行有关国家标准、标准的规定。

第二章材料

第一节混凝土

第2.1.1条制管用水泥,应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。其标号不宜低于425号,并应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》〔GB175—85〕的规定或《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》〔GB1344—85〕中有关矿渣硅酸盐水泥的规定。

第2.1.2条砂子应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》〔JGJ52—79〕的规定,其中含泥量不宜大于1%。

第2.1.3条碎石或卵石,应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》〔JGJ53—79〕的规定,其中最大粒径不得大于25mm或环筋净距,且不应大于管壁厚度的1燉4。

第2.1.4条制管用混凝土不得采用氯盐作为防冻、早强的掺合料;采用其它掺合料应根据试验鉴定,确定其适用性能及相应的掺含量。假设需掺加减水剂时,必须采用无毒减水剂。

第2.1.5条管体混凝土立方抗压强度不得低于40MPa。

第2.1.6条混凝土设计强度应按表2.1.6采用。

第2.1.7条混凝土受压或受拉时的弹性模量应按表2.1.7采用。

第2.1.8条混凝土的泊松比υ可采用1/6。

第二节钢筋

第2.2.1条制管用的环向和纵向预应力钢筋,宜选用光面或刻痕碳素钢丝;对小口径和工作压力较低的管子可选用标准强度不小于550Mpa的冷拔低碳钢丝;对大口径和工作压力较高的管子,环向钢丝可选用钢绞线。

第2.2.2条钢筋的标准强度应按表2.2.2采用。

第三章荷载

第3.0.1条管道的设计荷载应包括覆土的竖向压力和侧向压力,管自重、管内水重、地面车辆或堆积荷载产生的竖向压力和侧向压力、地下水压力以及内水压力。

第3.0.2条管道上的覆土竖向土压力应按下式计算:

第3.0.3条当管径大于1000mm,而管顶覆土高度小于管径时,应考虑管上部胸腔土的竖向土压力,并应按下式计算:

第3.0.4条管自重应按下式计算:

第3.0.5条管内水重应按下式计算:

第3.0.6条地面车辆产生的竖向压力应按以下规定确定:

一、单个轮压传递的竖向压力〔见图3.0.6-1〕应按下式计算:

第四章管体计算

第一节根本规定

第4.1.1条预应力混凝土输水管管体计算,应进展环向计算和纵向计算,并应以满足抗裂度要求作为计算配筋量依据。

第4.1.2条环向计算时,荷载组合应包括管自重、管内水重、竖向土压力、侧向土压力及设计内水压力,并应按实际工程情况计入地面活荷载或堆积荷载的传递压力。

第4.1.3条纵向计算时,应考虑管子制造阶段环向预应力钢筋放张而引起的管体纵向内力。纵向内力应包括弯曲拉应力及泊松应力。

第4.1.4条环向预应力钢筋的张拉控制应力应取;纵向预应力钢筋的张拉控制应力应取。

第4.1.5条环向预应力钢筋的预应力损失,应按以下规定确定:

第五章构造

第5.0.1条管顶覆土不宜小于0.7m。

第5.0.2条环向预应力钢筋的净距不宜大于35mm;除管端外,净距不宜小于集料的最大粒径。

第5.0.3条纵向预应力钢筋采用不低于550MPa冷拔低碳钢丝时,其最小配筋率不应小于0.35。

第5.0.4条纵向预应力钢筋单根配筋时,最大净距不应大于12cm;成对配筋时,最大净距不应大于18cm。

第5.0.5条管道根基敷设方法应按管道承载能力要求确定。实际管基形式与设计条

件应一致。

第5.0.6条采用土弧根基时,管体应与弧形槽密切贴合〔见图5.0.6〕,其支承中心角不应小于90°。允许在弧形槽内铺填不大于40~60mm厚的砂子。当土质不能保持弧形槽的要求时,不允许采用土弧根基。

第5.0.7条采用90°砂根基时,其敷设要求见图5.0.-71或图5.0.7-2。在铺填砂子卵石或碎石〔粒径一般取8~12mm〕层时,必须夯实。

第5.0.8条采用混凝土根基时,应按承载能力大小选用相应支承中心角的混凝土根基。混凝土根基尺寸应符合表5.0.8及图5.0.8的规定。混凝土根基的设计强度不应低于10MPa。

第5.0.9条管道两侧回填土必须分层夯实,其密实度不得低于最大密实度的90。管顶回填土应按设计文件或相应的施工标准要求进展。

给排水常用规范汇总2021版

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《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017) 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《湿陷性黄土地区建筑标准》(GB50025-2018) 《建筑给水排水制图标准》(GB/T50106-2010) 《车库建筑设计规范》(JGJ100-2015) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2015) 《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》(DBJ15-34-2004)《全玻璃真空太阳集热管》(GB/T17049-2005) 《真空管型太阳能集热器》(GB/T17581-2007) 《太阳能集热器热性能室内试验方法》(GB/T18974-2003) 《带辅助热源的家用太阳能热水系统热性能试验方法》 (GB/T-25967-2010) 《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》(GB/T18713-2002)《住宅设计规范》(GB50096-2011)

预应力混凝土管规范

预应力混凝土管规范 预应力混凝土管是一种广泛应用于工程建设中的基础建材。它 的主要特点是强度高、耐用、抗压性能好等,因此在道路、桥梁、排水管道、污水处理厂等建设领域得到了广泛的应用。而针对这 种建筑材料,各地管理机关也制定出了一系列的预应力混凝土管 规范。 首先,预应力混凝土管规范中规定了该建材的主要技术指标。 例如,规范中会明确规定预应力混凝土管的直径、长度、受力设 计及其选材、制作工艺、质量控制等方面指标,以确保其在建设 过程中的安全可靠性。在这些技术指标方面,各地管理机关多以 行业标准或国家标准为依据,使得预应力混凝土管的质量可靠、 符合工程建设需求。 其次,预应力混凝土管规范也涉及到了运输安装的规定。预应 力混凝土管一般是在生产厂家进行制作,随后运往施工地点。因此,预应力混凝土管规范中同样规定了运输过程中的安全要求。 例如,规范中对运输车辆的要求,包括重量限制、运输路线、车 速限制等,以确保运输过程中不会对人员和交通安全造成影响。 而当预应力混凝土管到达施工现场后,规范会对其安装过程中的 安全保障方面进行具体规定。这些规定包括了预应力混凝土管安

装的基础处理、支撑方式、沉降控制等方面,以确保预应力混凝土管在安装后的稳定性。 此外,预应力混凝土管规范还涉及了预应力管道的检测方法和标准。在预应力混凝土管建设过程中,要确保管道的耐用性和强度符合建设要求,因此对其进行检测是必不可少的环节。预应力混凝土管规范规定了合适的检测方法,例如根据行业标准对管道进行静态、动态负载测试,以及对预应力混凝土管的外观和质感进行检测等。这些检测标准的制定,将大大保障了预应力混凝土管的成品质量,避免了在实际应用过程中出现质量问题,提高了预应力混凝土管材料的可靠性。 总的来说,预应力混凝土管规范的制定对于保障工程建设的稳定和安全至关重要。只有规范细致周全、科学合理,才能充分保障各种预应力混凝土管材料在建设过程中的应用效果和质量稳定性。因此,在现代工程建设中,预应力混凝土管的规范在保障公共利益、优化工程建设过程中起着非常重要的作用。

预应力混凝土输水管结构设计规范

目录 主要符号 第一章总则 第二章材料 第三章荷载 第四章管体计算 第五章构造 附录本标准用词说明 附加说明 第一章总则 第1.0.1条为了在预应力混凝土输水管〔震动挤压工艺〕构造设计中做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制订本标准。 第1.0.2条本标准适用于“震动挤压〔俗称一阶段〕工艺〞制造的公称直径为400~2000mm、管道内水工作压力0.4~1.2MPa的承插式双向预应力混凝土柔性接口输水管的构造设计。 第1.0.3条本标准适用于采用素土平基、人工砂根基或90°土弧根基以及混凝土根基等管道敷设方法。对地震区、湿陷性黄土或膨胀土等地区的管道设计及管子质量要求,尚应符合相应的现行有关国家标准、标准的规定。 第二章材料 第一节混凝土 第2.1.1条制管用水泥,应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。其标号不宜低于425号,并应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》〔GB175—85〕的规定或《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》〔GB1344—85〕中有关矿渣硅酸盐水泥的规定。 第2.1.2条砂子应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》〔JGJ52—79〕的规定,其中含泥量不宜大于1%。 第2.1.3条碎石或卵石,应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》〔JGJ53—79〕的规定,其中最大粒径不得大于25mm或环筋净距,且不应大于管壁厚度的1燉4。 第2.1.4条制管用混凝土不得采用氯盐作为防冻、早强的掺合料;采用其它掺合料应根据试验鉴定,确定其适用性能及相应的掺含量。假设需掺加减水剂时,必须采用无毒减水剂。

第2.1.5条管体混凝土立方抗压强度不得低于40MPa。 第2.1.6条混凝土设计强度应按表2.1.6采用。 第2.1.7条混凝土受压或受拉时的弹性模量应按表2.1.7采用。 第2.1.8条混凝土的泊松比υ可采用1/6。 第二节钢筋 第2.2.1条制管用的环向和纵向预应力钢筋,宜选用光面或刻痕碳素钢丝;对小口径和工作压力较低的管子可选用标准强度不小于550Mpa的冷拔低碳钢丝;对大口径和工作压力较高的管子,环向钢丝可选用钢绞线。 第2.2.2条钢筋的标准强度应按表2.2.2采用。 第三章荷载 第3.0.1条管道的设计荷载应包括覆土的竖向压力和侧向压力,管自重、管内水重、地面车辆或堆积荷载产生的竖向压力和侧向压力、地下水压力以及内水压力。 第3.0.2条管道上的覆土竖向土压力应按下式计算: 第3.0.3条当管径大于1000mm,而管顶覆土高度小于管径时,应考虑管上部胸腔土的竖向土压力,并应按下式计算: 第3.0.4条管自重应按下式计算: 第3.0.5条管内水重应按下式计算: 第3.0.6条地面车辆产生的竖向压力应按以下规定确定: 一、单个轮压传递的竖向压力〔见图3.0.6-1〕应按下式计算: 第四章管体计算 第一节根本规定 第4.1.1条预应力混凝土输水管管体计算,应进展环向计算和纵向计算,并应以满足抗裂度要求作为计算配筋量依据。 第4.1.2条环向计算时,荷载组合应包括管自重、管内水重、竖向土压力、侧向土压力及设计内水压力,并应按实际工程情况计入地面活荷载或堆积荷载的传递压力。 第4.1.3条纵向计算时,应考虑管子制造阶段环向预应力钢筋放张而引起的管体纵向内力。纵向内力应包括弯曲拉应力及泊松应力。 第4.1.4条环向预应力钢筋的张拉控制应力应取;纵向预应力钢筋的张拉控制应力应取。 第4.1.5条环向预应力钢筋的预应力损失,应按以下规定确定: 第五章构造 第5.0.1条管顶覆土不宜小于0.7m。 第5.0.2条环向预应力钢筋的净距不宜大于35mm;除管端外,净距不宜小于集料的最大粒径。 第5.0.3条纵向预应力钢筋采用不低于550MPa冷拔低碳钢丝时,其最小配筋率不应小于0.35。 第5.0.4条纵向预应力钢筋单根配筋时,最大净距不应大于12cm;成对配筋时,最大净距不应大于18cm。 第5.0.5条管道根基敷设方法应按管道承载能力要求确定。实际管基形式与设计条

混凝土施工规范

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预应力混凝土施工的技术规范

预应力混凝土施工的技术规范 一、前言 预应力混凝土是一种高强度、高耐久性、高可靠性的建筑材料,广泛 应用于大型工程建设中。而预应力混凝土的施工技术规范对于工程建 设的质量和安全有着至关重要的作用。本文将详细介绍预应力混凝土 施工的技术规范,以保证工程建设的质量和安全。 二、预应力混凝土施工前的准备工作 1.施工前准备 在施工前,应对预应力混凝土的配合比进行认真的计算,以确保混凝 土的强度和耐久性满足设计要求。同时,应对施工场地进行评估,确 保场地平整、干燥、无障碍物和无危险因素。 2.材料准备 预应力混凝土的材料应符合国家相关标准,包括水泥、骨料、砂、水、预应力钢筋等。同时,应对材料进行质量检测,确保符合设计要求。

3.设备准备 预应力混凝土施工所需设备包括混凝土搅拌机、输送泵、预应力张拉 设备、模板支撑系统等。应对设备进行检查和维护,确保设备运行正常。 三、预应力混凝土施工中的技术规范 1.模板支撑系统的安装 (1)模板支撑系统的安装应符合设计要求,支撑点应设置在混凝土截面上的正压区域,且满足预应力钢筋张拉的要求。 (2)模板支撑系统的安装应牢固可靠,支撑点应设置在坚实的基础上,并采用可靠的连接方式。 (3)模板支撑系统的调整应逐级进行,调整后应进行检查,确保模板的水平度和垂直度符合设计要求。 2.混凝土的搅拌和输送 (1)混凝土的搅拌应符合设计配合比要求,且应进行充分的搅拌,确保混凝土的均匀性和强度。

(2)混凝土的输送应采用可靠的输送泵,输送过程中应注意管道的清洗和维护,以确保混凝土的均匀性和强度。 3.预应力钢筋的张拉 (1)预应力钢筋的张拉应符合设计要求,应采用可靠的预应力张拉设备进行张拉。 (2)预应力钢筋的张拉过程中,应进行适当的预张拉,以保证钢筋的张拉量符合设计要求。 (3)预应力钢筋的张拉应逐级进行,每级张拉完毕后应进行检查,确保张拉量和张拉位置符合设计要求。 4.混凝土的浇筑和养护 (1)混凝土的浇筑应采用连续浇筑方式,且浇筑过程中应注意混凝土的均匀性和密实性。 (2)混凝土浇筑后应进行充分的养护,养护时间应满足设计要求。 (3)混凝土养护过程中应注意保持温度和湿度的稳定,以保证混凝土

给水排水工程结构设计规范

中华人民共和国国家标准给水排水工程结构设计规范 GBJ 69-84 主编部门:北京市基本建设委员会 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1985年1月1日 编制说明 本规范系根据原国家建委(78)建发设字第562号通知的要求,由我委负责编制,并责成北京市市政设计院主持具体编制工作,会同铁道部专业设计院、冶金部武汉钢铁设计院、化工部第二设计院、中国市政工程西南设计院、中国市政工程西北设计院、中国给水排水中南设计院、中国给水排水东北设计院、上海市政工程设计院、天津市市政工程勘测设计院、南京工学院、北京工业大学和北京建筑工程学院等单位共同编制而成。 在本规范的编制过程中,贯彻执行我国社会主义现代化建设的有关方针政策,坚持实践第一,群众路线的工作方法,进行了大量的调查研究,认真总结了我国各地区的工程实践经验,开展了必要的科学试验工作,吸取了国外相应的有益经验,并广泛征求了全国有关设计、施工、科研和高等院校等单位的意见。最后由我委会同有关部门审查定稿。 本规范共分七章和七个附录。其主要内容有:总则、基本规定、水池、泵房、水塔、沉井和地下管道等给水排水工程结构设计规定。 鉴于本规范系初次编制,在施行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料。如发现需要修改和补充之处,请将意见和资料寄交北京市市政设计院,以便今后修订时参考。 北京市基本建设委员会 一九八四年一月二十六日 基本符号 荷载和内力 Mi--弯矩(i为任意脚标) Ni--轴向力 Pc--地面车辆的单个轮压 Pdw--流水压力 Ppi--冰压力

Pw--水塔的水柜上的风荷载 PA--主动土压力 Pfw--地下水的浮托力 pT--管道的设计内水压力 Qi--剪力 Ri--沉井刃脚底部的地基反力 应力σg--受拉钢筋的应力 hi、σi--由预加应力、外荷载产生的混凝土法向应力 σk--预应力钢筋的张拉控制应力 σl--在设计内水压力作用下,铸铁管截面上的拉应力 σsi--预应力钢筋的应力损失 σwh--在外压作用下,铸铁管截面上的弯曲应力 σxi--钢管的纵向应力 σy--扣除相应阶段预应力损失后,预应力钢筋的应力 σyi--钢管的环向应力 材料指标E--土的弹性模量 E0--土的变形模量 Eg--钢筋的弹性模量 Eh--混凝土的弹性模量 Es--土的压缩模量 Gh--混凝土的剪切模量 Rf--混凝土的抗裂设计强度

预应力钢筒混凝土管

前言 本标准自发布之日起实施。 本标准由生产技术部负责起草。 本标准主要起草人:徐笃军

预应力钢筒混凝土管 1 适用范围 本标准规定了预应力钢筒混凝土管的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和保管、使用规定和出厂证明书等内容。 本标准适用于制造公称内径为400㎜~4000㎜,管线运行工作压力或静水头不超过2.0MPa、管顶覆土深度不大于10m的预应力钢筒混凝土管。制造超出本标准给定范围的管道配件时可参照本标准执行。 依据本标准制造的管道可用于城市给水排水干管、工业输水管线、农田灌溉、工厂管网、电厂补给水管及冷却水循环系统、倒虹吸管、压力隧道管线及深覆土涵管的管道配件。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 19685-2005 预应力钢筒混凝土管 GB/T 700 碳素结构钢 GB/T 3274 碳素结构钢和低合金钢热轧厚钢板和钢带 DL 5017-93 压力钢管制造安装及验收规范 GB/T9112-2002 钢制管法兰 GB 985-88 气焊、电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸 GB 986-88 埋弧焊焊缝坡口的基本型式与尺寸 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB 175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB/T 228-2002 金属材料室温拉伸试验方法(eqv ISO6892:1998) GB/T 699 优质碳素结构钢 GB 748 抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB 912 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

预应力混凝土管桩设计规范

预应力混凝土管桩设计规范 一、引言 预应力混凝土管桩广泛应用于公路、铁路、桥梁等工程中,其优点包括承载力大、变形小、施工简便等。本文旨在提供一份全面的预应力混凝土管桩设计规范,以确保工程质量和安全。 二、设计要求 1.设计荷载 根据工程实际需要,确定预应力混凝土管桩的设计荷载。应考虑到荷载的类型、方向、大小、持续时间等因素。 2.设计强度 预应力混凝土管桩的设计强度应符合规范要求,确保承载能力和变形能够满足设计要求。 3.设计长度 预应力混凝土管桩的设计长度应根据地层情况、荷载特征、预应力系统等因素进行合理的确定。 4.设计预应力 预应力混凝土管桩的设计预应力应根据设计荷载和设计强度进行合理的确定。 5.设计施工工艺 预应力混凝土管桩的施工工艺应满足规范要求,确保预应力系统的正

确施工和预应力的准确传递。 三、材料要求 1.混凝土 预应力混凝土应符合规范要求,保证其强度和耐久性。 2.钢筋 预应力钢筋应符合规范要求,保证其强度和耐腐蚀性能。 3.预应力锚具 预应力锚具应符合规范要求,保证其可靠性和耐久性。 4.预应力钢绞线 预应力钢绞线应符合规范要求,保证其强度和耐腐蚀性能。 四、设计计算 1.计算荷载 根据设计要求,确定预应力混凝土管桩的设计荷载,包括静荷载、动荷载、地震作用等。 2.计算强度 根据设计荷载和混凝土、钢筋、锚具、钢绞线的强度参数,计算预应力混凝土管桩的强度,包括受力状态、极限状态、破坏状态等。3.计算变形 根据设计荷载和预应力系统的预应力参数,计算预应力混凝土管桩的变形,包括弹性变形、塑性变形等。

五、预应力设计 1.预应力设计原则 预应力设计应根据实际情况进行合理的确定,确保预应力系统能够准 确传递预应力,保证预应力混凝土管桩的强度和变形满足设计要求。2.预应力设计方法 预应力设计方法包括常规预应力设计、全预应力设计、半预应力设计等,应根据实际情况进行合理的选择。 3.预应力系统布置 预应力系统应根据设计要求进行合理的布置,保证预应力能够准确传 递到混凝土和钢筋中。 六、施工要求 1.基坑开挖 基坑应进行合理的开挖,保证预应力混凝土管桩的竖向度和位置精度。 2.钢筋加工 钢筋应进行合理的加工,保证钢筋的长度、直径、弯曲度等满足设计 要求。 3.混凝土浇筑 混凝土应进行合理的浇筑,保证混凝土的均匀性和密实性。 4.预应力系统施工 预应力系统应按照设计要求进行合理的施工,保证预应力系统的正确 性和可靠性。 5.检验验收

混凝土结构设计规范GB50010-2002

《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002)新内容 有关调整部分: 新规范于2002年4月1日启用,原规范(GBJ10-89)于2002年12月31日废止; 新规范规定必须严格执行的强制性条文共17条,具体分配为:第3章有2条、第4章有4条、第6章有1条、第9章有2条、第10章有2条、第11章有6条; 新规范第1.0.2条中明确规定:本规范适用于房屋和一般构筑物的钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土承重结构的设计,而不适用于轻骨料混凝土以及其他特种混凝土结构的设计。 新规范第3.1.1条、第3.1.2条之条文说明中明确指出:在设计时,荷载分项系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)的规定取用;对极限状态的分类,按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定确定。 强制性条文部分: 第3章“基本设计规定”之强制性条文: 第3.1.8条:未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。 第3.2.1条:根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级。设计时应根据具体情况,按照表3.2.1的规定选用相应的安全等级。 1 建筑结构的安全等级(表3.2.1) 安全等级破坏后果建筑物类型 一级很严重重要的建筑物 二级严重一般的建筑物 三级不严重次要的建筑物 注:对有特殊要求的建筑物,其安全等级应根据具体情况另行确定。 第4章“材料”之强制性条文: 第4.1.3条:混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fck、ftk应按表4.1.3采用。 混凝土强度标准值(N/mm2) 强度种类混凝土强度等级 C15 C20 C25 C30 C35 C40 fck 10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8 ftk 1.27 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39 第4.1.4条:混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fc、ft应按表4.1.4采用。 注:1。计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长变或直径<300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8,当构件质量确有保证时,可不受此限制。 2.离心混凝土的强度设计值应按专门标准取用。 混凝土强度设计值(N/mm2) 强度种类混凝土强度等级

混凝土结构设计规范标准

混凝土结构设计规范标准 混凝土结构设计规范标准是指在建筑、路桥、水利等工程中,根据工 程所需的力学性能、耐久性能、施工性能等方面的要求,对混凝土结 构的设计、施工、验收等各个环节进行规范化的标准。混凝土结构设 计规范标准的制定旨在保证混凝土结构的安全、可靠、经济、适用、 美观等方面的性能。 一、混凝土结构设计规范标准的基本要求 1.1适用范围:混凝土结构设计规范标准适用于建筑、路桥、水利等工程中混凝土结构的设计、施工、验收等各个环节。 1.2设计准则:混凝土结构设计应符合国家建筑标准GB50010《混凝 土结构设计规范》的要求。设计应根据结构的力学性能、耐久性能、 施工性能等方面的要求进行。 1.3结构设计:混凝土结构设计应根据工程所需的力学性能、耐久性能、施工性能等方面的要求进行。设计应确保结构的安全、可靠、经济、 适用、美观等方面的性能。 二、混凝土结构设计规范标准的设计要求

2.1结构荷载:混凝土结构的荷载应按照国家建筑标准GB50009《建筑结构荷载规范》的要求进行。 2.2结构类型:混凝土结构的类型应根据工程的性质、用途、荷载、地基条件等因素进行确定。常见的混凝土结构类型包括框架结构、框筒结构、壳体结构、拱形结构、悬索结构等。 2.3结构设计:混凝土结构设计应满足以下要求: (1)结构的荷载与受力性能应满足规范要求; (2)结构的构造、材料、连接、施工应符合规范要求; (3)结构的安全、可靠、经济、适用、美观等方面的性能应满足规范要求。 2.4结构构造:混凝土结构的构造应满足以下要求: (1)结构的构造应满足力学要求; (2)结构的构造应满足施工要求;

混凝土管道设计规范

混凝土管道设计规范 混凝土管道是一种常见的输水管道,在城市给排水、排污等方面有着广泛的应用。为了确保混凝土管道的安全性、稳定性和耐久性,需要严格遵守相关设计规范。本文将详细介绍混凝土管道的设计规范。 一、材料选用 1.混凝土 混凝土应符合GB/T 50107-2010《混凝土结构设计通则》的要求,并应根据工程实际情况进行设计。混凝土强度等级应不低于C20,抗渗等级应不低于P8。混凝土的配合比应合理,不能出现过量配合或欠量配合的情况。 2.钢筋 钢筋应符合GB/T 1499-2018《钢筋及其制品》和GB/T 17505-2016《预应力混凝土用钢筋》的要求。在混凝土管道中,钢筋的直径应不小于8mm,并应按设计要求进行预应力处理。 二、设计要求

1.管道尺寸 混凝土管道的尺寸应根据工程实际情况进行设计,包括管道的长度、 内径、壁厚等。在设计时应考虑管道所承受的荷载、水压力以及地质 条件等因素,并根据设计要求合理选取管道尺寸。 2.管道布置 管道的布置应符合相关设计规范,管道的坡度应符合排水要求。同时,管道的水平和垂直偏差应控制在规定范围内,不能出现过大的偏差。 3.管道连接 混凝土管道的连接应符合相关设计规范,管道连接部位应进行密封处理。连接方式可以采用搭接式、橡胶密封圈式、法兰连接式等方式, 具体选用哪种方式应根据工程实际情况进行设计。 4.预应力 预应力是混凝土管道设计中重要的一环,应根据工程实际情况进行设计。预应力的作用是增强混凝土管道的强度和稳定性,防止管道出现 裂缝和变形等问题。在预应力设计中,应注意预应力的大小、布置方

式和张拉方式等因素。 三、施工要求 1.混凝土浇筑 混凝土管道的浇筑应符合相关设计规范,应注意混凝土的配合比、浇 筑顺序、振捣次数和振捣时间等因素。在浇筑过程中,应避免出现混 凝土堵塞和冷缝等问题。 2.钢筋安装 钢筋在混凝土管道中的安装应符合相关设计规范,应注意钢筋的位置、间距和弯曲度等因素。在安装过程中,应避免出现钢筋错位和损坏等 问题。 3.预应力张拉 预应力张拉是混凝土管道施工中重要的一环,应符合相关设计规范。 在张拉过程中,应注意张拉力的大小、张拉速度和张拉时间等因素。 同时,应对张拉后的混凝土进行检查,避免出现预应力失效和裂缝等 问题。

混凝土梁预应力设计规范及应用

混凝土梁预应力设计规范及应用 混凝土梁预应力设计规范及应用 一、概述 预应力混凝土结构在工程领域广泛应用,其中预应力混凝土梁是常见的结构形式之一。预应力混凝土梁具有较高的承载能力和抗裂性能,广泛应用于桥梁、高层建筑、工业厂房等工程领域。本文将介绍混凝土梁预应力设计规范及应用。 二、预应力混凝土梁的设计 1. 梁的截面设计 预应力混凝土梁的截面设计应满足以下要求: 1)混凝土的极限强度不应低于设计强度等级的0.9倍; 2)预应力钢筋的极限强度应不低于设计强度等级的0.8倍; 3)梁的最大截面尺寸应符合规范要求;

4)梁的长宽比应符合规范要求; 5)梁的受力状态应为合理状态。 2. 预应力设计 预应力混凝土梁的预应力设计应满足以下要求:1)预应力力的大小应满足规范要求; 2)预应力筋的布置应符合规范要求; 3)预应力筋的锚固应符合规范要求; 4)预应力筋的张拉应符合规范要求。 3. 受力分析 预应力混凝土梁的受力分析应满足以下要求:1)梁的受力状态应为合理状态;

2)应按规范要求进行受力分析; 3)应进行极限状态和服务状态的受力分析; 4)应考虑梁的自重和荷载的影响。 三、预应力混凝土梁的应用 预应力混凝土梁广泛应用于桥梁、高层建筑、工业厂房等工程领域。以下是预应力混凝土梁的应用案例。 1. 桥梁 预应力混凝土梁在桥梁工程中应用广泛。例如,上海南浦大桥采用预应力混凝土梁作为主梁。预应力混凝土梁具有较高的承载能力和抗裂性能,能够满足大跨度桥梁的设计要求。 2. 高层建筑 预应力混凝土梁在高层建筑工程中应用广泛。例如,上海中心大厦采用预应力混凝土梁作为主要承载结构。预应力混凝土梁具有较高的承载能力和抗裂性能,能够满足高层建筑的设计要求。

混凝土结构中的预应力技术规范

混凝土结构中的预应力技术规范 一、引言 混凝土结构是现代建筑中常用的结构形式之一,而预应力技术作为一种强化混凝土结构的方法,在现代建筑中也得到了广泛应用。预应力技术可以有效地改善混凝土结构的力学性能,提高其承载能力和耐久性,同时也能够减少混凝土的裂缝和变形。为了确保预应力技术的有效实施,各国都制定了相应的预应力技术规范,本文将重点介绍混凝土结构中的预应力技术规范。 二、国际预应力技术规范概述 1. ACI318-14美国混凝土规范 ACI318-14是美国混凝土规范中的一部分,其中包括了预应力技术的相关规定。规范中规定了预应力钢筋的要求、预应力混凝土的要求、预应力混凝土结构的设计和施工要求等方面的内容。在预应力混凝土结构设计中,ACI318-14规范要求采用极限状态设计方法,并对结构的荷载、材料强度和结构几何特征等因素进行了详细的规定。 2. EC2欧洲混凝土规范 EC2欧洲混凝土规范是欧洲地区广泛采用的混凝土结构设计规范,其中也包括了预应力技术的相关规定。规范中规定了预应力混凝土结构的设计和施工要求,包括预应力钢筋的要求、预应力混凝土的要求、

构件的预应力设计和施工等方面的内容。EC2规范中也采用了极限状态设计方法,并对结构的荷载、材料强度和结构几何特征等因素进行了详细的规定。 3. GB50010-2010中国混凝土设计规范 GB50010-2010是中国混凝土设计规范,其中也包括了预应力技术的相关规定。规范中规定了预应力混凝土结构的设计和施工要求,包括预应力钢筋的要求、预应力混凝土的要求、构件的预应力设计和施工等方面的内容。GB50010-2010规范中采用了极限状态设计方法,并对结构的荷载、材料强度和结构几何特征等因素进行了详细的规定。 三、预应力钢筋的要求 预应力钢筋是预应力混凝土结构中必不可少的材料,其质量和性能对混凝土结构的安全和稳定性具有重要影响。预应力钢筋的要求包括钢筋的材质、抗拉强度、屈服强度、弯曲性能、锚固性能等方面。 1. 材质 预应力钢筋的材质应符合国家标准或行业标准的要求,常用的预应力钢筋材质有普通低碳钢、钢绞线、钢帘线等。 2. 抗拉强度和屈服强度 预应力钢筋的抗拉强度和屈服强度是其最重要的性能指标之一,一般来说,预应力钢筋的抗拉强度应大于或等于其屈服强度的1.05倍。

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 3基本设计和规定 1.1.8未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。 1.2..1根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级。设计 时应根据具体情况,按照表3.2.1的规定选用相应的安全等级。 表3.2.1 建筑结构的安全等级 1.1.3混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值ƒck、ƒtk应按表4.1.3采用。 表4.1.3 混凝土强度标准值(N/mm2) c t 表4.1.4 混凝土强度设计值(N/mm2) 的强度设计值应乘以系数0.8;当构件质量(如混凝土成型、截面和轴线尺寸等)确有保证时,可不受此限制; 2.离心混凝土的强度设计值应按专门标准取用。 1.2.2钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。热轧钢筋的强度标准值系 表示。预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋的强度标根据屈服强度确定,用ƒ yk 准值系根据极限抗拉强度确定,用ƒ 表示。 ptk 普通钢筋的强度标准值应按表4.2.2-1采用;预应力钢筋的强度标准值应按表4.2.2-2采用。

各种直径钢筋、钢绞线和钢丝的公称截面面积、计算截面面积及理论重量应按附录B 采用。 表4.2.2-1 普通钢筋强度标准值(N/mm 2) 2 当采用直径大于40mm 的钢筋时,应有可靠的工程经验。 表4.2.2-2 预应力钢筋强度标准值(N/mm 2) 称直径Dg ,钢丝和热处理钢筋的直径d 均指公称直径; 2 消除应力光面钢丝直径d 为4~9mm ,消除应力螺旋肋钢丝直径d 为4~8mm 。 4.2.3普通钢筋的抗拉强度设计值ƒy 及抗压强度设计值ƒ′y 应按表4.2.3-1采用;预应力钢筋的抗拉强度设计值ƒpy 及抗压强度设计值ƒ′py 应按表4.2.3-2采用。 当构件中配有不同种类的钢筋时,每种钢筋应采用各自的强度设计值。 表4.2.3-1 普通钢筋强度设计值(N/mm 2) 300 N/mm 2取用。 表4.2.3-2 预应力钢筋强度设计值(N/mm 2)

完整版混凝土结构设计规范

混凝土结构设计标准 ?混凝土结构设计标准?是根据建设部建标1997108号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关的高等院校及科研、设计、企业单位共同修订而成.在修订过程中,标准修订组开展了各类专题研究, 进行了广泛的调查分析,总结了近年来我国混凝土结构设计的实践经验,与相关的标准标准进行了协调,与国际先进的标准标准进行了比较和借鉴.在此根底上以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见并进行了试设计,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿. 目录 混凝土结构设计标准 、之, 刖H 第1章总那么 第2章术语、符号 第3章根本设计规定 第4章材料 第5章结构分析 第6章预应力混凝土结构构件计算要求混凝土结构设计标准 、之, 刖H 第1章总那么 第2章术语、符号 第3章根本设计规定 第4章材料 第5章结构分析 第6章预应力混凝土结构构件计算要求 •第7章承载水平极限状态计算 •第11章混凝土结构构件抗震设计 •附录D后张预应力钢筋常用束形的预应力损失 •附录E与时间相关的预应力损失 •附录F任意截面构件正截面承载力计算 •附录G板柱节点计算用等效集中反力设计不 •本标准用词用语说明 商中华人民共和国国家标准 GB 50010-2002

混凝土结构设计标准 Code for design of concrete structures 主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:2002年4月1日关于发布国家标准?混凝土结构设计标准?的通知根据我部?关于印发〈一九九七年工程建设标准制订、修订方案〉的 通知?〔建标[1997]108号〕的要求,由建设部会同有关部门共同修订的?混 凝土结构设计标准?,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB 50010-2002,自2002 年 4 月 1 日起施行.其中, 3.1.8、3.2.1、4.1.3、 4.1.4、4.2.2、4.2.3、6.1.1、9.2.1、9.5.1、10.9.3、10.9.8、11.1.2、11.1.4、11.3.1、11.3.6、11.4.12、11.7.11 为强制性条文,必须严格执行.原?混凝土结构设计标准?GBJ 10-89于2002年12月31日废止. 本标准由建设部负责治理和对强制性条文的解释,中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释,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2002年2月20日 、A •_ 刖百 本标准是根据建设部建标[1997]108号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关的高等院校及科研、设计、企业单位共同修订而成. 在修订过程中,标准修订组开展了各类专题研究,进行了广泛的调查分析,总结了近年来我国混凝土结构设计的实践经验,与相关的标准标准进行了协调,与国际先进的标准标准进行了比较和借鉴.在此根底上以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见并进行了试设计,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿. 本标准主要规定的内容有:混凝土结构根本设计规定、材料、结构分析、承载力极限状态计算及正常使用极限状态验算、构造及构件、结构构件抗震设计及有关的附录. 本标准将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在?工程建设标准化?杂志上. 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行. 第1章总那么 第1.0.1条为了在混凝土结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策, 做到技术先进、平安闲用、经济合理、保证质量,制订本标准.

混凝土结构设计规范GB50010-2010

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2 引用标准名录 1 《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 2 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068 3 《建筑结构荷载规范》GB 50009 4 《建筑抗震设计规范》GB 50011 5 《民用建筑热工设计规范》GB 50176 6 《混凝土结构工程施工规范》GB 50××× 7 9 3 基本设计规定 3.1 一般规定 3.1.1 混凝土结构设计应包括下列内容: 1 结构方案设计,包括结构选型、传力途径和构件布置; 2 作用及作用效应分析;

3 结构构件截面配筋计算或验算; 4 结构及构件的构造、连接措施; 5 对耐久性及施工的要求; 6 满足特殊要求结构的专门性能设计。 3.1.2 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,以可靠指标度量结构 构件的可靠度,采用分项系数的设计表达式进行设计。 3.1.3 混凝土结构的极限状态设计应包括: 1 承载能力极限状态:结构或结构构件达到最大承载力、出现疲劳破坏或 不适于继续承载的变形,或结构的连续倒塌; 2 正常使用极限状态:结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规 定限值。 3.1.4 结构上的直接作用(荷载)应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 及相关标准确定;地震作用应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 确定。 间接作用和偶然作用应根据有关的标准或具体条件确定。 直接承受吊车荷载的结构构件应考虑吊车荷载的动力系数。预制构件制作、 运输及安装时应考虑相应的动力系数。对现结构,必要时应考虑施工阶段的荷载。

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