(完整版)集水井计算(20210206010916)

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集水坑的标高计算公式

集水坑的标高计算公式

集水坑的标高计算公式在工程建设中,集水坑是一个非常重要的设施,它能够有效地收集雨水并将其排放到合适的地方。

在设计和建造集水坑时,其中一个重要的参数就是集水坑的标高。

标高是指某一点相对于一个已知的基准面的高度,对于集水坑来说,它的标高将决定着其排水效果和排水方向。

因此,正确地计算集水坑的标高是非常重要的。

在本文中,我们将介绍集水坑的标高计算公式,以及一些相关的知识和注意事项。

集水坑的标高计算公式。

集水坑的标高通常是根据周围地形和排水要求来确定的。

在计算集水坑的标高时,我们需要考虑以下几个因素:1. 周围地形的高程。

2. 预期的排水方向。

3. 雨水的流量和速度。

根据这些因素,我们可以使用以下的标高计算公式来确定集水坑的标高:H = H0 + Ht + Hr。

其中,H是集水坑的标高,H0是基准面的高程,Ht是集水坑的底部高程,Hr 是集水坑的排水口高程。

基准面的高程是一个已知的数值,通常是由工程测量确定的。

集水坑的底部高程是根据周围地形和排水要求来确定的,它决定了集水坑的最低点。

排水口高程是根据预期的排水方向和雨水的流量来确定的,它决定了集水坑的排水方向和排水效果。

需要注意的是,集水坑的标高计算公式只是一个基本的公式,实际的计算可能会涉及到更多的因素和复杂的情况。

在实际的工程中,我们需要根据具体的情况来确定集水坑的标高,并且可能需要进行更为复杂的计算和分析。

相关知识和注意事项。

在计算集水坑的标高时,我们还需要考虑一些相关的知识和注意事项。

下面是一些需要注意的地方:1. 地形和排水要求,集水坑的标高需要根据周围地形和排水要求来确定。

不同的地形和排水要求会对集水坑的标高产生不同的影响,因此需要根据具体情况来确定标高。

2. 预期的排水方向,集水坑的标高还需要考虑预期的排水方向。

根据预期的排水方向来确定排水口的高程,以确保集水坑能够有效地排水。

3. 雨水的流量和速度,在确定集水坑的标高时,还需要考虑雨水的流量和速度。

钻井计算公式精典

钻井计算公式精典

钻井计算公式〔精典〕1.卡点深度:L=eEF/105P=K×e/P式中:L-----卡点深度米e------钻杆连续提升时平均伸长厘米E------钢材弹性系数=2.1×106公斤/厘米2F------管体截面积。

厘米2P------钻杆连续提升时平均拉力吨K------计算系数K=EF/105=21F钻具被卡长度l:l=H-L式中H-----转盘面以下的钻具总长米注:K值系数5"=715〔9.19〕例:*井在井深2000米时发生卡钻,井内使用钻具为壁厚11毫米的59/16"钻杆,上提平均拉力16吨,钻柱平均伸长32厘米,求卡点深度和被卡钻具长度。

解:L=Ke/P由表查出壁厚11毫米的59/16"钻杆的K=957则:L=957×32/16=1914米钻具被卡长度:L=H-L=2000-1914=86米2、井内泥浆量的计算V=D2H/2或V=0.785D2H3、总泥浆量计算Q=q井+q管+q池+q备4、加重剂用量计算:W加=r加V原(r重-r原)/r加-r重式中:W加----所需加重剂的重量,吨r原----加重前的泥浆比重,r重----加重后的泥浆比重r加---加重料的比重V原---加重前的泥浆体积米3例:欲将比重为1.25的泥浆200米3,用比重为4.0的重晶石粉加重至1.40,需重晶石假设干?解:根据公式将数据代入:4×200〔〕/4.0-1.40=46吨5.降低泥浆比重时加水量的计算q=V原(r原-r稀)/r稀-r水式中:q----所需水量米3V原---原泥浆体积米3r稀---稀释后泥浆比重r水----水的比重〔淡水为1〕r原---原泥浆比重例:欲将比重1.30的泥浆150米3降至比重为1.17,需加淡水假设干?解:根据公式代入数据:150〔〕×1/1.17-1=115米36、泥浆循环一周所需时间计算T=V井-V柱/60Q泵式中:T---泥浆循环一周的时间,分V井---井眼容积,升V柱---钻柱体积升Q泵---泥浆泵排量升/秒备注:V井=0.785D井2V柱=0.785〔D外2-d内2〕例题:井径81/2",使用壁厚为10毫米的41/2"钻至1000米,泵的排量为21.4升/秒,问泥浆循环一周需时假设干?解: V井=0.785×〔215.9〕2=36591升V柱=0.785〔114.32-94.32〕=3275升T= V井-V柱/60Q泵=36591-3275/60×21.4=33316/1284=25.95分7、泥浆上返速度计算V返=12.7Q泵/D井2-d柱2式中:V返—泥浆上返速度米/秒Q泵---泥浆泵排量升/秒D井---井径厘米d柱---钻柱外径厘米例题:*井井径为22厘米,钻具外径为11.4厘米,泥浆泵排量为25升/秒,问泥浆上返速度是多少?解:V返=12.7Q泵/D井2-d柱2=12.7×25/222-11.42=0.90米/秒8、漏失速度计算公式:V漏=Q漏/t时式中:V漏—漏失速度米3/小时Q漏---在*段时间内的漏失量米3t时----漏失时间小时例题:*井在30分钟内共漏泥浆15.6米3问该井在这段时间内的漏失速度是多少?解:V漏=Q漏/t时=15.6/0.5=31.2米3/小时9、泵压计算公式:P=0.081ρQ2/0.96D4式中:P---泵压 MPaρ---使用密度 g/cm3Q----泥浆泵排量 l/sD---钻头水眼毫米D=√d12+d22+d32+…..10.常用套管数据表11.接头扣型尺寸:〔1:内平 2:贯眼 3:正规〕12.常用单位换算表长度:1英寸(in)=25.4毫米(mm)=2.54厘米(cm)=0.0254米(m)1英尺(ft)=12英寸(in)=304.8毫米(mm)=30.48厘米(cm)=0.3048米(m) 1码(yd)=3英尺(ft)=914.4毫米(mm)=91.44厘米(cm)=0.9144米(m)1里=150丈=500米1丈=3.33米1尺=0.33米1寸=0.033米面积:1亩=666.6m²13.常规井身构造有效井眼直径 =〔钻头直径 +钻铤直径〕÷20在大于215.9mm(81/2in)的井眼中,应采用塔式钻铤组合,钻铤柱中最下一段钻铤(一般应不少于1立柱)的外径应不小于这一允许最小外径,才能保证套管的顺利下入。

集水井

集水井
三、夯实方法
碾压法 夯实法 振动法
1.碾压法(视频)
碾压机械有:平碾(压路机)、羊足碾、 振动碾等。
砂类土和粘性土用平碾的压实效果好;羊 足碾只适宜压实粘性土;振动碾是一种振动和 碾压同时作用的高效能压实机械,适用于碾压 爆破石碴、碎石类土等。
平碾(压路机)
羊足碾
振动碾
用碾压机械进行大面积填方碾压时,宜采
0.1-50 0.1-50 0.1-50 <0.1
降水深度(m)
3~6 视井点级数而定 8~20 视选用的井点而定
管 井 类
管井井点 深井井点
20-200 10-250
3-5 >15
(其中轻型井点采用较为广泛,下面将做重点介绍)
1.轻型井点
a、轻型井点设备组成及布置 a)轻型井点设备组成
管路系统:滤管、井点管、弯联管及总管 抽水设备:真空管、离心泵和水气分离器
(3)在井点系统的使用过程中,应连续抽 水,时抽时停会抽出大量泥沙,使滤管淤塞, 并可能造成邻近建筑物因土粒流失而沉降开裂。
2.喷射井点
通常在降水深度超过6m时,可采用喷射井 点。
喷射井点按其工作时喷射的介质不同,可 分为喷气井点与喷水井点,常用喷水井点。
喷射井点的平面布置 当基坑宽度小于10米 时,井点可作单排布置;当基坑宽度大于10米 时,可作双排布置;当基坑面积较大时,宜用 环形布置,井点间距一般取2~3米。
(4)碎块草皮类土,仅用于无压实要求的 填筑。
不能作为填土的土料 含有大量有机物、 腐殖质、石膏和水溶性硫酸盐(含量大于5%)的 土以及淤泥、冻土、膨胀土等;含水量大的粘 土也不宜作填土用。
二、填筑要求
□ 填土应分层夯实 (每层尽量采用同类土) □ 填土位于倾斜山坡时,应做成阶梯状 □ 填方应有一定密实度,防止不均匀沉降

基坑排水计算公式

基坑排水计算公式

基坑排水计算公式在建筑施工中,基坑排水可是个相当重要的环节。

要是排水没做好,那麻烦可就大了,整个工程都可能受到影响。

而要做好基坑排水,就离不开那些关键的计算公式。

咱先来说说集水坑的涌水量计算。

这就好比你家厨房水槽里的水,得知道它一下子会流出来多少,才能准备好合适的容器接住。

集水坑涌水量的计算公式是:Q = 1.366K(2H - S)S / (lgR - lgx0) 。

这里面的每个字母和数字都有它的意义。

K 呢,代表的是含水层的渗透系数;H是含水层厚度;S 是水位降深;R 是影响半径;x0 是假想半径。

我给您举个例子吧,之前我参与过一个建筑项目,那个基坑啊,面积挺大,地下水也挺丰富。

当时我们就用这个公式来计算涌水量。

一开始,大家对这些数据的测量和取值都特别小心,拿着各种仪器在那测量,生怕有一点差错。

等数据都收集好了,开始计算的时候,每个人都紧张得不行,就怕算错了影响后续的施工方案。

最后得出结果,大家才松了一口气,然后根据这个结果去选择合适的排水设备和方案。

再说说井点降水的单井出水量计算。

公式是:q = 65πdl³√K 。

这里的 d 是过滤器外径,l 是过滤器淹没长度。

就像那次我们做的一个商业楼的基坑工程,因为周边环境比较复杂,不能让水位降得太快,不然可能会影响到周边的建筑物。

所以在计算单井出水量的时候,我们得把这些因素都考虑进去,反复核算,确保既能满足基坑排水的要求,又不会对周边造成不利影响。

基坑排水量的计算不仅仅是一堆公式和数字的组合,它背后关系到整个工程的安全和质量。

如果计算不准确,排水设备选小了,水排不出去,基坑就可能被水淹了;选大了呢,又浪费资源,增加成本。

所以啊,每一个数据,每一个字母,都得认真对待。

在实际操作中,还得考虑到很多其他的因素,比如天气变化。

要是赶上连着几天下大雨,那排水量可就得重新估算了。

还有地下土层的情况,如果土层不均匀,渗透系数也会不一样,这也会影响到计算结果。

高架桥排水管、集水井计算

高架桥排水管、集水井计算
A1 A1 A2 9.753 9.598 9.53 0.5 0.5 0.5 40.804 40.494 40.958 1625.98 2 2 2 86
计算式
(9.679-0.9+9.753+0.5)*2+1.4+0.67*2 (9.679-0.9+9.598+0.5)*2+1.4+0.67*2 (9.679-0.9+9.53+0.5)*2+2+0.67*2
计算式
(2+1.57+0.5+9.679)*2+0.67*2 (9.679-0.9+2.301+0.5)*2+2+0.67*2 (9.679-0.9+3.301+0.5)*2+2+0.67*2 (9.679-0.9+4.401+0.5)*2+2+0.67*2 (9.679-0.9+5.601+0.5)*2+2+0.67*2 (9.679-0.9+6.601+0.5)*2+1.7+0.67*2 (9.679-0.9+7.601+0.5)*2+1.7+0.67*2 (9.78-0.9+8.366+0.7)*2+2+0.67*2 (10.549-0.7+7.732+0.5)*2+1.7+0.67*2 (10.549-0.7+8.364+0.5)*2+1.7+0.67*2 (9.78-0.9+10.243+0.7)*2+2+0.67*2 (9.679-0.9+10.323+0.5)*2+1.4+0.67*2 (9.679-0.9+10.103+0.5)*2+1.4+0.67*2 (9.679-0.9+9.983+0.5)*2+1.4+0.67*2 (9.679-0.9+9.776+0.5)*2+2+0.67*2 (9.679-0.9+9.617+0.5)*2+1.4+0.67*2

集水井计算

集水井计算

集水井计算集水井内空尺寸长4、3m,宽3m,高4、5/5m,壁厚0、5m,底板厚0、5/1m,为C25砼结构。

集水井按水平向、竖向口子型框架计算。

一、横向口子型框架计算,尺寸如下:集水井按最不利计算工况进行配筋。

最不利工况为自排渠最高水位69m,此时集水井中无水。

井壁水平向荷载为土压力及水压力。

填土土压力C=8Kpa,φ=16°,r=19、3Kn/m3,计算得土压力Ex=16 Kn/m,水压力P=(69-60、5)×10=85Kn/m。

集水井水平向计算简图如下:计算得弯矩图:y x1234( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )-163.33-163.33-1.02-163.33-163.33141.95-163.33-163.33-1.02-163.33-163.33141.95计算得轴力图:yx1234( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )-254.40-185.50集水井按水平向口子型框架最大内力为M=163、33K n·m,N=185、5Kn。

为大偏心受压结构,经计算受压钢筋按最小配筋率为910mm 2,受拉钢筋为1244mm 2。

实际井壁配筋为φ18150,1696m m2,配筋满足要求。

二、竖向口子型框架计算,尺寸如下:计算工况自排渠最高水位69m,此时集水井中无水;完建工况。

(一)工况1:自排渠最高水位69m ,此时集水井中无水侧向水压力P1=(69-66、5)×10=25Kn/m,P2=(69-60、5)×10=85Kn/m。

侧向土压力(底)P3=16Kn/m。

板自重G1=0、5×25=12、5Kn/m,井壁竖向自重G2=0、5×6×25=75Kn。

顶板水重G3=2、5×10=25Kn/m。

地基反力P=(75×2+12、5×3、5×2+25×3、5-85×3、5)/3、5=7、857Kn/m。

集水坑的计算

集水坑的计算

集水坑的计算不论是计算集水坑的钢筋还是混凝土都是一个难点,特别是一些不规则的集水坑,高层建筑几乎都有集水坑,作为一个预算员也必须掌握集水坑的计算技能。

有许多网友经常向我咨询集水坑的计算方法,我利用微信把集水坑简单地讲一下,希望大家能不断地补充。

首先我们要对图纸中的集水坑有个空间立体三维概念,这是最基本的,但有些位于形状特别复杂的房子边缘的集水坑如板式高层的集水坑的边不是单纯的直边或斜边而是同一垂直方向断面有斜边有边,这时集水坑在头脑中建立明晰的空间形状有一点难度,我们可以用ACAD建三维模型,这样可以很直观地看到集水坑的庐山真面目,这样可以方便地计算它的体积,砼量和土方量就出来了,我们可以在三维模型上测量或标注各边的长度,这样钢筋也就迎刃而解了。

需要用到的CAD命令有RECTANG,LINE,ARC,TRIM,EXTRUDE,UNION,SUBTRACT,SLICE,UCS,SOLIEW,DIMALIGNEDT,DIST,MASSPROP等。

这种计算方式不论是砼量还是钢筋都较准确,这种方法屡试不爽,是首选的法。

不过适合于某一个人的方法并不一定适合每个人。

这种方法对操作者的CAD技能要求较高,一般的预算员恐怕不能轻松地完成三维建模,那么我们可以借助专业软件寻求解决之道。

目前专业软件对集水坑的处理都不是很理想,一是一些复杂集水坑需要通过许多变通的办法来计算,有许多需要借助于手工计算,与其它构件的扣减关系计算不准。

二提供的集水坑类型太少不能满足实际工程的需要,三是有些计算结果不是很精确。

常见的集水坑无非有以下几类,四边放坡的,一直三坡,二直二坡,三直一坡、四边直边、连体集水坑和形状不规则集水坑。

人防的集水坑与普通建筑有所不同,有特殊的钢筋构造和复杂的实体,对人防集水坑没有一家软件涉足。

先说一下鲁班算量的集水坑处理。

鲁班算量软件提供单井,双井,多井等参数构件,可以处理直洞口和斜洞口,也可以处理直边(只要在斜边的水平距离处输入0即可)。

集水井套定额

集水井套定额

集水井套定额
摘要:
1.集水井套定额的概述
2.集水井套定额的计算方法
3.集水井套定额的应用实例
4.集水井套定额的注意事项
正文:
一、集水井套定额的概述
集水井套定额是一种计算地下水集水井的方法,主要用于评估地下水资源的开发和利用效率。

集水井是一种人工建造的集水设施,通过它可以收集地下水,并将其输送到地面,以满足人们的生产和生活需求。

集水井套定额的目的是确保集水井的建造和使用达到最佳效果,避免资源的浪费。

二、集水井套定额的计算方法
集水井套定额的计算主要包括三个方面:水文地质条件、井身结构和井口设备。

1.水文地质条件:包括地下水位、水力坡度、渗透系数等参数,这些参数可以通过实地勘察和实验室分析获得。

2.井身结构:包括井深、井径、套管直径等参数,这些参数需要根据水文地质条件和实际需求进行设计。

3.井口设备:包括水泵、电机、控制系统等设备,这些设备的选型需要根据集水井的流量和扬程要求进行匹配。

三、集水井套定额的应用实例
以我国某地区地下水集水井项目为例,首先需要对水文地质条件进行勘察,了解地下水位、水力坡度等参数。

然后根据这些参数设计井身结构和井口设备,计算出集水井套定额。

最后,根据套定额选用合适的设备和材料,进行集水井的建设。

四、集水井套定额的注意事项
在进行集水井套定额计算时,需要注意以下几点:
1.确保水文地质条件的准确性,避免因数据误差导致计算结果的不准确。

2.根据实际需求进行井身结构和井口设备的设计,避免过度设计导致资源浪费。

3.在计算过程中,要充分考虑地下水的动态变化,以保证集水井的长期运行效果。

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集水井计算
集水井内空尺寸长4.3m,宽3m,高4.5/5m,壁厚0.5m,底板厚0.5/1m,
为C25砼结构。

集水井按水平向、竖向口子型框架计算
一、横向口子型框架计算,尺寸如下:
4300
集水井按最不利计算工况进行配筋。

最不利工况为自排渠最高水位69m, 此时集水井中无水。

井壁水平向荷载为土压力及水压力。

填土土压力C=8Kpa ,© =16°,
r=19.3Kn/m3,计算得土压力Ex=16 Kn/m ,水压力P= (69-60.5)x 10=85 Kn/m。

集水井水平向计算简图如下:
4800
q=101Kn/m
U
I
/
£
s
n
b
计算得弯矩图:
计算得轴力图:
y
x
集水井按水平向口子型框架最大内力为M=163.33Kn • m, N=185.5Kn。

为大偏心受压结构,经计算受压钢筋按最小配筋率为910mm2,受拉钢筋为1244mm2。

实际井壁配筋为© 18@150, 1696mm2,配筋满足要求。

二、竖向口子型框架计算,尺寸如下:
计算工况自排渠最高水位69m ,此时集水井中无水;完建工况。

(一)工况1:自排渠最高水位69m ,此时集水井中无水
侧向水压力 P1= (69-66.5)X 10=25Kn/m , P2= (69-60.5)X 10=85Kn/m 。

侧向土压力(底)P3=16 Kn/m 。

板自重 G1=0.5X 25=12.5 Kn/m ,井壁竖向自重 G2=0.5X 6X 25=75Kn 。

顶板水重 G3=2.5X 10=25 Kn/m 。

地基反力 P= ( 75X 2+12.5X 3.5X 2+25X 3.5-85X 3.5) /3.5=7.857 Kn/m 。

集水井竖向计算简图如下:
75 75
7.857
计算得弯矩图
:
16
16
-198.23
-198.23
计算得轴力图: 151.18
-140.81
-198.23
-198.23
4.07
4.07
(14
151.18
-1.60 计1.60 (-8)71
-1.60
41.60
3
(3 )
最大内力为M=198.23Kn • m, N=167.75Kn。

为大偏心受压结构,经计算受压钢筋按最小配筋率为910mm2,受拉钢筋为1690mm2。

实际井壁配筋为©
18@150, 1696mm2,配筋满足要求。

(二)工况二:完建工况
侧向土压力(底)E=32.5 Kn/m。

顶板、底板及井壁自重同上。

地基反力P= (75X 2+12.5X 3.5X 2)/3.5=67.857 Kn/m。

集水井竖向计算简图如下:
32.5
67. 857
计算得弯矩图:
计算得轴力图:
-77.16-77.15 v X
最大内力为M=99.78Kn • m, N=33.52Kn。

为大偏心受压结构,经计算受压钢筋按最小配筋率为910mm2,受拉钢筋为949mm2。

实际配筋为© 18@150,
1696mm2,配筋满足要求。

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