水池计算小程序
游泳馆泳池热水计算软件

de315 DN300 287.6 1.8 116.9
de350 DN350 350.0 1.8 173.2
操作 手动输入 自动 自动 校核正确性
常运行所需要的热量计算:
传导热损 Qc(KJ/h) 425.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补水需热量 Qb(KJ/h) 636.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
管材 UPVC 公称压力/Mpa 1.0 海澄系数Ch 140
一、给水管材及相关参数确定
公称外径(de/mm) 公称直径(DN/mm) 计算内径(mm) 补水最大流速(m/s) 补水最大流量(L/s) DN00 0 0 0.000 DN15 15 1.0 0.2
泳池池水净化处理系统计算
作 者 单 位 联系电话 联系方式 更新日期 作者申明 版权所有;结果仅供参考
六、过滤器选型计算:
循环流量 qc(m3/h) 2.39 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 滤速上限 m/h 25.0 25.0 4.0 4.0 4.0 4.0 所需过滤面积实选过滤器 实选过滤器 m2 A(m2/台) 台 0.10 8.6 4 0.00 6.6 3 0.00 50 3 #DIV/0! 40 1 #DIV/0! 40 1 #DIV/0! 40 1
四、补充新鲜水加热所需要的热量计算:
补水需热量 Qb(KJ/h) 泳池 SPA 旋流池 0 0 0 6.36252E+02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 水密度 ρ (Kg/L) 0.99973 0.99973 0.99973 0.99973 0.99973 0.99973 补水量 水比热容/C 池水温度 Vb(L/d) [KJ/Kg·oC] Td(oC) 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.187 4.187 4.187 4.187 4.187 4.187 26 32 28 38 26 28
(完整版)圆型水池计算程序

q=ΣG/π *R62= 59.44
(kn/m2)
fa = 100.00 (kn/m2) 第 3 页,共 4 页
5.地基 承载力验 算:
基本计算
q = 59.43 ≤ f = 100
地基承载力 满足强度要 求.
(kn/m2)
第 4 页,共 4 页
H4 0.000
R6 19.600
H5 0.000
R7 2.350
H6 4.000
R8 1.050
h1 0.150
三.抗 浮计 算:
1.池重 计算:
2. 浮力 计算: 3. 抗浮 验算: 4. 施工 阶段限制 水位:
走道板重
池G1壁=π重 443.76
(kn)
溢流G2槽=π底 4216.80
(kn)
一.结 构简 图:
基本计算
二.几 何参 数:
(单位: m)
第 1 页,共 4 页
基本计算
R1 20.300
R9 0.750
h2 0.000
R2 19.350
H1 4.000
h3 0.500
R3 19.000
H2 0.000
h4 0.000
R4 18.300 水位H3 3.500
h5 0.250
R5 18.500
(m)
四.地 基承载 力计 算:
1. 荷载 计算:
2.基底 压力: 4.修正 后地基承 载力特征 值:
池净重: G=Gj*1.2= 覆土重: G9*1.2=
G10=π 池内水 *R32*H3*10
重: *1.2= 池内设备 及其它重
量: G11=
ΣG =
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有压短管闸门工作特性曲线计算
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36 给排水设计-旺旺20090211
40
37 穗明给排水 0.06
41
38 穗明给排水 0.05
42
39 穗明给排水 0.04
43
40 给排水设计-旺旺2009
44
41 CAD术语对照表
45
42 给排水系统图助手
46
43 选泵实用软件小合集
47
44 穗明建筑给排水软件
48
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85 管道无压流水力计算表
89
86 DN管径标注lisp小程序
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87 管道管径选择软件
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88 薄壁铜管理论重量
92
89 HG20615法兰查询软件
93
90 给排水计算工具集 v2.1
94
91 水泵自动选型软件 v0.4
95
92 消火栓流量压力计算
96
盈建科 水池计算

盈建科水池计算以盈建科水池计算为题,我想向大家分享一次我参与的水池计算项目的经历。
这个项目是为了在一个别墅的后院建造一个游泳池,以供业主和他的家人在炎热的夏天里消暑娱乐使用。
我们需要考虑的是水池的尺寸和形状。
根据业主的要求,我们设计了一个长方形的水池,长为10米,宽为5米,深度为1.5米。
这样的尺寸可以容纳足够多的水量,同时也适合业主的后院空间。
接下来,我们需要计算水池的水量。
通过测量水池的尺寸,我们可以得出水池的体积。
根据公式:体积 = 长 × 宽 × 深度,我们计算出水池的体积为10 × 5 × 1.5 = 75立方米。
这个数值可以帮助我们确定所需的水量,以及水池的过滤系统和水处理设备的容量。
为了保持水质清洁,我们还需要考虑水池的循环和过滤系统。
根据水池的容量和使用频率,我们选择了一个适当的过滤器,并安装了一个循环泵来保持水的流动。
同时,我们还建议业主定期清洁水池,并添加适量的消毒剂,以保持水质的健康和清洁。
除了水池的基本设计和水量计算,我们还考虑了其他因素,如水池的安全措施和周边环境的美化。
我们在水池的周围安装了栏杆和防滑地面,以确保使用者的安全。
同时,我们还在水池周围种植了一些花草,增加了美观度,营造了一个宜人的环境。
通过这次水池计算项目,我学到了很多关于水池设计和建造的知识。
我明白了水池计算的重要性,以及如何根据客户的需求和空间限制来设计一个合适的水池。
同时,我也体会到了团队合作的重要性,因为只有各个专业领域的人员共同努力,才能完成一个成功的水池项目。
总的来说,水池计算是一个复杂而又关键的工作,它需要考虑到众多因素,如尺寸、形状、水量、循环和过滤系统等。
通过合理的设计和计算,我们可以建造出一个安全、美观、舒适的水池,为人们提供一个享受夏日的休闲场所。
希望我的经验对大家有所启发,如果有机会,我希望能够继续参与更多的水池计算项目,为人们打造更多美好的水池。
结构优化设计-- 水池

6.1 水池侧壁、底板厚度如何估算?-
答:1.侧壁厚度可参考表 6-1 拟定
侧壁厚度估算 表 6-1
埋置情
壁顶部边 埋深范围 水平长度/
况
平面形状 界条件
内有、无地 高度 LB/HB
下水
有
圆形
无
有
无
地下水
有板或梁 有
>2
池
无
地下水
自由
有
>2
池
矩形
无
矩形
有板或梁 有
≤2
无
自由
有
≤2
无
有板或梁
>2
深度平方 /直径 H2/D ≤20
水池计算简图
表 6-6
(2)敞口水池 水池顶端无约束时应为自由端;水池与底板、条形基础或斗槽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)有盖水池
当顶板为预制装配板搁置在池壁顶端而无其他连接措施时,顶板应视为简支于池壁,池 壁顶端应视为自由端。当预制顶板与池壁顶端有抗剪钢筋连接时,该节点应视为铰支承,当 顶板与池壁为整体浇筑并配置连接钢筋时,该节点应视为弹性固定;当仅配置抗剪钢筋时, 该节点应视为铰支承;池壁与底板、条形基础或斗槽连接,可视壁池为固端支承;对位于软 地基上的水池,应考虑地基变形的影响,宜接弹性固定计算;当池壁为双向受力时,相邻池 壁间的连接应视为弹性固定。
6.9 水池抗浮验算时应注意哪些问题? 答:(1)当全埋式、地下式及半地下式水池承受地下水浮力时,应进行水池结构的整体抗浮 稳定验算;
(2)计算抗浮力时,不应计入下列荷载:池内存水重、上部设备重、池内物料重及池壁 与土之间的摩擦力。
世纪旗云水池设计软件计算实例及注意事项

29Building Structure专业软件讲座We learn we go世纪旗云水池设计软件计算实例及注意事项郭素娟 郭艳军(北京世纪旗云软件技术有限公司 北京 100088)1.世纪旗云水池设计软件总体功能世纪旗云水池设计软件用于计算钢筋混凝土多格水池和圆形水池,多格水池可以是矩形或者任意多边形。
对于多格水池,允许用户在水池内设置梁、柱、扶壁、肋梁以及隔墙等构件,水池每个格子的高度和水深可以不同,如图1所示。
图1基础设计有天然地基和桩基础两种基础形式供选择。
天然地基可以直接输入土层后程序计算地基土的基床系数,也可以由用户直接输入基床系数在荷载和内力计算方面,根据用户提供的工程信息、土层信息以及水池几何尺寸,程序自动实现池内水压、池外土压、池外水压以及地震作用下的动水压力和动土压力等各个荷载的计算,并且可以考虑温度作用。
软件采用有限元方法进行水池的内力分析和计算,基础按弹性地基考虑,可以自动计算不均匀沉降。
程序自动进行网格划分和工况组合,最终给出各个组合下的水池结构的内力和变形,同时提供内力和沉降云图。
在水池结构设计方面,软件主要进行以下方面的计算:水池顶板、壁板和底板的配筋计算、水池地基承载力计算、地基沉降计算、结构抗浮验算、板件抗裂度验算、板件裂缝宽度计算、梁和柱的配筋计算等。
2.水池模型实例水池平面总尺寸为38.4m ×15.9m ,池高为H =7.0m ,水池共分16个区格,敞口水池,池壁顶部简支,底部整体现浇,采用C40等级混凝土,HRB400级钢筋。
水池为地面水池,采用桩基础。
顶部有梁,中间壁板下部有洞口, 洞口两侧的格子水流贯通。
水池三维图形如图2所示。
图2使用世纪旗云软件对该水池建模,首先根据每格尺寸设置轴网,轴网的布置方式通过进深和开间布置,轴网的形状即为水池的大致平面形式。
由于该水池工程顶部有梁,因此布置轴网时要考虑到梁的位置也要布置上轴网。
然后在轴线平面上布置壁板和梁,通过水池的主体设置,定义水池主体的壁板顶部和底部标高。
消防水池容量计算方法

消防水池容量计算方法令狐采学通常同一时间、地点我们认为只可能发生一次火灾,而一次火灾启用的消防设备是有限的,我们的计算就按照需要启动的消防设备最多(最不利)的那次来计算。
一次灭火启用的设备不同,灭火持续时间也不同:消火栓按3小时持续出水计算,喷水是按一小时计算。
最后将各灭火设备的流量累加。
举个简单例子:一个商场,有室内消火栓和喷淋,最坏的情况是两种设备同时启用。
消火栓按同时4个出水灭火计算,算出3小时的总用水量V1;喷淋按照喷头作用面积160㎡计算1小时持续供水的水量V2;最后V1+V2就是消防水池应该拥有的容积。
注意的是这个计算值需要减去灭火持续时间内消防水池的补水量才是消防水池的实际容积。
(1)设备的计算流量不能小于规范规定的流量,小于的按规范计算,大于的按计算值确定。
(2)计算消防用水量与几栋楼、几个消火栓没有关系。
按照《高层民用建筑设计防火规范》规定,消防用水量应该为室内消防用水量+室外消防用水量+喷淋用水量。
(3)消防水池应符合下列规定:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。
当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于 2.5m/s。
消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h。
④容量大于500m³的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。
⑤供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于 6.0m。
取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
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G1=25*0. 25*5.6*8. 6=
G2=25*0. 3*3.9*(2* 5.6+2*8.0 )= G3=5
底板自 重:
G4=25*0. 5*5.6*8.6 =
池内水 重:
G5=20*3. 9*5.0*8.0 =
活载:
G6=3*5.6 *8.0=
地基承载 ⑵ 力验算:
P=ΣG/A 实取 A=6.2x9. 2则 P=ΣG/A 内力计 ⑶ 算:
M中 ABX=M中 XII+△ MAB
M中 ACX=M中 XI+△ MAC
垂直向弯 ⑹ 矩计算
M支YI
M中YI
M支YII
M中YII
水平轴力 ⑺ 计算
池壁边缘 ① 剪力计算
查表3.210 得出:
池壁I
(不调 整) 40.04 KN.M 14.22 KN.M 53.56 KN.M 22.33 KN.M
KN.M -1.01
M底中 x=mx*q1* Lx2=
M底中 y=my*q1* Lx2= 支座弯 ② 矩:
M支YI M支YII50x2 2x5.32
0.0271x2 2x5.32
46.3 16.7
40.04 KN.M 53.56 KN.M
跨中弯矩(KN.M)
μ=1/6
KPa<143 102.9 KPa
86.9 Kpa
301.00 KN
795.60 KN 5.00 KN
Σ 1101.60 KN
602.00 KN
3120.00 KN 134.40 KN
Σ 4958.00 KN
自重作用 ① 下:
q1=(G1+G 2+G3+G6) /(6.2*9.2) Lx/Ly=5. 3/8.3
(Mx)1=(M x)0+μ 1(My)0
(My)1=(M y)0+μ 1(Mx)0
池壁I Lx
5.3 m
Ly
池壁II Lx
8.3 m
Ly
q=
50 Kpa
qLy2=
861.13
4.15 m 4.15 m
单块壁 板弯矩 值计算
壁板类型 Lx/Ly
池壁I 池壁II
1.28 2.00
Ly/Lx
0.78 0.50
22.33
② 计算数据
混凝土: C20. II级 a. 刚.
rw=10 b. KN/m2
③ 荷载计算 由前计算
a. 可知:
故池底板 按双向板 计算
地基承载 力 f=1.1fk=1. c. 1*130=143
M支YI
40.04 KN.M
M支YII
水池自重 及池内水 b. 重
53.56 KN.M
恒载:
顶板自 重:
弯矩系数 弯矩系数 M中X‘=mx M中y’=my M中X=M中x‘+ M中y=M中y‘+
mx
my
qL2
qL2
μM中Y’
μM中x’
0.166666667 0.0097 0.0149 8.35 12.83
10.49
14.22
0.166666667 0.0044 0.0252 3.79 21.70
7.41
池壁内力 计算(采 用简化
3 法)
查表 1.2.3-29, 三边固定 顶边简支 板在三角 形侧向荷 载作用下 的弯矩系 ⑴ 数, 并代入公 式: M=系 数XqL2.
当泊松比 μ1=1/6, 而表中μ =0时, 板 的挠度及 支座中点 弯矩仍可 按表中系
注: 数而计求算其, 跨
内弯矩 时,可按 下式求 得:
KN.M 1.58
KN.M 8.41
KN.M 8.91
池壁II
Q=0.25q H
Q=0.25q H
水平轴力 ② 计算
NAB=QAC
NAC=QAB
51.9 KN/M 51.9 KN/M
51.9 KN/M 51.9 KN/M
池底板计
4算
⑴ 设计资料 ① 计算简图 (见前) 因 LXII/LXI=8 .3/5.3=1.5 7《2
μ=0
支座弯矩(KN.M)
弯矩系数 弯矩系数 M支X=mx0 M支y=my0
mx0
my0
qL2
qL2
0.0337 0.0465 29.02 40.04
0.0367 0.0622 31.60 53.56
棱边节点 的不平衡 ⑵ 弯矩
△MA=△
⑶ 分配系数 型节
点A:
M支XII-M支XI
rAB=iAB/(i AB+iAC)
0.39
rAC=iAC/(i
AB+iAC) 节点弯矩 ⑷ 计算
MAB=M支XII-△MA*rAB=
30.60
MAC=M支XI+△MC*rAC=
30.60
0.61
KN.M KN.M
2.58
KN.M
跨中弯矩 ⑸ 计算
△ MAB=1/2( MAB-M支 XII+MBAM支XII)
△ MAC=1/2( MAC-M支 XI+MCAM支XI)