水池设计心得
矩形水池底板结构设计总结

矩形水池底板结构设计总结发表时间:2017-11-18T16:13:26.997Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第16期作者:常梅霞[导读] 本文是对笔者在钢筋混凝土矩形水池底板结构设计过程中的经验及心得体会的总结。
中国市政工程西北设计研究院有限公司甘肃兰州 730000摘要:本文是对笔者在钢筋混凝土矩形水池底板结构设计过程中的经验及心得体会的总结,主要归纳整理了分别按直线分布假定及弹性地基反力假定进行矩形水池底板设计计算的适用条件及计算方法,以便更近一步提高设计能力。
关键词:直线分布假定;手工计算;弹性地基反力假定;空间有限元计算一、地基反力按直线分布假定计算:1、适用条件:对于底板平面尺寸小或墙的间距较密(根据底板刚度判断,短跨尺寸小于等于4~6米)的单格及多格矩形水池,当池壁间距较小时,两相邻的池壁刚性角重叠,变形与反力比较均匀(见图一),且地基是具有较均匀的中、低压缩性时,底板内力可以按地基反力直线分布计算,也是一种适宜手工计算的简便方法。
2、计算方法及荷载取值:1)当每格水池的长短比L1/L2大于2时,顺短跨方向截取单位截条,按单跨或多跨板计算,单向板承受地基反力(为池底板以上所有竖向荷载,不含池内液体重及底板自重,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)及池壁传来的力偶荷载(包括池内水压力、池外土压力和地下水压力),而底板的长向端部,应考虑与壁板的弯矩平衡,做适当的构造处理。
2)当每格水池的长短比L1/L2小于等于2时,沿纵横两个方向截取单位截条,按单跨或多跨板计算,双向板承受地基反力(地基反力取值同L1/L2大于2的情况)及池壁传来的力偶荷载(力偶荷载取值同L1/L2大于2的情况),且作用在底板上的荷载,沿X和Y方向进行分配,作为各截条上的荷载。
以上两种情况底板与外墙池壁按简支考虑,底板与内隔墙池壁按固结考虑。
3、算例:下面就以民勤县红沙岗镇生活污水处理工程中粗格栅及提升泵房为例,分别用地基反力按直线分布假定的手工计算和空间有限元建模计算,比较水池底板计算结果,以确定手工计算方法的可行性。
校园水池改造方案

校园水池改造方案背景介绍随着城市化和建筑化的不断发展,校园空间逐渐受到压缩,而校园水池作为一个重要的景观元素,往往被忽视或者滥用。
本文针对当前校园水池面临的问题和挑战,提出了校园水池改造方案,旨在提升校园环境品质,实现可持续发展目标。
问题分析1.水资源浪费:传统校园水池设计存在水资源浪费现象,缺乏节水意识。
2.安全隐患:未经规划和设计的水池容易造成校园安全隐患。
3.维护困难:水池长期未得到维护和清洁,影响校园整体美观。
解决方案针对以上问题,提出以下水池改造方案:一、节水设计1. 水池采用循环水系统:通过安装循环水系统来循环利用水资源,减少浪费。
2. 收集雨水补充水源:利用屋顶、路面等收集雨水,作为水池的补充水源,实现资源再利用。
二、安全设计1. 设置栅栏与警示标识:在水池周边设置栅栏和警示标识,防止学生或他人误入水池区域。
2. 设计浅水区域:合理设置水池深浅,确保水深不会造成安全隐患。
三、便于维护1. 选择易清洁材料:在水池材料选择上考虑易清洁、不易积污的材质,方便日常维护。
2. 定期清洁:制定水池定期清洁计划,确保水质清洁卫生,提升校园环境品质。
效果展望经过校园水池改造,预期将实现以下效果: 1. 节水环保:通过节水设计,减少水资源浪费,提高水资源利用效率。
2. 安全可靠:合理设置水池深度并加强安全措施,降低意外发生的概率。
3. 美化校园环境:改善水池景观设计,提升校园整体美观度,提升师生生活品质。
结语通过针对校园水池当前存在的问题进行分析和解决方案的提出,本文旨在为校园水池改造提供一些参考意见和建议,以实现校园环境的整体提升及可持续发展目标的达成。
希望相关单位和组织借鉴本文提出的校园水池改造方案,为创建更加美好的校园环境贡献自己的力量。
给排水之水池

给排水之水池随着城市化进程的不断推进,建筑物越来越多,对于给排水系统的需求也日益增加。
在建筑物中,水池是给排水系统中非常重要的组成部分之一。
本文将深入探讨给排水系统中水池的作用、种类以及设计与维护的要点。
一、水池的作用1.1 蓄水作用:水池在给排水系统中具有蓄水的功能。
当水压突然增大时,水池可以起到缓冲的作用,防止给排水管道因压力过大而破裂。
1.2 净化作用:水池也可以起到净化水质的作用。
通过水池中的水流动,可使其中的杂质沉淀,提高水质的净化效果。
1.3 分流作用:水池还可以实现给排水系统中的分流功能。
通过水池,可以将进水和出水进行有效地分离,避免二者的混合,从而保证给排水系统的正常运行。
二、水池的种类2.1 蓄水池:蓄水池主要用于储存水源,满足建筑物内部的日常用水需求。
蓄水池通常是地下安装,容量较大,能够保证建筑物在供水中断或紧急情况下有足够的水源供应。
2.2 污水调节池:污水调节池通常用于存放和调节进入污水处理厂的污水。
它可以平衡污水的流量和水质,将大量的污水按照规定的流量、时间和质量要求逐渐送入污水处理设施。
2.3 雨水收集池:雨水收集池主要用于收集和储存雨水,再利用于灌溉、洗车等非饮用水用途。
雨水收集池可以有效减少城市雨水径流对自然河流的压力,有效利用水资源。
三、水池的设计与维护3.1 设计要点:对于给排水系统中的水池设计,需要考虑以下几个要点:①容量和尺寸:根据实际用途和需求确定水池的容量和尺寸,以确保水池能够满足相应的供水或储水需求。
②材料选择:水池的材料应具有耐腐蚀、耐压和密封性好的特点,常用的材料包括钢板、混凝土等。
③排放设施:水池应配置相应的进出水口和泄洪口,以便于水的进出和排放。
3.2 维护要点:定期对水池进行维护是保障其正常运行的重要环节,以下是几个常见的维护要点:①清洁:定期清理水池内部的杂物和淤泥,确保池内水质清洁,并避免杂物堵塞水池进出口。
②检修:定期检查水池的内部结构和密封性,确定无漏水或损坏的问题,并及时修复。
花园水池工程方案模板

花园水池工程方案模板一、项目背景随着城市化进程的加快,人们对居住环境的要求越来越高,私家花园水池成为了许多人打造理想居住环境的首选之一。
花园水池不仅美观,而且能够改善空气质量、吸引鸟类、提升生活品质。
因此,设计并建造一座合理、美观的花园水池成为了许多业主的迫切需求。
二、项目概述本项目是为某私家花园设计并建造一座水池,包括水池的设计、选材、施工等环节。
本项目计划占地面积100平方米,水池面积约30平方米。
三、设计原则本项目的设计原则是以美观、实用、生态为核心,力求在保证水池功能的基础上,兼顾人与自然的和谐共生。
具体设计原则如下:1.水池设计需与花园整体风格相协调,颜色、形状、大小、植物应与周围环境统一。
2.在保证水质清新的前提下,尽可能减少对地下水资源的消耗。
3.水池周围应该设有相应的围栏或者其他安全设施,确保人和动物的安全。
4.在水质保持的同时,尽可能减少对环境造成的负面影响。
四、设计内容1.水池形状本项目计划水池形状为长方形,长度约为10米,宽度约为3米,深度在1至1.5米之间。
2.水质处理系统水池水质处理系统计划采用生物过滤器和紫外线消毒器相结合的方式,保证水质清新,并减少对水资源的浪费。
3.园林景观水池周边规划种植各类水生植物,并设置喷泉和其他装饰物,营造出宜人的花园水景。
4.园林灯光在水池周边设置适当的园林灯光,提升夜间景观效果。
五、施工流程1.方案确定由设计师团队根据实地勘察和与业主的沟通确定水池设计方案,报批通过。
2.开始施工清理施工现场,进行地基挖掘、水泥浇筑、木制工程等基础性工程。
3.水质处理系统安装安装生物过滤器和紫外线消毒器,确保水质处理系统可以正常运作。
4.水池周边装饰进行水池周边的园林景观、园林灯光等装饰性工程。
5.竣工验收对整个项目进行验收,确保工程质量符合相关标准,无安全隐患。
六、施工预算1.设计费用:10000元2.材料费用:30000元3.施工人工费用:20000元4.其他费用:5000元总计:65000元七、风险分析1.设计方案因业主要求变更,可能需要额外费用。
给排水专业心得体会

给排水专业心得体会给排水专业心得体会从某件事情上得到收获以后,好好地写一份心得体会,通过写心得体会,可使我们今后少走弯路。
那么写心得体会要注意的内容有什么呢?下面是小编整理的给排水专业心得体会,希望对大家有所帮助。
给排水专业心得体会1认识学习是学生在学习专业课之前的一个重要环节,通过认识实习让我们对所要学习的专业有一个基本的感性认识,为以后专业知识的学习打下良好的基础。
同时通过学习,使我们对给水排水工程有了初步认识和了解,提高了我们对给水排水工程的认识知道了给水排水工程是城市建设的良心。
6月27日早上老师在a102给我们大概的讲解了给排水管道系统。
让我知道了很多关于自己专业的知识点比如:给排水系统分为给水系统和排水系统两部分,同时给排水系统有三个主要功能分别是:1、水量保障;2、水质保障;3、水压保障。
给水管网系统包括输水管道、配水管网、水压调节设施、水量调节设施等。
排水管网系统包括污水和废水收集与输送管道、水量调节池、提升泵站及附属构筑物等。
在给水管道系统中设计用水量包括多种其中有:1、综合生活用水:居民生活用水、公共建筑及设施用水。
2、工业企业生产用水和工作人员生活用水。
3、消防用水。
4、浇洒道路和绿地用水。
5、未预计水量及管网漏失水量。
给水管道系统的标准优化法:是球一定约束条件下、一定年限内管网造价和管理费之和为最小时的管径,称经济管径,相应于经济管径的流速称经济流速。
但经济管径往往不是标准管径,实际工程只能选用与之相近的标准管径。
污水管道设计的主要内容包括:1、划分排水流域,进行管网定线;2、划分设计管段,确定各设计管段的设计流量;3、进行管道的水力计算,确定管径、坡度、流速及埋深等;4绘制管道平面图及剖面图。
雨水管网设计的主要内容包括:1、确定当地的暴雨强度公式或暴雨强度曲线;2、划分排水流域,进行雨水管渠的定线;3、划分设计管段,计算各设计管段雨水设计流量;4、进行管渠的水力计算,确定各设计管段的管径、坡度、标高及埋深。
鸟巢水立方研学心得

鸟巢水立方研学心得鸟巢水立方位于北京奥林匹克公园内,是2008年北京奥运会的主要场馆之一。
我有幸在学校组织的研学活动中参观了鸟巢水立方,这是一次非常有意义的经历。
进入鸟巢水立方的大门时,我被它的壮丽和独特的建筑风格所吸引。
整个建筑外观呈现出蜂巢状的结构,透明的玻璃幕墙让阳光透过来,让整个建筑显得非常明亮。
水立方的外观设计和建筑结构都给人一种现代感和科技感,让人联想到水晶宫一样的奇幻世界。
一进入水立方内部,我被眼前的景象惊艳到了。
整个室内空间宽敞明亮,充满了水的味道和活力。
水立方内部设计独特,设有多个不同高度的水池和水道,伴随着喷泉和水流声,让人感受到了水的魅力和生命力。
水池中的水清澈见底,我可以清楚地看到水中游动的鱼和水草。
水流从不同的方向穿过水立方,形成了美丽的水景,给人一种静谧和舒适的感觉。
在参观过程中,我还了解到了水立方的设计理念和节能环保的特点。
水立方采用了先进的节能技术,利用太阳能和地热能来加热水和供暖,实现了能源的循环利用。
这种绿色建筑的设计理念给我留下了深刻的印象,也增强了我对环保意识的认识。
除了参观,我们还有机会参与一些互动体验项目。
我参加了水上乐园的漂流活动,坐在橡皮艇上,在水道中穿行,感受着水流的冲击和速度的刺激。
这种互动体验让我更加亲近水,也增加了我对水的认识和了解。
参观结束时,我不禁感叹鸟巢水立方的美丽和神奇。
它不仅是一座建筑,更是一座艺术品,展示了人类对自然、科技和生命的追求和探索。
通过这次研学活动,我不仅增长了知识,还体验到了水的力量和生命的奇迹。
我相信,这次经历将会对我未来的学习和生活产生积极的影响。
制作水池景观工程方案

制作水池景观工程方案一、前言水池景观工程是指通过设计、施工、养护等环节,利用水池作为景观元素,打造出美丽、宜人的景观环境。
水池景观工程广泛应用于园林、城市、农村等各种场所,为人们带来一片清新、自然的空间,成为美化环境、增加生活情趣的一种重要手段。
本文将结合水池景观工程的实际情况,介绍水池景观工程的制作方案。
二、水池景观工程的设计与规划1. 确定水池位置和尺寸首先需要确定水池的位置和尺寸,位置的选择应考虑采光、通风、周围环境等因素,尺寸的确定需根据实际需求和场地条件进行适当调整。
2. 设计水池形状和风格根据水池的用途和环境特点,设计水池的形状和风格,可以是圆形、长方形、不规则形状等,风格可以是自然风格、现代风格、古典风格等。
3. 确定水池材质和结构水池的材质可以是混凝土、钢筋混凝土、聚乙烯、陶瓷等,根据实际情况进行选择。
水池的结构要考虑稳固、坚固、耐久等因素。
4. 设计水池周边的景观装饰考虑到水池周边的环境,可以设计绿化、灯光、喷泉、雕塑、汀边景观等,使水池周边的景观更加丰富多彩。
5. 确定水池的运行系统根据水池的用途和规模,确定水池的运行系统,包括水泵、过滤系统、水质管理系统等,确保水池的运行畅通。
三、水池景观工程的施工流程1. 土地准备和清理首先需要清理水池周围的土地,清除杂草、垃圾等,保持施工现场整洁。
2. 土方和护坡工程根据设计方案进行土方和护坡工程,保证水池周围的地势平整,稳固。
3. 水池结构施工根据设计方案进行水池的结构施工,包括水泥浇筑、防水处理、边缘处理等,确保水池结构坚固。
4. 水泵和过滤系统安装安装水泵和过滤系统,确保水池的正常运行和清洁度。
5. 景观装饰施工进行景观装饰的施工,包括绿化、灯光、喷泉、雕塑等,使水池景观更加丰富多彩。
6. 水质管理系统安装安装水质管理系统,保证水池水质的清洁与稳定。
7. 养护工作进行水池景观工程的养护工作,包括水质管理、景观装饰的养护等,确保水池景观的长期美观。
给排水设计工作心得

给排水设计工作心得
从事给排水设计已经有一段时间,在这段时间里,我深刻体会到了给排水设计的复杂性和挑战性。
从最初的方案设计到施工图绘制,再到现场施工的跟进,每一个环节都需要我们设计师的精心策划和细致考虑。
在方案设计阶段,我们需要根据项目的实际情况,综合考虑各种因素,如建筑物的用途、地理位置、气候条件、水源情况等,制定出合理的设计方案。
同时,还需要与建筑、电气、暖通等专业密切配合,确保各专业的协调和配合。
在施工图绘制阶段,我们需要根据设计方案,详细地绘制出管道的布置图、设备的安装图等,确保施工的可操作性和准确性。
同时,还需要根据相关规范和标准,进行详细的计算和校核,确保设计的安全性和可靠性。
在现场施工阶段,我们需要与施工单位密切配合,及时解决施工中遇到的问题,确保施工的顺利进行。
同时,还需要根据施工情况,对设计方案进行必要的调整和完善,确保设计的实际效果。
在给排水设计工作中,我深刻体会到了团队协作的重要性。
只有与建筑、电气、暖通等专业密切配合,才能确保设计的协调性和完整性。
同时,还需要与施工单位保持良好的沟通和合作,才能确保施工的顺利进行。
在未来的工作中,我将继续努力学习,提高自己的专业素养和技
术水平,为给排水设计事业的发展做出更大的贡献。
同时,我也将注重团队协作和沟通能力的培养,以更好地适应和胜任给排水设计工作。
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序言不知不觉,参加工作就将近 2 年了。
大学一毕业,就来到建筑分院从事火电项目的水工结构设计。
刚一踏进建筑分院,就听领导说我分院水工结构这一块很是缺人。
当时既感高兴,又感压力。
心里就暗暗鼓励自己,一定要好好把握这个难得的机会,努力提高自己的业务设计水平,争取早日成为一位优秀的设计师,早日成为院里骨干。
我知道这个目标对于一个刚毕业的我来说是高了一点。
但我并不因此而退缩,而且我是真的一直在为这个目标而努力奋斗!再加上有这么多有能力又无私的同事,还有关心我的领导,我对自己很有信心!由于我是刚参加工作,所以我做的大多数是水池、水沟之类。
我想因为这些是水工结构里最简单的一些设计,做任何事情都应该从易到难。
可以说前一年的时间里,我基本上都是做水池。
记得参加工作的第一项任务就是合山电厂的煤水沉淀池。
当时我只是按着我的指导老师张声达高工已写好的计算式进行了一些简单的验算而已,可以说当时张工怎么说,我就怎么做,根本就不懂得每一步的来龙去脉,再加上图又催的紧,所以就这样糊里糊涂的把图出了。
出完图后,就反过来整理计算书,在整理的过程中不懂的地方就问张工,最后,总算是把整个计算过程大概了解了。
当我做第二个水池时,就懂得该从那里起着手计算了,但对于一些细部的结构计算和构造规定仍然不清楚,于是又一次一次地向张工和覃工等老同志请教。
就这样,做过的水池越来越多。
而每做完一个水池,我都会做一个小结,总结该注意的一些结构设计和构造规定等,当然还包括制图方面应注意的一些常见冋题。
久而久之,对水池结构设计和构造规定也略知一二,为了及时对自己所学的知识进行总结,也是为了今后自己能进步的更快一些,因此特写下这篇心得,希望各位领导和老师能提出宝贵意见,写的不对的地方,恳请大家批评指正。
谢谢!第一章水池的结构选型给水排水工程中的水池,从用途上可以分为两大类:一类是水处理用池,如沉淀池、滤池、曝气池等;另一类是贮水池,如清水池、高位水池、调节池等。
前一类池的容量、型式和空间尺寸主要由工艺设计决定;后一类池的容量、标高和水深由工艺确定,而池型及尺寸则主要由结构的经济性和场地、施工条件等因素来确定。
已做工程分类水处理用池:合山电厂(煤水沉淀池)、北海电厂一期(含煤废水雨水澄清池、煤场雨水澄清池)、来宾电厂(斜管沉淀池)贮水池:合山电厂(100m3回收水池)、长洲水利枢纽右岸施工水厂(400m3清水池、2 800m3清水池)、贵港电厂五通一平(200m3生活用水水池、1000m3施工用水水池)、田东电厂(300m3回用水池、调节池与隔油池)、北海电厂一期(200m3煤水处理清水池、污水调节池、中间及清水池)水池常用的平面形状为圆形或矩形(工程中以矩形居多),其池体结构一般是由池壁、顶盖和底板三部分组成的。
按照工艺上需不需要封闭,又可分为有顶盖(封闭水池)和无顶盖(开敞水池)两类。
给水工程中的贮水池多数是有顶盖,而其他池子则多不设顶盖。
已做工程分类封闭水池:合山电厂(100m3回收水池)、长洲水利枢纽右岸施工水厂(400m3清水池、2 800m3清水池)、贵港电厂五通一平(200m3生活用水水池、1000m3施工用水水池)、田东电厂(300m3回用水池)、北海电厂一期(200m3煤水处理清水池、污水调节池、中间及清水池)开敞水池:合山电厂(煤水沉淀池)、田东电厂(调节池与隔油池)、北海电厂一期(含煤废水雨水澄清池、煤场雨水澄清池)、来宾电厂(斜管沉淀池)就池体结构的混凝土和钢材用量来说,容量在200m3以内的小型贮水池,圆形和矩形的经济指标不相上下;当容量在200~3000m3以内时,则一般圆形水池比容量相同的矩形具有更好的技术经济指标。
圆形水池的池壁沿环向和竖向两个方向承受荷载,在池内水压力或池外土压力作用下,池壁在环向处于轴心受拉或轴心受压状态,在竖向则处于受弯状态,受力比较均匀明确。
而容量在200m3以上的矩形贮水池,池壁往往单靠竖向受弯来传递荷载,因此池壁厚度常比圆形水池大。
容量在3000 m3以上的圆形水池应采用预应力池壁。
否则由于直径较大,水压力引起的环拉力很大,为了保证池壁的抗裂度,池壁可能相当厚,其经济性就可能不及矩形水池。
如果采用预应力池壁,抗裂度就会大大提高,壁厚可以减小。
而且预应力混凝土可以有效地利用高强度钢筋,有利于节约钢材。
单纯沿竖向传力的矩形贮水池池壁,壁厚取决于水深,当水深一定时,水池平面尺寸的扩大不会影响池壁厚度。
容积特别大的水池采用矩形可能是经济的。
水池池壁根据其内力大小及其分布情况,可以做成等厚的或变厚的。
变厚池壁的厚度按直线变化,变化率以2~5%(每米高增厚2~5cm)为宜。
无顶盖水池壁厚的变化率可以适当加大。
现浇整体钢筋混凝土圆水池容量在1000m3以下的,可采用等厚池壁;容量在1000m3及1000m3以上的,用变厚池壁较经济。
按照建造在地面上下位置的不同,水池又可分为地下式、半地下式及地上式。
为了尽量缩小水池的温度变化幅度,降低温度变形的影响,水池应优先采用地下式或半地下式。
对于有顶盖的水池,顶盖以上应覆土保温。
另一方面,水池的底面标高应尽可能高于地下水位,以避免地下水对水池的浮托作用。
当必须建造在地下水位以下时,池顶覆土又是一种最简便有效的抗浮措施。
地震区的水池最好采用地下式或半地下式。
已做工程分类地下式:合山电厂(煤水沉淀池)、田东电厂(300m3回用水池、调节池与隔油池)、北海电厂一期(含煤废水雨水澄清池、煤场雨水澄清池、200m3煤水处理清水池、污水调节池、中间及清水池)半地下式:合山电厂(100m3回收水池)、长洲水利枢纽右岸施工水厂(400m3清水池、2 800m3清水池)、贵港电厂五通一平(200m3生活用水水池、1000m3施工用水水池)地上式:来宾电厂(斜管沉淀池)当水池底板位于地下水位以下或地基较弱时,贮水池的底板通常作成整体式反无梁底板。
当底板位于地下水位以上,且基土坚实时,底板和支柱基础则可以分开考虑。
此时底板的厚度和配筋均由构造确定,这种底板称为分离式(或铺砌式)底板。
分离式底板可设置分离缝,也可不设分离缝。
后者在外观上与整体式反无梁底板无异,但计算时不考虑底板的作用,柱下基础及池壁基础均单独计算。
有分离缝时,分离缝处应有止水措施。
第二章水池的荷载计算a I HI11'• 一 一 一 一 一 起買计水程沐如片iva ■丸』 __\- M 化讣f(3^ 各二丰鼻罰饥-込$ / 1 ! J / /4__L-t- / ! \\ 作用在水池上的主要荷载如附图1所示。
池顶、池底及池壁的各种荷载必须分别进行计算。
必要时还应考虑温度、湿度变化和地震力 等因素对水池结构的作用。
G —永久作用的分项系数,当作用效应对 结构不利时,对结构和设备自重应取,其他永久作用取;当作用效应 对结构有利时,均应取;但当对水池进行抗浮、抗滑和抗倾覆稳定性验算时,对结构和设备自重应取 G 0.9。
Q —可变作用的分项系数, 对地表水或地下水的作用应作为第一可变作用取,对其他可变作用应 取。
池顶荷载作用在水池顶板上的竖向荷载,包括顶板自重、防水层重、覆土 重、雪荷载和活荷载。
顶板自重及防水层重按实际计算; 池顶覆土的 作用主要是保温与抗浮,一般取覆土 18kN/m 3,如果必须利用覆土抗Mlt-5+ \1|tnS 附图1:水池的監载般包括整体抗浮和抗浮力分布均匀性(局部抗浮) 。
进行整浮,则在抗浮验算时取 覆土 16kN/m 3。
活荷载是考虑上人、临时堆放少量材料等的重量,一般取q 2kN/m 3 ;地面堆载一般取q 堆10kN/m 3 ; 雪荷载、活荷载及地面堆载不同时考虑,应选择较大值进行结构计算, 故一般取地面堆载进行计算。
地基土壤应力、水池抗浮、抗滑、抗倾稳定性及池底荷载㈠地基土壤应力1.当水池底板为整体式时,一般可假设地基反力为均匀分布。
此时底板下的土壤应力(即单位面积上的地基反力)为:2.当水池底板为分离式时,池壁基础处于竖向压力和力矩的共同作用下,基底土壤应力()不是均匀分布的。
max min 『小「— [R]max 1. 2[ R]式中[R ]为地基土壤的容许承载力。
㈡水池的抗浮稳定性验算只有整体式底板的水池才会进行抗浮稳定性验算。
因为分离式底 板的水池大多是底板位于地下水位以上,如果是位于地下水位以下, 其一定是采取了可靠有效措施来消除地下水压力,否则不可能做成分 离式底板,所以对分离式底板的水池不必进行抗浮稳定性验算。
当水池的底面标高在地下水位以下时, 应对水池进行抗浮稳定性池顶活荷载及覆土荷载 池池总积底板单位面积上的水重单位面积垫层重取来进行池底地基承载力验算,应满足[R]。
此时计算的土壤应力()应满足:体抗浮验算是为了使水池不被地下水浮托起来;而进行局部抗浮验算是为了避免底板被浮力顶裂的危险。
整体抗浮(标准值):水池总重”池顶覆土总重K浮总浮力式中K浮为抗浮安全系数,其取值目前尚无统一规定,一般可取〜,而在《给水排水工程构筑物结构设计规范GB 50069-2002》的P18 中取为;总浮力水A底板(H i t);式中没有考虑池壁与土壤之间的摩擦力的抗浮作用,而一般是趋向于把这种摩擦力作为一种额外的安全储备。
局部抗浮(标准值):一g—1.0(H i t)式中g —池顶覆土重、顶板自重、所有中间支柱自重、底板自重等所形成的基底单位面积上的抗浮力(kN/m2)。
开敞式水池及无支柱的封闭式水池不必验算局部抗浮。
封闭式水池的抗浮稳定性不够时,可以用增加覆土厚度的办法来解决。
开敞式水池的抗浮稳定性不够时,则可采取增加水池自重;将底板悬伸出池壁以外,并在上面压土或块石;或在底板下设置锚桩等办法来解决。
㈢水池的抗滑稳定性验算只有分离式底板的水池才会进行抗滑稳定性验算。
整体式底板的水池一般不必进行抗滑稳定性验算。
分离式底板:当基础与底板连成整体并采取了必要的拉结措施时,抗滑稳定性不必验算。
或者,虽然基础与底板分离,但水池长度不大、无伸缩缝、四周基础形成水平封闭框架时,也可以不验算抗滑稳定性。
另外,在第二种荷载组合(池内无水、池外有土)下也不必进行抗滑稳定性验算。
在进行抗滑稳定性验算时,抵抗力只计入永久作用,即水池自重加水重与地基之间摩擦力,可变作用不应计入;抵抗力和滑动力应均采用标准值。
取抗滑安全系数K滑1.30,见《给水排水工程构筑物结构设计规范GB 50069-2002》的P1&㈣水池的抗倾覆稳定性验算只有分离式底板的水池才会进行抗倾覆稳定性验算。
整体式底板的水池一般不必进行抗倾覆稳定性验算。
在第二种荷载组合(池内无水、池外有土)下的抗倾覆稳定性,一般没有问题。
但当基础在池壁内外两侧的悬伸长度(C i,C2)都不大且近乎相等时,则必须验算。