水泥管道覆土高度计算

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钢筋混凝土排水管的施埋深度

钢筋混凝土排水管的施埋深度

钢筋混凝土排水管道选用说明书晟元管业技术总顾问高级工程师吕明宇经常听到业务员反应:管道在施工中经常出现管道裂缝现象。

到施工现场勘察后发现,1、混凝土强度等级达不到设计要求便进行回填;2、回填土未按规范规定的要求分层夯实;3、未按设计要求选用钢筋混凝土管道,私自降低管子的等级,二、三级管选用普通级别的管;4,采购人员不熟悉管道的使用要求,或存在偷工减料的心理,选用级别低于设计要求的管;以上行为将施工和选用低于设计要求的管道产生的质量问题转嫁给生产厂家。

为此,根据设计规范、施工验收规范、生产实践中的经验,特写此文以供生产、销售、施工人员参考。

一、选用标准要求:1、按施工图纸设计要求,进行选择施工所需的管道。

2、GB/T11836-2009标准规定的埋置深度和荷载如下:管级别管顶覆土厚度m 地面堆积荷载t/m 管道基础型式1级 6.0 1 180°混凝土基础2级 3.3 1 90°砂(土)弧基础3级 5.3 1 90°砂(土)弧基础注:管顶最小覆土厚度不得小于700mm。

二、根据管道基础底宽和高度的不同,选用管道级别、埋置深度,(一)详见《混凝土排水管道基础及接口》04S516规定:120°混凝土基础钢筋管道直径600—3000mm管道1级覆土高度0.7m≤H≤3.5m管道2级覆土高度3.5m<H≤5.0m管道3级覆土高度5.0m<H≤6.5m 180°混凝土基础钢筋管道直径600—3000mm管道1级覆土高度3.5m<H≤6.0m管道2级覆土高度6.0m<H≤7.5m管道3级覆土高度7.5m<H≤9.0m 90°砂石基础钢筋管道直径600—1500mm管道2级覆土高度0.7m≤H≤2.0m管道3级覆土高度2.0m≤H≤3.5m 120°砂石基础钢筋管道直径400—3000mm管道2级覆土高度0.7m<H≤3.0m管道3级覆土高度3.0m<H≤5.0m 150°砂石基础钢筋管道直径300—3000mm管道2级覆土高度0.7m<H≤3.5m管道3级覆土高度3.5m<H≤6.0m180°砂石基础钢筋管道直径200—3000mm管道2级覆土高度0.7m<H≤4.5m管道3级覆土高度4.5m<H≤7.0m (二)钢筋混凝土排水管各级管裂缝荷载技术指标:公称内径(mm)一级(kN/m)二级(kN/m)三级(kN/m)200 12 15 19300 15 19 27400 17 27 35500 21 32 44600 25 40 53700 28 47 62800 33 54 71900 37 61 801000 40 69 891100 44 74 981200 48 81 1071350 55 90 1221500 60 99 1351650 66 110 1481800 72 120 1622000 80 134 1812200 84 145 1992400 90 152 2172600 104 172 235三、管道的运输1.运输车辆必须备有木垫块,管子的底部不得直接放到车底板上,要两点受力。

混凝土管道施工方案钢筋混凝土检查井预制井筒管道与检查井连接

混凝土管道施工方案钢筋混凝土检查井预制井筒管道与检查井连接

管道施工方案与技术措施一、一般规定1. 管道敷设前,应编制专项施工组织设计。

2. 管道应敷设在原状土地基或开槽后处理回填密实的地基上。

当管道在车行道下时,管顶覆土不宜小于0.7m。

3. 施工时,管顶的最大允许覆土,应按设计规定对管材环刚度、沟槽及其两侧原状土的情况进行核对,当发现与设计要求不符时,可要求改变设计或采取相应的保证管道承载能力的技术措施。

4. 在地下水位高于开挖沟槽槽底时,地下水位应降至槽底最低点以下。

管道在敷设、回填的全部过程中,槽底不得积水或受冻,必须在工程不受地下水影响,基础达到强度和管道达到抗浮要求时才可停止降低地下水。

5. 当钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道作为管道交叉倒虹管使用时,其工作压力除应符合管材的产品标准外,还应小于0.05MPa。

钢带增强聚乙烯螺旋波纹管不宜用于穿越河道的倒虹管。

6. 管道应直线敷设。

当遇到特殊情况需利用柔性接口转角或利用管材柔性进行折线或弧线敷设时,其偏转角度和弯曲弧度应符合生产厂规定的允许值。

7. 管道施工的测量、降水、开槽、沟槽支撑和管道交叉处理、管道合槽施工等技术要求,应按现行国家标准《给水排水管道施工及验收规范》GB50268及本地区排水管道技术规程有关规定执行。

二、沟槽1. 沟槽槽底净宽度,可视各地区的具体情况并根据管径大小、埋设深度、施工工艺等确定。

当管径不大于450mm时,管道每边净宽不宜小于300mm;当管径大于450mm时,管道每边净宽不宜小于500 mm。

2. 沟槽形式应根据施工现场环境、槽深、地下水位、土质情况、施工设备及季节影响等因素确定。

3. 开挖沟槽应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。

基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。

如遇超挖或发生扰动,可换填10~15mm 天然级配砂石料或最大粒径小于40mm 的碎石,并整平夯实,其密实度应达到基础层密实度要求。

槽底如有尖硬物体必须清除,用砂石回填处理。

覆土深度大于9m的钢筋混凝土管施工

覆土深度大于9m的钢筋混凝土管施工

覆土深度大于9m的钢筋混凝土管施工作者:王伟张凯阳张龙来源:《装饰装修天地》2017年第22期摘要:城市排水管网作为城市基础建设之一,市政排水管道施工质量的高低,决定了排水管网的功能和结构是否能够保障城市排水安全。

本文结合工程实例分析,从基本的工程概况、管道沟槽开挖、管道吊装、接口连接、功能性试验、质量控制等六个方面较为详细的介绍了埋深大于9m的深基坑钢筋混凝土管施工步骤及其方法,解决了深度超过9m的深基坑在管道吊运安装时出现的效率低下、危险性高等问题,达到了提高效率、降低成本、保证质量安全的目标。

关键词:深基坑;管道钢筋混凝土管;柔性接口1 工程概况一汽-大众(青岛)华东生产基地配套市政项目(简称“一汽大众市政项目”)位于山东省即墨市城区北部青岛汽车产业新城。

一汽大众市政项目为市政道路工程,含解放大道和智水路两条市政道路,其中智水路为次干路,机动车道宽15m,定线长度为3.75km,解放大道为主干路,机动车道宽23m,定线长度为2.96km。

施工范围包括市政管线等在内的多项施工内容,市政排水管线工程开挖深度范围约为4m到13m。

2 管沟开挖施工地段表层为杂填土和粉质粘土,厚度大约为1m~3m;表层以下均为安山岩层,包括强风化安山岩、中风化安山岩以及部分微风化安山岩。

(1)对于埋深大于9m的排水管道沟槽开挖,其表层杂填土和粉质粘土采用挖掘机进行开挖,开挖时按照1:1.0进行放坡;对于岩质地基,主要采用分层小台阶微差浅孔松动控制爆破和静态爆破相结合的爆破方法施工,其中静态爆破主要用于临近建筑物和构筑物的路段,对于存在微风化层安山岩的路段采用分层多次爆破。

基坑岩质边坡坡度根据岩层风化程度取1:0.75或1:0.35。

(2)沟槽开挖过程中使用破碎锤进行修坡,将松动、凸出的岩石破碎清除,在管道安装作业时避免落石伤人。

沟槽回填时,由于大块、凸出的岩石将影响压实机械作业,导致局部回填材料不密实,故在边坡修护时应同时把松石和凸出的岩石破碎清除。

PVC管道dn800计算公式

PVC管道dn800计算公式

PVC管道dn800计算公式1、负载计算公式为:F SV ,K =γS ∙H S ∙D 1式中:F SV ,K ——每米管道上管顶的竖向土压力标准值(KN/m);γs ——回填土的重力密度,可取18KN/m;H s ——管顶至设计地面的覆土高度(m );3D 1——管道的外径(m )。

当管道直径为800mm (0.8m ),覆土高度为6m 时;F SV ,K =18KN/m×6m ×0.8m=86.4 KN/m W d =D LK d ⨯F sv , k 8S p +0.061E d3D L ——变形滞后效应系数,可根据管道胸腔回填密实度取1.2~1.5,密实度大其值也大;K d ——管道变形系数,根据管道敷设基础中心角2α定,一般2α不宜小于90°。

注:这个地方CECS164-2000为变形滞后效应系数写为D l 下标为小l ,在阅读时中容易把D l 和管材外径D 1混淆,所以我把它写为D L表1管道变形系数选取表注:CECS164-2000虽然这么写,但实际工程中管道敷设基础中心角往往很小,有的根本没有基础在计算中选K d =0.109;D L =1.22、环刚度和管侧土综合变形模量E d 的计算Sp ——管材环刚度(KN/m2)为实测值=4.7 KN/m2E d =ξ∙E eξ=1Eα1+α2∙eE nξ——综合修正系数;Ee ——管侧回填土在要求压实密度时相应的变形模量(MPa );无试验按下表采用;En ——沟槽两侧原状土的变形模量(MPa );无试验按下表采用;Br ——管材中心处沟槽宽度表2管材回填土和槽侧原状土变形模量(MPa )表3计算参数α1、α21)Ee 和En 的选取原状土按照表2第三行(沙砾、砂卵石细粒土含量不大于12%)回填压实系数按100%;取表2第三行,En 为10MPa ;管材回填土回填压实系数按95%, Ee 选5 MPa;2)α1和α2的选取当管沟宽度为1.4m 时,即管材两边各留300mm 宽,取α10.252,α20.748;B r=1.5 D 13)ξ的计算ξ=1/(0.252+0.748×5/10)=1.6 4) 管侧土综合变形模量E d 的计算 E d=ξ×Ee=1.6×5 MPa=8 MPa=8000 KN/m2注意单位1MPa=106 N/m2=1000 KN/m23、变形量W d在计算中选K d =0.109;D L =1.2; Sp=4.7 KN/m2; Ed =8000 KN/m2W d =1.2×0.109×86.4 KN/m/(8×4.7+0.061×8000) KN/m=0.021m24、变形率ε=Wd /D1=0.021m/0.8m=2.6%从计算过程可以看出:要想使变形率小,变形量W d 就得小,变形量虽然与环刚度有关系,但管侧土综合变形模量E d 贡献率更大。

预应力混凝土输水管结构设计规范

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。

级钢筋混凝土管的使用区别

级钢筋混凝土管的使用区别

Ⅰ、Ⅱ级钢筋混凝土管的使用区别
根据《混凝土排水管道基础及接口》(04S516)标准图设计规定,钢筋混凝土管级的使用是按照管道基础型式和计算的覆土高度(H)两方面因素来控制。

Ⅰ级钢筋混凝土管(d600~3000mm)、采用120°混凝土基础、计算覆土高度0.7m≤H≤3.5m;
Ⅰ级钢筋混凝土管(d600~3000mm)、采用180°混凝土基础、计算覆土高度3.5m≤H≤6.0m。

Ⅱ级钢筋混凝土管(d600~3000mm)、采用90°砂石基础、计算覆土高度0.7m≤H≤2.0m;
Ⅱ级钢筋混凝土管(d400~3000mm)、采用120°砂石基础、计算覆土高度0.7m≤H≤3.0m;
Ⅱ级钢筋混凝土管(d300~3000mm)、采用150°砂石基础、计算覆土高度0.7m≤H≤3.5m;
Ⅱ级钢筋混凝土管(d200~3000mm)、采用180°砂石基础、计算覆土高度0.7m≤H≤4.5m。

Ⅱ级钢筋混凝土管(d600~3000mm)、采用120°混凝土基础、计算覆土高度3.5m≤H≤5.0m;
Ⅱ级钢筋混凝土管(d600~3000mm)、采用180°混凝土基础、计算覆土高度6.0m≤H≤7.5m;
从抗外压上来区分,二级管的抗外压强度强,设计一般用一级管,只有在外压有特殊要求超过一级管的情况下,通过计算才用。

埋地敷设水管土方计算规则

埋地敷设水管土方计算规则

埋地敷设水管土方计算规则一、埋地敷设水管土方计算规则的基本概念埋地敷设水管的时候,土方计算可是个很重要的事儿呢。

这就好比你盖房子打地基,得先知道要挖多少土。

土方计算其实就是算出挖水管沟的时候,得挖出多少立方米的土。

这个计算可不是随便估摸的,它有一套自己的规则。

二、计算需要考虑的因素1. 水管的管径管径大小对土方量有影响哦。

大管径的水管,那沟肯定要挖得宽一点、深一点,这样土方量就会多一些。

比如说,管径小的水管,可能沟宽只要30厘米就行,但是管径大的,可能就得50厘米甚至更宽啦。

2. 埋设深度水管埋得深,那挖出的土肯定就多呀。

一般来说,要根据当地的气候、土壤条件和水管的使用要求来确定埋设深度。

如果是在寒冷地区,为了防止水管冻裂,可能就得埋得深一些,那土方量也就跟着上去了。

3. 沟底宽度沟底宽度可不是随便定的。

它要保证水管能顺利放进去,而且周围还要有一定的空间填充沙石等保护材料。

这个宽度也和管径有关,通常会比管径宽出一些,比如管径是20厘米,沟底宽度可能就设为30厘米左右。

三、土方计算的具体方法1. 梯形断面法如果沟的断面是梯形的,这是很常见的情况哦。

那土方量的计算公式就是:V = (a + b) × h × L ÷ 2,这里的V就是土方量,a是沟底宽度,b是沟顶宽度,h是沟深,L是沟的长度。

比如说,沟底宽0.3米,沟顶宽0.5米,沟深1米,沟长10米,那根据公式算出来的土方量就是(0.3 + 0.5) × 1 × 10 ÷ 2 = 4立方米。

2. 矩形断面法要是沟的断面接近矩形,那计算就更简单啦。

公式是V = a × h × L,a是沟底宽度,h是沟深,L是沟的长度。

比如沟底宽0.4米,沟深0.8米,沟长8米,那土方量就是0.4 × 0.8 × 8 = 2.56立方米。

四、特殊情况的处理1. 遇到岩石层要是挖沟的时候遇到岩石层,这可就麻烦一些了。

管道回填土计算

管道回填土计算

管道回填土计算
一、回填土土放量,如何计算
1、计算回填土土方量,可以根据沟槽、基坑边就地取土做回填工作,按照回填所需的实际体积来算,单位需用立方米。

进行基坑回填土算量的过程中,所挖的基坑体积再扣除设计外地坪以下埋设物,比如基础垫层等体积,把这个值减去,计算的结果才会比较准确。

2、管道回填土计算的时候,如果管道直径在50厘米以下,不需要扣除管道所占的面积。

但是如果管道超过了50厘米,需要按照规定扣除管道所占据的体积来计算。

3、如果是房心回填土,需要按照组成的面积,再乘以厚度来计算。

具体的计算公式就是主墙之间的净面积,乘以回填土的厚度。

回填土的厚度是根据室外地坪,与室内地面间的垫层高来得出的。

4、计算的时候还需要分两种类型,一种就是碾压后的,或者在经过夯实之后的体积,以实际的压实方来计算。

二、什么叫做回填土
1、基础工程建设,为了完成基础以及地面以下工程,还需要将地面进行回土的工作,一般来说在基础结构完成之后,5米以内取土回填,整个施工过程就叫回填土,所以需要按照规则计算好。

如果是房心回填土,就需要按照主墙之间的面积来计算。

2、可以采取机械回填土或者采取土方回填,回填也有不同的类型,比如室内地坪回填或者室外场地回填等等,回填方法可以通过人工,也可以通过机械填土的方式。

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水泥管道覆土高度计算
水泥管道覆土高度是指在铺设水泥管道时,管道顶部与地表之间的距离。

覆土高度的计算对于确保管道的安全和稳定性非常重要。

本文将介绍如何计算水泥管道的覆土高度,并讨论与覆土高度相关的一些重要因素。

一、覆土高度的定义和重要性
水泥管道覆土高度是指管道顶部与地表之间的距离。

覆土高度的大小直接影响着管道的承载能力和稳定性。

合理的覆土高度能够有效分散管道周围的荷载,减轻管道的负荷,降低管道的变形和破坏的风险。

二、覆土高度的计算方法
水泥管道的覆土高度可以通过以下步骤进行计算:
1. 确定管道的设计负荷:根据具体工程的要求和设计标准,确定管道所需承受的荷载类型和大小。

设计负荷通常包括地表载荷、交通荷载以及其他附加荷载等。

2. 确定管道的抗弯能力:根据水泥管道的规格和材料特性,计算管道的抗弯能力。

抗弯能力取决于管道的截面形状、尺寸和材料的强度等因素。

3. 计算管道的最小覆土高度:根据管道的设计负荷和抗弯能力,计算出管道所需的最小覆土高度。

最小覆土高度应保证管道在承受设
计负荷时不会发生破坏或过度变形。

4. 考虑安全系数和实际情况:为了确保管道的安全性和稳定性,通常会在最小覆土高度的基础上增加一定的安全系数。

安全系数的大小取决于具体工程的要求和设计标准。

同时,还需要考虑实际情况,如地质条件、地表荷载分布、周围环境等因素。

根据上述的计算方法,可以得出合理的水泥管道覆土高度。

三、影响覆土高度的因素
除了上述提到的设计负荷和抗弯能力外,还有一些其他因素会影响水泥管道的覆土高度。

1. 土壤类型和性质:不同类型和性质的土壤具有不同的承载能力和稳定性。

对于质地较差的土壤,需要增加覆土高度以增强管道的支撑能力。

2. 地下水位:地下水位的高低会影响土壤的稳定性。

当地下水位较高时,需要增加覆土高度以防止管道受到地下水的冲刷和浸泡。

3. 管道的埋深:管道的埋深也会影响覆土高度的计算。

一般情况下,管道的埋深越深,覆土高度可以适当减小。

四、覆土高度的监测和控制
为了确保水泥管道的安全运行,覆土高度的监测和控制非常重要。

在施工过程中,需要对覆土高度进行实时监测,确保其符合设计要
求。

同时,还需要对管道周围的土壤进行定期检查和维护,及时发现和处理可能存在的问题。

在管道投入使用后,还需要进行定期的巡检和维护工作,确保管道的覆土高度不会发生变化或下降。

如果发现覆土高度异常变化或下降,需要及时采取措施进行修复和加固,以确保管道的安全性和稳定性。

总结:
水泥管道覆土高度的计算是确保管道安全和稳定性的重要步骤。

合理的覆土高度能够有效分散管道周围的荷载,减轻管道的负荷,降低管道的变形和破坏的风险。

在计算覆土高度时,需要考虑设计负荷、抗弯能力、安全系数以及实际情况等因素。

覆土高度的监测和控制也是确保水泥管道安全运行的重要措施。

通过科学合理的计算和有效的管理,可以确保水泥管道的正常运行和使用寿命。

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