地下综合管廊结构设计体会-隆佳
城市地下综合管廊规划设计案例及思考

城市地下综合管廊规划设计案例及思考城市地下综合管廊是一种将城市各类地下设施集中管控的工程项目,它能够有效整合城市的水、电、气、通信等各项基础设施,并通过管廊内部布置各种监测、控制、维修设备,提供快速、便捷的服务。
以下是一个城市地下综合管廊规划设计案例及相关思考。
案例:市城市地下综合管廊规划设计市位于人口密集区,基础设施发展相对滞后,为了解决城市设施管理和应急响应的问题,市政府决定规划和建设一条地下综合管廊。
该地下综合管廊的设计目标是整合市内的电力、燃气、给水、排水、雨水、通信、供暖、消防等各类基础设施,并配备现代化的监测设备和智能控制系统,实现设施的远程监控和快速维修。
设计思路:1.综合规划:首先,根据市区现有设施的需求和布局,制定综合规划。
确定地下综合管廊的走向、规模和建设时序,确定各类设施的接入点和布局,充分考虑未来的发展需求。
2.设备选择:根据不同类型的设施特点,选择适当的设备。
例如,电力设施需要选择可靠的变电设备和供电系统;燃气设施需要选择高效的供气设备和泄漏检测系统。
3.管线布置:根据综合规划确定的走向和设施需求,进行管线布置。
尽可能地减少管线的穿越次数,提高维护和维修的效率。
同时,预留足够的空间用于未来的扩展和改造。
4.智能控制系统:利用现代化的监测设备和智能控制系统,实现设施的远程监控和智能化管理。
例如,通过传感器和监测系统实时监测管道的运行状态,一旦发现异常情况,可以及时采取措施。
5.结构设计:考虑到地下环境的复杂性和可能的自然灾害风险,进行合理的结构设计。
例如,选用抗震、防水和防火的材料,设计合理的通风和排水系统。
6.配套设施:为了满足城市居民和设施管理人员的需求,地下综合管廊要配备必要的配套设施。
例如,设置应急出口、消防设施和维修点,提供便捷的人员出入和维修通道。
7.环境保护:在设计和建设过程中,要注重环境保护。
采用环保材料和技术,减少噪音和污染。
同时,考虑地下水源和土壤的保护措施,预防地下水污染。
城市地下综合管廊规划设计案例及思考

城市地下综合管廊规划设计案例及思考城市地下综合管廊指的是一种将各种地下设施及管线(如电力、通信、给水排水、燃气等)集中建设于一条地下通道中的综合地下工程。
它既能够实现地下资源的合理利用,减少市区地上布线带来的视觉污染,又方便了设施的维护与管理。
以下是一个城市地下综合管廊规划设计案例及相关思考。
案例:市地下综合管廊规划设计市规划了一个地下综合管廊的建设项目,旨在解决市区地下设施交叉布置、维护困难的问题。
该项目的设计目标是集中整合各种常规的地下设施,并为未来可能的新设施留出空间。
该市的地下综合管廊主要包括电力、通信、给水排水、燃气等管线,同时还考虑了未来可能出现的智能管道、充电桩等新设施。
设计团队进行了详细勘测,确定了廊道的宽度、高度和深度,并进行了管线的详细规划。
在设计过程中,考虑到维护与管理的需求,设计团队还提出了可拆解、模块化的建设方案。
在设计中,该市还结合了地下综合管廊与市中心区域的不同特点,提出了不同功能区域的划分,并且合理布置了进出口、检修井等设施。
为了提高地下综合管廊的安全性,设计团队还采用了防火、防水等相关措施,确保地下综合管廊的运行安全。
思考:1.综合管廊的规划设计应注重整体性。
综合管廊的规划设计应考虑各类管线的布置、维护与管理的需求,尽量实现一体化的设计,方便日后的管理与维护工作。
2.预留空间是必要的。
由于科技的不断进步和城市的不断发展,未来可能会出现各种新的地下设施需求。
因此,在综合管廊的规划设计中,应预留一定的空间,以应对未来的发展需求,避免频繁地破坏地面建设。
3.安全性是至关重要的。
地下综合管廊的运行安全对城市的正常运转至关重要,设计方案应考虑相关的安全措施,如防火、防水、防盗等,确保管廊的安全运行。
4.设计要注重灵活性与可拆解性。
地下综合管廊是一个长期使用的工程,管线的维护以及新的设施的改造升级都需要方便操作。
因此,在设计过程中,应考虑到可拆解、模块化的建设方案,为日后的维护与升级工作留下足够的空间。
城市地下综合管廊设计与管理

城市地下综合管廊设计与管理在现代化城市的发展进程中,城市地下综合管廊宛如城市的“地下动脉”,承载着保障城市运行的重要使命。
它是一种将各类公用管线集中容纳于一体的地下隧道空间,包括电力、通信、给排水、燃气等多种管线。
通过科学合理的设计与高效精细的管理,城市地下综合管廊能够有效地解决城市道路反复开挖、管线事故频发、空间资源浪费等诸多问题,提高城市的基础设施服务水平和运行效率。
城市地下综合管廊的设计是一个复杂而系统的工程,需要充分考虑多方面的因素。
首先是规划布局。
要结合城市的发展规划、土地利用规划以及各类管线的专项规划,综合确定管廊的布局和走向。
一般来说,管廊应沿着城市的主干道或交通流量大、地下管线密集的区域敷设,以实现最大的服务覆盖范围和资源整合效果。
同时,还需要考虑与周边建筑物、地下构筑物以及地铁等其他地下设施的相互关系,避免相互冲突和干扰。
其次是断面设计。
根据纳入管廊的管线种类、数量、规模以及预留发展空间等因素,合理确定管廊的断面形状和尺寸。
常见的断面形式有矩形、圆形和马蹄形等。
矩形断面空间利用率高,施工相对简单,适用于大多数情况;圆形断面受力性能好,适用于承受较大覆土压力的地段;马蹄形断面则在地质条件较差的区域具有一定的优势。
在确定断面尺寸时,要充分考虑管线的安装、检修和维护空间,确保人员和设备能够正常操作。
再者是结构设计。
管廊的结构设计必须保证其在使用年限内的安全性和稳定性。
要根据地质条件、覆土深度、周边荷载等因素,选择合适的结构形式和材料。
一般采用钢筋混凝土结构,具有良好的耐久性和承载能力。
同时,还要考虑防水、抗震、防火等特殊要求,采取相应的技术措施,确保管廊在各种恶劣环境下能够正常运行。
此外,附属设施的设计也是不可或缺的一部分。
通风系统要保证管廊内空气的新鲜和流通,防止有害气体积聚;照明系统要提供足够的亮度,方便人员检修和操作;排水系统要及时排除管廊内的积水,防止积水对管线和结构造成损害;消防系统要能够在火灾发生时迅速有效地灭火,保障人员和财产的安全。
地下综合管廊工程个人总结

地下综合管廊工程个人总结引言:随着城市化进程的加速,地下综合管廊工程成为城市基础设施的重要组成部分。
本文旨在总结个人在地下综合管廊工程中的实践经验,以期为相关工程提供参考。
正文:一、项目背景与目标地下综合管廊工程旨在解决城市中管线杂乱、反复开挖路面等问题,提高城市基础设施的可靠性和安全性。
本项目覆盖了市区主要干道,总长度约20公里。
主要目标包括:确保管廊结构安全、优化管线布局、提高运维效率等。
二、实践经验分享1. 结构设计:根据地质勘察报告,综合分析土壤承载、管线压力等要素,设计了合理的管廊断面尺寸及结构形式。
同时,充分考虑到排水、通风等附属设施的空间需求。
2. 施工方法选择:针对不同地段的地质条件,采用了明挖和暗挖相结合的施工方法。
明挖法适用于平坦地段,作业面大,施工简便;暗挖法适用于穿越建筑物和交通要道,减小对地面交通的影响。
3. 管线布局优化:与各管线产权单位充分沟通,了解管线排布需求,合理规划管廊空间,确保各类管线有序、安全地敷设。
同时,为未来新增管线预留发展空间。
4. 监控与预警系统:引入先进的监控技术与预警系统,实时监测管廊内部环境及结构状态,及时发现潜在隐患,提高运维效率。
5. 环境保护与安全防护:采取一系列措施降低施工对周边环境的影响,如控制施工噪音、减少水土流失等。
同时,加强施工现场的安全管理,确保作业人员的人身安全。
三、问题与解决方案在项目实施过程中,遇到了一些问题,如施工难度大、成本超支等。
针对这些问题,我们采取了以下措施:1. 施工难度大:针对复杂地质条件,加强了地质勘察工作,优化了施工方案。
同时,引入了先进的施工设备和技术,提高了施工效率。
2. 成本超支:通过精细化管理和资源优化配置,有效控制了成本。
同时,加强了与各方的沟通协调,确保了资金的及时投入。
四、总结与展望通过本次地下综合管廊工程项目的实践,个人积累了丰富的经验,对管廊工程的设计、施工及运维有了更深入的了解。
展望未来,希望能够将这些经验应用到更多项目中,推动地下综合管廊工程在国内的普及和发展。
地下结构设计课程设计小结

地下结构设计课程设计小结一、课程目标知识目标:1. 理解并掌握地下结构设计的基本原理,包括力学原理、材料性质及结构稳定性要求。
2. 学习并能够运用地下结构设计的相关理论知识,分析实际工程案例,识别影响地下结构设计的因素。
3. 掌握地下结构设计中涉及的关键参数及其计算方法,能够进行简单的结构计算。
技能目标:1. 培养学生运用CAD等软件绘制地下结构设计图纸的能力,提高空间想象力和工程设计技能。
2. 能够运用专业软件对地下结构进行模拟分析,提升解决实际问题的能力。
3. 通过小组合作,锻炼学生团队协作和项目管理的能力,学会在项目中合理分配任务和资源。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对于工程设计的兴趣,激发探索精神和创新意识。
2. 增强学生的社会责任感,认识到工程设计与环境保护、公共安全的关系,形成良好的职业操守。
3. 通过对复杂地下结构设计案例的学习,培养学生面对困难的勇气和解决问题的自信。
本课程旨在结合高中年级学生的认知水平,通过理论与实际案例相结合的教学方式,使学生在掌握地下结构设计基本知识的同时,能够将理论知识应用于实际问题的解决,培养其成为具有创新精神和实践能力的工程技术人员。
课程设计注重学生主动探索与合作交流,鼓励学生提出问题、分析问题,并在解决问题的过程中形成科学的态度和价值观。
二、教学内容本章节教学内容主要包括以下几部分:1. 地下结构设计基本原理:讲解地下结构的力学原理、材料性质、稳定性分析及设计要求。
参考教材第二章内容。
2. 地下结构设计方法:介绍地下结构设计中涉及的关键参数计算方法,如土压力计算、支撑体系设计等。
参考教材第三章内容。
3. 地下结构设计案例分析:分析实际工程案例,使学生了解不同地质条件、工程需求下的设计方法和技巧。
参考教材第四章内容。
4. 地下结构设计图纸绘制:教授学生使用CAD等软件绘制地下结构设计图纸,掌握图纸表达方法。
参考教材第五章内容。
5. 地下结构模拟分析:指导学生运用专业软件进行地下结构模拟分析,提高解决实际问题的能力。
综合管廊建设项目技术工作体会与思考

综合管廊建设项目技术工作体会与思考作者:冯强来源:《价值工程》2018年第33期摘要:笔者自2007年起就开始了城市综合管廊相关规划设计研究和技术探索,在多年的综合管廊建设技术工作实践中,对综合管廊建设项目在技术工作中所有别于其他市政基础设施建设的独有特性有深刻的认识和理解,现就部分体会和思考阐述如下。
Abstract: Since 2007, the author has started planning and design research and technology exploration for urban integrated pipe corridors. In the practice of comprehensive pipe gallery construction technology for many years, the author has a deep understanding of the unique characteristics of the integrated pipe gallery construction project in the technical work, which is different from other municipal infrastructure construction. Some of the experiences and thoughts are explained below.关键词:综合管廊建设;规划设计研究;技术探索Key words: integrated pipe gallery construction;planning and design research;technology exploration中图分类号:TU990.3 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2018)33-0060-031 技术工作体会1.1 综合管廊技术工作开展应遵循大协同特性的要求综合管廊项目与城市道路及桥隧项目一样都是关乎城市安全和民生的重要设施,但其功能特性决定了综合管廊与普通市政道路和桥隧不同。
地下综合管廊个人工作总结

地下综合管廊个人工作总结地下综合管廊的建设是一项重要的城市基础设施工程,我在这个项目中承担了一些工作任务,以下是我的个人工作总结。
首先,我参与了地下综合管廊工程的设计和规划,根据工程要求进行了各项设计计算和方案确定,确保管廊的结构和功能满足城市发展的需求。
在设计过程中,我积极参与讨论和交流,和团队成员一起克服了一些设计难题,最终完成了设计任务。
其次,我在管廊施工过程中负责了一些施工管理工作,包括现场安全监督、进度控制和质量检查等。
我积极沟通协调各个部门,保障了施工进度和质量,确保工程按时完成。
另外,我还参与了管廊的环境保护工作,包括垃圾处理和污水处理等。
我和环保部门密切合作,制定了环保措施和方案,并确保了环保要求的执行和落实。
最后,在工程竣工验收阶段,我积极协助相关部门进行了验收工作,确保了工程符合相关标准和要求。
同时,我也参与了工程的相关资料整理和归档工作。
通过这次地下综合管廊工程的参与,我不仅学到了很多专业知识和技能,还提高了沟通协调能力和团队合作精神。
我会继续努力学习和提升自己,为更多的城市基础设施工程贡献自己的力量。
在地下综合管廊的建设工程中,我深刻认识到了设计规划的重要性。
在设计过程中,我们需要充分考虑城市规划、交通、排水、供电、通信等多个方面,确保管廊能够完美地融入城市基础设施系统中。
同时,我也学会了如何与不同专业背景的同事合作,充分利用各自的优势,克服设计中的一些复杂问题,达到设计目标。
在管廊施工管理方面,我学会了如何制定合理的施工计划、保障施工安全和质量监控,这要求我们需要对施工现场有全面的了解和把握,及时调度各项资源,确保工程进度。
同时,我也深刻认识到了环境保护在工程施工中的重要性,通过对污水处理、垃圾处理等环保问题的处理,保障了管廊建设对周边环境的最小影响,提高了项目的可持续发展性,这对我来说是一个非常有益的经验积累。
在工程验收和资料归档的过程中,我理解到了工程建设不仅仅是在纸面上的设计和计划,更需要严格执行和完善的记录,需要我们对工程全生命周期有清晰的认识,对过程和结果有全面把握,确保工程的质量和可追溯性。
管廊支架建设感悟

管廊支架建设感悟随着时代的发展,经济的飞速发展,人们对生活质量的要求也越来越高。
城市地下综合管廊也就是将城市地下空间的综合管廊,是城市建设中必不可少的基础设施。
地下综合管廊是由专业的施工队伍按照规范要求,对管廊结构进行安装施工与整体验收。
由于目前国内各地管廊建设质量参差不齐,因此其施工工艺和施工质量也参差不齐。
因此建设企业在制定地下综合管廊工程施工工艺和施工质量标准时应对施工现场进行全面地调查研究,选择合适的施工工艺和施工质量标准及技术措施.并按要求进行质量控制。
施工过程中应按施工方案进行施工进度管理,做到合理安排工期、合理控制工期,施工单位应严格按照施工方案进行施工,严格执行质量管理制度等。
因此目前国内地下综合管廊行业内还存在一些问题和不足之处,对此建设企业应加强自身管理和技术培训,不断提高技术人员的整体素质和技术水平;同时提高各施工单位对技术管理工作的重视程度,保证地下综合管廊项目顺利进行。
一、做好图纸会审首先要做好图纸会审,在制定施工方案的时候就应该提前考虑到施工过程中可能遇到的问题以及施工队伍在施工中可能出现的不规范施工行为,同时结合前期地下综合管廊的施工,做到有备而用,避免不必要的麻烦和损失。
其次图纸会审要做好交底工作,首先要对设计图纸熟悉起来,在设计图纸中要严格按照设计图纸规范要求对管廊支架及构件的图纸数量、型号、尺寸以及其他有关内容进行仔细、详细、合理地说明。
其次就是要认真分析本区域地下条件,对地下条件进行综合考虑。
同时要充分考虑地下综合管廊施工需要配备的各种管线材料、钢筋和建筑材料等,做到合理分配使用。
最后就是要做好施工队伍的技术培训工作。
在工程进行施工过程中需要特别注意,一定要确保施工队伍具有相应资格以及相关知识和技能,以便能够在施工队施工时能够顺利施工。
然后要及时做好信息反馈及沟通工作,以便合理安排施工工作。
通过沟通可以及时地了解到现场施工情况与进度安排。
并且通过沟通能及时总结施工过程中遇到的问题和困难,以便在施工时能够及时地制定相应的措施并且将情况及时反馈给其他施工队进行解决。
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《给水排水埋地矩形管道结构设 计规程》
临界槽宽
公式中的系数不是竖向土压力的分项系数,是指开挖沟槽宽度超过临界槽宽时上部覆土沉降对结构产生的附加影响,该数值将会 使顶板荷载增大,对顶板受力影响较大。设计中应根据实际的情况考虑,新规范一律取1.2,若有设计优化的需要,可参照老版规范。
(2)对车辆荷载的取值
据; 5. 软件的后处理功能,例如重要性系数、抗震等级系数等能否有专门的模块实现; 6. 软件能否实现初步的自动配筋、自动计算裂缝、自动计算弹塑性位移角等功能; 7. 软件计算书功能如何满足施工图审查的需要。
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4. 对于管廊抗震验算的方法选择
《城市轨道交通结构抗震设计规 范》
反应位移法
由于《城市综合管廊工程技术规范》中没有明确的抗震验算方法,《建筑抗震设计规范》中抗震计算又无法考虑土的动力特性,故 参照《城市轨道交通结构抗震设计规范》中的“反应位移法”进行抗震验算。此时,管廊抗震设防类别取重点设防类,且应根据《建筑 抗震设计规范》对抗震等级做相应规定。抗震性能仍然为小震(常遇地震)、中震(设计地震)、大震(罕遇地震)作三阶段验算。
1. 在对比的过程中,建议取较大值作为计算结果。 2. 由于三维模型的空间作用,其计算结果较规范计算方法或手算偏小。本工程对
三维模型计算结果增加了20%—30%进行配筋。 3. 由于通用有限元操作界面、方式较为相近,在有条件的情况下,还是建议采用
两种以上的软件复核,Sap2000是比较好的选择。
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在相关试验资料中显示,顶板覆土1.0m情况下,压路机造成的激振力压强可达80—200kPa。该荷载远大于顶板覆土重量,该条件 下结构计算极为不经济。
为解决此矛盾,有必要在管廊内部采用临时支撑的方式,设计中应予以重视。
3. 对于管廊基础计算模型的选择
《给水排水埋地矩形管道结构设 计规程》
弹性地基梁
推荐采用底板弹簧的计算模型模拟弹性地基梁,并与顶板、侧墙做整体计算。底板弹簧的取值可参照岩土勘察资料或 PKPM 软件 JCCAD 说明书中推荐的表格。
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常用Midas Gen的计算书整理示意:
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常用Midas Gen的计算书整理示意:
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由于软件的自由度较高,故计算结果受软件操作的影响较大,而往往不能第一时间发现错误。所以有必要采用两种以上的软件进 行复核,或者采用二维平面模型和三维模型进行复核。下面是采用Midas Gen对综合管廊二维/三维进行的对比:
⑤ 《混凝土结构耐久性设计规范》
一般工程保护层厚度: 40 mm(有地下水) 30 mm(无地下水)
以上是由于结构使用年限不同对混凝土强度和保护层厚度的影响,另外对混凝土材料的规定,如氯离子含量、水胶比等也应在设 计文件中表述。
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2. 对于管廊上部荷载取值的看法
(1)开槽施工情况下,竖向土压力系数的取值
6. 对于管廊截面配筋时应考虑的内力
管廊结构主要由板壳为主,框架梁柱为辅助。在配筋过程中,所有的构件都位于压弯/拉弯条件下,此时基本不存在纯受弯构件, 故截面设计时应考虑轴力影响。
若板壳平面尺寸较大,因无法配置抗剪箍筋,故还应对剪力进行复核。 考虑到管廊防水要求极高,故个人建议在设计地震作用下,构件按照弹性工作阶段考虑(即不进行内力调幅)。
结构设计使用年限应为 100 年
② 《混凝土结构耐久性设计规范》
一般工程环境类别Ⅰ级
③ 《混凝土结构耐久性设计规范》
Ⅰ-C级(有地下水) Ⅰ-B级(无地下水)
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1. 对于混凝土强度和保护层厚度的看法(以一般工程为例)
④ 《混凝土结构耐久性设计规范》
一般工程砼最低强度: C40(有地下水) C35(无地下水)
《给水排水埋地矩形管道结构设 计规程》
考虑压力扩散和扩散重 叠影响
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以上是工程的一个算例,计算中首先考虑管廊埋设的位置,根据管廊的宽度确定并行车辆的数量;其次,根据管廊的埋深,确定 车辆轮重的扩散以及扩散重叠区域;然后计算出重叠区域扩散后的压强;最后,与规范规定的地面堆载(10Kpa)对比取最大值。
对象:不限
通用性最强,可随意定 制,微调自由度高
操作最复杂、结果不直观、与规 范契合度低、学习成本最高
特殊有限元 结构计算工具
对象:钢筋观,与规范契 合度高……
地震计算主要考虑惯性力、动 水(土)压力 无法考虑土体地震位移效应
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实际工程中 Midas Gen的计算书整理示意:
现
预
预
浇
制
制
矩
矩
圆
形
形
形
管
管
管
廊
廊
廊
预
预
预
制
制
制
异
异
异
形
形
形
管
管
管
廊
廊
廊
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结构设计应遵循或参考的相关规范
综合管廊结构分析
《城市综合管廊工程技术规范》 《给水排水埋地矩形管道结构设计规程》
综合管廊截面设计
《混凝土结构设计规范》
综合管廊抗震验算
《建筑抗震设计规范》 《城市轨道交通结构抗震设计规范》
综合管廊其它规范
左图中的图弹簧分为水平土弹簧和垂直土弹簧,该值不同于基础 计算时的基床系数。
若没有实测资料,可参照《城市轨道交通岩土工程勘察规范》取 值,也可参照日本铁路抗震设计规范推荐的经验公式作为比较。
反
应
位
反应位移法的三个要素
移
法
土体约束
土体位移的剪切力
结构惯性力
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5. 对于管廊抗震等级对计算的影响
根据抗震措施的要求,在《建筑抗震设计规范》中,需对结构进行抗震等级的划分。此时,在理论的计算结果上,需要实现“强节 点弱杆件”、“强柱弱梁”等要求。故此时应对构件内力进行调整,内力调整系数参见上述规范。
主要注意的是,若管廊覆土较小,此时需计入动力系数,而且车辆荷载压强可能会占主导地位。
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(3)施工荷载问题
一般情况下,管廊顶板覆土不小于2.5m。但是由于道路路基施工的需要,往往在顶板覆土1.0m后即进入路基施工环节。此时,为 保证路基设计压实度的需要,施工方式将采用压路机。不同吨位的压路机,在开启振动模式下的激振力将会对顶板造成巨大影响。
《工程结构可靠性设计统一标准》 《混凝土结构耐久性设计规范》 《建筑结构荷载规范》 《建筑地基基础设计规范》
计算模型的合理简化
配筋、构造要求
地震效应、抗震措施
设计使用年限 重要性系数 保护层厚度 荷载取值 基础设计 …………
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1. 对于混凝土强度和保护层厚度的看法(以一般工程为例)
① 《城市综合管廊工程技术规范》
8. 对于管廊制图的问题
由于管廊结构的受力特性,对板壳结构钢筋截断位置应特别注意。尤其不能采用民建平法制图的钢筋截断方式,需根据构件实际反 弯点位置进行钢筋的放样。
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常用的结构计算软件有 PKPM、盈建科、通用有限元(Midas、Sap2000、Strat、Ansys)、特殊有限元(理正复 杂水池、世纪旗云)、结构计算工具(力学求解器、理正钢框架)…………。总结的特性如下:
PKPM、盈建科等
对象:工民建结构
操作简单,界面简洁、 结果直观,与规范契 合度高……
地震计算主要考虑惯性力 无法考虑土—管廊共同作用 无法考虑土体地震位移效应
Midas、Sap2000
对象:几乎所有结 构类型
通用性强,可随意定制 ,微调自由度高
操作复杂、结果不直观、与规范 契合度低、学习成本高
Ansys
7. 对于管廊截面裂缝的计算
由于《混凝土结构设计规范》和《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》中对裂缝的公式不同。总的来讲,《砼规》主要考 虑的杆系结构,《水池》考虑的是板壳结构。《砼规》裂缝计算值大于《水池》裂缝计算值。个人认为,裂缝计算公式应选用《水池》 规程计算更为合理。规范相关异同已有很多论文发表,可自行查阅。
通过对Midas、Sap2000和Strat等软件的使用,软件需改进的建议: 1. 改进对有限元板块局部坐标系的定义,减少建模出错的概率; 2. 有限元剖分虽然实现了自动剖分,但仍有改进空间; 3. 对于反应位移法的边界约束输入和地震荷载输入,有没有插件可以更为简化,减少出错概率。 4. 对于结算结果的阅读,软件虽然很详细,但仍然不直观。设计人员需要对X向、Y向等分别提取数
地下综合管廊结构设计体会
2016年10月
中国华西设计-----描绘美好未来
一、 综合管廊结构的特点 二、 综合管廊设计条件的确定 三、 选择结构分析计算的工具 四、 判断和使用计算结果 五、 软件改进建议
在此,仅针对本人参与的一个常规工程做简要的介绍,欢迎大家指正。
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1. 综合管廊属于地下结构。 2. 综合管廊属于特种结构。 3. 综合管廊的截面有矩形、圆形、异形。从制造方式上有现浇、预制、拼装。 4. 综合管廊结构体系可分为纯板壳结构、无梁楼盖结构、梁板柱结构等。 5. 综合管廊结构本质上可划分为二维平面模型(一般直线段)和三维平面模型(节点段,如交叉口等)。