水池设计的几点看法
水池设计小结

水池设计小结在水池设计中,主要考虑了以下几个方面:水池位置、形状、尺寸、材质、配套设施和装饰。
首先,水池的位置应根据环境和功能需求进行确定。
一般而言,水池应处于较为开阔的空间中,避免遮挡或阻碍周围景观的观赏。
同时,考虑到便于甲方的使用和维护,水池的位置应尽量靠近水源和供电设施。
其次,水池的形状可以根据甲方的个性化需求以及设计师的创意进行选择。
常见的水池形状有方形、圆形、椭圆形、不规则形等,每种形状都可以通过合理的设计来营造不同的视觉效果和空间感。
第三,水池的尺寸应根据甲方的使用需求和场地的大小进行确定。
尺寸过大会占用过多的空间和资源,尺寸过小则无法满足甲方的需求。
因此,在设计水池尺寸时,需要仔细衡量各个因素的权衡,并确定合适的尺寸。
水池的材质也是水池设计中的一个重要方面。
常见的水池材质有钢筋混凝土、玻璃钢、不锈钢等,每种材质都有其特点和适用场景。
在选择材质时,需要考虑到水池的用途、环境条件、预算和甲方的审美要求。
为了提高水池的便利性和美观性,水池的配套设施也需要充分考虑。
根据甲方的需求,可以配备水泵、过滤设备、水质监控系统、照明系统等。
此外,还可以为水池设计石桌、石凳、喷泉、喷雾装置等装饰元素,以增加水池的观赏价值。
最后,在水池设计中,装饰也起到了非常重要的作用。
通过精心设计和布置,可以使水池成为整个环境的点睛之笔。
可以通过在水池周围铺设石材、装饰花草植物、设置景观石和雕塑等方式,使水池更加美观和具有艺术性。
总之,水池设计需要综合考虑水池位置、形状、尺寸、材质、配套设施和装饰等多个方面的因素。
通过合理设计和精心布局,可以使水池成为整个环境的亮点和焦点,为甲方提供舒适、美观和实用的使用体验。
水池结构设计特点及问题分析

水池结构设计特点及问题分析水池是一种人工建造的蓄水设施,用于储存和供应水资源。
水池的结构设计关系到其使用寿命、安全性能和经济性,设计水池需要考虑以下几个方面的特点和问题。
1. 承受大水压:水池通常用于储存大量的水资源,因此水池的结构设计需要能够承受较大的水压力。
结构设计应考虑水压对水池壁面和底板的影响,保证结构的强度和稳定性。
2. 抗渗性能要求高:水池主要用于储存和保存水资源,结构设计需要考虑水池的抗渗性能。
合理选择材料和结构形式,采取防水措施,确保水池不发生渗漏,避免水资源的浪费和环境污染。
3. 适应水波和气候变化:水池在使用过程中会受到水波和气候的影响,特别是风浪、气温变化等。
水池的结构设计需要能够适应这些变化,保证水池的稳定性和安全性。
4. 长期使用寿命要求高:水池一般需要使用很长时间,因此水池的结构设计需要考虑长期使用寿命。
选用耐久性好的材料,设计结构合理,加强维护和管理,延长水池的使用寿命。
1. 材料选择:水池的结构设计涉及到材料的选择。
常用的水池材料包括混凝土、钢筋混凝土、钢板、玻璃钢等。
不同材料具有不同的特点和适应性,设计师需要根据实际情况选择合适的材料。
2. 结构形式:水池的结构形式多样,常见的有圆形、方形、长方形等。
不同的结构形式对水池的使用效果和结构性能有不同影响,需要根据实际需求和条件选择合适的结构形式。
3. 抗渗措施:水池的抗渗措施直接影响水池的使用寿命和安全性能。
合理选择防水材料和防水层形式,加强施工质量控制,确保水池不发生渗漏问题。
4. 设计强度和稳定性:水池的设计强度和稳定性是关键。
结构设计应根据水池的水压和尺寸,确定合理的结构强度和稳定性,确保水池在使用过程中不发生破坏和变形。
5. 维护和管理:水池的长期使用需要做好维护和管理工作。
设计需要考虑水池内部设备的维护通道和检修空间,以及设备的定期维护和检修计划。
水池的结构设计需要考虑水压、抗渗性能、气候变化、使用寿命等因素,设计师需要选择合适的材料和结构形式,采取合理的抗渗措施,确保水池的强度、稳定性和耐久性。
水池结构设计特点及问题分析

水池结构设计特点及问题分析
水池是一种人工建造而成的容水设施,它在城市规划和建设中起到了重要的作用。
水
池的设计特点和问题分析如下:
问题分析:
1. 水质处理不当:由于水池内的水源可能是环境污染物或降雨,若不对水质进行有
效处理,会使水质变差,产生异味,影响观赏效果,甚至带来健康问题。
2. 侵蚀性物质积聚:水池周围环境会有泥沙、树叶等杂物进入水池内,如果不及时
清理,会使水池内的物质逐渐积聚,影响水的通畅和观赏效果。
3. 结构漏水:水池结构如果设计不当或施工不规范,容易导致漏水问题,造成损失
和浪费。
4. 水池沉陷:由于水的重量,水池结构可能会出现沉陷问题,如果不及时修复,可
能会影响到周围建筑物的稳定性。
5. 非法倾倒垃圾:一些不法分子可能会将垃圾、废弃物等非法倒入水池,给水质和
环境带来污染。
为了解决上述问题,可以采取以下措施:
1. 定期水质检测和处理:定期对水质进行检测,根据检测结果采取相应的处理方法,保持水质清澈、无污染。
2. 加强清理维护工作:定期清理水池内的杂物和沉积物,保持水的清澈和通畅。
3. 结构加固和维修:定期检查水池结构,对漏水、沉陷等问题进行及时修复和加
固。
4. 强化监管和安全保护:加强安全监管,设立防护设施以防止事故发生,并加强法
律制裁对非法倾倒垃圾行为的打击。
5. 提升环保意识:加强环保宣传教育,提高公众对环境保护的意识,减少非法倾倒
垃圾的行为。
水池的设计要考虑美学、安全、节能环保等多个方面,同时要解决水质处理、杂物积聚、结构漏水等问题,通过合理的设计和维护管理,可以使水池发挥其应有的功能和美
感。
水池设计的几点看法

水池设计的几点看法水池设计是一个涉及多个方面的复杂过程,需要考虑到许多因素。
以下是我对水池设计的几点看法:1.功能与用途:首先我们需要考虑水池的功能与用途。
水池可以是一个装饰性的景观元素,也可以是一个用于游泳、浸泡或其他水上活动的场所。
因此,在水池设计的初期阶段,我们需要确定水池的主要功能和用途,以便为后续的设计工作提供指导。
2.场地选择:水池的选址与大小是非常重要的。
在场地选择时,我们应考虑到地理条件、土壤质量、排水情况和周边环境等因素。
此外,还需要确保有足够的空间供应和访问,并且方便供应水源和废水排放。
3.水池形状和深度:水池的形状和深度应根据其用途和设计目标进行选择。
圆形和长方形是常见的水池形状,其美学感觉和实际功能各有不同。
深度的选择应考虑到用户的需求和安全问题,例如浅水区适合儿童游泳,深水区适合潜水。
4.材料选择:水池的建造材料应该具备耐候性、防水性和易于清洁的特性。
常见的材料包括砖石、水泥、钢铁和纳米陶瓷等。
此外,材料的选择还应考虑到园林环境的整体风格和主题,以保持整体协调。
5.水质处理和循环系统:水池中的水质处理和循环系统对于水池的正常运行和维护至关重要。
这包括使用适当的过滤装置、水处理剂和水循环设备,以保持水池水质清澈透明,并防止细菌和藻类的滋生。
6.安全考虑:水池设计必须充分考虑到用户的安全。
这涉及到设置合适的围栏和防护设备,确保不会有人误入危险区域。
此外,水池的边缘设计也应该避免尖锐边缘和滑倒的风险。
7.照明和景观设计:照明设计对于夜间使用和增强景观效果非常重要。
水池周边的景观设计可以包括选择合适的植物和装饰物,以增加水池的美学价值和和谐感。
总的来说,水池设计是一个复杂而又多样化的过程,需要综合考虑多个因素。
除了上述的几点看法,设计师还需要考虑用户需求、预算限制、水池的可持续性和环保性等。
通过合理的规划和创意设计,我们可以创造出一个美观、实用和安全的水池。
水池结构设计特点及问题分析

水池结构设计特点及问题分析
水池是一种用于储存水资源或供给特定用途的人工建筑物。
其设计特点和问题分析如下:
问题分析:
1. 造价问题:水池的设计和建造成本较高,特别是对于大型水池来说,需要投入大
量资金。
在设计过程中需要合理控制造价,寻找经济实用的解决方案。
2. 维护难度:水池作为长期使用的设施,需要定期进行维护和清洁。
特别是对于大
型水池,维护难度较大,需要有专业的维护团队来保证水池的正常运行。
3. 强度计算问题:水池的承载能力和压力计算需要经过严谨的强度计算,以确保结
构稳定性和安全性。
设计人员需要具备专业的知识和经验,确保水池的安全使用。
4. 水质问题:水池中的水质需要保持清洁和卫生。
设计时需要考虑水池的排水和循
环系统,以确保水质的稳定和可持续使用。
5. 环境影响问题:水池建设和使用过程中可能对周围环境产生一定的影响,如噪音、振动、水源消耗等。
设计人员需要考虑这些因素,并采取相应的措施来减少对环境的影
响。
水池的设计需要考虑结构稳定性、密封性、耐久性、安全性和施工性等特点。
还需要
解决造价、维护、强度计算、水质和环境影响等问题。
通过科学合理的设计和施工,水池
能够发挥其储水和供水功能,并为人们的生活和生产提供便利。
水池结构设计特点及问题分析

水池结构设计特点及问题分析水池是指用于贮水、蓄水或者存储水的一种设施,其结构设计特点直接影响着水池的使用效果、安全性以及使用寿命。
本文将对水池结构设计特点及问题进行分析。
一、水池结构设计特点1. 承载能力强:水池作为贮水设施,需要具有良好的承载能力,能够承受水的重量以及外部环境的压力。
在水池的结构设计上,需要考虑材料的强度、稳定性以及抗压能力。
2. 密封性良好:水池的主要作用是贮存水资源,因此需要保证水池具有良好的密封性,防止水资源的浪费和污染。
在设计上需要考虑水池的接缝、连接处以及材料的选择,以确保水池能够长期保持良好的密封性。
3. 耐腐蚀性强:水池长期贮存水资源,容易受到水的腐蚀,因此水池的结构设计需要考虑抗腐蚀能力,选择耐腐蚀的材料以及采取防腐措施,延长水池的使用寿命。
1. 材料选择问题:水池的材料选择直接影响着水池的承载能力、密封性以及耐腐蚀性。
目前市面上常见的水池材料有混凝土、钢筋混凝土、塑料等,不同材料具有不同的特点,需要根据实际情况进行选择。
部分水池材料并不具备良好的耐腐蚀性,容易受到水的腐蚀,导致水池寿命缩短。
2. 连接处设计问题:水池的连接处是水池结构设计中的重要环节,连接处的设计是否合理直接关系到水池的密封性和稳定性。
一些水池连接处容易出现漏水、渗漏等问题,影响水池的使用效果。
3. 防护措施不足:在一些水池的结构设计中,没有充分考虑防护措施,例如没有考虑到水池的防震、防渗漏等措施,一旦发生地震或者外部环境因素的影响,很容易导致水池的破裂、漏水等问题。
4. 设计标准不统一:水池结构设计标准的制定也是一个问题,当前在水池结构设计标准上存在一定的不统一性,导致一些水池的设计质量无法保障。
水池作为贮水设施,其结构设计特点直接关系到水池的使用效果、安全性以及使用寿命。
在实际的水池结构设计中,存在着材料选择不当、连接处设计问题、防护措施不足以及设计标准不统一等问题,导致水池在使用过程中出现漏水、腐蚀、破裂等情况。
水池结构设计特点及问题分析

水池结构设计特点及问题分析水池是一种常见的水利工程结构,用于储存水源、调节水流、提供农业灌溉、工业生产和生活用水等多种用途。
在设计水池结构时,需要考虑各种因素,包括结构设计特点和可能出现的问题。
本文将对水池结构设计特点及问题进行分析。
一、水池结构设计特点1. 结构稳定性:水池结构需要具有良好的稳定性,能够承受水压力和地基承载力等外部力的作用,不发生倾斜、破坏等情况。
2. 施工便捷性:水池结构需要考虑到施工的便捷性,采用合理的结构形式和工艺,能够降低施工难度和成本,提高工程进度。
3. 材料选择:水池结构的材料选择需要考虑到抗腐蚀、耐磨损、抗压强度等特点,以保证结构的使用寿命和安全性。
4. 抗风抗震能力:水池结构对风力和地震有一定的抗力能力,能够在极端条件下保持结构的稳定性和完整性。
5. 水池水质保护:水池结构需要考虑到水质保护的问题,包括避免结构材料对水质的污染和保证结构本身的疏水性能。
6. 水位控制:水池结构需要设计合理的水位控制系统,能够根据需要调节水位,保证水源的供应和工程的稳定性。
二、水池结构可能出现的问题分析1. 渗漏问题:水池结构在长时间使用后,可能出现渗漏问题,导致水源的浪费和结构的损坏。
这需要采取合理的防渗漏措施,包括对结构进行修复和加固。
2. 结构损坏:水池结构在使用过程中可能受到外力影响,导致结构的损坏和变形。
需要对结构进行定期检查和维护,及时发现并修复问题。
3. 防腐问题:水池结构一般应用于水环境中,容易受到水的腐蚀影响,导致结构材料的损坏。
需要采取防腐措施,选择耐腐蚀材料和加强结构的保护措施。
4. 施工工艺问题:水池结构施工过程中可能出现工艺失误、材料损坏等问题,影响结构的整体稳定性和安全性。
需要采用科学合理的施工工艺,严格控制施工质量。
5. 水池水质问题:水池结构可能对水质产生影响,导致水质污染、水藻滋生等问题。
需要采取有效措施,保护水质,防止水池对水质的影响。
6. 灾害影响:水池结构在自然灾害(如洪水、地震等)影响下可能受到破坏,影响供水、农田灌溉等用途。
水池结构设计特点及问题分析

水池结构设计特点及问题分析水池是一种储水设备,其结构设计需要考虑各种特点和问题。
下面将以中文2000字的篇幅进行分析。
水池结构设计的特点主要有以下几个方面:1. 容量:水池的容量是根据需要储存的水量确定的。
在设计过程中,需要考虑供水量、用水量、水源情况等因素,确定储水容量以满足需求,并考虑未来的扩容空间。
2. 储水高度和深度:水池的高度和深度直接影响着水压的大小和供水的稳定性。
过大的水压可能导致水管破裂,而过小的水压则可能影响供水的稳定性。
在设计中需要合理确定储水高度和深度,以保证供水的稳定和安全。
3. 结构材料:水池的结构可以采用不同的材料,如钢材、水泥、塑料等。
材料的选择需要综合考虑因素,如使用寿命、耐候性、耐腐蚀性、成本等。
一般来说,钢材和水泥是常用的结构材料,可以根据具体情况选择合适的材料。
4. 强度和稳定性:水池在使用过程中需要承受一定的水压和外部荷载,结构设计需要满足一定的强度和稳定性要求。
水池底部需要有足够的强度来承受水的重量,侧壁需要有足够的抗倾覆能力等。
还需要考虑地震、风荷载等不确定因素对水池的影响。
5. 密封性:水池需要具有良好的密封性,以防止水的泄漏和外界污染物的渗入。
为了保证密封性,水池结构设计需要注意接缝处的处理、防渗措施的设置等。
1. 施工难度:水池的结构复杂,施工难度较大。
水池的混凝土浇筑可能需要特殊的施工工艺和设备,也可能需要进行地基处理。
在设计过程中需要考虑施工的可行性和成本。
2. 维护和保养:水池的维护和保养需要定期进行,清洗、检查泄漏情况、补充防渗措施等。
在设计过程中需要考虑维护和保养的便利性,如设置检修口、排水装置等。
3. 污泥处理:水池中可能会积累一定的污泥,需要进行处理。
污泥处理涉及到污物的清除、转运和处理等环节。
在设计过程中需要考虑污泥处理的设施和流程。
4. 环境影响:水池的建设和运营可能对环境产生一定的影响,如噪音、震动、污染物排放等。
在设计过程中需要充分考虑环境因素,采取相应措施减轻对环境的影响。
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水池设计的几点看法摘要:本文从结构专业的角度谈谈对水池设计中所涉及的地下水位的确定、伸缩缝的设置、后浇带的作法及设计与施工配合等问题。
关键词:水池地下水位伸缩缝后浇带随着我国综合国力的增强,城市的不断发展扩大,人们生活、工业生产和环境保护的需要,水池类构筑物工程的建设逐年增多。
下面从结构专业的角度对水池设计所涉及的一些问题,谈谈本人的看法。
一、设计地下水位的合理确定水池的设计与地下水位的标高密切相关。
由于地下水位未把握好而引起结构选型错误及抗浮不够等工程事故时有发生。
根据现行国家设计规范,地下水位应根据地方水文资料,考虑可能出现的最高地下水位[1]。
一般设计均取用水文资料的最高地下水位。
在50年设计基准期内,一般水工构筑物地下水可变作用的取用按“工程结构可靠度设计统一标准”原则确定,不考虑罕遇洪水的偶然作用。
但值得注重的是,有些工程地质勘察报告所提供的地下水位未能从地方水文资料分析得出,而仅反映勘测期间的地下水位情况。
假如详勘在当地枯水期进行,所提供的地下水位标高将无法被设计取用,或导致结构计算的失误。
所以设计人员应具体了解当地的水文情况,对未满足设计要求的地质勘察报告要求予以补充。
要求考虑当地有无暴雨、台风的影响,是否会出现由于地表水不能及时排除而引起地下水位提高。
土建设计人员应结合对地下水位和地质情况的了解,与水工艺设计人员一起决定水池的基底标高,综合工艺流程要求、土建造价、运营成本、投产年限等诸多因素,制定出方案。
例如当地下水位较高或地质剖面有流沙层时,设计人员应考虑是否可适当抬高基底标高,减少浮力对结构影响及避开流沙层。
二、伸缩缝和后浇带的设置1。
伸缩缝的设置根据设计规范,矩形构筑物最大伸缩缝间距一般为20~30m。
近年来,一方面工艺所要求的水池长度已远远超过了规范间距;另一方面随着建筑材料、施工方法的改进,又为超长水池不设缝、少设缝提供了可能。
设计人员在具体设计时应根据地基、气温等工程情况,考虑是否设缝及相应的施工方法,认真进行计算并采取适当设计措施。
一般水池设计中,对结构强度、裂缝开展宽度、抗浮等计算,一般均能按规范要求考虑得较好,但是由于温度、变形以及不均匀沉降所引起的开裂,在工程中却经常碰到。
大多数出现裂缝的工程实例表明,设计对温度、混凝土收缩变形等影响因素的考虑欠缺是问题的主要原因。
笔者认为以下两点需重视:①水池类构筑物并非必须保证不开裂,对设计人员来讲重要的是做好裂缝的控制。
一方面设计人员要事先对可能的不利因素及其影响予以预防,另一方面在施工过程中万一发生较大裂缝要有相应的处理方法及技术措施,确保工程交付验收及投产后的安全生产及运行需要。
一般说来,影响裂缝的主要因素是温差及混凝土的收缩,温度越高越易开裂,裂缝的数量及宽度也越大;混凝土收缩越大,裂缝的数量及宽度也越大。
因此,设计人员要从设计与施工两个方面来加强控制。
设计方面,增加配筋率或减小钢筋直径能增加混凝土的极限拉伸,因此在结构设计时,在节点应力集中处或大体积混凝土中沿截面均匀配置细、密的构造钢筋或钢筋网片,可提高构件的抗裂能力。
施工方面,不要过分强调加快工程进度,不要过分追求水泥的早高强,尤其不要不分场合地使用早强型(R型)水泥。
在混凝土中考虑掺加缓凝剂和减水剂,降低水灰比,适当增加粉煤灰的用量,减少水泥用量。
混凝土振实成型后,要尽早表面覆盖,加强养护,延长浇水养护时间,非凡是夏季和大风天气。
②加强对答应伸缩缝间距的计算。
从设计方案来讲,设计尽可能采用无缝设计以满足施工的连续性及减少施工难度。
在设计过程中,设计人员要具体收集相关资料,针对地基软硬及温差大小,选择伸缩缝的间距。
一般水池设计时主要考虑施工阶段的最不利温差和混凝土收缩产生的当量温差,保证由于综合温差对混凝土产生的拉应力与混凝上相应龄期的极限抗拉强度之比值符合安全要求,并按此条件复核设计假定的伸缩缝间距是否满足。
最不利温差一般可采用混凝土浇筑时气温与混凝土达稳定时温度之差。
当构筑物及时回填土时,由于地下温度一般常年变化不大,混凝土达稳定时温度可近似取当地年平均温度;但假如工程施工周期较长,可能要越冬后回填情况,混凝土达稳定时温度应取当地月平均最低温度[2]。
对设计考虑设置伸缩缝情况,建议伸缩缝从基础垫层就断开,这样计算底板伸缩缝间距时,基底土对混凝土底板的约束系数Cx值才切合实际。
2。
后浇带的设置当设计较长矩形水池时,设计可采用后浇带或UEA加强带等施工方法来减少混凝土收缩产生的当量温差及不利温差[3]。
后浇带的设置可避免部分不利的施工前阶段温差及混凝土前期收缩产生的当量温差,从而增大了构筑物伸缩缝的答应间距。
后浇带的间距首先应考虑要能有效地削减温度收缩应力,其次考虑与施工缝结合。
在正常的施工条件下,后浇带的间距宜为20~30m。
后浇带的保留时间当然越长越好,但必须在施工期间不要影响后续工序,一般不应少于40天,最宜60天(考虑施工可能)。
在此期间,混凝土水化热引起的早期温差影响基本消失,以及混凝土有不少于30%的收缩已完成[4]。
当设计采用UEA 混凝土加强带时,依靠加强带UEA混凝土较大的膨胀应变,补偿两侧混凝土的温差应变。
UEA加入到普通混凝土中,拌水后和水泥组份共同作用,生成大量膨胀结晶水化物--水化硫铝酸钙(C3A。
3CaSO4。
32H2O),使混凝土产生适度膨胀。
在约束条件下,它通过水泥石与钢筋的粘结,使钢筋张拉,被张拉的钢筋对混凝土本身产生压缩应力(称为化学预应力或自应力),在混凝土中产生0。
2~0。
7Mpa的自应力值,可大致抵消由于混凝土硬化过程中产生的收缩拉应力。
即掺加UEA的混凝土的拉应力接近于零,或小于0。
1~0。
2mm/m。
从而防止或减少混凝土的收缩开裂,并使混凝土致密化,提高了混凝土结构的抗裂防渗能力。
设计人员可通过对UEA掺量的调配,补偿混凝土的收缩,使混凝土收缩当量温差≤0,同样达到增大伸缩缝的答应间距目的。
三、土建与水工艺、设计与施工间的配合在水池设计过程中,土建设计人员要了解水工艺设计要求,例如较大水池壁与壁之间、壁板与底板之间的构造加腋(八字角)要求是否会对工艺造成影响,假如工艺要求不答应加腋,土建设计人员则要首先满足工艺的要求,采用其他措施来满足结构的要求。
设计人员应以设计规范为依据,各专业之间互相配合,对一些构造措施应区别情况灵活把握使用。
设计与施工息息相关。
设计在计算中已考虑施工诸多因素,比如水灰比、用水量、混凝土养护天数、后浇带间隔天数等等,这些设计条件必须向施工单位具体说明,做好相关的技术交底,并要求施工单位逐一落实。
而要做好这些又要求设计人员要了解施工,了解施工中新材料、新技术、新方法,了解施工顺序,施工对设计的要求,使设计切合施工、方便施工。
例如水池施工为便于支模及浇筑混凝土,一般在离池底及加腋以上300~500mm处留置施工缝,设计人员应考虑施工要求,在此范围避免设计有预留洞口、预埋管道、悬挑梁板等。
在水池设计中,一方面设计人员应结合具体情况,以较少的工程造价建设优质工程,另一方面设计人员对施工未按规范进行施工等施工失误所产生的渗漏裂缝处理,也应有所了解、预备,对当前常用处理裂缝及堵漏方法、所用材料应有所了解,以便更好地完成设计的后期服务。
1 前言随着我国综合国力的增强,城市的不断发展扩大,人们生活、工业生产和环境保护的需要,水池类构筑物工程的建设逐年增多。
给水排水工程中水池类构筑物属于特种结构范畴,其承受的荷载主要是水压力、土压力和温度应力,下面从结构专业的角度对水池设计所涉及的一些问题,谈谈本人的看法,同时对水池设计中应注意的一些问题作了简要的总结。
2 设计地下水位的合理确定水池的结构设计与地下水位标高密切相关。
由于地下水位未掌握好而引起抗浮不够及结构选型错误等工程事故时有发生。
根据现行国家设计规范,地下水位应根据勘察部门和水文部门提供的数据采用,考虑可能出现的最高地下水位。
在 50a 设计基准期内,一般水工构筑物地下水可变作用的取用按“工程结构可靠度设计统一标准”原则确定,不考虑罕遇洪水的偶然作用。
但值得注意的是,有些工程地质勘察报告所提供的地下水位未能从地方水文资料分析得出,而仅反映勘测期间的地下水位情况。
如果详勘在当地枯水期进行,所提供的地下水位标高将无法被设计取用,或导致结构计算的失误。
所以设计人员应详细了解当地的水文情况,对未满足设计要求的地质勘察报告要求予以补充。
要求考虑当地有无暴雨、台风的影响,是否会出现由于地表水不能及时排除而引起地下水位提高。
土建设计人员应结合对地下水位和地质情况的了解,与水工艺设计人员一起决定水池的基底标高,综合工艺流程要求、土建造价、运营成本、投产年限等诸多因素,制定出方案。
例如当地下水位较高或地质剖面有流沙层时,设计人员应考虑是否可适当抬高基底标高,减少浮力对结构影响及避开流沙层。
3 伸缩缝和后浇带的设置由于温度、变形以及不均匀沉降所引起的开裂,在工程中常常遇到。
大多数出现裂缝的工程实例表明,设计对温度、混凝土收缩变形等影响因素的考虑欠缺是问题的主要原因。
《给水排水工程构筑物结构设计规范》第6.2.1 条规定的伸缩缝最大间距,其中补充说明了当有经验时在混凝土掺入适量可靠的外加剂或设置后浇带后,其最大伸缩缝间距可不受条文规定的限制,应该明确,规范首先强调的是当构筑物长度宽度超出伸缩缝最大间距时应首先考虑设置伸缩缝,只是在结构上处理比较困难时,才能考虑用掺入外加剂或设置后浇带的方法扩大伸缩缝的间距。
但必须明确,对于超大型构筑物设置伸缩缝是减少水池开裂的主要措施之一。
设置伸缩缝主要是减少中面季节平均温(湿)差的影响。
矩形水池通常采用这种办法来避免由于池壁长度过大而可能出现的温度和收缩裂缝。
对于地面式或半地下式矩形水池,一般应沿池壁长度不超过 15~20m 设置一条伸缩缝;而对于地下式水池则应不超过 25~30m 设置一条伸缩缝。
当设计较长水池并在结构上处理比较困难时,设计可采用后浇带或 UEA 加强带等施工方法来减少混凝土收缩产生的当量温差及不利温差。
后浇带的设置可避免部分不利的施工前阶段温差及混凝土前期收缩产生的当量温差,从而增大了构筑物伸缩缝的允许间距。
后浇带的间距首先应考虑要能有效地削减温度收缩应力,其次考虑与施工缝结合。
在正常的施工条件下,后浇带的间距宜为 20~30m。
后浇带的保留时间当然越长越好,但必须在施工期间不要影响后续工序,一般不应少于 40d,最宜 60d(考虑施工可能)。
采用 UEA 混凝土加强带时,依靠加强带 UEA 混凝土较大的膨胀应变,补偿两侧混凝土的温差应变。
在约束条件下,它通过水泥石与钢筋的粘结,使钢筋张拉,被张拉的钢筋对混凝土本身产生压缩应力(称为化学预应力或自应力),在混凝土中产生 0.2~0.7Mpa 的自应力值,可大致抵消由于混凝土硬化过程中产生的收缩拉应力,从而防止或减少混凝土的收缩开裂,并使混凝土致密化,提高了混凝土结构的抗裂防渗能力。