海特涵洞计算书
涵洞基础埋深计算书

基础埋置深度
一、计算公式
涵洞基础设置在季节性冻土地基上时,出入口和自两端洞口向内各2~6m范围内(或可采用不小于2m的一段涵节长度)涵身基底的埋置深度可按式:dmin=Zd-hmax
Zd=ΨzsΨzwΨzeΨzgΨzfzo
dmin——基底最小埋置深度(m);
Zd——设计冻深(m);
zo——标准冻深(m);无实测资料时,可按本规范附录H.0.1条采用;
Ψzs——土的类别对冻深的影响系数,按表4.1.1-1查取;
Ψzw——土的冻胀性对冻深的影响系数,按表4.1.1-2查取;
Ψze——环境对冻深的影响系数,按表4.1.1-3查取;
Ψzg——地形坡向对冻深的影响系数,按表4.1.1-4查取;
Ψzf——基础对冻深的影响,取Ψzf=1.1;
hmax——基础底下容许最大冻层厚度(m),按表4.1.1-5查取;
二、基底埋置深度计算:
参数按规范查取得:
Zo=1.50
Ψzs=1.30
Ψzw=0.95
Ψze=1.00
Ψzg=1.10
Ψzf=1.10
设计冻深:Zd=ΨzsΨzwΨzeΨzgΨzfzo=1.3×0.95×1×1.1×1.1×1.5=2.24 基础底下容许最大冻层厚度:Hmax=0.38Zo=0.38×1.5=0.57
基底最小埋置深度:dmin=Zd-hmax=2.24-0.57=1.67。
海特涵洞软件(pcvx)使用方法说明书

实用标准文案海特涵洞软件的应用与出图范本文档目录第一部分................................................. 3..海特涵洞软件操作方法说明.................................. 3.1.1 基本操作4..1.2 涵洞设计6..1.2.1 圆管涵设计步骤............................... 6.1.2.2 盖板涵设计步骤............................. 1 71.2.3 倒虹吸涵设计步骤........................... 2 0第二部分......................................................... 2.. 3海特涵洞软件操作注意事项................................ 2. 3范例一:圆管涵设计范例 .................................. 3. 2范例二:盖板涵设计范例.................................. 3. 4范例三:倒虹吸涵设计范例................................ 3. 6第一部分海特涵洞软件操作方法说明1.1 基本操作1.1.1 运行软件软件启动时间稍长,请耐心等待1.1.2 确认项目管理器软件完全打开后,在屏幕左端应出现项目管理器的窗口,如没有,请在屏幕上方嵌入的一排海特菜单栏中选择“视图” 在下拉菜单中单击“项目管理器” 。
这样就会打开项目管理器窗口。
如下图:1.1.3 新建项目组在屏幕上方嵌入的一排海特菜单栏中选择“文件” ,,在下拉菜单中单击“新建项目组” ,在弹出的对话框中输入项目组名称及保存路径,然后确定。
(初次使用时,新建项目组命令可能会自动弹出,只需将左下角的方框勾选去掉即可)如下图:1.1.4 添加涵洞新建的项目组会在项目管理器中显示出来。
涵洞模板计算书

涵洞模板计算书一、墙身模板计算K51+025涵洞墙身高度H=5.78m,厚度1.2m,每段长度6m。
1、混凝土采用坍落度为60mm~90mm的普通混凝土,混凝土重力密度γ3,浇筑速度2.5m/h,浇筑入模温度T=30o C。
c=25KN/m根据侧压力计算公式β1=1.0,β2=1.0公式1F=0.22γc t oβ1β2υ1/2=0.22γc200/(T+15)β1β2υ1/2=0.22×24×200/(30+15)×1.2×1.15×2.51/2=51.3kN/㎡公式2F=γc H=25×5.78=144.5kN/㎡按取最小值,则最大侧压力为51.3kN/㎡2、外楞间距计算按三跨以上连续梁进行计算(1)抗弯强度验算:本墙身模板内楞为横向肋骨,间距a=0.45m,外楞为纵向肋骨。
Ф48mm钢管的截面抵抗距W=Π(d14-d24)/32d1=3.14*(484-41.54)/(32*48)=4788N/mm3强度设计值ƒ=215MPa根据公式外楞最小间距m m 667450103.51478821510103=⨯⨯⨯⨯==-Fa fW b模板现外楞间距600mm < b=667mm满足要求(2)挠度计算Ф48mm 钢管的弹性模量E=2.1×105,惯性矩I=WR=4788*24=11.5×104容许挠度值[w ]=3mm ,则外楞最小间距 []mm 828450103.513105.11101.215015034544=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯==-Fa w EI b模板现外楞间距600mm < b=828mm满足要求3、拉杆间距计算按三跨以上连续梁进行计算(1)抗弯强度验算:本墙身模板内楞为横向肋骨,间距a=0.45m , 外楞为纵向肋骨。
2根Ф48mm 钢管的截面抵抗距W=2*4788=9576N/mm 3强度设计值ƒ=215MPa根据公式外楞最小间距m m 944450103.51957621510103=⨯⨯⨯⨯==-Fa fW b模板现外楞间距750mm < b=944mm满足要求(2)挠度计算Ф48mm 钢管的弹性模量E=2.1×105, 惯性矩I=2×11.5×104=23×104容许挠度值[w ]=3mm ,则外楞最小间距 []mm 985450103.5131023101.215015034544=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯==-Fa w EI b模板现外楞间距750mm < b=985mm满足要求4、拉杆拉力计算工程使用拉杆横向间距a=0.6m ,纵向间距b=0.75m拉杆承受最大拉力P=F ·A=F ·a ·b=51.3×0.6×0.75=23.1kN工程中使用Ф16对拉螺栓容许拉力为24.5kN ,满足要求。
涵洞模板计算书

涵洞模板计算书一、墙身模板计算K51+025涵洞墙身高度H=5.78m,厚度1.2m,每段长度6m。
1、混凝土采用坍落度为60mm~90mm的普通混凝土,混凝土重力密度γ3,浇筑速度2.5m/h,浇筑入模温度T=30o C。
c=25KN/m根据侧压力计算公式β1=1.0,β2=1.0公式1F=0.22γc t oβ1β2υ1/2=0.22γc200/(T+15)β1β2υ1/2=0.22×24×200/(30+15)×1.2×1.15×2.51/2=51.3kN/㎡公式2F=γc H=25×5.78=144.5kN/㎡按取最小值,则最大侧压力为51.3kN/㎡2、外楞间距计算按三跨以上连续梁进行计算(1)抗弯强度验算:本墙身模板内楞为横向肋骨,间距a=0.45m,外楞为纵向肋骨。
Ф48mm钢管的截面抵抗距W=Π(d14-d24)/32d1=3.14*(484-41.54)/(32*48)=4788N/mm3强度设计值ƒ=215MPa根据公式外楞最小间距mm 667450103.51478821510103=⨯⨯⨯⨯==-Fa fW b模板现外楞间距600mm < b=667mm满足要求(2)挠度计算Ф48mm 钢管的弹性模量E=2.1×105,惯性矩I=WR=4788*24=11.5×104容许挠度值[w ]=3mm ,则外楞最小间距 []mm 828450103.513105.11101.215015034544=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯==-Fa w EI b模板现外楞间距600mm < b=828mm满足要求3、拉杆间距计算按三跨以上连续梁进行计算(1)抗弯强度验算:本墙身模板内楞为横向肋骨,间距a=0.45m , 外楞为纵向肋骨。
2根Ф48mm 钢管的截面抵抗距W=2*4788=9576N/mm 3强度设计值ƒ=215MPa根据公式外楞最小间距mm 944450103.51957621510103=⨯⨯⨯⨯==-Fa fW b模板现外楞间距750mm < b=944mm满足要求(2)挠度计算Ф48mm 钢管的弹性模量E=2.1×105, 惯性矩I=2×11.5×104=23×104容许挠度值[w ]=3mm ,则外楞最小间距 []mm 985450103.5131023101.215015034544=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯==-Fa w EI b模板现外楞间距750mm < b=985mm满足要求4、拉杆拉力计算工程使用拉杆横向间距a=0.6m ,纵向间距b=0.75m拉杆承受最大拉力P=F ·A=F ·a ·b=51.3×0.6×0.75=23.1kN工程中使用Ф16对拉螺栓容许拉力为24.5kN ,满足要求。
海特涵洞设计教程__看了包你会

海特涵洞设计教程__看了包你会(共90页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第二章 PCVX中的涵洞设计方式的原理及其基本流程1. PCVX中支持的涵洞设计方式在PCVX中,支持涵洞的设计方式包括:一套通用图+每道涵洞的布置图;每道涵洞均有布置图和细部构造图。
1、一套通用图+每道涵洞的布置图是对项目中的每一涵洞只绘制布置图,不单独提供构造图,其主要构件的构造图通过"通用图"的形式体现,涵洞施工时,根据通用图查表获得相应结构尺寸和配筋参数以及单位工程数量,通过这种方式设计涵洞时,应该将通用图作为设计成果的一部分交付出版。
一般说来,在PCVX中,每个规范文件都对应着一套通用图。
在实际的工程应用中,此种方法也叫:"通用图+布置图"。
在"一套通用图+每道涵洞的布置图"的设计方式下:涵洞的上部和下部的圬工工程量来自于PCVX的实际计算,但其设计参数来自于规范文件;其所有的配筋来自于规范文件。
此种设计方式下设计涵洞,PCVX提供了标准图管理器来绘制和编辑标准图。
标准图管理器可以管理图纸,批量替换图框等。
2、每道涵洞均有布置图和细部构造图:就是对项目中的每一道涵洞都绘制布置图和配套构件的细部构造图(如盖板的配筋图)。
涵洞施工时,可以完全脱离通用图。
在实际的工程应用中,此种方法也叫:"一涵一图(配筋图)"。
在此种情况下,用户可以通过pcvx提供的"套用规范"或者"交互套用规范"功能有选择性的采用一些规范数据。
在"每道涵洞均有布置图和细部构造图"的设计方式下,所有的涵洞的工程量都是根据实际的涵洞设计参数通过一定的工程算法得到。
2. 一套通用图+每道涵洞的布置图的原理及其基本流程一套通用图+每道涵洞的布置图的设计方式应用于一般的公路涵洞设计中。
涵洞模板计算书

42.72
3、模板结构计算
(1)面板计算
强度计算
侧板面板采用厚度为4mm钢板,加劲小肋间距L=0.25m,取面板为1cm宽度进行计算
板区格中面板四面固结,lx=ly=250mm,lx/ ly=1
面板截面系数W = bh2/6 = 10×4×4/6=26.67mm3
作用于1cm宽的面板上的压力q =(42.72+4)×0.01 =0.5 N/mm
模板计算
一、侧模计算
1、计算荷载
涵洞浇筑混凝土侧压力Pm = K*γ*h
K —掺缓凝外加剂的修正系数,取K=1;
T —混凝土浇筑时的温度,取最小值,T=30°C;
ν—混凝土的浇注速度,取ν=2.0m/h;
h —有效压头高度;
当ν/ T ≤0.035时,h=0.22+24.9×ν/T;当ν/ T >0.035时,h=1.53+3.8×ν/T。
支座弯矩:
N·mm
Nபைடு நூலகம்mm
应力为 Mpa <215Mpa,满足要求。
跨中弯矩:
N·mm,
N·mm
钢板泊松比 ,换算为
N·mm,
N·mm,
应力为 Mpa <215Mpa,满足要求。
挠度计算:
荷载:q =42.72×0.01 =0.43N/mm
N·mm
mm, < ,
满足要求。
(2)横肋计算
横肋间距250mm,采用∠50×5×50。
(3)竖向大肋计算
选用2槽8,以上下两道穿墙螺栓为支撑点,W=50.6 mm ,I=202.6x mm 。
大肋下部荷载
q1=Pl=0.5x750/10=37.5N/mm
涵洞力学计算书很全面
2米净跨径.686米填土暗盖板涵整体计算一.盖板计算1.设计资料汽车荷载等级:城-B级;环境类别:Ⅱ类环境;净跨径:L0=2m;单侧搁置长度:0.35m;计算跨径:L=2.3m;填土高:H=.686m;盖板板端厚d1=30cm;盖板板中厚d2=30cm;盖板宽b=0.99m;保护层厚度c=4cm;混凝土强度等级为C30;轴心抗压强度f cd=11.73Mpa;轴心抗拉强度f td=1.04Mpa;主拉钢筋等级为HRB400;抗拉强度设计值f sd=330Mpa;主筋直径为20mm,外径为22mm,共11根,选用钢筋总面积A s=0.003456m2盖板容重γ1=25kN/m3;土容重γ2=21kN/m3根据《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)中7.0.6关于涵洞结构的计算假定:盖板按两端简支的板计算,可不考虑涵台传来的水平力2.外力计算1) 永久作用(1) 竖向土压力q=γ2·H·b=21×.686×0.99=14.26194kN/m(2) 盖板自重g=γ1·(d1+d2)·b/2/100=25×(30+30)×0.99/2 /100=7.43kN/m2) 由车辆荷载引起的垂直压力(可变作用)根据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)中4.3.4的规定:计算涵洞顶上车辆荷载引起的竖向土压力时,车轮按其着地面积的边缘向下做30°角分布。
当几个车轮的压力扩散线相重叠时,扩散面积以最外面的扩散线为准根据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)中4.3.1关于车辆荷载的规定:车辆荷载顺板跨长L a=0.2+2·H·tan30=0.2+2×.686×0.577=0.99m车辆荷载垂直板跨长L b=1.9+2·H·tan30=1.9+2×.686×0.577=2.69m车轮重P=280kN车轮重压强Lp=P/L a/L b=280/0.99/2.69=104.83kN/m23.内力计算及荷载组合1) 由永久作用引起的内力跨中弯矩M1=(q+g)·L2/8=(14.26+7.43)×2.32/8=14.34kNm边墙内侧边缘处剪力V1=(q+g)·L0/2=(14.26+7.43)×2/2=21.69kN2) 由车辆荷载引起的内力跨中弯矩M2=p·L a·(L-L a/2)·b/4=104.83×0.99×(2.30-0.99/2)×0.99/4=46.44kNm边墙内侧边缘处剪力V2=p·L a·b·(L0-L a/2)/L0)=104.83×0.99×0.99×(2.00-0.99/2)/2.00=77.43kN3) 作用效应组合根据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)中4.1.6关于作用效应组合的规定:跨中弯矩γ0M d=0.9(1.2M1+1.4M2)=0.9×(1.2×14.34+1.4×46.44)=74.00kNm边墙内侧边缘处剪力γ0V d=0.9(1.2V1+1.4V2)=0.9×(1.2×21.69+1.4×77.43)=120.98kN4.持久状况承载能力极限状态计算截面有效高度 h0=d1-c-2.2/2=30-4-1.100=24.9cm=0.249m1) 砼受压区高度x=f sd·A s/f cd/b=330×0.003456/11.73/0.99=0.098m根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)中5.2.1关于相对界限受压区高度ξb的规定:HRB400钢筋的相对界限受压区高度ξb=0.53。
涵洞计算书(带公式)
洞身
八字翼墙基础 左八字翼墙 洞口 八字翼墙截水墙 八字翼墙墙身 八字翼墙铺砌 八字翼墙基础 右八字翼墙 八字翼墙截水墙 八字翼墙墙身 八字翼墙铺砌
25.58×29=741.82 12.9×29=374.1 34.13×29=989.77
0×29=0 29×0.28×1.9=15.428 ((0.7+1.25)×2.18/2-0.28×0.7+4)×2.18/2-0.28×0.2)×2×29=293.886
0.6×4.6×29=80.04 0.6×4.6×2×29=160.08 1.5×0.4×29=17.4 0.5×2.5×0+(0+0)×1.5/2×2.5+(0.5+0.5)×0/2×(0+0)/2×2=0 16.4×(0.6×0.5×2+(1.5+0.5×2)×0.4)=26.24 (0.5+1.29666587)×2.39/2×0-(3.99+2.9)×2.18/2×1.025+0.5×1.85×2× 1.2975+0.7525×2.18/2×3.445=-2.471802375 (0.6+0.6)×1.7/2×0=0 (0.5+1.9666652)×4.4/2×0-(3.99+2.9)×2.18/2×1.5475+0.5×1.85×2×1.82+1.175× 2.18/2×3.445=-3.842696 (0.6+0.6)×2.37/2×0=0 0.4×(1.5+0.5×2)×0.6=0.6
盖板涵洞 工程量计 算 部位
项目名称 盖板Ⅰ级φ 8钢筋
盖板
盖板Ⅱ级Φ 12钢筋 盖板Ⅱ级Φ 16钢筋
盖板Ⅱ级Φ 25钢筋 C30砼预制盖板 M10浆砌涵洞台身片、块 石(整体式基础) M10浆砌涵洞台身片、块 石(分离式基础) C15砼涵台基础(整体式计 算方法) C15砼涵台基础(一般计 算方法) M7.5浆砌片石涵底铺砌 M7.5浆砌片石跌井 洞口 M7.5浆砌片石跌水跌水 M7.5浆砌片、块 石一字墙墙身 左 洞身结合 部 右 M7.5浆砌片石一 字墙基础 M7.5浆砌片石跌水截水墙 M7.5浆砌片石一 字墙基础 M7.5浆砌片、块 石一字墙墙身
涵洞计算书(带公式)
2 × 3.60 + ( 0.30 2 ) × 0.30 ) +
6.41 / 2 × 6.80 - ( 4.87 + 3.20 )× 2.50 / 2 ×
× 36.80 - ( 4.87 + 3.20 )× 2.50 / 2 ×
× 2.57 / 2 × 6.80
0.7
跌水墙宽 跌水基础厚 跌水截头长 跌水截头高
0.4
0.3
0.5
0.6
= 15.30
= 13.11
涵洞净宽即高 (m)
盖板厚(m)
盖板搭接长 (m)
2
0.2
0.2
涵洞台身顶宽
涵洞台身高 (不包括基础
厚)
涵洞台身基 础高
涵洞台身基 础宽(包括
襟边)
涵底铺砌厚
0.6
2.5
0.6
2.23
0.3
涵洞台身背坡 0.333
跌井背坡
跌井底长 跌井顶宽
0.25
左一字墙高 (不包括基
右一字墙长
右一字墙顶 右一字墙背
宽
坡
= 24.35
6.8
0.6
0.333333
=
5.46
1米盖板Ⅰ级φ 1米盖板Ⅱ级 1米盖板Ⅱ级
10钢筋
Φ12钢筋 Φ20钢筋
= 8.65
38.18
29.1
98.11
=
14.04
跌水长(不包括 跌水流水面
截头)
宽
跌水墙高
= 58.78
10.00
2
0.6
= 18.05
部位
项目名称 盖板Ⅰ级φ10钢筋 盖板Ⅱ级Φ12钢筋
盖板
盖板Ⅱ级Φ20钢筋
涵洞支架计算书
满堂支撑架计算书一、工程概况S343改建工程A4标段工程,K59+019钢筋混凝土箱涵为排水涵,总长28.4m,分左右两孔,单孔断面尺寸为4m×3m,底板、涵身、顶板厚均为45cm,采用C30混凝土浇筑。
断面尺寸详见下图1。
注:图中标注均以cm计;图1 K59+019钢筋混凝土箱涵断面尺寸二、顶板支撑架方案综述顶板支撑架拟采用满堂支撑架,钢管采用,48×3.5mm(Q35A),步距为120cm,横距为80cm,纵距为100cm。
模板采用15mm厚木胶合板,模板支撑主梁采用10cm×10cm方木,间距80cm(无悬挑),次梁采用10cm×5cm方木,间距30cm(最大悬挑40cm)。
剪刀撑按普通型设置具体布置如下图2所示:注:图中标注均以cm计;图2-1 断面尺寸图注:图中标注均以cm计;图2-2 立面布置图三、计算依据1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20082、《混凝土结构设计规范》GB50010-20103、《建筑结构荷载规范》GB 50009-20124、《钢结构设计规范》GB 500 17-2003四、荷载施工人员及设备荷载标准值根据《建筑施工模板安全技术规范》页15取值,模板及其支架自重标准值按《建筑施工模板安全技术规范》页14取值,其中模板支拆均不考虑风荷载。
具体取值详见表1表1 荷载标准值取值表五、面板验算按《建筑施工模板安全技术规范》表A.5.2取面板抗弯强度设计值为12MPa,弹性模量为4200MPa。
根据《建筑施工模板安全技术规范》5.2.1“面板可按简支跨计算”的规定,另据实楼板面板搁置在梁侧模板上,因此按简支梁计算,取1m 单位宽度计算。
计算简图如下:截面抵抗距W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,截面惯性矩I=bh3/12=1000×15×15×15/12=281250mm41、强度验算q1=0.9max[1.2(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4Q1k,1.35(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4×0.7Q1k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(1.1+24)×0.45)+1.4×2.5,1.35×(0.1+(1.1+24)×0.45)+1.4×0.7×2.5] ×1=16.05kN/mq2=0.9×1.35×G1K×b=0.9×1.35×0.1×1=0.122kN/mp=0.9×1.4×0.7×Q1K=0.9×1.4×0.7×2.5=2.205kNM max=max[q1l2/8,q2l2/8+pl/4]=max[16.05×0.32/8,0.122×0.32/8+2.205×0.3/4]= 0.181kN·m最大应力:σ=M max/W=0.181×106/37500=4.815N/mm2≤[f]=12N/mm2满足要求!2、挠度验算取面板自重标准值为0.1KN/m2;最大自重下均布荷载:q=(G1k+(G3k+G2k)×h)×b=(0.1+(1.1+24)×0.45)×1=11.395kN/m挠度:ν=5ql4/(384EI)=5×11.395×3004/(384×4200×281250)=1.017mm≤[ν]=l/250=300/250=1.2mm满足要求!六、小梁验算按《建筑施工模板安全技术规范》附录表A.3.1-3取小梁抗弯强度设计值为11MPa,抗剪强度设计值为1.8MPa,弹性模量为9000MPa。
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海特涵洞计算书
摘要:
一、海特涵洞简介
1.海特涵洞的定义
2.涵洞的作用
3.涵洞的分类
二、海特涵洞的计算方法
1.计算原理
2.计算公式
3.计算步骤
三、海特涵洞计算书实例解析
1.实例背景
2.计算过程详解
3.结果分析
四、海特涵洞计算中的注意事项
1.数据准确性
2.计算方法的选择
3.结果的合理性
正文:
海特涵洞,作为一种常见的排水设施,广泛应用于道路、铁路、隧道等工程中。
对于从事相关行业的工程师来说,掌握海特涵洞的计算方法是必备技
能。
本文将对海特涵洞的计算方法进行详细介绍,并提供实例解析,以便于读者更好地理解和应用。
一、海特涵洞简介
涵洞是一种用于排水的隧道,通常设置在地面以下的土壤或岩石中。
海特涵洞,作为一种特殊类型的涵洞,具有较高的排水能力和较小的占地面积。
涵洞的主要作用是排放地下水、降低地下水位,以保证道路、铁路等工程的正常施工和使用。
根据涵洞的用途和结构特点,海特涵洞可以分为多种类型。
二、海特涵洞的计算方法
计算海特涵洞的关键在于确定涵洞的尺寸和形状,以满足排水要求。
计算方法主要包括以下几个方面:
1.计算原理:基于水力学原理,分析地下水在涵洞内的流动状态,从而确定涵洞的尺寸和形状。
2.计算公式:包括流量公式、水位公式、流速公式等,用于计算涵洞的各项参数。
3.计算步骤:主要包括确定涵洞的起点和终点、计算流量、计算水位、计算流速、校核结果等。
三、海特涵洞计算书实例解析
为了更好地理解海特涵洞的计算方法,我们以一个实际工程为例进行详细解析。
实例背景如下:某道路工程中,需要设置一条海特涵洞,用于排放地下水。
涵洞起点水位为5 米,终点水位为2 米,流量为10 立方米/秒。
1.计算过程详解:首先,根据流量公式计算涵洞的过水断面面积;然后,根据水位差计算涵洞的高度;接着,根据流速公式计算涵洞内的流速;最后,
根据涵洞的起点和终点、过水断面面积、高度和流速,校核计算结果。
2.结果分析:根据计算,该海特涵洞的尺寸和形状满足排水要求,可以正常使用。
四、海特涵洞计算中的注意事项
在计算海特涵洞时,需要注意以下几点:1.确保输入数据准确无误,以免影响计算结果的准确性;2.根据实际情况选择合适的计算方法,避免因方法不当导致的计算结果偏差;3.分析计算结果的合理性,如发现异常情况,应重新检查计算过程,确保结果正确。
总之,掌握海特涵洞的计算方法对于工程师来说具有重要意义。
通过本文的介绍,相信读者已经对海特涵洞的计算方法有了较为全面的了解。