较大直径圆型水池结构设计方法浅谈
圆形蓄水池施工方案

圆形蓄水池施工方案背景蓄水池是用于收集和存储雨水、洪水或其他水源的人工水体。
它们被用于供水、灌溉和防洪等多种目的。
圆形蓄水池是一种常见且有效的蓄水池类型,其结构简单、操作方便,并且能够最大限度地利用空间。
本文将介绍圆形蓄水池的施工方案,从选址、设计、施工步骤和注意事项等方面进行探讨。
选址选择合适的地理位置来建造圆形蓄水池是施工方案的第一步。
以下是选址的一些建议要点:1.地形:选择平坦且稳定的地形,以确保蓄水池建造的稳固性和安全性。
2.水源:选择离水源较近的地方,以便将水引入蓄水池。
3.排水:考虑周围地区的排水情况,以避免附近的洪水对蓄水池的影响。
4.土壤:选址时要注意地质条件和土壤类型,确保蓄水池建设过程中的稳定性。
设计在选址确定后,需要进行蓄水池的详细设计。
以下是一些建议要点:1.容量计算:根据需求和预期用途计算蓄水池的容量。
容量计算应考虑入池水量、出池水量以及水位控制等因素。
2.尺寸和形状:圆形蓄水池的尺寸和形状确定后,需要进行合理的工程计算和结构设计,以确保蓄水池的稳定性和安全性。
3.防渗透措施:蓄水池需要采取防渗透措施,以防止水从蓄水池渗漏出去。
常见的防渗透材料包括土工合成材料和地膜等。
施工步骤在选址和设计完成后,可以开始进行圆形蓄水池的施工。
以下是一般的施工步骤:1.清理和平整土地:清除施工区域的障碍物并平整土地,为蓄水池的建设创造条件。
2.挖掘坑底:根据设计要求和圆形蓄水池的尺寸,挖掘出蓄水池的坑底。
3.安装防渗透层:在蓄水池的坑底和侧壁上安装防渗透层,以确保蓄水池的密封性。
4.建造墙壁:使用适当的材料,如预制混凝土块或砖块等,建造起蓄水池的墙壁。
5.完成蓄水池顶部:根据设计要求,完成蓄水池的顶部,以确保蓄水池的完整性和耐久性。
6.清理和整理:清理施工区域,并进行必要的整理和恢复工作。
注意事项在圆形蓄水池的施工过程中,需要注意以下事项:1.安全性:确保施工期间的安全措施,包括挖掘、建造和清理等工作。
水池设计经验谈

水池设计经验谈水池设计注意几个方面的问题:1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。
2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合:1)池内有水,池外无土2)池内无水,池外有土3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑4、水池底板的计算了:厚度的选择:一般不小于150荷载组合,注意不要遗漏水的浮力计算简图可以采用四边嵌固板计算5、就是一些构造措施了另要注意的一点是:计算池壁的土压力时,活荷载取值不应小于10,而且还要了解一下看看是否过消防车(若过的话,要取相应的荷载)我在实际工作中也习惯按《地下工程防水技术规范》中的要求,在迎水面取钢筋保护层厚度为50mm。
前不久看见一篇文章,有不同观点,也很有道理,所以欢迎大家参与谈论:《PKPM新天地》2004年第三期第6页,四川省建筑设计院胡允棒总工认为地下室外墙迎水面的混凝土保护层厚度不必取50mm。
《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中4.1.6条第3款规定已经不是强制性条文,由于《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.2.1条(强制性条文)规定墙在二a 类环境的混凝土保护层最小厚度为20mm,故地下室外墙迎水面的混凝土保护层厚度可取20mm,不必取50mm。
如坚持取50mm,应参照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.2.4条规定,对保护层“采取有效的防裂构造措施”,如配置防裂钢筋网等。
我所计算过的水池当中,大部分的池壁配筋都不是以强度来控制,而是以裂缝来控制,对于一般不出现裂缝的池壁,按δf=0.2mm来取的话,配筋就以它的大小起控制作用了。
污水处理厂大型水池结构设计探讨

污水处理厂大型水池结构设计探讨摘要:随着污水产生量的不断增加和环境问题的持续恶化,污水处理厂肩负的责任越来越重大,保证污水处理工作的正常稳定运行也日益重要。
事实证明,污水处理厂配套设备设施的施工质量对污水处理厂运行状态的影响至为关键。
一些污水处理厂施工或运行过程中,经常会因为施工材料、不当操作或使用不当等原因而导致水池细部构造出现渗漏问题。
关键词:污水处理厂;大型水池;结构设计引言传统的污水处理厂构筑物功能较为单一,单个水池通常仅具备一项功能,且占地面积大,对土地资源浪费严重。
随着社会的发展,土地资源的紧张,复杂组合水池由于其占地面积小、使用功能多、单位吨数所需要的建设投资少等优点,越来越多地出现在污水处理厂建设过程中。
对于超大超高、组合复杂的水池,传统的板壳计算方法已经难以满足需求,设计人员应当探索新的设计方案,针对结构设计中存在的不足,全面优化水池结构设计。
1污水的来源城市污水主要来自生活污水、降水和工业污水。
生活污水主要是指城市居民生活中产生的污水。
这类污水一般集中在住宅区、公共娱乐场所、办公区等流量大、人口密集的场所,一般通过卫生间、厨房、卫生间下水道等内部设施和管道排放。
生活污水中有机污染物含量较高。
一些污水含有洗涤剂、有害微生物、寄生虫卵和其他污染水体的物质。
城市降水所产生的污水,则是指城市内部降雪、降雨之后产生的污水,雨水本身并不具备污染物质,但是其在降落之后会逐渐与地面物质相融合,进入到污水管网当中形成混合污水,在降雨量过大时这类混合污水极易从管网中溢出,污染和危害城市内水体和水资源。
工业污水是工业生产过程中产生的各种污水,由于工业制造和生产工艺差异,污水的成分也有较大区别,部分有毒有害的工业物质会严重影响城市水体安全性,对于城市水资源的性能和安全也有一定影响。
2结构设计下沉式污水厂多建设于用地紧张的区域,一般污水处理规模较大,箱体内工艺处理单元布置紧凑,箱体整体埋深较深。
结构布置、抗渗、抗浮等方面对设计提出了更高的要求。
圆形贮液池认识

基处理;覆土总厚度为500mm,若用于严寒地区,可采取适当保 温措施,但总重量不应超过相应覆土厚度的总重量;地下水位允 许高出底板地面上的高度。本图中的工艺管道、导流墙及附属设 备布置仅作典型表示,选用时可根据具体情况调整。
提出工作任务
识读圆形贮液池施工图 任务描述:
描述圆形贮液池的构造组成; 水池的结构类型,池底、池壁的厚度以及有无顶
板,池底标高,水池的深度、池壁的厚度、水池 的容量各为多少; 水池的配筋特点,描述池底池壁的配筋特点,并 对应钢筋材料表,正确计算钢筋用量。
1
贮液池分类及组成
给水排水工程中的贮液池,从用途上可以分为两大类:
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的而其它池 子则多不设顶盖。
2
材料要求
混凝土用水泥宜采用普通硅酸盐水泥,当考虑冻融作用时,不得采用火 山灰质
硅酸盐水泥和粉煤灰是水泥,受侵蚀介质影响的混凝土,应根据侵蚀性 质选用。
混凝土、钢筋的设计指标应按《混凝土结构设计规范》的规定采用。 混凝土的强度等级不应低于C25; 混凝土的抗渗、宜以混凝土本身的密实性满足抗渗要求。混凝土的抗渗
4
构造要求
构件最小厚度 池壁最小厚度一般不小于180mm,但采用单面
配筋的小型水池池壁,可不小于120mm,现浇 整体式顶板的厚度,当采用肋梁顶盖时,不宜 小于100mm;采用无梁板时,不宜小于 120mm。底板的厚度当采用肋梁底板时 ,不 宜小于120mm,采用平板或无梁底板时,不宜 小于150mm。
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构造要求
图5-3 池壁与顶板的连接构造
圆形水池钢筋工程方案

圆形水池钢筋工程方案1.项目背景随着工业化的迅速发展,水池在社会生活中扮演着非常重要的角色。
它不仅用于工业和城市的供水和排水系统,还用于农业灌溉和环境保护。
作为水池的主要构件,钢筋的合理使用对水池的安全和稳定性至关重要。
本文将针对圆形水池的钢筋工程方案进行详细的阐述和分析。
2.水池设计要求在进行水池钢筋工程方案设计之前,我们首先要了解水池的设计要求。
根据国家相关规定和标准,水池的设计要求通常包括以下几个方面:(1) 强度和稳定性:水池的结构必须稳定牢固,能够承受设计条件下的各种外部荷载;(2) 防渗性能:水池必须具有良好的防渗性能,确保内部水质不受外部环境影响;(3) 耐久性:水池的结构材料必须具有良好的耐久性,能够经受长期使用和外部环境的影响;(4) 经济性:水池的设计和施工成本不宜过高,应当尽可能保持经济合理。
3.水池结构设计在满足设计要求的基础上,水池的结构设计应当考虑以下几个方面:(1) 结构形式:根据水池的用途和地理条件,选择合适的结构形式。
通常情况下,圆形水池由于结构简单、施工便利和稳定性好而被广泛采用;(2) 材料选用:水池的结构材料应当具有良好的强度、防渗和耐久性能。
在选择钢筋时,应当根据水池的设计要求和使用条件选取合适的材质和规格;(3) 线形尺寸:水池的直径、高度和厚度等线形尺寸应当根据设计要求和结构计算确定,确保结构稳定和外部荷载合理分布。
4.水池钢筋工程方案在水池的结构设计中,钢筋的使用非常重要。
钢筋的合理设置和布置对水池的安全和稳定性有着至关重要的影响。
根据上述设计要求和结构设计原则,本文建议在圆形水池的钢筋工程方案中应当考虑如下几个关键点:(1) 底板钢筋:在水池的底部应当设置合理的钢筋网,增强底板的承载能力和防渗性能。
根据水池的直径和厚度确定底板的钢筋布置密度和规格;(2) 壁板钢筋:在水池的壁面应当设置合理的钢筋筋。
通常情况下,水池壁面的钢筋布置应当参照混凝土结构设计规范进行计算和布置;(3) 顶板钢筋:在水池的顶部应当设置合理的钢筋网,增强顶板的承载能力和防渗性能。
圆形蓄水池施工方案

圆形蓄水池施工方案1. 引言蓄水池是一种用于储存大量水源的人工结构物,广泛应用于农业灌溉、工业用水和城市供水等领域。
本文将介绍圆形蓄水池的施工方案。
圆形蓄水池具有结构简单、造价低廉、稳定性好等优点,在实际工程中得到了广泛的应用。
2. 设计与规划圆形蓄水池的设计与规划是施工的基础,需要考虑以下因素:2.1 容量计算根据实际需求,确定蓄水池的容量。
容量的计算需要考虑水的入流量、用水量、蓄水期限等因素。
2.2 地质勘测进行地质勘测,确定蓄水池的位置和地质条件。
必须避免选择有地震、地质灾害风险的地点。
同时,需要了解地下水位、土质、地下水脉络等地质信息,以确保蓄水池的稳定性。
2.3 结构设计根据容量和地质条件,进行蓄水池的结构设计。
圆形蓄水池一般由混凝土建造,需要考虑池壁的厚度、坚固性、承载能力等。
3. 施工步骤圆形蓄水池的施工过程需要按照以下步骤进行:3.1 土方开挖根据设计要求,进行蓄水池的土方开挖工作。
开挖过程中需要注意保持池底的平整度和坡度,确保蓄水池底部的排水畅通。
3.2 池底处理在土方开挖完成后,对池底进行处理。
对于土壤较软、不稳定的地质条件,可以采用加厚处理或者设置防渗层,以增强池底的稳定性和防渗性能。
3.3 砼浇筑进行蓄水池的砼浇筑工作。
砼浇筑须采用高强度混凝土,确保池壁的坚固性和密实性。
砼浇筑过程中需要注意振捣、均匀浇筑,避免空洞和裂缝的产生。
3.4 束缚和支撑在池壁砼浇筑完成后,进行束缚和支撑的工作。
束缚和支撑系统可采用钢筋网、钢杆等材料,以提高池壁的稳定性和承载能力。
3.5 完工与验收经过以上施工步骤,蓄水池的基本结构已建成。
进行蓄水池的完工与验收,确保其完全符合设计要求和工程标准。
4. 施工注意事项在施工过程中,需要注意以下事项:4.1 安全生产施工过程中必须严格按照相关安全生产规范进行操作,确保施工人员的人身安全。
4.2 施工质量控制施工过程中要加强质量控制,确保材料的质量、砼的配合比、振捣程度等符合要求,以提高蓄水池的稳定性和密实性。
水池计算(圆形水池计算,中间一支柱)
半径r m 5.65
水池净宽dn m 11
顶、底板均按有中心支柱的圆板计算 顶板支柱的柱帽计算宽度ct m 1.3 底板支柱的柱帽计算宽度cb m 1.4 柱的宽度 m 0.4
柱的宽度 m 0.5
中国水利水电出版社
一支柱) 一支柱)
水池净高Hn m 4
水池壁厚h m 0.3
帽子的高度 m 0.37
参考文献:水工混凝土结构设计手册(周氏 章国定等主内力计算( 圆形水池结构内力计算(中间一支柱 1.计算简图的确定
池壁与顶板及底板均为整体连接,属于弹性固定。 池壁计算高度H m 4.3 水池的计算直径d m 11.3 底板厚度h1 m 0.35 顶板厚度h2 m 0.25
帽顶板的厚度 m 0.08
帽子的高度 m 0.35
帽底板的厚度 m 0.1
水厂建设中水池结构设计探讨
水厂建设中水池结构设计探讨摘要:在水厂工程施工过程中,铺设水池的环节对工程施工十分重要。
抗渗、防腐蚀等施工的规范要求在水池结构设计工作中得到保障。
设计过程中,应结合水池建设规模,完成荷载组合工程试验,采用现场工程试验计算方法,获得较为准确的水池结构参数,保证水池承载力、抗裂强度标准性。
关键词:水池结构;荷载;截面;探讨前言简述水池结构设计方法:设计规范、荷载设计标准、截面设计方法;分别从水池底板工程、混凝土浇筑、防水层三个角度,探讨水池结构工程施工的具体方法,以期形成较为完整的水池结构设计体系,从而形成较为完整的水池结构设计体系,有效地提高水压、土压等问题的处理效果。
1水池结构设计方法1.1设计规范水池结构设计过程中,工程上比较重要的环节是强度验算。
结合工程现场施工环境、水文条件等因素,综合确定水池强度验算程序。
从现阶段水池结构设计来看,水池结构工程中使用的施工材料主要是钢筋混凝土,这种材料具有质量控制的重要性,应对其进行性能验算,验算项目包括抗裂、裂缝特性。
同时,如验算能够获得构件实际承受的轴心力作用,则在强度验算中应合理地验算材料的抗裂性。
如构件受力较大,或有较大偏差受压、有较大偏差受拉等情况,应对材料裂缝大小进行验算。
如在使用混凝土材料时,如材料为预应力,应对其进行抗力性能检测。
确保水池结构设计规范,促进水厂建设有序完成。
1.2荷载设计方法1.2.1荷载类别(1)水压力。
这种荷载,在水池结构中是普遍存在的,它可以减少使用操作的偏移问题,规避由工艺挖潜造成的水位过高的问题,以满池水压力为基础,完成计算分析。
(2)土壤压力。
水槽结构中,工程部位埋设较深。
所以,考虑土压力对池壁产生的压力,具有研究价值。
一般而言,利用朗肯理论,完成土压测量。
应注意的问题是:对土体进行测压,一般情况下会受到多方因素的影响。
将朗肯理论应用于水压测量,具有测量安全性。
(3)地下水压力。
该压力荷载的作用主体,主要为水池结构底板。
钢筋混凝土圆形水池课程设计
钢筋混凝土圆形水池设计1 设计资料某钢筋混凝土圆形清水池主要尺寸:水池净直径n d =9.0m ,水池净高度n H =4.0m 及水池壁厚h =250mm 。
采用整体式钢筋混凝土结构,试设计此水池结构。
荷载及材料如下: 1、水池构造水池内壁、顶板底及支柱表面均用25mm 厚1:2水泥砂浆抹面;水池外壁及顶面均涂刷冷底子油一道、热沥青一道。
池底板下设置100mm 厚C10混凝土垫层。
2、荷载取值水池顶盖可变荷载标准值k q =1.52/KN m ; 基本雪压:0s =0.352/KN m ;材料重度:钢筋混凝土325/r KN m =钢筋混凝土、素混凝土323/r KN m =混凝土、覆土318/r KN m =s 、土的有效重度'310/r KN m =s 、水泥砂浆320/r KN m =砂浆、水310/r KN m =w ;3、地质资料由勘测报告提供的资料表明,地下水位于地面(0.000±标高)以下2.6m 处,地面1.5m 以下为粉质黏土层,土颗粒重度为273/KN m ,孔隙率 1.0e =,内摩檫角030ϕ=,地基承载力特征值2100/a f KN m =。
4、材料柱混凝土强度等级:20~30c c 、水池混凝土强度等级:不应低于25c ,统一取水池混凝土强度等级25c 。
柱中受力钢筋采用HRB335级、箍筋采用HPB235级;水池中受力钢筋均采用HPB235级。
土建工程基础课程设计姓名:***学号:310040****班级:给水排水***指导老师:索**完成日期:2013.12.22钢筋混凝土圆形水池设计原始资料:某钢筋混凝土圆形清水池的主要尺寸:水池直径d n=9.0m水池净高度:H n=4.0m水池壁厚:h=250mm水池顶盖可变荷载标准值:当地:目录一. 设计任务书........................................................................................................二. 水池结构布置、截面尺寸................................................................................三. 水池抗稳定性计算............................................................................................3.1 水池自重标准值计算..................................................................................3.2 整体抗浮验算............................................................................................3.3局部抗浮验算...............................................................................................四. 水池荷载计算....................................................................................................4.1顶板荷载.......................................................................................................4.2 底板荷载......................................................................................................4.2 池壁荷载......................................................................................................五.地基承载力验算..................................................................................................六. 顶板、底板及池壁固定端弯矩计算................................................................6.1顶板固定端弯矩...........................................................................................6.2底板固定端弯矩...........................................................................................6.3池壁固定端弯矩...........................................................................................6.4顶板、底板及池壁弹性嵌固边界力矩计算...............................................6.5顶板结构内力计算.......................................................................................6.6底板内力计算...............................................................................................6.7池壁内力计算...............................................................................................二、水池结构布置、截面尺寸、计算简图1.水池结构布置根据设计要求,水池净直径d n =9.0m,宜采用中心有柱的圆形水池。
100立米圆形蓄水池的标准
100立米圆形蓄水池的标准
一、池体设计
1. 形状设计:采用圆形设计,使池体受力均匀,减少应力集中,提高结构稳定性。
2. 尺寸设计:池体直径为15米,深度为5米,总容量为100立米。
3. 结构材料:采用混凝土材料,具有耐久性好、成本低、施工方便等优点。
二、池壁厚度
1. 上壁厚度:不小于20厘米。
2. 下壁厚度:不小于15厘米。
3. 池壁配筋:采用直径不小于12的钢筋,间距不大于20厘米。
三、材质选择
1. 水泥:采用不低于4
2.5级的水泥,保证池体的强度和耐久性。
2. 骨料:采用级配良好的砂石料,保证混凝土的密实性和强度。
3. 钢筋:采用HRB400或HRB500钢筋,保证池体的承载能力和稳定性。
四、底部处理
1. 底部垫层:采用C15混凝土垫层,厚度不小于10厘米。
2. 底部防水:采用SBS防水卷材或防水涂料,防止水分渗透。
五、入口出口设计
1. 入口:设置不锈钢或混凝土制入口门,方便人员进出。
2. 出口:设置排水口和溢流口,防止水位过高和排水不畅。
六、电气设备
1. 潜水泵:配备2台潜水泵,保证水池的正常运转。
2. 控制系统:采用自动控制系统,实现水池的自动控制和监控。
3. 电缆:采用防水电缆,保证电气的安全运行。
七、配套设施
1. 水质净化装置:配备水质净化装置,保证水质符合使用要求。
2. 安全防护设施:设置安全警示标识和安全护栏,保证人员安全。
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较大直径圆型水池结构设计方法浅谈
摘要:目前圆型水池结构设计没有统一明确的设计规范标准,本文通过对某
污水处理厂的二沉
池结构设计分析,对较大直径圆型水池进行了粗浅的论述与探讨,为其今
后的完善和发
展提供一些参考。
关键词: 钢筋混凝土水池;裂缝控制;混凝土膨胀剂;无粘结预应力
Abstract: The current round pool structure design is no unified and clear design
standards, this article through the structural design of the secondary settling tank in a
sewage treatment plant, put out the shallow discourse and discussion on the larger
diameter circular pool for future improvement and development to provide some
reference.Key words: reinforced concrete pool; crack control; concrete expansive
agent; unbonded prestressed
引言
随着我国建设事业的发展以及基础设施建设的不断扩大,在市政污水、工业
废水等处理工程中,钢筋混凝土水池是普遍的一种构筑物。在实际工程设计中,
钢筋混凝土水池主要是靠混凝土自身的密实性来增强其防水、抗渗性能,它不再
另设防水层,因此规范对池体裂缝做出了严格限制,所以裂缝控制则是钢筋混凝
土水池设计和施工关键环节。
引起水池裂缝的因素很多,在设计过程中,部分设计者往往忽略了温度、湿
度变化作用对钢筋混凝土水池池壁内应力的影响。我国《给水排水工程构筑物结
构设计规范》GB50069-2002和《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》
CECS138:2002中均给出规定,当钢筋混凝土现浇水池长度、宽度较大时,应
设置适当温度变化作用的伸缩缝,伸缩缝间距一般在15m~30m之间,构筑物的
伸缩缝应做成贯通式,在同一剖面上连同基础或底板同时断开。这种缝的构造相
对复杂,施工较为困难,设计及施工都必须仔细认真,否则就容易造成缝的渗漏
现象,其渗漏成因主要是:首先它的橡胶止水带接缝处,施工时稍微不慎就将出
现漏水现象。再有就是橡胶止水带老化引起的漏水及止水带处节点复杂不易浇注
密实,对于大面积结构,倘若底板漏水,会造成地基沉陷,使底板产生变形破坏,
且底板修复相当困难。况且其底板漏水不易察觉,直到底板发生破坏,漏水量剧
增时,才会被发现。这将给今后的生产管理带来很大麻烦。如今先进的国家已经
取消了伸缩缝设计取而代之为整体结构设计。
就钢筋混凝土结构设计而言,结构设计与工艺及与施工间应有密切配合。在
水池设计过程中,结构设计人员首先要了解工艺设计要求,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,如果
工艺要求不允许加腋,结构设计人员就要在满足工艺要求的前提下,采用其它措
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掌握使用。同时结构设计与施工息息相关。结构设
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详细说明,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、准备,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工程概况:
公主岭市某污水处理厂是由多座钢筋混凝土池体组成,其中两个直径为
48m,地上高度2.7m,地下高度2.0m的圆形二沉池较大,为了解决温度应力问
题按目前规范,原设计将被分为7块,每块之间用30mm宽伸缩缝完全隔离开来。
为了克服传统水池的缺点,在水池设计中我们查找大量有关无缝设计资料
最后水池
侧壁采用了后张法无粘结预应力技术,取消了7个块体结构,水池底板采用
5条后浇加强带将水池设计为一个整体结构,没有设置任何伸缩缝。
2工程设想及防裂施工措施
设计主要采取三种措施有: 设置混凝土后浇带或加强带和使用混凝土外加
剂及预应力技术。其具体做法是:
2.1 防止大体积现浇钢筋混凝土的收缩裂缝出现,在抗渗混凝土内掺入HEA
高效防水剂
2.2在工程施工过程中,采用一些技术措施进一步保证现浇钢筋混凝土水池
的抗渗性能。
2.3 优化混凝土配合比。
2.3.1 为防止混凝土自身渗漏,采用抗渗混凝土,抗渗等级S8.
2.3.2 由于大体积现浇钢筋混凝土易出现收缩裂缝,为提高水池底板混凝土
的抗裂性能,在抗渗混凝土内掺入适量的HEA混凝土膨胀剂。
2.3.2.1HEA微膨胀防水的理论分析
HEA高效防水剂会使混凝土产生适度膨胀在钢筋部位的约束下产生
0.2-0.8Mpa的预应力,能有效的补偿混凝土的干缩和冷缩,同时由于HEA水化
形成的大量钙矾石晶体,具有填充细孔缝作用,使混凝土中孔径下降,总空隙减
少,大大改善了混凝土中孔结构的分布,使混凝土更加密实,显著提高混凝土的
抗渗抗裂性能及耐久性和抵抗周围环境介质侵蚀的能力,防止钢筋锈蚀。
HEA防水剂具有缓凝作用,能够延长混凝土凝结时间,且凝结时间可根据
工作需要进行调整,对于大面积施工水池非常有利。
HEA混凝土的早期强度及28天强度较基准混凝土提高10%以上,特别是早
期强度的提高,对提高工程结构的安全性及防止混凝土早期膨胀能的损失都是有
利的,因为混凝土收缩大部分发生的在早期,故HEA混凝土抗裂性能相对提高。
HEA的抗渗性能良好是因为HEA混凝土的膨胀与强度发展协调,使膨胀能
得以充分发挥,另外由于HEA的优良减水效果,使混凝土孔隙率减小。密实度
进一步提高。
3.3.2.2HEA施工控制点。
3.3.2.2.1、HEA的活性较大,称量误差大会影响混凝土的强度及坍落度,且
不易控制,所以混凝土拌和时严格控制称量误差,称量误差在±1%。
3.3.2.2.2、由于HEA具有与自身相容性的高效减水成份,搅拌时间控制应比
普通混凝土延长30~60秒。
3.3.2.2.3、保湿养护至关重要,水池底板混凝土初凝后即开始浇水和盖麻袋
养护,养护期不少于14天,要始终保持表面湿润状态,以不见白为原则。
3.3.2.2.4、振捣必须密实,不能过振或漏振,采用专人专区负责制,以混凝
土开始泛浆和不冒泡为原则。对于大直径套管底部混凝土密实度,在施工过程中
通过敲击模板听音的方法检查。