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消力池底板抗浮计算书

消力池底板抗浮计算书
消力池底板抗浮计算书

消力池底板抗浮计算书

一、概述

溢流堰、闸室后接消力池,消力池长18m,宽17m,深,底板高程为,消力池底板厚度为,。底板设置排水孔,孔排距均为2m,成梅花型布置,其下设置砂石反滤垫层,层厚。泄洪冲沙闸消力池和泄洪闸底板后接防冲海漫,海漫长29m。海漫采用浆砌石,厚。

二、主要设计依据及参数选取

1.特征水位及流量

正常蓄水位,设计水位,校核洪水位。

洪水流量及水位见表2-1。

底板采用C30混凝土: 容重m3, fc= N/mm2, ft=mm2;弹性模量Ec=×10-4N/mm2;基岩与混凝土面的抗剪断强度?=~,粘滞力c=~;Ⅱ级钢筋,fy=fy’=310 N/mm

三、设计工况

本次分析主要计包括坝后消力池底板的结构设计及配筋计算,具体计算工况如下:

(1)工况一:正常蓄水位+自重+扬压力+脉动压力(基本荷载组合)

(2)工况二:设计洪水位+自重+扬压力+脉动压力(基本荷载组合)

(3)工况三:校核洪水位+自重+扬压力+脉动压力(特殊荷载组合)

四、底板荷载计算

1.计算公式及参数选取

(1)自重 G=γ

c

×A×h

G —底板自重(KN);

A —底板面积(m2),306m2;

h —底板厚度(m),;

γ

C

—C30混凝土容重,取值24KN/m3。

带入数据求的底板自重为3672KN。

(2)时均压力P

w =γ

w

×H×A

P

w

—水压力(KN);

H —下游水深(m);

A —底板面积(m2);γw—水的容重。

表4-2 时均压力计算表

计算工况底板面积

(m2)水的容重

(KN/m3)

下游水深(m)时均压力(KN)

正常蓄水30600设计洪水306

校核洪水306

(3)扬压力Py=γ

w

×(H+h)×A

Py—底板承受的扬压力(KN);

H —下游水深(m);

h—底板厚度(m),此处为;

γw—水的容重,取值m3;

表4-3 扬压力计算表

计算工况底板面

积(m2)水的容重

(KN/m3)

下游水深(m)底板厚度(m)扬压力(KN)

正常蓄水3060设计洪水306

校核洪水306

(4)脉动压力

P m =a

m

××γ

w

×A

P

m

—脉动压力(KN);

V —底板计算断面处得平均流速(m/s)

a

m

—脉动压力系数,此处取值;

A —底板面积(m2),306m2;

γ

w

—水的容重,取值m3;

计算工况下泄流量

(m3/s)

下游水

深(m)

平均流

速(m2/s)

水的容重

(KN/m3)

脉动压力

(KN)

设计洪水

校核洪水

(5)作用效应及抗力效应函数

作用效应函数(垂直向上所有合力)

R()=γ

Q ×P

y

Q

×P

m

抗力效应函数(垂直向下所有合力)

S()=γ

G ×G+γ

Q

×P

w

γ

G

——永久荷载分项系数,取;

γ

Q

——可变荷载分项系数,取;

2.荷载计算结果

由计算结果可以看出:消力池底板在各工况的抗力效应均大于作用效应,即垂直向上的合力小于垂直向下的合力,满足规范要求。

五、底板构造配筋

底板的作用效应小于抗力效应,因此对底板按构造进行配筋。消力池底板垂直于水流方向设置一分缝,安装止水。

六、结论

通过各种工况下的荷载组合计算坝后消力池底板的抗浮能力,各参数的选取严格按照规范要求,计算结果符合要求

消力池j及海曼施工方案

第二节泄洪工程施工方案 一、概述 消力池及海漫:洞式溢洪道和导流泄洪洞尾端接消力池和海漫。消力池池长80m,池深为7.0m、宽17m,池底高程4045.00m,两侧边墙采用衡重式挡土墙,墙顶宽1m墙底宽2m,墙高15m,墙顶高程4060.00m,消力池池长60m,池宽17m,池后接286.10m长的海漫,海漫高程4052.00m,两侧边墙采用重力式挡土墙,墙顶宽1m,墙底宽2.8m,墙顶高程4056.00m,海漫采用钢筋笼海漫。 二、施工工法 (一)混凝土入仓方案 消力池混凝土浇筑顺序:右边墙及下游延长段→左边墙→底板。 消力池常态混凝土各部位入仓方案详见图表1。 图表1 常态混凝土入仓方案 备注:上述砼入仓方案根据工程实施情况,在满足砼浇筑质量及强度前提下,视实际进行适当调整。

(二)混凝土拌制 一期常态混凝土拌制采用2×4.5m3强制式拌和楼1座(铭牌生产能力:常态混凝土300m3/h),1.0m3强制式搅拌站1座(铭牌生产能力:常态混凝土60m3/h),可以满足常态混凝土月最高浇筑强度1.58万m3/月和最大入仓强度的要求。 (三)模板 消力池边墙模板包括直立面和斜面两种模板,拟采用大型钢模板、大型组合胶合板,大模板尺寸为3×4.5m,采用钢管支撑及钢筋内拉条安装固定,模板的拆除与安装均采用25t汽车吊。 (四)钢筋 本工程钢筋制作均在厂内进行,由汽车运至现场,汽车吊吊运至仓面,在仓内进行绑扎和连接。 (五)止水 在止水材料埋设处的常态混凝土施工应特别细心需设置专门的支撑结构,妥善保护止水材料,保证止水构造的正确位置,止水材料周围混凝土摊铺必须细心,严禁骨料集中,采用振捣器仔细谨慎地进行振捣密实,止水材料如有损坏应及时加以修复,该部位混凝土中的大骨料应人工予以剔除,以免产生渗水通道。 (六)混凝土分层分块 混凝土分块以设计图纸中永久缝为分块,一般不设临时施工缝,若需增设临时施工缝时,必需先获得监理工程师的批准。混凝土施工分层分块详见附图:《消力池常态混凝土分层分块图(1/2)(2/2)》。

圆形水池计算书

圆形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002), 本文简称《水池结构规程》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 1 设计资料 1.1 基本信息 圆形水池形式:有盖 池内液体重度10.0kN/m3 浮托力折减系数1.00 裂缝宽度限值0.20mm 抗浮安全系数1.10 水池的几何尺寸如下图所示:

1.2 荷载信息 顶板活荷载:1.50kN/m2 地面活荷载:10.00kN/m2 活荷载组合系数:0.90 荷载分项系数: 自重 :1.20 其它恒载:1.27 地下水压:1.27 其它活载:1.40 荷载准永久值系数: 顶板活荷载 :0.40 地面堆积荷载:0.50 地下水压 :1.00 温(湿)度作用:1.00 活载调整系数: 其它活载:1.00 不考虑温度作用 1.3 混凝土与土信息 土天然重度:18.00kN/m3土饱和重度:20.00kN/m3 土内摩擦角ψ:30.0度 地基承载力特征值fak=40.00kPa 基础宽度和埋深的地基承载力修正系数ηb=1.00、ηd=1.00 混凝土等级:C25 纵筋级别:HRB400 混凝土重度:25.00kN/m3 配筋调整系数:1.20 纵筋保护层厚度: 2 计算内容 (1)荷载标准值计算 (2)抗浮验算 (3)地基承载力计算 (4)内力及配筋计算 (5)抗裂度、裂缝计算 (6)混凝土工程量计算 3 荷载标准值计算 顶板:恒荷载: 顶板自重 :5.00kN/m2 活荷载:

消力池现浇混凝土施工方案样本

消力池现浇混凝土 施工方案

广西右江鱼梁航运枢纽船闸及二期坝 主体土建工程 消力池现浇混凝土施工方案 编制单位:中交四航局-葛洲坝五公司右江鱼梁工程联合项目经理部技术负责人: 编制人: 日期:

目录 一.工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。二.施工工艺 ............................................................................ 错误!未定义书签。 2.1消力池现浇混凝土施工工艺流程图 ................................... 错误!未定义书签。三.施工方法 ............................................................................ 错误!未定义书签。 3.1施工顺序与施工道路........................................................... 错误!未定义书签。 3.2施工分块 .............................................................................. 错误!未定义书签。 3.3模板工程 .............................................................................. 错误!未定义书签。 3.4钢筋工程 .............................................................................. 错误!未定义书签。 3.5混凝土工程 .......................................................................... 错误!未定义书签。 3.6拆模...................................................................................... 错误!未定义书签。 3.7构件养护 .............................................................................. 错误!未定义书签。四.施工进度计划..................................................................... 错误!未定义书签。五.主要劳动力及机械设备...................................................... 错误!未定义书签。 5.1主要劳动力计划................................................................... 错误!未定义书签。 5.2主要机械设备 ...................................................................... 错误!未定义书签。六.质量保证措施..................................................................... 错误!未定义书签。 6.1施工测量 .............................................................................. 错误!未定义书签。 6.2钢筋加工及绑扎保证措施................................................... 错误!未定义书签。 6.3模板保证措施 ...................................................................... 错误!未定义书签。

消防水池计算书

消防水池计算书 (一)处理池没水时荷载 1、池壁计算 主动土压力系数Ka取1/3 土重度r=18KN/m3无地下水池壁4.7m深 ∵LB/HB=5.3>2 ∴按单向板计算 主动土压力q土=rHKa=18x1/3x4.7=28.2KN/m 地面荷载产生侧压力q活=10x1/3=3.33KN/m ①竖向配筋计算 第一种情况 三种压力产生的弯矩 部位类型土压力弯矩Ms 水压力弯矩Mw 地荷载弯矩Mm 下端支座-41.5 0 -9.2 跨中18.6 0 5.2 支座基本组合弯矩值M=(Ms+Mw)x1.27+1.4xMm=65.585KN·m

支座准永久组合弯矩值Mq=Ms+Mw+0.5Mm=46.1 KN·m 跨中基本组合弯矩值M=(Ms+Mw)x1.27+1.4xMm=30.9KN·m 跨中准永久组合弯矩值Mq=Ms+Mw+0.5Mm=21.2KN·m 假设壁厚h=250,混凝土强度C30 查表可知选筋12100的裂缝(0.25mm)和承载力弯矩分别为63.33KN·m、67.22KN·m,大于支座计算准永久弯矩46.1 KN·m和基本组合弯矩65.585KN·m,满足要求。且配筋率0.452%,合适。 所以外钢筋选配12100 As=1131mm2/m 弯矩图 第二种情况 水压力q水=rh=10x4.7=47KN/m

两种压力产生的弯矩 部位类型土压力弯矩Ms 水压力弯矩Mw 下端支座-41.5 -69.22 跨中18.6 30.94 支座基本组合弯矩值M=1.27Mw-Ms=46.4KN*m 支座准永久组合弯矩值Mq=Mw-Ms=27.72KN*m 跨中基本组合弯矩值M=1.27Mw-Ms=20.69N*m 跨中准永久组合弯矩值Mq=Mw-Ms=12.34KN*m 池壁侧、外侧为12100均满足强度和裂缝要球。

溢洪道消力池施工方案

**电站土建主体工程C1标**溢洪道消力池施工方案 **有限公司 **电站工程项目经理部

2017年3月 审批: 校核: 编写:

目录 1. ........................................................................................................................... 综合说明1 1.1. .................................................................................................................................. 工程简介 1 1.2. .................................................................................................................................. 施工依据 1 1.3. ............................................................................................................................. 主要工程量 1 2. .................................................................................................................. 施工进度计划2 3. ........................................................................................................................... 施工布置2 3.1. ........................................................................................................................ 施工道路布置 2 3.2. ................................................................................................................... 施工风水电布置 2 3.3. ......................................................................................................... 混凝土供应系统布置 2 4. ........................................................................................................................... 施工方法3 4.1. ............................................................................................................................. 土石方开挖

抗浮验算计算书

地下室抗浮验算 一、整体抗浮 (一)主楼部分 底板板底相对标高为- 4.700,地坪相对标高为:-0.300,抗浮设防水位相对标高为- 1.5m,即抗浮设计水位高度为: 3.2m。 裙房部分抗浮荷载: ①地上四层裙房板自重: ②地上四层xx折算自重: ③地下顶板自重: ④地下室xx折算自重: ⑤底板自重:25× 0.48= 12.0kN/m2 25× 0.50= 12.5kN/m2 25× 0.18= 4.5kN/m2

25× 0.11= 2.75kN/m2 25× 0.4= 10.0kN/m2 41.75kN/m2 合计: 水浮荷载: 3.2×10=32 kN/m2, 根据地基基础设计规范GB 5007-2011第 5.4.3条,> 1.05,满足抗浮要求。 二、整体抗浮 (二)仅一层车库部位 J-1基础高度改为800,仅一层地下室位置防水板板底标高与J-1底平,上部采用C15素混凝土回填至设计标高(- 4.200)。抗浮计算如下: 图纸修改见结构05 底板板底相对标高为- 5.100,地坪相对标高为:-0.300,抗浮设防水位相对标高为-

1.5m,即抗浮设计水位高度为:3.6m。 地下室部分抗浮荷载: ①顶板覆土自重: ②地下顶板自重: ③xx折算自重: ④底板及回填自重: 考虑设备自重20× 0.30= 6.0kN/m2 25× 0.25= 6.25kN/m2 25× 0.11= 2.75kN/m2 25×( 0.4+ 0.5)= 22.5kN/m2 0.5 kN/m2

38kN/m2 水浮荷载: 3.6×10=36kN/m2>1.05,满足抗浮要求。合计:

消力池现浇混凝土施工方案

广西右江鱼梁航运枢纽船闸及二期坝 主体土建工程 消力池现浇混凝土施工方案 编制单位:中交四航局-葛洲坝五公司右江鱼梁工程联合项目经理部 技术负责人: 编制人: 日期:

目录 一.工程概况 (3) 二.施工工艺 (3) 2.1消力池现浇混凝土施工工艺流程图 (3) 三.施工方法 (3) 3.1施工顺序与施工道路 (4) 3.2施工分块 (4) 3.3模板工程 (4) 3.4钢筋工程 (7) 3.5混凝土工程 (7) 3.6拆模 (8) 3.7构件养护 (8) 四.施工进度计划 (8) 五.主要劳动力及机械设备 (8) 5.1主要劳动力计划 (8) 5.2主要机械设备 (9) 六.质量保证措施 (9) 6.1施工测量 (9) 6.2钢筋加工及绑扎保证措施 (9) 6.3模板保证措施 (10) 七.安全保证措施 (11) 附件1: (13)

一.工程概况 二期坝消力池为3#~9#孔消力池,消力池结构设有尾坎,长为41.50m,其宽度为130m(含纵向导墙基础及左岸边导墙基础宽),底板顶高程为85.50m,消力池底板采用三级配C9030混凝土,坝下0+026.70~坝下0+52.70始端厚度为2.80m,末端厚度为1.50m,其余为1.5m厚。消力池底板下设粒径0.5~7cm 级配砂卵石混合倒滤料层,其厚度为0.45m。为了减少扬压力对消力池底板的作用,消力池底板采用透水护坦。在坝下0+036.70处设一排消力墩,墩高1.5m,采用C40混凝土。沿41.50m长的消力池底板中部设置两条纵缝,一条位于坝下0+039.70处,一条位于坝下0+052.70处;沿顺水流方向的分缝间距均为12.75m,缝宽2cm。在坝下0+026.70~坝下0+039.70消力池底板正方形布设了间距为2.0m×2.0m的φ25锚筋,且要求锚筋入岩深度不小于3.50m。 二.施工工艺 2.1消力池现浇混凝土施工工艺流程图 图1消力池现浇混凝土施工工艺流程图 三.施工方法

抗浮锚杆设计计算书

二、计算书 1、设计要求 本工程水池底板抗浮力的要求为: 表1 2、抗浮锚杆抗拔力设计值 根据技术要求,本工程单根锚杆的抗拔力标准值为87.5kN ,设计锚杆间距2.7x2.7m. 3、杆体截面及锚固体截面积计算 锚杆钢筋的截面面积按下式确定: yk t t s f N K A ?= (7.4.1) 上面式中:K t — 锚杆的杆体抗拉安全系数,取2; N t —— 锚杆的轴向拉力设计值,取113.8KN. f yk —— 钢筋抗拉强度标准值,采用HRB400钢筋,抗拉强度标准值为0.4kN/mm 2 。 根据计算得:As=569mm 2 所以孔内应设置二根Φ20的HRB400钢筋. 4、锚固段长度计算. 根据《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005),锚杆锚固段长度由下两式中较大值确定: ψ πmg t a Df N K L ?> (7.5.1-1) ψ ξπms t a f d n N K L ?> (7.5.1-2) 上面式中:L a —— 锚杆锚固段的长度(m ); K —— 锚杆锚固体的抗拔安全系数,取2.2; N t —— 锚杆的轴向拉力设计值(kN); D —— 锚固体的钻孔直径,按0.12m d —— 钢筋的直径(m ); f m g ——锚固体与地层间的粘结强度标准值,2#地块按勘察报告中第59号钻孔取 锚杆周围地层加权平均值130kPa 。3#地块按勘察报告中第51号钻孔取锚杆周围地层加权平均值100kPa ,4#地块按勘察报告中第172号钻孔取锚杆周围地层加权平均值104kPa 。 f ms ——锚固体与钢筋间的粘结强度标准值,取2000kPa ; ξ ——界面粘结强度降低系数,取0.6; ψ —— 锚固长度对粘结强度的影响系数,2#地块取1.4;3#、4#地块取1.15 n —— 钢筋根数 由计算公式算得2#地块:L a 〉3.72m ,设计按照锚固段长度为5.10m 。 由计算公式算得3#地块:L a 〉7.18m ,设计按照锚固段长度为8.00m 。 由计算公式算得4#地块:L a 〉6.92m ,施工设计按照锚固段长度为8.00m 设计。 5、锚杆锚入基础的长度 根据规范要求,钢筋须插入基础内不少于35d ,本工程2#地块,采用Φ22螺纹钢筋,长度为35*22=770mm ,设计时取800mm 。本工程3#、4#地块采用Φ25螺纹钢筋,长度为35*25=875mm ,设计时取900mm 。 6、锚杆间距 本工程基础为筏板基础,考虑结构受力特点,本着减小底板弯曲应力的原则,本工程采用小吨位的锚杆。杭浮锚杆在整个底板上小间距均匀布置,局部地方(独立柱基位置)适当调整。该布置可降低底板的加筋费用,又可以减小因个别锚杆失效而造成的局部破坏。锚杆 大体成正方形布置,根据地下室抗浮区域、抗浮力要求的不同,锚杆间距为: 锚杆间距一览表 表6 7、设计实物工程量 根据计算,本工程抗浮锚杆设计实物工程量为:2号地块设置锚杆1107根,单根锚杆长度5.1m ,3#地块设置锚杆1927根,单根锚杆长度8m ,4#地块设置锚杆2707根,单根锚杆长度8m ,总计锚杆进尺43181.1m(含防水0.1m/根)。 8、锚固体强度及水泥浆配比 为增大锚固体的强度,锚固体采用豆石与砂浆结合体,填筑的豆石强度应无风化现象,

消力池底板施工技术方案 上报

江西赣江新干航电枢纽工程W3标 消力池底板专项施工技术方案 中交第二航务工程局有限公司第五工程分公司 二0一五年十一月

江西赣江新干航电枢纽工程W3标 消力池底板专项施工技术方案 编制:岗位: 复核:岗位: 审核:岗位: 批准:岗位: 中交第二航务工程局有限公司第五工程分公司 二0一五年十一月

江西赣江新干航电枢纽工程W3标消力池底板专项施工技术方案 目录 一、工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2主要工程数量 (2) 1.3施工进度计划 (2) 1.4地质条件 (3) 1.5主要技术特点及工程重难点 (3) 二、施工总体流程及工艺、方法 (4) 2.1施工工艺流程 (4) 2.2主要施工方法及工艺要点 (5) 2.3 温控工序施工方法 (9) 三、安全、环保、质量保证、文物保护及文明施工措施 (10) 3.1安全保证措施 (10) 3.2环保保证措施 (11) 3.3质量保证措施 (12) 3.4文明施工措施 (13) 四、资源配置计划 (14) 4.1人力资源配置计划 (14) 4.2设备资源配置计划 (15) 五、参考规范、手册及文献 (15)

一、工程概况 1.1 工程简介 泄水闸消力池共分20块,消力池厚度2.5m,基底高程为15.5m,顶面层高程18.0m。上下游设有两道齿槽,上游齿槽底高程13.0m,下游齿槽底高程11.0m,下设0.1m厚C15砼垫层,上设0.5m厚C40HF砼面层。沿坝轴线方向,1#、2#消力池长度18m,3#—9#消力池长度为23m,10#消力池长度28m;上下游方向长度每段40m。在泄水闸与消力池间、消力池与消力池间结构缝设护角角钢,结构缝宽度0.2m,全截面填充中压聚乙烯闭孔泡沫塑料板。消力池上设消力墩,高度2.5m;末端设2.5m高的钢筋混凝土消力坎,消力池上每隔3m设反滤排水孔。消力池具体布置和结构尺寸见图1和图2。 图1消力池平面图

抗浮锚杆计算书

抗浮锚杆深化设计计算书 一、工程质地情况: 地下水位标高 -1.00 m 地下室底板标高 -6.52 m 浮力 55.2 kN/m 2 二、抗浮验算特征点受力分析: 1.原底板砂垫层厚 0.10m 自重 0.10X20=2kN/m 2 2.原砼底板厚 0.40m : 自重 0.4X25=10 kN/m 2 3.新加砼配重层厚 0.30m 自重 0.3X25=7.5 kN/m 2 抗浮验算 55.20-19.50=35.70 kN/m 2 三、计算过程 由受力情况,将锚杆分为A 、B 、C 三类,A 类为图中○A 轴至○E 轴区 域,地面与中风化板岩之间有8米粘性土层;B 类为有○E 轴至○L 轴区域,地面与中风化板岩之间有4米粘性土层; C 类为图中○L 轴至○Q 轴区域,地面与中风化板岩之间无粘性土层。 锚杆间距取3m ×3m 。 1. 锚杆杆体的截面面积计算: yk t t s f N K A ≥ t K ——锚杆杆体的抗拉安全系数,取1.6; t N ——锚杆的轴向拉力设计值(kN ),锚杆的拉力设计值=特征值×1.3,A 类锚杆取35.70×3.0×3.0×1.3=438.75kN 。 yk f ——钢筋的抗拉强度标准值(kPa ),HRB400取400 kPa 。 As ≥fyk KtNt =4001075.4386.13??=17552m m 总计 19.5 kN/m 2

选取三根HRB400 直径28mm 钢筋,钢筋截面积满足规范要求 2. 锚杆锚固长度 锚杆锚固长度按下式估算,并取其中较大者: ψπmg t a Df KN L > ψ πεms t a df n KN L > 式中:K ——锚杆锚固体的抗拔安全系数,取2.0; t N ——锚杆的轴向拉力设计值(kN ),取438.75kN ; a L ——锚杆锚固段长度(m ); mg f ——锚固段注浆体与地层间的粘结强度标准值(kPa ),按表7.5.1-1取粘 性土层65kpa ,中风化板岩层0.25Mpa ; ms f ——锚固段注浆体与筋体间的粘结强度标准值(kPa ),按表7.5.1-3取2.5MPa ; D ——锚杆锚固段的钻孔直径(m ),取0.15m d ——钢筋的直径(m ); ε——采用2根以上钢筋时,界面的粘结强度降低系数,取0.6~0.85,本例 取0.7; ψ——锚固长度对粘结强度的影响系数,按表7.5.2取1.0; n ——钢筋根数。 (1)锚固段注浆体与地层间的粘结强度(全风化泥质粉砂岩、强风化泥质粉砂岩q sik 分别为55kpa 、140kpa) A 类:pa 46.1220 .28 16515.014.3M K l Df N a mg t =????= = ψπ土 pa 29.36146.122-75.483-M N N N t t t ===土岩 m Df KN l mg t a 14.61 25015.014.329 .3610.2=????== ψπ

矩形水池结构计算方案

矩形水池结构计算方案 The latest revision on November 22, 2020

矩形水池结构计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规范及参考书目: 《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008),以下简称《砼规》 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),以下简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002),以下简称《给排水结规》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002),简称《水池结规》 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 2.几何信息: 水池类型:无顶盖,半地下水池 水池长度L=11940mm,宽度B=5990mm,高度H=4180mm 地面标高=0.000m,池底标高=-4.180m 池壁厚度t 3=400mm,池壁贴角c 1 =0mm 底板中间厚度t 2=400mm,底板两侧厚度t 4 =400mm 底板贴角长度c 2 =0mm,底板外挑长度a=400mm 池壁顶端约束形式:自由 底板约束形式:固定 3.地基土、地下水和池内水信息: 地基土天然容重γ=18.00kN/m3,天然容重γ m =20.00kN/m3地基土内摩擦角φ=30.00度,地下水位标高=-2.000m 池内水深H W =0.00mm,池内水重度γ s =10.00kN/m3 地基承载力特征值f ak =120.00kPa 宽度修正系数η b =0.00,埋深修正系数η d =1.00 修正后地基承载力特征值f a =170.89kPa 浮托力折减系数=1.00,抗浮安全系数K f =1.05 4.荷载信息: 地面活荷载q=10.00kN/m2,活荷载组合值系数=0.90 恒荷载分项系数:池身的自重γ G1=1.20,其它γ G =1.27 活荷载分项系数:地下水压力γ Q1=1.27,其它γ Q =1.27 地面活荷载准永久值系数ψ q =0.40 温(湿)度变化作用的准永久值系数ψ t =1.00 池内外温差或湿度当量温差△t=10.0度 温差作用弯矩折减系数η s =0.65 混凝土线膨胀系数αc=1.00×10-5/℃ 5.材料信息: 混凝土强度等级:C25 轴心抗压强度标准值f=16.70N/mm2;轴心抗拉强度标准值f=1.78N/mm2

消力池砼施工工法

河北省承德市双峰寺水库工程大坝主体和水电站土建及安装工程合同编号:HBSFS-TJ-01 消力池混凝土施工工法 中国水利水电第十六工程局有限公司 河北省承德市双峰寺水库工程项目经理部 二〇一四年四月

批准:审核:编制:

目录 1编制依据 (1) 2概述 (1) 3施工工法 (1) 3.1 施工道路布置及运输线路 (1) 3.2 混凝土入仓方案 (1) 3.3 混凝土拌制 (2) 3.4 模板 (2) 3.5 钢筋 (2) 3.6 止水 (2) 3.7 混凝土分层分块 (2) 3.8 施工工艺要求 (3) 3.9 抗冲耐磨混凝土浇筑 (6) 4资源配置 (8) 4.1 机械设备配置 (8) 5砼质量控制和保证措施 (8)

编制依据 响应招标文件有关规定及要求进行编制; 根据设计文件、监理变更指示、业主要求及参建各方会议纪要; 根据《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001); 根据《双峰寺水库工程大坝混凝土施工技术要求》(承双技水工技2号); 依据本工程的施工内容,各工程部位的工程分布情况,以及合理的施工强度指标,编排本项施工措施; 结合本工程特点、施工环境及现场实际情况; 依据技术积累以及相关的施工经验。 概述 双峰寺水库工程消力池坝0+202.75~坝0+256.25,坝下0+39.325~0+158.925,左边墙高程EL351.5~EL373.0,右边墙高程EL351.5~EL371.0,流道高程EL351.5~354.5/359.772。混凝土工程量,38365m3。 施工工法 施工道路布置及运输线路 消力池常态混凝土施工水平运输主要利用L1、L2、L9作为消力池的施工道路。详见附图:《一期常态砼施工道路布置图》(常态砼-01)。 混凝土入仓方案 消力池混凝土浇筑顺序:右边墙及下游延长段→左边墙→底板。 消力池常态混凝土各部位入仓方案详见图表1。 图表1 双峰寺水库工程常态混凝土入仓方案

消力池底板施工方案

消力池施工方案 工程概况 施工方法和施工设备选择 施工人员的配备 施工平面布置图。 施工技术措施。其包括工程质量保证和安全施工措施等。 特殊情况的应急措施。如:雨季施工、机械维修,安全应急等。 工程概况 消力池底板共计分为两段:坡段与池底段 1、坡段:池底板平面尺寸30.82*5m,砼板厚度0.8 m,其下承层为原地层土。(具体结构详见结构图)中间设两道沉降缝,将底板分成三块。C25混凝土量为123.9立方米。钢筋为双层Φ16@200钢筋网,用量5811㎏;两侧挡墙基础厚0.9-1.9米,宽度7.5米,底部基础为桩基。挡墙及基础钢筋用量14578㎏,C30砼用量为225.58立方米。 2、池底段:池底板平面尺寸30.82*11.7 m,砼板厚度0.7米。同样中间设两道沉降缝,将底板分成三块。C25混凝土量为297.1立方米;每块板之间均设有止水带及沉降缝,橡胶止水带142.6米;闭孔泡沫板沉降缝63.7平方米;钢筋为双层Φ16@200钢筋网,用量15133㎏;UPVC 泄水管54.6米;塑料膜194.2平方米;中砂38.8立方米,碎石38.8立方米;C15砼垫层16.2立方米。底部基础为原状土。两侧挡墙基础厚0.9米,宽度7.5米,底部基础为桩基。挡墙及基础钢筋用量38467㎏,C30砼用量为363.1立方米。 施工方法和施工设备选择 池底段由沉降缝分割成为五个部分,施工顺序先进行2、4块施工,然后1、3、5块施工。具体位置见平面图 池底板施工工艺:放样→基底平整→砂石垫层及砼垫层→铺塑料膜→钢筋安装→模板安装→泄水孔安装→止水带安装→砼浇筑→养护(挡墙)→挡墙模板→挡墙砼浇筑→拆模养护施工放样:根据预先经过复核的控制点对消力池放样,精确放出横纵轴线及角点,在四角设置控制桩,在基底平面控制桩上标上基底高程线。 基底平整:在基坑开挖时,人工配合机械及时进行了基底平整。在砂石垫层施工时,首先对基底再次进行清理平整,使基面高程、平整度及平面尺寸满足设计要求,不得有超挖现象。如发生局部超挖则应利用砂石换填。 砂石及砼垫层:先进行砂石垫层然后浇筑砼垫层,如先进行砼垫层那么在砂石垫层下料时机械破坏砼垫层。砂石垫层分两层进行,底层为中砂,厚度20㎝;上层为碎石层,厚度为20㎝.填筑时利用人工夯实。砂石垫层完成后进行砼垫层浇筑,厚度10㎝,标号C15。浇筑前先支边模,采用泵送商砼,人工平整振捣压光,终凝后洒水养护。 铺塑料膜:在碎石垫层上铺一层塑料膜,目的是防止在浇筑砼过程中,水泥浆在振捣时进入到碎石垫层中影响渗水管渗水效果。边缘要超出边线20㎝,防止支模过程中发生漏浆部位。平铺时塑料膜不得有褶皱和破损处,搭接宽度在20㎝以上。 钢筋安装:钢筋安装前,在砼垫层上弹上钢筋摆放的墨线,确保钢筋位置及保护层厚度符合规范要求。在钢筋加工厂内制作好的钢筋,按照安装顺序将钢筋按编号通过运料通道运到指定地点。先安装底层筋,再安装上层筋。满扣绑扎,双层筋之间的支撑筋要牢固的焊接在底层筋上,使上层筋能安装牢固。钢筋的间距、数量、规格严格按设计及规范要求执行。 在消力池挡墙及肋板墙钢筋安装前,首先要利用钢管搭设钢管架,高度超过挡墙高度。

圆形水池结构计算书

无梁板式现浇钢筋混凝土圆形水池结构计算书1、设计资料: 主要结构尺寸: 内径(d):32m 底板厚:0.3m 壁板高:4.15m 壁板厚:0.35m 顶板厚:150mm 底板外挑宽度:400mm 荷载和地质条件: 顶板活荷载:q k=1.5kN/m2 池内水深:4m 地下水深:1.2m(底板以上)底板覆土:0.3m 土内摩擦角:30* 修正后地基承载力特征值:f a=100kPa 水重力密度:10kN/m3 回填土重度取:18kN/m3 钢筋混凝土重度:25kN/m3 钢筋选用HRB235和HRB400 混凝土选用C25,f t=1.27N/mm2,f c=11.9N/mm2

2、抗浮稳定性验算: i )局部抗浮稳定性验算:取中间区格(4×4m 2)作为计算单元,抗力荷载标准值如下: 顶板自重:25×0.15×4×4=60kN 底板自重:25×0.3×4×4=120kN 支柱自重:25×0.3×0.3×3.45=7.76kN 柱帽重:25×[1.42×0.1+31(0.32+0.3×1+12)×0.35]=8.95kN 柱基重:25×[1.52×0.1+3 1 (0.42+0.4×1.1+1.12)×0.35]=10.9kN 池顶覆土重:18×4×4×0.3=86.4kN ΣG k =60+120+7.76+8.95+10.9+86.4=294.01kN 局部浮力:F 浮=11)(A h d w ?+γ=10×(1.2+0.3)×4×4=240kN K= 浮 F G k ∑=24001 .294=1.23>1.05满足局部抗浮要求 ii)整体抗浮验算: 顶板自重:π(16+0.35)2×0.15×25=3149.32kN 顶板覆土重:π(16+0.35)2×0.3×18=4535.02kN 壁板自重:2π(16+0.35/2)×0.35×4.17×25=3708.24kN 悬挑土重:π[(16+0.4+0.35)2-(16+0.35)2]×[(18-10)×1.2+18×3.5]=3019.77kN 池内支撑柱总重:45×(7.76+8.95+10.9)=1242.5kN 底板浮重:π(16+0.35+0.4)2 ×0.3×(25-10)=3966.35kN ΣG k =3149.32+4535.02+3708.24+3019.77+1242.5+3966.35=19621.2kN 总浮力:F 浮=A h d w ?+)(1 γ=10×(1.2+0.3)×π(16+0.4+0.35)2 =13221.2kN K= 浮F G k ∑=2 .132212 .19621=1.48>1.05满足整体抗浮要求

消力池及出水暗渠施工方案

XXXX污水处理厂工程 消力池及出水暗渠施工组织设计 1.编制依据 1.1《XXXX污水处理厂工程出水管线暗渠结构图施工设计图》、《XXXX理厂消能设计施工图》、《XXX配套工程东、西部管线过河段岩土工程勘察报告》 1.2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB5026—97) 1.3《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.5其他有关的国家现行规范、规程、规定、标准。 1.6结合我项目部实际情况,现有机械设备、施工能力及同类工程施工经验和机械化作业水平。现场踏勘掌握的实际情况。 2. 工程概况 本工程为XX污水处理厂至XX段出水暗渠及消力池工程,设计流量为80万吨/日,为钢筋混凝 土结构,出水暗渠长XXm。消力池结构尺寸为18m×9.2m,底板底标高为29.917m,最深处脚趾底 标高为28.617m,XX河床平均标高为30.800m,冬季水位32.296m,最高水位36.000m,开挖前设置 土袋钢板桩围堰进行基坑排水施工。 (1)工程名称:XX出水暗渠及消能池工程 (2)建设单位:XX (3)监理单位:XX (4)设计单位:XX XX (5)施工单位:XX (5)建设地点:XX 3.地质情况 根据《XX过河段岩土工程勘察报告》,消力池处于②淤泥层、⑦1圆砾层,涵洞处于⑥粗砂、 ⑦1圆砾层。 4. 施工组织机构及临时设施安排 4.1 施工组织机构

本工程按项目法组织施工,依托成立的沈阳南部污水处理厂工程项目经理部,全面负责组织施工。施工组织机构详见附表。 工程试验和检测工作由公司在施工现场设置工程试验室,完成70%的工程试验任务。剩余30%工程试验委托具备资质的XX质量监督站试验室进行。 4.2施工准备 4.2.1 项目部临时设施 施工现场临时设施布置的原则是:因地制宜,方便适用、俭省节约,临正结合。经理部驻地占地3400m2,共设办公、生活用房40间,采用彩钢板搭设,供经理部现场办公及现场主要管理人员住宿。现场钢筋、木工加工场地在施工区域附近就近布置。 4.2.2 临时用电 由于水渠及消能池距离厂区可利用的临时用电设施较远,在消能池位置及渠道中段各设置一台200KVA发电机作为施工用电。 4.2.3 临时道路 沿暗渠边上设置一条宽10m的临时施工便道,下部采用碎砖渣铺底厚600mm,上部采用200mm 厚砂石罩面,机械碾压密实。以利于行车及砼泵车架设。便道布置图详见附图二。 5.施工计划 5.1 施工进度计划 施工进度计划见附表一。

地下室抗浮计算

地下室抗浮计算 整体抗浮计算: 抗浮设计水头:7.4m,底板厚0.5m,底板上覆土1.9m,地下室顶板厚0.16m(梁板柱折算厚度0.4m),地下室顶板覆土1.5m。 单位面积水浮力:6.5x10=65KN 单位面积抗力:0.4x25+0.9x18+0.2x25+1.6x18+0.4x25=70KN>67 整体抗浮满足要求, 底板局部抗浮计算: 抗浮设计水头:6.5m,底板厚0.4m,底板上覆土1.1m。 单位面积水浮力:6.5x10=65KN 单位面积抗力:[0.4x25+0.9x18+0.2x25]x0.9=31.2KN 局部抗浮不满足。防水底板需计算配筋。 单位面积净浮力q为:65x1.2-31.2x1.2=40.56KN 按经验系数法计算:Mx=q*Ly*(Lx-2b/3)*(Lx-2b/3)/8 =40.56*8.4*(8.1-2*5/3)*(8.1-2*5/3)/8 =967.6KNm 柱下板带支座最大负弯矩M1为:M1=0.5*Mx=483.8KNm(跨中板带最大为0.17)柱下板带跨中最大正弯矩M2为:M2=0.22*Mx=212.9KNm(跨中板带最大为0.22)配筋为:下部为:As1=M1/(0.9*fy*h1*3.9) =483.8/(0.9*360*1150*3.9) =332.9mm <Ф16@200 As1’=M1/(0.9*fy*h1’*3.9) =483.8/(0.9*360*350* 3.9) =1039mm 基本等于Ф16@200 上部为:As2=M2/(0.9*fy*h2* 3.9) =212.9/(0.9*360*350* 3.9) =481.4mm <Ф16@200 上式配筋计算中分母3.9为柱下板带宽度。 原设计防水底板配筋满足要求。 独立基础计算 阶梯基础计算 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、设计依据 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)① 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002)② 二、示意图

溢洪道消力池施工方案

. **电站土建主体工程C1标 **溢洪道消力池施工方案 ** . .

. **电站工程项目经理部 2017年3月 审批: 校核: 编写: . .

. 目录 1.综合说明 (1) 1.1.工程简介 (1) 1.2.施工依据 (1) 1.3.主要工程量 (1) 2.施工进度计划 (2) 3.施工布置 (2) 3.1.施工道路布置 (2) 3.2.施工风水电布置 (2) 3.3.混凝土供应系统布置 (2) 4.施工方法 (3) 4.1.土石方开挖 (3) 4.2.锚筋桩 (6) 4.3.混凝土 (9) 4.4.固结灌浆 (16) 4.5.格宾网防护 (18) 5.安全保证措施 (19) 6.文明施工措施 (20) . .

. 1.综合说明 1.1.工程简介 **溢洪道布置于主坝右岸上游380m处,结合施工导流洞布置。导流洞采用1条断面尺寸为2.5m×2.5m(宽×高)的隧洞,城门洞型,顶拱中心角120°,洞身长度为375.04m,进出口明渠段分别长约38.30m、47.90m。导流洞进口底板高程为552.50m,进口布置在主坝上游约420m的坡脚,出口布置在右岸山体北侧的冲沟,出口段接消力池,消力池池长40m,池深2.0m,消力池左侧接长30m的护坦与下游冲沟顺接。导流洞布置与永久泄洪洞结合。 导流洞进、出口地表综合坡度分别为26°、39°,底板及开挖边坡岩体呈全~强风化岩体抗冲刷能力差,开挖边坡最大坡高15m左右,进、出口位于强风化岩体。 1.2.施工依据 按照设计蓝图《**溢洪道消力池结构图》施工。 1.3.主要工程量 主要工程量见表1-1。 主要工程量表表1-1 序号项目容单位工程量 1 土方开挖m31500 2 石方开挖m37500 3 C30混凝土m33800 4 钢筋制安t 118.4 5 止水铜片m 100 6 2cm厚闭孔泡沫板m293.6 7 锚筋桩3Φ28,L=15m 根78 8 固结灌浆m 195 9 固结灌浆造孔m 195 . .

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