《SL191-2008水工钢筋混凝土设计规范》宣贯要点
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水工建筑混凝土结构设计及质量控制水工建筑是指在水体附近进行建筑施工,包括水坝、渠道、水库、防洪工程等。
水工建筑的混凝土结构设计及质量控制至关重要,直接关系到工程的稳定性和安全性。
本文将就水工建筑混凝土结构设计的要点和质量控制的关键环节进行详细介绍。
一、水工建筑混凝土结构设计的要点1. 结构设计的选材原则水工建筑混凝土结构所使用的混凝土材料应符合国家相关标准和规定。
在选择混凝土原材料时,应严格按照设计要求,选用符合标准的水泥、骨料、砂和外加剂等材料,并保证原材料的质量和稳定性。
应根据工程的具体要求和环境条件,选择合适的混凝土标号和配合比,确保混凝土的强度和耐久性符合设计的要求。
2. 结构设计的施工工艺水工建筑混凝土结构设计应考虑施工工艺,确保混凝土浇筑的质量和稳定性。
在设计中应考虑混凝土的浇筑方式、坍落度、振捣方法等参数,以及混凝土浇筑的时间和温度等因素,并采取相应的措施,保证混凝土在浇筑过程中的均匀性、密实性和稳定性。
3. 结构设计的强度计算水工建筑混凝土结构设计要进行强度计算,确保结构的安全性和稳定性。
对于不同的水工建筑工程,应根据工程的具体要求和环境条件,进行混凝土结构的强度计算和模拟分析,明确混凝土结构的受力性能和承载能力,并在设计中采取相应的措施,确保混凝土结构的强度和稳定性符合设计要求。
4. 结构设计的防水防渗水工建筑混凝土结构设计应考虑防水防渗的要求,确保结构的密实性和耐久性。
在设计中应采用合适的材料和工艺,对混凝土结构的防水防渗进行设计和施工,确保结构在长期使用中不会出现渗漏和破损现象,同时防止水工建筑工程对周围环境造成影响。
5. 结构设计的变形控制水工建筑混凝土结构设计应考虑结构的变形控制,确保结构的稳定性和安全性。
在设计中应合理选用结构形式和材料,对结构的变形情况进行分析和计算,采取相应的措施,控制结构的变形和收缩,确保结构在使用过程中不出现严重的变形和开裂现象,保证工程的稳定性和安全性。
sl,191-XX,水工混凝土结构设计规范篇一:水利行业常用规范1、农田排水工程技术规范(SL/T4-1999)2、小水电建设项目经济评价规程(SL16-95)3、水利基础建设项目竣工财务决算编制规程(SL19-XX)4、农村水电供电区电力发展规划导则(SL22-92)5、渠系工程抗冻胀设计规范(SL23-XX)6、水闸施工规范(SL27-91)7、水利水电工程启闭机设计规范(SL41-93) 8、水利水电工程设计洪水计算规范(SL44-XX) 9、混凝土面板石坝施工规范(SL49-94) 10、水利水电工程施工测量规范(SL52-93) 11、水工碾压混凝土施工规范(SL53-94)12、农村水电电力系统调度自动化规范(SL/T53-93)13、中小型水利水电工程地址勘察规范(SL55-XX) 14、地表水资源质量标准(SL63-94)15、水利建设项目经济评价规范(SL72-94)16、水利水电工程制图标准基础制图() 17、水利水电工程制图标准水工建筑图() 18、水利水电工程制图标准勘测图() 19、水利水电工程制图标准水力机械图() 20、水利水电工程制图标准电气图()21、水利水电工程制图标准水土保持图() 22、防汛抗旱用图图式()23、水利水电工程钢闸门设计规范(SL74-95) 24、水闸技术管理规程(SL75-94) 25、小水电水能设计规程(SL76-94)26、小型水利发电站水文计算规范(SL77-94)27、水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程(SL101-94)28、水利工程水利计算规范(SL104-95) 29、水工金属结构防腐蚀规范(SL105-XX) 30、水库工程管理设计规范(SL106-96)31、小水电供电区农村电气化规划编制规程(SL145-95)32、水库渔业资源调查规范(SL167-96) 33、水闸工程管理设计规范(SL170-96)34、堤防工程管理设计规范(SL171-96) 35、小型水电站施工技术规范(SL172-96) 36、小水电网电能损耗计算导则(173-96)37、水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范(SL174-96) 38、水利水电工程施工质量检验与评定规程(SL176-XX)39、小型水电站初步设计报告编制规程(SL/T179-96) 40、土壤侵蚀分类分级标准(SL190-XX) 41、水工混凝土结构设计规范(SL191-XX) 42、小型水电站技术改造规程(SL193-97) 43、水利水电工程测量规范(规划设计阶段)(SL197-97) 44、水工建筑物抗震设计规范(SL203-97)45、水电站饮水渠道及前池设计规范(SL/T205-97)46、已成防洪工程经济效益分析计算及评价规范(SL209-98) 47、水工建筑物抗冰冻设计规范(SL211-XX)48、水工预应力锚固设计规范(SL212-98) 49、水闸安全鉴定规定(SL214-98) 50、水环境检测规范(SL219-98)51、中小河流水能开发利用规划导则(SL221-98)52、农村水电供电区电力系统设计导则(SL222-1999)53、水利水电建设工程验收规程(SL223-XX) 54、水库洪水调度考评规定(SL224-98) 55、混凝土面板堆石坝设计规范(SL228-98)56、小型水力发电站自动化设计规定(SL229-XX) 57、泵站施工规范(SL234-1999)58、水资源评价导则(SL/T238-1999)59、水利水电工程闸门及启闭机、升船机设备管理等级评定标准(SL240-1999)60、水利水电工程地址观测规程(SL245-1999) 61、灌溉与排水工程技术管理规程(SL/T246-1999) 62、水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-XX) 63、泵站技术改造规程(SL254-XX) 64、泵站技术管理规程(SL255-XX)65、堤防工程施工规范(SL260-98) 66、水闸设计规范(SL265-XX)67、水电站厂房设计规范(SL266-XX)68、雨水集蓄利用工程技术规范(SL267-XX) 69、水利水电工程沉沙池设计规范(SL269-XX) 70、碾压式土石坝设计规程(SL274-XX)71、水土保持监测技术规程(SL277-XX) 72、水利水电工程水文计算规程(SL278-XX)73、水工隧洞设计规范(SL279-XX)74、卷管牵引绞盘式喷灌机使用技术规范(SL280-XX)75、水电站压力钢管设计规范(SL281-XX) 76、混凝土拱坝设计规范(SL282-XX)77、水利水电工程进水口设计规范(SL285-XX) 78、地下水超采区评价规范(SL286-XX)79、水利水电工程项目施工监理规范(SL288-XX) 80、水土保持治沟骨干工程技术规范(SL289-XX) 81、水利水电工程建设征地移民设计规范(SL290-XX) 82、农村水电站优化运行导则(SL293-XX) 83、农村水电站开发规划选点导则(SL294-XX)84、水电农村电气化验收规程(SL296-XX) 85、水利水电工程地质测绘规程(SL299-XX) 86、水利风景区评价标准(SL300-XX)87、水利水电工程施工组织设计规范(SL303-XX) 88、村镇供水工程技术规范(SL310-XX)89、水利水电工程高压配电装置设计规范(SL311-XX)90、水土保持工程运行技术管理规程(SL312-XX) 91、水利水电工程施工地质勘查规程(SL313-XX) 92、碾压混凝土坝设计规范(SL314-XX)93、农村水电站工程环境影响评价规程(SL315-XX) 94、泵站安全鉴定规程(SL316-XX) 95、泵站安装及验收规范(SL317-XX) 96、混凝土重力坝设计规范(SL319-XX) 97、建设项目水资源论证导则(试行)(SL/Z322-XX) 98、水利水电工程设计工程量计算规定(SL328-XX) 99、水利信息系统可行性研究报告编制规定(试行)(SL/Z331-XX)100、水利信息系统初步设计报告编制规定(试行)(SL/Z332-XX)101、水土保持工程质量评定规范(SL335-XX) 102、水土保持信息管理技术规程(SL341-XX) 103、水土保持监测设施通用技术条件(SL342-XX) 104、水利水电工程电缆设计规范(SL344-XX)105、水利信息系统项目建议书编制规定(SL346-XX)106、小型水电站建设项目建议书编制规程(SL356-XX) 107、农村水电站可行性研究报告编制规程(SL357-XX) 108、农村水电站施工环境保护导则(SL358-XX)109、水利水电工程环境保护概估算编制规程(SL359-XX) 110、城市综合用水量标准(SL367-XX) 111、再生水水质标准(SL368-XX)112、水利水电工程边坡设计规范(SL386-XX) 113、水土保持试验规范(SL419-XX)114、水利旅游项目综合影响评价标准(SL422-XX) 115、旱情等级标准(SL424-XX) 116、凌汛计算标准(SL428-XX)117、水资源供需预测分析技术规范(SL429-XX) 118、调水工程设计导则(SL/Z430-XX) 119、城市水系规划导则(SL431-XX)120、水利工程压力钢管制造安装及验收规范(SL432-XX) 121、钢丝网水泥输水管及管件(SL433-XX)122、海堤工程设计规范(SL435-XX) 123、堤防隐患探测规程(SL436-XX)124、水利水电工程二次接线设计规范(SL438-XX)篇二:水利水电技术规范标体系表水利水电勘测设计现行标准名录(第三版)序号标准编号标准名称实施日期备注1 通用-221 SL617-XX 水利水电工程项目建议书编制规程XX-2-20 水利现行2 SL618-XX 水利水电工程可行性研究报告编制规程XX-2-20 水利现行3 SL619-XX 水利水电工程初步设计报告编制规程XX-2-20 水利现行4 DL/T5206-XX 水电工程预可行性研究报告编制规程XX-6-1 水电现行5 DL/T5020-XX 水电工程可行性研究报告编制规程XX-12-1 水电现行6 DL/T5020-1993 水利水电工程可行性研究报告编制规程 1993-9-1 水利现行7 DL5021-93 水利水电工程初步设计报告编制规程1993-9-1 水利现行8 SL356-XX 小型水电站建设项目建议书编制规程XX-5-2 水利现行9 SL357-XX 农村水电站可行性研究报告编制规程XX-5-2 水利现行10 SL179-XX 小型水电站初步设计报告编制规程XX-4-10 水利现行11 SL481-XX 水利水电工程招标文件编制规程 XX-6-8 水利现行12 DL/T5212-XX 水电工程招标设计报告编制规程XX-6-1 水电现行13 SL560-XX 灌溉排水工程项目可行性研究报告编制规程 XX-1-8 水利现行14 GB50201-94 防洪标准 1995-1-1 水利水电现行15 DL5180-XX 水电枢纽工程等级划分及设计安全标准XX-6-1 水电现行16 SL252-XX 水利水电工程等级划分及洪水标准XX-8-1 水利现行17 SL450-XX 堰塞湖风险等级划分标准 XX-5-12 水利现行18 SL451-XX 堰塞湖应急处置技术导则 XX-5-12 水利现行19 SL328-XX 水利水电工程设计工程量计算规定XX-1-1 水利现行20 SL430-XX 调水工程设计导则 XX-10-22 水利现行21 GB/T50649-XX 水利水电工程节能设计规范XX-12-1 水利水电现行22 SL26-XX 水利水电工程技术术语 XX-4-20 水利现行23 DL/T5347-XX 水电水利工程基础制图标准 XX-3-1 水电现行24 水利水电工程制图标准基础制图 XX-4-14 水利现行25 SL213-XX 水利工程代码编制规范 XX-4-19 水利现行2 水文水资源-14水文、泥沙-826 SL34-XX 水文站网规划技术导则 XX-5-18 水利现行27 DL/T5431-XX 水电水利工程水文计算规范 XX-12-1 水电现行28 SL278-XX 水利水电工程水文计算规范 XX-12-1 水利现行29 SL44-XX 水利水电工程设计洪水计算规范 XX-9-1 水利现行30 SL566-XX 水利水电工程水文自动测报系统设计规范 XX-12-19 水利现行31 NB/T 35003-XX 水电工程水情自动测报系统技术规范 XX-10-1 水电现行32 DL/T5089-1999 水电水利工程泥沙设计规范1999-10-1 水利水电现行33 SL428-XX 凌汛计算规范 XX-10-22 水利现行水资源-634 GB/T28284-XX 节水型社会评价指标体系和评价方法 XX-8-1 水利水电现行35 SL429-XX 水资源供需预测分析技术规范 XX-10-22 水利现行36 SL/T238-1999 水资源评价导则1999-5-15 水利现行37 SL/Z322-XX 建设项目水资源论证导则(试行)XX-5-12 水利现行38 SL367-XX 城市综合用水量标准 XX-6-1 水利现行39 SL348-XX 水域纳污能力计算规程 XX-12-1 水利现行 3 规划与经济评价-15 规划-12 40 SL201-97 江河流域规划编制规范 1997-7-1 水利现行41 DL/T5042-XX 河流水电规划编制规范 XX-12-15 水电现行42 SL424-XX 旱情等级标准 XX-3-29 水利现行43 GB/T50509-XX 灌区规划规范 XX-12-1 水利水电现行44 GB/T50587-XX 水库调度设计规范 XX-12-1 水利水电现行45 SL596-XX 洪水调度方案编制导则 XX-12-19 水利现行46 SL318-XX 水利血防技术规范 XX-10-12 水利现行47 DL/T5105-1999 水电工程水利计算规范 XX-7-1 水电现行48 SL104-1995 水利工程水利计算规范 1995-5-1 水利现行49 DL/T5015-1996 水利水电工程动能设计规范1996-8-1 水利水电现行50 SL221-XX 中小河流水能开发规划导则 XX-3-21 水利现行51 SL462-XX 农田水利规划导则 XX-6-22 水利现行经济评价-352 SL72-XX 水利建设项目经济评价规范 XX-2-25 水利现行53 DL/T5441-XX 水电建设项目经济评价规范XX-12-15 水电现行54 SL16-XX 小水电建设项目经济评价规程XX-1-22 水利现行4 勘测-50通用-655 GB50218-94 工程岩体分级标准 1995-7-1 水利水电现行56 GB/T50145-XX 土的工程分类标准 XX-6-1 水利水电现行57 GB/T50279-98 岩土工程基本术语 1999-6-1 水利水电现行58 SL567-XX 水利水电工程地质勘察资料整编规程XX-12-10 水利现行59 DL/T5351-XX 水电水利工程地质制图标准 XX-3-1 水电现行60 水利水电工程制图标准勘测图 XX-4-14 水利现行工程地质-1961 GB50487-XX 水利水电工程地质勘察规范 XX-8-1 水利水电现行62 GB50287-XX 水力发电工程地质勘察规范 XX-11-1 水利水电现行63 DL/T5335-XX 水电水利工程区域构造稳定性勘察技术规定 XX-10-1 水电现行 64 DL/T5414-XX 水电水利工程坝址工程地质勘察技术规程 XX-12-1 水电现行65 DL/T5415-XX 水电水利工程地下建筑物工程地质勘察技术规程 XX-12-1 水电现行 66 DL/T5336-XX 水电水利工程水库区工程地质勘察技术规程 XX-10-1 水电现行 67DL/T5337-XX 水电水利工程边坡工程地质勘察技术规程XX-10-1 水电现行 68 DL/T5338-XX 水电水利工程喀斯特工程地质勘察技术规程 XX-10-1 水电现行 69 SL188-XX 堤防工程地质勘察规程 XX-7-1 水利现行70 DL/T5388-XX 水电水利工程天然建筑材料勘察规程 XX-12-1 水电现行 71 SL251-XX 水利水电工程天然建筑材料勘察规程 XX-8-1 水利现行72 SL313-XX 水利水电工程施工地质勘察规程 XX-3-1 水利现行73 NB/T 35007-XX 水电工程施工地质规程 XX-10-1 水电现行74 SL245-XX 水利水电工程地质观测规程 XX-4-29 水利现行75 DL/T5006-XX 水电水利工程岩体观测规程XX-12-1 水电现行76 SL299-XX 水利水电工程地质测绘规程 XX-8-1 水利现行77 DL/T5185-XX 水电水利工程地质测绘规程 XX-6-1 水电现行78 SL55-XX 中小型水利水电工程地质勘察规范XX-7-1 水利现行79 DL/T 5410-XX 中小型水力发电工程地质勘察规范 XX-12-1 水电现行水文地质-280 SL373-XX 水利水电工程水文地质勘察规范XX-8-11 水利现行81 SL454-XX 地下水资源勘察规范 XX-3-1 水利现行勘探-682 SL326-XX 水利水电工程物探规程 XX-11-1 水利现行83 DL/T5010-XX 水电水利工程物探规程 XX-5-1 水电现行84 SL291-XX 水利水电工程钻探规程 XX-1-1 水利现行85 DL/T5013-XX 水电水利工程钻探规程 XX-6-1 水电现行86 SL166-XX 水利水电工程坑探规程 XX-1-11 水利现行87 DL/T5050-XX 水电水利工程坑探规程 XX-12-15 水电现行岩土试验-1688 GB/T50266-1999 工程岩体试验方法标准 1999-5-1 水利水电现行89 DL/T5368-XX 水电水利工程岩石试验规程XX-12-1 水电现行90 SL264-XX 水利水电工程岩石试验规程 XX-4-1 水利现行91 DL/T5367-XX 水电水利工程岩体应力测试规程XX-12-1 水电现行 92 GB/T50123-1999 土工试验方法标准1999-10-1 水利水电现行93 DL/T5355-XX 水电水利工程土工试验规程 XX-5-1 水电现行94 SL/T237-1999 土工试验规程 1999-4-15 水利现行95 DL/T5356-XX 水电水利工程粗粒土试验规程XX-5-1 水电现行96 DL/T5357-XX 水电水利工程岩土化学分析试验规程 XX-5-1 水电现行97 DL/T5125-XX 水电水利岩土工程施工及岩体测试造孔规程 XX-12-1 水电现行 98 DL/T5331-XX 水电水利工程钻孔压水试验规程 XX-6-1 水电现行99 SL31-XX 水利水电工程钻孔压水试验规程 XX-10-1 水利现行100 DL/T5354-XX 水电水利工程钻孔土工试验规程XX-5-1 水电现行 101 SL320-XX 水利水电工程钻孔抽水试验规程 XX-7-1 水利现行102 DL/T5213-XX 水电水利工程钻孔抽水试验规程XX-5-1 水电现行 103 SL345-XX 水利水电工程注水试验规程 XX-2-26 水利现行测量-1104 SL197-XX 水利水电工程测量规范 XX-12-17 水利现行5 水工-83通用-20105 GB50199-XX 水利水电工程结构可靠度设计统一标准 XX-5-1 水利水电现行 106 DL5077-1997 水工建筑物荷载设计规范 1998-2-1 水利水电现行107 SL191-XX 水工混凝土结构设计规范 XX-2-10 水利现行108 DL/T5057-XX 水工混凝土结构设计规范 XX-12-1 水电现行109 SL203-97 水工建筑物抗震设计规范 1997-10-1 水利现行110 DL5073-XX 水工建筑物抗震设计规范 XX-1-1 水电现行111 GB/T50662-XX 水工建筑物抗冰冻设计规范XX-3-1 水利水电现行 112 DL/T5082-1998 水工建筑物抗冰冻设计规范 1998-9-1 水电现行113 DL/T5398-XX 水电站进水口设计规范 XX-6-1 水电现行114 SL285-XX 水利水电工程进水口设计规范XX-8-1 水利现行 115 SL386-XX 水利水电工程边坡设计规范 XX-10-14 水利现行116 DL/T5353-XX 水电水利工程边坡设计规范XX-3-1 水电现行117 SL379-XX 水工挡土墙设计规范 XX-8-11 水利现行118 DL/T5176-XX 水电工程预应力锚固设计规范XX-6-1 水电现行 119 SL212-XX 水工预应力锚固设计规范XX-11-6 水利现行120 GB50290-98 土工合成材料应用技术规范1999-1-1 水利水电现行121 SL/T225-98 (转载于: 小龙文档网:sl,191-XX,水工混凝土结构设计规范)水利水电工程土工合成材料应用技术标准 1998-11-15 水利现行 122 DL/T5127-XX 水力发电工程CAD制图技术规定XX-7-1 水电现行123 DL/T5348-XX 水电水利工程水工建筑制图标准 XX-3-1 水电现行 124 水利水电工程制图标准水工建筑图XX-4-14 水利现行闸坝-19125 SL319-XX 混凝土重力坝设计规范 XX-11-1 水利现行126 DL5108-1999 混凝土重力坝设计规范 XX-7-1 水电现行127 SL314-XX 碾压混凝土坝设计规范 XX-2-1 水利现行128 DL/T5346-XX 混凝土拱坝设计规范 XX-3-1 水电现行129 SL282-XX 混凝土拱坝设计规范 XX-6-1 水利现行130 DL/T5395-XX 碾压式土石坝设计规范 XX-6-1 水电现行131 SL274-XX 碾压式土石坝设计规范 XX-3-1 水利现行132 SL228-XX 混凝土面板堆石坝设计规范 XX-4-22 水利现行133 DL/T5016-XX 混凝土面板堆石坝设计规范XX-11-1 水电现行134 SL501-XX 土石坝沥青混凝土面板和心墙设计规范XX-12-17 水利现行 135 DL/T5411-XX 土石坝沥青混凝土面板和心墙设计规范 XX-12-1 水电现行 136 SL25-XX 砌石坝设计规范 XX-6-1 水利现行137 DL/T5166-XX 溢洪道设计规范 XX-12-1 水电现行138 SL253-XX 溢洪道设计规范 XX-8-1 水利现行篇三:水工钢筋混凝土结构课程设计《水工钢筋混凝土结构》课程设计姓名: 苏瑞学号:专业: 14级水利水电建筑工程(士官)《水工钢筋砼》课程设计任务书课程设计题目:钢筋混凝土肋形楼盖设计一、设计资料1、设计条件某水电站副厂房属3级水工建筑物,环境条件类别为一类,厂房按正常运行状况设计,设计状况属持久状况,设计状况系数ψ取。
注册土木工程师(水利水电)之专业基础知识试卷包括详细解答单选题(共20题)1. 《水工混凝土结构设计规范》(SL 191—2008)中fy、fyk、fptk、fpy、fpy′指()。
A.fy普通钢筋抗拉强度设计值,fyk普通钢筋强度标准值,fptk预应力钢筋强度标准值,fpy预应力钢筋抗拉强度设计值,fpy′预应力钢筋抗压强度设计值B.fy软钢屈服点,fyk软钢极限强度,fptk预应钢筋极限强度,fpy预应力钢筋抗拉强度设计值,fpy′预应力钢筋抗压强度设计值C.fy普通钢筋的屈服强度,fyk普通钢筋的标准强度,fptk预应力钢筋强度标准值,fpy预应力钢筋抗拉强度设计值,fpy′预应力钢筋抗压强度设计值D.fy普通钢筋抗拉强度设计值,fyk普通钢筋强度标准值,fptk预应力钢筋极限强度,fpy预应力钢筋抗拉强度设计值,fpy′预应力钢筋抗压强度设计值【答案】 A2. 黄土的湿陷性系数是指( )。
A.由浸水引起的试样湿陷变形量与试样开始高度之比B.由浸水引起的试样湿陷变形量与试样湿陷前的高度之比C.由浸水引起的试样的湿陷变形量加上压缩变形量与试样开始高度之比D.由浸水引起的试样变形量与试样湿陷后的高度之比【答案】 A3. 在我国工程岩体分级标准中,较完整岩体表示岩体的完整性指数为( )。
A.0.55~0.35B.0.35~0.15C.>0.55D.0.75~0.55【答案】 D4. 非均匀流就是( )。
A.断面流速分布不均匀的液流B.断面压强分布不均匀的液流C.流速沿程变化的液流D.压强沿程变化的液流【答案】 C5. 下列( )不属于影响木材强度的因素。
A.含水率B.库存时间C.负荷时间D.疵病【答案】 B6. 石灰膏在硬化过程中体积要发生( )A.膨胀B.收缩C.不变D.爆裂【答案】 B7. 硅酸盐水泥适用于( )。
A.需快硬早强的工程B.需水化热小的工程C.耐热性好的工程D.耐腐蚀性好的工程【答案】 A8. 关于晶体的性质,下列叙述错误的是( )。
给水排水构筑物工程施工及验收规范宣讲材料第一章综述1、修订背景《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141—90(简称原规范)执行已有十多年,随着近年来我国国民经济水平的不断提高,城镇建设速度不断加快,给水排水工程建设也得到了飞速发展,特别是新工艺、新技术、新材料、新设备推广应用,原规范在体系内容方面已不能满足工程建设的需要,有必要进行修订.为满足给水排水构筑物施工及验收的需要,根据建设部“关于印发《二零零四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”[建标(2004)67号]要求,北京市政建设集团有限责任公司作为主编单位,北京、上海、天津、武汉、重庆、广州、河北等地区17单位单位参加对《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)进行修订,修订后的规范为《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008(简称为本规范)。
2、本规范的定位和特点2。
1给排水构筑物工程施工与验收的通用性标准2.1。
1作为指导全国各地区的给排水构筑物工程施工与验收工作的通用性标准,对地方标准和单项标准能起指导作用。
同时也给制定地方标准和企业标准留有余地,尤其是大型企业集团应制定本企业标准,并可在某些方面严于国家标准,为企业的市场竞争提供机会。
2。
1.2在体系上本规范含施工技术要求和验收质量标准两部分。
施工技术要点应达到能指导工程施工要求,施工安全控制要点要写入技术要求中去;施工质量验收标准应保持全国较高的水平,保持比原规范略高的水准.(1)条文列出分项工程(工序)施工工艺标准、施工操作的技术规定,以施工技术、质量要求为主,增加了安全方面要求;体现“过程控制”的原则和“统一性、规范性、操作性、针对性”原则。
(2)将涉及到基础、主体结构安全、使用功能和环境保护的内容要求列入质量标准,质量检验与验收统称为“质量验收标准”,每章单列一节。
质量验收标准多列出表格,规定检验频率和方法.(3)施工技术与相应的质量验收标准条文应“协调并举、相对独立",避免相互穿插、重复。
水工混凝土结构设计规范sl191-2008
本规范是根据对浇筑水工混凝土结构钢筋混凝土设计需求,制定出来的一项设计标准,主要内容包括:
一、水工混凝土结构概述
1、水工混凝土结构是一种多功能的结构形式,包括水泥混凝土和钢筋混凝土结构,
既可以用于大跨度建筑物,也可以用于水利工程。
2、水工混凝土结构的优势在于它结构紧凑、应力分布均匀、结构受力效率高等特点,具有较高的耐久度和抗震性能,可以节约材料和自重;同时,由于它易于安装、容易操作、造价低廉等优点,在水利工程领域得到了广泛应用。
二、结构设计基本原则
1、基本原则:水工混凝土结构的设计应按照设计荷载的大小,采用经济、可行的结
构方案,并符合建筑物力学设计规范的规定;
2、钢筋混凝土结构应符合《混凝土结构设计规范》的相关规定;
3、水工混凝土结构设计中,视结构材料的强度和刚度,采用经济可行的结构形式并
符合施工技术要求;
4、水工混凝土结构设计中,应根据设计荷载,考虑防止滑动、地震等极限状态,避
免破坏结构性能;
三、结构材料评定
1、水工混凝土结构设计应根据结构性能和力学特性进行材料评定;
4、水工混凝土结构设计中,应根据结构型式的特性,优先选用较高的材料强度。
四、防腐设计
水工混凝土结构应采用有效防护措施,防止长期在潮湿环境中受到腐蚀影响,防止过
早的结构损伤。
腐蚀防护措施可采用包括围护结构抗腐蚀、改善结构系统环境、使用混凝
土密封剂、使用抗酸和环氧玻璃钢等。
安装完毕后应进行严格的调查,确保它们符合要求。
《水工混凝土结构》课程学习指南1 课程信息2 课程定位该课程是水利水电建筑工程专业的一门专业技能课程,引入了《水工混凝土结构设计》等水利行业规范。
课程的任务是教会学生进行常用水工混凝土结构构件(梁、板、柱、肋形结构等)的结构设计,绘制与识读结构图。
该课程以《工程力学》、《水工混凝土材料》等课程为前导课程,其后续课程为《水利工程施工技术》、《水闸设计与施工》等。
通过本课程的学习,为水闸设计与施工岗位技能培养奠定基础。
为学生顶岗实习、毕业后能胜任岗位工作及技能证书考核起到良好的支撑作用。
3 工作任务和课程目标3.1 工作任务及职业能力本课程的工作任务及能力分析见表1。
3.2 课程目标根据课程面对的工作任务和职业能力要求,本课程的教学目标见表2。
表2 《水工混凝土结构》课程教学目标4 教学组织根据本课程的工作任务与职业能力分析,为使学生会设计常用水工钢筋混凝土结构构件,绘制与识读混凝土结构图,本课程设计了5个学习项目,在项目的教学实施中,进一步分解成14个学习型工作任务。
教学组织见表3。
表3 教学组织表5 学习参考资料5.1 参考书(1)SL191—2008 水工混凝土结构设计规范(2)GB 50010—2010 混凝土结构设计规范.北京:中国建筑工业出版社,2010 (3)DL 5077—1997 水工建筑物荷载设计规范.北京:中国电力出版社,2002 (4)周氐,章定国,钮新强等主编.水工混凝土结构设计手册.北京:中国水利水电出版社,1999(5)河海大学四院校合编.水工混凝土结构学.北京:中国水利水电出版社,2009 (8)彭明,王建伟主编.建筑结构.郑州:黄河水利出版社,2009(9)彭明,郑元锋主编.建筑结构.北京:中国水利水电出版社,20105.2 参考网站(1)《水工混凝土结构》精品课程网站:/2009/wangjianwei/index.htm(2)水利工程网:/(3)网易结构:/index_jg.htm(4)建筑结构:/5.3 参考期刊(1)《建筑结构》中国建筑设计研究院主办(2)《工业建筑》中冶集团建筑研究总院主办(3)《建筑结构学报》中国建筑学会主办(4)《人民黄河》水利部黄河水利委员会主办6 学习指南各项目的学习指南见表4~8。
水工混凝土结构设计需要注意事项【摘要】水工混凝土结构主要是用来保护水资源以及水生态的一种新设施,其结构设计的好坏直接影响到水工建筑物的运行以及安全。
当今水工混凝土结构物的数量在持续增加,在其设计环节存在着一系列的问题。
本文重点探讨了水工混凝土结构的常见问题,并提出了水工混凝土结构设计的注意事项,希望可以为提高水工混凝土的结构质量提供借鉴。
【关键词】水工;混凝土;结构设计;注意事项1.引言水工建筑主要是用于容纳水的建筑设施,其中最重要的就是结构设计,只有做好结构设计才能顺利完成施工验收。
因为水工建筑物一般都是由专业的水利以及土木工程师来设计,所以其结构还是比较稳定的,现在水工混凝土结构建筑物需求的数量越来越大,但是在一些方面还存在一定的问题。
在水工混凝土结构的设计阶段还存在一些纰漏,例如耐久性能差、实用性不强等。
这些问题将会严重影响到生产的顺利进行,所以提高水工混凝土结构设计的质量势在必行。
2.水工混凝土结构设计常见问题2.1.高强度的钢筋替换原设计计算满足要求的低强度钢筋问题依据我国建筑行业规范的要求,不能够利用高强度的钢筋替代原来设计计算满足规定的低强度钢筋。
在使用的过程当中需要注意下面的问题:首先,在框架结构的设计过程当中,为了可以确保框架的塑性铰发生在梁内部,不应该采用强度较高的钢筋替代原来设计当中的钢筋,当一定要替代的时候,应该依照钢筋抗拉应力设计值相等的原则进行替换;其次,当构件受到裂缝宽度或者是挠度控制的时候,替换前后应该进行裂缝宽度以及挠度的验算;最后,钢筋替换前后都需要满足混凝土结构设计规范的间距、锚固长度、最小直径以及搭接长度等要求。
2.2大直径钢筋搭接问题普通型号的钢筋当不需要严密焊接的时候,可以采取绑扎的搭接方法,但是对于大直径钢筋,不应该采取这种方式。
因为直径大的钢筋采取绑扎搭接的时候,将会引起混凝土的保护层变薄,钢筋的间距变小,在搭接钢筋的时候容易产生裂缝,直径比较大的钢筋不适合采用绑扎搭接。
SL191-2008《水工混凝土结构设计规范》要点SL191-2008《水工混凝土结构设计规范》对SDJ20-78和SL/T191-96两规范进行了整合,对部分条文进行了合理修订,并补充了新的内容。
SL191-2008修订的主要内容有:1结构构件的安全度表达,在考虑荷载与材料强度的不同变异性的基础上,采用经多系数分析的安全系数K的表达方式;2对环境类别的划分进行了调整;对结构设计的耐久性要求作了补充;3按照新的钢材国家标准,取消了热处理钢筋,对钢筋的品种进行了调整;对混凝土和钢筋的材料性能设计指标作了修订;4斜截面承载力计算公式由原规范的两个公式改为一个公式;受冲切承载力计算增加了考虑荷载作用面积影响等因素;5对大保护层厚度构件裂缝宽度的计算公式进行了修正;增加了非杆件体系钢筋混凝土结构通过限制钢筋应力来间接控制裂缝宽度的规定;6增加了小剪跨比的牛腿配筋计算公式;对壁式连续牛腿单位长度吊车轮压的计算方法作了调整;7增加了具有水工特点的闸门门槽、水电站钢筋混凝土蜗壳、尾水管和坝体内孔洞的设计构造要求。
SL191-2008规范所替代标准的历次版本为:——SDJ20-78——SL/T191-96一、荷载效应组合设计值计算SL191-2008引入荷载效应组合系数,相当于SL/T191-96规范荷载分项系数,但略有不同。
1.荷载类别《建筑结构荷载规范》GB50009-2001将荷载分为永久荷载、可变荷载、偶然荷载3类。
《水工建筑物荷载设计规范》DL5077-1997附录A列举水工结构常用荷载分类。
《水工混凝土结构设计规范》SL191-2008把永久荷载分为两类:S表示;另一类是变异性很小的自重、设备重等,它所产生的荷载效应用Gk1S表示。
一类为变异性稍大的土压力、围岩压力等,其荷载效应用2Gk可变荷载也分为两类:S表示;另一类是可严格控制其不超一类是一般可变荷载,其荷载效应用Qk1出规定限值的可变荷载(或称为“有界荷载”),如按制造厂家铭牌额定值设计的S表示。
水利工程钢筋混凝土施工技术要点水利工程对农业生产和国家的经济发展有着重要作用,其可以保证水资源的合理利用。
目前,水利工程质量问题逐渐增加,水利工程施工质量对水利工程后续的应用有着直接影响。
保证水利工程的质量非常有必要的。
钢筋混凝土施工是水利工程建设中重要的组成部分,其对整个水利工程的结构、稳定性有着关键作用。
施工单位在实际施工的过程中,要掌握钢筋混凝土施工技术的施工要点,控制每个环节的施工质量,保证水利工程实际应用质量。
标签:水利工程;钢筋混凝土;施工技术要点一、模板工程是鋼筋混凝土工程施工的基础1、模板材料的选择模板工程是钢筋混凝土施工过程的基础建设工程,其也是在施工建设中不可缺少的施工项目。
施工模板可以避免混凝土材料在浇筑的过程中出现渗漏的现象,对混凝土灌注的稳定性有着非常重要的作用。
使用的模板对实际的效果有着直接的影响,在进行模板的选择时,要保证材料的实际应用强度和稳定性都符合的施工标准,模板的尺寸也要根据实际的施工情况来确定。
钢材料模板是钢筋混凝土施工中比较常用的模板,其在应用过程中的强度比较高,不会在施工的过程中出现变形的现象,可以为后续结构的稳定性提供保障。
2、模板工程安装过程中的质量控制模板要根据施工的实际需求来进行相关建设,在制作完后要进行安装工作。
在进行模板安装的过程中,也有需要注意的问题,要想保证实际应用强度和稳定性的基础上,就要重视模板的连接工作,保证连接的质量。
在实际安装之前,也要施工部位的质量进行审核,确定水利工程中基础结构的承重力符合施工标准。
再结合施工面积的大小,来选择支撑模板,要保证模板在使用过程中的稳固性,而且要避免衔接缝隙过大,这样在混凝土浇筑的过程中才不会出现漏浆的现象。
如果在进行模板安装的过程中,遇到突发情况,要结合实际情况采取有效的措施去处理,并对模板进行加固操作,保证模板的安装质量。
3、模板的拆除在模板使用两天后,内部的结构已经基本稳定成型,需要进行技术的模板拆除,在拆除的过程中主要是注重模板外表和边角的完整性。
SL191-2008《水工混凝土结构设计规范》宣贯要点SL191-2008《水工混凝土结构设计规范》对SDJ20-78和SL/T191-96两规范进行了整合,对部分条文进行了合理修订,并补充了新的内容。
SL191-2008修订的主要内容有:1结构构件的安全度表达,在考虑荷载与材料强度的不同变异性的基础上,采用经多系数分析的安全系数K的表达方式;2对环境类别的划分进行了调整;对结构设计的耐久性要求作了补充;3按照新的钢材国家标准,取消了热处理钢筋,对钢筋的品种进行了调整;对混凝土和钢筋的材料性能设计指标作了修订;4斜截面承载力计算公式由原规范的两个公式改为一个公式;受冲切承载力计算增加了考虑荷载作用面积影响等因素;5对大保护层厚度构件裂缝宽度的计算公式进行了修正;增加了非杆件体系钢筋混凝土结构通过限制钢筋应力来间接控制裂缝宽度的规定;6增加了小剪跨比的牛腿配筋计算公式;对壁式连续牛腿单位长度吊车轮压的计算方法作了调整;7增加了具有水工特点的闸门门槽、水电站钢筋混凝土蜗壳、尾水管和坝体内孔洞的设计构造要求。
SL191-2008规范所替代标准的历次版本为:——SDJ20-78——SL/T191-96一、荷载效应组合设计值计算SL191-2008引入荷载效应组合系数,相当于SL/T191-96规范荷载分项系数,但略有不同。
1.荷载类别《建筑结构荷载规范》GB50009-2001将荷载分为永久荷载、可变荷载、偶然荷载3类。
《水工建筑物荷载设计规范》DL5077-1997附录A列举水工结构常用荷载分类。
《水工混凝土结构设计规范》SL191-2008把永久荷载分为两类:一类是变异性很小的自重、设备重等,它所产生的荷载效应用表示;另一类为变异性稍大的土压力、围岩压力等,其荷载效应用表示。
可变荷载也分为两类:一类是一般可变荷载,其荷载效应用表示;另一类是可严格控制其不超出规定限值的可变荷载(或称为“有界荷载”),如按制造厂家铭牌额定值设计的吊车轮压,以满槽水位设计时的水压力等,其荷载效应用表示。
2.荷载效应组合设计值承载能力极限状态计算时,荷载效应组合设计值S应按下列规定计算:(1 ) 基本组合当永久荷载对结构起不利作用时:S=1.05Sg1k+1.20Sg2k+1.20Sq1k+1.10Sq2k当永久荷载对结构起有利作用时:S=0.95Sg1k+0.95Sg2k+1.20Sq1k+1.10Sq2k式中Sg1k —自重、设备等永久荷载标准值产生的荷载效应;Sg2k —土压力、淤沙压力及围岩压力等永久荷载标准值产生的荷载效应;Sq1k —一般可变荷载标准值产生的荷载效应;Sq2k —可控制其不超出规定限值的可变荷载标准值产生的荷载效应。
(2 ) 偶然组合S=1.05Sg1k+1.20Sg2k+1.20Sq1k+1.10Sq2k+1.0Sak 式中Sak —偶然荷载标准值产生的荷载效应。
荷载效应组合系数:(1) 自重、设备等永久荷载对结构起不利作用时:1.05对结构起有利作用时: 0.95(2) 土、淤沙及围岩压力等永久荷载对结构起不利作用时:1.20对结构起有利作用时: 0.95(3) 一般可变荷载 1.20(4) 可控可变荷载 1.10(5) 偶然荷载 1.0二、环境类别划分结构的耐久性要求及裂缝控制与结构所处环境条件有很大关系。
SL/T191-96将水工建筑物的环境类别划分为一至四类,为了进一步将淡水水位变化区与海水水位变化区、淡水水下区与海水水下区等不同的侵蚀程度加以区分,SL191-2008将环境类别划分为一至五类,以期更符合工程实际情况。
不同的环境条件类别,要求不同的耐久性设计。
表3.1.8 水工混凝土结构所处的环境类别三、混凝土和钢筋强度设计值SL191-2008与SL/T191-96混凝土和钢筋强度设计值不同。
表4.1.5 混凝土强度设计值(N/mm2)混凝土强度设计值取为混凝土强度标准值除以混凝土材料性能分项系数。
SL/T191-96混凝土的材料性能分项系数=1.35,与国内外相关规范的取值相比,取值偏低。
GB 50010-2002取=1.4;美国规范ACI 318-05取=1/=1/0.65=1.54;欧洲规范和英国规范取=1.5。
本次修订时将从1.35提高到1.4,相应的混凝土强度设计值与GB 50010-2002的取值相同。
表4.2.3-1 普通钢筋强度设计值(N/mm2)为适当提高安全度设置水平,参考GB 50010-2002规范的规定,将HRB 335级钢筋的材料性能分项系数由SL/T191-96的1.08提高为1.1。
这样,HPB235、HRB335和HRB400这三个级别的热轧钢筋的材料性能分项系数都取为1.1。
四、承载力安全系数SL191-2008将SL/T191-96中3个系数可合并为一个,即承载力安全系数K,其中,为结构系数,为结构重要性系数,为设计状况系数。
安全系数K见表3.2.4,与水工建筑物级别、荷载效应组合及结构受力特点相关。
表3.2.4 混凝土结构构件的承载力安全系数K五、斜截面承载力计算SL191-2008第6.5.3条矩形、T形和I形截面的受弯构件,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:1当仅配有箍筋时ft——混凝土轴心抗拉强度设计值(N/mm2),注:对承受集中力为主的重要的独立梁,式中的系数0.7应改为0.5,系数1.25应改为1.0。
96规范有集中力时,fc——混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2),x——剪跨比。
本次修订时,通过对国内外各主要混凝土结构设计规范的分析和试验资料的对比,在SL/T191-96计算方法的基础上,对混凝土项受剪承载力计算公式进行了以下两点修订:1)将混凝土项受剪承载力计算公式中的混凝土强度设计指标由改为表达,以适应从低强到高强混凝土构件受剪承载力的变化,避免采用时使高强混凝土构件的受剪承载力计算偏不安全。
2)将混凝土项受剪承载力计算公式合为一个,取消集中荷载作用为主的独立梁计算中剪跨比对受剪承载力的影响,对承受集中力为主的重要的独立梁,式中的系数0.7应改为0.5,系数1.25应改为1.0。
6.5.4 不配置抗剪钢筋的实心板,其斜截面的受剪承载力应符合下列规定:式中——截面高度影响系数:当<800mm时,取=800mm;当>2000mm 时,取=2000mm。
对不配置腹筋的厚板的斜截面受剪承载力计算公式,增加了截面高度影响系数,以考虑截面的尺寸效应影响。
当截面有效高度超过2000mm后,其截面受剪承载力还可能降低,但对此试验研究尚不充分,未能作出进一步规定。
六、正截面裂缝宽度控制验算SL/T191-96最大裂缝宽度w max计算公式为:w max =与SDJ20-78相比,增加了混凝土保护层厚度c这一因素。
工程设计表明,当混凝土保护层厚度较大时,SL/T191-96的裂缝宽度计算值比SDJ20-78偏大较多,会出现钢筋用量由裂缝宽度限制条件控制,比承载力所需钢筋用量增加很多的情况。
关于裂缝计算公式,08规范结合试验研究和工程实际,进行了以下几方面的修正:1将96规范中的构件受力特征系数1、钢筋表面形状系数2和荷载长期作用影响系数3简化整合成综合影响系数。
受弯和偏心受压构件=2.1;偏心受拉构件=2.4;轴心受拉构件=2.7。
2配置带肋钢筋的矩形、T形及I形截面受拉、受弯和偏心受压钢筋混凝土构件,在荷载效应标准组合下的最大裂缝宽度w max(mm)可按下式计算:SL/T191-96和SDJ20-78均没有非杆件体系结构的裂缝宽度验算方法,08规范适应工程需要,在参考国外规范的基础上,提出了非杆件体系结构通过控制钢筋应力间接控制裂缝宽度的验算方法。
控制受拉钢筋的应力。
一般情况下,按荷载标准值计算的受拉钢筋应力σsk 宜符合下式规定:σsk≤s f yk式中σsk——按荷载标准值计算得出的受拉钢筋应力(N/mm2)s——考虑环境影响和荷载长期作用的综合影响系数,s=0.5~0.7,对一类环境取大值,对四类环境取小值;——钢筋的抗拉强度标准值(N/mm2)。
例题1 受弯构件配筋(4级建筑物)某小型泵站(4级建筑物)内有一单跨简支板,板厚80mm(保护层厚度取15mm),计算跨度l0=3.0m,承受均布恒荷载标准值g k=2kN/m2(包括板自重),均布活荷载标准值q k=3kN/m2,混凝土强度等级C20,Ⅰ级钢筋,求板的纵向钢筋?按SL/T191-96计算解:(1) 有关系数《96规范》4.1.3条规定4级建筑物的安全级别为Ⅲ级,4.2.1条规定重要性系数γ0=0.9,持久状况系数ψ=1.0,结构系数γd=1.2,规范附录B永久荷载分项系数γG=1.05,可变荷载γQ=1.20,砼、钢筋强度设计值fc=10N/mm2,fy=210 N/mm2(2)弯矩设计值计算取1000mm 板带作为计算单元,h0=65mmM=ψγ0(γG gk+γQ qk)l02/8 =1.0×0.9×(1.05×2+1.2×3)×3.02/8=5.77kN·m(3)配筋计算as=γd*M/fc/b/h02=1.2*5.77*105/10/1000/652=0.1639ξ=1-(1-2*as)1/2=0.180As=fc*ξ*b*h0/fy=557.5mm2按SL191-2008计算解:(1) 有关系数《08规范》3.2.4条规定4级建筑物、基本组合的安全系数K=1.15,3.2.4条永久荷载对结构不利时:自重、设备等永久荷载系数 1.05,一般可变荷载系数 1.20砼、钢筋强度设计值fc=9.6N/mm2,fy=210 N/mm2(2)弯矩设计值计算取1000mm 板带作为计算单元,h0=65mm(没有计算钢筋直径,不精确!)M=(γG gk+γQ qk)l02/8=(1.05×2+1.2×3)×3.02/8=6.41 kN·m(3)配筋计算as=K*M/fc/b/h02=1.15*6.41*105/9.6/1000/652=0.1817ξ=1-(1-2*as)1/2=0.202As=fc*ξ*b*h0/fy=600.2mm2相差42.7mm2,约为7.7%例题2 受弯构件配筋(1级建筑物)某大型泵站(1级建筑物)内有一单跨简支板,板厚80mm(保护层厚度取15mm),计算跨度l0=3.0m,承受均布恒荷载标准值g k=2kN/m2(包括板自重),均布活荷载标准值q k=3kN/m2,混凝土强度等级C20,Ⅰ级钢筋,求板的纵向钢筋?按SL/T191-96计算解:(1) 有关系数《96规范》4.1.3条规定4级建筑物的安全级别为Ⅰ级,4.2.1条规定重要性系数γ0=1.1,持久状况系数ψ=1.0,结构系数γd=1.2,规范附录B永久荷载分项系数γG=1.05,可变荷载γQ=1.20,砼、钢筋强度设计值fc=10N/mm2,fy=210 N/mm2(2)弯矩设计值计算取1000mm 板带作为计算单元,h0=65mmM=ψγ0(γG gk+γQ qk)l02/8 =1.0×1.1×(1.05×2+1.2×3)×3.02/8=7.05 kN·m(3)配筋计算as=γd*M/fc/b/h02=1.2*7.05*105/10/1000/652=0.20ξ=1-(1-2*as)1/2=0.225As=fc*ξ*b*h0/fy=697.7mm2按SL191-2008计算解:(1) 有关系数《08规范》3.2.4条规定1级建筑物、基本组合的安全系数K=1.35,3.2.4条永久荷载对结构不利时:自重、设备等永久荷载系数 1.05,一般可变荷载系数 1.20砼、钢筋强度设计值fc=9.6N/mm2,fy=210 N/mm2(2)弯矩设计值计算取1000mm 板带作为计算单元,h0=65mmM=(γG gk+γQ qk)l02/8=(1.05×2+1.2×3)×3.02/8=6.41 kN·m(3)配筋计算as=K*M/fc/b/h02=1.35*6.41*105/9.6/1000/652=0.213ξ=1-(1-2*as)1/2=0.242As=fc*ξ*b*h0/fy=720.2 mm2相差22.5mm2,约为3.2%例题3 受弯构件裂缝宽度验算(厚板)某中型水闸(3级建筑物),闸底板厚1.5m,C25混凝土,短期组合弯矩标准值Ms=560.00kN·m,长期组合弯矩标准值Ms=448.00kN·m,由承载力计算,实配8根d20Ⅱ级钢筋,受拉钢筋面积As=2513mm2,混凝土保护层厚c=60mm,裂缝宽度计算。