地下输煤廊道设计
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输煤廊施工方案1.工程概况1.1 工程特点该工程位于整个热电厂装置区内,具体分为若干个段落,采光间前之输煤廊为钢筋砼结构,整个砼结构长为68.2M、净宽为5.2M,净高为2.52M,底板、顶板厚500mm,壁为400mm,底板上表面标高为5.000M,砼结构的抗渗等级为S6。
在中间分别设有两个砼煤斗及一个砼石灰斗,在距采光间23.962M处该结构逐渐抬高接至采光间,与采光间接合处底板上表面标高为—0.171M。
采光间为6MX6M 砖混结构,屋面标高6.62M预制楼板,采光间与碎煤机房之间的输煤栈桥为二节钢桁架HJ-1,底部支撑在钢筋砼柱及碎煤机房的牛腿上,每节的跨度为22.984M,桁架在采光间处的底标高为1.675M至碎煤机房处升至14.855M,在碎煤机房与主厂房之间的输煤栈桥采用4节钢架连接,每节的跨度依次为22.246M、24.396M、23.948M、24.802M,桁架座落在底部的钢筋砼柱和两端厂房柱的牛腿上,桁架底标高在碎煤机房处为3.129M,逐渐升至主厂房处桁架底标高为31.186M,栈桥钢桁架宽为5.52M,高约为3M,底部为钢筋砼走道板,侧面及屋面采用安装钢檀条及彩色压型钢板。
该工程主要实物工程量见表(一)主要实物工程量表(一)1.2 工程特征该工程地下水位—11.000M,土质为普通土,根据甲方的开工时间及工期要求冬季为施工高峰期,应部分考虑冬期施工对工程质量的影响,具体由施工组织总设计统一考虑。
1.3 施工条件施工图纸已齐备,现场三通一平已完毕,十一化建具有承建各类厂矿的施工经验,技术力量雄厚,机械及设备均能满足施工需要,该公司在95年获ISO9002质量认证。
2.主要分项工程的施工方法2.1 施工方法的选择施工前应做好各项准备工作,如图纸会审、技术交底、方案制定等,本工程采光间前之输煤廊采用机械挖土,脚手架采用钢管脚手架模板以钢模为主,辅以木模、人工支模,钢筋采用集中加工制作,现场人工绑扎,砼采用集中搅拌,小翻斗车运输,机械振捣,钢结构桁架为现场组对焊接机械吊装,桁架安装完毕后依次安设走道板、侧面屋面钢檀条、彩色压型钢板,彩色压型板由厂家设计安装,施工时应做好配合工作。
目录1、编制依据 (2)2、工程概况及工程量 (2)3、施工应具备的条件 (2)4、施工主要机具及材料 (3)5、主要施工方法、步骤 (4)6、劳动力配置及工期要求 (9)7、施工应达到的质量标准及工艺要求 (10)8、安全及文明施工要求、安全体系 (13)9、成品及半成品保护要求 (15)10、质量通病控制措施及施工质量保障措施 (16)11、应提供的质量记录和验收级别 (18)12、工程建设标准强制性条文与反重大事故措施 (18)13、基础施工应急预案 (23)14、绿色施工措施 (26)15、附件 (27)1、编制依据1.1《1号地下输煤道施工图》(60-F9451S-T0611)1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20011.3《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-20021.4《电力建设施工质量验收及评定规程》(土建工程)DL/T52101-20051.5《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-20101.6《电力建设安全工作规程》第一部分:火力发电厂1.7《电力建设安全健康与环境管理工作规定》1.8《国家电网公司发电厂重大反事故措施》1.9《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》(2009版)1.10《工程建设标准强制性条文-电力工程部分》(2006版)2、工程概况及工程量2.1府谷清水川低热值燃料综合利用项目2×300MW电厂工程拟选厂址位于陕西省榆林市府谷县境内,距府谷县城约22KM;工程场地处在府谷规划的清水川工业集中区内,东近温家峁村,西靠府准公路,交通较便利。
本期属新建项目,工程建设规模为2×300MW亚临界燃煤直接空冷循环流化床机组,不考虑扩建。
1号地下输煤道分为三个部分,三段的高度分别为4730、4730和4130,施工顺序为从卸煤沟向1号转运站一次施工,每段墙体高出底板500mm,为第一次浇筑,其余墙体及顶板第二次浇筑。
65浅谈火电厂圆煤仓地下廊道的设计The Round Coal Bunker Underground Corridor Design of Thermal Power Plants■ 贺红漫 ■ He Hongman[摘 要] 本文以某电厂为例,概述大型火力发电厂圆煤仓地下廊道结构设计方法及要点。
[关键词] 中央柱基础 紧急卸煤斗 地下隧道 侧壁土压力 防腐[Abstract] In this article, the author takes a power plant as an example, overview the design methods and main points of the round coal bunker underground corridor structure of the large thermal power plant.[Keywords] the basis of the central column, emergency coal unloading bucket, underground tunnels; sidewall earth pressur- e, anticorrosive一、 概述一般大型火力发电厂的输煤栈桥始于圆煤仓中心地下,由卸煤斗将煤从中心柱顶部卸下,通过地下栈桥将煤运走,距离中心柱38 m 处设置一个紧急卸煤斗装置。
地下运输系统包括中央柱、紧急卸煤斗、地下隧道。
中央柱基础支撑上部堆料取料设备及卸煤漏斗,荷载由厂家提供,结构型式为带三个支墩、顶面开大圆孔的圆形砼筒壁。
紧急卸煤斗为矩形封闭砼结构,两侧与地下隧道相连,顶面根据工艺要求需设大梁及开孔。
地下隧道为封闭式箱体结构,地下隧道长度超过200 m 时应加设中间安全出口,出口间距不应超过100 m。
隧道底板面应后浇一层素砼垫层,使底板面标高在同一水平面上,同时垫层的厚度还需满足排水沟的深度要求。
地下输煤廊道施工方案一、项目背景随着能源需求的增长,地下输煤廊道作为一种高效的输煤方式得到了广泛应用。
本文旨在探讨地下输煤廊道的施工方案,确保其顺利建设并达到预期效果。
二、建设方案1. 选址与勘察•选取地质条件良好、交通便利的地段进行建设;•进行地质勘察,确保廊道建设过程中不会遇到地质灾害风险。
2. 施工准备•按照设计要求组织人员,采购必要设备和材料;•制定详细施工计划,确保施工进度和质量。
3. 掘进施工•采用盾构机等现代化设备进行掘进工作;•加强排水、通风系统,确保工作环境良好。
4. 配套设施建设•建设输煤系统、监控系统等配套设施,保障廊道稳定运行;•完善安全通道和应急救援设施,确保人员安全。
三、质量控制1. 施工监管•设立专门监督组织,对施工全过程进行监管;•定期召开安全会议,及时解决施工中的问题。
2. 质量检测•进行工程质量检测,确保地下输煤廊道符合相关标准;•及时处理施工中发现的质量问题。
四、安全保障1. 安全培训•对相关人员进行安全培训,增强安全意识;•定期组织演练,确保人员应急能力。
2. 安全监控•安装监控摄像头,对廊道进行24小时监控;•定期进行安全检查,消除潜在安全隐患。
五、环境保护•采取合理的工程措施,减少施工对周边环境的影响;•建设排污处理设施,确保排放达标。
六、总结地下输煤廊道施工是一项复杂的工程,需要全方位的考虑和严格的执行。
通过科学的施工方案设计和严格的质量管理,地下输煤廊道将为能源输送提供更高效的途径。
运煤通道改道工程方案设计一、项目背景随着工业化的快速发展,煤炭作为重要能源资源得到了广泛的应用。
为了保障煤炭的输送和供应,运煤通道的建设成为了必不可少的基础设施。
然而,由于运煤通道的需要不断的调整和改造,使得运煤通道改道工程成为了一个重要的课题。
二、项目概况目前,我国的运煤通道主要集中在东北、华北和华东三大煤矿区域,其主要特点包括输煤总量大、输送距离远、运输方式多样化等。
然而,由于地质条件的变化、矿山规划的调整、环境保护的要求以及运营成本的考量等因素的影响,原有的运煤通道很难满足当前的需求,因此需要进行改道工程。
三、改道工程的必要性和意义1. 适应地质条件的变化。
由于地质条件的不断发生变化,原有的运煤通道可能出现了地质灾害的隐患,严重影响了通道的安全性和稳定性。
2. 提高通道的运输效率。
新的改道可以通过适当的设计来缩短运输距离、提高运输速度和减少能耗,从而提高通道的运输效率。
3. 保护环境,促进可持续发展。
通过改道工程,可以避免对原有生态环境的破坏,同时降低运输对环境的污染,促进经济的可持续发展。
四、改道工程的技术要求1. 新通道的选址要符合地质稳定和安全可靠的要求,同时考虑到运输的便利性和经济性。
2. 通道的设计应保证运输效率和运行安全,减少能源消耗,同时尽量减少对环境的影响。
3. 采用先进的建设技术和设备,确保工程的质量和进度。
五、改道工程的设计方案1. 选址阶段。
根据新的地质条件和运输需求,确定新通道的选址。
选址需要满足地质条件稳定、通道长度短、运输便利和经济等要求。
2. 设计阶段。
根据选址结果,进行通道的设计。
设计应包括通道的路线、线路的坡度和曲线半径、通道的断面、通道的防护措施、运输设备的选型和通风排水等内容。
3. 施工阶段。
根据设计图纸,组织施工队伍进行工程的施工。
同时要配合监理单位对施工进度和质量进行监督和检查。
4. 调试阶段。
在工程完成后,对通道进行设备的安装和运行的调试,确保通道的安全运行。
燃煤电厂输煤通廊的设计摘要:通过对某燃煤电厂输煤通廊设计的经验总结,阐述了半地下钢筋混凝土箱型结构半地上钢结构桁架式通廊的设计思路和设计要点。
关键词:钢筋混凝土箱型结构桁架钢结构0 引言在燃煤电厂的设计过程中,为了完成锅炉燃烧所需燃料的机械化输送。
工艺设计中大量地用到了胶带机运输系统。
本人就有幸参与了国外某燃煤电厂胶带机燃料输送系统的土建结构设计。
1 工程概况本工程为该国国家电力公司投资,建设规模为四台7MW燃煤机组。
该项目工艺设计要求燃煤从燃料储存的干煤棚地下-4m由倾角为15度46分的胶带输送机运送进入14.5m高的破碎站中,进行燃料入仓前的破碎。
该通廊长55m,高-4m~14.5m。
宽度需满足运输机的宽度并留出通行及设备检修通道,共计4.7m。
为实现工艺布置要求的经济合理,特采取如下的结构设计方案。
1.1 由于该通廊一部分处于地下,故这部分采用钢筋混凝土箱型结构,以承受两侧土壤及其上储煤的荷载并能有效防止地下水的干扰。
1.2 地面以上,由于地面道路及建筑物复杂,所以采用钢结构支架,纵向钢桁架,横向设置水平支撑。
1.3 由于该项目地处赤道,业主提出只需设置屋面来进行挡雨。
无需进行两边围护结构的设计。
故屋面我们采用C型檩条及彩色压型钢板屋面。
1.4 走道板采用花纹钢板。
2 地下钢筋混凝土箱型结构设计2.1 地下通廊的结构形式由于该段通廊由干煤棚-4m地下通过15度46分的倾角爬升到地面1m以上。
考虑到其两侧土压力及其顶部储煤荷载。
并且该项目地下水位较高,考虑采用钢筋混凝土箱型结构是比较经济和实用的。
2.2 荷载2.2.1 自重;2.2.2 箱型结构钢筋砼墙体两侧主动土压力;2.2.3 箱型结构内胶带机等设备荷载;2.2.4 可变荷载结构顶板所受储煤堆积荷载;走道活荷载;积灰荷载;胶带机上物料荷载等。
2.3 内力分析两侧钢筋砼墙体可按照上下简支单向板来计算侧面土压力。
顶板及内部走道板可按照一般楼面板来计算,如果设备荷载较大,可将设备荷载折合成等效楼面均布荷载布在板上计算。
燃煤电厂输煤通廊的设计作者:常钊来源:《中小企业管理与科技》2009年第12期0引言在燃煤电厂的设计过程中,为了完成锅炉燃烧所需燃料的机械化输送。
工艺设计中大量地用到了胶带机运输系统。
本人就有幸参与了国外某燃煤电厂胶带机燃料输送系统的土建结构设计。
1工程概况本工程为该国国家电力公司投资,建设规模为四台7MW燃煤机组。
该项目工艺设计要求燃煤从燃料储存的干煤棚地下-4m由倾角为15度46分的胶带输送机运送进入14.5m高的破碎站中,进行燃料入仓前的破碎。
该通廊长55m,高-4m-14.5m。
宽度需满足运输机的宽度并留出通行及设备检修通道,共计4.7m。
为实现工艺布置要求的经济合理,特采取如下的结构设计方案。
1.1由于该通廊一部分处于地下,故这部分采用钢筋混凝土箱型结构,以承受两侧土壤及其上储煤的荷载并能有效防止地下水的干扰。
1.2地面以上,由于地面道路及建筑物复杂,所以采用钢结构支架。
纵向钢桁架,横向设置水平支撑。
1.3由于该项目地处赤道,业主提出只需设置屋面来进行挡雨。
无需进行两边围护结构的设计。
故屋面我们采用C型檩条及彩色压型钢板屋面。
1.4走道板采用花纹钢板。
2地下钢筋混凝土箱型结构设计2.1地下通廊的结构形式由于该段通廊由干煤棚-4m地下通过15度46分的倾角爬升到地面1m以上。
考虑到其两侧土压力及其顶部储煤荷载。
并且该项目地下水位较高,考虑采用钢筋混凝土箱型结构是比较经济和实用的。
2.2荷载2.2.1自重:2.2.2箱型结构钢筋砼墙体两侧主动土压力;2.2.3箱型结构内胶带机等设备荷载:2.2.4可变荷载结构顶板所受储煤堆积荷载;走道活荷载;积灰荷载:胶带机上物料荷载等。
2.3内力分析两侧钢筋砼墙体可按照上下简支单向板来计算侧面土压力。
顶板及内部走道板可按照一般楼面板来计算,如果设备荷载较大,可将设备荷载折合成等效楼面均布荷载布在板上计算。
3钢结构通廊设计3.1地上钢结构通廊的结构形式地上通廊由跨度18m-27m的两片纵向钢桁架、下弦水平支撑和上弦水平支撑组成。
地下输煤廊道施工方案一、工程概述二、设计方案1.建设目标-能够容纳大型输煤设备进出;-承载能力强,能够承受重型运输车辆的重量;-具备良好的通风、排水和安全设施,确保工作人员安全;-配备消防系统,确保在紧急情况下能够及时疏散人员并进行灭火;-选用高强度材料和先进技术,确保施工质量。
2.施工过程-地质调查:通过对地下地质情况的调查,了解地下各层土壤和岩石的特点,以便确定施工方案和选用合适的施工工艺。
-开挖:选取适当的机械设备和工具,进行地下通道的开挖工作。
根据地质状况,采取合适的开挖方法,如爆破、机械挖掘等。
-加固:在进行开挖过程中,对地下通道进行加固,以确保其安全稳定。
加固方法可以包括喷浆、石工加固等。
-设备安装:将输煤设备安装在地下通道中,确保其正常运行。
设备的安装需要根据实际情况进行布置,保证通道的通畅。
-安全设施布置:设置适当的通风、排水和消防系统,确保地下通道中工作人员的安全。
安全设施的布置需要按照相关规定进行,保证其有效性。
-完善细节:对地下通道进行巡视和细节处理,确保施工质量和工程的完整性。
三、主要技术及材料1.开挖技术:根据实际情况选择开挖方法,如爆破、割台、隧道掘进机等。
2.加固技术:喷浆加固、岩石锚索固结等。
3.设备安装技术:根据设备特点和通道布置进行设备安装。
4.安全设施:通风系统、排水系统和消防系统等。
5.施工材料:高强度钢材、混凝土、喷浆材料等。
四、施工安全及环保措施在地下输煤廊道施工过程中,需要采取一系列的安全和环保措施,以确保工人的安全和工程的环保性。
1.安全措施:针对施工环境中存在的危险因素,制定详细的安全操作规程,并配备必要的个人防护装备。
同时,进行安全培训,提高工人的安全意识。
2.防火措施:在通道中设置合适的消防系统,并定期检查和维护。
确保在发生火灾时能够及时疏散人员并进行灭火。
3.环保措施:在施工过程中遵守环保法规,合理利用资源,减少环境污染。
对废弃物进行分类处理,最大程度地实现资源的再利用。
中国石油独山子石化公司改扩建炼油及新建乙烯工程-蒸汽工程项目土建工程地下输煤廊道施工方案编制:审核:批准:中国化学工程第七建设有限公司独山子项目部二〇一四年六月十一日目录1 编制依据 02.工程概况 03 施工准备 04 主要施工方法及施工要求 (3)5.常见质量通病预防措施 (11)6.质量保证措施 (12)7.安全保证措施 (14)8.文明施工保证措施 (15)9.主要危险源辨识 (15)10.主要环境因素辨识 (16)11.强制性条文 (16)附:措施钢筋图 (18)1 编制依据本设计参照了如下标准和规范,但不限于此:1.1 入场煤采样装置土建施工蓝图1.2 《建筑工程施工手册》(第五版);1.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)1.4 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)1.5 《工程测量规范》(GB50026-2007)1.6 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)1.7 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)1.8 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2012)1.9 《混凝土结构施工规范》(GB50203-2011)1.10 《钢筋机械连接通用技术规范》(JGJ107-2010)1.11 西北院编《预埋铁件图集》(TD-JZ2003-6001)2.工程概况新建地下输煤廊道位于1号转运站北侧,南端与1号转运站相连,北部与地下煤斗相连。
新建地下输煤廊道长41米,宽9米,高5.13米,最大埋深14.5米。
整体采用混凝土浇筑,结构设计使用年限为50年,结构安全等级二级,混凝土结构环境类别:二(b)类。
主体混凝土强度等级为C30,抗渗等级P6,垫层混凝土采用C15混凝土。
钢筋采用HPB300级钢、HRB400级钢。
焊条采用E43,E50,焊缝等级为二级,E43用于HPB300级钢之间的焊接,E50用于HRB400级钢之间及HRB400级钢和HPB300级钢之间的焊接。
内蒙古世纪恒润化工有限公司2X150MW自备电厂输煤廊道施工方案中龙建中旗项目部2013年12月目录一、编制依据及工程简况 (1)1.1编制依据 (1)1.2工程简况 (1)1.2.1地质气象条件 (1)二、施工部署 (2)2.1施工组织顺序 (2)2.4主要机械设备投入 (3)三、施工技术措施 (4)3.1施工测量控制 (4)3.2 土方开挖 (4)3.3 钢筋工程 (5)3.4、预埋件的定位及固定 (6)3.5模板工程 (6)3.6混凝土工程 (7)四、施工进度 (8)五、施工质量控制措施 (9)5.1保证质量的管理措施 (9)六、安全文明施工措施 (10)6.1安全施工措施 (10)6.2文明施工管理制度及措施 (11)6.3 工程危险源、重要危险源及控制措 (13)七、应急预案 (15)7.1 应急响应原则 (15)7.2 高处坠落、物体打击 (15)7.3 触电伤害 (16)7.4 机械伤害 (16)7.5 火灾、爆炸 (16)7.6 防洪排水 (16)7.7 现场保护 (17)八强制性条文执行措施 (17)8.1 地基与基础工程 (17)8.2 主体工程 (18)8.3混凝土工程 (18)一、编制依据及工程简况1.1编制依据施工图纸《电力建设施工及验收技术规范—建筑工程篇》(SDJ69—1987)《地基和基础工程施工及验收规范》(GB50202—2002)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002)《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002)《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205—2001)《屋面工程技术规范》(GB50345—2004)《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210—2001)《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-96)《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002)《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209—2002)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18—2003)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ)《工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》(2002年版)《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分:(DL/T5210.1-2005)《工程测量规范》(GB50026-2007)1.2工程简况内蒙古世纪恒润化工有限公司2×150MW自备电厂为内蒙古世纪恒润化工有限公司20万吨/年聚乙烯醇及配套项目,建设地点位于察哈尔右翼中旗科布尔镇工业园区。
地下输煤廊道设计
摘要:论述了地下输煤廊道设计的基本依据及计算采用的方法,在此基础上,进行了有推煤机荷载,有覆土作用,无地下水影响的地下输煤廊道承载能力计算及裂缝宽度验算。
关键词:闭合矩形输煤廊道,结构计算,裂缝验算
Abstract :This paper discusses the basis dependents and calculation methods of the underground coal handling gallery design, and on this basis, does the calculation of a coal pusher load, a soil covering effect, no underground influence underground coal gallery carrying capacity and crack width checking.
Key words: closed rectangular coal gallery; structure calculation; crack checking
1、概述:
地下输煤廊道的设计根据DL5000-94《火力发电厂设计技术规程》,DL5022-93《火力发电厂土建结构设计技术规定》等有关规程、规定进行设计。
廊道的内力计算采用以概率论为基础的极限状态设计方法,用分项系数的设计表达式进行设计,结构构件按承载能力和正常使用两种极限状态分别进行设计。
2、地下输煤廊道的结构计算及裂缝验算:
工程实例:徐矿集团新疆阿克苏电厂,8度地区,二类场地土,0号输煤廊道位于煤场地下1.2米处,其上有推煤机经过(推煤机荷载由工艺专业提供),由于地下水位距地面很深,故不需考虑地下水对廊道的影响,填土为粘性土并经分层夯实,采用等值内摩擦角,对一般沟壁H≤ 4m在地下水位以上部分内摩擦角取30度,混凝土采用C30,受力钢筋为二级钢,地下土壤对混凝土为弱腐蚀。
2.1、廊道荷载组成:
恒荷载Gk包括结构自重,土重,侧土压力
活荷载Qk包括地面活载,地面堆积活载,车辆荷载
2.2、承载能力的计算:
不考虑地震作用时
两者取大值
考虑地震作用时
两者取大值
2.3、原始数据:
h0=2.85ma=0.4m b=0.4m L0=3.6m
L= L0+b=4.0m H= h0+a=3.25m
土的重力密度:γ=20kN/m³
Φ=30 K0=0.333
沟顶覆土厚度:H0=1.6-a=1.2m
取1米宽板带做为计算单元:h=1m
顶板自重:
2.4、顶板压力计算:
2.4.1、顶板覆土产生的压力计算:
2.4.2、由推煤机活载产生的顶板压力计算:因覆土厚度大于1米,故动力系数取值为:
推煤机轮压的交叉点的深度:
每条履带对地面单位长度的压力:
2.4.3、由堆煤活载产生的顶板压力计算:
煤的容重(由运煤专业提供):
堆煤高度:
2.4.4、顶板的压力P0的计算:
两者中取大值
2.5、廊道侧壁压力计算:
2.5.1、由土压力对廊道侧壁产生的侧压力:
侧壁顶侧压力:
侧壁底侧压力:
2.5.2、由推煤机活载对廊道侧壁产生的侧压力:侧壁顶侧压力:
侧壁底侧压力:
2.5.3、由堆煤活载对廊道侧壁产生的侧压力:
2.5.4、沟壁顶的侧压力P1:
两者中取大值
2.5.5、沟壁底的侧压力P2:
两者中取大值
2.6、底板反力p:
不考虑地下水的影响:
2.7、廊道内力与配筋计算:2.7.1、转角弯矩:
2.7.2、跨中弯矩:
本工程推煤机只有一台,在廊道两侧来回推煤,此计算假定推煤机在廊道右侧,实际推煤机也会出现在廊道左侧,则在计算廊道侧壁配筋时,应取对每个部位均是最不利的荷载进行配筋,即应取:
2.7.3、配筋计算:
2.7.
3.1、侧壁配筋计算:
2.7.
3.2、底板及顶板配筋计算:
实际选配钢筋为
2.8、裂缝宽度验算:
按短期效应组合计算
查混凝土规范可得
实配钢筋直径d=20mm
实配配筋面积
受弯构件:
3、结语:
地下输煤廊道做为地下工程,由于它的特殊性,它的计算也成为了我们一直要研究和探索的对象,它的计算方法也会随着规程、规范的更新而不断的朝着更精准、更有效的方向推进。
而目前这种采用以概率论为基础的极限状态设计方法,不仅涵盖了承载能力极限状态的设计,还兼顾了正常使用极限状态的设计,用分项系数的设计表达式进行计算,使内力计算更加符合结构自身的实际受力状态,从而保证了内力组合结果的精确性。
这种计算方法不仅提高了我们的计算效率,还解决了一直以来困扰我们的计算难题。
【参考文献】
1、DL5000-94《火力发电厂设计技术规程》
2、DL5022-93《火力发电厂土建结构设计技术规定》电力工业部西北电力设计院主编
3、GB50010-2010《混凝土结构设计规范》北京:中国建筑工业出版社出版
4、《火力发电厂及变电所地下沟道设计手册》中国电力出版社出版,
西北电力设计院编著
5、GB50009-2001《建筑结构荷载规范》北京:中国建筑工业出版社出版
注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。