污水检查井计算书
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井编号\名称:图集编号:球墨铸铁可调式防沉降井盖套1体积m30.868高度m 2.92体积m30.601预制模板m2 5.601现浇模板m2 4.211Kg 4.429Kg19.832Kg28.511Kg 5.656Kg9.16混凝土m3 4.626模板m237.009Kg456.892孔洞数量模板≤0.3m2个数个2体积m3 1.23抹面m2 6.191混凝土m3 1.782模板m2 2.94Kg109.011井室(1.5<井室长> + 0.25<井室壁厚1> * 2) * (2<井室宽> + 0.25<井室壁厚2> * 2) * 2.46<井室高> - 1.5<井室长> * 2<井室宽> * 2.46<井室高> - 0.407<管道截面1> * 0.25<井室壁厚1> - 0.407<管道截面2> * 0.25<井室壁厚1> - 0.181<管道截面3> * 0.25<井室壁厚2> - 0.181<管道截面4> * 0.25<井室壁(1.5<井室长> + 0.25<井室壁厚1> * 2 + 2<井室宽> + 0.25<井室壁厚2> * 2) * 2 * 2.46<井室高> + (1.5<井室长> + 2<井室宽>) * 2 * 2.46<井室高> - 0.407<管道截面1> * 2 -0.407<管道截面2> * 2 - 0.181<管道截面3> * 2 - 0.181<管道基础(底板)(1.5<井室长> + 0.25<井室壁厚1> * 2 + 0.1<基础扩大> * 2) * (2<井室宽> + 0.25<井室壁厚2> * 2 + 0.1<基础扩大> * 2) * 0.3<基础厚>(1.5<井室长> + 0.25<井室壁厚1> * 2 + 0.1<基础扩大> * 2 + 2<井室宽> + 0.25<井室壁厚2> * 2 + 0.1<基础扩大> * 2)* 2 * 0.3<基础厚>2<孔洞数量>流槽1.5<井室长> * 2<井室宽> * (0.6<管径1> + 0.06<管壁厚1>)- 3.14 * (0.4<管径4> / 2) ^ 2 * 2<井室宽> / 2 - (0.4<管径4> + 0.6<管径1>) * 2<井室宽> / 2 * (0.6<管径1> / 2) - 3.14 * (0.6<管径2> / 2) ^ 2 / 2 * (1<流槽半径> - 0.6<管径1> / 2) - 0.6<管径2> * (1<流槽半径> - 0.6<管径1> / 2) * 0.6<管径2> / 2 - 3.14 * (0.4<管径3> / 2)^ 2 / 2 * (1<流槽半径> - 0.6<管径1> / 2) - 0.4<管径3> 1.5<井室长> * 2<井室宽> - (0.6<管径1> + 0.4<管径4>) * 2<井室宽> / 2 - 0.6<管径2> * (1<流槽半径> - 0.6<管径1> / 2) - 0.4<管径3> * (1<流槽半径> - 0.6<管径1> / 2) + 3.14 * 0.4<管径4> / 2 * 2<井室宽> + 0.6<管径1> * Sqrt (((0.6<管径1> - 0.4<管径4>) / 2) ^ 2 + 2<井室宽> ^ 2) + 2 * 3.14 * 0.6<管径2> / 2 * (1<流槽半径> - 0.6<管径1> / 2) + 0.6<管径2> / 2 * (1<流槽半径> - 0.6<管径1> / 2) * 2 + 2 * 3.14 * 0.4<管径3> / 2 * (1<流槽半径> -0.6<管径1> / 2) + 0.4<管径3> / 2 * (1<流槽半径> - 0.6<管径1> / 2) * 2 - (3.14 * (0.6<管径2> / 2) ^ 2 / 2 +球墨铸铁可调式防沉降井盖,位于人行道或绿化带上的检查井采用C250型,车行道上的检查井采用D400型井筒((0.7<井筒内径> + 2 * 0.116<井筒壁厚>) / 2) ^ 2 * 3.14 * (3.03<板顶覆土高> - 0.11<井圈高>) - (0.7<井筒内径> / 2) ^ 2 * 3.14 * (3.03<板顶覆土高> - 0.11<井圈3.03<板顶覆土高> - 0.11<井圈高>盖板((1.5<井室长> + 0.18<盖板搭接宽度> * 2) * (2<井室宽>+ 0.18<盖板搭接宽度> * 2) - 3.14 * (0.7<井筒内径> /2) ^ 2) * 0.15<盖板厚>(1.5<井室长> + 0.18<盖板搭接宽度> * 2 + 2<井室宽> +0.18<盖板搭接宽度> * 2) * 2 * 0.15<盖板厚> + (1.5<井室长> + 0.18<盖板搭接宽度> * 2) * (2<井室宽> + 0.18<盖板搭接宽度> * 2) + 2 * 3.14 * (0.7<井筒内径> / 2) *0.15<盖板厚> - 3.14 * (0.7<井筒内径> / 2) ^ 2(1.5<井室长> + 0.18<盖板搭接宽度> * 2 + 2<井室宽> +0.18<盖板搭接宽度> * 2) * 2 * 0.15<盖板厚> + 1.5<井室长> * 2<井室宽> + 2 * 3.14 * (0.7<井筒内径> / 2) * 0.15<盖板厚> - 3.14 * (0.7<井筒内径> / 2) ^ 206MS201-3-51 矩形 四通 混凝土 盖板式1500X200006MS201-3-51项目名称计量单位工程数量计算式备注体积m30.644模板m2 1.02踏步总数个14井筒踏步个8备注:防坠网及井周加强需另计,此为按本标段平均情况按井深5.64m,D600及D400接入计算,施工须按实际情况调整垫层(1.5<井室长> + 0.25<井室壁厚1> * 2 + 0.1<基础扩大> * 2+ 0.05<垫层扩大> * 2) * (2<井室宽> + 0.25<井室壁厚2> *2 + 0.1<基础扩大> * 2 + 0.05<垫层扩大> * 2) * 0.1<垫层(1.5<井室长> + 0.25<井室壁厚1> * 2 + 0.1<基础扩大> * 2+ 0.05<垫层扩大> * 2 + (2<井室宽> + 0.25<井室壁厚2> * 2+ 0.1<基础扩大> * 2 + 0.05<垫层扩大> * 2)) * 2 * 0.1<踏步Floor((5.64<井深> - 0.6<管径1> - 0.06<管壁厚1> -0.22) / 0.36<踏步间距>) + 1Floor((3.03<板顶覆土高> - 0.22) / 0.36<踏步间距>) +1。
工作井、接收井、沉井、顶管、模板计算书一、工作井尺寸设计根据《给水排水工程顶管技术规程》CECS246-2008第10.4节要求,对比公式①L≥L1+L3+k(10.4.1)②L≥L2+L3+L4+k(10.4.2)结果,取最大值来确定工作井尺寸。
L—工作井的最小内净长度(m)L1—顶管机下井时最小长度,取2.3mL2—下井管节长度为钢筋砼管,取2.5mL3—千斤顶长度,取2.0mL4—留在井内的管道最小长度,取0.5mk—后座和顶铁的厚度及安装富余量取0.8m计算①L=L1+L3+k=2.3+2.0+0.8=5.1m计算②L=L2+L3+L4+k=2.5+2.0+0.5+0.8=5.8m结论:综上所述L取最大值5.8m,即设计工作井最小净宽度为5.8m,本工程设计工作井内径为6.0m,符合规范要求。
二、接收井尺寸设计根据《给水排水工程顶管技术规程》CECS246-2008第11.2节要求,接收井的最小内净长度应满足顶管机在井内拆除和吊出的需求,接收井内最小宽度应按公式B=D1+2*1000计算。
B—接收井内净最小宽度(mm)D1—顶管机外径(mm)计算B=D1+2*1000=980+2*1000=2.98m结论:综上所述接收井内径最小宽度为2.98m,本工程设计工作井内径为4.5m,符合规范要求。
三、砂垫层厚度计算根据第一节沉井重量和垫层底部地基土的承载力,砂垫层的厚度按下式计算:(本工程1层素填土埋深较浅,考虑不作为沉井起沉平台,3层不在高度范围)h=(G k/F d-L)/2tanΦ其中:F d—地基承载力,参照表1.5.5根据土层分别取值,2-1粉质黏土层取150kPa,2-2黏土层取200kPa;G k—第一节沉井沿井壁长度单位长度的重量标准值(kN/m),按照φ6.0m工作井计算,G k =236.7 kN/m;φ—砂垫层扩散角,≯45°,一般取φ=22.5°;h—粗砂垫层厚度;求得①2-1粉质黏土层作起沉平台h =0.638m;②2-2黏土层作起沉平台h=0.161m。
简阳空港大道项目施工图设计(Φ1250圆形混凝土雨水检查井计算书)设计:审核:中交第一公路勘察设计研究院有限公司二零二零年二月Φ1250圆形混凝土雨水检查井一、标准断面设计雨水管内径DN=800mm,取雨水管壁厚t=0.1×DN=0.1×800mm=80mm。
检查井平面尺寸为直径Φ1250mm(内壁尺寸)和直径Φ1950mm(外壁尺寸)。
侧壁板厚度为350mm,高度4880mm,混凝土强度为C30。
壁板顶端至自然覆土层表面距离为2300mm,底板厚度为350mm,底板超出壁板外缘100mm,垫层厚度为100mm,垫层超出底板外缘50mm,底板混凝土强度为C30。
地下水位-0.50m,修正后的地基承载力特征值f a=206kN/m2(f a=140+1.0×10×(7.1-0.5)=206kN/m2)。
如图1-1所示。
图1-1 雨水检查井剖面尺寸图二、盖板设计盖板尺寸初步设定厚度h=140mm,直径为1610mm。
(a) 荷载计算盖板上覆土重:标准值:20kN/m3×2.16m=43.2kN/m2设计值:1.27×43.2kN/m2=54.9kN/m2自然覆土层上传来的活荷载:标准值:10.18kN/m2设计值:1.4×10.18kN/m2=14.3kN/m2盖板自重(折算):标准值:25×0.14=3.5 kN/m2设计值:1.27×3.5kN/m2=4.45kN/m2(b) 盖板内力计算混凝土强度等级取C25,钢筋取HRB400。
盖板上筋保护层厚度为30mm,下筋保护层厚度为35mm。
因盖板平面按四周简支双向板计算。
查表得:标准值:M k=0.0442×57×1.612=6.53kN·m,=0.0442×74×1.612=8.5kN·m,设计值:M×(c) 查表配筋:下筋:X向配筋14@150,Y向配筋14@150。
★工程概况根据使用要求,检查井平面设计为圆形,井深度为9m,内半径为3.735m,壁厚为0.415m,采用不排水逆做法施工,施工阶段最高地下水位于设计地面下4m。
★井参数(节段编号由地面向上)下沉系数k st=∑G ik/∑F fk=0.99结构满足要求,可逆作施工★井抗浮计算抗浮系数k st=(∑G ik+G d)/∑F bfw.k底板直径(m):d=7.47底板厚度(m):t=0.50底板重力(kN):G d=547.82沉井重力∑G ik=2313.03基底浮力∑Fbfw.k=2705.30k st= 1.06≥ 1.00抗浮系数满足要求。
★底节护筒截面强度计算土容重(kN/m3) γ=16.00护筒砼轴心抗压强度(Mpa) f cd=9.78底节护筒埋深(m) L=9.00护筒外径(m) d=8.30护筒高度(m) b= 1.00护筒厚度(m) t=0.42护筒断面面积(m2) A=bt=0.42护筒轴线周长(m) C=π(d - t)=24.77计算长度(m) lo=0.36C/2= 4.46lo/b= 4.46轴心受压构件弯曲系数 ψ=0.98土压力(kN/m) e=γ(L-0.5*b)*b=136.00井壁压力标准值(kN) N k=(d+t)e/2=76.72井壁压力设计值(kN) N d=1.4N k=107.40井壁截面承载力(kN) N R=ψf cd bt=3957.23截面承载力满足要求,验算通过d4000圆形顶管接收井结构计算★工程概况根据使用要求,检查井平面设计为圆形,井深度为9m,内半径为2.075m,壁厚为0.375m,采用不排水逆做法施工,施工阶段最高地下水位于设计地面下4m。
★井参数(节段编号由地面向上)下沉系数k st=∑G ik/∑F fk=0.87结构满足要求,可逆作施工★井抗浮计算抗浮系数k st=(∑G ik+G d)/∑F bfw.k底板直径(m):d= 4.15底板厚度(m):t=0.50底板重力(kN):G d=169.08沉井重力∑G ik=1199.45基底浮力∑Fbfw.k=942.87k st= 1.45≥ 1.00抗浮系数满足要求。
XXXX路及其配套设施建设项目(排水工程)工作井(沉井)结构计算书计算:校核:审定:XXXXX设计建设有限公司二○一二年X月1目录1 目录 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
工程概况............................................................................................. 错误!未定义书签。
结构计算依据..................................................................................... 错误!未定义书签。
顶管概况............................................................................................. 错误!未定义书签。
顶管工作井、接收井尺寸 ................................................................. 错误!未定义书签。
1000mm管顶力计算 ......................................................................... 错误!未定义书签。
推力计算 ..................................................................................... 错误!未定义书签。
壁板后土抗力计算: ................................................................. 错误!未定义书签。
混凝土雨水污水检查井工程量计算1.井底垫层计算:一般井底垫层采用300mm厚的砼,其计算方法为井底面积乘以混凝土层厚度,得到混凝土体积。
2.井筒计算:井筒一般为圆形或方形,井筒计算需要考虑井的直径或边长和井的高度。
先计算井筒的体积,然后再减去井底垫层的体积,得到井筒的混凝土体积。
3.顶板计算:井的顶板一般为砼浇筑,顶板的计算方法为井底面积乘以顶板厚度,得到混凝土体积。
4.进、出、转口管计算:计算进、出、转口管的体积时,需要考虑管道的直径或边长和管道的长度。
根据管道的尺寸和数量,计算出每根管道的体积,然后将所有管道的体积相加,得到总体积。
以上就是混凝土雨水污水检查井工程量计算的主要内容。
下面我将以一个实际例子进行详细计算。
假设一个雨水污水检查井的井底面积为4平方米,井底垫层厚度为300mm,井筒直径为1米,井筒高度为3米,顶板厚度为150mm。
同时,存在4个进、出、转口管,管道直径为200mm,长度分别为2米、3米、4米和5米。
1.井底垫层计算:井底垫层体积=井底面积×垫层厚度=4平方米×0.3米=1.2立方米2.井筒计算:井筒体积=π×(井筒直径/2)^2×井筒高度=3.14×(1米/2)^2×3米=3.535立方米减去井底垫层的体积,得到井筒的混凝土体积:井筒混凝土体积=井筒体积-井底垫层体积=3.535立方米-1.2立方米=2.335立方米3.顶板计算:顶板体积=井底面积×顶板厚度=4平方米×0.15米=0.6立方米4.进、出、转口管计算:进、出、转口管体积=π×(管道直径/2)^2×管道长度=3.14×(0.2米/2)^2×(2米+3米+4米+5米)=3.14×0.05平方米×14米=2.77立方米总体积=井底垫层体积+井筒混凝土体积+顶板体积+进、出、转口管体积=1.2立方米+2.335立方米+0.6立方米+2.77立方米=6.905立方米以上就是一个混凝土雨水污水检查井工程量计算的示例。
简阳空港大道项目施工图设计(2630×2630矩形混凝土雨水检查井计算书)设计:审核:中交第一公路勘察设计研究院有限公司二零二零年二月1650×1650矩形混凝土污水检查井一、标准断面设计雨水管内径D=1500mm,取雨水管壁厚t=0.1×D=0.1×1500mm=150mm。
检查井平面尺寸为2630mm×2630mm(内壁尺寸)和3230m m×3230mm(外壁尺寸)。
侧壁板厚度为300mm,高度5150mm,混凝土强度为C30。
壁板顶端至自然覆土层表面距离为3690mm,底板厚度为350mm,底板超出壁板外缘100mm,垫层厚度为100mm,垫层超出底板外缘50mm。
地下水位-0.50m,修正后的地基承载力特征值f a=439kN/m2(f a=350+1.0×10×(9.4-0.5)=439kN/m2)。
如图1-1所示。
图1-1 雨水检查井剖面尺寸图二、盖板设计盖板尺寸初步设定厚度h=210mm,平面长宽分别为3110mm×3110mm。
(a) 荷载计算盖板上覆土重:标准值:20kN/m3×3.48m=69.6kN/m2设计值:1.27×66.8kN/m2=88.39kN/m2自然覆土层上传来的活荷载:标准值:10.18kN/m2设计值:1.4×10.18kN/m2=14.3kN/m2盖板自重(折算):标准值:25×0.21=5.25 kN/m2设计值:1.27×5.25kN/m2=6.67kN/m2(b) 盖板内力计算混凝土强度等级取C25,钢筋取HRB400。
盖板上筋保护层厚度为30mm,下筋保护层厚度为35mm。
因盖板平面长宽分别为3110mm×3110mm,l x/l y=1,故盖板按四周简支双向板计算。
查表得:标准值:M xk=0.0442×85.03×3.112=36.35kN·m,M yk=0.04442×85.03×3.112=36.35kN·m。
污水管网计算说明书一、设计污水量定额(1).居民生活污水定额和综合生活污水定额居民生活污水采用定额法计算,我国现行《室外排水设计规范》规定,可按当地用水定额的80%~90%采用。
对给排水系统完善的地区可按90%计,一般地区可按80%计。
综合生活污水定额(还包括公共建筑排放的污水) 注意:采用平均日污水量定额。
(2)工业企业工业废水和职工生活污水和淋浴废水定额,与给水定额相近,可参考。
二、污水量的变化生活污水量总变化系数宜按现行《室外排水设计规范》规定采用。
与给水系统用水量一样,污水的排放量也随时间发生变化。
同样有逐日变化和逐时变化的规律。
为了确定污水管网的设计流量,必须确定污水量的变化系数。
污水量日变化系数K d:指设计年限内,最高污水量与平均日污水量的比值;污水量时变化系数K h:指设计年限内,最高日最高时污水量与该日平均时污水量的比值;污水量总变化系数K z:指设计年限内,最高日最高时污水量与平均日平均时污水量的比值。
=∙即有:Kz Kd Kh(1)居民生活污水量变化系数根据专家常年分析,城市的污水总变化系数Kz的数值主要与排水系统中接纳的污水总量的大小有关。
当管道所服务的用户增多或用户的用水量标准增大,污水流量也随即增大。
总变化系数可按下式计算2.3 Q d ≦5Kz = 0.112.7d Q 5 ≦Q d ≦0001.3 Q d ≧1000(2) 工业废水量变化系数工业废水量变化规律与产品种类和生产工艺有密切联系,往往需要通过实地调查研究和分析求得。
(3) 工业企业生活污水和淋浴污水量变化工业企业生活污水量一般按每个工作班污水量定额计算,相应的变化系数按班内污水量变化给出,且与工业企业生活用水量变化系数基本相同,即一般车间采用3.0,高温车间采用2.5。
三、污水设计流量计算(1)居民生活污水设计流量影响居民生活污水设计流量的主要因素有生活设施条件、设计人口和污水流量变化。
居民生活污水设计流量Q 1用下式计算:1111(/)243600i i z q N Q K L s =⨯∑式中 1iq ——各排水区域平均居民生活污水量标准 [L/(cap ·d)] 1iN ——各排水区域在设计使用年限终期所服务的人口数(cap) 1z K ——生活污水量的总变化系数(2)公共建筑污水设计流量公共建筑的污水量可与居民生活污水合并计算,此时应选用综合生活污水量定额,也可单独计算。
污水井计算报告1. 引言本文档旨在对污水井进行计算并给出相关报告。
污水井是用于收集和处理污水的设施,它在城市和农村的污水处理系统中起着重要作用。
本报告将对污水井的尺寸、流量和容积进行计算,并给出相关结论。
2. 污水井尺寸计算污水井的尺寸计算是确保污水能顺利流入井内,并能够容纳预计的污水流量的重要步骤。
以下是针对污水井尺寸的计算公式:1. 污水井直径计算公式:污水井直径= 2 × √(流量/ (π × 速度 × 检查时间))其中, - 流量为单位时间内污水流入井中的体积 - 速度为污水在井中的流速 - 检查时间为流入污水井的时间2. 污水井高度计算公式:污水井高度 = 检查时间 × 速度以上计算公式可根据具体情况进行调整和优化。
3. 流量计算流量计算是评估污水井设计和运行是否合理的重要依据。
以下是针对污水流量的计算公式:1. 单位时间污水流量计算公式:流量 = 废水产生量 / 单位时间其中, - 废水产生量为单位时间内产生的污水体积 - 单位时间为流量计算的时间单位,如每小时或每天2. 泵送污水流量计算公式:流量 = 泵送效率 × 泵送时间 × 流量其中, - 泵送效率为泵送设备的效率 - 泵送时间为泵送污水的时间 - 流量为单位时间内泵送污水的体积4. 污水井容积计算污水井的容积计算是确保井内能容纳预计的污水流量而不溢出的重要因素。
以下是针对污水井容积的计算公式:1. 污水井容积计算公式:容积 = 流量 × 储存时间其中, - 流量为单位时间内进入污水井的体积 - 储存时间为污水在井内停留的时间5. 结论通过对污水井尺寸、流量和容积的计算,可以优化污水井的设计和运行,确保污水能够顺利收集和处理。
准确计算和合理调整污水井的尺寸、流量和容积是建立高效、可靠的污水处理系统的关键。
为了确保设计的准确性,应根据实际需求和情况进行仔细调研和计算。
工作井(沉井)结构计算书一、工程概述成都经开区东区龙工南路上的污水管为开发区的污水主干管之一,世纪大道以西至长春路段管径为d1200,已于2004年建成并投入使用。
之后成都一汽定址该片区,这段污水管便从一汽厂区内部通过.现因一汽生产线扩展,该段污水管位于其规划生产车间下,严重影响其建设,需将该段污水管改出一汽厂区。
根据周边道路之污水管网已建成情况,改管方案可有南线和北线两个.南线方案为向南沿世纪大道西侧、成龙路北侧,至成龙路四环路口;北线方案为向北沿世纪大道西侧、兴茂街南侧,至四环路(长春路)口。
南线方案因线路较长,管道埋深较深,穿越及拆迁的其它市政管线、构建筑物较多,实施难度较大,在方案设计审查比选中被淘汰,遂采用线路更短、造价更低、更易实施的北线方案。
本污水管道(主干管)改建工程按批准的北线方案进一步优化设计,设计管道中线距世纪大道中线45m,距兴茂街中线12m,以尽可能减少拆迁。
管道平面布置呈"L”型,全长1281。
881m,管径为d1200,设计埋深5。
44~7。
11m,坡度为1。
7‰,流向为向北、再向西。
0+00~7+50段为开槽明挖施工,7+50~12+81。
881段北侧的人行道上有2×10KV架空高压电线和2×10KV埋地电缆(一汽和云内动力的),若采用开槽施工,需先迁改电力线并严重影响一汽等企业的生产,且实施难度大、时间长、费用高,经综合比较并结合有关部门意见,设计采用顶管法施工,顶管段的工作井采用沉井法施工。
二、设计依据和参考规范1 设计合同及建设单位提供的一汽污水管道平面、纵横断面测量资料;《一汽污水管道改造工程岩土工程勘察报告》(成都市龙泉驿区城乡建设勘测队,2008年12月10日);2 《一汽内部污水市政主管红线图》成都经济技术开发区项目建设服务局2007年11月13日;3 《室外排水设计规范》GB50014—2006;4 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069—2002);5 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332—2002);6 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97);7 《市政排水管道工程及附属设施》(国家标准图集06MS201);8 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002;9 《顶管施工技术及验收规范》(试行)中国非开挖技术协会行业标准2007年2月;10 《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》(CECS 137:2002).三、主要技术标准1.本工程管道设计使用年限为50年,结构安全等级为二级;2.管道拟建场地地震加速度为0。
矩形直线混凝土污水检查井一、标准断面设计污水管内径D=800mm,取污水管壁厚t=0.1×D=0.1×800mm=80mm。
检查井平面尺寸为1100mm×1100mm(内壁尺寸)和1700m m×1600mm(外壁尺寸)。
长度1700mm一侧壁板厚度为300mm,长度1600mm一侧壁板厚度为250mm,混凝土强度为C25。
壁板顶端至自然覆土层表面距离为5800mm,底板厚度为300mm,底板超出壁板外缘250mm,垫层厚度为100mm,垫层超出底板外缘50mm。
地下水位-0.50m,修正后的地基承载力特征值f a=222.1kN/m2(f a=140+1.0×10×(8.71-0.5)=222.1kN/m2)。
如图1-1所示。
图1-1 污水检查井剖面尺寸图二、盖板设计盖板尺寸初步设定厚度h=200mm,平面长宽分别为1460mm×1460mm。
(a) 荷载计算盖板上覆土重:标准值:20kN/m3×5.6m=112kN/m2设计值:1.27×112kN/m2=142.3kN/m2自然覆土层上传来的活荷载:标准值:10.18kN/m2设计值:1.4×10.18kN/m2=14.3kN/m2盖板自重(折算):标准值:25×0.2=5.0 kN/m2设计值:1.27×5.0kN/m2=8.35kN/m2(b) 盖板内力计算混凝土强度等级取C25,钢筋取HRB335。
盖板上筋保护层厚度为30mm,下筋保护层厚度为35mm。
因盖板平面长宽分别为1460mm×1460mm,l x/l y=1,故盖板按四周简支双向板计算。
查表得:标准值:M xk=0.0442×127.2×1.462=12kN·m,M yk=0.04442×127.2×1.462=12kN·m。
XXXX路及其配套设施建设项目(排水工程)工作井(沉井)结构计算书计算:校核:审定:XXXXX设计建设有限公司二○一二年X月1目录1 目录 (2)1.1 工程概况 (3)1.2 结构计算依据 (3)1.3 顶管概况 (3)1.4 顶管工作井、接收井尺寸 (3)1.5 1000mm管顶力计算 (4)1.5.1 推力计算 (4)1.5.2 壁板后土抗力计算: (4)1.5.3 后背土体的稳定计算: (5)1.6 工作井(沉井)下沉及结构计算 (5)1.6.1 基础资料: (5)1.6.2 下沉计算: (5)1.6.3 下沉稳定计算: (6)1.6.4 抗浮稳定计算(沉井下沉到设计标高浇注底板后): (6)1.6.5 刃脚计算: (6)1.6.6 沉井竖向计算: (7)1.6.7 井壁内力计算:(理正结构工具箱计算) (9)1.6.8 底板内力计算:(理正结构工具箱计算) (14)1.7 接收井(沉井)下沉及结构计算 (15)1.7.1 基础资料: (15)1.7.2 下沉计算: (16)1.7.3 下沉稳定计算: (16)1.7.4 抗浮稳定计算(沉井下沉到设计标高浇注底板后): (16)1.7.5 刃脚计算: (16)1.7.6 沉井竖向计算 (17)1.7.7 井壁内力计算:(理正结构工具箱计算) (18)1.7.8 底板内力计算:(理正结构工具箱计算) (24)1.1工程概况本工程污水管道起于XXX污水接入位置,沿XX快速路布设,汇入XXX路西侧的XX污水第一处理厂进场干管,长约1Km。
主要解决包括XXXXX地块等的污水排放,管道布设位置距道路中线7.9m,为了不影响XX路的交通,W24~W26段采用顶管穿越XXX路。
1.2结构计算依据1、测量资料、污水管道平面、纵断面设计图;2 、地勘资料(XXXX工程地质勘察队 2010年10月29日);3、《室外排水设计规范》GB50014-2006;4 、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002);5 、《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002);6 、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97);7 、《市政排水管道工程及附属设施》(国家标准图集06MS201);8 、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002;9 、《顶管施工技术及验收规范》(试行)中国非开挖技术协会行业标准 2007年2月;10 、《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》(CECS 137:2002)。
矩形直线混凝土污水检查井一、标准断面设计污水管内径D=800mm,取污水管壁厚t=0.1×D=0.1×800mm=80mm。
检查井平面尺寸为1100mm×1100mm(内壁尺寸)和1700m m×1600mm(外壁尺寸)。
长度1700mm一侧壁板厚度为300mm,长度1600mm一侧壁板厚度为250mm,混凝土强度为C25。
壁板顶端至自然覆土层表面距离为5800mm,底板厚度为300mm,底板超出壁板外缘250mm,垫层厚度为100mm,垫层超出底板外缘50mm。
地下水位-0.50m,修正后的地基承载力特征值f a=222.1kN/m2(f a=140+1.0×10×(8.71-0.5)=222.1kN/m2)。
如图1-1所示。
图1-1 污水检查井剖面尺寸图二、盖板设计盖板尺寸初步设定厚度h=200mm,平面长宽分别为1460mm×1460mm。
(a) 荷载计算盖板上覆土重:标准值:20kN/m3×5.6m=112kN/m2设计值:1.27×112kN/m2=142.3kN/m2自然覆土层上传来的活荷载:标准值:10.18kN/m2设计值:1.4×10.18kN/m2=14.3kN/m2盖板自重(折算):标准值:25×0.2=5.0 kN/m2设计值:1.27×5.0kN/m2=8.35kN/m2(b) 盖板内力计算混凝土强度等级取C25,钢筋取HRB335。
盖板上筋保护层厚度为30mm,下筋保护层厚度为35mm。
因盖板平面长宽分别为1460mm×1460mm,l x/l y=1,故盖板按四周简支双向板计算。
查表得:标准值:M xk=0.0442×127.2×1.462=12kN·m,M yk=0.04442×127.2×1.462=12kN·m。
设计值:M x=0.0442×165×1.462=15.5kN·m,M y=0.0442×165×1.462=15.5kN·m。
(c) 查表配筋:上筋:X向和Y向按最小配筋率0.2%配筋,最终选取12@200。
下筋:X向配筋12@110,Y向配筋12@200。
经检验,配筋率均大于最小配筋率0.2%。
三、地基承载力验算(a) 荷载计算盖板自重(折算):25×0.2=5.0 kN/m21700mm宽的一侧壁板重(单位宽):25×1.0×2.81×0.30=21.1kN/m1600mm宽的一侧壁板重(单位宽):25×1.0×2.81×0.25=17.6kN/m底板自重:25×0.30=7.50 kN/m2底板上排水管垫层自重:20×1.02=20.4kN/m2(把排水管垫层按体积相同原则换算成均布荷载)底板上水重(内侧):标准值:10×2.61=26.1kN/m2设计值:1.27×26.1kN/m2=33.2kN/m2底板上外侧土重:20×8.33=166.6kN/m2自然覆土层上传来的活荷载:10.18kN/m2池内水侧压力:10×2.81=28.1kN/m2壁板侧压力(上端):标准值:(10.18+5.8×10)×tan2(45°-30°/2)+10×5.8=80.7kN/m设计值:1.27×80.7kN/m2=102.5kN/m壁板侧压力(下端):标准值:(10.18+8.33×10)×tan2(45°-30°/2)+10×8.33=114.5kN/m设计值:1.27×101.8kN/m2=145.4kN/m(b) 地基承载力验算地基承载力验算均采用荷载效应的标准组合。
因为本污水处理井结构对称,且荷载对称,认为地基反力均匀分布,故只需取最不利情况验算地基承载力即可,即:池内有水、池外有土的情况。
盖板上覆土重:20kN/m3×5.6m×1.46×1.46=238.8kN盖板总重:5.0 kN/m2×1.46×1.46= 10.7kN壁板总重:17.6kN/m×(2×1.7)=59.9kN21.1kN/m×(2×1.1)=46.5kN底板上排水管垫层总重:20.4 kN/m2×1.1×1.1= 24.7kN底板总重:7.50 kN/m2×2.1×2.2=24.7kN自然覆土层上传来的活荷载:10.18kN/m2×2.1×2.2=47.1kN底板上水总重(内侧):26.1 kN/m2×1.1×1.1= 31.6kN底板上土重:166.6kN/m2×(2.1×2.2-1.6×1.7)=316.6kN +955.1kNp =800.6kN /(2.1m ×2.2m )=173.3kN/m 2<f a =222.1kN/m 2四、壁板计算按照250mm 厚的单向板计算。
单向板受上端标准值为80.7kN/m 2(设计值为102.5kN/m 2)和下端为114.5kN/m 2(设计值为145.4kN/m 2)的梯形荷载,此板受力较小。
外侧钢筋:X 向配筋12@150,Y 向配筋12@150。
内侧钢筋:X 向配筋12@200,Y 向配筋12@200。
五、底板计算底板实际尺寸为2200×2100,计算尺寸为1400×1350(l x /l y =0.96),四周固端,向外悬挑250mm 的双向板计算。
底板厚300mm ,上侧混凝土保护层35mm ,下侧混凝土保护层40mm 。
盖板上覆土重:20kN/m 3×5.6m ×1.46×1.46=238.8kN盖板总重:5.0 kN/m 2×1.46×1.46= 10.7kN壁板总重:59.9+46.5=106.4kN自然覆土层上传来的活荷载:10.18kN/m 2×1.7×1.6=27.7kN+272.2kN板底荷载标准值为383.6/(2.1×2.2)=83.03kN/m 2板底荷载设计值为(1.2×355.9+1.4×27.7)/(2.1×2.2)=100.8kN/m 2查表得:标准值:M xk =0.02114×83.03×1.402=3.45kN·m ,M yk =0.02114×83.03×1.402=3.45kN·m ,o xk M =-0.05133×83.03×1.402=-8.4kN·m ,o yk M =-0.05133×83.03×1.402=-8.4kN·m 。
设计值:M x =0.02114×100.8×1.402=4.2kN·m ,M y =0.02114×100.8×1.402=4.2kN·m ,o x M =-0.05133×100.8×1.402=-10.14kN·m ,o y M =-0.05133×100.8×1.402=-10.14kN·m 。
混凝土强度等级取C25,钢筋取HRB335,上侧保护层厚度取35mm ,下侧保护层厚度取40mm ,配筋得:上筋:X 向配筋12@150,Y 向配筋12@150。
下筋:X 向配筋12@150,Y 向配筋12@150。
经检验,配筋率均大于最小配筋率。
若考虑孔洞,则认为底板为两端固定,两端自由的板。
按300mm 高,1400mm 宽的扁梁来计算,控制截面的弯矩M =ql 2/12=100.8×1.352/12=15.3 kN·m ,经检验,前一段配筋满足按此算法的内力要求。
六,横梁计算横梁为200×500。
为方便计算,上部壁板下端荷载作为均布荷载,设计值为128.8k N /m 2。
抗弯计算:保守取上侧一半高度面积的荷载作用在横梁上,则q=128.8×1.65/2=106.2 kN/m ,M =ql 2/12=106.2×1.62/12=17.5kN·m 。
配筋为3根直径14的抗弯钢筋。
抗扭计算:保守取上侧一半高度面积的荷载作用在横梁上,则q=128.8kN/m 2×0.83m=106.3kN/m ,M =(ql 2/2)×1.6=(128.8×0.832/2)×1.6=71kN·m 。
配筋为4根直径14的抗扭钢筋。
七、抗浮验算盖板上覆土重:20kN/m 3×5.6m ×1.46×1.46=238.8kN盖板总重:5.0 kN/m 2×1.46×1.46= 10.7kN壁板总重:59.9+46.5=106.4kN底板上排水管垫层总重:20.4 kN/m 2×1.1×1.1= 24.7kN底板总重:7.50 kN/m 2×2.1×2.2=24.7kN底板上土重:166.6kN/m 2×(2.1×2.2-1.6×1.7)=316.6kN+721.9kN()k1/A mi i G h γ=⋅⋅=∑721.9/(10×8.71×2.1×2.2)=1.79>1.05,满足抗浮稳定要求。