上部结构
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上部结构工程施工方案一、概述上部结构工程是指建筑物或桥梁结构中的主体结构,包括梁、柱、墙、板等构件,是建筑物或桥梁的承重结构。
上部结构施工方案是在设计方案的基础上,根据实际施工条件和要求制定的详细施工步骤和措施,以确保结构安全、质量可控、进度合理的施工过程。
二、施工前准备工作1. 施工前的准备工作包括:确定施工组织设计、组织架构、施工序列和施工方法,并制定详细的实施方案;2. 确定施工现场的布置方案、施工平台的搭设要求和安全措施;3. 确定施工所需的各种设备设施和施工材料,包括起重机械、模板、模具、支架等;4. 制定施工人员的培训计划,并进行相关的安全教育和技术培训。
三、施工工艺及控制措施1. 梁的施工工艺及控制措施:(1)梁体模板的搭设,要求模板平整、结实,并符合设计要求;(2)梁体混凝土的浇筑,要在规定的时间内完成,并确保混凝土的质量;(3)梁体收模,要谨慎操作,防止损坏梁体表面;(4)吊装安装梁体,要严格按照设计要求和施工方案进行操作。
2. 柱的施工工艺及控制措施:(1)柱模板的搭设,要求模板平整、垂直,并符合设计要求;(2)柱混凝土的浇筑,要控制浇筑速度和方法,防止裂缝产生;(3)柱体收模,要谨慎操作,防止损坏柱体表面;(4)吊装安装柱体,要严格按照设计要求和施工方案进行操作。
3. 墙的施工工艺及控制措施:(1)墙体模板的搭设,要求模板平整、结实,并符合设计要求;(2)墙体混凝土的浇筑,要在规定的时间内完成,并确保混凝土的质量;(3)墙体收模,要谨慎操作,防止损坏墙体表面;(4)墙体砌筑,要按照设计要求和施工方案进行操作。
4. 板的施工工艺及控制措施:(1)板模板的搭设,要求模板平整、结实,并符合设计要求;(2)板混凝土的浇筑,要在规定的时间内完成,并确保混凝土的质量;(3)板体收模,要谨慎操作,防止损坏板体表面;(4)板的振捣,要控制振捣时间和方法,确保混凝土的密实性。
四、安全措施及环境保护1. 施工现场要做好防护工作,包括围挡封闭、设置安全警示标识、配备必要的消防设备等;2. 施工过程中,要加强施工现场的管理,规范作业人员的行为,防止事故发生;3. 对于施工中可能产生的噪音、尘土等环境污染,要采取相应的控制措施,减少对周边环境的影响。
建筑物上部结构——基本上部结构开洞墙壁在和空间的二个边缘或表面被构造的一面墙壁或者洞叫做一面开洞墙壁,它是今天通常用于国内的建筑物外部的墙壁。
构造一面开洞墙壁的主要应避免墙壁的内表面受到雨的渗透。
必要的是,当这能提供一个通道给湿气的时候,洞以任何方式被桥连接。
砖有时为了使洞空气流通,会被建造在顶部和开洞墙壁的基础,井然有序地空气通过洞流通,这样就能弄干已经穿透外部表面的任何湿气。
除非墙壁遭受因为其它原因降低了墙壁的隔热和防潮的功能,插入砖使洞空气流通的方法不适用非常湿的情况。
在地面水平防潮层上面的开洞墙壁的工程主要考虑的是砖块的选择和它所能提供必需的耐久性、强度和外表以及遵照建筑规定的需求的区段。
在下面的墙壁的主要功能是将安全地对基础传输荷载的地面水平防潮,以这上下两层形成的墙壁的砖块起着保护墙壁的作用。
由于地基土的压力,洞的两边有彼此移动的趋势,移动的空间是由洞提供的。
克服它的常见做法是在和一个具体物的弱混合土地水平下面填充洞的缺口,形成地面的一面‘固体’墙壁。
在洞的基础的外部中和在洞上面遗漏的每第四个垂直连接也是适当填充的,允许在洞一个移动方向上困住所有的湿气。
板,是运用于固体或洞的工程,以及在三边上受到影响而且需要仔细的设计的工程。
因为潮湿可以由长时间浸泡的墙壁并穿透结构而且已经绕道屋顶,他们一定以防潮层的形式对湿气适当的阻挡而且在最上的天花板水平下面进入建筑物。
一个板一定是至少190毫米厚的或者墙壁的厚度至少超过它们高度的四倍,这是其厚度的建筑规则。
在墙壁中的洞口在一面外墙壁的一个方向开始。
顶部顶部的功能是在边延后砌砖的荷载开始而且传递这一个荷载到侧柱。
实现它一定要有力在支撑,这样就没有不能承受的斜荷载了。
以下有多种材料和方法的形式:木材:对于轻的荷载和小的距离是适当的,木材应该加入防腐剂用来避免甲虫或真菌的攻击。
钢:对于用钢的洞口小的或角钢能用来携带开洞墙壁的外面的公寓,用于被具体物或钢楣支撑的内部。
桥梁类别划分依据以及范围桥梁主要由3个部分组成:下部结构、上部结构和附属结构。
1、下部结构:首先是基础,包括桥墩基础和桥台基础,基础形式一般有扩大基础和桩基两种。
桥台一般又分为重力式和轻型桥台(包括肋板台、桩柱式桥台等),一般施工顺序是:重力式:桥台基础——前、侧墙——台帽——支座垫石;轻型桥台:桩基——承台——台身——台帽、耳背墙——支座垫石。
桥墩根据其类型不同略有差别,对于桩柱式桥墩直接接桩基情况(即无承台),其施工顺序一般为:桩基——桩系梁(若墩不高时可能没有)——墩身——墩系梁(若墩不高时可能没有)——盖梁——支座垫石;有承台情况下,桩基——承台——墩身——盖梁——支座垫石。
2、上部结构根据施工方法不同而有差别:预制构件:(如存在体现转换,即先简支后变结构连续情况) 架设预制梁——现浇墩顶连续段——张拉负弯矩预应力索——设置永久支座,拆除临时支座,完成体系转换——横隔板、湿接缝等;如是简支结构,只需架设预制梁就行了。
现浇构件:与桥梁规模,施工工艺(满堂支架现浇、挂蓝施工、顶推法施工等)有较大关系,一般可以笼统概况为(后张法):搭脚手架(根据施工工艺不同相应变化)——绑扎钢筋笼——现浇混凝土——张拉预应力——横隔板、湿接缝等3、附属结构包括桥面系、搭板、护栏、伸缩缝等。
桥面连续——桥面铺装——人行道板(若存在人行道)——桥面排水——护栏——伸缩缝,桥台搭板系梁:分墩系梁和桩系梁,主要是在墩中间或桩顶,起连接相邻墩桩,增强整体性。
盖梁:分为桥墩盖梁和桥台盖梁,是在墩台顶部,起搁置主梁的作用。
箱梁:梁桥结构形式的一种,有箱梁,T梁,空心板等,箱梁根据不同标准可分为:预制箱梁和现浇箱梁,等截面箱梁和变截面箱梁,小箱梁和箱梁等。
桥台:位于桥梁两端,与道路相接。
墩台:指桥墩和桥台。
台帽和墩帽:跟桥台盖梁、墩台盖梁一样的意思,只是叫法不同.。
工程施工上部结构施工一、前言在建筑工程中,上部结构施工是整个工程中至关重要的一个环节。
上部结构主要是指建筑物的主体结构,包括楼板、梁、柱等部分。
上部结构施工的质量和进度直接影响整个工程的质量和工期,因此施工单位必须高度重视上部结构施工工作。
二、施工前的准备工作1. 完善施工方案:在进行上部结构施工前,施工单位要制定详细的施工方案,包括施工流程、施工工艺、施工手段等,确保施工有序进行。
2. 确定施工组织架构:施工单位应根据工程需要确定施工组织架构,明确各个施工部门的职责和任务,配备足够的施工人员和设备。
3. 质量控制计划:制定质量控制计划,确保上部结构施工质量符合标准要求。
4. 安全生产计划:制定安全生产计划,保障工人施工过程中的安全。
5. 进度计划:制定施工进度计划,合理安排施工进度,确保工程按时完工。
6. 采购材料设备:提前采购所需的材料和设备,确保施工进度。
7. 搭建施工场地:搭建施工场地,并确保场地环境整洁,施工车辆通行畅通。
8. 劳动力配备:提前组织好施工人员,保障施工需要的劳动力。
三、上部结构施工流程1. 材料进场验收:材料到场后,要进行严格的验收,确保材料质量符合标准要求。
2. 搭设脚手架:在施工过程中,要搭设脚手架,便于工人进行高空作业。
3. 配筋施工:在进行上部结构施工前,要进行配筋工作,确保结构强度。
4. 模板安装:对于需要浇筑的梁、板等部分,要提前安装好模板,确保施工精度。
5. 混凝土浇筑:在模板安装完成后,进行混凝土浇筑,注意搅拌好的混凝土不能过早凝固。
6. 钢筋束施工:对于柱子等部分,要在混凝土浇筑前进行钢筋束施工,确保柱子的承载力。
7. 检查验收:施工完成后,要对上部结构进行检查验收,确保符合标准要求。
四、施工中的质量控制1. 施工质量检查:在进行施工过程中,要进行定期的质量检查,确保施工质量符合要求。
2. 施工记录:对施工过程中的关键环节进行记录,包括材料采购、配筋、浇筑等过程。
第八章上部结构、桥面系主要施工方法和施工流程第一节主桥支座、拱脚安装一、主桥支座安装完成主桥墩身、桥墩盖板盖梁砼浇注、待砼强度达到要求后,经测量验收,在盖板盖梁上进行主桥拱脚下支座安装。
上道工序盖板盖梁施工时,在盖板盖梁上支座安装位置使用直径φ10cm长度根据支座预埋螺栓长度的PC塑料管预留安装支座地脚螺栓的预留孔。
盖板盖梁浇注完成混凝土,强度达到要求后对主桥拱脚下支座进行安装。
支座在供应商在场的情况下,按设计要求及参数对支座进行全面的检查,以验证支座的各项技术参数。
支座检验完成后,使支座复位到支座安装状态(正确位置应使支座前后、左右滑动量相等,固定支座应在支座的正中心)并临时锁紧、固结。
使用软绳吊装支座至盖板盖梁上,支座地脚螺栓安放到PC塑料管预留孔内,精调支座标高、里程等坐标参数,附合设计要求后,临时固接支座并在原PC塑料管预留孔内浇注砼,待砼达到强度后,再次对支座进行复测,测量时间及温度按设计要求进行,支座的复测工作至少进行三天,并在当天温度相对稳定、太阳没有出来以前进行测量工作。
测量所得数据用以评估墩身、支座在一定温度下的变化状况,为后续的主拱肋拼装,合龙、主拱肋监控提供必要的技术资料。
二、拱脚安装主桥主拱肋拱脚的安装精度是主拱肋起拱精度的基础,直接关系到两片拱肋间距、拱肋跨径的精度,拱脚安装精度是我们对拱脚安装最为关注的。
拱脚是采用钢板制作焊接成扁形八面体结构,内捆扎钢筋、浇注混凝土形成,整体吊装重量约10t,吊装使用缆索吊机或者吊车完成。
拱脚钢结构箱体安装完成后,在拱脚箱体内按设计要求捆扎钢筋,浇注混凝土。
待混凝土强度达到要求后,须再次对主拱肋拱脚段轴线进行复测,这时如拱肋轴线发生变化,可解除拱脚的临时固接,调节拱脚与支座的连结螺栓,主拱肋拱脚段轴线附合要求,锁紧支座与拱脚连结螺栓,恢复拱脚与盖板盖梁的临时固接,至此完成拱脚安装。
端横梁是主桥左右幅拱脚连联系构件,拱脚全部安装完成后,才能对端横梁混凝土的浇注。
摘自《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》第二章第二节基础结构或地下结构与上部结构的分界基础结构与上部结构的分界基础结构或地下结构与上部结构的分界位置,通常为上部结构的嵌固部位。
当地下结构全部采用箱形基础时,箱形基础顶板位置作为上部结构的嵌固部位,完全符合结构计算假定;当地下结构有三层,-1层为地下室,-2层与其层为箱形基础时,此种情况下,基础结构与主体结构的分界有两种意见。
一种意见是地箱形基础的顶板顶面位置分界,另一种意见是在地下室顶板位置分界。
还有,当地下三层均为地下室时,在什么位置分界便有不同意见。
还有当采用筏形基础且为地下室结构时、当无地下室,基础埋深深浅不同时等等。
以上举例所示各种意见相左的核心问题,是土对埋入那部分结构的侧向约束作用,导致其受力与变形条件与上总结构有事实上的不同。
为方便设计和施工采用统一的标准,并尽可能符合结构设计工程师进行计算分析时的计算假定,规定:1当基础埋深较浅,且当建筑首层地面上至基础之间未设置双向地下框架梁时,上部结构与基础结构的分界取在基础顶面。
首层地面筏形基础或条形基础顶面上部结构嵌固部位基础结构首层地面独立基础顶面上部结构嵌固部位基础结构2当建筑首层地面以下至基础之间设置了双向地下框架梁时,上部结构与基础结构的分界取在地下框架梁顶面。
上部结构地下框架梁首层地面筏形基础或条形基础顶面嵌固部位基础结构上部结构地下框架梁首层地面独立基础顶面嵌固部位基础结构3当地下结构全部为箱形基础时,上部结构与基础结构的分界取在箱形基础顶面。
上部结构地下室顶板 嵌固部位基础结构≥1/2H层高(H )上部结构地下室顶板嵌固部位 基础结构≥1/2H4当地下结构为地下室或半地下室时(半地下室应嵌入自然地坪以下≥1/2层高),上部结构与基础结构的分界取在地下室或半地下室顶面。
箱形基础顶板上部结构 嵌固部位基础结构基础顶面 -2层-1层-1层-2层5当地下结构为地下室加箱形基础,或为半地下室加箱形基础时,上部结构与基础结构的分界取在上部地下室或半地下室顶面。
第一篇桥梁上部结构第一章总论第一节概论一.桥梁在交通事业中的地位二.国内外桥梁建筑的成就1、国内桥梁建筑的成就宋朝在浙江郡县洞桥乡修建的洞桥为2孔石墩木梁结构,桥长26.76米,宽8.1米赵州桥(空腹式石拱桥)为公元605年修建,净跨37.02米,宽9米,拱矢高度为7.23米,现仍在使用目前在长江上建成的桥梁已有20余座。
第一座是武汉长江大桥。
第一座由我国自己设计自己建造的长江大桥是南京长江大桥。
最大跨径的桥梁是江阴长江大桥(悬索桥),跨径为1385米。
最大跨径的斜拉桥是南京长江二桥,主跨628米。
2、国外桥梁建筑的成就1873年在法国首创建成第一座钢筋混凝土桥(拱式人行桥)。
1928年由法国著名工程师弗莱西奈发明了预应力混凝土技术,后在法国和德国开始修建预应力混凝土桥。
1937年修建的美国旧金山金门大桥(吊桥)跨径1280米,保持了27年的桥梁最大跨径的世界纪录。
1974年在英国修建的亨伯桥(吊桥)跨径达到1410米,为世界第二大跨径桥梁。
1998年建成的日本明石海峡大桥(吊桥)跨径达到1990米,为世界第一大跨径桥梁。
3、桥梁发展趋势轻质、高强、大跨三、桥梁的组成1.桥梁的组成桥梁由上部结构和下部结构组成。
上部结构(桥跨结构):在线路中断时跨越障碍的主要承载结构。
下部结构(桥墩和桥台):支承桥跨结构并将恒载和车辆等活载传至地基的建筑物。
设置在桥梁两端的称为桥台。
设置在桥梁中间的支承结构物称为桥墩。
把所有荷载传至地基的底部奠基部分,称为基础。
支座:在桥跨结构与桥墩或桥台的支承处所设置的传力装置。
附属建筑物:锥坡2.桥梁的主要尺寸和术语:净跨径:梁桥指设计洪水位上相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距离。
拱式桥指每孔拱跨两个拱脚最低点之间的水平距离。
总跨径:多孔桥梁中各孔净跨径的总和。
计算跨径:对于有支座的桥梁指桥跨结构两个支座中心之间的距离。
拱桥指两拱脚截面形心点之间的水平距离。
标准跨径:指相邻两桥墩中线之间的距离。
桥梁上部结构计算
首先,需要进行荷载计算,根据设计规范和实际情况确定车辆荷载、
行人荷载等各种荷载作用在桥梁上部结构上的分布。
然后,需要进行受力分析,确定主要构件的受力状态。
常见的受力状
态包括受拉、受压、受弯和受剪等。
根据不同受力状态,选择合适的构件
截面形式,以满足受力要求。
例如,在受拉状态下,主梁的截面应满足抗
拉强度要求;在受压状态下,桥墩的截面应满足抗压强度要求。
接下来,进行构件尺寸计算。
根据受力分析结果和设计规范的要求,
确定构件的尺寸。
例如,主梁的高度和宽度等。
在进行尺寸计算时,需要
考虑构件的刚度和挠度要求,以确保桥梁在使用过程中不发生过大的变形。
然后,进行构件的验算。
验算是对构件的强度和稳定性进行检验,确
保构件在各种荷载作用下不发生破坏。
常见的验算内容包括截面强度验算、扭转强度验算和局部稳定验算等。
最后,根据计算结果和设计规范的要求,选择合适的材料。
根据不同
的荷载作用和受力要求,选择合适的材料,如钢材、混凝土等。
同时,还
需要进行材料的耐久性计算,以确保桥梁的使用寿命。
总之,桥梁上部结构的计算是一个复杂的过程,需要充分考虑各种荷
载作用和受力要求。
通过合理的计算和设计,保证桥梁的安全性和稳定性,满足实际使用的需求。
住宅上部结构设计要求1.结构安全性:住宅上部结构设计要保证房屋在正常使用和设计寿命内的安全性。
这包括选择适当的结构形式、布局、材料和连接方式,以确保结构的稳定性和抗震能力。
设计师应根据当地的抗地震要求来确定结构的抗震性能指标。
2.结构稳定性:住宅上部结构设计要保证整个建筑物的稳定性,包括侧向稳定性和纵向稳定性。
侧向稳定性通常通过设置适当的剪力墙或框架来实现,而纵向稳定性通常通过设置适当的梁柱系统来实现。
3.结构耐久性:住宅上部结构设计要保证结构在正常使用寿命内能够抵抗外界环境的侵蚀和损坏。
这包括考虑材料的耐久性、对潮湿、腐蚀和紫外线的抵抗能力,以及合理的防水措施和维护要求。
4.结构舒适性:住宅上部结构设计要确保建筑物提供舒适的室内环境。
这包括考虑屋顶和楼板的隔热性能,以减少能量损失和室内温度的变化。
此外,设计师还要考虑结构的隔音性能,以减少外界噪音对室内的干扰。
5.建筑材料选择:住宅上部结构设计要选择适当的建筑材料,以满足建筑物的功能和使用要求。
这包括考虑结构材料的力学性能、耐久性和可持续性等方面。
设计师应根据当地的建筑规范和标准来选择合适的材料,并确保其符合相关的环保要求。
6.结构连接方式:住宅上部结构设计要选择适当的连接方式,以确保结构的安全性和稳定性。
这包括选择适当的连接件和连接方法,并进行合理的预应力和校核计算。
7.结构维护要求:住宅上部结构设计要考虑结构的维护要求和可维修性。
这包括为结构设置合适的检查和维护通道,并选择易于维修和更换的结构部件。
综上所述,住宅上部结构设计要求包括结构的安全性、稳定性、耐久性和舒适性等方面。
设计师需要根据当地的建筑规范和标准,选择适当的材料和连接方式,并进行合适的预应力和校核计算,以确保结构设计的合理性和可靠性。
此外,设计师还需要考虑结构的维护要求和可维修性,以确保建筑物的长期使用和价值保持。
2019.03北京盈建科软件股份有限公司 高航目录CONTENT01刚度比02周期比03剪重比04位移比和位移角05层剪力和0.2V0等调整06层倾覆弯矩07楼层受剪承载力08刚重比09整体抗倾覆和零应力区计算刚度比刚度比层间剪力与层间位移之比剪弯刚度比剪切刚度比层间剪力与层间位移角之比抗规、高规框架结构、 高规E.0.2Ø对框架结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比γ1可按式(3.5.2-1)计算,且本层与相邻上层的比值不宜小于0.7,与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8层间剪力与层间位移之比(算法)iiiiVV∆∆=++111γØ采用整体模型计算结果,同一标准层刚度可能不等。
Ø如果计算地震作用,则采用地震工况下的计算结果。
其中,层剪力是未经调整的层地震剪力,可参见wzq.out中的输出,层间位移是按节点质量加权平均方法计算得到的,该层间位移没有输出。
Ø如果不计算地震,则采用风荷载的计算结果。
Ø如果用户选择“整体指标计算采用强刚,其他计算非强刚”,软件对计算层刚度的层间剪力与层间位移均采用强刚模型下的结果计算。
层间剪力与层间位移之比(软件实现)刚度比层间剪力与层间位移之比剪弯刚度比剪切刚度比层间剪力与层间位移角之比高规非框架结构、广东高规Ø对框架-剪力墙、板柱-剪力墙结构、剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比γ2可按式(3.5.2-2)计算,且本层与相邻上层的比值不宜小于0.9;当本层层高大于相邻上层层高的1.5倍时,该比值不宜小于1.1;对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5层间剪力与层间位移角之比(算法)1112+++∆∆=iiiiiihhVVγØ软件实现同“层间剪力与层间位移之比”,只是考虑层高修正层间剪力与层间位移角之比(软件实现)剪切刚度比(算法)嵌固端判断、转换层在1、2层、上海抗规1222111h h A G A G e ⨯=γ剪切刚度比(软件实现)Ø采用《高规》附录E.0.1公式计算Ø柱子有截面高度修正系数Ø结构所在地区选择上海、转换层号在1/2层、验算地下一层顶能否作为嵌固端时,采用剪切刚度验算Ø大底盘结构:《高规》5.3.7不超过3跨,《抗规》6.1.14不超过20m ,可通过“围区统计”工具实现Ø转换层号在3层及以上(自动提取转换层上、下部分楼层作为子结构,单独施加单位力)。
桥梁上部构造施工方案一、引言桥梁作为连接两地的重要交通设施,承载着车辆和行人的经过和重量。
在桥梁的上部结构中,包含了桥面、桥面铺装、支座以及护栏等要素。
本文将重点探讨桥梁上部构造施工方案,旨在为施工过程提供指导和规范。
二、施工工序1. 桥面施工:桥面是桥梁上部结构的主要组成部分,承载着车辆和行人的通行。
桥面施工的一般流程如下:(1)桥面板的制作:根据桥梁的设计要求,制作预制混凝土桥面板,并进行适当的加固。
(2)桥面板的安放:根据桥梁设计方案,将制作好的桥面板安放在梁上,并进行固定。
(3)桥面铺装:在桥面板上进行沥青铺装,确保桥面的平整度和抗滑性。
(4)标线标示:根据交通管理要求,在桥面上进行标线标示,以便车辆和行人分道行驶。
2. 支座安装:支座是桥梁上部结构的支撑部分,起到承重和缓冲作用。
支座的安装流程如下:(1)支座基础处理:先对支座基础进行清理和处理,确保基础的牢固和平整。
(2)支座调整:根据设计要求和施工实际情况,调整支座的高度和倾斜度。
(3)支座固定:通过锚固或螺栓的方式,将支座固定在桥墩或桥梁上,确保支座的稳固性。
3. 护栏安装:桥梁上部结构中的护栏起到保护行人和车辆安全的作用。
护栏的安装流程如下:(1)护栏基础处理:对护栏基础进行清理和处理,确保基础的牢固和稳定。
(2)护栏立柱设置:根据设计要求,确定合适的护栏立柱位置,并进行固定。
(3)护栏板安装:将预制好的护栏板逐一安装在立柱上,并进行固定。
三、施工要点1. 安全保障:施工过程中,必须遵守相关安全规范和操作规程,确保工人的安全,减少施工事故的发生。
2. 质量控制:施工过程中,加强质量控制管理,确保施工质量符合设计要求和相关标准。
3. 施工进度:根据施工方案和工期计划,合理安排施工进度,确保施工的及时完成。
四、施工注意事项1. 土建施工:在进行桥梁上部构造施工前,需要确保桥墩或桥台等土建结构的稳固和完好。
2. 排水设计:桥梁上部结构施工完成后,需要确保排水系统的畅通,避免积水对桥梁造成损害。
上部结构嵌固部位的确定一、嵌固部位定义嵌固部位从理想意义上说,指除能承受轴力、弯矩、剪力之外, XY方向水平位移、竖向位移及转角位移均为零的部位。
(理论假定)按在地震作用下的屈服机制而言,即是预期塑性铰出现的部位。
二、嵌固部位的必要条件1、该楼层整体性强、楼层无大洞口、楼层的侧向刚度与地上一层的侧向刚度比不小于2。
2、具体设计要求:《抗规》P53 6.1.14条。
6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求: 1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
2 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。
3 地下室顶极对应于地上框架柱的梁柱节点除应满足抗震计算要求外,尚应符合下列规定之一:1)地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍,且地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。
2)地下一层梁刚度较大时,柱截面每侧的纵向钢筋面积应大于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;同时梁端顶面和底面的纵向钢筋面积均应比计算增大10%以上;4 地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积,不应少于地上一层对应墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积。
三、注意事项:1、结构分析模型嵌固部位的刚度要求《高规》5.3.7及P256的条文说明,指出刚度比按附录E.0.1公式计算。
如果按照本条要求,常规地下室的正负零顶板均无法满足要求。
2、当嵌固部位下移时,正负零顶板的设计。
因为回填土对地下室的约束作用很大,所以无论正负零顶板是否作为上部结构的嵌固部位,设计中均应考虑此处实际存在的嵌固作用,采取加强措施。
上部结构施工方案一、施工原则1.安全第一:施工过程中要确保施工人员的安全,采取必要的安全措施,遵守相关的安全操作规程。
2.精益求精:施工过程中要注重施工质量,确保施工工艺的精确性和施工过程的规范性。
3.提高效率:施工过程中要采取合理的组织和施工方式,提高施工效率。
4.环保节能:施工过程中要注重环境保护和节能减排,采取相应的措施减少对环境的影响。
二、施工步骤和工艺1.施工准备(1)根据施工图纸和施工要求进行现场勘察,确定合理的施工顺序和施工方法。
(2)清理施工现场,确保施工场地的整洁和安全,布置好施工临时设施,如施工隔离带、安全标识等。
(3)采购所需的施工材料和设备,并对其进行检查和验收。
(4)组织施工人员,明确各人员的责任和任务,制定施工计划和施工组织设计。
2.地基处理(1)根据地质勘探结果,采取合理的地基处理方式,如回填、加固等。
(2)在地基上设置基础,根据基础设计进行施工,包括混凝土基础、钢筋基础等。
3.上部结构施工(1)根据结构设计和图纸,进行柱和梁的施工。
包括设置模板、布置钢筋、浇筑混凝土等。
(2)进行地板的施工,包括设置地板模板、布置地板钢筋、浇筑地板混凝土等。
(3)进行楼层的施工,包括设置楼层模板、布置楼层钢筋、浇筑楼层混凝土等。
(4)进行屋顶的施工,包括设置屋顶模板、布置屋顶钢筋、浇筑屋顶混凝土等。
(5)进行防水处理和外墙施工,包括设置防水层、立面砖的贴砌等。
(6)进行楼梯、走廊和其他细部结构的施工,包括设置楼梯模板、梯级、扶手、护栏等。
4.施工质量控制(1)在施工过程中,对各个工序进行质量检查和验收,确保施工质量符合相关标准和要求。
(2)对主要材料进行质量检测,确保材料的质量达到施工要求。
(3)及时处理施工过程中出现的质量问题,保证施工质量。
5.完工和验收(1)施工完成后,进行工程竣工验收,包括施工质量验收和安全验收。
(2)提交相关验收报告和证明,确保工程顺利竣工。
三、施工注意事项1.在施工前,要详细了解工程的相关要求和设计要求,确保施工过程中不会出现误操作和违反设计规定的情况。
桥梁上部结构类型
1.梁式桥上部结构:梁式桥是最常见的桥梁类型之一,其上部结构主要由梁体组成。
根据梁的材料和形状的不同,梁式桥又可分为钢梁桥和混凝土梁桥两种类型。
钢梁桥常见的形式有悬臂梁桥、简支梁桥和连续梁桥等,适用于跨度较小的桥梁。
混凝土梁桥适用于跨度较大的桥梁,可以通过预制梁和现浇梁两种方式进行施工。
2.拱桥上部结构:拱桥是一种以拱体为主要承载构件的桥梁,其上部结构一般由拱圈、拱臂和土台组成。
拱桥具有良好的受力性能和整体稳定性,适用于跨度较大的桥梁。
拱桥的形式多样,有圆拱桥、梁拱桥、刚构拱桥等。
3.斜拉桥上部结构:斜拉桥以斜拉索为主要承载构件,其上部结构由桥塔、斜拉索和桥面板组成。
斜拉桥具有轻巧、美观和跨度大等优点,适用于大跨度的桥梁。
常见的斜拉桥有日本的明石海峡大桥和我国的上海杨浦大桥。
4.悬索桥上部结构:悬索桥以主缆和悬索为主要承载构件,其上部结构由主缆、斜拉索和桥塔组成。
悬索桥具有大跨度、经济高效的特点,适用于跨越较宽河谷和深海峡湾的桥梁。
著名的悬索桥有美国的金门大桥和我国的杭州湾大桥。
5.弓拱桥上部结构:弓拱桥是将拱与梁相结合的一种桥梁形式,其上部结构由拱圈、拱臂和桥梁板组成。
弓拱桥综合了拱桥和梁桥的优点,具有受力均衡和变截面的特点,适用于多跨中小跨度的桥梁。
此外,根据桥梁的用途和功能需求,还可以有特殊类型的桥梁上部结构,如旋转桥的转体结构、斜坡桥的坡道结构等。
总的来说,桥梁上部结构类型多种多样,每种类型都有其特点和适用范围。
在桥梁设计和施工过程中,需要根据实际情况选择最合适的上部结构类型,以确保桥梁的安全可靠性和经济合理性。
地基基础与上部结构的关系一、相互作用地基基础和上部结构共同构成了一个完整的建筑物,它们之间存在相互的力学作用。
地基承受着建筑物所有的重量,并通过土壤传递给基础,再由基础传递至各个柱和墙。
同时,上部结构的自重和外力也会作用在基础上,引起基础的反作用力。
这种相互作用关系要求在设计时充分考虑,确保结构的稳定性。
二、共同工作地基基础和上部结构的共同工作是建筑物稳定性的重要保障。
在设计时,应确保基础和上部结构能够协同工作,共同承受和传递荷载。
通过合理的设计,可以使得基础和上部结构形成一个整体,共同抵抗各种外力和内力,保证建筑物的安全性和稳定性。
三、变形协调地基基础和上部结构之间的变形协调是确保建筑物稳定性的关键。
在设计时,应确保基础和上部结构的变形特征相协调,避免因变形不协调而导致的结构破坏。
通过合理的计算和分析,可以找到基础和上部结构的最佳变形状态,从而确保建筑物的安全性和稳定性。
四、力的传递地基基础和上部结构之间的力的传递是建筑物稳定性的重要保障。
在设计时,应充分考虑力的传递路径和传递方式,确保基础能够有效地将荷载传递给上部结构,同时上部结构也能将荷载有效地传递给基础。
通过合理的计算和分析,可以找到最佳的力的传递方式,从而确保建筑物的安全性和稳定性。
五、抗震性能地基基础和上部结构的抗震性能是建筑物稳定性的重要保障。
在地震等自然灾害发生时,建筑物应能够保持稳定,避免倒塌或严重损坏。
在设计时,应充分考虑地震等自然灾害的影响,通过合理的抗震设计和构造措施,提高建筑物抵抗地震等自然灾害的能力。
六、安全性考虑地基基础和上部结构的安全性是建筑物稳定性的重要保障。
在设计时,应充分考虑各种可能出现的风险因素,如地质条件、环境因素等,并采取相应的措施来降低这些风险因素对建筑物安全性的影响。
同时,还应定期进行建筑物的安全检测和维护,确保建筑物的安全性和稳定性。
七、设计协同地基基础和上部结构的设计协同是确保建筑物稳定性的关键。
上部结构施工上部结构施工主要施工步序如下:立柱钢筋→立柱模板→立柱混凝土→排架支撑搭设→梁、顶板模板→梁、顶板钢筋→梁、顶板混凝土的浇筑。
立柱和梁、顶板混凝土分开浇筑, 这主要时由于立柱高度较高, 梁、柱节点钢筋较密集。
1.钢筋工程(1)钢筋加工所有结构钢筋一律现场加工成型。
钢筋的级别、种类和直径应按设计要求进行选用, 并经复试合格, 当需要代换时, 应征得设计单位得同意。
钢筋加工的形式、尺寸必须符合设计要求, 钢筋的表面应洁净、无损伤, 油渍、漆渍和铁锈在使用前清除干净, 带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
钢筋应平直, 箍筋弯钩一律为135度。
受力钢筋保护层为不小于35, 不大于50。
钢筋加工的允许偏差(mm)(2)钢筋的焊接:立柱主筋焊接采用电渣压力焊, 梁钢筋采用闪光对焊和电焊结合, 板钢筋采用闪光对焊和绑扎相结合进行连接。
根据铁路规范要求, 立柱钢筋必须采用焊接连接, 且施焊部位强度一定要大于母材强度, 考虑到施工条件和质量要求, 决定采用电渣压力焊。
钢筋焊接前, 必须根据施工条件进行试焊, 合格后方可施焊。
钢筋焊接接头的试验方法应符合国家现行标准《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定。
钢筋焊接不宜设置在柱端的箍筋加密区范围内。
梁钢筋接头: 上部结构不得位于梁端, 下部钢筋不得位于跨中。
钢筋的接头应相互错开, 混凝土一截面内, 有接头的钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率, 应符合中华人民共和国国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92规定执行。
(3)钢筋的绑扎和安装:梁和柱的箍筋, 应与受力钢筋垂直设置, 箍筋弯钩叠合处, 应沿受力钢筋方向错开设置。
钢筋搭接处, 应在中心和两端用铁丝扎牢, 注意接头不宜位于构件最大弯矩处。
钢筋的搭接长度应符合设计和规范要求。
箍筋的间距应符合设计要求。
钢筋安装时, 钢筋的级别、直径、根数和间距均应符合设计要求, 钢筋不得有变形、松脱和开焊现象, 同时, 要确保钢筋位置的准确。
桥梁结构上部施工方法
桥梁上部结构既可用预制法,又可用现浇法施工的技术有逐段悬臂平衡施工、逐孔施工、转体施工。
1、逐段悬臂平衡施工:
悬臂施工法建造悬臂与连续体系桥梁时,不需要在河中搭设支架,而直接从已建墩台顶部逐段向跨径方向延答信首伸施工,每延伸一段就施加预应力使其与成桥部分联接成整体。
2、逐孔施工:
逐孔施工法是中等跨径预应力混凝土梁桥常采用的一种施工方法,它使用一套设备从桥梁的一端逐孔施工。
采用逐孔施工的主要特点在于施工能连续操作。
桥越长,施工设备的周转次数愈多,其经济效益越高。
逐孔施工方法主要有:坦颤预制梁的逐孔施工法、移动支架法、移动模架法。
3、转体施工:
桥梁转体施工是本世纪40年代以后发展起来的一种架桥工艺。
它是在河流的两岸或适当的位置.利用地形成使清数用简便的支架先将半桥预制完成,之后以桥梁结构本身为转动体,使用一些机具设备,分别将两个半桥转体到桥位轴线位置合拢成桥。
其特点有:可利用地形,方便预制;施工不影响交通;施工设备少,装置简单;节省施工用料。
施工工序简单,施工迅速;它适合于单跨和三跨桥梁,可在深水、峡谷中建桥采用,同时也适应在平原区及城市跨线桥。
上部结构的施工技术要点总结嘿,咱今儿就来聊聊上部结构的施工技术要点。
这可真是个重要的事儿啊,就好比盖房子,根基要稳,这上部结构也得弄得妥妥当当。
你想想,要是这上部结构没做好,那房子不就跟那歪瓜裂枣似的,看着都让人不踏实。
所以啊,这里面的门道可得好好琢磨琢磨。
先说这材料的选择吧,那可不能马虎。
就跟咱挑衣服似的,得选质量好的、合适的,不然穿出去不是这儿破个洞就是那儿皱巴巴的。
施工材料也得挑那结实耐用的,这样建出来的上部结构才能经得住时间的考验呀。
然后是施工工艺,这就好比做菜的火候和调料搭配。
火候掌握不好,菜就容易糊或者不熟;调料放得不对,那味道可就差远了。
施工工艺也是如此,该精细的地方就得精细,该扎实的地方就得扎实,不能有一点儿含糊。
再说说这施工人员吧,那就是战场上的战士啊!得有技术,有经验,还得有责任心。
要是找了一群不靠谱的,那可就麻烦啦。
就跟划船一样,得大家齐心协力往一个方向使力,这船才能稳稳地往前走。
还有啊,施工现场的管理也很重要。
这就像一个大家庭,得有规矩,大家都得遵守。
不能这儿乱堆一堆材料,那儿又出个什么安全隐患。
得把一切都安排得井井有条,这样施工才能顺利进行呀。
咱再说说这质量检测。
这就好比给上部结构做体检,得仔细检查每一个部位,看看有没有什么毛病。
要是有问题就得赶紧解决,可不能等出了大问题才后悔莫及。
比如说那混凝土的浇灌吧,要是没浇好,出现裂缝什么的,那可就糟糕了。
这就像脸上长了个疤,多难看呀。
还有那钢筋的铺设,得按照要求来,不能随便乱来。
哎呀,这上部结构的施工技术要点真的是太多啦,我这说了半天也才说了一部分。
但咱得记住,每一个要点都不能忽视,都得认真对待。
这可不是闹着玩的事儿,这关系到整个工程的质量和安全啊。
总之,上部结构的施工就像是一场战斗,我们要做好充分的准备,用上最好的武器,团结一心,才能取得胜利。
可别小瞧了这些要点,它们就像是一颗颗螺丝钉,虽然小,但缺了可不行。
让我们都重视起来,把上部结构施工做得漂漂亮亮的,让大家都能住上安全舒适的房子!。
构筑物上部结构设计:1、水池上部结构设计综述水池结构形式的选取应在满足工艺要求的前提下根据其体量、地基承载力、土质条件及地下水情况等进行综合考虑。
上部结构在进行承载能力极限状态计算及正常使用极限状态计算的基础上应重视各种构造措施的设置,以弥补计算模型选取不准确及计算假定本身缺陷而引起的误差。
对于各种规模的构筑物水池,水池底板、侧壁及顶板厚度应根据其尺寸及约束条件,在合理选取静力计算模型后进行经验性估算,并最终依据计算结果确定各部分厚度。
小型水池在满足静力计算的前提下应尽量进行有限元三维建模分析核算,而对于大型构筑物水池应进行三维建模分析并宜采用两个以上的计算软件进行对比分析。
钢筋混凝土水池的设计一般应包括以下内容:(1)结构选型及计算简图的假定;(2)结构上的作用(荷载)与作用组合计算;(3)地基反力计算和地基承载力验算;(4)水池结构稳定验算,包括抗浮、抗滑、抗倾验算其中抗浮验算包括整体抗浮验算和局部抗浮验算;(5)水池结构内力及截面设计计算;(6)节点构造设计。
本导则就以上主要设计内容结合工程设计中常用的结构形式从以下几个方面进行论述:外部条件选取(作用与约束);敞口水池、有盖水池、多格水池、圆形水池上部结构设计;结构计算及结构构造。
其中各水池的设计从结构方案;壁板、底板、顶板的结构单元分类等方面进行论述。
2、外部条件的选取对水池进行结构设计前应明确各种外部条件对结构本身的影响,比如:结构上的各种类型的作用、地基土对水池底板的约束条件等。
2.1 作用的分类结构上的作用可分为三类:永久作用、可变作用和偶然作用。
永久作用应包括:结构和永久设备的自重、土的竖向压力和侧向压力、构筑物内部的盛水压力、结构的预加应力、地基的不均匀沉降。
可变作用应包括:楼面和屋面上的活荷载、吊车荷载、雪荷载、风荷载、地表或地下水的压力(侧压力、浮托力)、流水压力、融冰压力、结构构件的温、湿度变化作用。
偶然作用,系指在使用期间不一定出现,但发生时其值很大且持续时间较短,如高压容器的爆炸力等,应根据工程实际情况确定需要计入的偶然发生的作用。
结构设计时,对不同的作用应采用不同的代表值;而结构往往承受两种或两种以上可变作用,在进行承载能力极限状态设计或正常使用极限状态设计时,应使用的不同的荷载组合,各作用的代表值亦不相同。
具体规定参见GB50069及设计手册。
使结构或构件产生不可忽略的加速度的作用,应按动态作用考虑,一般可将动态作用简化为静态作用乘以动力系数后按静态作用计算。
2.2 主要作用的计算土压力:池外有填土的水池,土对池壁的侧压力通常用朗肯理论计算土的主动压力。
但土的侧压力变化因素很多,如回填土的密实度、粘结力、内摩擦角等。
实践证明,用朗肯理论计算主动土压力偏于安全。
而构筑物位于地下水位以下部分的侧壁上的压力常采用水土分算的方法,即主动土压与地下水静水压力之和。
水压力:构筑物侧壁上的水压力,应按静水压力计算。
水压力标准值的相应设计水位,应根据勘察部门和水文部门提供的数据采用;对地下水位应综合考虑近期内变化及构筑物设计基准期内可能的发展趋势确定。
水压力标准值的相应设计水位,应根据对结构的作用效应确定取最低水位或最高水位。
当取最高水位时,相应的准永久值系数对地表水可取常年洪水位与最高水位的比值,对地下水可取平均水位与最高水位的比值。
地表水或地下水对结构作用的浮托力,其标准值应按最高水位确定。
而托浮力是威胁水池底板安全的一种主要荷载,设计时应予以重视。
为了抵消地下水对底板的影响,在用无梁板作为底板时,最经济有效的办法是以池底覆土来平衡,而采用增加结构自重的方法是不经济的。
当地下水位低于池底而不考虑地下水压时,需采取措施排除地表滞水。
温、湿度荷载:结构构件截面上的湿差作用,其效果与温差相似,为此可将湿差折算为“当量温差”计算。
此项“当量温差”可按100C作为计算内力标准值时采用。
温差和湿差两项作用不需同时考虑,对夏季应考虑湿差作用;对冬季应考虑温差作用。
前者低温收缩与湿涨抵消;后者由于低温面的水分子浓度加大导致水分迁移,致使低温面湿度增加。
因此设计时应取两者之大值计算内力,并均属低温一侧受拉。
2.3 地基土约束条件规程(CECS138:2002)中采用的简化计算方法不考虑上部结构、基础与地基的相互作用,这也是工程设计中一直以来广泛采用的计算方法。
由于考虑水池底板与地基的相互作用的内力计算十分复杂,但随着结构有限元软件的逐渐增多,使用文克勒地基模型来模拟水池底板下的地基变得简便了,而正确的施加土弹簧后的计算结果也比规程(CECS138:2002)的简化方法更为精确、合理。
根据经验,采用有限元三维建模时,地基土的约束模拟需要设置合理的边界条件配合土弹簧的作用来实现:底板全部单元施加土弹簧(只可压缩弹簧),对底板所有的节点施加水平约束限制平面内的位移,并采用对底板四个角点施加不动铰支座。
这种边界条件是合理的,能反应底板与地基变形的实际分布趋势。
对于土弹簧的设置基床反力系数K可参见下表的推荐值。
基床反力系数K的推荐值地基一般特性土的种类K(kN/m3)松软土流动砂土、软化湿土、新填土1000~5000流塑粘性土、淤泥及淤泥质土、有机质土5000~10000中等密实土粘土及亚粘土软塑的10000~20000可塑的20000~40000 轻亚粘土软塑的10000~30000可塑的30000~50000 砂土松散或稍密的10000~15000中密的15000~25000密实的25000~40000 碎石土稍密的15000~25000中密的25000~40000 黄土及黄土亚粘土40000~50000密实土硬塑粘土及粘土40000~100000 硬塑轻亚土50000~100000 密实碎石土50000~100000极密实土人工压实的填亚粘土、硬粘土100000~200000 坚硬土冻土层200000~1000000 岩石软质岩石、中等风化或强风化的硬岩石200000~1000000微风化的硬岩石1000000~15000000桩基弱土层内的摩擦桩10000~50000 穿过弱土层达密实砂层或粘土性土层的桩5000~150000 打至岩层的支承桩8000000注:上表摘自中国建筑科学院地基所(TJ7-74)修改序号16“筏式基础的设计和计算”专题报告的附件之二。
该系数在设计手册中称为垫层系数,可根据公式法、试验法和查表法得出K 值,手册中还列出了现有的工程手册和参考书中相关的数据估计以供参考。
3、敞口水池的上部结构设计对于敞口水池的上部结构设计应注意如下几点:根据地基情况选择合适的结构形式,能否做成挡水墙结构;水池上部应根据工艺条件合理布置走道板、工作平台,并明确能否作为壁板上端的支承构件;壁板的静力计算单元模型应根据其约束条件及自身尺寸合理选取;而底板的计算模型则可以根据其结构布置特点选择相应的简化计算方法以取得合适的结果和必要的精度。
3.1 结构方案当地基条件较好(地基承载力特征值fak不小于130kpa),且无地下水时,可将壁板与底板分离,设止水缝,壁板类似于挡土墙结构,底板可构造处理;软弱土或有地下水时,应为整体式底板,底板局部加厚处理。
直壁式壁板的高度一般控制在7m左右,如高出此值,可采用扶壁式壁板(若有必要,还可增加水平向肋梁)或顶应力混凝土结构。
敞口水池的平面尺寸若超出规程(GB50069-2002)规定的长度限值(详见变形缝章节),宜设缝;若采用后浇带或在混凝土中掺加外加剂,可根据设计经验将伸缩缝长度适当加长;也可考虑采用预应力混凝土。
若采用设缝处理应注意结构计算模型的改变。
敞口水池上端可以是自由的,也可利用走道板、工作平台作为壁板上端的支承构件。
此时,走道板、工作平台和池壁的计算应符合规程(CECS138:2002)规定:走道板或工作平台的厚度不宜小于200mm,并应对其横向受力进行计算;走道板或工作平台一般宜作池壁的弹性支承且其单位长度的横截面惯性矩与池壁单位宽度截面惯性矩比满足一定要求时,可视作池壁的不动铰支承。
3.2 壁板计算单元分类根据水池结构分类将壁板计算单元的设计分为如下两个部分:一般敞口水池的壁板单元及挡水墙结构的壁板单元。
3.2.1一般敞口水池壁板单元水池顶端无约束时应为自由端;水池与底板、条形基础或斗槽连接时均可视池壁为固端支承。
而该固接的边界条件需满足如下的构造要求:底板(基础)的厚度必须大于池壁,可根据地基的土质情况取1. 2~1. 5倍池壁厚度,并应将底板(基础)外挑。
池壁顶端以走道板、工作平台、连系梁等作为支承结构时,应根据支承结构的横向刚度确定池壁顶端的支承条件为铰支或弹性支承。
当池壁为双向受力时,相邻池壁间的连接应视为弹性固定。
池壁在侧向荷载作用下,单向或双向受力的区分条件应按下表6.1.2的规定确定。
表6.1.2 池壁在侧向荷载作用下单、双向受力的区分条件[CECS138:2002]壁板的边界条件L/H 板的受力情况三边支承一边自由0.5≤L/H≤3 按双向计算>3按竖向单向计算,水平向角隅处负弯距按相关规定计算<0.5H>2L部分按横向单向计算;底部H=2L部分按双向计算;H=2L处可视为自由端注:表中L为池壁壁板的长度,H为壁板的高度。
图1 池壁分类图上图即为壁板单元构件按高宽比分为:单向受力壁板(一般竖向受力),双向受力壁板,混合受力壁板(一部分双向受力、一部分单向受力)。
图中1为垂直向计算单元,2为水平向计算单元,3为双向板。
当四边支承壁板的长度与高度之比大于2.0或三边支承、顶端自由壁板的长度与高度之比大于3.0时,其水平向角隅处的局部负弯矩图见图2。
具体计算方法详见规程(CECS138:2002)6.1.3条,该局部负弯矩计算适用于各种满足上述条件的水池结构。
图2 壁板水平向角隅处的局部负弯矩图3.2.2挡水墙壁板单元设计挡水墙计算原则基本与挡土墙相同。
垂直壁板通常做成等厚截面,当池壁较高时,垂直壁板也可采用变厚度截面,池壁厚度t=(1/10~1/15)H,H为池高。
当池高超过7m时,一般采用扶壁式壁板,扶壁间距取L=(l/3~1/2)H,通常为1.5~3.0m;厚度30~40cm,且不小于壁板厚度。
当无地下水时,底板的宽度B应由强度计算决定,一般取B=(0.5~0.8)H,底板的厚度由强度计算决定,且不小于壁板厚度。
悬臂式挡水墙设计应进行地基承载力计算、抗滑移及抗倾覆计算;其结构静力分析同悬臂式挡土端,承载力极限状态可简化为受弯构件,并取作用效应的基本组合进行计算。
扶壁式挡水墙,其地基承载力、稳定性及裂缝宽度验算,均与悬臂式挡水墙相同。
当垂直壁板上端具有支承构件时,则不必验算其稳定性。
当H/L>2时,壁板按支于扶壁上的单向连续板计算,沿垂直方向划分为若干板带,荷载可取每一板带上的平均值,对于地面式水池,尚应考虑温(湿)度作用;在底部H=2L 的范围内,应按三边固定,顶边自由的双向板进行核算。