建筑设备设计计算书
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钢筋混凝⼟T型简⽀梁桥设计计算书XXXXXXXXX⼤学城市⾼架钢筋混凝⼟简⽀T形梁桥设计学院:城建学院专业:⼟⽊⼯程姓名:X X X学号:xxxxxxxxxxxx指导教师:X X X完成时间:XXXX⼆零⼀⼆年五⽉城市⾼架钢筋混凝⼟简⽀T形梁桥设计摘要:本设计的步骤为:根据设计任务要求,依据现⾏公路桥梁设计规范,综合考虑桥位的地质、地形条件,经初选后提出了钢筋混凝⼟简⽀T梁桥、斜拉式桥、钢管拱桥三个⽐选桥型。
按“实⽤、经济、安全、美观”的桥梁设计原则,⽐较三个⽅案的优缺点。
⽐选后把钢筋混凝⼟简⽀T梁桥作为主推荐设计⽅案,进⾏了结构细部尺⼨拟定、作⽤效应计算、承载能⼒极限状态的验算、主梁变形验算、持久状况应⼒验算、最⼩配筋率的复核。
经分析⽐较及验算表明该设计计算⽅法正确,内⼒分布合理,符合设计任务的要求。
关键词:⽅案;钢筋混凝⼟简⽀T梁桥;斜拉桥;钢管拱桥;主推荐设计⽅案;结构分析Urban elevated simply supported reinforced concreteT-beam bridge designAbstract:The main steps of this design are: firstly, it is proposed to be three kinds of bridges standby application in accordance with the requirement of the designing project ,the recent designing regulation of highway bridge and at the most consideration of geologic and topographic conditions——Simply supported reinforced concrete T-beam bridge,Cable-stayed bridge,and Steel Pipe Arch Bridge. Secondly, comparing with these three proposals in terms of utility, economy, safety, and beauty of bridge designing princlple. After the comparasion, I would like to take the Simply supported reinforced concrete T-beam bridge as the main design.I make an initial draft on detail size of the structure, the calculation of the action effect, And I also checking with the following factors:the limited situation of load bearing capacity, main girder deformation, lasting status stress and the least reinforcement ratio.It is showed that this calculation method is corrected and it is reasonable on the redistribution of internal force. I think it totally satisfy the requirement of the taskKeyWords:proposal;Simply supported reinforced concrete T-beam bridge;Cable-stayedbridge;Steel Pipe Arch Bridge; the main design; structure analysis⽬录第⼀章概述 (1)1.1 设计依据 (1)1.2 技术标准 (2)1.3 地质资料 (3)1.4 采⽤材料 (3)1.5 采⽤规范 (4)第⼆章桥型⽅案⽐选 (5)2.1构思宗旨 (5)2.2 ⽐选标准 (5)2.3 ⽐选⽅案 (5)2.3.1 ⽅案⼀:斜拉桥 (5)2.3.2 ⽅案⼆:钢管拱桥 (6)2.3.2 ⽅案三:钢筋混凝⼟简⽀T梁桥 (7)2.4 ⽅案点评 (7)2.5 ⽅案确定 (9)第三章钢筋混凝⼟简⽀T形梁桥的计算 (10)3.1设计资料 (10)3.2主梁计算 (10)3.2.1主梁的荷载横向分布系数 (10)3.2.2梁端剪⼒横向分布系数计算(按杠杆法) (17)3.2.1作⽤效应计算 (18)3.2.2可变作⽤效应 (21)3.2.3 持久状况承载能⼒极限状态下截⾯设计、配筋与验算 (28)3.2.4 持久状况正常使⽤极限状态下裂缝宽度验算 (38)3.2.5 持久状况正常使⽤极限状态下挠度验算 (39)3.3横梁的计算 (41)3.3.1 横梁弯矩计算(G-M法) (42)3.3.2横梁截⾯配筋与验算 (44)3.3.3横梁剪⼒效应计算及配筋设计 (46)3.3.4横梁接头钢筋的焊缝长度C值计算 (48)3.4⾏车道板的计算 (51)3.4.1 计算图式 (51)3.4.2 永久荷载及其效应 (52)3.4.3截⾯设计、配筋与强度验算 (55)3.4.4 连续板桥⾯计算 (57)3.5⽀座计算 (64)3.5.1 选定⽀座的平⾯尺⼨ (64)3.5.2确定⽀座的厚度 (65)3.5.3 验算⽀座的偏转 (66)3.5.4 验算⽀座的抗滑稳定性 (66)第四章模型建⽴信息 (68)4.1 永久作⽤效应验算 (68)4.2 可变作⽤效应验算 (68)4.3作⽤效应组合验算 (69)4.3.1 短期效应组合验算 (69)4.3.2长期效应组合验算 (69)4.3.3 标准效应组合验算 (70)4.3.4 承载能⼒极限状态组合验算 (70)4.4 主梁变形验算 (71)4.5 持久状况应⼒验算 (71)4.6 短暂状况应⼒验算 (72)致谢 (73)参考⽂献 (74)第⼀章概述简⽀梁桥,由⼀根两端分别⽀撑在⼀个活动⽀座和⼀个铰⽀座上的梁作为主要承重结构的梁桥。
设备基础计算书1.计算依据《动力机器基础设计规范》(GB50040-96)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)《重载地面、轨道及特殊楼地面》(06J305)2.采用300mm3.3.13.2(根据()计算可得基础底面计算配筋面积As1=565mm2基础顶面计算配筋面积As2=258mm2根据(GB50010-2010)取最小配筋率ρmin=0.2%最小配筋面积为Asmin=0.2%*1000*250=500mm2基础顶部和底部可配12200(As=565mm2)3.3地脚螺栓抗倾覆验算(每个设备基础共四个地脚螺栓孔)取每个地脚的上拔力设计值q1=0.1*1.35*(G1+G2)*A=0.1*1.35*106.25*2.585*1.9=70.45kN倾覆力矩MS=q1*1.655=116.6kN.m有设备基础的大小可知抗倾覆力矩MR=1.35*(G1+G2)*0.5*2.585=185.4kN.m>MS由此可知抗倾覆满足要求3.4地基承载力验算(根据GB50040-96中3.2.1)pk=G1+G2=1.0*105+25*1000*0.25=106.25kPa<0.8fa=144kPapkmax=G1+G2+M/Wpkmin=G1+G2-M/W每个地脚的上拔力标准值q1k=0.1*(G1+G2)*A=0.1*106.25*2.585*1.9=52.2kN|Mxk|=q1k*1.655=52.2*1.655=86.4kN.m取4.5.。
支吊架力学计算书全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:支吊架是一种用来支撑或悬挂管道、容器或设备的设备,通常用于工业领域。
支吊架的设计和计算是非常重要的,因为它涉及到设备的安全性和稳定性。
支吊架力学计算书是一份用来记录支吊架设计和计算过程的文件,它包括了支吊架的材料选择、结构设计、荷载计算等内容。
支吊架力学计算书会涉及支吊架的材料选择。
支吊架通常由金属材料制成,常见的材料包括碳钢、不锈钢和铝合金等。
在选择材料时,需要考虑支吊架的使用环境、荷载大小以及成本等因素。
不同的材料具有不同的强度和刚度,因此需要根据具体情况选择合适的材料。
支吊架力学计算书还包括支吊架的结构设计。
支吊架的结构设计是非常重要的,它直接影响到支吊架的承载能力和稳定性。
在设计支吊架结构时,需要考虑支吊架的类型、形状、尺寸以及连接方式等因素。
支吊架结构设计需要符合相关的标准和规范,确保支吊架能够安全有效地支撑或悬挂设备。
支吊架力学计算书还包括支吊架的荷载计算。
支吊架通常承受来自管道、容器或设备自重、介质重量、风载等多种荷载。
在计算支吊架的荷载时,需要考虑各种不同的荷载组合,确保支吊架能够承受所有的荷载而不发生失稳或塌陷的情况。
荷载计算需要根据实际情况进行,严格符合相关的计算方法和规范。
第二篇示例:支吊架力学计算书是指用于支撑或悬挂设备、管道等物体的结构设计因素的计算书。
支吊架力学计算书是工程领域中一个非常重要的工具,它用于确定支撑或悬挂结构承受的各种力学载荷,帮助工程师设计出合适的支吊架结构,确保设备或管道的安全运行。
支吊架力学计算书包括了多种力学计算方法和理论,如静力学、动力学、弹性力学等。
在进行支吊架设计时,工程师需要考虑多种因素,包括承重能力、几何形状、材料强度、水平、温度等环境因素。
这些计算书为工程师提供了详细的计算公式和标准,帮助他们确定支吊架的设计和安装要求,以确保结构的稳定性和安全性。
支吊架力学计算书的内容通常包括以下几个方面:1、支吊架设计参数:包括承重能力、几何形状、材料强度等设计参数。
设计题目:10t桥式起重机设计设计人:侯雪鹏设计项目计算与说明结果确定机构传动方案跨度22.5m为中等跨度,为减轻重量,决定采用电动机与减速器间、减速器与车轮间均有浮动轴的布置传动方案如图3-1所示。
1-电动机;2-制动器;3-带制动轮的半齿轮联轴器;4-浮动轴;5-半齿联轴器;6-减速器;7-车轮3.2选择车轮与轨道,并验算其强度按图3-2所示的重量分布,计算大车车轮的最大轮压和最小轮压图3-2 轮压计算图满载时,最大轮压:)(1-3t65.112015.2224104424e24xcxcmax=-⨯++-=-⋅++-=LLGQGGP空载时,最大轮压:)(2-3t9.65.2215.22244424124xcxcmax=-⋅+-=-⋅+-='LLGGGP空载时,最小轮压:t65.11max=Pt9.6max='P图3-1 分别传动大车运行机构布置图m设计题目:10t桥式起重机设计设计人:侯雪鹏设计项目计算与说明结果主梁腹板高度确定主梁截面尺寸加筋板的布置尺寸定如下:腹板厚mm6=δ;上下盖板厚mm81=δ主梁两腹板内壁间距根据下面的关系式来决定:mmH3195.311105.3b==>mmL45050225050b==>因此取mm490b=盖板宽度:5424062490402b=+⨯+=++=δB(4-1)取mm550=B主梁的实际高度:m m11168211002h1=⨯+=+=δH(4-2)同理,主梁支承截面的腹板高度取mm600h=,这时支承截面的实际高度mm6162h1=+=δH。
主梁中间截面和支承截面的尺寸简图分别示于图4-1和图4-2。
mm6=δmm81=δmm490b=mm550=Bmm1116=H(实际值)图4-1 主梁中间截面尺寸简图图4-2 主梁支承截面尺寸简图设计题目:10t 桥式起重机设计设计人:侯雪鹏设计项目计算与说明 结果为了保证主梁截面中受压构件的局部稳定性,需要设置一些加筋构件如图4-3所示。
机械式停车设备简易升降车库PJSLD型二层设计计算书目录一、概况二、钢结构要求三、螺栓连接要求四、立体车库钢结构分析校核 (GB/T3811)1、支撑柱受力分析2、立柱稳定性校核3、导轨支撑梁强度校核4、顶层横梁强度校核五、链条受力计算分析及速度计算简易升降车库PJSLD型设计计算书一、概况该停车设备为两层链条式简易升降式,总存车量为2个车位。
其的运行原理是:设备的出入口在第一层,上层的停车板只可做升降动作。
下层设有一个空位,停车板通过升降动作至下方空位,取出汽车。
依上图所示,简易升降车库主要有以下几个部分组成:①结构框架立体车库一般主要以钢结构和钢筋混凝土为主,在该简易升降车库中我们选用钢架结构。
②上层载车板及其提升系统顶层载车板都配有一套独立的电机减速机与链传动组合的传动系统。
电机顺时针旋转时,载车板上升,电机逆时针旋转时,载车板下降。
根据载车板及车重确定链条所需的传动力。
根据传动力及载车板的移动速度确定电机功率。
根据车身高度确定上下载车板间的距离,根据这个距离确定链条的长度,最后根据传动力确定链轮大小,链节形状及大小。
④安全装置上载车板上装有上下行程极限开关和防坠落安全装置。
防坠落安全装置装在纵梁与上载车板上停位之间,在纵梁两测各装两只防坠器座,上载车板两侧相应位置处各装两只防坠器挂钩,当上载车板上升到位后,上载车板两侧的四只防坠器挂钩便自动套入四只坠器座内,防坠器插销锁止后,以防止升降电机常闭制动器慢释放后,上载车板在汽车和载车板本身的重力作用下慢慢下滑,压坏下层汽车。
另外也防止制动器一旦失灵,上载车板从上停车位坠落,砸坏下层汽车。
下载车板的安全装置主要是行程极限开关和防碰撞板。
⑤控制系统简易升降立体停车设备的控制系统采用PLC 可编程序控制器控制,主要有手动、自动、复位、急停四种控制方法。
自动控制应用于平时的正常工作状态,手动控制应用于调试、维修状态,复位应用于排除故障场合,急停应用于发现异常的紧急场合。
建筑工程毕业设计计算书本文为建筑工程毕业设计计算书,包含以下部分:1. 设计概述本设计书旨在对建筑工程的相关计算进行详细说明。
设计项目为一座多功能办公楼。
2. 建筑结构设计2.1 设计载荷计算根据设计标准,我们对建筑结构的载荷进行计算。
设计载荷包括恒载、活载和风载等。
2.2 结构类型选取在本项目中,我们选择钢筋混凝土框架结构作为建筑结构类型。
2.3 结构布置根据设计要求,结合地形条件和功能需求,我们对建筑结构进行布置和优化。
2.4 结构分析使用适当的结构分析方法对建筑结构进行分析,包括静力分析和动力分析。
2.5 结构设计根据结构分析的结果,进行结构的设计和计算。
设计包括梁、柱、楼板、墙体等。
3. 土建工程设计3.1 基础设计根据地质勘探结果,选择合适的基础类型,并进行基础设计和计算。
3.2 地下室设计根据功能需求和地质条件,进行地下室的设计和计算,包括地下室结构、排水和通风等。
3.3 地面工程设计根据功能需求和场地条件,进行地面工程的设计和计算,包括道路、广场等。
4. 施工工艺设计4.1 施工方法选择根据工程特点和实际情况,选择合适的施工方法,并进行施工流程规划。
4.2 施工组织设计根据施工方法和工程要求,进行施工组织设计,包括人员配置、机械设备选择等。
4.3 施工安全设计针对建筑工程的施工安全风险,进行施工安全设计和措施规划。
5. 结算与清单5.1 工程量计算根据设计要求和工程实际情况,进行工程量的计算和测算。
5.2 造价估算根据工程量和市场行情,进行建筑工程造价的估算和预算。
5.3 结算与清单根据工程的实际施工和成本情况,进行工程结算和清单编制。
以上为建筑工程毕业设计计算书的内容,详细描述了设计概述、建筑结构设计、土建工程设计、施工工艺设计和结算与清单等方面。
舞台脚手架计算书
根据您的要求,本文档将提供舞台脚手架的计算书。
舞台脚手架是临时性的结构,用于支撑舞台和演出设备,确保安全和稳定。
这份计算书将包括以下内容:
1. 设计标准:我们将遵循国际建筑设计标准,确保脚手架的结构和材料符合要求。
2. 安全系数:为了保证脚手架的可靠性,我们将计算并确定适当的安全系数,以应对可能的负载和风险。
3. 载荷计算:根据舞台和演出设备的重量及分布情况,我们将进行载荷计算,以确定脚手架的负荷承载能力。
4. 材料选择:根据需要,我们将选择合适的材料,如钢管和连接件,以确保脚手架满足设计要求。
5. 结构计算:我们将进行脚手架的结构计算,包括节点连接和支撑点的稳定性分析,以确保脚手架在使用过程中不会发生失稳或塌陷。
6. 图纸和说明:最后,我们将提供详细的图纸和说明,以指导实际搭建过程,并确保脚手架按照设计要求正确搭建。
请注意,以上内容仅为舞台脚手架计算书的大致框架,具体细节将根据实际需求进行补充和调整。
我们将以独立决策的方式完成这份文档,遵循简单策略,避免复杂的法律问题,并不引用无法确认的内容。
如果对以上内容有任何疑问或需要进一步讨论,请随时与我们联系。
感谢您选择我们的服务!。
吊装方案工程计算书一、项目概况项目名称:某某工程吊装方案工程计算书项目地点:某某地区项目委托单位:某某公司项目负责人:某某工程师项目性质:吊装工程设计计算二、设计要求1.吊装工程设计要求严格按照国家相关规定执行;2.吊装方案必须满足安全、稳定、高效的要求;3.吊装工程计算书必须结合实际情况进行详细计算,保证可行性;4.整个吊装计划要考虑当地环境、气候等因素;5.吊装工程计算书必须包含工程实施所需的材料、设备、人力等资源的计算和需求;6.吊装计划必须经过审核批准后才能实施。
三、吊装工程计算书1.设计依据本吊装方案工程计算书参照国家相关规范标准进行计算,包含但不限于《建筑起重机械安全规程》、《建筑起重机械安全检验及使用管理规程》,并结合实际情况进行详细计算。
2.工程背景该项目是一项大型设备的吊装工程,涉及到设备的起重、搬运工作。
吊装工程计算书需要对吊装方案进行详细计算和规划。
3.工程技术要求(1)整体吊装工程要求安全、稳定、高效;(2)吊装方案必须考虑当地实际情况进行计算规划;(3)吊装方案要求明确的施工方案和施工步骤。
4.工程计算(1)吊装方案起吊高度为XX米,吊装重量为XX吨,需要考虑风荷载、地基承载力等因素;(2)吊装工程计算书需要根据实际情况确定所需的吊装设备、材料、人力等资源,并进行详细的计算;(3)吊装工程计算书需要涵盖整个吊装流程的计算,包括吊装安全系数、起吊机构的选型、吊装点的设置等。
5.工程实施方案基于上述工程计算,制定具体的工程实施方案,包括工程施工计划、作业流程、安全防护措施、应急预案等。
6.工程预算根据吊装工程计算的结果,编制吊装工程预算,包括材料、设备、人力、施工费用等方面的细致计算。
7.工程审核和批准吊装工程计算书需要进行专业审核,确保吊装方案的合理性和可行性。
经审核通过后,方可提交审批。
四、工程计算书编制人员本吊装方案工程计算书由某某工程师负责编制,经过某某工程师、某某工程师等专业人员的审核和审批。
单层工业厂房课程设计计算书本课程设计计算书是针对单层工业厂房的设计进行计算的,旨在提供一个可行、安全的设计方案,以满足建筑使用的要求。
一、单层工业厂房的建设规模1、单层工业厂房的建设规模:建筑面积:1000m2建筑高度:6m建筑外形:多边形2、单层工业厂房的主要设备:机械加工设备、焊接设备、搅拌设备、混凝土设备、输送设备、起重设备等。
二、设计参数1、建筑结构:钢结构,主体框架采用H型钢;2、屋面:采用铝合金夹层板;3、墙体:外墙采用砖混结构,内墙采用防火板;4、门窗:外门采用钢结构百叶门,窗采用钢结构塑钢窗;5、建筑节能:采用双层建筑,外层采用钢结构,内层采用防火板;6、地面:采用水泥混凝土地面;7、建筑立面:采用防火板;8、安全设施:采用防火措施,如报警器、烟雾报警器、消防栓等。
三、钢结构设计1、钢结构抗弯设计:采用H型钢作为主体框架,抗弯设计采用按第三部分《建筑结构抗震设计规范》GB50010-2010,实行抗震设计,计算各结构杆件的受力安全系数为1.5。
2、构件截面尺寸:根据计算结果,采用H型钢作为主体框架,其截面尺寸为 200mm×150mm。
3、构件连接:采用钢结构焊接连接,根据计算结果,采用角焊、角钉和螺栓连接,连接强度满足设计要求。
四、火灾安全设施设计1、报警器:采用报警器,可在出现火灾时实现自动报警,并可及时采取消防措施。
2、烟雾报警器:采用烟雾报警器,可在出现烟雾时实现自动报警,并可及时采取消防措施。
3、消防栓:采用消防栓,可及时向消防人员提供消防水,从而及时灭火。
4、火灾报警系统:采用火灾报警系统,可在出现火灾时实现自动报警,并可及时采取消防措施。
以上就是本次设计计算书的内容,以便为建筑工程提供一个可行、安全的设计方案,以满足建筑使用的要求。
吊篮骑墙架计算书摘要:本文主要介绍了吊篮骑墙架的计算方法。
吊篮骑墙架是建筑工程中一种常见的施工设备,用于高空作业。
通过合理的计算和设计,可以确保吊篮骑墙架在使用过程中的安全可靠性。
本文通过以下几个方面进行计算和设计:墙架的承载力计算、吊篮的选型计算、吊篮悬挂点力学计算、吊篮结构计算等。
1.引言2.墙架的承载力计算墙架的承载力计算是吊篮骑墙架设计过程中的重要一步。
需要考虑的因素包括墙体的强度、吊篮自身的重量、人员和设备的重量等。
通过计算墙架的承载力,可以确保在高空作业中的安全可靠性。
3.吊篮的选型计算吊篮的选型计算是根据具体的施工要求来确定吊篮的型号和规格。
需要考虑的因素包括吊篮的载荷能力、尺寸、结构等。
通过合理的选型计算,可以确保吊篮在高空作业中的稳定性和安全性。
4.悬挂点力学计算悬挂点力学计算是吊篮骑墙架设计过程中的重要环节。
需要考虑的因素包括悬挂点的位置、角度、荷载等。
通过力学计算,可以确保悬挂点在高空作业过程中的安全性和稳定性。
5.吊篮结构计算吊篮的结构计算是吊篮骑墙架设计过程中的关键一环。
需要考虑的因素包括吊篮的材料、结构强度等。
通过结构计算,可以确保吊篮在高空作业中的承载力和稳定性。
6.结论本文通过墙架的承载力计算、吊篮的选型计算、悬挂点力学计算以及吊篮结构计算等方面,对吊篮骑墙架进行了全面的计算和设计。
通过合理的计算和设计,可以确保吊篮骑墙架在高空作业中的安全可靠性。
[1]杨道民,王明忠,申国奇.建筑施工机械与设备[M].北京:中国建筑工业出版社。
[2]GB5099.7-2024《压力容器金属制气瓶罐体试验》.。
住宅给排水设计
计算说明说
学院:水利与土木工程学院专业:土木工程专业
班级:土木122班
姓名:林成
学号:113834219
目录
1设计任务 (2)
2原始资料 (2)
3用水量计算 (3)
4设计方案确定 (5)
5水力计算 (9)
1 设计任务
根据指定的原始资料,进行某住宅楼的给水、排水系统设计。
2 原始资料
1)建筑所在的街区位置:乌鲁木齐市北园春
2)标准层平面图
3)底层平面图
4)地下室平面图
5)A户型大样图
6)建筑层高:住宅3.0m 地下室2.4m
7)建筑层数: 6层
8)冰冻线深度-1.40 M
9)室内一层地面标高 0.00 M
10)室外地面标高 -0.9 M
11)每户人口按4人计。
12)每户需装设水表,建筑需装设总水表。
3 生活用水量计算
3.1 用水量定额及时变化系数
由原始资料可知,此层住宅的卫生器具设置有:大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、热水器、沐浴设备,故属于普通住宅Ⅱ,又该建筑位于新疆维吾尔自治区的省会乌鲁木齐,用水定额取上限,小时变化系数取下限。
q d=300L/(人·d),时变化系数K h=2.3
3. 2 用水单位数
由原始资料可知,此住宅每层两单元、一梯两户、每户3-4人,按每户4人计算,此住宅共有m=4×4×5=80(人)
3. 3 最高日用水量
Q d=mq d=300×80=24000L/d
3. 4 最大小时用水量
Q h=K h•Q p=K h•Q d/T=2.3×24000/24=2300L/h
4 设计方案确定
4.1 生活给水系统
采用无负压变频供水设备直接供水方式。
该系统即减少了泵房面积又节省了投资,不需设水池(水箱),无二次污染,能充分利用自来水原有压力,节能效果显著。
4.2 给水系统管材
选用PN=1.0MPa的PE给水管材。
PE管材的安装和使用的优点如下:
1)、耐腐蚀:PE管分子结构稳定性极高,无电化学腐蚀,除少数氧化剂外,可耐多种化学介质的侵蚀。
2)、抗腐损性能好:在诸多管道材料中,PE管的腐耗指数相当小,在输送矿砂泥浆时,其耐腐性是钢管的4倍以上。
3)、良好的柔韧性能与耐冲击性能:PE管是一种高韧性的管材,其断裂伸长率超过500%,具有优异的抗冲击、抗地震能力,对管基不均匀沉降具有非常强的适应能力。
4)、使用寿命长:PE管分子量高,具有良好的稳定性能与抗老化性能,在正常的工作温度与压力状况下,PE管使用寿命可保证在50年以上。
5)、良好的卫生与环保性能:PE管在加工过程中不添加金属稳定剂,材料无毒性,无结垢层,不滋生细菌,是一种安全卫生的管道材料。
PE 材料本身可回收利用,不会产生对环境有影响的物质。
6)、安全、可靠的施工连接方式:PE管主要采用热熔或电熔连接,本质上保证接口材质、结构与管体本身的一体化,无漏水、漏气之
忧。
7)、质轻、搬运、施工简便:重量轻,比重仅为金属管的1/8,易搬运,易弯曲,焊接工艺简便迅速,工程综合造价低,具有显著的经济效益。
4.3 给水管敷设方式
给水管埋设在室外地坪下1.6米,标高为-2.5m,直到立管,室内管道敷设于结构面层暗槽内。
4.4 污水排水系统
采用伸顶通气管污废水合流排放方式。
经计算单设伸顶通气立管已经能满足排水量要求,该系统相比专设通气立管节约管材,施工简单,工期也可缩短。
4.5 排水系统管材
选用UPVC排水管材。
UPVC排水管在工程使用中有铸铁排水管无可比拟的优越性,其表现在优越的物理化学性能、良好的排水性能、管材轻、施工方便、经济、美观,所以选用UPVC排水管。
为了解决噪音问题立管采用UPVC螺旋消音管,排出管和支管采用UPVC排水管,粘接。
4.6 排水管敷设方式
室外排水管埋深为地坪下1米,标高为-1.3m,各污水立管以最短距离排出建筑物,汇集后经化粪池处理后排入市政排水管网。
4.7阀门
小于或等于DN50的阀门采用铜制球阀,大于DN50的阀门采用闸阀。
接洗脸盆、洗菜池、坐便器等卫生器具,用铜角阀,阀后用金属软管连接。
阀件其工程压力均按PN-1.0MPa选用。
4.8其它
管道穿越基础、楼板及墙体处施工时应配合土建工程预留孔、洞,埋钢套管。
未祥事项按《GB 50015-2003建筑给水排水设计规范》。
5 水力计算
5.1 给水系统水力计算
5.1.1 确定最不利点
根据轴测图,选择西G户型厨房用水点为最不利配水点,计算管路为最不利点到市政管网给水点,如下图所示。
给水水力计算示意图
5.1.2 引入管起点至最不利配水点的静水压
H1=16.8m
5.1.3 给水管路水力计算
给水管网水力计算表(PPR管)
y
局部水头损失:
∑h j=30%∑h y=0.3×2.66=0.80m
计算管路水头损失:
H2=∑(h j+h y)=2.66+0.8=3.46m
5.1.4 水表水头损失
水表水头损失
H3=2.12+1.31=3.43m
5.1.5 最不利配水点所需最低工作压力
H4=0.050MPa=5.1m
5.1.6 室外管网提供最小压力
H0=0.17MPa=17.35m
5.1.7 水泵所需扬程
H b≥H1+H2+H3+H4-H0=16.8+3.46+3.43+5.1-17.35=11.44m
5.1.8 水泵出水量
Q b=1.99L/s=7.16m3/h
5.1.9 设备选型
根据水泵和气压罐的参数要求,选择山东绿特空调系统有限公司生产的LTWG 8-15-2智能型无负压变频供水设备,参数如下
水泵参数表
从平面图及轴测图可以看出,其它管段的用水器具布置及管线长度与最不利点计算管段类似,因此可直接取用最不利点计算管段的管径大小。
5.2污水排水系统水力计算
5.2.1 PL-1、PL-2、PL-3、PL-4横支管水力计算
PL-1、PL-2、PL-3、PL-4的所服务的用水器具布置基本一致,所用管径也应基本一致。
以PL-1为例,横支管水力计算如下:
PL-1横支管水力计算图
PL-1横支管水力计算表
管段编号排水当量总数N p设计秒流量(L/s) 管径De(mm) 坡度i 0-1 3 1.00 75.00 0.026 1-2 7.5 1.99 110.00 0.026 2-3 8.25 2.02 110.00 0.026
立管排水当量总数为:
N p=8.25×5=41.25
立管最下端管段排水设计秒流量:
q p=0.12×1.5×(41.25)0.5+1.5=2.66L/s
选用立管管径De110mm
5.2.3 PL-1、PL-2、PL-3、PL-4排出管计算
为排水畅通,立管底部和排水管放大一号管径,取De125mm,取标准坡度,符合要求。
5.2.4 PL-5、PL-6、PL-7、PL-8横支管水力计算
设计秒流量qp=0.33L/s,取标准坡度,取De50mm管径。
5.2.5 PL-5、PL-6、PL-7、PL-8立管水力计算
立管排水当量总数为:
N p=1×5=5
立管最下端管段排水设计秒流量:
q p=0.12×1.5×(5)0.5+0.33=0.73L/s
选用立管管径De50mm
5.2.6 PL-5、PL-6、PL-7、PL-8排出管水力计算
为排水畅通,立管底部和排水管放大一号管径,取De75mm,取标准坡度,符合要求。
5.2.7 横干管水力计算
选取管段如下图所示:
横干管水力计算示意图
横干管水力计算表
6.参考资料。