预制钢筋混凝土管道结构计算程序
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混凝土及钢筋混凝土工程量计算工程量计算在混凝土及钢筋混凝土工程中扮演着重要的角色。
通过准确计算混凝土、钢筋等的使用量,可以确保工程质量和节约资源。
本文将介绍混凝土及钢筋混凝土工程量计算的基本步骤和方法。
1. 基础计算在进行混凝土及钢筋混凝土工程量计算前,首先需要确定工程的基本参数。
这包括建筑物的平面形状、高度、墙体厚度等信息。
通过这些基本参数,可以计算出建筑物的体积和表面积。
2. 混凝土工程量计算混凝土工程量计算主要包括浇注混凝土的体积计算和混凝土材料的使用量计算。
2.1 浇注混凝土的体积计算浇注混凝土的体积计算通常采用截面法。
即将建筑物切割成多个截面,计算每个截面的面积,然后将各个截面的面积相加,得到总体积。
2.2 混凝土材料的使用量计算混凝土材料的使用量计算需要根据设计要求确定混凝土的配合比。
根据配合比可以计算出每立方米混凝土中水泥、砂、石子的用量。
然后将浇注混凝土的体积与材料的用量相乘,即可得到混凝土材料的使用量。
3. 钢筋混凝土工程量计算钢筋混凝土工程量计算包括混凝土的使用量计算和钢筋的使用量计算。
3.1 混凝土使用量计算混凝土使用量的计算方法与上述混凝土工程量计算相同。
需要根据设计要求确定混凝土的配合比,然后将浇注混凝土的体积与材料的用量相乘,得到混凝土的使用量。
3.2 钢筋使用量计算钢筋使用量的计算需要根据设计要求确定钢筋的布置形式和截面积。
钢筋的布置形式可以根据结构要求和施工工艺确定。
根据布置形式和截面积,可以计算出每根钢筋的长度和重量。
然后将每根钢筋的长度和重量相乘,得到钢筋的使用量。
总结:混凝土及钢筋混凝土工程量计算是工程项目中非常重要的一部分。
通过准确计算混凝土和钢筋的使用量,可以确保工程质量和资源的合理利用。
在进行工程量计算时,需要根据设计要求确定混凝土的配合比和钢筋的布置形式,然后根据相关计算公式进行计算。
工程量计算的准确与否直接关系到工程的质量和安全,因此在进行计算时务必认真细致。
日期:Ⅰ.几何参数1.管道内径 D=1800(mm)2.管道壁厚 t=180(mm)3.设计管顶覆土厚 Hs= 1.320(m)4.管道外径 D1=2160(mm)5.最高地下水位 Hw=3.480(m)Hw 当输入 >=3.480Ⅱ.材料参数1.管道混凝土强度等级:C302.混凝土容重 rc=26.0(KN/m^3)3.管自重计算时 2α=20(°)Ⅲ.管基参数1.管道敷设条件:开槽式施工2.回填土容重 rs=18.0(KN/m^3)3.土内摩擦角 φ=30.0(°)4.土综合变形模量 Ed= 3.0(Mpa)5.管道基础类型:6.基础支承角 2α=2401800管刚度与土体刚度比αs=60.105>=1.0为刚性管Ⅳ.外荷效应参数1.车辆荷载标准值 qvk=26.00(kPa)2.地面活载标准值 qmk=10.00(kPa)各活载准永久系数ψq= 1.00活载侧压折减系数:0.003.管材试压标准值 Pk=0.00(kN/M)4.管内压标准值 qwk=0.00(kPa)5.预应力效应 qrk=0.00(kPa)6.管内水容重 rw=10.0(KN/m^3)7.管道重要性系数 ro= 1.08.选择管类型:预制混凝土圆形管Ⅴ.混凝土管截面配筋核算1.环向钢筋强度等级:2.配筋形式:3.环筋保护层厚度 c=(mm)4.外环筋配置: (环/m;mm)5.内环筋配置: (环/m;mm)埋地预制混凝土圆形管道结构设计程序 version:200904修正版(m) 则不考虑地下水作用( 无 压 管 内 力 计 算 及 选 管 )计 算土(砂)基础.........Ⅵ.计算结果1.最大内力结果弯矩标准组合控制值 Mk=27.463(kN.M/m)相应的Nk=35.087(kN/m)对应工况号:15内力位置A 点弯矩基本组合控制值 Mo=36.778(kN.M/m)相应的No=41.453(kN/m)对应工况号:34内力位置A点2.各工况组合内力值查询A点 弯矩值 M=62.300(kN.M/m)N=131.285(kN/m)B点 弯矩值 M=46.445(kN.M/m)N=36.379(kN/m)C点 弯矩值 M=-48.810(kN.M/m)N=196.485(kN/m)3.选管结果II级预制混凝土管 D=1800 ,t=180[Mk]=33.47 >= Mk= 27.46满足设计要求!4.混凝土管抗浮验算浮力 F=0.000(kN/M)抗浮力 R=84.438(kN/M)抗浮安全系数 k=999.00>=1.05抗浮满足5.混凝土材料统计管混凝土 V= 1.120(M^3/m)管基础混凝土 VF=0.423(M^3/m)34-1.2管自重+1.27管内满水+1.4管内压力+1.27外土荷载+1.27地下水压力+1.4地面活载2013年4月10日还可使用(次)99835图 例。
钢筋混凝土管计算钢筋混凝土管是一种广泛应用于排水、供水和各种管道工程中的重要建筑材料。
在设计和施工过程中,准确的计算是确保其性能和安全性的关键。
下面我们就来详细探讨一下钢筋混凝土管的计算方法。
首先,我们需要了解钢筋混凝土管的基本结构和工作原理。
钢筋混凝土管通常由混凝土和钢筋组成,混凝土提供抗压强度,钢筋则增强了管道的抗拉能力。
在承受内部压力、外部荷载以及土壤的压力时,钢筋和混凝土共同作用,保证管道的稳定性和耐久性。
在计算钢筋混凝土管时,一个重要的参数是管道的内径和外径。
内径决定了管道的流量,外径则影响着管道的埋设和承载能力。
例如,对于给定的流量要求,我们可以通过水力学公式计算出所需的内径大小。
管道所承受的荷载是计算中的关键因素之一。
外部荷载包括土壤的重量、车辆荷载等,内部荷载则主要是液体的压力。
在计算外部荷载时,需要考虑土壤的类型、埋深、地面交通情况等因素。
通常会使用土力学的原理和相关公式来计算土壤对管道的压力。
而对于内部压力的计算,需要考虑管道所输送液体的性质和工作压力。
如果是供水管道,压力相对稳定;如果是排水管道,则可能会面临瞬间的高压力情况。
根据不同的压力情况,结合混凝土和钢筋的材料特性,来确定管道是否能够承受相应的荷载。
钢筋的配置也是计算中的重要环节。
钢筋的数量、直径和布置方式都会影响管道的抗拉能力。
一般会根据计算得出的拉力值,按照钢筋混凝土结构设计的规范来确定钢筋的规格和数量。
在计算过程中,还需要考虑管道的接口形式。
不同的接口方式对管道的整体性能也有一定的影响。
例如,常见的承插式接口和法兰式接口,在抵抗位移和传递荷载方面的性能有所不同。
此外,耐久性的计算也是不可忽视的。
混凝土的碳化、钢筋的锈蚀等都会影响管道的使用寿命。
通过分析环境条件、混凝土的质量等因素,可以预估管道的耐久性,并采取相应的防护措施。
为了更准确地进行钢筋混凝土管的计算,还需要参考相关的标准和规范。
不同的地区和行业可能会有一些细微的差异,但总体的原则和方法是相似的。
混凝土工程钢筋工程量计算方法钢筋工程量计算的基本方法有以下两种:按结构图计算和按统计法计算。
一、按结构图计算:按结构图计算是一种常用的计算方法,通常用于简单的结构中。
具体步骤如下:1.绘制结构图:按照设计要求和规范,绘制出混凝土构件的结构图,包括剖面、平面和通长等。
2.量取钢筋:根据结构图上标注的尺寸和构件的要求,逐一测量钢筋的长度和直径。
3.计算钢筋数量:根据钢筋的长度和直径,按照设计要求和规范进行计算,得出每种钢筋的数量。
4.检查计算结果:核对计算结果,确保计算的准确性和完整性。
5.编制工程量清单:根据计算结果,编制出钢筋工程量的清单,包括每种钢筋的长度、直径和数量。
二、按统计法计算:按统计法计算是一种简便快捷的计算方法,适用于复杂的结构中。
具体步骤如下:1.划定计算区域:根据结构图,将混凝土构件划分为若干个计算区域。
通常是按照工程实际需要划定,可以将一个结构按平面、竖向和横向分成多个部分进行计算。
2.量取样本:按照规定的方法或标准,量取每个计算区域的钢筋样本。
样本的数量应能够代表该计算区域钢筋的特点和分布。
3.统计样本:根据量取的样本,统计出每个计算区域中钢筋的长度和直径的数据。
4.计算钢筋数量:根据统计的数据,按照设计要求和规范进行计算,得出每个计算区域中每种钢筋的数量。
5.检查计算结果:核对计算结果,确保计算的准确性和完整性。
6.编制工程量清单:根据计算结果,编制出钢筋工程量的清单,包括每种钢筋的长度、直径和数量。
总结起来,混凝土工程中的钢筋工程量计算方法有按结构图计算和按统计法计算两种。
根据实际情况选择合适的计算方法,进行准确的计算和编制工程量清单,可以保证工程的质量和安全。
钢筋及混凝土工程量计算1.钢筋的计算:钢筋的计算通常包括以下几个步骤:(1)确定需要使用钢筋的构件或结构的尺寸和形状。
(2)根据设计图纸、结构荷载和规范要求,计算出构件或结构所承受的荷载。
(3)根据设计规范,确定使用的钢筋种类和规格。
(4)根据荷载和设计规范,计算钢筋的截面积和长度。
(5)根据计算的钢筋数量,计算出所需的钢筋质量和长度。
2.混凝土的计算:混凝土的计算通常包括以下几个步骤:(1)确定需要使用混凝土的构件或结构的尺寸和形状。
(2)根据设计图纸、结构荷载和规范要求,计算出构件或结构所需的混凝土体积。
(3)根据设计规范,确定使用的混凝土等级和配合比。
(4)根据混凝土体积和配合比,计算出所需的水泥、砂、骨料和水的质量。
(5)根据计算的水泥、砂、骨料和水的质量,计算出所需的混凝土材料的总质量。
3.钢筋混凝土构件的计算:钢筋混凝土构件的计算通常是钢筋和混凝土计算的综合应用。
一般的计算步骤如下:(1)确定构件的形状、尺寸和截面。
(2)根据设计图纸、结构荷载和规范要求,计算出构件的设计荷载。
(3)根据设计规范,确定使用的钢筋种类、规格和配筋率。
(4)根据设计荷载和配筋率,计算出所需的钢筋截面积。
(5)根据钢筋截面积、配筋率和混凝土尺寸,计算出所需的混凝土体积。
(6)根据混凝土体积和配合比,计算出所需的水泥、砂、骨料和水的质量。
(7)根据计算的钢筋数量和混凝土材料质量,计算出所需的钢筋和混凝土材料的总质量和长度。
以上介绍的是一些基本的钢筋及混凝土工程量计算方法。
在实际工程中,还需要考虑其他因素,如浪费率、损耗率以及施工过程中的特殊要求等。
因此,为了确保工程质量和安全性,建议在进行工程量计算时,要结合具体的施工和设计要求,并参考相关的国家规范和标准进行计算。
钢筋混凝土工程量计算程序公式:1、圆孔板工程量计算程序公式:预算定额中关于圆孔板的定额项目分别列有圆孔板预制(包括钢筋加工和绑扎)、圆孔板安装。
若在预制构件厂制作或购买,尚需计算圆孔板构件的蒸汽养护费、从预制厂至工地的运输费。
因此一般需要计算圆孔板的制作、蒸汽养护、运输、安装四项费用,即计算四项工程量。
按圆孔板计算出来的为安装工程量,安装工程量再增加1%的安装损耗是制作、养护、运输的工程量,钢筋数量也要计算出来。
工程量计算程序及方法如下:首先根据机构平面图统计出每中规格的圆孔板的数量,然后查《圆孔板标准图》,从经济指标栏中查得每块板的混凝土和钢筋数量,再计算出总的制作、安装工程量和钢筋数量。
2、现浇板缝工程量计算程序公式:首先统计板缝数量列于表中(表如下例)板缝数量统计定额规定,板缝宽20~200mm,套板缝定额;板缝宽200mm以上,套现浇板定额。
板缝计算公式:a、混凝土工程量:开间宽度X板缝宽度X圆孔板厚度(0.13)X板缝条数=?立方b、钢筋工程量:主筋(①XX):[开间宽度+两端弯钩长度]X钢筋根数X板缝条数X型钢理论重量=?kg箍筋(①XX):缝宽X开间宽度三箍筋间距(@)X型钢理论重量X板缝条数=?kg附:钢筋均未计算施工损耗,待工程量算完后,再统一按钢筋施工损耗表计算。
3、现浇板工程量计算程序公式:定额规定,现浇板分平板(板四周支承在砖墙或圈梁上)和有梁板(板和现浇梁浇制在一起),应分别计算,并分别套平板、后梁板定额。
平板厚度在100mm以内和以上时,也要分别计算和分别套相应定额。
板上开洞超过0.05时应扣除,但留洞口的工料应另列项目计算,计算单位以洞口个数计。
工程量计算公式如下:(1)平板100mm厚以内的:B1板=长乂宽X厚X块数=?立方+B2板=长乂宽X厚X块数=?立方+B3板=长乂宽X厚X块数=?立方+……(扣板上的洞)一工(洞口面积X板厚)=?立方(2)平板100mm以上的:B5板=长乂宽X厚X块数=?立方+B6板=长乂宽X厚X块数=?立方+B7板=长乂宽X厚X块数=?立方+……(扣板上的洞)一工(洞口面积X板厚)=?立方(3)有梁板:B1板=长乂宽X厚X块数=?立方+B2板=长乂宽X厚X块数=?立方+B3板=长乂宽X厚X块数=?立方+……(扣板上的洞)一工(洞口面积X板厚)=?立方附1:有梁板体积与板中梁体积合并,套有梁板定额。
钢筋混凝土的工程量计算规则一:引言本文档旨在介绍钢筋混凝土的工程量计算规则,包括各个计算步骤和相关细节。
通过本文档的指导,读者将能够准确地计算钢筋混凝土工程所需的材料和资源。
二:材料清单1. 水泥:根据工程需求计算所需的水泥量。
2. 砂子:根据工程需求计算所需的砂子量。
3. 石子:根据工程需求计算所需的石子量。
4. 钢筋:根据工程需求计算所需的钢筋数量和长度。
5. 混凝土:根据工程需求计算所需的混凝土量。
三:计算步骤1. 确定工程结构和规模。
2. 根据工程设计图纸和规范,计算每个构件所需的材料量。
3. 根据混凝土强度等级,确定水泥、砂子和石子的比例。
4. 根据构件尺寸和受力情况,计算所需的钢筋数量和长度。
5. 根据混凝土工程实践经验和工程要求,计算所需的混凝土量。
四:附件本文档所涉及的附件包括工程设计图纸和规范文件。
五:法律名词及注释1. 混凝土强度等级:根据国家规范,混凝土强度等级表示混凝土的抗压强度。
2. 构件尺寸:指工程中的构件的长、宽、高等尺寸参数。
3. 受力情况:指工程中构件所承受的荷载和受力方式。
一:简介本文档旨在对钢筋混凝土的工程量计算规则进行详细的阐述,包括计算步骤、各项细节及所需材料的清单。
通过本文档的指导,读者能够系统地计算钢筋混凝土工程所需的材料和资源。
二:计算步骤1. 确定工程结构和规模。
2. 根据工程设计图纸及相关规范,计算每个构件所需的材料量。
3. 根据混凝土强度等级,确定所需水泥、砂子和石子的比例。
4. 根据构件尺寸和受力情况,计算所需钢筋的数量和长度。
5. 根据混凝土工程实践经验和工程要求,计算所需的混凝土量。
三:材料清单1. 水泥:按照工程需求计算所需的水泥量,包括准备损耗。
2. 砂子:按照工程需求计算所需的砂子量,包括准备损耗。
3. 石子:按照工程需求计算所需的石子量,包括准备损耗。
4. 钢筋:按照工程需求计算所需的钢筋数量和长度,包括准备损耗。
5. 混凝土:按照工程需求计算所需的混凝土量,包括准备损耗。
给水排水工程麦埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程麦埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程前言本规程适用于麦埋地预制混凝土圆形管道的结构设计,包括圆形管、弧形管、三通、四通、盲板等组件。
1. 材料1.1 混凝土强度等级不低于C30,设计抗弯强度不低于6.7MPa。
1.2 钢筋采用HRB335级以上钢筋,配筋应符合GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》的要求。
1.3 沥青鋼帶防水材料符合GB 18173.2-2014《建筑防水材料及其工程应用》。
1.4 各种管件的密封圈应符合国家标准GB/T 3452.1-2016《橡胶硬度试验方法第1部分:石墨烯增强烯橡胶硬度试验方法》、GB/T 3452.2-2016《橡胶硬度试验方法第2部分:橡胶硬度试验方法(国际硬度计法、硬度计)》等要求。
2. 结构设计2.1 设计载荷设计载荷应包括静载荷、动载荷和地震荷载,按照相应的规范进行计算。
2.2 圆形管2.2.1 圆形管的直径和厚度应根据设计要求进行计算和确定。
2.2.2 圆形管的施工预应力应按照GB 50010-2010的要求进行计算和设计。
2.2.3 圆形管的端面应做成圆弧形或斜肩形,其半径或斜角应符合设计要求。
2.3 弧形管2.3.1 弧形管按照设计要求进行制造和安装,其中弧形的半径和角度应符合设计要求。
2.3.2 弧形管的制造和安装应遵循GB 50268-2008《隧道注浆加固技术规程》、GB/T 50269-2009《预制混凝土管道施工技术规程》等规范的要求。
2.4 管件的设计2.4.1 弯头、三通、四通等管件钢筋的配筋应符合GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》的要求。
2.4.2 连接管件的帽板、支承构架的制造和安装应符合GB 50268-2008《隧道注浆加固技术规程》、GB/T 50269-2009《预制混凝土管道施工技术规程》等规范的要求。
2.5 外壳防水2.5.1 管道的外壳应采用沥青鋼带防水材料进行防水处理。
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刚性管道开槽施工,不考虑温度作用,不考虑管道运行时内水压力
1)设计条件:
计算简图:管道内径D 0(mm)=1200
管道壁厚t(mm)=120
覆土深度Hs(m)=15
覆土重力密度rs=20kN/立方
管内水重力密度rw=10kN/立方
2)荷载计算:
(A)永久作用:
(1)管道自重,取钢筋混凝土重力密度rs=25kN/立方。
管道自重标准值G 0k =12.4407067kN/m
设计值G 0=14.92884804kN/m
(2)管内水重(按满流考虑):
标准值G wk =11.30973336kN/m
设计值G w =14.36336137kN/m
(3)管顶竖向土压力
钢筋混凝土预制管道结构计算
标准值F sv,k=518.4kN/m
设计值F sv=658.368kN/m
(4)管两侧土压力(计算管中心处的土压力)
标准值F ep,k=104.8kN/㎡
p ep,k=150.912kN/m
设计值p ep=191.65824kN/m
(5)管道上腔内土重
标准值P0k= 4.4499456kN/m
设计值P0= 5.651430912kN/m
(A)可变作用:
(1)地面车辆荷载(计算管顶竖向压力)(按城-A级计算)
管顶压力标准值q vk=0.22kN/㎡
设计值q vk D1=0.44352kN/m
(2)地面堆积荷载(计算管顶竖向压力)
标准值q mk=10kN/㎡
q mk D1=14.4kN/m
设计值q m D1=20.16kN/m
车辆荷载和堆积荷载取大者进行计算:
取q活=20.16kN/m
3)圆管内力分析:
初选支承角2α=180°混凝土基础,此时在荷载作用下管顶B截面上的弯曲力矩最大,轴力较永久作用侧向压力取标准值计算,不计侧向的可变作用,竖向荷载均取设计值。
查表得各种作用下的弯矩系数:
管道自重系数K m B=0.044
管内满水重系数K m B=0.044
垂直均布荷载系数K m B=0.06
管上腔土重系数K m B=0.049
水平均布荷载系数K m B=-0.04
B截面上的设计弯矩值为:
M B=∑K mi p i r0=23.91904504kN.m/m
4)核定预制圆管产品规格及型号:
根据GB/T11835-1999预制圆管产品标准
内径为1200mm Ⅱ级管
裂缝荷载为81kN/m(相应裂缝宽度0.2mm)
破坏荷载为120kN/m
预制圆管产品的破坏荷载,系按照三边支承法测定,计算相应的管顶集中线荷载:
p=M B/0.318r0=113.9653375kN/m <120产品合格
弯曲力矩最大,轴力较小可以忽略。
kN/m(破坏荷载)。