钢筋混凝土水池的设计及建筑施工.doc
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1、- .钢筋混凝土水池的设计与施工摘要:本文介绍了钢筋混凝土水池分类方法及应用的重要性。:水池构造有其特定的技术要求,如抗渗、防腐等。设计时,首先进展各种不同的荷载组合,其次进展强度计算、抗裂度和裂缝宽度验算。只有这样才能保证水池构造设计的技术与经济合理性。并从施工技术措施等方面介绍了钢筋混凝土水池裂缝的预防及控制方法。关键词:现浇钢筋混凝土构筑物水池构造设计施工技术钢筋混凝土水池的设计与施工一、钢筋混凝土水池分类及应用钢筋混凝土水池根据构造形式分为圆形水池、矩形水池;单格水池、多格水池。根据埋置深度分为地上式、地下式、半地上式。根据池体高度和宽度(或直径)的关系分为浅池、深池等。工业厂矿中需要
2、建有各种贮水池和其它处理水的构筑物,这些水池从用途上可分为两大类:一类是水处理水池,另一类是贮水池,由于多系建于地下或半地下,质量较好又可节省材料。水池埋人地下后,温度及风化作用等因素影响较小,而且池壁外土压力能平衡局部或全部池壁的水压力。因而,采用材料又依据水池容积消耗材料等而定为砖砌池壁及钢筋混凝土池壁两大类。钢筋混凝土水池在炼油化工建立中是一种应用极为广泛的构筑物,大量用于储存水、油和污水等介质,在炼油厂给排水工程中最常见的是清水池、蓄水池、隔油池、中和池、曝气池、沉淀池、反响池及消防水池等。根据施工条件,在设计时分为预制装配式和整表达浇式,但无论是矩形还是圆形、预制还是现浇的池体,由于
3、多种原因产生变形所引起的池体构造裂缝(包括池顶板、壁板、底板)都是难免的,都要使裂缝严格控制在规允许的围(一般水池裂缝规允许0.2mm) 。同时,在给排水工程的污水处理厂设计中,水池的设计占很大比重,其土建投资约占整个处理厂土建总投资的70%一80%,因此,水池构造设计的技术与经济合理性显得尤为重要。二、钢筋混凝土水池的构造设计1.构造设计应符合的规定各种构造类别、形式的水池均应进展强度计算。根据荷载条件、工程地质条件和水地质条件,决定是否验算构造稳定性。钢筋混凝土水池应进展抗裂度或裂缝宽度验算。在荷载作用下,构件截面为轴心受拉或小偏心受拉的受力状态时,应进展抗裂度验算,在使用阶段荷载作用下,
4、构件截面为受弯、大偏心受压或大偏心受拉的受力状态时,应进展裂缝宽度的验算。预应力混凝土水池尚应进展抗裂度验算。2荷载及荷载组合2.1各种荷载2.1.1水压这里指池水压,是水池的主要荷载之一。习惯上将水池按满水来计算水压。从荷载观点来看,可将水池分为恒水位类和变水位类。当我们设计时采用同一平安系数并控制裂缝宽度时,它们间的平安储藏实质是不同的。2.1.2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、摩擦角等。实践证明,用朗肯理论计算土压力偏于平安。2.1.3地下水压力地下水压对水池底板的托浮力是威胁水池底板平安的一种主要荷
5、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其经济有效的方法是以池底浮土来平衡,而采用增加构造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2.1.4温、湿度荷载由于环境的影响,造成构造物产生温度或湿度的变化,从而引起构造物体积变化,当这种体积变化受到约束时,就会产生应力。通常将温度差及湿度差称之为温、湿度荷载。池壁中的季节温、湿差对构造的力影响是一个极其复杂的问题。对于圆形水池可不考虑温、湿度荷载,但对矩形的长壁,须按规规定设置伸缩缝。2. 2荷载组合 水池的荷载组合可归纳为以下几种:2. 2. 1水压+自重、这是水池构造设计的根本组
6、合。2. 2. 2水压+自重+冬季温差综合温差、湿差和水压的共同作用,当壁面冬季温差的绝对值大于夏季壁面湿差(化为等效温差)的绝对值时,这种情况是最不利组合。2. 2. 3土压+自重这是指池外有覆土的水池,当有地下水时还应包括地下水压,这种组合是水池荷载的根本组合之一,当水池建成后运营前以及水池放空期间均属此种荷载组合情况。根据上述几种情况,可归纳为如下两类:无覆土的水池,池壁的荷载应取上述四种组合的最不利情况求得力。有覆土的水池,可不考虑2. 2. 2和2. 2. 3这两种组合。3.截面设计的关键性问题3. 1强度设计的平安系数水池强度设计的根本平安系数,根据规取1.4,附加平安系数那么宜按
7、顶盖池壁等荷载的变异性来定,底板的附加平安系数与根本平安系数的乘积为强度设计的总平安系数。3.1.1水池顶盖强度设计的附加平安系数顶盖所承受的荷载是自重、覆土重、活载等,其中自重和覆土重所占比例最大。由于土的容重随密度和含水量而变,其变异性较大,因此附加平安系数取1.。是适宜的。3.1.2池壁强度设计的附加平安系数池壁主要承受土压和水压,水深一般取满池计算,水的容重差异极小。土压强度一般用朗肯主动土压力理论,是略偏大的。从而说明池壁荷载的取值一般是高限,且变异性很小,因此附加平安系数取0.9,即能满足构造设计要求。3.1.3底板强度设计的附加系数池底实际上是与地基共同工作的,一般情况下计算水压
8、及均布荷载均偏大。底板强度设计的附加平安系数取0.9,即能满足构造设计要求。3. 2关于裂缝问题的探讨根据对已建成水池所作的调查,水池裂缝一般为竖向裂缝。这些裂缝有两种:一是贯穿性裂缝,由混凝土收缩引起的;二是出现于池壁外侧的外表裂缝,其逐步扩伸至全截面。另外,在工程实践中发现,所有的外挑现浇走道板都产生严重裂缝,并随之扩展到池壁,因此有必要考虑到预制装配式走道板,或作现浇走道板,每隔3m一4m设伸缩缝一道。水池裂缝计算时,由于潮湿环境下混凝土干缩性较小,其裂缝增大系数取值可以适当减小,取1.8较为适宜。在选用钢筋强度等级时,虽然受裂缝宽度的限制,不能充分发挥其强度作用,但由于I、11级钢筋差
9、价不大,且11级钢筋比I级钢用量可减少20%,所以采用11级钢筋在技术上和经济上都比拟合理。3. 3构造配筋水池池壁的构造配筋,宜按矩形和圆形水池加以区分。对于地面式矩形水池池壁,因对湿差和温差的影响甚为敏感,为防止产生贯穿裂缝,池壁水平向的最小构造配筋率每侧不小0.15%为宜。对于无顶盖的水池往往在池壁顶部先开裂,宜在顶部每侧放置不小于2根16的水平向钢筋。对于圆形水池池壁的环向最小构造配筋率,其外侧的最小构造配筋率不宜小于0.35%,侧不宜小于0.15%;对于外池有覆土的水池池壁,其、外侧宜对称配置,但全截面总配筋率不宜小于0.3% 。水池底板最小构造配筋率,对于无顶盖的敞口水池,其底板上
10、层钢筋的最小构造配筋率不宜小于0.15%,其下层配筋率及有顶盖的水池底板配筋率不小于0.1%。3. 4经济配筋率对于矩形水池,当上端自由,下端固定的竖向截面池壁时,其最大配筋率在0.8%左右尚属经济;其它矩形水池的池壁,某一界面的最大配筋率可到达1.0%左右亦属经济围。4.设计中的构造措施良好的构造措施是保证构造平安、适用、稳定的条件,所以必须予以足够的认识。 水池实际上是空间构造,其自身的约束和外界条件的约束影响都十分复杂,因此对于温、湿度应力的计算还偏于近似畴,在设计计算过程中,除根据具体条件作应力计算外.还必须采用一系列综合性构造措施。(1)底板伸缩缝处理措施。在伸缩缝底部加卧梁来防止在
11、长期的使用过程中,及在各种荷载作用下池底板发生错位变形;在伸缩缝的止水带处,加槽形附加钢筋以加强薄弱部位,以保证构造变形处的耐用性。(2)池壁伸缩缝处的处理措施。在池壁伸缩处,加设加强柱来防止在长期的使用过程中及各种荷载作用下池壁发生扭曲现象。(3)室外保温措施。为了有效的解决严寒气候对池壁的冻害,多年来不断地采取改良措施,取得了显著效果(一般池顶有保温,池底埋入地下)。一般来讲,构造措施以做在标准冻层下2/3处为妥。(4)降水间题。一般地下式水池,当地下水位较高时,应采取有效的降水措施,使地下水位线保持在施工线以下最低300mm处为宜,必须确保混凝土强度到达80%以上时,才可上升。(5)暗梁
12、暗柱的设置。现浇钢筋混凝土水池最容易在角偶处出现裂缝,因此必须在池壁角偶处,池壁与底板角偶处设置加强措施的构造梁、柱,使薄弱部位的含钢率增大,增强构造的抗扭、抗裂性。 (6)池壁顶部增设圈梁。(7)池壁上大于300mm的孔洞,均在洞口配置加强筋。5.设计中应注意的问题5.1抗浮问题的解决方法如下:(1)小型池可以通过适当外挑底板伸出长度来解决抗浮问题,目前工程实践中外挑出400 -1500mm左右,效果很好,既解决了抗浮间题,又防止了资金的大量浪费。(2)当池体的浮力大到外挑底板已不能适应解决时,应采用桩基来锚浮抗拔以抵抗浮力作用。从工程实践来看,用钢筋棍凝土压浆桩或电动沉管灌注桩效果最正确。
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