城市供水排水工程设计水量水质和水压.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《城市供水排水工程设计水量水质和水压.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《城市供水排水工程设计水量水质和水压.docx(29页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、城市供水排水工程设计水量水质和水压室外给水设计规范GBJ 13-862. 0. 3生活饮用水的水质,必须符合国家现行的有关标准的要求。当按建筑层数确定生活饮用水管网上的最小服务水头时:一层为10m,二层为12m,二层以上每 增高一层增加4mo2. 0.6消防用水量、水压及延续时间等,应按国家现行设计防火规范执行。室外给水设计规范GBJ 1386(公告11号)5. 0. 2从水源至城镇水厂或工业企业自备水厂的输水管渠的设计流量,应按最高日平均供水量加自 用水量确定。当长距离输水时,输水管渠的设计流量应计人管渠漏失水量。向管网输水的管道设计流 量,当管网内有调节构筑物时,应按最高日最高时用水条件下
2、,由水厂或自备水厂所负担供应的水量 确定;当无调节构筑物时,应按最高日最高时供水量确定。注:上述输水管渠,当负有消防给水任务时,应分别包括消防补充流量或消防流量。室外给水设计规范GBJ 13865. 0. 10配水管网应按最高日最高时用水量及设计水压进行计算,并应分别按以下三种情况和要求进行校核:1. 7特殊水处理含藻水给水处理设计规范CJJ 32-890. 1当需要向含藻原水中投加液氯时,必须控制出厂水及管网水的氯 仿和四氯化碳浓度。高浊度水给水设计规范CJJ 40911. 10在黄河河道上设置取水与水工构筑物时,应征得河务及有关部门的同意。4. 9. 6大、中型调蓄水池,应采取有效措施,防
3、止周围土地盐碱化。5. 1. 4处理构筑物排除的泥渣应妥善处置,以免淤积河道,或污染环境。有条件时应考虑淤灌造 田、淤背固堤或其他综合利用措施。1. 8结构(管道、构筑物)给水排水工程结构设计规范GBJ 69-840. 3最冷月平均气温低于一5C的地区,外露的贮水或水处理构筑物以及地下管道的进、出口段,不得采用砖砌结构。1. 1. 1贮水或水处理构筑物、地下构筑物的混凝土标号,不应低于200号。2. 1. 3钢筋混凝土构筑物中混凝土的抗渗标号,宜进行试验确定并符合表2. 1. 3要求。混凝土抗渗标号的允许值 表2.1. 3最大作用水头与混凝土厚度之比值(iw)抗渗标号(Si)30S82. 1.
4、 5最冷月平均气温低于-5的地区,外露的钢筋混凝土构筑物的混凝土应保证具有良好的抗冻 性能,混凝土的抗冻标号,宜进行试验确定并应符合表2. 1. 5的要求。注:由于设备条件限制,混凝土抗冻标号的试验有困难时,应采用标号不低于250号的混凝土, 并应符合本规范第2. 1. 3条附注中有关水灰比和水泥用量等要求。气候条件结构类别地表水取水头部其他工作条件冻融循环总次数地表水取水头部的W5050水位涨落区以上部位及露明的水池等最冷月平均气温D200D250D100低于-15D150D200D50最冷月平均气温在-5 -15注:1.混凝土抗冻标号力系指龄期为28天的混凝土试件,在进行相应要求冻融循 环
5、 总次数i次作用后,其强度降低不大于25%,重量损失不超过5%。2 .气温应根据连续5年以上的实测资料,统计其平均值确定。3 .冻融循环总次数系指一年内气温从+5以上降至-5c以下,然后回升至+5C以 上的交替次数。对于地表水取水头部,尚应考虑一年中月平均气温 低于-5期间,因水位 涨落而产生的冻融交替次数,此时水位每涨落一次应按一次冻融计算。2. 1. 6贮水或水处理构筑物、地下构筑物和管道的混凝土,不得采用氯盐作为防冻、早硬的掺合 料;采用其他掺合料应根据试验鉴定,确定其适用性 能及相应的掺合量。2. 1. 7贮水或水处理构筑物、地下构筑物和管道的砖石砌体材料,应符合以下要求:一、砖应为普
6、通粘土机制砖,标号不应低于75号。二、石料标号不应低于200号。三、砌筑砂浆应为水泥砂浆。2. 3. 2结构内力分析,均应按弹性体系计算,不考虑由非弹性变形所产生的塑性内力重分布。2. 3. 3混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土结构构件和砖石砌体结构构件的强度设计平安系数(K),由基本平安系数和根据构筑物或管道工作条件确定的平安度调整系数的乘积组成。基本平安系数及调整系数,应分别按 表2. 3. 3-12. 3. 3-4的规定采用。混凝土结构构件的强度设计基本平安系数表2. 3. 3. 1项次受力特征强度设计基本平安系数1按抗压强度计算的受压构件、局部承压1. 652按抗拉强度计算的受压、受弯构
7、件2. 65钢筋混凝土及预应力混凝土结构构件的强度设计基本平安系数表2.3. 3. 2项次受力特征强度设计基本平安系数钢筋混凝土预应力混凝土1轴心受拉、受弯、偏心受拉构件1. 401. 502轴心受压、偏心受压构件、斜截面受剪、受扭、局部承压1. 55砖石砌体结构构件的强度设计基本平安系数 表2.3. 3. 3项次砌体类别受力特征强度设计基本平安系数1砖、料石砌体受压受弯、受拉受剪2. 32. 52乱毛石砌体受压受弯、受拉和受剪3. 03. 3各种构筑物和管道结构构件的强度设计调整系数表2.3. 3. 4项次构筑物、管道及构件类别强度设计调整系数1水池顶盖池壁、底板1. 00. 92泵房1.
8、03取水头部1. 04水塔水柜支承结构1. 01. 15沉井1. 02. 3. 4构筑物和管道的设计稳定平安系数(Kw),应该按照表规定采用。验算时,抵抗力 应只计算恒载,活荷载和侧壁上的破擦力不应计入。6地下管道预应力混凝土管道钢筋混凝土、砌体管道管道附属构筑物1. 00. 90. 9构筑物和管道的设计稳定平安系数 表2.34失稳特征设计稳定平安系数沿基础底面或沿齿墙底面连同齿墙间土体滑动沿地基内深层滑动倾覆上浮钢管横截面失稳1. 301. 201. 501. 052. 502. 3. 5电机层楼面的支撑梁应进行变形验算,其内容许挠度应符合下式要求:(2. 3. 5)1/750 L 式中弁-
9、一支承梁的容许挠度(cm);L一支承梁的计算跨度(cm)。2. 3. 6地下钢管应进行刚度验算,其竖向最大变位应符合下式要求:,/DWO. 02Do(2. 3. 6)式中川-钢管的竖向最大变位(mm);Do钢管的计算直径(厘米),可按管壁中心计算。2. 3. 7构筑物和管道的抗裂度设计平安系数(Kf),不应小于1. 25。2. 3. 8钢筋混凝土构筑物和管道在使用阶段荷载作用下的最大裂缝宽度,应符合表2.3. 8的规 定。钢筋混凝土构筑物和管道的最大裂缝宽度容许值(8 fmax)表2.38类别部位或环境条件8 fmax (mm)水池水塔清水池、给水处理池等污水处理池、水塔的水柜0. 250.
10、20泵房贮水间、格栅间其他地面以下局部0. 200. 25取水头部常水位以下局部0. 25常水位以上湿度变化局部0. 20沉井0. 30地下管道0. 202. 4. 3当构筑物或管道的地基土有显著变化或构筑物的竖向布置高差较大时,应设置沉降缝。沉降 缝应在构筑物或管道的同一剖面上贯通,缝宽不应小于3cm。构筑物各部位构件内,钢筋的混凝土保护层的最小厚度(从钢筋的外缘算起),应符合表2.4.6 的规定。构筑物各部位构件内钢筋的混凝土保护层的最小厚度(mm)表2.46构件类别工作条件钢筋类别保护层厚度墙、板与水、土接触或高湿度受力钢筋25与污水接触或受水气影响受力钢筋30与水、土接触或高湿度受力钢
11、筋30梁、柱箍筋或构造钢筋20与污水接触或受水气影响受力钢筋35箍筋或构造钢筋25基础、底板有垫层的下层筋受力钢筋35无垫层的下层筋受力钢筋70注:不与水、土接触或不受水气影响的构件,其钢筋的混凝土保护层的最小厚度,应 按现行的钢 筋混凝土结构设计规范的有关规定采用。3. 1. 1水池的结构设计,应符合以下规定:一、各种结构类别、形式的水池均应进行强度计算。根据荷载条件、工程地质和水文地质条件, 必要时尚应验算结构稳定性。二、钢筋混凝土水池尚应进行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,应进行抗裂度验算;在使用阶段荷载作用下,构件截面为受弯、大偏心 受
12、压或大偏心受拉的受力状态时,应进行裂缝宽度验算。三、预应力混凝土水池尚应进行抗裂度计算。3. 1, 2地下式或具有保温设施的地面式水池的强度计算荷载组合,应符合以下规定:一、闭水试验时的荷载组合包括结构自重及池内满水压力。二、使用阶段的荷载组合:1结构自重、活荷载、池内满水压力、池外水压力及土压力; 2结构自重、活荷载、池外水压力及土压力。3. 1. 3无保温设施的地面式水池的强度计算荷载组合,应符合以下规定:一、结构自重及池内满水压力。二、结构自重、活荷载、池内满水压力及温度荷载。注:底板可不计温度荷载;温度荷载包括壁面温差和湿度当量温差两项,不需同时考虑,应取较大的温 差计算。3. 1.
13、4结构稳定验算的荷载组合,应符合以下规定:一、抗滑、抗倾稳定验算包括结构自重、池外水压力、土压力及滑动面 上的摩擦力。二、抗浮稳定验算包括结构自重、土重(竖向土压力和浮托力)。三、水池侧壁上的摩擦力均不应计算。3. 1. 6钢筋混凝土、预应力混凝土水池的抗裂度和裂缝宽度验算的荷载 组合,应符合以下规定:一、抗裂度验算的荷载组合,应根据强度计算的各种荷载组合确定,凡使构件受力状态为轴心 受拉或小偏心受拉时,均应进行抗裂度验算。二、裂缝宽度验算的荷载组合,应取强度计算时使用阶段的荷载组合,但可不计算活荷载短期作 用的影响。3. 1. 7预应力混凝土圆形水池的强度计算、抗裂度验算的荷载组合中,应增加
14、张拉钢丝(筋)对池壁 的预加应力;并应对空池时预应力张拉阶段以及制作、运输、吊装等施工阶段进行验算。3. 3. 19装配式壁板底端的支承杯槽的截面厚度和配筋量,应根据最不利荷载组合计算确定。4. 1. 2泵房和取水头部的结构设计,应符合以下规定:一、各种结构类别、形式的泵房和取水头部均应进行强度计算。根据 荷载条件、工程地质和水一、发生消防时的流量和水压要求;二、最大传输时的流量和水压要求;三、最不利管段发生故障时的事故用水量和水压要求。7. 5.1供生活饮用水的过滤池出水水质,经消毒后,应符合国家现行标准的要求。供生产用水的过滤池出水水质,应符合生产工艺要求。室外排水设计规范GBJ 1487
15、(公告12号)1. 0. 6工业废水接人城镇排水系统的水质,不应影响城镇排水管渠和污水厂等的正常运行;不应对 养护管理人员造成危害;不应影响处理后出水和污泥的排放和利用,且其水质应按有关标准执行。1.2水源室外给水设计规范GBJ 13-863. 1. 1水源选择前,必须进行水资源的勘察。3. 1. 3用地下水作为供水水源时,应有确切的水文地质资料,取水量必须小于允许开采量,严禁盲 目开采。3. 1. 4用地表水作为城市供水水源时,其设计枯水流量的保证率,应根据城市规模和工业大用户的 重要性选定。用地表水作为工业企业供水水源时,其设计枯水流量的保证率,应按各有关部门的规定 执行。文地质条件,必要
16、时尚应验算结构稳定性。二、钢筋混凝土泵房或取水头部均应进行裂缝宽度验算。4. 1. 3取水头部的强度计算和稳定验算的荷载组合,应根据工程具体情况,取结构和设备的自重、 土压力、静水压力、浮托力(包括渗透压力)、流水压力、融冰压力及施工荷载等的最不利组合。流 水压力应按设计最高水位计算;融冰压力应按相应的融冰水位计算。4. 1. 4取水头部进行裂缝宽度验算的荷载组合,应包括结构和设备的自重、土压力、静水压力及 流水压力。4. 1. 5泵房强度计算的荷载组合,应根据工程具体情况,取结构和设备的自重、土压力、静水压力、 各种构件上的活荷载、地面堆积荷载及施工荷载等的最不利组合。4.L 6泵房进行稳定
17、验算的荷载组合,应包括结构和设备的自重、静水压力、土压力、浮托力及 施工荷载。当需要利用地面局部的结构自重抗倾、抗 滑或抗浮时,必须在有关的结构设计文件中明 确提出要求和条件。4. 1. 7泵房进行裂缝宽度验算的荷载组合,应包括结构和设备的自重、土压力、静水压力及各部构 件上的活荷载。5. 1. 2水塔的结构设计,应符合以下规定:一、各种结构形式的水塔,均应进行强度计算。根据荷载和工程地质条件,必要时尚应验算结构 稳定性。二、钢筋混凝土的水柜,应进行抗裂度验算或裂缝宽度验算。5. 1. 3对水塔进行整体结构稳定验算时,荷载组合应包括结构、设备自重和风荷载。5. 1. 4对水柜进行强度计算、抗裂
18、度或裂缝宽度验算时,荷载组合应包括结构和设备的自重、内水压力及塔顶雪荷载或活荷载(雪荷载和活荷载不 应同时考虑,取两者的较大值计算)。5. 1. 5对水柜的支承结构进行强度计算时,荷载组合应符合以下规定:一、水柜满水时,荷载组合应包括结构和设备的自重、柜内水重、塔顶雪荷载或活荷载、平台 及楼梯上的活荷载及风荷载。二、水柜无水时,荷载组合应包括结构、设备自重和风荷载。当水柜 的支承结构为砖砌筒壁时, 可仅按水柜满水时的荷载组合计算。6. 1. 2沉井的结构设计,应符合以下规定:一、各种结构类别、形式的沉井,均应进行强度计算和下沉验算。根据荷载条件、工程地质和 水文地质条件,必要时尚应验算结构稳定
19、性。二、钢筋混凝土的沉井,应进行裂缝宽度验算。7. 1. 1地下管道的结构设计,应符合以下规定:一、各种结构类别、形式的管道,均应进行强度计算。根据埋设深度、施工方式和水文地质条 件,必要时尚应进行抗浮稳定验算。二、对钢管,尚应进行横截面的稳定和刚度验算。三、对预应力混凝土圆管,尚应进行抗裂度验算,并一般由抗裂度验算控制截面设计。四、对钢筋混凝土圆管、矩形或拱形管道以及混合结构中的钢筋混凝土盖板或底板,尚应进行 裂缝宽度验算。7. 1. 3管道结构的混凝土标号,应符合以下规定:一、预应力混凝土圆管的混凝土标号,不应低于400号;二、振动挤压、离心机制、辐压成型的混凝土和钢筋混凝土圆管,其混 凝
20、土标号不应低于300 号。三、钢筋混凝土矩形或拱形管道和混合结构管道中的钢筋混凝土盖板或底板,其混凝土标号不 应低于200号。四、圆形管道的管基的混凝土标号,不应低于100号。7. 1, 6管道两侧和管顶上部的回填土的密实度,应在有关设计文件中明确规定要求。圆形管道的 两侧胸腔局部的回填土应严格夯实,夯实密度不应低于该回填土的最大夯实密度的90%;对钢管不 应低于95%。7. 2. 1钢管的静力计算的荷载组合,应符合以下规定:一、强度计算时的荷载组合,应包括竖向土压力、水平向侧压力(应取 最低地下水位计算)、地 面车辆荷载或堆积荷载、设计内水压力和温度荷 载。二、稳定验算时的荷载组合,应包括竖
21、向土压力、水平向侧压力、地面 车辆或堆积荷载和管内 真空压力。三、刚度验算时的荷载组合,应包括竖向土压力、水平向侧压力和地 面车辆荷载或堆积荷载。7. 3. 1对铸铁管进行强度计算时,荷载组合应包括竖向土压力、水平向侧压力(有地下水时应取低 水位计算)、设计内水压力、地面车辆荷载或堆积荷载。7. 4. 1对预应力混凝土圆管进行强度计算和抗裂度验算时,荷载组合应 包括结构自重、管内水重、 竖向土压力、水平向侧压力(有地下水时应取低水位计算)、设计内水压力、地面车辆荷载或堆积荷 载。7. 5. 1侧墙为砖石砌体的混合结构矩形管道和拱形管道的荷载组合,应符合以下规定:一、主要荷载组合应包括结构自重、
22、竖向土压力、外侧水平向侧压力和地面车辆荷载或堆积荷 载。二、双孔或多孔管道需考虑单孔运行时,尚应按一孔有水验算内隔 墙。三、施工阶段的荷载组合,应根据工程具体情况进行验算。7. 5. 2钢筋混凝土矩形或拱形的管道,应按以下荷载组合,确定各部位的最大内力。一、第一种荷载组合包括结构自重、竖向土压力及地面车辆荷载或堆积荷载、管内水压力、外 侧水平向侧压力(有地下水时应按最低水位计算)。二、第二种荷载组合包括结构自重、竖向土压力、外侧水平向侧压力(有地下水时应按最高水位 计算)。三、双孔或多孔管道需考虑单孔运行时,尚应按一孔有水或间隔有水 进行验算。四、施工阶段的荷载组合,应根据工程具体情况进行验算
23、。1. 9抗震设计和鉴定室外给水排水工程设施抗震鉴定标准GBJ 43-821. 2固定式岸边取水泵房建筑在场地土为III类或场地土为H类但夹有软弱土层、可液化土层等可 能导致滑坡的岸边时,应符合以下要求:一、应具有牢靠的基础,如结合进水间设有箱形基础或沉井基础等整体性良好的基础。二、进、出水管宜采用钢管。三、管道穿过泵房墙体处应嵌固,并应在墙外侧管道上设有柔性连接。不符合上述要求时,应采 取加强岸坡稳定、增设管道柔性连接等加固措施。2. 1. 3固定式岸边取水泵房内,出水管的竖管局部应具有牢靠的横向支撑。支撑可结合竖管安装设 置。竖管底部应与支墩有铁件连接。不符合要求时,应增设横向支撑和锚固措
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 城市 供水 排水工程 设计 水量 水质 水压
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内