给水排水工程结构设计结构管道构筑物

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给水排水工程结构设计结构管道构筑物

1.0.3最冷月平均气温低于—5℃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。

2.1.1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

2.1.5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。

注:1.混凝土抗冻标号Di系指龄期为28天的混凝土试件,在进行相应要求冻融循环总次数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-5℃以下,然后回升至 +5℃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,应符合下列要求:

一、砖应为普通粘土机制砖,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安全系数(K),由基本安全系数和根据构筑物或管道工作条件确定的安全度调整系数的乘积组成。基本安全系数及调整系数,应分别按表2.3.3-1~2.3.3-4的规定采用。

混凝土结构构件的强度设计基本安全系数表2.3.3.1

钢筋混凝土及预应力混凝土结构构件的强度设计基本安全系数表2.3.3.2

砖石砌体结构构件的强度设计基本安全系数表2.3.3.3

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

2. 3. 4构筑物和管道的设计稳定安全系数(Kw),应该按照表2.3.4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。

构筑物和管道的设计稳定安全系数表2.3.4

2. 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:

f B≤1/750·L (2.3.5)

式中f B---支承梁的容许挠度(cm);

L--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:

f D≤0.02Do (2.3.6)

式中f D--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安全系数(K f),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(δfmax) 表2.3.8

2.4.3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。2.4.6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2.4.6

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,应符合下列规定:

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,应符合下列规定:

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,应符合下列规定:

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:①底板可不计温度荷载;

②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。

3.1.4结构稳定验算的荷载组合,应符合下列规定:

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,应符合下列规定:

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,应符合下列规定: