『壹』 36长6米宽高度0.8米的砼水池钢筋怎么配水池壁厚和池底厚度有什么规范
1.底板:直径14,双层双向,间距180;
2.侧墙、内墙:墙厚250,直径10双层双向,间距150,拉钩间距400;
3.中部暗梁:宽500,与侧墙同厚,8根直径18,箍筋8,间距150;
4.顶梁:250*400,4根20,箍筋8,间距200。
5.除垫层外,上述结构砼强度不低于C30。
6.上述钢筋为三级钢及其以上强度。
7.基础持力层满足荷载要求,否则做承台或采取其它有效防止水池不均匀下深的措施。
7.各内角加腋,设附加钢筋。
『贰』 污水处理池的池壁竖向钢筋上部是否有弯钩
没有,在混凝土中不致滑动,规范规定:绑扎网片和绑扎骨架中的受拉光面圆钢筋专,以及偏心受压、受拉构件中直径属大于12毫米的受压光面圆钢的末端、梁中箍筋的末端等均应设弯钩。I级钢筋末端做180о的弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端做90о或135о的弯钩。因此,在钢筋配料计算时,应按规定增加弯钩的长度。
『叁』 钢筋混凝土水池基坑支护与土方开挖施工技术方案
钢筋混凝土水池基坑支护与土方开挖施工技术方案
1工程地质及各水池基坑开挖深度
1、土层分布及各土层技术参数
工程地质土层分布及岩土物理、力学指标见下表:
说明:
(1)地表原始自然标高平均约为黄海高程1.20m。
(2)地下稳定水位标高约为黄海高程1.0m。
2、各水池结构及基坑开挖深度
(1)废水回收池
现浇钢筋混凝土水池,结构外廓平面尺寸14.9m×14.8m,池体结构高度8.2m、9.2m。基坑底面标高-5.80m,-4.80m(黄海高程)。现场地面标高2.33m,基坑深度7.13m、8.33m。
(2)中间水池
现浇钢筋混凝土水池,结构外廓平面尺寸25m×41m,池体结构高度7.1m、8.8m。基坑底面标高-5.90m、-4.20m(黄海高程)。现场地面标高2.06m,基坑深度6.26m、7.96m。旅运
(3)曝气生物滤池
现浇钢筋混凝土水池,结构外廓平面尺寸20m×36.55m,池体结构高度10.75m。基坑底面标高-3.87m、-4.17m(黄海高程)。现场地面标高2.06m,基坑深度5.93m、6.23m。
(4)RO浓水池
现浇钢筋混凝土水池,结构外廓平面尺寸13.05m×10.7m,池体结构高度6.45m。基槽底面标高-2.25m、-3.95m、-4.45(黄海高程)。现场地标高2.15m,基坑深度4.4m、6.1m、6.6m。
(5)调节池
现浇钢筋混凝土水池,结构外廓平面尺寸19m×36m,池体结构高度5.2m、6.52m。基坑底面标高-0.8m、-1.8m(黄海高程)。现场地标高2.10m,基坑深度2.9m、3.8m。
(6)水解池
现浇钢筋混凝土水池,结构外廓平面尺寸17.2m×28.2m,池体结构高度6.8m。基坑底面标高1.3m(黄海高程)。现场地标高2.10m,基坑深度08m。
(7)细格栅池
现浇钢筋混凝土水池,结构外配镇穗廓平面尺寸8.2m×5.9m,池体结构高度8.61m。基坑底面标高-0.15m(黄海高程)。现场地标高2.10m,基坑深度2.25m。
(8)网格絮凝沉淀池
现浇钢筋混凝土水池,结构外廓平面尺寸23.5m×18.65m,池体结构高度5.75m。基坑底面标高1.05m、0.05m(黄海高程)。现场地标高2.10m,基坑深度1.05m、2.05m。
(9)V型滤池
现浇钢筋混凝土水池,结构外廓平面尺寸19.72×25.52m,池体结构高度5.6m。基坑底面标高1.1m、-0.4m(黄海高程)。现场地标高2.10m,基坑深度1.0m、2.5m。
(10)UF废水池
现浇钢筋混凝土水池,结构外廓平面尺寸5.6m×9.9m,池体结构高度4.9m。基坑底面标高-0.25m、-2.45m(黄海高程)。现场地标高2.50m,基坑深度2.75m、4.95m。
2基坑支护设计技术原则
1、考虑基坑支护使用期为半年的运营条件,在安全、可靠的基础上,尽可能降低支护费用。
2、因厂区构筑物设计布局密集,基础埋深深浅不一,互相交错,整个工程要求在2007年一年内建成,难以按先深后浅的顺序施工,为防止施工中深基坑大量排水引起地面下沉而危及邻近其它同时施工的构筑物安全,挖深大于5m的深基坑支护设计中考虑设置防水幕,切断含水土层③2与外部的排水通道。
3、为保证基础挖土正常施工,在挖深大于5m的深基坑内设管井降水,基坑外不降水。为防止基坑内发生管涌透水,设计时以③3土层作不透水层,按计算要求适当增加防水幕墙插入深度。
4、因各水池均有严格防渗要求,池体平面尺寸较大,内部结构复杂和因场地所限等原因,除UF水池因平面尺寸小,可利用基坑顶部帽梁桩顶支撑外,其它基坑内无法设置支撑,外部也难以布置锚拉杆体系,基坑支护采用悬臂式结构。
5、现施工场地填土标高差异较大,为减少基坑开挖深度,降低支护费用,挖深大于5m的深基坑土方开挖前先进行部分撤土卸载,基坑坑口标高统一撤土至1.0m,撤土范围由基坑内边撤土不小于3m,撤土高度在1m以内时按1:1放坡,大于1m时按1:培卜1.5放坡。为满足个别基坑撤土卸载要求,现有施工道路需作局部调整。
6、为保证施工中的人员安全,基坑工作面宽度考虑留有不小于1m的交通逃生通道,以备意外紧急情况时施工人员逃生和救护。大于4m的基坑内依交通钢梯平台建不少于一处避险空间,基坑口设1.1m高安全防护拦。
3中间水池基坑支护
1、中间水池基坑支护采用钢筋混凝土钻孔灌注桩加深层搅拌水泥土防水幕支护结构。
2、支护桩桩形按基坑不同深度分区设计。坑底标高-5.9m部分桩距1.5m,桩径1000mm,桩长为22m,其它部分桩距1.5m,柱径800mm,桩长16m。因支护桩位移较大,桩顶设高600mm,宽同桩径的钢筋混凝土连系梁一道。
3、防水幕采用水泥浆深层搅拌水泥土防渗墙,搅拌桩桩径700mm,桩长10.5m,双排咬合200mm,中心距500mm,水泥掺入比18%。防水幕墙有效厚度1.0m,插入③3土层不小于1m。
4、基坑内设置管井井点降水。降水井采用无砂砼管,管径500mm。井深14m,井口高出地面300mm。土方开挖前30日开始降水。
5、基坑布置及基坑支护设计见附图SZJ-10。
6、基坑支护设计计算按12号地质钻孔数据,计算结果见附件4《深度污水处理厂深基坑支护计算书》。
4废水回收池基坑支护
1、废水回收池基坑支护采用钢筋混凝土钻孔灌注桩加水泥深层搅拌水泥土防水幕支护结构。
2、支护钢筋混凝土钻孔灌注桩按基坑不同深度分区设计。坑底标高-5.8m部分桩距1.5m,桩径1000mm,桩长为22m,其它部分桩距1.5m,柱径800mm,桩长16m。桩顶设高600mm宽同桩径的钢筋混凝土连系梁一道。
3、防水幕、基坑内管井井点降水作法同中间水池。
4、基坑布置及基坑支护设计详见SZJ-13
5、基坑支护设计计算接25号地质钻孔数据,计算结果见
5生物曝气滤池、中间混合水池和网格絮凝沉淀池基坑支护
1、生物曝气滤池、中间混合水池和网格絮凝沉淀池距离很近,3个水池基坑布置和基坑支护统一考虑。
2、网格絮凝沉淀池基坑挖深很浅,采用1:1放坡开挖。基坑布置设计详见
3、曝气生物滤池采用钢筋混凝土钻孔灌注桩加水泥深层搅拌防水幕的支护结构。
基坑支护桩桩径为800mm,桩距1.5m,桩长为16m。桩顶设高600mm,宽同桩径的钢筋混凝土连系梁一道。防水幕、基坑内管井井点降水作法同中间水池。
4、中间混合水池南、北、西三边采用重力式深层搅拌水泥土挡土墙,东侧与曝气生物虑池相邻边采用钢桩木板挡土墙。
深层搅拌水泥土挡土墙厚度3.2m,墙高14m,由六排搅拌桩组成,平面按格构式布置,桩径700mm,咬合200㎜。内外双排连体,中间两两一组,间隔两组。水泥掺入比为18%。水泥搅拌桩顶预埋Φ16、长1500mm插筋,外露550mm。挡土墙顶部设300mm厚钢筋混凝土圈梁以增强群桩整体性。
支护钢桩采用Φ273×7钢管桩或HP250型H型钢,桩长6m,间距750mm。挡土木板厚40mm。
基坑内设置管井井点进行降水,作法同中间水池。
基坑布置及基坑支护设计详见SZJ-12
基坑支护结构设计计算结果见附件4《深度污水处理厂深基坑支护计算书》
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『肆』 大型污水处理厂水池结构的设计分析
下面是中达咨询给大家带来关于大型污水处理厂水池结构的设计相关内容,以供参考。
引言:
当前社会的快速发展,使得人们对环境污染的问题越来越重视,其中,工业污水是造成环境污染的重要因素之一。在瞎凳污水处理过程中,污水处理厂水池结构的建设尤为重要,它不仅直接关系着污水的处理质量,还对处理设施有一定的影响。为此,我们需要加强大型污水处理厂水池结构的设计,保证污水处理效果。下面我们首先来了解一下大型污水处理厂水池结构设计的相关内容,然后针对其相关问题提出有效的解决措施。
一、探讨污水处理厂水池结构设计的相关内容
(一)污水处理厂水池荷载及荷载组合
首先,荷载主要包括池内的水压、土对池壁的压力、温度湿度及地下水的压力,其中水压的计算大都按照满水条件进行计算。而土压力的影响因素较多,它与土质有着密切联系,为此,我们可以通过朗肯理论对土压进行计算。由于温度湿度是随着环境的变化而变化的,它们一旦变化就会导致结构物体积发生改变,从而产生一定的应力。地下水压力对底板的影响尤为重要,为了避免水压对底板造成破坏,需要我们在设计过程中对水压做好准确的计算。其次,荷载组合包括水压力与自重的组合、土压力与自重的组合及水压力、自重、温差、湿差三者的组合。在水池结构设计中,水压力与自重的组合和土压力与自重的组合是最基础的两种组合,而水压力、自重、温差、湿差的组合是非常不利的。
(二)污水处理厂水池结构的计算
污水处理厂水池结构的类型有很多种,像敞口水池、有盖水池、小型水池、大型水池等,对不同的结构类型我们要采取不同的计算模型。首先,对敞口水池要要将其假定为三边支承,有走道板的需要其设计为横向深梁,为了更加合理的对其进行计算,需要对敞口水池依据不动铰支撑来分析。其次,对跨度在六米内的小型水池或有盖水池,我们需要按照地基反力直接分布进行底板的计算。再就是对大型水池,我们可以利用单位截条来进行底板的计算。
二、分析大型污水处理厂水池结构设计中存在的问题
(一)水池上浮问题的分析
在水池结构设计过程中,一旦出现失误就会导致水池的上浮问题。例如在对水池结构进行设计时,只考虑到水池整体稳定性,忽略磨亮旅了对水池中局部部分的抗浮验算,就容易导致水池的上浮问题。而且,在水池结构设计规划过程中,一旦出现基础处理失误、计算失误、抗浮措施使用不当等问题,都容易导致水池上浮的发生。根据水池上浮问题产生的原因,我们要采取有效的措施避免上浮键迅事故。首先,为了避免水池抗浮力过小而导致上浮问题,需要我们采取加大水池抗浮力的措施,也就是说通过增加水池的自重力来与地下浮力相抗衡,具体方法包括增加水池覆盖土的数量、保证水池填土质量、加大水池底板厚度等。其次,对水池的抗浮力要做到全方位验算,不仅要对水池整体抗浮性进行验算,还要对水池中间的多格水池、连接柱子的顶板及底板分别进行抗浮性验算。这样就可以根据验算结果全面做好水池结构的抗浮设计。另外,在对水池结构进行抗浮设计时,要采用恰当的抗浮措施,包括锚杆、抗浮桩等方法,避免水池上浮事故的发生。
(二)水池渗漏问题的分析
在大型污水处理厂的建设中,水池结构多采用钢筋混凝土结构,根据这一结构特性,一旦混凝土结构发生变形,就会导致水池渗透的问题。水池结构产生裂缝的原因有很多,包括混凝土结构受到外部环境的影响、水池结构设计中荷载组合选用不当、预埋件设计不符合规定、钢筋使用不合理等。为了解决水池结构的渗透问题,需要我们采取以下措施控制水池裂缝的发生。首先,在进行水池结构设计时,要按照规定选择混凝土强度等级,严格把控水泥用量,从而避免混凝土结构发生变形,控制水池渗透现象。其次,在水池结构设计过程中,要做好水池抗裂度的验算,对构造配筋的选择也要按照水池需要进行,并考虑好荷载组合的选择,合理的进行水池结构设计,从而避免水池壁产生裂缝。再就是对穿墙管套的施工要进行充分的准备,对其使用数量及位置都要做出明确的规定。最后,为了避免混凝土结构受到外界环境的影响,要按照要求设置沉降缝或者伸缩缝,防止混凝土结构发生变形,进一步保证大型污水处理厂水池结构的设计质量。
总结:
综上所述,我国工业化和城市化进程不断发展,这也进一步加剧了环境污染问题,并且,工业中产生的大量污水对人们身体的健康造成了一定的威胁,为此,加强污水处理尤为重要。近年来,我国污水处理工程不断扩大,大型污水处理厂的建设水平逐渐提高。但是,在水池结构设计过程中,仍然存在着一定的问题,像水池沉降不均问题、渗透问题等,需要我们采取相关措施解决这些问题,进一步保证污水处理质量。
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『伍』 污水处理池的池壁竖向钢筋上部是否有弯钩
有的,不过根据钢筋的级别,分为弯钩(一级)和直钩(二级),不过,当钢筋过粗的时候,由于施工的原因,可以酌情不做!但对于支摸出现问题的时候,可以用一些构造钢筋进行拉接!
『陆』 污水处理厂水池钢筋原位标注如何解读
钢筋标注解读如下:
1号钢筋为池壁外侧的水平方向的钢筋,沿池壁全高均为直径14mm的二回级钢筋,间距答为150mm;
2号钢筋为池壁内侧的水平方向的钢筋,沿池壁全高均为直径14mm的二级钢筋,间距为150mm;
3号钢筋为池壁通高配置的的垂直方向的钢筋,且内外侧相同,沿池壁全长均为直径14mm的二级钢筋,间距为200mm;
4号钢筋为仅在池壁下部2000mm高范围内另外配置的垂直方向的钢筋,且内外侧相同,沿池壁全长均为直径14mm的二级钢筋,间距为200mm,图中标注所指示的位置是该钢筋的切断位置。注意4号钢筋与3号钢筋是间隔排列的,也就是说在池壁下部的2000mm高范围内,垂直方向的钢筋的间距是100mm;
池壁顶部所注钢筋为水平方向的加强筋,加强筋是3根直径16mm的二级钢筋,间距是100mm。