【摘要】隨著城市化進(jìn)程的不斷加快,人們和水的聯(lián)系越來(lái)越密切。市政給排水工程在城市建設(shè)中占據(jù)了重要的位置,而相應(yīng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)直接決定了構(gòu)筑物的安全使用性能及其壽命。隨著建設(shè)單位對(duì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化意識(shí)的提高,這就對(duì)設(shè)計(jì)人員提出了更高的要求。因此,本文主要對(duì)市政水池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)及常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的解決方法。
【關(guān)鍵詞】水池;結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);特點(diǎn);分析
1、水池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)
1.1 池墻設(shè)計(jì)
池墻采用理正結(jié)構(gòu)工具箱進(jìn)行計(jì)算,按強(qiáng)度和裂縫的要求進(jìn)行配筋設(shè)計(jì)。池墻的水平向荷載包括:地下水壓,池外側(cè)土壓(包括地下水壓及地面活載影響);垂直向荷載包括:池內(nèi)水重和池外土重。為簡(jiǎn)化計(jì)算,通常按池內(nèi)水壓齊頂水壓計(jì)算??紤]荷載的不利組合為:①池內(nèi)有水,池外無(wú)土;②池外有土,池內(nèi)無(wú)水。
當(dāng)四邊支承的壁板的長(zhǎng)度與高度之比大于2.0或三邊支承,頂端自由壁板的長(zhǎng)度與高度之比大于3.0時(shí),其水平向應(yīng)該考慮角隅彎矩的影響。
1.2 底板設(shè)計(jì)
底板計(jì)算按彈性地基反力假定,分為單向受力底板和雙向受力底板,通常順單向或雙向截取截條,按單跨或多跨連續(xù)板進(jìn)行計(jì)算。單向受力底板計(jì)算簡(jiǎn)圖如下圖所示:
當(dāng)水池底板的長(zhǎng)短邊比L1/L2≤2時(shí),需采用雙向受力底板進(jìn)行計(jì)算。以常見(jiàn)的污泥調(diào)理池為例,計(jì)算簡(jiǎn)圖如下:
C 雙向受力板計(jì)算簡(jiǎn)圖
1.3 抗震設(shè)計(jì)
水池結(jié)構(gòu)應(yīng)采用振型分解反應(yīng)譜法進(jìn)行地震作用計(jì)算。首先,應(yīng)選擇合理的結(jié)構(gòu)體系,再利用有限元軟件進(jìn)行抗震分析。一般結(jié)構(gòu)要驗(yàn)算水平方向的地震作用,即構(gòu)筑物的兩個(gè)主軸方向分別計(jì)算水平地震作用。
地震效應(yīng)的基本組合,按下式計(jì)算:
結(jié)構(gòu)構(gòu)件的截面抗震強(qiáng)度驗(yàn)算,應(yīng)按下式計(jì)算:
2、水池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)常見(jiàn)問(wèn)題分析
2.1 池墻頂部約束條件
問(wèn)題:當(dāng)池墻頂部存在走道板、工作平臺(tái)、連系梁等構(gòu)件時(shí),未考慮其作為池墻的支撐約束條件導(dǎo)致池墻配筋增大。
原因分析:根據(jù)《給水排水工程鋼筋混凝土水池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)程》的要求,當(dāng)考慮池壁頂端的走道板、工作平臺(tái)作為池壁的支承構(gòu)件時(shí),應(yīng)符合下列的要求:
a 板厚不宜小于20cm,并應(yīng)對(duì)其橫向受力進(jìn)行計(jì)算。
b 板作為池壁的彈性支承,其反力系數(shù)應(yīng)按下式確定:
式中 αr─彈性支承反力系數(shù);m─板的水平向計(jì)算跨度與池壁高度的比值;
HB─池壁高度;? b─池壁計(jì)算寬度,通常取b=1;
ng─板的橫截面慣性矩與池壁截面慣性矩的比值。
c當(dāng)符合下式要求時(shí),走道板或工作平臺(tái)可以視為池壁的不動(dòng)鉸支承:
2.2 池墻與柱協(xié)同工作
問(wèn)題:某地下室外墻按三邊支撐,頂端自由的雙向板設(shè)計(jì)(例如送水泵房),框架柱作為支撐邊,承受的水平作用未考慮。
原因分析:地下室外墻作為雙向板模型計(jì)算時(shí),應(yīng)復(fù)核作為地下室外墻側(cè)向支撐的地下室壁柱的截面及配筋,如果承載力明顯不滿足要求,則應(yīng)必須修改。
根據(jù)規(guī)范要求,三邊固定、頂端自由的雙向板,在均布荷載或三角形荷載作用下的邊緣反力,可按照下式進(jìn)行計(jì)算:
得到柱上的水平邊緣反力,再?gòu)?fù)核框架柱在此反力下的配筋大小。
2.3 池墻角隅彎矩
問(wèn)題:當(dāng)計(jì)算單向板受力懸臂端池墻時(shí),忽視兩側(cè)水平端的角隅彎矩的存在,造成配筋偏小,結(jié)構(gòu)存在安全隱患。
原因分析:當(dāng)池墻作為單向受力板進(jìn)行計(jì)算時(shí),模型中兩側(cè)水平段彎矩不計(jì)入,而實(shí)際會(huì)有角隅彎矩的存在,造成端部開(kāi)裂。
根據(jù)《水池》規(guī)程,當(dāng)四邊支承壁板的長(zhǎng)度與高度之比大于2.0或三邊支承、頂端自由壁板的長(zhǎng)度與高度之比大于3.0時(shí),其水平向角隅處的局部負(fù)彎矩應(yīng)按下式計(jì)算:
2.4 水池抗浮設(shè)計(jì)
在實(shí)際工程中,造成水池上浮的事故時(shí)有發(fā)生。究其原因,主要是以下幾個(gè)方面:a 抗浮設(shè)計(jì)水位設(shè)置不合理;b 整體抗浮滿足但局部抗浮不滿足要求;c 施工過(guò)程中降水措施不到位。前兩個(gè)可以在設(shè)計(jì)階段予以考慮完善,最后一個(gè)可以在施工階段保持降水不間斷,并使地下水位始終處于池體底板以下解決。水池常用抗浮措施包括:增加水池底板的厚度、水池底板外挑、保證回填土質(zhì)量、增加覆蓋土量等增加水池自重的措施來(lái)提高水池的抗浮能力。
2.5 池墻鋼筋保護(hù)層厚度
問(wèn)題:某地勘報(bào)告中顯示地下水對(duì)混凝土具弱腐蝕性,對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋、鋼結(jié)構(gòu)具有微腐蝕性。在此場(chǎng)地新建一座后臭氧接觸池,池墻鋼筋保護(hù)層厚度取為35mm。
原因分析:根據(jù)《工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》,池墻外側(cè)及地面以下結(jié)構(gòu)環(huán)境類別為五類(弱腐蝕),池墻內(nèi)側(cè)為五類(強(qiáng)腐蝕)。池墻鋼筋的混凝土保護(hù)層厚度應(yīng)不小于50 mm。
2.6 水池抗?jié)B抗凍
問(wèn)題:某大型半地上水池設(shè)計(jì)過(guò)程中,未考慮凍融循環(huán)及溫度應(yīng)力的影響,造成水池出現(xiàn)裂縫。
原因分析:大型露天水池需要全面考慮施工季節(jié)對(duì)結(jié)構(gòu)的影響,減少溫度應(yīng)力,且要科學(xué)添加化學(xué)添加劑,對(duì)其進(jìn)行抗?jié)B抗凍處理。
2.7 水池地基基礎(chǔ)
問(wèn)題1:樁身混凝土強(qiáng)度應(yīng)滿足樁的承載力設(shè)計(jì)要求,設(shè)計(jì)未驗(yàn)算樁身強(qiáng)度。(下轉(zhuǎn)76頁(yè))
(上接74頁(yè))
原因分析:未驗(yàn)算時(shí),屬于設(shè)計(jì)深度不夠;明顯不能滿足要求時(shí),按必須修改復(fù)核。
問(wèn)題2:當(dāng)樁周土層產(chǎn)生的沉降超過(guò)樁基的沉降時(shí),在計(jì)算樁基承載力時(shí)應(yīng)計(jì)入樁側(cè)負(fù)摩阻力,考慮單樁豎向承載力特征值應(yīng)加入樁側(cè)負(fù)摩阻力作為檢測(cè)值。
原因分析:檢測(cè)值不必提高;計(jì)算單樁承載力特征值時(shí),不考慮該土層;計(jì)算樁基承載力時(shí),按樁側(cè)負(fù)摩阻力及其引起的下拉荷載扣除,詳見(jiàn)《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》第5.4.4條。
問(wèn)題3:設(shè)計(jì)未注明“處理地基上的建筑物應(yīng)在施工期間及使用期間進(jìn)行沉降觀測(cè),直至沉降達(dá)到穩(wěn)定為止”。
原因分析:依據(jù)《建筑地基基礎(chǔ)處理技術(shù)規(guī)范》第10.2.7條,設(shè)計(jì)應(yīng)注明應(yīng)此條規(guī)定。
2.8 池墻裂縫
問(wèn)題:某強(qiáng)腐蝕環(huán)境類別中,裂縫寬度按0.20mm控制,池墻的受力鋼筋不宜小于12mm。
原因分析:根據(jù)《工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》第4.2.4條及4.2.7條規(guī)定,在設(shè)計(jì)工業(yè)園污水處理廠及地下水、土有腐蝕性的建(構(gòu))筑物時(shí),裂縫限值為0.15mm,鋼筋的最小直徑要求為16mm。
3、BIM技術(shù)運(yùn)用
BIM技術(shù)近年來(lái)在市政水池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中得到了廣泛的運(yùn)用。設(shè)計(jì)人員通過(guò)三維信息模型,可以發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的不合理之處,不同專業(yè)互相矛盾的地方,能夠更好地服務(wù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)全過(guò)程。
BIM技術(shù)是一項(xiàng)先進(jìn)的信息化技術(shù),原則上可以取代原有的設(shè)計(jì)、施工和項(xiàng)目管理以及運(yùn)維管理的各種軟件和工具,對(duì)項(xiàng)目的全過(guò)程生命周期產(chǎn)生巨大的價(jià)值。目前,BIM技術(shù)尚不能完全取代原有設(shè)計(jì)流程,但依據(jù)現(xiàn)有BIM技術(shù),仍然可以提高水池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的效率。
結(jié)語(yǔ):
目前,市面上較多的設(shè)計(jì)軟件都可以對(duì)簡(jiǎn)單及復(fù)雜水池進(jìn)行結(jié)構(gòu)計(jì)算及分析,設(shè)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)使用不同的設(shè)計(jì)軟件對(duì)同一水池建立不同的模型,并分析不同結(jié)果的差異性,為水池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供更加經(jīng)濟(jì)、合理的方法和建議。
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作者簡(jiǎn)介:
蔣誠(chéng)(1988-),男,工程師,碩士,主要從事市政結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作。