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某县佛岭水库灌区引水干渠渡槽设计【水利工程】【3张CAD图纸+计算说明书】

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某县佛岭 佛岭水库 灌区 引水干渠 渡槽设计 水利工程 cad图纸 计算 说明书 水库灌区引水干渠渡槽
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某县佛岭水库灌区引水干渠渡槽设计

48页 16000字数+说明书+3张CAD图纸【详情如下】

排架及基础配筋表.dwg

摘 要.doc

断面图.dwg

某县佛岭水库灌区引水干渠渡槽设计说明书.doc

档案.doc

渡槽目录.doc

致谢.doc

配筋图.dwg

第一章  设计基本资料  …………………………………………………………………… 1

1、工程概况及简介 …………………………………………………………………… 1

1.1、工程概况……………………………………………………………………… 1

1.2、设计要求 …………………………………………………………………… 2

1.3、主要参考书 ………………………………………………………………… 2

第二章  渡槽总体布置……………………………………………………………………… 3

1、槽址选择 …………………………………………………………………………… 3

2、结构选型 …………………………………………………………………………… 3

2.1、槽身的选择 ………………………………………………………………… 3

2.2、支承选择 …………………………………………………………………… 3

3、平面总体布置 ……………………………………………………………………… 3

第三章  水力计算…………………………………………………………………………… 4

1、槽身过水断面尺寸拟定 …………………………………………………………… 4

1.1、尺寸拟定…………………………………………………………………………… 4

1.2、输水水头高 ……………………………………………………………………… 4

2、渡槽进出口的底部高程确定 ……………………………………………………… 5

3、进出口渐变段 ……………………………………………………………………… 6

第四章  槽身设计…………………………………………………………………………… 7

1、槽身断面尺寸拟定 ………………………………………………………………… 7

1.1、尺寸拟定 …………………………………………………………………… 7

2、荷载及荷载组合 …………………………………………………………………… 7

2.1、荷载计算 …………………………………………………………………… 7

3、横向结构计算 ……………………………………………………………………… 8

3.1、受力情况分析 ……………………………………………………………… 8

3.2、拉杆轴向力计算 …………………………………………………………… 9

3.3、侧墙内力计算 ………………………………………………………………10

3.4、底板内力计算 ………………………………………………………………11

3.5、横向配筋计算 ………………………………………………………………12

3.6、拉杆斜截面计算 ……………………………………………………………16

4、槽身纵向结构计算 …………………………………………………………………16

4.1、荷载计算 ……………………………………………………………………17

4.2、计算纵向配筋 ………………………………………………………………17

4.3、斜截面强度计算 ……………………………………………………………17

5、抗裂计算 ……………………………………………………………………………18

5.1、纵向抗裂计算 ………………………………………………………………18

5.2、横向抗裂计算 ………………………………………………………………19

6、吊装计算 ……………………………………………………………………………22

6.1、吊装验算 ……………………………………………………………………22

第五章  排架计算 ………………………………………………………………………… 24

1、排架布置 ……………………………………………………………………………24

2、排架尺寸拟定 ………………………………………………………………………24

2.1、排架高度计算 ………………………………………………………………24

2.2、排架分组计算 ………………………………………………………………24


2.3、排架分组及尺寸拟定…………………………………………………………25

2.4、尺寸拟定 ……………………………………………………………………25

3、荷载计算 ……………………………………………………………………………26

3.1、水平荷载 ……………………………………………………………………26

3.2、垂直荷载(传给每各立柱的荷载)  …………………………………………27

4、排架横向计算 ………………………………………………………………………29

4.1、求排架弯矩M  ………………………………………………………………29

4.2、轴向力计算 …………………………………………………………………30

4.3、排架的配筋计算 ……………………………………………………………31

4.3、横梁配筋 ……………………………………………………………………32

4.4、排架的纵向计算 ……………………………………………………………33

4.5、排架吊装验算 ………………………………………………………………35

4.6、牛腿设计计算 ………………………………………………………………36

第 六 章  基础计算 ……………………………………………………………………… 38

1、基础结构尺寸拟定 …………………………………………………………………38

1.1、排架基础尺寸拟定 …………………………………………………………38

2、基础的荷载组合 ……………………………………………………………………38

3、基础应力计算 ………………………………………………………………………39

4、基础配筋计算 ………………………………………………………………………39

第七章  稳定计算 ………………………………………………………………………… 40

1、槽身稳定计算 ………………………………………………………………………40

2、渡槽整体沿基础底面抗滑稳定验算 ………………………………………………40

3、渡槽整体抗倾稳定计算 ……………………………………………………………41

4、地基稳定性验算 ……………………………………………………………………41

第八章 细部结构…………………………………………………………………………… 43

1、伸缩缝及止水……………………………………………………………………… 43

2、支座………………………………………………………………………………… 43

3、两岸连接…………………………………………………………………………… 43

摘  要

   **水库灌区引水干渠控制灌区农田面积4330hm2,经黄家沟时经比较采用渡槽方案,工程为III等工程,主要建筑物为3级。

修筑的渡槽采用矩形梁式渡槽,槽底宽为2.0m,侧墙高1.71m,设有间距为2.0m高为0.1m的拉杆,考虑到交通要求,还设有0.85m宽的人行板。黄家沟顶宽约有120m,沟深约为8m,属狭长V形断面,无常流水,沟内有良田,可种植经济作物。耕作深度1.0m。本设计布置等跨的间距为8m的单排架共13跨,与渐变段连接处采用浆砌石槽台。排架与地基的连接采用整体基础。槽身、排架以及基础采用预制吊装形式,为使预制时简单、方便,将排架分为三组。

细部结构中本设计采用沥青填料式止水;支座采用一端固定,一端活动的形式。

关 键 词

渡槽;拉杆;排架

第一章  设计基本资料

1、工程概况及简介

1.1、工程概况:

某县佛岭水库灌区引水干渠经黄家沟时需修建一座输水建筑物,经过填方渠道、倒虹吸和渡槽三种方案比较。决定修建渡槽。干渠控制灌区农田面积6.5万亩,工程为Ⅲ等工程,主要建筑为3级。

1.1.1、地形:

黄家沟顶宽约110m,沟深约8米。属狭长V型断面。无常年流水,沟内种植有经济作物。耕作深度为1.0m。

1.1.2、地质:

沟内周口店期黄土层,干重度为13-14KN/m3。Φ=21。,C=24KPa,地基承载力[R]=290Kpa,基础与地基摩擦系数f=0.31。

1.1.3、上、下游渠道资料:

上游渠底高程为m,Q设=4.4m3/s,k加大=0.25,Q加大=5.5 m3/s,i=1/3500,渡槽上、下游渠道,渠底宽2.5m,糙率n=0.017。内、外边坡分别为1:10和1:15,该渡槽规划时允许水头损失为0.25m,水力要素如表1-1。渡槽糙率为0.015。

表1-1  上、下游渠道过水断面水力要素:

流量

(m3/s)纵坡

i底宽

b

(m)流量v

(m3/s)堤高H

(m)边坡糙率

n水深

h

(m)超高△H

(m)渠口宽

Q设=4.41/35002.50.861.831:1

1:1.50.0171.330.56.16

Q加大=5.51/35002.50.122.001:1

1:1.50.0171.500.56.50

1.1.4、建筑材料及安全系数:

该工程主要的建筑材料为水泥、混凝土、钢筋等。混凝土重度rc=24KN / m3,温度膨胀系数dc=1.0×10-51/℃,混凝土其他特性性能指标见表1-2。采用Ⅰ和Ⅱ级钢筋,Ⅰ级钢筋强度设计值fy=fy’=210N/mm2。强度模量Es=2.1×105N/ mm2, Ⅱ级钢筋强度设计值fy=fy’=310N/mm2,强度模量Es=2.1×105N/mm2。

钢筋混凝土重度r=35KN/ m3。构件裂缝宽度允许值,短期组合[Wmax]=0.3mm,长期组合[Wmin]=0.25mm。

   表1-2  混凝土特性指标:(单位N/ mm2)

混凝土强度等级轴心抗压轴心抗拉弹性模量Ec

标准值fck设计值fc标准值fck设计值fc

C2013.510.01.501.102.55×104

C2517.012.51.751.302.8×104

浆砌采用M15砂浆砌块石。

1.1.5、工程回填土及地基力学特性根据有关实验报告结果如下:

rc=16KN / m3;Φ=20.8。;C=23Kpa,修正后地基承载力特性值fa=290Kpa。基础与地基摩擦系数f=0.35,抗滑稳定安全系数[K]=1.5。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准规定》以及灌区规划要求,确定该渡槽为三级永久建筑物,结构安全级别为Ⅱ级。机构重要性系数为r0=1,短暂设计状况系数ψ=0.95,偶然状况系数ψ=0.85,钢筋混凝土结构系数rd=1.2。

其他荷载:

人群荷载:2.0kN/ m2(人行桥上的活荷载)

基本荷载:0.35kN/ m2(风压)

气象:

最高日平均气温30℃,最低日平均气温0℃,不考虑冻土深度。

施工条件:

采用装载式钢筋混凝土渡槽,预制吊装。

1.2、设计要求:

   按初步设计标准设计,局部可深入考虑。

进行渡槽总体布置,包括槽身、支撑、基础等机构型式的选择。

水力计算

槽身设计

支承机构设计

基础设计

细部构造设计

1.3、主要参考书:

《水工设计手册》

《渡槽》

《设计图集》

《建筑结构》

《工程力学》

《水力学》

《土力学》

《工程制图》

《水工钢筋混凝土结构》

第二章 渡槽总体布置

   渡槽总体布置的主要内容包括槽址选择、形式选择、进出口布置、基础布置。

   渡槽总体布置基本要求:

       1、流量、水位满足灌区要求;

2、槽身长度短,基础、岸坡稳定,结构选型合理;进出口顺直通畅,避免填方接头;少占农田、交通方便、就地取材等。

1、槽址选择

1.1、注意问题:

1、槽身长度短、基础低,降低功工程造价。

   2、轴线短、顺直、进出口避免急转弯,布置在挖方处。

   3、渡槽轴线尽量和河道正交。

   4、少占耕地、少拆民房。

1.2、在选择槽址时,除应满足以上总体布置的要求外,还应考虑槽址附近是否有宽敞、平坦的施工场地,同时应满足槽下的交通要求。综合考虑各方面因素,在平面图上确定槽址位置,画出该断面图。

2、结构选型

2.1、槽身的选择:

   槽身的横断面型式有矩、U形、圆形和抛物线形,其中常用的是矩形和U形。本设计中Q设=4.4 m3/s,属中小流量。渡槽长度为中型渡槽。矩形渡槽具有抗冻、耐久性好的特点,施工方便,故选用矩形渡槽。又因黄家沟无常年流水,故可设拉杆以减少侧墙厚度。

2.2、支承选择:

   该渡槽地址处沟深约8米,跨度较大(约110m),宜用梁式渡槽。

   综合分析:选用简式梁型式,虽弯距较大,但施工方便。

3、平面总体布置

   本设计布置等跨间距为8m的单排架共13跨,矩形渡槽采用简支,上下游渐变段各8m与梯形混凝土渠首相连。渡槽全长120m,槽上根据交通要求设人行桥,净宽0.85m。拱墩台及排架基础墩均采用浆砌石护坡。总体布置图见图2-1所示。

内容简介:
摘 要 *水库灌区引水干渠控制灌区农田面积 4330hm2,经黄家沟时经比较采用渡槽方案,工程为 III 等工程,主要建筑物为 3 级。 修筑的渡槽采用矩形梁式渡槽,槽底宽为 2.0m,侧墙高 1.71m,设有间距为2.0m 高为 0.1m 的拉杆,考虑到交通要求,还设有 0.85m 宽的人行板。黄家沟顶宽约有 120m,沟深约为 8m,属狭长 V 形断面,无常流水,沟内有良田,可种植经济作物。耕作深度 1.0m。本设计布置等跨的间距为 8m 的单排架共 13 跨,与渐变段连接处采用浆砌石槽台。排架与地基的连接采用整体基础。槽身、排架 以及基础采用预制吊装形式,为使预制时简单、方便,将排架分为三组。 细部结构中本设计采用沥青填料式止水;支座采用一端固定,一端活动的形式。 关 键 词 渡槽;拉杆;排架 编者 2005 年 6 月 nts1 第一章 设计基本资料 1 1、 工程概况及简介 1 1.1、工程概况 1 1.2、设计要求 2 1.3、主要参考书 2 第二章 渡槽总体布置 3 1、 槽址选择 3 2、 结构选型 3 2.1、槽身的选择 3 2.2、支承选择 3 3、 平面总体布置 3 第三章 水力计算 4 1、 槽身过水断面尺寸拟定 4 1.1、尺寸拟定 4 1.2、 输水水头高 4 2、 渡槽进出口的底部高程确定 5 3、 进出口渐变段 6 第四章 槽身设计 7 1、 槽身断面尺寸拟定 7 1.1、尺寸拟定 7 2、 荷载及荷载组合 7 2.1、 荷载计算 7 3、 横向结构计算 8 3.1、 受力情况分析 8 3.2、 拉杆轴向力计算 9 3.3、 侧墙内力计算 10 3.4、底板内 力计算 11 3.5、横向配筋计算 12 3.6、拉杆斜截面计算 16 4、槽身纵向结构计算 16 4.1、荷载计算 17 4.2、计算纵向配筋 17 4.3、斜截面强度计算 17 5、抗裂计算 18 5.1、纵向抗裂计算 18 5.2、横向抗裂计算 19 6、吊装计算 22 6.1、吊装验算 22 第五章 排架计算 24 1、排架布置 24 2、排架尺寸拟定 24 2.1、排架高度计算 24 2.2、排架分组计算 24 nts2 2.3、排架分组及尺寸拟定 25 2.4、尺寸拟定 25 3、荷载计算 26 3.1、 水平荷载 26 3.2、垂直荷载 (传给每各立柱的荷载 ) 27 4、排架横向计算 29 4.1、求排架弯矩 M 29 4.2、轴向力计算 30 4.3、排架的配筋计算 31 4.3、横梁配筋 32 4.4、排架的纵向计算 33 4.5、排架吊装验算 35 4.6、牛腿设计计算 36 第 六 章 基础计算 38 1、基础结构尺寸拟定 38 1.1、排架基础尺寸拟定 38 2、基础的荷载组合 38 3、基础应力计算 39 4、基础配筋计算 39 第七章 稳定计算 40 1、槽身稳定计算 40 2、渡槽整体沿基础底面抗滑稳定验算 40 3、渡槽整体抗倾稳定计算 41 4、地基稳定性验算 41 第八章 细部结构 43 1、伸缩缝及止水 43 2、支座 43 3、两岸连接 43 nts3 摘 要 *水库灌区引水干渠控制灌区农田面积 4330hm2,经黄家沟时经比较 采用渡槽方案,工程为 III等工程,主要建筑物为 3级。 修筑的渡槽采用矩形梁式渡槽,槽底宽为 2.0m,侧墙高 1.71m,设有间距为 2.0m高为 0.1m的拉杆,考虑到交通要求,还设有 0.85m宽的人行板。黄家沟顶宽约有 120m,沟深约为 8m,属狭长 V 形断面,无常流水,沟内有良田,可种植经济作物。耕作深度1.0m。本设计布置等跨的间距为 8m的单排架共 13跨,与渐变段连接处采用浆砌石槽台。排架与地基的连接采用整体基础。槽身、排架以及基础采用预制吊装形式,为使预制时简单、方便,将排架分为三组。 细部结构中本设计采用沥 青填料式止水;支座采用一端固定,一端活动的形式。 关 键 词 渡槽;拉杆;排架 nts4 第一章 设计基本资料 1、 工程概况及简介 1.1、工程概况: 某县佛岭水库灌区引水干渠经黄家沟时需修建一座输水建筑物,经过填方渠道、倒虹吸和渡槽三种方案比较。决定修建渡槽。干渠控制灌区农田面积 6.5 万亩,工程为 等工程,主要建筑为 3 级。 1.1.1、 地形: 黄家沟顶宽约 110m,沟深约 8 米。属狭长 V 型断面。无常年流水,沟内种植有经济作物。耕作深度为 1.0m。 1.1.2、 地质: 沟内周口店期黄土 层,干重度为 13 14KN/m3。 21。 , C 24KPa,地基承载力 R 290Kpa,基础与地基摩擦系数 f 0.31。 1.1.3、 上、下游渠道资料: 上游渠底高程为 m, Q 设 4.4m3/s, k 加大 0.25, Q 加大 5.5 m3/s, i 1/3500,渡槽上、下游渠道,渠底宽 2.5m,糙率 n 0.017。内、外边坡分别为 1:10 和 1:15,该渡槽规划时允许水头损失为 0.25m,水力要素如表 1 1。渡槽糙率为 0.015。 表 1 1 上、下游渠道过水断面水力要素 : 流量 ( m3/s) 纵坡 i 底宽 b ( m) 流量 v ( m3/s) 堤高 H ( m) 边坡 糙率 n 水深 h ( m) 超高 H ( m) 渠口宽 b ( m) Q 设 4.4 1/3500 2.5 0.86 1.83 1:1 1:1.5 0.017 1.33 0.5 6.16 Q 加大 5.5 1/3500 2.5 0.12 2.00 1:1 1:1.5 0.017 1.50 0.5 6.50 1.1.4、 建筑材料及安全系数: 该工程主要的建筑材料为水泥、混凝土、钢筋等。混凝土重度 rc 24KN / m3,温度膨胀系数 dc 1.010 51/ ,混凝土其他特性性能指标见表 1 2。采用 和 级钢筋, 级钢筋强度设计值 fy=fy=210N/mm2。 强度模量 Es 2.1105N/ mm2, 级钢筋强度设计值 fy=fy=310N/mm2,强度模量 Es 2.1105N/mm2。 钢筋混凝土重度 r 35KN/ m3。构件裂缝宽度允许值,短期组合 Wmax 0.3mm,长期组合 Wmin 0.25mm。 表 1 2 混凝土特性指标 : (单位 N/ mm2) 混凝土强度等级 轴心抗压 轴心抗拉 弹性模量 Ec 标准值 fck 设计值 fc 标准值 fck 设计值 fc C20 13.5 10.0 1.50 1.10 2.55104 C25 17.0 12.5 1.75 1.30 2.8104 浆砌采用 M15 砂浆砌块石。 nts5 1.1.5、 工程回填土及地基力学特性根据有关实验报告结果如下: rc 16KN / m3; 20.8。 ; C 23Kpa,修正后地基承载力特性值 fa=290Kpa。基础与地基摩擦系数 f 0.35,抗滑稳定安全系数 K 1.5。 根据水利水电工程等级划分及洪水标准规定以及灌区规划要求,确定该渡槽为三级永久建筑物, 结构安全级别为 级。机构重要性系数为 r0 1,短暂设计状况系数 0.95,偶然状况系数 0.85,钢筋混凝土结构系数 rd 1.2。 其他荷载: 人群荷载: 2.0kN/ m2(人行桥上的活荷载 ) 基本荷载: 0.35kN/ m2(风压 ) 气象: 最高日平均气温 30 ,最低日平均气温 0 ,不考虑冻土深度。 施工条件: 采用装载式钢筋混凝土渡槽,预制吊装。 1.2、设计要求: 按初步设计标准设计,局部可深入考虑。 进行渡槽总体布置,包括槽身、支撑、基础等机构型式的选择。 水力计算 槽身设计 支承机构设计 基础设计 细部构造设计 1.3、主要参考书: 水工设计手册 渡槽 设计图集 建筑结构 工程力学 水力学 土力学 工程制图 水工钢筋混凝土结构 nts6 第二章 渡槽总体布置 渡槽总体布置的主要内容包括槽址选择、形式选择、进出口布置、基础布置。 渡槽总体布置基本要求: 1、 流量、水位满足灌区要求 ; 2、 槽身长度短,基础、岸坡稳定,结构选型合理;进出口顺直通畅,避免填方接头;少占农田、交通方便、就地取材等。 1、 槽址选择 1.1、 注意问题: 1、 槽身长度 短、基础低,降低功工程造价。 2、轴线短、顺直、进出口避免急转弯,布置在挖方处。 3、渡槽轴线尽量和河道正交。 4、少占耕地、少拆民房。 1.2、 在选择槽址时,除应满足以上总体布置的要求外,还应考虑槽址附近是否有宽敞、平坦的施工场地,同时应满足槽下的交通要求。综合考虑各方面因素,在平面图上确定槽址位置,画出该断面图 。 2、 结构选型 2.1、槽身的选择: 槽身的横断面型式有矩、 U 形、圆形和抛物线形,其中常用的是矩形和 U 形。本设计中 Q 设 4.4 m3/s,属中小流量。渡槽长度为 中型渡槽。矩形渡槽具有抗冻、耐久性好的特点,施工方便,故选用矩形渡槽。又因黄家沟无常年流水,故可设拉杆以减少侧墙厚度。 2.2、支承选择: 该渡槽地址处沟深约 8 米,跨度较大(约 110m),宜用梁式渡槽。 综合分析:选用简式梁型式,虽弯距较大,但施工方便。 3、 平面总体布置 本设计布置等跨间距为 8m 的单排架共 13 跨,矩形渡槽采用简支,上下游渐变段各8m 与梯形混凝土渠首相连。渡槽全长 120m,槽上根据交通要求设人行桥,净宽 0.85m。拱墩台及排架基础墩均采用浆砌石护坡。总体布置图见图 2 1 所示。nts7 第三章 水力计算 1、 槽身过水断面尺寸拟定 1.1、 尺寸拟定: 选定纵坡 i 1/600,底宽 B 2.0m。糙率 n 0.014, Q 设 4.4 m3/s, Q 加 5.5 m3/s。因槽长大于 15 20 倍槽内水深,故按明渠均匀流计算。计算结果: Q 设 4.4 m3/s 时, h 设 1.15 m; Q 加 5.5 m3/s 时, h 加 1.36 m。 B/h 分别为 1.74 和 1.47,根据工程特殊情况,侧墙加厚,宽深比适当提高满足要求。 超高: h/12+5=115/12+5=14.6(cm)4h 41.33 5.32( m),取 8m。 出口段: L26h 61.33 9.98( m),取 8m。nts 10 第四章 槽身设计 1、 槽身断面尺寸拟定 1.1、尺寸拟定: 根据前面计算结果,槽内净宽 B 2.0m,高 H 1.46m(拉杆 0.1m),其他尺寸按下面计算确定。 该渡槽无通航要求,槽顶设拉杆,间距 2m,侧墙厚度 t 按经验数据 t/h=1/12 1/16确定。 H 为侧墙高 1.46m, t( 1/12 1/16), H 0.12 0.09m。 取 t 15cm。渡槽要满足行人要求,故在拉杆上设置人行板,板宽取 85cm,厚 10cm,底板厚 15cm,砌其断面尺寸如图 4 1 所示。 图 4 1 槽身断面图 : (单位: cm) 2、 荷载及荷载组合 2.1、 荷载计算: 2.1.1、 永久荷载设计值: 永久荷载分项系数 rG永久荷载标准值 Gk(其中 rG 1.05) 2.1.2、 可变荷载设计值: 可变荷载分项系数 rQ可变荷载标准值 Qk(其中 rQ 1.2) 按沿水流方向与垂直水流方向取单位长 度来计算。计算结果见表 4 1。 槽身是一种空间薄壁结构,受力较复杂,在实际工程中,近似的分为纵向及横向两部分进行平面结构计算。 表 4 1 槽身荷载计算 : (单位: G KN; g KN/m) 荷载种类 标准值 设计值 计算式 大小 计算式 大小 1、侧墙重 G1k 250.151.71 6.413 G1 1.056.413 6.734 nts 11 附 表 4 1 槽身荷载计算 : 沿水流方向 Q 11k 6.413 6.413 Q1k 1.056.413 6.734 垂直水流方向 Q12k 6.413/0.15 42.75 Q12 1.0542.75 44.89 2、拉杆重 G2k 25( 0.122 0.12) 0.75 G2 1.050.75 0.79 沿水流方向 Q21k 0.75(5/8) 0.47 Q21 0.471.05 0.49 垂直水流方向 Q22k 0.47/2 0.24 Q22 1.050.24 0.25 3、人行板重 G3k 250.850.1 2.13 G3 1.052.13 2.24 沿水流方向 Q31k 2.13 2.13 Q31 1.052.13 2.24 垂直水流方向 Q32k 2.13/0.85 2.51 Q32 1.052.51 2.64 4、底板重 G4k 25( 20.15 0.152 0.30.1) 8.81 G4 1.058.81 9.25 沿水流方向 Q41k 8.81 8.81 Q41 1.058.81 9.25 垂直水流方向 Q42k 8.81/2 4.405 Q42 1.054.405 4.621 5、设计水重 G5k 9.8( 1.152- 0.152) 22.32 G5 1.0522.32 23.435 沿水流方向 Q51k 22.32 22.32 Q51 1.0522.32 23.435 垂直水流方向 Q52k 22.32/2 11.16 Q52 1.0522.32 23.435 6、校核水重 G6k 9.8( 1.362 0.152) 26.44 Q6 1.0526.44 27.76 沿水流方向 Q61k 26.44 26.44 Q61 1.0526.44 27.76 垂直水流方向 Q62k 26.44/2 13.22 Q62 1.0513.22 13.88 7、人群重 G7k 2.00.81 1.62 G7 1.21.62 1.94 沿水流方向 Q71k 1.62 1.62 Q71 1.21.62 1.94 垂直水流方向 Q72k 1.62/0.85 1.91 Q72 1.21.91 2.29 8、栏杆重 G8k 1.8 1.8 G8 1.051.8 1.89 沿水流方向 Q81k 1.8 1.8 Q81 1.051.8 1.89 垂直水流方向 Q82k 1.8/0.85 2.12 Q82 1.052.12 2.22 3、 横向结构计算 3.1、 受力情况分析: 由于槽身在栏杆之间的断面核设置栏杆处的断面变位相差甚微,故仍可沿槽身纵向取 1.0m 常的脱离体,按平面问题进行横向计算。 作用在脱离体上的荷载两侧的剪力差( Q Q2 Q1) 继续平衡,侧墙与底板交结处可视为铰接,沿中心线切口处可视为上下移动的双链杆支座,计算简图如 4 2 所示。 由于侧墙与底板等厚,接 B/H( 2.0+0.3) /1.46=1.58,在 1.25 1.67 之间,槽内水位取至拉杆中心作为控制条件,槽顶荷载产生集中力 P0 和力矩 M0。 按标准荷载计算分别为: Pk0 1/2( Q21k+Q31k+Q71k Q81k) 1/2( 0.47+2.13+1.62+1.8) 3.01( KN) Mk0 1/23.01( 2.0/2+0.15/2) =1.62(KN.m) 按设计荷载计算分别为: P0 1/2( Q21+Q31+Q71 Q81) 1/2( 0.49+2.24+1.94+1.89) 3.28( KN) M0 1/23.28( 2.0/2+0.15/2) =1.73(KN.m) nts 12 图 4 2 槽身横向计算简图 : 3.2、 拉杆轴向力计 算: 简化 后 结构为一次超静定结构,因力法计算拉杆拉为 X1,亦可按下式直接计算,按标准荷载计算分别为: BHILIHILQH L IQIHQXadadadkadkabkk 2325.05.02.0 321211 ( 4 1) 式中 Xk1单位槽长拉杆轴向拉力, KN; H拉杆中心线至底板距离, H 1.51m; Qk1侧墙底部静水压强, KPa; L两侧墙中心线间距之半, L( 2.0+0.15) /2=1.075(m); Qk2底板 上 均匀荷载 强度, KN/m。 Qk2 rct rH 250.15+9.81.51 18.55( KN/m) Iab、 Iad底板和侧墙壁截面惯性矩, m4; Iab t3/12 Iad 3/12 t= Iab Iad 51.12)2 15.02(3)215.2(55.1825.0)215.2(51.1798.145.051.1798.142.0 221kX =2.081(KN/m) Xk1s Xk1S 2.0812 4.162( KN) X1s拉杆间距为 s 时,一根拉杆的轴向拉力。 按设计荷载计算为: adadadadabHILIHILQH L IQLHQX 2325.05.02.0 321211 ( 4 2) Q1 rqrH 1.19.81.51 16.278( KN/m) Q2 rg( rct rqH) 1.05250.15 14.7981.1 20.215( KN/m) nts 13 51.12215.02351.1)215.2(215.2025.0)215.2(51.1278.165.051.1278.162.0321X 2.638( KN/m) X1s X1S 2.6382 5.277( KN) 3.3、 侧墙内力计算: 3.3.1、 侧墙弯距。由拉杆中心线到侧墙计算截面的距离为 y 的弯距。 按标准荷载计算为: Mky Xk1y 1.62 1/6ry3 2.081y 1.62 1/69.81y3 ( 4 3) 当 y 0 时, Mk 侧 1 1.62( KNm) 当 y 0.5 时, Mk 侧 2 2.456( KNm) 当 y 1.0 时, Mk 侧 3 2.068( KNm) 当 y 1.51 时, Mk 侧 4 2.0811.51+1.62 1/69.811.513 0.861( KNm) 当 y ymryX12 8.9081.22 0.652( m)时,弯距最大为: Mk 侧 m 2.0810.652+1.62 1/29.810.6523 2.524( KNm) 表 4 2 标准荷载弯距计算表: Yx 0 0.5 0.652 1.0 1.51 Mkx 1.62 2.456 2.524 2.068 0.861 按设计荷载计算为: My X1y 1.73 1/6rGr y3 2.638y 1.73 1/61.059.8y3 ( 4 4) 表 4 3 设计荷载弯距计算表: My 0 0.5 1.0 0.716 1.51 M 侧 y 1.73 2.835 2.653 2.989 0.191 3.3.2、 侧墙轴力 Ny。轴力 Ny只近似考虑侧墙截面承受剪力 Q。 标准荷载计算: Nky 0333 232 kck PtyryHyHQ ( 4 5) 式中 Q作用在槽身截面上的计算剪力。其值等于 1.0m 槽身常的总荷载,及纵向计算中的均布荷载 q。 Qk Q11k Q21k+ Q31k Q41k Q61k Q71k Q8k ( 4 6) 6.413+0.47+2.31+8.81+26.44+1.62+1.8 47.863( KN) 当 y 0 时, N1 Pk0 3.01(KN) 当 y 1.51 时, N2 51.115.02551.1251.151.1351.12 863.47 323 3.01 15.259( KN)(拉) nts 14 令 Ny 0)66(2 23 tryHyHQ ck 41.71y2 62.97y 3.75 0 y1 1.45 y2 0.062 当 y 1.45 时, N3 15.37( KN)(拉) 当 y 0.062 时, N4 3.17( KN)(压) 当按设计荷载计算时: Nky0323 )23(2 PtyrryHyHQ CG ( 4 7) 式中 Q作用爱槽身截面上的计算简历,其值等于 1.0m 槽身 长的总荷载,即纵向计算中的均布荷载。 Q Q11 Q21+ Q31 Q41 Q61 Q71 Q8 ( 4 8) 6.734 0.49+2.24+9.25+27.76+1.94+1.89 50.304( KN) 当 y 0, N1 P0 3.28( KN)(压) 当 y 1.51时, N2 28.351.115.02505.1)51.151.13(51.12 304.50 23 15.93( KN)(拉) 令 Ny 0)66(2 23 trryHyHQ cGk 43.83y2 66.19y 3.94 0 y1 1.45 y2 0.062 当 y 1.45 时, N3 16.04( KN)(拉) 当 y 0.062 时, N4 3.4( KN)(压) 表 4 4 轴力计算表: Y 0 0.062 1.45 1.51 单 位: KN Ny 3.28 3.4 16.04 15.93 3.4、底板内力计算: 3.4.1、 底板弯距。离侧墙中心线 X 处的底板弯距计算,为底板荷载计算。 标准荷载计算为: xxLrrhrhXM ckkx )2)(6 30 ( 4 8) = 9.274X2 18.084X 0.861 令 X 0,底板断臂弯距 M 底 1 0.861( KNm) 令 X=L =1.075, M 底 2 7.862( KNm) 设计荷载计算为: XXLrrhrrhrMhXM CGGx )2)(6 301 9.783X2 18.989X 0.191 nts 15 令 X 0, M 底 1 0.191( KNm) 令 X L 1.075, M 底 2 8.969( KNm) 令 X 0.5, M 底 3 6.869( KNm) 令 X 1, M 底 4 9.06( KNm) 表 4 5 底板弯距计算表: X 0 0.5 1 1.075 Mx 0.191 6.869 9.06 8.969 3.4.2、 底板轴力。底板轴力等于侧墙底端的剪力,为底板轴力计算。 标准荷载计算为: NkA NkB 1/2rh2 Xk1 1/2 9.8 1.512 2.08 9.09( KN) (拉 ) 设计荷载计算为: NA NB 1/2 rGrh2 X1 1/2 1.1 9.8 1.512 2.038 9.652( KNm) 侧墙、底板弯距轴力图见附图一。 3.5、横向配筋计算: 3.5.1、 底板配筋。按底板中部弯距配筋: 采用 C20 混凝土, fc N/mm2, 级钢筋 , fy=fy=210N/mm2, M 8.969( KNm)。N 9.652( KNm)。 设 a a 30, h 150, h0 h a 120( mm) M r08.969 1 0.95 8.969 8.521( KNm) N r09.652 1 0.95 9.652 9.169( KNm) e0 M/N=8.521/9.169=0.929(m)h/2-a=45(mm) 故按大偏心受拉构件配筋: b 6 1 4.00 0 3 3.018.0 syEf (查表) e e0 h/2+a=929-150/2+30=884(mm) )020()5.01(ahffbhNrAycbbeds =)301 2 0(2 1 0101 2 01 0 0 0)6 1 4.05.01(6 1 4.08 8 49 1 6 92.1 2 = 2727.24(mm2) h/2 s 45( mm) 按大偏心受拉构件计算。 e eo h/2+=516 0.5 150 30 471(mm) x=bh0 0.614 120 73.68( mm) As)( 0 0hfchbfNryxced )30120(210)2 68.73120(68.731000104711000503.52.1 3077.35 min=0.2% As b h0 0.36% 850 75 230( mm2) 3.5.4、 拉杆的配筋: 人行板作用与拉杆的荷载 Q 板 1 7.15KN/m,其对跨中弯距等效荷载: Q 板 1( 2 2) Q 板 1, 0.85/2=0.425 Q 板 1 (2 0.425 0.4252) 7.15 4.79( KN/m) 8 米长一跨渡槽共 5 根拉杆,作用在每根拉杆上的荷载为: nts 18 5 25.079.485QQ8 221 )()( 板杆Q 8.06( KN/m) 跨中弯距: M 1 0.95 1/8 8.06 22 3.83 ( KN/m) 支座剪力: Q 1 0.95 0.5 8.06 2 7.657( KN) Nc 5.277( KN)(拉) 取 25mm, h0 h 75mm, b 150mm, e0 M/N=3.83/5.277=0.726(m)0.5h 25( mm)。 按偏心受拉 构件计算: e eo 0.5h 726 0.5 100 25 701( mm) )()5.01(020ahfbfhbNrAycbeds )( )( 25752 1 0 101 5 0756 1 4.05.016 1 9.07 0 11 0 0 02 7 7.5.12 81( mm2) 选配 28, As 101mm2,则 scsyedfbhahAfNr200 )( 1075150 25751012107011000277.52.1 2 )( 0.4 mmaheemmaahhxbs7512521007262751264.27)(533.0533.04.021121100则 As )()( 230 mm453257521075110277.52.1)( ahfNryed 选 38, As 462(mm2) 表 4 7 人行板、拉杆配筋表: 区域 人行板 拉杆 受压 As 无 28, As 101mm2 受拉 As 8200, As 251mm2 38, As 462mm2 3.6、拉杆斜截面计算: nts 19 )(13.2825.0)(19.9)19.9657.72.1)13.28751501025.025.045.015075000KNbhfKNVrKNVrKNbhfbhbhcddcw(故截面尺寸满足抗剪条件。 Vc 0.07fcbh0 0.07 10 150 75 7.875( KN) V=189.67KN 截面尺寸满足截面限制条件 0.07 fcbh0 0.07 10 300 1630 342.3 rdV=227.6(KN) 按受拉计算不要求配置腹筋,考虑到侧墙的竖向受力筋可以起到腹筋作用,单为固 定纵向受 力筋位置,仍在两侧布置 8250 的纵向封闭箍筋。同时沿墙高布置 8250的纵向钢筋,槽身的配置的横断面图见附图 4 4 所示。 nts 21 5、抗裂计算 5.1、纵向抗裂计算: 忽略补角作用,将断面化为如图 4 5 所示。 图 4 5 抗裂计算断面简图。(单位: m) 沿槽身纵向的危险断面是在跨中,按标准荷载计算,通过假定流量时弯距为: M 1/8( 6.413 2+0.47+2.13+8.81+26.44+1.62+1.8) 7.352 365.3( KNm) 按标准荷载计算,通过设计流量时弯距为: M=1、 8 (0.423 2+0.47+2.13+8.81+22.32+1.62+1.81) 7.352 337.55( KNm) b 0.3m, bf 2.3m, h=1.71m, hf=0.15m h1=1.71-0.1=1.61(m) 可按下式进行抗裂计算 ; )(0 sltkcm Mftwr (4 9) 式中 rm受弯构件塑性影响系数; rm 1.55( 0.7 300/1710) =1.357 Ml按标准荷载计算的弯距; ct混凝土拉应力限制系数。长期组合为 0.7,短期组合为 0.85; W0换算截面 A0 对受拉边缘的弹性抗矩,000 yh IW ; I0换算截面重心轴惯性矩; y0换算截面重心轴至受压边缘距离; ftk混凝土抗拉强度标准值, C20 混凝土抗裂强度标准值 ftk 1.5N/mm2. nts 22 I0、 y0 可按下列公式计算: A0 0.3 1.71+2 0.15 0.813( m2) 0120)2()(2Ahhhbbbhyfff 813.0)215.061.1(15.0)3.03.2(71.13.0 2 1.106( m) I0 20133030 )2()()(121)(3131 fffffhyhhbbhbbyhbby 1/3 0.3 1.1062 1/3 0.3( 1.71 1.106) 3 1/12( 2.3 0.3) 0.15( 2.3 0.3) 0.15( 1.61-1.106-0.15/2) 2 =0.206(m4) 304.0106.11071206.000 yh IW (m3) 通过加大流量时, Ms 365.3( KNm) tkctm fwar 0 1.357 0.85 0.341 1.5 103 589.99( KNm) tkctm fwar 0 Ms 365.39(KNm) 通过设计流量时, Ml 337.55( KNm) tkctm fwar 0 1.357 0.7 0.341 1.5 103 485.87( KNm) tkctm fwar 0 Ml 337.55(KNm) 故槽身纵向满足抗裂要求。 5.2、横向抗裂计算: 底板抗裂计算:验算断面在跨中断面。按标准荷载计算,考虑钢筋作用。 N 9.09KN,M 7.862 KNm, b 1000m, h 150mm。 Nl0000AWreWfarmtkctm式中 e0轴向力偏心距, e0 M/N; rm 受弯构件的塑性影响 系数; rm 1.55,因 0.7 300/h =0.7+300/15001.1,故 Vm 1.55 1.1 1.71。 nts 23 0200 yy IW )(4.3 0 6 0 0 0 7 6 61501000)1201000565235.819.0833.0()(47.77150)1201000565235.8425.05.0(235.81055.2101.2)425.05.0(4300450mmImmyEEaheaycsEE0200 yy IW )(45.421895477.74150 4.306000766 3mm )()(865.009.9 862.700ssE AAabhAmNMe 1000 150+8.235( 565+251) 156719.76( m2) )(09.9)(314.80000 KNNKNAWrefWarmtkctm 需进行裂缝宽度验算。 5.2.1、 底板裂缝宽度验算: 、已知在标准荷载情况下进行验算。 校核水位: Ns 9.09KN, Ms 7.862 KNm, e0 M/N=0.865(m) e eo h/2+=820(mm)。 设计水位: Nl 6.31KN, Ms 7.566 KNm, e0 M/N=1.199(m) e eo h/2+=1154(mm)。 按下列公式计算: )1.03(321m a x tesss PcEaaaW ( 4 10) )1.03(321m a x tessl PcEaaaW ( 4 11) 式中 1构件受力特征系数(偏心受拉构件 1.15,受弯构件核偏心 受压构件 1 1.0; 2钢筋表面形状系数(变形钢筋 2 1.0,表面钢筋 2 1.4); 3荷载长期作用系数(荷载效应的短期组合 3 1.5, 荷载效nts 24 应的长期组合 3 1.6); c纵向受拉钢筋混凝土保护层厚度, mm; 受拉钢筋直径, mm; te纵向受拉钢筋的有效配筋率, te As/Ate,当 teb1 a 250m 500m 1000m 250m 500m 1000m 250m 500m 1000m 图 5-1 最高排架尺寸图:(单位: mm) 2.4、尺寸拟定: 黄家沟渡槽离地面在 8m以下 ,可采用单排架支撑槽身 , 排架固定于墩座上 , 考虑排架不宜过高 , 对稳定不利。同时为了便于施工,先将渡槽归纳成三种高度: 1 号和 11 号 .12 号排架高 3.9m; 2 号和 9 号 .10 号为 5.8m; 3 号 8 号排架高为 6.7m; 排架横梁间距为 2m, 最下层为 2.5m。现以最高的排架( 5 号)为计算示例,其他排架计算相同,故略去。为使立柱在竖向荷载作用下为轴心受压构件,立柱中心线与槽身支撑中心线相重合。 nts 29 3、荷载计算 人群荷载 .风荷载分项系数 rq=1.2 3.1、水平荷载: 槽沟内无常年流水,故不考虑水的作用。 槽身风荷载:风压力按下式计算 Wk= z s z W0 式中 s 风载系数,迎风面取 1.0,背风面取 0.5。 z 风压高度变化系数, z 1.0 W0 基本风压, W0 0.35 迎风面风荷载标准值为 : Wk= z s z W0 1.0*1.0*1.0*0.35(KN/m) 设计值为: W=rq Wk=1.2*0.35=0.42(KN/m) 背风面风荷载标准值为: Wk= z s z W0=1.0 (-0.5) 1.0 0.35=-0.175 设计值: W= rq Wk=1.2 (-0.175)=-0.21(KN/m) 吹到 8m 长一跨的总风荷载 (包括端肋 )为: 迎风面按标准荷载计算: Pzk =0.35 81 .71= 4.788 (KN) 按设计荷载计算 : Pz = 1.2 4.788= 5.744(KN) 背风面按标准荷载计算 : Pzk = (-0.175) 8 1.71= 2.394(KN) 按设计荷载计算 : Pz = 1.2 (-2.394)= 2.873(KN) 排架风荷载按标准荷载计算: Wpk = (1+ ) s zW0 按设计荷载计算: Wp =rq Wpk s 1.0, z= 0.75 立柱净距与立柱迎风面宽度之比为 1.85/0.5=3.7。当此值大于或等于 10 时,不计前柱对后柱的挡风作用,取 1。当此值小于 10 时,在 0.2-1.0 之间变化 ,由于此值为 3.7,取 = 0.44 Wpk = (1+0.44) 1.0 0.75 0.35 =0.378(KN) Wp = 1.2 0.378= 0.454(KN) 作用在槽身上的水平风压力通过纵梁支座传至立柱顶 ,形成拉力 ,等于槽身上的总风压对排架顶横梁中心轴取距 ,再除以立柱轴线的距离 ,即 : P 风 K =( Pzk + Pzk)( 1.71/2 + 0.2) /2.15 = (4.788 + 2.394)( 1.71/2 + 0.2) /2.15 各节点荷载计算见表 5 5 nts 30 计算结果见图 5 2 3.2、垂直荷载 (传给每各立柱的荷载 ): 排架垂直荷载计算见表 5-4: 表 5-4 排架荷载计算 (单位: KN) 荷载种类 标准值 设计值 计算公式 大小 槽身 荷载(传给各个立柱荷载) 槽身 自重 P 槽 =1/2(8.81+6.413 2 +2.13 +0.47 +1.8) 8 104.184 P 槽 109.393 人群 荷载 P 人 K=1/2 1.62 8 6.48 P 人 7.78 满槽 水重 P 满 =1/2 26.44 8 105.76 P 满 116.34 设计流量水重 P 设 =1/2 22.32 8 89.28 P 设 107.14 排架 自
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本文标题:某县佛岭水库灌区引水干渠渡槽设计【水利工程】【3张CAD图纸+计算说明书】
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