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        鋼筋混凝土矩形水池結構設計總結

        2018-10-21 18:27:52王慶
        裝飾裝修天地 2018年6期
        關鍵詞:抗浮抗拔防水涂料

        王慶

        摘 要:設計鋼筋混凝土矩形水池結構時,除應滿足承載能力極限狀態(tài)計算和正常使用極限狀態(tài)驗算外,尚應滿足水池的一些基本設計規(guī)定和抗浮穩(wěn)定性驗算,本文將對這些重要的基本設計規(guī)定、抗浮設計、防腐、防滲設計進行總結。

        關鍵字:鋼筋混凝土水池;基本設計規(guī)定;抗浮設計;防腐防滲

        1 引言

        鋼筋混凝土水池作為一種常見的特種結構,廣泛地應用于工業(yè)與民用建筑中的給水、排水及消防工程中。實際工程中因抗浮穩(wěn)定不滿足,未采取防腐防滲等措施而造成的工程事故時有發(fā)生,所以我們設計鋼筋混凝土矩形水池結構時,不僅要關注承載能力極限狀態(tài)計算中強度計算和正常使用極限狀態(tài)驗算中的裂縫驗算,還要對水池抗浮、防腐蝕、防滲和其他一些基本設計規(guī)定足夠重視,從而達到安全、經(jīng)濟的目的。

        2 水池的一些基本設計規(guī)定

        2.1 水池的防水等級

        水池防水等級及滲漏標準的劃分,可參照《地下工程防水技術規(guī)范》(GB50108-2008)的劃分方法?!妒突や摻罨炷了亟Y構設計規(guī)范》(SH/T 3132-2013)對于石油化工企業(yè)常用水池按其重要性、介質腐蝕程度及防水要求給出了具體的防水等級,可直接選用即可,當工藝有更高要求時按更高要求執(zhí)行。

        2.2 水池的抗?jié)B等級

        市政給水排水工程中,水池混凝土的抗?jié)B等級要求按最大作用水頭與混凝土厚度的比值確定。當比值小于10時,應采用S4;當比值為10~30時應采用S6;當比值大于30時,應采用S8;混凝土的抗?jié)B等級應根據(jù)試驗確定。當市政給排水工程中的水池混凝土的密實性滿足以上抗?jié)B要求時,一般不再作其他抗?jié)B處理。

        石油化工項目中,水池混凝土的抗?jié)B等級按水池防水等級確定,當水池防水等級為四級時,混凝土抗?jié)B等級為P6;當水池防水等級為二、三級時,混凝土的抗?jié)B等級為P8。隨著目前施工水平、材料科學水平的提高,以及環(huán)境保護要求的提高,在進行石油化工項目的水池設計時,如有防滲要求,除應滿足《石油化工鋼筋混凝土水池結構設計規(guī)范》(SH/T 3132-2013)中對水池材料和構造的要求外。尚應滿足《石油化工工程防滲技術規(guī)范》的有關要求。

        2.3 水池的抗凍等級

        建于嚴寒和寒冷地區(qū)的外露水池宜設置外保溫設施,當無保溫措施時,應有抗凍等級要求。水池混凝土的抗凍等級按最冷月平均氣溫確定,當最冷月平均氣溫在-3℃~-10℃時,混凝土抗凍等級采用F150;當最冷月平均氣溫低于-10℃時,混凝土抗凍等級采用F200;當工藝專業(yè)有更高要求時按更高要求執(zhí)行。

        2.4 水池伸縮縫最大間距

        當大型矩形水池的長度、寬度較大時,應設置適應溫度變化作用的伸縮縫。伸縮縫間距應按水池設計規(guī)范中的規(guī)定執(zhí)行。一般,對于市政工程中水池的伸縮縫最大間距可采用《給水排水工程鋼筋混凝土水池結構設計規(guī)程》中表6.2.1的規(guī)定;對于石油化工項目中水池的伸縮縫最大間距可采用《石油化工鋼筋混凝土水池結構設計規(guī)范》中表3.12的規(guī)定。當普通混凝土水池設有后澆帶,或者補償混凝土水池設有膨脹加強帶時,伸縮縫的間距可根據(jù)工程經(jīng)驗適當增大,不受規(guī)范列表數(shù)值限制。

        3 水池的抗浮設計

        3.1 水池抗浮穩(wěn)定驗算

        當?shù)叵率郊鞍氲叵率剿爻惺艿叵滤×r,應進行水池結構的整體抗浮穩(wěn)定驗算;當水池內設有立柱、隔墻等支撐結構時,還應驗算其支撐區(qū)域內的局部抗浮穩(wěn)定性。

        水池結構的整體抗浮穩(wěn)定性應滿足下式要求:

        [GkQf] [>][Ks]

        [Qf]=[γW][Hd]A

        [Qk]:水池整體抗浮力標準值,kN;

        [Qf]:作用于水池底板(或平衡層)底面上的浮力標準值,kN;

        [Ks]:整體抗浮穩(wěn)定性安全系數(shù),不應小于1.05;

        [γW]:水的重度,kn/m3;

        [Hd]:最高地下水位距水池底板(或平衡層)底面的距離,m;

        A:水池底板(或平衡層)底面的面積m2;

        設有中間立柱或隔墻等支撐構件的水池,局部區(qū)隔或局部單元的抗浮穩(wěn)定性應滿足下式要求:

        [GnγWHdAn][≥] [Ksn]

        [Gn]:局部區(qū)格或局部單元面積上抗浮力的標準值,kN;

        [An]:作用于水池底板(或平衡層)底面上的浮力標準值,kN;

        [Ksn]:整體抗浮穩(wěn)定性安全系數(shù),不應小于1.05;

        需要注意的是計算抗浮力時,池內貯水重、上部設備重、池內物料重及池壁與土之間的摩擦力均不應計入抗浮力作用。

        當水池的整體或局部抗浮穩(wěn)定不能滿足時,必須采取相應措施滿足抗浮要求。

        3.2 水池抗浮驗算不滿足時采取的措施

        當建設場地水位較高,水池抗浮計算不滿足時,必須采取措施使其滿足抗浮要求。常見措施有:加大水池自重抗浮、增加壓重抗浮、增加配重抗浮、打抗拔樁或打錨桿抗浮等。

        (1)加大水池自重抗浮,就是通過加大水池自重來滿足抗浮計算的一種方式,該方式適用于水池自重和水浮力差別不大的情況。比如通過加厚水池底板厚度或增加池壁厚度等均可增加水池自重,需要注意的是通過此種方式增大水池自重來滿足抗浮要求時會相應增加混凝土量,但由于底板或者池壁厚度的增加,有時也可以適當減小水池配筋,若水池原來設計的截面配筋較大,加大水池構件截面尺寸不僅可以滿足抗浮要求還能適當降低截面配筋,因增加水池構件厚度,其造價增加的幅度并不很大,所以此時采用這種方式就比較合適。若水池原設計截面配筋就很小接近最小配筋率,此時若增大結構構件截面尺寸雖然能滿足抗浮但增大截面后有可能使結構構件為滿足最小配筋率而增加鋼筋用量,使造價大幅提高,這時候就應該考慮是否采用其他方式會更合理。但加大結構件的截面,會提高結構的整體剛度,對水池來說也是有利的。工程實踐證明,在自重與地下水浮力相差在10%以內的情況下,采取增加結構自重的抗浮措施具有較好的經(jīng)濟性。

        (2)增加壓重抗浮常見措施有在水池頂板上增加覆土,加大水池底板外挑長度,在水池底板上附加素混凝土或漿砌毛石等。

        在池頂板上增加覆土作為壓重滿足抗浮的同時會增加頂板和底板的結構厚度和配筋,加之覆土的施工都會增加水池的造價,但如果水池頂板位于地面以上,可以利用池頂覆土種植花草將其打造成休閑花園,也可以將覆土頂硬化后將其修建成籃球場等運動場地供職工使用。

        加大水池底板外挑長度會使更多回填土壓在水池上,從而滿足抗浮要求。該方法不會增加基坑深度但會增加基坑面積,當外挑較大時也會對附近建筑物基礎及地下管線造成一定影響,同時還會增大水池底板的受力,所以該方式一般適用于中小型水池,對于平面尺寸較大的水池不宜采用。

        在水池底板上澆筑素混凝土或漿砌毛石等會增加底板壓重,從而達到滿足抗浮的目的。但這種方法會增加基坑深度,加大池壁高度。水池埋深比較深時不宜再采用這種方式,否則會增加基坑支護費用。

        (3)增加配重抗浮是指在水池底板下增加配重混凝土并使之與底板可靠連接來滿足抗浮要求的一種方式。此方法和底板上增加壓重方式原理類似,但該方法不會增加池壁高度。所以一般情況下,此方法會比底板上增加壓重方式更經(jīng)濟些。需要注意的是底板與配重混凝土間應可靠連接,可通過在配重混凝土內設置拉結短筋與水池底板相連。同時配重混凝土強度等級也不應低于C15。

        (4)打抗拔樁或打錨桿抗浮都是通過樁或錨桿的抗拔力來抗浮。這種方法對體積較大的地下水池的抗浮效果相當好,它不僅能滿足池體的整體抗浮,還能通過對抗拔樁或錨桿的合理布置,很好地解決大形水池的局部抗浮問題。

        抗拔樁的抗拔力由樁體與樁周土的摩擦力產(chǎn)生,同時還應驗算樁身抗拉強度是否滿足,即應取二者的較小值作為樁的抗拔力。一般情況下由樁體與樁周土的摩擦力控制。一般同體積樁體在樁徑越小時樁體與樁周土的接觸面積越大,摩擦力也越大。實際工程中抗拔樁一般宜選用樁徑較小,單樁抗拔力相對較小的樁進行密布??拱螛兜臉堕L宜盡量控制在單節(jié)樁的長度范圍內,這樣可以減少接樁費用,也避免由于接樁不牢而造成抗拔力損失。由于樁端承載力對抗拔力無幫助,所以抗拔樁樁端一般無需打入硬持力層。

        錨桿抗浮分為巖石錨桿和土層錨桿二種。巖石錨桿適用于水池底板直接座落于基巖上的情況,由于錨桿直接插入基巖灌漿,巖石錨桿的抗拔力較大。若水池底板在一般土層中則為土層錨桿,影響土層錨桿抗拔力的因素比較多,對設計和施工的要求也比較高。采用錨桿技術造價相對較低,同時錨桿的布置密度相比抗拔樁較密,對池底板的整體作用更接近于均布荷載,有利于底板的防滲裂。但錨桿施工具有一定的專業(yè)性,其漿液的配制及施工過程的技術控制對錨桿的抗拔效果有決定性作用,所以應由專業(yè)隊伍施工。

        與錨桿技術相比,抗拔樁較為常用,且施工方法屬于常規(guī)技術,易于控制質量。

        4 混凝土水池的防腐抗?jié)B設計

        4.1 水池防腐設計

        當水池內的介質或池外地面以下土及地下水對混凝土及鋼筋有腐蝕作用時,應按《工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范》(GB 50046-2008)的有關規(guī)定或進行專門試驗確定并采取防腐措施。需要注意的是,水池內腐蝕性介質對建筑材料的腐蝕性等級的劃分是按常溫介質劃定的,在溫度大于40攝氏度的介質作用下各類介質的腐蝕性會發(fā)生變化,有些腐蝕程度會提高,在實踐中,確實出現(xiàn)過溫度對防腐層產(chǎn)生破壞的工程實例。所以當池內介質的溫度超過40攝氏度時,尚應考慮溫度對防腐蝕材料的影響。

        4.2 水池防滲設計

        在石油化工項目污染防治區(qū)內的水池應進行防滲設計。首先應確定水池所在場地是一般污染防治區(qū)還是重點污染防治區(qū)。對于在一般污染防治區(qū)和重點污染防治區(qū)內的水池其混凝土強度不宜低于C30,結構厚度不應小于250mm,混凝土抗?jié)B等級不應低于P8。除此之外,對于在重點污染防治區(qū)內的水池尚應在水池的內表面涂刷水泥基滲透結晶型或噴涂聚脲等防水涂料,或在混凝土內摻加水泥基滲透結晶型防水劑。水泥基滲透結晶型防水涂料厚度不應小于1.0mm,噴涂聚脲防水涂料厚度不應小于1.5mm。當混凝土內摻加水泥基滲透結晶型防水劑時,摻量宜為膠凝材料總量的1%~2%。需要注意水池蓄水試驗應在涂刷防水涂料之前進行。

        根據(jù)工程經(jīng)驗,當抗?jié)B混凝土池壁和池底的厚度不大于250mm時,采用摻加水泥基滲透結晶型防水劑較為經(jīng)濟合理;當抗?jié)B混凝土厚度大于250mm時,采用在普通抗?jié)B混凝土水池內表面涂刷水泥基滲透結晶型防水涂料較為經(jīng)濟合理。

        噴涂聚脲屬于柔性防水涂料,當水池尺寸大于20m和有防腐要求時,一般采用噴涂聚脲防水涂料。當水池尺寸不大于20m時,一般采用水泥基滲透結晶型防水涂料。

        5 結束語

        綜上,進行現(xiàn)澆鋼筋混凝土水池設計時,設計人應考慮多方面因素。按水池基本設計規(guī)定正確確定設計參數(shù),進行強度和裂縫計算的同時充分考慮抗浮、防腐、防滲等要求,最終使設計的鋼筋混凝土水池既安全又經(jīng)濟。

        參考文獻:

        [1] GB 50069—2002.給水排水工程構筑物結構設計規(guī)范 [S] .

        [2] CECS 138—2002給水排水工程鋼筋混凝土水池結構設計規(guī)程[S] .

        [3] SH/T 3132—2013.石油化工鋼筋混凝土水池結構設計規(guī)范[S] .

        [4] GB/T 50934—2013.石油化工工程防滲技術規(guī)范[S] .

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