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水塔内配筋优先采用焊接接头,焊接方式包括搭接焊和电
渣压力焊等。搭接焊的搭焊长度为 :双面焊5 d,单面焊10 d
(d为钢筋直径)。
钢筋安装过程,逐条钢筋各交叉点应按规定绑扎(或焊接)
牢固,钢筋接头位置应按规定比例错开,其位置、间距、各
部分钢筋大小尺寸,其偏差不得超过规范规定。
3.4 ???
??
本设计使用年限为 50年,结构安全等级为二级。
4 结构设计选用
水塔有效高度 H(m)系指水箱中最低水位即水箱下环梁顶
面至 ±0.000 标高差,根据灌溉系统所需扬程,确定 H为20 m ;
水箱总容积 V(m 3)系指水箱中溢流水位(溢流管口)和最低
水位间的水箱净容积,根据灌溉所需水量,选择 V为 150 m 3。
4.1
±*
水箱按照容积和水箱下壳倾角 2个条件,选择容积为
150 m 3、下壳倾角为 30°的水箱。
4.2
?*
决定支筒的选用条件除水箱容积和水塔有效高度外,与
基本风压、抗震设防烈度及抗震设防时的场地类别等有关。
根据本次设计的条件,水塔容积和有效高度选用支筒型号为
ZT15020-3。
4.3 n?*
水塔基础根据水塔规格(容积、高度)、建塔处基本风压、
抗震设防烈度及场地类别和业主单位提供的建塔处的地基条
件,选用型号为 J15020-4a的基础。
5 结束语
(1)主要荷载标准需选择正确,并考虑列表确定主要荷
载项。
(2)水箱按考虑边缘干扰效应的“组合梁壳法”进行内
力计算。水箱须考虑满水、无水及壳体远端边缘干扰力的影响。
(3)支筒内力分析时,考虑了水箱满水和无水 2种状态,
同时考虑结构施工误差(水箱安装偏心、支筒滑模偏差)、在
各种荷载组合作用下基础的最大倾斜、支筒表面的日照温差、
有孔截面处的偏心等对支筒内力的影响。
(4)基础设计时, '按荷载效应标准组合中的最不利内力
确定基底面积,按荷载效应基本组合中的最不利内力进行配
筋及抗冲切验算。
(5)对水塔受力的详细分析,对主要构件和节点进行验算,
可实现设计优化,有效减低用钢量。
(6)圆板基础按弹性理论进行内力分析,对钢筋混凝土
圆板基础和锥壳圆板组合基础应满足截面的弯曲和冲击强度
计算要求,存在地下水时,需满足抗裂的要求。
参考文献
[1] 王铁梦 .工程结构裂缝控制 [M].北京 :中国建筑工业出版社,1997.
[2] 高超 .钢结构稳定性的数值分析研究 [D].武汉 ;武汉理工大学, 2011:
1–63.
在进行围岩加固时,注浆是一项非常重要的技术手段,
注浆对于克服地下水有着非常好的功效,且安全性能非常高,
在施工的过程中也较容易掌握。根据鹫峰山一号隧道综合超
前地质预报分析结果,采用 5 m超前周边预注浆预加固措施,
严防塌方、涌水及突泥等事件发生,确保施工顺利进行。
1 工程概况
衢宁铁路鹫峰山一号隧道穿越鹫峰山山脉,隧道全长
16 646.16 m,单面上坡,隧道最大埋深 791.5 m,为Ⅰ级高风
险隧道。
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[中图分类号] U 445.4 b b b b b [文献标志码] B b b b b b [文章编号] 1001–523X(2021)23–0027–03
Advanced Pre -grouting Construction Technology for High -pressure and
Water -rich Faults in Deep -buried Super -long Tunnels
Li Tao
[Abstract ]Deep-buried water-rich tunnels are affected by high-pressure wat
深埋特长隧道高压富水断层超前预注浆施工技术(论文).pdf