泵闸水闸闸室稳定计算算是不是水闸和泵站分别计算

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开发区张家边涌泵站水闸工程技术交底会召开(图)
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&&& 本站讯(通讯员 &蒋盈凝)10月25日,张家边泵站水闸建设管理所组织召开了张家边涌泵站水闸工程技术交底会。市水务局、市水利工程质量安全监督站、市机电排灌管理总站,以及工程建设、施工、设计、监理等单位相关负责人参加了会议,并于会前察看了工程现场。
&&& 会上,有关单位负责人就施工单位提出的技术问题进行了解答,并对工程质量、施工安全等提出了明确要求。市水务局相关科室及水利工程质量安全监督站有关负责人要求各参建单位及施工人员应做好质量管理、安全管理、文明施工,同时应上报有关安全施工预案及安全度汛方案等相关文件。
&&& 据悉,开发区张家边泵站水闸工程总投资预算约1.8亿元,计划重建张家边水闸,泵站装机3台,设计流量60立方米/秒,总装机容量3000千瓦。该工程是开发区2011年的一项重要民生工程,该工程建成后将极大地提高旧城区的排涝能力,对保障开发区人民的生命财产安全和改善区内投资环境有着重要意义。
技术交底会现场
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分析某泵站、水闸工程的地基处理
摘 要: 随着城市发展和规划对水利工程等施工方面要求越来越高,泵站已不仅仅局限于其本身的功能要求,还需要满足用户在方方面面的其它要求,本文以搅拌桩在某泵站水闸地基工程中实施的涝泵站为例,介绍了此类工程 的一些设计思路和要点,希望能给同类工程一些启示和帮
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摘 要:随着城市发展和规划对等施工方面要求越来越高,泵站已不仅仅局限于其本身的功能要求,还需要满足用户在方方面面的其它要求,本文以搅拌桩在某泵站水闸地基工程中实施的涝泵站为例,介绍了此类工程 的一些设计思路和要点,希望能给同类工程一些启示和帮助。 作文 /zuowen/
关键词: 地基处理 , 泵站
1.概述   某泵站水闸主泵房内布置3台Φ1600斜30°斜式机组,单机8.65m3/s,底板长25m,宽(顺水流方向)26m,采用整底板布置。进水侧底板底高程-3.9m,出水侧底板底高程-1.70m,底板厚1.2m。安装间布置在泵房的西端。水闸共两孔,单孔净宽5米,闸室总宽13米,长18.3米。建筑物建基面在粉砂土上,土层物理力学指标较低,天然地基无法满足泵房上部结构对地基的强度和变形要求,必须进行地基处理。 2.工程地质条件   场地区地层为第四系堆积物发育,按成因类型划分为素填土层、海陆交互相沉积层,残积土等组成,基岩为白垩系泥质粉砂岩,无活动断裂构造分布,区域地质构造稳定,场地20m范围内②-2粉砂层、②-3粉质粘土层、②-4淤泥质土层属软弱场地土,场地类型属Ⅲ类,粉砂层液化等级为严重液化,叛定该场地属于对抗震不利地段。根据国标《建筑抗震设计规范》,本地区抗震设防烈度为7度。   泵房、水闸建基于粉砂层土上,灰色,饱和,松散,标贯击数1.8,压缩系数0.34Mpa-1,地基承载力标准值为70Kpa,且②-2层为液化土层,②-3、②-4属高压缩性土,天然地基不能满足泵房上部结构对地基的强度和变形要求,由于软土厚度较大,不宜用换(填)土处理。同时对②-2层下伏软弱下卧层需进行强度及变形验算。 简历大全 /html/jianli/
表1 地基土物理力学性质指标
3.泵房地基处理设计 3.1地基处理方案
  泵房、水闸建筑物地基应力普遍在70~130Kpa之间,计算以泵房整体作为计算单元,经过计算,控制工况为完建工况,泵房在控制工况时基底应力最大值为120 kPa,最小值为100 kPa,平均地基应力为110kPa,超过②-2层土的地基承载力标准值。②-2、②-3、②-4、②-5层下部为③层紫红色粉质粘土,3层属中等压缩性土层,但厚度较小且层位不稳定;4-1层强度高,承载力高,可作为建筑物良好的桩基础持力层。   根据本场地的岩土条件、场地周围环境,并结合建筑物结构特点,可选用预应力管桩、钻孔灌注桩和深层水泥搅拌桩复合地基三种基础型式。预应力管桩桩身质量易保证,有利于充分发挥岩土承载力,但考虑到站址场地交通不便,运输困难,故暂不考虑预应力管桩基础。仅从技术及经济角度对深层水泥搅拌桩和钻孔灌注桩地基处理方案进行分析和比较,详见表。   φ500深层水泥搅拌钻至3粉质粘土层,3缺层时钻至4-1强风化泥质粉砂岩,桩长11~15m,加权平均桩长约为14m,按间距1×1m布置,泵房和水闸闸室之下共布桩928根(不含地下连续墙),按42.04元/米(市场价)单价计算,φ600钻孔灌注桩钻至4-1强风化泥质粉砂岩,桩长17.5~15m,加权平均桩长约为16m,单桩竖向承载力特征值为1060KN,约按5d间距约3×3m布置,泵房和水闸闸室共布桩123根,按400元/米(市场价)单价计算:
  表2 泵房、水闸地基处理方案比较表
  从技术角度出发,深层水泥搅拌桩和钻孔桩两种桩型均能满足承载力、沉降量要求,又能解决土层液化问题;从经济角度出发,φ500深层水泥搅拌桩基础较φ600钻孔桩基础造价省,且水泥搅拌桩基础为复合地基,可加固和改善表层不良地基土,防止深层滑动,可以增加地基的侧向承载力,并能提高地基土的防渗性能。对于粉砂地基,利用水泥搅拌桩地下连续墙将闸基四周封闭,可防止地基液化,故枢纽建筑物选择采用φ500深层水泥搅拌桩复合地基是最优方案。
  3.2地基处理设计   水泥搅拌桩桩型采用单头搅拌桩(断面为直径0.5m),固化剂采用425#普通硅酸盐水泥,水泥掺入量选用15%,设计桩长11~15m,进入3层持力层0.5~1m。   3.2.1水泥搅拌桩单桩竖向承载力标准值确定   根据《建筑地基处理技术规范》,单桩竖向承载力标准值按下列二式计算,并取其中的较小值。   
式中,η为强度折减系数;为室内加固土试块的无侧限抗压强度平均值;Ap为桩的截面积;为桩周土的平均摩擦力;qp为桩端天然地基土的承载力标准值;α为桩端天然地基土的承载力折减系数;Up 为桩周长;l为桩长。   根据本工程的“水泥土检测试验报告”,水泥掺量为18%,龄期为90天的水泥土无侧限抗压强度=2.50MPa,桩长考虑伸入持力层0.8m~1m,经计算,单桩竖向承载力标准值由摩擦桩控制=147.3kN。 作文 /zuowen/
3.2.2复合地基的承载力标准值确定及桩位布置   根据《建筑地基处理技术规范》,复合地基的承载力标准值由下式计算:    式中,fs,k为桩间天然地基土承载力标准值;β为桩间土承载力折减系数(本工程取0.1);m为面积置换率。   经计算,面积置换率m=20%时复合地基的承载力标准值=159.6kPa。根据泵房地基应力分析,平均地基应力110kPa <,最大地基应力120 kPa <1.2=191.5kPa,满足规范要求。   泵房应力较均匀,水泥搅拌桩均按桩中心间距为1.0m×1.0m布置。考虑泵房地基的抗渗及地基土液化要求,上、下游侧及泵房两侧第一排水泥搅拌桩布置成四周连续壁状,搭接0.1m,在主泵房地基外围布置了应力扩散桩。   在施工图阶段,对泵房集水井布置进行了优化。集水井由原来的大开挖方案优化为水泥搅拌桩垂直支护方案,集水井采用垂直开挖,一方面节约了土建工程量,另一方面,临近集水井的工作面由斜坡面改为水平面,方便了工程施工。 3.2.3下卧层地基验算   因水泥搅拌桩置换率较大且为摩擦桩型,因此按群桩作用的原理,对下卧层地基进行验算。验算时将搅拌桩和桩间土视为一个假想的实体基础,考虑假想实体基础侧面与土的摩擦力,验算假想基础底面的承载力。加固地基的承载力标准值Rsp采用控制工况的平均地基应力110kPa,实体基础的水下容重取8.8kN/m3,经计算假想基础底面的应力Pa =kPa。其下3层土的地基承载力标准值Rk=300kPa,经修正后的实体基础底面的地基承载力标准值R=348.4kPa,Pa<R,可见在上部荷载作用下卧土层承载力能满足要求。
思想汇报 /sixianghuibao/
3.2.4泵房基础地基变形验算   泵房地基最终沉降量由复合土层的压缩变形值S1和桩端以下未处理土层的压缩变形值S2组成。S1按下式计算。    式中,p为桩群体顶面的平均附加应力;po为桩群体底面土的附加压力;Eo为桩群体的 毕业论文
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&&& 工程防洪标准为200年一遇高潮位加12级风,工程总投资2.9亿,其中工程费用1.7亿,目前已开工建设,预计2012年汛前完工。
&&&&金汇港出海闸鸟瞰图工程外立视图
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&&& 该工程咨询报告获得了上海市工程咨询行业协会2008年度上海市优秀工程咨询成果一等奖。
&&& &张家塘泵闸枢纽工程位于上海市徐汇区上海植物园北侧,工程防汛、排涝面积为179km2,建设内容包括新建一座泵站(设计总流量60m3/s)和一座节制闸(净孔宽为8m)。水泵选用了4台2500ZXB15-3型斜30&轴流泵,单泵流量为15m3/s,为当时上海地区单机流量最大的斜式轴流泵。泵闸主体部分站身和闸首采用整体块基结构,两结构间不分缝,是当时上海地区软土地基泵闸工程中最大的一块整底板,底板长29.90m、宽41.70m、厚1.6~1.8m,砼方量达2400多方,底板配筋量较常规分缝底板节省10%~12%用钢量,减少了不均匀沉降差,保证了主厂房中行车轨道为整体, 使行车在轨道上安全行走。工程于1998年4月开工建设,1999年9月通过竣工验收。工程总投资约1亿元,在1998年和1999年连续两年被上海市政府确定为市重大工程。工程设计获&2001年度上海市优秀勘察设计项目二等奖&。
&&& 太浦河泵站工程位于江苏省吴江市境内太浦河已建节制闸南侧,是太湖防洪项目的一项骨干工程,泵站装有单泵流量50m3/s的轴伸泵及配套电动机6台,总设计流量为300m3/s,为目前国内最大的特低扬程、大流量泵站,工程规模在世界同类型项目中堪称最大。工程于日开工,日通过了水利部的最终验收。工程静态总投资2.82亿元。工程荣获了2005年度上海市优秀工程设计一等奖及2006年度詹天佑土木工程大奖。
&&&&泵站全景泵站厂房内景
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泵房稳定计算.xls 6页
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