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文檔簡介

同學們大家好,歡迎大家走進水泵與水泵站的課堂。在任務七中我們學習了泵房整體穩定分析,它包括抗滑穩定計算及地基應力校核等內容。泵房滿足穩定要求后,才能進行各部位的結構設計。本次課程將為大家介紹泵房的結構設計。項目五

泵房設計任務八泵房的結構設計泵房滿足穩定要求后,才能進行各部位的結構設計。泵房是由基礎墻體、樓板層、屋蓋、門窗幾大部分所組成的建筑物,不同結構形式形成不同類型的泵房。下面介紹分基型、干室型、濕室型三種常見泵房的主要構件的結構設計。機組的基礎是用來固定水泵和電動機的相對位置,承受機組重量及其運轉時振動力,應有足夠的強度和剛度。臥式機組基礎多為墩式,立式機組基礎多為梁式。故分基型泵房除校核泵房地基應力外,還需校核基礎的地基應力。(一)分基型泵房1.基礎的尺寸在確定基礎平面尺寸時,應滿足水泵樣本中水泵安裝尺寸的要求,且螺孔中心離基礎邊緣的距離b應不小于200mm,螺栓的埋置深度h2參照下表確定,螺栓的保護層厚度t不小于150~200mm

。為防止積水、便于安裝,基礎的最低頂面應比室內地坪高100~300mm,如下圖。小型機組帶有底座時,底座邊緣至基礎邊緣距離應大于100mm

;對于電動水泵機組,其墩基重應大于機組總重的3倍;對于柴油機水泵機組,其墩基的重量應大于機組總重量的5倍。2.地基應力校核機組基礎除受到靜力作用外,還受到動力作用,振動過大會影響機組正常運轉、工作人員的健康,還會引起地基附加沉陷,引起泵房損壞,故基礎設計時應使基礎應力滿足地基允許承載力的要求。因實際上很難估計地基受動力影響的效果,常按靜荷載下的地基允許承載力[R]乘以振動折減系數ψ計算。式中

P——基礎底面應力,kPa;G——基礎和機組重力,kN;F——基礎底面面積,㎡;ψ——振動折減系數,可按0.8~1.0選用,高揚程機組的基礎可采用小值,低揚程機組的塊基型整體式基礎可采用大值。[R]——在靜荷載作用下的地基允許承載力,kPa。

干室型泵房水上部分同分基型泵房,水下部分由墻、底板、樓梯組成。下面分別討論其墻體和底板的結構設計。1.墻體干室型泵房水下墻體既承受泵房地面以上部分墻體傳來的垂直力、彎矩、剪力,又承受墻側的土壓力和水壓力。其計算方法根據上部墻體形式不同而不同。(二)干室型泵房當其與上部墻體的剛度比值不大于5時,兩者視為個整體,按變截面的排架進行計算。當剛度比值大于5時,下部墻體不受上部墻體變形影響,兩者可分開計算,荷載組合情況有:(1)地下室墻體已建,且已回填土,地下水位為最高水位時,按上端自由、下端固定的懸臂梁計算,如下圖

(a)。(2)泵房已成,室外未回填土,按偏心受壓構件計算,如下圖

(b)。干室型泵房地下墻體荷載組合墻體常用鋼筋混凝土材料,其厚度和配筋按上面兩種荷載組合中最大應力確定。當上部荷載較小、地下水位較低時,也可采用磚墻結構,但墻厚應不小于490mm,并設有防潮設施。2.底板

(1)主要荷載有:①底板自重;②泵房上部屋面磚墻、下部墻體荷載;③泵房內設備重;④土壓力、水壓力及地面活荷載對下部墻體底部產生的彎矩傳至底板;⑤揚壓力;⑥風荷載;⑦地基反力。(2)計算方法:常用倒置梁法,當矩形底板長寬比大于2時,沿泵房進出水方向取單寬(1m)板條視為以墻為支撐的倒置梁計算簡圖,如圖所示。式中q均——地基平均應力,kN/m;q揚——底板承受的揚壓力,kN/m;Q自——底板自重,kN/m。倒置梁法計算簡便,精度差,中小型泵房可用此法。由于干室型泵房地下墻體和底板經常受到水壓力作用,故不允許出現裂縫,計算應進行抗裂驗算。(三)濕室型泵房電機層樓板以上的墻體及屋蓋同分基型泵房,其樓板常采用鋼筋混凝土梁板結構。1.樓板墩墻式濕室型泵房,電機層樓板為墩墻上的預制板,如圖所示;排架式濕室型泵房電機層樓板與排架柱整體澆筑,常用整澆板。樓板所受荷載為:(1)板自重q1

。(2)活荷載,包括人群荷載q2(均布)和設備安裝檢修荷載(按一臺最重的設備重量作為集中荷載P)。設計荷載組合采用q1+q2,校核荷載組合采用q2+P。2.電機梁電機梁為支撐電動機的支撐結構,是由主、次梁組成的井字梁系結構,主梁之間、次梁之間間距由電動機底座尺寸而定。主梁上承受的荷載有:(1)主梁自重q1,kN/m,靜荷載;(2)電機層樓板重q2,kN/m,靜荷載;(3)電機層樓板上的活荷載q3,kN/m,靜荷載(4)電動機定子和底座的重量P1,kN,靜荷載,無資料時P1=60%G電動機;(5)電動機轉子重量P2,kN,動荷載,無資料時P2=40%G電動機;(6)水泵泵軸和葉輪重P3,kN.動荷載(7)作用在水泵葉輪上的軸向水壓力P4,kN;(8)另外電機梁還承受機組正常運行時產生的正常扭矩Mz與短路停機時所產生短路扭矩MD,

P電

<500kw可不考慮。為簡化計算,將上述動荷載乘以動力系數(1.2-1.8)后按靜荷載計算,則當主梁為簡支梁時,計算如圖所示。當主梁為連續梁時,應選用最不利情況:一些跨機組已運行,另一些跨機組尚未安裝。3.水泵梁水泵梁為支撐泵殼等部件的支撐結構,類似于電機梁,亦為井字梁系結構。墩墻式泵房的水泵梁為單跨梁,根據梁、墩墻的剛度情況,按兩端固定或兩端簡支計算。計算如圖所示。兩端簡支計算圖連續梁計算圖排架式濕室型泵房的水泵梁與排架整體澆筑,按連續梁計算。作用荷載主要有:(1)水泵梁自重,均布靜荷載

,q,kN/m;(2)泵體重,包括喇叭段、導葉體、彎管等,G1

,kN;(3)部分水泵梁所承擔的出水彎管至后墻間水管及管中水重,G2

,kN;(4)水泵事故停機時,水倒流對水泵彎管管壁產生沖擊力,如圖,事故停機時,作用在一根主梁上的水平沖擊力Px

為4.墩墻及排架墩墻為墩墻式濕室型泵房的承重和圍護構件,排架則為排架式濕室型泵房的承重構件。1)墩墻墩墻包括邊墩、中墩和后墻,起圍護承重、防滲、擋水(土)作用。

邊墩為重力擋土墻的結構型式,中墩類似于水閘的閘墩,后墻的結構型式常用平板式或拱式,其結構計算方法隨墻的高寬比不同而異:(1)平板式:高寬比大于2時,按連續梁計算;高寬比小于2時,視后墻、邊墩、中墩及底板聯結情況按三邊固定、一邊自由或三邊簡支、

一邊自由的雙向板計算;(2)拱式:按無鉸圓弧拱計算,拱腳支撐于邊墻和中墩上,用混凝土封固。2)排架排架式濕室型泵房的下部排架由立柱、上下橫梁、柱基礎組成一個剛性結構,為簡化計算,按平面結構計算。順水流方向為橫排架,垂直水流方向為縱排架。(1)橫排架

如圖計算單元取一跨,作用荷載有:①上橫梁自重及電機層樓板傳來的均布靜荷載q上

;②下橫梁自重q下

;③電機梁傳給上橫梁的集中荷載P電

;④水泵梁傳給下橫梁的集中荷載P泵;⑤上部墻柱(進、出水側)傳給上橫梁的集中力P支及彎矩M1、M2

;⑥水平風力P風及彎矩M風

(考慮左、右吹兩種情況)。(2)縱排架取出水側縱排架為計算單元,為一雙層多跨剛架,作用荷載有:①均布荷載q上

,q上

=q1+q2+q4其中q1為上縱梁自重,q2

為上縱梁電機層樓板自重,

q4為上縱梁上部磚墻及屋面系統荷載②電機層樓板均布活荷載q3

;③下縱梁自重q下;④集中荷載P,出水管及管中水重由縱梁支撐部分;⑤水平風力P風及彎矩M風

(圖中假設為右吹)。注意:計算簡圖中q3及P的作用位置應考慮最不利荷載組合。5.底板不同泵房結構及不同地基條件決定了濕室型泵房的底板結構型式不同。軟土地基:墩墻式濕室型泵房常采用帶齒坎的等厚平底板或板梁式平底板;硬土或承載力大的地基:墩墻式濕室型泵房采用條形基礎;排架式濕室型泵房,底板常用帶齒坎的等厚平底板或板梁式平底板,硬土基、巖基上用獨立基礎。1)墩墻式泵房帶齒坎等厚平底板計算為簡化計算,常近似地認為地基反力在垂直水流方向上是均勻分布的,把底板按平面問題處理。由于邊墩、中墩的剛度在順水流方向較大,故底板的彎曲變形主要產生在垂直水流方向上,可在垂直于水流方向上截取具有代表性的單寬板條按連續梁設計,常用方法為倒置梁法。取整個底板或相鄰兩沉陷縫之間的底板為計算單元,垂直水流方向取單寬板條,視為以邊墩和中墩為支點的連續梁,取幾個時期中荷載組合最大值為均布荷載q,如圖所示。式中

q地——地基反力,kN/m;q滲——滲透壓力,kN/m;q浮——浮托力,kN/m;q自——自重,kN/m;q水——水重,kN/m。2)排架式泵房底板計算為簡化計算,可簡化為平面問題。(1)帶齒坎的等厚底板。作用在底板上的設計荷載q可參照墩墻式計算方法,把底板無齒坎部分看作兩端為彈性固結于齒坎的單向板,再將底板迎水面和背水面的齒坎部分作為以排架立柱為支點的連續梁計算。(2)板梁式平底板其結構形式一般有兩種,如圖所示。作用在平底板上的設計荷載的計算方法同

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