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第1章水工结构的特点1
1 1水资源与水工结构的关系1
1 2水利水电工程的特点2
1 2 1防洪治河2
1 2 2水力发电3
1 2 3农田水利4
1 2 4给水排水4
1 2 5航运4
1 3水利枢纽及水工建筑物的特点5
1 3 1水利枢纽5
1 3 2水工建筑物5
1 3 3水利枢纽及水工建筑物的发展趋向8
第2章水利水电枢纽工程设计要求10
2 1河流开发规划要求10
2 1 1我国河流开发规划的基本规定10
2 1 2我国流域的开发规划特点10
2 2环境影响评价要求11
2 2 1水利水电工程环境影响评价应注意的问题11
2 2 2水利水电工程环境影响评价的基本要求及程序11
2 2 3环境评价中地表水水质影响的预测方法21
2 2 4环境评价中的生态影响评价方法26
2 3工程水文要求27
2 3 1水文学的基本问题27
2 3 2水利水电工程中水文设计评价方法30
2 3 3水利水电工程中水文研究的意义及应注意的问题32
2 4工程地质要求33
2 4 1工程地质学的基本问题33
2 4 2水利水电对工程地质的基本要求35
2 4 3GPS技术概貌36
2 4 4GIS技术概貌39
2 4 5现代工程物探技术42
2 5建筑材料要求46
2 6经济评价分析要求47
2 6 1水利水电工程经济评价分析的基本要求47
2 6 2水利水电工程经济评价分析中的一些关键问题47
2 7设计研究报告的编制要求48
2 7 1水利工程设计的阶段划分及工作内容48
2 7 2水电站工程设计的阶段划分及工作内容49
2 7 3水利水电工程设计研究报告应遵循的相关技术标准49
第3章水工建筑物的作用及作用效应组合51
3 1水工建筑物的作用及分类51
3 1 1水工建筑物作用及分类概况51
3 1 2水工建筑物作用的总体规定52
3 2水工建筑物的自重作用53
3 2 1水工建筑物自重作用的基础理论53
3 2 2水工建筑物自重作用的具体规定54
3 2 3水工建筑物永久设备自重作用的具体规定57
3 2 4挡土建筑物土压力确定的具体规定57
3 2 5上埋式埋管土压力确定的具体规定59
3 2 6淤沙压力确定的具体规定60
3 3水工建筑物的温度作用61
3 3 1水工建筑物温度作用的特点及基本计算理论61
3 3 2水工建筑物温度作用的具体规定63
3 3 3水库坝前水温计算方法67
3 3 4拱坝运行期温度作用标准值的确定68
3 4水工建筑物的渗流作用69
3 4 1水工建筑物渗流的基本理论及分析方法69
3 4 2水工建筑物渗流分析中关于扬压力的具体规定71
3 4 3改进阻力系数法确定水闸的扬压力77
3 5水工建筑物的流体作用79
3 5 1水工结构流体作用的基本理论79
3 5 2水工结构流体作用中静水压力的具体规定82
3 5 3水工结构流体作用中动水压力的具体规定85
3 5 4水工结构流体作用中冰压力和冻胀力的具体规定91
3 5 5水工结构流体作用中浪压力的具体规定95
3 5 6简单管路的水锤压力计算99
3 5 7波浪要素和爬高计算99
3 6水工建筑物的地震作用102
3 6 1水工结构地震作用的基本理论102
3 6 2水工结构地震作用的具体规定104
3 6 3设计地震加速度及设计反应谱105
3 6 4地震作用的水库计算水位106
3 7水工建筑物的其它作用106
3 7 1地应力及围岩压力107
3 7 2风荷载和雪荷载109
3 7 3楼面及平台活荷载112
3 7 4桥机和门机荷载113
3 7 5灌浆压力116
3 8水工建筑物的作用效应组合117
3 8 1作用效应组合的基本原则117
3 8 2水工结构作用效应组合的具体规定117
3 8 3主动土压力系数Ka和静止土压力系数K0的计算119
第4章水工结构作用效应分析方法121
4 1水工结构作用效应主要分析方法的特点121
4 1 1虚拟仿真技术的技术方案122
4 1 2虚拟仿真技术的应用方法123
4 2物理模拟分析125
4 2 1水工结构物理模拟分析的特点与基本要求125
4 2 2拱坝结构整体模型的物理模拟分析125
4 3数学模拟分析127
4 4监测数学模型127
第5章重力坝设计130
5 1重力坝的基本特点130
5 1 1混凝土重力坝的特点130
5 1 2混凝土重力坝设计的主要内容131
5 1 3混凝土重力坝的分类131
5 2重力坝的荷载及组合132
5 2 1重力坝的荷载计算132
5 2 2重力坝的荷载组合134
5 3重力坝的稳定分析要求134
5 3 1沿坝基面的抗滑稳定分析135
5 3 2深层抗滑稳定分析136
5 3 3提高坝体抗滑稳定性的措施137
5 4重力坝的应力分析要求137
5 4 1重力坝应力分析的目的与方法137
5 4 2用材料力学法计算坝体应力138
5 4 3重力坝的应力控制标准140
5 5重力坝的剖面设计要求140
5 5 1非溢流重力坝剖面设计140
5 5 2溢流重力坝剖面设计141
5 6重力坝构造及坝体材料选择方法143
5 6 1重力坝的构造143
5 6 2溢流坝坝顶的结构布置144
5 6 3重力坝的材料145
5 7重力坝对地基的要求及地基处理方法146
5 7 1重力坝对建坝地基的要求146
5 7 2坝基的开挖和清理146
5 7 3坝基的固结灌浆146
5 7 4帷幕灌浆146
5 7 5坝基排水147
5 7 6断层破碎带和溶洞的处理147
第6章拱坝设计149
6 1拱坝的特点、适用条件与分类149
6 1 1拱坝的特点149
6 1 2拱坝的适用条件150
6 1 3拱坝的分类151
6 2拱坝的基本尺寸和拱冠梁剖面设计153
6 2 1拱坝的半中心角的选择153
6 2 2拱坝的基本尺寸和拱冠梁剖面确定154
6 3拱坝的荷载与应力计算方法156
6 3 1拱坝的荷载156
6 3 2荷载组合157
6 3 3拱坝变位157
6 3 4拱坝的应力计算158
6 4拱坝的泄洪设计161
第7章土石坝设计163
7 1土石坝的特点与类型163
7 1 1土石坝的特点163
7 1 2土石坝的类型163
7 1 3土石坝的设计原则及要求164
7 2土石坝的剖面尺寸设计要求165
7 2 1坝顶高程设计165
7 2 2坝顶宽度的确定165
7 2 3坝坡确定165
7 2 4土石坝的构造设计内容166
7 2 5防渗体设计166
7 2 6排水设施设计167
7 2 7反滤层设计168
7 3土坝的渗流分析及渗流控制方法168
7 3 1土石坝中的渗流特性168
7 3 2土石坝渗流分析的基本方法169
7 3 3土石坝渗流计算的水力学法169
7 3 4土石坝渗透变形及防止措施172
7 4土坝坝坡稳定分析要求173
7 4 1土坝坝坡稳定分析的基本理论173
7 4 2土坝滑坡的型式174
7 4 3圆弧滑裂面法坝体稳定分析174
7 4 4拆线法稳定分析176
7 4 5土料的抗剪强度指标的选取176
7 4 6计算工况和安全系数设计177
7 5土坝的材料要求177
7 5 1土坝坝体各组成部分对材料的基本要求177
7 5 2土石料的坝筑标准178
7 6土石坝的地基处理方法178
7 6 1土石坝砂砾石地基处理178
7 6 2细砂和淤泥层地基处理180
7 6 3淤泥地基处理180
第8章水闸设计181
8 1水闸的特点181
8 1 1水闸的分类及作用181
8 1 2水闸的组成183
8 2水闸闸址的选择和闸孔尺寸确定方法184
8 2 1水闸闸址选择184
8 2 2水闸闸孔尺寸设计184
8 3水闸的消能防冲设计185
8 3 1水闸下游发生冲刷的原因185
8 3 2消能防冲的工程措施185
8 3 3防冲加固措施186
8 4水闸的防渗设计186
8 4 1渗流对水闸的危害及防渗设计内容186
8 4 2水闸地下轮廓线布置187
8 4 3渗流计算187
8 5闸室的布置及构造要求189
8 5 1闸底板189
8 5 2闸墩190
8 5 3胸墙190
8 5 4工作桥190
8 5 5交通桥190
8 6闸室的稳定计算方法191
8 6 1荷载计算与组合191
8 6 2基底压力计算192
8 6 3闸室的抗滑稳定计算193
8 6 4提高闸室稳定性的措施193
8 6 5闸基的沉降193
8 6 6地基处理194
8 7闸室的结构计算方法194
8 7 1平面闸门闸墩的应力计算194
8 7 2整体式底板的结构计算196
8 7 3底板内力计算的简化方法198
8 8对两岸连接建筑物的基本要求199
8 8 1水闸两岸连接建筑物的布置199
8 8 2挡土墙的结构计算199
8 9闸门与启闭机设计200
8 9 1平面闸门的结构组成和结构布置200
8 9 2门槽的埋固件201
8 9 3启闭机的形式及选择201
第9章河岸溢洪道设计203
9 1泄水建筑物的类型及特点203
9 2河岸式溢洪道设计要求203
9 3正槽式溢洪道设计要求204
9 3 1正槽式溢洪道的位置选择204
9 3 2正槽式溢洪道组成与布置204
9 3 3水力计算206
9 3 4结构计算及构造要求206
第10章水工隧洞设计208
10 1水工隧洞的特点208
10 2泄水隧洞的布置、类型和构造要求209
10 2 1泄水隧洞布置与选线209
10 2 2水工隧洞的类型209
10 2 3水工隧洞的总体布置209
10 3隧洞衬砌的设计计算212
10 3 1水工隧洞衬砌的计算方法212
10 3 2水工隧洞衬砌上的荷载213
10 3 3圆形有压隧洞的衬砌计算214
第11章水利枢纽设计217
11 1水利枢纽设计的基本内容217
11 2水利枢纽的设计阶段划分要求217
11 3水利枢纽工程的布置要求218
11 3 1水利枢纽工程布置的基本特点218
11 3 2我国典型水利枢纽工程概况218
参考文献226 2100433B
本书以最新的国家规范和标准为依据,以近几年国内外水工结构建设的最新成就为着眼点,结合我国国情,从实用的角度出发,通俗、系统地阐述了水工结构设计的基本程序与核心要点, 包括水利水电枢纽工程设计、水工建筑物的作用及作用效应组合、重力坝设计、拱坝设计、土石坝设计、水闸设计、河岸溢洪道设计、水工隧洞设计、水利枢纽设计等,对水工结构工程的勘察、规划、设计、施工、管理和相关科学研究工作具有一定的指导意义和参考价值。
本书可供工作在水利水电工程建设第一线的工程技术人员、工程管理人员、工人作为工作或学习中的参考,也可成为各级政府涉及水工结构技术的行政主管部门以及水利水电类企业管理人员的工作助手和工具书,还可以作为水利类、土木工程类专业本科生的辅修教材或阅读材料。
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你好,地下室结构设计要点有以下几点: 1.外墙的水平分布筋要根据扶壁柱截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强,外墙转角处也同此予以适当加强,考虑外墙水平钢筋受力时应注意满足最小配筋率要求 ...
1 地下室底板下基础设计:高层建筑地下室设计时,当底板下的土质较好时,地下室底板自重、地下室隔墙和水池等荷载考虑由底板下的土层直接承受,要求不扰动土层、对遇到软弱土时的处理方法,超开挖或者标高变化处的...
浅析水罐车结构设计要点
本文从水罐车的整体设计出发,介绍了各罐体及水罐车主要附件的设计要点,为水罐车的设计提供理论参考.
水泥厂结构设计要点的探析
水泥厂作为生产水泥的主要的场所,其结构设计不仅关系到施工的安全性和可靠性,而且关系到水泥厂各项任务能否顺利进行。特别是在水泥厂新建、改建、扩建项目不断增多的情况下,保证水泥生产质量和产量,加强水泥厂结构设计具有重要的现实意义。
异型柱框架的结构设计要点:
(1)非抗震设防区采用异形柱框架结构,除了截面承载力计算以外,在设计中与矩形柱框架结构相同;在抗震设防区采用时,由于异形柱结构构件截面尺寸较小(柱肢宽度小),即使加强了配筋,在地震早期易于出现混凝土被压碎现象和引起钢筋屈服。目前对这种结构在地震作用下的性能了解得还不够。异形柱截面的设计方法不同于矩形柱,国家尚未颁布异形柱框架的设计规程。因此,目前在抗震设防区,其层数不宜超过10层;在8度地区,层数不宜超过8层,总高度不宜超过22m.
(2)异型柱框架宜设计成双向梁柱刚架体系,以承受纵横两个方向的地震作用或风荷载。异型柱框架可以是现浇柱、T形叠合粱结构,也可以是现浇粱柱结构;楼盖宜采用现浇整体或者装配整体式;其梁柱混凝土强度等级不应低于C20.
(3)异型柱框架梁、柱截面应当按“强柱弱梁”和“密柱小粱”的要求确定。承受较大轴力的异形柱,如满足轴压比的要求,往往需要较大的截面尺寸,但因柱肢宽度受到墙厚的限制,所以一般柱肢较长。柱肢长和肢宽之比应不大于4,肢长不宜超过600mm.倘若超过,则已属于薄壁构件,应按剪力墙计算。同时,根据工程实践,柱截面肢宽较小时,框架梁柱节点处的钢筋设置困难,不易旋工,因而肢宽不宜小于250mm.在抗震设计中,为了保证柱子的延性,必须对框架柱在地震作用组合条件下的轴压比给予一定的限制,虽然有试验研究表明,异形柱的延性和矩形柱相当,但因实验数据有限,设计时可按《钢筋混凝土高层建筑结构设计与旌工规程》中轴压比限值减小0.05采用(三级不应大于0.85)。
(4)异型柱框架设计时,应结合建筑平面和高度需要以及抗震要求,布置L、T、十字形等截面柱或混合布置矩形柱或剪力墙,以充分发挥异形柱和各种构件在建筑使用上和结构性能上的优点,这样,才能做到设计合理,取得良好的技术经济效果。同时,结构设计中应重视异形柱的合理布置,平面节点处(交叉点处)应尽量设柱,宜使结构平面及刚度分布均匀对称,减小或避免地震作用扭转效应对结构受力的不良影响。由于扭转效应以结构平面角区最为显着,而角柱又为L形截面(在y方向不对称),所以结构的均匀简单对L形柱更为重要,以保证结构的整体抗震性能,使整个结构有足够的承载力、抗侧移刚度和延性。
(5)梁柱节点设计。由于柱截面肢宽较小,钢筋在梁柱节点处应适当内移。若采用预制叠合粱,也可将柱筋内移,以确保梁下部钢筋直行。
(6)柱与墙体的连接。柱子侧面预留拉结钢筋伸入墙体,一般可用2≯6,伸入长度500~ 600mm,在三、四段框架中,拉结长度不小于墙长的1/5且不小于700mm.但在旆工中,框架填充墙对结构刚度的影响,避免结构沿高度形成刚度突变。
(7)结构内力和位移设计,可以利用电算程序。用CAD输入数据时,为简便起见,可用惯矩与异形柱相等的矩形柱代替。梁柱的计算惯性可按《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》的有关条文采用。 关于柱截面承载能力设计可规定正截面计算:轴向力作用在T形截面对称轴上时,T形柱为单向偏压构件,按《钢筋混凝土结构设计规范》计算;对于L形截面以及T形截面为双向偏压构件时,可用当量弯矩法计算。斜截面计算按《钢筋混凝土结构设计规范》计算。有抗震要求时,上述计算应考虑承载力抗震调整系数。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
《多高层建筑转换结构设计要点与实例》是针对带有转换的钢筋混凝土多高层建筑结构设计的概念和药店编写。《多高层建筑转换结构设计要点与实例》较全面地介绍了带转换结构的震害实例、转换构件的类型、设计的方法及近些年建成的有代表性和参考价值的工程实例。全书共四章:概述、底部大空间部分框支剪力墙结构、承托上部柱的转换结构、底部框架-抗震墙上部砌体结构,重点是第二章。《多高层建筑转换结构设计要点与实例》可供建筑结构设计、施工图审查、监理、施工、科研人员及大专院校土建专业师生参考使用。
(1)各塔楼的层数、平面和刚度宜接近;
(2)上部塔楼结构的综合质心与底盘结构质心的距离不宜大于底盘相应边长的20%。
高规3.9.6条及其条文说明:
与主楼连为整体的裙房的抗震等级,除应按裙房本身确定外,相关范围不应低于主楼的抗震等级。比如主楼是剪力墙结构,裙房是框架,查裙房的抗震等级按框架,查裙房的相关范围的抗震等级按框剪查取且不低于主楼的抗震等级。如果主楼是框支剪力墙,裙房是框架,查裙房按框架,查裙房相关范围按框剪,因为裙房坏掉了整个结构不至于坏掉了,而且裙房部分的框架柱并不转换。
此外,主楼结构在裙房顶板上、下各一层应适当加强抗震构造措施。裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级。
塔楼中与裙房相连的外围柱、剪力墙,从固定端至裙房屋面上一层的高度范围内,柱纵向钢筋的最小配筋率宜适当提高,剪力墙宜设置约束边缘构件,柱箍筋宜在裙楼屋面上、下层的范围内全高加密;当塔楼结构相对于底盘结构偏心收进时,应加强底盘周边竖向构件的配筋构造措施。多塔楼结构的裙房顶层楼盖起着协同各塔楼共同工作的作用。由于塔楼与塔楼之间的相互作用,将在裙房屋面层楼板中产生较大的水平拉压力和弯矩,因此应加强裙房屋面层梁板的刚度和承载力,并加强其与各塔楼之间的连接构造,裙房顶层楼盖上下各层楼板也应加强构造措施。