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搭接式为闸墩墩基搭接支承于底板,与对接式相比,增加了闸室的整体性,从而减小了地基不均匀沉降,抗滑性能有所改善,与刚接式相比, 由于约束减少, 次应力也相应减小, 但闸室整体性仍稍差。闸底板的长度,一般与闸墩长度相同,并应根据地基反力及闸室稳定性核算的结果进行适当调整。底板常用混凝土或钢筋混凝土构筑, 小型水闸也可用浆砌块石。
1950年以来, 中国在闸室底板设计方面取得了一定进展, 采用了一些新的结构型式, 如反拱底板、搭接式平底板等; 并提出了相应的计算理论和方法; 编制了一系列用弹性地基梁法计算内力的实用表, 并解决了用有限元法计算弹性地基板的问题, 编制了相应的计算程序。
刚接式将底板与闸墩刚接成整体,因而地基反力较均匀,抗震性能较好,闸孔变形较小。但由于墩重及墩上荷载的作用,弯距相应增大,因地基不均匀沉降而产生的次应力也较大;对接式与闸墩墩基完全分离, 由于底板不承受墩重及墩上荷载,因而垂直水流方向的弯距一般很小,仅在顺水流方向产生不大的弯距,因而底板材料用量较少, 比较经济,但闸墩墩基和底板下的地基反力相差悬殊,当地基为压缩性较大的土基时,将产生较大的不均匀沉降,影响正常运用,抗震性能也较差,故仅适用于岩基或坚硬土基上的中小型水闸。
水利工程的设计图纸中应该是有相应的工程量的啊,如钢筋制作安装、混凝土体积,否则一般人还是没法计算的哦。
水闸,按其所承担的主要任务,可分为:节制闸、进水闸、冲沙闸、分洪闸、挡潮闸、排水闸等。按闸室的结构形式,可分为:开敞式、胸墙式和涵洞式(图1)。开敞式水闸当闸门全开时过闸水流通畅,适用于有泄洪、排冰、...
你好1.定义修建在河道、渠道或湖、海口,利用闸门控制流量和调节水位的水工建筑物。2.作用有的是为了防洪,有的是为了雍高水位为城市供水,有的为了形成水景观,还有的是为了排涝等等。需要看当地的实际情况。
对接式底板可取顺水流方向的单宽板条进行内力及强度核算。刚接与搭接式底板为双向受力结构。考虑到闸墩纵向刚度很大, 底板纵向弯曲变形可以略而不计, 因而可取垂直水流方向的单宽板条进行内力及强度核算。常用的平底板计算方法有倒置梁法、截面法和弹性地基梁法。反拱底板则安置于地基上的连续无铰拱计算。必要时也可将底板作为闸室整体的一部分, 采用空间有限元法计算。
虞姬沟蓄水闸底板加固
虞姬沟蓄水闸加固前底板的抗弯、抗裂均不满足要求,通过对老底板表面凿毛、植筋,再加厚混凝土底板,可以使加固后的底板抗弯、抗裂满足要求。同时介绍了水闸底板植筋的施工工艺,为类似工程提供参考。
大型水闸连续反拱底板加固技术研究
太平闸建设时采用了较为特殊的连续反拱底板结构,该结构形式对水闸不均匀沉降适应能力较差,导致底板局部出现了裂缝。为对太平闸反拱底板进行抗裂加固,采用三维有限单元法对该闸地基系统进行应力变形分析,对工程安全状况作出评估,在此基础上进行抗裂加固方案的综合比选、优化,并对方案有效性和施工期闸墩、底板结构安全性进行复核评价,由此制定出切实可行的底板加固方案和安全措施,取得了良好的应用效果。
闸底板指水闸闸室底部承重和防护地基的基础板。
1、水库除险加固中的水闸底板分析
目前,我国水利工程针对混凝土底板结构,允许存在一定程度的裂缝,同时对宽度有一定的约束,裂缝宽度一般为0.2~0.3mm。在裂缝控制中,变形的约束应力由于结构环境影响,只有当变形得到一定程度的满足时,约束应力才能得到有效控制。在整体性自由状态下,自身结构不会产生约束应力。原则上允许作为水利工程结构建造的变形条件,在实际工作中,由于整体性自由的状态不可能随意做到,因此,必须在释放变形、降低约束的过程中,让工程约束应力尽量降低。
当水利工程结构出现全约束形式时,使用具有足够拉伸和强度的结构材料,避免伸缩缝开裂,即限制性原则。通常限制性原则必须具有足够的强度,在允许原则的范围内,拥有足够的变形空间。混凝土裂缝作为建筑施工最常见的现象,为了有效防止裂缝造成的不利影响,必须加大设计、运行、材料及维护的研究力度,在不断完善施工技术的同时,以限制性原则为主体,从根本上做好结构施工。
2、水库除险加固中的外部环境控制
在水库防险加固中,由于水泥水化热影响,通常在1~3d的水泥水化中就可以产生50%的热量,或者更多;当工程达到最高温度时,由于自身因素影响,随着热量散发,逐步降温,直到和环境温度一致。在体积混凝土施工中,由于热量存储,让外部温度低于内部温度,从而让内部出现峰值。在混凝土升温结束后,散热阶段和混凝土散热条件不同,在外界环境和混凝土接触中,由于散热条件良好,热量很容易挥发;相反内部条件由于散热能力较差,使得混凝土降温后造成内部温度高于外部温度,形成混凝土温度梯度,从而导致变形。
当内部膨胀受到外部限制影响时,外部收缩由于内部约束影响,从而产生内部拉应力。当混凝土拉应力达到水库拉应力极限时,裂缝随之产生。在初期阶段裂缝较细,随着时间以及外部应力影响,不断变深、扩大,进而出现贯穿现象。在表面温降、寒潮影响中,由于自身结构影响,使裂缝逐渐加深。因此,在水闸设计中,必须根据施工环境、施工条件,对水泥用量、品种、浇筑以及温度进行有效控制。
在混凝土水分中,大部分水分是在浇捣过程中蒸发,由于水泥硬化、凝结影响,使混凝土不断进行变形、缩小,从而形成干缩现象。在此过程中,由于水分蒸发总是由表向里,使内部水分蒸发速度、程度总是小于表面,收缩增大;受内部混凝土影响,当拉应力产生时,表层混凝土增加,干缩性裂缝产生。由于混凝土环境以及养护过程对干缩具有直接影响,因此,在材料选用中,尽量使用级配好、骨料密度大。弹性高的粒径,从而不断缩小干缩裂缝造成的不良影响。在这过程中,水灰比和施工材料化学成分作为混凝土收缩的主要因素,水灰比和混凝土干缩成反比关系;当水灰比低于0.35时,干缩与自身收缩一致,必须认真考虑;当水灰比高于0.5时,干缩比和自生收缩可以忽略不计。
1、水库除险加固中的水闸底板分析
目前,我国水利工程针对混凝土底板结构,允许存在一定程度的裂缝,同时对宽度有一定的约束,裂缝宽度一般为0.2~0.3mm。在裂缝控制中,变形的约束应力由于结构环境影响,只有当变形得到一定程度的满足时,约束应力才能得到有效控制。在整体性自由状态下,自身结构不会产生约束应力。原则上允许作为水利工程结构建造的变形条件,在实际工作中,由于整体性自由的状态不可能随意做到,因此,必须在释放变形、降低约束的过程中,让工程约束应力尽量降低。
当水利工程结构出现全约束形式时,使用具有足够拉伸和强度的结构材料,避免伸缩缝开裂,即限制性原则。通常限制性原则必须具有足够的强度,在允许原则的范围内,拥有足够的变形空间。混凝土裂缝作为建筑施工最常见的现象,为了有效防止裂缝造成的不利影响,必须加大设计、运行、材料及维护的研究力度,在不断完善施工技术的同时,以限制性原则为主体,从根本上做好结构施工。
2、水库除险加固中的外部环境控制
在水库防险加固中,由于水泥水化热影响,通常在1~3d的水泥水化中就可以产生50%的热量,或者更多;当工程达到最高温度时,由于自身因素影响,随着热量散发,逐步降温,直到和环境温度一致。在体积混凝土施工中,由于热量存储,让外部温度低于内部温度,从而让内部出现峰值。在混凝土升温结束后,散热阶段和混凝土散热条件不同,在外界环境和混凝土接触中,由于散热条件良好,热量很容易挥发;相反内部条件由于散热能力较差,使得混凝土降温后造成内部温度高于外部温度,形成混凝土温度梯度,从而导致变形。
当内部膨胀受到外部限制影响时,外部收缩由于内部约束影响,从而产生内部拉应力。当混凝土拉应力达到水库拉应力极限时,裂缝随之产生。在初期阶段裂缝较细,随着时间以及外部应力影响,不断变深、扩大,进而出现贯穿现象。在表面温降、寒潮影响中,由于自身结构影响,使裂缝逐渐加深。因此,在水闸设计中,必须根据施工环境、施工条件,对水泥用量、品种、浇筑以及温度进行有效控制。
在混凝土水分中,大部分水分是在浇捣过程中蒸发,由于水泥硬化、凝结影响,使混凝土不断进行变形、缩小,从而形成干缩现象。在此过程中,由于水分蒸发总是由表向里,使内部水分蒸发速度、程度总是小于表面,收缩增大;受内部混凝土影响,当拉应力产生时,表层混凝土增加,干缩性裂缝产生。由于混凝土环境以及养护过程对干缩具有直接影响,因此,在材料选用中,尽量使用级配好、骨料密度大。弹性高的粒径,从而不断缩小干缩裂缝造成的不良影响。在这过程中,水灰比和施工材料化学成分作为混凝土收缩的主要因素,水灰比和混凝土干缩成反比关系;当水灰比低于0.35时,干缩与自身收缩一致,必须认真考虑;当水灰比高于0.5时,干缩比和自生收缩可以忽略不计。