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污水处理设备一体化泵站

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污水处理设备一体化泵站
B.1.2 在既有竖向荷载作用,且有水平向荷载作用下,可按下式计算:

[Rh]=1/K(0.5rBNrSrir+qNqSqdqiq+CNcScdcic) (B.1.2)

式中:[Rh]——地基允许承载力(kPa);

K——安全系数,对于固结快剪试验的抗剪强度指标时,K值可取用2.0~3.0,(对于重要的大型泵站或软土地基上的泵站,K值可取大值;对于中型泵站或较K值可

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污水处理设备一体化泵站

 

 

泵站地基计算及处理

B.1 泵站地基允许承载力

B.1.1 在只有竖向对称荷载作用下,可按下列限制塑性开展区的公式计算:

[R1/4]=NBrBB+NDrDD+NcC (B.1.1)

式中:[R1/4]——限制塑性变形区开展深度为泵房基础底面宽度的1/4时的地基允许承载力(kPa);

B——泵站基础底面宽度(m);

D——泵站基础埋置深度(m);

C——地基土的粘结力(kPa);

rB——泵站基础底面以下土的重力密度(kN/m),地下水位以下取有效重力密度;

rD——泵站基础底面以上土的加权均匀重力密度(kN/m),地下水位以下取有效重力密度;

NB、ND、Nc——承载力系数

污水处理设备一体化泵站

 

 B.1.2 在既有竖向荷载作用,且有水平向荷载作用下,可按下式计算:

[Rh]=1/K(0.5rBNrSrir+qNqSqdqiq+CNcScdcic) (B.1.2)

式中:[Rh]——地基允许承载力(kPa);

K——安全系数,对于固结快剪试验的抗剪强度指标时,K值可取用2.0~3.0,(对于重要的大型泵站或软土地基上的泵站,K值可取大值;对于中型泵站或较K值可取大值;对于中型泵站或较坚硬实地基上的泵站,K值可取小值);

q——泵站基础底面以上的有效侧向荷载(kPa);

Nr、Nq、Nc——承载力系数,

Sr、Sq、Sc——外形系数,对于矩形基础Sr∽1-0.4·B/L,Sq=Sc∽1+0.2·B/L;

对于条形基础,Sr=Sq=Sc=1;

L——泵站基础底面长度(m);

dq、dc——深度系数,dq=dc∽1+0.35·B/L;

ir、iq、ic——倾斜系数,可查表B.1.2-2;当荷载倾斜率tgδ=0时,ir=iq=ic=1;

δ——荷载倾斜角(°)。

B.1.3 在既有竖向荷载作用,且有水平向荷载作用下,可按下列Ck法核算泵房地基整体稳定性:

Ck={[(δyx)/2+τxy] -(δyx)/2*sinΦ}/cosΦ (B.1.3)

式中:Ck——满足极限平衡条件时所必须的zui小粘结力(kPa);

Φ——地基土的摩擦角(°);

δy、δx、τxy——核算点的竖向应力、水平向应力和剪应力(kPa),可将泵站基础底面以上荷载简化为竖向均布、竖向三角形分布、水平向均布和竖向半无穷均布等情况,按核算点坐标与泵站基础底面宽度的比值查出应力系数,分别计算求得。应力系数可按国家现行标准《水闸设计规范》SL265附表查得。

当按公式(B.1.3)计算的zui小粘结力值小于核算点的粘结力值时,该点处于稳定状态;当计算的zui小粘结力值即是核算点的粘结力值时,该点处于极限平衡状态;当计算的zui小粘结力值大于核算点的粘结力值时,该点处于塑性变外形态。经多点核算后,可将处于极限平衡状态的各点连接起来,绘出泵房地基土的塑性开展区范围。

 

材料

2.1 筒体

2.1.1 顶盖应由玻璃钢边盖和可开启的泵站盖板组成。盖板材料可由玻璃钢或铝合金等轻质材料制成。

2.1.2 盖板内外表面应平整,不得有深度 2mm 以上的裂缝,不得有分层脱层,纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。

2.1.3 玻璃钢(GRP)筒体材料应由防腐蚀层、防渗透层、结构层和外保护层构成(图2.1.3),各层的厚度如图所示。外保护层必须加抗紫外线材料,防止裸露在太阳光下面老化。筒体

2.1.3 玻璃钢(GRP)筒体 (单位:mm)

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