某大型污水处理工程中预应力水池施工技术.docx
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1、某大型污水处理工程中预应力水池施工技术大型污水处理池预应力施工技术张工文I刘航2李晨光2(I、中国纺织工业设计院,北京10(X)371:北京市建筑工程研究院,北京IOOO39)提要介绍了某大型污水处理工程中预应力水池的结构方案与预应力施工技术,并进一步探讨了预应力技术在大型水池中的应用。关键词水池,预应力,防腐蚀锚具,施工1工程概况某大型污水处理项目包含多个大型矩形水池,如事故调节池(70.46mx79.38mx8.08m)、射流曝气池(32mx80mx9m”UASB求氧池(2OmX68mx9.5m)等,这些水池由于体型巨大,且贮水水位较高,在使用荷载下较易出现裂缝,导致渗漏。为防止池壁、池底
2、混凝土在水压力、水温度的作用下出现裂缝,在池壁、池底中配置了无粘结预应力筋,在拉梁中配置了有粘结预应力筋。该工程要紧用于污水处理,属于二、三类环境,使用了1&1全封闭防腐蚀锚具,另外,由于使用了不一致的结构方案,各水池的预应力筋布置各不相同,本文介绍了各水池的预应力施工特点。2结构方案2.1 事故调节池该工程事故调节池平面布置如图1所示。图I事故调节池平面尺寸示意宽度分别为23.46m、23.46m、32.46m。事故调节池池底上表面到池壁顶高度为8.08m,满贮水时,最高水位为7.6m。地基为素土强夯。由于为事故调节池,结构除承受水压力外,还将承受80-90高温水所带来的温度作用。能够看出,
3、如使用常规钢筋混凝土结构,在上述水压力与温度作用下,结构将产生较大的内力,导致池体开裂。为提高水池的抗裂能力,应要紧从两个方面采取措施:一方面是结构方案的优化,即通过使用合理的池壁与池底厚度等方法,减小结构所承受的拉应力;另一方面是通过使用预应力技术,对受拉截面施加预压作用,从而减小结构所承受的拉应力。这两种措施能够相互配合使用,以达到最佳的使用性能。确定使用的结构方案平面布置如图2所示,池底使用变截面设计,中间薄,两边厚,池底最薄部位厚300mm,最厚部位厚IOOomm。考虑到池壁截面应力自下而上迅速减小,使用变截面池壁,池壁根部厚90Omm,顶部厚300mm,仅在池2顶部设置短方向的拉梁。
4、a池底变截面布置b池顶拉梁布置图2事故调节池结构布置2.2 UASB厌氧池UASB厌氧池结构平面布置如图3所示。34580I34580图3UASB厌氧池结构平面布置UASB厌氧池池底上表面到池壁顶高度为9.5m,满贮水时,最高水位达8.6m。从图3中能够看出,UASB厌氧池是由两个连体水池构成,每个水池的平面尺寸为34.58mX20.14m,使用了扶壁柱、拉梁的结构方案。除了在池壁上设置扶壁柱外,池内也等间距设置了结构柱,拉梁位于池壁中部,而不是池顶,这一方面是由工艺要求确定的,同时也改善了整个池体的受力性能,扶壁柱与拉梁的三维示意图见图4。经有限元优化分析后确定的池壁厚度为350mm。该池地
5、基也为素土强夯,池底使用等截面设计,厚度68()mm.图4UASB厌氧池扶壁柱与拉梁布置示意2.3射流曝气池射流曝气池结构平面布置见图5。80140图5射流曝气池结构平面射流曝气池池底上表面到池壁顶高度为9.02m,满贮水时,水位高度为8.0m。从图5能够看出,该射流曝气池由两个连体水池构成,每个水池的轴线长度均为80.14m,宽度为16.35m。为改善结构的受力性能,射流曝气池也使用了扶壁柱、拉梁的结构方案,与UASB厌氧池不一致,射流曝气池使用双层拉梁方案,如图6所示。经有限元优化后,边池壁厚度为350mm,中池壁厚度为500mm。该池地基也为素土强夯,池底使用等截面设计,厚度580mm。
6、甲XQQQQ墙I印甲*曲S1sZiS宿13小也耀H小HV*MVQWIf1HV小MBQMV小MW小MHT小1HJBraHWNBHiMi图6射流曝气池扶壁柱与拉梁示意3预应力筋的布置本工程抗裂操纵等级为一级,即在荷载效应标准组合下不同意出现拉应力:b1%tO为实现上述抗裂操纵要求,首先用ANSYS有限元分析软件对各水池按活荷载不利组合进行了内力与变形分析,根据荷载短期效应标准组合下有限元分析结果计算出的最大拉应力计算所需预应力钢筋的数量,非预应力筋按承载力验算确定.预应力筋的曲线形状按有限元分析得到的应力或者弯矩分布图布置,池底由于拉应力较小,且在不一致工况作用下可能出现反向受力情况,池底预应力筋
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