Проектирование подземного резервуара для хранения питьевой воды (курсовая работа), страница 2

Высота засыпки грунта h=0.9 м,

Отметка подошвы фундамента плиты -4.5 м.

Уровень грунтовых вод на отметке -3.4 м.

Грунты под подошвой сооружения:

- пески 3.5м

- глины 1.8м

- супеси

Плита перекрытия - балочная с опиранием на главные балки (ГБ) и

второстепенные балки (ВБ).

2. Объемно-планировочное и конструктивное решение

подземного хранилища питьевой воды.

Первым этапом разработки объемно-планировочного решения является

назначение шага колонн в обоих направлениях сооружения. Колонны работают на сжатие, поперечное сечение колонн 0,4х0,4 м. Сечение подобрано так,чтобы не происходила потеря устойчивости колонны и было удовлетворено условие экономии арматуры

По заданию на проектирование плита покрытия балочная; по опыту

пролет главных балок плиты назначается в пределах 6-8м. Ввиду этого и

симметрии сооружения шаг колонн в обоих направлениях сооружения

назначен равным 8м.

Проектируемый резервуар для хранения питьевой воды выполнен в

монолитном железобетоне класса В25.

Стены резервуара испытывают боковое давление грунта и давление

грунтовых вод, а также давление воды с другой стороны. hст=0.3 м.

 Основанием для него служит монолитная плита толщиной 400мм.

Перекрытие резервуара выполнено в виде монолитной балочной плиты

толщиной 200мм.

Где L=8м, размер большего пролёта.

 Плита перекрытия при выбранной балочной схеме опирается на главные и второстепенные балки, а те в своюоченедь – на стены и колонны.Последние передают нагрузку на монолитную плиту основания резервуара.

Где Lгл=8м, размер большего пролёта.

Где Lвт=8м, размер большего пролёта.

Резервуар оборудован:

·  Вентиляционными шахтами для предотвращения возникновения аварийной ситуации.

·  Шахтами ревизии, для доступа обслуживающего персонала внутрь

резервуара для проведения ремонтных работ.

·  Дренажным каналом, в который собираются остатки воды при её

сливе из резервуара.

По периметру ограждающих конструкций резервуара (днище и боковая

поверхность стен) выполнена гидроизоляция, в соответствии с

действующими нормами.

Сопряжение колонн с плитой основания выполнено при помощи

капителей, сопряжение стенок при помощи вутов.

Для проектирования элементов конструкции принят бетон класса В25 и

арматура класса А III.

3.Выбор и обоснование расчетной схемы и метода расчета

Расчет плиты выполнен по первой группе предельных состояний на

прочность.

Расчет выполнен на вычислительном комплексе SCAD методом

конечных элементов в варианте перемещений.

3.1 Возможности вычислительного комплекса SCAD

Проектно-вычислительный комплекс (ПВК) SCAD предназначен для

численного исследования на ЭВМ напряженно-деформированного состояния

и устойчивости конструкций, а также и для автоматизированного

выполнения ряда процессов конструирования. ПВК SCAD обеспечивает

исследование широкого класса конструкций: пространственные стержневые

системы, произвольные пластинчатые и оболочечные системы, мембраны,

массивные тела, комбинированные системы - рамно-связные конструкции

высотных зданий, плиты на грунтовом основании, ребристые пластинчатые

системы, многослойные конструкции. Расчет выполняется на статические и

динамические нагрузки. Статические нагрузки моделируют силовые