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大型污水處理工程中預應力水池施工技術(編輯修改稿)

2025-07-23 21:18 本頁面
 

【文章內容簡介】 出現(xiàn)拉應力:為實現(xiàn)上述抗裂控制要求,首先用ANSYS有限元分析軟件對各水池按活荷載不利組合進行了內力和變形分析,根據(jù)荷載短期效應標準組合下有限元分析結果計算出的最大拉應力計算所需預應力鋼筋的數(shù)量,非預應力筋按承載力驗算確定。預應力筋的曲線形狀按有限元分析得到的應力或彎矩分布圖布置,池底由于拉應力較小,且在不同工況作用下可能出現(xiàn)反向受力情況,池底預應力筋采用直線布置;對于可能承受正反兩方向的中池壁及中池壁上的扶壁柱,也采用對稱直線布置預應力筋。事故調節(jié)池的邊池壁預應力筋布置見圖7。圖7 事故調節(jié)池邊池壁預應力筋布置 由圖7可見,對于事故調節(jié)池的邊池壁,其豎向應力主要為內側受拉,且隨高度逐漸減小,因此預應力筋貼池壁內側布置,到池頂趨于中心線;水平應力的分布則較豎向應力有較大不同,對于短池壁而言,跨中部位池壁外側受拉,支座部位內側受拉,因此預應力筋采用了拋物線形狀布置;對于長池壁,支座內側受拉,而離開支座一定距離后,水平方向基本沒有拉應力,因此采用了圖示的預應力筋布置方式。圖8為UASB厭氧池邊池壁的預應力筋布置。圖8 UASB厭氧池邊池壁預應力筋布置由圖8可見,對于UASB厭氧池的邊池壁,其豎向應力分布主要呈現(xiàn)池壁根部內側受拉,中部外側受拉,頂部應力很小的特點,因此豎向預應力筋采用了拋物線與直線相接的布置方式,以盡可能符合其拉應力分布;由于長池壁和短池壁均設置了扶壁柱,水平應力的分布基本相同,即跨中部位池壁外側受拉,支座部位內側受拉,因此預應力筋采用了拋物線形狀布置。對于射流曝氣池的邊池壁,其豎向應力和水平應力分布與UASB厭氧池基本相同,即跨中部位池壁外側受拉,支座部位內側受拉,因此預應力筋采用了拋物線形狀布置。
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