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廣東省一體化提升泵站*

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更新時間:2022-04-24 08:20:02瀏覽次數(shù):14次

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廣東省一體化提升泵站*泵站地基特力層為較深厚的軟弱土層,且其上豎向作用荷載較大時,尚應(yīng)核算泵站連同地基的部分土體沿深層滑動的抗滑穩(wěn)定性。對于巖基,若有不利于泵站抗滑穩(wěn)定的緩傾角軟弱夾層或斷裂面存在時,尚應(yīng)核算泵站可能組合滑裂面滑動的抗滑穩(wěn)定性。

廣東省一體化提升泵站*

一體化污水提升裝置主要是由污水泵、污水箱、粉碎過濾器、自動控制柜、管道及閥門組成,主要用作污水提升和污水排放比下水道要低的地方或者離市政管網(wǎng)比較遠(yuǎn)的各類污水。該類一體化污水提升裝置完*了以往污水池存在的一系列問題。一體化污水提升裝置不用定期清理、一體化污水處理設(shè)備免維修污水與污物*入到粉碎過濾器里面,粉碎過濾器把各類纖維以及固體的顆粒雜質(zhì)粉碎后進(jìn)行分離,污水流進(jìn)集水箱,粉碎之后的雜質(zhì)顆粒隔離在沉積腔內(nèi)。然后再通過污水泵反沖洗的作用一起排出,一體化污水提升裝置每運(yùn)行一次,雜物就排出一次,同時利用自動沖洗的功能自動將水箱沖洗一次,*達(dá)到了無沉淀物、免清理、免維護(hù)的效果,不需任何維護(hù)費(fèi)用成本。污水提升裝置的緊湊結(jié)構(gòu)設(shè)計不但外形美觀大方,而且占地面積非常小、安裝也特別方便、不用另建污水池節(jié)省了地下室的空間,大大降低了運(yùn)行費(fèi)用和土建的費(fèi)用。

廣東省一體化提升泵站*

污水提升裝置一律采用自動化控制的系統(tǒng),一體化污水處理設(shè)備能實現(xiàn)全自動運(yùn)行,并且可以手動和自動切換、主泵和副泵可以定時交替運(yùn)行、高水位自動啟動低水位自動停止、而且設(shè)有各種故障報警的功能,還可以根據(jù)客戶需要配置人機(jī)界面,可視化遠(yuǎn)程控制調(diào)整、監(jiān)測系統(tǒng)和維護(hù)。

荷載及穩(wěn)定分析

.1 用于預(yù)制一體化提升泵站穩(wěn)定分析的荷載應(yīng)包括:自重、靜水壓力、揚(yáng)壓力、土壓力、泥沙壓力、波浪壓力、地震作用及其它荷載等。其計算應(yīng)遵守下列規(guī)定:

自重包括一體化提升泵站結(jié)構(gòu)自重、填料重量和*設(shè)備重量;

靜水壓力應(yīng)根據(jù)各種運(yùn)行水位計算。對于多泥沙河流,應(yīng)計及含沙量對水的重度的影響;

揚(yáng)壓力應(yīng)包括浮托力和滲透壓力。滲透壓力應(yīng)根據(jù)地基類別,各種運(yùn)行情況下的水位組合條件,一體化提升泵站基礎(chǔ)底部防滲、排水設(shè)施的布置情況等因素計算確定。對于土基,宜采用改進(jìn)阻力系數(shù)法計算;對巖基,宜采用直線分布法計算;

土壓力應(yīng)根據(jù)地基條件、回填土性質(zhì)、擋土高度、填土內(nèi)的地下水位、一體化提升泵站結(jié)構(gòu)可能產(chǎn)生的變形情況等因素,按主動土壓力或靜止土壓力計算。計算時應(yīng)計及填土頂面坡角及超載作用;

淤沙壓力應(yīng)根據(jù)一體化提升泵站位置、泥沙可能淤積的情況計算確定;

風(fēng)壓力應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)貧庀笈_站提供的風(fēng)向、風(fēng)速和一體化提升泵站受風(fēng)面積等計算確定。計算風(fēng)壓力時應(yīng)考慮一體化提升泵站周圍地形、地貌及附近建筑物的影響;

其他荷載可根據(jù)工程實際情況確定。

.2 預(yù)制一體化提升泵站可能同時受各種荷載進(jìn)行組合作用。用于一體化提升泵站穩(wěn)定分析的荷載組合應(yīng)按表.2的規(guī)定,必要時還應(yīng)考慮其它可能的不利組合。

.3 各種荷載組合情況下的一體化提升泵站基礎(chǔ)底面應(yīng)力應(yīng)不大于一體化提升泵站地基承載力。

土基上一體化提升泵站基礎(chǔ)底面應(yīng)力不均勻系數(shù)的計算值不應(yīng)大于本規(guī)程附錄A表A.0.1規(guī)定的值。

巖基上一體化提升泵站基礎(chǔ)底面應(yīng)力不均勻系數(shù)可不控制,但在非地震情況下基礎(chǔ)底面邊沿的zui小應(yīng)力應(yīng)不小于零,在地震情況下基礎(chǔ)底面邊沿的zui小應(yīng)力應(yīng)不小于-100kPa。

3.4 荷載與揚(yáng)程計算

.1 設(shè)計一體化提升泵站時應(yīng)將可能同時作用的各種荷載進(jìn)行組合。

.2 一體化提升泵站沿基礎(chǔ)底面的抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)應(yīng)按(5.4.2-1)式或(5.4.2-2)式計算:

Kc=fΣG/ΣH  (5.4.2-1)

Kc=f′ΣG+C0A/ΣH  (5.4.2-2)

式中 Kc——抗滑穩(wěn)定安全系數(shù);

ΣG——作用于一體化提升泵站基礎(chǔ)底面以上的全部豎向荷載(包括一體化提升泵站基礎(chǔ)底面上的揚(yáng)壓力在內(nèi),kN);

ΣH——作用于一體化提升泵站基礎(chǔ)底面以上的全部水平向荷載(kN);

A——一體化提升泵站基礎(chǔ)底面積(m);

f——一體化提升泵站基礎(chǔ)底面與地基之間的摩擦系數(shù),可按試驗資料確定;當(dāng)無試驗資料時,可按本標(biāo)準(zhǔn)附錄A表A.0.2規(guī)定值采用;

f′——一體化提升泵站基礎(chǔ)底面與地基之間摩擦角Φ0的正切值,即f'=tgΦ0;

C0——一體化提升泵站基礎(chǔ)底面與地基之間的單位面積粘結(jié)力(kPa)。

對于土基,Φ0、C0值可根據(jù)室內(nèi)抗剪試驗資料,按本標(biāo)準(zhǔn)附錄A表A.0.3的規(guī)定采用;對于巖基,Φ0、C0值可根據(jù)野外和室內(nèi)抗剪試驗資料,采用野外試驗峰值的小值平均值或野外和室內(nèi)試驗峰值的小值平均值。

當(dāng)一體化提升泵站受雙向水平力作用時,應(yīng)核算其沿協(xié)力方向的抗滑穩(wěn)定性。

當(dāng)一體化提升泵站地基特力層為較深厚的軟弱土層,且其上豎向作用荷載較大時,尚應(yīng)核算一體化提升泵站連同地基的部分土體沿深層滑動的抗滑穩(wěn)定性。

對于巖基,若有不利于一體化提升泵站抗滑穩(wěn)定的緩傾角軟弱夾層或斷裂面存在時,尚應(yīng)核算一體化提升泵站可能組合滑裂面滑動的抗滑穩(wěn)定性。

.3 預(yù)制一體化提升泵站基礎(chǔ)底面應(yīng)力應(yīng)根據(jù)一體化提升泵站結(jié)構(gòu)布置和受力情況等因素計算確定。

1 對于矩形或圓形基礎(chǔ),當(dāng)單向受力時,應(yīng)按(5.4.3-1)式計算:

Pmaxmin=ΣG/A±ΣM/W (.4-1)

式中:Pmaxmin——一體化提升泵站基礎(chǔ)底面應(yīng)力的zui大值或zui小值(kPa);

ΣM——作用于一體化提升泵站基礎(chǔ)底面以上的全部豎向和水平向荷載對于基礎(chǔ)底面垂直水流向的形心軸的力矩 (kN·m);

W——一體化提升泵站基礎(chǔ)底面對于該底面垂直水流向的形心軸的截面矩(m)。

2 對于矩形或圓形基礎(chǔ),當(dāng)雙向受力時,應(yīng)按(5.4.3-2)式計算:

Pmaxmin=ΣG/A±ΣMx/±ΣMy/Wy  (.3-2)

式中:ΣMx、ΣMy——作用于一體化提升泵站基礎(chǔ)底面以上的全部水平向和豎向荷載對于基礎(chǔ)底面形心軸x、y的力矩 (kN·m);

Wx、Wy——一體化提升泵站基礎(chǔ)底面對于該底面形心軸x、y的截面矩(m)。

.4  設(shè)計揚(yáng)程應(yīng)按設(shè)計流量時的集水池水位與出水管水位差和水泵管路系統(tǒng)的水頭損失以及安全水頭確定。在設(shè)計揚(yáng)程下,應(yīng)滿足一體化提升泵站設(shè)計流量要求。

.5 平均揚(yáng)程可按(5.4.5)式計算加權(quán)平均凈揚(yáng)程,并計入水力損失確定;或按一體化提升泵站進(jìn)、出平均水位差,并計入水力損失確定。

H=ΣHiQiti/ΣQiti (.5)

式中 H——加權(quán)平均凈揚(yáng)程(m);

Hi——第i時段一體化提升泵站進(jìn)、出水運(yùn)行水位差(m);

Qi——第i時段一體化提升泵站提水流量(m/s);

ti——第i時段歷時(d)。

在平均揚(yáng)程下,水泵應(yīng)在高效區(qū)工作。

.6 zui高揚(yáng)程應(yīng)按一體化提升泵站出水zui高運(yùn)行水位與進(jìn)水池zui低運(yùn)行水位之差,并計入水力損失確定。

.7 zui低揚(yáng)程應(yīng)按一體化提升泵站進(jìn)水zui高運(yùn)行水位與出水zui低運(yùn)行水位之差,并計入水力損失確定。

 

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