对于集水槽的桩基布置,传统的竖向荷载平均法计算出的桩数偏多,不易准确计算出桩承受的水平力。由集水槽结构形式及受力特点分析可以看出,集水槽各部分构件之间是相互协同作用,共同承受集水槽内水压力及其他荷载。平面假定简化计算只能顾此失彼,不能进行整体计算。因此,为准确真实地模拟集水槽结构整体受力的特性,满足结构优化设计的目的,集水槽的结构设计有必要采用三维有限元整体分析计算。
集水槽受力荷载及设计工况
集水槽为地面式钢筋混凝土结构,位于高位收水冷却塔收水装置下。其所受荷载为:自重: 25 kN/m集水槽内水压力: 为水深的线性函数,为140 kN/m风荷载:基本风压:0.40 kPa集中荷载:单层配水槽传来的集中荷载。集水槽内水压力作为面荷载作用于集水槽侧壁及底板,风荷载作为面荷载作用于集水槽侧壁,单层配水槽传来的集中荷载作用于集水槽暗框架顶梁上。
集水槽有限元分析时分三种工况设计:
工况1 :集水槽修建完成后,未投入运行,仅受风荷载。
工况2:集水槽修建完成后,投入正常运行,不受风荷载。
工况3:集水槽修建完成后,投入正常运行,受风荷载。
内力分析中,取以上3 种工况中不利组合进行结构设计。
集水槽分类:
一般分为孔式集水槽和三角堰(齿形)集水槽。
1、孔式集水槽:两侧均匀布孔并呈线性,孔径大小一般为直径25-50mm。
2、三角堰集水槽:槽体两侧采用三角堰集水槽,两侧三角堰板与槽体侧板一般通过螺栓拼装儿成(也可为一体式),连接孔为条形孔具有可调性,堰板角度为90°,堰齿大小一般有50*100,80*160,100*200三种形式。
为了能够均匀收集沉淀池出水端溢面清水的要求,选择不锈钢材质集水槽效果甚好,而且在可靠性方面优势突出。与传统材质的集水槽相比,它能有更高的性价比,而且在质量方面有着更突出的优势,将能成为非常合适的清水收集设备。
总言之,选择更为质优的不锈钢集水槽在使用性能上更好,使用寿命上更长,进而能在品质上有更突出的效果。为了保证清水收集更均匀,设备更美观,选择不锈钢材质制成的集水槽将更为合适,更能满足实际使用过程中的具体要求。
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