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珠海市一体化雨水提升泵站性能参数
一体化预制泵站
由盖、玻璃钢(GRP)筒体、底座、潜水泵、平台、管道等部分组成,以满足增压提升水要求的设备
.1 一体化预制泵
.2 盖 Top cap
由玻璃钢边盖和可开启的泵站盖板组成。
.3 筒体 Cylinder
预制泵站的井筒部分。
.4 底座Lampstand
与混凝土底板相连,以固定预制泵的部分。
.5 机电设备
一体化预制泵站机电设备主要包括水泵及其辅助设备、拦污清污设备、压力管道、阀类设备、控制系统等。
.6 自动耦合系统 Auto coupling
潜水泵与固定管道之间接口快装系统叫自动耦合系统。
.7 进场 Get into site
一体化预制泵站进入施工现场或其它的地点落地并完成开箱验收、交接处理,交付临时保管的过程。
.8 安装与调试 Installation and adjustment
按照施工组装及关安装技术规准要求,将已进场的一体化预制泵站安装在规定的基础或设施上,完成找平稳固、机械装配与设备联接、电配线与试验、定值调整与测试、就地和集中控制模拟动作试验的过程,使一体化预制泵站达到试的条件。
珠海市一体化雨水提升泵站性能参数
材料
筒体
.1 盖应由玻璃钢边盖和可开启的泵站盖板组成。盖板材料可由玻璃钢或铝合金等轻质材料制成。
.2 盖板内外表面应平整,不得深度 2mm 以上的裂缝,不得分层脱层,纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。
.3 玻璃钢(GRP)筒体材料应由蚀层、防渗透层、结构层和外保护层构成(图.3),各层的厚度如图所示。外保护层必须加抗紫外线材料,防止裸露在太阳光下面老化。
筒体
.3 玻璃钢(GRP)筒体 (单位:mm)
.4 整体盖应防滑措施。防滑盖可采用玻璃纤维制成。
.5 制作盖板的铝合金材料应为防滑花纹板,抗拉强度应达到120MPa及以上,板材厚度应在5mm及以上(不含花纹)。盖板翻边应不小于20mm。
.6 筒体以碱玻璃纤维捻粗纱及其制品为增强材料,热固性树脂为基体,采用计算机缠绕工艺制成的玻璃钢管,厚度均匀。巴氏硬度应达到40HBa及 以上,抗压强度应达到120MPa及以上,环向拉伸强度150MPa,轴向拉伸强度60MPa。
.7 内衬层包括次内层和内表层,总厚度不小于 2mm,其中内表层厚度不小于 0.3mm。管壁的小厚度应不小于经规定程序批准的图样和技术文件规定的标称厚度。
.8 筒体外部应装至少两个外部吊耳。
泵站地基计算及处理
B.1 泵站地基允许承载力
B.1.1 在只竖向对称荷载下,可按下列限制塑性开展区的公式计算:
[R1/4]=NBrBB+NDrDD+NcC (B.1.1)
式中:[R1/4]——限制塑性变形区开展深度为泵房基础底面宽度的1/4时的地基允许承载力(kPa);
B——泵站基础底面宽度(m);
D——泵站基础埋置深度(m);
C——地基土的粘结力(kPa);
rB——泵站基础底面以下土的重力密度(kN/m),地下水位以下取效重力密度;
rD——泵站基础底面以上土的加权均匀重力密度(kN/m),地下水位以下取效重力密度;
NB、ND、Nc——承载力系数,
B.1.2 在既竖向荷载,且水平向荷载下,可按下式计算:
[Rh]=1/K(0.5rBNrSrir+qNqSqdqiq+CNcScdcic) (B.1.2)
式中:[Rh]——地基允许承载力(kPa);
K——安系数,对于固结快剪试验的抗剪强度指标时,K值可取用2.0~3.0,(对于重要的大型泵站或软土地基上的泵站,K值可取大值;对于中型泵站或较K值可取大值;对于中型泵站或较坚硬实地基上的泵站,K值可取小值);
q——泵站基础底面以上的效侧向荷载(kPa);
Nr、Nq、Nc——承载力系数,
Sr、Sq、Sc——外形系数,对于矩形基础Sr∽1-0.4·B/L,Sq=Sc∽1+0.2·B/L;
对于条形基础,Sr=Sq=Sc=1;
L——泵站基础底面长度(m);
dq、dc——深度系数,dq=dc∽1+0.35·B/L;
ir、iq、ic——倾斜系数,可查表B.1.2-2;当荷载倾斜率tgδ=0时,ir=iq=ic=1;
δ——荷载倾斜角(°)。
B.1.3 在既竖向荷载,且水平向荷载下,可按下列Ck法核算泵房地基整体稳定性:
Ck={[(δy-δx)/2+τxy] -(δy+δx)/2*sinΦ}/cosΦ (B.1.3)
式中:Ck——满足限平衡条件时所必须的小粘结力(kPa);
Φ——地基土的摩擦角(°);
δy、δx、τxy——核算点的竖向应力、水平向应力和剪应力(kPa),可将泵站基础底面以上荷载简化为竖向均布、竖向三角形分布、水平向均布和竖向半穷均布等情况,按核算点坐标与泵站基础底面宽度的比值查出应力系数,分别计算求得。应力系数可按现行规准《水闸》SL265附表查得。
当按公式(B.1.3)计算的小粘结力值小于核算点的粘结力值时,该点处于稳定状态;当计算的小粘结力值即是核算点的粘结力值时,该点处于限平衡状态;当计算的小粘结力值大于核算点的粘结力值时,该点处于塑性变外形态。经多点核算后,可将处于限平衡状态的各点连接起来,绘出泵房地基土的塑性开展区范围。
泵站地基允许的塑性开展区大开展深度可按泵房进水侧基础边沿下垂线上的塑性变形开展深度不过基础底面宽度1/4的条件控制。当不满足上述控制条件时,可减小或调整泵站基础底面以上荷载的大小或分布。
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