内蒙古包头市磴口水厂给水工程设计.doc

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1、内蒙古包头市磴口水厂给水工程设计 内蒙古包头市位于中国北方,黄河以北。城市现有青山水厂、昆山水厂两座,分别位于城市的东北和西部,而磴口水厂位于城郊,城市的东南方。 磴口水厂可设置在黄河边上,位于城市东南方的城郊,远离居民区,附近有糖厂、铝厂、砖瓦厂,所在位置地面标高约为1004 .内蒙古包头市位于中国北方,黄河以北。城市现有青山水厂、昆山水厂两座,分别位于城市的东北和西部,而磴口水厂位于城郊,城市的东南方。磴口水厂可设置在黄河边上,位于城市东南方的城郊,远离居民区,附近有糖厂、铝厂、砖瓦厂,所在位置地面标高约为1004米,地形为北高南低,不平坦。磴口水厂也可设置在城市东南方向,靠近城市的边缘,

2、地面标高约为1050米。可进行方案比较确定。1.1.2 供水要求:规划城市人口数:10万人,用水普及率:100%。1)出水要求达到卫生部生活饮用水卫生规程;2)最高日供水量:6.5万吨/日;3)出厂水压:38米水头。1.1.3 工程地质:地下水位深度:170厘米;最大冰冻:175厘米;设计地耐力:13吨/米2;地震等级:6级;设计地震烈度:8度。1.1.4 气象资料:1)气温:年平均:6.5; 极端最高:38.4;极端最低:-31.4;最冷月平均最低:-18.5;最热月平均最高:29.5。 2)相对湿度:  冬季空气调节:54%;  最热月平均:58%。

3、3)风速与风向频率: 夏季平均风速:3.3米/秒;冬季平均风速:3.2米/秒; 夏季最多风向:东风、东南风; 3.2.9 附属设备选择  353.3 混凝剂的配置和投加  36  3.3.1 混凝剂的配置和投加  36  3.3.2 混合设备  383.4 给水处理构筑物设计  393.4.1 絮凝池设计  393.4.2 平流沉淀池设计  473.4.3 V 型滤池设计  513.5 清水池设计  633.5.1 清水池调节容积计算  643.5.2 清

4、水池总容积计算  653.5.3 清水池各管管径的确定  653.6 吸水井设计  66 3.7 消毒设计  673.8 二泵房设计  683.8.1 初选水泵  683.8.2 吸水管水头损失计算  693.8.3 压水管水头损失计算  693.8.4 选泵校核  703.8.5 水泵基础设计  703.8.6 泵房高度计算  713.8.7 附属设备选择  723.9 水厂辅助性构筑物及生活型建筑物设计  73  3.9.1 水厂辅助性构筑物及生活型建

5、筑物面积确定  73  3.9.2 水厂平面布置  73  3.9.3 水厂高程布置  74 谢辞  75  主要参考文献  76 在预应力混凝土简支梁桥的设计中,梁体系的选择、跨度大小、主梁高度、横截面形式和主要尺寸的拟定等问题是方案设计的关键所在。桥型方案的确定,不但要考虑其实用、合理性,而且要满足经济和美观的要求。在宽桥面的桥梁工程中,上部结构一般采用预应力简支箱梁。本设计结合工程地质纵断面和周边情况,拟采用3-20预应力简支箱梁,设计桥段左右两侧与主梁相连需分别预留5cm的伸缩缝。按全桥纵断面布置,为有利于

6、排水,本桥段桥面纵坡为-3.0%,桥面横坡为1.5%。纵坡通过盖梁高度的不同来调节,由于桥面较宽 不宜采用铺装层调整坡度,亦采用垫石高度调整。为计算方便,本设计上部结构内力计算时均假定为横坡。结合工程地质剖面,本桥采用桩柱式桥墩,桩基础,桥台采用U台,扩大基础。目 录1 概述 41.1 设计资料 41.2 设计资料与构造布置 41.2.1 设计资料 41.2.2 材料 41.3 工艺 5 1.4 设计依据 52 桥梁方案说明 72.1 立面布置 72.3 横断面布置 83 主梁结构内力计算&nb

7、sp;103.1 主梁设计概要 103.2 主梁截面几何特性计算 103.3 主梁内力计算 123.3.1 荷载横向分布系数计算 123.3.2 恒载内力计算 163.3.3 活载内力计算 174 预应力钢筋估算及布置 224.1 预应力钢筋及锚具的选择 224.2预应力钢筋的估算 224.2.1 按承载能力极限状态估算 224.2.2 按正常使用极限状态估算 224.2.3 预应力钢筋数量的确定 234.3 预应力钢筋布置 234.3.1 跨中截面预应力钢筋的布置

8、 234.3.2 锚固端预应力钢筋的布置 234.3.3 截面预应力钢筋布置 245 主梁截面几何特性计算 265.1. 净截面几何特性计算 265. 2 换算截面几何特性计算 266 持久状况承载能力极限状态计算 296.1 正截面抗弯承载能力计算 306.2 斜截面抗剪承载能力计算 326.2.1 基本原理 32 6.2.2 复核截面是否验算 346.2.3 .斜截面抗剪承载能力计算 347 预应力损失计算 367.1 预应力钢筋与管道壁之间的摩擦 3

9、67.2由锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的预应力损失(考虑反摩擦) 377.3 混凝土的弹性压缩损失 387.4 由预应力钢筋松弛引起的应力损失 397.5 混凝土的收缩和徐变引起的损失 397.6 预应力损失及有效应力汇总 408 持久状态正常使用极限状态计算 428.1 抗裂计算 428.1.1正截面抗裂验算 428.1.2 斜截面抗裂验算 448.2 挠度计算 459 下部结构设计 479.1 盖梁设计 479.1.1 构造设计 479.1.2 内力计算&n

10、bsp;489.1.3 配筋验算 529.2 墩柱设计 579.2.1 墩柱构造尺寸拟定 579.2.2 荷载计算 589.2.3 截面配筋计算及应力验算 60(毕业设计) 9.3 桥台设计 64结 论 65致 谢 67参考文献 68外文翻译 69 摘要:齿轮油泵零件的三维设计和工艺设计是我们第一次接触一个比较完整的综合设计,可以帮助我们树立理论联系实际的设计思想,可以培养我们的设计能力。 在设计过程中,综合运用三维设计课程及选修课程,如制图、数控编程、机械制造工艺等,运用已经学过的理论和生产实际知识去分析和解决工程实际问题,使理论知识更充分地融入实践中,并得到更好的发挥!通过设计,可以培养工程设计的独立工作能力,树立正确的设计思想,掌握常用零件图的绘制、三维图的绘制和基本零件的加工工艺的方法和步骤,并能综合地考虑经济、工艺等方面的设计要求,确定合理的设计方案。并能熟练的应用有关参考资料、计算图表、手册、图集、规范和有关国家标准。关键词:工艺  尺寸  设计 1. 李  华 主编. 机械制造技术.  北京:高等教育出版社,20002. 吉卫喜 主编. 机械制造技术.  北

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