水箱是水的储存容器;这些水箱通常储存供人类饮用的水。对水箱的需求和人类文明人一样古老。水箱提供饮用水的储存,灌溉,农业,灭火,农业耕作和活燃料,化学制造,食品制备和许多其他应用。
各种各样的材料被用来建造水箱;塑料,聚乙烯,聚丙烯,玻璃纤维,混凝土,钢(焊接或螺栓,碳或不锈钢)
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6.基础设计
7.建设项目管理
8.楼宇资讯模型
9.抗震设计
10.工料测量
11.ETABS软件
水箱一般有三种:
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设计考虑:储罐设计的一个重要考虑因素是结构具有足够的抗开裂性和足够的强度。为了实现以下假设:混凝土能够抵抗有限的拉应力,在这个假设中考虑了混凝土的整个截面,包括覆盖层和钢筋。为了防止结构破坏,在强度计算中忽略了混凝土的抗拉强度。在钢的设计中采用了允许应力的减值。水箱设计使用的规范手册基于is 3370: 2009(第I - IV部分)。设计取决于水箱的位置,即架空、地面或地下水箱。
设计方法:工作应力设计法,被认为是早期的方法,有一些局限性。但在极限状态法不方便应用的情况下,工作应力法可以作为一种替代方法。预计在不久的将来,工作应力法将被极限状态法完全取代。尽管根据is 456:2000第18.2节的规定,设计方法的选择仍然留给设计师。印度标准IS: 3370(1965)在采用IS;456 - 1978后仍未采用极限状态设计方法的主要原因是工作应力法设计的挡液结构的裂缝宽度有限。然而,IS:3370在2009年采用了极限状态设计方法,其优点是:极限状态设计方法根据材料的性质考虑,根据其性质处理荷载,结构在极限状态下也大多失效,而不是非弹性状态,极限状态法也检查可用性。IS:3370-2009采用带有预防措施的极限状态设计方法。在考虑极限状态进行结构设计时,采用限制裂缝宽度的准则,将钢中应力限制在130 MPa以内,使裂缝宽度不超过,认为满足条件。这一预防措施确保裂缝宽度小于0.2毫米,即适合液体储存。这也清楚地说明了液体存储结构与其他结构的不同之处。通过对IS:3370两个版本的深入研究,可以发现以下四种设计方法:
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