Материал: Справочник проектировщика инженерных сооружений.

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

с плоским днищем устанавливают на сплошное

шая металлоемкость и дефицит листовой стали.

основание с уклоном днища не менее 5 % к отво­

Кроме того, при использовании ствола в качестве

дящей или сливной трубе. При необходимости

дополнительной емкости, напор в сети при

опо­

создания улучшенного

архитектурного решения

рожнении башни будет уменьшаться до нуля,

баки могут быть сферические, конические, капле­

вследствие чего необходима дополнительная на­

видные

и др.

 

 

 

 

 

 

 

сосная станция.

 

 

 

 

 

В составе проекта баков предусматривают: на­

Башни с монолитным железобетонным стволом

ружную лестницу (с ограждением из дуг)

для

представляют

собой

вертикальную

цилиндриче­

подъема на покрытие бака, люк и стремянку для

скую оболочку, возводимую в подвижной или пе­

спуска в бак, перильное ограждение по перимет­

реставной опалубке. Из-за отсутствия необходи­

ру покрытия бака; в баках — трубы для вентиля­

мого оборудования и приспособлений их почти не

ции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применяют.

 

 

 

 

 

 

Наружную и внутреннюю поверхность бака за­

Наиболее прогрессивны и экономичны по всем

щищают от коррозии в соответствии с требования­

показателям башни со стволами из сборного желе­

ми СНиП 2.03.11-85. В баках, предназначенных

зобетона. Несмотря на широкое распространение

для хранения питьевой воды, внутреннюю по­

водонапорных башен в целом по стране, количест­

верхность покрывают противокоррозионными со­

во водонапорных башен строящихся в

каждом

ставами, разрешенными Минздравом СССР.

по

отдельном районе невелико. Поэтому создание но­

Баки изготовляют из стали марок ВСтЗпс2

менклатуры сборных железобетонных элементов

ГОСТ 380—71* и ВСтЗпсб-1 по ТУ 14-1-3023-80*,

для водонапорных башен нецелесообразно и для

принимая для

них листовую

сталь

толщиной

сборных железобетонных стволов желательно ис­

4.. .10 мм (в зависимости от расчета). Сварка

авто­

пользовать элементы, применяемые для других

матическая или полуавтоматическая в среде

сооружений или зданий, либо соответствующие

углекислого газа и ручная. Для автоматической

им по опалубочным размерам. Такие решения

и полуавтоматической применяют сварочную про­

разработаны Латгипросельстроем для башен с

волоку СВ-08А, СВ-08ГА,

СВ-08ГАС

либо

баками средней вместимости (50... 100 м3) и Киев­

СБ-08Г2СЦ по ГОСТ 2246—70*, для ручной —

ским Промстройпроектом — для башен с баками

электроды типа Э-42 по ГОСТ 9467—75, для мон­

средней и большой вместимости (50...300 м3).

тажных

швов — типа Э-42А. На

заводе-изгото­

Стволы водонапорных башен оборудуют сталь­

вителе стенка цилиндрической части бака может

ными лестницами для подъема к баку и на его

выполняться в виде цельного

плоского

полот­

покрытие, а также площадками для осмотра и

нища,

сворачиваемого

в рулон,

который

на

обслуживания строительных конструкций и тру­

месте

монтажа

разворачивается

в

цилиндр и

бопроводов. Лестницы выполняют вертикальными

сваривается

одним

вертикальным

стыковым

типа стремянок с ограждениями из дуг, при этом

швом. Коническое днище изготавливается мето­

расстояние между площадками по высоте не более

дом поузловой сборки.

 

 

 

 

 

 

8 м.

 

 

 

 

 

 

При этом должна обеспечиваться плотность и

Фундаменты. Их выполняют из монолитного

герметичность всех сварных швов, которые до

бетона или железобетона,

состоят они из полой

сдачи в эксплуатацию проверяют на соответствие

цилиндрической части, в объеме которой

разме­

требованиям СНиП III-18-75.

 

 

 

 

 

щается камера для запорной арматуры и круглой

Во избежание внезапного обрушения льда при

или кольцевой (для малых башен) фундаментной

его таянии с внутренней стороны баков

преду­

плиты. Для башен

с баками небольшой

вмести­

сматривают

льдоудержатели

вертикальные

мости камеру для запорной арматуры в отдельных

кронштейны

из

арматурной

стали

диаметром

случаях располагают в специальном колодце ря­

12.. . 14 мм (вертикальные стержни отстоят на

дом с башней.

 

 

 

 

 

 

150 мм от внутренней поверхности цилиндриче­

Подземная камера не отапливается, но пере­

ской части

бака).

 

 

 

 

 

 

крытие над ней проектируют утепленным. В

ка­

Стволы. Их выполняют из кирпича, стали, мо­

мере предусматривают две

трубы

для вентиля­

нолитного или сборного железобетона. Тради­

ции — приточной и вытяжной, с заслонками,

за­

ционная форма ствола — вертикальная цилинд­

крываемыми в зимнее время.

 

 

 

рическая оболочка. Типовые проекты в основном

 

 

 

 

 

 

 

предусматривают устройство кирпичных стволов,

 

14.3. Расчет

 

 

 

надежных в эксплуатации, не требующих для

 

 

 

 

возведения специальных монтажных

механизмов

Расчет башен производится на следующие на­

и относительно

недорогих.

 

 

 

 

 

Вместе с тем они обладают существенными не­

грузки:

 

 

 

 

 

 

достатками, основной из них — трудоемкость воз­

постоянную, включающую в себя вес конструк­

ведения — обусловливает удлинение сроков стро­

ции бака, ствола, фундамента и грунтовой засып­

ительства. Кроме того,

для кладки

кирпичных

ки над консольной частью фундаментной плиты;

стволов водонапорных башен требуются каменщи­

длительную от воздействия воды, заполняющей

ки высокой квалификации. Большая масса кир­

бак;

 

 

 

 

 

 

пичных стволов предопределяет большие транс­

кратковременные от воздействия ветра и снега.

портные и энергетические расходы.

 

приме­

Интенсивность ветровой и снеговой нагрузок, а

Стальные стволы водонапорных башен

также коэффициенты надежности по нагрузке

няют для башен с баками небольшой вместимости.

принимают в соответствии с указаниями СНиП

Они представляют собой сварную цилиндриче­

2.01.07-85.

 

 

 

 

 

 

скую оболочку, которая также заполняется водой

Ветровую нагрузку находят как для высотных

и служит дополнительной емкостью (башни систе­

сооружений с учетом динамической составляющей,

мы Рожновского). Основной недостаток —

боль­

вызываемой

пульсацией

скоростного

напора

ветра. Расчет на нагрузку от ветра производят в соответствии с указаниями «Руководства по рас­ чету зданий и сооружений на действие ветра».

Рассчитывают отдельно баки, стволы и фунда­ менты. При расчете бака одним из основных фак­ торов является горизонтальное (гидростатиче­ ское) давление воды на стенки и на коническое днище бака, на которое воздействует также вер­ тикальная нагрузка ее веса. Покрытие бака, кро­ ме собственного веса, рассчитывают на снеговую нагрузку, выполняют также проверку на отры­ вающее воздействие (отсос) ветра при отсутствии снеговой нагрузки. Ветровую нагрузку на бак учитывают при проверке незаполненного водой бака на отрыв от ствола башни и при расчете крепления бака к опорному кольну. Расчет ци­ линдрической и конической частей бака произво­

дится по безмоментной теории оболочек.

 

Напряжения в стенках бака:

 

 

для цилиндрической части

 

(14.1)

в меридиальном направлении ог = pr!2t\

в кольцевом направлении а2 =

prit,

(14.2)

где р — удельное давление на

единицу

поверх­

ности; г — радиус кривизны оболочки; t — тол­ щина листов оболочки;

для конической части бака

в меридиальном направлении ox — prl2t cos а; (14.3) в кольцевом направлении а2 = prit cos а, (14.4) где а — угол наклона образующей конической части к вертикали.

Приведенные формулы справедливы для всей поверхности оболочек, кроме тех участков, где возникает краевой эффект — в местах пересече­ ния оболочек различных форм, на участках по­ становки колец жесткости, перепадов толщин, сосредоточения или резкого перепада нагрузок. В этих участках помимо осевых усилий А/, опре­ деленных по безмоментной теории, возникают изгибающие моменты М и поперечные силы Q, которые быстро затухают и распространяются на сравнительно небольшую зону. Тем не менее учет их обязателен в расчетах и в конструкции баков. Усилия М и Q — неизвестные, определяемые методами строительной механики (сил либо пере­ мещений).

Расчет стволов и фундаментов башен произво­ дят на две комбинации нагрузок — с заполненным и незаполненным водой баком: с заполненным во­ дой баком и при облегченной конструкции ствола (например, при рамных стволах) допускается вы­ полнять расчет как для сооружений с сосредото­ ченной массой, расположенной в уровне центра тяжести бака; с незаполненным баком динамиче­ скую составляющую ветровой нагрузки опреде­ ляют, как для сооружений с распределенной по высоте ствола массой. Кроме этого выполняют проверку на резонанс колебаний в соответствии с требованиями «Руководства по расчету зданий и сооружений на воздействие ветра», а также удель­ ных краевых давлений на грунт, крена и осадки.

Эпюра давлений под подошвой фундамента на грунт принимается при баке:

заполненном водой — трапециевидная с отно­ шением

° т ^ ° т а х > 0 >25'>

незаполненном — треугольная

Двузначная эпюра давлений под подошвой не допускается.

Крен башни в пределах tg а ^ 0,004. Если в результате расчета получить крен башни в ука­ занных пределах невозможно, следует переходить к искусственным (например, свайным) основани­ ям. Сечения элементов башни подбирают по соот­ ветствующим нормативам в зависимости от мате­ риала конструкции. Крен и осадку фундамента определяют по СНиП 2.02.01-83.

14.4. Типовые проекты башен

Типовые проекты башен с кирпичными ствола­ ми (рис. 14.1, табл. 14.2...14.6). Башни с баками вместимостью 15 и 25 м3 предназначены для систем сельскохозяйственного водоснабжения и в водо­ проводах небольших предприятий; вместимостью 50.. .300 м3 — для систем хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения при расчет­ ной зимней температуре —20, —30 и —40 °С (типовые проекты 901-5-14/70 и 901-5-20/70 только для районов с температурой —20 и —30 °С), с обычными геологическими условиями (при от­ сутствии грунтовых вод), с нормативнЫхМ давле­ нием снегового покрова 1,00 кПа (100 кгс/м2) для типовых проектов 901-5-14/70, 901-5-20/70 и 901-5-21/70 и 1,5 кПа (150 кгс/м2) для остальных типовых проектов, с нормативным напором ветра 0,450 кПа (45 кгс/м2) и сейсмичностью не выше 6 баллов.

Башни состоят из стального бака, кирпичного ствола и железобетонного фундамента.

Баки с плоским днищем при их вместимости 15.. .50 м3 и коническим для всех остальных объ­ емов из стали ВК СтЗкп при расчетной зимней температуре воздуха —20...—30 °С и из стали марки ВК СтЗпс при —40 °С.

Вариант с неутепленным баком рекомендуется к применению при водоснабжении из подземных источников с температурой воды не ниже + 4 °С и обмене ее в баке не реже двух раз в сутки. При расчетной зимней температуре воздуха до —30 °С, а также при водоснабжении из открытых источников при расчетной зимней температуре воздуха до —20 °С бак утепляют минераловатны­

ми

плитами на синтетическом связующем (у =

= 1

кН/м3 (100 кгс/м3); %= 0,04 ккал/(м • ч • °С)

и предусматривают электроподогрев верхней час­ ти напорно-разводящего стояка. Бак служит молниеприемником, для чего его соединяют токоотводом с заземляющим устройством. Лестницы на бак стальные, для малых башен с вместимостью баков 15...25 м3 — наружные; при большей вме­ стимости и высоте лестницы и площадки распо­ лагают внутри ствола и предусматривают на­ ружную вертикальную лестницу только в преде­ лах высоты бака.

Стволы башен приняты цилиндрической формы из кирпича марки 75 и 100 на растворе марки 50.

Фундаменты из монолитного железобетона со­ стоят из цилиндрической части, в объеме которой расположена запорная арматура, и круглой фун­ даментной плиты с консолями.

Типовой проект стальных башен 901-5-29 (рис. 14.2, табл. 14.7). В его составе башни с ба­ ками вместимостью 15, 25 и 50 м3 при высоте опор высотой 12, 15 и 18 м, используемые в сель­ скохозяйственном строительстве.

42 Ш

 

Рис. 14.1.

Башни с кирпичным стволом:

 

 

 

а — высота 6 и 9 м, бак вместимостью

15,

25 и

50

м3; б — высота 12, 15, 18, 21 и 24 м, бак вместимостью

100 м3; в — высота 15, 18, 21,

24,

30

и 36 м,

бак вместимостью 300 м3;

 

 

1 — стальной бак; 2, 9, 13

— переливная труба диаметром соответственно 80,

150, 200 мм; 3 — стальные лест­

ницы; 4 — напорно-разводящий стояк;

5 — кирпичный

ствол;

6 — железобетонный фундамент;

7, 11, 12

напорный трубопровод диаметром соответственно 100,

150, .200

мм; 8 — сливная труба диаметром

80 мм;

10,

14 — переливная и сливная труба диаметром соответственно

150 и 200 мм.

 

 

Башня состоит из цилиндрического бака диа­

 

Типовой проект башен с монолитным железобе­

метром 3 м и цилиндрической опоры

диаметром

 

тонным стволом 901-5-26/70 (рис. 14.3, табл. 14.8).

1,20 и 2 м, которая также заполняется водой

и

 

Конструкция стального бака такая же, как и в

служит дополнительной

емкостью.

Фундамент

 

башнях с кирпичными стволами и отличается

башни — монолитный, бетонный, массивный. Для

 

от них только узлом опирания бака на ствол.

размещения запорной арматуры рядом с башней

 

Ствол башни представляет собой вертикальную

предусматривается устройство колодца. Лестни­

 

цилиндрическую оболочку из монолитного желе­

ца на бак — стальная, расположенная с наруж­

 

зобетона, возводимую в передвижной или пере­

ной стороны ствола.

 

 

 

 

 

 

ставной опалубке.

 

 

 

Разработан также вариант башни-колонны, ко­

 

Толщина стенок ствола 150 мм, бетон класса

торая состоит из стального цилиндрического ство­

 

В15 (марки 200). Фундамент башни монолитный,

ла диаметром 3,02 м, заполняемого водой. Вмести­

 

железобетонный. Камера для запорной арматуры

мость такой башни 160 м3. Башни предназначены

 

размещается в объеме фундамента. Лестница

на

для районов с расчетной зимней температурой на­

 

бак стальная, размещается внутри ствола.

 

ружного воздуха —20, —30 и —40 °С, с обычны­

 

Область применения и условия эксплуатации

ми геологическими условиями, нормативной сне­

 

такие же, как для башен с кирпичными стволами.

говой нагрузкой 1 кПа (100 кгс/м2) и нормативным

 

Типовые проекты водонапорных башен со ство­

скоростным напором ветра 0,45 кПа (45 кгс/м2).

 

лами из сборных железобетонных колец. 901-5-

Основной вариант башни — неутепленный, ре­

 

33.85, 901-5-34.85,

901-5-35.85 и 901-5-36.85

комендуется к применению в тех же условиях,

 

(рис. 14.4, 14.5, табл. 14.9, 14.10). Башни отли­

которые указаны для башен с кирпичными ство­

 

чаются между собой конфигурацией стальных

лами.

 

 

 

 

 

 

баков. В типовых

проектах 901-5-33.85 и 901-5-

Т а б л и ц а î 4.2. Параметры типовых проектов башен с кирпичными стволами

типово­

Вмести­

 

 

 

№ типово­

Вме­

 

 

 

мость

 

Высота до низа бака, м

сти­

 

Высота ДО' низа бака,

м

го

проекта

бака,

 

го проекта

мость

 

 

 

м3

 

 

 

 

бака,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м®

 

 

 

901-5-14/70

15

6;

9

15; 18; 21;

901-5-9/70

150

18;

24

 

901-5-20/70

25

9;

12;

901-5-23/70

200

12; 15; 18; 21; 24

36

901-5-21/70

50

9;

12; 15; 18; 21; 24

901-5-24/70

300

12;

15; 18; 21; 24; 30;

901-5-22/70

100

12;

15;

18; 21; 24

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 14.3. Технико-экономические показатели башен с кирпичными стволами и баками малой вместимости (типовой проект 901-5-14/70, 901-5-20/70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместимость бака, м3,

 

 

Наименование показателей

 

15

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота

 

ствола,

м

 

м2

6

9

9

12

15

18

21

Площадь застройки,

5

5

6

6

6

6

7,2

Строительный

объем,

м3

43,1

52,5

84,2

106

113,7

128,5

170,6

В том

 

числе

 

подземной

9,6

9,6

12,6

12,6

12,6

12,6

15,3

части,

м3

 

 

 

 

 

Расход материалов:

 

1,78

1,84

2,38

2,44

2,49

2,81

2,98

стали,

т

т

 

 

 

 

цемента,

 

 

 

 

2,07

2,38

3,02

3,20

3,36

3,50

4,21

кирпича,

тыс. шт.

 

2,4

4,5

7,9

10,55

13,23

15,89

27,0

железобетона,

м3

 

5,07

5,07

10,06

10,06

10,06

10,06

14,04

лесоматериалов,

м3

0,60

0,77

0,35

0,38

0,40

0,43

0,53

стали

на

детали

 

утеп­

0,383

0,383

0,488

0,488

0,488

0,488

0,488

ления, т

 

 

 

 

 

плит

минераловатных,

3,3

4,1

4,8

5,3

5,9

6,4

7,0

м3

 

 

тыс. р.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость,

 

 

3,86

4,25

5,26

5,63

6,17

6,71

 

общая

(без

утепления)

8,68

в том

числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительно-монтажных

3,25

3,64

4,65

5,02

5,56

6,10

8,07

работ

 

 

 

 

 

 

утепления

на

соору­

0,63

0,74

0,64

0,69

0,72

0,77

0,81

Трудозатраты

69,8

72,7

207,9

228,5

248,2

272,2

377,7

жение,

чел.-дни

 

 

 

П р и м е ч а н и я . 1. Здесь и далее технико-эконбмические показатели приведены для вариантов с неутеп­ ленным баком, стоимость — в ценах, введенных с 1984 г. (при переводе цен пользовались К = 1,25). 2. Сто­ имость оборудования 0,61 тыс. р.

Т а б л и ц а 14.4. Технико-экономические показатели башен с кирпичными стволами и баками средней вместимости (типовые проекты 901-5-21/70 и 901-5-22/70)

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместимость

бака, м3

 

 

 

 

Наименование показателей

 

 

 

50

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота до дна бака, м

9

12

15

18

21

24

12

15

18

21

24

Площадь застройки,

м2

12,6

12,6

19,6

19,6

28,4

28,4

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2

Строительный объем,

м3

135,15

156,15

177,15

208,21

251,5

276,45

190

224

248

282

316

В том

числе подземной

23

23

25,81

25.81

39,4

39,4

31

31

31

31

31

части,

м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расход материалов:

 

4,30

4,35

4,52

6,05

6,79

7,09

7,59

7,70

8,62

9,66

9,87

стали, т

 

 

цемента, т

 

 

7,75

8,05

9,31

11,45

15,20

16,87

9,77

10,16

11,16

11,84

13,74

железобетона, м"

 

 

5,6

12,8

16,0

26,7

36,45

44,42

18,35

18,35

19,69

19,63

21,9

кирпича, тыс. шт.

 

18,72

18,72

21,94

25,76

34,68

38,29

22,8

24,9

28,4

31,7

34,7

лесоматериалов,

м3

 

3,45

3,81

4,34

6,07

7,81

8,30

2,77

3,10

3,63

4,17

4,42

стали на детали

утепле­

0,933

0,933

0,933

0,933

0,933

0,933

1,287

1,287

1,287

1,287

1,287

ния,

т

 

 

6,2

6,75

7,3

7,8

8,4

8,9

9,3

9,7

10,3

10,9

11,5

плит минераловатных, м3

Сметная стоимость,

тыс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руб.

 

 

 

6,36

6,87

7,65

10,50

12,29

13,69

10,78

11,62

13,36

14,37

15,36

общая (без утепления)

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/74043