吳皇鋼
(浙江省工業設計研究院有限公司,浙江 杭州310000)
給排水工程作為城市的送水和排水結構,在城市現代化的發展過程中承擔著重要的任務,由于市政給排水工程是針對污水處理和水源輸送的重要工程,就更需要加強重視。給排水工程主要構筑物的結構設計中,由于現階段工程的規模性和技術性,其結構設計具有一定的難度,相關人員在進行結構設計的過程中就很容易出現技術方面的問題,影響給排水工程的質量。所以相關人員在進行市政給排水工程的設計過程中,就需要深入地對施工技術進行了解,保證水池構筑物的質量,結合給排水的實際需要,對水池等構筑物的承載能力以及容納面積等要點進行關注,然后再進行設計。
給排水工程是指城市用水供給系統、排水系統(市政給排水)和建筑給排水,簡稱給排水。該工程主要由排水系統和供水系統兩個方面構成。供水系統具有取集和輸送原水、改善水質的作用,排水系統主要是指排除人類生活污水和生產中的各種廢水、多余的地面水的工程。二者相互協調,共同構成了現階段的市政給排水工程。而作為給排水主要構成的水池等不具備、不包含或不提供人類居住功能的人工建造物,就被稱之為構筑物[1]。由于現階段市政給排水構成的規模不斷擴大,所以相關構筑物的設計也愈發復雜,相關人員就需要根據需求進行結構設計,保證工程功能的順利發揮。
水池等結構作為給排水工程構筑物,具有重要的地位。在現階段城市化的發展過程中,隨著社會對用水需求的不斷增長,水池構筑物受到的壓力不斷提升。想要保證構筑物滿足現階段社會發展的需要,就需要深刻把握給排水工程構筑物的設計要點。
在進行污水處理以及供水工作的過程中,相關構筑物需要根據不同的需要進行結構形式的選擇,水池結構的設計要符合相關的規定。水池各種結構的類別以及形式的數據都要進行相應的強度檢驗測算。按照工程的地質條件、荷載條件以及水文地質條件來決定驗算結構的穩定性。其大小尺寸以及工藝等都需要按照實際需要進行確定,現階段的水池結構設計按照平面布局,結構可以分為圓形和矩形兩種,按照水池頂部是否具有擋板又可以分為敞口結構和有蓋結構兩種,按照有無隔離墻又可以分為單格結構以及多格結構[2]。水池的結構設計在很大程度上影響給排水構筑物功能的發揮,相關人員在進行設計的過程中需要根據實際需求選擇最佳方案,以保證水池構筑物的質量。
水池等構筑物作為市政給排水工程的重要構成,承擔著相關地區的水源供給以及排水功能,工作量很大,所以在進行結構設計的過程中,還需要綜合考慮水池構筑物承受荷載的能力。現階段市政給排水工程的水池構筑物荷載主要包含水壓力、土壓力、地下水壓力以及濕度和溫度荷載,荷載組合包括水壓力加自重、水壓力加自重加冬季溫差荷載、水壓力加自重加濕差以及土壓力加自重。相關人員需要大力關注的首先是水壓力,在進行設計的過程中應該在滿水狀態下計算出水池實際承受的水壓,避免后續運行過程中出現的溢水現象對水池造成損壞。然后就是土壤對水池造成的壓力,在進行水池等構筑物的設計過程中,部分水池需要在墻壁外圍進行填土處理,以保證水池內外兩側壓力的穩定[3]。在該環節的荷載壓力測定過程中,需要相關人員在結合具體情況的背景下采用朗肯理論進行測定活動,以保證數據的準確性。
市政給排水工程構筑物的質量關鍵還在于其截面的設計,現階段的截面一般包括水池頂蓋、池壁以及底板等部位,相關人員需要對其進行細致的分析,結合給排水的實際需要進行質量控制,以避免相關構筑物產生裂縫等問題。在進行水池頂蓋的設計環節,針對其強度需要設計的安全系數來說,頂蓋承受的荷載一般包括自身重量帶來的壓力、土壤覆蓋產生的壓力以及活荷載等,在進行設計的過程中,需要關注頂蓋自身重量以及覆蓋土壤的重量,其安全系數一般保持在平衡狀態的1.0最為合適。針對池壁的安全系數設計來說,由于其在使用過程中主要承受來自于墻外泥土產生的壓力以及內部池水造成的壓力,所以在計算過程中只需要對比兩者的數據即可。在進行計算的過程中,應該以水池滿載為實驗對象,然后結合朗肯理論進行壓力計算,一般要保證外界土壤對墻壁造成的壓力較大,所以安全系數一般在1.0左右。而對于底板強度設計的附加系數來說,由于其只受到來自水池內部的水壓力,所以進行壓力計算的環節最為簡單,通常只需要計算水壓及均布荷載即可,并且保證安全系數在1.0左右[4]。這樣一來,就能在很大程度上保證水池構筑物的質量。
市政給排水工程構筑物的設計還包括水池等蓄水設施,針對這種大型的構筑物進行設計,相關人員就需要從池形選擇、池壁設計以及底板設計等環節進行設計,以保證水池的質量和功能的發揮。在池形選擇環節,相關人員根據具體的要求選擇合適的大小。而且針對水池的形狀,相關人員在設計過程中還需要考慮溫度變化對水池的影響,在專業人員的指導下設置伸縮縫,這樣才能保證質量。然后就是水池材料的選擇,現階段的水池一般都是由鋼筋混凝土結構構成,在承受能力和抗壓能力上均有很高的強度。相關人員要想保證混凝土材質的質量,就需要結合當地的環境以及水質排放情況進行合理的配比,針對性地提升混凝土強度,保證水池的質量。在池壁設計環節,相關人員首先就需要使用三邊固定頂端自由或簡支、深池的上部三邊嵌固一邊自由或簡支、下部水平閉合框架兩部分以及淺池按懸臂式擋水墻等計算形式合理地選擇結構計算模型,保證結構設計的準確可靠。然后就是池壁的形態設計,其池壁厚度的確定通常按水池深度的1/20左右選取,還需要考慮水平角隅的計算問題,注意滿足規范對鋼筋間距不宜小于100 mm的要求。在底板的設計環節,其厚度需要按照1.2~1.5倍池壁厚度選取,既保證底板的剛度也要考慮池壁與底板節點平衡,并確保池壁是固定支撐于底板上。這樣一來,作用于底板上的池內水重和底板自重與它們引起的地基反力相抵消,而不產生彎曲應力,就在很大程度上保證了構筑物的質量。市政水池建筑物示意圖1如圖1所示。

圖1 市政水池建筑物示意圖1
在進行市政給排水工程的設計過程中,由于現階段社會對于給排水工程的需求更加強烈,對構筑物的規模和技術提出了更高的要求,相關人員在進行設計的過程中就很容易出現問題,影響水池等構筑物功能的發揮。想要保證構筑物的質量,還需要對設計過程中容易出現的問題進行針對性的了解。
在現階段的給排水工程中,給排水工程構筑物的質量是設計環節的一大問題。在相關構筑物的使用過程中,經常會出現目標無法實現以及給排水構筑物故障等問題,嚴重影響了功能的發揮。一方面,作為水資源的儲存場所如水箱以及水池等,一般規模較大,承受著來自內部的水壓力,再加上水箱水池等缺乏維修,也會出現故障,影響給排水工程的質量。另一方面,作為給排水工程主要構成的管道,也是發生問題的關鍵部位,現階段的給排水管道一般由金屬和塑料兩種材質構成,常年使用加上污水的侵蝕,就很容易出現破裂和接口松動等方面的問題,影響給排水功能的發揮。而且在構筑物的建設過程中,由于技術和自然等因素的影響,水池等構筑物會在使用過程中產生沉降,嚴重影響構筑物功能的發揮。
水池等作為儲存水源的重要構筑物,在設計的過程中就需要針對水池進行防滲漏處理,一方面避免水資源的浪費,另一方面也避免污水等滲透到土壤中對周圍環境造成影響。但是在現階段的水池結構設計環節,還存在防滲漏方面的問題。現階段的水池結構通常是由鋼筋混凝土構成,在進行水池結構設計和施工的過程中要想保證水池的承載能力和質量,就需要使用大量的水泥以提升混凝土結構的強度。一旦和水源進行長時間的接觸,就會引發水化熱的增加和混凝土的變形,從而造成混凝土裂縫,使水池的抗滲性能遭到破壞。而且在變形縫的設計過程中,部分設計人員還存在不根據規范設計的現象,這樣一來,一旦構筑物外界環境條件發生變化,構筑物的結構就會受到很大的影響,造成裂縫的產生,進一步加劇滲漏。另一方面,水池建造技術也會造成水資源的滲漏,水池等結構為了保證質量,一般會采用鋼筋混凝土結構作為主要設計方式,在對水池結構進行配筋設計的時候,如果沒有按照圓形水池或者矩形水池分別地進行構造配筋,就會形成貫穿裂縫[5]。所以在現階段市政給排水工程發展過程中,防滲漏環節還存在很大的問題,直接影響了構筑物的質量。
水池等構筑物的主要功能是進行水資源的儲存,雖然自來水廠和污水處理廠的水池水源來源和用途不同,但是核心功能是一致的,所以在給排水工程中,水池的重要性十分突出。在現階段市政給排水構筑物工程設計環節,還需要加大對水池位置的關注力度。水池類的構筑物由于位置和設計等方面的原因,在運行過程中經常會發生上浮現象,嚴重影響水池功能的發揮。在水池設計環節,如果相關人員在進行設計的過程中缺乏對最低水位的控制,一旦水池內部的水位低于區域最低水位線,就會發生水池上浮現象,對水池造成嚴重的影響。另一方面,水池的設計位置也會對上浮造成影響,相關人員在進行設計的過程中如果選擇的位置地勢較為低下,一旦遇到雨季,就會造成大量的雨水匯集,導致地下水位超過最低水位,造成水池的上浮。此外,地基的承載能力取值不合理以及不合理的抗上浮措施的使用,也會造成水池上浮。現階段水池上浮已經嚴重影響了水池功能的發揮,需要相關人員加大關注力度,針對水池上浮現象進行處理。
在現階段市政給排水工程構筑物設計的過程中,由于在質量、抗上浮以及防滲透等環節還存在一定的問題,很大程度上影響了構筑物功能的發揮,嚴重制約了城市給排水工程的發展。所以在現代化建設的發展過程中,就需要相關人員加大重視力度,針對給排水工程構筑物設計環節存在的問題進行解決,優化構筑物的設計方案。
在市政給排水工程構筑物的建設過程中,水池等構筑物的沉降也是影響構筑物功能發揮的重要因素,嚴重的沉降不僅會影響水池等構筑物的功能,還會對水池形成侵蝕,造成構筑物的質量問題,從而造成市政給排水工程的安全隱患。所以在現階段的發展過程中,就需要相關人員加強對構筑物沉降現象的重視程度,并進行針對性的解決。首先,針對水池構筑物的設計,要進行水池形態的選擇,相關人員需要結合市政給排水工程的實際規范和相關要求進行長度以及形態的選擇,以保證和整體工程的適配性。在池壁以及水池整體的設計環節,還需要以懸臂板設定為主,為保證其質量,池體就需要在地面下1~3 m左右,而且要保證沉降指數能達到相關標準[6]。此外,針對池壁的厚度、池底的厚度、抗彎和剪力以及壓力等方面的設計,也需要結合實際的要求保證其合理性。在設計環節,也要遵循一般池體設計的規范,一方面需要考慮溫差和池底內部水壓等因素造成的內力,然后根據實際情況將池壁和底板的厚度控制在適宜的區間內。最后,構筑物沉降的產生主要是由于水池滿水后,水池底部的土質松軟,無法承受水池蓄水時的重量所產生的壓力,要想對其進行解決,首先需要根據水池滿池時的重量,以及結構安全系數計算出其承載能力,挖除水池底部松軟的土壤至良好的土層,水池底部增加厚度適當、級配良好的分層壓實換填層,對于軟土深厚區域則在水池底板下進行合理的樁基礎的設置,從根本上避免了水池構筑物過度沉降的發生。
現階段市政給排水工程構筑物設計過程中,滲漏現象是制約水池功能發揮的重要問題,所以想要保證構筑物的質量,就需要結合實際針對滲漏現象進行治理。在構筑物的設計環節,由于水池結構的滲漏通常都是由變形縫以及混凝土結構產生的裂縫引起的,所以針對滲漏問題的治理就可以從水池的變形縫以及混凝土裂縫環節入手。首先,在選材環節,相關人員需要根據構筑物的規模和設計需要合理地選擇混凝土的強度等級,以保證混凝土的質量。而且在滲漏現象的發生環節,水泥和水源發生反應產生的熱溫差效應是造成混凝土變形的重要因素,所以在施工的過程中,還需要控制好水泥的使用量,才能有效地減小水化的熱溫差以及收縮變形,從而規避裂縫的產生。在施工環節應該注意以下幾點:避免在高溫季節施工,降低溫差對混凝土的影響;控制水泥比,避免水化熱現象的發生;保證攪拌環節的質量,增強混凝土的密實度以及保證預埋件的清潔,避免混凝土與之分離。
在現階段市政給排水工程的發展過程中,上浮現象也是影響水池構筑物功能發揮的重要原因,所以相關人員還需要加強對上浮現象的關注,并對其進行抗上浮處理。在實際的使用過程中,水池上浮的原因一般是地下水的浮力過大以及水池位置選擇出現偏差。所以在現階段一方面可以通過增加水池底板的厚度、保證回填質量以及增加水池自身的重量等措施規避可能發生的水池上浮。在設計的過程中事先針對水池的整體進行抗浮穩定計算,同時也要做好局部位置的驗算。要綜合各種影響因素來選擇荷載組合進行抗浮設計。這樣一來,就在很大程度上保證了水池的抗上浮能力。另一方面,由于地勢也是造成水池上浮的重要影響因素,所以還可以在位置選擇方面對上浮現象進行規避。相關人員在進行水池位置的選擇過程中需要盡量選擇地勢較高的位置,避免雨季水流的大量集聚,從而避免水池上浮。市政水池建筑物示意圖2如圖2所示。

圖2 市政水池建筑物示意圖2
在市政給排水構筑物的設計環節,由于現階段城市化的發展越來越迅速,市政給排水工程的功能越發復雜,規模也越來越大,相應地增加了給排水構筑物設計方面的難度。給排水作為現代社會發展的重要組
成,承擔著重要的任務,需要相關人員通過把握材料選擇、防滲漏、水池設計以及防上浮等要點,保證給排水工程的質量,從而促進給排水工程的發展進步。