深耕结构工程设计多年,专注钢筋混凝土水池、地下薄壁结构设计与有限元分析,精通CJJ 138-2010规范与SAP2000建模。授课以真实案例为核心,助力学员夯实理论、掌握规范,熟练运用SAP2000完成水池建模与分析,学会配筋设计及抗裂验算,突破工程难点、规避设计误区,既能满足在校学生毕设需求,也能提升职场工程师项目实操能力与岗位竞争力。
本课程聚焦钢筋混凝土半地下敞口圆形水池的规范设计、SAP2000建模与配筋计算,精准匹配以下人群,兼顾入门学习与实操提升:
1. 建筑、市政、给水排水专业在校学生:需掌握圆形水池结构设计基础,熟悉规范应用与有限元建模思路,为课程设计、毕业设计及求职铺垫;
2. 刚入职的结构设计新人:缺乏水池类薄壁结构设计经验,需系统学习荷载计算、工况组合、SAP2000实操及配筋方法,快速上手相关项目;
3. 有一定基础的结构工程师:需强化圆形水池轴对称建模、多工况受力分析能力,解决实际工程中荷载叠加、抗裂设计、地基约束设置等难点;
4. 需学习SAP2000软件实操的工程技术人员:聚焦水池类结构的软件应用,而非单纯软件基础,提升工程建模效率与结果解读能力。
1. 实操导向,贴合实际工程:以具体案例(内径3.5m、深度5m半地下敞口圆形水池)为核心,所有参数、步骤均对应真实工程场景,避免空泛理论,学完可直接套用至同类项目;
2. 全流程覆盖,逻辑闭环:从规范知识点回顾→SAP2000建模全过程→多工况受力分析→配筋设计方法,完整覆盖圆形水池结构设计全流程,衔接紧密,解决“学完零散知识点不会综合应用”的痛点;
3. 重点突出,针对性强:聚焦圆形水池轴对称受力核心、SAP2000建模关键(边界约束、荷载施加、工况组合)、三种核心工况受力差异,精准突破工程设计中的难点、易错点;
4. 规范结合实操,兼顾理论与应用:每一步设计均贴合《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CJJ 138-2010),讲解规范要求的同时,同步演示实操落地方法,让规范不再“抽象难懂”。
(二)课程优势
5. 案例典型,参数完整:案例给定详细参数(C30砼、HRB400钢筋、基床系数、荷载取值等),配套SAP2000模型附件,学员可直接对照模型实操,降低学习门槛;
6. 建模高效,方法实用:优先讲解SAP2000轴对称模型(效率高、贴合水池受力特征),同时补充三维实体模型备选方案,兼顾不同学员的建模需求与项目精度要求;
7. 受力分析清晰,结果解读专业:明确三种核心工况(无水有土、有水无土、有水有土)的控制因素,解读SAP2000内力、应力结果时,结合结构受力特征,让学员理解“为什么这么算”,而非单纯记结果;
8. 实用性强,落地性高:重点讲解配筋设计方法,结合有限元计算结果,衔接规范抗裂、承载力要求,学员学完可独立完成同类圆形水池的设计、建模、分析与配筋全流程。
1. 夯实理论基础,掌握规范应用:系统掌握钢筋混凝土圆形水池的结构受力特征、荷载计算方法、工况组合规则,熟练运用CJJ 138-2010规范,解决规范条文与工程实操脱节的问题;
2. 提升软件实操能力:熟练掌握SAP2000水池建模核心步骤(单元定义、边界约束、荷载施加、工况组合、结果提取),能独立完成轴对称模型、三维实体模型的建立与分析,提升有限元软件应用能力;
3. 具备独立设计能力:学会结合SAP2000计算结果,完成圆形水池池壁、底板的配筋设计,掌握抗裂、承载力验算方法,能独立处理同类水池的设计项目,提升岗位竞争力;
4. 突破工程难点,规避设计误区:明确三种核心工况的控制要点,理解土侧压力、水侧压力、温度作用的叠加影响,掌握地基反力计算、弹性地基约束设置等难点,规避建模、荷载施加、配筋中的常见错误;
5. 适配学习与工作需求:为在校学生提供毕业设计、课程设计的完整思路与实操参考;为职场人员提供高效的工程设计方法,助力快速上手水池类项目,提升工作效率与设计质量。
案例:现有钢筋混凝土半地下敞口圆形水池结构,采用C30砼,地基承载力120kpa,天然基础。钢筋采用HRB400,内径为3.5m,水池深度为5米,侧壁厚250mm,底板厚度350mm,外挑350mm。网格尺寸取0.5m,基床系数取20000kN/m3。
荷载:恒荷载:水池结构自重,土的竖向及侧向压力,内部盛水压力.
活荷载:顶板活荷载,地面活荷载,地下水压力,温湿度变化作用
恒载:自重
土侧压力:土重 18kN/m3,主动土压力系数 1/3
池内水压力:10KN/m3
地面活载: 10kN/m2
考虑池壁受温差的影响(△10℃)
承载力工况组合情况分为三种(按基本组合及准永久组合设计):
第一、池内无水,池外有土
第二、池内有水,池外无土
第三、池内有水,池外有土
分析要点:
第一、结合规范回顾讲解钢筋混凝土圆形水池的结构设计相关知识点;
第二、SAP2000建模全过程、分析并查看圆形水池在不同工况下的受力状态;
第三、根据圆形水池有限元计算结果配筋(方法讲解)。
圆形水池有限元模型详见附件