CN104265043A - 一种提高房屋实现抗洪抗风的设计方法 - Google Patents
一种提高房屋实现抗洪抗风的设计方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及一种提高房屋实现抗洪抗风的设计方法,将防洪区的住宅区街道应构筑成平波排水街道,高程不同的建房用地分层平整,各层积水消能排放,洪水淹没的楼层房屋应采用通水顺风的结构,层数少的房屋的基础按抗滑浅基础的埋置方法埋置,对基础埋置深度0.5m左右,房屋周边挖了水沟,沟底与基础底面深度相差不多的把水沟填浅,房顶雨水用水管引开。对墙壁砌筑砂浆强度不够的,用水将墙壁冲洗干净,而后用水泥石灰砂将抹面。这相当于加固基础,给砖补抹砂浆。具有适用范围广、科学合理、工作量低、效果明显等特点。
Description
技术领域
本发明属于住宅建筑领域技术领域,涉及一种提高房屋实现抗洪抗风的设计方法。
背景技术
目前我国建筑房地产业欣欣向荣,大厦林立,别墅争奇斗艳,城市乡村越建越美丽,只可惜每年都有不少人民群众的房屋被洪水冲毁,被强风刮倒。仅2013年8月份,广东省遭遇台风“尤特”袭击,损坏房屋就达2万7千多间。灾区各级党委、政府疲于组织倒房户重建家园。世界上一些发达国家如美国、菲律宾等2013年也发生了个别小镇房屋全部被台风、龙卷风刮平的灾害。洪灾和风灾倒房仍为世界常见的大自然灾害。
房屋被洪水毁坏的原因及形式
1、房屋选址不当,建在洪水的流路上,洪水的动能大,此时洪水可直接冲毁墙壁,或使房屋基础滑动移位。
洪水分为暴雨洪水、冰凌洪水、决堤洪水、垮坝洪水等。当某流域发生强降水,河川径流迅速增长,水位暴涨,有的特大洪水会漫过河堤。山洪有从山口流出的,有顺路流下的,有从过山水渠中满出的。江河边、山口、峡谷口、山路下方和水渠下方,容易扩展成为暴雨洪水的流路,且洪水水头高,流速大,能量大,可直接冲毁墙壁,也可以把房屋基础冲至打滑移位。建房用地选址应当避开洪水的流路。
2、宅基地为不良地质现象的工程地质,岩土受浸泡后发生滑坡、崩塌、沉陷、泥石流、岩溶等次生地质灾害,地基或为软弱地基,或为特殊土地基,岩土受浸泡后变形失稳,承载力下降。
3、宅基地及周边山岭地质构造复杂,褶皱发育,土石结构软弱疏松,断裂及裂隙密行,易风化、易被水切割。在禁止开垦坡度上开荒种地,滥砍滥伐,随意破坏植被,生态环境被破坏,水土保持措施落实不到位,容易引发山体滑坡、崩塌、沉陷和泥石流。
4、地基为软弱地基,地基的岩土中淤泥、淤泥质土、填土、泥炭、泥炭质土、粉土、砂土或其他高压缩性土含量过高,岩土的土粒级配不良,结构疏松,孔隙多,有可溶盐,洪水到来时地基岩土容易被冲刷,液化、流失而发生变形。
5、地基为特殊土地基,含有膨胀土、湿陷性土等,洪水到来时地基岩土受洪水浸泡膨胀、湿陷。
6、房屋建筑材料使用不当,用土坯(泥砖)、粘土砂浆砌墙、用木材作为承重栋梁,或建木结构房屋。此时洪水毁坏房屋的形式有:溶化泥砖,冲掉瓦片,分折瓦棚顶,泡坏承重栋梁木材和门窗,切割泥浆缝。腐蚀钢铁构件,缩短钢筋混凝土的使用年限。
7、房屋结构不当,承重墙象水坝挡水,窗口小,窗台高,室内装修后成“水泥船”和“大水池”。
房屋联排成行,发生洪水时承重墙象水坝挡水,此时房屋的承重墙得不到保护而白白受损。一些地方习惯搭墙壁建房,一堵墙受损倒塌之后,楼板横梁枕木、瓦檐木失去了支撑,又撬倒其他墙壁,结果导致一堵墙倒了,整排房屋都倒塌。有些房屋经装修成了“水泥船”或“大水池”,当洪水上涨时排水量大,不够抗浮抗滑,易被倾翻。洪水退去时房屋盛水过多,房屋里外水位差难以短时间完成自动调节平衡,墙壁容易被压爆裂。单层房屋往往高度不足,粮食无法储存在洪水水位之上,水浸泡过的粮食变质不能吃。同时,水泡被褥无法再用。
强风毁坏房屋的原因及形式
当风力达到12级时,垂直于风向平面上每平方米风压可达230公斤。这么大的强风作用在屋顶,风力向上时,在屋顶面上每平方米最大有230公斤的风力。强风毁坏房屋的原因及形式:
1、屋顶结构简陋或材料使用不当。为数不少的瓦房棚屋只是简单地将瓦片、铁皮、塑料瓦、石棉瓦、油麻毡等叠放固定在屋顶的梁板架或铁架上,易被大风掀顶。由于风力极大,瓦房棚屋的瓦片、石棉瓦被吹后,雨水浇倒泥砖造成倒墙。风狂吹铁皮、塑料瓦,牵扯拉动梁板或支架,继而撬倒墙壁。只要有一堵墙倒塌,楼板枕木、瓦檐木就失去支撑,又撬倒其他墙壁,结果导致那些砖木结构、木结构及轻型钢结构屋顶失去了支撑,一堵墙倒掉,整栋整排房屋都倒塌。从图片上看,美国、菲律宾2013年发生的台风、龙卷风刮平整个小镇便是如此。
2、房屋比较原始,建材质量差,档次低,强度低。如泥砖、粘土砂浆,水泥石灰砂比例不当,砂浆没有将块材粘结牢固,墙壁出现爆裂,砂浆脱落。风雨雪往往一起来,对泥砖房来说,大风刮飞瓦片,刮破门窗,造成屋顶漏水,泥砖发生塑性变形而造成倒房。
3、房屋年久失修,墙壁爆裂破损倾斜,楼板横梁遭鼠咬虫蛀变腐朽,导致房屋易被强大气流推倒或气旋拆散。
4、房屋基础埋置浅,建好房以后挖水沟,将基础槽破坏了,房屋其实只是摆放在地上,没有水平荷载,易被狂风刮倒。
发明内容
为克服上述的技术缺点,本发明提供一种包括有抗滑浅基础的埋置,房屋结构设计和平波排水街道的构筑三个部分组成的提高房屋实现抗洪抗风的设计方法,它能够解决房屋的地基在洪水浸泡下变形、承载力下降和房屋的基础在受到洪水或风暴气流的翻卷、回旋和冲刷作用时失稳打滑,使房屋的承重构件受洪水的冲击最小,承重构件(墙柱)得到保护,墙壁不容易被压爆破损,防风刮倒墙壁和防风掀顶,根据住宅区地形判断洪水流势,对从住宅区边界外来的入境洪水正确实施消能减速,使过街洪水的流速降到允许流速以下,洪水的动能不至于冲坏房屋的承重墙柱,减小生命财产损失。
本发明解决其技术问题所采用的技术方法是:一种提高房屋实现抗洪抗风的设计方法,包括有抗滑浅基础的埋置的方法、房屋结构设计方法和平波排水街道的构筑方法;
其中上述的抗滑浅基础的埋置方法是为了保证埋置基础的持力层在洪水浸泡时和退却后要满足承载力、稳定、不变形,房屋受到洪水或风暴气流的惯性冲击、翻卷、回旋和冲刷作用下时基础不失稳打滑,其具体的设计方法是:
首先是地基的要求,地基在经受洪水浸泡时和退去后要满足承载力、稳定、不变形,岩石地基的岩石要较坚硬;粒径不一的碎石土地基要密实稳固,砂土地基要密实,重型圆锥动力触探锤击数N63.5>30;土石混合的地基要坚硬密实;粘土地基中的粘土单粒结构紧密,孔隙少,处于坚硬不可塑状态,填土地基要压实,岩土密实坚硬程度,验基础槽时,槽底用铁镐使劲挖都难挖下去,岩土工程地质等级:旱地应不低于四级,水田地应不低于三级;软弱地基要处理,对那些壤土、淤泥、泥炭土、腐植土、砂土、粉土和粉质粘土由于受水浸泡之后会发生液化、流动、膨胀、变形,这类岩土是不能直接做地基的,要么挖去,要么按软弱地基处理至满足载力、稳定、不变形和抗滑的要求。挖除不完,又无法处理达标的,不建房;特殊土要处理至坚硬密实,湿陷性的黄土,膨胀土、素填土,洪积土等,这类岩土处理至坚固密实才可以做地基,如无法处理至坚硬密实,被水浸泡过后会导致地基变形,地基的承载力下降,可使基础下沉,墙壁开裂,不建房;剔除不良地质现象的工程地质,地基基础设计前要做好建房用地的地质勘探工作,避免宅基地及其周边在洪水浸泡下发生地质灾害;
其次是基础槽的要求,基础应埋入持力层深30cm以上,因此,基础槽底部两侧壁应有30cm以上岩石或岩土物理状态指标和性质指标与地基相近;
最后是基础埋置的方法和要求,基础埋置深度要满足承载力、稳定、不变形,房屋受到洪水或风暴气流的翻卷、回旋和冲刷作用下时基础不打滑要求,基础埋置深度宜不小于0.8 m,基础应埋入持力层内不小于30cm,基础旁边如果要挖水沟时,要保证基础底面比相邻水沟底面深不小于0.5 m,填土、坡积土、洪积土、水田的基础埋置深度还要适当加深,基础的底面宽度和深度要适当增加,较坚硬完整的岩石清理干净表面岩土并作抗滑处理后可以直接用来当基础;抗滑处理:基础砌筑好之后要用土石填满缝隙,压实,适当浇灌砂浆,使房屋的基础受到洪水或风暴气流的翻卷、回旋和冲刷作用下时不打滑。对地面采取防渗水防冲刷措施,如打水泥地面,铺地板砖,对土坎砌筑挡土墙等,预防过多的洪水渗透到地下、泡软地基和冲走岩土;
上述房屋结构设计方法是为了使房屋承重墙柱等构件得到保护,让其所受洪水惯性冲击力最小,门窗兼顾通风通水采光,并有自动调节室内外洪水水位差的功能,让房屋里外压强相差不大大而不把墙壁压爆压破损,房屋排水量小而实现抗浮抗滑,容积小而减小地基的承载力要求,可以在砖混结构、框架结构、框剪结构的原形上加以改进;具体是设计方法是:
1、承重墙柱要如桥墩立水,承重墙的宽度一面挡水,长度面与水流方向平顺(夹角小),使其阻挡洪水和受洪水作用的面积最小,且在受到洪水作用时自身能起到支撑和回拉作用,不易折断倒塌,避免承重墙受洪水的作用力过大而白白被冲跨,承重墙墙壁厚度不小于18cm,使用框架结构或框剪结构时,受水流冲击的承重柱要有充填墙支撑。方便行人与街道行洪,避免一堵墙倒塌整个村庄整片房屋全倒塌,搭墙建设的联排房屋的纵墙阻水挡风时,纵墙长度应当小于50m,一排房屋不超过2个单元;
2、巧用门窗通风采光兼通水,在洪水水位以下的楼层与水流流线接近垂直的房屋墙壁上开门窗,通水窗台高度不超过0.5m,降低房屋的排水量和容积。集雨区面积大的山脚下人家房屋应有前门和后门,墙壁挡水时就让水从屋里流过,这就让房屋在洪水上涨时实现抗浮抗滑,洪水退去时减轻基础的荷载,并且避免墙壁被压爆;
3、房屋至少有一层高于历史最高洪水水位,方便存储粮食衣物,有台风、龙卷风袭击的地区,屋顶板应当采用不小于100mm厚的钢筋水泥混凝土板,不建砖木结构瓦房,不建木结构房屋;
上述平波排水街道构筑方法是根据明渠水流的原理对街道进行洪水设计;
1、 洪水调查,项目立项前进行各种重现周期洪水的水位、流量、流速、入境水量、出境水量测算,确定住宅区是否在防洪区,确定住宅区被洪水淹没的深度,设定街道允许洪水流速、对本区域蓄、滞、提、引水量等水力要素进行测算,据此设计堤防防洪工程和水力消能工程,并制定抗洪抢险方案;
2、设计雨水排放工程及防洪工程,设计进行洪水流速,设计洪水的流路,确定排洪街道路面坡度,把本地降雨安全排走,并把洪水的流速控制在允许流速内,洪水淹没深度大的住宅区,行洪街道路面设计成沿洪水上涨流动方向平坡,逆坡或坡度下降很小的正坡,i≦Rmax -0.2 ,i等于街道路面坡度,Rmax为历史最高洪水水位时的最大水力半径,这样,洪水上街后不会获得加速度,在摩擦阻力作用下只会减速,这时街道洪水缓涨缓落,水面虽有波浪起伏,但流速低,自由水面较为平静,看上去象等高的水平面。所以叫平波排水街道;
3、水力消能,将巨量从住宅区外汹涌入境的洪水,要在住宅区边界外实施行洪、分洪、蓄洪,对巨量的上街的高速洪水实施挡拦消能,把它的流速控制在设计允许的流速内。对进入住宅区的过街洪水要消除过高的能量,确保街道安全行洪。水力消能工程由具有水利工程设计资质的建筑设计单位设计。
本发明的有益效果是:利用本发明能够把洪水堵在住宅区外,防洪区的住宅区街道应构筑成平波排水街道,高程不同的建房用地分层平整,各层积水消能排放,洪水淹没的楼层房屋应采用通水顺风的结构,层数少的房屋的基础按抗滑浅基础的埋置方法埋置。组织人民群众对自家的房屋进行检查,对基础埋置深度0.5m左右,房屋周边挖了水沟,沟底与基础底面深度相差不多的把水沟填浅,房顶雨水用水管引开。对墙壁砌筑砂浆强度不够的,用水将墙壁冲洗干净,而后用水泥石灰砂将抹面。这相当于加固基础,给砖补抹砂浆,解决了房屋的地基在洪水浸泡下变形、承载力下降和房屋的基础在受到洪水或风暴气流的翻卷、回旋和冲刷作用时失稳打滑,使房屋的承重构件受洪水的冲击最小,承重构件得到保护,墙壁不容易被压爆破损,防风刮倒墙壁和防风掀顶,根据住宅区地形判断洪水流势,对从住宅区边界外来的入境洪水正确实施消能减速,使过街洪水的流速降到允许流速以下,洪水的动能不至于冲坏房屋的承重墙柱,减小生命财产损失。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明进一步说明。
一种提高房屋实现抗洪抗风的设计方法,包括有抗滑浅基础的埋置的方法、房屋结构设计方法和平波排水街道的构筑方法;
其中上述的抗滑浅基础的埋置方法是为了保证埋置基础的持力层在洪水浸泡时和退却后要满足承载力、稳定、不变形,房屋受到洪水或风暴气流的惯性冲击、翻卷、回旋和冲刷作用下时基础不失稳打滑,其具体的设计方法是:
首先是地基的要求,地基在经受洪水浸泡时和退去后要满足承载力、稳定、不变形,岩石地基的岩石要较坚硬;粒径不一的碎石土地基要密实稳固,砂土地基要密实,重型圆锥动力触探锤击数N63.5>30;土石混合的地基要坚硬密实;粘土地基中的粘土单粒结构紧密,孔隙少,处于坚硬不可塑状态,填土地基要压实,岩土密实坚硬程度,验基础槽时,槽底用铁镐使劲挖都难挖下去,岩土工程地质等级:旱地应不低于四级,水田地应不低于三级;软弱地基要处理,对那些壤土、淤泥、泥炭土、腐植土、砂土、粉土和粉质粘土由于受水浸泡之后会发生液化、流动、膨胀、变形,这类岩土是不能直接做地基的,要么挖去,要么按软弱地基处理至满足载力、稳定、不变形和抗滑的要求。挖除不完,又无法处理达标的,不建房;特殊土要处理至坚硬密实,湿陷性的黄土,膨胀土、素填土,洪积土等,这类岩土处理至坚固密实才可以做地基,如无法处理至坚硬密实,被水浸泡过后会导致地基变形,地基的承载力下降,可使基础下沉,墙壁开裂,不建房;剔除不良地质现象的工程地质,地基基础设计前要做好建房用地的地质勘探工作,避免宅基地及其周边在洪水浸泡下发生地质灾害;
其次是基础槽的要求,基础应埋入持力层深30cm以上,因此,基础槽底部两侧壁应有30cm以上岩石或岩土物理状态指标和性质指标与地基相近;
最后是基础埋置的方法和要求,基础埋置深度要满足承载力、稳定、不变形,房屋受到洪水或风暴气流的翻卷、回旋和冲刷作用下时基础不打滑要求,基础埋置深度宜不小于0.8 m,基础应埋入持力层内不小于30cm,基础旁边如果要挖水沟时,要保证基础底面比相邻水沟底面深不小于0.5 m,填土、坡积土、洪积土、水田的基础埋置深度还要适当加深,基础的底面宽度和深度要适当增加,较坚硬完整的岩石清理干净表面岩土并作抗滑处理后可以直接用来当基础;抗滑处理:基础砌筑好之后要用土石填满缝隙,压实,适当浇灌砂浆,使房屋的基础受到洪水或风暴气流的翻卷、回旋和冲刷作用下时不打滑。对地面采取防渗水防冲刷措施,如打水泥地面,铺地板砖,对土坎砌筑挡土墙等,预防过多的洪水渗透到地下、泡软地基和冲走岩土;
上述房屋结构设计方法是为了使房屋承重墙柱等构件得到保护,让其所受洪水惯性冲击力最小,门窗兼顾通风通水采光,并有自动调节室内外洪水水位差的功能,让房屋里外压强相差不大大而不把墙壁压爆压破损,房屋排水量小而实现抗浮抗滑,容积小而减小地基的承载力要求,可以在砖混结构、框架结构、框剪结构的原形上加以改进;具体是设计方法是:
1、承重墙柱要如桥墩立水,承重墙的宽度一面挡水,长度面与水流方向平顺(夹角小),使其阻挡洪水和受洪水作用的面积最小,且在受到洪水作用时自身能起到支撑和回拉作用,不易折断倒塌,避免承重墙受洪水的作用力过大而白白被冲跨,承重墙墙壁厚度不小于18cm,使用框架结构或框剪结构时,受水流冲击的承重柱要有充填墙支撑。方便行人与街道行洪,避免一堵墙倒塌整个村庄整片房屋全倒塌,搭墙建设的联排房屋的纵墙阻水挡风时,纵墙长度应当小于50m,一排房屋不超过2个单元;
2、巧用门窗通风采光兼通水,在洪水水位以下的楼层与水流流线接近垂直的房屋墙壁上开门窗,通水窗台高度不超过0.5m,降低房屋的排水量和容积。集雨区面积大的山脚下人家房屋应有前门和后门,墙壁挡水时就让水从屋里流过,这就让房屋在洪水上涨时实现抗浮抗滑,洪水退去时减轻基础的荷载,并且避免墙壁被压爆;
3、房屋至少有一层高于历史最高洪水水位,方便存储粮食衣物,有台风、龙卷风袭击的地区,屋顶板应当采用不小于100mm厚的钢筋水泥混凝土板,不建砖木结构瓦房,不建木结构房屋;
上述平波排水街道构筑方法是根据明渠水流的原理对街道进行洪水设计;
1、 洪水调查,项目立项前进行各种重现周期洪水的水位、流量、流速、入境水量、出境水量测算,确定住宅区是否在防洪区,确定住宅区被洪水淹没的深度,设定街道允许洪水流速、对本区域蓄、滞、提、引水量等水力要素进行测算,据此设计堤防防洪工程和水力消能工程,并制定抗洪抢险方案;
2、设计雨水排放工程及防洪工程,设计进行洪水流速,设计洪水的流路,确定排洪街道路面坡度,把本地降雨安全排走,并把洪水的流速控制在允许流速内,洪水淹没深度大的住宅区,行洪街道路面设计成沿洪水上涨流动方向平坡,逆坡或坡度下降很小的正坡,i≦Rmax -0.2 ,i等于街道路面坡度,Rmax为历史最高洪水水位时的最大水力半径,这样,洪水上街后不会获得加速度,在摩擦阻力作用下只会减速,这时街道洪水缓涨缓落,水面虽有波浪起伏,但流速低,自由水面较为平静,看上去象等高的水平面。所以叫平波排水街道;
3、水力消能,将巨量从住宅区外汹涌入境的洪水,要在住宅区边界外实施行洪、分洪、蓄洪,对巨量的上街的高速洪水实施挡拦消能,把它的流速控制在设计允许的流速内。对进入住宅区的过街洪水要消除过高的能量,确保街道安全行洪。水力消能工程由具有水利工程设计资质的建筑设计单位设计。
利用本发明能够把洪水堵在住宅区外,防洪区的住宅区街道应构筑成平波排水街道,高程不同的建房用地分层平整,各层积水消能排放,洪水淹没的楼层房屋应采用通水顺风的结构,层数少的房屋的基础按抗滑浅基础的埋置方法埋置。组织人民群众对自家的房屋进行检查,对基础埋置深度0.5m左右,房屋周边挖了水沟,沟底与基础底面深度相差不多的把水沟填浅,房顶雨水用水管引开。对墙壁砌筑砂浆强度不够的,用水将墙壁冲洗干净,而后用水泥石灰砂将抹面。这相当于加固基础,给砖补抹砂浆,解决了房屋的地基在洪水浸泡下变形、承载力下降和房屋的基础在受到洪水或风暴气流的翻卷、回旋和冲刷作用时失稳打滑,使房屋的承重构件受洪水的冲击最小,承重构件得到保护,墙壁不容易被压爆破损,防风刮倒墙壁和防风掀顶,根据住宅区地形判断洪水流势,对从住宅区边界外来的入境洪水正确实施消能减速,使过街洪水的流速降到允许流速以下,洪水的动能不至于冲坏房屋的承重墙柱,减小生命财产损失。
Claims (1)
1.一种提高房屋实现抗洪抗风的设计方法,其特征是:包括有抗滑浅基础的埋置的方法、房屋结构设计方法和平波排水街道的构筑方法;
其中上述的抗滑浅基础的埋置方法是为了保证埋置基础的持力层在洪水浸泡时和退却后要满足承载力、稳定、不变形,房屋受到洪水或风暴气流的惯性冲击、翻卷、回旋和冲刷作用下时基础不失稳打滑,其具体的设计方法是:
首先是地基的要求,地基在经受洪水浸泡时和退去后要满足承载力、稳定、不变形,岩石地基的岩石要较坚硬;粒径不一的碎石土地基要密实稳固,砂土地基要密实,重型圆锥动力触探锤击数N63.5>30;土石混合的地基要坚硬密实;粘土地基中的粘土单粒结构紧密,孔隙少,处于坚硬不可塑状态,填土地基要压实,岩土密实坚硬程度,验基础槽时,槽底用铁镐使劲挖都难挖下去,岩土工程地质等级:旱地应不低于四级,水田地应不低于三级;软弱地基要处理,对那些壤土、淤泥、泥炭土、腐植土、砂土、粉土和粉质粘土由于受水浸泡之后会发生液化、流动、膨胀、变形,这类岩土是不能直接做地基的,要么挖去,要么按软弱地基处理至满足载力、稳定、不变形和抗滑的要求;挖除不完,又无法处理达标的,不建房;特殊土要处理至坚硬密实,湿陷性的黄土,膨胀土、素填土,洪积土等,这类岩土处理至坚固密实才可以做地基,如无法处理至坚硬密实,被水浸泡过后会导致地基变形,地基的承载力下降,可使基础下沉,墙壁开裂,不建房;剔除不良地质现象的工程地质,地基基础设计前要做好建房用地的地质勘探工作,避免宅基地及其周边在洪水浸泡下发生地质灾害;
其次是基础槽的要求,基础应埋入持力层深30cm以上,因此,基础槽底部两侧壁应有30cm以上岩石或岩土物理状态指标和性质指标与地基相近;
最后是基础埋置的方法和要求,基础埋置深度要满足承载力、稳定、不变形,房屋受到洪水或风暴气流的翻卷、回旋和冲刷作用下时基础不打滑要求,基础埋置深度宜不小于0.8 m,基础应埋入持力层内不小于30cm,基础旁边如果要挖水沟时,要保证基础底面比相邻水沟底面深不小于0.5 m,填土、坡积土、洪积土、水田的基础埋置深度还要适当加深,基础的底面宽度和深度要适当增加,较坚硬完整的岩石清理干净表面岩土并作抗滑处理后可以直接用来当基础;抗滑处理:基础砌筑好之后要用土石填满缝隙,压实,适当浇灌砂浆,使房屋的基础受到洪水或风暴气流的翻卷、回旋和冲刷作用下时不打滑;对地面采取防渗水防冲刷措施,如打水泥地面,铺地板砖,对土坎砌筑挡土墙等,预防过多的洪水渗透到地下、泡软地基和冲走岩土;
上述房屋结构设计方法是为了使房屋承重墙柱等构件得到保护,让其所受洪水惯性冲击力最小,门窗兼顾通风通水采光,并有自动调节室内外洪水水位差的功能,让房屋里外压强相差不大大而不把墙壁压爆压破损,房屋排水量小而实现抗浮抗滑,容积小而减小地基的承载力要求,可以在砖混结构、框架结构、框剪结构的原形上加以改进;具体是设计方法是:
首先是承重墙柱要如桥墩立水,承重墙的宽度一面挡水,长度面与水流方向平顺(夹角小),使其阻挡洪水和受洪水作用的面积最小,且在受到洪水作用时自身能起到支撑和回拉作用,不易折断倒塌,避免承重墙受洪水的作用力过大而白白被冲跨,承重墙墙壁厚度不小于18cm,使用框架结构或框剪结构时,受水流冲击的承重柱要有充填墙支撑;方便行人与街道行洪,避免一堵墙倒塌整个村庄整片房屋全倒塌,搭墙建设的联排房屋的纵墙阻水挡风时,纵墙长度应当小于50m,一排房屋不超过2个单元;
其次是巧用门窗通风采光兼通水,在洪水水位以下的楼层与水流流线接近垂直的房屋墙壁上开门窗,通水窗台高度不超过0.5m,降低房屋的排水量和容积;集雨区面积大的山脚下人家房屋应有前门和后门,墙壁挡水时就让水从屋里流过,这就让房屋在洪水上涨时实现抗浮抗滑,洪水退去时减轻基础的荷载,并且避免墙壁被压爆;
最后房屋至少有一层高于历史最高洪水水位,方便存储粮食衣物,有台风、龙卷风袭击的地区,屋顶板应当采用不小于100mm厚的钢筋水泥混凝土板,不建砖木结构瓦房,不建木结构房屋;
上述平波排水街道构筑方法是根据明渠水流的原理对街道进行洪水设计;
首先进行洪水调查,项目立项前进行各种重现周期洪水的水位、流量、流速、入境水量、出境水量测算,确定住宅区是否在防洪区,确定住宅区被洪水淹没的深度,设定街道允许洪水流速、对本区域蓄、滞、提、引水量等水力要素进行测算,据此设计堤防防洪工程和水力消能工程,并制定抗洪抢险方案;
其次是设计雨水排放工程及防洪工程,设计进行洪水流速,设计洪水的流路,确定排洪街道路面坡度,把本地降雨安全排走,并把洪水的流速控制在允许流速内,洪水淹没深度大的住宅区,行洪街道路面设计成沿洪水上涨流动方向平坡,逆坡或坡度下降很小的正坡,i≦Rmax -0.2 ,i等于街道路面坡度,Rmax为历史最高洪水水位时的最大水力半径,这样,洪水上街后不会获得加速度,在摩擦阻力作用下只会减速,这时街道洪水缓涨缓落,水面虽有波浪起伏,但流速低,自由水面较为平静,看上去象等高的水平面,所以叫平波排水街道;
最后是水力消能,将巨量从住宅区外汹涌入境的洪水,要在住宅区边界外实施行洪、分洪、蓄洪,对巨量的上街的高速洪水实施挡拦消能,把它的流速控制在设计允许的流速内;对进入住宅区的过街洪水要消除过高的能量,确保街道安全行洪;水力消能工程由具有水利工程设计资质的建筑设计单位设计。
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