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ICS93.080.20 P66
福建省地方标准
DB35/T1924—2020
公路工程混凝土机制砂应用技术规程
Technical specification for application of manufactured sand for concrete in highway engineering
2020-09-29发布
2020-12-29实施
福建省市场监督管理局发布

DB35/T 1924-2020,公路工程,机制砂标准,机制砂规范,混凝土机制砂,福建省,DB35/T 1924-2020 公路工程混凝土机制砂应用技术规程(附条文说明)

1范围
本标准规定了公路工程混凝土用机制砂生产的规定及质量控制、分级与规格、技术要求及质量检测、原材料组成设计、机制砂混凝土技术性能、施工及验收。
本标准适用于使用机制砂的公路工程预拌混凝土、现场搅拌混凝土及混凝土制品。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB8978污水综合排放标准
GB12348工业企业厂界环境噪声排放标准
GB/T50081一2016普通混凝土力学性能试验方法标准
GB/T50082一2009普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准
GB/T50107一2010混凝土强度检验评定标准(附条文说明)
GB50164混凝土质量控制标准
GB50204混凝土结构工程施工质量验收规范
JT/T819一2011公路工程水泥混凝土用机制砂
JTGE41—2005公路工程岩石试验规程
JTG/TF30一2014公路工程水泥混凝土路面施工技术细则
JTG/T3650一2020公路桥涵施工技术规范
JTG/T3660一2020公路隧道施工技术规范
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1机制砂manufactured sand
岩石经除土开采、机械破碎、筛分制成的,粒径在4.75m以下的岩石颗粒。
注:不包括软质岩、风化岩石的颗粒。
3.2泥块clay
机制砂中原粒径大于1.18mm,经水浸洗、手捏后变成小于0.6mm的颗粒。
3.3石粉stone powder
机制砂中粒径小于0.075m且矿物组成和化学成分与被加工母岩相同的颗粒。
3.4亚甲蓝MB值methylene blue value
每千克0~2.36mm粒级试样所消耗的亚甲蓝质量。
注:也称MB值。
3.5轻物质material ighter than2000kg/m3
表观密度小于2000kg/m3的物质。
3.6压碎指标crushing index
用于检验机制砂在自然风化和其它外界物理化学因素作用下抵抗破裂的能力及控制其颗粒形状的技术指标。
4生产的规定及质量控制
4.1母岩选择
4.1.1新建砂场应做好矿山资源的勘察工作,经现场取样,岩石的抗压强度、岩性和S0:含量分析测试后,确定石料场和制砂场。
4.1.2宜使用洁净、质地硬质、无软弱颗粒及风化石的花岗岩、辉绿岩、凝灰岩、砂岩、石灰岩、白云岩或玄武岩等岩石生产机制砂,不宜使用泥岩、页岩、板岩等岩石生产机制砂。
4.1.3母岩抗压强度宜满足以下要求:
a)火成岩不小于100MPa;
b)变质岩不小于80MPa;
c)沉积岩不小于60MPa。
4.1.4对于石料厂的开采断面应认真清除表面覆盖土层、软弱层、风化层或黏土层。开采时应防止泥土、软弱岩石、风化岩、黏土、树根草皮等杂物混入。
4.2机制砂生产
机制砂生产应符合下列规定:
a)石料场确定后,应人工或机械清除表面覆盖土层或软弱风化层,使岩层裸露。对于覆盖土层较厚、夹层含泥较多、母岩强度低以及岩石分层成片状等质量差的矿山应避免就地建场;
b)岩石开采的破碎度符合制砂机的喂料要求;
c)制砂机安装应离采石场爆破区200m以外,确保开采与制砂作业安全;
d)适用于制砂的破碎设备有:立轴冲击破碎机、棒磨式、反击式、立式冲击破或锤式破碎机等,不宜采用单纯的颚式破碎机;
e)制砂中机制砂的石粉含量宜通过水洗除粉、风选收集装置或静电收尘系统进行调整,并根据具体情况选择适宜的洗砂机、收尘器。水洗法宜优先采用轮式洗砂机,宜安装细砂回收装置,并配备沉淀浓缩装置。干法生产的机制砂在皮带出口应适量喷水降尘,以保证机制砂的生产环境质量。

内容索引:

前言…II
1范围.1
2规范性引用文件..1
3术语和定义..…1
4生产的规定及质量控制.2
5分级与规格.4
6技术要求及质量检测4
7原材料组成设计.…7
8机制砂混凝土技术性能.8
9施工....8
10验收.......9
附录A(规范性附录)机制砂取样方法,10
条文说明.…..12

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中华人民共和国行业标准
TB10127-2020
J2871-2020
铁路桥梁钢管混凝土结构设计规范
Code for Design of Concrete-filled Steel Tubular Structures of Railway Bridge
2020-12-02发布
2021-03-01实施
国家铁路局发布

TB 10127-2020,结构设计规范,钢管混凝土,钢管混凝土结构规范,钢管混凝土结构设计,铁路桥梁,正式版 无水印 TB 10127-2020 铁路桥梁钢管混凝土结构设计规范(附条文说明).pdf

随着我国大规模铁路建设的快速发展,桥梁建造技术取得了举世瞩目的成就,钢管混凝土结构在铁路桥梁建设中得到了大量应用,主要桥式为连续梁拱组合桥和简支组合拱桥。水柏铁路北盘江大桥、莞惠城际铁路东莞水道桥、郑焦(京广)铁路跨黄河大堤组合拱桥等一批艰险山区及跨河钢管混凝土结构桥梁成功建设,标志着铁路钢管混凝土结构桥梁建造技术取得重大突破,达到世界先进水平,为制定铁路桥梁钢管混凝土结构技术标准积累了丰富经验,奠定了坚实基础。
为统一铁路桥梁钢管混凝土结构设计要求,提高桥梁设计水平,本规范在全面总结我国铁路钢管混凝土结构桥梁建设运营实践经验和科研成果的基础上编制而成。本规范贯彻安全优先的原则,强化质量安全、节约资源、保护环境等要求,并结合我国国情、社会经济发展水平、环境条件等因素,同时与现行高速铁路、城际铁路、客货共线和重载铁路等相关标准统筹协调,系统规定了铁路桥梁钢管混凝土结构关键技术参数和主要设计原则,为铁路桥梁钢管混凝土结构设计提供技术支撑。
本规范共分10章,包括总则、术语和符号、材料、基本设计参数、结构体系与分析、构件强度计算、节点连接设计、疲劳计算、构造要求、施工要求,另有3个附录。
本规范主要技术内容如下:
1.明确了本规范的编制目的、适用范围和钢管混凝土结构设计总体性要求。
2.统一了钢管混凝土结构的材料要求和基本力学参数。
3.规定了钢管混凝土结构设计的基本设计参数。
4.明确了钢管混凝土结构体系的基本要求和分析方法。
5.规定了钢管混凝土构件的强度计算方法。
6.统一了钢管混凝土结构常用连接节点的一般规定和强度计算方法。
7.提出了管管对接、板管连接、管管连接的疲劳计算方法。
8.明确了钢管混凝土结构的构造要求。
9.规定了钢管混凝土结构的施工要求。
在执行本规范过程中,希望各单位结合工程实践,认真总结经验,积累资料。如有需要修改和补充之处,请及时将意见及有关资料寄交中铁工程设计咨询集团有限公司(北京市丰台区广安路15号中铁设计大厦,邮政编码:100055),并抄送国家铁路局规划与标准研究院(北京市西城区广莲路1号,邮政编码:100055),供今后修订时参考。
本规范由国家铁路局科技与法制司负责解释。
主编单位:中铁工程设计咨询集团有限公司。
参编单位:中铁二院工程集团有限责任公司、清华大学、北京交通大学、兰州交通大学。

1总则
1.0.1为适应铁路桥梁建设需要,统一铁路桥梁钢管混凝土结构设计技术要求,满足铁路桥梁钢管混凝土结构设计安全可靠、先进成熟、经济适用的要求,制定本规范。
1.0.2本规范适用于铁路桥梁的圆钢管混凝土结构设计。
1.0.3采用本规范设计时,桥梁基本构造、设计荷载、结构刚度、行车安全性平稳性及舒适度指标应符合《铁路桥涵设计规范》TB10002的有关规定;结构抗震设计应符合《铁路工程抗震设计规范》GB50111的有关规定。
1.0.4铁路桥梁钢管混凝土主体结构的设计使用年限应为100年。
1.0.5铁路桥梁钢管混凝土结构应按施工阶段和运营阶段分别进行结构计算。
1.0.6钢管管节宜采用钢板卷制直缝焊接,焊接钢管应采用自动焊接工艺。当钢管直径比较小时,可采用符合国家和行业现行有关标准的热轧无缝管。
1.0.7钢结构涂装应符合《铁路桥梁钢结构设计规范》TB10091的有关规定。
1.0.8铁路桥梁钢管混凝土结构设计应符合国家节能、节地、节水、节材和保护环境等有关要求。
1.0.9铁路桥梁钢管混凝土结构设计采用新工艺、新技术、新材料、新设备时,应符合国家及行业有关规定。
1.0.10铁路桥梁钢管混凝土结构设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语和符号
2.1术语
2.1.1钢管混凝土构件concrete-filled steel tubular member
在钢管内灌注混凝土且两种材料共同受力的构件。
2.1.2钢管混凝土结构concrete-filled steel tubular structure
以钢管混凝土构件为主要受力构件的结构。
2.1.3管管对接butt welding of steel tubulars
相同轴线钢管的对接焊连接。
2.1.4板管连接welded joint of plate and tubular
节点板与钢管的焊接连接。
2.1.5管管连接welded joint of steel tubulars
不同轴线钢管的相贯焊连接。
2.1.6套箍系数constraining coefficient
反映钢管混凝土构件截面几何特征和组成材料物理特性的综合参数。
2.1.7脱粘空隙
debonding gap
钢管和混凝土结合处的径向脱粘厚度值。
2.1.8节点板放大系数amplification of joint plate
节点板焊接段焊缝理论长度在垂直受力方向投影长度与腹杆翼缘宽度之比。
2.2符号
3材料
3.1混凝土
3.1.1钢管混凝土采用的混凝土强度等级不应低于C40。
3.1.2混凝土原材料、配合比等指标应符合《铁路混凝土》TB/T3275的有关规定,宜采用粗骨料粒径不大于25mm、水胶比不大于0.35的混凝土。
3.1.3混凝土的抗压极限强度、容许应力、弹性模量、剪切变形模量应符合表3.1.3的规定,温度线膨胀系数a可取1.0×10-5,泊松比可取0.2。
表3.1.3混凝土的设计指标(MPa)

TB 10127-2020,结构设计规范,钢管混凝土,钢管混凝土结构规范,钢管混凝土结构设计,铁路桥梁,正式版 无水印 TB 10127-2020 铁路桥梁钢管混凝土结构设计规范(附条文说明).pdf
3.2钢材
3.2.1钢材可采用Q345q、Q370q、Q420q和Q500q,交货技术条件应符合《铁路桥梁钢结构设计规范》TB10091的有关规定。
4基本设计参数
4.0.1钢管直径不宜小于400mm且不宜大于2000mm,壁厚不宜小于10mm,受弯构件的钢管径厚比D/t尚不应大于50f/235。钢管混凝土构件截面的含钢率α、套箍系数5应符合下列规定:
a≥0.05(4.0.1-1)
0.5≤ξ≤3.0(4.0.1—2)
4.0.2钢管混凝土构件的长细比入不应大于100。
4.0.3施工阶段钢管内混凝土终凝前,钢管混凝土构件的强度、变形和稳定性应符合《铁路桥梁钢结构设计规范》TB10091的有关规定。
4.0.4钢管混凝土构件的钢管应力在主力、主力+附加力组合下不应大于1.25[0],且在钢管内混凝土灌注后终凝前不宜大于0.5[σ]。
4.0.5成桥后拱肋顶部钢管内混凝土脱粘空隙h不应大于钢管直径D的0.8%,且不应大于5mm。
4.0.6钢管混凝土拱桥合龙温度宜取灌注管内混凝土时的月平均气温,体系升温温差宜取月平均最高气温与合龙温度的差值,体系降温温差宜取合龙温度与月平均最低气温的差值加5℃;钢管与混凝土之间的温差宜取±5℃。
4.0.7混凝土收缩产生的内力可按混凝土降温10℃计算。
4.0.8钢管混凝土结构在抗震计算时,阻尼比在罕遇地震、多遇地震下宜分别取0.05、0.03。
4.0.9钢管混凝土拱桥动力系数可按下式计算:

内容索引:

1总则1
2术语和符号2
2.1术语……2
2.2符号2
3材料……5
3.1混凝土…5
3.2钢材……5
4基本设计参数…………7
5结构体系与分析……9
5.1结构体系……9
5.2结构分析………………9
6构件强度计算…….11
6.1轴心受压、纯弯构件…11
6.2压弯构件……12
6.3局部受压构件……………13
6.4应力与稳定计算…….15
7节点连接设计…………16
7.1一般规定……16
7.2板管节点连接……16
7.3管管节点连接……18
8疲劳计算22
8.1管管对接22
8.2板管连接…25
8.3管管连接……27
9构造要求……29
9.1管管对接·29
9.2板管连接30
9.3管管连接·30
9.4柱脚……31
10施工要求33
10.1一般规定33
10.2钢管构件制作33
10.3钢管桁架组装.36
10.4管内混凝土灌注38
附录A钢管混凝土结构计算参数表·39
附录B实腹式哑铃型钢管混凝土构件纯弯强度计算……50
附录C疲劳计算的应力集中系数……65
本规范用词说明71
《铁路桥梁钢管混凝土结构设计规范》条文说明……72

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ICS03.080 B00
浙江省丽水市地方标准
DB3311/T140—2020
花园乡村建设指南
2020-05-13发布
2020-06-13实施
丽水市市场监督管理局发布

DB3311/T 140-2020,丽水市,浙江省,花园乡村,花园乡村建设指南,DB3311/T 140-2020 花园乡村建设指南

1范围
本标准给出了花园乡村建设的创建规划、生态保护、形态美化、经济发展、文化建设、综合治理、生活提质等方面的指导和建议。
本标准适用于指导单个行政村或自然村开展花园乡村建设。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB5768.1道路交通标志和标线第1部分:总则
GB5768.2边路交通标志和标线第2部分:道路交通标志
GB/T18973旅游厕所质量等级划分与评定
GB19379农村户厕卫生规范
GB/T27774病媒生物应急监测与控制通则
GB/T28181公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
DB33/T768安全技术防范系统建设技术规范
DB33/T1151农村公厕建设改造和规范服务规范
DB33/T2090“丽水山耕”建设和管理通用要求
DB33/T2091农村生活垃圾分类处理规范
DB33/T2186农村文化礼堂管理与服务规范
T/LSSGB008丽水山耕:农药安全使用规范
T/LSSGB009-1丽水山耕:肥料安全使用规范
农村文化礼堂建设标准(浙建标1-2017)
浙江省“水美乡村”“乐水小镇”建设评价指南(试行)(浙水河湖〔2020)5号)
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1花园乡村
环境绿色生态、空间优雅美丽、经济集约发展、文化兴盛繁荣、治理人人参与、生活诗意富足,宜居、宜业、宜游、宜养的乡村。
3.2花境
将多种植物材料混合种植,在植物类型、色彩、季相、高度等方面达到自然和谐状态的一种园林绿化形式。
3.3
风情带
串联多个自然、人文景观节点,采用乡土树种、花卉、果蔬等进行沿线环境打造的富有花园韵味的景观带。
4总则
4.1坚持科学推进,因地制宜、分类指导,规划先行、完善机制,突出重点、统筹协调。
4.2坚持党建引领,强化基层党组织政治引领和服务群众功能。
4.3坚持农民主体,激发农民群众建设花园乡村的主动性、积极性和创造性,提升社会各界参与度。
5创建规划
5.1基本要求
5.1.1以村为主体编制切实可行的创建规划或方案,做好与镇域规划、经济发展规划和各项专业规划的衔接,注重村庄特色提炼、景观营造、产业发展、文化挖掘,经批准后公布、实施。
5.2编制要素
5.2.1涵盖村庄发展条件评价、主题定位、环境营造、业态经营、乡村治理提升等内容。
6生态保护
6.1山林环境
6.1.1▲严格遵守生态保护红线、生态空间管控制度。
6.1.2▣保护、生态保育和修复村庄山体、森林、植被等资源。
6.2水体环境
6.2.1▲无黑水臭水。
6.2.2©保护、生态保育和修复村庄水体、湿地等资源:开展河道渔业增殖,提升水域环境。
6.2.3▣河长制、湖长制等管理制度落实到位,河道、沟渠等长效保洁。
6.2.4©有河湖的村庄,水域安全、河流清洁符合浙江省“水美乡村”“乐水小镇”建设评价指南(试行)》的相关要求。
6.3村庄环境
6.3.1▲无露天粪缸(池)、旱厕和简易棚厕。
6.3.2©在人口集聚村、农家乐民宿特色村开展生活污水治理设施扩容提标,农村生活污水处理农户受益率80%以上,处理设施运行正常。
6.3.3©生活垃圾集中收集处理全覆盖,按照DB33/T2091要求开展垃圾减量化资源化无害化处理:
可视范围内无明显垃圾乱堆乱放。

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ICS29.200:29.240.99
K46
中华人民共和国国家标准
GB/T20996.2-2020/IEC TR60919-2:2020
代替GB/Z20996.2—2007
采用电网换相换流器的高压直流
系统的性能第2部分:故障和操作
Performance of high-voltage direct current (HVDC)systems with line-commutated converters-Part 2:Faults and switching
(IEC TR60919-2:2020,IDT)
2020-12-14发布
2021-07-01实施
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

GB/T 20996,GB/T 20996.2-2020,故障和操作,第2部分,采用电网换相换流器的高压直流系统的性能,高压直流系统标准,高压直流系统规范,正式版 GB/T 20996.2-2020 采用电网换相换流器的高压直流系统的性能 第2部分:故障和操作

GB/T20996《采用电网换相换流器的高压直流系统的性能》分为3个部分:
第1部分:稳态;
—第2部分:故障和操作;
—第3部分:动态。
本部分为GB/T20996的第2部分。
本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。
本部分代替GB/Z20996.2一2007《高压直流系统的性能第2部分:故障和操作》,与GB/Z20996.2一2007相比主要技术变化如下:
一将“总则”更改为“范围”“规范性引用文件”(见第1章、第2章,2007年版的第1章);
一修改了范围(见第1章,2007年版的1.1);
修改了规范性引用文件(见第2章,2007年版的1.2);
将条标题“交流侧设备的投入与切除”修改为“交流侧设备的通电与断电”(见4.2,2007年版的3.2);
修改了对变压器励磁涌流的表述(见4.2,2007年版的3.2);
增加了换流变压器分闸操作建议、变压器最高分接位置的定义和断路器选相合闸要求以及电容器和滤波器组充电的表述(见4.2);
增加了有助于远端断路器跳闸的设置建议(见4.3,2007年版的3.3);
修改了直流开关装置的规定(见4.5,2007年版的3.5);
修改了高压直流换流站接地和接地故障的表述(见5.2,2007年版的4.2);
增加了交流故障期间及恢复后直流设备的暂态特性需考虑的条件(见5.2,2007年版的4.2);
删除了“影响暂态性能规范有关事项”中悬置段的内容(见2007年版的4.3);
增加了减少换相失败可采取的措施的表述(见5.3.2,2007年版的4.3.2);
删除了“如果被切除的无功功率设备在高压直流系统的负荷达到故障前的水平之前必须重新投人,则这种无功设备投切方式会导致高压直流系统的再启动时间太长,这是需要考虑的另一个问题。”(见2007年版的4.3.6);
增加了数字式及旧型继电保护装置使用时的注意事项(见5.3.7);
修改了双极高压直流系统中,交流滤波器和并联电容器布置示例的表述(见6.1,2007年版的5.1);
将“分析应要考虑到导致最严重应力的系统结构,系统中包括滤波器和并联电容器。”修改为“分析时宜考虑包括滤波器和并联电容器在内的系统结构导致的最严酷应力。”(见6.3,2007年版的5.3);
增加了电容器组“H”桥接线的表述(见6.4);
—增加了阀的设计时针对断路器故障的考虑原则和换相电容器两端的避雷器设计的考虑事项(见7.2);
将条标题“换流器单元功能失效”修改为“换流器单元预期功能故障”(见7.3,2007年版的6.4);
将“门极脉冲”修改为“触发脉冲”,全文中后续文字也进行了相应修改(见7.3.2,2007年版的6.4.1);
将“如果超过规定的时间或换相失败是由丢失门极脉冲引起的,那么就应闭锁换流器。”修改为“如果超过规定时间或由于丢失触发脉冲引起换相失败,那么就宜闭锁换流器。”(见7.3.3,2007年版的6.4.2);
增加了为消除保护盲区实际系统保护设置的建议(见8.3,2007年版的7.3);
增加了铺设备用电缆、电缆接头及其开关装置和采用同轴电缆时的保护配置方面的建议(见9.2);
增加了金属回路故障定位设备检测故障频率的规定(见11.3);
增加了电弧熄灭后,断开直流断路器的操作规定(见11.4);
增加了带有串联电容补偿的高压直流换流站及具有串联连接换流器的特高压直流输电系统避雷器配置方案的表述(见12.2、12.7.1);
将全文中的“直流电抗器”修改为“平波电抗器”,文中的图做相应的修改;
增加了“不同于交流站,高压直流设备的绝缘水平(SIWV、LIWV)不必取标准值。”(见12.6);
一将“阀厅电容的放电电流;”修改为“阀厅电容的放电;”、“雷电波放电电流”修改为“雷电波放电”(见12.7.3,2007年版的11.7.3);
增加了“另外,除了上述应对污秽的措施外,复合绝缘子也是选择之一。”(见12.10.1);
增加了对阀厅清洁的规定(见12.10.2);
一增加了“通信也可用于线路故障定位,并能区别电缆故障和架空线故障。”(见13.2);
一增加了设计热备用或冗余设备的规定(见14.3)。
本部分使用翻译法等同采用IEC TR60919-2:2020《采用电网换相换流器的高压直流系统的性能第2部分:故障和操作》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
GB/T311.1一2012绝缘配合第1部分:定义、原则和规则(IEC60071-1:2006,MOD)
GB/T3859.1一2013半导体变流器通用要求和电网换相变流器第1-1部分:基本要求规范(IEC60146-1-1:2009,MOD)
GB/T3859.2一2013半导体变流器通用要求和电网换相变流器第1-2部分:应用导则(IEC TR60146-1-2:2011,MOD)
GB/T3859.3一2013半导体变流器通用要求和电网换相变流器第1-3部分:变压器和电抗器(IEC60146-1-3:1991,MOD)
GB/T13498一2017高压直流输电术语(IEC60633:2015,MOD)
GB/T20990.1-2020
高压直流输电晶闸管阀第1部分:电气试验(IEC60700-1:2015,
MOD)
GB/T20996.1一2020采用电网换相换流器的高压直流系统的性能第1部分:稳态(IEC TR60919-1:2017,IDT)
GB/T20996.3一2020采用电网换相换流器的高压直流系统的性能第3部分:动态(IEC TR60919-3:2016,IDT)

内容索引:

前言V
1范围1
2规范性引用文件1
3高压直流暂态性能技术规范概述2
3.1暂态性能技术规范2
3.2一般规定2
4无故障操作的暂态过程2
4.1概述2
4.2交流侧设备的通电与断电3
4.3甩负荷4
4.4换流器单元的起动与停运5
4.5直流断路器和直流开关的操作5
5交流系统故障7
5.1概述7
5.2故障类型7
5.3影响暂态性能规范的有关事项7
5.4技术规范对控制策略的影响………10
6交流滤波器、无功补偿装置及交流母线故障11
6.1概述…11
6.2滤波器组的暂态过电压11
6.3滤波器及电容器组的暂态过电流12
6.4电容器不平衡保护12
6.5滤波器及电容器组保护实例13
6.6并联电抗器保护13
6.7交流母线保护………13
7换流器单元故障…15
7.1概述15
7.2短路16
7.3换流器单元预期功能故障17
7.4换流器单元保护17
7.5串联换流器单元的附加保护18
7.6并联换流器单元的附加保护19
8平波电抗器、直流滤波器及其他直流设备故障20
8.1概述……20
8.2故障类型…20
8.3保护区………21
8.4中性母线保护…21
8.5平波电抗器保护…22
8.6直流滤波器保护……22
8.7直流谐波保护……………23
8.8直流过电压保护………23
8.9直流侧开关保护…………23
9直流线路故障…………24
9.1架空线路故障…24
9.2电缆故障…………25
9.3直流故障的特点……25
9.4直流线路故障检测功能要求25
9.5保护处理……………………25
9.6故障保护方案…………………26
9.7直流侧开路………………………26
9.8交/直流线路交叉保护27
10接地极线路故障27
10.1概述27
10.2对接地极线路的特殊要求27
10.3接地极线路监视27
11金属回路线路故障28
11.1金属回路28
11.2金属回路故障28
11.3金属回路故障检测28
11.4金属回路故障保护系统29
12高压直流系统的绝缘配合31
12.1概述31
12.2使用避雷器的保护方案…31
12.3交流侧操作过电压和暂时过电压………………32
12.4直流侧操作过电压和暂时过电压32
12.5雷电及陡波冲击32
12.6保护裕度32
12.7避雷器功能…33
12.8防止避雷器电流引起继电保护动作35
12.9绝缘间距35
12.10绝缘爬距35
13通信要求38
13.1概述38
13.2对通信系统的特殊要求38
13.3通信系统中断的后果39
13.4电力线载波(PLC)系统的特殊考虑39
14辅助系统39
14.1概述39
14.2电气辅助系统39
14.3机械辅助系统40
参考文献42

正式版 GB/T 20996.2-2020 采用电网换相换流器的高压直流系统的性能 第2部分:故障和操作已关闭评论

ICS13.260:91.140.50
K09:Q77
中华人民共和国国家标准
GB/T16895.21-2020/IEC60364-4-41:2017
代替GB/T16895.21—2011
低压电气装置
第4-41部分:安全防护 电击防护
Low-voltage electrical installations-Part 4-41:Protection for safety-Protection against electric shock
(IEC60364-4-41:2017,IDT)
2020-12-14发布
2021-07-01实施
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会发布

GB/T 16895.21,GB/T 16895.21-2020,IEC60364-4-41:2017,PELV标准,SELV标准,低压电气装置,安全防护,电击防护,第4-41部分,正式版 GB/T 16895.21-2020 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护

GB/T16895《低压电气装置》分为5个部分,每个部分又分为多个子部分:
—第1部分:基本原则、一般特性评估和定义;
—第4部分:安全防护;
—第5部分:电气设备的选择和安装;
—第6部分:检验;
—第7部分:特殊装置或场所的要求。
本部分为GB/T16895的第4-41部分。
本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T16895.21一2011《低压电气装置第4-41部分:安全防护电击防护》,与GB/T16895.21一2011相比,主要技术变化如下:
采用了GB/T17045一2020的术语;
修改了保护等电位联结范围(见411.3.1.2,2011年版的411.3.1.2);
修改了自动切断电源要求(见411.3.2,2011年版的411.3.2);
增加了家用照明回路设置RCD的要求(见411.3.4);
修改了IT系统故障防护措施(见411.6,2011年版的411.6);
修改了布线要求(见412.2.4,2011年版的412.2.4);
—增加了附录D“按411.3.2的要求采用自动切断电源不可行时可采用的防护规定”。
本部分使用翻译法等同采用IEC60364-4-41:2017《低压电气装置第4-41部分:安全防护电击防护》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
一GB/T7251(所有部分)低压成套开关设备和控制设备[IEC61439(所有部分)];
—GB/T16499一2017电工电子安全出版物的编写及基础安全出版物和多专业共用安全出版物的应用导则(IEC Guide104:2010,NEQ);
-GB/T16895.3一2017低压电气装置第5-54部分:电气设备的选择和安装接地配置和保护导体(IEC60364-5-54:2011,IDT);
GB/T16895.6一2014低压电气装置第5-52部分:电气设备的选择和安装布线系统(IEC60364-5-52:2009,IDT);
GB/T16895.23一2012低压电气装置第6部分:检验(IEC60364-6:2006,IDT);
—GB/T17045一2020电击防护装置和设备的通用部分(IEC61140:2016,IDT);
—GB/T19212.7一2012电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全第7部分:安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验(IEC61558-2-6:2009,IDT);
GB/T19215(所有部分)电气安装用电缆槽管系统[IEC61084(所有部分)];
GB/T20041(所有部分)电缆管理用导管系统[IEC61386(所有部分)]。
本部分做了下列编辑性修改:
纳入了国际标准更正单IEC60364-4-41:2005+AMD1:2017CSV/COR1:2018的内容;
一删除了附录E“各国的注解清单”。
本部分由全国建筑物电气装置标准化技术委员会(SAC/TC205)提出并归口。
本部分起草单位:中机中电设计研究院有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司、北京兴电国际工程管理有限公司、上海建筑设计研究院有限公司、中国电力工程有限公司、西门子(中国)有限公司、施耐德电气(中国)有限公司、中国石油工程建设有限公司北京设计分公司、余姚市嘉荣电子电器有限公司。
本部分主要起草人:黄妙庆、黄宝生、钱中阳、陈彤、焦建雷、陈众励、胡建平、胡宏宇、唐颖、马坤、黄京俊、钱加灿、赵小磊、钱楚冰。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
GB16895.21—2004、GB/T16895.21—2011。

GB/T16895的本部分涉及了对电气装置电击防护的要求。本部分是以GB/T17045一2020为依据编制的人和家畜的基本电气安全标准。GB/T17045一2020是对电气装置和设备或两者间的协调配合规定通用的基本原则和要求的标准。
按GB/T17045一2020的规定,电击防护的基本原则是在正常情况和在单一故障的情况下危险的带电部分是不可触及的,而可触及的可导电部分是不可以带危险电位的。
按GB/T17045一2020中4.2的要求,在正常条件下采用基本防护规定,而在单一故障条件下采用故障防护规定。此外,电击防护也可采用加强的防护规定,这种规定在正常条件和单一故障条件下均能起到防护作用。
本部分为电击防护安全出版物汇编之一。

低压电气装置
第4-41部分:安全防护电击防护
410.1范围
GB/T16895的本部分规定了电击防护的基本要求,包括对人体和家畜的基本防护(直接接触防护)和故障防护(间接接触防护)。此外,还按外界影响条件规定了对上述要求的应用和组合。
本部分还规定了特定情况下采用附加防护的要求。
410.2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
IEC60364-5-52低压电气装置第5-52部分:电气设备的选择和安装布线系统(Low-voltage
electrical installations-Part 5-52:Selection and erection of electrical equipment-Wiring systems)
IEC60364-5-54低压电气装置第5-54部分:电气设备的选择和安装接地配置和保护导体
(Low-voltage electrical installations-Part 5-54:Selection and erection of electrical equipment-
Earthing arrangements and protective conductors)
IEC60364-6低压电气装置第6部分:检验(Low-voltage electrical installations-一Part6:Veri-fication)
IEC61084(所有部分)电气安装用电缆槽管系统(Cable trunking and ducting systems for elec-trical installations)
IEC61140电击防护装置和设备的通用部分(Protection against electric shock一Common as-pects for installation and equipment)
IEC61386(所有部分)电缆管理用导管系统(Conduit systems for electrical installations)
IEC61439(所有部分)低压成套开关设备和控制设备(Low-voltage switchgear and controlgear assemblies)
IEC61558-2-6电力变压器、电源装置和类似产品的安全第2-6部分:一般用途安全隔离变压器
的特殊要求(Safety of power transformers,power supply units and similar-Part2-6:Particular re-quirements for safety isolating transformers for general use)
IEC62477-1电力电子变换器系统和设备的安全要求第1部分:通则(Safety requirements for power electronic converter systems and equipment-Part 1:General)
IEC Guide104安全出版物的编写及基础安全出版物和多专业共用安全出版物的应用导则(The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publica-tions)
410.3通用要求
410.3.1除另有注明外,本部分中的电压系指如下电压:
一交流电压方均根值(r.m.s.);
—一无纹波直流电压。
按习惯的定义,无纹波是指纹波电压方均根值不超过直流分量的10%。
410.3.2防护措施应包括:
——基本防护规定和独立的故障防护规定的适当组合;或
——兼有基本防护和故障防护的加强防护规定。
附加防护是指在某种外界影响条件下和在某种特殊场所(参见1EC60364系列标准中相应的第7部分)内防护措施的组成部分。
注1:对于特殊用途的防护措施,可不遵循本条所表达的理念(见410.3.5和410.3.6)。
注2:加强绝缘即是加强防护措施的一例。
410.3.3电气装置的每个部分应按外界影响条件分别采用一种或多种防护措施。
通常可用下列防护措施:
——自动切断电源(见第411章);
—双重或加强绝缘(见第412章);
—向单台用电设备供电的电气分隔(见第413章);
—特低电压[安全特低电压(SELV)和保护特低电压(PELV)](见第414章)。
在设备的选择及安装中,应考虑到在装置中应用上述防护措施。
特殊装置见410.3.4~410.3.9。
注:在电气装置中最常用的保护措施是自动切断电源。
410.3.4对于特殊的装置或场所,应采用IEC60364中第7部分规定的特殊防护措施。
410.3.5附录B中规定的防护措施,即采用阻挡物和置于伸臂范围之外的防护措施,应只用于下列人员才可接近的装置:
—熟练技术人员或受过培训的人员;或
—在熟练技术人员或受过培训的人员的监督下的人员。
410.3.6附录C中所规定的防护措施是:
—非导电场所;
—不接地的局部等电位联结;
—向多台用电设备供电的电气分隔。
以上防护措施只有在熟练技术人员或受过培训人员的操作或管理下的电气装置才能使用,以杜绝未经许可的变动。
410.3.7当不能满足对防护措施的某些要求时,应采用附加防护规定以获得所要求同等程度的安全效果。
注:此规定的应用举例见411.7。
410.3.8应用于同一装置、装置的部分或设备内部的不同的防护措施不应相互影响,以致一项防护措施失效而危害另一项防护措施。
410.3.9下列部分可不采用故障防护规定:
—附设在建筑物上,且位于伸臂范围之外的架空线绝缘子的金属支架;
—架空线钢筋混凝土电杆内触及不到的钢筋;
一尺寸很小(约小于50mm×50mm),或因其部位不可能被人抓住或不会与人体部位有大面积的接触,并且与保护导体连接困难或不可靠的外露可导电部分;
注:上述例子有螺栓、铆钉、铭牌和电缆夹子。
符合第412章要求的敷设线路的金属管或用于保护设备的金属外壳。

内容索引:

前言I
410引言…Ⅲ
410.1范围1
1410.2规范性引用文件1
410.3通用要求1
411保护措施:自动切断电源……3
411.1通则3
411.2对基本防护的要求3
411.3对故障防护的要求3
411.4TN系统4
411.5TT系统…5
411.6IT系统6
411.7功能特低电压(FELV)8
412防护措施:双重绝缘或加强绝缘8
412.1通则8
412.2对基本防护和故障防护的要求9
413防护措施:电气分隔10
413.1通则10
413.2对基本防护的要求10
413.3对故障防护的要求10
414防护措施:采用SELV和PELV特低电压11
414.1通则11
414.2对基本防护和故障防护的要求11
414.3SELV和PELV的电源11
414.4对SELV和PELV回路的要求12
415附加防护13
415.1附加保护:剩余电流保护器(RCD)
13415.2附加防护:辅助保护等电位联结13
附录A(规范性附录)基本防护规定14
附录B(规范性附录)阻挡物和置于伸臂范围之外的防护措施………15
附录C(规范性附录)适用于由熟练技术人员或受过培训的人员操作或管理的电气装置的防护措施17
附录D(规范性附录)按411.3.2的要求采用自动切断电源不可行时可采用的防护规定…19
参考文献20

上海市工程建设规范
DG/TJ08-2122-2021
J12364-2021
保温装饰复合板墙体保温系统应用技术标准
Technical standards for application of wall thermal insulation system of insulation decorative plywood
2021-05-31发布
2021-11-01实施
上海市住房和城乡建设管理委员会发布

DG/TJ 08-2122-2021,上海市,保温装饰复合板墙体保温系统应用技术标准,保温装饰复合板标准,保温装饰复合板规范,高清正式版 DG/TJ 08-2122-2021 保温装饰复合板墙体保温系统应用技术标准(附条文说明).pdf

本标准根据上海市住房和城乡建设管理委员会《关于印发<2018年上海市工程建设规范、建筑标准设计编制计划〉的通知》(沪建标定(2017]898号)要求,由同济大学会同相关单位,在总结原规程的实施经验,经深入调查研究,试验验证,并广泛征求各方意见基础上修订而成。
本标准共6章,主要内容包括:总则;术语;复合板系统及组成材料;设计;施工;质量验收。
本次主要修订内容有:明确了目前市场上主要的4种保温芯材(热固复合聚苯乙烯泡沫保温板、石墨聚苯板、硬泡聚氨酯板以及无机轻集料防火保温板);调整了保温装饰复合板系统的相关性能;调整了复合板的单位面积质量要求;增加了板边卡锚的固定方式。

1.0.1为规范本市保温装饰复合板墙体保温系统在外墙保温工程中的应用,做到技术先进、安全适用,保证工程质量,制定本标准。
1.0.2本标准适用于新建、扩建和改建的民用建筑外墙保温装饰工程的设计、施工及质量验收。工业建筑外墙保温装饰和既有建筑外墙保温装饰改造工程在技术条件相同时也可适用。
1.0.3应用保温装饰复合板墙体保温系统的建筑节能保温工程,除应符合本标准外,尚应符合国家、行业和本市现行相关标准的规定。
2术语
2.0.1保温装饰复合板墙体保温系统wall thermal insulation system of insulation decorative plywood
由保温装饰复合板、粘结砂浆、专用锚栓及固定卡件、填缝材料和密封胶等组成,置于建筑物外墙外侧或内侧,与基层墙体采用粘结砂浆粘结,并采用专用锚栓及固定卡件固定(可包括承托件、防火构造等),经板缝密封处理形成的保温构造(以下简称复合板系统)。保温装饰复合板墙体保温系统按在外墙一侧的设置位置分为保温装饰复合板外墙外保温系统(以下简称外保温系统)和保温装饰复合板外墙内保温系统(以下简称内保温系统)。
2.0.2保温装饰复合板insulation decorative plywood
在工厂预制加工成型,由带饰面层的面板、保温板,或加底衬材料粘结而成的复合板材(以下简称复合板)。
2.0.3面板surface board
带饰面层的无机非金属板材或金属板材。无机非金属板材可为无石棉纤维水泥平板、无石棉纤维增强硅酸钙板,金属板材为彩色涂层钢板、铝或铝合金涂层板。
2.0.4底衬材料bottle material
粘贴于保温板底面的增强材料,可由耐碱涂覆玻璃纤维网格布与抗裂砂浆组成,或由无石棉纤维增强硅酸钙板、无石棉纤维水泥平板通过胶粘剂直接粘贴。
2.0.5粘结砂浆adhesive
由水泥、石英砂、聚合物胶粉或乳液、功能性助剂等材料组成,用于复合板与基层墙体粘结。分单组分产品和双组分产品,单组分产品为干混砂浆,双组分产品为干混砂浆与配套乳液。
2.0.6固定卡件及专用锚栓mechanical fastener and special bolt
用于将复合板与基层墙体进行连接的组合构件,设置在复合板板缝处。其中,金属固定卡件与面板连接,并通过专用锚栓固定在基层墙体上。
2.0.7填缝材料gap material
用于填充复合板板缝的聚乙烯(PE)泡沫圆棒、发泡聚氨酯等材料。
2.0.8密封材料sealing material
用于密封复合板板缝的阻燃密封胶等材料。
2.0.9热固复合聚苯乙烯泡沫保温板thermosetting composite polystyrene foam insulation board
以聚苯乙烯泡沫颗粒或板材为保温基体,使用处理剂复合制成的匀质板状制品,其复合工艺主要有颗粒包覆、混合成型或基板渗透等,在受火状态下具有一定的形状保持能力且不产生熔融滴落物的特点。
2.0.10无机轻集料防火保温板inorganic lightweight aggregate board for fireproof and insulation
以膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠等无机材料为轻集料,以水泥或其他无机胶凝材料为胶结料,掺加功能性添加剂,在专业化工厂经配料、成型、养护等工序生产的板材。
3复合板系统及组成材料
3.1一般规定
3.1.1金属材料面板四周应折边,折边宽度不应小于20mm。彩色涂层钢板厚度不应小于0.8mm,铝或铝合金涂层板厚度不应小于1.2mm。
3.1.2无机非金属材料面板板面或侧面应开设固定卡件安装槽。
外保温系统面板厚度不应小于8mm,内保温系统面板厚度不应小于6mm。
3.1.3金属材料面板的复合板,其保温板的燃烧性能应为A级;
无机非金属材料面板的复合板,其保温板的燃烧性能不应低于B级。
3.1.4用于内保温系统的组成材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325及《建筑材料放射性核素限量》GB6566的相关规定。
3.1.5检测数据的判定应采用现行国家标准《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T8170中规定的修约值比较法。
3.1.6保温板为硬泡聚氨酯板时,在设置底衬材料前或不设置底衬材料情况下,粘贴前均应在保温板表面做界面处理。
3.1.7复合板系统组成材料应由系统产品供应商配套提供。
3.2复合板系统
3.2.1外保温系统的性能应符合表3.2.1的规定。
4设计
4.1一般规定
4.1.1外保温系统适用于抗震烈度7度及7度以下地区和8度构造设防的建筑物。
4.1.2外保温系统的保温板燃烧性能和应用高度应符合下列规定:
1建筑物应用高度小于等于24m时,保温板的燃烧性能不应低于B1级。
2建筑物应用高度大于24m时,保温板的燃烧性能应为A级。
3外保温系统应用的建筑物高度不应大于80m。
4.1.3当复合板采用B级保温材料时,外保温系统应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定,并应符合现行上海市工程建设规范《民用建筑外保温材料防火技术规程》DGJ08—2164的要求
4.1.4复合板用于墙体保温时,基层墙体处理应符合下列规定:
1应用于外保温时,基层墙体外侧应有水泥砂浆找平层,找平层厚度宜为20mm,且不应小于12mm。
2应用于内保温时,基层墙体内侧平整度大于4mm,应做找平层。
3基层墙体为混凝土、灰砂砖以及混凝土空心小砌块等砌体时,基层墙体与水泥砂浆找平层之间应涂刷界面剂。
4基层墙体为加气混凝土砌块时,薄层水泥砂浆找平层厚度不应小于10mm,并应在其表面涂刷专用界面剂。采用外保温系统时,砌块强度不应小于A5.0。

内容索引:

1总则……1
2术语…………2
复合板系统及组成材料……4
3.1一般规定………………4
3.2复合板系统………….4
3.3组成材料…………5
3.4包装与储存…10
4设计…11
4.1一般规定………11
4.2外保温系统构造及技术要求…12
4.3内保温系统构造及技术要求…………18
4.4热工设计……19
5施工……20
5.1一般规定…………20
5.2施工工艺…….21
5.3施工要求……………22
6质量验收……25
6.1一般规定…………25
6.2主控项目………26
6.3一般项目…………27
本标准用词说明…………29
引用标准名录·.30
条文说明…33

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ICS13.080.01
CCS B11
中华人民共和国农业行业标准
NY/T3824-2020
流域农业面源污染监测技术规范
Technical specification for agricultural non-point source pollution monitoring at the watershed scale
2020-11-12发布
2021-04-01实施
中华人民共和国农业农村部发布

NY/T 3824-2020,污染监测规范,流域农业面源污染监测技术规范,正式版 NY/T 3824-2020 流域农业面源污染监测技术规范.pdf

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由农业农村部科技教育司提出并归口。
本文件起草单位:中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、河北农业大学资源与环境科学学院、
云南农业科学院农业环境资源研究所、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院、北京农业质量标准与检测技术研究中心、中国科学院成都山地灾害与环境研究所、上海交通大学农业与生物学院、湖北省农业科学院植保土肥研究所、黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所、中国热带农业科学院环境与植物保护研究所、辽宁省农业科学院植物营养与环境资源研究所。
本文件主要起草人:刘宏斌、李文超、翟丽梅、雷秋良、何玘霜、闫铁柱、朱波、王玉峰、张亮、胡万里、李旭东、范先鹏、陈淼、汪涛、李思思、李影、庄艳华、习斌、秦丽欢、陈安强、夏颖、付斌、牛世伟、谷学佳。

1范围
本文件规定了流域农业面源污染监测技术的监测断面设置与采样、监测指标及方法、流域农业面源污染的结果表达与质量控制等要求。
本文件适用于分水线闭合、出水口单一、以农业生产生活为主的流域农业面源污染监测。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本日期的引用文件其最新版(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB4883数据的统计处理和解释正态样本离群值的判断和处理
GB50179河流流量测验规范
HJ/T92水污染物排汉总量监测投木规范
HJ/T198水质硝酸盐氮的测定相分子吸收光谱法
H/T346水质硝酸盐氨的测定紫外分光光度法(试行)
HJ/T372水质动采样器技术要求及检测方法
HJ493水质采样样品的保存和管理技术规定
HJ494水质 采样技术指导
HJ/T535水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
HJ/T536水质氨氮的测定 水杨酸分光光度法
HJ/T537水质氨氮的测定 蒸馏中和滴定法
HJ/T636水质氨氮的测定 硫酸钾消解紫外分光光度法
HJ/T665水质氨氮的测定 连续流动水杨酸分光光度法
HJ/T666水质氨氮的测定 流动注射水杨酸分光光度法
HJ/T667水质氨氮的测定 连续流动-盐酸茶乙胺分光光度法
HJ/T668水质氨氮的测定 流动注射盐盐酸攀乙二胺分光光度法
H669水质磷酸盐的测定离子色谱法
HJ670水质磷酸盐和总磷的测定连续流动-铝酸铵分光光度法
HJ/T671水质总磷的测定流动注射-钼酸铵分光光度法
SL537水工建筑物与堰槽测流规范
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1流域watershed
地表水分水线所包围的河流集水区或汇水区。
3.2农业面源污染agricultural non-point source pollution
在农业生产和农村生活区域,氮、磷等营养盐及其他污染物受水力驱动以随机、分散、无组织方式进入受纳水体引起的水质恶化。
3.3监测断面monitoring section
在流域监测时,实施流量/水质监测的河流剖面,可包括控制断面和背景断面。
3.4控制断面monitoring section controlling the whole watershed area
用于反映整个流域内污染物输出的总体情况及其变化的断面。
3.5背景断面background monitoring section
基本未受生产生活活动影响,用于反映流域内水环境背景信息的断面。
4监测断面设置与采样
4.1控制断面
4.1.1断面布设
应在流域总出水口布设控制断面。控制断面应位于顺直河段、河床稳定、水流集中、无急流、无浅滩处,避开死水区、回水区、排水口处。
4.1.2监测时期及频率
监测周期应最少包含1个完整水文年。水质监测时期、时段及采样频率见表1。
流量宜采用自动在线监测,监测频率不低于6h1次;如不具备在线监测条件时,可采用人工监测,但应与水质采样同步。
表1控制断面水质监测时期、时段及采样频率

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ICS35.040 L80
GB中华人民共和国国家标准
GB/T28450-2020/ISO/IEC27007:2017 代替GB/T28450—2012
信息技术 安全技术
信息安全管理体系审核指南
Information technology-Security techniques-Guidelines for information security management systems auditing
(ISO/IEC27007:2017,IDT)
2020-12-14发布
2021-07-01实施
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会发布

GB/T 28450-2020,信息安全管理体系,信息技术,安全技术,审核指南,正式版 GB/T 28450-2020 信息技术 安全技术 信息安全管理体系审核指南.pdf

本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T28450一2012《信息安全技术信息安全管理体系审核指南》,与GB/T28450一2012相比,主要技术性变化如下:
删除了ISMS特定审核原则的内容(见2012年版的4.2);
删除了审核方案管理流程图(见2012年版的5.1);
删除了审核方案内容(见2012年版的5.2.2);
增加了审核方案管理人员能力的内容(见5.3.2);
增加了审核方案范围和详略程度确定的内容(见5.3.3);
增加了审核方案风险识别和评估的内容(见5.3.4);
修改了审核方案实施的内容(见5.4,2012年版的5.4);
删除了审核方案记录的内容(见2012年版的5.5);
删除了审核组长指定的内容(见2012年版的6.2.1);
删除了实用帮助一一信息收集注意事项(见2012年版的6.5.4.1);
删除了审核报告批准的内容(见2012年版的6.6.2);
删除了能力概念图(见2012年版的7.1.1);
删除了个人素质的内容(见2012年版的7.2);
增加了个人行为的内容(见7.2.2);
删除了ISMS特定及相关专业知识和技能的内容(见2012年版的7.3.3);
增加了管理体系审核员特定领域与专业知识和技能的内容(见7.2.3.3);
增加了多领域管理体系审核知识和技能的内容(见7.2.3.5);
删除了教育、工作经历、审核员培训和审核经历的内容(见2012年版的7.4);
增加了审核员能力获得的内容(见7.2.4);
修改了审核员评价的内容(见7.3、7.4、7.5,2012年版的7.6);
一重新组织了附录的内容,删除了原标准的五个附录,增加了附录A:IMS审核实践指南,与ISO/IEC27007:2017附录A保持一致。
本标准使用翻译法等同采用ISO/IEC27007:2017《信息技术安全技术信息安全管理体系审核指南》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
GB/T19011一2013管理体系审核指南(ISO19011:2011,IDT)
GB/T22080一2016信息技术安全技术信息安全管理体系要求(ISO/IEC27001:2013,IDT)
GB/T29246一2017信息技术
安全技术信息安全管理体系概述和词汇(ISO/IEC27000:2016,IDT)
本标准做了下列编辑性修改:
一在引言中对本标准中涉及的部分术语和定义,与其他标准相关内容的关系进行了说明;
一在参考文献中增加了国际文件ISO/IEC27017。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国信息安全标准化技术委员会(SAC/TC260)提出并归口。
本标准起草单位:北京时代新威信息技术有限公司、中国网络安全审查技术与认证中心、中国电子技术标准化研究院、全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心。
本标准主要起草人:王新杰、王连强、张剑、上官晓丽、孙镇、赵捷、郑玮、陈剑博、郭乐宇、汪洋、曹宇、程瑜琦、王姣、孙泰、李晟飞。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
GB/T28450—2012。

本标准提供了下列指南:
信息安全管理体系(ISMS)审核方案的管理;
遵循GB/T22080一2016实施内部和外部审核;
一ISMS审核员的能力和评价。
本标准宜与GB/T19011一2013中包含的指南一起使用。
本标准遵循GB/T19011一2013的结构,ISMS审核所需的ISMS特定指南,用字母“IS”进行标识。
开展ISMS审核时,本标准新增的ISMS特定指南宜与GB/T19011一2013配合使用,用字母“IS”进行标识”。
GB/T19011一2013提供了关于审核方案管理、管理体系内部或外部审核实施以及管理体系审核员能力和评价的指南。
本标准未声明组织规模要求,可适用于所有用户,包括中小型组织。
本标准中涉及的部分术语和定义,与其他标准相关内容的关系说明如下;
国际标准中的“Procedure”,在GB/T19011一2013中翻译为“程序”,而在GB/T22080一2016中翻译为“规程”,因本标准同时引用了这两个标准的原文,故本标准中出现该术语的地方均采用其原标准中的定义;
国际标准中的“Implement'”,在GB/T19011一2013中翻译为“实施”,而在GB/T22080一2016中翻译为“实现”,因本标准同时引用了这两个标准的原文,故本标准中出现该术语的地方均采用其原标准中的定义;
国际标准中的“Maintain”,在GB/T19011一2013中翻译为“保持”,而在GB/T22080一2016中翻译为“维护”,因本标准同时引用了这两个标准的原文,故本标准中出现该术语的地方均采用其原标准中的定义;
国际标准中的“Documented information”,在GB/T29246一2017中翻译为“文档化信息”,而在GB/T22080一2016中翻译为“文件化信息”,因本标准引用了GB/T22080一2016的原文,故本标准中出现该术语的地方均采用GB/T22080一2016中的定义;
国际标准中的“Context'”,在GB/T29246一2017中翻译为“语境”,而在GB/T22080一2016中翻译为“环境”,因本标准引用了GB/T22080一2016的原文,故本标准中出现该术语的地方均采用GB/T22080一2016中的定义;
国际标准中的“Continuity”,在GB/T29246一2017中翻译为“持续性”,而在GB/T22080一2016中翻译为“连续性”,因本标准引用了GB/T22080一2016的原文,故本标准中出现该术语的地方均采用GB/T22080一2016中的定义。

1范围
本标准在GB/T19011一2013的基础上,为信息安全管理体系(以下简称ISMS)审核方案管理和审核实施提供了指南,并对ISMS审核员能力提供了评价指南。
本标准适用于需要理解或实施ISMS的内部或外部审核,或需要管理ISMS审核方案的所有组织。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T19011一2013管理体系审核指南(ISO19011:2011,IDT)
GB/T22080一2016信息技术安全技术信息安全管理体系要求(ISO/IEC27001:2013,IDT)
GB/T29246—2017信息技术安全技术信息安全管理体系概述和词汇(ISO/IEC27000:2016,IDT)
3术语和定义
GB/T19011一2013和GB/T29246一2017界定的术语和定义适用于本文件。
4审核原则
GB/T19011一2013的第4章审核原则适用。
5审核方案的管理
5.1总则
GB/T19011一2013的5.1的指南适用。并且,以下ISMS特定的指南适用。
5.1.1 IS5.1总则
需要实施审核的组织宜建立审核方案,并考虑规划ISMS时所确定的风险和机会。
5.2确立审核方案的目标
GB/T19011一2013的5.2中的指南适用。并且,以下ISMS特定的指南适用。

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ICS29.200:29.240.99 K46
中华人民共和国国家标准
GB/T20996.3-2020/IEC TR60919-3:2016
代替GB/Z20996.3-2007
采用电网换相换流器的高压直流系统的性能第3部分:动态
Performance of high-voltage direct current (HVDC)systems with line-commutated converters-Part 3:Dynamic conditions
(IEC TR60919-3:2016,IDT)
2020-12-14发布
2021-07-01实施
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会发布

GB/T 20996.3-2020,动态,电网换相换流器标准,第3部分,采用电网换相换流器的高压直流系统的性能,高压直流规范,正式版 GB/T 20996.3-2020 采用电网换相换流器的高压直流系统的性能 第3部分:动态

GB/T20996《采用电网换相换流器的高压直流系统的性能》分为3个部分:
第1部分:稳态;
第2部分:故障和操作;
第3部分:动态。
本部分为GB/T20996的第3部分。
本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。
本部分代替GB/Z20996.3一2007《高压直流系统的性能第3部分:动态》,与GB/Z20996.3一2007相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
修改了范围(见第1章,2007年版的第1章);
修改了规范性引用文件(见第2章,2007年版的第2章);
增加了“零功率设置的频率控制”的规定(见4.3);
修改了高压直流换流器的有功功率/无功功率相关因素中“换相阻抗”的表述(见5.2.2,2007年版的5.2.1);
增加了满足稳态条件下的无功功率需求需安装设备的规定(见5.2.5);
增加了“静止同步补偿装置(STATCOM)的电压特性”及相关内容(见5.2.7);
增加了静止同步补偿装置抑制暂态电压变化的表述(见5.4.2);
增加了同步调相机缺点的表述(见5.4.3);
增加了“高压直流换流器、可投切的无功功率源和静止同步补偿装置”及相关内容(见5.4.4);
增加了基于电力电缆的两端高压直流系统限制功率反转的相关规定(见6.2.2);
增加了实时仿真装置对于控制系统验证的表述(见6.6);
增加了较高频率下高压直流系统动态性能设计的外部条件需考虑“阻抗频率特性,包括并联电容器数量的改变”和“近区发电机组(从交流主网隔离出来)形成孤岛的可能性。”(见7.3);
增加了实时仿真装置的重要性和测试要求的规定(见7.6);
修改了扭振的自然频率,(见8.1,2007年版的8.1);
增加了次同步扭振的表述(见8.1);
“SSR”修改为“SSTI”(见8.2,2007年版的8.2);
增加了当UIF大于0.1时,需要进一步开展研究的内容(见8.3);
修改了发电机组的相互作用系数的表达式(见8.3,2007年版的8.3);
删除了“因此,对于每个有潜在扭振不稳定的涡轮发电机组,都应设有次同步谐振(SSR)保护继电器。”(见2007年版的8.4);
增加了安装次同步阻尼控制器的高压直流输电系统中对涡轮发电机控制保护的相关规定(见8.6);
增加了直流重启顺序时的表述(见9.2.6);
全文中的“直流电抗器”修改为“平波电抗器”。
本部分使用翻译法等同采用ECTR60919-3:2016《采用电网换相换流器的高压直流系统的性能第3部分:动态》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
GB/T3859.1一2013半导体变流器通用要求和电网换相变流器第1-1部分:基本要求规范(IEC60146-1-1:2009,MOD);
GB/T3859.2一2013半导体变流器通用要求和电网换相变流器第1-2部分:应用导则(IEC/TR60146-1-2:2011,MOD);
GB/T3859.3一2013半导体变流器通用要求和电网换相变流器第1-3部分:变压器和电抗器(IEC60146-1-3:1991,MOD);
GB/T20996.1一2020采用电网换相换流器的高压直流系统的性能第1部分:稳态(IEC TR60919-1:2020,IDT);
GB/T20996.2一2020采用电网换相换流器的高压直流系统的性能第2部分:故障和操作(IEC TR60919-2:2020,IDT)。
本部分还做了下列编辑性修改:
根据IEC TR60919-1:2010,将文中的“图16”修改为“图18”(见5.2.2);
增加了发电机组相互作用系数表达式中第讠台发电机组的额定功率的文字符号的说明(见8.3)。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电力电子系统和设备标准化技术委员会(SAC/TC60)归口。
本部分起草单位:中国电力科学研究院有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、西安高压电器研究院有限责任公司、西安西电电力系统有限公司、全球能源互联网研究院有限公司、国网经济技术研究院有限公司、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司、南京南瑞继保电气有限公司、许继电气股份有限公司、西安电力电子技术研究所、西安端怡科技有限公司。
本部分主要起草人:李新年、李岩、周会高、任军辉、高冲、傅闯、申笑林、林少伯、严喜林、王永平、王明新、李亚男、杨晓辉、洪波、王高勇、李婧靓、张晋华、董添华、吴战锋。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
GB/Z20996.3-2007。

1范围
GB/T20996的本部分给出了高压直流系统动态性能的综合导则。本部分中的动态性能是指其特征频率或时间区域覆盖暂态条件到稳态条件之间范围的事件和现象。它涉及的动态性能应属于在稳态或暂态条件下,两端高压直流系统与相连的交流系统或其部件,如电厂、交流线路和母线、无功功率源等之间的相互影响。设定两端高压直流系统采用由三相桥式接线(双路)组成的12脉动换流器单元构成,具有双向功率传输能力,而换流器采用由无间隙金属氧化物避雷器进行绝缘配合的晶闸管阀作为桥臂。
本部分中未考虑二极管换流阀。对于多端高压直流输电系统虽未特别提及,但本部分中的许多内容也适用于多端系统。
本部分仅涉及电网换相换流器,包括电容换相电路结构的换流器。IEC60146-1-1、IEC TR60146-1-2和1EC60146-1-31)中给出了电网换相半导体变流器的一般要求,不包括电压源换流器。
GB/T20996由三个部分组成。第1部分稳态,第2部分暂态,第3部分动态。当使用者编制两端高压直流系统规范时,三个部分都宜考虑。
对系统中的各个部件,注意系统性能规范与设备设计规范之间存在差异。本部分没有规定设备规范和试验要求,而是着眼于影响系统性能规范的那些技术要求。不同的高压直流系统可能存在许多不同之处,本部分没有对此详细讨论。本部分不宜直接用作具体工程项目的技术规范。但是,可以此为基础为具体的输电系统编制满足实际系统要求的技术规范。本部分涉及的内容没有区分用户和制造厂对规定工作的责任。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
IEC60146-1-1半导体变流器通用要求和电网换相变流器第1-1部分:基本要求规范(Semi-conductor converters-General requirements and line commutated converters-Part 1-1:Specification of basic requirements)
IEC/TR60146-1-2半导体变流器通用要求和电网换相变流器第1-2部分:应用导则(Semi-conductor converters-General requirements and line commutated converters-Part 1-2:Application guidelines)
IEC60146-1-3半导体变流器通用要求和电网换相变流器第1-3部分:变压器和电抗器
(Semiconductor converters-General requirements and line commutated converters-Part 1-3:Trans-formers and reactors)
IEC TR60919-1:20102采用电网换相换流器的高压直流系统的性能第1部分:稳态[Per-formance of high-voltage direct current (HVDC)systems with line-commutated converters-Part 1: Steady-state conditions]
IEC TR60919-1:2010修正案1:2013(AMD1:2013)
IEC TR60919-2:20083采用电网换相换流器的高压直流系统的性能第2部分:故障和操作
[Performance of high-voltage direct current (HVDC)systems with line-commutated converters-Part2:Faults and switching]
IEC TR60919-2:2008修正案1:2015(AMD1:2015)
3高压直流动态性能规范概要
3.1动态性能规范
高压直流系统完整的动态性能规范宜包括以下章条:
一交流系统潮流和频率控制(见第4章);
交流动态电压控制及与无功功率源的相互影响(见第5章);
交流系统暂态和静态稳定性(见第6章);
较高频率下高压直流系统的动态性能(见第7章);
—次同步振动(见第8章);
—与发电厂的相互影响(见第9章)。
第4章涉及利用高压直流系统的有功功率控制影响相关交流系统潮流和/或频率,以改善交流系统的性能。在设计高压直流有功功率控制模式时宜考虑以下几点:
a)稳态运行时,使交流系统损耗最小化;
b)稳态运行和扰动时,防止交流输电线路过负荷;
c)与交流发电机调速器控制配合;
d)稳态运行和扰动时,抑制交流系统频率偏差。
在第5章中,当采用交流母线电压控制时,考虑高压直流换流站和其他无功功率源(交流滤波器、电容器组、并联电抗器、静止无功补偿装置、同步调相机)的电压和无功功率特性,以及它们之间的相互作用。
在第6章中,对通过控制高压直流有功功率和无功功率,以阻尼机电振荡提高互联交流系统的静态和/或暂态稳定性的方法进行了讨论。
第7章涉及由换流器产生的特征谐波和非特征谐波所引起的在二分之一工频及以上频率范围内的高压直流系统动态性能,也讨论了防止失稳的措施。
在第8章中,考虑了由于高压直流控制系统(定功率和定电流调节方式)与火电厂的涡轮机在它们的自然频率下,发生扭矩放大和机械振动的现象。定义了次同步振动的阻尼控制的规范。
在第9章中,考虑了一个电厂与电气距离较近的高压直流系统之间的相互影响,考虑了核电站的一些特点和对高压直流系统可靠性的要求。
3.2一般说明
对于所要考虑的高压直流系统,其任何设计要求均宜在稳态性能(IEC TR60919-1)和暂态性能(IEC TR60919-2)所覆盖的设计限值之内。在制定高压直流系统动态性能规范时,宜以详细的电力系统研究为基础,确定正确的高压直流系统控制策略,并规定输入信号的优先级和处理方法。
4交流系统潮流和频率控制
4.1概述
高压直流系统有功功率控制能用于控制相连交流系统的潮流及频率,以便改善交流系统在稳态运行和扰动下的性能。
本章将涵盖用于改善交流系统性能的高压直流有功功率运行方式,以达到如下目的:
稳态运行时,高压直流功率控制用于使电力系统总损耗最小化;
扰动以及稳态条件下,高压直流功率控制用于防止交流线路过负荷;
高压直流功率控制与交流系统发电机调速器控制配合;
在稳态运行以及扰动时,高压直流功率控制用于抑制交流系统频率偏差。
使用有功功率和/或无功功率的方式改善交流系统动态和暂态稳定性,或改善交流电压控制,在第5章和第6章论述。
4.2功率潮流控制
4.2.1稳态功率控制要求
高压直流系统的功率控制用于使电力系统总损耗最小、防止交流输电线过负荷,并与交流发电机的调速器控制配合。随着高压直流系统在整个电力系统中的作用变化,对直流功率控制的要求也有所不同。
当高压直流系统用于输送远端发电厂功率时,高压直流传输功率控制与发电厂发电机调速器控制相配合。此时发电机的电压、频率或转速可作为高压直流功率控制系统的参考值。
当一个高压直流系统连接两个交流系统时,在常规条件下按预定方式控制高压直流功率,但可在此高压直流功率控制上附加一个功能,以便控制任何一端或两端交流系统的频率。当其中一个交流系统是一个独立系统时,如向孤岛供电,此时该独立交流系统就一定要由高压直流系统实现频率控制。
在4.3中讨论由高压直流系统控制交流系统频率。
当两个交流系统通过一个以上的直流系统相连或同时由直流和交流线路连接时,或当一个直流系统处于一个交流系统中时,均可对高压直流功率进行控制,以使整个互联系统的总输送损耗最小。
在上述交/直流系统结构的一些工况下,控制高压直流系统功率的变化,能防止电力系统中一条或多条输电线路过负荷。
在某些特殊的高压直流控制方案中,例如方案设计为扰动过程或扰动后增加直流功率改善交流系统的性能,稳态直流传输功率一定要设置在一限定范围内,以便此控制被启动时,直流功率就不会超出直流额定功率或过负荷能力。此时还要考虑为高压直流换流器和交流系统提供所需的无功功率。
在稳态控制要求的规范中需要考虑到下列a)~g)。在制定规范时要注意,由于完整的稳态控制要求可能还没有设计或决定,因此,有必要为将来可能的输入留有裕度:

内容索引:

前言Ⅲ
1范围1
2规范性引用文件1
3高压直流动态性能规范概要2
3.1动态性能规范2
3.2一般说明2
4交流系统潮流和频率控制3
4.1概述3
4.2功率潮流控制3
4.3频率控制5
5交流动态电压控制及与无功功率源的相互影响6
5.1概述6
5.2高压直流换流站及其他无功功率源的电压和无功功率特性……6
5.3高压直流换流站母线电压偏移…………10
5.4换流站与其他无功功率源的电压和无功功率的相互作用…………11
6交流系统暂态和稳态稳定性…12
6.1概述…12
6.2有功功率和无功功率调制的特点13
6.3网络状态分类……17
6.4交流电网与高压直流系统并联…17
6.5相连交流电网内稳定性的改善……….18
6.6阻尼控制特性的确定18
6.7阻尼控制器的实现及通信要求19
7较高频率下高压直流系统的动态性能…19
7.1概述……19
7.2不稳定性类型20
7.3设计所需信息21
7.4抑止不稳定的有效措施21
7.5通过控制作用阻尼低次谐波……22
7.6满足较高频性能要求的验证……22
8次同步谐振……………22
8.1概述………………….22
8.2与高压直流系统相关的次同步振动判据23
8.3确定发电机组对扭振影响敏感性的筛选判据…………23
8.4采用次同步阻尼控制器(SSDC)的性能要求24
8.5性能试验24
8.6涡轮发电机的保护24
9与发电厂的相互影响………25
9.1概述25
9.2特殊影响25
9.3核电站的特殊考虑27
参考文献28

中华人民共和国行业标准
TB10095—2020
J2870-2020
铁路斜拉桥设计规范
Code for Design on Railway Cable-stayed Bridge
2020-12-02发布
2021-03-01实施
国家铁路局发布

TB 10095-2020,斜拉桥设计标准,斜拉桥设计规范,铁路斜拉桥设计规范,TB 10095-2020 铁路斜拉桥设计规范(附条文说明)

随着我国大规模铁路建设的快速发展,桥梁建造技术取得了举世瞩目的成就,斜拉桥已成为大跨度铁路桥梁的主要结构形式。武汉天兴洲长江大桥、铜陵公铁两用长江大桥、安庆长江大桥、沪苏通长江公铁两用大桥等一批深水、大跨、特殊地质条件、复杂结构形式的斜拉桥成功建设,标志着铁路斜拉桥建造技术取得历史突破,达到世界先进水平,为制定铁路斜拉桥技术标准积累了丰富经验,奠定了坚实基础。
本规范为统一铁路斜拉桥设计要求,提高铁路斜拉桥设计水平,在全面总结我国铁路斜拉桥建设运营实践经验和科研成果的基础上编制而成。本规范贯彻安全优先的原则,强化质量安全、节约资源、保护环境等要求,并结合我国国情、社会经济发展水平、环境条件等因素,同时与现行高速铁路、城际铁路、客货共线和重载铁路等相关标准统筹协调,系统规定了铁路斜拉桥关键技术参数和主要设计原则,为铁路斜拉桥设计提供技术支撑。
本规范共分9章,包括总则、术语和符号、基本规定、材料、设计荷载、结构计算、结构构造、施工控制、养护维修及防护,另有1个附录。
本规范主要内容如下:
1.明确了本规范编制目的、适用范围和铁路斜拉桥设计总体要求。
2.提出了铁路斜拉桥的总体结构布置、约束体系、刚度要求。
3.规定了铁路斜拉桥所采用的材料要求和基本力学参数。
4.明确了铁路斜拉桥设计荷载种类及荷载组合。
5.统一了铁路斜拉桥结构计算的基本要求和分析方法。
6.规定了铁路斜拉桥主梁、斜拉索、索塔、支座及梁端伸缩装
置、锚固系统及其他附属设施等结构的构造要求。
7.提出了铁路斜拉桥施工控制总体要求。
8.规定了铁路斜拉桥养护维修要求及防护措施。
在执行本规范过程中,希望各单位结合工程实践,认真总结经验,积累资料。如发现需妥修改和补充之处,请及时将意见和相关资料寄交中铁大桥勘测设计院集团有限公司(湖北省武汉经济技术开发区博学路8号,邮政编码:430056),并抄送国家铁路局规划与标准研究院(北京市西城区广莲路1号,邮政编码:100055),供今后修订时参考。
本规范由国家铁路局科技与法制司负责解释。
主编单位:中铁大桥勘测设计院集团有限公司。
参编单位:中铁二院工程集团有限责任公司、西南交通大学。

1总则
1.0.1为统一铁路斜拉桥设计技术要求,使铁路斜拉桥设计符合安全可靠、先进成熟、经济适用、保护环境等要求,制定本规范。
1.0.2本规范适用于标准轨距铁路、跨径不大于1100m的斜拉桥设计。
1.0.3斜拉桥设计应综合考虑桥梁的使用功能、环境条件、水文和地形地质情况等因素,选取合适的跨径布置、结构体系及施工方法。
1.0.4斜拉桥设计应合理选择材料、结构类型和构造,确保斜拉桥结构的强度、刚度、稳定性和耐久性。
1.0.5斜拉桥主体结构设计使用年限应为100年。斜拉桥设计尚应满足斜拉索更换要求。
1.0.6斜拉桥设计应考虑风荷载对结构动力响应的影响。
1.0.7斜拉桥设计应按规定进行地震安全性评价,确定合理的地震动参数,必要时应进行抗震专项研究。
1.0.8斜拉桥设计应提出施工控制要求,明确制造和施工过程关键控制工况。
1.0.9斜拉桥应满足运营、检查、维护和应急抢修要求。
1.0.10斜拉桥设计应符合国家节能、节地、节水、节材和保护环境等有关要求。
1.0.11斜拉桥设计采用新工艺、新技术、新材料、新设备时,应符合国家及行业有关规定。
1.0.12斜拉桥设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语和符号
2.1术语
2.1.1斜拉桥cable-stayed bridge
以斜拉(斜张)索连接索塔和主梁作为桥跨结构的桥。
2.1.2多塔斜拉桥multi-pylon cable-stayed bridge
具有两个以上桥塔的斜拉桥。
2.1.3混凝土梁斜拉桥cable-stayed bridge with concrete girder
主梁为钢筋混凝土或预应力混凝土结构的斜拉桥。
2.1.4钢梁斜拉桥cable-stayed bridge with steel girder
主梁为钢结构的斜拉桥。
2.1.5结合梁斜拉桥cable-stayed bridge with composite girder
主梁横断面由钢结构和混凝土结构组合构成的斜拉桥。
2.1.6钢混混合梁斜拉桥cable-stayed bridge with hybrid girder
主梁沿顺桥向分段,分别由钢或混凝土等不同材料共同构成的斜拉桥。
2.1.7斜拉索stay cable
将斜拉桥主梁及桥面荷载等直接传递到索塔上的主要承重构件。
2.1.8索塔pylon
用以锚固或支承斜拉索,并将索力传递给基础的塔柱结构。
2.1.9钢-混凝土结合塔steel concrete combined pylon
.横断面由钢结构和混凝土结构组合构成共同承载的斜拉桥索塔。
2.1.10钢-混凝土混合塔steel concrete hybrid pylon
沿塔高度方向,采用混凝土结构、钢结构或钢-混凝土结构组合的斜拉桥索塔。
2.1.11主梁girder
由斜拉索、支座等支承,直接承受由桥面传递荷载的结构体。
2.1.12辅助墩assistant pier
在边跨范围内设置的桥墩。
2.1.13跨径span
桥梁顺桥向相邻桥墩(索塔)中心线间的距离。
2.1.14跨度calculated span
桥梁顺桥向相邻桥墩(索塔)支承中心线间的距离。
2.1.15边跨径side span
边索塔中心线至离主桥最外侧桥墩中心线间的距离。
2.1.16宽跨比width-span ratio
主梁宽度(最外侧主桁中心间距)与跨径的比值。
2.1.17钢锚箱steel anchorage box
索塔和主梁上锚固斜拉索的箱形钢结构构造。
2.1.18钢锚梁steel anchorage beam
索塔上锚固斜拉索,并通过受拉平衡两侧水平分力的钢结构梁体。
2.1.19斜拉索涡激共振vortex-induced vibration of cable stays
风流经斜拉索时会发生漩涡脱落,当漩涡脱落频率接近或等于斜拉索的自振频率时,由周期性涡激力所激发形成的斜拉索共振现象。
2.1.20斜拉索尾流驰振wake galloping of cable stays
沿来流方向并排布置的斜拉索因后排索处于前排索尾流气动不稳定区而发生的振动。
2.1.21斜拉索参数共振parametric resonance of cable stays
当桥面或桥塔的振动频率与斜拉索的竖向振动频率满足倍数条件时,由于斜拉索内力变化而引起的斜拉索竖向振动。
2.1.22斜拉索风雨振rain-wind induced vibration of cable stays
风的作用使雨水沿斜拉索表面规则流动而引起的斜拉索驰振类型的振动。
2.1.23支承体系supporting system
斜拉桥全长范围内的墩(塔)上均设竖向支座,某一塔墩处支座约束纵向位移的结构体系。
2.1.24半飘浮体系semi-floating system
斜拉桥全长范围内的墩(塔)上均设竖向支座,塔墩处可设置纵向阻尼减振装置,其他墩上支座均不约束纵向位移的结构体系。
2.1.25塔梁固结体系fixed system between pylon and girder
塔梁固结、塔墩间设置支座的结构体系。
2.1.26刚构体系rigid frame system
塔、梁、墩固结的结构体系。
·2.1.27预置基础precast block foundation
将预制基础安置在水中已处理的地基上的基础。
2.1.28成桥恒载索力cable force by dead load
斜拉桥施工和索力调整完成后恒载作用下的斜拉索索力。
2.1.29车桥耦合振动vehicle bridge coupling vibration
车辆在桥梁上运动时由于轨道不平顺和桥梁变形引起的车辆和桥梁的振动。
2.1.30计算塔高pylon height for calculation
最外侧斜拉索中心线与主塔中心线的交点到桥面的高度。
2.1.31E1地震作用(设计地震)E1 ground motion earthquake action
50年超越概率10%,相当于地震重现期475年。
2.1.32E2地震作用(罕遇地震)E2 ground motion earthquake action
50年超越概率2%,相当于地震重现期2475年。
3基本规定
3.1,一般规定
3.1.1斜拉桥主梁、斜拉索、索塔和基础等主要构件应合理选择材料、结构类型和构造。
3.1.2斜拉桥线路纵断面官设为人字坡,主跨可不设置活载预拱度;当线路为直线坡时,宜设置活载预拱度。
3.1.3斜拉桥设计应考虑斜拉索可更换,结构构件应便于加工、运输、安装、检查及养护。
3.1.4斜拉桥设计应明确制造和施工过程的关键控制工况,明确结构体系转换顺序及应采取的相应措施。
3.1.5斜拉桥钢结构应根据设计使用寿命和使用环境选择合适的材质及涂装体系,并符合相关标准的规定。混凝土结构应符合《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB10005的相关规定。
3.2孔跨及结构布置
3.2.1斜拉桥孔跨布置可采用双塔三跨式、独塔双跨式和多塔多跨式等形式,可根据需要设置辅助墩。独塔斜拉桥边跨与主跨跨径比宜为0.55~1.00,双塔或多塔斜拉桥的边跨与主跨跨径比可参考表3.2.1。
4材料
4.1混凝土
4.1.1斜拉桥主梁、索塔预应力混凝土构件的混凝土强度等级不应低于C50,钢筋混凝土构件的混凝土强度等级不应低于C40。
4.1.2混凝土抗压强度标准值应采用标准方法制作试件,养护至28d龄期,以标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度(以MPa计)。
4.2钢材
4.2.1斜拉桥各构件中普通钢筋和预应力钢筋类别、抗拉强度标准值、计算强度、弹性模量、容许应力和容许疲劳应力幅等,应符合《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB10092的相关规定。
4.2.2斜拉桥所采用的钢板和型钢的物理力学性能、容许应力和容许疲劳应力幅应符合《铁路桥梁钢结构设计规范》TB10091的相关规定。
4.2.3斜拉桥所采用复合钢板的物理力学性能和工艺性能应符合《不锈钢复合钢板和钢带》GB/T8165和《桥梁用结构钢》GB/T714的规定,复合钢板成品的不锈钢复层应按照《金属和合金的腐蚀奥氏体及铁素体-奥氏体(双相)不锈钢晶间腐蚀试验方法》GB/T4334的规定进行晶间腐蚀检验,经过180°弯曲试验后应无裂纹和晶间腐蚀现象。
4.3斜拉索材料
4.3.1斜拉索可采用7mm的镀锌钢丝或镀锌铝合金钢丝,其

内容索引:

1.总则……1
2术语和符号2
2.1术语2
2.2符号5
3基本规定6
3.1.一般规定6
3.2孔跨及结构布置6
3.3刚度7
3.4约束体系7
4材料……9
4.1混凝土9
4.2钢材9
4.3斜拉索材料9
4.4斜拉索及锚具的安全系数10
5设计荷载……12
5.1荷载种类12
5.2荷载组合14
6结构计算……15
6.1一般规定15
6.2静力计算15
6.3动力计算……17
6.4施工阶段计算18
7结构构造……·20
7.1一般规定……20
7.2基础……20
7.3索塔……20
7.4主梁……22
7.5斜拉索……25
7.6锚固……25
7.7支座及梁端伸缩装置………·26
7.8附属设施…26
8施工控制…………27
9养护维修及防护……28
9.1一般规定……28
9.2养护维修设施……28
9.3防护设施…………28
附录A斜拉桥索塔及多主桁风荷载计算……30
本规范用词说明37
《铁路斜拉桥设计规范》条文说明·38

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提问日期:2022-03-23 23:35:38

提问网友:Hello!World


直径6的钢筋到底有没有的,搜索了好多,有的说有,有的说没有。软件里面6的钢筋理论重量该不该改

解答网友:


一级钢HPB300直径6的钢筋没有了,按直径6.5计算;三级钢HRB400直径6的钢筋有生产销售,不调整。可以在我的钢铁网上查询是否在售,也可以找钢材厂家或代理商咨询。

ICS65.020 CCS B04
中华人民共和国农业行业标准
NY/T3825-2020
生态稻田建设技术规范
Technical specification for ecological paddy field construction
2020-11-12发布
2021-04-01实施
中华人民共和国农业农村部发布

NY/T 3825-2020,生态稻田,生态稻田建设技术规范,正式版 NY/T 3825-2020 生态稻田建设技术规范

1范围
本文件规定了生态稻田的建设原则、基本要求、生态建设要求、生产管理要求。
本文件适用于生态稻田的建设与管理
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用网构成件必不可少的条款其中,注明日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文代不注日期的用文件
其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB15618土壤环境质量农用地上壤污染风险管控标准(试行
GB/T25246畜禽类便还田技术规范
GB/T50363节水灌工程技术规范
NY/T391绿色食品 产地环境质量
NY/T393绿色食品 农药使用准则
NY525有机肥料
NY/T2978绿色食品稻谷
NY/T3020农作物秸综合利用技术通则
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1生态稻田ecological paddy field
按照生态学和经济原理,遵循“整体协调、多样循环高效”理念,综合运用传统农耕文明和现代科技成果建成的生产性能稳、生态功能健全综合效益夫幅提升的稻系统
3.2生态田埂ecological ridge
结构稳定、经济或景观植物覆盖良好,具有提高生物多样性抑制杂草、减少氮磷流失等功能的田埂。
3.3生态廊道ecological corridor
沿田间路、堤岸两侧,搭配种植乔、灌、草植物构建具有促进农田生态系统物种扩散与交换和景观、生态功能的植物带。
3.4生态沟ecological ditch
生物多样性丰富,具有水质净化和一定水量调蓄等多重功能的排水通道。
3.5生态塘ecological pond
生态系统稳定,生物多样性丰富,具有水量调蓄和水质净化功能的塘/库。
4建设原则
4.1因地制宜
根据区域的自然气候条件、稻田生态单元构成及其空间布局,采用适宜的作物(品种)、轮作(间作)模式、稻渔或稻鸭共生等技术和生态化措施,达到作物(品种)选择及布局与生态化措施的有机统一。
4.2生物多样性丰富
稻田系统内应具备田、硬、沟、塘、路、堤、岸等多种生态单元,生态单元内选择适宜的动植物品种,优化物种结构及空间布局,增加稻田系统物种丰富度和生物多样性,恢复和提升稻田生态系统服务功能。
4.3环境友好
通过稻田生态化建设,农药、肥料等投入品包装物全部回收,作物秸秆等废弃物综合利用,提升稻田生物多样性、净化能力和景观效果,改善稻田生态环境,促进农业的绿色发展。
4.4资源节约
通过土壤培肥、稻田生物多样性提升、沟塘蓄水循环利用实现节肥、节药、节水,达到资源节约与高效利用。
5基本要求
5.1土壤应满足GB15618中农用地土壤污染风险筛选值要求,大气和灌溉水应符合NY/T391的规定。
5.2生态稻田应边界清晰,集中连片,面积不宜少于10hm2,稻田系统内、沟、塘等生态功能区总面积占比宜为5%~8%。
5.3动植物种宜优先选择本土物种,防止外来物种入侵。
5.4水稻产量与当地平均水平相当,且稻谷品质应符合NY/T2978的规定。
5.5生态稻田资源利用高效,每千克氮肥(折纯)生产稻谷40kg以上,秸秆综合利用率90%以上。
5.6生态稻田经济效益提高10%以上。
5.7生态稻田系统排水氮、磷浓度削减率在20%以上,见附录A。
6生态建设要求
6.1生态田埂
6.1.1田宜为土硬,高度宜为20cm~30cm。宽度大于30cm的田硬,宜种植具有经济、显花、蜜源等功能的草本植物,见附录B。
6.1.2及时加固田硬,适时管护、刘割田硬植物。
6.2生态沟塘
6.2.1田、沟、塘应水力连通,并采用控水闸阀强化调蓄能力;沟、塘应可容纳汇水稻田40mm以上的径流水量,排水设计应满足10年一遇暴雨径流排水需求,具备5d内将3d产生的暴雨径流排至作物耐淹水深。
6.2.2排水沟宜为土质,边坡应稳固,边坡系数小于附录C中规定的最小边坡系数下限时,应采用多孔硬质材料护坡;主排水沟宜采取生态强化措施,沿水流方向可依次设置格栅和沉淀区段,优化配置水生植物,植物种类见附录B。植物配置不应影响农田排水。
6.2.3生态塘深宜为1.0m~2.0m,优化配置水生植物和水生动物,动植物种类见附录B,植物郁闭度宜保持在20%~30%。生态塘应设安全警示设施。
6.2.4沟塘适时打捞、清淤,水生植物适时收割。
6.3生态廊道
6.3.1宜在河湖堤岸及宽度大于3m的田间路两侧建设乔灌草结合的生态廊道,堤岸生态廊道宽度宜为4m~6m。
6.3.2生态廊道所用植物应具有景观性和经济性(见附录B),适时管护。
6.4稻田
6.4.1应选择审定的适宜水稻品种,品种数不应少于2个,宜镶嵌式种植,每个品种面积不应低于15%。

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ICS77-010 H04
中华人民共和国黑色冶金行业标准
YB/T4876—2020
绿色设计产品评价技术规范压力容器用钢板
Technical specification for green-design product assessment-Steel plates for pressure vessel
2020-12-09发布
2021-04-01实施
中华人民共和国工业和信息化部发布

YB/T 4876-2020,压力容器用钢板,绿色设计产品评价技术规范,正式版 YB/T 4876-2020 绿色设计产品评价技术规范 压力容器用钢板

1范围
本标准规定了压力容器用钢板绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。
本标准适用于采用高炉炼铁、炼钢、热轧等工序生产的压力容器用钢板绿色设计产品评价。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T223.3钢铁及合金化学成分分析方法二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量
GB/T223.68钢铁及合金化学成分分析方法管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
GB/T228.2金属材料拉伸试验第2部分:高温试验方法
GB/T229金属材料夏比摆锤冲击试验方法
GB/T713锅炉和压力容器用钢板
GB/T4223废钢铁
GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T19001质量管理体系要求
GB/T23331能源管理体系要求
GB/T24001环境管理体系要求及使用指南
GB/T24040环境管理生命周期评价原则与框架
GB/T24044环境管理生命周期评价要求与指南
GB/T28001职业健康安全管理体系规范
GB/T30052钢铁产品制造生命周期评价技术规范(产品种类规则)
GB/T32161生态设计产品评价通则
3术语和定义
GB/T32161界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1钢铁产品制造生命周期manufacture of steel products life cycle
从铁矿石、煤炭等原料、燃料开采开始,经过焦化、烧结等原料加工工序,炼铁、炼钢、轧钢及热处理等制造工序,形成钢铁产品的过程,即“从摇篮到大门(from cradle to gate)”的生命周期过程。
3.2绿色设计green-design
按照钢铁产品制造生命周期的理念,在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收
4评价原则和方法
4.1评价原则
4.1.1指标评价与生命周期评价相结合的原则
依据生命周期评价方法,考虑压力容器用钢板产品的制造生命周期,深入分析各阶段的资源消耗、生态环境、人体健康影响因素,选取不同阶段的、可评价的指标构成评价指标体系。在满足评价指标要求的基础上,采用生命周期评价方法,进行生命周期影响评价,编制生命周期评价报告并作为评价绿色设计产品的必要条件。
4.1.2环境影响种类最优选取原则
为降低生命周期生命评价的难度,宜选取具有影响大、社会关注度高、国家法律或政策明确要求的环境影响种类,通常可在人体毒性一癌症影响、可吸入颗粒物、水资源消耗、臭氧层破坏、气候变化、水体生态毒性、人体毒性一非癌症影响、电离辐射一人体健康影响、光化学臭氧生成潜势、酸化、富营养化一陆地、富营养化一水体、矿物和化石能源消耗、土地利用变化等种类中选取,选取的数量不宜过多。
4.2评价方法
本标准采用指标评价和生命周期评价相结合的方法。压力容器用钢板产品应同时满足以下两个条件,可判定为绿色设计产品:
a)满足基本要求(见5.1)和评价指标要求(见5.2);
b)提供压力容器用钢板产品生命周期评价报告(见6.2)。
5评价要求
5.1基本要求
压力容器用钢板产品的生产企业应满足以下要求:
a)应按照GB/T19001、GB/T23331、GB/T28001和GB/T24001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理、能源管理、职业健康安全管理和环境管理等体系。
b)宜采用国家鼓励的先进技术和工艺,不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。
c)固体废物应有专门的贮存场所,避免扬散、流失和渗漏;生产过程应配备粉尘回收装置;减少固体废物的产生量,充分合理利用和无害化处置固体废弃物;生产企业应符合国家和地方有关环境法律、法规,污染物排放达到国家和地方排放控制和排污许可管理要求。
d)应按照GB17167配备能源计量器具,并根据环保法律法规和标准要求配备污染物监测和在线监控设备。
e)应符合安全生产规范,生产企业三年内(投产不足三年的,自投产之日起)无重大安全和环境污

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