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ICS 77. 140. 50
H 46.
GB
中华人民共和国国家标准
GB/T 4171- -2008代替GB/T 4171 .GB/T 4172- 2000 GB/T 18982-2003
耐候结构钢
Atmospheric corrosion resisting structural steel
2008-10-10发布 2009-05-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布

GB/T 4171-2008,耐候结构钢,GB/T 4171-2008  耐候结构钢

前言
本标准参考了EN 10025-5 :004《结构钢热轧产品一第 5部分:改善耐大气腐蚀性结构钢交货技术条件》.ISO ,4952 :2006《改善耐大气腐蚀性结构钢》、ISO 5952 :2005《改善耐大气廣蚀性结构用热连轧钢板》. ASTM A242/A242M-04高强度低合金结构锅》ASTM A588/ A588M-05《最小屈服点为50ksi[345MPa]高强度低合金耐大气腐蚀钢》.ASTMA606-040耐大气腐蚀的高强度低合金热轧及冷轧钢板和钢带》、ASTM A871/A871M-038耐大气腐蚀的高强度低合金钢板)JIS G 3114:2004( 焊接结构用耐候钢》和JIS G' 3125. 2004《高耐候性轧制钢材》等,结合国内耐候钢的发展和应用情况,对GB/T 4171- 2000高耐候结构钢).GB/T 4172- 2000焊 接结构用耐候钢》、GB/T 18982- -2003(集 装箱用耐腐蚀钢板及钢带》进行了整合修订。
本标准代替GB/T 4171-2000高耐餱结构钢》、GB/T 4172- 2000《焊接 结构用耐候钢》和GB/T-18982- 2003( 集装箱用耐腐蚀钢板及钢带》。
本标准与上述三个标准相比,对下列主要技术内容进行了修改:
一重新制定标准名称;.
一- 重新制定钢牌号;小
-二重新制定各牌号的化学成分和力学性能;
增加了关于评估耐大气腐蚀性相对大小的附录。
本标推的附录A.附录B、附录C.附录D为资料性附录。
本标准由中国钢铁工业协会提出.
本标准由全国钢标准化技术委员会归口。
本标准主要起草单位:鞍锅股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、广州珠江钢铁有限责任公司、首钢总公司安阳钢铁集团有限责任公司。
本标准主要起草人:管吉春、朴志民、王晓虎.李烈军.李轲新、书弦。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为,
-GB/T 4171-84. GB/T 4171- -2000;
-GB/T 4172 -84 ,GB/T 4172- 2000;
- GB/T 18982- 2003.

耐候结构钢
1范围
本标准规定了耐候结构钢的尺寸.外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包裴、标志及质量证明书.
本标准适用于车辆、桥梁.集装箱、建筑,塔架和其他结构用具有耐大气腐蚀性能的热轧和冷轧的钢板.钢带和型钢。耐候钢可制作螺栓连接.铆接和烨接的结构件.
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标难的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,妓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注8期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 222钢的成 品化学成分允许偏差
GB/T223.3钢铁及合金化学分析方法二安咎比林甲烷碱钼酸重盘法测定磷量
GB/T223.5钢铁酸溶硅和全硅含量的测定还原型硅钼酸盐分光光度法
GB/T 223.9钢铁及合金 铝含 量的测定铬天青 S分光光度法
GB/T 223.11钢佚及合金” 铬含量的测定可 视滴定或电位商定法
GB/T 223.14钢铁及合金 化学分析方法但试剂萃取光度法测定钒含量
GB/T 223.16钢铁及合金化学分析方法 变 色酸光度法测定钛量
GB/T 223.19钢铁及合金化学 分析方法新亚铜灵=三 氯甲烧萃取光度法测定铜量
GB/T 223.23钢铁及合金镍含 量的测定丁 二酮肟分光光度法
GB/T 223.26钢佚及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法
GB/T 223. 30钢铁及合金化学分析方法 对-漠 苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂叫分光分度法测定皓量
GB/T 223. 40钢铁及合金铌含量的测定氬磺酚 S分光光度法
GB/T 223. 59‘钢铁及合金 磷含量的测定铋瞬钼 蓝分光光度法锑磷 钼蓝分光光度法
GB/T223.60钢铁及合金化学分析方法商氧酸脱水重量法测定硅含量
GB/T223.61钢铁及合金化学分析方法磷钼酸肢容量法测定磷量
GB/T 223.62钢铁及合金化学分析方法乙酸丁酯萃取光度法 铡定磷量
GB/T 223. 63钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量
GB/T 223.64钢铁及合金锰含 量的测定火焰原子吸 收光谱法
GB/T 223.67钢铁及合金 硫含 量的测定次 甲基蓝分光光度法
GB/T 223. 68钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾摘定法浏定硫含量
GB/T 223.69钢铁及合金 碳含 量的铡定管 式炉内燃烧后气体容量法
GB/T 223.71钢铁及合金化学分析方法 管 式炉内燃烧后重量法测定碳含量
GB/T 223. 72钢铁及合金碗含 量的测定重量法
GB/T 223. 76钢铁及合 金化学分析方法火焰原子吸收光谱法刮定钒量
GB/T 228金属材料 室温拉伸试验方法(GB/T 228- 2002 ,eqv ISO 6892:1998)
GB/T 229金属材料 夏比摆链冲击试验方法(GB/T 229- -2007 ,1SO 148-1; 2006 ,MOD)
GB/T 232金属材料弯曲试验方法(GB/T 232- 1999 ,eqv IsO 7438:1985) .

3术语和定义
本标准采用恭语和定义:
3.1
耐候钢atmospheric corrosion resisting steel
通过添加少演合金元素如如P:C等使其在金晶基体表面上形成保护层以提高耐大气腐蚀性能的钢。
4分类和代号
4.1分类
各牌号的分类及用途见表1。

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ICS 77.080.01
H 40 GB
中华人民共和国国家标准
GB/T 4223- -2017代替GB/T 4223- -2004
废钢铁
Iron and steel scraps
2017-10-14发布 2018-07-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布

GB/T 4223-2017,废钢铁,GB/T 4223-2017  废钢铁

前言
本标准按照GB/T 1.1- 2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T 4223- 2004(废钢铁)。与GB/T 4223- -2004 相比.主要技术内容变化如下:
一将原标准中 的“优质废铁”和“普通废铁"修改为“I类废铁"和“I类废铁"(见4.1.1,2004年版的4.1.1);
-增加了熔炼用废铁分类,由原标准的4类增加为5类废铁(见4.1.2.1 ,2004年版的4.1.2.1);
一增加了 熔炼用废钢的分类,由原标准的5类增加为8类废钢(见4.2.3.1,2004年版的4.2,3.1); .
修改了熔炼用废钢的外形尺寸及重量要求,进- -步明确典型举例中的定义(见4.2.3.1.1,2004年版的4.2.3.1.1);
增加了“打包件(压块)的拆包检验”方法(见6.2.8);
-增加了“破碎料堆比重的检验方法”(见6.2.9);
一将运输和质量证明书中,“进口废钢铁需同时附有放射性检验证明书"修改为“废钢铁需同时附有放射性检验合格资料(见8.2, 2004年版的8.2);
修改了熔炼用合金废铜的分组,由6个钢类46个钢组,调整为8个钢类49个钢组(见附录A,2004年版的附录B)。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国生铁及铁合金标准化技术委员会(SAC/TC 318)归口。
本标准起草单位:马钢(集团)控股有限公司、鞍钢股份有限公司、淄博厉拓再生资源有限公司、安庆市吉宽再生资源有限公司、广州市万绿达集团有限公司、重庆渝商再生资源开发有限公司、江苏华宏科技股份有限公司、首钢总公司.本铜集团有限公司、冶金工业信息标准研究院。
本标准主要起草人:沈昶、潘远望.方拓野、张历城.刘玉兰.许吉寬、岳龙强,李远征、朴志民、舒宏富、胡士勇.师莉.朱幼速.宋超.张险峰、卢春生.
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
GB 4223- 1984.GB/T 4223- -1996 ,GB/T 4223- -2004;
GB 4224- -1984;
一GB 4225一1984.

废钢铁
1范围
本标准规定了废钢铁的术语和定义、分类技术要求.检验项目和检验方法.验收规则.运输和质量证明书.
本标准适用于炼钢、炼铁、铸造及铁合金冶炼时作为炼钢炉料或入炉原料使用的熔炼用废钢铁以及般用途的非熔炼用废钢铁.
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/T 223.3钢铁及 合金化学分析方法二安替 比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量
GB/T 223.4钢铁及合金锰含量的测定 电位滴定 或可视滴定法
GB/T 223.5钢铁酸溶硅 和全硅含量的测定还原型硅钼酸盐分光光度法
GB/T 223.7铁粉铁含 量的测定重铬酸钾滴定法
GB/T 223.8钢铁及 合金化学分析方法氟化钠分离EDTA滴定法测定铝含量
GB/T 223.9钢铁及合金铝含量的测定 铬天青 S分光光度法
GB/T 223.11钢铁及合金 铬含量的测定 可 视滴定或电位滴定法
GB/T 223.12钢铁及合金 化学分析方法碳酸 钠分离二苯碳酞二肼光度法测定铬量
GB/T 223.13钢铁及合金 化学分析方法碗酸 亚铁铵滴定法测定钒含量
GB/T 223.14钢铁及合金化学分析方法 组试荆萃 取光度法测定钒含量
GB/T 223.16钢铁及 合金化学分析方法变色 酸光度法测定钛量
GB/T 223.17钢铁及合金化学分析方法 二安 替比林甲烷光度法测定钛量
GB/T 223.18钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量
GB/T 223.19钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯 甲烷萃取光度法测定铜量
GB/T 223.20钢铁及合金化学分析方法 电 位滴定法测定钻量
GB/T 223.21钢铁及合金化学分析方法 5-CI-PADAB 分光光度法测定钴量
GB/T 223.22钢铁及合金化学分析方法 亚硝基 R盐分光光度法测定钻量
GB/T 223.23钢铁及合金镍含量的测定 丁 二酮肟分光光度法
GB/T 223.25钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟 重量法测定镍量
GB/T 223.26钢铁及合金铜含量的测定硫氰酸 盐分光光度法
GB/T 223.28钢铁及合金化学分析方法 a安 息香肟重量法测定钼量
GB/T 223.38钢铁及合金化学分析方法 离子 交换分离-重量法测定铌量
GB/T 223.40钢铁及合金 铌含量的测定 氨磺 酚S光度法测定
GB/T 223.43钢铁及合金 钨量的测定 重量 法和分光光度法
GB/T 223.47钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀 钼蓝光度法测定锑量
GB/T 223.53钢铁及合 金化学分析方法火焰 原子吸收分光光度法测定铜量
GB/T 223.54钢铁及合金化学分析方法 火焰 原子吸收分光光度法测定镍量

3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
熔炼用废钢铁iron and steel scraps for smelting
不能按原用途使用且可以作为熔炼回收使用的钢铁碎料及钢铁制品。
3.2
非熔炼用废钢铁iron and steel scraps for non-smelting
不能按原用途使用,又不作为熔炼回收和轧制钢材使用而改做它用的钢铁制品。
3.3
有害物injurant
其存在对熔炼金属质量和环境将产生不良影响的物质。
3.4
夹杂物inclusion
在收集、包装和运输过程中,混入或夹带在废钢铁中的其他物质。
3.5
交货批delivery lot
用同一运输工具、一次到达的同一型号类别或多个型号类别的废钢铁。

3.6
检验批inspection lot
作为检验对象而汇集起来的一批同一型号类别的废钢铁。
4废钢铁的分类
4.1分类
废钢铁分为废铁和废钢两大类。
4.2废铁
4.2.1废铁按成分分类
废铁的碳含量一般大于2.0%。I类废铁的硫含量和磷含量分别不大于0.07%和0.40%;Ⅱ类废铁、合金废铁的硫含量和磷含量分别不大于0.12%和1.00%。高炉添加料的含铁量不小于65.0%。
注:本标准中元素含量系质量分数。
4.2.2废铁按用途分类
废铁按用途分为熔炼用废铁和非熔炼用废铁。
4.2.3熔炼用废铁
4.2.3.1熔炼用废铁按重量和形状分类,如表1规定。

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ICS 77.140.60
GB H 44
中华人民共和国国家标准
GB/T 4241- -2017代替GB/T 4241- 2006
焊接用不锈钢盘条
Stainless steel wire rods for welding (ISO 14343 : 2009, Welding consumables- Wire electrodes ,
strip electrodes, wires and rods for arc welding of stainless and heat resisting steels- -Classification,MOD)
2017-05-31发布 2018-02-01实施
华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布

GB/T 4241-2017,不锈钢盘条,焊接用不锈钢盘条,GB/T 4241-2017  焊接用不锈钢盘条

前言
本标准按照GB/T 1.1- -2009 给出的规则起草。
本标准代替GB/T 4241- -2006焊接用不锈钢盘条。本标准与GB/T 4241- -2006 相比,主要变化如下:
盘条直径范围扩大,由原标准的5 mm~20 mm修改扩大至4.5 mm~20 mm;
-提高盘卷重量要求:
--删除牌号Si≤0. 35%的H08Cr21Ni10、 H03Cr21Ni10、H12Cr24Ni13、 H03Cr24Ni13.H12Cr26Ni21. H08Cr19Ni12Mo2、 H03Cr19Ni12Mo2 及长期不使用的H06Cr14和H08Cr11Nb等共9个牌号;增加牌号H09Cr21Ni9Mn7Si. H16Cr19Ni9Mn7. H022Cr22Nil1.H022C+24Nil3Nb, H022Cr21N12Nb、H022C21Ni13Mo3、H022Cr26N21、H022Cz20Ni16Mn7Mo3N,H022Cr19Ni12Mo2Nb. H022Cr20Ni10Nb. H01 1Cr33Ni31 MoCuN、H10C22Ni21Mo3. H022C:25Ni9Mo3N.H10Cr12Nb, HO8Cr17Nb, H022Cr17Nb、H03Cr18TI.022Cr13Ni4Mo等共18个牌号, 牌号数量由原标准59个增加至68个;化学成分由熔炼分析修改为成品分析,取消了成品化学成分允许偏差;
取消了标准中的低倍组织要求,将其移至特殊要求中;
-增加了附录A(规范性附录)“本标准牌号与原标准牌号的对照"。
本标准使用重新起草法修改采用IS0 14343; 2009《焊接材料不锈 钢和耐热钢电弧焊用焊丝.填充丝及焊带分类)。
为了方便比较,本标准在附录C中列出了本标准条款和ISO14343;2009标准条款的对照- - 览表。根据我国国情,本标准在采用ISO 14343:2009标准时进行了修改。这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。在附录D中给出了技术差异及其原因的一览表以供参考。
本标准由中国钢铁工业协会提出.
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183)归口。
本标准起草单位:东北特钢集团有限责任公司、9江L苏兴海特钢有限公司、江苏金桥焊材科技股份有限公司、治金工业信息标准研究院.
本标准主要起草人:张晓军、康戈、周一玲、谢亚平、计健康、刘庄根、任罘英、王玲君。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
GB/T 1300- 1977; .
-GB/T 4241- -1984 ,GB/T 4241- 2006.

焊接用不锈钢盘条
1范围
本标准规定了烨接用不锈钢盘条的分类.牌号、订货内容,尺寸、外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。
本标准适用于制作电焊条焊芯、气体保护焊丝埋弧焊丝电渣焊丝等焊接用不锈钢盘条。
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8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/T 223.4钢铁及合金锰含量的测定电 位滴定法或可视滴定法
GB/T 223.9钢铁及合金铝含 量的测定铬天青 S分光光度法
GB/T 223.11钢铁及合金 铬含量的测定可 视病定或电位滴定法(GB/T 223.11- -2008,ISO 4937 :1986, MOD)
GB/T 223.16钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度 法测定钛量
GB/T 223.18钢铁及合 金化学分析方法硫代硫酸钠分离 碘量法测定铜量
GB/T 223.20钢铁及合金化学分析方法电位滴定法测定 钻量
GB/T 223.23钢铁及合金镍含量的测定丁二酮肟 分光光度法
GB/T 223.25钢铁及合 金化学分析方法丁二铜肟 重量法测定镍量
GB/T 223.26钢铁及合金铝含量的测定 硫氰酸盐 分光光度法
GB/T 223.28钢铁及合金化学分析方法 a 安息香肟重量法测定钼量
GB/T 223.30钢铁及合金化学分析方法 对溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂I分光光度法测定锆量
GB/T 223.36钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分 离-中和滴定法测定氮量
GB/T 223.40钢铁及合金铌含量的测定 氯磺酚 S分光光度法
GB/T 223.41钢铁及 合金化学分析方法离子交换分离 连苯三酚光度法测定钽量
GB/T 223.43钢铁及合金 钨含量的测定 重量法和分光光度法
GB/T 223.49钢铁及合金 化学分析方法萃取 分离-偶氮氧腾m/分光光度法测定稀土总量
GB/T 223.60钢铁及 合金化学分析方法高氣酸脱水重量法测定硅含量
GB/T 223.61钢铁及合金 化学分析方法磷 钼酸铵容量法测定磷量
GB/T 223.64钢铁及合金 锰含量的测定 火焰 原子吸收光谱法(GB/T 223. 64- -2008, .ISO 107001994,IDT)
GB/T 223.76钢铁及合 金化学分析方法火焰原 子吸收光谱法测定钒量
GB/T 223.81钢铁及合金 总铝和总硼含量的测定 微波消 解-电感耦合等离子体质谱法
GB/T 223.85钢铁及合金 碗含量的测定 感 应炉燃烧后红外吸收法(GB/T 223.85- -2009,ISO 4935;1989, IDT)
GB/T 223.86钢铁及合金总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法(GB/T 223.86- -2009,ISO 9556:1989, IDT)
GB/T 226钢的 低倍组织及缺陷酸蚀检验法

3分类、牌号
盘条按组织状态分为奥氏体型、奥氏体十铁素体(双相)型、马氏体型、铁素体型和沉淀硬化型,牌号见表1~表5。
4订货内容
按本标准订货的合同应包含以下内容:
a)本标准编号,
b)牌号;
c)规格;
d)重量;
e)尺寸精度级别;
f)交货状态;
g)冶炼方法;
h)其他特殊要求。

NB ICS 27.140 P59

备案号J1910—2014

中华人民共和国能源行业标准

NB/T 35024—2014代替DL/T 5082—1998

水工建筑物抗冰冻设计规范

Design code for hydraulic structures against ice and freezing action

2014-11-01 实施2014-06-29 发布

国家能源局 发布

GBT50662-2011,NB/T 35024-2014,抗冰冻设计规范,水工建筑物,水工建筑物抗冰冻设计规范,正式版 NB/T 35024-2014 水工建筑物抗冰冻设计规范(附条文说明).pdf

根据《国家能源局关于下达2009年第一批能源领域行业标准制(修)订计划的通知》(国能科技〔2009〕163号)的要求,规范编制组经调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上,编制本规范。

本规范的主要技术内容是∶冰冻荷载及荷载组合、材料与结构构造、堤坝与泄水建筑物、引水与电(泵)站建筑物、渠道衬砌、闸涵建筑物、挡土墙、渡槽与桥梁、水工金属结构、多年冻土区水工建筑物、监测。本规范修订的主要内容是∶

——将适用范围修改为"本规范适用于季节性冻土区工程及多年冻土区小型工程受冰、冻融和冻胀作用的新建或改建、扩建的水工建筑物抗冰冻设计”;

——增加了“术语和符号”一章

——修订了冻胀性土与非冻胀性土的分类标准,修改了土的冻结深度和冻胀量的计算方法;

——增加了"结构构造"的内容,强调了应做好防渗及排水设计

——增加了堤防与护岸、边坡和隧洞等建筑物抗冰冻设计要求

——修改了保温层厚度和换填非冻胀性材料范围、深度的确定方法

——增加了闸涵建筑物基础抗冻胀稳定的验算公式;

——修改了挡土墙水平冻胀力的分布和计算公式;

——对桩、墩基础抗冻拔稳定验算公式和桩、墩基础受拉承载力验算的分项系数取值做了局部调整;

——增加了水工金属结构的门叶电热法防冰冻计算方法,修改了压力水射流法防冰冻计算方法,取消了热油防冰冻法和门叶热空气法防冰冻计算方法;

——增加了多年冻土区水工建筑物抗冰冻设计的有关内容;

——增加了监测设计要求。

1.0.1 本规范规定了水工建筑物抗冰冻设计的基本原则、方法和技术要求。

1.0.2 本规范适用于季节性冻土区工程及多年冻土区小型工程受冰、冻融和冻胀作用的新建或改建、扩建的水工建筑物抗冰冻设计。

1.0.3 本规范根据《水利水电工程结构可靠性设计统一标准》GB 50199 的规定,采用概率极限状态设计原则,以分项系数设计表达式进行设计。

1.0.4 水工建筑物抗冰冻设计应符合下列基本规定∶

1 因地制宜,安全可靠,经济实用,节能环保。

2 掌握建筑物所在地的自然条件、建筑物施工和运行条件等基本资料。

3 根据冰冻作用的影响因素、危害程度、建筑物的级别及其类型,确定抗冰冻设计方案,提出施工和运行方面的要求。

4 从选址(线)、选型、工程布置、结构形式和材料性能上研究采取抗冰冻作用的工程措施,必要时可考虑采取其他辅助性技术措施,并强调做好防渗及排水设计。

5 在总结实践经验、试验研究和充分论证的基础上,可结合工程具体情况采用抗冰冻作用的先进技术。

1.0.5 水工建筑物的抗冰冻设计除应符合本规范规定外,尚应符合现行国家及行业有关标准的规定。

1.0.6 位于多年冻土地区水工建筑物和季节性冻土地区受冰冻作用严重的重要水工建筑物,应对其抗冰冻设计进行专门研究。

2.1.1 冻土 frozen ground(soil,rock)

具有负温或零温度并含有冰的土或岩石。

2.1.2 多年冻土 permafrost,perennially frozen ground

冻结状态持续两年或两年以上的土或岩石。

2.1.3 季节冻土 seasonally frozen ground

地壳表层寒季冻结、暖季又全部融化的土或岩石。

2.1.4 多年冻土上限 permafrost table

多年冻土的顶面。

2.1.5 年平均地温 mean annual ground temperature

地温年振幅为零处的地温。

2.1.6 地温年振幅 annual amplitude of temperature in ground

地表或地中某点,一年中地温最高与最低值之差的1/2。

2.1.7 融沉系数 thaw-settlement coefficient

冻土融化过程中,在自重作用下产生的相对融化下沉量。

2.1.8 标准冻深 standard freezing depth

邻近工程地点、气温条件相近的气象台(站)实测历年最大冻深平均值。

2.1.9 设计冻深 design freezing depth

自天然地表或设计地面高程算起的设计取用的冻深值。

2.1.10 地基土设计冻深 design freezing depth of foundation

自建筑物底面算起的地基土(或墙后土)冻结深度设计取用值。

2.1.11 冻结指数 freezing index

整个冻结期内日平均温度低于0℃的日平均气温逐日累积值。

2.1.12 冻胀量 amount of frost-heaving

土在冻结过程中的膨胀变形量。

2.1.13 地表冻胀量 amount of frost-heaving of ground surface

整个冻结期内冻结膨胀后的地面与冻前地面的高差值。

2.1.14 冻胀力 frost-heaving force

土的冻胀受到约束时产生的力。

2.1.15 水平冻胀力 horizontal frost-heaving force

土冻胀时作用于建筑物侧面水平方向的冻胀力。

2.1.16 切向冻胀力 tangential frost-heaving force

土冻胀时作用于建筑物基础侧表面向上的冻胀力。

2.1.17 法向冻胀力 normal frost-heaving force

土冻胀时作用于建筑物基础底面法线方向的冻胀力。

2.1.18 静冰压力 static ice pressure

静止冰盖升温膨胀对建筑物产生的作用力。

2.1.19 动冰压力 dynamic ice pressure

移动的冰盖或漂冰对建筑物产生的撞击力。

2.1.20 冰盖 ice cover

水体表面形成的大面积冰层。

2.1.21 武开江 ice breakup due to hydraulic and climatic effect

冰盖尚未解体前,由于气象和水力因素突变将冰盖鼓开,形成大量流冰的现象。

2.1.22 冰坝 ice dam

大量冰块在束窄的河道、浅滩、未解冻前缘等处堆积,使河道阻塞、水位壅高的现象。

2.1.23 融化盘 thaw bulb under foundation

多年冻结地基土发生部分融化形成的盘、盆状土区。

3.0.1 水工建筑物抗冰冻设计,应根据需要取得工程地点的气象、冰情、冻土及岩体工程地质特性等基本资料。

3.0.2 工程地点的年平均气温、最冷月平均气温、最低日平均气温、冻结指数、冬季风向和风速等主要气象资料,应按当地或条件相似的邻近气象台(站)的资料采用,其统计系列年限不宜少于最近20年。

3.0.3 气候分区应根据最冷月平均气温确定,分区标准应符合下列规定:

严寒最冷月平均气温ta<-10℃寒冷;最冷月平均气温-10℃≤ta≤-3℃;温和最冷月平均气温ta>-3℃;

3.0.4 设计采用的冻结指数应取历年最大值,其统计系列年限不宜少于最近20年。

3.0.5 封冰(冻)日期、解冰(冻)日期、流冰历时、冰厚、冰块尺寸、冰流量、流冰总量、流冰种类及性质、武开江概率等主要冰情资料,应根据当地或冰情相似的河流、水库的观测资料确定。无实测资料时,宜通过实地调查确定;条件不具备时,可参照本规范附录A确定。

3.0.6 工程地点地基土的类型、颗粒组成、密度、塑限、液限、天然含水率宜通过试验确定,工程地点地基土的冻前地下水位可通过观测或调查确定。

3.0.7 标准冻深、地表冻胀量、多年冻土类型与类别等冻土资料,应分别按下列方法确定∶

1 标准冻深宜直接采用当地或邻近工程地点气温、地下水位和土质条件相近气象台(站)的历年最大冻深平均值,其统计系列年限不宜少于最近20年。无实测资料时,可查本规范附录B 图B.0.1-1确定。

2 地表冻胀量宜通过现场实测确定;无实测资料时,可通过工程类比或本规范附录B、附录C综合确定。

3 多年冻土类型应通过现场工程勘察确定,冻土描述与定名应符合《冻土工程地质勘察规范》GB50324的规定。

3.0.8 冻胀性土和非冻胀性土可根据地基土的颗粒组成按下列判别标准进行划分∶

1 土中粒径小于0.075mm的土粒质量不大于总质量10%的土为“非冻胀性土”

2 土中粒径小于0.075mm的土粒质量大于总质量10%的土为“冻胀性土”。

3.0.9 土的冻胀级别可根据地表土冻胀量或地基土冻胀量、挡土结构(墙)后计算点土的冻胀量大小,按表3.0.9分为五级。

1总则………………………………………………………………1

2术语和符号………………………………………………………2

2.1术语…………………………………………………………………2

2.2符号……………………………………………………………4

3设计基本资料……………………………………………………7

4冰冻荷载及荷载组合…………………………………………10

4.1冰冻荷载…………………………………………………………10

4.2荷载组合………………………………………………………11

5材料与结构构造………………………………………………13

5.1混凝土和浆砌石材料…………………………………………13

5.2保温材料………………………………………………………17

5.3分缝和止水……………………………………………………17

5.4结构构造………………………………………………………18

6堤坝与泄水建筑物………………………………………………19

6.1一般规定………………………………………………………19

6.2混凝土坝与砌石坝……………………………………………20

6.3土石坝………………………………………………………21

6.4溢流坝与岸边溢洪道……………………………………………23

6.5泄洪洞与坝体泄水孔……………………………………………24

6.6堤防与护岸……………………………………………………24

6.7边坡…………………………………………………………25

7引水与电(泵)站建筑物……………………………………26

7.1一般规定………………………………………………………26

7.2取水口排冰……………………………………………………26

7.3明渠冬季输水…………………………………………………27

7.4前池排冰………………………………………………………29

7.5输水隧洞与暗管………………………………………………30

7.6调压室………………………………………………………31

7.7地面厂(泵)房………………………………………………31

8渠道衬砌………………………………………………………33

8.1一般规定…………………………………………………………33

8.2衬砌结构抗冻胀稳定性要求………………………………………33

8.3衬砌结构………………………………………………………34

8.4冻胀土基处理…………………………………………………36

8.5渠坡稳定要求……………………………………………………38

9闸涵建筑物……………………………………………………39

9.1一般规定……………………………………………………………39

9.2结构与布置……………………………………………………40

9.3稳定与承载力验算……………………………………………40

9.4抗冻胀措施……………………………………………………43

10挡土墙…………………………………………………………47

10.1一般规定……………………………………………………47

10.2水平冻胀力计算…………………………………………………48

10.3抗冻胀措施…………………………………………………49

11渡槽与桥梁…………………………………………………………52

11.1一般规定……………………………………………………52

11.2基础结构……………………………………………………52

11.3基础稳定与承载力验算………………………………………53

12水工金属结构…………………………………………………56

12.1一般规定……………………………………………………56

12.2闸门和启闭机…………………………………………………57

12.3拦污栅…………………………………………………………60

12.4露天压力钢管…………………………………………………61

13多年冻土区水工建筑物………………………………………62

14监测……………………………………………………………65

14.1一般规定……………………………………………………65

14.2冰情与冰压力观测……………………………………………66

14.3冻土观测……………………………………………………66

附录A中国主要河流冰情特征…………………………………68

附录B土的冻结深度确定………………………………………74

附录C土的冻胀量确定…………………………………………83

附录D冰压力计算………………………………………………87

附录E门叶电热法防冰冻计算…………………………………90

附录F压力水射流法防冰冻计算………………………………92

附录G多年冻土区水工建筑物抗冰冻设计……………………94

本规范用词说明……………………………………………………98

引用标准名录………………………………………………………99

附:条文说明……………………………………………………101

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正式版 NB/T 35024-2014 水工建筑物抗冰冻设计规范(附条文说明).pdf已关闭评论

NB ICS27.140 P59

备案号J2192—2016

NB/T 35079——2016

中华人民共和国能源行业标准

地下厂房岩壁吊车梁设计规范

Design code for rock-bolted crane girders in underground powerhouses

2016-06-01 实施2016-01-07发布

国家能源局 发布

NB/T 35079-2016,NB/T 35079-2016 地下厂房岩壁吊车梁设计规范,地下厂房岩壁吊车梁设计规范,NB/T 35079-2016 地下厂房岩壁吊车梁设计规范(附条文说明)

根据《国家能源局关于下达2012年第一批能源领域行业标准制(修)订计划的通知》(国能科技(2012)83号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上,制定本规范。

本规范的主要技术内容是∶地下厂房岩壁吊车梁的布置、材料、结构及构造设计、施工技术要求和监测与试验。

1.0.1 为统一水电水利工程地下厂房岩壁吊车梁的设计原则和技术要求,使设计符合安全适用、经济合理、技术先进的要求,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于1、2、3级水电站地下厂房,围岩类别为I 类、Ⅱ类、Ⅲ类的地下厂房普通砂浆锚杆岩壁吊车梁设计,对于局部Ⅳ类或V类围岩,应采取必要的工程措施。

1.0.3 地下厂房岩壁吊车梁设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.1.1 岩壁吊车梁 rock-bolted crane girder

通过锚杆锚固在地下洞室岩壁上的现浇钢筋混凝土结构,由钢筋混凝土梁体、锚杆和围岩共同承受荷载和作用,是地下洞室内桥式起重机的一种支承结构。

2.1.2 单位梁长竖向轮压 vertical wheel pressure per meter in longitudinal direction of girder

将吊车竖向最大轮压标准值等效换算为沿梁轴方向单位长度(1m)的竖向轮压。

2.1.3 荷载应力 load-induced bolt-stress

由桥机的竖向轮压、横向水平荷载、岩壁吊车梁自重、轨道及附件重力和梁上防潮隔墙重力等作用下引起的岩壁吊车梁锚杆的应力。

2.1.4 释放应力 excavation-induced bolt-stress

岩壁吊车梁锚杆安装完成能够承载后,洞室围岩后续变形引起的岩壁吊车梁锚杆的应力。

2.1.5 岩壁吊车梁承载能力极限状态 ultimate limit state of rock-bolted crane girder

包括受拉锚杆达到屈服强度的极限状态和岩壁吊车梁与岩壁结合面达到抗滑临界失稳的极限状态。岩壁吊车梁受拉锚杆设计的承载能力极限状态,指受拉锚杆应力达到屈服强度,受压区混凝土或者岩壁边缘达到极限压应变的状态。

2.1.6 锚杆注浆饱满度 fullness degree of bolt grouting

锚杆孔中充填胶结材料的密实程度,可表述为锚杆孔中的有效黏结长度与设计黏结长度的百分比。

3.1.1 岩壁吊车梁应修建在稳定的洞室边墙围岩上。对洞室边墙局部不稳定岩体或不良地质构造,应根据围岩稳定需要采取有效处理措施。

3.1.2 岩壁吊车梁梁体下部有交叉洞室时,交叉洞室顶部与梁体底部之间应保证一定的岩体支承厚度,对梁体基础刚度削弱的部位,应采取工程措施予以加强,并减少交叉洞室开挖对岩壁吊车梁围岩的扰动。

3.2.1 普通砂浆锚杆的岩壁吊车梁一期混凝土强度等级不应低于C25,二期混凝土强度等级不应低于C30。梁体混凝土宜选用中热水泥、线膨胀系数小的骨料,混凝土宜采用二级配。

3.2.2 岩壁吊车梁的锚杆应按下列规定选用∶

1 锚杆宜采用HRB400或HRB500钢筋。

2 高地应力区锚杆宜采用预应力混凝土用螺纹钢筋。

3.2.3 岩壁吊车梁梁体中的钢筋宜选用HRB400钢筋。

3.2.4 锚杆的胶结材料宜选用水泥砂浆或水泥浆,其水泥应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。砂浆强度等级不宜低于M30。

3.3.1 岩壁吊车梁的顶面宽度B应满足布置和运行条件,可按下式拟订,岩壁吊车梁基本尺寸见图3.3.1。、

B=C1+C2

式中∶C1————轨道中心线至上部岩壁边缘的水平距离(mm);

C2————轨道中心线至岩壁吊车梁外边缘的水平距离(mm),一般可取为300mm~500mm。当桥机的轮压较大时取大值,反之取小值;对于特大型桥机,应适当加大。

3.3.2 岩壁角B应综合考虑岩层产状、主要地质构造的影响,以及岩壁吊车梁截面尺寸、锚杆的布置和受力状况等因素确定,一般可取为20°~40°。

3.3.3 岩壁吊车梁外边缘高度h,不应小于h/3,且不宜小于500mm。3.3.4 岩壁吊车梁梁体底面倾角β。宜为30°~45°。

3.3.5 岩壁吊车梁的截面高度 h,可结合已建和在建工程岩壁吊车梁设计基本参数类比初拟,并应符合下式要求∶

a/h<0.3

式中∶a———竖向轮压作用点至岩壁吊车梁下部岩壁边缘的水平距离(mm);

h————岩壁吊车梁的截面高度(mm)。

3.3.6 岩壁吊车梁岩壁宽度C°宜在600mm~900mm间选取,还宜满足0.25h~0.35h的要求,岩壁斜面抗剪断参数偏低时,宜取较大值。

3.3.7 岩壁吊车梁上排受拉锚杆倾角α可在15°~30°之间选取,下排受拉锚杆倾角α,可比上排受拉锚杆倾角α,小5°~9°。上排受拉锚杆宜靠近岩壁吊车梁顶部布置,其与岩壁吊车梁顶部排水沟底面之间净距不应小于50mm。锚杆倾角选取应结合地质条件通过多方案综合分析后最终确定。

3.3.8 岩壁吊车梁同排受拉锚杆水平间距不宜小于700mm。当受拉锚杆布置一排不能满足要求时,可布置成两排,上、下两排锚杆宜错开布置,岩壁孔口位置的排距宜取400mm~600mm。

1 总则…………………………………………………………1

2 术语和符号………………………………………………2

2.1 术语……………………………………………………2

2.2 符号……………………………………………………3

3.1 布置………………………………………………… 5

3.2 材料………………………………………………………5

3.3 体型与锚杆布置………………………………………5

4 结构设计……………………………………………………8

4.1 荷载………………………………………………………8

4.2 荷载组合………………………………………………11

4.3 结构计算………………………………………………12

4.4 有限元分析与评价…………………………………17

5 构造设计…………………………………………………19

6 施工技术要求……………………………………………21

7 安全监测与试验…………………………………………22

附录A 黏结强度标准值…………………………………23

附录B 岩壁吊车梁安全性有限元评价………………24

本规范用词说明……………………………………………26

引用标准名录………………………………………………27

附∶条文说明………………………………………………29

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ICS 03.220.40
R 63 GB
中华人民共和国国家标准
GB 4696- -2016代替GB 4696- -1999
中国海区水上助航标志
Maritime buoyage system,China
2016-12-13发布 2017-07-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布

GB/T 4696-2016,中国海区,助航标志,GB/T 4696-2016 中国海区水上助航标志

前言
本标准的全部技术内容为强制性。
本标准按照GB/T 1.1- 2009给出的规则起草。
本标准代替GB 4696- 1999《中 国海区水上助航标志》,与GB 4696- -1999相比,主要技术变化如下:
增加了专用标志的种类及灯质要求(见8.3.8.4和8.5);
增加了“应急沉船示位标"(见9.3)1
一增加了使用同步闪光或顺序闪光的条件和要求(见10.2);
_增加了AIS航标的显示特征与其所标示的同类航标的特征一 致的要求(见10.3);
增加了水中固定标志代替浮标功能时的使用要求(见10.4).
本标准由中华人民共和国交通运输部提出并归口。
本标准主要起草单位:交通运输部海事局、天津海事局、上海海事局、广东海事局、海南海事局。
本标准主要起草人:曾晖、李文华.柴进柱、杨力、曾腾、播成武.符军、郎荣威.魏志杰。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
GB 4696 - - 1984 .GB 4696- -1999。

中国海区水上助航标志
1范围
本标准规定了中国海区水上浮标和作用与浮标相同的水中固定标志的形状、颜色、灯质、标记符号及其设置与使用要求。
本标准适用于交通、渔业、科研、石油勘察、海洋开发及军事等部门在中国海区及其港口、通海河口设置的水上浮标和作用与浮标相同的水中固定标志。
本标准不适用于灯塔.扇形光灯标,导标.灯船和大型助航浮标。
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8期的引用文件,仅注8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 12708航标灯光信号颜色
GB16161中国海区水上助航标志形状显示规定
GB 17381中国海区视觉航标表面色规定
GB/T 17765航标术语
3术语和定义
GB/T 17765界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了
GB/T 17765中的某些术语和定义。
3.1
航道走向conventional direction of buoyage
船舶在沿海.河口的航道航行时用以确定航道左右侧的根据,即浮标系统习惯走向。其规定如下,
a) 从海上驶近或进人港口、河口、港湾或其他水道的方向;
b)在外海.海峡或岛屿之间的水道,原则上指围绕大陆顺时针航行的方向;
c)在复杂的环境里,航道走向由航标管理机关规定,并在海图上用“喊”标示。[GB/T 17765- 1999 ,定义3.2.7]
3.2
海区航道左侧、右侧port side of a channel、starboard side of a channel
船舶顺航道走向航行时,其左舷一侧为航道左侧,右舷- -侧为航道右侧。
[GB/T 17765- 1999 ,定义3.2.17]
3.3
水中固定标志ofshore fixed mark
设标点的高程在当地平均大潮高潮面以下,标志的基础或标身的一部分被平均大潮高湖面淹没的水中立标、灯桩等助航标志。
3.4
浮标形状buoy shape
在水上从任何水平方向观测浮标标体水线以上部分时所呈现的外形特征.

4侧面标志
4.1功能和分类
侧面标志依航道走向配布,用以标示航道两侧界限:或标示推荐航道;也可标示特定航道。侧面标志包括航道左侧标、右侧标和推荐航道左侧标、右侧标。
4.2航道左侧标、右侧标
4.2.1航道左侧标和右侧标分别设在航道的左侧和右侧,标示航道左侧和右侧界线。顺航道走向行驶的船舶应将航道左侧标和右侧标置于该船的左舷和右舷通过。如图1所示。

 

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职业技能鉴定石油石化行业题库试题选编
仪表安装工
中国石油化工集团公司职业技能鉴定指导中心  编
中圆石化出版社

中国石油化工集团公司职业技能鉴定指导中心,仪表安装工,高清PDF带书签《职业技能鉴定石油石化行业题库试题选编 仪表安装工》,高清PDF带书签《职业技能鉴定石油石化行业题库试题选编 仪表安装工》中国石油化工集团公司职业技能鉴定指导中心

前言
为进一步加强石油石化行业技能操作队伍建设的基础工作,满足培训、鉴定工作需要,根据有关职业技能鉴定工作协议,中国石油化工集团公司职业技能鉴定指导中心和中国石油天然气集团公司职业技能鉴定指导中心共同组织,开发(修订)了167个工种的石油石化行业题库。其中,中国石油化工集团公司职业技能鉴定指导中心牵头组织了44个工种题库的开发(修订),并于2008年6月正式启用。
为满足员工学习专业知识、提高操作技能的需要,我们选编了题库的部分试题,按职业(工种)出版《职业技能鉴定石油石化行业题库试题选编》丛书。该丛书内容包括石油石化行业职业资格等级标准、鉴定要素细目表、理论知识试题和技能操作试题等,其中,理论知识试题和技能操作试题各占题量的70%左右。
《仪表安装工》分册由二建公司主编,大庆油田、一建公司、七建公司、十建公司等单位参编。主要执笔人:潘卫芳、陆荣荣、刘晓兵、张权发、鹿继续、李三民、张玉学、汪国军,参审人员:丛新泽、林志权、甄中武、卢德颜、苗如华等。
由于水平有限,书中难免有遗漏或欠妥之处,敬请凉解并提宝贵意见。
中国石油化工集团公司职业技能鉴定指导中心

第一部分  初级工
一、石油石化职业资格等级标准(初级工工作要求)(3)
二、理论知识鉴定要素细目表(4)
三、理论知识试题(13)
四、技能操作鉴定要素细目表(63)
五、技能操作试题(64)
第二部分  中级工
一、石油石化职业资格等级标准(中级工工作要求)(93)
二、理论知识鉴定要素细目表(94)
三、理论知识试题(103)
四、技能操作鉴定要素细目表(144)
五、技能操作试题(146)
第三部分  高级工
一、石油石化职业资格等级标准(高级工工作要求)(175)
二、理论知识鉴定要素细目表(176)
三、理论知识试题(183)
四、技能操作鉴定要素细目表(218)
五、技能操作试题(219)
第四部分  技师/高级技师
一、石油石化职业资格等级标准(技师工作要求)(241)
二、石油石化职业资格等级标准(高级技师工作要求)(242)
三、理论知识鉴定要素细目表(243)
四、理论知识试题(250)
五、技能操作鉴定要素细目表(技师)(279)
六、技能操作试题(技师)(280)
七、技能操作鉴定要素细目表(高级技师)(290)
八、技能操作试题(高级技师)(291)

内容摘要:

第一部分  初级工
(略)
三、理论知识试题
判断题
1.法制观念的核心在于能用法律来平衡约束自己的行为,在于守法。(√)
2.仪表功能标志只能表示仪表的功能,不表示仪表的结构。(√)
3.编写仪表位号的要求是一般情况下功能标志后继字母再附加修饰字母。(×)
正确答案:编写仪表位号的要求是一般情况下功能标志后继字母不再附加修饰字母。
4.仪表功能标志中后继字母(A)表示的读出功能是报警。(√)
5.仪表功能标志中首位字母(T)表示的被测变量是变送器。(×)
正确答案:仪表功能中首位字母(T)表示的被测变量是温度。
6.字母Y附加功能符号中☑表示输出等于输人信号的平均值。(×)
正确答案:字母Y附加功能符号中☑表示输出等于输入信号的代数差。
7.当字母Y作为后继字母表示继动器、计算器及转换器的输出功能时,要在带有Y的图形符号外标注附加功能符号。(√)
8.仪表常用英文缩写中(DC)表示的是直流电(√)
9.控制计算机图形是细实线正八边形。(×)
正确答案:控制计算机图形是细实线正六边形。
10.仪表连接线图形符号中细实线与斜短划线的夹角成60°角。面(×)
正确答案:仪表连接线图形符号中细实线与斜短划线的夹角成45°角。
11.流量测量仪表的图形符号中MF表示电磁流量计。(×)》
正确答案:流量测量仪表的图形符号中MF表示质量流量计。
12.石化生产中存在诸多不安全因素,事故多,损失大。(√)
13.安全检查的任务是发现和查明各种危险和隐患,督促整改;监督各项安全管理规章制度的实施,制止违章指挥、违章作业。(√)
14.在化工生产区域、建筑施工现场、起重作业现场、设备维修和检修现场,所有作业人员必须按要求戴好合格的安全帽。(√)
15.女工在从事转动设备作业时必须将长发或发辫盘卷在工作帽内。(√)
16.穿用防护鞋时应将裤脚插人鞋筒内。(×)
正确答案:穿用防护鞋时禁止将裤脚插人鞋筒内。
17.对于从事在生产过程中接触能通过皮肤侵入人体的有害尘毒作业人员,只需发放防护服。(×)
正确答案:对于从事在生产过程中接触能通过皮肤侵人人体的有害尘毒作业人员,除需发放防护服外,还需在手臂、脸部等外露部位,使用工业护肤用品,以免受侵害
18.在超过噪声标准的岗位工作的职工,要注意保护自己的听力,可戴上企业发给的各种耳塞、耳罩等。(×)
正确答案:在超过噪声标准的岗位工作的职工,要注意保护自己的听力,一定要藏上企业发放各种耳塞或耳罩。
19.口鼻的防护即口腔和鼻腔的防护。(×)
正确答案:口鼻的防护即呼吸系统的防护
20.人体皮肤是化工生产中有毒有害物质侵人人体的主要途径。(√)
21.在设备一侧的转动、传动部位要做好外侧及内侧的防护。(×)
正确答案:在设备一侧的转动、传动部位要做好外侧及周边的防护。
22.各种皮带运输机、链条机的转动部位,除装防护罩外,还应有安全防护绳。(√)
23.在旋转机器房作业的人员必须穿齐、穿好有关的工作服,戴好工作帽。不许有散怀、无扣、扎腰绳等现象发生。(√)
24.限于厂内行驶的机动车不得用于载人。(√)
25.严禁在生产装置罐区及易燃易爆装置区内用有色金属工具进行蔽打撞击作业。(×)
正确答案:严禁在生产装置罐区及易燃易爆装置区内用黑色金属工具进行敲打撞击作业。
26.厂内的生活用火不必办理用火手续。(×)
正确答案:厂内的生活用火必须办理用火手续。
27.飘尘的颗粒直径在1um以下。(×)
正确答案:烟尘的颗粒直径在0.1m以下。
28.职业中毒是指在生产过程中使用的有毒物质或有毒产品,以及生产中产生的有毒废气、废液、废渣引起的中毒。(√)
29.毒物进入人体就叫中毒。(×)
正确答案:毒物对有机体的毒害作用叫中毒。
30.毒物侵入人体的主要途径有三个,即呼吸道、皮肤和消化道。
(√)
31,剧毒物质进入人体所引发的病变称急性中毒(×)
正确答案:在短时间内,大量毒物迅速进入人体后所发生的病变称急性中毒。
32.急性中毒患者心跳骤停应立即做胸外挤压术,同时做人工呼吸、输氧等工作。(√)
33.急性中毒患者心跳骤停应立即做胸外挤压术,每分钟30~40次(×)
正确答案:急性中毒患者心跳骤停应立即做胸外挤压术,每分钟60~70次。
34.高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带,安全带应系挂在施工作业处上方的牢固挂件上,不得系挂在有尖锐的棱角部位。(√)
35.高处作业可以上下投掷工具和材料,所用材料应堆放平稳,必要时应设安全警戒区,并设专人监护。(×)
(略)
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ICS 70. 140.50
GB  H 46
中华人民共和国国家标准
GB/T 3274- -2017代替GB 912- 2008,GB/T 3274- 2007
碳素结构钢低合金结构钢热轧钢板钢带
Hot-rolled plates ,sheets and strips of carbon structural steels and high strength low alloy structural steels
2017-02-28发布 2017-11-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布

GB/T 3274-2017,低合金结构钢,热轧钢板,碳素结构钢,钢带,GB/T 3274-2017  碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带

前言
本标准按照GB/T 1.1- 2009 给出的规则起草。
本标准对GB912--2008《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带)和GB/T3274--2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带)进行合并修订。
本标准代替GB912-2008《碳素结构钢和低合金结构锕热轧薄钢板和钢带》和GB/T3274--2007
《碳索结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和制带》,与GB 912- -2008 和GB/T 3274- -2007 标准相比,主要技术变化如下:
钢带允许带缺陷交货长度修改为不得超过每卷钢带总长度的6%(见5.6.4);
增加内在质量要求(见5.7);
扩大检验批重. 修改为按炉组批(见7.2).
本标准由中国钢铁工业协会提出。.
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183)日日。
本标准起草单位:鞍钢股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司、首钢总公司、冶金工业信息标准研究院河北钢铁股份有限公司唐山分公司、马钢(集团)控股有限公司、福建省三钢(集团)有限责任公司、武汉钢铁股份有限公司。
本标准主要起草人:刘徐源、杜大松、朴志民、师莉、张维旭、邓翠青、方拓野、刘建丰、刘美红、
苏皓璐,唐志刚、李泽瀚、翟利平。
本标准所代替标准的历次版本发布情况:
GB/T 912- -1989、GB 912- 2008.
一一GB/T 3274- 1988、GB/T 3274- 2007。

碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带
1范围
本标准规定了碳索结构制和低合金结构钢热轧锕板和钢带的订货内容、尺寸、外形、重量.技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。
本标准适用于厚度不大于400mm的碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带(以下简称钢板和钢带)。
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8期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注8期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改职适用于本文件。
GB/T 222钢的成品 化学成分允许偏差
GB/T 228.1金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法
GB/T 229金属材料夏比摆锤冲击 试验方法
GB/T 232金属材料 弯曲试验方法
GB/T247钢板和钢带包装、标志及质量证明书的-般规定
GB/T 700碳索结构钢
GB/T 709热轧钢板和钢带的尺寸 、外形、重量及允许偏差
GB/T 1591低合 金高强度结构钢
GB/T2975钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备
GB/T 8170数值修约规则 与极限数值的表示和判定
GB/T 14977热轧钢板表面质量的一般要求
GB/T 17505錒及钢产 品交货- -般技术要求
GB/T20066钢和佚化学成分测定用试样的取样和制样方法
3订货内容
3.1按本标准订货 的合同或订单应包括下列内容:
a) 标准编号;
b)产品名称(钢板或钢带);
e) 牌号;
d)交货状态:
e) 尺寸及精度;
f) 边缘状态(切边EC、不切边EM);
g) 重量:
h)特殊要求。
3.2由钢带剪切的钢板通常切边交货,若订货合同未指明边缘状态,钢书通常不切边交货。

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ICS 21. 060.10
J 13 GB
中华人民共和国国家标准
GB/T 3103.1- -2002
idt ISO4759-1:2000
紧固件公差螺栓螺钉螺柱螺母
Tolerances for fasteners-Bolts,screws,studs and nuts
2002-12-05发布2003-06-01实施
中华人民共和国 国家质量监督检验检疫总局 发布

GB/T 3103.1-2002,公差,紧固件,螺柱,螺栓,螺母,螺钉,GB/T 3103.1-2002  紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母

前言
本标准等同采用国际标准ISO 4759-1 :2000(紧固件公差第1 部分;螺栓.螺钉、螺柱和螺母产品等缀A.B和C级》。
GB/T 3103总的标题为“紧固件公差”,包括以下部分:
GB/T 3103.1- -2002 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和蝂母
- GB/T 3103.2- -1982 紧固件公差 用于精密机械的螺栓螺钉和螺母
-GB/T 3103.3- -2000 紧固件公差 平垫圈
-GB/T 3103.4- 1992 紧固件公差耐热用螺纹连接副
本标准是GB/T 3103. 1- 1982的修订本,主要修改如下:
a)增加了自攻螺钉的公差(第1章.第5章和附录C)。
b)规定“当本标准与产品标准规定的公差不同时,应以产晶标准为准。"(第1章)。
c)规定“当规定螺纹中径轴线为基准,而螺纹大径与螺纹中径轴线的同轴度误差又可以忽略不i计时(如辗制螺纹),则蠓纹大径轴线可作为基准轴线。....用字母MD标记螺纹轴线为基准时,则表示以螺纹大径轴线为基准线。..查按GB/T 16671 的规定使用最大实体要求."(3.2).
d)以“位置度”昝代“同轴度”,“对称度”;以“全跳动”替代“垂直度"(3.2和4. 2)。
e)规定“需要以螺母的螺纹作为基准时,中径应是基准直径"(4.2)。
f)增加“紧固件尺寸与公差的标注示例”(附录B)。
g)增加“量规和其他测量装置示例"(附录C)。
本标准自实施之日起,代替GB/T 3103. 1一1982。
本标准的附录A.附录B和附录C都是提示的附录。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国紧固件标准化技术委员会归口。
本标准由机械科学研究院负责起草。
本标准由全国紧固件标准化技术委员会秘书处负责解释。
本标准于1982年首次发布.

ISO前言
ISO(国际标准化组织)是--个世界性的各国国家标准团体(ISO成员团体)的联合组织。国际标准的制定工作通常是通过ISO各个技术委员会进行的。每个成员团体如对某-技术委员会所进行的项目感兴趣时,也可参加该委员会。与ISO有关的政府的和非政府的国际组织也可参加此项工作。ISO与国际电工委员会(IEC)在电工标准化方面有着密切的联系。
国际标准的起草应按ISO/1EC指南第3部分给出的规则进行。
经技术委员会采纳的国际标准草案,分发给所有成员团体进行投票表决。国际标准的正式出版需要至少75%的成员团体投票赞成。
国际标准ISO 4759-1由ISO/TC2紧固件技术委员会SC 7紧固件基础标准分委员会制定。
第二版对第一版(ISO 4759-1:1978)进行了删改与补充,是技术性修订。
ISO 4759总名称为“紧固件公差”,包括以下部分:
第1部分:螺栓螺钉螺柱和螺母 产品等级A、B和C级
第2部分:螺纹直径为1~3 mm,产品等级F、用于紧密机槭的螺栓、螺钉和螺母
第3部分;螺栓、蠣钉和螺母用平垫圈 产品等级A和C级.
ISO4759本部分的附录A~附录C是提示的附录。

1范围
本标准规定了产品等级为A.B和C级的螺栓、螺钉、螺柱和螺母,以及产品等级为A级的自攻螺钉的公差。
注,产品等级由公差大小确定,A级最精确,C级最不精确。
除螺纹公差外,所有尺寸公差选自GB/T 1800.2 和GB/T 1800.4。普通螺纹公差摘自GB/T 2516。自攻螺纹公差由GB/T 5280给出。
形状和位置公差的规定和表示方法应符合GB/T1182、GB/T4249和GB/T16671规定。
除非另有规定,本标准规定的公差适用于紧固件镀前尺寸,又见GB/T 5267. 1。
当本标准与产品标准规定的公差不同时,应以产品标准为准。
推荐非标准紧固件也采用这些公差。
在本标准中给出的尺寸和公差均以mm计。
2引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 70. 3- -2000 内六 角沉头襮钉(cqv ISO 10642:1997)
GB/T 944.1-1985縩钉用 十字槽(eqv ISO 4757 :1983)
GB/T 1182- -1996形状和位置公差 通则、定 义、符号和图样表示法(eqv ISO 1101:1996)
GB/T 1800.2- -1998 极限与配合基础第2 部分:公差、偏差和配合的基本规定(eqv ISO 286- 1: 1988)
GB/T 1800.4- -1999极限与配合 标准 公差等级和孔、轴的极限偏差表(eqv ISO 286-2:1988)
GB/T 2516- 1981普通 螺纹偏差表(直径1~355 mm)
GB/T 3105- -2002 普通 螺栓和螺钉头 下國角半径(idt IS0 885 :2000)
GB/T 4249- -1996 公 差原则(eqv ISO 8015:1985)
GB/T 5267.1- -2002紧固件电镀层(ISO 4042:1999,1DT)
GB/T 5276- -1985紧固件螺栓、 螺钉、螺柱及螺母尺寸 代号和标注(eqv ISO 225:1983)
GB/T 5279- 1985 沉头螺钉 头 部形状和测量(idt ISO 7721 :1983)
GB/T 5280- -2002 自 攻螺钉用縩纹(idt ISO 1478:1999)
GB/T 5285-1985六角头 自攻螺钉(eqv ISO 14791983)
GB/T 6170--2000 1 型六角螺母(eqv ISO 4032 :1999)

3 姐栓 、绷钉和螺柱公差

3. 1 尺寸公差
尺寸代号和标注按 GB/T 5276规定。

3.2 几何公差
在图 23~图 57中,按GB/T 1182和GB/T 16671规定的公差,不需要使用特殊工艺、测量或量规。
当规定螺纹中径轴线为基准,而螺纹大径与螺纹中径轴线的同轴度误差又可以忽略不计时(如辗制 螺纹),则螺纹大径轴线可作为基准轴线。
按GB/T 1182规定用字母 M1〕标记螺纹轴线为基准时,则表示以螺纹大径轴线为基准线。
应按GB/T 16671的规定使用最大实体要求。

4 螺母公差

4. 1 尺寸公差
尺寸代号和标注按 GB/T 5276规定。

 

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ICS 77. 140.70
H 44 GB
中华人民共和国国家标准
GB/T 4697- -2017代替GB/T 4697- 2008
矿山巷道支护用热轧型钢
Hot rolled steel section for mine timbering
2017-07-12发布 2018-04-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布

热轧型钢,GB/T 4697-2017  矿山巷道支护用热轧型钢

前言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T 4697- -2008《矿山巷道支护用热轧U型钢),与GB/T 4697- -2008相比,主要变化如下:
修改了标准名称; .
增加了矿用热轧工字钢; .
一增加了 矿用热轧工字钢使用新的牌号;
一调整 25UY的部分截面尺寸;
一加严了弯曲度的规定;
一调整了热轧工字钢的成分和性能指标;
增加了热轧型钢的尺寸、外形检测方法。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183)归口。
本标准起草单位:河北钢铁股份有限公司唐山分公司、河北水洋特钢集团有限公司、冶金工业信息标准研究院。
本标准起草人:邓翠青.韩晓丽.范立娟.王玉婕、杜晓波.刘宝石、徐峰。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
-GB/T 4697- 1984.GB/T 4697- -1991 .GB/T 4697- 2008。

矿山巷道支护用热轧型钢
1范围
本标准规定了矿山巷道支护用热轧U型钢和工字钢的订货内容、尺寸、外形.重量及允许偏差、技术要求、试验方法.检验规则、包装.标志及质量证明书.
本标准适用制造矿山巷道支护用热轧U型钢和工字钢(以下简称型钢)。
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/T 222钢的 成品化学成分允许偏差
GB/T 223.5钢铁酸溶硅 和全硅含量的测定还 原型硅钼酸盐分光光度法
GB/T 223.11钢铁及合金铬含量的测定 可 视滴定或电位滴定法
GB/T 223.12钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离 二苯碳酰二肼光度法测定幣量
GB/T 223.14钢铁及 合金化学分析方法但 试剂萃取光度法测定钒含量
GB/T 223.23钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟 分光光度法
GB/T 223.36钢铁及合 金化学分析方法蒸馏分离-中 和滴定法测定氮量
GB/T 223.37钢铁及合 金化学分析方法蒸馏 分离-靛酚蓝光度法测定氮量
GB/T 223.53钢铁及 合金化学分析方法火焰原子吸收光度法测定铜量
GB/T 223.54钢铁及 合金化学分析方法火焰原子吸收光度法测定镍量
GB/T223.59钢铁及合金磷含量的测定铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法
GB/T 223.63钢铁及合金化学分析方法 高 碘酸钠(钾)光度法测定锰量
GB/T 223.68钢铁及 合金化学分析方法管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
GB/T 223.69钢铁及合金碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法
GB/T 223.72钢铁及合金 硫含量的测定 重量法
GB/T 228.1金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法.
GB/T 229金属材料夏比摆锤冲击试验方法
GB/T 232金属材料弯曲试验方法
GB/T 2101-2008型钢验收 .包装、标志及质量证明书的一般规定
GB/T 2975钢及钢产品 力学性 能试验取样位置及试样制备
GB/T 4336碳索 钢和中低合金钢多元素含量的测定 火 花放电原子发射光谱法(常规法)
GB/T 20066钢和铁化学 成分测定用试样的取样和制样方法
GB/T 20125低合金钢多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
YB/T081冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定

3订货内容
按本标准订货的合同应包含下列内容:
a)产品名称(矿山巷道支护用热轧U型钢、矿山巷道支护用热轧工字钢);
b)本标准号;
c)牌号;
d)规格;
e)交货长度;
f)重量;
g)需方提出的其他特殊要求。
4尺寸、外形、重量及允许偏差
4.1尺寸及表示方法
4.1.1U型钢规格及分类:
腰定位:18UY、25UY;
耳定位:25U、29U、36U、40U。
4.1.2工字钢规格:9、11、12.
4.1.3经供需双方协商,并在合同中注明,可供应其他规格的型钢。
4.1.418UY、25UY、25U、29U、36U、40U、工字钢的截面图示及标注符号分别如图1~图7所示。
4.1.5U型钢、工字钢设计截面尺寸、截面面积、理论重量及截面特性参数应符合表1和表2的规定。

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ICS 43.040.60
GB/T 26
中华人民共和国国家标准
GB/T 4780- -2020代替GB/T 4780- 2000
汽车车身术语
Terms for motor vehicle body
2020-07-21发布 202 1-02-01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 4780-2020,汽车,汽车车身术语,GB/T 4780-2020 汽车车身术语

前言
本标准按照GB/T 1.1- 2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T 4780- 200汽车车 身术语》,与GB/T 4780- 2000 相比,主要技术变化如下:修改了汽车车身术语的分类和适用车型(见第3章,2000年版的第2章);
--修改了 设计术语的中文名称.英文对应词定义、图号及适用车型(见第4章,2000年版的第3章);
.修改了结构术语的中文名称、英文对应词、定义、图号及适用车型(见第5章,2000年版的第4.章) ;
-修改了零件术语的中文名称.英文对应词定义、图号及适用车型(见第6章,2000年版的第5章);
利除了附件术语,相关内容并入零件术语(见第6章,2000年版的第6章)。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)日口。
本标准起草单位:东风汽车集团有限公司技术中心.厦门金龙联合汽车工业有限公可、东风商用车有限公司技术中心、湖北省齐星汽车车身股份有限公司、中国第-汽车集团有限公可、泛亚汽车技术中心有限公司。中国汽车工程研究院股份有限公司、凌云工业股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心、上海恩井汽车科技有限公司、中国质量认证中心。
本标准主要起草人:张尚娇、郑敏.曲艳平、夏供、周全.李峥、孙磊、展洪文、周艳玲、陈勇辉、罗擎柱、刘艳、张鹏、张伟、王縭、吴文珍、中思刚、范四辈、陈卫强、袁亮、张健慧.刘湘华.张良.宋景良、夏卫群、
陈虹、周菊红、孟凯.许伟。
本标准所替代标准的历次版本发布情况为:
- GB 4780- -1984 .GB/T 4780 - 2000。

1范围
本标准规定了汽车车身的术语和定义。
本标准适用于M类和N类汽车。
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/T15089机动车及挂车分类
3分类
汽车车身术语分为设计术语、结构术语和零件术语。适用车型的分类见GB/T15089。
4设计术语
4.1车身类型
车身类型术语见表1。

4.2车身区域
车身区域术语见表2。

 

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NB ICS27.140 P59

备案号J2193—2016

NB/T 35080——2016

中华人民共和国能源行业标准

水电站气垫式调压室设计规范

Design code for air cushion surge chamber of hydropower stations

2016-01-07 发布2016-06-01 实施

国家能源局 发布

 

NB/T 35080-2016,NB/T 35080-2016 水电站气垫式调压室设计规范,水电站气垫式调压室设计规范,NB/T 35080-2016 水电站气垫式调压室设计规范(附条文说明)

根据《国家能源局关于下达2012年第二批能源领域行业标准制(修)订计划的通知》(国能科技〔2012〕326号)的要求,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上,制定本规范。

本规范的主要技术内容是∶气垫式调压室的设置条件、位置选择、工程地质勘察、水力计算及基本尺寸确定,气垫式调压室的闭气、结构布置及监测设计,气垫式调压室的气、水和运行监测系统。

1.0.1 气垫式调压室是一种特殊型式的水电站调压室。为规范水电站气垫式调压室的设计,使其符合安全可靠、经济合理的要求,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于水电站 3 级及以下上游气垫式调压室的设计。水电站2级及以上气垫式调压室设计应进行专门研究。

1.0.3 水电站气垫式调压室的设计应包括以下主要内容∶

1 根据气垫式调压室区域的地形、地质、施工条件,以及环保要求、机组特性和运行条件等基本资料,研究采用气垫式调压室的可行性和必要性。

2 分析勘探及施工期开挖揭示的工程地质和水文地质等条件,确定气垫式调压室位置。

3 进行气垫式调压室闭气设计,防止气体渗漏。

4 研究气垫式调压室水电站输水发电系统的水力过渡过程,确定气垫式调压室布置方案。

5 提出气垫式调压室运行控制要求。

1.0.4 水电站气垫式调压室设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.0.1 气垫式调压室 air cushion surge chamber

利用封闭气室中的空气压力制约水位高度及其涌波变幅的调压室。

2.0.2 气室 chamber

充满压缩空气和水垫的封闭式腔体。

2.0.3 闭气 air leakage prevention

加强气垫式调压室密闭性、防止气体泄漏的工程措施。

2.0.4 常规调压室 conventional surge chamber 水面与外界大气直接连通的调压室。

2.0.5 水幕 water curtain

设置在气室围岩中由高压水形成的闭气幕。

2.0.6 罩体 cover structure

采用闭气材料在气室的边墙、顶拱形成的用于封闭压缩空气的连续结构。

2.0.7 平压系统 pressure balance system

当气垫式调压室采用罩式闭气时,用于减小或平衡封闭气室内部与其外部围岩之间压力差的辅助管路系统。

2.0.8 气室设计静态工况 design static condition of chamber

发电运行的最高水库水位、共用同一气垫式调压室的机组全部停机时,气室内允许最大充气量的状况。

2.0.9 临界稳定气体体积 critical steady air volume

在托马假定条件下,能够满足水电站在各种设计允许工况下正常稳定发电运行的气室内最小气体体积。

2.0.10 气室控制参数 chamber control parameter

用于气垫式调压室运行控制的一个参数,即气室内气体绝对压力与气体体积的乘积值。

2.0.11 气室控制常数 chamber control constant

气室设计静态工况下的气室控制参数。假设气体热力学变化过程遵循等温变化过程,气室控制参数始终保持为一个常数。

2.0.12 气室控制阈值 chamber control threshold

用于控制气垫式调压室的水气系统设备启动或停止的设定值。

3.1.1 水电站压力水道需设置调压室时,是否采用气垫式调压室方案,需结合地形、地质、工程布置、施工、环境影响、工程量、投资及运行等因素进行技术经济综合比较后确定,对有较高环境要求的高水头中小型水电站可优先选用。

3.1.2 气垫式调压室设置应满足下列条件∶

1 气垫式调压室应利用围岩承担内水或气体压力,围岩宜为中硬岩或坚硬岩,以不低于Ⅲ类的较完整的岩体为主。

2 气垫式调压室最小上覆岩体厚度(见图 3.1.2)应满足下列经验公式,并应复核最大气室压力条件下的最小上覆岩体厚度。

3.2.1 气垫式调压室位置要求山体雄厚、稳定,地形完整,避免靠近深切沟谷。气垫式调压室宜布置在地应力正常带内,应避开区域性断裂、活断层、采空区、强烈风化卸荷岩体、大型喀斯特洞穴、暗河。

3.2.2 气垫式调压室位置选择宜分阶段逐步进行,气垫式调压室位置宜靠近厂房,并根据地形、地质、工程布置、施工条件及投资等进行技术经济综合比较后确定。

4.1.1 气垫式调压室工程地质勘察应符合《水力发电工程地质勘察规范》GB 50287、《水电水利工程地下建筑物工程地质勘察技术规程》DL/T5415的有关规定。

4.1.2 基本地质条件勘察的主要内容应包括地形地貌、地层岩性、地质构造、物理地质现象、岩溶、水文地质条件、岩体地应力条件。

4.1.3 应采取钻探、洞探、物探等方法进行工程地质勘察。应在气垫式调压室范围布置钻探,洞探宜结合施工支洞和交通洞布置。

4.1.4 应进行岩体强度试验、岩体变形试验、岩体地应力测试、波速测试、高压压水试验。

4.1.5 应进行工程地质分析评价,提供气垫式调压室位置选择、轴线选择、洞型选择、闭气型式选择、围岩稳定分析和围岩加固处理的地质依据。

4.2.1 应查明围岩物理力学性质,包括岩石的密度、饱和单轴抗压强度、点荷载强度、弹性模量、泊桑比、声波值,岩体的弹性(变形)模量、抗剪(断)强度、波速值,结构面的抗剪(断)强度,围岩坚固系数、单位弹性抗力系数和强度应力比。

4.2.2 应进行岩体地应力测试,查明地应力量值、方向,并进行岸坡及谷底岩体地应力状态的分带(区)。

4.2.3 应进行岩体渗透性测试,查明围岩渗透性,并进行渗透性分区。对主要结构面应进行抗渗能力、抗水力劈裂测试。

4.3.1 在气垫式调压室位置选择时,应进行围岩初步分类和工程地质评价。

4.3.2 在进行气垫式调压室轴线、洞型、闭气型式选择和围岩处理时,应进行围岩详细分类。

4.3.3 围岩稳定性工程地质评价应符合下列规定∶

1 从岩质特性、岩体结构、岩体完整性、地下水和岩体应力状态等方面进行围岩稳定性评价。

2 对气垫式调压室各部位围岩进行分类及稳定性评价。

3 通过块体分析,确定结构面的不利组合,评价围岩局部稳定性。

4 查明透水性较强的结构面分布,分析渗透性的各向异性对围岩抗渗性的不利影响。

4.3.4 气垫式调压室围岩稳定性、抗渗性工程地质评价应包括岩体质量、成洞条件、山体抗抬、围岩抗水力劈裂和抗渗稳定性评价。

4.4.1 施工地质工作应随开挖进行,编录各种地质现象,复核围岩稳定性、气垫式调压室布置及闭气型式。

4.4.2 宜进行室内岩石物理力学性质试验、现场岩体变形和抗剪(断)强度试验、地质雷达测试、地应力测试和岩体渗透性试验等,进一步对气室围岩工程地质及水文地质条件进行评价。

1总则………………………………………………………………1

2术语………………………………………………………………2

3气垫式调压室设置条件及位置选择……………………………4

3.1设置条件………………………………………………………4

3.2位置选择………………………………………………………5

4气垫式调压室工程地质勘察……………………………………6

4.1一般规定………………………………………………………6

4.2围岩工程地质特性勘察………………………………………6

4.3围岩工程地质评价……………………………………………7

4.4施工地质工作……………………………………………………7

5气垫式调压室水力计算及基本尺寸确定………………………8

5.1稳定气体体积计算……………………………………………8

5.2基本尺寸确定…………………………………………………9

5.3水力过渡过程计算……………………………………………9

6气垫式调压室闭气、结构布置及监测设计…………………11

6.1闭气型式及选择………………………………………………11

6.2结构布置及设计………………………………………………11

6.3安全监测………………………………………………………13

7气垫式调压室气、水和运行监测系统………………………14

7.1气、水系统设计………………………………………………14

7.2运行监测系统设计………………………………………………15

7.3运行要求………………………………………………………15

附录A气室稳定工况参数计算……………………………………17

附录B气室内涌波和气体绝对压力极值计算…………………19

本规范用词说明……………………………………………………22

引用标准名录………………………………………………………23

附:条文说明………………………………………………………25

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NB/T 35080-2016 水电站气垫式调压室设计规范(附条文说明)已关闭评论

NB ICS 27.140 P59

备案号J2304—2017

NB/T 35090——2016中华人民共和国能源行业标准

水电站地下厂房设计规范

Design code for underground powerhouses of hydropower stations

2016-12-05发布2017-05-01 实施

国家能源局 发布

 

NB/T 35090-2016,NB/T 35090-2016 水电站地下厂房设计规范,水电站地下厂房设计规范,NB/T 35090-2016 水电站地下厂房设计规范(附条文说明)

根据《国家能源局关于下达2012年第二批能源领域行业标准制(修)订计划的通知》(国能科技〔2012〕326号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上,制定本规范。

本规范的主要技术内容是∶地下厂房布置、围岩稳定分析、围岩开挖支护设计、施工期围岩稳定反馈分析与动态设计、地下厂房结构设计、防渗排水与防潮设计、安全监测设计。

1.0.1 为规范水电站地下厂房设计,保证设计质量,做到安全可靠、经济合理、技术先进、环境友好、资源节约,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的水电站1级、2级、3 级地下厂房设计。4级、5级地下厂房亦可使用。

1.0.3 地下厂房设计应合理采用新技术和新材料,积极采用节能、环保材料。

1.0.4 地下厂房设计应符合现行行业标准《水电站厂房设计规范》NB35011的有关规定。

1.0.5 水电站地下厂房设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.0.1 地下厂房 underground powerhouse

建在地面以下洞室中的水电站厂房。

2.0.2 主厂房洞main powerhouse chambers

装设水轮发电机组及其辅助设备,供发电运行及安装检修作业用的洞室。

2.0.3 主变压器洞main transformer chambers

装设主变压器及其附属设备的洞室。

2.0.4 主体洞室 main underground chambers

地下厂房洞室群中尺寸较大且相互关联度较高的洞室,主要指主厂房洞、主变压器洞和尾水调压室等大型洞室。

2.0.5 附属洞室 appurtenant chambers and tunnels

地下厂房洞室群中除主体洞室以外的其他洞室,如进厂交通洞、通风洞、排水洞和联系洞等。

2.0.6 柔性支护flexible support

由喷混凝土、锚杆、锚索等刚度较小的支护组成,允许围岩有一定变形以有效发挥围岩自承能力的支护措施。

2.0.7 初期支护 initial support

洞室的永久支护分期实施时,在洞室开挖后初期实施的支护,其主要作用是保证施工期围岩的稳定。

2.0.8 二次支护 secondary support

初期支护后,根据围岩稳定情况或长期运行要求所施加的再次支护。

2.0.9 系统锚杆或锚索 systematical boltor tendon

为满足围岩整体稳定,在洞室周边上按一定的间、排距,有规律布置的锚杆或锚索群。

2.0.10 承载力设计值 design bearing capacity

锚索抵抗荷载应具有的抗力设计值。

2.0.11 岩石强度应力比 ratio of rock strength to in-situ stress

岩石的饱和单轴抗压强度与主体洞室部位围岩最大主应力量值之比。

3.1.1 地下厂房位置应考虑地形地质条件、枢纽布置、输水系统水力条件、施工条件、机电设备布置、运行要求及环境保护等主要因素,通过技术经济比较采用首部式、中部式或尾部式布置。3.1.2 地下厂房的布置应遵循下列原则∶

1 地下厂房的布置应与枢纽总体布置相协调,与所在位置的地形地质条件相适应,满足设备布置、生产运行、资源节约和节能环保要求。

2 地下洞室群的布置宜遵循地下与地面相结合、临时与永久相结合、一洞多用的原则。

3 主体洞室宜布置在地质构造简单、岩体较完整、上覆岩层厚度适宜、地下水不发育以及岸坡稳定的地段,宜避开较大断层、高地应力区、节理裂隙发育区。不可避免时,应进行专门论证。

4 当地震设计烈度为8度及以上时,不宜在地形陡峭、岩体风化、构造发育的山体中修建窑洞式厂房。

5 岩石强度应力比小于2.5的极高地应力区不宜修建地下厂房。

6 地下厂房不宜布置在大坝荷载传递作用影响较大的区域,当难以完全避开时,应经专门分析论证确定。

7 洞室地面出口位置宜选择在基岩裸露、岸坡稳定、地形相对平缓、便于施工和对外交通方便的地段,并考虑洪水和泄洪雨雾的影响;应避开滑坡、崩塌、变形体等不良地质地段和泥石流影响区。

8 地下厂房主体洞室布置应兼顾附属洞室的围岩稳定。

9 应通过机电设备的合理选型优化地下洞室布置,减小洞室尺寸。

10 应重视洞室的安全和防灾设计。地质条件复杂,或至地面安全出口的通道较长,不能快速疏散的地下洞室群,宜在洞室群内适当位置设置应急避难场所。

3.1.3 地下厂房主体洞室的布置格局,应通过技术经济比较确定。

3.1.4 地下洞室布置设计应考虑洞室群效应,合理确定主洞室群的纵轴线方位、洞室体形、洞室间距、上覆岩体厚度和谷坡侧岩体厚度。

3.1.5 厂区主体洞室宜布置在以Ⅲ类及以上围岩为主的岩体内。

3.1.6 地下厂房主体洞室纵轴线方位的选择,应在引水发电系统布置较为顺畅的前提下,结合围岩结构面发育特征、岩石强度应力比、地应力方位等因素综合分析确定,并宜符合下列规定∶

1 主体洞室纵轴线方位宜与岩体主要结构面走向呈较大夹角,在以构造应力为主的高地应力区宜与最大主应力方位呈较小夹角。

2 岩石强度应力比大于7.0时,宜主要考虑结构面因素;岩石强度应力比小于4.0时,宜主要考虑地应力因素并兼顾结构面因素。

3 主体洞室纵轴线与岩体主要结构面走向的夹角不宜小于50°。岩石强度应力比小于4.0时,主体洞室纵轴线与岩体最大主应力方位的夹角不宜大于30°。

4 主体洞室纵轴线方位选择宜考虑第二主应力的影响。在第一主应力和第二主应力量值较为接近的情况下,宜兼顾第一、第二主应力,主体洞室纵轴线方位宜与两者中的水平分力较大者呈较小夹角、与岩体主要结构面走向呈较大夹角。

3.1.7 相邻主体洞室的水平净距,根据岩石强度应力比、相邻洞室尺寸、岩层产状等因素按下列规定确定∶

1 岩石强度应力比大于7.0时,宜取相邻洞室平均开挖跨度的1.0倍~1.5倍和较大洞室开挖高度的0.5倍~0.6倍的较大值。

2 岩石强度应力比在4.0~7.0时,宜取相邻洞室平均开挖跨度的1.5倍~2.0倍和较大洞室开挖高度的0.6倍~0.7倍的较大值。

3 岩石强度应力比小于4.0时,宜取相邻洞室平均开挖跨度的2.0倍~2.5倍和较大洞室开挖高度的0.7倍~0.8倍的较大值。3.1.8 地下厂房洞室断面形状宜按下列原则确定∶

1 主厂房和主变压器洞断面宜采用圆拱直墙形。地质条件复杂、围岩完整性差、岩石强度应力比较低时,可采用马蹄形或卵圆形。

2 圆拱直墙形断面的顶拱矢跨比可结合围岩条件和岩石强度应力比确定∶岩石强度应力比小于4.0时,可取1/3.0~1/3.5;岩石强度应力比为4.0~7.0时,可取1/3.5~1/4.0;岩石强度应力比大于7.0时,可取1/4.0~1/4.5。

3 洞室轮廓宜避免突变和锐角。主体洞室若采用圆拱直墙形断面,宜对顶拱拱座部位进行修圆处理。

3.1.9 预计开挖后将出现持续大变形的塑性流变岩体中的洞室,断面设计应预留围岩变形量,宜采用圆形、椭圆形等曲线形断面。3.1.10 地下洞室群主体洞室顶部或谷坡侧的岩体厚度应考虑河谷地应力场特征、厂房纵轴线与岸坡之间的夹角、岩石强度应力比、谷坡岩体质量、洞室群效应、地下水、洞室尺寸等因素,按下列原则确定

1 在高地应力地区,地下厂房主洞室群宜避开河谷地应力集中区。

2 洞室群的上覆完整岩体厚度宜大于最大洞室跨度的2.0倍。3 地下厂房主体洞室上游的岩体厚度应满足岩体渗透稳定的要求。

4 窑洞式厂房的布置应根据岸坡地形地质条件确定,洞顶以上完整岩体厚度不宜小于1.5倍洞室跨度。

3.1.11 上下层洞室之间的岩体厚度,应根据围岩完整程度、结构面发育特征、洞室尺寸、上下层洞室轴线平面投影的夹角等综合确定。当两洞轴线平面投影的夹角较小时,上下层洞室之间的岩体厚度宜大于下层洞室开挖宽度的1.0倍,且不小于5m。3.1.12 洞室相交时,其轴线之间的夹角、岔口结构型式和交汇方式,应根据布置要求和岔口部位地质条件分析确定,并宜符合下列要求∶

1 宜采用较大的交角。2 宜避免多洞室交岔。3 宜选用洞墙相交的型式。

3.1.13 压力钢管道末端阀门宜布置在主厂房内,也可布置在厂外单独的洞室内,宜经技术经济比较确定。阀门室的尺寸应满足阀门运输、安装、检修和运行安全要求。

3.1.14 副厂房宜按集中与分散相结合、地下与地面相结合、运行管理方便的原则布置。

3.1.15 当设置尾水调压室时,应考虑其与主厂房洞、主变压器洞等地下洞室群围岩稳定的相互影响及其渗流的影响。

3.1.16 尾水管洞布置应满足下列要求∶

1 尾水管出流应顺畅,水压波动幅度应满足机组运行稳定要求。当多台机组尾水管洞汇合成一条尾水洞时,应兼顾水流条件和洞室稳定,尾水管洞汇入尾水洞的水流折角宜大于90°。

2 尾水管洞宜与尾水调压室或尾水闸门室正交布置。

3 在尾水管末端宜设置尾水闸门。当采用一条尾水洞与一台水轮机连接,尾水洞长度较短且其出口已设有检修闸门时,尾水管末端可不设置尾水闸门。

4 尾水管闸门操作廊道或操作平台的高程应高于尾水洞出口下游厂房检修水位或相应的尾水调压室涌浪水位,当采用密封式闸阀时可不受此限制。

3.1.17 主变压器及开关站场地的布置应根据地形地质条件、气象条件、泄洪雨雾影响、交通运输、电气设计、消防等因素,经技术经济比较确定。可选用下列布置方式∶

1 主变压器和开关站均布置在地下。2 主变压器布置在地下,开关站布置在地面。3 主变压器和开关站均布置在地面。

3.1.18 地下主变压器的布置,宜使主变压器与机组连接母线线路短并便于维护,主变压器之间应设置防火隔墙。主变压器与主厂房的相对位置,可选用下列布置方式∶

1 主变压器为单独的洞室,与主厂房平行或斜交布置。

2 主变压器布置在主厂房端部洞室内。

3 主变压器布置在主机间同一洞室内,采用防火墙与机组间隔开。

3.1.19 地下主变压器洞底板高程应根据其位置、电气设备布置、主变压器运输与检修等因素分析确定,宜与主厂房安装间的楼面同高。

3.1.20 母线洞应按下列原则布置∶

1 应考虑母线进出顺畅和交通联络方便,宜与主厂房垂直布置。

2 应考虑与相邻洞室间、与岩壁吊车梁间的岩体厚度要求。

3.1.21 地下开关站宜布置在主变压器上部。

3.1.22 地下厂房独立通至山外地面的安全出口设置,应符合《水电工程设计防火规范》GB 50872和《水电站厂房设计规范》NB 35011 的有关规定。当出线或通风用的廊(隧)道、竖井兼作安全通道时,其宽度、高度应满足安全疏散要求,同时应将安全通道与出线或通风道隔开,分隔物的耐火时间应满足安全疏散要求。3.1.23 主变压器洞、开关站的安全出口不应少于2个。

3.1.24 进厂交通洞的布置应遵循下列原则∶

1 进厂交通洞的线路选择,应根据地形地质条件、主体洞室布置及对外交通条件综合考虑。

2 进厂交通洞的尺寸应满足设备运输要求,如兼做其他用途时其断面尺寸还应满足相应的使用要求。

3 进厂交通洞平均纵坡不宜大于5.0%,最大纵坡不应超过8.0%,进入安装间前应有一平直段;平面圆曲线半径不宜小于100m;交通洞的进洞口附近宜设置一缓弯段;进口段应设置倾向洞外的纵坡。

4 进厂交通洞的进口应高于厂房正常运行水位,宜高于厂房校核洪水位。进口高程低于厂房校核洪水位时,应设置防洪措施和人员进出安全通道。

5 进厂交通洞两侧均应设置排水沟,避免渗水在路面漫流。

6 受地形条件限制,布置进厂交通洞有困难时,经论证可采用竖井运输方式。

3.1.25 进厂交通洞宜从安装间下游侧垂直厂房纵轴线进厂。从安装间端部进厂时,其入口不宜正对机组,并应在安装间设置警戒标志。

3.1.26 当进厂交通洞较长且其断面裕度较小时,宜在洞内两侧的边墙上每隔一定距离设置行人避车壁龛。

3.1.27 地下厂房宜选用有利于减小厂房跨度的岩壁吊车梁。

3.1.28 进风洞和排风洞的布置应综合考虑地形地质条件、气候条件、主洞室布置、机电设备运行要求、自然通风条件以及地下洞室的通风系统要求;若兼做其他用途时,其布置和断面尺寸还应满足相应的使用要求。

3.1.29 进风洞、排风洞及其设备设施的设计应遵循下列原则∶

1 宜采用自然通风与机械通风相结合、洞内与洞外相结合、临时与永久相结合和一洞多用的布置方式。

2 可充分利用交通洞(井)、出线洞(井)、无压尾水洞以及主厂房顶棚上方空间等兼作进风道或排风道。

3 应满足地下厂房各部位的温度、湿度控制标准及通风量

4 通风系统设计应与地下厂房建筑消防设计相协调。

5 通风机室宜远离主、副厂房布置,否则应采取措施减少噪声和振动的影响。

6 风沙地区进风洞应考虑防尘措施。

7 烟尘等有害气体应通过专用风道排出。

8 岩体内有有害气体出逸的洞室,应专门进行通风设计。

3.1.30 出线洞可布置为平洞、竖井或斜井,宜缩短出线长度。出线洞出口宜选择距地面开关站或出线场较近的位置。

3.1.31 尾水调压室交通洞布置应考虑尾水调压室水位变化产生的高速气流影响。

3.1.32 地下洞室进出口边坡应设置截水沟和排水沟,洞口宜设置防雨、防兽、防滚石等安全防护措施。

3.1.33 地面主变压器室和开关站应按下列原则布置∶

1 宜选择在地形开阔、交通方便的场地。

2 应布置在场地稳定的区域,避开不良地质作用的影响。

3 应考虑泄洪雨雾的影响。

3.2 厂房 内 部 布 置

3.2.1 主厂房和副厂房内部布置应根据水电站规模、机电设备、地下环境、地质条件、结构设计等,充分利用并合理分配厂内空间,按下列原则合理确定各部位的尺寸及空间∶

1 厂内布置应满足机电设备的安装、检修和维护要求,且运行方便。

2 厂内主要机电设备的布置应位置恰当、紧凑、整齐、简洁实用。

3 厂内布置应满足顶棚、起重机梁、母线洞等地下结构布置要求。

4 厂内通风、照明、排水、防潮、交通布置应满足地下运行环境要求。

3.2.2 主厂房主机间的控制尺寸和布置应按下列原则确定∶

1 主机间的长度和宽度应综合考虑机组台数、水轮机过流部件、发电机及风道尺寸、水轮机转轮拆卸方式、蜗壳埋入方式、起重机吊运方式及有效工作范围、进水阀及调速器布置、结构要求、运行维护、厂内交通、通风防潮、集水井等因素确定。

2 机组段尺寸由水轮机金属蜗壳尺寸控制时,应满足蜗壳安装所需的最小空间0.8m的要求;采用充水保压方式浇筑蜗壳外围混凝土,当闷头布置在厂房内时应考虑安装及拆卸闷头和充水保压装置所需的空间;应考虑压力管道之间岩体厚度、尾水管洞之间岩体厚度的要求。

3 机组段尺寸由发电机及其风道尺寸控制时,机组间距应满足设备布置和通道宽度的要求。

4 主机间各层层高应满足机组及附属设备布置、安装检修、结构设计和建筑空间要求。主机间总高度还应考虑地下洞室顶部结构空间要求。

5 必须靠近主机的辅助设备,可集中布置在主机间或紧靠主机间的附属洞室内。

3.2.3 主厂房安装间的尺寸和布置应按下列原则确定∶

1 安装间布置应满足设备安装、检修、车辆进厂装卸及吊运的要求。

2 安装间宜布置于厂房的一端,对于多机组或地质条件较差洞段,可布置在厂房的两端或中间段;当主变压器需要进入安装间检修时,应考虑主变压器运输通道的布置。

3 安装间的面积应根据机组型式、安装进度及一台机扩大性检修等因素综合确定;多机组水电站的安装间面积可根据需要加大,或加设副安装间。

4 安装间的宽度及地面高程,宜与发电机层相同。

5 安装间地面各区域设计荷载不同时,地面应有明显的荷载分区标识。

3.2.4 副厂房的布置应按下列原则确定∶

1 副厂房可布置在主厂房及主变压器室的一端,水、电、气设备宜分区布置。

2 可以远离主机布置的设备,可利用已有洞室分散布置或置于地面。

3 中控室的布置应综合考虑水电站的运行、维护、消除故障迅速、监视与内外交通方便等因素,通过技术经济比较确定。

3.2.5 厂内交通应符合下列规定∶

1 楼梯、电梯、爬梯、吊物孔、水平通道、交通廊道等厂内交通应满足方便管理、利于检修、处理故障迅速的要求。

2 全厂不应少于两个通至底层的楼梯。楼梯间距应满足消防和运行巡视要求。

3 发电机层、水轮机层等主要楼层应设置贯穿全厂的水平通道。

4 主要通道的宽度、坡度、安全出口设置等应符合机电、建筑、消防设计规范的要求。安全出口应与对外附属洞室连通。

3.2.6 地下厂房顶部可视需要设置顶棚。顶棚设计可结合通风、排水防潮、防火、照明、运行维护、耐久性等要求综合考虑。顶棚拱脚上部空间应满足检修、维护要求。

1总则…………………………………………………………………………………1

2术语…………………………………………………………………………………2

3地下厂房布置……………………………………………………………………4

3.1厂区枢纽布置…………………………………………………………………4

3.2厂房内部布置………………………………………………………………10

4围岩稳定分析…………………………………………………………………13

4.1一般规定………………………………………………………………………13

4.2地应力场反演………………………………………………………………14

4.3围岩稳定数值分析…………………………………………………………15

4.4块体稳定分析………………………………………………………………16

5围岩开挖支护设计……………………………………………………………22

5.1一般规定……………………………………………………………………22

5.2开挖设计………………………………………………………………………23

5.3喷射混凝土支护……………………………………………………………23

5.4锚杆支护……………………………………………………………………24

5.5预应力锚索支护……………………………………………………………25

5.6混凝土衬砌…………………………………………………………………26

5.7特殊地质条件和特殊部位的支护………………………………………26

6施工期围岩稳定反馈分析与动态设计………………………………28

7地下厂房结构设计…………………………………………………………30

7.1一般规定………………………………………………………………………30

7.2结构设计………………………………………………………………………30

7.3构造设计………………………………………………………………………32

8防渗排水与防潮设计………………………………………………………33

8.1一般规定………………………………………………………………………33

8.2防渗帷幕设计…………………………………………………………………33

8.3厂区排水幕设计………………………………………………………………34

8.4厂内排水设计…………………………………………………………………34

8.5防水防潮设计…………………………………………………………………35

9安全监测设计…………………………………………………………………36

9.1一般规定………………………………………………………………………36

9.2监测设计………………………………………………………………………36

9.3数据采集与分析……………………………………………………………37

本规范用词说明…………………………………………………………………39

引用标准名录………………………………………………………………………40

附:条文说明………………………………………………………………………41

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NB/T 35090-2016 水电站地下厂房设计规范(附条文说明)已关闭评论

ICS93.160

P 59

中华人民共和国水利行业标准

SL279—2016 替代SL279—2002

水工隧洞设计规范

Specification for design of hydraulic tunnel

2016-07-26实施2016-04-26发布

中华人民共和国水利部 发布

SL 279-2016,SL 279-2016 水工隧洞设计规范,水工隧洞设计规范,SL 279-2016 水工隧洞设计规范(附条文说明)

 

根据水利技术标准制修订计划安排,按照SL1——2014《水利技术标准编写规定》的要求,对SL279--2002《水工隧洞设计规范》进行修订。

本标准共11章和4个附录,主要技术内容有∶

——基本资料;

——隧洞布置;

——隧洞压力状态及洞型尺寸;

——隧洞水力设计;

——土洞设计;

——不良地质洞段设计;

——隧洞支护与衬砌;

——隧洞灌浆、防渗和排水;

——隧洞运行和维修;

本次修订的主要技术内容有∶

——增加了术语、符号

——增加了掘进机相关设计内容;

——增加了钢筋混凝土衬砌结构承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算;

——取消了钢筋混凝土衬砌结构抗裂设计相关内容;

——修改了封堵体抗滑稳定计算方法;

——增加了水工隧洞水头损失计算;

——增加了混凝土衬砌裂缝宽度计算;

——取消了圆形有压隧洞衬砌结构计算;

——取消了灌浆式预应力衬砌的结构计算。

本标准中的强制性条文有∶5.1.2条1款和2款、9.8.8条、10.1.1条。以黑体字标示,必须严格执行。

本标准所替代标准的历次版本为∶————SD134—84 、————SL 279——2002

1.0.1 为规范水工隧洞设计,做到安全适用、经济合理、技术先进,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于水利水电工程中的1级、2级、3级水工隧洞设计。本标准不适用于岩、土体中钢板衬砌的水工隧洞设计。

1.0.3 水工隧洞级别划分应按GB50201《防洪标准》和SL252 《水利水电工程等级划分及洪水标准》的相关规定执行。对于下列情况,经论证可提高或降低级别∶

1 地质条件特别复杂、水头和流速特别高以及失事后可能造成严重损失的2级、3级隧洞可提高一级。

2 低水头、低流速失事后不致造成严重损失的隧洞,可降低一级。

1.0.4 水工隧洞安全监测设计应符合SL725《水利水电工程安全监测设计规范》的相关要求。

1.0.5 水工隧洞设计应满足工程总体规划和环境保护要求。

1.0.6 本标准主要引用下列标准∶

GB/T 21120 水泥混凝土和砂浆用合成纤维

GB50086 锚杆喷射混凝土支护技术规范

GB/T50145 土的工程分类标准

GB50201 防洪标准

GB50487 水利水电工程地质勘察规范

SL62 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范

SL74 水利水电工程钢闸门设计规范

SL191 水工混凝土结构设计规范

SL203 水工建筑物抗震设计规范

SL252 水利水电工程等级划分及洪水标准

SL253 溢洪道设计规范

SL285 水利水电工程进水口设计规范

SL377 水利水电工程锚喷支护技术规范

SL725 水利水电工程安全监测设计规范

DL/T5207 水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范

1.0.7 水工隧洞设计除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.1.1 水工隧洞 hydraulic tunnel

在山体中或地下开挖的、具有封闭断面的过水通道。

2.1.2 有压隧洞 pressure tunnel

洞内充满水流、洞壁周边均承受水压力作用的水工隧洞。

2.1.3 无压隧洞 free-flow tunnel

洞内部分充水、水流具有自由表面的水工隧洞。

2.1.4 隧洞衬砌 tunnel lining

保证隧洞围岩稳定及洞内良好水流条件的衬护结构。

2.1.5 隧洞支护 tunnel support

采用结构或构件及其他材料对隧洞围岩进行加固的工程措施。

2.1.6 不衬砌隧洞 unlined tunnel

内壁大部分不衬护的水工隧洞。

2.1.7 系统锚杆 system bolt

根据岩体稳定要求,在整个开挖面上按一定的间排距,有规律布置的锚杆。

2.1.8 回填灌浆 filling grouting

用浆液填充混凝土结构物施工留下的空穴、孔洞,或地下空腔,以增强结构物或地基的密实性的灌浆工程。

2.1.9 固结灌浆 consolidation grouting

用浆液加固有裂隙或破碎带等地质缺陷的围岩,以增强其整体性和承载能力的工程措施。

2.1.10 化学灌浆 chemical grouting

以化学材料为主剂配制的浆液进行灌浆的工程措施。

2.1.11 隧洞渐变段 tunnel transition section

隧洞从一种形状或尺寸的断面逐渐过渡到另一种形状或尺寸的断面之间的连接段。

2.1.12 收敛变形 convergent deformation

地下洞室周边两测点间实测位移值。

3.0.1 水工隧洞设计应根据工程布置、隧洞用途、施工条件和设计阶段的要求,收集下列基本资料∶

——流域规划、工程任务、工程布置、水库(河道)特征水位、隧洞过流要求、调度运行方式、河道取(用)水原则等

——区域地质资料,地震基本烈度;

——有关的水文、气象资料及水文设计成果,建筑材料及施工方法,机电设备以及调压(减泄压)设施、压力钢管、闸门(阀)设置等;

——隧洞区的环境保护要求、水土保持要求、文物古迹、矿产资源等。

3.0.2 水工隧洞设计应根据不同设计阶段掌握隧洞地区下列基本地质情况∶

——隧洞沿线的工程地质情况,如岩(土)层分界、产状、性质和主要地质构造,围岩的分类及主要物理、力学参数等;

——隧洞沿线的水文地质情况,如地下水位、水温和水化学成分,特别是涌水量丰富的含水层、溶洞、透水带及与地表溪沟连通的断层、破碎带等;

——进出口成洞条件及洞脸边坡的稳定性;

——地应力、地温、岩爆、有害气体和放射性元素等;

——不良工程地质问题的预测。

3.0.3 水工隧洞的地质勘察工作应按GB50487的相关规定执行。

3.0.4 对1级、2级水工隧洞和洞线区有不良地质问题的水工隧洞,应根据各设计阶段的不同要求,在现场选择有代表性的地段进行有关的试验、测试工作。设计人员应根据设计需要及相关标准会同地质人员共同提出试验、测试要求。

3.0.5 水工隧洞的围岩分类,岩洞应按GB50487的规定执行,土洞应按GB/T50145的规定执行。

3.0.6 深埋长隧洞开挖过程中,应加强地质预报(预测)或超前勘探,并应根据地质预报(预测)或超前勘探情况适时调整或修改设计参数。

3.0.7 水工隧洞开挖后,设计人员应及时掌握隧洞各部位地质条件的变化情况,及时复核、补充或修改设计。对可能危及施工和运行安全的不良地质问题应进行专门研究。

4.1.1 水工隧洞的线路应根据隧洞的用途及特点,综合考虑地形、地质、生态环境、水土保持、枢纽和隧洞沿线建筑物布置、水力学、施工及交通、运行等各种因素,通过技术经济比较选定。

4.1.2 在满足工程总布置要求的条件下,洞线宜布置在沿线地质构造简单、岩体完整稳定、水文地质条件有利及施工方便的地区,并应满足下列要求∶

1 洞线与岩层、构造断裂面及主要软弱带走向宜有较大的交角。对整体块状结构岩体及厚层并胶结紧密、岩石坚硬完整的岩体,交角不宜小于30°;对薄层岩体,特别是层间结合疏松的陡倾角薄岩层,交角不宜小于45°。

2 隧洞通过较大地质构造带时,洞线布置应根据不利构造及其组合对隧洞围岩稳定的影响程度,并考虑施工、运行、工期、投资等各种因素,通过技术经济比较后确定。

3 隧洞沿线遇有断裂构造、不利构造面、软弱带、蚀变带、膨胀岩等时,应考虑地下水活动对围岩稳定的影响。洞线宜避开可能造成地表水强补给的冲沟。

4 洞线布置宜避开强岩溶地区。

5 在高地应力区,水工隧洞的轴线方向宜与最大水平地应力方向有较小交角。

4.1.3 洞线选择应对可能出现的局部不稳定岩体进行分析、预测,采取适宜的工程措施。

4.1.4 水工隧洞垂直和侧向岩体最小覆盖厚度,见图4.1.4,应根据地形、地质条件、岩体的抗抬能力、抗渗透特性、洞内水压力和衬砌型式等因素分析确定,并应符合下列规定∶

1 隧洞进、出口和无压隧洞洞身,当采取合理的施工程序和工程措施,保证施工期及运行期安全时,对岩体最小覆盖厚度可不做具体的规定。

2 有压隧洞洞身的岩体最小覆盖厚度可按式(4.1.4)计算,必要时应采用有限元分析确定∶

3 有压隧洞岩体的最小覆盖厚度应保证围岩不产生渗透失稳和水力劈裂,围岩渗透水力梯度应满足渗透稳定的要求。

4 高压隧洞除满足2 款、3款规定外,尚应满足洞内最大内水压力小于围岩最小地应力要求,必要时进行有限元分析计算。

4.1.5 相邻隧洞之间的岩体厚度,应根据布置需要、地质条件、围岩应力和变形情况、隧洞断面形状和尺寸、施工方法和运行条件等综合分析确定,并应保证隧洞之间岩体运行期不发生渗透失稳和水力劈裂,其厚度不宜小于2倍开挖洞径(或洞宽),确因布置需要,经论证岩体厚度可适当减少,但不应小于1倍开挖洞径(或洞宽)。

4.1.6 洞线布置宜避免与相邻建筑物间的不利影响。当隧洞穿过坝基、坝肩或其他建筑物基础时,建筑物的基础与隧洞之间的厚度应满足结构和防渗等要求。

4.1.7 洞线遇有沟谷时,可根据地形、地质、水文和施工条件,进行绕沟和跨沟方案的技术经济比较。当采用跨沟方案时,应合理选择跨沟方式、跨沟位置,对跨沟建筑物与隧洞的连接部位及不稳定的沟谷边坡等,应加强工程措施。

4.1.8 沿河傍山地段的土洞布置,应避免产生偏压,并应防止水流冲刷山体及滑坡。

4.1.9 洞线在平面上宜布置为直线。当需要设置弯段时,应符合下列要求

1 低流速无压隧洞采用曲线布置时,弯曲半径不宜小于5 倍的洞径或洞宽,转角不宜大于60°。低流速有压隧洞可适当降低要求,弯曲半径不宜小于3倍洞径或洞宽,转角不宜大于60°。

2 高流速无压隧洞不应设置曲线段。高流速有压隧洞设置曲线段时,弯曲半径和转角宜通过试验确定。

3 在弯道的首尾应设置直线段,长度不宜小于5倍的洞径或洞宽。

4.1.10 洞身段设置竖向曲线时,高流速隧洞的型式和竖向曲线半径应通过试验确定。低流速无压隧洞的竖向曲线半径不宜小于5倍的洞径或洞宽,低流速有压隧洞可适当降低要求。

4.1.11 水工隧洞设置平面或竖向曲线时,应考虑施工方法、施工极限能力水平和大型施工设备的要求。

4.1.12 隧洞的纵坡可根据运行要求、水力学条件、沿线建筑物的基础高程、上下游的衔接、施工和检修条件等确定,并应满足下列要求∶

1 应满足不淤流速的要求。

2 沿程纵坡不宜变化过多。

3 不宜设置平坡、反坡,当布置需要时,应考虑检修排水措施。

4 长灌溉隧洞和长供水(调水)隧洞的纵坡应考虑沿程分水(取水)设施的布置要求。

4.1.13 排沙隧洞的平面和竖向的转弯曲线、转弯角度、纵坡坡度宜通过水工模型试验确定。

4.1.14 隧洞设置施工支洞时,支洞的数目及长度应根据沿线地形地质条件、对外交通情况、支洞间的隧洞工程量、方便出渣及工期要求等,通过技术经济比较确定。地质条件较差时,应研究施工支洞对主洞的影响。

4.1.15 采用掘进机施工时,洞线的布置宜避开制约掘进机施工的地质区域。

1总则……………………………………………………………1

2术语与符号……………………………………………………3

2.1术语…………………………………………………………3

2.2符号…………………………………………………………4

3基本资料………………………………………………………5

4隧洞布置………………………………………………………7

4.1洞线选择……………………………………………………7

4.2进出口布置…………………………………………………10

4.3多用途隧洞的布置…………………………………………11

5隧洞压力状态及洞型尺寸……………………………………13

5.1压力状态选择………………………………………………13

5.2横断面形状…………………………………………………13

5.3横断面尺寸…………………………………………………14

6隧洞水力设计…………………………………………………16

6.1计算原则…………………………………………………16

6.2高流速的防空蚀设计………………………………………17

7土洞设计………………………………………………………18

7.1土洞支护与衬砌……………………………………………18

7.2土洞衬砌分缝及防渗止水…………………………………19

8不良地质洞段设计……………………………………………20

9隧洞支护与衬砌………………………………………………23

9.1一般规定…………………………………………………23

9.2荷载和荷载组合……………………………………………24

9.3混凝土和钢筋混凝土衬砌…………………………………25

9.4预应力混凝土衬砌…………………………………………26

9.5不衬砌与锚喷衬砌隧洞……………………………………28

9.6钢筋混凝土岔洞设计………………………………………30

9.7衬砌的分缝…………………………………………………30

9.8挡水封堵体设计……………………………………………31

10隧洞灌浆、防渗和排水……………………………………34

10.1灌浆………………………………………………………34

10.2防渗和排水………………………………………………35

11隧洞运行和维修……………………………………………36

附录A水工隧洞水头损失计算………………………………37

附录B高流速防空蚀设计……………………………………46

附录C外水压力计算方法及折减系数………………………48

附录D混凝土衬砌裂缝宽度计算……………………………50

标准用词说明……………………………………………………53

标准历次版本编写者信息………………………………………54

条文说明…………………………………………………………55

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SL ICS93.160 P59

中华人民共和国水利行业标准

SL282——2018 替代SL282—2003

混凝土拱坝设计规范

Design specification for concrete arch dams

2018-07-17发布2018-10-17实施

中华人民共和国水利部 发布

SL 282-2018,SL 282-2018 混凝土拱坝设计规范,混凝土拱坝设计规范,SL 282-2018 混凝土拱坝设计规范(附条文说明)

 

根据水利技术标准制修订计划安排,按照SL1—2014《水利技术标准编写规定》的要求,对SL282—2003《混凝土拱坝设计规范》进行修订。

本标准共12章和3个附录,主要技术内容包括∶

——拱坝体形选择、泄洪方式及拱坝布置;

——泄洪、消能及防冲的水力设计;

——坝体混凝土材料特性、耐久性要求;

——作用在拱坝上的荷载及其组合;

——拱坝应力分析内容、方法及其控制标准;

——拱座抗滑稳定、整体稳定及其安全指标;

——坝基开挖、灌浆、防渗、排水及断层破碎带和软弱夹层处理

——坝顶布置、分缝、廊道、止水及排水等构造设计;

——坝体混凝土温控标准及温控措施;

——安全监测项目及监测设施布置。

本次修订的主要内容有∶

——增加了拱坝合理使用年限及耐久性要求;

——增加了高拱坝体形选择、应力分析、拱座稳定、温控设计等要求

——增加了地震工况坝体应力和稳定控制指标;

——补充了拱坝过鱼设施布置的原则要求;

——补充了水垫塘设计内容;

——“坝体混凝土”与“温度控制”分列两章,修改了坝体混凝土强度的表示方法,细化混凝土性能指标及其确定方法

——简化了荷载计算内容;

——适当放宽中、低坝坝基开挖要求,增加了坝基接触灌浆要求。

本标准中的强制性条文有∶7.3.1条,8.2.5条,8.2.6条,9.4.6条1款、2款,10.1.1条。以黑体字标示,必须严格执行。

本标准所替代标准的历次版本为∶————SD145—85 、————SL 282—2003

1.0.1 为适应混凝土拱坝建设发展的需要,规范混凝土拱坝设计,使工程设计做到安全适用、质量保证、经济合理、技术先进,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于水利水电工程岩基上的1级、2级、3级混凝土拱坝的设计,4级、5级混凝土拱坝设计可参照执行。

坝高大于200m或特别重要的混凝土拱坝设计,在遵照执行本标准的同时,对坝体结构、拱座稳定、水力设计、坝基处理、温度控制及防裂措施等应进行专门研究。

1.0.3 混凝土拱坝级别划分应符合 SL 252《水利水电工程等级划分及洪水标准》的规定,合理使用年限确定应符合SL654《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》的规定。

1.0.4 混凝土拱坝按以下标准分为低坝、中坝和高坝∶

——坝高30m以下为低坝;

——坝高30~70m(含30m和70m)为中坝;

——坝高70m 以上为高坝。

1.0.5 混凝土拱坝按以下标准分为薄拱坝、中厚拱坝和厚拱坝(或称重力拱坝)∶

——厚高比小于0.20为薄拱坝;

——厚高比0.20~0.35为中厚拱坝;

——厚高比大于0.35为厚拱坝。

1.0.6 混凝土拱坝的设计应重视下列问题∶

——充分掌握建坝地区的河流规划、气象、水文、泥沙、地形、地质、地震、建筑材料、生态、环保、施工及运用条件等基本资料,特别是坝区的工程地质和水文地质条件

——优选枢纽布置和拱坝布置;

——合理选择拱坝建基面和拱坝体形;

——拱座稳定及基础处理设计;

——拱坝泄洪消能及雾化防护设计;

——强震区拱坝的抗震设计;

——提出坝体混凝土性能和温度控制要求,研究坝体浇筑和接缝灌浆程序、施工度汛和蓄水过程中坝体自身稳定和应力问题

——安全监测设计;

——在不断总结实践经验和进行科学试验的基础上,积极运用新技术、新材料、新工艺。

1.0.7 地震工况坝体应力和稳定的分析方法、抗震措施等按GB51247《水工建筑物抗震设计规范》的规定执行。

1.0.8 本标准主要引用下列标准∶

GB50201 防洪标准

GB50487 水利水电工程地质勘察规范

GB/T50662 水工建筑物抗冰冻设计规范

GB50987 水利工程设计防火规范

GB51247 水工建筑物抗震设计规范

SL62 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范

SL74 水利水电工程钢闸门设计规范

SL191 水工混凝土结构设计规范

SL 252 水利水电工程等级划分及洪水标准

SL253 溢洪道设计规范

SL 285 水利水电工程进水口设计规范

SL319 混凝土重力坝设计规范

SL601 混凝土坝安全监测技术规范

SL654 水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范

SL677 水工混凝土施工规范

SL725 水利水电工程安全监测设计规范

SL744 水工建筑物荷载设计规范

1.0.9 混凝土拱坝设计除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.1.1 拱坝 arch dam

在平面上拱向上游,将荷载主要传递给两岸山体的曲线形坝。

2.1.2 坝高 dam height

坝基(不包括局部深槽、井或洞)的最低面至坝顶的高度。

2.1.3 拱坝轴线 axis of arch dam

坝顶拱圈上游边线在水平面上的投影。

2.1.4 拱冠梁 crown cantilever

在拱坝的中心线处与水平拱圈成正交的铅垂坝体断面。拱坝中心线指左右拱圈的分界线。

2.1.5 厚高比 ratio of thickness to height

拱坝拱冠梁处坝底厚度与坝高之比。

2.1.6 拱坝体形 arch dam shape

拱坝所采用的型式、形状和尺寸。

2.1.7 单曲拱坝 single-curvature arch dam

水平截面呈曲线形,而竖向悬臂梁截面不弯曲的拱坝。

2.1.8 双曲拱坝 double-curvature arch dam

水平截面和竖向截面均为曲线形的拱坝。

2.1.9 拱圈线型 arch shape

水平拱圈所采用的曲线型式。拱圈线型包括单心圆、多心圆、抛物线、对数螺线、双曲线、椭圆、统一二次曲线等。

2.1.10 拱圈中心角 central angle of arch

拱坝中心线与拱圈中心线在拱端处曲率半径线之间的夹角为拱圈半中心角,左右半中心角之和为拱圈中心角。

2.1.11 倒悬度 overhanging degree

坝面梁向曲线倒悬的斜率。

2.1.12 综合变形模量 comprehensive deformation modulus

考虑各种岩体结构(含软弱结构面和条带)及基础处理措施等对坝基变形的影响,根据变形等效的原则,将基础特定区域内的非均质基础转换成均质基础后的变形模量。

2.1.13 断面平均温度 average concrete temperature of section

沿水平拱厚度方向的平均温度。

2.1.14 等效线性温差 equivalent linear temperature difference

沿水平拱厚度方向,将实际温度分布按分布图形面积矩相等的原则,换算成直线温度分布时的上下游温差。

2.1.15 拱梁分载法 trial load method

将整个拱坝离散为水平拱和悬臂梁两个系统,根据拱系和梁系交点处变位协调条件来确定拱系和梁系的荷载分配,并以此进行拱坝应力计算的方法。

2.1.16 有限元等效应力 equivalent stress of finite element method

将有限元法分析所得的坝体有关应力分量,沿坝体厚度方向进行积分,求出截面相应内力,再用材料力学方法求出的坝体应力为有限元等效应力。

2.1.17 拱座 arch dam abutment

拱坝所坐落的两岸岩体部分,包括两岸坝体直接浇筑的部位和上游、下游一定范围内的岩体。

2.1.18 拱座(坝肩)稳定 stability of arch dam abutment 拱座岩体在拱端推力(含坝体自重)、岩体自重、扬压力和地震作用下的稳定性。

2.1.19 推力墩 thrust block

设置在坝体与基岩之间,将拱端推力传至基岩的结构物。

2.1.20 重力墩 gravity block

通过自身的重力作用,承受拱推力的重力式结构物。

2.1.21 垫座 support cushion

设置于拱坝坝体与基岩之间,宽度大于该处坝体厚度的人工地基。

2.1.22 周边缝 peripheral joint

设置于拱坝与河床及岸边混凝土垫座之间的接触缝。

2.1.23 水垫塘 plunge pool

在坝体下游形成足够的水域和水深,满足挑流、跌流消能的一种消能设施。

2.1.24 基础温差 foundation temperature difference

建基面以上0.4l(l为浇筑块长边尺寸)高度范围内的基础约束区内混凝土的最高温度和该部位稳定温度之差。

2.1.25 上下层温差 temperature difference between the upper and lower layer of concrete

在老混凝土面(混凝土龄期超过28d)上下各0.25l(l为浇筑块长边尺寸)高度范围内,新浇混凝土时上层混凝土的最高平均温度与下层老混凝土的平均温度之差。

2.1.26 内外温差 temperature difference between the internal and surface concrete

混凝土内部最高温度与混凝土表面温度之差。

3.1.1 拱坝宜修建在河谷较狭窄、地质条件较好的岩基坝址上。

3.1.2 拱坝轴线应选择在河谷两岸较完整厚实的山体上。

3.1.3 拱坝布置应根据坝址地形、地质、水文等自然条件和枢纽综合利用等要求,以及泄洪方式、枢纽建筑物布置、工程施工等因素,经技术经济比较确定。

3.2.1 拱坝体形应综合考虑坝址河谷形状、地质条件、地震情况、坝体应力、拱座稳定、坝身泄洪布置、工程量、体形适应性及施工条件等因素的影响,通过体形优化比选后确定。

3.2.2 拱坝体形设计应符合下列要求∶

1 建基面应平顺,坝面曲线光滑,坝体应力分布合理,并应避免局部应力集中。拱坝体形宜选择双曲拱坝,在特定条件下也可采用单曲拱坝。

2 应合理选定水平拱圈的中心角,拱圈最大中心角宜为75°~110°。在满足坝体应力控制标准的前提下,宜加大拱坝推力与所利用岩面等高线的夹角。拱端内弧面的切线与利用岩面等高线的夹角不宜小于30°。

3 应合理设计悬臂梁断面。在满足应力控制标准和坝身泄洪孔口布置要求下,应合理选择拱坝竖向曲率,上游面倒悬度不宜大于0.3 ∶ 1。

4 应合理选择拱圈线型。根据坝体应力、拱座稳定及工程具体条件,可采用单心圆、抛物线、椭圆、双曲线、多心圆、对数螺线、统一二次曲线等拱型,通过体形优化比选确定拱圈线型。

3.2.3 当地形、地质条件不利时,选择拱坝体形可考虑下列措施

1 可采用两端拱圈呈扁平状、拱端推力偏向山体深部的变曲率拱圈。

2 可采用变厚度拱或拱端局部加厚拱。

3 坝址河谷形状或地质条件对称性较差时,水平拱圈可采用不对称拱,或采取其他措施。

4 河谷形状不规则或较大范围内基岩条件较差时,可设计成有垫座的拱坝。

5 坝址两岸或一岸上部地形较开阔或基岩较差时,可设置重力墩或推力墩与拱坝连接。重力墩、推力墩等连接建筑物的型式、尺寸、体形,应根据两岸地形、地质条件及与坝体连接方式等,通过应力和稳定计算后确定。

3.2.4 高拱坝的体形选择,宜进行坝体弹性模量、坝基综合变形模量、温度荷载等方面的敏感性分析。

3.3.1 拱坝泄洪布置应根据拱坝体形、坝高、泄流量、厂房布置,以及坝址地形、地质、水文、施工条件(包括施工导流及度汛)、运行维修条件等因素,经综合技术经济比较选定。

3.3.2 拱坝泄洪布置可单独或同时采用坝身(表孔、浅孔、中孔、深孔)式、岸边式和隧洞式,宜优先采用坝身孔口泄洪方式。拱坝泄洪方式应具有一定的运行灵活性,1级、2级拱坝和水力条件复杂的3级拱坝的泄洪布置应经整体水工模型试验论证。

3.3.3 拱坝的泄洪方式可采用坝顶泄流、坝身孔口泄流、坝面泄流、滑雪道泄流、坝后厂房顶溢流或厂房前挑流等。

3.3.4 拱坝坝身泄洪孔口的型式、孔数、尺寸、位置等的选择,应根据水库运行要求、泄流量和水头大小、消能方式、对坝体应力及下游冲刷的影响、闸门特性与操作方式、枢纽运行要求,以

及对相邻建筑物的影响等因素,经综合技术经济比较选定。

3.3.5 采用坝身泄洪时,应符合下列要求∶

1 应使下泄水流平顺归槽,下泄水流不得危及坝体、两岸山体和其他建筑物的安全。

2 泄流量较大、水头较高时,可采用分散消能或对冲消能。

3 应充分考虑泄洪雾化对下游两岸山体、其他建筑物、设施设备以及交通等的不利影响,并根据泄洪雾化影响程度采取相应的防护措施。

3.3.6 采用坝身孔口泄洪时,宜设置拦漂、清漂或排漂措施,并参照SL285的规定执行。

3.3.7 对强震区及地质条件复杂地区的拱坝,宜设置放空设施。

3.4.1 采用坝后式或坝内式厂房时,拱坝坝内或坝面压力管道的布置形式应根据坝体厚度、坝体及压力管道受力状况、施工与运行条件等,经技术经济比较研究确定。

3.4.2 坝身需要布置供水孔、排沙孔、生态放水孔或放空底孔等时,其孔口位置、形状、尺寸及孔数等,应根据其相应要求和坝体应力分析确定。

3.4.3 对于需要设置过鱼建筑物的拱坝,过鱼设施的布置应与坝身孔口、廊道、电梯井、坝顶机房及坝后消能设施等建筑物的布置相协调。

1总则……………………………………………………………1

2术语和符号……………………………………………………4

2.1术语…………………………………………………………4

2.2符号…………………………………………………………6

3拱坝布置………………………………………………………9

3.1一般规定……………………………………………………9

3.2体形选择……………………………………………………9

3.3泄洪布置…………………………………………………10

3.4其他布置要求………………………………………………11

4水力设计………………………………………………………12

4.1一般规定…………………………………………………12

4.2泄水建筑物…………………………………………………12

4.3消能防冲…………………………………………………14

4.4泄洪雾化防护………………………………………………16

4.5其他有关水力设计…………………………………………16

5坝体混凝土……………………………………………………18

5.1一般规定…………………………………………………18

5.2坝体混凝土强度……………………………………………18

5.3混凝土力学、热学与变形性能………………………………18

5.4耐久性要求…………………………………………………19

6荷载与荷载组合………………………………………………21

6.1荷载………………………………………………………21

6.2荷载组合…………………………………………………22

7拱坝应力分析…………………………………………………25

7.1分析内容…………………………………………………25

7.2分析方法…………………………………………………26

7.3控制指标及其他规定………………………………………26

8拱座稳定分析…………………………………………………28

8.1一般规定…………………………………………………28

8.2抗滑稳定…………………………………………………29

8.3整体稳定及其他……………………………………………30

9坝基处理………………………………………………………32

9.1一般规定…………………………………………………32

9.2坝基开挖…………………………………………………32

9.3坝基固结灌浆与接触灌浆…………………………………33

9.4防渗帷幕…………………………………………………34

9.5坝基排水…………………………………………………36

9.6断层破碎带和软弱层带处理…………………………………37

10拱坝构造……………………………………………………39

10.1坝顶布置…………………………………………………39

10.2横缝和纵缝………………………………………………40

10.3坝内廊道与交通…………………………………………41

10.4坝体止水和排水…………………………………………42

11温度控制及防裂……………………………………………44

11.1一般规定…………………………………………………44

11.2控制标准…………………………………………………44

11.3控制措施…………………………………………………45

12安全监测设计………………………………………………47

12.1一般规定…………………………………………………47

12.2监测项目…………………………………………………48

附录A水力设计计算公式……………………………………50

A.1表孔堰面曲线……………………………………………50

A.2浅孔堰面曲线……………………………………………51

A.3泄水建筑物泄流能力………………………………………52

A.4挑流消能的水力要素………………………………………54

A.5跌流消能的水力要素………………………………………56

A.6底流消能的水力要素………………………………………58

A.7防空蚀设计………………………………………………59

A.8波动及掺气水深估算………………………………………61

附录B扬压力计算……………………………………………62

附录C坝体温度和温度应力计算……………………………65

C.1混凝土温度计算……………………………………………65

C.2温度应力…………………………………………………74

标准用词说明……………………………………………………79

标准历次版本编写者信息………………………………………80

条文说明…………………………………………………………81

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SL ICS93.160 P 59 T

中华人民共和国水利行业标准

SL 285——2020 替代SL285—2003

水利水电工程进水口设计规范

Design specification for intakes of water and hydropower projects

2021-02-28实施2020-11-30发布

中华人民共和国水利部 发布

SL 285-2020,SL 285-2020 水利水电工程进水口设计规范,水利水电工程进水口设计规范,SL 285-2020 水利水电工程进水口设计规范(附条文说明)

 

根据水利技术标准制修订计划安排,按照SL1—2014《水利技术标准编写规定》的要求,对SL285—2003《水利水电工程进水口设计规范》进行修订。

本标准共7章和3个附录,主要技术内容有∶

————工程布置;

————防沙、防污和防冰;

————水力设计

————结构设计与地基处理;

————安全监测。

本次修订的主要技术内容有∶

——增加了“分层取水进水口”等术语;

——补充进水口型式与体形,增加“分层取水进水口”型式

——取消了原第3章进水口建筑物级别相关内容,并将设计标准相关内容合并到第6章;

——修订了荷载组合表和结构设计相关内容;

——取消了整体稳定计算按建筑物级别取不同安全系数的相关规定,修订了抗滑、抗倾覆及抗浮稳定相应的安全系数;

——增加了附录C,闸坝引水式与河床式枢纽中进水口的防沙设施

——修改了标准用词说明。

本标准中的强制性条文有3.1.12条、6.3.3条1款和2款、6.3.4条1款、6.3.7条1款和2款1)项。以黑体字标示,必须严格执行。

本标准所替代的标准的历次版本为∶————SD 303—88、————SL 285—2003

1.0.1 为规范水利水电工程进水口设计,统一设计标准,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本标准。1.0.2 本标准适用于水利水电工程各类进水口的设计。1.0.3 水利水电工程进水口设计应收集地形、地质、水文、泥沙、漂污物、冰情、气象、地震、水库运用等基本资料。1.0.4 水利水电工程进水口设计应体现国家现行的技术经济政策,在不断总结经验和科学试验的基础上,积极慎重地采用国内外先进技术,有所创新。

1.0.5 本标准主要引用下列标准∶

GB50286 堤防工程设计规范

GB/T50662 水工建筑物抗冰冻设计规范

GB51247 水工建筑物抗震设计标准

SL74 水利水电工程钢闸门设计规范

SL191 水工混凝土结构设计规范

SL 252 水利水电工程等级划分及洪水标准

SL253 溢洪道设计规范

SL265 水闸设计规范

SL279 水工隧洞设计规范

SL282 混凝土拱坝设计规范

SL319 混凝土重力坝设计规范

SL386 水利水电工程边坡设计规范

SL654 水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范

SL725 水利水电工程安全监测设计规范

SL744 水工建筑物荷载设计规范

1.0.6 水利水电工程进水口设计除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.0.1 引水工程进水口 intake for water drawing

以引水为主要用途的进水口,包括水电站进水口、供水工程进水口和灌溉工程进水口等。

2.0.2 泄水工程进水口 intake for water releasing

以泄水为主要用途的进水口,包括拦河闸式进水口、泄洪孔(洞)进水口、排沙孔(洞)进水口、排漂孔(道)进水口、放空孔(洞)进水口和导流孔(洞)进水口等。

2.0.3 整体布置进水口 integrated intake

与枢纽工程大坝等挡水建筑物组成整体结构的进水口,包括坝式进水口、河床式水电站进水口和拦河闸式进水口等。

2.0.4 独立布置进水口 isolated intake

独立布置于枢纽工程大坝等挡水建筑物之外的进水口,包括岸式进水口、塔式进水口等。

2.0.5 无压式进水口 free-flow inlet

进水口流道有自由水面,且水面以上净空与外界空气保持贯通的进水口。

2.0.6 有压式进水口 pressure intake full-flow intake

流道均淹没于水中,并始终保持满流状态,具有一定压力水头的进水口。

2.0.7 坝式进水口 intake integrated with the dam

布置在挡水坝或挡水建筑物上的整体布置进水口(含水电站压力前池进水口)。

2.0.8 河床式水电站进水口 intake for run - of - river hydropower station

河床式水电站挡水建筑物的一部分,与厂房连为一体的整体布置进水口。

2.0.9 岸式进水口 intake on bank

一种独立布置在岸坡或山体中的进水口,包括岸塔式进水口、斜坡式进水口和竖井式进水口三种。

2.0.10 岸塔式进水口 tower type intake on bank

在从水库取水的水工隧洞首部依傍岸边山体修建的、外形似塔而内设闸门以控制水流的取水建筑物。

2.0.11 斜坡式进水口 inclined intake

在水库的人工开挖山坡(或坝坡)上修建的、形似滑道且在轨道上设置闸门以控制水流的取水建筑物。

2.0.12 竖井式进水口 intake with gate well

在水工隧洞山体或坝下埋管的坝体内修建的、形似竖井而内设闸门以控制水流的取水建筑物。

2.0.13 塔式进水口 tower intake

在从水库取水的水工隧洞或坝下埋管的首部修建的、不依傍岸边山体的、外形似塔而内设闸门以控制水流的深式取水建筑物。

2.0.14 分层取水进水口 multilevel intake

能从水库中不同高程有选择地引取该层库水的取水建筑物。

2.0.15 拦河闸式进水口 intake integrated with the barrage

作为拦河工程组成部分的整体布置进水口。

2.0.16 堤防涵闸式进水口 inlet for culvert through the em-bankment

布置于堤防中,穿越堤防的独立布置进水口。

3.1.1 进水口位置与型式应根据进水口功能、规模以及在枢纽工程中承担的任务,结合枢纽工程总体布置方案经比选后确定。

3.1.2 对于大型或重要工程的进水口,应通过水工模型试验或数值仿真分析验证设计的合理性。

3.1.3 大、中型工程若分期建设,在确定进水口高程时,应考虑工程分期建设、分期发挥效益的要求。

3.1.4 进水口应与枢纽工程其他建筑物的布置相协调,并与后接流道平顺过渡。在各级运行水位条件下,进水口应进流匀称、水流畅顺,并应满足引进、泄放设计流量或中断运用的要求。

3.1.5 处于多泥沙、多漂污河流上的枢纽工程,应综合考虑泄洪、引水、排沙、防污要求。引水工程进水口应有防沙、防污措施,并应避免推移质进入引水系统。泄水工程进水口宜具有泄洪、排沙等综合功能。

3.1.6 严寒地区的进水口,应有防冰害措施。

3.1.7 独立布置的进水口应选在水流稳定、地形有利、地质条件较好的河岸或库岸。

3.1.8 进水口所需的设备应满足安全运行和管理要求,充水、通气和交通设施应畅通无阻。

3.1.9 进水口应有设备安装、检修及清污场地,并应为启闭设备配备可靠的电源,泄水工程进水口应配备备用电源。

3.1.10 分层取水进水口应满足下泄水温、水质等控制要求。分层取水方式应结合实际条件并通过技术经济比较后确定。取水设施应在各运行工况下均能灵活控制取水。

3.1.11 进水口的建筑物级别及洪水标准应符合SL252的规定。

3.1.12 进水口工作平台的超高值采用波浪计算高度及安全加高值之和,其中安全加高值应按表3.1.12采用,对于整体布置的进水口应与挡水建筑物相协调。

3.1.13 堤防涵闸式进水口应符合GB50286的有关规定。

3.2.1 整体布置的进水口型式应与枢纽工程主体建筑物结构相适应。独立布置的进水口型式应根据枢纽布置、地形、地质等条件综合比选确定。高地震区不宜选用塔式进水口。

3.2.2 大型或重要工程的进水口体形宜经水工断面模型试验或数值仿真分析验证。

3.2.3 进水口流道宜按单孔设计。当采用多孔并列的进水型式时,应符合下列规定∶

1 引水工程进水口应适当延长隔墩,并选用较小的墩尾收缩角。

2 泄水工程进水口,隔(闸)墩长度由结构布置和水流条件确定,应有可靠的防空蚀措施。

3.2.4 引水工程进水口喇叭口段体形宜为流线形或钟形,体形曲线宜选用椭圆曲线或圆曲线,可按附录A确定;闸门段应合理布置门槽和通气孔;闸门后的渐变段应体形平顺。

3.2.5 泄水工程进水口流道体形除应符合3.2.3的规定外,还应按附录A确定。顶板椭圆曲线长半轴的长度应不小于闸孔高度,两侧边墙椭圆曲线长半轴的长度应不小于闸孔宽度,长轴与短轴的比值不宜小于3。

3.2.6 进水口流道过流面按流速大小,应符合下列规定∶

1 当流速达到或超过15m/s时,应严格控制过流表面的不平整度,确保过流面平顺。

2 当流速达到或超过25m/s时,还应通过专门的水工模型试验,提出抗冲、耐磨和防空蚀的要求与措施。

3.2.7 进水口孔口尺寸应根据运行水头、设计流量、孔口流速、闸门尺寸和启闭机容量等因素确定。

3.2.8 按工作性质,进水口闸门可分为工作闸门、事故闸门和检修闸门。进水口配置的闸门应按进水口型式、功能、规模,后接流道类型和长度、闸阀配置以及进水口下游建筑物的保护要求确定。

3.2.9 中、高水头事故闸门或工作闸门孔口宜为矩形断面,宽高比宜采用1∶1.0~1∶2.0。引水工程进水口闸门孔口面积不宜小于后接流道的过水面积。

3.2.10 有压式进水口闸门后渐变段长度宜为后接流道宽度或直径的1~2倍,流道的扩散角宜为6°~12°。

3.2.11 有压式进水口应在闸门后设置通气孔。通气孔出口应通向室外,加设栅网,不得直冲人员活动区和设备场地区;通气孔出口高程应高于上游最高水位。

3.2.12 当采用引渠进水时,引渠的过流能力不应小于进水口的进流能力;进水口前方引渠宜有1~2倍渠宽的直线段,底部宜与进水口上游面衔接处等宽,渐变段长度不宜小于水深的2倍,墙顶应满足超高要求;对于引水式电站或泵站,当引渠较长时,应考虑不稳定流的影响。

3.2.13 分层取水进水口可选择多层式、叠梁门式、翻板门式、套筒式、斜卧式等型式。大中型水电站分层取水宜采用多层式进水口或叠梁门式进水口。

3.3.1 进水口不应设置在含有大量推移质的支流或山沟汇口附近,应避开容易积聚污物的回流区,并避免流冰和漂木直接撞击。

3.3.2 在多泥沙河段上,岸式进水口宜选在弯曲河段凹岸的起弯点下游附近;当有较高的防污或防冰要求时,宜选在直线河段上。

3.3.3 无压式进水口底板高程应保证在上游最低运行水位时,能够引进设计流量。

3.3.4 有压式进水口应保证在上游最低运行水位时有足够的淹没深度,保证口门流态平稳。最小淹没深度宜按附录B.1估算。当难以达到最小淹没深度要求时,应在水面以下设置防涡梁(板)或防涡栅等措施。必要时宜通过水工模型试验选定。

3.3.5 进水口底板应高出孔口前缘水库冲淤平衡高程或设在排沙漏斗范围以内。

3.4.1 泄水工程进水口应根据枢纽工程防沙、防冰要求,充分利用其泄洪,同时排沙、排冰。

3.4.2 坝身泄水建筑物进水口布置应满足SL319或SL282的要求。

3.4.3 泄水隧洞进水口布置应满足SL279的要求。

3.4.4 溢洪道进水口布置应满足SL253的要求。

3.4.5 排沙孔(洞)进水口宜采用有压式进水口。其底板高程应根据排沙运用要求、排沙孔个数和间距,以及预期的排沙漏斗形态确定。

3.4.6 导流孔(洞)进水口底板高程应满足初期导流无压进水要求。短期泄洪运用时,可出现明满流交替。

3.4.7 导流孔(洞)的闸门与启闭机工作平台应满足封堵施工和交通要求。导流孔(洞)改造为永久工程时,应同时满足永久工程运用要求。

1总则……………………………………………………………1

2术语……………………………………………………………2

3工程布置………………………………………………………4

3.1一般规定……………………………………………………4

3.2进水口型式与体形…………………………………………5

3.3引水工程进水口布置…………………………………………6

3.4泄水工程进水口布置…………………………………………7

4防沙、防污和防冰……………………………………………8

4.1防沙…………………………………………………………8

4.2防污…………………………………………………………9

4.3防冰………………………………………………………10

5水力设计………………………………………………………11

6结构设计与地基处理…………………………………………12

6.1一般规定…………………………………………………12

6.2荷载与荷载组合……………………………………………12

6.3整体稳定、地基应力及沉降计算……………………………12

6.4结构设计…………………………………………………17

6.5地基处理…………………………………………………18

7安全监测………………………………………………………19

附录A进水口体形……………………………………………20

附录B水力计算………………………………………………21

附录C闸坝引水式与河床式枢纽中进水口的防沙设施……25

标准用词说明……………………………………………………30

标准历次版本编写者信息………………………………………31

条文说明…………………………………………………………33

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SL ICS93.160

P59

中华人民共和国水利行业标准

SL314——2018 替代SL314—2004

碾压混凝土坝设计规范

Design specification for roller compacted concrete dams

2018-07-17发布2018-10-17实施

中华人民共和国水利部 发布

SL 314-2018,SL 314-2018 碾压混凝土坝设计规范,碾压混凝土坝设计规范,SL 314-2018 碾压混凝土坝设计规范(附条文说明)

 

根据水利技术标准制修订计划安排,按照SL1—2014《水利技术标准编写规定》的要求,对SL314——2004《碾压混凝土坝设计规范》进行修订。

本标准共8章,主要技术内容包括∶

——碾压混凝土坝的枢纽布置;

——碾压混凝土坝的坝体设计、坝体稳定及应力分析方法、坝体防渗设计;

——碾压混凝土坝的分缝、廊道、止水及排水等构造设计;

——坝体材料及分区、耐久性要求;

——坝体温度控制设计及温控措施;

——安全监测项目及监测设施布置。

本次修订的主要内容有∶

——增加了碾压混凝土坝合理使用年限及坝体材料耐久性要求

——增加了坝身孔口的布置和结构型式要求;

——修订了碾压混凝土防渗层的有效厚度;

——增加了碾压混凝土拱坝坝体设计倒悬度和坝顶宽度要求

——修订了碾压混凝土最大水胶比的要求;

——增加了严寒、寒冷地区越冬层面坝体保温要求;

——修订了碾压混凝土坝安全监测布置要求。

本标准中的强制性条文有∶4.0.3条。以黑体字标示,必须严格执行。

本标准所替代标准的历次版本为∶————SL314—2004

1.0.1 为规范碾压混凝土坝设计,使工程设计做到安全适用、质量保证、经济合理、技术先进,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于水利水电工程岩基上的1级、2级、3 级碾压混凝土坝设计,4级、5级碾压混凝土坝设计可参照执行。

坝高大于200m或特别重要的碾压混凝土坝设计,应对枢纽布置、坝体结构和防渗、坝体分缝、坝体材料性能、施工条件、温度控制及防裂措施等进行专门研究。

1.0.3 碾压混凝土坝级别的划分应符合SL252《水利水电工程等级划分及洪水标准》的规定,合理使用年限的确定应符合SL654《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》的规定。

1.0.4 碾压混凝土坝按坝高可分为低坝、中坝和高坝,坝高30m以下为低坝,坝高30~70m(含30m和70m)为中坝,坝高70m以上为高坝。

1.0.5 碾压混凝土坝设计应收集建坝地区的河流规划、气象、水文、泥沙、地形、地质、地震、建筑材料、施工、运用条件、生态环境等基本资料。

1.0.6 本标准主要引用下列标准∶

GB/T50662 水工建筑物抗冰冻设计规范

GB51247 水工建筑物抗震设计规范

SL191 水工混凝土结构设计规范

SL252 水利水电工程等级划分及洪水标准

SL282 混凝土拱坝设计规范

SL319 混凝土重力坝设计规范

SL601 混凝土坝安全监测技术规范

SL.654 水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范

SL725 水利水电工程安全监测设计规范

1.0.7 碾压混凝土坝设计除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.0.1 碾压混凝土 roller compacted concrete

将干硬性的混凝土拌和物分层摊铺并经振动碾压密实的混凝土。

2.0.2 碾压混凝土坝 roller compacted concrete dam

用碾压混凝土筑成的坝,包括碾压混凝土重力坝和碾压混凝土拱坝。

2.0.3 掺合料 mineral admixture

为改善混凝土性能、减少水泥用量而掺入混凝土中的活性或非活性矿物质材料。

2.0.4 碾压层面 roller compacted concrete layer surface

连续上升铺筑的碾压混凝土表面。

2.0.5 碾压缝面 roller compacted concrete lift joint

经间歇后必须经过处理的碾压混凝土层面。

2.0.6 变态混凝土 grout enriched vibrated roller compacted concrete

在碾压混凝土拌和料中,掺入一定比例的灰浆后振捣密实的混凝土。

3.0.1 碾压混凝土坝枢纽布置应根据下列因素确定∶

1 坝址区的地形、地质、水文、气象条件和建筑材料来源及适应性。

2 结合工程任务,合理安排泄水、发电、导流、灌溉、供水、航运、排沙、生态等建筑物的布置。

3 坝体的规模、结构布置型式和主要尺寸。

4 碾压混凝土筑坝的施工条件。

3.0.2 碾压混凝土坝的枢纽布置宜为碾压混凝土快速施工和扩大碾压混凝土使用范围、简化温度控制措施等创造条件,并应符合下列要求∶

1 大坝、泄水建筑物、引水发电系统和其他主要建筑物布置,应根据其重要性、型式、施工条件和运行管理等因素,协调紧凑,减少施工干扰。大坝中采用碾压混凝土的部位宜相对集中。

2 狭谷河段碾压混凝土坝的枢纽布置宜采用引水式厂房或地下厂房。当采用坝后式厂房时,应研究引(输)水管道布置,便于碾压混凝土施工。

3 洪水流量较大、河道宽阔且采用河床式厂房的枢纽布置,碾压混凝土宜应用于溢流坝段及非溢流坝段。

4 碾压混凝土坝上布置泄水建筑物时,宜优先采用溢流表孔。坝身设置中孔、深孔或底孔时,宜减少坝身孔口层数和孔口数量。中孔、深孔或底孔宜采用平底型式。

3.0.3 枢纽的施工导流宜采用隧洞、明渠或利用碾压混凝土坝的缺口等导流方式。

4.0.1 碾压混凝土坝坝体体型、断面和坝体结构的设计宜简化,便于碾压混凝土快速施工。碾压混凝土重力坝断面可按常态混凝土重力坝的断面优选,坝顶宽度不宜小于5m。碾压混凝土拱坝上游面倒悬度不宜大于0.2∶1,坝顶宽度不宜小于5m。

4.0.2 作用在碾压混凝土重力坝上的荷载及其组合、坝体抗滑稳定和应力的计算方法及控制标准应符合SL319的有关规定。

4.0.3 碾压混凝土重力坝坝体抗滑稳定分析应包括沿坝基面和碾压层(缝)面的抗滑稳定。坝体碾压层(缝)面的抗滑稳定计算应采用抗剪断公式,其安全系数应符合SL319的有关规定。

4.0.4 碾压混凝土重力坝坝体碾压层(缝)面的抗剪强度参数,高坝应根据层(缝)面施工条件及处理措施进行试验测定,中、低坝计算参数可参照类似工程选用。

4.0.5 碾压混凝土重力坝的应力计算除采用材料力学法外,高坝和修建在复杂地基上的中坝尚宜采用线弹性有限元法分析,必要时可采用非线性有限元法分析。

当不宜作为平面问题分析时,应力分析可采用三维有限元法或其他方法。

4.0.6 作用在碾压混凝土拱坝上的荷载及其组合、坝体应力和拱座稳定的计算方法及控制标准应符合SL282的有关规定。

4.0.7 碾压混凝土拱坝应研究施工期碾压混凝土水化热温升对拱坝的不利影响。拱坝应力分析除采用拱梁分载法计算外,1 级、2级拱坝和高拱坝或情况比较复杂的拱坝(如拱坝内设有大的孔洞、地质条件复杂等),还应进行线弹性有限元法分析,必要时可采用非线性有限元法进行分析。

4.0.8 碾压混凝土坝的上游面应设防渗层、防渗层应符合下列规定∶

1 宜优先采用二级配碾压混凝土与变态混凝土组合,经论证,中、低坝可采用三级配碾压混凝土与变态混凝土组合。

2 根据水头 H,抗渗等级最小允许值为∶H<30m 时,W4;30≤H≤70m时,W6;70<H<150m时,W8;H≥150m时,应专门试验论证。

3 碾压混凝土防渗层的厚度宜为坝面水头的1/20~1/10,最小厚度应满足施工要求。

4 变态混凝土厚度宜为0.5~0.8m,最大厚度不宜大于1.0m。

4.0.9 下游坝面应根据下游水位变幅等情况,视工程的具体条件采取防渗措施。

4.0.10 采用沥青材料、PVC薄膜及复合土工膜、喷涂高分子材料等作为上游坝面防渗层时,其厚度及技术要求应根据材料的抗渗性、耐久性及变形性能研究确定。

4.0.11 碾压混凝土重力坝和拱坝的泄水建筑物设计、坝基处理设计,应分别符合SL319、SL282的有关规定,抗震设计应分别符合GB51247、SL319、SL282的有关规定。

4.0.12 闸墩、溢流面及坝内孔洞周边等采用常态混凝土或变态混凝土的部位配置钢筋时,应符合SL191的有关规定。

1总则……………………………………………………………1

2术语……………………………………………………………3

3枢纽布置………………………………………………………4

4坝体设计………………………………………………………5

5坝体构造………………………………………………………7

6坝体材料及分区………………………………………………9

7温度控制及坝体防裂…………………………………………11

8安全监测设计…………………………………………………13

标准用词说明……………………………………………………14

标准历次版本编写者信息………………………………………15

条文说明…………………………………………………………17

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ICS93.160

P59

中华人民共和国水利行业标准

SL319—2018 替代SL319—2005

混凝土重力坝设计规范

Design specification for concrete gravity dams

2018-10-17实施2018-07-17发布

中华人民共和国水利部 发布

SL 319-2018,SL 319-2018 混凝土重力坝设计规范,混凝土重力坝设计规范,SL 319-2018 混凝土重力坝设计规范(附条文说明)

 

根据水利技术标准编制修订计划安排,按照SL1—2014 《水利技术标准编写规定》的要求,对SL319—2005《混凝土重力坝设计规范》进行修订。

本标准共11章和5个附录,主要包括下列技术内容∶

————重力坝总体布置;

————坝顶、实体重力坝、宽缝重力坝、空腹重力坝的体形选择、泄水建筑物坝体结构布置;

————泄洪、消能、防冲的水力设计;

————作用在坝体上的荷载、坝体应力与稳定计算及其控制标准

————坝基处理设计,开挖、固结灌浆、防渗排水、岩溶、断层破碎带的处理设计;

————坝体构造、大坝材料、坝内廊道、坝体分缝及止水、坝体排水构造;

————加高与加固设计;

————温度控制标准和防止裂缝措施;

————安全监测设计。

本次修订的主要技术内容如下∶

——将“坝体布置”章节名称修改为“总体布置”,增加了曲线、折线重力坝轴线,补充了过鱼建筑物、生态泄水建筑物、分层取水建筑物布置等内容;

——将“泄水建筑物的水力设计”章节名称修改为“水力设计”,补充了跌坎底流消能、坝面台阶消能工的设计内容

——增加了地震荷载作用下的应力控制标准、结构安全要求

——增加了“坝基深层抗滑稳定”“有限元计算方法及判别标准”等内容

——坝体混凝土的强度等级用设计龄期混凝土立方体抗压强度表示

——增加了重力坝加高与加固设计有关内容;

——简化了“安全监测设计”内容;

——取消了原附录B荷载计算公式。

碾压混凝土重力坝设计已制定专门设计标准,本标准不包含该部分内容。

本标准的强制性条文有∶4.2.1条,6.3.3条1款1)项和2 款,6.3.4条1款1)项、2)项和2款,6.3.10条1款、2款,6.4.1条,7.4.4条1款、2款。以黑体字标识,必须严格执行。

本标准所代替标准的历次版本为∶————SDJ 21—78 、————SL 319—2005

1.0.1 为适应混凝土重力坝建设发展的需要,规范混凝土重力坝设计,使工程设计做到安全适用、质量保证、经济合理、技术先进、环境协调、便于运行和维护,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建和改建的大型、中型水利水电工程兴建在岩基上的1级、2级、3级混凝土重力坝的设计。4级、5级混凝土重力坝设计可参照使用。

坝高大于200m或特别重要的混凝土重力坝设计,在遵照执行本标准的同时,对坝体结构、水力设计、坝基处理、温度控制及防裂措施等应进行专门研究。

1.0.3 混凝土重力坝级别划分应符合SL252《水利水电工程等级划分及洪水标准》的规定,合理使用年限确定应符合SL654 《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》的规定。1.0.4 混凝土重力坝按坝高分为低坝、中坝、高坝。坝高在30m以下为低坝,坝高在30~70m(含30m和70m)为中坝,坝高在70m以上为高坝。

1.0.5 本标准主要引用下列标准∶

GB50201 防洪标准

GB/T50662 水工建筑物抗冰冻设计规范

GB51247 水工建筑物抗震设计规范

SL74 水利水电工程钢闸门设计规范

SL191 水工混凝土结构设计规范

SL 252 水利水电工程等级划分及洪水标准

SL266 水电站厂房设计规范

SL 285 水利水电工程进水口设计规范

SL486 水工建筑物强震动安全监测技术规范

SL601 混凝土坝安全监测技术规范

SL654 水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范

SL660 升船机设计规范

SL725 水利水电工程安全监测设计规范

SL744 水工建筑物荷载设计规范

JTJ 305 船闸总体设计规范

1.0.6 混凝土重力坝设计除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.0.1 混凝土实体重力坝 solid concrete gravity dam

整个坝体除若干小空腔外均用混凝土填筑的重力坝。

2.0.2 混凝土宽缝重力坝 slotted concrete gravity dam

两个坝段之间的横缝中部扩宽成空腔的混凝土重力坝。

2.0.3 坝轴线 dam axis

代表坝平面位置的一根基准线。

2.0.4 坝高 dam height

大坝建基面的最低点(不包括局部深槽、井或洞)至坝顶的高度。

2.0.5 横缝 transverse joint

大坝在垂直于坝轴线方向每隔一定距离设置的竖向永久接缝。

2.0.6 纵缝 longitudinal joint

大坝进行分块浇筑时在平行于坝轴线方向浇筑块之间设置的施工缝。

2.0.7 坝段 dam monolith

两条相邻横缝之间的坝体。

2.0.8 宽尾墩 end-flaredpier

后段加宽成鱼尾状的溢流坝闸墩。

2.0.9 联合消能 combined energy dissipation

单一泄水建筑物采用两种或两种以上基本消能工进行联合运用的消能型式。

2.0.10 扭曲式挑坎 distorted type flip bucket

底面扭曲、坎顶不等高并与流向成一定夹角的挑坎。

2.0.11 窄缝式挑坎 slit-type flip bucket

急流出口处的泄槽边墙急剧收缩形成窄缝的挑坎。

2.0.12 跌坎底流消能 energy dissipation by hydraulic jump with step-down floor

在底流消能反弧段末端、消力池池首设置一定高度的跌坎而形成的底流消能型式。

2.0.13 坝面台阶消能 energy dissipation by stepped overflow dam crest

采用台阶状坝面溢流方式进行消能的型式。

2.0.14 有限元等效应力 equivalent stress of finite element method

对线弹性有限元法分析所得的应力分量,沿指定路径进行积分,求出截面相应内力,再用材料力学方法按直线分布假定进行等效求出的应力。

2.0.15 大坝混凝土强度等级 dam concrete strength grade

设计龄期150mm立方体试件的抗压强度(MPa),强度保证率为80%,表示符号为“Cmm强度”。

2.0.16 坝体加高 dam heightening

增加已建成运行重力坝的高度。

2.0.17 坝体加固 dam strengthening

采取增强、局部更换或调整受力状态等措施,提高已建重力坝安全性、耐久性和适用性。

2.0.18 气温骤降 sudden drop in air temperature

日平均气温在3d内连续下降累计6℃以上。

2.0.19 基础温差 foundation temperature difference

建基面以上0.4L(L为浇筑块长边尺寸)高度范围内的基础约束区内混凝土的最高温度和该部位稳定温度之差。

2.0.20 上下层温差 temperature difference between the upper and lower layer of concrete

在老混凝土面(混凝土龄期超过28d)上下各0.25L(L为浇筑块长边尺寸)高度范围内,上层新浇筑混凝土的最高平均温度与下层混凝土的平均温度之差。

3.0.1 重力坝轴线宜布置成直线。地形和地质条件不容许的,也可布置成折线或曲线。

3.0.2 坝体布置应结合枢纽布置全面考虑,合理安排泄洪、供水、发电、灌溉、航运、排沙、排漂、过鱼等建筑物的布置,避免相互干扰。宜首先考虑泄洪建筑物的布置,使其顺应河势,下泄水流不致冲淘坝基和其他建筑物的基础及岸坡,并使其流态和冲淤不致影响其他建筑物的使用。

3.0.3 泄洪设施宜优先考虑在坝身布置,并优先考虑具有较大泄洪潜力的开敞式溢流孔。

3.0.4 坝体溢流段的前沿长度、孔数、孔口型式、尺寸和堰顶高程,应考虑下列因素综合比较决定∶

1 水库运行和泄洪以及排漂浮物的要求。

2 坝址地形地质条件、下游河床及两岸抗冲性能。

3 下游水深及消能要求。

4 坝体分段情况,与相邻建筑物的关系。

5 闸门型式、工作条件及运行方式。

3.0.5 坝体可根据以下功能要求设置泄水孔∶

1 有泄洪要求时。

2 地震设计烈度为8度以上或坝基地质条件极为复杂,或有其他降低、放空库水要求时。3 有下游供水、灌溉要求时。

4 有排沙要求时。

5 施工期有泄洪要求,又适宜于结合为永久泄洪孔时。

6 有下泄生态用水要求时。

3.0.6 泄水孔型式、位置、高程、孔数和孔口尺寸的选择应考虑以下因素

1 布置条件∶位于狭窄河道的泄水孔宜与溢流坝段结合,其消能方式应与溢流坝统一考虑;宽阔河道宜考虑分开布置;排沙孔应靠近发电或灌溉、供水进水口、船闸闸首等部位,其流态不得影响这类建筑物的正常运行。

2 运行条件∶调节水库水位、下泄流量、放水期限、检修条件、排沙及排漂等。

3 施工条件∶泄水孔设于不同位置对施工进度和施工方法的影响,施工期泄洪及下游供水要求等。

4 闸门工作条件、启闭机及坝体结构强度等。

3.0.7 设于坝体内的底孔、缺口、梳齿等施工导流建筑物,应根据导流方案和地形、地质、水文等条件确定,其布置应考虑下列要求∶

1 能宣泄所承担的施工期导流设计流量。

2 与永久泄水建筑物布置相结合。

3 在通航河流上应考虑施工期通航要求,或采取其他措施来满足。

4 有需要时,能通过浮冰或其他漂浮物。

5 宣泄导流标准洪水时应不致冲坏永久建筑物或影响施工进度。

6 施工方便,运行可靠,便于回填封堵。

7 施工期生态用水要求。

3.0.8 坝体泄洪消能防冲型式应根据坝体高度、泄洪流量、坝基及下游河床和两岸地形地质条件,下游河道水深变化情况,结合排冰、排漂浮物等要求合理选择。

3.0.9 工农业及城市生活供水管道的取水口高程,应根据供水期引水高程、流量和水量等要求确定,必要时应考虑水温和泥沙情况分层设置。

3.0.10 设于坝内的发电引水管道的进水口高程,应根据水利动能设计要求和泥沙淤积等条件确定,必要时应考虑水温情况分层设置。各种进水口的布置尚应符合SL285的规定。

3.0.11 设置在坝上的过坝建筑物的进出口宜远离泄洪建筑物的进出口,并应满足相应的水流要求。通航建筑物应符合JTJ 305、SL660的规定。

3.0.12 根据地形地质条件、泄洪消能方式,电站厂房可布置在坝后或坝内,并应符合SL266的规定。

3.0.13 大型工程的重力坝布置应进行水工模型试验,验证运行期和施工期流态与冲淤状况等是否满足各项建筑物的运行需要。中型工程宜进行水工模型试验。

1总则……………………………………………………………1

2术语……………………………………………………………3

3总体布置………………………………………………………5

4坝体结构………………………………………………………8

4.1一般规定……………………………………………………8

4.2坝顶高程及布置……………………………………………8

4.3非溢流坝段…………………………………………………9

4.4溢流坝段…………………………………………………10

4.5坝身泄水孔…………………………………………………11

5水力设计………………………………………………………13

5.1一般规定…………………………………………………13

5.2泄流能力及消能计算………………………………………14

5.3高速水流区的防空蚀设计…………………………………15

5.4消能防冲设施设计…………………………………………16

5.5泄洪雾化…………………………………………………17

6坝体断面设计…………………………………………………18

6.1荷载及其组合………………………………………………18

6.2主要设计原则………………………………………………20

6.3应力计算…………………………………………………20

6.4抗滑稳定计算………………………………………………23

6.5溢流坝闸墩结构设计………………………………………26

7坝基处理设计…………………………………………………27

7.1一般规定…………………………………………………27

7.2坝基开挖…………………………………………………27

7.3坝基固结灌浆………………………………………………28

7.4坝基防渗和排水……………………………………………29

7.5断层破碎带和软弱层带处理…………………………………32

7.6岩溶防渗处理………………………………………………33

8坝体构造………………………………………………………35

8.1坝顶………………………………………………………35

8.2坝内廊道及通道……………………………………………35

8.3坝体分缝及灌浆……………………………………………36

8.4坝体止水和排水……………………………………………38

8.5大坝混凝土材料及分区……………………………………39

9加高与加固设计………………………………………………42

9.1一般规定…………………………………………………42

9.2加高设计…………………………………………………42

9.3加固设计…………………………………………………43

10坝体混凝土温度控制及防裂………………………………46

10.1一般规定…………………………………………………46

10.2温度控制标准……………………………………………46

10.3温度控制及防裂措施………………………………………47

11安全监测设计………………………………………………50

11.1一般规定…………………………………………………50

11.2监测项目…………………………………………………51

附录A水力设计计算公式……………………………………53

A.1堰面曲线、堰面压力及反弧段半径…………………………53

A.2坝身泄水孔体型设计………………………………………58

A.3泄流能力及掺气水深计算公式……………………………62

A.4挑流消能的水力要素………………………………………64

A.5底流消能的水力要素………………………………………66

A.6防空蚀设计………………………………………………67

附录B实体重力坝的应力计算公式…………………………70

B.1上游、下游坝面垂直正应力………………………………70

B.2上游、下游面剪应力………………………………………71

B.3上游、下游面水平正应力…………………………………71

B.4上游、下游面主应力………………………………………71

附录C坝基深层抗滑稳定计算………………………………73

附录D坝基岩体工程地质分类及岩体力学系数……………75

附录E坝体温度和温度应力计算……………………………79

E.1混凝土温度计算……………………………………………79

E.2冷却水管降温计算…………………………………………82

E.3混凝土表面保温……………………………………………85

E.4温度应力…………………………………………………88

标准用词说明……………………………………………………93

标准历次版本编写者信息………………………………………94

条文说明…………………………………………………………95

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SL ICS91.080

P 34

SL744—2016

中华人民共和国水利行业标准

水工建筑物荷载设计规范

Specification for load design of hydraulic structures

2016-11-25发布2017-02-25实施

中华人民共和国水利部 发布

SL 744-2016,SL 744-2016 水工建筑物荷载设计规范,水工建筑物荷载设计规范,SL 744-2016 水工建筑物荷载设计规范(附条文说明)

根据水利技术标准制修订计划安排,按照SL1—2014《水利技术标准编写规定》的要求,编制本标准。

本标准共17章和9个附录,主要技术内容有∶

——对水工建筑物荷载组合的分类做了规定;

——对水工建筑物结构自重、永久设备自重、静水压力、扬压力、动水压力、地应力、围岩压力、土压力、淤沙压力、风荷载、雪荷载、冰压力、冻胀力、浪压力、楼面活荷载、平台活荷载、桥机荷载、闸门启闭机荷载、温度荷载、灌浆荷载、预应力锚固荷载、系缆力和撞击力等荷载如何取值分别做了规定。

本标准为全文推荐。

1.0.1 为规范水工建筑物结构设计的荷载取值标准,使设计符合安全适用、经济合理、技术先进的要求,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于水利水电工程中各类水工建筑物结构设计的荷载取值。

1.0.3 本标准根据GB50199《水利水电工程结构可靠性设计统一标准》规定的原则制定,主要适用于采用单一安全系数法的水工建筑物结构设计,也可用于采用多系数分析基础上以安全系数表达方式进行的水工混凝土结构设计。

1.0.4 本标准主要引用下列标准

GB50009 建筑结构荷载规范

GB50135 高耸结构设计规范

GB50199 水利水电工程结构可靠性设计统一标准

GB50487 水利水电工程地质勘察规范

GB/T50662 水工建筑物抗冰冻设计规范

SL 203 水工建筑物抗震设计规范

1.0.5 地震荷载的取值应按SL203的规定执行。

1.0.6 本标准未予规定的荷载,可按各类水工结构设计标准或根据观测资料结合工程经验综合分析确定。当水工结构设计引用与公路、航运及港口等有关的荷载取值时,应根据相应行业设计标准的规定经具体分析后确定。

1.0.7 水工建筑物荷载取值除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.1.1 荷载组合 load combination

建筑物在不同运用情况下对可能同时承受的各项荷载分别进行的组合。

2.1.2 永久荷载 permanent load

在合理使用年限内量值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计的荷载。

2.1.3 可变荷载 variable load

在合理使用年限内量值随时间变化,且其变化与平均值相比不可忽略的荷载。

2.1.4 偶然荷载 accidental load

在合理使用年限内出现的概率很小,且量值很大、持续时间很短的荷载。

2.1.5 荷载效应 load effect

由荷载引起的结构或构件的反应,例如内力、变形和裂缝等。

2.1.6 基本风压 reference wind pressure

风荷载的基准压力,按当地空旷平坦地面上10m 高度处10min平均的风速观测数据,经概率统计得出50年一遇最大值确定的风速,再考虑相应的空气密度,按贝努利公式确定的风压。

2.1.7 地面粗糙度 terrain roughness

风在到达结构物以前吹越过2km 范围内的地面时,描述该地面上不规则障碍物分布状况的等级。

2.1.8 基本雪压 reference snow pressure

雪荷载的基准压力,按当地空旷平坦地面上积雪自重的观测数据,经概率统计得出50年一遇最大值确定。

2.1.9 静冰压力 static ice pressure

静止冰盖膨胀对建筑物产生的作用力。

2.1.10 动冰压力 dynamic ice pressure

移动的冰盖或漂冰对建筑物产生的撞击力。

2.1.11 冻胀力 frost heave pressure

土的冻胀受到约束时形成的作用于建筑物的力。

2.1.12 从属面积 tributary area

考虑梁、柱等构件均布荷载折减所采用的计算构件负荷的楼面面积。

2.1.13 动力系数 dynamic coefficient

承受动力荷载的结构或构件,当按静力设计时采用的等效系数,其值为结构或构件的最大动力效应与相应的静力效应的比值。

2.1.14 设计锚固力 design anchoring force

由各种因素造成的预应力损失均完成后,锚索中永久保存的荷载。

2.1.15 超张拉力 extra design tensile

为消除由于锚索与孔壁的摩擦、锚具的压缩和锚索的回缩而引起的预应力损失,施工时将设计张拉力提高后的张拉荷载。

2.2 符号

3.0.1 水工建筑物结构设计时,应考虑的主要荷载有建筑物结构自重、永久设备自重、静水压力、扬压力、动水压力、地应力、围岩压力、土压力、淤沙压力、风荷载、雪荷载、冰压力、冻胀力、浪压力、楼面活荷载、平台活荷载、桥机荷载、闸门启闭机荷载、温度荷载、灌浆荷载、预应力锚固荷载、系缆力、撞击力和地震荷载等。

3.0.2 采用单一安全系数法设计时,水工建筑物结构的荷载组合应分为基本组合和特殊组合。各类水工建筑物的荷载组合应由相应的建筑物设计标准确定。

3.0.3 采用多系数分析基础上以安全系数表达的方式进行混凝土结构设计时,按本标准确定的荷载值应作为标准值,荷载可分为永久荷载、可变荷载、偶然荷载,主要荷载应按附录A分类。按承载能力极限状态设计时,荷载效应组合应分为基本组合和偶然组合;正常使用极限状态验算时应按荷载效应的标准组合设计。

3.0.4 水工建筑物结构设计时,应根据实际情况选择可能同时出现的荷载,按荷载组合分别计算,并按最不利组合设计。

4.0.1 水工建筑物结构自重,应按结构设计尺寸与其材料容重计算确定。水工建筑物常用材料的容重可按附录B中表B-1 选取。

4.0.2 大体积混凝土结构的材料容重,应根据选定的混凝土配合比通过试验确定。当无试验资料时,可采用23.5~24.0kN/m³,或根据骨料容重、粒径按附录B中表B-2选取。

4.0.3 土坝及土石坝防渗土体的材料容重,应根据设计计算内容和土体部位,分别采用湿容重、饱和容重或浮容重,其数值可根据压实干容重、含水量和孔隙率换算得出。堆石坝的材料容重应根据堆石部位,分别采用压实干容重或浮容重。土石坝土体和堆石体的压实干容重应由压实试验确定。中、小型土石坝在初步计算缺乏资料时,其压实干容重可按附录B中表B-3选取,但应根据试验资料予以修正。

4.0.4 永久设备自重宜采用设备铭牌重量值。无铭牌重量时,可按实际重量计算。

1总则……………………………………………………………1

2术语和符号……………………………………………………2

2.1术语…………………………………………………………2

2.2符号…………………………………………………………3

3荷载及荷载组合………………………………………………6

4建筑物结构自重及永久设备自重……………………………7

5静水压力………………………………………………………8

5.1水工建筑物的静水压力………………………………………8

5.2地下结构及坝内埋管的外水压力……………………………8

6扬压力…………………………………………………………10

6.1一般规定…………………………………………………10

6.2混凝土坝的扬压力…………………………………………10

6.3水闸的扬压力………………………………………………14

6.4水电站厂房和泵站厂房的扬压力……………………………14

7动水压力………………………………………………………17

7.1一般规定…………………………………………………17

7.2渐变流时均压力……………………………………………17

7.3反弧段水流离心力…………………………………………18

7.4水流对尾坎的冲击力………………………………………19

7.5脉动压力…………………………………………………19

7.6水击压力…………………………………………………20

8地应力及围岩压力……………………………………………23

8.1一般规定…………………………………………………23

8.2岩体初始地应力(场)……………………………………23

8.3围岩压力…………………………………………………24

9土压力和淤沙压力……………………………………………26

9.1挡土建筑物的土压力………………………………………26

9.2上埋式埋管的土压力………………………………………27

9.3淤沙压力…………………………………………………29

10风荷载和雪荷载……………………………………………30

10.1风荷载……………………………………………………30

10.2雪荷载……………………………………………………31

11冰压力和冻胀力……………………………………………33

11.1静冰压力…………………………………………………33

11.2动冰压力…………………………………………………33

11.3冻胀力……………………………………………………35

12浪压力………………………………………………………39

12.1一般规定…………………………………………………39

12.2直墙式挡水建筑物上的浪压力……………………………39

12.3斜坡式挡水建筑物上的浪压力……………………………41

13楼面及平台活荷载…………………………………………45

13.1水电站主厂房楼面活荷载…………………………………45

13.2水电站副厂房楼面活荷载…………………………………45

13.3水电站进水口及尾水平台活荷载…………………………47

13.4泵站厂房楼面活荷载………………………………………47

13.5其他规定…………………………………………………49

14桥机及闸门启闭机荷载……………………………………50

14.1桥机荷载…………………………………………………50

14.2闸门启闭机荷载…………………………………………51

15温度荷载……………………………………………………53

15.1一般规定…………………………………………………53

15.2边界温度…………………………………………………55

15.3温度荷载…………………………………………………56

16灌浆荷载及预应力锚固荷载………………………………59

16.1灌浆荷载…………………………………………………59

16.2预应力锚固荷载…………………………………………59

17系缆力和撞击力……………………………………………60

附录A主要荷载分类…………………………………………62

附录B水工建筑物的材料容重………………………………64

附录C混凝土衬砌隧洞的外水压力折减系数………………67

附录D改进阻力系数法………………………………………68

附录E简单管路水击压力计算公式…………………………72

附录F主动土压力系数和静止土压力系数的计算…………74

附录G波浪要素和爬高计算…………………………………78

附录H水库坝前水温计算……………………………………86

附录I拱坝运行期温度荷载计算……………………………89

标准用词说明……………………………………………………93

条文说明…………………………………………………………95

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ICS 77. 140.60
H 43 GB
中华人民共和国国家标准
GB/T 5068- -2019代替GB/T 5068- 1999
铁路机车、车辆车轴用钢
Axles steel for railway locomotive and wagons
2019-06-04发布 2020-05-01实施
国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会发布

GB/T 5068-2019,车轴用钢,铁路机车,GB/T 5068-2019 铁路机车、车辆车轴用钢

前言
本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T 5068- 19990 铁路机车、车辆车轴用钢》。与GB/T 5068- 1999 相比,除编辑性
修改外主要搜术变化如下:
修改了适用范围(见第1章.1999年版的第1章);
增加了规格(见第4章);
增加了连铸车轴钢(见第5章);
增加了牌号(见第5章);
修改了锻造比要求(见5.2.3.1999年版的5.9);
加严了低倍组织级别要求(见表5,1999年版的5.5.2);
加严了非金属夹杂物级别要求(见表6.1999年版的5.6);
修改了复验与判定要求(见7.3.1999年版的7.3);
修改了标志要求(见8.1.1999年版的8.1).
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183)归口。
本标准起草单位:马鞍山钢铁股份有限公司、西王特钢有限公司、江苏永钢集团有限公司.冶金工业信息标准研究院。
本标准主婴起草人:任开忠、孙维、张灵通、江宏亮、刘宝石、丁文坛、张成连、葛建宏、王玉姚、龚志翔.张步海。
本标准所代咎标准的历次版本发布情况为:
GB 5068- 1985。GB/T 5068- 1999。

铁路机车、车辆车轴用钢
1范围
本标准规定了铁路机车、车辆车轴用钢的分类、代号、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装.标志及质量证明书。
本标准适用于制造铁路机车、车辆车轴用优质碳索结构钢及合金结构钢方钢、圆钢(以下简称车轴钢坯)。
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/T 222钢的 成品化学成分允许偏差
GB/T223.5钢佚酸溶硅和全硅含量的测定还原型硅钥酸盐分光光度法
GB/T 223.9钢铁及合金铝含量的测定格天青 s分光光度法
GB/T 223.11钢铁及合金铬含量的测定  可视滴定或电位滴定法
GB/T 223.12钢铁及合金 化学分析方法碳酸钠分离-二 苯磯酰二肼光度法测定铬量
GB/T 223.14钢铁及合 金化学分析方法钽试剂萃取光度法测定钒含量.
GB/T 223.18钢铁及合金 化学分析方法硫代硫酸钠 分离碘量法测定铜量
GB/T 223.19钢铁及合金 化学分析方法新 亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量
GB/T 223.23钢铁及合金镍 含量的测定丁 二酮肟分光光度法
GB/T223.53钢铁及合金化学分析方法火焰原子吸收分光光度法测定铜量
GB/T 223.54钢铁及合金 化学分析方法火 焰原子吸收分光光度法测定镍量
GB/T223.58钢铁及合金化学分析方法亚砷酸钠亚硝酸钠滴定法测定锰量
GB/T223.59钢铁及合金磷含量的测定铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钥蓝分光光度法
GB/T 223.60钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量
GB/T 223.62钢铁及合金化学分析方法 乙酸 丁酯萃取光度法测定磷量
GB/T 223.68钢铁及合金 化学分析方法高碘酸钠(钾)光度法测定锰量
GB/T 223.67钢铁及合金碗含量的测定 次 甲基蓝分光光度法
GB/T 223.68钢铁及合金 化学分析方法管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定碗含量
GB/T 223.69钢铁及合金碳含量的测定 管 式炉内燃烧后气体容量法
GB/T 223.71钢铁及合金 化学分析方法管式炉内 燃烧后重量法测定碳含量
GB/T 223.72钢铁及合金殖含量的测定 重量法
GB/T 223.74钢铁及合金 化学分析方法非 化合碳含量的测定
GB/T 223.76钢铁及合金 化学分析方法火 焰原子吸收光谱法测定钒量
GB/T226钢的低信组织及缺陷酸蚀检验法
GB/T 228.1金属材料 拉伸试验第1部分:室温试验方法
GB/T229金属材料夏比摆锤冲击试验方法
GB/T1979结构钢低倍组织缺陷评级图
GB/T2101型钢验收.包装、标志及质量证明书的一般规定
GB/T4336碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花敢电原子发射光谱法<常规法)

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