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时间:2018-10-31
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1、FJD34250FJD水利水电工程技术设计阶段地下高压钢筋混凝土岔管设计大纲范本水利水电勘测设计标准化信息网1998年8月工程技术设计阶段地下高压钢筋混凝土岔管设计大纲主编单位主编单位总工程师:参编单位主要编写人员:软件开发单位:软件编写人员:勘测设计研宄院年月目录1弓IW42.设计依据文件和规范43.设计基本g料44设计原则与假定65设计工作内容与方法76专题研%187工程量计算188应提供的设计成果19附录A世界上已建成的高压钢筋混凝土岔管及其参数20附录B广州抽水蓄能电站一期工程高压钢筋混凝土岔管有限元分析网格211引言_工程位于_
2、,是以_为主,_等综合利用的水利水电枢纽工程。上水池(上库)正常蓄水位_m、坝高_m;下水池(下库)正常蓄水位_m、坝高_m;地下高压钢筋混凝土岔管静水头_m、最大水锤压力水头增值_m、总水头_m。本工程初步设计于_年_月审查通过。提示:卅界上己建成的地下高压钢筋混凝土岔管及其参数,见附录A。2设计依据文件和规范2.1有关本工程的文件(1)工程可行性研宂报告;(2)工程可行性研宂报告审批文件;(3)工程初步设计报告;(4)工程初步设计报告审批文件;(5)专题报告。水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分)(试行)及补充规定;水
3、工钢筋混凝土结构设计规范(试行);水工隧洞设计规范;水利水电工程设计工程量计算规定(试行)。2.2主要设计规范(1)SDJ12-78(2)SDJ20—78①(3)SD134-84(4)(88)水规设字第8号文3基本资料3.1工程等级及建筑物级别(1)根裾SDJ12—78表1确定本工程为等工程;(2)根据地下商压钢筋浞凝土岔管在电站枢纽工程屮所处的位置及其重要性,岔管为级建筑物。3.2水文与气象资料(1)水库(水池)水温与气温,如表1。(2)上水库(上水池)与下水库(下水池)水位〜流量关系曲线。①范本是按SDJ20-78编写的,如用新规范S
4、L/T191-96(或DL/T5057-1996),则有关内容需作相应修改。项目与位置月份年均多平123456789101112月平均气温上水库(上水池)下水库(下水池)月平均水温上水库(上水池)下水库(下水池)3.3地下高压钢筋混凝土岔管区域的地形、地质资料3.3.1高压钢筋混凝土岔管地形资料高压钢筋混凝土岔管的地形图(1/1000〜1/2000)。3.3.2高压钢筋混凝土岔管围岩工程地质资料(1)地质平、剖面图(1/1000〜1/500),(2)围岩分类及岩体理物力学指标,见表2。表2髙压钢筋混凝土岔管围岩分类及物理力学指标表项目名称
5、围岩类别III围岩性状岩体特征断层出露宽度比,%(以10m洞长计)岩石强度单轴饱和抗压强度Rw,MPa岩体完整性地震波纵波速度VP,m/s岩体完整性系数Kv裂隙发育组数裂隙发育频率,条/m岩体质呈指标RQD,%岩体物理力学指标动弹模Eo,MPa静弹校Eo,MPa静变模Ed,MPa饱和容重Yw,t/m3泊桑比u抗拉强度T,MPa弹性抗力系数Ko,MPa抗剪断强度f’C*,MPa(3)地应力:1)实测地应力资料(测试方法,地应力数依与方位、倾角)。2)地应力回归计算后资料。(4)高压钢筋混凝土岔管区的地温资料。(5)本工程的地震基本烈度为度,
6、岔管设防烈度为度。3.3.3高压钢筋混凝土岔管围岩水文地质资料,见表3表3围岩水文地质指标岩石类别单位吸水量,L/(min•m•m)渗透系数,m/s说明:表中的数字均为岩体的单位吸水量及渗透系数。3.4建筑材料物理力学性质建筑材料的物理力学性质参数,见表4。表4建筑材料物理力学性质指标材料名称标号或等级容重,t/m3静弹模,MPa泊桑比抗压强度,MPa抗拉强度,MPa混凝土钢筋喷混凝土说明:表中的抗压及抗拉强度均是设计强度。3.5衬砌糙率3.6高压钢筋混凝土岔管幵挖及混凝土衬砌的施工方法3.7引水系统水力过渡过程计算结果提示:有关高压钢筋
7、混凝土岔管在不同工况下的压力、流量、流速等。4设计原则与假定4.1设计原则(1)高压钢筋混凝土岔管设计,除执行本《大纲》外,还应符合有关规程、规范、标准的规定和要求。(2)高压钢筋混凝土岔管设计应做到因地制宜,技术先进,经济合理,运行安全可靠。(3)设计前应注重调查研宄,深入现场,认真收集和分析研宂有关工程地质、水文地质、地应力、地形地貌等设计资料。4.2设计假定(1)高压钢筋混凝土岔管结构设计,应以岔管群巾几何断面最大的一个岔口计算。(2)在内水压力下的高压钢筋混凝土岔管结构分析,可采用二维(或三维)的有限元模型。其原因是高压岔管的围岩
8、承受绝大部分的内水压力,岔管围岩的刚度远大于混凝土衬砌的刚度,高压岔管混凝土衬砌的几何不连续性对内水压力作用下的高压岔管影响不大,用二维平而应变模型可以满足内水压力作用下的结构分析要求。(1)
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