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管道在平面和立面上均需转弯且其位置相近时,宜合并成一个空间转弯角。管顶线宜布置在最低压力坡度线下。
当出水管道线路较长时,应在管线最高处设置排(补)气阀,其数量和直径应经计算确定。
7.4.3 出水管道的出口上缘应淹没在出水池最低运行水位以下0.1~0.2m。出水管道出口外应设置断流设施。
7.4.4 明管设计应满足下列要求:
7.4.4.1 明管转弯处必须设置镇墩。在明管直线段上设置的镇墩,其间距不宜超过100m。两镇墩之间的管道应设伸缩节,伸缩节应布置在上端。
7.4.4.2 管道支墩的型式和间距应经技术分析和经济比较确定。除伸缩节附近处,其他各支墩宜采用等间距布置。预应力钢筋混凝土管道应采用连续管座或每节设2个支墩。
7.4.4.3 管间净距不应小于0.8m,钢管底部应高出管道槽地面0.6m,预应力钢筋混凝土管承插口底部应高出管槽地面0.3m。
7.4.4.4 管槽应有排水设施。坡面宜护砌。当管槽纵向坡度较陡时,应设人行阶梯便道,其宽度不宜小于1.0m。
7.4.4.5 当管径大于或等于1.0m、且管道较长时,应设检查孔。每条管道设置的检查孔不宜少于2个。
7.4.4.6 在严寒地区冬季运行时,可根据需要对管道采取防冻保温措施。
7.4.5 埋管设计应满足下列要求:
7.4.5.1 埋管管顶最小埋深应在最大冻土深度以下。
7.4.5.2 埋管宜采用连续垫座。圬工垫座的包角可取90°~135°。 7.4.5.3 管间净距不应小于0.8m。
7.4.5.4 埋入地下的钢管应做防锈处理;当地下水对钢管有侵蚀作用时,应采取防侵蚀措施。
7.4.5.5 埋管上回填土顶面应做横向及纵向排水沟。 7.4.5.6 埋管应设检查孔,每条管道不宜少于2个。
7.4.6 钢管管身应采用镇静钢,钢材性能必须符合国家现行有关规定。焊条性能应与母材相适应。焊接成型的钢管应进行焊缝探伤检查和水压试验。
7.4.7 钢筋混凝土管道设计应满足下列要求:
7.4.7.1 混凝土强度等级:预应力钢筋混凝土不得低于C40;预制钢筋混凝土不得低于C25,现浇钢筋混凝土不得低于C20。
7.4.7.2 现浇钢筋混凝土管道伸缩缝的间距应按纵向应力计算确定,且不宜大于20m。在软硬两种地基交界处应设置伸缩缝或沉降缝。
7.4.7.3 预制钢筋混凝土管道及预应力钢筋混凝土管道在直线段每隔50~
100m宜设一个安装活接头。管道转弯和分岔处宜采用钢管件连接,并设置镇墩。
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7.4.8 管道上作用的荷载应包括:自重、水重、水压力、土压力、地下水压力、地面活荷载、温度作用、镇墩和支墩不均匀沉降引起的力、施工荷载、地震作用等。
管道结构分析的荷载组合可按表7.4.8采用。
表7.4.8 荷载组合表
管道铺设形式 荷 载 荷载 组合 计算 情况 正满管 常管自水水重 压重 力 最高水压力 最低水压力 试地验土 下 水压水压力 压力 力 地面活荷载 温镇墩、度支墩不作均匀沉用 降力 施工荷载 地震作用
基本设计运√ √ √ - - - - - - √ 组用情况 合 校核运用情况Ⅰ 校核运明用情况管 特Ⅱ 殊水压 组试验情合 况 施工 情况 地震 情况 设计 运用情况 √ √ - √ - - - - - √ √ - - √ - - √ √ - - √ - - - - √ √ - - √ √ - - - √ - - - - - - - √ - - - - - - - - - √ √ √ - - - - - - √ - √ √ - - √ 基本组管道 埋合 放空情管 况 特殊组校核运用情况Ⅰ √ √ √ - - - √ √ √ - - - - √ - - - - - √ √ √ - - - - √ √ - √ - - √ √ √ - - - -
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合 校核运用情况Ⅱ 水压 试验情况 施工 情况 地震 情况 √ √ - - √ - √ √ √ - - - - √ √ - - - √ - - - - - - - √ - - - - - - - - - √ √ √ - - - √ √ √ - - - √ - - √ 注:正常水压力系指设计运用情况或地震情况下作用于管道内壁的内水压力;最高、最低水压力系指因事故停泵等暂态过程中(校核运用情况)出现在管道内壁的最大、最小内水压力。
7.4.9 出水管道应进行水力损失计算及水力暂态分析(水锤计算)。
7.4.10 明设钢管抗外压稳定的最小安全系数:光面管可取2.0,有加劲环的钢管可取1.8。
7.4.11 明设光面钢管管壁最小厚度,不宜小于(7.4.11)式计算值: δ=D/130 (7.4.11) 式中
设计采用的管壁厚度应考虑锈蚀、磨损等因素的影响,按其计算值增加1~2mm。受泥沙磨损较严重的钢管,对其管壁厚度的确定应作专门论证。
7.4.12 钢管管壁、加劲环及支承环的应力分析,可按国家现行标准《水电站压力钢管设计规范》规定的方法执行。
7.4.13 岔管布置宜采用丫型、卜型或三分岔型。对于管径大、水头高的岔管也可采用其它型式。钢岔管的结构设计和计算可按国家现行标准《水电站压力钢管设计规范》的有关规定执行。
7.4.14 镇墩和支墩的地基处理与否应根据地质条件确定。在季节性冻土地区,其埋置深度应大于最大冻土深度,镇墩和支墩四周回填土料宜采用砂砾料。 7.4.15 镇墩应按本规范附录C的规定进行抗滑、抗倾稳定及地基强度验算。镇墩抗滑稳定安全系数的允许值:基本荷载组合下为1.30,特殊荷载组合下为1.10;抗倾稳定安全系数的允许值:基本荷载组合下为1.50,特殊荷载组合下为1.20。
7.5 出水池及压力水箱
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7.5.1 出水池的位置应结合站址、管线及输水渠道的位置进行选择。宜选在地形条件好、地基坚实稳定、渗透性小、工程量少的地点。如出水池必须建在填方上时,填土应碾压密实,并应采取防渗措施。
7.5.2 出水池布置应满足下列要求:
7.5.2.1 池内水流顺畅、稳定,水力损失小。
7.5.2.2 出水池若建在湿陷性地基上,应进行地基处理。
7.5.2.3 出水池底宽若大于渠道底宽,应设渐变段连接,渐变段的收缩角不宜大于40°。
7.5.2.4 出水池池中流速不应超过2.0m/s,且不允许出现水跃。
7.5.3 压力水箱应建在坚实地基上,并应与泵房或出水管道联接牢固。压力水箱的尺寸应满足闸门安装和检修的要求。
8 其它型式泵站设计
8.1 竖井式泵站
8.1.1 当水源水位变化幅度在10m以上,且水位涨落速度大于2m/h,水流流速又大时,宜采用竖井式泵站。
8.1.2 当河岸坡度较陡,地质条件较好,洪、枯水期岸边水深和泵站提水流量均较大时,宜采用岸边取水的集水井与泵房合建的竖井式泵站。在岩基或竖实土基上,集水井与泵房基础可呈阶梯形布置;在中等坚实土基上,集水井与泵房基础宜呈水平布置。
当河岸坡度较缓,地质条件较差,洪、枯水期岸力有足够的水深,泵站提水流量不大,且机组起动要求不高时,可采用岸力取水的集水井与泵房分建的竖井式泵站。
8.1.3 无论集水井与泵房合建或分建,其取水建筑物的布置均应满足下列要求: 8.1.3.1 取水口上部的工作平台设计高程应按校核洪水位加波浪高度和0.5m的安全超高确定。
8.1.3.2 最低的取水口下缘距离河底高度应根据河流水文、泥沙特性及河床稳定情况等因素确定,但侧面取水口下缘距离河底高度不得小于0.5m,正面取水口下缘距离河底高度不得小于1.0m。
8.1.3.3 集水井应分格,每格应设置不少于两道的拦污、清污设施。
8.1.3.4 集水井的进水管数量不宜少于2根,其管径应按最低运行水位时的取水要求,经水力计算确定。
8.1.3.5 从多泥沙河流上取水,应设分层取水口,且在集水井内设排沙设施。
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