SL279-2002 水工隧洞设计规范.pdf

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标准编号:SL279-2002
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标准类别:水利标准
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SL279-2002 标准规范下载简介:

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SL279-2002 水工隧洞设计规范.pdf

式中Y一一水的重度,kN/m; D一一最小覆盖厚度,mt H一二最大内水压力水头:m; α一一坡面倾角,α45°时取45°。 3有压隧洞身的垂直及向最小覆盖厚度应保证国岩不 产生渗透失稳和水力劈裂。对高水头有压隧洞洞身,在初步设计 和技施设计阶段宜通过工程类比和有限元分析,复核垂直及侧向 最小覆盖厚度,满足不发生渗透失稳和水力劈裂的要求。 3.1.8相邻两隧漏间的岩体厚度,应根据布置需要、地质条件 围岩承受的内水压力、围岩的应力和变形、隧漏横断面尺寸和形 状,施工方法和运行情浣(刻一洞有水邻洞无水)等因素综合分 析决定。岩体厚度不宜小于2.0倍开挖径(或洞宽)。岩体较好 时,经分析岩体厚度可适当减小,但不应小手1:0倍开挖藏径 (或桐宽)。应保证运行期围岩不发生渗透失稳和水力劈裂。 3.1.9经论证必须穿过坝基、坝肩或其他建筑物基础的水工隧

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GB/T 32003-2015 科技查新技术规范水利工程网wWW.SHUIGOHG.COM

洞,与建筑物基础之间的围岩应有足够的厚度,满足建筑物基础 和隧涧对应力、应变、稳定和渗透的要求。不能满足要求时,应 采取必要的工程措施,保证施工运行安全。 3.1.10洞线遇有沟谷时,应根据地形、地质、水文及施工条件 进行绕满或跨沟方案的技术经济比较。当采用跨沟方案时,应合 理选泽跨沟位置。对跨沟建筑物基础、隧洞的连接部位及洞脸边 坡,应加强工程措施 3,111沿河傍山地段的土洞,漏线应向山里侧内移,避免产生 偏压,防止水流冲刷山体影响洞身稳定: 3.1.12洞线在平面上宜布置为直线。如需要设置弯段时,应符 合下列要求: 1对于流速小于20m/s的无压隧洞,弯曲半径不宜小于5.0 倍洞径(或洞宽),转角不宜大于60°。对于流速小于20m/s的有 压隧洞,可适当降低要求,但弯曲半径不应小于3.0倍洞径(或 洞宽),转角大宜大于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,其弯曲半径和转角宜道过试验确定。 3应在弯段的首尾设置直线段、其长度不宣宜小于5.0倍润径 (或洞宽)。 3.1.13:洞身段设置竖向曲线时,对高流速隧洞(有压或无压), 其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5.0倍的洞径(或洞宽),低流速有压隧洞可适 当降低要求。 3.1.14水工隧洞设置平面或竖向曲线时,其弯曲半径尚应考虑 施工方法和大型施工设备的要求。 3.1.15洞身段的纵坡应根据运用要求、上下游衔接、沿线建筑 物的底部高程以及施工和检修条件等综合分析决定。 水工隧洞纵坡应满足不淤流速的要求,沿程纵坡不宜变化过 多,不宜设置平坡和反坡,长输水隧洞(灌滤隧洞和供水隧洞)的

洞,与建筑物基础之间的围岩应有足够的厚度,满足建筑物基础 和隧洞对应力、应变、稳定和渗透的要求。不能满足要求时,应 采取必要的工程措施,保证施工运行安全。

3.1.10洞线遇有沟谷时,应根据地形、地质、水文及施工条件 进行绕讷或跨沟方案的技术经济比较。当采用跨沟方案时,应合 理选泽跨沟位置。对跨沟建筑物基础、隧洞的连接部位及洞脸边 坡,应加强工程措施

3.1.11沿河傍山地段的土洞,漏线应向山里侧内移,避免产生

3.1.12洞线在平面上宜布置为直线。如需要设置弯段时,应

1对于流速小于20m/s的无压隧洞,弯曲半径不宜小于5.0 倍洞径(或洞宽),转角不宜大于60。对于流速小于20m/s的有 压隧洞,可适当降低要求,但弯曲半径不应小于3.0倍洞径(或 洞宽),转角大宜大于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,其弯曲半径和转角宜道过试验确定。 3应在弯段的首尾设置直线段、其长度不宜小于5.0倍渴径 (或洞宽)。 3.1.13:洞身段设置竖向曲线时,对高流速隧洞(有压或无压), 其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5.0倍的洞径(或洞宽),低流速有压隧洞可适 当降低要求。

水工隧洞纵坡应满足不淤流速的要求,沿程纵坡不宜变化过 多,不宜设置平坡和反坡。长输水隧洞(灌溉隧洞和供水隧洞)的 纵坡应考虑沿程分水(取水)设施的布置要求。

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3.1.16布置在多泥沙河流上的排沙隧:其平面和竖向的转弯 曲线、转弯角度、纵坡坡度均应通过水工模型试验确定。 3.1.17长隧洞需设置施工支洞时,支洞的数目及长度应根据隧 洞沿线地形地质条件施工方法、对外交通情况,并有利于均衡 各段隧洞的工程量及工期的要求分析决定。地质条件较差时,应 研究施工支洞对主澜的影响。

和恢复,施工污染、运行期地下水位变化等对环境的影和水土 保持的要求,宜使原自然环境较少破坏,较易恢复,环境投资 最小。

3.2.1进、出口布置,应根据枢纽总体布置要求、地形地质条件, 更水流顾畅,进流均匀,出流乎稳,满足使册功能和运行安全的 要求,并应考虑闸门、拦污清淤设备的设置及对外交通

要求,并应考虑闸门、拦污清淤设备的设置及对外交通 3.2.2进、出口宜选在地质构造简单,岩体宪整,风化覆盖层较 浅的地区,避开不良地质构造和容易发生崩璨、冲沟、危崖、滑 坡的地区。

3.2.2进、出口宜选在地质构造简单,岩体宪整,风化覆盖层较

3.2.5进、出口应有必要的清坡范围,并采取适当的工程措施, 防止覆盖层、坡积物、松动岩块等在风力、地面径流、水位变化 等自然因素作用下滚落,影响其正常运行。

3.2.6土洞洞同应选在山坡稳定士质条件较好处,不宜布置在 御卸荷带上。洞洞口的设计边坡,应视土黄和开挖高度通过边坡 稳定分析确定。

3.2.7土洞洞口与渡槽、

3.2.7土洞洞口与渡槽、岩洞等建筑物连接处应设永

土洞洞口与渡槽、岩洞等建筑物连接处应设永久缝。在寒 应结合防冻要求加深洞口基础埋深,基底标高应符合

冷地区,应结合防冻要求加深洞口基础埋深,基底标高应符合

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1若隧洞沿程体形无急慰变化,出口段断面面积宜收缩为洞 身断面的85%~90%。若没程体形变化较大,洞内水流条件差,宜 收缩为洞身断面的80%~85%。收缩方式宜来用满预压坡的形 式,对重要的隧洞工程宜进行求工模型试验验证。 2出口润段的底坡宜平缓,侧向扩散宜平顺,应与下游水流 良好衔接。采用突扩或底部跌落的出口时,应经过水工模型试验 验证。当出口邻近主河道(主流)时,宜采用避当的出流寻向撒 施,防止与主流对冲

3.2.9泄水隧洞的出口,应根据地形地质和水力学条件,运行方

式,下游水深和变幅,下游河床的抗冲能力,水流接,消能防 中要求认及对相建筑物的影响,通过技术经济比较选择适宜的 消能防冲搭施。消能防神措施应遵守下列规定:

3.2.10布暨泄水腺海时,应根据可能出现的泄洪运行工况,充

分研究泄水隧润出口的位置、水流流态、冲范围和对相建 物的影响,并宜通过技术经游比较和水工模型试验验证确定合 方案。

3.2.12进水口布置相设计除应符合本规范外,尚应符舍行业机

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准SD303一88《水电站进水口设计规范》的规定。

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3. 3多用途隧洞的布置

3.3.1选择隧洞布置方案时,应根据隧洞的用途、使用和施工条 件,在保证隧洞可靠运行的前提下,研究临时与永久相结合以及 一洞多用的合理性

,2临时与永久相结合的隧洞,应对洞线,纵坡、支护及补

3.3.3泄洪与发电共用一条主润布置时,必须保证容耳的运行要 求和较好的水力条件,安全宣泄规定的泄洪流量,保证发电隧洞 的压力状态及发电时的最小水头,并采取适当的措施,防止机组 振动和分岔附近空蚀破坏。泄洪洞宜布置在主洞上,发电洞宜布 置在支洞上。

3.3.4主、支洞的分岔角宜在30~60°范围内选取,在满足布置 和结构要求的条件下,应来用较小的分岔角度。 3.3.53泄洪、发电共用一条主洞时,分岔型式宜根据水头、流量 以及分流比确定,必要时应进行水工模型试验验证。分岔后发电 洞的长度不宜小于10倍洞径或润宽(若泄洪时不发电或发电引水 系统有稳压设施,则长度可适当减小)。泄洪洞出口断面积,如 主洞泄洪,不宜大手85%的泄洪洞洞身断面面积;如支泄洪,不 宜天于70%的支洞洞身断面面积。 当发电洞设置调压(减压)设施时,其分岔位置、型式、分 流比竺都应经过整体水工型试验验证

可结合工程条件进行内部消能(如孔板消能、漩祸消能)或内、外 结合消能的方案比选。采用内部能或内、外结合消能时,必须 经过试验验证。

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4.1.1发电引水隧洞置采用有压隧洞。当上游水位变化不大,引

用流量比较稳定时,可采用无压隧洞。 发电尾水隧洞宜采用无压隧洞。在下游水位变化大,或者机 组安装高程较低时,可采用有压隧洞。采用有压尾水隧洞时,应 研究是否需要设置尾水调压室。 与调压室连接的有压尾水隧洞,应满足调压室涌浪和稳定运 行的要求。

1.2有压隧洞严禁出现明满流交替运行的运行方式,在最

4.1.2有压隧洞产禁出现明满流交替运行的运行万式,在最不利

低流速泄水隧洞,正常情况下按明流方式运行者,可在校核 洪水位时出现明满流交替的运行方式,

洪水位时出现明满流交替的运行方式

压隧洞出口段允许在汛期有短时间的明满流交替运行

4.1.4导流隧洞经论证在设计过流条件下水流流态不致造成洞

4.1.4导流隧洞经论证在设计过流条件下水流流态不致造成洞 身破坏时,可采用明满流交替的运行方式。 4.1.5士洞宜采用无压洞。采用有压隧洞时,应根据土体抗力, 内水压力、土体的渗流变形等情况,选定适宜的衬砌型式。

4.2.1隧洞的横断面形状应根据隧洞的用途、水力学、工程地质 与水文地质、衬砌工作条件以及地应力情况、施工方法等因素,通 过技术经济分析确定。

压力不大时,可采用便于施工的其他断面形状,

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无压隧洞地质条件较好时宜采用圆拱直墙式断面,圆拱中心 角为90°~~180°当需要加大拱端推力时,也可选用小于90°的中心 角。断面的高宽比应根据水力学条件、地质条件选用,宜为1.0~

无压隧洞地质条件较差时,可选用圆形或马蹄形断面

条件相适应,若水平地应力大手垂直地应力时,宜采用高度较小 而宽度较大的断面;若垂直地应力大于水平地应力时,宜采用高 度较大而宽度较小的断面

4.2.4对发电与泄洪、导流与发电或导流与泄洪等共用的多用途 隧洞,断面形状应经技术经济比较后确定,必要时宜通过水工模 型试验验证。

4.2:5较长隧洞可采用多种渐面形状科衬砌型式,但不宜

用平缓曲线,并便于施工。 有压隧洞过渡段的圆锥角宜采用6°~10°,对承受双向水流的 过渡段应取小值。过渡段的长度不应小于1.5倍洞径(或洞宽)。 高流速无压隧滴过渡段的体形应通过试验选定,

4.3.1水电站、抽水蓄能电站或泵站输水隧洞(引水及尾水洞) 的横断面尺寸,应进行经济断面论证,

4.3.2灌溉隧洞的横断面尺寸,应根据隧洞的进、出口高 大流量确定。

4.3.4导流隧洞的横断面尺寸,应根据导流流量的要求,结合进 口高程、围堰的高度、出口水流衔接以及过木、通航、过冰、施 工要求等,通过技术经济比较确定。

4.3.4导流隧洞的横断面尺寸,应根据导流流量的要求,结合进

4.3.5多用途隧洞的横断面尺寸,除应满足各自的运行

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共用部分应通过技术经济比

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共用部方垃迪达 4.3.6横断面的最小尺寸除应满足运行要求外,还应符合施工要 求。圆形断面的内径不宜小于1.8m;非圆形断面的高度不宜小于 1.8m,宽度不宜小于1.5m。采用掘进机、架钻台车、钢模台车等 较大型设备施工时,断面尺寸应通过技术经济分析确定。 4.3.7在低流速无压隧洞中,若通气条件良好,在恒定流情况下 荷内水面线以上的空间不宜小于隧洞断面面积的15%,且高度不 应小于400mm在非恒定流条件下,若计算中已考虑了涌波时,上 述数值允许适当减小。对较长的隧洞和不衬研或锚喷衬砌的隧洞, 上述数值可适当增加。 有过木或通航要求的隧洞,弯曲半径和转角、过水断面尺寸 和水面线以上的空间应符合有关标推的规定。 4.3.8高流速无压隧洞的横断面尺寸宜通过试验确定,并宜考患 气的影啊。在掺气水面线以上的空间,宜为断面面积的15%~ 25%。当采用圆拱直墙形断面时,水面线不宜超过直墙范围。当 水流有冲击波时,应将冲击波波峰限制在真墙范围内,

气的影响。在掺气水面线以上的空间,宜为断面面积的15% %。当采用圆拱直墙形断面时,水面线不宜超过直墙范围。 流有冲击波时,应将冲击波波峰限制在直墙范围内。

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5.1.1水工隧洞水力计算应根据隧洞用途和不同设计阶段在下 列项目再选择: 1 过流能力; 2 上、下游水流衔接; 3 水头摄失; 4 压坡线; 5 水面线; 6 掺气、充放水方式及其他水力现象。 5.1.2水工隧洞的沿程水头损失和局部水头损失应分别进行计 算,并应符合下列规定: 1沿程水头损失计算中的粗糙系数值,应根据衬砌型式和 施工方法及运行后可能的变化,参照有工程综合分析选用。 22局部水头损失计算中采用的局部阻力系数.可参照水力学 资料分析决定,必要时可通过试验确定。 3无压隧菏洞身的过流能力,对长洞按均匀流计算,对短洞 可按非均勾流计算。 5.1.3水工隧洞的过流能力计算应符合下列规定:

5. 1. 3水工隧洞的过流能力计算应符合下列规定

1有压隧洞按管流计算。 2无压隧洞,对开敬式进口按堰流情况计算,对深式进口按 管流计算。 5.1.4计算无压隧洞的水面线,首先应判别水面线的类型,在选 定控制断面后,可按分段求和法或其他方法计算。 5.1.5对高流速,大流量、水流条件复杂的水工隧洞,应进行整 体或局部水工模型试验,验证水力计算和建筑物布置的合 理性。

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5.2高流速的防空蚀设计

5.2.1高流速的水工隧洞,应根据试验选定各部位的体形,并便 选定体形最低压力点(或可疑点)的“初生空化数”小于该处的 “水流空化数”,否则必须采取相应的措施。空蚀可能性的判别方 法参见附录A。

1有压隧洞的进口、闸门槽、过段、分岔段、弯曲段、出 口及水流边壁突变的部位 2无压洞的陡坡泄流曲线段、友弧孤段、扩散或收缩段、闸墩、 订槽及其出口段等部位。 3出口消能部位。 5.2.3对易于发生空蚀的部位,可采用下列防空蚀措施: 1选择合适的体形。 2控制水流边壁表面的局部不平整度,其标可按附录A 来用。 3向水流中掺气。掺气设施的型式、尺寸和位置,可通过局 部模型试验或参照已建工程的原型观测资料决定。 4米用抗蚀材料。 5选用合理的运行方式。 5.2.4对多泥沙河流泄水建筑物的冠水部位,应选用抗磨损能力 较强的材料

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6.1.1 隧洞支护应保持围岩稳定或提供必要的稳定时间。 6.1.2 隧洞衬砌应符合下列规定: 1 保持围岩稳定: 2 满足运行所要求的水力学条件: 3 满足防渗要求; 4 防止水流冲刷以及温度、湿度、大气等因素对围岩的破环 作用; 5 满足环境保护要求。 6.1.3隧洞支护和衬砌设计应充分发挥围岩的自承和承载能力 支护结构宜接围岩自承能力确定,衬码结构宜按围岩与衬橱联合 承受作用设计。 6.1.4支护型式应根据工程地质、水文地质、断面大小、施工方 法等,通过分析计算或工程类比决定。 6.1.5隧洞衬砌型式应综合考虑断面形状和尺寸、运行条件及内 水压力、围岩条件(覆盖厚度、围岩分类、承担内水压力能力、地 下水分布及连通情况、地质构造及影响程度)、防渗要求、支护效 果、施工方法等因素,经过技术经济比较确定。 6.1.6隧洞的衬砌型式包括锚喷衬砌、混凝土衬橱、钢筋混凝土 衬砌和预应力混凝土衬翻(机械式或灌浆式)。 6.1.7根据防渗要求,隧洞衬砌结构设计原则可分为抗裂设计 限制裂缝开展宽度设计和不限制裂缝开展宽度设计。按不同防渗 要求,衬砌结构的设计原则见表6.1.7。 6.1.8隧桐衬砌结构的防渗应符合下列规定: 1围岩抗渗能力差,内水外渗造成的危害(围岩、边坡、相

6.1.1 遂洞支护应保持围岩稳定或提供必要的稳定时间。 6.1.2 隧洞衬砌应符合下列规定: 保持围岩稳定: 2 满足运行所要求的水力学条件: 满足防渗要求: 4 防止水流冲刷以及温度、湿度、大气等因素对围岩的破环 作用; 5 满足环境保护要求。 6.1.3隧洞支护和衬设计应充分发挥围岩的自承和承载能力 支护结构宣按围岩自承能力确定,衬砌结构宜按围岩与衬砌联合 承受作用设计。

6.1.4支护型式应根据工程地质、水文地质、断面大小

6.1.5麟桐衬型式应综合考虑断面形状和尺寸,运行条件及内 水压力、围岩条件(覆盖厚度、围岩分类、承担内水压力能力、地 下水分布及连通情况、地质构造及影响程度)、防渗要求、支护效 果、施工方法等因素,经过技术经济比较确定。 6.1.6隧洞的衬砌型式包括锚喷衬研、混凝土衬橱、钢筋混凝土 衬砌和预应力混凝土衬翻(机械式或灌浆式)。 6.1.7根据防渗要求,隧洞衬砌结构设计原则可分为抗裂设计 限制裂缝开展宽度设计和不限制裂缝开展宽度设计。按不同防渗

1围岩抗渗能力差,内水外渗造成的危害(围岩、边坡、相 邻建筑物的渗透失稳或环境破坏),处理费用大或很难处理时,应

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表6.1.7按防渗要求村动初结构的设计原则

提出产格的防要求: 2围岩具有抗渗能力,内水外渗可能造成不良地质段的局部 失稳,经处理不会造成危害者,宜提出一般防渗要求; 3翻岩具有较好的抗渗性,内水外渗不存在渗透失稳和环境 破坏间题,可不提出防渗要求。 6.1.9围岩承担内水压力能力的判别应符合下列规定: 1围岩中初始地应力的最小主应力大于隧洞设计的最大内 水压力; 2缺乏实测资料时,可按3.1.7的规定以及工程类比,进行 综合分析判别。 6.1.10根据隧洞衬砌结构的不同设计原则,考虑隧洞的压力状 态、围岩最小覆盖厚度、围岩分类、画岩承担内水压力的能力等 四项因素,进行岩洞衬砌型式选择时,可按表6. 1.10 并通过工程

水压力; 2缺乏实测资料时,可按3.1.7的规定以及工程类比,进行 综合分析判别。 6.1.10根据隧洞衬砌结构的不同设计原则,考虑隧洞的压力状 态、围岩最小覆盖厚度、围岩分类、画岩承担内水压力的能力等 四项因素,进行岩洞衬砌型式选择时,可按表6.1.10并通过工程

表 6.1. 10 岩洞封砌型式选择

中国专业人士的网络家园,因为专业,所以完美!水利工程网wWW.SHUIGONG.COM续压力设计最小覆盖承担内水围岩分状态原则厚度要求压能力备注I、IN、V预应力混凝土、预应力混具备钢筋混疑土井加防钢筋混凝满足凝土、钢板抗裂游措施土并加防渗不具备预应力混凝土、钢板措施宜在低压澜使用局部不满足预应力混凝土、钢板具备锚妄、钢筋混凝土钢混凝土有压满足不具备锚喷宜在限裂钢筋混凝土低压洞使用局部不满足钢筋混凝土,预应力混凝土不村翻、混凝土,锚喷、钢具备满足锚喷、钢筋混凝土筋混凝土不衬研隧非限裂澜宜在「、1不具备铜筋混凝土类围岩使用焗部不满足制筋混凝土类比研究确定。土洞衬砌型式的选择见本规范8。6.1.11混凝土及钢筋混凝土衬硼应控制裂缝及裂缝开展宽度。对超过最大裂缝允许值而引起严重渗的裂缝应加以处理。裂缝及其防止措施可参见附录D。6.2荷载和荷载组合6.2.1作用在衬砌上的荷载,按其作用状况分为基本荷载和特殊荷载两类,两类荷载定义及其内容应符合下列规定:1基本荷载:长期或经常作用在衬砌上的荷载。基本荷载包括衬砌自重、围岩压力、预应力、设计条件下的内水压力(包括动水压力)以及稳定渗流情况下的地下水压力等。2特殊荷载:出现机较少的不经常作用在村砌上的荷载。特殊荷载包括地震作用、校核水位时的内水压力(包括动水压力)和相应的地下水压力、施工荷载、灌浆压力以及温度作用等。6.2.2计算荷载应根据基本荷载和特殊荷载时存在的可能性,网易Netease企业应用事业部(IVP)

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8地应力在衬砌上产生的作用应进行专门研究。 6.2.5作用在混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土衬砌结构上的 外水压力;可按式(6.2.5)估算:

表 6. 2. 5 外水压力折减系数 R. 值

对设有排水设施的水工隧洞,可根据排水效果和排水设施的 可靠性,对作用在衬砌结构上的外水压力作适当折减,其折减值 通过程类比或渗流计算分析确定 对工程地质、水文地质条件复杂及外水压力较大的隧洞,应

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6.2.6温度变化、混凝土干缩和膨胀所产生的应力及非到 浆等对衬砌的不利影响,应通过施工措施及构造措施解 高地温地区产生的温度应力应进行专门研究。

浆等对衬砌的不利影啊,应通过随工措施及构造措施解快。对于 高地温地区产生的温度应力应进行专门研究。 6.2.7设计烈度为9度的水工隧洞,设计烈度为8度的一级水工 遂,均应验算建筑物(进、出口及桐身)和围岩的抗震强度和 稳定性;设计烈度大于7度(包括7度)的水工隧洞,当进、出 口部位岩体破碎和节理裂隙发育时,应验算进、出口部位岩体的 抗稳定性。 抗震强度和稳定性验算应按SL203一1997水工建筑物抗震 设计规范》规定执行,

3混凝土和钢筋混凝土衬础

6.3.1混凝土和钢筋混凝士衬翻厚度(不包括围岩超挖部分),应 根据强度、抗渗和构造要求等,结合施工方法分析确定。 单层钢筋混凝土衬砌厚度不宜小于250mm,双层钢筋混凝土 衬砌厚度不宜小于300mm。

根据强度、抗渗和构造要求等,结合施工方法分析确定。 单层钢筋混凝土衬砌厚度不宜小于250mm,双层钢筋混凝土 衬砌厚度不宜小于300mm。 6.3.2混凝士和钢筋混凝土衬砌,应根据需要提出混凝士的强 度、抗渗抗冻、抗磨和抗侵蚀等要求,其强度标号不应低于R150, 采用2d龄期,经论证可采用后期强度。对乎整围岩表面设置的 混凝土衬码,可不提抗渗要求。 6.3.3混凝土和钢筋混凝土衬砌的强度计算仍按SDI20一78《水 工钢筋混凝土结构设计规范(试行)》的规定执行。 受内水压力控制的圆形有压隧洞混凝土衬研,混凝士的抗拉

·2混凝士和钢筋混凝土衬砌,应根据需要提出混凝士白 抗渗,抗冻、抗磨和抗侵蚀等要求,其强度标号不应低于R1 用28d龄期,经论证可采用启期强度。对平整围岩表面设量 疑土衬砌,可不提抗渗要求。

受内水压力控制的圆形有压隧洞混凝土衬,混凝士的抗拉 安全系数按表6.3.3确定。

表6.3.3混凝土的抗拉安全系数

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6.3.4隧灡衬橱结构计算可粮据砌结构特点、荷载作用形式、 围岩条件和施工方法及各设计阶段的要求等,选取合适的计算方 法和计算模型,并应符合下列规定: 1将围岩作为承载结构的隧洞可采用有限元法进行衛岩和 衬砌的分析计算。计算时应根据围岩特性选取适宜的力学模型,并 应模拟围岩中的主要构造。 1)硬质岩或高地应力区隧润可采用弹性力学模型; 2)较软岩宜采用弹塑性力学模型; 3)软岩及有流变性的围岩宜采用粘弹塑性力学模型: 4)重要工程、大型隧洞和洞室交叉部位宜模拟隧洞的形成过 程和承受作用过程: 5)对围岩变形稳定后施工的衬翻,在进行画岩二次应力 (场)分析时不应考虑衬研结构的作用: 6)高压隧洞或有高地下水作用的隧洞,可通过渗流场分析进 行应力耦合计算。 2以内水压力为主要荷载,围岩为1、耳类的圆形有压隧洞 可采用弹性力学解析方法计算,参见附录B。 3对于V、V类围岩中的洞段可来用结构力学方法计算。 4无压洞可采用结构力学方法计算。 6.3.5衬砌按结构力学方法计算时,围岩抗力的大小和分布,可 根据实变形数据、工程类比或理论公式分析确定。 6.3.6装配式混凝土衬的结构计算,应考惠预制块间的拼装 型式和连接型式。在软弱、稳定性差的翻岩中不宜采用无螺栓的 连接型式。

6.3.7当隧洞衬砌承受明显的不对称荷载时,宜根据产生

6.4预应力混凝士封翊

6.4.1水工满预应力混凝土衬赖型式,置根据具体地质条件和 运行要求选择。机械式预应力混凝土衬砌可用于各种围岩条件,高

运行要求选择。机械式预应力混凝土衬砌可用于各种围岩条件,高

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压灌浆式预应力混凝土衬砌适用丁君性较坚硬或经过处理 预应力灌浆压力的围岩。

1在内水压力,预应力与其他荷载组合作用下,衬砌 应力小于混凝土的允许拉应力; 2无内水压力作用时,在预应力与其他荷载组合作用 砌中的压应力小于混凝士的允许压应力,

6.4.3预应力衬砌的混凝土强度标号,机械式衬砌应不低于

6. 5不衬研与锚喷衬砌淼

6.5.1不衬坳长隧的开挖,宜用掘进机。若用钻爆法施工,

6.5.1不衬砌长隧洞的开挖,宜采用掘进机。若用钻爆法施工, 必须采用光面爆破(或预裂爆破)的方法,且宜逆水流方向开挖,

不衬碗长隧狗的开挖,且来用础进机。石用活操法施工 用光面爆破(或预袭爆破)的方法,且宜逆水流方向开挖, 彼质量应符合CB50086一2001《锚杆喷射混凝士支护技术 的规定。

爆破质量应符合CB50086一200《锚杆喷射混凝士支护技术 规范》的规定。

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6.5.2不衬砌和锚喷衬砌隧洞的底部应用现浇混凝王找平,厚度 不宜小于100mm。 6.5.3不衬砌和锚喷衬砌隧洞水电站的输水隧洞应设置集渣坑, 其位置、深度和数目,根据洞段的长度、地质条件和水力学条件 以及清理方式研究决定。

6.5.5锚喷衬砌隧洞,可根据围岩条件、隧洞运行要求、锚喷衬

喷射混凝土(普通混凝土或钢纤维混凝土)衬砌; 2 喷射混凝土与锚杆组合式衬砌; 3 喷射混凝土、锚杆、钢筋网组合式衬砌; 锚喷与混凝土或钢筋混凝土组合式衬砌。 6. 5. 6 锚喷衬砌隧洞的允许流速不宜大于8m/s,锚喷衬砌的临 时过水隧洞充许流速不宜超过12m/s。经论证超过上述规定流速 的锚喷衬砌隧洞,应采取有效的防空蚀抗冲蘑措施。 6.5.7喷混凝土厚度,无钢筋网时宜为80mm~200mm,有钢筋 网时光0mm

6. 5.8喷混凝士的指标应符合下列要求

喷混凝士的指标应符合下女

1混凝土标号不小于R200: 2喷混凝土与围岩的粘结力,I、I类围岩不低于1.2MPa 1类围岩不低于0:8MPa: 3符合GB50086··2001和SDJ57一85《水利水电工程锚喷 支护施工技本规范》的规定。 6.5.9承受内、外水压力作用的圆形隧洞,混凝土喷层中的应力 可按GB50086一2001的规定计算,处于复杂地质条件下的非圆形 遂洞:可用有限元法估算。 6.5.10局部不稳定岩块可采用悬吊式砂浆镭加固。锚杆应按 最优方向布置。锚入稳定围岩的长度宜为4050倍锚杆直径。锚 杆直径可按GB50086一2001规定计算,但不宜小于16mm

最优方向布置。锚入稳定函岩的长度宜为40~50倍锚杆直径。锚 杆直径可按GB50086一2001规定计算,但不宜小于16mm。

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6.5.11整体稳定性较差的岩宜采用系统杆。锚杆直径不宜 小于16mm,锚杆长度应根据地质条件和隧洞开挖断面尺寸分析 确定,并应符合下列要求, 1锚杆宜垂直主结构面布置,若主结构面不明显时,可与润 周边轮魔线垂直布置: 2在岩面上锚杆宜星菱形布置, 3锚杆间距不宜大于其长度的172,死、V类遇岩中的罐籽 间距宜为0.5m~1.0m,并不得大于1.5m 6.5.12钢筋网的布實鸟符合下列要求: 1纵向钢筋直径宜为6mm~10mm;环向钢筋直径宜为 6mm~12mm3 2网格间距宜为150mm~300mm; 3喷射凝土保护层厚度不宜小于50mm; 4宜与锚杆焊接固定; NG.CO 5交艾点应连接牢,连接宜采用点相焊或隔点相绑的 方法。 6.5.13采用错喷支护时,隧漏开挖方法及质量要求应符合本规 范6.5.1的规定。喷射混凝王后,润壁相邻表面的起伏差应控制 在150mm以内。 6.5.14采用锚喷与混疑土或锚喷与钢筋混凝土组合式衬彻时, 其设计应符合下列要求: 1铺喷衬概,可按B50086一2001的规定通过计算并结合 工程类比确定设计参效。 2锚喷衬砌如与临时支护结合时,宜紧接开挖面进行,并应 进行施工期监测。必要时还应根据监测成果修改投计参效, 3浪凝土或钢筋混凝土衬宜适时施工。 6.5.15采用钢纤维喷射混避土应符合SDJ57一85的规定。 6.5.16应做好赞射混凝土与混凝十或钢筋混凝土树斑的接缝 外理

6.5.14米用锚喷与混撬土或锚赖与销筋混凝组合式衬彻

1铺喷衬砌,可按GB50086一2001的规定通过计算并结合 工程类比确定设计参效。 2锚喷衬如与临时支护结合时,宜紧接开挖面进行,并应 进行施工期监测。,必要时还应根据监测成果修改设计参数。 3混凝土或钢筋混凝土衬研宜适时施工。 6.5.15来用钢纤维喷射混凝土应符合SDJ57一85的规定。 6.5.16应做好赞射混凝土与混凝十或钢筋混凝土树斑的接缝 处理

6. 5. 17不衬动隧润及锚喷衬砌隧润的进、出口、闻室前后均芯

G.5.17不衬砌隧洞及锚喷衬砌隧洞的进、出口,闸室前后均应

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疑土或钢筋混凝土衬砌,其长度应根据工程地质条件决定: 于2~3梧洞径(或洞宽)。 锚喷衬砌隧洞的设计和施工除满足本规范的规定外,尚 B50086一2001 和 SDI57一85 的规定

采用混凝土或钢筋混凝土衬砌,其长度应根据工程地质 但不宜小于2~3倍洞径(或洞宽)。

6.5.18锚喷衬砌隧洞的设计和施工除满足本规范的规定

6.6理藏式高压钢筋混土密管设计

6.6.1理藏式高压钢筋混凝土岔管设评应包括下列内容: 1岔管的布置、岔管尺寸和体型选择以及岔管的结构 设计; 2围岩的应力分析、渗透稳定分析,必要时还需研究降低外 水压力的排水措施 3回填灌浆和固结灌浆设计以及围岩的其他加固措施设计: 4施工期围岩的监测设计和运行期岔管及围岩的安全监测 设计。 6.6.2商压钢筋油凝土岔管宜布直在I、直类围岩地段。直类违 岩地段需经论证后方可布置钢筋混凝土岔管。W、V类围岩地段 不得布蟹钢筋混凝王岔管。 钢筋混凝土岔管及其前后一定范胞的减段,必须满足最小 盖厚度、水力势裂、进稳定的要求。施工中应进行地应力测验 以及必要的围岩现场物理、力学测验。 6.6.3高压钢筋混凝土岔管的分岔型式、体型、尺寸应根据运行 要求、水力学条件、施工方法等进行综合分析论证后确定。 分岔角宜为45°~60°,岔管体型应平顺过渡,进行修圆,避免 折线连接。 6.6.4高压钢筋混凝土岔管的结构设计和围岩的应力、应变分 析,宜考虑下列原则,通过计算分析并结合工程类比确定:

6.6.1理藏式高压钢筋混凝工密管设应包括下刻内容: 1分管的布置、分智尺寸和体型选择以及岔管的结构 设计; 2围岩的应力分析、渗透稳定分析,必要时还需研究降低外 水压力的排水措施, 3回填灌浆和固结灌浆设计以及围岩的其他加固措施设计; 4施工期围岩的监测设计和运行期岔管及围岩的安全监测 设计。

6.6.2高压钢筋混凝土岔管宜布置在I、直类围岩地段。类围

岩地段需经论证后方可布置钢筋混凝土岔管。IV、V类岩地段

钢筋混凝土岔管及其前后一定范围的洞段,必须满足 盖厚度、水力势裂、渗透稳定的要求。施工中应进行地应 以及必要的用岩现场物理、力学测验

6.6.3高压钢筋混凝土岔管的分岔型式、体型、尺寸

要求、永力学条件、施工方法等进行综合分析论证后确定 分岔角宜为45°~60°,岔管体型应平顺过渡,进行修圆 折线连接。

斤,宜考虑下列原则,通过计算分析并结合工程类比确定: 1岔管结构可按限裂设计,裂缝开展宽度应按SDJ20一78 时规定执行: 2应进行岔管开裂后的渗流量估算; 3岔管结构设计时,对钢筋和觀凝土的应力、应变可用有限

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元数值计算进行复核: 4根据工程地质和水文地质情况井参照类似工程对衬码结 构、围岩应力应变进行设计计算时,尚应考惠下刻因系: 1)围岩的初始地应力(场)以及施工和运行期地应力(场)的 重分布; 2)地下水的分布以及施工和运行期渗流场的变化: 3)地质勘测成果以及围岩的现场和实验室测试数据; 4)防渗及排水设施对地下水的影响: 5)固结灌浆对围岩物理力学参数及渗透性的影响。

6.6.5岔管的厚度不宜过大,应根据地质条件、内外水压

及施工条件,经结构计算井结合工程类比确定。应力集中 岔裆尖角和腰梁区)可采取修圆、修角、加强配筋、局部加厚 等措施,

6.6.6高压钢筋混凝土岔等的混凝土强度标号不宜低干

岔管部位及其前后一定范围的洞段必须作好回填浆。对围岩应 进行固结滋浆。固结灌浆和回填港浆均应符合本规范9.1的要求, 必要时宜进行专门的灌浆设计。

岔管部位及其前后一定范围的洞段必须作好回填灌浆。对围岩应

6.6.7.高压钢筋混凝土岔管应进行施工期围岩和结机

计,应根据监测成果进行确认或调整、修改设计参数,并应进行 与监测设计相结合的运行期安全监测设计

6.7.1混凝土和钢筋混凝土衬砌,在地质条件明显变化处和井、 洞交汇处,进、出口处或其他可能产生较大相对变位处,应设置 永久缝,并采取相应的防渗措施。 围岩地质条件比较均一的洞身段,可只设置施工缝。 6.7.2沿洞线的浇筑分段长度,应根据浇筑能力和温度收缩等因 素分析确定。浇筑分段长度可采用6m~12m。衬结构的环向缝 不得错开。

6.7.2沿洞线的浇筑分段长度,应根据浇筑能力和温度收缩等因 素分析确定。浇筑分段长度可采用6m~12m。衬砌结构的环向缝 不得错开HG/T 5003-2016 静电防止剂SN

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缝,混凝王可不酱毛处理,可不设止水。 对有压隧洞和有防渗要求的无压隧洞,衬砌的环向施工缝应 根据具体情况采取必要的接缝处理措施。

搭接长度,最小不应小于 1.0m。

GB/T 31558-2015 五轴联动数控螺旋 锥齿轮磨齿机 精度检验6. 7.6土洞的衬研分缝及防渗止水见本规范 8. 2 的规定。

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