GB 50423-2013 油气输送管道穿越工程设计规范 (完整正版、清晰无水印)

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标准编号:GB 50423-2013
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标准类别:机械标准
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GB 50423-2013 油气输送管道穿越工程设计规范 (完整正版、清晰无水印)

天然形成或人工建造的河流、湖泊、水库、沼泽、水塘、养殖塘、 水渠区域。

与工程等级所规定的设计洪水频率相对应的洪水数据,包括 设计洪水流量、设计洪水水位、设计洪水流速

水流冲刷形成的沟堑。

2.0.6水下管道稳定

HJ 668-2013 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法2.0.7水平定向钻穿越

用水平定向钻机敷设穿越管段

在隧道中敷设穿越管段

用盾构机掘进建造的隧道。 2.0.11顶管法隧道 tunnel by pipe jacking

pipeline crossing in tunne

tunnel by digging

用顶管机掘进建造的隧道。

incline,inclined shaft

纵向坡度大于10°的倾斜隧道,通常指管道陆上隧道或水 穿越隧道平巷两侧的斜隧道。

2. 0. 13 竖并

为满足隧道施工、运营管理而修建的地下直立开筒状的不

sinking well

竖井的一种,在地面上分段预制竖并并通过挖土分段沉人 地下一定深度后形成的地下构筑物。

2.0.15地下连续墙

采用专用挖掘机械在地层中成槽或成孔开用泥浆充填护壁 后,浇注钢筋混凝土或插入预制混凝土构件所形成的地下连续墙 体结构。

2.0.16钻孔咬合桩

平面布置的相邻桩圆周相嵌、相互咬合而形成的混燚工桩墙 2.0.17型钢水泥土搅拌墙 section steel and cement

在连续套接的三轴水泥土搅拌桩内插人型钢形成的复合扫 止水围护结构。

以水泥作为主固化剂,通过三轴搅拌机将固化剂和地基工强 制搅挫,使地基士硬化成具有连续性、抗渗性和一定强度的桩体。

3.1.1穿越工程设计前,应取得所输介质物性资料及输送工艺参 数。介质物性资料及输送工艺参数的要求应符合现行国家标准 《输油管道工程设计规范》GB50253和《输气管道工程设计规范》 GB50251的有关规定

1.2穿越工程设计应符合管道工程专项评价的结论及批复

3.1.3选定穿越位置后,根据设计阶段的要求,按照现行压

匹定牙题位直后,根据设计阶段的要求,按照现行国家标 准《油气输送管道工程测量规范》GB/T50539和《油气田及管道 岩土工程勘察规范》GB50568的有关规定,应取得下列资料: 1工程测量资料,包括1:200~1:2000平面地形图与断 面图; 2工程地质报告,包括1:200~1:2000地质剖面图、柱状 图、岩土成分及物理力学指标、地震、水文地质及工程地质勘察的 结论意见。

3.1.4水域穿越勘察钻孔布置应符合下列要求

1挖沟埋设穿越管段,应布置在穿越中线上。 2水平定向钻、隧道敷设穿越管段,应交叉布置在穿越 两侧各距15m~30m处,交叉勘探点间距宜为50m~100m。 性变化复杂时,局部钻孔间距可为15m~30m

1.5位于设计地震动峰值加速度a≥0.1g地区的河流大中型

3.1.5位于设计地震动峰值加速度a>0.1g地区的河

穿越工程,应查清下列四种情况,并取得量化指标: 1有无断层,断层活动性质,断层一次性最大可能错动量; 2 地震时两岸或河床出现开裂或错动的情况

3地震时地基土液化的资料; 4 地震时两岸滑坡或崩塌的可能性及参数。 3.1.6穿越管道及隧道抗震设防应按照现行国家标准《油气输送 管道线路工程抗震技术规范》GB50470的有关要求设计。 3.1.7穿越管段应根据现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规 程》GB/T21447的有关规定,取得防腐蚀控制设计所需的相关环 境资料,

3.2.1穿越工程用于输送油、气的钢管,应符合现行国家标准 《石油天然气工业管线输送用钢管》GB/T9711的有关规定,并 应根据所输介质性质、钢管规格、钢材等级、使用条件补充有关 技术条件要求。对于管径小于DN300,设计压力小于6.3MPa 的输油钢管或设计压力小于4.0MPa的输气钢管,可采用符合 现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压化肥设 备用无缝钢管》GB6479、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310要求 的无缝钢管。

3.2.2符合本规范第3.2.1条的钢管,其许用应力应按下列公式 计算。

3.2.2符合本规范第3.2.1条的钢管,其许用应力应按下列公式

表3.2.2 强度设计系数

:1穿越渡槽、桥梁、古迹可视其重要性按水域穿越取用设计系数。 2输气管道地区等级划分应符合现行国家标准《输气管道工程设计规范》 GB50251的有关规定。

穿越段钢管的直径与壁厚之比应小于100,并应满足各种 下的管道径向稳定要求,壁厚应按下式计算。

武中:0 钢管计算壁厚(mm); 输送介质设计内压力(MPa); D 钢管外直径(mm); LaJ 输送钢管许用应力(MPa)。

3.3.1穿越工程应获得设计所必需的水文资料:穿越水域上、下

游建有对工程有影响的水库时,应取得通过水库防洪调度后的设 防洪水及冲淤资料;位于库区的工程,还应取得库岸再造影响范围 资料。

3.3.2.选择的穿越位置应符合线路总体走向,应避开一级水源保 护区。对于大、中型穿越工程,线路局部走向应按所选穿越位置进 行调整,并应符合下列要求: 1穿越位置宜选在岸坡稳定地段。若需在岸坡不稳定地段 穿越,则应对岸坡作护岸、护坡整治加固工程。 2穿越位置不宜选择在全新世活动断裂带及影响范围内。 3穿越宜与水域轴线正交通过。若需斜交时,交角不宜小于 60°,采用定向钻穿越时,不官小于30°

3.3.3水域穿越工程应按表3.3.3划分工程等级,并应采用旦

程等级相应的设计洪水频率。桥梁上游300m范围内的穿越工 程,设计洪水频率不应低于该桥梁的设计洪水频率。

水域穿越工程等级与设计洪水频率

3.3.4对于李节性河流或无资料的河流,水面宽度可按不含滩地 的主河槽宽度选取;对于游荡性河流,水面宽度应按深泓线摆动范 围选取,若无资料,宜按两岸大堤间宽度选取;若采用挖沟法穿越, 当施工期水流流速大于2m/s时,中小型工程等级可提高一级;有 特殊要求的工程,可提高工程等级。

3.3.6穿越长度和埋深应符合下

1穿越长度宜涵盖设计洪水淹没范围。主河道的穿越长度 应包括两岸防洪堤,并满足堤防保护的距离要求。当两岸无防洪 堤时,主河道的穿越长度应根据管道使用期间可能的河床摆动范 围确定。 2当两岸设有防洪堤坝及规划防洪堤坝时,穿越的起始位置 及堤下埋深应满足水利主管部门规定。 3当工程建在水库泄洪影响范围内时,穿越管段埋深应综合 泄洪时的局部冲刷及常规泄水的清水冲刷深度确定。 4新建或规划库区内的穿越工程,穿越长度和埋深应满足库 岸再造作用后的稳定性要求。

1穿越长度宜涵盖设计洪水淹没范围。主河道的穿越长度 应包括两岸防洪堤,并满足堤防保护的距离要求。当两岸无防洪 提时,主河道的穿越长度应根据管道使用期间可能的河床摆动范 围确定。 2当两岸设有防洪堤坝及规划防洪堤坝时,穿越的起始位置 及堤下埋深应满足水利主管部门规定。 3当工程建在水库泄洪影响范围内时,穿越管段埋深应综合 泄洪时的局部冲刷及常规泄水的清水冲刷深度确定。 4新建或规划库区内的穿越工程,穿越长度和埋深应满足库 岸再造作用后的稳定性要求。 3.3.7穿越管段与公路桥梁、铁路桥梁、水下隧道并行敷设的最 小距离应根据穿越形式确定,并应符合下列要求: 1当采用开挖管沟埋设时,管道中线距离特大桥、大桥、中 桥、水下隧道最近边缘不应小于100m;距离小桥最近边缘不应小 于50m。 2当采用水平定向钻穿越时,穿越管段距离桥梁墩台冲刷坑 外边缘不宜小于10m,且不应影响桥梁墩台安全;距离水下隧道的 净距不应小于30m。 3当采用隧道穿越时,隧道的埋深及边缘至墩台的距离不应 影响桥梁墩台的安全;管道隧道与公路隧道、铁路隧道净距不宜小 于30m。 4当不能满足上述要求时,应协商确定。 3.3.8·水域穿越管段与港口、码头、水下建筑物之间的距离,当采 用大开挖穿越时不宜小于200m,当采用定向钻穿越、隧道穿越时 不宜小于100m。 3.3.9当采用水平定向钻或隧道穿越河流堤坝时,应根据不同的 地质条件采取措施控制堤坝和地面的沉陷,防止穿越管道处发生 管涌,不应危及堤坝的安全。水平定向钻入土点、出土点及隧道竖

3.3.7穿越管段与公路桥梁、铁路桥梁、水

1当采用开挖管沟理设时,管道中线距离特大桥、大桥、中 桥、水下隧道最近边缘不应小于100m;距离小桥最近边缘不应小 于50m。 2当采用水平定向钻穿越时,穿越管段距离桥梁墩台冲刷坑 外边缘不宜小于10m,且不应影响桥梁墩台安全;距离水下隧道的 净距不应小于30m。 3当采用隧道穿越时,隧道的埋深及边缘至墩台的距离不应 影响桥梁墩台的安全;管道隧道与公路隧道、铁路隧道净距不宜小 于30m。 4当不能满足上述要求时,应协商确定。 3.3.8·水域穿越管段与港口、码头、水下建筑物之间的距离,当采

3.3.9当采用水平定向钻或隧道穿越河流堤坝时,应根据不同日

地质条件采取措施控制堤坝和地面的沉陷,防止穿越管道处发生 管涌,不应危及堤坝的安全。水平定向钻入土点、出土点及隧道竖 井边缘距大堤坡脚的距离不宜小于50m。

3.3.10穿越通航的水域,管段的埋深应避免船锚或疏浚机具对 管道的损伤。两岸应按现行国家标准《内河交通安全标志》 GB13851的有关规定设置标志,

,3.11当穿越管段区域河道内有对河床的形态及地质条件产 响的挖砂、采矿活动时,管道的穿越长度、埋设深度应位于影 围以外,并应采取必要的防护措施

3.3.13挖沟法穿越管段,不应在设计洪水位浸淹范围内设

3.3.14地震时易发生土壤液化的开控法穿越管段不宜将究械

最发 友生王壤液化的开挖法穿越管段,不宜将 管段沟埋在液化层内。确需埋入液化地层内时,应采取换土 排、土工布袋压载措施,不应采用混凝土马鞍型压重块稳管

3.4.1山岭隧道与铁路隧道、公路隧道交叉时,竖向净间距不宜 小于30m。

3.4.3管道穿越泥石流沟时,管道应在泥石流堆积区稳定层内深 埋,管顶埋深不应小于1.0m,并在管道上方设置排洪构筑物。 3.4.4选择冲沟穿越位置时,应避开可能发生滑坡、崩塌的地段。 3.4.5穿越湿陷性黄土冲沟,应综合设计沟顶的截水、排水、导水 工程、坡面的防护工程、沟底的稳管及防冲蚀工程,导水沟宜将水 导入天然泄水沟中。采用开挖斜巷方式穿越高陡边坡时,洞身应 进行回填,洞口应做防水处理。

工程、坡面的防护工程、沟底的稳管及防冲蚀工程,导水沟宜 导人天然泄水沟中。采用开挖斜巷方式穿越高陡边坡时,洞 进行回填,洞口应做防水处理。

特点,对所形成的新断面做水工保护及水王保持工程设计。

3.4.7管道不宜从土层未固结稳定的淤王坝上游穿越,当

越时,应对土层厚度、固结程度、地质条件作岩土评价,并应采取安 全措施。

3.4.8符合工程条件的山岭、冲沟可采用定向钻法或顶管 方式穿越。

3.4.9管道不宜在狭窄冲沟内顺沟敷设。如受条件限制

开时,应进行专项水文调查研究,查明设计冲刷深度及冲沟稳定 性,作为穿越工程设计的依据。

.4水下挖沟时,应根据机具试挖成沟情况确定管沟尺寸。若 比资料,宜按表 4. 1. 4 试挖管沟。

表4.1.4水下开挖管沟推荐尺寸

注:1沟底最小宽度指管道敷设所需最小净宽,不包括回淤; 2在深水区管沟底宽应增加潜水员潜水检查操作的宽度 3若遇流沙,沟底宽度和边坡由试挖确定;

4.1.5当水下穿越管段采用稳管措施时,稳管配重物不应损 道防腐涂层

外,还应超挖200mm;管道入沟前,沟底应先铺设压实后厚度 200mm的砂类土、细土或混凝土热层

的,陈官段自身防 腐满足要求外,稳管措施所用材料应有抗腐蚀的性能

4.2.1水下穿越管段沟埋敷设后,不应发生管段漂浮和移位。

4.2.水下穿越管段沟理敷设后,不应发生管段漂浮和移位。 4.2.2当水下穿越管段埋深不符合本规范第4.1.2条要求时,抗 漂浮应按下列公式计算;

漂浮应按下列公式计算:

W≥>K(F,+Fdy) W>K

Fdx =CxYwDo* /(2g) Fdy =C,YwDo~² / (2g) F.=πYw D: / 4

4.2.4水下管道应根据具体的工程地质、水文条件确定

4.3.1水下穿越管段的作用计算应包括永久作用、可变作用和偶 然作用,并应按下列要求计算: 1永久作用应包括输送介质的内压力、管段自重、输送介质 重、管周土压力、静水压力、动水压力、温度变化产生的温度应力、

强制弹性变形产生的变形应力; 2可变作用应包括试运行或试压时管内的水重与内压力、清 管作用、施工拖管或吊管外力作用; 3偶然作用应包括地震影响、落石冲击力、沉船、抛锚或河道 疏浚产生的撞击力作用。穿越管段位于设计地震动峰值加速度 a≥0.1g的地区,应计算地震造成的土压力、地基土液化作用;有 活动断层时的断层位移作用。

4.3.2穿越管段结构计算时,应根据敷设形式、所处环境、运

件及可能发生的工作状况进行作用组合。主要组合应为永 用;附加组合应为永久作用与可能发生的可变作用之和;特 合应为永久作用与偶然作用之和。

4.3.3穿越管段的钢管许用应力,应按本规范第3.2.4条的

力乘以不同的作用组合提高系数,许用应力提高系数应按表 3.3确定,

表4.3.3许用应力提高系数

4.4.1穿越管段应根据设计选用壁厚和管材等级,核算强度、刚 度及稳定性。

曲应力,根据作用组合计算出的各单项应力之和均应小于或等于 相应的钢管许用应力。

pds Oh= 28

2)当管段轴向变形受约束时:

3弹性敷设产生的弯曲应力应按下式计算:

”或“一”选取应按最不利条件确定。 4.3穿越管段计算各单项应力后,应按下式核算当量应力。

4.4.3穿越管段计算各单项应力后,应按下式核算当量应力

式中:0e 穿越管段钢管的当量应力(MPa); oh' 各作用产生的环向应力代数和(MPa); oa 一各作用产生的轴向应力代数和(MPa); Os 一一穿越用钢管的规定最小屈服强度(MPa) 金( 管出瓷管段承

4. 5 防护工程设计

.1防护设计应根据水域特性、水文参数、水域及周边地貌、地 青况,结合防护位置,采用适宜的护岸、护底、护脚、稳管和地表 水防护措施

排水防护措施。 4.5.2在河流上设置导流构筑物时,应根据河道的河势、地质、水 文参数、河道演变规律和防护要求规划治导线,并应避免冲刷农 田、村庄、道路和管道。

4.5.2在河流上设置导流构筑物时,应根据河道的河势、地质、水

4.5.3防护工程采用的建筑材料,应符合相关材料标准的规定

填筑材料宜就地取材。.不应采用重黏土、粉砂、淤泥、盐渍土或有 机质土壤填筑。填筑物应分层夯实或压实,达到规定的密实度 要求。

4.5.4防护工程的设计洪水频率宜与穿越工程设计洪水

司,护岸顶应高出包括浪高和雍水在内的设计洪水位0.5m。若 岸顶低于设计洪水位,护岸宜作至堤顶。

4. 5.5护岸工程基础基底埋深宜在水床面下不小于 1m ≤

宜满足设计冲刷线下1m和冰冻线下0.3m的要求。在护岸工 基础埋深无法满足上述条件的情况下,可采取抛石、石笼、混凝 柔性板措施护脚。护脚于垂直水流方向的防护长度不应小于设 洪水冲刷深度的1.5倍。

柔性板措施护脚。护脚于垂直水流方向的防护长度不应小手设计 洪水冲刷深度的1.5倍。 4.5.6护岸工程顺水流方向的长度,应根据实地水流形态、岸坡 地质条件及施工扰动岸坡情况确定,应大于施工开挖的岸坡宽度。 4.5.7浆砌石、混凝土或钢筋混凝土板护坡面下方,应有100mm~ 200mm厚的级配良好的砂砾石垫层。 4.5.8浆砌石、混凝土或钢筋混凝土板的护坡,每隔10m~20m 应设置伸缩缝,在对应的基础上应设置沉降缝,缝宽20mm~ 30mm,以沥青麻筋或沥青板条填塞。 4.5.9浆砌石护岸工程应设置排水孔,并在排水孔处设置反滤 层。排水孔应设于常水位0.3m以上。 4.5.10护岸工程与调治构筑物均应核算坡面滑动、沿弧面或不 均匀土体的折线面滑动的抗滑稳定性。抗滑稳定安全系数可取 1.15~1.30。 4.5.11浆砌石护坡厚度可按下列公式计算:

4.5.6·护岸工程顺水流方向的长度,应根据实地水流形态、岸

T Dsi (。)cosα

算,并应符合本规范4.5.5、4.5.13的要求。

L=/1+m².haz+Bi

(4. 5. 15)

式中:L 平铺长度(m); m 边坡系数GB/T 27888.1-2011 船舶与海上技术 船舶与海上结构物的排水系统 卫生水排放系统设计,按1.0~0.5取用; haz——防护深度(m),根据冲刷确定;

5水平定向钻法穿越设计

5.1.1穿越断面应选择在水域形态稳定的地段,两侧

宜为4°~12°,应根据地质条件、穿越管径、穿越长度、管段埋深和 弹性敷设条件确定。

1.4穿越深度应符合下列规定:

NY/T 2517-2013 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 西番莲5.1.4穿越深度应符合下列规

1水域穿越管段管顶埋深不宜小于设计洪水冲刷线或疏浚 深度线以下6m; 2穿越铁路、公路、堤防建(构)筑物时,穿越深度应符合有关 技术规定; 3穿越管段埋设深度应避开挖砂、采石、抛锚作业的影响。 5.1.5穿越管段应根据地基土层的稳定性和密实性,采取防止地 表塌陷的措施。

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