SY T 0450-1997 输油(气) 埋地钢质管道抗震设计规范.pdf
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1、1 总则中华人民共和国石油天然气行业标准输油(气)埋地钢质管道抗震设计规范批准部门:中国石油天然气总公司批准日期,1997-12-28实施日期:1998-06-01 SY /T 0450-1997 代替SYJ4050-1991 1. O. 1 为贯彻执行地震工作以预防为主的方针,在遇到地震影响时,为了避免或减少输油(气)埋地制质管道的破坏和防止次生灾害发生,便于抢修和迅速恢复使用,制定本规范。1. O. 2 本规范适用于抗震设防烈度为7度至9度的输油(气)埋地钢质管道的抗震设计。对设防烈度高于9度或有特殊抗震要求的管道,应进行专门研究。1. O. 3 输油(气)埋地钢质管道抗震设防,应采用基本
2、烈度作为设防烈度,基本烈度应按国家颁发的现行的中国地震烈度区划图确定,对做过地震小区划的地区,可按批准的地震动参数考虑抗震设防。重要区段在构造t应采取加强措施。1. O. 4 对于具有地震地质灾害背景地区的大型穿跨越管道应进行专门的研究,并提出具体措施。1. O. 5 输油(气)埋地钢质管道抗震设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关强制性标准、规范的规定。2 术语2. O. 1 场地field 场地系指以管道轴线为中心每侧200m宽的范围。2.0.2 活动断层acti ve faults 第四纪全新世地质时期内活动过及正在活动的断层。2.0.3 输气管道重要区段important sec
3、tion for gas pipeline 按照输气管道工程设计规菠)GB 50251的规定,输气干线管道经过的四级地区的区段。2.0.4 输油管道重要区段important section for oil pipeline 按照输油管道工程设计规范)GB 50253的规定,在所经过的大型河流、湖泊、水库和人口密集区设置的管道两端截断阀内的输油干线管道区段。2.0.5 般区段general section 除重要区段以外的管道区段。2.0.6 剪切波速shear wave velo口ty剪切波的传播速度。2.0.7 断层过渡段transition section of active fault
4、s 断层错动将引起管道的轴向位移,管道轴向位移从断层最大位移处逐渐被土壤和管道之间的摩擦)J所吸收,离开断层一定距离后,轴向位移降低为零,该点称为锚固点,断层两侧锚固点之间的管段称为断层过渡段。167 SY/T 0450一19973 基本规定3. O. 1 输油(气)埋地钢质管道抗震设计应符合下列要求:1 抗震设计应技术先进、安全可靠、经济合理:2 选择对抗震有利的场地和地基,抗震场地地段划分应符合本规范附录A的规定;对绕避不开的不良地段,应采取有效的抗震措施;3 应采取有效措施,防止和减少地震时次生灾害的发生。3.0.2 对未做过地震小区划的区段,在不同地震区域的分界线处应做地震烈度分界线复
5、核。3.0.3 管道经过设防烈度7度及7度以上地区,除应进行工程地质勘察外.还应进行地震地质勘察,对场地有无不良地震地质现象进行评价。3.0.4 根据管道工程的重要性、设防烈度、场地土类型、工程地质情况以及发生地震灾害的影响程度进行综合分析对比后,应提出合理有效的抗震措施。4 场地及工程地质勘察4. O. 1 管道工程的场地选择,应根据地震活动性、地震地质调查、工程地质勘察、地震危险性、地震地质灾害评价、场地条件等进行综合评价,选择对管道工程有利的地段,避开危险地段进行建设。4.0.2 管道沿线场地各区段按重要性不同分为般区段和重要区段,并分别按不同要求进行场地划分、工程地质勘察及地震地质勘察
6、与灾害评价。4.0.3 管道场地土可分为坚硬场地土、中等场地士和软弱场地土。4.0.4 对于一般区段重要场地,可利用己有工程地质资料和踏勘普查或钻探的方法进行场地士分类。4.0.5 场地土特征参数可按表4.0.5取值。费4.0.5场炮主特征,搬场地土类型坚硬场地士中等场地土软弱场地土剪切波速(m/s)500 500 140 0.65 4.0.6 管道场地土在不同设防烈度下地面水平速度应按表4.0.6取值。寝4.0.6啻渣场跑土在不罔设防烈霞下的饱画永平速重值设防烈度(度7 8 9 地面水平速度(m/s)O. 13 0.25 0.50 4.0.7 重要区段场地土分类应符合现行国家标准建筑抗震设计
7、规范GBJ 11的规定。重要区段场地土分类在初勘阶段,可利用已有工程地质资料和踏勘普查或钻探等方法进行场地土分类;在详勘阶段,每一区段应有代表性地布置钻孔,钻孔数量应不少于3个,钻孔深度应达到15m或至坚硬土层顶面,并测出剪切波速和给出特征周期。5 地震地质勘察与灾害评价5. O. 1 利用已有资料对管道沿线进行地震地质评估时,应提出有地震地质灾害背景的区段活动断层、液化、滑坡、震陷等区段)。5.0.2 对具有地震地质灾害背景的区段应按工程场地地震安全性评价工作规范)DB 001进行详细168 SY/T 0450一1997勘察,提出活动断裂的走向、与管线交汇的位置以及可能发生的水平和竖向位错、
8、液化及不均匀沉降评估。6 埋地管道计算6. 1 一般要求6. 1. 1 埋地管道抗震验算应符合下列规定l 设防烈度8度及9度时,管段应进行地震振动抗拉伸和抗压缩的校核32 管段通过活动断裂带应进行抗拉伸和抗压缩失稳的校核。6. 1. 2 管材应符合GB50253或GB50251的材料要求。通过断层区的管段,则应作出材料的应力应变曲线。6.2 应变组合和容许值6.2. 1 地震波引起的管道最大轴向应变耐应与操作条件下荷载(内压、温差)引起的轴向应变组合,按下式校核。msxr +1 ,; 钻ee:mu:t +, E (6.2.1-) (6.2.1-2) 式中:Emut ,一一地震波引起的最大轴向拉
9、、压应变;当mn为正值时为拉应变叫,当EmJt,.L , 则需采取抗震措施32 管道受压缩s若剑J .L ,贝tl认为该条管道经过断层可不作处理;若t,.L t,.L, ,则需采取抗震措施。注t:.L,管道受拉伸时,允许的最大长度变化(m); IL, 管道受压缩时.允许的最大长度变化(m).6.4.4 管土间的摩擦力:土壤与管道外表团之间单位长度上的摩擦力可按下式计算。式中,f纵向摩擦力CN/m); f(2W+W) W p,DHHg W, (D呻m+:DfPo)g 土壤与管道外表面之间的摩擦系数;(6.4.4-) (6.4.4-2) (6.4.4-3) W 管子上表面至管沟上表面之间的土壤单位
10、长度上的重力(N!m);可按式(6.4.4-2)计算zW, 管子和内部介质的自重(N!m);可按式(6.4.4-3)计算;p电回填土的密度(kg!m);171 SY/T 0450-1997 )u-一管子的外径(m); D,-管于的内径,(m); H中管子上表面至管沟上表面之间的距离(m); g 重力加速度(m/s); 占一一-管壁厚度(m); 队,p,。钢材和输送液体的密度Ckg/m)。摩擦系数与管子表面防腐涂层的类型和土壤的种类和湿度有密切关系。应按实测确定,无实测资料时,可按表6.4. 4取值。寝6.4. 4 曹遇与土之间的摩撞来跟土摩挥系数砂士。也70-0.40粉质事古土0.55-0.
11、25 事串土0.60-0.25 6.4.5 管道受拉伸时,管子适应断层运动的能力,应接下列规定计算。l 管道受拉伸时,允许的最大长度变化l:iL1即管子适应断层运动的能力,应按下式计算。tL, 2CL,E,十L,)L 芝窍生. f LDHIlCz叫一二,- f L, 2L,e LD I -红王在动图7.3.10管道在套管中的包装示意图7.3. 11 活动断层过渡段的管段,不宜采用不同直径或壁厚的管子。7. 3. 12 管道通过逆冲活动断层时,应考虑管道与断层成斜角相交。7.4 滑坡地段的抗震措施7. 4. 1 滑坡地段的稳定性验算结果不满足抗震稳定性要求的斜坡,可采取排水、支挡、减缓坡度或减载
12、等措施。滑坡地段的稳定性验算应按本规范附录C进行验算。l 排水对地面水,应设置排水沟,防止地面水浸入滑坡地段.必要时应采取防渗措施。在地F水影响较大的情况下,应根据地质条件,做好排水措施92 支挡z根据滑坡推力的大小、方向及作用点,可选用抗滑挡墙、锚杆及其他抗滑结构$3 减缓坡度:4 减载:在保证卸载区上方及两但tl岩土稳定的情况下,可在滑体主动区卸载,但不得在滑体被动区卸载。7.4.2 管道铺设方向不得与滑坡方向垂直。7.5 沙土液化区的抗震措施7. 5. 1 对液化区的埋地管道,宜按下列原则采取抗液化措施21 对于中等液化等级的区域,可采用非液化土全程回填穷实或沿管线等距离加配重(一般采取
13、钢筋棍凝土或混凝土墩固定在管道上)方法;2 对于严重液化等级的区域,可采用抗浮桩预制桩、灌注桩等)与管道相连接,或采用沿管线配重方法;3 管线中有阀门井或地上阀室时,应按GB11规定,采取抗液化措施g穿墙管道,周边成预留25mm空隙,以填充柔性防水材料,174 4 可管道处于液化区的不均匀沉陷地段时,宜采用管沟或套管敷设$5 宜采用延性好的材料或增加壁厚$日在液化区段内,不宜设置三通、旁通或阀门等部件。SY/T 0450 1997 附录A管道场地地段划分A. O. 1 选择管道场地时,应按表A划分对管道抗震有利、不利和危险的地段。寝A地段的划分地段划分地质、地形、地貌高利地段般是指元全新世活动
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