SL 281-2003(条文说明) 水电站压力钢管设计规范.pdf
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1、中华人民共和国水利行业标准水电站压力钢管设计规范SL28)-2003 条文说明2003北京目次1 总则.(1 22) 3 布置(125)3.1 一般规定(125)3. 2 明管(126)3.3 地下埋管(127)3.4 坝内埋管(131)3.5 钢衬钢筋混凝土管(136) 4 材料.(1 38) 4.1 钢材.(1 38) 4.2 防腐蚀、止水、垫层、钢筋和混凝土材料(145)5 水力计算.(146) 6 结构分析.(149) 6.1 一般规定(149)6.2 明管.(1 53) 6.3 地下埋管(156)6.4 坝内埋管.(1 57) 6.5 钢衬钢筋混凝土管(160) 7 岔管. . .
2、. . (165) 7.1 布置(165)7.2 荷载和允许应力(168) 7.3 结构设计.(1 69) 8 构造要求.(174) 8.1 般规定(174)8.2 明管(180)8.3 地下埋管(180)8. 4 坝内埋管(181)120 8. 5 钢衬钢筋混凝土管(183) 9 水压试验.(1 85) 10 安全监测与运行检查. . . . (187) 10.1 安全监测(187) 10.2 运行检查(188) 附录A明管结构分析方法. . (1 89) 附录B地下埋管结构分析方法.(1 93) 附录C坝、内埋管结构分析方法.(212) 附录D钢衬钢筋混凝土管结构分析方法.(226) 附录
3、E岔管结构分析方法.(227) 附录F铜管防腐蚀措施. . . (250) 121 1总则1. O. 2 划分压力钢管级别时应按水利水电工程等级划分和洪水标准)(SL252-2000)的表2.1.1和表2.2.1执行。鉴于压力钢管失事将危及工程其他建筑物(如水电站厂房、高边坡等)的安全,严重影响工程效益的发挥,故可将压力钢管视为工程永久建筑物中的主要建筑物确定其级别。水电站压力钢管设计规范)(SD144-85) (简称原规范勺表1.0.1给定了规范适用各类管径基本参数的上限值,且规定超出上限值要作必要的补充研究,而自原规范颁布执行至今十余年来,水利水电工程迅速发展和技术不断进步,这段时期兴建投
4、产的许多水利水电工程的压力钢管的各项基本参数与原规范表1. O. 1规定的基本参数上限值指标和原规范编写说明的表1.o. 1 例举的当时国内己建压力钢管最大参数值相比,均已有较大的突破(表1),且有继续突破的趋势,因此难以再列出一组上限值指导今后一段时期水利水电工程压力钢管的设计。所以只在本规范的条文说明列出部分国内已建工程压力钢管的有关参数,供参考。1.0.3 近十余年国内建成了一批钢衬钢筋混凝土管道,积累了较丰富的设计、施工和运行经验,为了适应今后这类管道的建设,在压力钢管型式中增加了钢衬钢筋棍凝土管,并在本规范的各章增加了相应的规定。1. O. 4 国家现行有关标准:SL26 水利水电工
5、程技术术语标准SL252 水利水电工程等级划分及洪水标准GBJ1 32 工程结构设计基本术语和通用符号DL5077 水工建筑物荷载设计规范DL5073 水工建筑物抗震设计规范GB150 钢制压力容器122 表1国内部分水电姑压力铜管参数实例结构型式工程名称管径D(m) 设计水头设计水头管径H (m) HD (m2) 羊卓雍溯2.1 1000 2100 隔河岩8.0* 170 1360 天湖1. 0 1180* 1180 明管锁金山1. 6 650 1040 白山二期8.0* 85 680 磨坊沟1.4 540 756 天荒坪3.2 888销2842蕃十三陵3.8 685 2603 广蓄3.5
6、725 2538 鲁布革4.6 420 1932 地下埋管二滩9* 189.5 1706 以礼河三级2.2 724 1593 天生桥一级8.2-7.0 170 1394-1190 小浪底7.8 198 1544 龙羊峡7.5 17J. 4* 1286幡漫湾7.5 128 960 坝内埋管岩滩10.8 82 886 水口10.5 71.5 751 兰峡12:4 139.5 1730 李家峡8.0 152 1216 钢衬钢筋五强溪11. 2骨80 896 混凝土管东江5.2 162 842 紧水滩4.5 105 473 依萨河二级(地面管)1.0 994 994 注:1.表中参数带祷者为已建同类管
7、道中参数最高值。兰峡为在建工程,最高参数中未计入。2.隔河拳钢管按明管设计,外包钢筋混凝土仅起保护作用。123 GB17 钢结构设计规范SD134 水工隧洞设计规范SD303 水电站进水口设计规范DL/T5058 水电站调压室设计规范SL/T191 水工槐凝土结构设计规范SDJ207 水工?昆凝土施工规范DL5017 压力铜管制造安装及验收规范SLl05 水工金属结构防腐蚀规范GB8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级DL/T709 压力钢管安全监测技术规程GB699 优质碳素结构钢技术条件GB700 碳素结构钢GB711 优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带GB3077 合金结构钢技术条件G
8、B3274 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带GB3531 低温压力容器用低合金结构钢板GB6654 压力容器用铜板GB1l251 合金结构钢热轧厚铜板GB5313 厚度方向性能钢板GB/T1591 低合金高强度结构钢GB1l352 一般工程用铸造碳钢件ZBJ74003 压力容器用钢板超声波探伤SDJl73 水力发电厂机电设计技术规范124 3布置3. 1一般规定3.1.2 管道引水可采用下列方式:单管单机引水、单管多机引水、多管多机分组引水。较短且引用流量很大的管道,宜采用单管单机引水方式。较长的管道,宜采用单管多机引水方式,并应在水轮机前设进水间,使各机组能单独停机检修。当一管向4台
9、或4台以上水轮机引水,铜管检修时,停止运行的机组过多,所以应比较多管多机分组引水的合理性。比较的因素有:经济性、机组分期安装的时间间隔、施工难易程度、电站运行灵活性及其停机对电力系统的影响等。3. . 3 我国还没有技术经济管径的通用公式。一般经验:明管和地下埋管,当作用水头100300m,流速取46m/s。坝内埋管,作用水头3070m,流速取3-6m/s;作用水头70150m,流速取57m/s;作用水头150m以上,流速取7m/s。坝内管较短,流速略大于引水式电站。水头提高,流速可适当加大。坝内埋管的进水口、拦污栅、闸门在总造价中所占比重、局部损失在总水头损失中所占比重均较大,都应参与比较。
10、3.1.4 管顶不得产生负压,以免危害水轮机的运行。3. . 6 通气孔风速较大,应将孔口通到启闭机室之外,并防止管口溢水,影响人员和设备的安全。通气孔上端通到坝顶或平地上应设网格盖板,防止杂物落入或吸入物体。3.1.7 充水阀相对面积过大易引起通气孔喷水。对坝内管道,通常引水管道较短,即使充水间截面小一些,充水时间也不会太长,根据工程实践,建议充水阀或旁通管面积不宜大于通气孔面积的1/5。对长引水管道,为减少充水时间,可适当加大充水间面积,但不应超过通气孔面积的1/30125 3. . 8 合并成空间转弯和渐缩弯管的水头损失较小。但地下埋管洞内安装条件较差,空间弯管不易就位,也可仍分作立面弯
11、管和平面弯管。3. 1. 10 钢管放空检修时,排水管可排出管内积水。施工时,排水管应经常过水。运行时,排水管应定期过水,以防积渣淤塞。3.2明管3.2.2 事故排水道的设计流量难以作出明确的规定,它与引用流量、假设的钢管破裂程度、电站重要性有关。只能根据工程具体情况布置排水和防冲设施。3.2.3 明管底部应留出供施工和运行人员作焊接及交通用的空间,大直径明管,可适当加大。3.2.4 伸缩节的型式主要有套筒式和波纹管式两种。套筒式伸缩节在水电行业已运用多年,可以适应管道的位移条件,但是由于受钢管制造安装精度和止水材料性能的影响,容易产生不同程度的漏水。波纹管式伸缩节在冶金、石油化工、火电等行业
12、中运用较多,近10年来开始在水电行业中的中小型电站使用,具有不漏水、不用维修等特点。但要在大型电站中应用,需对其结构计算、制造安装作专门研究。现将使用波纹管式伸缩节的部分工程列于表2中。3.2.6 确定支座间距,可大致控制连续梁跨中弯矩应力小于O. 15倍箍拉应力。若地基可能产生不均匀沉陷,可将支墩基础作成条形钢筋混凝土梁或板,也可将支座作成可调整高程的结构。3.2.7 支座型式的选择,应考虑管径、支墩间距和真重要性等因素。以下列出按管径D选择支座型式的数据,可供参考。D二1m,钢管无支承环,鞍型支座FD2m,钢管有支承环,鞍型支座FD运4m,滑动支座;126 表Z波纹管式伸缩节的部分工程实例
13、水电站名称钢管直径(mm)河北桃林口3000 云南老虎山1500 四川上河坝1368 四川风鸣桥2440 马来西亚KOTA1900 四川沙牌2000 四川紫马1100 四川文锦江1500 四川什那金河二级1136 青海大干沟3200 四川宝兴河小关子6500 四川铜钟6000 四川铜钟7000 D2m.滚动支座;D4m.摇摆支座。设计水头(m)100 100 650 160 20 400 440 200 340 200 34 35 70 备注复式单式、复式单式复式复式单式、复式单式复式单式单式单式单式复式3.2.8 钢管下的地面设横向(垂直管轴)排水沟是为了防止伸缩节、人孔漏水沿管轴向漫流。交
14、通道一般只供运行人员检修时行走用。倾角20。者,可作成粗糙路面的斜坡道;20。者,应作成台阶(包括钢管下的地面)。3.3地下埋管3.3.2 一般开挖时向上出渣为300350;向下出渣的斜井坡度各工程不同,有的为了溜渣方便,取450以上,有的为方便上下交通,取40。以下。可根据布置情况和施工单位的经验采用。对于高水头、大容量抽水蓄能电站,压力钢管多数采用地下埋管形式,压力铜管的施工有时会成为控制整个电站施工进度的127 主要因素,因此,必须结合施工方法、施工支洞布置、钢管运输等来考虑管道的竖向布置。对于斜井或竖井的长度和高差过大的情况,宜布置中间平段。如十三陵抽水蓄能电站,斜井长度约680m,倾
15、角500,在其中间布置了一个30多米长的中平段,以利于施工。天荒坪抽水蓄能电站,斜井长度622m,倾角580,高差达618m,但在斜井段未设中间平段,所以在斜井段是否设置中间平段要根据工程的施工情况等确定。将原规范管线宜深埋修改为管道埋深宜适中,这是因为管道埋得过深,可能地下水位很高,从而给设置管外排水系统增加了难度,对钢管的外压稳定不利,同时也不经济。管道埋深宜适中,既要满足围岩抗力要求,又要考虑岩爆和外水压力的影响。3.3.3 从经济角度出发选择单一主管可能最优,但应从施工、运行等方面综合考虑。如十三陵抽水蓄能电站、鲁布革水电站均装有4台机组,引水管道采用一管两机的布置型式;广州抽水蓄能电
16、站装机也是4台机组,引水管道采用管四机的布置型式;天荒坪抽水蓄能电站装机6台机组,引水道采用一管三机的布置型式,所以这取决于工程的具体条件。本条强调并列主管同期建设的重要性,如钢管不能同期竣工,而要求单管充水,则从安全角度出发,必须充分研究充水对相邻未完工洞的围岩应力影响,以及发生事故渗漏的可能性。3.3.4 埋管设计时主要应关心工程投产后的地下水位与铜管的相对关系,而不只是工程建设前该地区地下水位的高低,所以对原规范的条文作了一些补充。排水措施的作用和可靠性随当地条件变化较大,所以在设计时考虑排水措施的作用,可视具体方法而定,但宜慎重。排水措施的方法较多,工程中常用的有以下两种(图1、图2)
17、。设置地下水位观测项目,其目的是观测地下水位变化规律和监视水位骤变,防止工程事故。128 一螺纹单位的ODm-c(a) 排水管(b) 11.00 管外排水系统布置图排水措施一旦堵塞,将严重影响钢管的稳定性,故宜能检修。3.3.5 新增条文。地下埋管的起始位置根据内水压力和地质条件确定。在内水压力作用下,应考虑围岩不产生水力劈裂、大量渗漏和地下厂房防渗因素的影响。据了解,国内已建的大多数地下129 图1集水管(a) (b) 图2十三陵抽水蓄能电站管外排水系统布置图(a)排水洞典型断面;(b)直接排水典型断面水电站压力钢管起始位置是根据挪威经验准则和最小地应力准则以及防止渗漏和地下厂房防渗要求确定
18、的。(1)现将挪威经验准则和最小地应力准则列出,供参考。挪威经验准则:假设岩体为均匀连续体,根据上抬理论得到式(1):- P一一H (1) 式中P二十内水静压力(N/mm2); 一一斜井的坡角(0); Yd 岩体重度(N/mm3); Hd一一计算点铅垂的围岩覆盖厚度(mm)。1971年Bergh-Christensen和Danneving提出新的经验公式,将河谷山坡的坡角考虑在计算之内:L ZIL-z(2)I dCOS j1 式中L一一计算点至地表的最短距离(mm); 河谷岸坡的平均坡角仰。最小地应力准则z假设岩体为均匀连续体,用有限元法计算岸坡内的地应力场。不衬砌隧洞、压力水道沿线上任一点的
19、内水压力,不应大于该点围岩中的最小主应力。130 上述两种准则,均假设岩体为均匀连续体,且假设岩体本身的渗透性可以忽略,所以在选择水道时特别注意地质条件,对于地应力可以做水力劈裂试验来测得。按照挪威专家的意见,水力劈裂试验是决定压力水道是否进行衬砌的重要手段。(2)防止渗漏:美国设计手册中规定,在距地下厂房o.2 0.25倍静水头处开始采用铜管。广州抽水蓄能电站采用在距厂房0.2倍静水头处采用铜管。(3)地下厂房防渗要求:考虑厂房开挖破碎带的影响,一般定为距厂房1倍的厂房宽度(或15m)处开始采用钢管。国内部分已建地下水电站压力钢管的参数见表30表3国内部分已建地下水电站压力铜管参数装机钢管设
20、计HD 上覆盖钢衬工程容量直径水头值层厚度斜井起始备注倾角(MW) (m) (m) (m) (m) 位置鲁布革4.6 (主)调压井之后600 430 1978 50-350 48。3.2 (支)3.8-5.2 十三陵800 (主)685 2603 60-380 50。全衬地质条件差2.7 (支)天荒坪6X300 3.2 (主2.0 (支)870 2784 160-5日58。岔管之后二滩6X550 7.3-9.0 231 2079 竖井下弯段之前天生桥二级6X220 4.2-5.7 204 1163 50-200 竖井渐变段之前小浪底6X300 7.0-7.8 198 1544 70-110 5
21、0. 上平段开始3.4坝内埋管3.4.1 删除了原规范2.4.1条文中直径不宜大于坝段宽度的1/3的规定,因为国内己有很多工程突破了该限制,如三峡工程的管径经论证后已达到1/2坝段宽度(见表的,但钢管对坝体稳131 N表4国内部分巴建工程坝内埋管特性表悴机容量陆大流量设计水头降大流速阔管直径H贝段宽度管顶混凝土最小厚度工程名称坝型N Qmax Hp V D B B/D 斜段下平段TdD (岛1W)(m3/s) (m) (m/s) (m) (m) T1(m) T2(m) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 刘家峡重力坝225 258 100
22、 6.70 7.0 21 3 电94.05 起1.3丹江口重力坝150 275 63.5 6.29 7.5 23 3.07 电75.25 电0.9三门峡重力坝50 200 30.0 4.53 7.5 23 3.07 坦102.75 1. 3 龚嘴重力坝110 266 48 5.29 8.0 22 2.75 电24.0 0.25 1.92 新丰江单支墩大头坝72.5 118 73 5.56 5.2 10-12 2.6 1.4 0.5 2.3 新安江宽缝重力坝坝顶溢流72.5 118 73 5.56 5.2 桓仁大头坝75 143 53. 1 6.73 5. 2 17.33 3. 33 4 1.4
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