SL 285-2003(条文说明) 水利水电工程进水口设计规范.pdf
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1、中华人民共和国水利行业标准水利水电工程进水口设计规范SL285-2003 条文说明2003北京目次1 总则. (32) 2 术语. . . . . . . . . . . . . . . (33) 3 进水口建筑物级别与设计标准.(37)3.1 进水口建筑物级别. . . (37) 3.2 设计标准.的4 工程布置. . (40) 4.1 一般规定. . . .,. (40) 4.2 进水口型式与体形. (43) 4.3 引水工程进水口布置. . (4日4.4 泄水工程进水口布置. . .U的5 防沙、防持和防冰. . . (51) 5.1 防沙 . . . (51) 5.2 防污. . .
2、(5日5.3 防冰. . . (59) 6 水力设计. . . (63) 7 结构设计与地基处理. . . (66) 7.1 一般规定. .付的7.2 荷载与荷载组合.付的7.3 整体稳定、地基应力及沉降计算.(68) 7.4 结构设计.的7.5 地基处理.(71)8 安全监测. . (72) 31 1总则1.0.1 在对水电站进水口设计规范(试行)S0303-88修订中,增补了抽水蓄能电站进水口、灌溉与供水工程进水口和泄洪孔(洞进水口的部分设计规定,增加了进水口建筑物级别与设计标准等规定,用以统一水利水电工程进水口设计标准,保障工程安全适用、技术可靠、经济合理;修订后更名为水利水电工程进水口
3、设计规范。1.0.2 本规范适用于水利水电工程各类进水口各个设计阶段。小型水利水电工程进水口规模小,临时工程进水口运用时间短,设计上可适当简化,均无需与大、中型工程要求等同,宜根据实际情况采用z竖井内消能的泄洪隧洞进水口水力条件复杂,消能防冲有专门要求,工程实例尚少,故此类进水口的设计规定暂未纳入本规范中。1. O. 3 全面掌握基本资料是做好进水口设计工作的前提,本规范将水库运用作为基本资料列入,旨在强调进水口与水库运用的关系F尤其是进水口防沙、防陌和防冰(以下简称为三防问题,只有根据枢纽工程三防总体规划,通过对水库的合理运用,方可妥善解决。1.0.4 本条内容是关于进水口设计的指导思想,共
4、性要求,应切实执行。1. O. 5 与进水口设计有关的标准和规范,即使在本规范条文中未明确指出,亦应予遵守,并应以现行版本为准。32 2术语2.0.1、2.0.2进水口是水利水电工程的一部分,按功能分为引水工程进水口和泄水工程进水口两大类。2.0.3、2.0.4按工程布置划分,水利水电工程进水口分为整体布置进水口和独立布置进水口两种。2.0.5、2.0.6按水流条件,进水口分为无压式进水口和有压式进水口两种型式。无压式进水口流道全程有自由水面,且水面以上与外界大气保持良好贯通。适用于在水位变幅较小的水库或河流中引用或泄放表层水的工程。有压式进水口流道均淹没于水中,并始终保持满流状态,无自由水面
5、,具有一定压力水头。适用于在水位变幅较大的水库或河流中引水或泄水的工程z运用前须对水道充满水,并设有通气井(孔)排气或补气。2.0.7 坝式进水口(含水电站压力前池进水口)见图1和图20 图l坝式进水口33 以锵/图2坝式(压力前池)进水口2.0.8 河床式水电站进水口是河床式水电站厂房建筑物的组成部分,也是挡水建筑物的一部分,为整体布置进水口,见图3。因河床式水电站多为中、低水头电站,进水口流道直接与电站水轮机蜗壳入口相接,多具有大喇叭状体形,流速较小,以减小水头损失。图3河床式水电站进水口2.0.9 拦河闸式进水口是拦河工程的组成部分,为整体布置进水口,见图40多布置在靠岸坡的拦河闸段上,
6、大多为低水头挡水建筑物。其后引水建筑物多为明渠或无压隧洞。2.0.10 岸式进水口布置在库岸或河岸上,为独立布置进水口,按34 图4网式进水口结构布置特点又可分为岸塔式、岸坡式和竖井式三种进水口。2.0.11 岸塔式进水口是岸式进水口的一种,进水口建筑物紧靠岸坡布置,闸门布置于进水口塔形结构中,此种进水口可兼作岸坡支挡结构,见图50 图5岸塔式进水口2.0.12 岸坡式进水口是岸式进水口的一种,进水口倾斜布置在岸坡上,闸门布置于进水口内,闸门门槽(含拦污栅槽)贴靠岸坡,见图6。35 图6岸坡式进水口2.0.13 竖井式进水口是岸式进水口的一种,进水口闸门井布置于山体竖井中,喇叭段入口设于岸坡上
7、,喇叭段人口与闸门竖井之间流道为隧洞段,一般为压力水流。见图7和图8。图7竖井式仔|水进水口2.0.14塔式进水口为独立布置进水口,布置于大坝和河岸(库岸)以外,适用于河岸(库岸地形过缓或因地质条件不宜在岸边设置进水口的引水工程。已建的塔式进水口的引水入口多为单面进水的矩形塔式结构(见图的和多孔进水的圆形塔式结构(见图10),闸门和启闭机比较特殊,在我国应用实例较少。2.0.15 堤防涵闸式进水口布置于堤防中,并穿越堤防,为独立布置进水口。36 图8坚井式(泄水进水口图9塔式进水口交通桥05 101呈m图10塔式进水口(环形进水)37 3 进水口建筑物级别与设计标准3.1 进水口建筑物级别3.
8、1.1 按布置,水利水电工程进水口大体可分为两类,一类为整体布置进水口,是所在大坝、压力前池、河床式水电站厂房、拦河闸等建筑物的一部分,因而应与这些建筑物级别相同F另一类为独立布置进水口,按照水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准)SL252-2000的规定,建筑物级别除与工程等别有关外,还与建筑物一旦失事后,所造成下游灾害的程度和对工程效益的影响程度有关,因而还需结合进水口的功能与规模,按表3.1.1确定此类进水口建筑物级别p而鉴于堤防工程的重要性,故同时规定堤防涵闸式进水口建筑物级别不得低于按堤防工程设计规范GB50286-98确定的建筑物级别。3.1.2 考虑到有些进水口建筑物的重要程度并非
9、都可按功能与规模来体现,因此规定,经必要论证,进水口建筑物级别可较表3.1.1对应的级别升(降一级采用,但最低为5级,最高为1级,作为对本规范3.1.1条的补充。3.2设计标准3.2.1 对于独立布置进水口,在确定其建筑物级别后,便可按SL252-2000查取洪水标准p对于堤防涵闸式进水口,还应符合GB50286-98有关防洪标准的规定;作为整体布置进水口,则无论其功能与规模如何,均应与所在的枢纽工程主体建筑物洪水标准相同。3.2.2 表3.2.2中设计水位是指水库(或河流)设计洪水位F校核水位是指水库(或河流校核洪水位。进水口闸门、启闭机械和电气设备工作平台高程应为设计水位或校核水位加本规范
10、表3.2.2的安全超高值,并取较高者确定。38 3.2.3 整体布置进水口一旦出现事故,不仅影响工程效益,而且还将造成下游灾害,因此建筑物整体稳定安全标准应与所在的主体建筑物相同。对于独立布置进水口,当建基面为土质地基时,整体稳定安全标准按水闸设计规范)SL265-2001有关规定采用z当建基面为岩质地基时,陆建基面稳定安全标准按本规范表3.2.3采用,沿深层软弱面的稳定问题和安全标准应另行研究确定F对于堤防涵闸式进水口,因一旦失事将造成堤内严重灾害,故还应符合GB50286-98的有关规定。3.2.4 基于与本规范3.2.3条的相同理由,对修建在岩基上的整体布置进水口建基面允许应力标准,应与
11、所在的主体建筑物相同。对于岩质地基上独立布置进水口(堤防涵闸式进水口除外), 一旦出现事故,一般不会造成下游灾害,因此本规范表3.2.4关于建基面允许应力标准略低于混凝土重力坝标准z即1、2级建筑物在特殊组合下,允许出现不大于O.lMPa的拉应力;3、4、5级建筑物在基本组合下,允许出现不大于O.lMPa的拉应力p在特殊组合下,允许出现不大于O.2MPa的拉应力。当建基面为土质地基时,地基允许承载力按SL265-2001中有关地基整体稳定的规定采用。39 4工程布置4.1一般规定4.1.1 进水口建筑物是水利水电工程的一个组成部分,进水口位置和型式的选择与整个枢纽工程总体布置关系密切,只有与整
12、个枢纽工程总体布置一并考虑,通过方案比较,才能在枢纽工程总体布置最佳的前提下,确定合适的进水口布置方案z对于有防沙、防污、防冰要求的进水口,只有基于枢纽工程防沙、防污和防冰总体规划,才能解决好进水口三防问题。4.1.2 为保证进水口水流顺畅和进流匀称,应着重于工程布置,使其与相关建筑物布置相协调,不使趋近进水口的水流流向突变,形成回流z尽量避免进水口一侧紧靠陡峻的岸坡而造成进水口水流不对称,产生偏流;进水口还应与后接水道平顺过渡,以保证水流条件的良好衔接,保证在各级运行水位下,能引进(或泄放设计流量和中断运用p对于有调节进流量要求的进水口,如泄水工程进水口往往闸门前为有压段,后接水道为明流时,
13、往往需要通过进流量的调节来实现流态的衔接,因此应设置工作闸门及配套控制性设施。4.1.3 进水口通过引渠取水,会造成水头损失,并带来工程量的增加,若非枢纽总体布置要求,应首选直接进水的布置方案;当确需采用引渠进水时,应重视渠道及前池布置,完善进水条件,确保引渠的过流能力大于或等于进水口的进流能力,避免使引渠成为进流的瓶颈飞并尽量减小水头损失。当引渠较长,并有可能发生不稳定流时,还应考虑其不利影响;如引渠较长的无压引水式电站压力前池进水口,机组流量调节、进流量骤然增(减),均会使引渠出现不稳定流,并引起引渠和前池中水位的降(升)振荡,这些水位变动条件均是确定进水口高程及有关建筑物设计时所应考虑的
14、(如引渠的超高或无压隧洞水面以上净空,前池侧堪40 溢流前沿长度和高程等)。4.1.4 对于引水工程进水口,流态应平稳并尽量减小水头损失p对于有压式进水口,在正常运用条件下,应避免产生贯通式漏斗糠涡,减少水头损失,保障水道或水电站水轮发电机组安全稳定运行,充分发挥工程效益。但也应当指出,中、高水头进水口前缘水域发生撤涡是较为普遍的现象,编制SD303-88时,对48座水电站的统计资料表明,其中有33个进水口(约占69%)曾程度不同地发生过糠涡。表面璇涡对进水口或后接水道运行不致有大的影响,但贯通式夹气漏斗游涡有可能造成大量漂污吸附在拦污栅上,使栅条变形,并将空气吸入,使管道震动,流量减少,增加
15、水头损失,影响工程安全与效益的发挥,因此必须予以避免。一些工程进水口,如抽水蓄能电站进水口,往往受多种因素限制,不能满足最小淹没深度要求,就需采取设置防涡梁、板或其他有效的消涡措施,以消除其不利影响。4.1.5 泄水工程进水口的工程任务是将设计流量安全泄放下游,一般流速较大。进水口流道应选用阻力小、沿程压力变化较小的合理体形,避免水流波动,防止或减少流道空蚀;特别是要完善闸门槽、渐变段和闸门后突然扩大等部位的体形,采取预防空蚀措施,必要时应采取掺气、增压等措施。对于大型或重要的泄水工程进水口,应通过水工模型验证,以保障安全运用,达到预期设计目标。4.1.6 岸式进水口应选在水流稳定的库岸或坷势
16、稳定的河段上,水流稳定或河势稳定意味着过流断面基本不变,主槽位置比较固定,泥沙、漂污与冰情的时空分布也相对稳定,有规律。这对于直接从河流引水的工程尤为重要。修建进水口不应造成河势重大变化,否则将给进水口功能和运行条件造成不利影响。因此,必要时应就修建进水口对河势稳定的影响通过水工模型试验予以验证,确保岸式进水口有持久的良好的进水条件,以利于长期安全运用。对进水口地形、地貌相地质条件要搞清楚,尽量选择良好的41 地质地段和避免高边坡开挖;若因枢纽工程布置所限,进水口未能避免不良地质地段和高边坡开挖时,应因地制宜,采取优化布置和辅以必要的加固措施去解决,重要的是要做到心中有数,布置合理,措施得法。
17、而选择有利地形和良好地质地段,避免高边坡开挖应是优化进水口布置的首选。例如,东北地区的莲花电站岸塔式进水口,基岩为弱风化?昆合花岗岩,主要地质问题是临河地段裂隙发育张开,3条主要岩脉破碎夹泥,存在局部松动和不稳定岩块。修编初设时,分为两个独立进口,布置在3条岩脉之间,避开了岩脉的不利影响,但因进水口轴线与地形等高线交角仅200-300,造成侧向进洞和不对称高边坡,其中2号进水口最大开挖边坡高度为124m,边坡需采用多种措施加固,技术复杂,工程量大。在技施设计阶段,对进水口布置作了进一步优化,采用了三项主要措施z调整进水口轴线方向,使之与地形等高线有较大交角p通过改善流道体形,压缩了进口段长度;
18、提前进洞,回避不利的地质条件。这些措施使最大边坡开挖高度降为55m,永久坡高降为20m,避免了高边坡,工程安全更有保证,并节省工程量。该电站已于1996年12月发电,进水口运行良好。4.1.7、4.1.8进水口防沙、防污、防冰与枢纽工程三防是局部与整体的关系。要重视从总体上优化布置,充分发挥泄水工程泄洪、排沙、排污综合功能,同时优化水库运行调度方式,这是解决好枢纽工程三防的关键。例如,葛洲坝水利枢纽通过水工整体模型试验,采用了一体两翼的总布局,即泄洪建筑物居于河床的中部,电站分居左、右两侧的布置,较好地解决了枢纽工程的防沙问题F又如,黄河上的三门峡水利枢纽,经对水库运行调度的长期研究,总结了蓄
19、清排浑的水库运用经验,结合泄洪,排放水库龄抄,也较好地解决了枢纽工程防沙问题,达到水库长期运用的目标。对于引水工程进水口自身的三防要求,应是防止泥沙、漂污和流冰积聚进水口门前影响正常引流p同时避免有害泥沙和漂湾进入引水系统,对建筑物和水电站水轮发电机组造成磨损或堵42 塞流道,影响机电设备耐久性和降低工程效益。4.1.9 闸门、启闭机、配套的油压装置、充水与通气设施等应配置齐备,并要求操作灵活可靠,交通畅通无阻,检查与维修方便,以保证进水口安全运用。4. 1. 10 为方便进水口施工和正常管理,应有良好的工作场地和交通运输条件,并配备可靠电摞,特别是大型或重要的泄水工程进水口还应配备独立的备用
20、电源,以确保安全运用。4.2 进水口型式与体形4.2.1 按水流条件,水利水电工程进水口分为无压式进水口和有压式进水口两种型式。无压式进水口流道全程有自由水面,且水面以上与外界大气保持良好贯通,适用于在水位变幅较小的水库或河流中引用或泄放表层水的工程F有压式进水口流道均淹没于水中,并始终保持满流状态,有最小淹没深度要求,适用于在水准变化幅度较大的水库或河流中引水或泄水的工程F对于泄水工程进水口,当上游为有压取水,而后接水道为明流时,便需设置工作闸门,通过闸门局部开启,调节泄流量,满足水流衔接要求。4.2.2 按工程布置划分,水利水电工程进水口分为整体布置进水口和独立布置进水口两种。整体布置进水
21、口包括坝式进水口、河床式水电站进水口和拦河闸式进水口等,此类进水口与枢纽工程主体建筑物组成整体结构,应与主体建筑物结构型式相适应。独立布置进水口包括岸式进水口、塔式进水口和堤防涵闸式进水口等,其中岸式进水口又分为岸塔式、岸坡式和竖井式进水口。此类进水口独立于枢纽工程主体建筑物之外布置,与地形、地质条件关系密切,应因地制宜,合理选用;其中塔式进水口体形高耸,高地震区不宜选用;堤防涵闸式进水口布置于堤防中,并穿越堤防,与堤防交叉衔接应注意满足GB50286-98要求。4.2.3 进水口需装设何种闸门,应由进水口型式、功能、规模和后接水道类型、长度、是否装有闸阀以及对进水口下游建筑物的保护要求而定。
22、如水电站有压式进水口,因水轮发电机组是靠水43 轮机导叶调整流量的,因此一般只需设置事故闸门,而无需设置工作闸门,不过若采用大直径的螺旋桨式水轮机组时也可设置工作闸门;此外,若后接水道调压井内或高压管道首部装有事故闸间时,除引水隧洞较长或运行有要求外,一般可只装设检修闸门p对于有流量调节要求的进水口,则应设工作闸门,如泄洪隧洞进水口需按泄洪调度要求在动水中启闭操作或调节流量,便需设置工作闸门,而且多为弧形闸门z而当事故闸门或工作闸门需要检修时,在其上游还应设置检修闸门。4.2.4 进水口流道宜按单孔设计,但水头过高、孔口尺寸过大、为闸门结构加工制作或启闭机容量所限时,可变单孔为双孔或多于L;对
23、于引水工程进水口,设置中隔墩后,为减少对水流流态的扰动,应适当延长隔墩,并选用较小的墩尾收缩角,以减小水头损失,并防止空蚀s对于泄水工程进水口,隔(闸墩长度由结构布置和水流条件决定,因流速较大,双孔或多孔的体形容易发生空蚀,应有可靠的防空蚀措施,其中大型或重要工程进水口体形应经水工模型试验验证z此外,对于岸式进水口,因单孔变双孔或多孔后,往往导致开挖跨度增大,应注意地质条件是否允许,并采取必要的加固措施。4.2.5 引水工程进水口的流速一般较小,对流道体形要求光滑、渐变,目的是减少水头损失,故进水口过水断面边界宜采用流线形或钟形,体形曲线一般可选用椭圆曲线或圆曲线,同时过水断面积宜不变或逐渐减
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