油气输送管道穿越工程设计规范GB 50423-2013.pdf

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油气输送管道穿越工程设计规范GB 50423-2013.pdf简介:

"油气输送管道穿越工程设计规范GB 50423-2013.pdf" 是中国国家标准《油气输送管道穿越工程设计规范》的官方出版物。这个规范是由中国工程建设标准化协会发布并实施的,适用于油气输送管道穿越各类障碍物(如河流、铁路、公路、建筑物等)的设计。

该规范的主要内容包括但不限于以下几点: 1. 管道穿越点的选取原则和方法; 2. 穿越结构的设计要求,如管桥、顶管、盾构、涵洞等的结构形式、尺寸、材料选择等; 3. 安全与防护措施,如防雷、防腐、地震防护等; 4. 环境影响评价和生态保护措施; 5. 施工和验收流程,以及质量控制标准。

这个规范旨在保障油气输送管道的正常运行,防止事故的发生,同时保护环境,确保公众安全。对于从事油气输送管道穿越工程设计、施工和管理的专业人员来说,它是不可或缺的参考标准。

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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。

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:

DBJ∕T 15-80-2011 保障性住房建筑规程”或“一”选取应按最不利条件确

“十”或“一”选取应按最不利条件确定。

十”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

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:6e 穿越管段钢管的当量应力(MPa); Zoh 各作用产生的环向应力代数和(MPa); Zoa 各作用产生的轴向应力代数和(MPa); s 穿越用钢管的规定最小屈服强度(MPa)。

轴向压应力时,应按下列公式核算管段的轴向稳定

4.5.1防护设计应根据水域特性、水文参数、水域及周边地貌、地 质情况,结合防护位置,采用适宜的护岸、护底、护脚、稳管和地表 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。

4.5.1防护设计应根据水域特性、水文参数、水域及周边地豹 质情况,结合防护位置,采用适宜的护岸、护底、护脚、稳管和 排水防护措施。

4.5.2在河流上设置导流构筑物时,应根据河道的河热

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。 4.5.3防护工程采用的建筑材料,应符合相关材料标准的规定,

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。

4.5.3防护工程采用的建筑材料,应符合相关材料标准的规

填筑材料宜就地取材。.不应采用重黏土、粉砂、淤泥、盐渍王或有 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。

4.5.5护岸工程基础基底埋深

宜满足设计冲刷线下1m和冰冻线下0.3m的要求。在护岸工程 基础埋深无法满足上述条件的情况下,可采取抛石、石笼、混凝土 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计 洪水冲刷深度的1.5倍。

Psi T (。)cosα

中:T一奖 浆砌片石(浆砌混凝土块)护坡厚度(m); α 护面斜坡与坡脚水平线的夹角; 静上举力Psi1,干砌护坡还应计算脉动上举力Psiz; Psi1一z 动水作用于护坡的静上举力(N/m²); Psi2 动水作用于干砌护坡上的脉动上举力(N/m²); 护面取1.5~1.6; 取0.1; 一一脉动压力系数,可按现场的实测值取用,或按水利部 门护坦脉动压力试验所得最大值0..4取用; 一 河水的平均流速(m/s); g——重力加速度,取 9. 8m/s²; s一砌石的密度(N/m°); 一河水的密度(N/m)。 .5.12采用石笼护基或护底时,石笼基底应铺0.2m~0.4m的 平整垫层;若地基为基岩,可将石笼用钢筋锚固在基岩上。根据需 要可对石笼进行灌浆处理。 4.5.13护底石笼的顺水流平铺段长度应大于自石笼顶面至设计 供水冲刷线深度的1.5倍。 4.5.14当冲刷深度较大或常水位水深较大时,宜采用混凝土板 之间铰连接的柔性混凝土防护板,铺设于护坡基础处或作护底用。 混凝土板的厚度可按本规范4.5.11规定计算,s为混凝土板的 重度,μ值取 0. 3。 4.5.15柔性混凝土板的护底垂直河流的平铺长度可按下式计

(4. 5. 15)

L=/1+m²·haz+B

5水平定向钻法穿越设计

布设钻机、泥浆池、材料堆放和管道组焊的要求。

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

5.1.4穿越深度应符合下列规

1水域穿越管段管顶理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

件焊接或附加于管体上。若需在水域两侧设止水环,可在回拖完 成后在穿越管段两端设置,并应保持防腐涂层的完整。

5.1.7定向钻不宜在卵石层、松散状砂土或粗砂层、矿

碎岩石层中穿越。当出人土管段穿过一定厚度的卵石、砾石层时, 宜选择采取套管隔离、注浆固结、开挖换填措施处理

5.1.8管道回拖经计算需要采取降浮措施时,宜内设充水管 配重。

5.1.8管道回拖经计算需要采取降浮措施时,宜内设充水管

采用导向孔对穿工艺施工

5.1.11岩石层、卵砾石层等对管道存在划伤可能地段的

5.1.11岩石层、卵砾石层等对管道存在划伤可能地段的定向钻 穿越管道回拖时,应采取措施保护管道不受损伤,其防腐层或外层 保护层应耐划伤。

.2.3穿越管段回拖时,钻机最大回拖力可按下式计算值的1 音~3.0倍选取。

FL=L·f 元·D2 N

D C m m D m= 20 fo n 2 (旨 2Es Per=

1+6mn)P D m= 20 fo n 2 (% 2Es Y

代中:P。 泥浆压力(MPa),可按1.5倍泥浆静压力或回拖时泥 浆的实际动压力选取; Os 钢管屈服强度(MPa); Fd 穿越管段强度设计系数; Pyp 穿越管段所能承受的极限外压力(MPa); Per 钢管弹性变形临界压力(MPa); Es 钢管弹性模量(MPa),取2.1X105; 钢管壁厚(mm); D 钢管外径(mm) 从 泊桑比,取 0.3; f。 钢管椭圆度(%); Y 泥浆重度(kN/m3)

6.1.1隧道位置的选择应符合下列要求:

1隧道穿越位置应符合管道线路总体走向,线路局部走向宜 根据穿越点位置进行调整。 2隧道位置的选定应根据洞口地形、地质、交通、弃渣场地、 施工条件、周围环境条件及要求确定。 3隧道穿越方案,应通过区域工程地质调查、测绘、结合 管道线路以及隧道施工、使用条件进行多方案技术经济比选 确定。 4水域隧道工程不应影响堤防及附近建(构)筑物的安全,并 应根据已规划尚未建设的建(构)筑物对隧道结构的影响确定。 5对需设置辅助坑道和使用通风设施的隧道,应分析设置条 件和要求。 6水域隧道竖井宜选择在50m范围内无永久性架空输电线 路,30m范围内无永久性建(构)筑物的地方。 6.1.2隧道轴线应选择在稳定的地层中,不宜穿越工程地质及水 文地质极为复杂地段,宜避开溶洞、暗河、采空区。 6.1.3隧道结构的设计应以地质勘察资料为依据,地质勘察应符 合现行国家标准《油气田及管道岩土工程勘察规范》GB50568的 有关规定,按不同设计阶段及施工方法,确定隧道工程勘察的内容 和范围。对于长隧道或地质条件复杂的中长隧道,亦可按照工程 要求提前相应的勘察阶段。隧道施工中应通过对地层的观察和监 测反馈进行验证,并修正结构设计。 [=7

6.1.4隧道结构的设计,应减少施工中和建成后对环境造

工程地质、水文地质条件、设备类型因素决定,应天于2.0倍 外径,且低于设计冲刷线以下1.5倍隧道外径,并应满足隧道折 浮要求。对于冲淤变化大、砂土液化、挖砂取石、船舶抛锚水 隧道,应增大埋深。

6.1.7隧道结构应按施工和正常使用阶段进行强度、刚

定性计算。对于混凝土结构,应进行抗裂验算或裂缝宽度骑 。当计人地震作用或其他偶然作用因素时,可不验算结构的 缝宽度。

6.1.8隧道弃渣设计时,应合理选择弃渣场地,支挡构筑物

设计应满足设计洪水下的安全要求,渣场综合布置与植被恢复应 符合环保及水土保持要求

设计应满足设计洪水下的安全要求,渣场综合布置与植被恢复应

循环使用,废弃泥浆处理应达标并定点排放。

6.1.10WV隧道防水应按现行国家标准《地下工程防水技术规范》 GB50108的有关要求分级,隧道防水等级应符合表6.1.10的 要求

6.1.10WV隧道防水应按现行国家标准《地下工程防水技术规范》

表6.1.10隧道防水等级

6.1. 11 隧道施工时应进行围岩及衬砌结构变形监测和施工环境 监测。 6.1.12 隧道分级应符合表6.1.12的要求

表6.1.12 隧道分级

表6.1.13隧道分类

表6.1.13隧道分类

6.2.1隧道结构上的作用分类宜按表6.2.1进行。在确定作用 的数值时,应综合施工和使用年限内发生的变化情况,符合现行国 家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。

表6.2.1隧道结构上的作用分类

6.2.2作用在结构上的水压力,应根据施工阶段和长期使用过程

6.3作用组合与作用计算

6.3.1当采用概率极限状态法设计隧道结构时,结构的作用设计 值应按下式计算:

式中: 作用分项系数; 作用标准值。

式中: 作用分项系数; 作用标准值。

《建筑中水设计规范 GB50336-2002》组合。宜按作用结构自重加围岩压力或土压力的基本组合进行设 计,基本组合中各作用分项系数取1.10;按基本组合加偶然负载

的偶然组合核算时,各作用分项系数取1.0。 6.3.3结构自重标准值宜按结构设计尺寸及材料标准重度计算 确定。

6.3.4钻爆法深理隧道结构衬砌计算时,对于不存在显者循 膨胀力的围岩,垂直及水平均布压力的作用标准值可按下列 确定:

6.3.4钻爆法深理隧道结构衬砌计算时,对于不存在显者偏压及

1围岩垂直均布压力宜按下列公式计算确定:

q=yh h=0.41X1.79%

式中:q 围岩垂直均布压力(kPa); Y 围岩重度(kN/m3); h一 围岩压力计算高度(m); s一一围岩级别。 2围岩水平均布压力可按表6.3.4确定,

GB 51219-2017 禽类屠宰与分割车间设计规范表6.3.4围岩水平均布压力

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