GB50265-2010+泵站设计规范

GB50265-2010+泵站设计规范
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GB50265-2010+泵站设计规范简介:

GB 50265-2010,全称为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,是中国建筑工业出版社出版的一部关于建筑给水排水及采暖工程的国家标准。该规范主要针对泵站设计部分,规定了泵站的设计、施工、验收以及运行维护等一系列要求,适用于各类民用和工业建筑的给水排水及采暖工程。

在泵站设计方面,GB 50265-2010详细规定了泵站的总体布置、设备选型、管道连接、防水防渗处理、噪声与振动控制、电力供应、控制与监控等方面的技术要求。它强调了泵站设计应根据建筑物的性质、使用功能、环境条件以及经济合理性等因素进行,同时注重节能环保,确保泵站高效、安全、可靠运行。

该规范是建筑设计和施工过程中的一项重要参考,对于保证泵站工程的质量和安全,避免因设计不合理或施工不当导致的问题,具有重要的指导意义。

GB50265-2010+泵站设计规范部分内容预览:

6.2.1防渗排水布置应根据站址地质条件和泵站扬程等因素, 合泵房、两岸连接结构和进、出水建筑物的布置,设置完整的防渗 排水系统。

排水系统。 6.2.2土基上泵房基底防渗长度不足时,可结合出水池布置,在 其底板设置钢筋混凝土铺盖、垂直防渗体或两者相结合的布置形 式。铺盖应设永久变形缝,且应与泵房底板永久变形缝错开布置 并应符合下列规定: 1当泵房地基为中壤土、轻壤土或重砂壤土时,泵房高水位 侧宜采用钢筋混凝土铺盖; 2当泵房地基为粉土、粉细砂、轻砂壤土或轻粉质砂壤土时 泵房高水位侧宜采用铺盖和垂直防渗体相结合的布置形式。垂直 防渗体宜布置在泵房底板高水位侧。在地震区粉细砂地基上,泵 房底板下布置的垂直防渗体宜构成四周封闭的形式。粉土、粉细 砂、轻砂壤土或轻粉质砂壤土地基除应保证渗流平均坡降和出逸 坡降小于允许值外,在渗流出口处(包括两岸侧向渗流的出口处) 必须设置排水反滤层; 3当防渗段底板下采用端承型桩时,应采取防止底板底面接 触冲刷和渗流的措施; 4前池、进水池底板上可根据排水需要设置适量的排水孔 在渗流出口处应设置级配良好的排水反滤层。

6.2.3铺盖长度可根据泵房基础防渗需要确定《建筑地面工程防滑技术规程 JGJ/T331-2014》,宜采用上、下游

1混凝土或钢筋混凝土铺盖最小厚度不宜小于0.4m,永久 变形缝缝距可采用8m~20m,靠近翼墙的铺盖缝距宜采用小值。 缝宽可采用20mm~30mm; 2用于铺盖的防渗土工膜厚度应根据作用水头、膜下土体可 能产生裂隙宽度、膜的应变和强度等因素确定,但不宜小于 0.5mm。土工膜上应设保护层; 3在寒冷和严寒地区,混凝土或钢筋混凝土铺盖应适当减小 永久变形缝缝距

厚的相对不透水层时,可在泵房底板的高水位侧设置截水槽或防 渗墙。截水槽或防渗墙嵌入相对不透水层的深度不应小于1.0m, 其下卧层为岩石时,截水槽或防渗墙嵌人岩石的深度不应小于 0.5m。在渗流出口处应设排水反滤层。当泵房地基砂砾石层较厚 时,泵房高水位侧可采用铺盖和悬挂式防渗墙相结合的布置形式, 在渗流出口处应设排水反滤层。当泵房地基为粒径较大的砂砾石 层或粗砾夹卵石层时,泵房底板高水位侧宜设置深齿墙或深防渗 墙,在渗流出口处应设排水反滤层

规范第6.2.2条的规定外,尚应验算覆盖层抗渗、抗浮的稳定性 必要时可在渗流出口侧设置深入相对透水层的排水井或排水沟 并采取防止被淤堵的措施。

6.2.6当地基持力层为薄层粘土和砂士互层时,除应符合本规

6.2.7岩基上泵房可根据防渗需要在底板高水位侧的齿墙下设 置水泥灌浆雌幕,其后设置排水设施。 6.2.8高扬程泵站的泵房可根据需要在其岸坡上设置通畅的自 流排水沟和拍坡

6.2.7岩基上泵房可根据防渗需要在底板高水位侧的齿墙下设

6.2.8高扬程泵站的泵房可根据需要在其岸坡上设置通畅的自

材质耐久、性能可靠的止水片(带)。垂直止水带(片)与水平止水 带(片)相交处应构成密封系统。

6.2.10侧向防渗排水布置应根据泵站扬程,岸、翼墙后土质及地 下水位变化等情况综合分析确定,并应与泵站正向防渗排水布置 相适应。

6.3.1泵房稳定分析可采取一个典型机组段或一个联段作为计 算单元,

6.3.1泵房稳定分析可采取一个典型机组段或一个联段作为计

压力、土压力、淤沙压力、浪压力、风压力、冰压力、土的冻胀力、地

1自重包括泵房结构自重、填料重量和永久设备重量; 2水重应按其实际体积及水的重度计算。静水压力应根据 各种运行水位计算。对于多泥沙河流,应计及含沙量对水的重度 的影响; 3扬压力应包括浮托力和渗透压力。渗透压力应根据地基 类别,各种运行情况下的水位组合条件,泵房基础底部防渗、排水 设施的布置情况等因素计算确定。对于土基,宜采用改进阻力系 数法计算;对于岩基,宜采用直线分布法计算; 4土压力应根据地基条件、回填土性质、挡土高度、填土内的 地下水位、泵房结构可能产生的变形情况等因素,按主动土压力或 静止土压力计算。计算时应计及填土顶面坡角及超载作用; 5淤沙压力应根据泵房位置、泥沙可能淤积的情况计算确 定; 6浪压力应根据泵房前风向、风速、风区长度(吹程)、风区内 的平均水深以及泵房前实际波态的判别等计算确定。波浪要素可

tang ZG+CA K. ZH ZH

1对于土基,Φ。、C。值可根据室内抗剪试验资料,按本规范 第A.0.2条的规定采用。按第A.0.2条的规定采用Φ。值和Co 值时,应按下式折算泵房基础底面与土质地基之间的综合摩擦系 数。对于粘性土地基,如折算的综合摩擦系数大于0.45,或对于 砂性土地基,如折算的综合摩擦系数大于0.5,采用的Φ。值和Co 值均应有论证:

tang,ZG+C.A fo= >G

式中:f。一泵房基底面与土质地基之间的综合摩擦系数。 2对于岩基,泵房基础底面与岩石地基之间的抗剪断摩擦系 数f值和抗剪断粘结力C值可根据试验成果,并参照类似工程实

6.3.7泵房抗浮稳定安全系数的允许值,不分泵站级别和地基类

6.3.7泵房抗浮稳定安全系数的充许值,不分泵站级别和地 别,基本荷载组合下不应小于1.10,特殊荷载组合下不应小 1.05。

6.3.8泵房基础底面应力应根据泵房结构布置和受力情况等因

6.3.8泵房基础底面应力应根据泵房结构布置和受力情况等因 素计算确定。 1当结构布置及受力情况对称时,应按下式计算,

ZM b max A W

ZGLZM ZM A Wx W.

式中:ZM、ZM 作用于泵房基础底面以上的全部水平向和 竖向荷载对于基础底面形心轴、的力 矩(kN· m); Wx、W,一 泵房基础底面对于该底面形心轴、义的 截面矩(m3)。 6.3.9各种荷载组合情况下的泵房基础底面应力应符合下列规 定: 1土基泵房基础底面平均基底应力不应大于地基允许承载 力是大其底应力不房七王楼

式中:ZMx、ZM 作用于泵房基础底面以上的全部水平向和 竖向荷载对于基础底面形心轴、的力 矩(kN : m):

Wx、Wy 泵房基础底面对于该底面形心轴、的 截面矩(m3)

.. 定: 1:土基泵房基础底面平均基底应力不应大于地基允许承载 力,最大基底应力不应大于地基允许承载力的1.2倍,泵房基础底

面应力不均匀系数的计算值不应大于表6.3.9规定的充许值,在 地震情况下,泵房地基持力层充许承载力可适当提高; 2对于岩基,泵房基础底面最大基底应力不应大于地基充许 承载力,泵房基础底面应力不均匀系数可不控制,但在非地震情况 下基础底面边缘的最小应力不应小于零,在地震情况下基础底面 边缘的最小应力不应小于一100kPa

表 6. 3. 9 不均匀系数的允许值

注:1对于重要的大型泵站,不均匀系数的允许值可按表列值适当减小; 2对于地震工况,不均匀系数的充许值可按表中特殊组合栏所列值适当增 大。

6.4.1泵房地基应满足承载能力、稳定和变形的要求。地基计算 的荷载组合可按本规范第6.3.3条的规定选用。地基计算应包括 下列内容: 1地基渗流稳定性验算; 2地基整体稳定计算; 3地基沉降计算。 6.4.2泵房地基应优先选用天然地基。标准贯人击数小于4击 的粘性土地基和标准贯人击数小于或等于8击的砂性土地基,不 得作为天然地基。当泵房地基岩土的各项物理力学性能指标较 差,且工程结构又难以协调适应时,可采用人工地基。

6.4.3泵房不宜建在半岩半土或半硬半软地基上;否则,应采取 可靠的工程措施。

6.4.3泵房不宜建在半岩半土或半硬半软地基上;否则,

6.4.4土基上泵房和取水建筑物的基础理置深度,宜在最大冲刷 深度以下0.5m,采取防护措施后可适当提高 6.4.5位于季节性冻土地区土基上的泵房和取水建筑物,基础埋 置深度应大于该地区最大冻土深度。 6.4.6地基土的剪切试验方法可按表6.4.6的规定选用。室内 试验宜减少取样和试验操作过程中可能造成的误差,试验指标的 取值宜采用小值平均值

表6.4.6地基土的剪切试验方法

注:1重要的大型泵站的粘性土地基应同时采用相应排水条件的三轴剪切试验 方法验证:

《绿色数据中心建筑评价技术细则 2015年》软粘土地基可采用野外十字板剪切试验方 回填土可采用饱和快剪试验方法

6.4.7泵房地基允许承载力应根据站址处地基原位或室内试验

数据,按本规范附录B第B.1节所列公式计算确定。 6.4.8当泵房地基持力层内存在软弱土层时,除应满足持力层的 允许承载力外,还应对软弱土层的允许承载力进行核算,并按下式 进行计算。复杂地基上大型泵房地基充许承载力计算,应作专门 论证确定

式中:力 软弱士层顶面处的自重应力(kPa); 力 软弱土层顶面处的附加应力(kPa),可将泵房基础底 面应力简化为竖向均布、竖向三角形分布和水平向 均布等情况,按条形或矩形基础计算确定; LR,」一一软弱土层的充许承载力(kPa)。 6.4.9当泵房基础受振动荷载影响时,其地基允许承载力应按下 式进行修正:

式中:LR一一 在振动荷载作用下的地基允许承载力(kPa): [R]—在静荷载作用下的地基允许承载力(kPa); 振动折减系数,可按0.8~1.0选用。高扬程机组 的基础可采用小值,低扬程机组的块基型整体式 基础可采用大值

计算深度可按计算层面处附加应力与自重应力之比等于0.1~ 0.2(坚实地基取大值,软土地基取小值)的条件确定。当其下尚有 压缩性较大的土层时,地基压缩层的计算深度应计至该士层的底 面

T/CSA 052-2018标准下载(6. 4. 10]

h;一第i层土的厚度(mm) 6.4.11泵房地基允许沉降量和沉降差,应根据工程具体情况分 析确定,满足泵房结构安全和不影响泵房内机组的正堂运行

h,一一第i层土的厚度(mm)

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