SL 645-2013 水利水电工程围堰设计规范.pdf

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标准编号:SL 645-2013
文件类型:.pdf
资源大小:29.7 M
标准类别:水利标准
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SL 645-2013标准规范下载简介

SL 645-2013 水利水电工程围堰设计规范.pdf简介:

SL 645-2013《水利水电工程围堰设计规范》是中国水利水电行业的一项技术标准,由中国水利工程标准化委员会发布并实施。它主要适用于水利水电工程中各类围堰的设计、施工和管理,包括土石围堰、混凝土围堰、钢围堰等。

该规范详细规定了围堰的设计原则、设计方法、材料选择、结构形式、施工工艺、安全与稳定性分析、监测与维护等方面的要求,以确保围堰在施工过程中能够有效地控制水位,保护工程主体结构,同时也要考虑环境影响和施工安全。

它覆盖了围堰的全生命周期,包括前期规划、设计、施工、运行维护以及可能的退役处理,是水利水电工程设计和施工中不可或缺的技术依据,对于保障水利工程的安全、可靠和经济运行具有重要意义。

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1.0.1编制本标准的目的是为了适应市场经济条件下水利水电 工程围堰设计的需要,统一设计标准和技术要求。本标准是在规 范《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303一2004)的基础 上编制的。

水电站拦河坝为碾压混凝土重力坝,施工导流采用分期导流方 式,二期纵向围堰与永久冲沙闸的导墙结合,采用与坝体相同的 碾压混凝土堰型。

2.0.1围堰设计所需的坝址(“坝址”包含坝址、广址、闻址及 堤线等)水文、气象资料可利用枢纽主体建筑物设计需要的资 料。水文计算频率计算值包括0.5%、1%、2%、3.33%、5% 10%、20%、33.3%频率的全年和各施工时段及分月瞬时最大流 量、全年和选定施工时段的典型洪水过程线;逐月(旬)平均流 量5%、10%、20%、75%、80%、85%频率计算值。 降雨资料包括历年、分月、多年日平均降雨量;历年最大暴 雨强度,小时和日最大暴雨强度,最大一次暴雨发生时间及历时 长短;历年雨日统计资料;多年日平均降水量、最大日降水量。 对于河道比降较大的坝址,需分别提出上、下游围堰及导流 泄水建筑物进、出口处的水位流量关系曲线。 对于枢纽工程所在河段上游建有水库时,导流建筑物采用的 设计洪水流量要根据工程施工实际条件,考虑上游梯级水库的调 蓄和调度影响。如黄河上游拉西瓦水电站紧接具有多年调节能力 的龙羊峡水电站,拉西瓦施工导流流量充分利用龙羊峡水库的巨 大调蓄作用,将龙羊峡的汛限水位由高程2594.0m降为 2588.0m,20年一遇导流标准相应流量为2000m/s,比同频率 天然状态下洪水下降了约40%,大大降低了导流工程量。又如 乌江构皮滩水电站初期导流期间,利用上游乌江渡等水电站在6 月、7月预留5.5亿m3库容,汛期进行调蓄,调蓄后可将构皮 难坝址处全年10年一遇洪水13500m3/s降低为10930m3/s,降 低了构皮滩水电站导流隧洞和上、下游围堰规模。 .0.2围堰设计所需坝址地形图(覆盖围堰范围)比例尺根据

横部面图、基岩等高线图及不同风化层的基岩等高线图。 坝址附近各类建筑材料,包括防渗土料、块石料及砂砾石料 等的分布、储量、物理力学指标及开采运输条件等资料。

1围堰等级确定需要枢纽工程规模和等级、主要建筑物的 结构型式等资料。围堰平面布置方案研究需要枢纽总布置图、永 久建筑物结构型式和施工程序等资料。对于分期导流方式,纵向 围堰位置直接影响枢纽布置方案和施工程序。 2对于有排冰的河道尚需查明排冰情况,以便于设计研 究排冰措施。在有航运要求的河道修建围堰必须尽量减小围堰对 航运的影响,并采取措施避免或缩短断航时间 3导流隧洞及明渠泄流可能造成对下游围堰的冲刷GB/T 38591-2020 建筑抗震韧性评价标准,对大 中型导流围堰工程,必要时需通过水工模型试验研究下游围堰坡 脚处的流速、流态,供设计研究围堰防冲保护方案。分期导流方 案,利用束窄河床泄流或已建的永久泄水建筑物泄流,对纵向围 堰及下游横向围堰坡脚可能造成冲刷,必要时通过水工模型试验 验证。 围堰采用新结构新材料、新工艺时进行必要的科学试验。 4在上游围堰形成之前必须完成设计水位以下库区移民搬 迁。如果初期移民搬迁费用较高,实施难度较大,则需研究降低 堰顶高程和设计水位。对于库区内存在滑坡体处理的工程,需要 在上游围堰形成前完成滑坡体处理或者至少处理到围堰设计水位 时可保证稳定的程度,如处理工程量较大,甚至需要降低水位 因此,上游围堰的堰顶高程和设计水位要考虑初期淹没的影响 如黄河上游李家峡水电站,上游库区分布有一座大型滑坡体和 待搬迁的村庄,在滑坡体处理期,要求上游围堰造成的雍高水位 不超过2085.00m,而移民村的最低分布高程为.2082.00m。因 此,李家峡上游围堰的设计挡水位按2080m控制。此外,对于 围堰可能对上游城镇的防洪带来

10年一遇的洪水位超过了原河道100年一遇的天然防洪水位。 为满足城市安全度汛,二期上游围堰按汛前拆除,汛后恢复设 计。此外,汉江蜀河水电站和旬阳水电站上游围堰的设计水位也 受库区城镇防洪水位制约。 5坝址下游附近的城镇、工矿企业及交通干线等分布情况 及社会经济条件主要是为溃堰计算提供依据,以分析围堰失事后 果和导流风险。如澜沧江小湾水电站上游围堰溃堰分析对下游的 60km以内的永久大桥、漫湾水电站及相应村镇的淹没损失进行 了测算;澜沧江景洪水电站下游5km为景洪市,且下游流经多 个国家,二期上游围堰堰高65m,溃堰对下游影响较大,因此, 开展了溃堰数学模型计算和物理模型试验验证

3.0.1、3.0.2本标准划分围堰标准的特点主要有:围堰划级不 划等,并将围堰划分为3级;在划分级别时,各施工导流阶段的 围堰级别应视其服务对象的重要性不同而有所区别,并严格控制 最高级别出现。围堰属短期使用的临时性工程,为节约投资,在 拟定划级所依据的指标时,将绝大部分围堰划分为4级或5级, 对划分为3级围堰的指标控制严格 对条文表3.0.1中四项指标说明如下: (1)保护对象是永久建筑物,其级别作为划分围堰级别的依 据之一,各级永久建筑物相应的围堰级别一般划分为4~5级; 只有同时满足条文表3.0.1中3级围堰一栏两项以上指标,其围 堰级别才研究提高到3级的可能性。 (2)失事后果一栏很难用定量指标体现。美国土木工程学会 的大坝分级标准,将失事后果按人口死亡和灾害划分为3级。英 国土木工程学会按人口死亡和财产损失划分为4级。俄罗斯等一 些国家提出施工期按成本分类划分等级。本标准将围堰失事后带 来的经济损失按其程度划为重大、较大和较小3级。 (3)使用年限指各施工导流阶段围堰的运用年限:围堰挡水 期越长,遭遇洪水破坏的可能性越大,承担的风险也就越大。目 前,国内外大型水电工程主体工程施工期(从基坑开挖到发电) 大约为5~7年,一般工程大约3年左右。因此,将3级围堰使 用时间限定在3年以上,4级围堰的使用时间限定为1.5~3年, 5级围堰的使用时间限定在1.5年以内。 围堰的最危险工况一般出现在汛期,围堰经过一个完整的 期定为一个使用年。 (4)围堰工程的规模用高度和堰前库容来衡量,本标准规定

指标应同时满足。在使用时,实质上是由较低指标控制。平原地 区的河流上往往是堰高控制,高山峡谷地区的河流则多由库容大 小控制。 对于覆盖层上修建围堰的情况,基坑开挖后覆盖层的厚度不 计入堰高,围堰规模堰高采用覆盖层建基面以上堰体最大填筑高 度。但要根据围堰堰脚至基坑边缘的距离,分析复核基坑覆盖层 开挖边坡对围堰边坡稳定性的影响,研究处理措施。 (5)同一围堰的不同部位因作用不同应有差别,如混凝土纵 向围堰的上段、中段和下段,若中段与坝体结合,上段、下段则 需分别拟定不同的级别。

3.0.3本条规定调整围堰结构设计级别应具备的条件。

3在特殊情况下不宜限制过死。仅从下列两种特殊情况 闸明: (1)长距离引水式电站。例如,四川宝兴水电站为长距离引 水式电站,引水枢纽至电站厂房相距18km,其间河道无重要城 镇,其拦河坝枢纽工程施工工期2年,但厂房及引水洞工程施工 工期3年,故坝体施工不占直线工期,其围堰堰高不到10m。按 原标准表3.0.1划分,除使用年限大于1.5年以外,其他指标均 为5级建筑物,但“以最高级别为准”则围堰标准应为4级建筑 物,洪水重现期10~20年。然而实际选择5级建筑物,洪水重 现期为5年,其导流量和导流工程规模比前者可减少半,而且 若遇超标洪水时,除需重建围堰、清理基坑、延长3个月工期外 不会影响第台机发电,也无其他不利影响,尚可节约大量投 资。类似的工程还有西藏沃卡水电站等。 (2)抽水蓄能电站。抽水蓄能电站水库往往利用山区垭口围 建而成,无天然径流,洪水由暴雨汇集而成,坝体和进出口施工 期如修建围堰,其级别则不宜限制过死。

3.0.5采用过水围堰允许基坑淹没的导流方式在国内外得到广 泛运用《金属非金属矿山采矿制图标准 GB/T 50564-2010》,让河流最大洪峰流量通过围堰或施工中的坝体,事实证 明是既经济文可行的。 过水围堰的特点是既挡水又泄水,过水围堰的级别,我国以 往习惯的设计方法是对应永久建筑物的等级即可确定围堰级别, 此标准主要用于堰体稳定和结构计算。本条规定按表3.0.1确定 过水围堰级别,:一般情况下因挡水期围堰较低,库容较小,所定 级别不会高于4级,这是符合我国实际设计施工情况的。

新建穿堤建筑物时, 一般不充许跨汛期施工。确需跨汛期施工 时,围堰设计洪水标准要与所在堤防防洪标准一致,且需经主管 部门批准。

3.0.9围堰设计洪水标准做以下几方面说明:

(1)围堰类型的影响:混凝土结构抵御洪水的能力远比土石 结构强,因而土石围堰的设计洪水标准较同级混凝土围堰要高。 1988年8月,广西岩滩水电站二期碾压混凝土围堰经受了 19100m3/s的超标准洪水考验。福建水口水电站三期碾压混凝土 围堰也在1992年7月经受了50年一遇的大洪水考验。由于两个 工程的洪水预报比较及时,基坑过水后损失甚微。相反,龙羊峡 水电站的土石围堰在1981年遇到100年一遇的特大洪水时GB/T 51335-2018标准下载,堰 顶溢洪道下游出现了较大的险情。 (2)同一导流阶段采用相同的设计洪水标准以统一各导流建 筑物的设计高程,按主要挡水建筑物统一确定设计洪水标准是通

全风险相差很大时,上、下游围堰才取不同的设计洪水标准,如 三峡、二滩、水口等工程的上游围堰设计洪水标准均高于下游 围堰。 (3)从经济和安全因素考虑,围堰的设计洪水标准要考虑运 行时间因素。两个同等规模的围堰工程,使用时间分别是1年和 2年时,对应的设计洪水标准有差别。 (4)围堰设计洪水标准是确定围堰规模的依据,其选择原则 是:在主体工程施工期,要有一定的安全性,同时又要经济 合理。

3.0.10本条主要基于降低施工导流风险

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