GB 50265-2010 泵站设计规范_第1页
GB 50265-2010 泵站设计规范_第2页
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人人文库专用

中华人民共和国国家标准

泵站设计规范

Designcodeforpumpingstation

GB50265-2010

主编部门:中华人民共和国水利部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

实施日期:2011年2月1日

人人文库专用

中国计划出kok电子竞技社

2011北京

中华人民共和国国家标准

泵站设计规范

GB50265-2010

中华人民共和国水利部主编

中国计划出kok电子竞技社出kok电子竞技

(地址:北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C座4层)

(邮政编码:100038电话:6390643363906381)

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850×1168毫米1/327.5印张190千字

2011年1月第1kok电子竞技2011年1月第1次印刷

印数1—6000册

统一书号:1580177·538

定价:45.00元

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第673号

关于发布国家标准

《泵站设计规范》的公告

现批准《泵站设计规范》为国家标准,编号为GB50265—

2010,自2011年2月1日起实施。其中,第6.1.3、6.3.5、6.3.7

条为强制性条文,必须严格执行。原《泵站设计规范》GB/T

50265—97同时废止。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出kok电子竞技社出kok电子竞技发

行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二〇一〇年七月十五日

人人文库专用

前言

本规范是根据原建设部《关于印发〈工程建设国家标准制订、

修订计划〉的通知》(建标﹝2002﹞85号)的要求,由湖北省水利水电

勘测设计院会同有关单位,在《泵站设计规范》GB/T50265—97

基础上修订完成的。

本规范共12章和5个附录。主要技术内容包括:总则,泵站

等级及防洪(潮)标准,泵站主要设计参数,站址选择,总体布置,泵

房,进出水建筑物,其他形式泵站,水力机械及辅助设备,电气,闸

门、拦污栅及启闭设备,安全监测等。

本次修订的主要内容有:根据现行有关标准,调整了5级建筑

物和受潮汐影响泵站的防洪标准;修改完善了设计流量、特征水位

和特征扬程的确定方法;修改和增订了有关站址选择、总体布置的

规定;修改和增订了泵房布置、防渗排水布置、稳定应力分析、地基

计算与处理等有关内容;修改和增订了引渠布置、出水管道形式等

相关内容;修改和增订了对其他形式泵站的有关内容;将空气压缩

系统的压力等级分类与空压机行业标准进行了统一;简化了泵站

机修系统;取消了630kW以上采用同步电动机的限制,对无功的

补偿内容进行了修改;增加了有关励磁系统条款;删除了已淘汰的

电器设备;人人文库专用修改了试验、检修设备的设置条款,让泵站维修、试验走

向市场化;修订了出口拍门和快速闸门流道顶部通气孔的面积计

算公式;对出口拍门制造材料增加了可使用非金属材料的规定;对

工程监测的规定内容进行了修改和增订;对附录A的规定内容进

行了修改和增订,增加了岩基抗剪断参数和摩擦系数值表;化简了

附录C的公式(C.0.2-1)和公式(C.0.2-2)。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

·1·

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解

释,水利部负责日常管理,水利部水利水电规划设计总院负责具体

技术内容的解释。在本规范执行过程中,请各单位结合工程实践,

认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将

修改意见和有关资料反馈给水利部水利水电规划设计总院(地址:

北京市西城区六铺炕北小街2—1号,邮政编码:100120,传真:010

—62056492,邮箱:kjc@),以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

主编单位:湖北省水利水电勘测设计院

参编单位:山西省水利水电勘测设计研究院

中国水利水电勘测设计协会

江苏省水利勘测设计研究院有限公司

中水北方勘测设计研究有限责任公司

上海勘测设计研究院

广东省水利电力勘测设计研究院

主要起草人:别大鹏孙万功张平易孙卫岳张士杰

吴佩荣邵剑南姚宇坚窦以松周明

李文峰陈汉宝秦昌斌郭铁桥王力

韩翔杨晋营卢天杰裴云李智建

陈登毅梁修保刘新泉董良山杨国清

李少权

主要审查人:刘志明许建中雷兴顺鞠占斌姜家荃

人人文库专用卜漱和云庆龙王英人李学勤朱化广

马东亮胡德义许道龙陈洪涛马普杰

黄智勇黄荣卫胡复陈武春辉

王国勤

·2·

目次

1总则…………………(1)

2泵站等级及防洪(潮)标准………………(2)

2.1泵站等级………………(2)

2.2防洪(潮)标准……………(3)

3泵站主要设计参数………(4)

3.1设计流量………………(4)

3.2特征水位………………(4)

3.3特征扬程………………(8)

4站址选择…………………(9)

4.1一般规定………………(9)

4.2泵站站址选择…………(9)

5总体布置…………………(11)

5.1一般规定………………(11)

5.2泵站布置形式…………(12)

6泵房…………………(14)

6.1泵房布置………………(14)

6.2防渗排水布置…………(18)

6.3稳定分析人人文库专用………………(20)

6.4地基计算及处理………(25)

6.5主要结构计算…………(29)

7进出水建筑物……………(32)

7.1引渠……………………(32)

7.2前池及进水池…………(33)

7.3出水管道………………(33)

·1·

7.4出水池及压力水箱………(37)

8其他形式泵站……………(39)

8.1一般规定………………(39)

8.2竖井式泵站……………(39)

8.3缆车式泵站……………(40)

8.4浮船式泵站……………(42)

8.5潜没式泵站……………(43)

9水力机械及辅助设备……(44)

9.1主泵……………………(44)

9.2进出水流道……………(46)

9.3进水管道及泵房内出水管道……………(47)

9.4过渡过程及产生:Φ姆阑ぁ(49)

9.5真空及充水系统………(49)

9.6排水系统………………(50)

9.7供水系统………………(51)

9.8压缩空气系统……………(52)

9.9供油系统………………(53)

9.10起重设备及机修设备…………………(53)

9.11采暖通风与空气调节…………………(54)

9.12水力机械设备布置……(55)

10电气…………………(58)

10.1供电系统………………(58)

10.2电气主接线人人文库专用……………(58)

10.3主电动机及主要电气设备选择…………(58)

10.4无功功率补偿…………(60)

10.5机组启动………………(60)

10.6站用电………………(61)

10.7室内外主要电气设备布置及电缆敷设…(61)

10.8电气设备的防火………(63)

·2·

10.9过电压保护及接地装置………………(64)

10.10照明…………………(65)

10.11继电保护及安全自动装置……………(67)

10.12自动控制和信号系统…………………(69)

10.13测量表计装置………(69)

10.14操作电源……………(70)

10.15通信…………………(70)

10.16电气试验设备………(71)

11闸门、拦污栅及启闭设备………………(72)

11.1一般规定………………(72)

11.2拦污栅及清污机………(73)

11.3拍门及快速闸门………(74)

11.4启闭设备………………(75)

12安全监测…………………(77)

12.1工程监测………………(77)

12.2水力监测………………(77)

附录A泵房稳定分析有关数据……………(79)

附录B泵房地基计算及处理………………(81)

附录C自由式拍门开启角近似计算………(86)

附录D自由式拍门停泵闭门撞击力近似计算……………(89)

附录E快速闸门闭门速度及撞击力近似计算……………(92)

本规范用词说明………………(94)

引用标准名录人人文库专用…………………(95)

附:条文说明…………………(97)

·3·

Contents

1Generalprovisions………(1)

2Rankandgradeofpumpingstationandstandard

forflood(tide)control…………………(2)

2.1Rankandgradeofpumpingstation………(2)

2.2Standardforflood(tide)control…………(3)

3Maindesignparametersofpumpingstation…………(4)

3.1Walerlevel……………(4)

3.2Characteristicstage……(4)

3.3Characteristichead………(8)

4Siteselection……………(9)

4.1Generalrequirement……(9)

4.2Siteselectionforpumpingstation………(9)

5Generallayout……………(11)

5.1Generalrequirement……(11)

5.2Layoutpatternofpumpingstation………(12)

6Pumphouse………………(14)

6.1Pumphouselayout………(14)

6.2Arrangementforseepagecontrolanddrainage……………(18)

6.3Stabilit人人文库专用yanalysis………(20)

6.4Calculationandtreatmentoffoundation…(25)

6.5Calculationofmainstructures……………(29)

7Inletandoutletstructures………………(32)

7.1Approachchannel………(32)

7.2Forebayandsuctionsump………………(33)

7.3Outletconduit…………(33)

·4·

7.4Outletsumpandpressuretank…………(37)

8Pumpingstationofothertypes…………(39)

8.1Generalrequirement……(39)

8.2Shaftpumpingstation…………………(39)

8.3Funicularpumpingstation………………(40)

8.4Floatingpumpingstation………………(42)

8.5Submergiblepumpingstation……………(43)

9Hydraulicmachineandauxiliaryequipment…………(44)

9.1Mainpump……………(44)

9.2Inletandoutletpassages…………………(46)

9.3Suctionpipeandthedischargepipewithinpumphouse…(47)

9.4Transientprocessandprotectionagainstitsdamage………(49)

9.5Vacuumandprimingsystem……………(49)

9.6Drainagesystem…………(50)

9.7Watersupplysystem……(51)

9.8Compressedairsystem…………………(52)

9.9Oilsupplysystem………(53)

9.10Hoistingandrepairingequipment………(53)

9.11Heating,ventilationandair-conditioning………………(54)

9.12Layoutforhydraulicmachines…………(55)

10Electricalequipment……(58)

10.1Electricalpowersupplysystem…………(58)

10.2Mainelectricalconnection人人文库专用………………(58)

10.3Selectionofmainmotorandelectricalequipment………(58)

10.4Reactivepowercompensation…………(60)

10.5Startingofunits………(60)

10.6Sevicepowerofstation…………………(61)

10.7Layoutforelectricalequipmentandcable………………(61)

10.8Firefightingofelectricalequipment……(63)

·5·

10.9Overvoltageprotectionandearthingdevice……………(64)

10.10Lighting………………(65)

10.11Protectiverelayingandautomaticsecurityequipment……(67)

10.12Autocontrolandsignalsystem…………(69)

10.13Measuringmeter……(69)

10.14Operatingpowersupply………………(70)

10.15Communication………(70)

10.16Electricaltestequipment………………(71)

11Gate,trashrackandhoistingequipment……………(72)

11.1Generalrequirement……(72)

11.2Trashrackandscreencleaningmachine…(73)

11.3Flapvalveandstopgate………………(74)

11.4Hoistingequipment……(75)

12Safetymonitoring………(77)

12.1Engineeringmonitoring…………………(77)

12.2Hydraulicmonitoring…………………(77)

AppendixADatasforstabilityanalysisofpump

house…………(79)

AppendixBCalculationandtreatmentofpumphouse

foundation……(81)

AppendixCApproximatecalculationforopeningoffree

flap……………(86)

AppendixD人人文库专用Approximatecalculationforclosingimpact

offreeflap……(89)

AppendixEApproximatecalculationforclosingspeed

andclosingimpactofstopgate……………(92)

Explanationofwordinginthiscode………(94)

Listofquotedstandards……(95)

Addition:Explanationofprovisions………(97)

·6·

1总则

1.0.1为统一泵站设计标准,保证泵站设计质量,使泵站工程技

术先进、安全可靠、经济合理、运行管理方便,制订本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建与改建的大、中型供、排水泵站设

计。

1.0.3泵站设计应广泛搜集和整理基本资料。基本资料应经过

分析,准确可靠,满足设计要求。

1.0.4泵站设计应吸取实践经验,进行必要的科学试验,节省能

源,积极慎重地采用新技术、新材料、新设备和新工艺。

1.0.5地震动峰值加速度大于或等于0.10g的地区,主要建筑

物应进行抗震设计。地震动峰值加速度为0.05g的地区,可不进

行抗震计算,但对1级建筑物应采取适当的抗震措施。

1.0.6泵站设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准

的规定。

人人文库专用

·1·

2泵站等级及防洪(潮)标准

2.1泵站等级

2.1.1泵站的规模应根据工程任务,以近期目标为主,并考虑远

景发展要求,综合分析确定。

2.1.2泵站等别应按表2.1.2确定。

表2.1.2泵站等别指标

灌溉、排水泵站

泵站等别泵站规模工业、城镇

设计流量(m3/s)装机功率(MW)供水泵站

Ⅰ大(1)型≥200≥30特别重要

Ⅱ大(2)型200~5030~10重要

Ⅲ中型50~1010~1中等

Ⅳ小(1)型10~21~0.1一般

Ⅴ小(2)型<2<0.1—

注:1装机功率系指单站指标,包括备用机组在内;

2由多级或多座泵站联合组成的泵站工程的等别,可按其整个系统的分等指

标确定;

3当泵站按分等指标分属两个不同等别时,应以其中的高等别为准。

2.1.3泵站建筑物应根据泵站所属等别及其在泵站中的作用和

重要性分级,其级别应按表2.1.3确定。

人人文库专用表2.1.3泵站建筑物级别划分

永久性建筑物级别

泵站等别临时性建筑物级别

主要建筑物次要建筑物

Ⅰ134

Ⅱ234

Ⅲ345

Ⅳ455

Ⅴ55—

·2·

2.1.4泵站与堤身结合的建筑物,其级别不应低于堤防的级别。

2.1.5对失事后造成巨大损失或严重影响,或采用实践经验较少

的新型结构的2级~5级主要建筑物,经论证后,其级别可提高

1级;对失事后造成损失不大或影响较小的1级~4级主要建筑

物,经论证后,其级别可降低1级。

2.2防洪(潮)标准

2.2.1泵站建筑物防洪标准应按表2.2.1确定。

表2.2.1泵站建筑物防洪标准

防洪标准[重现期(a)]

泵站建筑物级别

设计:

1100300

250200

330100

42050

51030

注:1平原、滨海区的泵站,:朔篮楸曜伎墒泳咛迩榭龊托枰芯咳范ǎ

2修建在河流、湖泊或平原水库边的与堤坝结合的建筑物,其防洪标准不应

低于堤坝防洪标准。

2.2.2受潮汐影响的泵站建筑物,其挡潮水位的重现期应根据建

筑物级别,结合历史最高潮水位,按表2.2.2规定的设计标准确

定。

人人文库专用表2.2.2受潮汐影响泵站建筑物的防洪标准

建筑物级别12345

防潮标准[重现期(a)]≥100100~5050~3030~20<20

·3·

3泵站主要设计参数

3.1设计流量

3.1.1灌溉泵站设计流量应根据设计灌溉保证率、设计灌水率、

灌溉面积、灌溉水利用系数及灌区内调蓄容积等综合分析计算确

定。

3.1.2排水泵站排涝设计流量及其过程线,可根据排涝标准、排

涝方式、设计暴雨、排涝面积及调蓄容积等综合分析计算确定;排

水泵站排渍设计流量可根据排渍模数与排渍面积计算确定;城市

排水泵站排水设计流量可根据设计综合生活污水量、工业废水量

和雨水量等计算确定。

3.1.3工业与城镇供水泵站设计流量应根据设计水平年、设计保

证率、供水对象的用水量、城镇供水的时变化系数、日变化系数、调

蓄容积等综合确定。用水量主要包括综合生活用水(包括居民生

活用水和公共建筑用水)、工业企业用水、浇洒道路和绿地用水、管

网漏损水量、未预见用水、消防用水等。

3.2特征水位

3.2.1灌溉泵站进水池水位应按下列规定采用:

1防洪水位应按本规范第人人文库专用2.2.1条和第2.2.2条规定的防

洪标准分析确定;

2从河流、湖泊或水库取水时,设计运行水位应取历年灌溉

期满足设计灌溉保证率的日平均或旬平均水位;从渠道取水时,设

计运行水位应取渠道通过设计流量时的水位;从感潮河口取水时,

设计运行水位应按历年灌溉期多年平均最高潮位和最低潮位的平

均值确定;

·4·

3从河流、湖泊、感潮河口取水时,最高运行水位应取重现期

5a~10a一遇洪水的日平均水位;从水库取水时,最高运行水位应

根据水库调蓄性能论证确定;从渠道取水时,最高运行水位应取渠

道通过加大流量时的水位;

4从河流、湖泊或水库取水时,最低运行水位应取历年灌溉

期水源保证率为95%~97%的最低日平均水位;从渠道取水时,

最低运行水位应取渠道通过单泵流量时的水位;从感潮河口取水

时,最低运行水位应取历年灌溉期水源保证率为95%~97%的日

最低潮水位;

5从河流、湖泊、水库或感潮河口取水时,平均水位应取灌溉

期多年日平均水位;从渠道取水时,平均水位应取渠道通过平均流

量时的水位;

6上述水位均应扣除从取水口至进水池的水力损失。从河

床不稳定的河道取水时,尚应考虑河床变化的影响,方可作为进水

池相应特征水位。

3.2.2灌溉泵站出水池水位应按下列规定采用:

1当出水池接输水河道时,最高水位应取输水河道的防洪水

位;当出水池接输水渠道时,最高水位应取与泵站最大流量相应的

水位。对于从多泥沙河流上取水的泵站,最高水位应考虑输水渠

道淤积对水位的影响;

2设计运行水位应取按灌溉设计流量和灌区控制高程的要

求推算到出水池的水位;

3最高运行水位应取与泵站最大运行流量相应的水位人人文库专用;

4最低运行水位应取与泵站最小运行流量相应的水位;有通

航要求的输水河道,最低运行水位应取最低通航水位;

5平均水位应取灌溉期多年日平均水位。

3.2.3排水泵站进水池水位应按下列规定采用:

1最高水位应取排水区建站后重现期10a~20a一遇的内涝

水位。排区内有防洪要求的,最高水位应同时考虑其影响;

·5·

2设计运行水位应取由排水区设计排涝水位推算到站前的

水位;对有集中调蓄区或与内排站联合运行的泵站,设计运行水位

应取由调蓄区设计水位或内排站出水池设计水位推算到站前的水

位;

3最高运行水位应取按排水区允许最高涝水位的要求推算

到站前的水位;对有集中调蓄区或与内排站联合运行的泵站,最高

运行水位应取由调蓄区最高调蓄水位或内排站出水池最高运行水

位推算到站前的水位;

4最低运行水位应取按降低地下水埋深或调蓄区允许最低

水位的要求推算到站前的水位;

5平均水位应取与设计运行水位相同的水位。

3.2.4排水泵站出水池水位应按下列规定采用:

1防洪水位应按本规范第2.2.1条和第2.2.2条规定的防

洪标准分析确定;

2设计运行水位应按下列规定采用:

1)应取承泄区5a~10a一遇洪水的排水时段平均水位;

2)当承泄区为感潮河段时,应取重现期5a~10a的排水时

段平均潮水位;

3)对重要的排水泵站,经论证可适当提高重现期。

3最高运行水位应按下列规定采用:

1)当承泄区水位变化幅度较大时,应取重现期10a~20a洪

水的排水时段平均水位;当承泄区水位变化幅度较小时,

可取设计洪水位人人文库专用;

2)当承泄区为感潮河段时,应取重现期10a~20a的排水时

段平均潮水位;

3)对重要的排水泵站,经论证可适当提高重现期。

4最低运行水位应取承泄区历年排水期最低水位或最低潮

水位的平均值;

5平均水位应取承泄区多年日平均水位或多年日平均潮

·6·

水位。

3.2.5工业、城镇供水泵站进水池水位应按下列规定采用:

1防洪水位应按本规范第2.2.1条和第2.2.2条规定的防

洪标准分析确定;

2从河流、湖泊或水库取水时,设计运行水位应取满足设计

供水保证率的日平均或旬平均水位;从渠道取水时,设计运行水位

应取渠道通过设计流量时的水位;从感潮河口取水时,设计运行水

位应按供水期多年平均最高潮位和最低潮位的平均值确定;

3从河流、湖泊、感潮河口取水时,最高运行水位应取10a~

20a一遇洪水的日平均水位;从水库取水时,最高运行水位应根据

水库调蓄性能论证确定;从渠道取水时,最高运行水位应取渠道通

过加大流量时的水位;

4从河流、湖泊、水库、感潮河口取水时,最低运行水位应取

水源保证率为97%~99%的最低日平均水位;从渠道取水时,最

低运行水位应取渠道通过单泵流量时的水位;受潮汐影响的泵站,

最低运行水位应取水源保证率为97%~99%的日最低潮水位;

5从河流、湖泊、水库或感潮河口取水时,平均水位应取多年

日平均水位;从渠道取水时,平均水位应取渠道通过平均流量时的

水位;

6上述水位均应扣除从取水口至进水池的水力损失。从河

床不稳定的河道取水时,尚应考虑河床变化的影响,方可作为进水

池相应特征水位。

3.2.6工业人人文库专用、城镇供水泵站出水池水位应按下列规定采用:

1最高水位应取输水渠道的:怂唬

2设计运行水位应取与泵站设计流量相应的水位;

3最高运行水位应取与泵站最大运行流量相应的水位;

4最低运行水位应取与泵站最小运行流量相应的水位;

5平均水位应取输水渠道通过平均流量时的水位。

3.2.7灌排结合泵站的特征水位,可根据本规范第3.2.1条~第

·7·

3.2.4条的规定进行综合分析确定。

3.3特征扬程

3.3.1设计扬程应按泵站进、出水池设计运行水位差,并计入水

力损失确定;在设计扬程下,应满足泵站设计流量要求。

3.3.2平均扬程可按下式计算加权平均净扬程,并计入水力损失

确定;或按泵站进、出水池平均水位差,并计入水力损失确定。在

平均扬程下,水泵应在高效区工作。

ΣHiQiti

H=(3.3.2)

ΣQiti

式中:H———加权平均净扬程(m);

Hi———第i时段泵站进、出水池运行水位差(m);

3

Qi———第i时段泵站提水流量(m/s);

ti———第i时段历时(d)。

3.3.3最高扬程宜按泵站出水池最高运行水位与进水池最低运

行水位之差,并计入水力损失确定;当出水池最高运行水位与进水

池最低运行水位遭遇的几率较小时,经技术经济比较后,最高扬程

可适当降低。

3.3.4最低扬程宜按泵站出水池最低运行水位与进水池最高运

行水位之差,并计入水力损失确定;当出水池最低运行水位与进水

池最高运行水位遭遇的几率较小时,经技术经济比较后,最低扬程

可适当提高人人文库专用。

·8·

4站址选择

4.1一般规定

4.1.1泵站站址应根据灌溉、排水、工业及城镇供水总体规划、泵

站规模、运行特点和综合利用要求,考虑地形、地质、水源或承泄

区、电源、枢纽布置、对外交通、占地、拆迁、施工、环境、管理等因素

以及扩建的可能性,经技术经济比较选定。

4.1.2山丘区泵站站址宜选择在地形开阔、岸坡适宜、有利于工

程布置的地点。

4.1.3泵站站址宜选择在岩土坚实、水文地质条件有利的天然地

基上,宜避开软土、松沙、湿陷性黄土、膨胀土、杂填土、分散性土、

振动液化土等不良地基,不应设在活动性的断裂构造带以及其他

不良地质地段。当遇软土、松沙、湿陷性黄土、膨胀土、杂填土、分

散性土、振动液化土等不良地基时,应慎重研究确定基础类型和地

基处理措施。

4.2泵站站址选择

4.2.1由河流、湖泊、感潮河口、渠道取水的灌溉泵站,其站址宜

选择在有利于控制提水灌溉范围,使输水系统布置比较经济的地

点。灌溉泵站取水口宜选择在主流稳定靠岸人人文库专用,能保证引水,有利于

防洪、防潮汐、防沙、防冰及防污的河段。由潮汐河道取水的灌溉

泵站取水口,宜选择在淡水水源充沛、水质适宜灌溉的河段。

4.2.2从水库取水的灌溉泵站,其站址应根据灌区与水库的相对

位置、地质条件和水库水位变化情况,研究论证库区或坝后取水的

技术可靠性和经济合理性,选择在岸坡稳定、靠近灌区、取水方便,

不受或少受泥沙淤积、冰冻影响的地点。

·9·

4.2.3排水泵站站址宜选择在排水区地势低洼、能汇集排水区涝

水,且靠近承泄区的地点。排水泵站出水口不应设在迎溜、崩岸或

淤积严重的河段。

4.2.4灌排结合泵站站址,宜根据有利于外水内引和内水外排,

灌溉水源水质不被污染和不致引起或加重土壤盐渍化,并兼顾灌

排渠系的合理布置等要求,经综合比较选定。

4.2.5供水泵站站址宜选择在受水区上游、河床稳定、水源可靠、

水质良好、取水方便的河段。

4.2.6梯级泵站站址应结合各站站址地形、地质、运行管理、总功

率最小等条件,经综合比较选定。

人人文库专用

·01·

5总体布置

5.1一般规定

5.1.1泵站的总体布置应根据站址的地形、地质、水流、泥沙、冰

冻、供电、施工、征地拆迁、水利血防、环境等条件,结合整个水利枢

纽或供水系统布局、综合利用要求、机组型式等,做到布置合理、有

利施工、运行安全、管理方便、少占耕地、投资节省和美观协调。

5.1.2泵站的总体布置应包括泵房,进、出水建筑物,变电站,枢

纽其他建筑物和工程管理用房,内外交通、通信以及其他维护管理

设施的布置。

5.1.3站区布置应满足劳动安全与工业卫生、消防、环境绿化和

水土保持等要求。

5.1.4泵站室外专用变电站宜靠近辅机房布置,满足变电设备的

安装检修方便、运输通道、进线出线、防火防爆等要求。

5.1.5站区内交通布置应满足机电设备运输、消防车辆通行的要

求。

5.1.6具有泄洪任务的水利枢纽,泵房与泄洪建筑物之间应有分

隔设施;具有通航任务的水利枢纽,泵房与通航建筑物之间应有足

够的安全距离及安全设施。

5.1.7进水处有污物人人文库专用、杂草等漂浮物的泵站,应设置拦污、清污设

施,其位置宜设在引渠末端或前池入口处。站内交通桥宜结合拦

污栅设置。

5.1.8泵房与铁路、高压输电线路、地下压力管道、高速公路及

一、二级公路之间的距离不宜小于100m。

5.1.9进、出水池应设有防护和警示标志。

5.1.10对水流条件复杂的大型泵站枢纽布置,应通过水工整体

·11·

模型试验论证。

5.2泵站布置形式

5.2.1由河流取水的泵站,当河道岸边坡度较缓时,宜采用引水

式布置,并在引渠渠首设进水闸;当河道岸边坡度较陡时,宜采用

岸边式布置,其进水建筑物前缘宜与岸边齐平或稍向水源凸出。

由渠道取水的泵站,宜在取水口下游侧的渠道上设节制闸。由湖

泊、水库取水的泵站,可根据岸边地形、水位变化幅度、泥沙淤积情

况及对水质、水温的要求等,采用引水式或岸边式布置。

5.2.2在具有部分自排条件的地点建排水泵站,泵站宜与排水闸

合建;当建站地点已建有排水闸时,排水泵站宜与排水闸分建。排

水泵站宜采用正向进水和正向出水的方式。

5.2.3灌排结合泵站,当水位变化幅度不大或扬程较低时,可采

用双向流道的泵房布置形式;当水位变化幅度较大或扬程较高时,

可采用单向流道的泵房布置形式,另建配套涵闸,并与泵房之间留

有适当的距离,其过流能力宜与泵站机组抽水能力相适应。

5.2.4建于堤防处且地基条件较好的低扬程、大流量泵站,宜采

用堤身式布置;扬程较高或地基条件稍差或建于重要堤防处的泵

站,宜采用堤后式布置。

5.2.5从多泥沙河流上取水的泵站,当具备自流引水沉沙、冲沙

条件时,应在引渠上布置沉沙、冲沙或清淤设施;当不具备自流引

水沉沙、冲沙条件时,可在岸边设低扬程泵站,布置沉沙、冲沙及其

他排沙设施人人文库专用。

5.2.6运行时水源有冰冻或冰凌的泵站,应有防冰、消冰、导冰等

设施。

5.2.7在深挖方地带修建泵站,应合理确定泵房的开挖深度,减

少地下水对泵站运行的不利影响,并应采取必要的站区排水、泵房

通风、采暖和采光等措施。

5.2.8紧靠山坡、溪沟修建泵站,应设置排泄山洪和防止局部山

·21·

体滑坡、滚石等工程措施。

5.2.9受地形条件限制,修建地面泵站不经济时,可布置地下泵

站。地下泵站应根据地质条件,合理布置泵房、辅机房以及交通、

通风、排水等设施。

5.2.10从血吸虫疫区引水的泵站,应根据水利血防的要求,采取

必要的灭螺工程措施。

人人文库专用

·31·

6泵房

6.1泵房布置

6.1.1泵房布置应根据泵站的总体布置要求和站址地质条件,机

电设备型号和参数,进、出水流道(或管道),电源进线方向,对外交

通以及有利于泵房施工、机组安装与检修和工程管理等,经技术经

济比较确定。

6.1.2泵房布置应符合下列规定:

1满足机电设备布置、安装、运行和检修要求;

2满足结构布置要求;

3满足通风、采暖和采光要求,并符合防潮、防火、防噪声、节

能、劳动安全与工业卫生等技术规定;

4满足内外交通运输要求;

5注意建筑造型,做到布置合理、适用美观,且与周围环境相

协调。

6.1.3泵房挡水部位顶部安全加高不应小于表6.1.3的规定。

表6.1.3泵房挡水部位顶部安全加高下限值(m)

泵站建筑物级别

运用情况

1234、5

设计人人文库专用0.70.50.40.3

:0.50.40.30.2

注:1安全加高系指波浪、壅浪计算顶高程以上距离泵房挡水部位顶部的高度;

2设计运用情况系指泵站在设计运行水位或设计洪水位时运用的情况,:

运用情况系指泵站在最高运行水位或:撕樗皇痹擞玫那榭。

6.1.4机组间距应根据机电设备和建筑结构布置的要求确定,并

应符合本规范第9.12.2条~第9.12.5条的规定。

·41·

6.1.5主泵房长度应根据机组台数、布置形式、机组间距、边机组

段长度和安装检修间的布置等因素确定,并应满足机组吊运和泵

房内部交通的要求。

6.1.6主泵房宽度应根据机组及辅助设备、电气设备布置要求,

进、出水流道(或管道)的尺寸,工作通道宽度,进、出水侧必需的设

备吊运要求等因素,结合起吊设备的标准跨度确定,并应符合本规

范第9.12.7条的规定。立式机组主泵房水泵层宽度的确定,还应

计及集水、排水廊道的布置要求等因素。

6.1.7主泵房各层高度应根据机组及辅助设备、电气设备的布

置,机组的安装、运行、检修,设备吊运以及泵房内通风、采暖和采

光要求等因素确定,并应符合本规范第9.12.8条~第9.12.10条

的规定。

6.1.8主泵房水泵层底板高程应根据水泵安装高程和进水流道

(含吸水室)布置或管道安装要求等因素确定。水泵安装高程应根

据本规范第9.1.7条规定,结合泵房处的地形、地质条件综合确

定。主泵房电动机层楼板高程应根据水泵安装高程和泵轴、电动

机轴的长度等因素确定。

6.1.9安装在机组周围的辅助设备、电气设备及管道、电缆道,其

布置宜避免交叉干扰。

6.1.10辅机房宜设置在紧靠主泵房的一端或出水侧,其尺寸应

根据辅助设备布置、安装、运行和检修等要求确定,且应与泵房总

体布置相协调。

6.1.11安装检修间宜设置在主泵房内对外交通运输方便的一端人人文库专用

(或一侧),其尺寸应根据机组安装、检修要求确定,并应符合本规

范第9.12.6条的规定。

6.1.12中控室附近不宜布置有强噪声或强振动的设备。

6.1.13当主泵房分为多层时,各层楼板均应设置吊物孔,其位置

应在同一垂线上,并在起吊设备的工作范围之内。吊物孔的尺寸

应按吊运的最大部件或设备外形尺寸各边加0.2m的安全距离

·51·

确定。

6.1.14主泵房对外至少应有2个出口,其中一个应能满足运输

最大部件或设备的要求。

6.1.15立式机组主泵房电动机层的进水侧或出水侧应设主通

道,其他各层应设置不少于1个主通道。主通道宽度不宜小于

1.5m,一般通道宽度不宜小于1.0m。卧式机组主泵房内宜在管

道顶部设工作通道。斜轴式机组主泵房内宜在靠近电机处设工作

通道。贯流式机组主泵房内宜在进、出水流道上部分层设工作通

道。

6.1.16当主泵房分为多层时,各层应设不少于2个通道。主楼

梯宽度不宜小于1.0m,坡度不宜大于40°,楼梯的垂直净空不宜

小于2.0m。

6.1.17立式机组主泵房内的水下各层或卧式、斜轴式、贯流式机

组主泵房内,应设将渗漏水汇入集水廊道或集水井的排水沟。

6.1.18主泵房顺水流向的永久变形缝(包括沉降缝、伸缩缝)的

设置,应根据泵房结构形式、地基条件等因素确定。土基上的缝距

不宜大于30m,岩基上的缝距不宜大于20m。缝的宽度不宜小于

20mm。

6.1.19主泵房排架的布置,应根据机组设备安装、检修的要求,

结合泵房结构布置确定。排架宜等跨布置,立柱宜布置在隔墙或

墩墙上。当泵房设置顺水流向的永久变形缝时,缝的左右侧应设

置排架柱。

6.1.20主泵房电动机层地面宜铺设水磨石人人文库专用。泵房门窗应根据通

风、采暖和采光的需要合理布置。严寒地区应采用双层玻璃窗。

向阳面窗户宜有遮阳设施。受阳光直射的窗户可采用磨砂玻璃。

6.1.21泵房屋面可根据当地气候条件和泵房通风、采暖要求设

置隔热层。

6.1.22泵站建筑物、构筑物生产的火灾危险性类别和耐火等级

不应低于表6.1.22的规定。泵房内应设消防设施,并应符合国家

·61·

现行标准《建筑设计防火规范》GB50016和《水利水电工程设计防

火规范》SDJ278的有关规定。

表6.1.22泵站建筑物、构筑物生产的火灾危险性类别和耐火等级

火灾危险性

建筑物、构筑物名称类别耐火等级

1主泵房、辅机房及安装间丁二

2油浸式变压器室丙一

3干式变压器室丁二

4配电装置单台设备充油量大于或等于100kg丙二

室单台设备充油量小于100kg丁二

5母线室、母线廊道和竖井丁二

6中控室(含照明夹层)、继电保护屏室、自动和远丙二

动装置室、通信室

7屋外变压器场丙二

主要建8屋外开关站、配电装置构架丁二

筑物、9组合电气开关站丁二

构筑物10高压充油电缆隧道和竖井丙二

11高压干式电力电缆隧道和竖井丁二

12电力电缆室、控制电缆室、电缆隧道和竖井丁二

防酸隔爆型铅酸蓄电池室丙二

13蓄电池室碱性蓄电池室丁二

14贮酸室、套间及通风机室丙二

15充放电盘室丁二

16通风机室、空气调节设备室戊二

17供排水泵房戊三

18消防水泵室戊二

1油处理室丙二

2继电保护和自动装置试验室丙二

辅助3高压试验室人人文库专用、仪表试验室丁二

生产4机械试验室丁三

建筑物5电工试验室丁三

6机械修配厂丁三

7水工观测仪表室丁二

附属1一般器材仓库—三

建筑物、2警卫室—三

构筑物3汽车库(含消防仓库)—三

·71·

6.1.23主泵房电动机层值班地点允许噪声标准不得大于85dB

(A),中控室和通信室在机组段内的允许噪声标准不得大于70dB

(A),中控室和通信室在机组段外的允许噪声标准不得大于60dB

(A)。若超过上述允许噪声标准时,应采取必要的降声、消声或隔

声措施。

6.2防渗排水布置

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,结

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。

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人人文库专用;

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,宜采用上、下游

最大水位差的3倍~5倍,并应符合下列规定:

·81·

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。

6.2.4当泵房地基为较薄的砂性土层或砂砾石层,其下卧层为深

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,截水槽或防渗墙嵌入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。

6.2.5当泵房地基的下卧层为深厚的相对透水层时,除应符合本

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土互层时,除应符合本规范

第6.2.2条的规定外人人文库专用,铺盖前端宜加设一道垂直防渗体,泵房低水

位侧宜设排水沟或排水浅井,并采取防止被淤堵的措施。

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

置水泥灌浆帷幕,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

流排水沟和护坡。

6.2.9所有顺水流向永久变形缝的水下缝段,应埋设不少于1道

·91·

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。

6.2.11具有双向扬程的灌排结合泵站,其防渗排水布置应以扬

程较高的一向为主,合理选择双向布置形式。

6.3稳定分析

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。

6.3.2用于泵房稳定分析的荷载应包括自重、水重、静水压力、扬

压力、土压力、淤沙压力、浪压力、风压力、冰压力、土的冻胀力、地

震荷载及其他荷载等,其计算应符合下列规定:

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人人文库专用、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

·02·

采用莆田试验站公式计算确定。当浪压力参与荷载的基本组合

时,计算风速可采用当地气象台站提供的重现期为50a的年最大

风速;当浪压力参与荷载的特殊组合时,计算风速可采用当地气象

台站提供的多年平均年最大风速;

7风压力应根据当地气象台站提供的风向、风速和泵房受风

面积等计算确定。计算风压力时应考虑泵房周围地形、地貌及附

近建筑物的影响;

8冰压力、土的冻胀力、地震荷载可按现行行业标准《水工建

筑物荷载设计规范》DL5077的有关规定计算确定;

9其他荷载可根据工程实际情况确定。

6.3.3设计泵房时应将可能同时作用的各种荷载进行组合。地

震荷载不应与:嗽擞盟蛔楹。用于泵房稳定分析的荷载组合

应按表6.3.3的规定采用,必要时还应考虑其他可能的不利组合。

表6.3.3荷载组合

荷载

荷载计算土的

组合工况自重水重静水扬土淤沙浪风冰冻胀地震其他

压力压力压力压力压力压力压力力荷载荷载

完建√———√——————√

基本设计

组合运用√√√√√√√√———√

冰冻√√√√√√—√√√—√

施工√———√——————√

特殊检修√—√√√√√√———√

组合:巳巳宋目庾ㄓ

运用√√√√√√√√————

地震√√√√√√√√——√—

6.3.4泵房沿基础底面的抗滑稳定安全系数应按下式计算,并应

符合下列规定:

fΣG

土基或岩基:Kc=(6.3.4-1)

ΣH

·12·

tanφ0ΣG+C0A

土基:Kc=(6.3.4-2)

ΣH

f′ΣG+C′A

岩基:Kc=(6.3.4-3)

ΣH

式中:Kc———抗滑稳定安全系数;

ΣG———作用于泵房基础底面以上的全部竖向荷载(包括泵

房基础底面上的扬压力在内,kN);

ΣH———作用于泵房基础底面以上的全部水平向荷载(kN);

A———泵房基础底面面积(m2);

f———泵房基础底面与地基之间的摩擦系数,可按试验资

料确定;当无试验资料时,可按本规范附录A第

A.0.1条、第A.0.3条的规定采用;

———();

φ0土基上泵房基础底面与地基之间摩擦角°

C0———土基上泵房基础底面与地基之间的粘结力(kPa);

f′———岩基上泵房基础底面与地基之间的抗剪断摩擦系

数;

C′———岩基上泵房基础底面与地基之间的抗剪断粘结力

(kPa)。

,、,

1对于土基φ0C0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φ0值和C0

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

,0.5,φC0

砂性土地基人人文库专用如折算的综合摩擦系数大于采用的0值和

值均应有论证;

tanφ0ΣG+C0A

f0=(6.3.4-4)

ΣG

式中:f0———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

·22·

践经验及表A.0.3所列值选用。但选用的f′值和C′值不应超过

泵房基础混凝土本身的抗剪断参数值。对重要的大型泵站应进行

现场试验;

3当泵房受双向水平力荷载作用时,应核算其沿合力方向的

抗滑稳定性,其抗滑稳定安全系数不应小于本规范第6.3.5条规

定的允许值;

4当泵房地基持力层为较深厚的软弱土层,且其上竖向作用

荷载较大时,应核算泵房连同地基的部分土体沿深层滑动面滑动

的抗滑稳定性;

5对于岩基,若有不利于泵房抗滑稳定的缓倾角软弱夹层或

断裂面存在时,应核算泵房沿可能组合滑裂面滑动的抗滑稳定性。

6.3.5泵房沿基础底面抗滑稳定安全系数允许值应按表6.3.5采用。

表6.3.5抗滑稳定安全系数允许值

泵站建筑物级别

地基荷载组合适用公式

类别1234、5

基本组合1.351.301.251.20适用于公式

土基Ⅰ1.201.151.101.05(6.3.4-1)

特殊组合或公式(6.3.4-2)

Ⅱ1.101.051.051.00

基本组合1.101.081.05

适用于公式

Ⅰ1.051.031.00

特殊组合(6.3.4-1)

岩基Ⅱ1.00

基本组合3.00

适用于公式

人人文库专用Ⅰ2.50

特殊组合(6.3.4-3)

Ⅱ2.30

注:特殊组合Ⅰ适用于施工工况、检修工况和非常运用工况,特殊组合Ⅱ适用于地

震工况。

6.3.6泵房抗浮稳定安全系数应按下式计算:

ΣV

Kf=(6.3.6)

ΣU

·32·

式中:Kf———抗浮稳定安全系数;

ΣV———作用于泵房基础底面以上的全部重力(kN);

ΣU———作用于泵房基础底面上的扬压力(kN)。

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

别,基本荷载组合下不应小于1.10,特殊荷载组合下不应小于

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

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:

ΣGΣM()

pmax=±6.3.8-1

minAW

:———();

式中pmax泵房基础底面应力的最大值或最小值kPa

min

ΣM———作用于泵房基础底面以上的全部竖向和水平向荷载

对于基础底面垂直水流向的形心轴的力矩(kN·

m);

W———泵房基础底面对于该底面垂直水流向的形心轴的

截面矩(m3)。

2当结构布置及受力情况不对称时,应按下式计算:

ΣGΣMxΣMy()

pmax=±±6.3.8-2

minAWxWy

式中:ΣMx、ΣMy———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x、y的力

人人文库专用矩(kN·m);

Wx、Wy———泵房基础底面对于该底面形心轴x、y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,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

·42·

面应力不均匀系数的计算值不应大于表6.3.9规定的允许值,在

地震情况下,泵房地基持力层允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允许

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—100kPa。

表6.3.9不均匀系数的允许值

荷载组合

地基土质

基本组合特殊组合

松软1.52.0

中等坚实2.02.5

坚实2.53.0

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。

2对于地震工况,不均匀系数的允许值可按表中特殊组合栏所列值适当增

大。

6.4地基计算及处理

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地基沉降计算人人文库专用。

6.4.2泵房地基应优先选用天然地基。标准贯入击数小于4击

的粘性土地基和标准贯入击数小于或等于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。

·52·

6.4.4土基上泵房和取水建筑物的基础埋置深度,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

剪切试验方法

地基土类别

饱和快剪饱和固结快剪

标准贯入击数≥4击验算施工期不超过一验算运用期和施工期超

的粘土和壤土年的完建期地基强度过一年的完建期地基强度

标准贯入击数<4击验算尚未完全固结状验算完全固结状态的地

的软土、软土夹薄层砂等态的地基强度基强度

验算施工期不超过一

标准贯入击数>8击

的砂土和砂壤土年或土层较厚的完建期

地基强度(直接快剪)验算运用期和施工期超

过一年或土层较薄的完建

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