最新泵房设计规范

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水泵房设计规范

水泵房设计规范

水泵房设计规范水泵房是供水系统中的重要设备之一,其设计应符合相关规范要求,以确保水泵房的安全、可靠、经济、高效运行。

下面介绍水泵房设计规范的主要内容。

一、水泵房结构设计规范1. 水泵房建筑结构要满足防雨、防露、防腐蚀、防雷击等要求。

墙体应采用砖石、混凝土等耐久材料,屋面应具有良好的防水性能。

2. 设计应考虑到水泵、管道、阀门等设备的布置和维护保养空间,保证操作和维修的方便。

3. 水泵房的通风、排烟系统应设计合理,以确保内部空气的顺畅流动,并预防烟雾积聚。

4. 水泵房的地基应满足承重要求,并考虑抗震设计要求。

二、水泵选型与布置规范1. 水泵的选型应根据实际用水需求和工况条件进行计算和选择,确保水泵满足设计流量和扬程要求。

2. 水泵应布置在通风良好、安全可靠、操作方便的位置,保证维修和检修的便捷性。

3. 水泵房内应设置泵的联锁保护系统,以保证水泵在异常情况下能及时停机保护。

4. 水泵房内水泵的安装要求应满足相关标准,确保水泵的运行平稳、无振动。

三、电气设计规范1. 水泵房内的电气设计应符合国家电气规范要求,包括电缆敷设、配电柜的选择、接地系统等。

2. 电气设备应采用可靠的漏电保护装置,以确保人身安全。

3. 水泵房内的电缆敷设应考虑敷设路径、密封性、绝缘性等要求,以防止水汽侵入和人为破坏。

四、自动化控制系统规范1. 水泵房应配置自动化控制系统,能够根据实际用水需求实现自动控制、调节和监测,提高运行效率。

2. 自动化控制系统应具备远程监控功能,能够实时获取水泵房的运行状态、故障信息等。

3. 控制系统应能实现水泵的启停、频率调节、故障诊断等功能,以提高水泵的运行稳定性和节能性。

五、安全防护规范1. 水泵房内应设置完善的安全防护措施,例如防护栏、防滑地面、紧急停机按钮等,以保障运行人员的安全。

2. 水泵房内应安装适量的安全出口和紧急照明设备,以便在紧急情况下保证人员安全疏散。

3. 设计过程中应考虑到火灾自动报警、灭火设备和疏散通道,以应对突发火灾事故。

消防水泵房设计规范

消防水泵房设计规范

消防水泵房设计规范消防水泵房是消防系统中非常重要的一部分,其设计规范直接关系到消防工程的有效性和安全性。

下面我们就来介绍一下消防水泵房的设计规范。

1. 设计标准:消防水泵房的设计应符合相关的国家标准和规范,如GB 50016-2014《民用建筑设计防火规范》等。

同时还要根据具体的建筑和消防设施的特点进行设计。

2. 建筑布局:消防水泵房应设在建筑物的地下室或者配电室内,距离消防设施和水源的距离要尽可能近。

水泵房的布局应合理,通道宽敞,并设有适当的防火分隔。

3. 强度计算:消防水泵房的建筑结构要满足抗震、抗火和耐久性要求。

对于地下水泵房,要考虑地下水位、土质条件等因素进行合理的强度计算。

4. 防水设计:水泵房要进行严密的防水设计,防止地下水渗漏。

地下水泵房的地面要设置防水层,防止水泵设备受潮。

5. 通风设计:水泵房要有良好的通风系统,通风设备要满足通风、防排烟和降温等要求。

通风系统应考虑排风扇的设置位置、通风管道的布置和出口位置等因素。

6. 消防设备:水泵房内应配备消防设备,如灭火器、自动报警装置等。

同时,还应设置消防控制室,方便监控和控制消防设施的运行状态。

7. 安全疏散:水泵房应设有安全疏散通道,方便人员逃生。

通道宽度要满足疏散人员的需求,并设置标志和疏散指示标识。

8. 照明设计:水泵房内应有充足的照明设施,保证人员在紧急情况下能够正常逃生。

9. 电气设计:水泵房的电气线路和设备要符合相关的电气安全标准,同时还要考虑到防火、防水等因素,确保电气设备正常运行。

10. 防火设计:水泵房要设置火灾报警装置,并配备自动灭火系统,如喷水灭火系统、气体灭火系统等。

总之,消防水泵房的设计规范是确保消防设施正常运行和人员安全的重要保证。

以上介绍的设计规范只是一些基本要求,具体的设计还应根据实际情况进行细化和完善。

最新泵房设计规范标准

最新泵房设计规范标准

1 泵房设计1.1 泵房布置1.1.1 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。

1.1.2 泵房布置应符合下列规定:1.1.2.1 满足机电设备布置、安装、运行和检修的要求。

1.1.2.2 满足泵房结构布置的要求。

1.1.2.3 满足泵房内通风、采暖和采光要求,并符合防潮、防火、防噪声等技术规定。

1.1.2.4 满足内外交通运输的要求。

1.1.2.5 注意建筑造型,做到布置合理,适用美观。

1.1.3 泵房挡水部位顶部安全超高不应小于表1.1.3的规定。

表1.1.3 泵房挡水部位顶部安全超高下限值注:(1)安全超高系指波浪、壅浪计算机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水位时运用的情况,校核运用情况系指泵站在最高运行水位或洪(涝)水位时运用的情况。

1.1.4 主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9.11.2~9.11.5的规定。

1.1.5 主泵房长度应根据主机组台数、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。

1.1.1 主泵房宽度应根据主机组及辅助设备、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9.11.7的规定。

立式机组主泵房水泵层宽度的确定,还应考虑集水、排水廊道的布置要求等因素。

1.1.7 主泵房各层高度应根据主机组及辅助设备、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9.11.8~9.11.10的规定。

1.1.8 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。

有关水泵房设计基础规范

有关水泵房设计基础规范

1.GB50013-《室外给水设计规范》6 泵房6.1 一般规定6.1.1工作水泵旳型号及台数应根据逐时、逐日和逐季水量变化、水压规定、水质状况、调节水池大小、机组旳效率和功率因素等,综合考虑拟定。

当供水量变化大且水泵台数较少时,应考虑大小规格搭配,但型号不适宜过多,电机旳电压宜一致。

6.1.2水泵旳选择应符合节能规定。

当供水水量和水压变化较大时,通过技术经济比较,可采用机组调速、更换叶轮、调节叶片角度等措施。

6.1.3泵房一般宜设1~2台备用水泵。

备用水泵型号宜与工作水泵中旳大泵一致。

6.1.4 不得间断供水旳泵房,应设两个外部独立电源。

如不能满足时,应设备用动力设备,其能力应能满足发生事故时旳用水规定。

6.1.5规定起动快旳大型水泵,宜采用自灌充水。

非自灌充水水泵旳引水时间,不适宜超过5min。

6.1.6 泵房应根据具体状况采用相应旳采暖、通风和排水设施。

泵房旳噪声控制应符合现行旳《都市区域环境噪声原则》GB3096和《工业公司噪声控制设计规范》GBJ87旳规定。

6.1.7泵房设计宜进行停泵水锤计算,当停泵水锤压力值超过管道实验压力值时,必须采用消除水锤旳措施。

6.1.8使用潜水泵时,应遵循下列规定:1水泵应常年运营在高效率区;2在最高与最低水位时,水泵应能安全、稳定运营;3所配用电机电压级别宜为低压;4应有避免电缆碰撞、磨擦旳措施;5潜水泵不适宜直接设立于过滤后旳清水中。

6.1.9参与自动控制旳阀门应采用电动、气动或液压驱动。

直径300mm及300mm以上旳其他阀门,且启动频繁,宜采用电动、气动或液压驱动。

6.1.10地下或半地下式泵房应设排水设施,并有备用。

6.2 水泵吸水条件6.2.1 水泵吸水井、进水流道及安装高度等应根据泵型、机组台数和本地自然条件等因素综合拟定。

根据使用条件和维修规定,吸水井宜采用分格。

6.2.2 非自灌充水水泵应分别设立吸水管。

设有3台或3台以上旳自灌充水水泵,如采用合并吸水管,其数量不适宜少于两条,当一条吸水管发生事故时,其他吸水管仍能通过设计水量。

消防泵房设计规范

消防泵房设计规范

消防泵房设计规范消防泵房是配备消防设备的场所,其设计规范是确保泵房安全、高效运行的重要依据。

下面,我将从消防泵房的选址、建筑结构、设备配置等方面介绍消防泵房设计规范。

首先是选址方面,消防泵房应选址在容易引水的地势低洼地段,离水源近,供水充足。

附近不得有易燃物、易爆物等危险品储存场所。

泵房所在地的环境应符合消防规定,例如离开居民区、建筑物等。

其次是建筑结构方面,泵房的墙壁应采用非燃性耐火材料,地板应使用防火材料,天花板可以采用防火板。

泵房应具备良好的通风和地面排水系统,以防止建筑内部积水。

泵房的进出口应设有防火门,以防止火灾蔓延。

再者是设备配置方面,泵房的主要设备是消防泵和电动泵控制器。

消防泵的选型应根据消防系统的设计要求确定,同时具备自动启动、自动停止和运行监测等功能。

电动泵控制器应具备报警装置,可实现远程监控和控制。

此外,还应配置一台备用泵,以备主泵发生故障时使用。

此外,消防泵房应配备灭火器、消防栓、防火系统操作控制盘等消防设备,以备发生火灾时应急使用。

泵房的维修通道和维修空间应满足人员操作和设备维修的需要。

泵房内应设置照明和电力插座,以方便操作和维护。

最后,消防泵房的规范还要求进行必要的消防设备维护和维修工作。

定期检查消防泵的工作状态,保证消防设备可靠运行。

定期清洁泵房内部的灰尘和杂物,保持泵房环境整洁。

定期检查泵房的消防设备,确保其正常工作。

综上所述,消防泵房设计规范包括选址、建筑结构、设备配置和维护等多个方面。

只有按照规范进行设计和管理,才能确保消防泵房的安全性、高效性和稳定性,保障人们的生命财产安全。

泵房最新规范标准

泵房最新规范标准

泵房最新规范标准泵房作为工业和民用建筑中的重要组成部分,其规范标准对于确保泵房安全、高效运行至关重要。

以下是泵房最新规范标准的概述:1. 泵房设计原则- 泵房应根据建筑物的用途、规模和供水需求进行合理设计。

- 应确保泵房的布局合理,便于操作、维护和检修。

2. 泵房结构要求- 泵房的结构应满足安全、稳定和耐久性的要求。

- 泵房应具备良好的防水、防潮和通风条件。

3. 泵房设备配置- 泵房内应根据供水量和水压要求配置相应的水泵和控制设备。

- 应选择高效、节能、低噪音的水泵设备。

4. 电气系统规范- 泵房内的电气系统应符合国家电气安全标准。

- 应设置必要的安全保护装置,如漏电保护、过载保护等。

5. 自动化控制系统- 泵房应配备自动化控制系统,实现远程监控和自动控制。

- 控制系统应具备故障报警、数据记录和远程诊断功能。

6. 安全防护措施- 泵房应设置必要的安全防护措施,如安全警示标志、防护栏杆等。

- 应定期对泵房进行安全检查,确保所有设备和设施的安全运行。

7. 环境保护要求- 泵房的建设和运行应符合环境保护的相关法规。

- 应采取措施减少泵房对周围环境的影响,如噪音控制和废水处理。

8. 维护与检修规范- 应制定泵房设备的维护和检修计划,确保设备的正常运行。

- 应记录维护和检修的详细情况,便于追踪和分析。

9. 应急预案- 泵房应制定应急预案,以应对突发事件,如设备故障、水灾等。

- 应定期进行应急预案的演练,提高应对能力。

10. 人员培训与资质要求- 泵房操作人员应接受专业培训,具备相应的操作资质。

- 应定期对操作人员进行技能培训和安全教育。

11. 法规与标准遵循- 泵房的设计、建设和运行应遵循国家和地方的相关法规与标准。

- 应定期更新泵房规范,以适应技术发展和法规变化。

通过遵循上述规范标准,泵房可以确保其高效、安全和环保的运行,为建筑物提供稳定可靠的供水服务。

标准泵房尺寸规范最新

标准泵房尺寸规范最新

标准泵房尺寸规范最新一、引言泵房作为水处理系统中的重要组成部分,其尺寸设计直接影响到泵房的运行效率和维护便利性。

本规范旨在为泵房设计提供统一的尺寸标准,确保泵房的合理布局和安全运行。

二、泵房功能定位泵房应根据其在水处理系统中的作用,如供水、排水、循环水等,确定其基本功能和所需设备类型。

三、泵房尺寸设计原则1. 安全性:确保泵房内有足够的空间供操作人员安全工作。

2. 维护性:便于泵房内设备的维护和检修。

3. 扩展性:预留足够的空间以适应未来可能的设备增加或升级。

4. 经济性:在满足功能需求的前提下,合理控制泵房的规模和成本。

四、泵房尺寸要求1. 泵房长度:根据泵的数量和排列方式确定,一般为泵的总长度加上至少1.5米的操作和维护空间。

2. 泵房宽度:应保证至少1米宽的通道供操作人员通行,两侧各留出至少0.5米的设备维护空间。

3. 泵房高度:考虑到泵的安装高度和必要的通风空间,泵房高度一般不低于3米。

4. 设备间:泵房内应设有设备间,用于存放备用零件、工具等,其尺寸根据实际需求确定。

五、泵房布局泵房内设备应有序排列,保证操作通道畅通,同时考虑到泵的运行方向和维护流程。

六、安全与环保要求1. 通风:泵房应有良好的通风系统,以确保空气质量和设备散热。

2. 照明:泵房内应有足够的照明,以保证操作人员的安全和工作效率。

3. 排水:泵房应有完善的排水系统,防止积水和设备受潮。

七、电气与控制系统泵房内的电气设备和控制系统应符合电气安全规范,确保操作安全和数据准确。

八、结语泵房尺寸规范的制定应结合实际工程需求和最新技术发展,不断优化和更新,以适应不断变化的行业标准和用户需求。

请注意,以上规范为示例性质,具体泵房设计时应根据实际工程条件和相关法规进行调整。

排水泵房和集水池设计技术规范

排水泵房和集水池设计技术规范

排水泵房和集水池设计技术规范4.15.1当室内生活排水系统五条件重力排出时,应设排水泵房压力排水。

4.15.2 排水泵房的位置:1 排水泵房应设在有良好通风的地下室或底层单独的房间内,并靠近集水池。

2 不得设在对卫生环境有特殊要求的生产厂房和公共建筑内,不得设在有安静和防振要求的房间邻近和下面。

如必须设置时,吸水管、出水管和水泵基础应设减振降噪装置,并经技术论证。

3 排水泵房的位置应使室内排水管道和水泵出水管尽量简洁,并考虑维修检测的方便。

4.15.3 排水泵的选择和要求:1 建筑物内使用的排水泵有潜水排污泵、液下排水泵、立式污水泵和卧式污水泵等。

由于建筑物内一般场地较小,排水量不大,排水泵可优先采用潜水排污泵和液下排水泵,其中液下排污泵一般在重要场所使用;立式污水泵和卧式污水泵要求设置隔振基础、自灌式吸水、并占用一定的场地,故在建筑中较少使用。

2 排水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。

消防电梯集水池内的排水泵流量不小于10L/s。

3 排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。

自由水头宜采用0.02~0.03MPa。

排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。

4 公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。

地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。

当集水池无法设事故排出管时,水泵应有不间断的动力供应;当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。

5 当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出;当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。

6 两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀;单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。

不允许压力排水管与建筑内重力排水管合并排出。

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1泵房设计1.1 泵房布置1.1.1 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。

1.1.2 泵房布置应符合下列规定:1.1.2.1 满足机电设备布置、安装、运行和检修的要求。

1.1.2.2 满足泵房结构布置的要求。

1.1.2 .3 满足泵房内通风、采暖和采光要求,并符合防潮、防火、防噪声等技术规定。

1.1.2.4 满足内外交通运输的要求。

1.1.2.5 注意建筑造型,做到布置合理,适用美观。

1.1.3 泵房挡水部位顶部安全超高不应小于表 1.1.3 的规定。

表 1.1.3 泵房挡水部位顶部安全超高下限值泵级建筑物级别安全超高 (m) 123 4.5 运用情况设计0.7 0.5 0.4 0.3 校核0.5 0.4 0.3 0.2注:(1)安全超高系指波浪、壅浪计算机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水位时运用的情况,校核运用情况系指泵站在最高运行水位或洪(涝)水位时运用的情况。

1.1.4主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9.11.2 ~9.11.5的规定。

1.1.5 主泵房长度应根据主机组台数、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。

1.1.1 主泵房宽度应根据主机组及辅助设备、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9.11.7 的规定。

立式机组主泵房水泵层宽度的确定,还应考虑集水、排水廊道的布置要求等因素。

1.1.7 主泵房各层高度应根据主机组及辅助设备、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9.11.8 ~9.11.10 的规定。

1.1.8 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9.1.10规定的要求,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。

1.1.9 安装在主泵房机组周围的辅助设备、电气设备及管道、电缆道,其布置应避免交叉干扰。

1.1.10 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。

1.1.11 安装检修间宜设置在主泵房内对外交通运输方便的一端或进水侧,其尺寸应根据主机组安装、检修要求确定,并应符合本规范9.11.1 的规定。

1.1.12 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 的安全距离确定。

1.1.13 主泵房对外至少应有两个出口,其中一个应能满足运输最大部件或设备的要求。

1.1.14 立式机组主泵房电动机层的进水侧或出水侧应设主通道,其它各层应设置不少于一条的主通道。

主通道宽度不宜小于 1.5m ,一般通道宽度不宜小于1.0m 。

吊运设备时,被吊设备与固定物的距离不宜小于 0.3m 。

卧式机组主泵房内宜在管道顶部设工作通道。

1.1.15 当主泵房分为多层时,各层应设 1 ~2 道楼梯。

主楼梯宽度不宜小于 1.0m ,坡度不宜大于40o ,楼梯的垂直净空不宜小于 2.0m 。

1.1.11 立式机组主泵房内的水下各层或卧式机组主泵房内,四周均应设将渗水汇入集水廊道或集水井的排水沟。

1.1.17 主泵房顺水流向的永久变形缝(包括沉降缝、伸缩缝)的设置,应根据泵房结构型式、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2.0cm 。

1.1.18 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。

1.1.19 主泵房电动机层地面宜铺设水磨石。

采用酸性蓄电池的蓄电池室和贮酸室应采用耐酸地面,其内墙面应涂耐酸漆或铺设耐酸材料。

中控室、微机室和通信室宜采用防尘地面,其内墙应刷涂料或贴墙面布。

1.1.20 主泵房门窗应根据泵房内通风、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。

有防酸要求的蓄电池室和贮酸室不应采用空腹门窗,受阳光直射的窗户宜采用磨沙玻璃。

1.1.21 主泵房屋面可根据当地气候条件和泵房内通风、采暖要求设置隔热层。

1.1.22 主泵房的耐火等级不应低于二级。

泵房内应设消防设施,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》和国家现行标准《水利水电工程设计防火规范》的规定。

1.1.23 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、微机室和通信室允许噪声标准不得大于15dB(A) 。

若超过上述允许噪声标准时,应采取必要的噪声、消声或隔声措施,并应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》的规定。

1.1.24 装置斜轴式、贯流式机组的主泵房,可按卧式机组泵房进行布置。

1.2 防渗排水布置1.2.1 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、两岸联接结构和进、出水建筑物的布置,设置完整的防渗排水系统。

1.2.2 土基上泵房基底防渗长度不足时,可结合出水池底板设置钢筋混凝土铺盖。

铺盖应设久变形缝,缝距不宜大于20m ,且应与泵房底板永久变形缝错开布置。

松砂或砂壤土地基上的防渗设施宜采用铺盖和齿墙、板桩(或截水墙)相结合的布置形式。

板桩(或截水墙)宜布置在泵房底板上游端(出水侧)的齿墙下。

在地震区的粉砂地基上,泵房底板下的板桩(或截水墙)布置宜构成四周封闭的形式。

前池、进水池底板上可根据排水需要设置适量的排水孔。

在渗流出口处必须设置级配良好的排水反滤层。

1.2.3 当地基持力层为较薄的砂性土层或砂砾石层,其下有相对不透水层时,可在泵房底板的上游端(出水侧)设置截水槽或短板桩。

截水槽或短板桩嵌入不透水层的深度不宜小于 1.0m 。

在渗流出口处应设置排水反滤层。

1.2.4 当下卧层为相对透水层时,应验算覆盖层抗渗、抗浮稳定性。

必要时,前池、进水池可设置深入相对透水层的排水减压井。

1.2.5 岩基上泵房可根据防渗需要在底板上游端(出水侧)的齿墙下设置灌浆帷幕,其后应设置排水设施。

1.2.1 高扬程泵站的泵房可根据需要在其上游侧(出水侧)岸坡上设置通畅的自流排水沟和可靠的护坡措施。

1.2.7 所有顺水流向永久变形缝(包括沉降缝、伸缩缝)的水下缝段,应埋设不少于一道材质耐久、性能可靠的止水片(带)。

1.2.8 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当。

1.2.9 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。

1.3 稳定分析1.3.1 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。

1.3.2 用于泵房稳定分析的荷载应包括:自重、静水压力、扬压力、土压力、泥沙压力、波浪压力、地震作用及其它荷载等。

其计算应遵守下列规定:1.3.2.1 自重包括泵房结构自重、填料重量和永久设备重量。

1.3.2.2 静水压力应根据各种运行水位计算。

对于多泥沙河流,应考虑含沙量对水容重的影响。

1.3.2.3 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;对岩基,宜采用直线分布法计算。

1.3.2.4 土压力应根据地基条件、回填土性质、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。

计算时应计及填土面上的超载作用。

1.3.2.5 泥沙压力应根据泵房位置、泥沙可能淤积的情况计算确定。

1.3.2.1 波浪压力可采用官厅一鹤地水库公式或莆田试验站公式计算确定。

在设计水位时,风速宜采用相应时期多年平均最大风速的 1.5 ~ 2.0 倍;在最高运行水位或洪(涝)水位时,风速宜采用相应埋藏多年平均最大风速。

1.3.2.7 地震作用可按国家现行标准《水工建筑物抗震设计规范》的规定计算确定。

1.3.2.8 其它荷载可根据工程实际情况确定。

1.3.3 设计泵房时应将可能同时作用的各种荷载进行组合。

地震作用不应与校核运用水位组合。

用于泵房稳定分析的荷载组合应按表 1.3.3 的规定彩。

必要时还应考虑其它可能的不利组合。

表 1.3.3 荷载组合表荷载荷载组合计算情况自重静水压扬压力土压力泥沙波浪地震其它力压力压力作用荷载完建情况√- - √- --√基本组合-设计运用情况√√√√√√√施工情况√- - √- --√检修情况√√√√√√-√特殊组合核算运用情况√√√√√√--地震情况√√√√√√√-1.3.4 泵房沿基础底面的抗滑稳定安全系数应按(1.3.4-1) 式或 (1.3.4-2) 式计算:Kc=f Σ G/ ΣH (1.3.4-1)Kc=f' Σ G+C0A/ ΣH (1.3.4-2)式中:Kc ——抗滑稳定安全系数;Σ G——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 );Σ H——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 表 A.0.1 规定值采用;f' —— 泵房基础底面与地基之间摩擦角Φ0的正切值,即f'=tg Φ0;C0 —— 泵房基础底面与地基之间的粘结为 (kPa) 。

A对于土基, Φ0、C0 值可根据室内抗剪试验资料,按本规范附录 A 表 A.0.2 的规定采用;对于岩基,Φ0、 C0 值可根据野外和室内抗剪试验资料,采用野外试验峰值的小值平均值或野外和室内试验峰值的小值平均值。

当泵房受双向水平力作用时,应核算其沿合力方向的抗滑稳定性。

当泵房地基特力层为较深厚的软弱土层,且其上竖向作用荷载较大时,尚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。

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,尚应核算泵房可能组合滑裂 面滑动的抗滑稳定性。

1.3.5 泵房沿基础底面抗滑稳定安全系数的允许值应按表 1.3.5 采用。

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