浆砌石设计规范

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浆砌石坝规范

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中华人民共和国行业标准SL 25-91浆砌石坝设计规范1991-07-29发布1991-10-01实施中华人民共和国水利部发布主编部门:贵州省水利电力厅批准部门:中华人民共和国水利部实行日期:1991年10月1日中华人民共和国水利部关于发布《浆砌石坝设计规范》SL 25-91的通知水建[1991]6号各有关单位:根据原水利电力部标准制修订计划,由贵州省水利水电厅主编的《浆砌石坝设计规范》,经审定批准为水利水电行业标准.标准的名称与代号为《浆砌石坝设计规范》SL 25-91,从1991年10月1日起实施.执行中如有问题和意见,请函告部建设开发司并由该司负责解释.该标准由水利电力出版社出版发行.1991年7月29日目次第一章总则第二章筑坝材料及浆砌石体的设计指标第三章荷载及其组合第四章浆砌石重力坝第五章浆砌石拱坝第六章坝体防渗第七章坝基处理第八章坝体构造第九章观测设计附录一浆砌石体主要力学指标附录二荷载计算公式附录三用材料力学方法计算浆砌石重力坝坝体应力附录四用材料力学方法计算重力墩,推力墩的应力附录五石料主要物理力学指标及胶结材料配合比附录六浆砌石体变形(弹性)模量,抗压强度的试验方法附加说明第一章总则第1.0.1条本规范适用于大,中型工程中的2,3级浆砌石坝或坝高超过50m的4,5级浆砌石坝的设计.其他浆砌石坝设计可参照使用;对于1级浆砌石坝及坝高超过100m的浆砌石坝,设计时应进行专门研究,制订补充规定.第1.0.2条浆砌石坝设计,应符合现行《水利水电工程等级划分(山区,丘陵区部分)》,《水利水电工程地质勘察规范》,《水工建筑物抗震设计规范》以及其他有关规范,规程,规定的要求.第1.0.3条设计浆砌石坝应重视和研究下列问题:一,建坝地区的各项基本资料.包括河流规划,综合利用要求以及水文,气象,地形,地质,地震,建筑材料,施工和运用条件等.二,合理选择和确定坝型,布置及荷载组合,简化坝体结构.三,地基处理和坝体防渗.四,泄洪消能防冲.五,施工导流和渡汛.六,建筑材料,施工方式及施工技术的采用,应因地制宜.七,降低工程造价和缩短建设周期的措施.此外,还应研究与同类型混凝土坝设计中的异同,重视浆砌石坝的材料试验,结构试验和分析研究,逐步探求和应用反映浆砌石坝结构特点的设计和计算方法.第二章筑坝材料及浆砌石体的设计指标第一节筑坝材料第2.1.1条石料.一,砌体所用石料必须质地坚硬,新鲜,完整.砌体石料按其形状可分为毛石,块石,粗料石三种.毛石:无一定规则形状,块重应大于25kg,中部厚不小于15cm.块石:上下两面大致平整,无尖角,块厚宜大于20cm.粗料石:棱角分明,六面大致平整,同一面最大高差宜为石料长度的1%~3%.石料长度宜大于50cm,块高宜大于25cm,长厚比不宜大于3.二,石料的标号分为1000,800,600,500,400,300等六级.其标号根据H5×10cm或5cm×5cm×10cm的岩石试件的饱和极限抗压强度确定,当此值在分级的两个标号之间时,应按较低标号取值.三,石料使用前,必须鉴定其标号,同时宜进行有关物理力学指标的测定.中小型工程无试验条件时,可参照附表5.1选用.第2.1.2条胶结材料.一,浆砌石坝的胶结材料应采用水泥砂浆或混凝土.二,胶结材料标号:1.水泥砂浆标号根据7.07cm×7.07cm×7.07cm的立方体试件28天龄期的极限抗压强度确定.浆砌石体常用的水泥砂浆标号有50,75,100,125四种.2.混凝土标号根据15cm×15cm×15cm立方体试件28天龄期的极限抗压强度确定.浆砌石体常用混凝土标号有100,150两种.3.根据工程具体情况并经论证,上述胶结材料标号也可用试件90天龄期的极限抗压强度确定.三,胶结材料的配合比,必须满足砌体设计标号的要求,并采用重量比.对于2,3级浆砌石坝,可参照附表5.2和附表5.3初选配合比,但应根据实际所用材料的试拌试验进行调整.四,胶结材料采用掺合料或外加剂时应专门进行试验研究.第二节浆砌石体的设计指标第2.2.1条浆砌石体的设计容重,根据砌体类别可在下述范围内选用,但应按《浆砌石坝施工技术规定》(SD120-84)附录三(一,浆砌石体容重检查)的规定复核.=2.1~2.3t/m3毛石砌体:γ砌体=2.2~2.4t/m3块石砌体:γ砌体=2.3~2.5t/m3粗料石砌体:γ砌体第2.2.2条浆砌石体的线胀系数可在(6~8)×10-6/℃范围内选用.第2.2.3条浆砌石体的变形性能:一,浆砌石体的变形模量和弹性模量宜按附录六的方法进行试验测定,对无条件试验的工程,可参照附表1.1选用.二,浆砌石体的泊桑比宜采用0.2~0.25.第2.2.4条浆砌石体的的极限抗压强度,对2级建筑物应按附录六的方法试验确定.对3级建筑物,当无条件试验时,可参照附表1.2选用.第2.2.5条浆砌石体的抗拉强度,2级建筑物应进行石料与材料接触面间的极限抗拉强度试,然后按附表1.3中所列砌体抗拉强度计验,取得砌体沿灰缝接触面通缝破坏时的极限抗拉强度σt算方法计取其他类别和破坏形式时的极限抗拉强度R T.3级建筑物浆砌石体的极限抗拉强度可参照附表1.3选用.第2.2.6条在初步设计阶段,浆砌石坝抗滑稳定计算所需的抗剪断,抗剪参数,及对沿垫层混凝土与基岩接触面的滑动情况;2级建筑物应作现场试验;3级建筑物可根据基岩特征,从附表1.4中查用.对于沿浆砌石体与垫层混凝土接触面滑动或沿浆砌石体本身滑动的情况,2级建筑物应在室内作浆砌石体的抗剪(断)强度试验;3级建筑物,当无条件进行砌体试验时,可查用附表1.5.第2.2.7条应重视浆砌石材料的力学,变形性能和热学性能的试验研究,以便为设计提供正确的依据.第三章荷载及其组合第一节荷载第3.1.1条作用在浆砌石坝上的荷载,按其作用的情况分为基本荷载和特殊荷载两类.一,基本荷载:1.坝体及坝体上永久设备的自重.2.坝体上游面静水压力.选择正常蓄水位或设计洪水位进行计算,下游面静水压力取其相应的不利水位计算.3.相应于正常蓄水位或设计洪水位时的扬压力(包括渗透压力和浮托力,下同).4.泥沙压力.5.相应于正常蓄水位或设计洪水位时的浪压力.6.按多年平均冰层厚度确定的冰压力.7.相应于设计洪水位时的动水压力.8.温度荷载.9.其它出现机会较多的荷载.二,特殊荷载:1.校核洪水位的静水压力.2.相应于校核洪水位时的扬压力.3.相应于校核洪水位时的浪压力.4.相应于校核洪水位时的动水压力.5.地震荷载.6.其它出现机会很少的荷载.第3.1.2条扬压力:进行浆砌石重力坝稳定分析,应力分析以及浆砌石拱坝稳定分析时,必须计入扬压力的作用,并应按垂直作用于全部计算载面积考虑.扬压力的图形见附录二.分析浆砌石拱坝坝体应力时,宜考虑扬压力的作用,但薄拱坝一般可以不计.第3.1.3条泥沙压力:根据坝址河流水文泥沙资料及淤积计算成果确定泥沙压力.泥沙压力的计算公式见附录二.坝前淤沙高的计算年限可采用50~100年,或经专门论证决定.第3.1.4条浪压力:浪高和波长应根据吹程和风速结合水库所在位置的地形采用适宜的经验公式进行计算.对于山区峡谷水库可采用附录二中有关公式计算.在正常蓄水位及设计洪水位时,风速宜采用同期多年平均最大风速的1.5倍;在校核洪水位时宜采用相应洪水期多年平均最大风速.浪高,波长确定后,可采用附录二中的公式计算浪压力.第3.1.5条冰压力:在严寒地区水库表面形成较厚的冰盖时,应考虑冰压力.一,静冰压力:当气温升高受热膨胀时,坝前冰盖层对坝面产生的压力.二,动冰压力:由于冰块流动撞击坝面,闸墩,胸墙以及其他建筑物上所产生的压力.冰压力计算方法见附录二.第3.1.6条动水压力:当采用坝顶或坝面泄流时,应计算溢流坝段反弧面上的动水压力.对溢流面上的脉动压力和负压力可不考虑.动水压力计算见附录二.第3.1.7条温度荷载:浆砌石拱坝的温度荷载应根据运行期间坝体内部温度变化考虑.计算方法见附录二.浆砌石重力坝可不考虑温度荷载.第3.1.8条地震荷载:地震荷载包括地震惯性力和地震动水压力.地震荷载应按现行《水工建筑物抗震设计规范》进行计算.第二节荷载组合第3.2.1条应根据坝型合理确定浆砌石坝设计荷载及其组合.浆砌石坝设计荷载组合分为基本组合和特殊组合两类.基本组合由基本荷载组成;特殊组合由相应的基本荷载与一种或几种特殊荷载组成.第3.2.2条荷载组合按下述规定进行计算.一,基本组合:1.水库正常蓄水位与相应的不利尾水位的静水压力,坝体自重,扬压力,泥沙压力,浪压力或冰压力(二者取其中大者).在拱坝设计中还应计入设计正常温降的温度荷载.2.对于以防洪为主的水库,其正常蓄水位很低者,可考虑设计洪水位及相应尾水位的静水压力,动水压力,坝体自重,扬压力,泥沙压力,浪压力.在拱坝设计中还应计入设计正常温升的温度荷载.3.在拱坝设计中还应考虑水库死水位(或运行最低水位)及相应尾水位的水压力,泥沙压力,坝体自重,扬压力和此时出现的正常温降(或温升)的温度荷载的组合情况.4.其它出现机会较多的不利荷载组合.二,特殊组合:1.校核洪水位及相应尾水位的静水压力,坝体自重,扬压力,泥沙压力,动水压力,浪压力.在拱坝设计中还应计入设计正常温升.2.基本组合加地震荷载.3.施工期的不利荷载组合.4.基本组合加其它出现机会较少的荷载.第四章浆砌石重力坝第一节浆砌石重力坝的布置第4.1.1条重力坝的布置应根据坝址地形,地质,水文等自然条件,结合泄洪,发电,灌溉,航运等枢纽建筑物的综合利用要求,统筹考虑,还应重视冲淤,排沙及岸坡防护等问题.第4.1.2条坝体溢流段的前沿长度,孔数等,应根据泄洪,排漂浮物等要求,以及下游河床和两岸的抗冲能力,水深与消能要求等因素,综合比较确定.第4.1.3条坝体需要开设廊道和孔洞时,其位置,尺寸,数目应结合运用要求,施工条件以及坝体结构应力状态,合理确定.第4.1.4条溢流重力坝枢纽布置方案的最终选定,2级建筑物应经水工模型试验验证;3级建筑物在必要时也应进行水工模型试验.第二节坝体形状设计第4.2.1条实体重力坝上,下游面可分别采用一个或几个坡度,上游坝坡可采用1:0~1:0.2,下游坝坡可采用1:0.6~1:0.8.第4.2.2条溢流坝的水力设计应按照现行《混凝土重力坝设计规范》的有关规定执行.第4.2.3条空腹重力坝宜按以下要求拟定断面:一,外廓尺寸宜采用满足稳定和应力要求的,较经济的实体重力坝断面.二,空腹宜位于坝底中部,略偏下游;空腹底宽宜为坝底宽度的1/3左右,高度宜为坝高的1/4~1/3.三,空腹剖面形状设计,宜采用应力状态较好的组合圆式或经论证的其它形状.空腹下游面的倒悬度不宜大于0.3:1,空腹上游面宜倾向上游一定角度,使空腹断面轴线趋向于坝体合力作用线.第三节坝体抗滑稳定计算第4.3.1条坝体抗滑稳定计算,必须考虑下列三种情况:一,沿垫层混凝土与基岩接触面滑动.二,沿浆砌石体与垫层混凝土接触面滑动.三,浆砌石体之间滑动.第4.3.2条 坝体抗滑稳定计算应采用公式(4.3.2-1)或公式(4.3.2-2). ∑∑+=P A c W f K )(111 ∑∑=P W f K )(22 上二式中 K 1---抗剪断计算的抗滑稳定安全系数;f 1---滑动面上的抗剪断摩擦系数;c 1---滑动面上的抗剪断凝聚力,104 Pa ;A ---滑动面截面积,m 2 ;W---作用于计算截面以上坝体的全部荷载(包括扬压力)对滑动平面的法向分值,104N ;ΣP ---作用于计算截面以上坝体的全部荷载对滑动平面的切向分值,104N ;K 2---抗剪计算的抗滑稳定安全系数;f 2---滑动面上的抗剪摩擦系数.第4.3.3条 采用第4.3.2条的公式计算时,坝体抗滑稳定安全系数应不小于表4.3.3中的规定值.表4.3.3 抗滑稳定安全系数 安 全 系 数 采 用 公 式 荷 载 组 合 2,3级坝K 1 (4.3.2-1) 基 本 3.00特 殊1 2.50 22.30 K 2 (4.3.2-2) 基 本 1.05 特 殊11.00 2 1.00 第4.3.4条 当坝基岩体内有软弱夹层时,应重视深层抗滑稳定问题研究,且必须核算坝体带动部分基岩沿该软弱结构面的抗滑稳定性.第4.3.5条 对于岸坡坝段,应视地形,地质条件,核算坝体侧向和抗滑稳定,必要时应采取措施,以保证施工期和运用期的稳定.第4.3.6条 空腹重力坝除计算整体抗滑稳定外,还应核算前腿的抗滑稳定性.第四节 坝体应力计算第4.4.1条 坝体应力计算方法:一,实体重力坝以材料力学法为基本分析方法;当坝体设置混凝土防渗面板时,也可考虑坝体一个方向异性,按分层异弹模方法分析,计算方法参见附录三.二,对于实体重力坝中的高坝,修建在复杂地基上的坝,以及不能作为平面问题处理的坝体或坝段,还应进行有限元法计算或结构模型试验研究.三,空腹重力坝应采用有限元法计算.第4.4.2条坝体应力计算内容主要包括:一,各计算截面上的应力(计算截面个数可根据坝高选定,坝基面,折坡处的截面应进行计算.对于中,低坝,也可只计算坝体边缘应力).二,坝体廊道,孔洞等削弱部位的局部应力.三,空腹重力坝的腹拱周边,前后腿的应力.设计时,应根据坝的具体情况和不同设计阶段,计算上述内容的部分或全部,或增加其它内容.必要时,尚应分析坝基内部的应力.第4.4.3条实体重力坝的应力应符合下列要求:一,在各种荷载(地震荷载除外)组合下,坝体垂直正应力应满足下列要求:1.计入扬压力和不计场压力两种情况时,坝基面垂直正应力均应小于砌体容许压应力.2.计入扬压力情况时,坝基面最小垂直正应力应为压应力.二,坝体主应力应满足下列要求:1.坝体最大主压应力应小于砌体容许压应力.2.不计扬压力时,坝体上游面最小主压应力σ≥0.25γH,此中γ为库水容重,H为计算点的静水头(m).3.坝体内不得出现主拉应力(溢流堰顶及反弧段,廊道和孔洞周边除外).4.当溢流堰顶部位出现拉应力或不计扬压力时,应力σ<0.25γH,该部分可采用高标号胶结材料砌筑,也可采用混凝土或钢筋混凝土结构.三,在地震情况下,坝基面的垂直正应力和坝体上游面的主应力的控制标准应符合现行《水工建筑物抗震设计规范》的规定.第4.4.4条实体重力坝坝体应力除按第4.4.3条控制外,还应核算坝体施工期应力,其下游坝基面的垂直正应力只允许有不大于10×104 Pa的拉应力.第4.4.5条浆砌石空腹重力坝计算应力可用下列指标控制:一,坝踵部位:坝基面以上3%~5%坝高处,不出现主拉应力(高坝宜取3%,中,低坝宜取5%).二,坝趾部位:主压应力不超过容许压应力值.第4.4.6条对于空腹重力坝,应通过调整坝体和空腹体形,改善空腹周边部位的应力状态,减小腹拱拉力区范围.腹拱拱圈部分宜采用钢筋混凝土结构.第4.4.7条浆砌石重力坝的浆砌石体抗压强度安全系数应符合以下要求:一,在基本荷载组合时,应不小于3.5.二,在特殊荷载组合时,应不小于3.0.第五节温度控制第4.5.1条坝基垫层混凝土温度控制应按现行《混凝土重力坝设计规范》有关规定执行.第4.5.2条坝体浆砌石砌筑时的温度控制,应按现行《浆砌石坝施工技术规定》的有关规定执行.第4.5.3条浆砌石坝体横缝的设置宜根据当地具体情况确定.第五章浆砌石拱坝第一节浆砌石拱坝的布置第5.1.1条浆砌石拱坝宜选河谷地形狭窄,坝肩地质条件好的坝址.其布置应根据坝址地形,地质,水文等自然条件以及枢纽的综合利用要求统筹考虑.第5.1.2条拱坝坝轴线位置的选择,应优先考虑拱座稳定,并经多方案比较确定.第5.1.3条浆砌石拱坝体形的选择,应根据坝址地形,地质条件,泄洪方式,施工条件等合理选定.浆砌石拱坝顶部拱圈最大中心角以80°~110°为宜;在河谷较宽的坝址,宜选用非圆弧形拱圈.浆砌石拱坝悬臂梁的倒悬度不宜大于0.3:1.第5.1.4条浆砌石拱坝泄洪布置和泄洪方式的选择,应根据工程的特点确定.当由坝体泄洪时,宜优先考虑表孔泄洪.应重视浆砌石拱坝的溢流消能和防冲问题.水力设计应按照《混凝土拱坝设计规范》(SD 145-85)有关规定执行.2级建筑物的拱坝溢流布置,应经水工模型试验验证.第二节坝体应力分析第5.2.1条浆砌石拱坝结构分析时,可视结构为各向同性的均质体;当有混凝土防渗体时,也可考虑坝体的一个方向异性.第5.2.2条浆砌石拱坝应力分析,宜以拱梁分载法计算成果作为衡量强度安全的标准.对于2级或情况比较复杂的浆砌石拱坝,除用拱梁分载法计算外,必要时应用有限元法验算或作结构模型试验加以验证.第5.2.3条浆砌石拱坝应力分析的主要内容包括:一,各计算截面上的应力分布.二,坝体上,下游面在各计算点的主应力.三,坝体削弱部位(廊道,孔洞等)的局部应力.在不同的设计阶段,应根据具体情况,计算上述内容的部分或全部.必要时还应分析坝基内部应力.第5.2.4条浆砌石拱坝应力分析中应考虑下述问题:一,选择应力分布比较有利的体形.二,坝内孔洞对坝体应力的影响.三,封拱温度对坝体应力的影响.四,不设横缝,整体上升的浆砌石拱坝坝体自重对应力的影响.五,分期施工,蓄水对坝体应力的影响.六,坝体设横缝时,坝体横缝灌浆前施工期各单独坝段的应力和抗倾覆稳定性.第5.2.5条用拱梁分载法计算时,坝体内的主压应力和主拉应力应符合以下要求:一,浆砌石体容许压应力的安全系数,对于基本荷载组合,采用3.5;对于特殊荷载组合,采用3.0.当无试验资料时,可参考表5.2.5-1值选用.二,浆砌石拱坝计算拉应力不应大于表5.2.5-2所列数值.用拱冠梁法计算时,拱和梁的法向应力应满足本条所规定的应力指标.第5.2.6条2级浆砌石拱坝应力分析中所采用的砌体弹性模量,泊桑比,坝基变形模量和弹性模量,应通过试验确定.可行性研究阶段,当缺乏上述资料时,可参照类似条件下的经验数据采用.表5.2.5-1 浆砌石体容许压应力(104 Pa)表5.2.5-2 浆砌石拱坝控制计算拉应力(104 Pa) 第5.2.7条 对于重要的浆砌石拱坝,宜再用拱坝极限分析法核算,进一步了解其安全度.当采用拱坝极限分析法核算时,坝体强度安全系数为极限荷载与设计荷载的比值,对于基本荷载组合,不应小于3.2;对于特殊荷载组合,不应小于2.9. 第三节 拱座稳定分析第5.3.1条 在浆砌石拱坝设计的各阶段,应对两岸拱座的稳定性作出相应的分析论证. 第5.3.2条 在评价拱座的稳定性时,应合理确定滑裂面.滑裂面上的抗剪强度参数f 和c 的设计值;2级浆砌石拱坝应通试验后研究选定;3级浆砌石拱坝不具备试验条件时,可参照类似地质条件下工程的经验数据选定.第5.3.3条 浆砌石拱坝拱座的抗滑稳定分析,以刚体极限平衡法为主.必要时可辅以有限元法等.拱座稳定分析应按空间问题处理,确定其整体抗滑稳定安全系数.如情况简单且无复杂的滑裂面时,可按平面分层累计计算.第5.3.4条 采用刚体极限平衡法进行抗滑稳定分析时,应采用公式(5.3.4-1)或公式(5.3.4-2)计算.()∑∑+=T A c Nf K 111∑∑=TNf K )(22上二式中 K 1,K 2---抗滑稳定安全系数;N---垂直于滑动方向的法向力,104 Pa;T---沿滑动方向的滑动力,104 Pa;A---计算滑裂面的面积,m2;f1---抗剪断摩擦系数;c1---抗剪断凝聚力,104 Pa,f1,c1应按相应于岩体的峰值强度采用;f2---抗剪摩擦系数,应按相当于下述特征值取用:对脆性破坏的岩体,采用比例极限,对塑性或脆塑性破坏的岩体,采用屈伏强度,对已经剪切错动过的岩体,采用残余强度.第5.3.5条采用第5.3.4条公式计算时,相应安全系数应不小于表5.3.5规定的数值.第5.3.6条当拱座下游存在较大断层或软弱带时,应进行专门研究,采取加固措施控制变形量,并核算拱座变形对坝体应力的影响.表5.3.5 抗滑稳定安全系数安全系数采用公式荷载组合建筑物级别23K1(5.3.4-1)基本 3.25 3.00特殊1 2.75 2.502 2.25 2.00K2(5.3.4-2)基本 1.40 1.30特殊1 1.20 1.102 1.10 1.00第5.3.7条应采取有效措施,减小作用在岩体上的渗透压力,保证拱座稳定安全.第5.3.8条浆砌石拱坝重力墩,推力墩的稳定分析应符合本节的有关规定.其应力及稳定计算参见附录四.重力墩,推力墩的荷载组合应与坝体的荷载组合一致.第四节温度控制第5.4.1条浆砌石拱坝施工时,可根据需要在拱端附近或其他适当位置预留横向宽缝或窄缝.宽缝缝宽可为0.8~1.2m.第5.4.2条浆砌石拱坝的封拱温度(指封拱时日平均气温)应控制在年平均气温以下,但不宜低于5℃.严寒地区工程封拱温度的确定需经专门论证.整体上升的浆砌石拱坝,砌筑时的日平均气温宜在年平均气温以下,超过年平均气温时应采取降温措施;同时不宜在低于5℃的气温下砌筑.第六章坝体防渗第一节一般规定第6.1.1条浆砌石坝应有防渗设施,可采用下列几种形式:一,设置在坝体上游面的混凝土防渗面板.二,设置在靠近迎水面砌石体内的混凝土防渗心墙.三,利用坝体自身防渗.四,经过实践或论证的其他形式.第6.1.2条坝体防渗形式应结合建筑物等级,当地建筑材料,自然条件,施工工艺,建坝经验等因素,比较论证后确定.第6.1.3条在有冰冻地区,坝体上游面水位涨落部位的胶结材料或混凝土防渗面板应采用普通硅酸盐水泥.第二节混凝土防渗面板与心墙第6.2.1条防渗面板与心墙的混凝土标号应满足抗渗,抗裂,抗冻,强度等要求.其抗渗标号应满足表6.2.1-1的要求,抗冻标号应满足表6.2.1-2的要求.表6.2.1-1 混凝土抗渗标号要求表6.2.1-2 混凝土抗冻标号要求第6.2.2条混凝土防渗面板与心墙的底部厚度宜为最大水头的1/30~1/60,顶部厚度不应小于0.3m.第6.2.3条混凝土防渗面板应根据温度应力计算或参照已建工程的实践经验,配置钢筋.第6.2.4条混凝土防渗面板或心墙与坝体的连接可采用联系钢筋或将相邻砌体砌成毛糙面.混凝土防渗心墙距上游坝面宜为0.5~2m.第6.2.5条混凝土防渗面板或心墙必须嵌入建基面1~2m,并与坝基防渗设施连成整体.第三节利用坝体自身防渗第6.3.1条适合下列条件之一者,可利用坝体自身防渗:。

浆砌石坝设计规范

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3 筑坝材料及砌石体的设计指标
3.1 筑坝材料
3.1.1 石料应符合下列规定: 1 砌石体石料应新鲜、完整,质地坚硬,不得有剥落层和裂纹。 2 砌石体石料按外形可分为毛石、块石、粗料石三种。 毛石:无一定规格形状,单块重量宜大于 25kg,中部或局部厚度不
宜小于 20cm。 块石:外形大致方形,上、下两面基本平行大致平整,无尖角、薄
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1 砌石体的胶凝材料主要有水泥砂浆和一、二级配混凝土。 2 胶凝材料标号强度 水泥采用强度等级,常用的有 32.5、42.5、52.5 三种。 水泥砂浆常用的标号强度分为 5.0、7.5、10.0、12.5MPa 四种。 混凝土常用的标号强度分为 10.0、15.0、20.0MPa 三种。 砌石体胶凝材料的标号强度应按标准试件 90d 龄期的极限抗压强度 值确定。 3 胶凝材料的配合比应满足砌石体设计强度的要求。 4 胶凝材料宜适量掺入外加剂和掺合料,最优掺量应通过试验确 定。
4.1.1 作用在砌石坝上的荷载,应包括自重、水压力(静水压力和动水压 力)、温度荷载、扬压力或渗透压力、泥沙压力、浪压力、冰压力、地震 荷载和其它可能出现的荷载。 4.1.2 自重:为坝体的重量及坝体上永久设备的重量,砌石体重度应通过 试验确定,无试验资料时可按 3.2.1 规定选用。 4.1.3 静水压力:上游静水压力应根据水库功能和荷载组合所规定的水库 水位确定,下游静水压力应根据相应的不利下游水位按附录 B.1 计算确 定。水的重度宜采用 9.81kN/m3,对于多泥沙河流应根据实际情况确定。 4.1.4 温度荷载:砌石拱坝应分别计算设计正常温降和设计正常温升情 况,按运行期坝体温度与封拱温度的差值确定。砌石重力坝设计可不考虑 温度荷载。 4.1.5 温度荷载应对封拱温度场、年平均温度场和表面温度变化引起的变 化温度场,根据坝址附近的环境气温、水库水温、日照、坝基岩体地温、 坝体厚度、砌体材料的热学特性等因素,按附录 B.7 确定。 4.1.6 当坝体拱圈厚度 L 与坝体水平拱半径 R 的比值 L/R≤0.5 时,可忽 略坝面曲率的影响,按平板计算拱坝温度场。

《砌石工程施工规范》(3篇)

《砌石工程施工规范》(3篇)

第1篇一、概述浆砌石施工是水利工程中常见的一种施工方法,主要用于修建渠道、堤坝、水闸等工程。

为保证工程质量,确保工程安全,浆砌石施工必须遵循以下规范及要求。

二、施工准备1. 施工人员:施工人员应具备相应的专业技能和操作经验,并进行安全教育培训。

2. 施工材料:石料、水泥、砂、水等材料应符合设计要求和规范标准。

3. 施工设备:挖掘机、装载机、推土机、振动器、切割机等设备应齐全、完好。

4. 施工场地:施工现场应平整、排水良好,确保施工顺利进行。

三、施工工艺1. 砌筑顺序:(1)梯形明渠:先砌渠底,后砌渠坡。

砌渠坡时,从坡脚开始,由下而上分层砌筑。

(2)矩形明渠:先砌两边侧墙,后砌渠底。

拱形和箱形暗渠:先砌侧墙和渠底,后砌顶拱或加盖板。

(3)各种明渠:渠底和渠坡砌完后,应及时砌好封顶石。

2. 石料安放:(1)浆砌块石:花砌、大面朝外、错缝交接,选择较大、较规整的块石砌在渠底和渠坡下部。

(2)浆砌料石和石板:在渠坡应纵砌(料石或石板长边平行水流方向),在渠底应横砌(料石或石板长边垂直水流方向)。

料石错缝距离宜为料石长的1/2。

(3)浆砌卵石:相邻两排应错开茬口,选择较大的卵石砌于渠底和渠坡下部,大头朝下,挤紧靠实。

(4)浆砌块石挡土墙式防渗结构:先砌面石,后砌腹石,面石与腹石应交错连接;浆砌料石挡土墙式防渗结构,面石中应有足量的丁石与腹石相连。

3. 石料砌筑:(1)砌筑前应洒水润湿,石料应冲洗干净。

(2)浆砌料石和块石,应干摆试放。

四、质量控制1. 砌筑过程中,严格控制砂浆配合比,确保砂浆强度符合设计要求。

2. 砌筑时,注意石料间的错缝、搭接,保证砌体整体性。

3. 砌筑完成后,及时进行养护,确保砂浆强度达到设计要求。

4. 定期检查砌体质量,发现问题及时处理。

五、安全措施1. 施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品。

2. 施工现场应设置安全警示标志,确保施工安全。

3. 施工机械操作人员应持证上岗,严格遵守操作规程。

浆砌石坝设计规范

浆砌石坝设计规范
2.2.2 材料性能 ƒ──滑裂面的抗剪摩擦系数; ƒ'──滑裂面的抗剪断摩擦系数; c'──滑裂面的抗剪断凝聚力; γc──混凝土的重度; λb──砌石体的导热系数; Cb──砌石体的比热; αb──砌石体的导温系数; φs──泥沙的内摩擦角; γsb──泥沙的浮重度; γsd──泥沙的干重度; γw──水(或含泥沙水)的重度; ρw──水的密度;
根据坝体厚度方向的实际温度分布(见图 4.1.6),可将其分解为三 部分:(Ⅰ)断面的平均温度变化;(Ⅱ)等效线性温差变化;(Ⅲ)非线 性温差变化。计算温度荷载时,可仅计及(Ⅰ)和(Ⅱ)。
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图 4.1.6 坝体温度分布图
4.1.7 扬压力:进行砌石重力坝稳定分析、应力分析以及砌石拱坝坝基和 拱座稳定分析时,应按垂直作用于全部计算截面积计及扬压力或渗透压力 荷载考虑,其计算按附录 B.3 确定。砌石拱坝坝体应力分析时,宜考虑扬 压力的作用(对于薄拱坝可以不计扬压力)。 4.1.8 泥沙压力:应根据坝址河流的水文泥沙特性、枢纽布置、水库运行 方式和泥沙冲淤计算等情况,确定坝前泥沙的淤积厚度,对于多泥沙河流 应作专门研究。泥沙冲淤计算的期限,应符合《水电水利工程泥沙设计规 范》(DL/T089-1999)的规定。泥沙压力的计算按附录 B.4 执行。 4.1.9 浪压力:应根据波浪要素(波高、波长)计算。对于山区峡谷水库, 按附录 B.5 确定。
1 总则
1.0.1 为适应砌石坝建设发展的需要,规范砌石坝设计,对《浆砌石坝 设计规范》(SL25—91)进行修订,使工程设计做到安全适用、经济合理、 技术先进、质量保证,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于水利水电大、中型工程中的 2、3 级砌石坝或坝高 超过 50m 的 4、5 级砌石坝的设计。其他砌石坝设计可参照使用;对于坝 高超过 100m 的砌石坝,设计时应进行必要的专题研究。 1.0.3 砌石坝按其坝高分为低坝、中坝和高坝。坝高在 30m 以下为低坝, 坝高在 30~70m 为中坝,坝高在 70m 以上为高坝。 1.0.4 砌石拱坝按其厚高比分为薄拱坝、中厚拱坝和厚拱坝(或称重力 拱坝)。薄拱坝厚高比小于 0.2,中厚拱坝厚高比为 0.2~0.35,厚拱坝厚 高比大于 0.35。 1.0.5 设计砌石坝应重视和研究下列问题:

浆砌石坝设计规范

浆砌石坝设计规范

浆砌石坝设计规范浆砌石坝是一种常见的水利工程建筑物,它由石块和浆料混合物构成,被广泛用于灌溉、发电、供水等领域。

为了确保浆砌石坝的安全和稳定性,制定了一系列的设计规范。

一、结构设计规范1.石块选择与分类:根据不同的工程要求,选择适当的石块进行浆砌石坝的建设。

石块应具有一定的强度和耐久性,并且要进行分类,以便在施工过程中合理利用。

2.浆料配比:根据工程要求和施工条件,进行浆砌石坝的浆料配比。

浆料应具有适当的流动性和粘度,以便在施工过程中能够将石块牢固地粘结在一起。

3.石块排列方式:在浆砌石坝的施工过程中,要合理安排石块的排列方式。

石块之间应有足够的接触面,以增加石块之间的摩擦力,提高浆砌石坝的稳定性。

4.连接方式:为了确保浆砌石坝的整体性能,需要采用合适的连接方式。

常见的连接方式包括石胶连接、浆料连接等,连接应牢固可靠,并且要考虑到防水和防渗的问题。

二、施工工艺规范1.基础处理:在施工浆砌石坝之前,需要对基础进行充分的处理。

基础应具有足够的强度和稳定性,以承受浆砌石坝的荷载。

2.石块的清洗和分类:在进行浆砌石坝的施工过程中,需要对石块进行清洗和分类。

清洗可以去除石块表面的杂质,分类可以选择适合的石块进行施工。

3.浆料制备和搅拌:浆砌石坝的浆料制备和搅拌应符合相关的标准和规范。

浆料的质量应稳定,搅拌时间和搅拌速度也要适当。

4.施工方法和技术:在进行浆砌石坝的施工过程中,要采用适当的施工方法和技术。

施工过程要保持连续性,石块的沉降和位移要处于合理范围内。

三、安全措施规范1.监测和检查:在浆砌石坝的施工过程中,需要进行监测和检查,及时发现和处理可能存在的问题。

监测包括石块位移、应力、温度等,检查包括浆料的质量和施工质量等。

2.灌浆加固:在浆砌石坝施工结束后,还需要对其进行灌浆加固。

灌浆可填充石块之间的空隙,增强整体的稳定性和密实性。

3.防渗和防水措施:为了防止水流穿透浆砌石坝,需要采取一系列的防渗和防水措施。

浆砌石施工规范

浆砌石施工规范

浆砌条石施工工艺材料1)、砌筑石料浆砌条石所用石料采用外购,石料必须选用质地坚硬、无风化剥落和裂纹的岩石,其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和规范要求.砌筑面石应进行加工至符合设计和规范要求。

2)、砌筑砂浆砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性,具有良好的保水性能;砂浆的配合比须经试验确定,并须征得监理工程师的同意;砂浆必须拌和均匀,其拌和时间自投料完算起,不得少于1。

5min,一次拌为应在其凝结之前使用完毕;水泥与塑化剂的配料误差不得大于2%,砂的配料误差不得大于5%,水的配料误差不得大于1%.2、浆砌条石砌筑浆砌条石砌体必须采用铺浆法砌筑,砂浆稠度宜为3~5cm,当气候变化时应进行适当调整。

砌筑时石块应分层卧砌,上下错缝中间填心的方法砌筑,不得有空缝。

在铺筑砂浆之前,石料就洒水湿润,使其表面化充分吸收,但不得残留积水。

3。

3。

2.3 浆砌条石施工浆砌体采用人工铺筑法砌筑,砂浆稠度为30~50mm,在浆体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜槎。

浆砌条石应做到:(1)条石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。

(2)条石砌体的灰缝厚度不大于20mm。

(3)砌筑条石砌体时,条石应放置平稳,砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度6~8mm。

(4)条石砌体应上下错缝搭砌,砌体厚度等于或大于两块料石宽度时,若同皮内全部采用顺砌,则每砌两皮后,应砌一皮丁砌层;若在同皮内采用丁顺组砌,则丁砌石应交错设置,其中距应不大于2m。

(5)条石砌体应采用同皮内丁相间的砌筑形式,当中间部分用毛石填筑时,丁砌条石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。

(6)砌筑挡墙应按监理人要求收坡或收台,并设置伸缩缝和排水孔。

(7)浆砌条石挡墙每隔10m设一变形缝,缝宽2cm,缝间用沥青杉板填塞。

变形缝从挡墙基础至墙顶应垂直,两面应平整,采用沥青杉板沿墙内、顶、外三边设置。

(8)石料强度为MU30,水泥砂浆强度为M7。

SL25—91浆砌石坝设计规范(编制说明)

SL25—91浆砌石坝设计规范(编制说明)

前言第一章总则第二章筑坝材料及浆砌石体的设计指标第三章荷载及其组合第四章浆砌石重力坝第五章浆砌石拱坝第六章坝体防渗第七章坝基处理第八章坝体构造第九章观测设计打印刷新浆砌石坝设计规范SL25—91编制说明前言一、本规范与已出版的《浆砌石坝施工技术规定》(SD120—84)构成我国浆砌石坝技术规范系列。

二、本规范系初次制订,编制过程中注意了以下几方面的问题:(1)浆砌石坝是一种地方性很强的当地材料坝,已建工程以中小型工程为主,量大面广,在20余省市中星罗棋布,但系统的试验研究成果较少,规范认真总结了各地的建设经验,其内容具有广泛的适应性。

(2)浆砌石坝的两种主要坝型——重力坝和拱坝,都有相应的混凝土坝设计规范,本规范编制时,力求反映浆砌石坝的特点,避免与混凝土坝设计规范重复。

(3)既从目前国内的技术经济实际情况出发,也考虑到近期可能的发展,以使浆砌石坝设计符合技术先进合理,经济适用,安全可靠的原则。

(4)国内浆砌石坝以中小型工程为主,并积累了丰富的设计经验,其某些指标,如容许应力、安全系数、地基处理的要求等,和混凝土坝设计规范要求相比有所降低。

(5)注意了与《浆砌石坝施工技术规定》(SD120—84)《混凝土重力坝设计规范》(SDJ21—78)及《混凝土拱坝设计规范》(SD145—85)的衔接协调。

三、编写经过1984年6月上旬,原水利电力部基本建设司在广西永福县召开了有10个省(市)、16个单位参加的《浆砌石坝设计规范》编写工作会议,就规范的编写大纲、内容、方法以及为编写规范进行的科研试验、计算项目等进行了讨论,并研究了各单位分工。

1984年6月18日部以(84)基水利字第81号文“关于组织编写《浆砌石坝设计规范》的通知”,明确了规范的主编单位与协编单位及其他有关事宜。

同年10月,在福建省崇安县召开了规范编写人的碰头会。

1985年8月提出了初稿,并于同年10月在山东省泰安市召开了以编写人为主的规范初稿讨论会。

浆砌石挡土墙设计规范允许高度

浆砌石挡土墙设计规范允许高度

浆砌石挡土墙设计规范允许高度模板一:规范设计文档一.引言本文档旨在规范浆砌石挡土墙的设计要求和允许高度,以确保工程的安全性和可持续性。

该文档适用于浆砌石挡土墙的设计师、工程承包商和监理人员等相关人员。

二.设计要求1. 墙体材料选择:浆砌石挡土墙的砖石材料应符合国家相关标准,具有足够的强度和耐久性。

2. 墙体几何尺寸:根据工程要求和土壤条件,确定墙体的高度、宽度和倾斜度。

3. 墙体斜坡处理:挡土墙的背面应设置适当的斜坡,以保证土壤的稳定性和排水。

4. 墙体排水系统:挡土墙应设置有效的排水系统,包括截水沟、排水管和渗水孔等。

5. 墙体加强措施:根据土壤条件和设计要求,采取适当的加强措施,如设置钢筋混凝土墙肩或地下桩基等。

三.允许高度1. 根据土壤条件和挡土墙的设计强度等级,确定允许的最大高度。

2. 考虑挡土墙的稳定性和安全性,采用合适的支护措施和对土壤进行必要的加固。

3. 对于高度超过规定范围的挡土墙,必须进行专项论证和技术审查,确保其稳定性和可靠性。

四.附件1. 相关图纸:包括挡土墙的平面图、剖面图和加固结构图等。

2. 技术规范:包括相关的设计规范、施工规范和验收标准等。

五.法律名词及注释1. 土建法:指中华人民共和国土木工程法。

注释:土建法是我国土木工程领域的一项基本法律法规,对挡土墙的规范设计提供了法律依据。

2. 国家标准:指中华人民共和国相关标准。

注释:国家标准是挡土墙设计的依据之一,包括材料标准、设计规范和验收标准等。

六.全文结束模板二:手册设计文档一.引言该手册为浆砌石挡土墙设计规范手册,旨在提供详细的设计要求和允许高度范围,以便设计师、工程承包商和监理人员等相关人员在实际工程中参考和使用。

二.设计要求2.1 砖石材料选择砖石材料应符合国家相关标准,如GB/T 4100-2018《陶瓷砖》等。

材料应具备足够的强度和耐久性,能够满足挡土墙的设计要求。

2.2 墙体几何尺寸根据工程要求和土壤条件,确定挡土墙的高度、宽度和倾斜度。

SL25—91浆砌石坝设计规范

SL25—91浆砌石坝设计规范

SL25—91浆砌石坝设计规范设计规范是砌石坝设计过程中必须遵守的标准和要求。

下面是关于SL25—91浆砌石坝设计规范的详细内容。

一、总则1.设计规范适用于建设水工业务中的浆砌石坝;2.设计规范的目的是保证砌石坝的安全可靠,保护山区河流及辖区水源地的生态环境,提高工程质量;3.设计规范主要包括基本规定、设计内容、设计计算、建造要求和验收标准五个方面。

二、基本规定1.浆砌石坝的设计应符合国家有关法律法规的要求;2.设计单位应具有相应的资质,并且设计师应具有相应的专业技术;3.设计师应严格遵守设计规范,确保设计方案合理、可行。

三、设计内容1.受水流冲刷的砌石坝的设计,应考虑流量特性和坝区的冲淤变化等因素;2.砌石坝的最大坝高、最大坝宽、坝顶高程等参数应根据地理环境、水流条件和泥石流等自然灾害情况确定;3.砌石坝的堆石面积、坝面坡度、坝基底宽度和坝顶宽度等参数应根据设计要求确定。

四、设计计算1.砌石坝的水力计算应根据实际情况和计算理论,确定坝体的水力参数;2.结构计算应采用强度、稳定性、抗震等方面的设计计算方法;3.泥石流灾害的设计计算应根据地质情况和降雨量等要素进行。

五、建造要求1.砌石材料应符合水工砌石的技术要求,保证砌石的质量;2.砌石坝的施工要符合施工方案,保证砌体的稳定,防止冷缝、空心、错心等缺陷;3.坝体的防渗防水工程应根据地质条件和水流情况,采用合适的防渗防水措施。

六、验收标准1.砌石坝的验收应严格按照相关规范进行,确保工程质量符合要求;2.砌石坝的验收应包括工程质量的检查、验收报告的编制和完成文件的整理等环节;3.接受验收的砌石坝应具备安全可靠、结构稳定、防渗防水等基本要求。

以上是关于SL25—91浆砌石坝设计规范的内容,涵盖了总则、基本规定、设计内容、设计计算、建造要求和验收标准等方面。

设计师在设计过程中应严格遵守设计规范,确保工程质量和安全可靠性。

浆砌石设计规范

浆砌石设计规范

第一章总则第1.0.1条本规范适用于大、中型工程中的2、3级浆砌石坝或坝高超过50m的4、5级浆砌石坝的设计。

其他浆砌石坝设计可参照使用;对于1级浆砌石坝及坝高超过100m的浆砌石坝,设计时应进行专门研究,制订补充规定。

第1.0.2条浆砌石坝设计,应符合现行《水利水电工程等级划分(山区、丘陵区部分)》、《水利水电工程地质勘察规范》、《水工建筑物抗震设计规范》以及其他有关规范、规程、规定的要求。

第1.0.3条设计浆砌石坝应重视和研究下列问题:一、建坝地区的各项基本资料。

包括河流规划、综合利用要求以及水文、气象、地形、地质、地震、建筑材料、施工和运用条件等。

二、合理选择和确定坝型、布置及荷载组合,简化坝体结构。

三、地基处理和坝体防渗。

四、泄洪消能防冲。

五、施工导流和渡汛。

六、建筑材料、施工方式及施工技术的采用,应因地制宜。

七、降低工程造价和缩短建设周期的措施。

此外,还应研究与同类型混凝土坝设计中的异同,重视浆砌石坝的材料试验、结构试验和分析研究,逐步探求和应用反映浆砌石坝结构特点的设计和计算方法。

2.混凝土标号根据15cm×15cm×15cm立方体试件28天龄期的极限抗压强度确定。

浆砌石体常用混凝土标号有100、150两种。

3.根据工程具体情况并经论证,上述胶结材料标号也可用试件90天龄期的极限抗压强度确定。

三、胶结材料的配合比,必须满足砌体设计标号的要求,并采用重量比。

对于2、3级浆砌石坝,可参照附表5.2和附表5.3初选配合比,但应根据实际所用材料的试拌试验进行调整。

四、胶结材料采用掺合料或外加剂时应专门进行试验研究。

第2.2.6条在初步设计阶段,浆砌石坝抗滑稳定计算所需的抗剪断、抗剪参数,及对沿垫层混凝土与基岩接触面的滑动情况;2级建筑物应作现场试验;3级建筑物可根据基岩特征,从附表1.4中查用。

对于沿浆砌石体与垫层混凝土接触面滑动或沿浆砌石体本身滑动的情况,2级建筑物应在室内作浆砌石体的抗剪(断)强度试验;3级建筑物,当无条件进行砌体试验时,可查用附表1.5。

浆砌石施工规范

浆砌石施工规范

浆砌条石施工工艺材料1)、砌筑石料浆砌条石所用石料采用外购,石料必须选用质地坚硬、无风化剥落和裂纹的岩石,其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和规范要求。

砌筑面石应进行加工至符合设计和规范要求。

2)、砌筑砂浆砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性,具有良好的保水性能;砂浆的配合比须经试验确定,并须征得监理工程师的同意;砂浆必须拌和均匀,其拌和时间自投料完算起,不得少于 1.5min,一次拌为应在其凝结之前使用完毕;水泥与塑化剂的配料误差不得大于2%,砂的配料误差不得大于5%,水的配料误差不得大于1%。

2、浆砌条石砌筑浆砌条石砌体必须采用铺浆法砌筑,砂浆稠度宜为3~5cm,当气候变化时应进行适当调整。

砌筑时石块应分层卧砌,上下错缝中间填心的方法砌筑,不得有空缝。

在铺筑砂浆之前,石料就洒水湿润,使其表面化充分吸收,但不得残留积水。

3.3.2.3 浆砌条石施工浆砌体采用人工铺筑法砌筑,砂浆稠度为30~50mm,在浆体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜槎。

浆砌条石应做到:(1)条石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。

(2)条石砌体的灰缝厚度不大于20mm。

(3)砌筑条石砌体时,条石应放置平稳,砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度6~8mm。

(4)条石砌体应上下错缝搭砌,砌体厚度等于或大于两块料石宽度时,若同皮内全部采用顺砌,则每砌两皮后,应砌一皮丁砌层;若在同皮内采用丁顺组砌,则丁砌石应交错设置,其中距应不大于2m。

(5)条石砌体应采用同皮内丁相间的砌筑形式,当中间部分用毛石填筑时,丁砌条石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。

(6)砌筑挡墙应按监理人要求收坡或收台,并设置伸缩缝和排水孔。

(7)浆砌条石挡墙每隔10m设一变形缝,缝宽2cm,缝间用沥青杉板填塞。

变形缝从挡墙基础至墙顶应垂直,两面应平整,采用沥青杉板沿墙内、顶、外三边设置。

(8)石料强度为MU30,水泥砂浆强度为M7.5,挡墙外露面应粗打一遍并采用1:2水泥砂浆勾平缝,缝宽2cm,勾缝须待填土基本稳定后再行施工。

浆砌石施工规范标准

浆砌石施工规范标准

浆砌条石施工工艺材料1、砌筑石料浆砌条石所用石料采用外购,石料必须选用质地坚硬、无风化剥落和裂纹的岩石,其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和规范要求。

砌筑面石应进行加工至符合设计和规范要求。

2、砌筑砂浆砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性,具有良好的保水性能;砂浆的配合比须经试验确定,并须征得监理工程师的同意;砂浆必须拌和均匀,其拌和时间自投料完算起,不得少于1.5min,一次拌为应在其凝结之前使用完毕;水泥与塑化剂的配料误差不得大于2%,砂的配料误差不得大于5%,水的配料误差不得大于1%。

2、浆砌条石砌筑浆砌条石砌体必须采用铺浆法砌筑,砂浆稠度宜为3~5cm,当气候变化时应进行适当调整。

砌筑时石块应分层卧砌,上下错缝中间填心的方法砌筑,不得有空缝。

在铺筑砂浆之前,石料就洒水湿润,使其表面化充分吸收,但不得残留积水。

3.3.2.3 浆砌条石施工浆砌体采用人工铺筑法砌筑,砂浆稠度为30~50mm,在浆体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜槎。

浆砌条石应做到:<1>条石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。

<2>条石砌体的灰缝厚度不大于20mm。

<3>砌筑条石砌体时,条石应放置平稳,砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度6~8mm。

<4>条石砌体应上下错缝搭砌,砌体厚度等于或大于两块料石宽度时,若同皮内全部采用顺砌,则每砌两皮后,应砌一皮丁砌层;若在同皮内采用丁顺组砌,则丁砌石应交错设置,其中距应不大于2m。

<5>条石砌体应采用同皮内丁相间的砌筑形式,当中间部分用毛石填筑时,丁砌条石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。

<6>砌筑挡墙应按监理人要求收坡或收台,并设置伸缩缝和排水孔。

<7>浆砌条石挡墙每隔10m设一变形缝,缝宽2cm,缝间用沥青杉板填塞。

变形缝从挡墙基础至墙顶应垂直,两面应平整,采用沥青杉板沿墙内、顶、外三边设置。

浆砌石施工规范

浆砌石施工规范

浆砌条石施工工艺材料1)、砌筑石料浆砌条石所用石料采用外购,石料必须选用质地坚硬、无风化剥落和裂纹的岩石,其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和规范要求。

砌筑面石应进行加工至符合设计和规范要求。

2)、砌筑砂浆砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性,具有良好的保水性能;砂浆的配合比须经试验确定,并须征得监理工程师的同意;砂浆必须拌和均匀,其拌和时间自投料完算起,不得少于 1.5min,一次拌为应在其凝结之前使用完毕;水泥与塑化剂的配料误差不得大于2%,砂的配料误差不得大于5%,水的配料误差不得大于1%。

2、浆砌条石砌筑浆砌条石砌体必须采用铺浆法砌筑,砂浆稠度宜为3~5cm,当气候变化时应进行适当调整。

砌筑时石块应分层卧砌,上下错缝中间填心的方法砌筑,不得有空缝。

在铺筑砂浆之前,石料就洒水湿润,使其表面化充分吸收,但不得残留积水。

3.3.2.3 浆砌条石施工浆砌体采用人工铺筑法砌筑,砂浆稠度为30~50mm,在浆体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜槎。

浆砌条石应做到:(1)条石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。

(2)条石砌体的灰缝厚度不大于20mm。

(3)砌筑条石砌体时,条石应放置平稳,砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度6~8mm。

(4)条石砌体应上下错缝搭砌,砌体厚度等于或大于两块料石宽度时,若同皮内全部采用顺砌,则每砌两皮后,应砌一皮丁砌层;若在同皮内采用丁顺组砌,则丁砌石应交错设置,其中距应不大于2m。

(5)条石砌体应采用同皮内丁相间的砌筑形式,当中间部分用毛石填筑时,丁砌条石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。

(6)砌筑挡墙应按监理人要求收坡或收台,并设置伸缩缝和排水孔。

(7)浆砌条石挡墙每隔10m设一变形缝,缝宽2cm,缝间用沥青杉板填塞。

变形缝从挡墙基础至墙顶应垂直,两面应平整,采用沥青杉板沿墙内、顶、外三边设置。

(8)石料强度为MU30,水泥砂浆强度为M7.5,挡墙外露面应粗打一遍并采用1:2水泥砂浆勾平缝,缝宽2cm,勾缝须待填土基本稳定后再行施工。

浆砌石坝设计规范

浆砌石坝设计规范

中华人民共和国行业标准SL 25-91浆砌石坝设计规范1991-07-29发布1991-10-01实施中华人民共和国水利部发布主编部门:贵州省水利电力厅批准部门:中华人民共和国水利部实行日期:1991年10月1日中华人民共和国水利部关于发布《浆砌石坝设计规范》SL 25-91的通知水建[1991]6号各有关单位:根据原水利电力部标准制修订计划,由贵州省水利水电厅主编的《浆砌石坝设计规范》,经审定批准为水利水电行业标准.标准的名称与代号为《浆砌石坝设计规范》SL 25-91,从1991年10月1日起实施.执行中如有问题和意见,请函告部建设开发司并由该司负责解释.该标准由水利电力出版社出版发行.1991年7月29日目次第一章总则第二章筑坝材料及浆砌石体的设计指标第三章荷载及其组合第四章浆砌石重力坝第五章浆砌石拱坝第六章坝体防渗第七章坝基处理第八章坝体构造第九章观测设计附录一浆砌石体主要力学指标附录二荷载计算公式附录三用材料力学方法计算浆砌石重力坝坝体应力附录四用材料力学方法计算重力墩,推力墩的应力附录五石料主要物理力学指标及胶结材料配合比附录六浆砌石体变形(弹性)模量,抗压强度的试验方法附加说明第一章总则第1.0.1条本规范适用于大,中型工程中的2,3级浆砌石坝或坝高超过50m的4,5级浆砌石坝的设计.其他浆砌石坝设计可参照使用;对于1级浆砌石坝及坝高超过100m的浆砌石坝,设计时应进行专门研究,制订补充规定.第1.0.2条浆砌石坝设计,应符合现行《水利水电工程等级划分(山区,丘陵区部分)》,《水利水电工程地质勘察规范》,《水工建筑物抗震设计规范》以及其他有关规范,规程,规定的要求.第1.0.3条设计浆砌石坝应重视和研究下列问题:一,建坝地区的各项基本资料.包括河流规划,综合利用要求以及水文,气象,地形,地质,地震,建筑材料,施工和运用条件等.二,合理选择和确定坝型,布置及荷载组合,简化坝体结构.三,地基处理和坝体防渗.四,泄洪消能防冲.五,施工导流和渡汛.六,建筑材料,施工方式及施工技术的采用,应因地制宜.七,降低工程造价和缩短建设周期的措施.此外,还应研究与同类型混凝土坝设计中的异同,重视浆砌石坝的材料试验,结构试验和分析研究,逐步探求和应用反映浆砌石坝结构特点的设计和计算方法.第二章筑坝材料及浆砌石体的设计指标第一节筑坝材料第2.1.1条石料.一,砌体所用石料必须质地坚硬,新鲜,完整.砌体石料按其形状可分为毛石,块石,粗料石三种.毛石:无一定规则形状,块重应大于25kg,中部厚不小于15cm.块石:上下两面大致平整,无尖角,块厚宜大于20cm.粗料石:棱角分明,六面大致平整,同一面最大高差宜为石料长度的1%~3%.石料长度宜大于50cm,块高宜大于25cm,长厚比不宜大于3.二,石料的标号分为1000,800,600,500,400,300等六级.其标号根据H5×10cm或5cm×5cm×10cm的岩石试件的饱和极限抗压强度确定,当此值在分级的两个标号之间时,应按较低标号取值.三,石料使用前,必须鉴定其标号,同时宜进行有关物理力学指标的测定.中小型工程无试验条件时,可参照附表5.1选用.第2.1.2条胶结材料.一,浆砌石坝的胶结材料应采用水泥砂浆或混凝土.二,胶结材料标号:1.水泥砂浆标号根据7.07cm×7.07cm×7.07cm的立方体试件28天龄期的极限抗压强度确定.浆砌石体常用的水泥砂浆标号有50,75,100,125四种.2.混凝土标号根据15cm×15cm×15cm立方体试件28天龄期的极限抗压强度确定.浆砌石体常用混凝土标号有100,150两种.3.根据工程具体情况并经论证,上述胶结材料标号也可用试件90天龄期的极限抗压强度确定.三,胶结材料的配合比,必须满足砌体设计标号的要求,并采用重量比.对于2,3级浆砌石坝,可参照附表5.2和附表5.3初选配合比,但应根据实际所用材料的试拌试验进行调整.四,胶结材料采用掺合料或外加剂时应专门进行试验研究.第二节浆砌石体的设计指标第2.2.1条浆砌石体的设计容重,根据砌体类别可在下述范围内选用,但应按《浆砌石坝施工技术规定》(SD120-84)附录三(一,浆砌石体容重检查)的规定复核.毛石砌体:γ砌体=2.1~2.3t/m3块石砌体:γ砌体=2.2~2.4t/m3粗料石砌体:γ砌体=2.3~2.5t/m3第2.2.2条浆砌石体的线胀系数可在(6~8)×10-6/℃范围内选用.第2.2.3条浆砌石体的变形性能:一,浆砌石体的变形模量和弹性模量宜按附录六的方法进行试验测定,对无条件试验的工程,可参照附表1.1选用.二,浆砌石体的泊桑比宜采用0.2~0.25.第2.2.4条浆砌石体的的极限抗压强度,对2级建筑物应按附录六的方法试验确定.对3级建筑物,当无条件试验时,可参照附表1.2选用.第2.2.5条浆砌石体的抗拉强度,2级建筑物应进行石料与材料接触面间的极限抗拉强度试验,取得砌体沿灰缝接触面通缝破坏时的极限抗拉强度σt ,然后按附表1.3中所列砌体抗拉强度计算方法计取其他类别和破坏形式时的极限抗拉强度R T.3级建筑物浆砌石体的极限抗拉强度可参照附表1.3选用.第2.2.6条在初步设计阶段,浆砌石坝抗滑稳定计算所需的抗剪断,抗剪参数,及对沿垫层混凝土与基岩接触面的滑动情况;2级建筑物应作现场试验;3级建筑物可根据基岩特征,从附表1.4中查用.对于沿浆砌石体与垫层混凝土接触面滑动或沿浆砌石体本身滑动的情况,2级建筑物应在室内作浆砌石体的抗剪(断)强度试验;3级建筑物,当无条件进行砌体试验时,可查用附表1.5.第2.2.7条应重视浆砌石材料的力学,变形性能和热学性能的试验研究,以便为设计提供正确的依据.第三章荷载及其组合第一节荷载第3.1.1条作用在浆砌石坝上的荷载,按其作用的情况分为基本荷载和特殊荷载两类.一,基本荷载:1.坝体及坝体上永久设备的自重.2.坝体上游面静水压力.选择正常蓄水位或设计洪水位进行计算,下游面静水压力取其相应的不利水位计算.3.相应于正常蓄水位或设计洪水位时的扬压力(包括渗透压力和浮托力,下同).4.泥沙压力.5.相应于正常蓄水位或设计洪水位时的浪压力.6.按多年平均冰层厚度确定的冰压力.7.相应于设计洪水位时的动水压力.8.温度荷载.9.其它出现机会较多的荷载.二,特殊荷载:1.校核洪水位的静水压力.2.相应于校核洪水位时的扬压力.3.相应于校核洪水位时的浪压力.4.相应于校核洪水位时的动水压力.5.地震荷载.6.其它出现机会很少的荷载.第3.1.2条扬压力:进行浆砌石重力坝稳定分析,应力分析以及浆砌石拱坝稳定分析时,必须计入扬压力的作用,并应按垂直作用于全部计算载面积考虑.扬压力的图形见附录二.分析浆砌石拱坝坝体应力时,宜考虑扬压力的作用,但薄拱坝一般可以不计.第3.1.3条泥沙压力:根据坝址河流水文泥沙资料及淤积计算成果确定泥沙压力.泥沙压力的计算公式见附录二.坝前淤沙高的计算年限可采用50~100年,或经专门论证决定.第3.1.4条浪压力:浪高和波长应根据吹程和风速结合水库所在位置的地形采用适宜的经验公式进行计算.对于山区峡谷水库可采用附录二中有关公式计算.在正常蓄水位及设计洪水位时,风速宜采用同期多年平均最大风速的1.5倍;在校核洪水位时宜采用相应洪水期多年平均最大风速.浪高,波长确定后,可采用附录二中的公式计算浪压力.第3.1.5条冰压力:在严寒地区水库表面形成较厚的冰盖时,应考虑冰压力.一,静冰压力:当气温升高受热膨胀时,坝前冰盖层对坝面产生的压力.二,动冰压力:由于冰块流动撞击坝面,闸墩,胸墙以及其他建筑物上所产生的压力.冰压力计算方法见附录二.第3.1.6条动水压力:当采用坝顶或坝面泄流时,应计算溢流坝段反弧面上的动水压力.对溢流面上的脉动压力和负压力可不考虑.动水压力计算见附录二.第3.1.7条温度荷载:浆砌石拱坝的温度荷载应根据运行期间坝体内部温度变化考虑.计算方法见附录二.浆砌石重力坝可不考虑温度荷载.第3.1.8条地震荷载:地震荷载包括地震惯性力和地震动水压力.地震荷载应按现行《水工建筑物抗震设计规范》进行计算.第二节荷载组合第3.2.1条应根据坝型合理确定浆砌石坝设计荷载及其组合.浆砌石坝设计荷载组合分为基本组合和特殊组合两类.基本组合由基本荷载组成;特殊组合由相应的基本荷载与一种或几种特殊荷载组成.第3.2.2条荷载组合按下述规定进行计算.一,基本组合:1.水库正常蓄水位与相应的不利尾水位的静水压力,坝体自重,扬压力,泥沙压力,浪压力或冰压力(二者取其中大者).在拱坝设计中还应计入设计正常温降的温度荷载.2.对于以防洪为主的水库,其正常蓄水位很低者,可考虑设计洪水位及相应尾水位的静水压力,动水压力,坝体自重,扬压力,泥沙压力,浪压力.在拱坝设计中还应计入设计正常温升的温度荷载.3.在拱坝设计中还应考虑水库死水位(或运行最低水位)及相应尾水位的水压力,泥沙压力,坝体自重,扬压力和此时出现的正常温降(或温升)的温度荷载的组合情况.4.其它出现机会较多的不利荷载组合.二,特殊组合:1.校核洪水位及相应尾水位的静水压力,坝体自重,扬压力,泥沙压力,动水压力,浪压力.在拱坝设计中还应计入设计正常温升.2.基本组合加地震荷载.3.施工期的不利荷载组合.4.基本组合加其它出现机会较少的荷载.第四章浆砌石重力坝第一节浆砌石重力坝的布置第4.1.1条重力坝的布置应根据坝址地形,地质,水文等自然条件,结合泄洪,发电,灌溉,航运等枢纽建筑物的综合利用要求,统筹考虑,还应重视冲淤,排沙及岸坡防护等问题.第4.1.2条 坝体溢流段的前沿长度,孔数等,应根据泄洪,排漂浮物等要求,以及下游河床和两岸的抗冲能力,水深与消能要求等因素,综合比较确定.第4.1.3条 坝体需要开设廊道和孔洞时,其位置,尺寸,数目应结合运用要求,施工条件以及坝体结构应力状态,合理确定.第4.1.4条 溢流重力坝枢纽布置方案的最终选定,2级建筑物应经水工模型试验验证;3级建筑物在必要时也应进行水工模型试验.第二节 坝体形状设计第4.2.1条 实体重力坝上,下游面可分别采用一个或几个坡度,上游坝坡可采用1:0~1:0.2,下游坝坡可采用1:0.6~1:0.8.第4.2.2条 溢流坝的水力设计应按照现行《混凝土重力坝设计规范》的有关规定执行. 第4.2.3条 空腹重力坝宜按以下要求拟定断面:一,外廓尺寸宜采用满足稳定和应力要求的,较经济的实体重力坝断面.二,空腹宜位于坝底中部,略偏下游;空腹底宽宜为坝底宽度的1/3左右,高度宜为坝高的1/4~1/3. 三,空腹剖面形状设计,宜采用应力状态较好的组合圆式或经论证的其它形状.空腹下游面的倒悬度不宜大于0.3:1,空腹上游面宜倾向上游一定角度,使空腹断面轴线趋向于坝体合力作用线.第三节 坝体抗滑稳定计算第4.3.1条 坝体抗滑稳定计算,必须考虑下列三种情况:一,沿垫层混凝土与基岩接触面滑动.二,沿浆砌石体与垫层混凝土接触面滑动.三,浆砌石体之间滑动.第4.3.2条 坝体抗滑稳定计算应采用公式(4.3.2-1)或公式(4.3.2-2).∑∑+=P A c W f K )(111 ∑∑=P W f K )(22 上二式中 K 1---抗剪断计算的抗滑稳定安全系数;f 1---滑动面上的抗剪断摩擦系数;c1---滑动面上的抗剪断凝聚力,104 Pa;A---滑动面截面积,m2;W---作用于计算截面以上坝体的全部荷载(包括扬压力)对滑动平面的法向分值,104N;ΣP---作用于计算截面以上坝体的全部荷载对滑动平面的切向分值,104N;K2---抗剪计算的抗滑稳定安全系数;f2---滑动面上的抗剪摩擦系数.第4.3.3条采用第4.3.2条的公式计算时,坝体抗滑稳定安全系数应不小于表4.3.3中的规定值.表4.3.3抗滑稳定安全系数安全系数采用公式荷载组合2,3级坝K1(4.3.2-1)基本 3.00特殊1 2.502 2.30K2(4.3.2-2)基本 1.05特殊1 1.002 1.00第4.3.4条当坝基岩体内有软弱夹层时,应重视深层抗滑稳定问题研究,且必须核算坝体带动部分基岩沿该软弱结构面的抗滑稳定性.第4.3.5条对于岸坡坝段,应视地形,地质条件,核算坝体侧向和抗滑稳定,必要时应采取措施,以保证施工期和运用期的稳定.第4.3.6条空腹重力坝除计算整体抗滑稳定外,还应核算前腿的抗滑稳定性.第四节坝体应力计算第4.4.1条坝体应力计算方法:一,实体重力坝以材料力学法为基本分析方法;当坝体设置混凝土防渗面板时,也可考虑坝体一个方向异性,按分层异弹模方法分析,计算方法参见附录三.二,对于实体重力坝中的高坝,修建在复杂地基上的坝,以及不能作为平面问题处理的坝体或坝段,还应进行有限元法计算或结构模型试验研究.三,空腹重力坝应采用有限元法计算.第4.4.2条坝体应力计算内容主要包括:一,各计算截面上的应力(计算截面个数可根据坝高选定,坝基面,折坡处的截面应进行计算.对于中,低坝,也可只计算坝体边缘应力).二,坝体廊道,孔洞等削弱部位的局部应力.三,空腹重力坝的腹拱周边,前后腿的应力.设计时,应根据坝的具体情况和不同设计阶段,计算上述内容的部分或全部,或增加其它内容.必要时,尚应分析坝基内部的应力.第4.4.3条实体重力坝的应力应符合下列要求:一,在各种荷载(地震荷载除外)组合下,坝体垂直正应力应满足下列要求:1.计入扬压力和不计场压力两种情况时,坝基面垂直正应力均应小于砌体容许压应力.2.计入扬压力情况时,坝基面最小垂直正应力应为压应力.二,坝体主应力应满足下列要求:1.坝体最大主压应力应小于砌体容许压应力.2.不计扬压力时,坝体上游面最小主压应力σ≥0.25γH,此中γ为库水容重,H为计算点的静水头(m).3.坝体内不得出现主拉应力(溢流堰顶及反弧段,廊道和孔洞周边除外).4.当溢流堰顶部位出现拉应力或不计扬压力时,应力σ<0.25γH,该部分可采用高标号胶结材料砌筑,也可采用混凝土或钢筋混凝土结构.三,在地震情况下,坝基面的垂直正应力和坝体上游面的主应力的控制标准应符合现行《水工建筑物抗震设计规范》的规定.第4.4.4条实体重力坝坝体应力除按第4.4.3条控制外,还应核算坝体施工期应力,其下游坝基面的垂直正应力只允许有不大于10×104 Pa的拉应力.第4.4.5条浆砌石空腹重力坝计算应力可用下列指标控制:一,坝踵部位:坝基面以上3%~5%坝高处,不出现主拉应力(高坝宜取3%,中,低坝宜取5%).二,坝趾部位:主压应力不超过容许压应力值.第4.4.6条对于空腹重力坝,应通过调整坝体和空腹体形,改善空腹周边部位的应力状态,减小腹拱拉力区范围.腹拱拱圈部分宜采用钢筋混凝土结构.第4.4.7条浆砌石重力坝的浆砌石体抗压强度安全系数应符合以下要求:一,在基本荷载组合时,应不小于3.5.二,在特殊荷载组合时,应不小于3.0.第五节温度控制第4.5.1条坝基垫层混凝土温度控制应按现行《混凝土重力坝设计规范》有关规定执行.第4.5.2条坝体浆砌石砌筑时的温度控制,应按现行《浆砌石坝施工技术规定》的有关规定执行.第4.5.3条浆砌石坝体横缝的设置宜根据当地具体情况确定.第五章浆砌石拱坝第一节浆砌石拱坝的布置第5.1.1条浆砌石拱坝宜选河谷地形狭窄,坝肩地质条件好的坝址.其布置应根据坝址地形,地质,水文等自然条件以及枢纽的综合利用要求统筹考虑.第5.1.2条拱坝坝轴线位置的选择,应优先考虑拱座稳定,并经多方案比较确定.第5.1.3条浆砌石拱坝体形的选择,应根据坝址地形,地质条件,泄洪方式,施工条件等合理选定.浆砌石拱坝顶部拱圈最大中心角以80°~110°为宜;在河谷较宽的坝址,宜选用非圆弧形拱圈.浆砌石拱坝悬臂梁的倒悬度不宜大于0.3:1.第5.1.4条浆砌石拱坝泄洪布置和泄洪方式的选择,应根据工程的特点确定.当由坝体泄洪时,宜优先考虑表孔泄洪.应重视浆砌石拱坝的溢流消能和防冲问题.水力设计应按照《混凝土拱坝设计规范》(SD 145-85)有关规定执行.2级建筑物的拱坝溢流布置,应经水工模型试验验证.第二节坝体应力分析第5.2.1条浆砌石拱坝结构分析时,可视结构为各向同性的均质体;当有混凝土防渗体时,也可考虑坝体的一个方向异性.第5.2.2条浆砌石拱坝应力分析,宜以拱梁分载法计算成果作为衡量强度安全的标准.对于2级或情况比较复杂的浆砌石拱坝,除用拱梁分载法计算外,必要时应用有限元法验算或作结构模型试验加以验证.第5.2.3条浆砌石拱坝应力分析的主要内容包括:一,各计算截面上的应力分布.二,坝体上,下游面在各计算点的主应力.三,坝体削弱部位(廊道,孔洞等)的局部应力.在不同的设计阶段,应根据具体情况,计算上述内容的部分或全部.必要时还应分析坝基内部应力.第5.2.4条浆砌石拱坝应力分析中应考虑下述问题:一,选择应力分布比较有利的体形.二,坝内孔洞对坝体应力的影响.三,封拱温度对坝体应力的影响.四,不设横缝,整体上升的浆砌石拱坝坝体自重对应力的影响.五,分期施工,蓄水对坝体应力的影响.六,坝体设横缝时,坝体横缝灌浆前施工期各单独坝段的应力和抗倾覆稳定性.第5.2.5条用拱梁分载法计算时,坝体内的主压应力和主拉应力应符合以下要求:一,浆砌石体容许压应力的安全系数,对于基本荷载组合,采用3.5;对于特殊荷载组合,采用3.0.当无试验资料时,可参考表5.2.5-1值选用.二,浆砌石拱坝计算拉应力不应大于表5.2.5-2所列数值.用拱冠梁法计算时,拱和梁的法向应力应满足本条所规定的应力指标.第5.2.6条2级浆砌石拱坝应力分析中所采用的砌体弹性模量,泊桑比,坝基变形模量和弹性模量,应通过试验确定.可行性研究阶段,当缺乏上述资料时,可参照类似条件下的经验数据采用.表5.2.5-1浆砌石体容许压应力(104 Pa)表5.2.5-2浆砌石拱坝控制计算拉应力(104 Pa)第5.2.7条对于重要的浆砌石拱坝,宜再用拱坝极限分析法核算,进一步了解其安全度.当采用拱坝极限分析法核算时,坝体强度安全系数为极限荷载与设计荷载的比值,对于基本荷载组合,不应小于3.2;对于特殊荷载组合,不应小于2.9.第三节拱座稳定分析第5.3.1条在浆砌石拱坝设计的各阶段,应对两岸拱座的稳定性作出相应的分析论证.第5.3.2条在评价拱座的稳定性时,应合理确定滑裂面.滑裂面上的抗剪强度参数f和c的设计值;2级浆砌石拱坝应通试验后研究选定;3级浆砌石拱坝不具备试验条件时,可参照类似地质条件下工程的经验数据选定.第5.3.3条浆砌石拱坝拱座的抗滑稳定分析,以刚体极限平衡法为主.必要时可辅以有限元法等.拱座稳定分析应按空间问题处理,确定其整体抗滑稳定安全系数.如情况简单且无复杂的滑裂面时,可按平面分层累计计算.第5.3.4条 采用刚体极限平衡法进行抗滑稳定分析时,应采用公式(5.3.4-1)或公式(5.3.4-2)计算.()∑∑+=TA c Nf K 111∑∑=TNf K )(22上二式中 K 1,K 2---抗滑稳定安全系数;N ---垂直于滑动方向的法向力,104 Pa ; T---沿滑动方向的滑动力,104 Pa ; A---计算滑裂面的面积,m 2 ; f 1---抗剪断摩擦系数;c 1---抗剪断凝聚力,104 Pa,f 1,c 1应按相应于岩体的峰值强度采用;f 2---抗剪摩擦系数,应按相当于下述特征值取用:对脆性破坏的岩体,采用比例极限,对塑性或脆塑性破坏的岩体,采用屈伏强度,对已经剪切错动过的岩体,采用残余强度. 第5.3.5条 采用第5.3.4条公式计算时,相应安全系数应不小于表5.3.5规定的数值. 第5.3.6条 当拱座下游存在较大断层或软弱带时,应进行专门研究,采取加固措施控制变形量,并核算拱座变形对坝体应力的影响. 表5.3.5 抗滑稳定安全系数安 全 系 数 采 用 公 式 荷 载 组 合建筑物级别 23K 1(5.3.4-1)基 本3.25 3.00 特 殊 1 2.75 2.50 2 2.25 2.00 K 2(5.3.4-2)基 本1.40 1.30 特 殊1 1.20 1.102 1.10 1.00第5.3.7条 应采取有效措施,减小作用在岩体上的渗透压力,保证拱座稳定安全.第5.3.8条浆砌石拱坝重力墩,推力墩的稳定分析应符合本节的有关规定.其应力及稳定计算参见附录四.重力墩,推力墩的荷载组合应与坝体的荷载组合一致.第四节温度控制第5.4.1条浆砌石拱坝施工时,可根据需要在拱端附近或其他适当位置预留横向宽缝或窄缝.宽缝缝宽可为0.8~1.2m.第5.4.2条浆砌石拱坝的封拱温度(指封拱时日平均气温)应控制在年平均气温以下,但不宜低于5℃.严寒地区工程封拱温度的确定需经专门论证.整体上升的浆砌石拱坝,砌筑时的日平均气温宜在年平均气温以下,超过年平均气温时应采取降温措施;同时不宜在低于5℃的气温下砌筑.第六章坝体防渗第一节一般规定第6.1.1条浆砌石坝应有防渗设施,可采用下列几种形式:一,设置在坝体上游面的混凝土防渗面板.二,设置在靠近迎水面砌石体内的混凝土防渗心墙.三,利用坝体自身防渗.四,经过实践或论证的其他形式.第6.1.2条坝体防渗形式应结合建筑物等级,当地建筑材料,自然条件,施工工艺,建坝经验等因素,比较论证后确定.第6.1.3条在有冰冻地区,坝体上游面水位涨落部位的胶结材料或混凝土防渗面板应采用普通硅酸盐水泥.第二节混凝土防渗面板与心墙第6.2.1条防渗面板与心墙的混凝土标号应满足抗渗,抗裂,抗冻,强度等要求.其抗渗标号应满足表6.2.1-1的要求,抗冻标号应满足表6.2.1-2的要求.表6.2.1-1混凝土抗渗标号要求表6.2.1-2混凝土抗冻标号要求第6.2.2条混凝土防渗面板与心墙的底部厚度宜为最大水头的1/30~1/60,顶部厚度不应小于0.3m.第6.2.3条混凝土防渗面板应根据温度应力计算或参照已建工程的实践经验,配置钢筋.第6.2.4条混凝土防渗面板或心墙与坝体的连接可采用联系钢筋或将相邻砌体砌成毛糙面.混凝土防渗心墙距上游坝面宜为0.5~2m.第6.2.5条混凝土防渗面板或心墙必须嵌入建基面1~2m,并与坝基防渗设施连成整体.第三节利用坝体自身防渗第6.3.1条适合下列条件之一者,可利用坝体自身防渗:一,用混凝土作为胶结材料,使用机械振捣并辅以必要的补强灌浆的砌石坝.二,高度低于50m,用水泥砂浆砌筑粗料石,迎水面用高标号水泥砂浆勾深缝的浆砌石坝.第6.3.2条利用坝体自身防渗,应对坝体与地基的连接作出防渗设计.第四节横缝,止水和排水第6.4.1条重力坝的混凝土防渗面板应设伸缩缝,缝距宜为10~20m.如坝体设横缝,混凝土防渗面板或心墙的分缝应与坝体一致.第6.4.2条拱坝混凝土防渗面板或心墙的横缝间距宜为10~20m,并与坝身砌体横缝的形式和部位一致.混凝土防渗面板或心墙应和坝体同时封拱.第6.4.3条混凝土防渗面板或心墙的工作缝除必须按有关规定处理外,竖直工作缝应埋设止水,水平工作缝宜采用键槽连接.第6.4.4条混凝土防渗面板与心墙的伸缩缝,在水头大于30m或死水位以下的部位应设两道止水,死水位以上且水头小于30m的部位可设一道止水.。

浆砌石施工规范

浆砌石施工规范

浆砌块石施工规范 1、材料准备一般用毛石、料石。

石料应质地坚实,强度不低于MU20,岩种应符合设计要求,无风化、裂缝;毛石中部厚度不小于200mm;料石厚度一般不小于200mm,料石的加工细度应符合设计要求,污垢、水锈使用前应用水冲洗干净。

砂:用中砂,并通过5mm 筛孔。

配制M5(含M5)以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%;不得含有草根等杂物 2、主要机具大铲、瓦刀、手锤、手凿、线坠、角尺、水平尺、皮数杆、勾缝条、手推胶轮车等。

3、作业条件 (1) 根据图纸要求,做好测量放线工作,调协水准基点桩和立好皮数杆。

有坡度要求的砌体,立好坡度门架。

(2) 基槽清扫后,放好轴线、边线、其他尺寸位置线,并复核标高。

(3) 毛石应按城要数量堆放于砌长部位附近;料石应按规格和数量在砌筑前组织人员集中加工,按不同规格分类堆放、堆码,以备使用。

(4) 选择好施工机械,包括垂直运输、水平运输、和料石安装等小型机械,尽量减轻人工搬运的笨重体力劳动,以提高工效。

(5) 砌筑砂浆应根据设计要求和现场实际材料情况,由施工员确定施工配合比。

4 、工艺流程 4.1 砌毛石应根据基础的中心线放出里外边线,挂线分皮卧砌,每皮高约300~400mm。

砌筑方法采用铺浆法。

用较大的平毛石,先砌转角处、交接处,再向中间砌筑。

砌前应先度摆,使石料大小搭配,大面平放朝下,外露表面要平齐,斜口朝内,逐块卧砌坐浆,使砂浆饱满。

石块间较大的空隙应先堵塞砂浆,后用碎石嵌实。

严禁先填塞小石块后灌浆的做法。

灰缝宽度一般制在20~30mm 左右,铺灰厚度40~50mm。

4.2 砌筑时,石块上下皮应互相错缝,内外交错搭砌,避免出现重缝、干缝、空缝和孔洞,同时注意摆放石块,以免砌体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。

4.3 如砌筑时毛石的形状和大小不一,难以每皮砌平,亦可采取不分皮砌法,每隔一定高度大体砌平。

4.4 为增强墙身的横向力,毛石每0.7 ㎡面至少应设置拉结石,并应均匀分布,相互错开,在同皮内的中距不应大于2m。

浆砌石施工规范

浆砌石施工规范

之袁州冬雪创作浆砌条石施工工艺资料1)、砌筑石料浆砌条石所用石料采取外购,石料必须选用质地坚硬、无风化剥落和裂纹的岩石,其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和规范要求.砌筑面石应停止加工至符合设计和规范要求.2)、砌筑砂浆砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性,具有杰出的保水性能;砂浆的配合比须经试验确定,并须征得监理工程师的同意;砂浆必须拌和平均,其拌和时间自投料完算起,不得少于 1.5min,一次拌为应在其固结之前使用完毕;水泥与塑化剂的配料误差不得大于2%,砂的配料误差不得大于5%,水的配料误差不得大于1%.2、浆砌条石砌筑浆砌条石砌体必须采取铺浆法砌筑,砂浆稠度宜为3~5cm,当气候变更时应停止适当调整.砌筑时石块应分层卧砌,上下错缝中间填心的方法砌筑,不得有空缝.在铺筑砂浆之前,石料就洒水湿润,使其概况化充分吸收,但不得残留积水.3.3.2.3 浆砌条石施工浆砌体采取人工铺筑法砌筑,砂浆稠度为30~50mm,在浆体转角处和交接处应同时砌筑,对不克不及同时砌筑的面,必须留置姑且间断处,并应砌成斜槎.浆砌条石应做到:(1)条石基础砌体的第一皮应采取丁砌层座浆砌筑.(2)条石砌体的灰缝厚度不大于20mm.(3)砌筑条石砌体时,条石应放置平稳,砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度6~8mm.(4)条石砌体应上下错缝搭砌,砌体厚度等于或大于两块料石宽度时,若同皮内全部采取顺砌,则每砌两皮后,应砌一皮丁砌层;若在同皮内采取丁顺组砌,则丁砌石应交错设置,其中距应不大于2m.(5)条石砌体应采取同皮内丁相间的砌筑形式,当中间部分用毛石填筑时,丁砌条石伸入毛石部分的长度不该小于200mm.(6)砌筑挡墙应按监理人要求收坡或收台,并设置伸缩缝和排水孔.(7)浆砌条石挡墙每隔10m设一变形缝,缝宽2cm,缝间用沥青杉板填塞.变形缝从挡墙基础至墙顶应垂直,两面应平整,采取沥青杉板沿墙内、顶、外三边设置.(8)石料强度为MU30,水泥砂浆强度为M7.5,挡墙外出面应粗打一遍并采取1:2水泥砂浆勾平缝,缝宽2cm,勾缝须待填土基本稳定后再行施工.浆砌块石施工规范 1、资料准备一般用毛石、料石.石料应质地坚实,强度不低于MU20,岩种应符合设计要求,无风化、裂痕;毛石中部厚度不小于200mm;料石厚度一般不小于200mm,料石的加工细度应符合设计要求,污垢、水锈使用前应用水冲洗干净.砂:用中砂,并通过5mm 筛孔.配制M5(含M5)以上砂浆,砂的含泥量不该超出5%;不得含有草根等杂物 2、主要机具大铲、瓦刀、手锤、手凿、线坠、角尺、水平尺、皮数杆、勾缝条、手推胶轮车等. 3、作业条件 (1) 根据图纸要求,做好丈量放线工作,调协水准基点桩和立好皮数杆.有坡度要求的砌体,立好坡度门架. (2) 基槽清扫后,放好轴线、边线、其他尺寸位置线,并复核标高. (3) 毛石应按城要数量堆放于砌长部位附近;料石应按规格和数量在砌筑前组织人员集中加工,按分歧规格分类堆放、堆码,以备使用. (4) 选择好施工机械,包含垂直运输、水平运输、和料石装置等小型机械,尽可能减轻人工搬运的粗笨体力休息,以提高工效. (5) 砌筑砂浆应根据设计要求和现场实际资料情况,由施工员确定施工配合比. 4 、工艺流程 4.1 砌毛石应根据基础的中心线放出里外边线,挂线分皮卧砌,每皮高约300~400mm.砌筑方法采取铺浆法.用较大的平毛石,先砌转角处、交接处,再向中间砌筑.砌前应先度摆,使石料大小搭配,大面平放朝下,外露概况要平齐,斜口朝内,逐块卧砌坐浆,使砂浆丰满.石块间较大的空地应先堵塞砂浆,后用碎石嵌实.严禁先填塞小石块后灌浆的做法.灰缝宽度一般制在20~30mm 左右,铺灰厚度40~50mm.4.2 砌筑时,石块上下皮应互相错缝,表里交错搭砌,防止出现重缝、干缝、空缝和孔洞,同时注意摆放石块,以免砌体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象. 4.3 如砌筑时毛石的形状和大小纷歧,难以每皮砌平,亦可采纳不分皮砌法,每隔一定高度大体砌平. 4.4 为增强墙身的横向力,毛石每0.7 ㎡面至少应设置拉结石,并应平均分布,相互错开,在同皮内的中距不该大于2m.搭接长度不该小于15 cm 4.5 在转角及交接处应用较大和较规整的垛石相互搭砌,并同时砌筑,需要时设置钢筋结条.如不克不及同时砌筑,应留门路形斜槎,其高度不该超出1.2m 不得留锯齿形直槎. 4.6 毛石逐日砌筑高度不该超出 1.2m,正常气温下,停歇4h 后可继续垒砌.每砌3~4 层应大致找平一次,中途停工时,石块缝隙内应填满砂浆,但该层上概况须待继续砌筑时再铺砂浆.砌至设计高度时,应使用平整的大石块压顶并用水泥砂浆全面找平. 4.8 料石的砌筑方法与混凝土砌块基底细同,砌筑形式有全顺、丁顺叠砌丁顺组砌等方式,第一皮及每一个楼层的最上一皮丁砌.组砌前应按石料及灰缝平均厚度计算层数,立皮数杆.砌筑时,上下皮应错缝搭接;砌体转角交接处,石块应相互搭接.料石宜用“铺浆法”砌浆,铺浆厚度20~30mm,垂直缝填满砂浆并插捣至溢出为止.灰缝厚度为10~20mm.如在墙转角或交接处石块搭砌有坚苦时,则应每隔 1.0~1.5m 高度设置钢筋网或钢筋拉结条. 4.9 石墙勾缝应坚持砌合的自然缝,一般采取平缝或凸缝.勾缝前应先剔缝,将灰浆刮深20~30mm,墙面用水湿润,再用1:1.5~3.0 水泥砂浆勾缝.缝条应平均一致,深浅相同,十字、丁字形搭接处应平整通顺. 5 质量尺度 5.1 主控项目 5.1.1 石料的质量、规格必须符合设计要求和施工规范的规定. 5.1.2 砂浆品种必须符合设计要求,强度必须符合下列规定:同强度等级砂浆各组试块的平均强度不小于fm,k;任意一组试块的强度不小于0.75 fm,k. 5.1.3 转角处必须同时砌筑,交接处不克不及同时砌筑时必须留斜槎. 5.2 一般项目 5.2.1 石砌体组砌应表里搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错位置,分布平均;毛分皮卧砌,无填心砌法;拉结石每0.7 ㎡墙面很多于一块;料石放置平稳,灰缝厚度合施工规范的规定浆砌石施工规范如下:1、砌筑顺序:1)梯形明渠,宜先砌渠底后砌渠坡.砌渠坡时,应从坡脚开端,由下而上分层砌筑;U形和弧形明渠、拱形暗渠,应从渠底中线开端,向双方对称砌筑. 2)矩形明渠,可先砌双方侧墙,后砌渠底;拱形和箱形暗渠,可先砌侧墙和渠底,后砌顶拱或加盖板. 3)各种明渠,渠底和渠坡砌完后,应及时砌好封顶石. 2、石料安顿:1)浆砌块石应花砌、大面朝外、错缝交接,并选择较大、较规整的块石砌在渠底和渠坡下部. 2)浆砌料石和石板,在渠坡应纵砌(料石或石板长边平行水流方向);在渠底应横砌(料石或石板长边垂直水流方向).料石错缝间隔宜为料石长的1/2. 3)浆砌卵石,相邻两排应错开茬口,并选择较大的卵石砌于渠底和渠坡下部,大头朝下,挤紧靠实. 4)浆砌块石挡土墙式防渗布局,应先砌面石,后砌腹石,面石与腹石应交错毗连;浆砌料石挡土墙式防渗布局,面石中应有足量的丁石与腹石相连.3、石料砌筑:1)砌筑前应洒水润湿,石料应冲洗干净. 2)浆砌料石和块石,应干摆试放分层砌筑,座浆丰满.每层铺水泥砂浆厚度,料石宜为2cm~3cm;块石宜为3cm~5cm.随铺浆随砌石.块石缝宽超出5cm时,应填塞小片石. 3)卵石可采取挤浆砌筑,也可干砌后用水泥砂浆或细砾混凝土灌缝. 4)浆砌石板应坚持砌缝密实平整,石板接缝间的不服整度不该超出1cm. 4、勾缝:、浆砌料石、块石、卵石和石板,宜在砌筑砂浆初凝前勾缝. 勾缝应自上而下用砂浆充填、压实和抹光.浆砌料石、块石和石板宜勾平缝;浆砌卵石宜勾凹缝,缝面宜低于砌石面1cm~2cm.。

浆砌石施工规范

浆砌石施工规范

浆砌条石施工工艺材料1)、砌筑石料浆砌条石所用石料采用外购,石料必须选用质地坚硬、无风化剥落和裂纹的岩石,其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和规范要求。

砌筑面石应进行加工至符合设计和规范要求。

2)、砌筑砂浆砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性,具有良好的保水性能;砂浆的配合比须经试验确定,并须征得监理工程师的同意;砂浆必须拌和均匀,其拌和时间自投料完算起,不得少于1.5min,一次拌为应在其凝结之前使用完毕;水泥与塑化剂的配料误差不得大于2%,砂的配料误差不得大于5%,水的配料误差不得大于1%。

2、浆砌条石砌筑浆砌条石砌体必须采用铺浆法砌筑,砂浆稠度宜为3~5cm,当气候变化时应进行适当调整。

砌筑时石块应分层卧砌,上下错缝中间填心的方法砌筑,不得有空缝。

在铺筑砂浆之前,石料就洒水湿润,使其表面化充分吸收,但不得残留积水。

3.3.2.3 浆砌条石施工浆砌体采用人工铺筑法砌筑,砂浆稠度为30~50mm,在浆体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜槎。

浆砌条石应做到:(1)条石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。

(2)条石砌体的灰缝厚度不大于20mm。

(3)砌筑条石砌体时,条石应放置平稳,砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度6~8mm。

(4)条石砌体应上下错缝搭砌,砌体厚度等于或大于两块料石宽度时,若同皮内全部采用顺砌,则每砌两皮后,应砌一皮丁砌层;若在同皮内采用丁顺组砌,则丁砌石应交错设置,其中距应不大于2m。

(5)条石砌体应采用同皮内丁相间的砌筑形式,当中间部分用毛石填筑时,丁砌条石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。

(6)砌筑挡墙应按监理人要求收坡或收台,并设置伸缩缝和排水孔。

(7)浆砌条石挡墙每隔10m设一变形缝,缝宽2cm,缝间用沥青杉板填塞。

变形缝从挡墙基础至墙顶应垂直,两面应平整,采用沥青杉板沿墙内、顶、外三边设置。

(8)石料强度为MU30,水泥砂浆强度为M7.5,挡墙外露面应粗打一遍并采用1:2水泥砂浆勾平缝,缝宽2cm,勾缝须待填土基本稳定后再行施工。

浆砌石施工规范标准

浆砌石施工规范标准

浆砌条石施工工艺材料1)、砌筑石料浆砌条石所用石料采用外购,石料必须选用质地坚硬、无风化剥落和裂纹的岩石,其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和规范要求。

砌筑面石应进行加工至符合设计和规范要求。

2)、砌筑砂浆砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性,具有良好的保水性能;砂浆的配合比须经试验确定,并须征得监理工程师的同意;砂浆必须拌和均匀,其拌和时间自投料完算起,不得少于1.5min,一次拌为应在其凝结之前使用完毕;水泥与塑化剂的配料误差不得大于2%,砂的配料误差不得大于5%,水的配料误差不得大于1%。

2、浆砌条石砌筑浆砌条石砌体必须采用铺浆法砌筑,砂浆稠度宜为3~5cm,当气候变化时应进行适当调整。

砌筑时石块应分层卧砌,上下错缝中间填心的方法砌筑,不得有空缝。

在铺筑砂浆之前,石料就洒水湿润,使其表面化充分吸收,但不得残留积水。

3.3.2.3 浆砌条石施工浆砌体采用人工铺筑法砌筑,砂浆稠度为30~50mm,在浆体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜槎。

浆砌条石应做到:(1)条石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。

(2)条石砌体的灰缝厚度不大于20mm。

(3)砌筑条石砌体时,条石应放置平稳,砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度6~8mm。

(4)条石砌体应上下错缝搭砌,砌体厚度等于或大于两块料石宽度时,若同皮内全部采用顺砌,则每砌两皮后,应砌一皮丁砌层;若在同皮内采用丁顺组砌,则丁砌石应交错设置,其中距应不大于2m。

(5)条石砌体应采用同皮内丁相间的砌筑形式,当中间部分用毛石填筑时,丁砌条石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。

(6)砌筑挡墙应按监理人要求收坡或收台,并设置伸缩缝和排水孔。

(7)浆砌条石挡墙每隔10m设一变形缝,缝宽2cm,缝间用沥青杉板填塞。

变形缝从挡墙基础至墙顶应垂直,两面应平整,采用沥青杉板沿墙内、顶、外三边设置。

(8)石料强度为MU30,水泥砂浆强度为M7.5,挡墙外露面应粗打一遍并采用1:2水泥砂浆勾平缝,缝宽2cm,勾缝须待填土基本稳定后再行施工。

浆砌石设计规范

浆砌石设计规范

第一章总则第1.0.1条本规范适用于大、中型工程中的2、3级浆砌石坝或坝高超过5 0m的4、5级浆砌石坝的设计。

其他浆砌石坝设计可参照使用;对于 1级浆砌石坝及坝高超过1 0 0m的浆砌石坝,设计时应进行专门研究,制订补充规定。

第1. 0.2条浆砌石坝设计,应符合现行《水利水电工程等级划分(山区、丘陵区部分)》、《水利水电工程地质勘察规范》、《水工建筑物抗震设计规范》以及其他有关规范、规程、规定的要求。

第1. 0.3条设计浆砌石坝应重视和研究下列问题:一、建坝地区的各项基本资料。

包括河流规划、综合利用要求以及水文、气象、地形、地质、地震、建筑材料、施工和运用条件等。

二、合理选择和确定坝型、布置及荷载组合,简化坝体结构。

三、地基处理和坝体防渗。

四、泄洪消能防冲。

五、施工导流和渡汛。

六、建筑材料、施工方式及施工技术的采用,应因地制宜。

七、降低工程造价和缩短建设周期的措施。

此外,还应研究与同类型混凝土坝设计中的异同,重视浆砌石坝的材料试验、结构试验和分析研究,逐步探求和应用反映浆砌石坝结构特点的设计和计算方法。

2.混凝土标号根据15cmX15cmX15cm立方体试件2 8天龄期的极限抗压强度确定。

浆砌石体常用混凝土标号有10 0、15 0两种。

3.根据工程具体情况并经论证,上述胶结材料标号也可用试件9 0天龄期的极限抗压强度确定。

三、胶结材料的配合比,必须满足砌体设计标号的要求,并采用重量比。

对于2、3级浆砌石坝,可参照附表5.2和附表5.3初选配合比,但应根据实际所用材料的试拌试验进行调整。

四、胶结材料采用掺合料或外加剂时应专门进行试验研究。

第2.2.6条在初步设计阶段,浆砌石坝抗滑稳定计算所需的抗剪断、抗剪参数,及对沿垫层混凝土与基岩接触面的滑动情况;2级建筑物应作现场试验;3级建筑物可根据基岩特征,从附表1.4中查用。

对于沿浆砌石体与垫层混凝土接触面滑动或沿浆砌石体本身滑动的情况,2级建筑物应在室内作浆砌石体的抗剪(断)强度试验;3级建筑物,当无条件进行砌体试验时,可查用附表1 .5。

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浆砌石设计规范本规范适用于大、中型工程中的2、3级浆砌石坝或坝高超过50m的4、5级浆砌石坝的设计。

其他浆砌石坝设计可参照使用;对于1级浆砌石坝及坝高超过100m的浆砌石坝,设计时应进行专门研究,制订补充规定。

第1.0.2条浆砌石坝设计,应符合现行《水利水电工程等级划分(山区、丘陵区部分)》、《水利水电工程地质勘察规范》、《水工建筑物抗震设计规范》以及其他有关规范、规程、规定的要求。

第1.0.3条设计浆砌石坝应重视和研究下列问题:一、建坝地区的各项基本资料。

包括河流规划、综合利用要求以及水文、气象、地形、地质、地震、建筑材料、施工和运用条件等。

二、合理选择和确定坝型、布置及荷载组合,简化坝体结构。

三、地基处理和坝体防渗。

四、泄洪消能防冲。

五、施工导流和渡汛。

六、建筑材料、施工方式及施工技术的采用,应因地制宜。

七、降低工程造价和缩短建设周期的措施。

此外,还应研究与同类型混凝土坝设计中的异同,重视浆砌石坝的材料试验、结构试验和分析研究,逐步探求和应用反映浆砌石坝结构特点的设计和计算方法。

2.混凝土标号根据15cm15cm15cm立方体试件28天龄期的极限抗压强度确定。

浆砌石体常用混凝土标号有100、150两种。

3.根据工程具体情况并经论证,上述胶结材料标号也可用试件90天龄期的极限抗压强度确定。

三、胶结材料的配合比,必须满足砌体设计标号的要求,并采用重量比。

对于2、3级浆砌石坝,可参照附表5.2和附表5.3初选配合比,但应根据实际所用材料的试拌试验进行调整。

四、胶结材料采用掺合料或外加剂时应专门进行试验研究。

第2.2.6条在初步设计阶段,浆砌石坝抗滑稳定计算所需的抗剪断、抗剪参数,及对沿垫层混凝土与基岩接触面的滑动情况;2级建筑物应作现场试验;3级建筑物可根据基岩特征,从附表1.4中查用。

对于沿浆砌石体与垫层混凝土接触面滑动或沿浆砌石体本身滑动的情况,2级建筑物应在室内作浆砌石体的抗剪(断)强度试验;3级建筑物,当无条件进行砌体试验时,可查用附表1.5。

第2.2.7条应重视浆砌石材料的力学、变形性能和热学性能的试验研究,以便为设计提供正确的依据。

第三章荷载及其组合第一节荷载第3.1.1条作用在浆砌石坝上的荷载,按其作用的情况分为基本荷载和特殊荷载两类。

一、基本荷载:1.坝体及坝体上永久设备的自重。

2.坝体上游面静水压力。

选择正常蓄水位或设计洪水位进行计算,下游面静水压力取其相应的不利水位计算。

3.相应于正常蓄水位或设计洪水位时的扬压力(包括渗透压力和浮托力,下同)。

4.泥沙压力。

5.相应于正常蓄水位或设计洪水位时的浪压力。

6.按多年平均冰层厚度确定的冰压力。

7.相应于设计洪水位时的动水压力。

8.温度荷载。

9.其它出现机会较多的荷载。

二、特殊荷载:1.校核洪水位的静水压力。

2.相应于校核洪水位时的扬压力。

3.相应于校核洪水位时的浪压力。

4.相应于校核洪水位时的动水压力。

5.地震荷载。

6.其它出现机会很少的荷载。

第3.1.2条扬压力:进行浆砌石重力坝稳定分析、应力分析以及浆砌石拱坝稳定分析时,必须计入扬压力的作用,并应按垂直作用于全部计算载面积考虑。

扬压力的图形见附录二。

分析浆砌石拱坝坝体应力时,宜考虑扬压力的作用,但薄拱坝一般可以不计。

第3.1.3条泥沙压力:根据坝址河流水文泥沙资料及淤积计算成果确定泥沙压力。

泥沙压力的计算公式见附录二。

坝前淤沙高的计算年限可采用50~100年,或经专门论证决定。

第3.1.4条浪压力:浪高和波长应根据吹程和风速结合水库所在位置的地形采用适宜的经验公式进行计算。

对于山区峡谷水库可采用附录二中有关公式计算。

在正常蓄水位及设计洪水位时,风速宜采用同期多年平均最大风速的1.5倍;在校核洪水位时宜采用相应洪水期多年平均最大风速。

浪高、波长确定后,可采用附录二中的公式计算浪压力。

第3.1.5条冰压力:在严寒地区水库表面形成较厚的冰盖时,应考虑冰压力。

一、静冰压力:当气温升高受热膨胀时,坝前冰盖层对坝面产生的压力。

二、动冰压力:由于冰块流动撞击坝面、闸墩、胸墙以及其他建筑物上所产生的压力。

冰压力计算方法见附录二。

第3.1.6条动水压力:当采用坝顶或坝面泄流时,应计算溢流坝段反弧面上的动水压力。

对溢流面上的脉动压力和负压力可不考虑。

动水压力计算见附录二。

第3.1.7条温度荷载:浆砌石拱坝的温度荷载应根据运行期间坝体内部温度变化考虑。

计算方法见附录二。

浆砌石重力坝可不考虑温度荷载。

第3.1.8条地震荷载:地震荷载包括地震惯性力和地震动水压力。

地震荷载应按现行《水工建筑物抗震设计规范》进行计算。

第二节荷载组合第3.2.1条应根据坝型合理确定浆砌石坝设计荷载及其组合。

浆砌石坝设计荷载组合分为基本组合和特殊组合两类。

基本组合由基本荷载组成;特殊组合由相应的基本荷载与一种或几种特殊荷载组成。

第3.2.2条荷载组合按下述规定进行计算。

一、基本组合:1.水库正常蓄水位与相应的不利尾水位的静水压力、坝体自重、扬压力、泥沙压力、浪压力或冰压力(二者取其中大者)。

在拱坝设计中还应计入设计正常温降的温度荷载。

2.对于以防洪为主的水库,其正常蓄水位很低者,可考虑设计洪水位及相应尾水位的静水压力、动水压力、坝体自重、扬压力、泥沙压力、浪压力。

在拱坝设计中还应计入设计正常温升的温度荷载。

3.在拱坝设计中还应考虑水库死水位(或运行最低水位)及相应尾水位的水压力、泥沙压力、坝体自重、扬压力和此时出现的正常温降(或温升)的温度荷载的组合情况。

4.其它出现机会较多的不利荷载组合。

二、特殊组合:1.校核洪水位及相应尾水位的静水压力、坝体自重、扬压力、泥沙压力、动水压力、浪压力。

在拱坝设计中还应计入设计正常温升。

2.基本组合加地震荷载。

3.施工期的不利荷载组合。

4.基本组合加其它出现机会较少的荷载。

第四章浆砌石重力坝第一节浆砌石重力坝的布置第4.1.1条重力坝的布置应根据坝址地形、地质、水文等自然条件,结合泄洪、发电、灌溉、航运等枢纽建筑物的综合利用要求,统筹考虑,还应重视冲淤、排沙及岸坡防护等问题。

第4.1.2条坝体溢流段的前沿长度、孔数等,应根据泄洪、排漂浮物等要求,以及下游河床和两岸的抗冲能力、水深与消能要求等因素,综合比较确定。

第4.1.3条坝体需要开设廊道和孔洞时,其位置、尺寸、数目应结合运用要求、施工条件以及坝体结构应力状态,合理确定。

第4.1.4条溢流重力坝枢纽布置方案的最终选定,2级建筑物应经水工模型试验验证;3级建筑物在必要时也应进行水工模型试验。

第二节坝体形状设计第4.2.1条实体重力坝上、下游面可分别采用一个或几个坡度,上游坝坡可采用1∶0~1∶0.2,下游坝坡可采用1∶0.6~1∶0.8。

第4.2.2条溢流坝的水力设计应按照现行《混凝土重力坝设计规范》的有关规定执行。

第4.2.3条空腹重力坝宜按以下要求拟定断面:一、外廓尺寸宜采用满足稳定和应力要求的、较经济的实体重力坝断面。

二、空腹宜位于坝底中部,略偏下游;空腹底宽宜为坝底宽度的1/3左右,高度宜为坝高的1/4~1/3。

三、空腹剖面形状设计,宜采用应力状态较好的组合圆式或经论证的其它形状。

空腹下游面的倒悬度不宜大于0.3∶1,空腹上游面宜倾向上游一定角度,使空腹断面轴线趋向于坝体合力作用线。

第三节坝体抗滑稳定计算第4.3.1条坝体抗滑稳定计算,必须考虑下列三种情况:一、沿垫层混凝土与基岩接触面滑动。

二、沿浆砌石体与垫层混凝土接触面滑动。

三、浆砌石体之间滑动。

第4.3.3条采用第4.3.2条的公式计算时,坝体抗滑稳定安全系数应不小于表4.3.3中的规定值。

第4.3.4条当坝基岩体内有软弱夹层时,应重视深层抗滑稳定问题研究,且必须核算坝体带动部分基岩沿该软弱结构面的抗滑稳定性。

第4.3.5条对于岸坡坝段,应视地形、地质条件,核算坝体侧向和抗滑稳定,必要时应采取措施,以保证施工期和运用期的稳定。

第4.3.6条空腹重力坝除计算整体抗滑稳定外,还应核算前腿的抗滑稳定性。

第四节坝体应力计算第4.4.1条坝体应力计算方法:一、实体重力坝以材料力学法为基本分析方法;当坝体设置混凝土防渗面板时,也可考虑坝体一个方向异性,按分层异弹模方法分析,计算方法参见附录三。

二、对于实体重力坝中的高坝、修建在复杂地基上的坝、以及不能作为平面问题处理的坝体或坝段,还应进行有限元法计算或结构模型试验研究。

三、空腹重力坝应采用有限元法计算。

第4.4.2条坝体应力计算内容主要包括:一、各计算截面上的应力(计算截面个数可根据坝高选定,坝基面、折坡处的截面应进行计算。

对于中、低坝,也可只计算坝体边缘应力)。

二、坝体廊道、孔洞等削弱部位的局部应力。

三、空腹重力坝的腹拱周边、前后腿的应力。

设计时,应根据坝的具体情况和不同设计阶段,计算上述内容的部分或全部,或增加其它内容。

必要时,尚应分析坝基内部的应力。

第4.4.3条实体重力坝的应力应符合下列要求:一、在各种荷载(地震荷载除外)组合下,坝体垂直正应力应满足下列要求:1.计入扬压力和不计场压力两种情况时,坝基面垂直正应力均应小于砌体容许压应力。

2.计入扬压力情况时,坝基面最小垂直正应力应为压应力。

第4.4.5条浆砌石空腹重力坝计算应力可用下列指标控制:一、坝踵部位:坝基面以上3%~5%坝高处,不出现主拉应力(高坝宜取3%,中、低坝宜取5%)。

二、坝趾部位:主压应力不超过容许压应力值。

第4.4.6条对于空腹重力坝,应通过调整坝体和空腹体形,改善空腹周边部位的应力状态,减小腹拱拉力区范围。

腹拱拱圈部分宜采用钢筋混凝土结构。

第4.4.7条浆砌石重力坝的浆砌石体抗压强度安全系数应符合以下要求:一、在基本荷载组合时,应不小于3.5。

二、在特殊荷载组合时,应不小于3.0。

第五节温度控制第4.5.1条坝基垫层混凝土温度控制应按现行《混凝土重力坝设计规范》有关规定执行。

第4.5.2条坝体浆砌石砌筑时的温度控制,应按现行《浆砌石坝施工技术规定》的有关规定执行。

第4.5.3条浆砌石坝体横缝的设置宜根据当地具体情况确定。

第五章浆砌石拱坝第一节浆砌石拱坝的布置第5.1.1条浆砌石拱坝宜选河谷地形狭窄、坝肩地质条件好的坝址。

其布置应根据坝址地形、地质、水文等自然条件以及枢纽的综合利用要求统筹考虑。

第5.1.2条拱坝坝轴线位置的选择,应优先考虑拱座稳定,并经多方案比较确定。

第5.1.3条浆砌石拱坝体形的选择,应根据坝址地形、地质条件、泄洪方式、施工条件等合理选定。

浆砌石拱坝顶部拱圈最大中心角以80~110为宜;在河谷较宽的坝址,宜选用非圆弧形拱圈。

浆砌石拱坝悬臂梁的倒悬度不宜大于0.3∶1。

第5.1.4条浆砌石拱坝泄洪布置和泄洪方式的选择,应根据工程的特点确定。

当由坝体泄洪时,宜优先考虑表孔泄洪。

应重视浆砌石拱坝的溢流消能和防冲问题。

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