堤顶高程设计及原则

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堤防工程设计规范

堤防工程设计规范

中华人民共和国国家标准堤防工程设计规范GB50286-98条文说明目次1总则2堤防工程的级别及设计标准2.1堤防工程的防洪标准及级别2.2安全加高值及稳定安全系数3基本资料3.1气象与水文3.2社会经济3.3工程地形3.4工程地质4堤线布置及堤型选择4.1堤线布置4.2河堤堤距的确定4.3堤型选择5堤基处理5.1一般规定5.2软弱堤基处理5.3透水堤基处理5.4多层堤基处理5.5岩石堤基的防渗处理6堤身设计6.1一般规定6.2筑堤材料与土堤填筑标准6.3堤顶高程6.4土堤堤顶结构6.5堤坡与戗台6.6护坡与坡面排水6.7防渗与排水设施6.8防洪墙7堤岸防护7.1一般规定7.2坡式护岸7.3坝式护岸7.4墙式护岸7.5其他防护型式8堤防稳定计算8.1渗流及渗透稳定计算8.2抗滑稳定计算8.3沉降计算9堤防与各类建筑物、构筑物的交叉、连接9.1一般规定9.2穿堤建筑物、构筑物9.3跨堤建筑物、构筑物10堤防工程的加固、改建与扩建10.1加固10.2改建10.3扩建11堤防工程管理设计11.1一般规定11.2观测设施11.3交通与通信设施11.4防汛抢险设施11.5生产管理与生产设施附录A堤基处理计算附录B设计潮位计算附录C波浪计算附录D堤岸防护计算附录E渗流计算附录F抗滑稳定计算21总则1.0.1我国洪、潮灾害十分严重,堤防是抵御洪、潮水危害的重要工程措施。

新中国成立以来,我国进行大规模的堤防建设,全国已建堤防总长20余万公里,在历次抗洪、潮灾害中发挥了巨大的作用。

随着社会经济的发展,新建、加固、扩建及改建堤防工程的任务将日益繁重,而堤防工程设计几十年来无标准可循,与大量的堤防建设需要极不适应。

由于缺乏反映堤防自身特点和要求的标准,堤防工程设计难以做到技术先进、经济合理、安全适用等要求。

因此,制定堤防工程设计的标准,是适应国家堤防建设的需要,也是使堤防工程建设走向科学化、规范化的轨道,不断提高堤防工程设计水平的必然要求。

(技术规范标准)堤防工程技术规范

(技术规范标准)堤防工程技术规范

堤防工程技术规范【副题名】:【起草单位】:黄河水利委员会,淮河水利委员会主编【标准号】:SL 51—93【代替标准】:【颁布部门】:中华人民共和国水利部批准【发布日期】:【实施日期】:1994年7月1日【批准文号】:水建[1993]207号中华人民共和国水利部关于发布《堤防工程技术规范》SL51—93的通知水建〔1993〕207号为满足我国堤防工程建设的急需,我部委托黄河水利委员会和淮河水利委员会为主编单位,组织编制了《堤防工程技术规范》,经审查,现批准为行业标准,编号SL51-93,自一九九三年七月一日起施行。

本规范具体解释工作由主编单位负责。

水利电力出版社负责出版发行。

1993年4月10日【全文】:1 总则1.0.1 为了经济合理地进行堤防工程的设计,保证工程施工的质量,保护防护对象的防洪安全,特制定本规范。

1.0.2 本规范适用于江河、湖泊新建、加固、扩建3级以上(含3级)土质堤防工程的设计和施工。

4、5级堤防工程可参照执行。

1.0.3 堤防工程设计,必须以所在江河、湖泊的防洪规划为依据,并应为工程的管理运用创造必要的条件。

1.0.4 进行堤防工程设计,应根据设计的要求收集和分析水文、泥沙、气象、地质、地形、地震、河道(湖区)演变、历史险情、社经、工程现状、建筑材料、施工条件等基本资料,其精度应满足相应设计阶段的深度要求。

1.0.5 设计的堤防工程应满足结构稳定、变形、渗流等方面的技术要求,并确保工程在设计条件下的安全运用。

1.0.6 地震基本烈度为7度以上(含7度)地区的特殊重要的堤防工程设计,应按地震设防。

具体设计应遵循《水工建筑物抗震设计规范》的有关规定。

1.0.7 堤防工程的设计、施工必须贯彻“因地制宜,就地取材”的原则;在总结实践经验和科学试验基础上,可积极慎重地采用新技术、新工艺、新结构、新材料。

1.0.8 堤防工程设计、施工以及根据需要进行的有关工作,除应符合本规范要求外,还应符合国家现行有关标准的规定。

堤防、护岸(护滩)工程设计要点

堤防、护岸(护滩)工程设计要点

堤防、护岸(护滩)工程设计要点为解决我院在堤防、护岸(护滩)工程设计中存在的共性问题,依据《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)、《河道整治工程设计规范》(GB507-2011)、《水利水电工程边坡设计规范》(SL386-2007)等技术规范及历次审查专家意见、设计施工经验等制作了本工程设计要点,要求大家在相关工程技术设计中严格执行设计规范,并参考本工程设计要求。

一、堤防工程设计1、堤防护坡工程(1)坡面结构设计堤防护坡是为防止洪水、雨水冲刷而设置的,兼有绿化、美化堤防的功能。

根据规范及经验,要求洪水平均流速大于2m/s的堤段堤防临水坡设置干砌石、浆砌石、格宾石笼、膜袋砼等硬质护坡,洪水流水小于2m/s的堤段临水堤坡一般采用草皮护坡;考虑堤防生态化建设的要求,对于坡比缓于1:5.0(不含1:5.0),洪水流速小于3m/s,且非经常性临水的堤坡,可采用草皮护坡。

硬质护坡砌护顶高程按设计洪水+0.5m确定,通常情况硬质护坡不宜砌护至堤顶;对于硬质护坡以上的堤防临水侧堤坡、堤顶两侧堤肩非硬化部分、背水侧堤防坡一般均采用草皮护坡。

对于堤防弯道顶冲段,经分析草皮护坡仍不满足弯道冲刷要求的,应对弯道段实施硬质护坡。

从美化堤防、建设生态型堤防的要求出发,堤防硬质护坡设计应尽可能采用生态型植草结构,常用结构形式有格宾块石(卵石)覆土植草结构、浆砌石或砼格构植草结构、连锁式预制砼块植草结构、植草生态袋等。

为防止雨水、洪水、堤身饱和状态洪水降落期渗透水冲蚀护坡土石结合面,要求格宾、浆砌石和钢筋砼格构、连锁式砼块护坡与堤身土结合面应设置反滤排水层,考虑施工因素,堤身边坡坡比缓于等于1:2.5的可采用砂砾石、碎石、石渣垫层或吐工布反滤;堤身边坡陡于1:2.5的宜采用土工布反滤层。

浆砌石、砼护坡下反滤垫层宜采用砂砾石或碎石,不宜用土工布。

反滤土工布规格常用300g/m²,砂砾石反滤层厚度10—15cm,砂砾石级配应提出技术指标,常用粒径2—30mm,天然砂砾石级配难以满足要求的,可采用人工级配砂砾石或碎石料;反滤土工布与砂砾石反滤层作用基本相同,可选其一,不宜同时采用。

高程布置原则

高程布置原则

高程布置原则介绍高程布置原则是一种用于设计和规划建筑、城市和景观的方法论。

它考虑了地形、地貌、土壤和水文等自然要素,以及人类活动和社会需求等人文要素,从而实现高程(地面高度)的合理布置和管理。

本文将介绍高程布置原则的概念、重要性和一些常用的方法。

一、高程布置原则的概念和意义高程布置是指根据地势特点和功能需求,对地表的高程进行设计和规划的过程。

高程布置的目标是实现地形、景观和功能的协调统一。

高程布置原则的核心在于合理利用和塑造地形,以创造功能性的场地,并提供良好的视觉效果和人文环境。

1.1 高程布置原则的意义•提升景观品质:通过合理的高程布置,可以创造出丰富多样的景观形态,增加景观的层次感和艺术性。

•改善环境质量:适当的高程布置可以调节气候、改善空气品质、减少噪音等,提供更加舒适和健康的环境。

•实现水资源的合理利用:高程布置可以引导水流,合理利用雨水和地下水资源,降低洪水风险,增加水资源供应。

•强化功能性:通过高程布置,可以创造出丰富的功能性空间,满足人们的不同需求,如休闲娱乐、运动健身、文化交流等。

二、高程布置的常用方法高程布置涉及到多个领域的知识和技术,下面介绍一些常用的方法:2.1 高程分析高程分析是通过数字高程模型(DEM)和地理信息系统(GIS)等工具,对地表的高程进行研究和分析。

通过高程分析,可以获取地形特征、水文信息和生态环境等数据,为高程布置提供科学依据。

2.2 高程调整高程调整是指通过挖填土、削坡填谷等方式,改变地表的高程分布。

高程调整要考虑地质条件、土质特性和施工成本等因素,以确保工程的稳定性和经济性。

2.3 高程转换高程转换是指将地面高程转化为建筑物或景观设施的高程。

高程转换要考虑建筑物的功能和要求,确保建筑物与周围环境的协调统一。

2.4 高程分区高程分区是将地表划分为不同的高度区域,根据不同的功能需求进行布置和管理。

高程分区可以帮助人们更好地利用地形,创造出适合不同活动的空间。

堤防工程设计规范

堤防工程设计规范

中华人民共和国国家标准堤防工程设计规范GB50286-98条文说明目次1总则2堤防工程的级别及设计标准2.1堤防工程的防洪标准及级别2.2安全加高值及稳定安全系数3基本资料3.1气象与水文3.2社会经济3.3工程地形3.4工程地质4堤线布置及堤型选择4.1堤线布置4.2河堤堤距的确定4.3堤型选择5堤基处理5.1一般规定5.2软弱堤基处理5.3透水堤基处理5.4多层堤基处理5.5岩石堤基的防渗处理6堤身设计6.1一般规定6.2筑堤材料与土堤填筑标准6.3堤顶高程6.4土堤堤顶结构6.5堤坡与戗台6.6护坡与坡面排水6.7防渗与排水设施6.8防洪墙7堤岸防护7.1一般规定7.2坡式护岸7.3坝式护岸7.4墙式护岸7.5其他防护型式8堤防稳定计算8.1渗流及渗透稳定计算8.2抗滑稳定计算8.3沉降计算9堤防与各类建筑物、构筑物的交叉、连接9.1一般规定9.2穿堤建筑物、构筑物9.3跨堤建筑物、构筑物10堤防工程的加固、改建与扩建10.1加固10.2改建10.3扩建11堤防工程管理设计11.1一般规定11.2观测设施11.3交通与通信设施11.4防汛抢险设施11.5生产管理与生产设施附录A堤基处理计算附录B设计潮位计算附录C波浪计算附录D堤岸防护计算附录E渗流计算附录F抗滑稳定计算21总则1.0.1我国洪、潮灾害十分严重,堤防是抵御洪、潮水危害的重要工程措施。

新中国成立以来,我国进行大规模的堤防建设,全国已建堤防总长20余万公里,在历次抗洪、潮灾害中发挥了巨大的作用。

随着社会经济的发展,新建、加固、扩建及改建堤防工程的任务将日益繁重,而堤防工程设计几十年来无标准可循,与大量的堤防建设需要极不适应。

由于缺乏反映堤防自身特点和要求的标准,堤防工程设计难以做到技术先进、经济合理、安全适用等要求。

因此,制定堤防工程设计的标准,是适应国家堤防建设的需要,也是使堤防工程建设走向科学化、规范化的轨道,不断提高堤防工程设计水平的必然要求。

堤防工程设计规范

堤防工程设计规范

堤防工程设计规范公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-中华人民共和国国家标准堤防工程设计规范GB50286-98条文说明目次1总则2堤防工程的级别及设计标准堤防工程的防洪标准及级别安全加高值及稳定安全系数3基本资料气象与水文社会经济工程地形工程地质4堤线布置及堤型选择堤线布置河堤堤距的确定堤型选择5堤基处理一般规定软弱堤基处理透水堤基处理多层堤基处理岩石堤基的防渗处理6堤身设计一般规定筑堤材料与土堤填筑标准堤顶高程土堤堤顶结构堤坡与戗台护坡与坡面排水防渗与排水设施防洪墙7堤岸防护一般规定坡式护岸坝式护岸墙式护岸其他防护型式8堤防稳定计算渗流及渗透稳定计算抗滑稳定计算沉降计算9堤防与各类建筑物、构筑物的交叉、连接一般规定穿堤建筑物、构筑物跨堤建筑物、构筑物10堤防工程的加固、改建与扩建加固改建扩建11堤防工程管理设计一般规定观测设施交通与通信设施防汛抢险设施生产管理与生产设施附录A堤基处理计算附录B设计潮位计算附录C波浪计算附录D堤岸防护计算附录E渗流计算附录F抗滑稳定计算21总则本条规定的适用范围是充分考虑我国堤防工程的不同类别及新、老堤建设的具体情况,使本规范有较好的通用性和可操作性。

新技术、新工艺、新材料应在总结经验和分析研究的基础上积极慎重地采用,必要时应进行科学试验。

2堤防工程的级别及设计标准堤防工程的防洪标准及级别表1防护对象的等别和防洪标准“人口密集、乡镇企业较发达或农作物高产的乡村防护区,其防洪标准可适当提高”的规定,参照沿海各省、区、市的现行等级划分标准(见表2),滨海地区堤防工程较一般乡村堤防工程的防洪标准适当提高。

表2我国部分省、区、市海堤采用的潮位、波浪设计标准安全加高值及稳定安全系数在过去十几年,全国各地新建或加固的堤防工程设计中,均参考《碾压式土石坝设计规范》规定的抗滑稳定安全系数。

部分堤防工程设计采用的抗滑稳定安全系数列如表3。

堤顶高程设计及原则

堤顶高程设计及原则

堤型及断面设计5.3.1 设计原则(1)充分利用当地建筑材料防洪堤断面较大,堤线也较长,用料量较大,可充分利用当地石料,采挖运输方便。

在11月~4月,河流的流量小,滩地显露,汽车可行驶,运料方便。

(2)考虑施工队伍特点,确保工程质量埋石混凝土重力式挡墙和衡重式挡墙对施工队伍的专业化要求均较高,严格施工管理,加强工程质量监督,可确保工程质量。

(3)适应城镇发展需要堤防设计遵循国家及地方有关规程、规范和条例,结合城镇规划和长远发展目标,保护生态环境和提高社会经济效益。

(4)改善河床行洪能力因势利导顺应河道河势特性,改善局部险工险段的行洪防洪能力,控导河势朝有利方向发展,有利于后期工程管理。

5.3.2 堤顶超高及堤顶高程的确定按照上述设计原则,结合两河口至青衣源大桥防洪堤工程区建筑材料及地形地质等实际情况,对两河口至青衣源大桥防洪堤进行了埋石混凝土重力式堤和埋石混凝土衡重式堤两种堤型的设计。

(1)堤顶超高根据《堤防工程设计规范》(GB50286-98),堤顶超高由设计波浪爬高R,设计风雍水高度e,安全加高A三部分组成。

Y=R+e+A经计算,两河口至青衣源大桥防洪堤的超高:埋石混凝土重力式堤的超高Y =1.0~1.1m,面板式堤的超高Y=1.2~1.25m。

根据已建老堤运行情况,并参照国内其他工程采用值,两河口至青衣源大桥防洪堤的超高在采用埋石混凝土埋石混凝土重力挡墙式及衡重挡墙式堤型时堤顶超高取为1.0m(2)设计洪水位在已通过审批的《雅安市宝兴河宝兴县两河口至青衣源大桥防洪堤工程行洪论证与河势稳定评价报告》中计算了在洪水设计标准为P=5%时防洪堤河段的水面线,本次设计对洪水位进行了重新核算,其设计洪水位为:1003.82 m~1013.95m。

(3)堤顶高程堤顶高程的确定:设计水位加上堤顶超高。

堤防工程设计规范[GB50286-98]条文说明

堤防工程设计规范[GB50286-98]条文说明
我国堤防种类繁多 按抵御水体类别分为河堤 湖堤 海堤 按筑堤材料分为土堤 砌石堤 土石混合堤 钢筋混凝土防洪墙等 工程建设性质又有新建堤防及老堤的加固 扩建 改建之分 本条规定的适用范围是充分考虑我国堤防工程的不同类别及新 老堤建设的具体情况 使本规范有 较好的通用性和可操作性
堤防工程是防洪 防潮工程的重要设施 在河流 湖泊的综合规划或防洪专业规划中 为实 现防洪总体目标 作为防洪体系中的水库 堤防 滞洪区 分洪道等工程措施承担不同的任务 堤防 工程设计须按照规划确定的任务和要求进行 城市堤防是城市的基础设施 是城市总体规划的组成 部分 须按总体规划确定的任务和要求进行设计 同时 城市防洪工程又是河流 湖泊 海岸带综合 规划或防洪专业规划的组成部分 且是规划防洪的重点 因此 城市防洪工程应以上述两类规划作 为依据
堤防工程涉及国民经济多个部门和专业 主要涉及水利水电 城建 交通 铁道 地质等部门
堤防工程设计规范 条文说明
和有关专业 因此 本条作了除满足本规范规定外 还要符合国家现行有关标准的规定
堤防工程的级别及设计标准
堤防工程的防洪标准及级别
堤防工程是为了保护防护对象的防洪安全而修建的 其自身并无特殊的防洪要求 因此 堤防工程的防洪标准主要由防护对象的防洪要求而定 现行国家标准 防洪标准 中 防护对象的 防洪标准见表 如果一个防护区范围较大 当各类防护对象可以分别防护时 按各防护对象的重 要程度 由防护对象的防洪标准分别确定堤防工程的防洪标准 如果不能分别防护时 为了保证主 要防护对象的防洪安全 应按本规范规定选取各防护对象中标准较高的防洪标准 确定堤防工程的 防洪标准 堤防工程的级别根据堤防工程的防洪标准确定
运 输 设
江河港口
重要性 防洪标准 重现期 年

堤防安全加高

堤防安全加高

堤防安全加高Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】该规范的5.2.1“5.2.1堤顶高程应按设计洪水位加堤顶超高确定:堤顶超高按(5.2.1)确定Y=R+e+A5.2.1式中 Y——堤顶超高(m)R——设计波浪爬高(m)e——设计风壅水面高(m)A——安全加高(m)”“5.2.2当土堤临水面设有稳定、坚固的防浪墙顶,高程可视为设计堤顶高程。

但堤身顶高程应高出设计水位0.5m以上。

”规范第6.3.1“6.3.1堤顶高程应按设计洪水位或设计高潮位加堤顶超高确定。

堤顶超高应按下式计算确定。

1、2级堤防的堤顶超高值不应小于2.0m。

Y=R+e+A式中 Y——堤顶超高(m)R——设计波浪爬高(m)e——设计风壅水面高(m)A——安全加高(m)”“6.3.30.5m以上。

”4、《城市防洪工程设计规范》(CJJ50--92)该规范的5.1.4“5.1.4堤顶和防浪墙顶标高按下式确定Z=ZP +he+Δ= ZP+ΔH式中 Z——堤顶或防浪墙顶标高(m);ZP——设计洪(潮)水位(m);he——波浪爬高(m);Δ——安全超高(m);ΔH——设计洪(潮)水位以上超高(m)。

”“5.1.5当堤顶设置防浪墙时,堤顶标高应不低于设计洪(潮)水位加0.5m。

”从调查资料看,所调查的城市基本为中等城市,防洪标准除**市为100年一遇外,其它均为50年一遇。

但堤防工程级别差别很大,如:**和**为2级堤防,**为4级堤防,其它城市为3级堤防;堤防超高的差别也较大,最高的达2.0m (**),最低的仅为0.2m(**)。

存在同一种标准,不同级别;同一级别,不同安全加高,甚至高一级别堤防安全加高低于低一级别堤防安全加高的现象,没有统一的说法和合理的确定方法。

这对规划、设计和审查带来了不必要的麻烦。

表中出现的情况,据分析,其主要原因:一是各设计单位所选用的规范不一致;二是对规范中规定的上下限取法不一;三是对城市所处的地理位置因素考虑不一。

堤防工程设计规范

堤防工程设计规范

中华人民共和国国家标准堤防工程设计规范GB50286-98条文说明目次1总则2堤防工程的级别及设计标准2.1堤防工程的防洪标准及级别2.2安全加高值及稳定安全系数3基本资料3.1气象与水文3.2社会经济3.3工程地形3.4工程地质4堤线布置及堤型选择4.1堤线布置4.2河堤堤距的确定4.3堤型选择5堤基处理5.1一般规定5.2软弱堤基处理5.3透水堤基处理5.4多层堤基处理5.5岩石堤基的防渗处理6堤身设计6.1一般规定6.2筑堤材料与土堤填筑标准6.3堤顶高程6.4土堤堤顶结构6.5堤坡与戗台6.6护坡与坡面排水6.7防渗与排水设施6.8防洪墙7堤岸防护7.1一般规定7.2坡式护岸7.3坝式护岸7.4墙式护岸7.5其他防护型式8堤防稳定计算8.1渗流及渗透稳定计算8.2抗滑稳定计算8.3沉降计算9堤防与各类建筑物、构筑物的交叉、连接9.1一般规定9.2穿堤建筑物、构筑物9.3跨堤建筑物、构筑物10堤防工程的加固、改建与扩建10.1加固10.2改建10.3扩建11堤防工程管理设计11.1一般规定11.2观测设施11.3交通与通信设施11.4防汛抢险设施11.5生产管理与生产设施附录A堤基处理计算附录B设计潮位计算附录C波浪计算附录D堤岸防护计算附录E渗流计算附录F抗滑稳定计算21总则1.0.1我国洪、潮灾害十分严重,堤防是抵御洪、潮水危害的重要工程措施。

新中国成立以来,我国进行大规模的堤防建设,全国已建堤防总长20余万公里,在历次抗洪、潮灾害中发挥了巨大的作用。

随着社会经济的发展,新建、加固、扩建及改建堤防工程的任务将日益繁重,而堤防工程设计几十年来无标准可循,与大量的堤防建设需要极不适应。

由于缺乏反映堤防自身特点和要求的标准,堤防工程设计难以做到技术先进、经济合理、安全适用等要求。

因此,制定堤防工程设计的标准,是适应国家堤防建设的需要,也是使堤防工程建设走向科学化、规范化的轨道,不断提高堤防工程设计水平的必然要求。

堤防工程设计规范GB50286-2013培训教程-ANIU参考文档

堤防工程设计规范GB50286-2013培训教程-ANIU参考文档
算的内容。
l 总则
5
2020/4/6
1.0.2 本规范适用于(各类)新建、加固、扩建、改建堤防工程的设计。
1.0.3 堤防工程设计应以流域、区域综合规划或防洪(潮)规划为依据。 城市堤防工程的设计还应与城市总体规划相协调。
堤防特点:高度小于15m。一般汛期挡水。 常用当地材料。 常经历各个时期建成。
应满足抗震动力稳定要求; 3 竣工后堤基和堤身的总沉降量和不均匀沉降量应不影
响堤防的安全和运用。
组合几率小,不多见
几类地基
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• 软弱堤基--沉降、变形,滑动稳定 • 透水堤基--渗量、渗透破坏 • 多层堤基--渗透、稳定 • 岩石堤基--防渗,接触冲刷
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6.2软弱堤基处理
W(%) ≥Wl >Wl >Wl
e—孔隙比,孔隙体积与土粒体积比。砂土0.33-1.0,粘性土0.6-1.5, 含大量有机质时可达5 W---含水量,土体中水土质量比。砂土0-40%,粘性土3%-100 %,泥炭土甚至600% Wl—液限,可塑态与液态的界限
• 6.2.1 软弱堤基处理应研究软黏土、湿陷性黄
土、易液化土、膨胀土、泥炭土和分散性粘土等 软弱堤基的物理力学特性和渗透性(抗渗强度), 并应分析对工程可能产生的影响。
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软土
软土类别 软弱粘性土 淤泥质土 淤泥
N63.5 2-4 1-2 ≤1
e 0.75-1.0 1-1.5 ≥1.5
2 术语
迎水侧:前戗 备水侧:后戗
• 2.0.1 戗台
• 为保障堤防工程安全,对堤身较高的堤段,在堤 坡适当部位设置的具有一定宽度的平台。

防洪堤设计说明书

防洪堤设计说明书

目录1综合说明 (1)1.1 工程概况 (1)1.1.1 工程位置 (1)1.1.2 修建缘由 (1)1.1.3 工程地质 (2)1.1.4 工程水文 (2)1.1.5 建筑材料 (2)2建设规模及设计 (3)2.1 建设规模及内容 (3)2.2 设计说明 (3)2.2.1 堤顶高程拟定 (3)2.2.2 工程布置及主要建筑物 (4)1、工程等别及建筑物级别 (4)2、设计洪水标准 (4)3、设计的基本资料 (4)4、堤防工程布置 (5)5、防洪堤设计计算 (5)6、排污沟设计 (5)3施工组织设计 (6)3.1 施工工期 (6)3.2 施工工序 (6)3.3 施工应急度汛措施 (6)4初步设计概算 (6)4.1 概况 (6)4.2 投资主要指标 (7)4.3 编制依据 (7)4.3.1 编制原则和依据 (7)4.3.2 基础单价的计算依据 (7)4.3.2.1 人工预算单价 (7)4.3.2.2 主要材料来源及预算价格 (8)4.3.2.3 定额采用依据 (8)4.3.2.4 费用计算依据及标准 (8)1综合说明1.1 工程概况1.1.1 工程位置雷山县城西门小河玻璃厂至响水岩电站老宿舍楼河段河道治理工程位于县城丹江河支流--西门小河望丰路口以下470m河段。

有公路直达工程区,交通方便。

1.1.2 修建缘由首先,《雷山县城防洪规划》已把西门小河纳入规划范围,规划的防洪标准是抵御20年一遇的洪水,但是西门小河河段的现有防洪标准仅达到5年一遇,不满足城市防洪的要求。

根据县委、县政府的工作布署,以及加快县城的城镇建设步伐,确保西门小河正在开发的小区不受20年一遇洪水侵袭,稳定社会,安定民心,为县城经济发展保驾护航,对西门小河实施治理。

工程的建设原则是:按20年一遇防洪标准沿河岸设置堤防工程,确保县城的安全。

防洪工程尽量减少对水流流态,泥沙运动,河岸稳定的不利影响,防止河道产生有害的冲刷和淤积。

建筑物设计因地制宜,就地取材,降低造价。

防洪减灾主要措施及堤坝工程规划 2

防洪减灾主要措施及堤坝工程规划 2
防洪减灾主要措施及堤坝工程规 划与设计
概述:
在我国,主要河流均位于中部及东部,西部属于 干旱少雨地区,更兼地广人稀,因此洪涝灾害主要发 生在中部及东部。我国洪水有凌汛、桃汛(北方河 流)、春汛、伏汛、秋汛等。但防洪的主要对象是每 年雨季的雨洪以及台风暴雨洪水。因为雨洪往往峰高 量大,汛期长达数月,而台风暴雨洪水则来势迅猛, 历时短面雨量集中,更有狂风助浪,二者均易酿成大 灾。
4)漏洞与陷坑(跌窝)。堤身漏洞和跌窝往往由生物洞穴产生。 漏洞与陷坑(跌窝) 漏洞与陷坑 产生的主要原因是堤身质量差,土料含沙量高,有机质多等。解 决办法:汛前应首先对漏洞和跌窝隐患进行巡视、探查。对洞穴 应采取开挖回填的方法进行除险,对埋藏较深的洞穴可以采用充 填和劈裂等灌浆方法进行除险加固。 5)滑坡和崩岸 滑坡和崩岸。对汛期出现的滑坡与崩岸,在固岸抢险时使用木 滑坡和崩岸 料、竹笼、等临时代用料加固。汛后应查明崩岸性质、范围和该堤 段的工程地质条件,对已采取的抢险措施进行复核。
分洪、滞洪与蓄洪是中国长期使用的一项防洪措施,这三者的 目的都是为了减少某一河段的洪水流量,使其控制在河床安全泄量 以下。 分洪是在过水能力不足的河段上游适当地点,修建分洪闸,开 分洪 挖分洪水道,将超过本河段安全泄量的部分洪水引走,以减轻本河 段的泄洪负担。 滞洪是利用水库、湖泊、洼地等暂时滞留一部分洪水,以削减 滞洪 洪峰流量,洪峰一过,即将滞留的洪水放归原河下泄,以腾空蓄水 容积迎接下次洪峰。例如洞庭湖就对长江的洪水有调蓄的作用。 蓄洪则是蓄留一部分或全部洪水,待枯水期供兴利部门使用, 蓄洪 也同样起到削减洪峰流量的作用。
疏浚是用人力、机械和炸药来进行作业,整治则是通过修建整 治建筑物来影响或改变水流流态,二者常互相配合使用。
3.蓄滞洪区与洪泛区划定与管理

《海堤工程设计规范》

《海堤工程设计规范》

《海堤工程设计规范》(SL***-2022)编制工作大纲《海堤工程设计规范》编制组二○○六年二月目录一、编制的目的及必要性 (1)二、编制依据与原则 (4)(一)编制依据 (4)(二)编制原则 (4)(三)合用范围 (5)(四)技术路线 (5)(五)法律法规及相关规范标准 (6)三、主要章节内容及专题研究 (7)(一)主要章节内容 (7)(二)拟开展的专题研究 (15)四、进度计划 (17)(一)总体计划 (17)(二)分年度计划 (17)五、经费预算 (18)(一) 《规范》编制预算费用 (19)(二)专题研究预算费用 (19)(三)总预算费用 (19)六、编制组人员组成及工作分工 (20)(一)编制单位及编制组人员组成 (20)(二)工作分工 (20)一、编制的目的及必要性我国是一个海洋大国,拥有漫长的海岸线、众多的岛屿和辽阔的海域,海岸线总长达3.2 万km ,其中陆地海岸线北起中朝边境的鸭绿江口,包含沿海10 个省、市、自治区,全长约1.8 万km ,岛屿海岸线1.4 万km。

几万公里的海岸堤防保卫着我国沿海省份居民的生命和财产安全,也保卫着沿海经济发展的累累硕果。

改革开放以来,沿海经济飞速发展,向来走在全国的前列。

到上世纪末,沿海地区仅重要城市的GDP 就占全国城市GDP 的1/3 以上,其社会经济发展整体水平明显高于全国总水平。

可是,随着沿海社会经济总量的不断增加,台风暴潮造成的损失却越来越大,已建海堤已越来越难以适应当前防潮、防洪形势的要求,表现在海堤标准普遍偏低,且缺乏统一的海堤设计建设标准,以致各地在进行海堤设计建设时水平参差不齐,其设计、施工和管理难以做到安全合用、经济合理,严重制约了海堤的安全和规范化建设。

为保卫沿海社会经济发展成果和人民生命财产安全,规范我国海堤工程建设,不断提高海堤设计质量和水平,很有必要即将开展《海堤工程设计规范》的制定工作。

国家标准《堤防工程设计规范》和水利行业有关的施工和管理标准,为全国的堤防工程建设提供了技术支撑。

立沙岛海堤布置原则与要点计算

立沙岛海堤布置原则与要点计算

4 ) 充 分 考 虑 河 道 两 岸 土 地 现 状 和 未 来 发 展 情 量为0 . 0 2 m / ( s・ m) 的要 求 。
隔开 , 南端 有东 江南 支 流 与 西大 坦 港 区 隔开 , 东侧 有 淡 水 河支 流 与 内 陆 隔 开 , 立 沙 岛 和坭 洲 岛 内有 重 要 石 化基 地 , 立沙 岛是 一个 独 立 的港 区 , 其 岛 内面积 约
1 9 k m。

病 险症 状 , 仅 局 部 堤 身 混 凝 土 挡 墙 接 缝 间有 轻 微 拉 裂、 张开 , 堤 身 向 外 倾 斜 及 挡 墙 开 裂 形 成 最 宽 约 5 c m、 深约 l m裂 缝 , 该 危 险堤 段 经 统计 为 4处 , 由于 现 有海 堤 多年 运 行 , 管 理 不 善 造 成 堤 型 断 面 破 坏 严
[ 收稿 日期 ] 2 0 1 3 — 0 4— 0 2
[ 作者简介] 姜程( 1 9 8 6~) , 男, 黑龙 江桦 川 人 , 助 理 工程 师 ; 孙凌刚( 1 9 7 0一) , 男, 黑龙 江 汤 原人 , 助 理 工
程师。

3 9—
2 0 1 3年 第 4期 ( 第4 1卷)
堤土 顶 , 基本 在 滩 涂 上 直 接 堆 填 而 成 , 堤高约 2 m一 3 m, 顶 宽约 为 4~ 6 m, 堤 顶 高程 3 . 5— 3 . 8 m, 堤 前 均
2 海 堤 堤 线 布 置 原 则
海堤 布置 应遵 循 以下 原则 : 1 ) 堤 线沿 河 岸 走 向 和原 堤 线 布置 , 充 分 利 用 现
堤身 主要 由黏性 素填 土组 成 , 部 分 段 填砂 、 碎 石 弯 和 突变 。 土, 局 部偶 夹 杂 填 土 。挡 墙 及 堤 身 基 本 完 整 、 连续 , 3 ) 为减 少征 地拆 迁 , 节 省 T程投 资 , 堤 型 选 择 尽

城市防洪堤顶高程计算表格

城市防洪堤顶高程计算表格

gh������/������_������^ 2=0.13th[0.7(gH/������_
gT gH 13.9( 2 )0.5 V V L=(g������2/2π)th(2πd/L)
0.27495315 0.00341312 0.05832894 4.77298238 1
4、风浪要素计算成果: H 堤前波浪的平均高度(m): 0.15514 T 平均波周期(S): 1.748 L 堤前波浪的平均波长: 4.77298 5、设计波浪爬高计算
########
cosβ = 1
风速 (m/s) 21.15
堤顶超高计算成果表 吹程 堤前水深(m) (m) 189 12
风壅高 e(m) 0.001
安全加 风浪爬 计算堤顶 高A(m) 高(m) 超高(m) 0.600 0.684 1.286 编辑: 萧丁
gF 0.7(gd/v2)0.7= 0.0018( 2 )0.45 2 0.45 gH gd = V 0.13th[0.7( 2 )0.7 ] th{ } 0.0018(gF/v ) 2 2 0.5 gd 0.7 V V (gH/v ) = 0.13th[0.7( 2 ) ] 2 V gT /2/π = TANH(2π d/L)=Biblioteka Rp K Kv K p
1 m
2
LH
V/(gd)^0.5= 1.94932945 (1+m2)^0.5= 2.38933045 (LH)^0.5= 0.86050788
V / gd
Rp 堤前波浪的平均爬高 6、风壅水面高e 0.68437
KV 2F e Cos 2gd
e 计算点的风壅水面高程 位置 0
城市防洪工程防洪墙顶超高及堤顶高程的确定 1、计算依据 《提防工程设计规范》GB 50286-2013 第3.2节、第7.3节及附录C有关规定 2、已知参数 计算断面: F 风区长度(m): 189 设计洪水位(p=5%)(m): d 水域的平均水深(m): 12 K△ 按表C3.1-1确定: 0.85 g: 9.81 KV 按表C3.1-2确定: 1.08 V 计算风速: 21.15 KP 按表C3.1-3确定: 2.07 V 实际风速: 14.1 m 斜坡坡率: 2.17 K 综合摩阻系数: 3.6E-06 堤前平均波长试算: 3.63 β 风向与堤轴线的法线和夹角: 0 3、风浪要素(平均波长L和平均波高H)的确定 (1)提防工程适用平原地区浅水波莆田公式计算 将左侧公式简化后:

浅谈《海堤规范》与《海塘规定》的有关设计条款的差异

浅谈《海堤规范》与《海塘规定》的有关设计条款的差异

浅谈《海堤规范》与《海塘规定》的有关设计条款的差异作者:李水泷曾甄来源:《新农村》2011年第13期摘要:《浙江省海塘工程技术规定(上、下册)》于1999年9月5日颁布实施,十余年来在千里标准海塘工程、沿海各围垦工程等建设起到了积极的指导作用。

水利部于2009年2月10日颁布《海堤工程设计规范》(SL435-2008),迄今实施已近2年,本人结合实际工作就规范中防潮(洪)标准及级别、堤身设计、稳定与沉降计算三个个方面有关设计条款的差异浅谈个人的体会。

关键词:海塘规定海堤规范设计条款比较一、概述《浙江省海塘工程技术规定(上、下册)》(以下简称《海塘规定》)于1999年9月5日颁布实施,十余年来在千里标准海塘工程、沿海各围垦工程等建设起到了积极的指导作用。

沿海各省在20世纪90年代前后分别制定了海堤管理办法或技术规定,由于各地自然、经济条件、遭受风暴潮侵袭的程度以及对海堤建设的认识存在差异,各省市对海堤建设的相关指导性政策和规定也有所不同,为整合和统一已有的研究成果和实践经验,水利部于2009年2月10日颁布《海堤工程设计规范》(SL435-2008)(以下简称《海堤规范》),对规范全国范围内的海堤工程建设具有重要的作用。

迄今《海堤规范》实施已近2年,结合浙江省海塘工程建设的特点,本人主要就规范中防潮(洪)标准及级别、堤身设计、稳定与沉降计算三个个方面有关设计条款的差异浅谈个人的体会。

二、防潮(洪)标准及与级别1.《海堤规范》、《海塘规定》均参照现行国家标准《防洪标准》(GB50201-94)按照防护对象的规模和重要性确定海堤工程防潮标准,《海塘规定》中的防护对象分三类:城市、农村和工矿企业及基础设施,《海堤规范》防护对象较《海塘规定》多了一项海堤特殊防护区。

《海堤规范》所罗列的特殊防护区是指在《防洪标准》中未包括的沿海乡村地区存在的高新技术开发区、高新农业、水产养殖等防护对象。

就浙江省新建海塘内保护对象而言,防护区内的土地用途已从传统的农业、养殖用地越来越多地转向工矿企业、高新技术开发区等建设用地。

关于土质堤坝护坡和堤顶净空设计的几个问题

关于土质堤坝护坡和堤顶净空设计的几个问题
注重生态平衡
在护坡设计中,应注重生态平衡,尽量减少对周围环境的 破坏和污染,同时选择适宜的植被进行恢复和绿化,提高 生态效益。
新型材料的应用
新型材料的研发
针对土质堤坝护坡和堤顶净空设计的需要,应加强新型材料的研发和应用,如高性能混 凝土、耐久性强的复合材料等,以提高工程质量和安全性。
材料的环保性
在选择新型材料时,应注重材料的环保性,尽量选择可再生、可循环利用的材料,以减 少对环境的负面影响。
材料的经济性
新型材料的应用应考虑经济性,在满足工程要求的前提下,尽量降低工程成本,提高经 济效益。
数值模拟技术的应用
数值模拟技术的优势
数值模拟技术可以对土质堤坝护坡和堤顶净空设计的方案进行模拟和分析,预测设计方案的效果和可能出现的问题, 有助于优化设计方案和减少工程风险。
数值模型的建立
在应用数值模拟技术时,需要根据实际情况建立准确的数值模型,包括对土体、水流、温度等因素的模拟,以获得更 可靠的分析结果。
护坡稳定性分析
抗滑稳定性
分析护坡在承受水平荷载 时的稳定性,采取相应措 施提高抗滑能力。
抗倾稳定性
分析护坡在承受垂直荷载 时的稳定性,采取相应措 施防止护坡出现裂缝或塌 陷。
抗震稳定性
分析护坡在地震作用下的 稳定性,采取相应措施提 高抗震能力。
02
堤顶净空设计
堤顶高程确定
防洪要求
堤顶高程应满足防洪要求,即在设计 洪水水位以上留有一定的高程余量, 以确保洪水不漫顶。
抢险队伍建设
组建专业的抢险队伍,定期进行抢险演练,提高应急抢险能力。
05
土质堤坝护坡和堤顶净空的设 计优化
设计参数优化
优化设计参数
在土质堤坝护坡和堤顶净空设计中,应考虑优化设计参数 ,如护坡材料的强度、稳定性、耐久性等,以确保堤坝的 安全性和稳定性。

堤防设计规范

堤防设计规范

中华人民共和国国家标准堤防工程设计规范GB50286-98主管部门:中华人民共和国水利部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1998年10月15日中华人民共和国建设部关于发布国家标准《堤防工程设计规范》的通知建标[1998]185号根据国家计委“一九九二年工程建设标准制订修订计划”(计综合[1992]490号文附件二)的要求,由水利部会同有关部门共同制订的《堤防工程设计规范》,经有关部门会审,批准为强制性国家标准,编号为GB50286-98,自1998年10月15日起施行。

本规范由水利部负责管理,由水利部水利水电规划设计总院负责具体解释工作,由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

一九九八年十月八日前言国家标准《堤防工程设计规范》是根据国家计委于1992年以计综合〔92〕490号《一九九二年工程建设标准制订修订计划》的要求,由水利部负责主编,具体由水利部水利水电规划设计总院会同水利部黄河水利委员会、广西自治区水利厅等十二个单位共同编制而成。

该规范经有关部门会审,建设部以建标(1998)185号文批准,并会同国家质量技术监督局联合发布。

该规范在编制过程中,编制组进行了广泛地调查研究,认真总结我国堤防工程建设的实践经验,广泛征求了全国有关单位和专家的意见,同时检索、参考了国外主要国家的有关设计指标和先进标准。

本规范由水利部负责管理,具体解释工作由水利部水利水电规划设计总院负责。

在使用过程中,各单位应积极总结经验,并将意见寄往水利部水利水电规划设计总院国家标准《堤防工程设计规范》管理组(地址:北京市安德路六铺炕,邮编:100011),以供修订时参考。

国家标准《堤防工程设计规范》的主编单位:水利部水利水电规划设计总院。

参编单位:水利部黄河水利委员会、广西自治区水利厅、黑龙江省水利水电勘测设计研究院、河南黄河河务局、山东黄河勘测设计院、江苏省水利勘测设计院、湖北省水利勘测设计院、湖南省水利勘测设计院、广东省水利勘测设计院、河海大学、水利部信息研究所等。

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堤型及断面设计
5.3.1 设计原则
(1)充分利用当地建筑材料
防洪堤断面较大,堤线也较长,用料量较大,可充分利用当地石料,采挖运输方便。

在11月~4月,河流的流量小,滩地显露,汽车可行驶,运料方便。

(2)考虑施工队伍特点,确保工程质量
埋石混凝土重力式挡墙和衡重式挡墙对施工队伍的专业化要求均较高,严格施工管理,加强工程质量监督,可确保工程质量。

(3)适应城镇发展需要
堤防设计遵循国家及地方有关规程、规范和条例,结合城镇规划和长远发展目标,保护生态环境和提高社会经济效益。

(4)改善河床行洪能力
因势利导顺应河道河势特性,改善局部险工险段的行洪防洪能力,控导河势朝有利方向发展,有利于后期工程管理。

5.3.2 堤顶超高及堤顶高程的确定
按照上述设计原则,结合两河口至青衣源大桥防洪堤工程区建筑材料及地形地质等实际情况,对两河口至青衣源大桥防洪堤进行了埋石混凝土重力式堤和埋石混凝土衡重式堤两种堤型的设计。

(1)堤顶超高
根据《堤防工程设计规范》(GB50286-98),堤顶超高由设计波浪爬高R,设计风雍水高度e,安全加高A三部分组成。

Y=R+e+A
经计算,两河口至青衣源大桥防洪堤的超高:埋石混凝土重力式堤的超高Y =1.0~1.1m,面板式堤的超高Y=1.2~1.25m。

根据已建老堤运行情况,并参照国内其他工程采用值,两河口至青衣源大桥防洪堤的超高在采用埋石混凝土埋石混凝土重力挡墙式及衡重挡墙式堤型时堤
顶超高取为1.0m
(2)设计洪水位
在已通过审批的《雅安市宝兴河宝兴县两河口至青衣源大桥防洪堤工程行洪论证与河势稳定评价报告》中计算了在洪水设计标准为P=5%时防洪堤河段的水面线,本次设计对洪水位进行了重新核算,其设计洪水位为:1003.82 m~1013.95m。

(3)堤顶高程
堤顶高程的确定:设计水位加上堤顶超高。

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