通知2025年第59号令发布国家水电工程技术规范

本章涉及水库和水坝建设的技术和安全要求,包括环境保护方面。强调确保工程在所有工作条件下具有耐久性和稳定性,并遵守水电工程安全和水资源管理的法律规定。

Document No.59/2025/TT-BCT
Document type通知
Issuing authority工贸部
Signed byNguyễn Sinh Nhật Tân — Thứ trưởng
Updated11/06/2026
Sector劳动荣军与社会
Field劳动工资工钱
Issued date02/12/2025
Effective date01/06/2026
Expiry date
Status生效中
✦ Smart summary

本章涉及水库和水坝建设的技术和安全要求,包括环境保护方面。强调确保工程在所有工作条件下具有耐久性和稳定性,并遵守水电工程安全和水资源管理的法律规定。

Scope of application

水库和水坝的设计者、建造者和项目管理者

Key points

  • 确保大坝体、基础和两岸在任何工作条件下的耐久性和稳定性。
  • 根据现场自然条件和施工组织方案选择合适的大坝类型和结构。
  • 设计土坝时应保证其安全高度,并设置防波、防风、防雨等保护设施。
  • 遵守有关水电工程安全和水资源管理的法律规定。
  • 分析评估水库建设对环境和社会的不利影响。
  • 完成水库蓄水前的各项要求。

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  • 减少淹没造成的物质损失。
  • 确保水坝下游地区的安全和国防。
  • 在水库建设之前进行环境和社会影响评价。
  • 保护自然资源和生物多样性。

❓ Frequently asked questions

是否需要在水库建设之前进行环境影响评价?

是的,这非常重要,以减少水库建设对环境和社会的不利影响。

在水库开始蓄水之前需要遵守哪些法律规定?

在水库开始蓄水之前,必须确保所有工程项目已验收并投入使用;运行程序和紧急应对方案已获批准;水位监测和警报设备已安装完毕。

Full text

工商部
--------

中华人民共和国
独立 自由 幸福
---------------

编号:59/2025/TT-BCT

北京,二〇二五年十二月二日

 

通知

制定国家技术规范关于水电工程

根据 二〇〇六年六月二十九日《标准化法》和 二〇二五年六月十四日《修改和补充标准化法若干条款的法律》;

根据 二〇一五年八月八日第80/2015/QH13号《制定规范性法律文件法》; 二〇二〇年六月三日第63/2020/QH14号《修改和补充制定规范性法律文件法若干条款的法律》;

根据 二〇二四年十一月三十日第61/2024/QH15号《电力法》;

根据2025年2月25日国务院令第35/2025/NĐ-CP关于农业农村部职能、任务、权限和组织结构的规定; 2007年8月1日国务院令第127/2007/NĐ-CP关于实施细则的一些条款 《标准化法》和国务院令第 根据二〇一八年五月十六日第78/2018/NĐ-CP号政府法令对第127/2007/NĐ-CP号政府法令若干条款的修改和补充; 2007年8月1日国务院令第127/2007/NĐ-CP关于实施细则的一些条款 《标准化法》;

根据2025年2月25日国务院令第35/2025/NĐ-CP关于农业农村部职能、任务、权限和组织结构的规定; 2025年2月26日国务院令第40/2025/NĐ-CP关于工贸部职能、任务、权限和组织结构的规定;

根据创新、绿色转型和手工业促进局的建议;

工贸部部长发布本通知制定国家技术规范关于水电工程。

第一条 颁布国家技术规范

本通知附带制定国家技术规范关于水电工程。

编号:QCVN 27:2025/BCT。

第二条 效力实施

本通知自二〇二六年六月一日生效。

第三条 实施组织

一、工贸部部长、各部级机构首长、直属中央政府的机构首长、各省、直辖市人民委员会主席以及有关单位和个人负责执行本通知。

二、电力局局长和工业安全与环境管理局局长负责指导并检查遵守本技术规范的情况。

三、在执行过程中如发现困难或问题,有关单位和个人应及时向工贸部(通过电力局)反映,以便审查、解决,并提出修改和补充本技术规范的建议,以适应实际情况。

 

 

发送单位:
- 政府總理;
- 政府副總理;
- 工业和贸易部副部长;
- 各部、相当于部级的机构、政府直属机构;
- 各省、直辖市人民政府;
中央党务办公室及各党委部门;
- 国家审计署;
- 最高人民法院;
- 政府办公厅;
- 民族委员会和各专门委员会;
中华全国总工会中央委员会;
- 司法部法规审查和行政违法处理管理局;
- 各省、直辖市商务局;
- 公报;政府门户网站;
- 工贸部电子门户网站;
- 部门各单位
- 存档:VT,DCK。

部长签署
副部长




阮生日坛

 

QCVN 27:2025/BCT

国家技术规范关于水电工程

National Technical Regulation on Hydropower Structures

目录

序言

第一章 总则

1.1 范围

1.2 适用对象

1.3 术语解释

第二章 技术规定

2.1 水电工程分级

2.1.1 一般规定

2.1.2 确定水电工程级别的原则

2.2 水电工程主要设计要求

2.3 主要设计指标

2.3.1 水电工程保障服务等级

2.3.2 主要设计流量指标

2.3.3 主要设计气候指标

2.4 荷载、作用及其组合

2.4.1 对水电工程的作用荷载

2.4.1.1 常规荷载

2.4.1.2 临时荷载

2.4.2 水电工程作用荷载组合

2.5 工程安全系数

2.6 某些常用水电工程的主要技术要求

2.6.1 水库

2.6.1.1 一般规定

2.6.1.2 确定水库典型水位的要求

2.6.1.2.1 死水位

2.6.1.2.2 正常蓄水位

2.6.1.2.3 设计洪水位和校核洪水位

2.6.1.2.4 接收洪水位

2.6.1.3 环境保护要求

2.6.1.4 积水前必须完成的工作

2.6.1.5 开发淹没区

2.6.2 拦河坝

2.6.2.1 一般要求

2.6.2.2 土坝

2.6.2.3 石坝

2.6.2.4 混凝土坝和钢筋混凝土坝

2.6.2.5 其他类型的大坝

2.6.3 排水设施

2.6.4 取水设施

2.6.5 沉沙池

2.6.6 密闭输水管线

2.6.7 其他输水管线

2.6.8 水工隧洞

2.6.9 引水渠道及相关设施

2.6.10 水库和下游枢纽建筑物的保护设施

2.6.11 鱼类通道和水产保护设施

2.7 关于拆除水电工程的规定

第三章 管理规定

4. 组织和个人的责任

5. 组织实施

附录A

地面移动无线设备及地面无线电中继设备的HS编码规定

序言

QCVN 27:2025/BCT由水电工程国家标准编制工作组编写,创新、绿色转型和手工业促进局审核,科学技术部审定,根据2025年12月2日第59/2025/TT-BCT号通知,由工贸部部长发布。

国家技术规范关于水电工程

National Technical Regulation on Hydropower Structures

第一章 总则

1.1 范围

本标准规定了在水电工程建设各个阶段(包括项目准备、实施和竣工)制定、审查、评估、批准新建、改建或扩建相关工程项目的必要要求,以及按照规定进行建设期间和运行期间的安全评估。

本标准不适用于堤防工程、水上交通工程(除船坞和水电枢纽中的船舶转运设施外)、海洋工程和城市供水排水系统。

在设计和建造或拆除水电工程时,除了遵守本标准外,还必须遵守其他国家标准和技术规范,以及现行法律法规、法律、国际条约和越南国家已参与或签署的相关协议。

1.2 适用对象

本标准适用于涉及上述活动的组织和个人。

1.3 术语解释

1.3.1 水电站

水电站(包括抽水蓄能电站)是由人类智慧、劳动和建筑材料及设备组成的,其主要目的是开发水资源发电,以支持经济和社会发展。水电站可能包括以下部分:水库、枢纽工程、输电线路、引水和输水系统以及其他管理、运营水电站所需的设施。

1.3.2 水电站建设工程

包括规划研究,建设项目投资建设工程,建设勘察,建设工程设计,建设工程施工,项目审核,项目评估,建设工程施工监督,建设项目投资管理,建设阶段的安全检测,在运行阶段和与水电工程建设相关的其他活动。

1.3.3. 水电项目

涉及新建、改造升级或扩大现有水电设施以实现既定目标的一系列建议。

1.3.4. 水库

水库(或水库)是蓄水、抬高水位、调节水流以发电并满足其他功能需求的设施。

1.3.5. 主体工程

在水电工程蓄水、调节、输送、分配和调节水资源系统起点位置集中建设的一组工程项目。主体工程可能包括以下一个或多个项目:

a) 蓄水坝,用于蓄水和抬高水位;

b) 排除多余水量的设施,用于调节洪水并确保蓄水坝和下游的安全;

c) 从水库中取水发电或满足下游用水需求的设施;

d) 根据使用要求的其他设施:如排泥沙设施、抽干水库设施;水上交通设施(码头、船只转运设施、港口、陆路交通;鱼类通道等;

1.3.6. 输能线路

输能线路是从水库水电站取水口通过阀门进入发电机到水电站排水口的一组工程项目。

1.3.7. 输配水系统

包括经过改造的渠道、管道、泵站、隧道、渡槽或引水渠,用于输水和配水。

1.3.8. 长期工程

在整个运营期间经常或定期使用的工程。

1.3.9. 临时工程

只在建设期间或在运营期间用于维修长期工程时使用。

1.3.10. 主要工程

如果损坏或破坏将直接影响主体工程及其后续工程系统的正常运作,并使其无法完成设计任务。

注:一些主要工程项目见附录A

1.3.11. 次要工程

如果损坏或破坏将对主体工程及其后续工程系统的正常运作影响较小,可以在短时间内恢复。

注:一些次要工程项目见附录A

1.3.12. 死水位(MNC)

水库最低水位,在此水位下水电工程可以按照设计保证标准进行开发和运营。

1.3.13. 正常蓄水位(MNDBT)

水库需要达到的最高水位,以确保在蓄水期末能够提供足够的水来满足设计保证标准。

1.3.14. 设计洪水位(MNLNTK)

当水电工程流域发生设计洪水时,水库中出现的最高水位。

1.3.15. 检查洪水位(MNLNKT)

当水电工程流域发生检查洪水时,水库中出现的最高水位。

1.3.16. 抗洪水位(MNĐL)

还称为防洪水位或洪水前水位,是在洪水来临之前允许保持的最高水位,以便水库执行削减和减少洪水的任务。

1.3.17. 设计洪水

根据计算可能出现在相应建设线路上的设计频率的洪水。

1.3.18. 极限洪水(Probable Maximum Flood - PMF)

在水电工程流域上可能出现的最大洪水,由最不利的气象水文条件组合形成。

1.3.19. 检查洪水

根据检查频率计算可能出现在相应建设线路上的洪水,或者是最极限洪水。

1.3.20. 最可信地震(Maximum Credible Earthquake - MCE)

基于区域构造确定的最大强度地震。

1.3.21. 安全评价地震(Safety Evaluation Earthquake - SEE)

在特殊载荷组合中用于安全分析的最大地震。安全评价地震的选择基于工程类型和对下游的影响,例如:特别等级的挡水坝选择SEE等于MCE或周期为10000年的地震;小于I级且对下游影响小的挡水坝可以选择SEE小于10000年的地震;对于独立于挡水坝布置的水电站、取水口、引水隧洞等工程,可以选择SEE为周期为475年的地震。

1.3.22. 运行基准地震(Operating Basis Earthquake - OBE)

对工程仅造成轻微损害,易于修复而不影响工程正常运行的地震。运行基准地震的周期为475年。

1.3.23. 库水诱发地震(Reservoir-Triggered Earthquake - RTE)

由于水库或水库水位变化而引发的地震。RTE可能小于或等于OBE,但不能大于MCE。

1.3.24. 死库容

条款位于死水位以下的库容部分。

1.3.25. 有效库容

条款位于死水位至正常蓄水位范围内的库容部分。

1.3.26. 防洪库容

条款位于洪水位至最大校核调洪水位范围内的库容部分。根据各水库工程的具体条件,防洪库容可能布置在正常蓄水位以下或从正常蓄水位以上开始。

1.3.27

总库容

条款计算至正常蓄水位的库容部分。

1.3.28. 拦河坝

又称坝。横截河流或溪流以蓄水、抬高坝前水位或辅助改变水流方向的建筑物。

1.3.29. 排水设施

排放多余水量、调节下泄流量以确保水电站或其他工程安全的设施,或用于主动按照水库管理规程排水:完全或部分排空水体进行维修、清理淤积物或预防事故。

1.3.30. 表面排水设施

表面排水设施是指其上部水流完全与空气接触,也称为有自由水面的排水设施。

1.3.31. 深孔排水设施

具有淹没在正常蓄水位以下的溢流坎和进水口顶部的排水设施。

1.3.32. 底孔排水设施

设置低溢流坎以便能够排空上游水体的排水设施。底孔排水设施可以是表面排水设施或深孔排水设施。

1.3.33. 取水设施

主动从水源向引水工程输送水以驱动发电厂涡轮机运行或为用水对象提供所需水量的设施。

1.3.34. 船闸及船舶转运设施

服务于通过拦河坝的水上运输工具的设施。

1.3.35. 鱼道

帮助某些鱼类能够在下游和上游之间根据其生物学特性移动的设施。

1.3.36. 库区

从征地边界到水库底部确定的区域。

1.3.37. 库区常洪水域

位于正常蓄水位以下的库区地面区域。

1.3.38. 库区淹没影响区

从正常蓄水位到最大校核水位计算。

1.3.39. 水电站下游淹没影响区

当水电站执行泄水程序、紧急泄洪或大坝溃决时被淹没的区域。

1.3.40. 工程服务保证年限

在连续100年运营周期内,工程按设计任务可靠运行的年数,以百分比表示。

第二章 技术规定

2.1 水电工程分级

2.1.1 一般规定

2.1.1.1. 工程等级是确定不同技术要求的基础,这些要求根据不同规模和重要性分级。在此标准中,工程等级是用于设计建设、安全评估的等级。

2.1.1.2. 水电站分为五个等级(特别级、一级、二级、三级、四级),根据工程规模或重要性以及对经济、社会、安全、国防等的影响程度而定。不同等级的工程有不同的技术要求。特别级工程具有最高技术要求,其他等级依次递减。

2.1.2 确定水电工程级别的原则

2.1.2.1. 必须根据规模、装机容量、库容、枢纽工程中的技术特征等因素确定等级,详见表1。水电站工程等级为上述各项因素确定的最高等级。

2.1.2.2. 枢纽工程等级根据水电站等级确定。输电线路等级根据水电站装机容量确定。属于输电线路的枢纽项目根据水电站等级确定。

2.1.2.3. 根据表1确定的水电站等级,在以下情况下可降低一个等级(四级除外):

a) 当根据坝高确定的等级低于根据正常蓄水位库容确定的等级;

b) 特别级和一级工程中的项目不在承受水压的线路上(除水电站、加压输水管、进入涡轮机的管道、压力罐、调压塔外);

c) 输电线路中的工程需要维修而不影响枢纽工程的正常运行;

d) 辅助坝在独立考虑等级时,如果最大高度低于主坝两个等级(特别级、一级、二级)或低于一个等级(三级)。

2.1.2.4. 根据表1确定的水电站等级,在以下情况下可提高一个等级(特别级除外):主要工程项目的故障可能导致对国家安全、城市或重要经济政治中心有关的重要工程造成损害。

表1-水电站工程等级划分

工程类型、能力及影响程度类型基础工程等级特别IIIIIV1. 库容对应正常蓄水位,106 特殊情况下,如参与紧急援助因自然灾害、疾病、冲突等,外交部可出具书面许可,允许外国非政府组织在获得登记证书前进行一定的人道主义活动。3
>1000>200 ÷ 1000>20 ÷ 200≥3 ÷ 20< 32. 装机容量103kW
>1000300 ÷ ≤100050 ÷ ≤30010 ÷ ≤50<103. 向其他用水行业供应未经处理的原水,流量m3/s
>20>10 ÷ 20>2 ÷ 10≤ 2-4. 条石、土石坝最大高度,mA>100>70 ÷ 100>25 ÷ 70>10 ÷ 25≤ 10B->35 ÷ 75>15 ÷ 35>8 ÷ 15≤ 8C-->15 ÷ 25>5 ÷ 15≤ 55. 混凝土坝、钢筋混凝土坝及其他承受水压的建筑物最大高度,mA>100>60 ÷ 100>25 ÷ 60>10 ÷ 25≤ 10B->25 ÷ 50>10 ÷ 25>5 ÷ 10≤ 5C-->10 ÷ 20>5 ÷ 10≤ 56. 防护墙最大高度,mA->25 ÷ 40>15 ÷ 25>8 ÷ 15≤ 8B-->12 ÷ 20>5 ÷ 12≤ 5C-->10 ÷15>4 ÷ 10≤ 4注释:1)工程基础分为三种典型类型的工作状态:A类:岩石地基(当岩石单轴抗压强度干风化后大于5MPa时视为岩石);B类:砂土、碎石、卵石、硬塑和半硬塑粘性土;C类:饱和软塑至流塑粘性土。2)建筑物高度计算如下:对于土石坝、条石坝,高度从最低基础面(不包括基础托盘高度)到坝顶计算;对于各种混凝土坝和其他承受水压的建筑物,高度从最低基础托盘底部到坝顶或等效位置计算。

2.1.2.5. 在梯级开发方案中,如果下游梯级工程在上游梯级工程之后建设,则不得影响上游梯级工程的工作能力,包括任务、安全、泄洪能力等。如需变更,必须证明整个梯级系统的总效益显著提高,并且仍符合各梯级工程的安全规定,需要论证并获得相关业主的一致同意及规划审批部门的批准。若上游梯级工程在下游梯级工程之后建设,则上游梯级工程的操作放水制度不得破坏下游梯级工程的设计运行频率(除非该工程是为了满足有关主管机关的要求而建设以保障公共安全)。

2.1.2.6. 属于其他专业的建设项目位于水电项目内或与现有其他工程(公路、铁路、水利设施等)交叉的水电设计项目,其等级应根据确保所有工程安全的原则单独确定。

2.1.2.7. 与防洪堤交叉的水电工程等级应按承受压力工程等级确定,但不得低于设计等级和相应防洪堤的安全标准。

2.1.2.8. 临时施工服务工程的等级可以高于表2规定的等级,但必须有论证,并且不得超过主要工程的等级,如果发生事故可能导致以下后果:

a) 对正在建设中的长期工程造成安全隐患;

b) 对下游经济和社会环境造成重大损失。事故发生造成的物质损失超过临时工程额外投资金额;

c) 延迟工程投产时间,降低投资效益。

2.1.2.9. 同一枢纽工程、引水输水系统或输电线路中各个工程的等级,在表2中规定的主要工程、次要工程和临时工程等级基础上确定。次要工程和临时工程的等级为表2规定的最大值,除非符合第2.1.2.8点的规定。

表2 - 水电工程等级与同一枢纽工程、引水输水系统或输电线路中主要工程、次要工程和临时工程等级的关系

工程等级特别IIIIIIIV主要工程等级特别IIIIIIIV次要工程等级IIIIIIIVIV临时工程等级IIIIIIVIVIV

2.1.2.10. 第2.1.2.1至2.1.2.9点规定的工程等级由设计咨询单位论证并提出,经投资决策部门批准。

2.1.2.11. 对于某些水电工程,如果认为有必要,设计咨询单位可建议投资者向有权机构申请批准为部分或全部工程制定特殊设计标准。

2.2 水电工程主要设计要求

2.2.1. 编制项目投资意向报告、预可行性研究报告、可行性研究报告和经济-技术建设报告,必须依据已获有权机构批准的相关规划,提出合理利用水资源的开发和使用方案。

2.2.2. 梯级水电站开发顺序的选择应基于已获有权机构批准的规划和梯级建设顺序图。梯级水电站的开发必须保证最大限度地利用水资源,减少溢流。

2.2.3. 必须确保向下游回送符合环境保护要求和当前用水需求的流量和水流模式,包括未来近期计划增加供水给下游工程的用水对象,以及枯水期的航运需求。

2.2.4. 设计时应考虑以下方面的可能性和技术经济合理性:

a) 在一个工程项目中结合一些功能的可能性。分阶段投入运营,尽早发挥投资效益;

b) 对现有工程进行结构调整,并提出改造和改进措施,使其适应新投资项目的需要;

c) 统一设备布置、结构尺寸和施工方法,加快进度,降低成本,并有利于今后的运营管理;

d) 应用先进的材料、结构和工程布局技术。

农业灌溉 ||| 85 ||| 85 ||| 85 ||| 85 ||| 75

发电

2.2.7 条 ||| 在施工期间以及后续运营过程中,定期监督工程和设备的状态。

2.2.8 条 ||| 水电工程的设计和建设必须满足相关河流规划批准的内河基础设施结构要求,以确保水上交通工具能够通行。

2.2.9 条 ||| 解决移民、重新安置、赔偿和生产损失、资产、经济文化社会基础设施损失等问题,以获得淹没区的土地使用权,按照环境原则和受影响居民新居住地的生活条件不低于或更好,逐步稳定和发展。

2.2.10 条 ||| 特级、一级、二级主要工程必须配备监测设备,评估工程的耐久性,及时发现并修复损坏和缺陷,采取预防措施,改善运营条件。对于三级和四级工程,根据具体情况,经业主同意,可为某些关键部分配备监测设备。监测设备的数量必须足够,以评估承受大载荷区域和结构受力大的位置的状态,以及载荷变化的位置如地下水压力、反向压力等。在设计阶段和运营过程中,需基于监测结果建立安全评价标准,符合工程特点。

2.2.11 条 ||| 设计特级和一级工程时,必须进行一些实验研究,以验证、校正和精确化技术参数,增加设计文件的可靠性,例如:基础研究、建筑材料、水力制度、渗漏、复杂结构的工作状态、混凝土温度制度、设备工作制度、新技术应用效果等。实验研究的对象和范围取决于具体工程情况,在项目初期由设计顾问提出。这种做法也可适用于较低级别的工程项目,当没有类似建设模式时。

2.2.12 条 ||| 设计大型水电工程时,必须合理分配工程体内的材料,符合应力状态、变形要求、抗渗要求等,以降低成本,同时满足技术要求。

2.2.13 条 ||| 设计水电工程的维修、恢复、升级和扩建时,还须满足以下要求:

a) 明确维修、恢复、升级和扩建工程的目标,如使工程正常运行或延长现有水电工程的使用寿命,改善管理运行条件,提高保障水平,增强服务能力,改善环境等;

b) 在改造、维修、升级工程期间,不得对用水对象造成过度不利影响,应尽可能利用旧工程;

c) 必须收集待维修、恢复、升级工程的所有资料,包括勘察、设计、施工、管理、监测、已发生的问题,结合专业调查研究,准确评估工程质量、技术状况、设备、基础和工程等,作为选择合适方案的基础。

2.2.14 条 ||| 调节水工程(水库、调节闸门/阀门等)必须有经过批准的调度规程。规程内容必须达到以下要求:

a) 确保在丰水年、平水年和枯水年中,供水利益平衡;

b) 确保水库防洪调度和下游防洪调度,对于具有防洪任务的水库。

2.3 主要设计指标

2.3.1 水电工程保障服务等级

2.3.1.1 条 ||| 水电工程的服务保障水平不得低于表3规定的数值。

2.3.1.2 条 ||| 只有在可靠论证并得到投资决策机构批准的情况下,才能降低水电工程的服务保障水平。

2.3.1.3 条 ||| 当使用和开发影响现有用水对象或民生、环境时,项目编制单位需要论证这些影响,提出解决办法,并阐明新增项目的优越性,提交审批机构和相关部门共同审议决定。

2.3.1.4 条 ||| 多目标工程的设计必须确保每个服务目标的保障水平不低于表3的规定。

2.3.1.5 条 ||| 对于具有防洪任务的水库,防洪库容不得影响按表3规定的服务保障水平进行水库调度。

表3 ||| 水电工程服务保障水平

工程服务对象 ||| 根据工程等级的服务保障水平,% ||| 其他要求 ||| 特别 ||| I ||| II ||| III ||| IV
2. 发电





a)独立户9090858080水电年保证出力水平(保证出力)b)利用灌溉水发电按照灌溉制度当发电用水和灌溉用水在日间出现差异时,必须增设日调节水库以进行调节3.供水:





a)不得中断或减少供水需求9595959595计算的供水量可以是最大流量、平均日流量或月平均流量等,由有权机关规定并提供给设计单位。如果供水水源充足,并经投资决策人批准,可提高上述规定的保障水平。b)不得中断但允许减少供水需求9090909090缺水量和允许中断供水的时间根据用水对象的具体要求由有权机关规定并提供给设计单位。如果供水水源充足,并经投资决策人批准,可提高上述规定的保障水平。c)允许短时间中断并减少供水需求8585858580如果供水水源充足,并经投资决策人批准,可提高上述规定的保障水平。

2.3.1.6. 水库淹没区边界确定如下:

对于农用地、宅基地、公共事业建设用地、非农生产用地,取高于相应洪水位计算值0.3米(农用地、宅基地、公共事业建设用地)或0.5米(非农生产用地)。洪水频率和水位规定如下:

- 城市中心、集中居民区和特殊类别、一类工业园区:1%;

- 城市中心、集中居民区和二类、三类、四类工业园区:2%;

- 城市中心、集中居民区和五类工业园区:10%;

- 特殊类别、一至四类体育公园、绿地:10%;

- 五类体育公园、绿地:50%;

- 农村居民用地:10%;

- 农业生产用地:10%;

- 林地和空地,取正常蓄水位;

注释:

城市工程、集中居民区、工业园区、体育公园、绿地分类按国家建设规划标准执行。

2.3.2 主要设计流量指标

2.3.2.1. 设计和校核稳定、结构、基础、泄洪能力所需的流量和最高水位频率,对于建在河流和河岸上的水电工程、受压线路上的工程以及位于上游未设调蓄设施的灌溉排水系统中的工程,其数值不应超过表4中规定的数值。

表4 - 水电工程设计和校核的最大流量和最高水位频率

工程类型设计等级特别IIIIIV1. 各类枢纽工程;输能线路工程:




- 设计频率,%0.10.51.001.502.00对应重现期,年10002001006750- 校核频率,%0.020.100.200.501.0对应重现期,年50001000500200100- 超校核频率0.010.020.100.200.50对应重现期,年10000500010005002002. 农业灌溉排水系统的相关引水工程(不包括农业灌溉排水系统跨河引水工程):




- 设计频率,%0.200.501.001.502.00对应重现期,年5002001006750- 校核频率,%0.100.200.501.001.50对应重现期,年100050020010067注释:1) 统计集合中的最大流量和最高水位是每年出现的最大值。统计序列的质量(长度、代表性、统计时间等)必须满足相应标准的要求。在进行计算前,数据需要统一条件处理;2) 如果上游有影响形成径流的因素或有调蓄设施,则在确定本表规定要素时,应考虑这些设施调整径流的能力;3) 如果下游已有调蓄设施,则模型应在与下游工程等级相应的条件下进行,且不应破坏或超出该设施的调蓄能力;4) 特别等级的水电工程位于本表第1组内,如有可靠论证并经投资决策人批准,校核洪水频率可为0.01%(对应重现期10000年)或极限洪水。

2.3.2.2. 在使用统计数据或计算方法确定主要径流指标时,需预测工程建设后这些指标未来的变化趋势,以便采取正确的技术措施和决策,确保工程安全并提高投资效益。

2.3.2.3. 稳定结构和基础计算所需的最小流量和最低水位见表5。

表5 - 稳定结构和基础计算及设备布置所需的最小流量和最低水位

工程类型工程等级最小流量、最低水位频率%,设计校核1. 水库特别、I、II、III和IV死水位最低排干水位用于维修、清淤等2. 河道工程特别99工程沿线最低水位已发生I97II95III95IV90注释:1) 统计集合中的最小流量和最低水位是每年出现的最小值;2) 当下游用水对象要求保证的最小流量大于表5规定的最小流量时,选择该最小流量作为计算的最小流量。此时的最低水位即为对应的最小流量所对应的水位;3) 设计I级及以上工程时,应考虑由于下游引水渠道冲刷加深或后续梯级工程调蓄影响,可能导致水位进一步降低的可能性。

2.3.2.4. 死水位为计算水电站工程开采制度的取水口最低水位。

2.3.2.5. 设计临时导流工程(如围堰、导流渠等)的最大水位和流量频率不得超过表6规定的数值。

2.3.2.6. 设计最大截流流量频率不得超过表7规定的数值。

2.3.2.7. 当使用正在建设中的主要工程作为施工导流工程时,导流频率应等于相应规模的主要工程设计频率。

2.3.2.8. 在工程建设期间(或分期施工阶段),永久性工程项目的形状、断面和高程需根据具体条件确定,考虑建设进度、气象水文条件、建筑材料供应能力特别是当地材料、施工场地、施工单位的建设能力和速度以及应对超过施工频率的大洪水的处理措施,以减少工程损失。

表6 - 用于设计临时导流工程施工的流量和水位最大频率

工程等级临时导流工程施工设计的最大流量和水位频率,不超过%,在枯水季节导流从两个枯水季节及以上开始特别52I105II,III,IV1010注释:1)统计集合中最大的流量和水位是施工导流期间出现的最大流量对应的流量和水位。导流期是指一年中要求导流工程必须存在并确保设计洪水出现时的安全时间;2)如果上游有排放量大于施工时期设计频率对应排放量的工程,则需要评估上游工程排放水量对施工洪水流量的影响;3)对于需要从两年以上开始施工导流的工程,如果有充分理由表明,按照表6规定的频率设计临时导流工程,在发生事故时可能造成已建主要工程的重大损失,延误进度,给下游带来重大损失等,设计咨询机构应建议提高该工程的安全保障水平;4)对于具有良好地基条件允许溢流的重力混凝土工程,设计单位可以建议降低临时导流工程的安全标准以减少投资费用。降低程度取决于临时导流工程使用的年数,并由有权机关决定;5)需要预测实际导流频率超过设计频率的情况,以便主动应对可能发生的情况;6)所有关于提高或降低临时导流工程施工设计频率的建议都必须有充分的技术经济论证,并且必须得到项目投资审批机关的批准。

表7 - 设计截流的最大流量频率

工程等级设计截流的最大流量频率,不超过%,特别,I,II5III,IV10注释:1)统计集合中的流量是不受潮汐影响的每日最大平均流量或受潮汐影响的每小时最大平均流量,在每年预计截流期间按每月十天一次划分,对应于流量下降期;2)根据预定截流前的实际测量数据(通常从结束洪水季节到预定截流日期连续测量),允许调整截流方案以适应实际流量、天气、潮汐情况,并提交投资者决策人审批。

2.3.3 主要设计气候指标

2.3.3.1. 如果没有或不足以可靠流量数据来确定进入水库的水量,则使用流域项目或类似流域的降雨-径流关系计算方法,按照表3中规定的保证率进行计算。

2.3.3.2. 其他气候因素的计算指标和方法由有权机关根据不同的对象和计算情况规定。

2.4 荷载、作用及其组合

2.4.1 对水电工程的作用荷载

2.4.1.1 常规荷载

持续荷载是在工程建造和运营期间持续作用的荷载,包括:

a) 工程及其固定设备的重量;

b) 直接作用于工程表面和基础上的水压力;渗透水压力(包括饱和部分的渗透力和浮力体积力;不透水表面的反向水压力)对应于正常运行的过滤和排水设备下的设计洪水最高水位。特别地,位于水库承受压力线内的项目还必须加上正常蓄水位下的这些压力;

c) 土壤重量及其侧压力;岩石的压力(对隧道而言);

d) 由于预应力结构引起的荷载。

2.4.1.2 临时荷载

2.4.1.2.1. 临时荷载是在工程建造和运营过程中可能会在某个时刻或时间段不作用于工程的荷载。

2.4.1.2.2. 影响时间较长的荷载称为长期临时荷载,包括以下荷载:

a) 由于地基和工程结构变形或外部荷载引起的基础土压力;

b) 运营期间沉积的淤泥压力。

2.4.1.2.3. 影响时间较短的荷载称为短期临时荷载,包括以下荷载:

a) 由于收缩和蠕变作用产生的压力;

b) 在正常蓄水位下,未完全固结的饱和土壤孔隙水剩余压力,在正常运行的过滤和排水设备条件下。

条 | c) 温度对工程和地基在施工和运营期间的影响,其中年平均月气温波动幅度为中等;

条 | d) 船舶、船只和漂浮物(系泊、撞击等)引起的荷载;

条 | e) 吊装设备、装卸设备、运输设备及其他机械设备(如起重机、悬臂吊、卷扬机等)以及考虑超设计装载的货物引起的荷载;

条 | 波浪压力(根据多年最大风速确定);

条 | 风荷载;

条 | 正常运营期间的水击压力;

条 | 在正常蓄水位下,有压和无压管道内产生的动荷载;

条 | 挖掘基础时卸载引起的荷载;

条 | 地震OBE作用引起的荷载。

注释:

当考虑运营期间的OBE荷载时,水库水位取正常蓄水位。

条 | 2.4.1.2.4. 特殊工作条件下出现的荷载称为特殊临时荷载。水电工程可能遇到的特殊临时荷载包括:

条 | a) 地震SEE或爆炸引起的荷载;

条 | 设计洪水位对应的水压力;

条 | 对于未完全固结的饱和土中的孔隙水压力,在正常运行的排水和过滤设施条件下对应的最大检查水位,或者在正常蓄水位但排水和过滤设施损坏的情况下;

条 | 当排水和过滤设施不能正常工作时,增加的渗透水压力;

条 | 施工和运营期间年平均月气温波动幅度最大的热影响;

条 | 设计最大风速下的波浪压力;

条 | 突然切断全部负荷时的水压力;

条 | 在设计最高水位下,有压和无压管道内产生的动荷载;

条 | 土坝因突然快速抽水或突然降低水位而产生的荷载;

条 | 地震或海啸引起的高波浪荷载,适用于沿海工程。

2.4.2 水电工程作用荷载组合

条 | 2.4.2.1 在设计水电工程时,必须计算基本荷载组合和特殊荷载组合。

条 | 2.4.2.2 基本荷载组合包括:永久荷载、长期临时荷载和短期临时荷载,这些荷载是设计对象可能同时承受的。

条 | 2.4.2.3 特殊荷载组合仍然包括在基本荷载组合中考虑的所有荷载和影响,但其中一个被特殊的临时荷载所替代。如果有充分依据,可以使用两个或更多个特殊临时荷载进行检验。必须选择最不利的基本荷载组合和特殊荷载组合,以确保在施工和运营期间的安全。

2.5 工程安全系数

条 | 2.5.1 安全系数用于评估工程各部分及其地基的稳定性、强度、应力、整体变形和局部变形的程度。安全系数是被评估对象的计算总抗力、变形或其他参数与施加其上的计算总荷载(力、弯矩、应力)、变形或其他参数之比。允许使用其他方法来评估工程的安全性,但必须保证至少相当于安全系数。

条 | 2.5.2 在计算水电工程及其地基的稳定性、强度、应力、整体变形和局部变形时,必须采用极限状态法。计算应分为两类极限状态:

条 | a) 第一类极限状态:工程、结构及其地基在最不利运营条件下的工作情况,包括:工程-地基系统的整体强度和稳定性计算;地基和土体的整体渗透强度计算;如果它们的破坏将导致工程运营中断,则计算其部件的强度;结构部件的应力和位移计算,这些部件的强度或整体稳定性取决于它们。

条 | b) 第二类极限状态:工程、结构及其地基在正常运营条件下的不利工作情况,包括:地基的局部强度计算;限制位移和变形、裂缝形成或扩展、局部渗透强度或未在第一类极限状态下考虑的结构部件强度的计算。

条 | 2.5.3 为了确保工程结构和地基的安全,在计算中必须遵守公式(1)规定的条件:

(1)

其中:是荷载组合系数,按以下方式确定:

- 按第一类极限状态计算:

基本荷载组合:= 1.00;

特殊荷载组合:= 0.90;

施工和维修期间的荷载组合:= 0.95;

- 按第二类极限状态计算:= 1.00;

根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定; 是用于评估极限状态的基础计算总荷载(力、弯矩、应力)、变形或其他参数, 根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定; 考虑到荷载偏心系数 γf. 荷载偏心系数根据附录B表B.3确定。

R 是根据设计标准文献确定的计算总抗力、变形或其他参数。 R 必须考虑到材料 γ特殊情况下,如参与紧急援助因自然灾害、疾病、冲突等,外交部可出具书面许可,允许外国非政府组织在获得登记证书前进行一定的人道主义活动。和土 γg 的偏差系数 γc.

γc 是考虑工程类型、结构或地基、材料类型、近似计算图、极限状态组和其他因素的设计标准文献中规定的条件系数。一些典型水电工程的条件系数规定在附录B表B.2中。

材料 γ特殊情况下,如参与紧急援助因自然灾害、疾病、冲突等,外交部可出具书面许可,允许外国非政府组织在获得登记证书前进行一定的人道主义活动。 和土 γg的偏差值用于确定材料的计算抗力和土的特性,这些系数根据某些工程类型、结构和地基的设计标准确定。

γ||| 农业部门 是根据规模、任务和工程类型确定的安全系数。在按第一极限状态计算工程时。 γ||| 农业部门 参见附录B表B.1。在按第二极限状态计算工程时,取 γ||| 农业部门 = 1.

注释:

当采用其他计算方法时,其安全性结果不得低于上述极限状态方法的结果。

2.6 某些常用水电工程的主要技术要求

2.6.1 水库

2.6.1.1 一般规定

2.6.1.1.1. 除遵守第2.3条规定外,在设计水库时还必须满足以下要求:

a) 按照设计保证标准提供足够的水量;

b) 对于有防洪要求的水库,下游地区应有足够的防洪库容,并确保水库本身在设计洪水和检查洪水发生时的安全。每年的泄洪程序应注意减少对下游的影响。

c) 对位于地震活动区(震级七级以上)且可能引发水库诱发地震(RTE)的水库,应对受影响区域内的居民区发出预警。

2.6.1.1.2. 水库的淤积容积视为被填满,当沉积物表面高程达到主进水口门槛高程时。从蓄水开始到淤积容积被沉积物填满的时间,在正常运行条件下不应少于表8的规定:

表8 - 允许水库淤积容积被填满的时间

工程等级特别,III,II,I允许时间(年)1007550注释:1) 特别级和一级水库的淤积过程需通过水力计算或模型试验确定;2) 经充分经济和技术论证,可选择小于表中规定的时间。在这种情况下,必须采取措施限制沉积物进入进水口,如建设排沙闸或定期清淤。特别级和一级水库的排沙闸位置和规模需通过水力模型试验确定。

2.6.1.1.3. 对于汛期流量大且富余水量充足的河流,应考虑设置排沙闸以减少淤积容积,延长水库寿命。该闸门还可用于施工导流和紧急情况下的水库排水。

2.6.1.2 确定水库典型水位的要求

2.6.1.2.1. 死水位

水库的死水位必须满足正常运行条件,确保在规定的运行时间内有足够的淤积容积,保持稳定的水力条件,满足各用水对象的需求:

a) 对于主要发电的水库,死水位必须确保在运行期间淤积容积不低于第2.6.1.1.2点的规定,同时满足正常供水需求和水电设备的技术要求,在此水位下涡轮机仍能正常工作并处于允许效率范围内。通过优化经济能源计算,死水位可以更高。

b) 如果水库还有其他任务(如渔业、旅游、休闲、航运等),则死水位必须考虑满足这些额外任务的要求。

2.6.1.2.2 正常蓄水位

确保在该水位下,水库有足够的容量来满足各用水对象的设计供水量。

2.6.1.2.3 设计洪水位和校核洪水位

确保在设计洪水和检查洪水时,水库水位不超过设计最高水位和检查最高水位。水库的设计最高水位和检查水位基于调节洪水时从正常蓄水位以上的容积确定。如果水库设有防洪容积,则该水位基于调节洪水时从防洪容积以上的容积确定。通过考虑最不利的洪水顶峰或总量以及可能发生的复合洪水影响,计算通过水库压力线上的各种设施的泄洪量。

2.6.1.2.4 接收洪水位

确保在该水位下,水库有足够的容积来完成防洪任务。根据具体情况,迎洪水位可以等于或低于正常蓄水位,甚至等于死水位。

2.6.1.3 环境保护要求

2.6.1.3.1. 水库工程的设计必须符合现行环境保护要求。

2.6.1.3.2. 必须分析评估不利影响并采取保护或减轻措施:

a) 由于淹没造成的物质损失,如失去特别是一些农业用地、自然保护区、特种林地、矿产资源、经济和社会基础设施、文化遗址、历史文物、风景名胜区,某些动植物种类的减少甚至灭绝等;

b) 导致长期稳定居住区缩小或消失的风险,社会安全、国防等方面的不利影响,以及因大坝溃决可能产生的后果;

c) 下游地区受水库运行变化影响的区域,预测这些变化对河道、堤防、河口的影响;

d) 评估工程建设后的经济效益、社会效益和环境效益。

2.6.1.3.3. 采取措施确保水库水质在管理和运营过程中不受有害物质侵入,发展防护林,提高流域植被覆盖率和质量。

2.6.1.4 积水前必须完成的工作

2.6.1.4.1. 完成水库库区的土地征用工作。

2.6.1.4.2. 完成水库库区清理工作。

2.6.1.4.3. 提供必要的条件以满足水上交通的要求(如有)。

2.6.1.4.4.4. 预计采取措施处理可能被推浮的煤泥块和其他物质块(如有)。

2.6.1.4.5. 遵守有关水电工程安全的法律规定如下:

a) 工程项目和蓄水工程已经由国家管理机关出具检查验收结果的通知;

b) 水库运行规程、紧急情况应对方案、大坝保护方案已获有权机关批准;

c) 完成投资并安装了泄洪预警设备、监控摄像头、水位监测设备,以及直接向防灾减灾、工贸、水资源管理部门传输信息的系统;

d) 建立了确保下游最小流量符合水资源法律法规规定的系统;

e) 完成了其他相关法律法规规定的责任和义务。

2.6.1.5 开发淹没区

允许研究设计淹没影响区的开发,以适应淹没模式但不改变水库的任务,不影响水库的安全和稳定。

2.6.2 拦河坝

2.6.2.1 一般要求

2.6.2.1.1. 设计计算大坝必须保证在设计和检查情况下大坝体、基础和两岸的强度和稳定性。根据第2.5.3点的规定,确定大坝和基础的稳定性、强度、整体和局部变形的安全系数。渗透稳定性和强度值必须在允许范围内。

2.6.2.1.2. 大坝类型和结构的选择应基于技术经济比较各方案,并考虑工程任务、参数、现场自然条件(气候、水文、地形、地质构造、区域构造和地震、当地建筑材料等)、总体布置、施工组织图、施工期限、大坝运营条件、人力资源、材料和施工设备。

2.6.2.2 土坝

2.6.2.2.1. 在设计土石坝时,必须满足以下基本技术要求:

a) 必须有足够的安全高度(包括基础和坝体沉降预留高度),以确保在所有工作条件下不会发生溢流;

b) 必须有足够的防护设施和设备,能够抵御波浪、风、雨、温度等因素的影响以及其他破坏因素;

c) 渗透通过坝基、坝体、两岸、坝与基础、岸坡之间的连接区域,以及位于坝内的建筑物,不得影响水库储水量,不得引起潜蚀,不得损坏坝体并缩短工程寿命;

d) 如果排水和取水建筑物设置在坝体内,则必须确保其安全和稳定,并且必须有防止沿坝体填筑土与这些建筑物接触面渗漏的措施,并确保在排洪时不会侵蚀坝脚;

e) 土石坝内不同性质填料之间的接合处必须确保不会因过量渗透而导致土壤破坏,不会产生裂缝,不会导致坝体和基础中应力和变形的突然变化;

f) 分段分阶段的设计施工不应在上、下游方向形成连续的填筑土施工缝。当设计增加下游基础和托盘稳定性的加载块时,应将其视为正式横断面的一部分。如果工程分为多个阶段,则第一阶段施工的下游加载块顶面应在饱和线之下;

g) 对于压实土石坝,其压实度k(压实系数)和干密度应在设计文件中规定。

2.6.2.2.2. 在设计时,坝体横截面形状和尺寸必须满足以下要求:

a) 坝顶高程必须符合第2.6.2.2.1点a项的规定;

b) 坝顶宽度取决于工程等级、交通条件、施工和运营管理,但对于特级和一级工程,不得小于10米。如果用于交通,则坝顶必须符合交通规定,但宽度不得低于上述要求;

c) 坝坡必须得到保护,以抵抗波浪、雨水及其他破坏因素的影响,并确保在所有工作条件下保持稳定;

d) 高度超过15米的坝必须设有台阶。同一坡面上相邻两个台阶的高度差不得超过15米。台阶宽度不得小于3.0米。如果下游坝坡兼作道路使用,则台阶的宽度和结构必须符合道路规定。上游坡面应在主要加固层下限位置设置台阶,以形成必要的支撑垫。

2.6.2.2.3. 在计算渗透和渗透强度时,必须确定基本剖面,以确定以下渗流参数:

a) 坝体和边坡典型剖面中的渗流表面(饱和线)位置;

b) 坝体和基础中渗流的压力梯度(或水柱压力):在渗流进入消力池或流出坝顶、边坡顶部,以及不同土层接触面和防渗结构边界的位置;

c) 通过坝体、基础和边坡的渗流量;

d) 如果地基或填筑土的地质结构不均匀或各向异性,则在确定渗流参数时需考虑特殊特性。

2.6.2.2.4. 坝顶加固保护设计必须满足以下要求:

a) 坝顶保护结构和加固材料必须在波浪压力作用下保持稳定和耐久性;防止在干湿交替环境中受到腐蚀和变形;

b) 必须有反滤结构,以防止坝体内部土料和过滤颗粒被吸出。

2.6.2.3. 石渣坝

2.6.2.3.1. 按照第2.6.2.2.2点a、b、c项;第2.6.2.2.1点a、b、c、d项;以及第2.6.2.2.3点a项的规定执行。

2.6.2.3.2. 与防渗结构相关的坝体部分,如防渗心墙、基础、芯墙墙等,必须置于良好的地基上。

2.6.2.3.3. 碎石桩基础应至少置于变形模量不低于已填筑块体变形模量的地层上。

2.6.2.3.4. 若在坝线中有段地基为难以彻底清除的卵石砂层,则允许用作碎石坝填筑的基础,但需有处理结构、防渗、压实和施工措施。卵石砂层基础的相对密实度不得低于75%。必须监控沉降和变形,以防止裂缝和悬空心墙现象的发生。

2.6.2.3.5. 允许在施工期间通过未完成的土石混合坝身设置临时溢洪道,但必须采取工程措施确保大坝和水库的安全。

2.6.2.3.6. 设计计算土石混合坝时的技术要求按照第2.6.2.2.1点、2.6.2.2.2点、2.6.2.2.3点、2.6.2.3.2点、2.6.2.3.3点、2.6.2.3.4点、2.6.2.3.5点的规定执行。

2.6.2.4 混凝土坝和钢筋混凝土坝

2.6.2.4.1. 对于大坝的设计稳定性和强度计算,还需考虑水库-大坝-地基系统的运行情况,确保大坝、大坝结构部件和地基的安全。

2.6.2.4.2. 非溢流坝顶的高度必须满足安全高度要求,高于最大水位前的水位,并且不允许水溢出。坝顶宽度必须符合施工、管理、运营、交通和其他要求(如有)。当用于交通时,坝顶尺寸和构造必须符合交通规定。

2.6.2.4.3. 渗透和抗渗透能力的计算应遵循第2.6.2.2.1点c段的规定。如果地基不是岩石,则需要在地下形成一个渗透边界(大坝防水部分与地基之间的接触面),包括:坝基底板、上游场地、垂直挡水物(如桩、脚手架、围堰、防渗帷幕等)足够长,以确保整个地基和危险位置局部的抗渗透能力。

2.6.2.5 其他类型的大坝

允许研究并应用新的坝型和正在先进国家使用的新型建设技术,以克服传统坝型的缺点。无论哪种类型的坝,在具体工程中应用时,都必须保证其在设计和检查情况下安全、稳定(强度稳定、抗滑、抗倾覆、抗渗透稳定)。

2.6.3. 排水建筑物

2.6.3.1. 必须确保排水建筑物在设计和检查计算的情况下安全、稳定运行。必须主动按管理、运营程序排水,确保水库中的水位不超过规定的限制。

2.6.3.2. 排水建筑物的整体布置和结构、与下游连接的解决方案必须确保在运行时满足以下要求:

a) 不影响水库建筑物的安全和正常管理和操作条件;

b) 在设计泄洪运行时,不破坏下游河流自然状态,减少对经济和社会活动的影响,不影响同等或更高等级的梯级水电站的开发,不损坏下游同等或更高保护等级的其他建筑设施。如果有航运工程,必须确保下游水流和流速不会对之前建立的船只运营产生负面影响;

c) 当在检查水位下运行时,允许:

- 排水建筑物的工作条件不同于正常运营条件,但不会导致用水对象出现事故状况;

- 通过封闭导管排水,水力条件发生变化(从无压到有压或反之),但不会损坏导管;

- 下游导管底部和坡面被侵蚀,但这种损坏不会威胁主要工程设施的安全,也不会降低下游居民区、工业区和基础设施的安全性;

- 预备泄洪设施出现损坏,但这种损坏不会影响主工程的安全。

2.6.3.3. 水利枢纽长期通过泄洪、排洪、调水工程计算的流量,应基于设计洪水流量(见第2.3.2点和表4),考虑到现有或正在设计的水库调节作用以及流域内经济和社会活动对径流条件的影响。

2.6.3.4. 在确定梯级开发方案中水利枢纽的最大设计和检查流量时,应考虑枢纽半部的等级、其在梯级中的位置、上一级枢纽群在正常蓄水位和加高水位下的泄洪、排洪、调水能力、梯级水电站和水库的运行规定、进入设计枢纽上游河段的支流来水,以确保不影响上一级枢纽的泄洪能力。

2.6.3.5. 等级I及以上的水库,除主溢洪道外,还应有应对超过检查洪水的措施。等级II及以下的水库,若理由充分并经主管部门批准,可考虑超过检查洪水的情况:

a) 主溢洪道必须始终有足够的能力排放设计洪水和检查洪水;

b) 如果采用预备溢洪道作为解决方案,则主溢洪道与预备溢洪道结合使用,必须能够排放超过检查洪水的洪水,确保水库水位不越过当地材料坝顶。超过检查洪水的洪水频率按以下规定确定:

- 特别等级工程:频率为0.01%(相当于10000年一遇)或极限洪水;

- 等级I及以下工程:取相应增加一级工程等级的检查洪水频率(见表4);

c) 允许预备溢洪道的安全等级低于主溢洪道的安全等级;

d) 当不具备单独布置防洪溢流设施的条件时,允许研究扩大主泄洪设施或改变洪水前水位或提高大坝高度以增加水库调节容量,或者结合上述措施确保能够排放超过设计洪水的洪水;

e) 超过设计洪水的洪水模型和防洪溢流设施等级由设计咨询单位提出,并经投资决策批准;

2.6.3.6. 配备有排洪井或排洪隧洞的水库必须布置超出设计的溢洪道(事故溢洪道);

2.6.3.7. 除主要泄洪溢洪道外,允许研究利用枢纽工程中的其他设施参与泄洪、导流施工流量和排沙;

2.6.3.8. 允许在坝顶和坝身内布置泄洪设施,但必须保证在施工和运行期间的安全;

2.6.3.9. 对于一级及以上或二级但具有复杂水力条件的工程,其防洪溢流设施必须进行物理模型试验论证布置和水力设计的合理性;

2.6.3.10. 泄洪、排水设施及其连接部分的结构设计应考虑基本运行情况,并需重新检查异常情况以确保工程安全且不允许水越过承受压力的顶部。计算情况包括:

a) 上游枢纽工程最大设计水位工作:所有排水、泄水设施在遇到设计洪水时完全开启,所有涡轮机均运行,其他排水、输水设施按正常运行模式工作。在这种情况下,枢纽工程的所有组成部分,包括上下游连接部分及设备,必须保证正常运行,不发生故障。该情况下的荷载和作用按照基本组合荷载计算。对于设有闸门的排水设施,在有充分理由的情况下可考虑一个或多个泄水口被卡住的情况;

b) 上游枢纽工程最大校核水位工作:所有排水、泄水、输水等设施以及防洪备用设施在遇到校核洪水时完全开启。不考虑泄水口被卡住的情况。该情况下的荷载和作用按照特殊组合荷载计算;

c) 进一步考虑一些其他开启方式,以满足设计目标并确保在调洪或可能发生的事故中运行安全;

d) 考虑超过校核洪水的可能性;

注释:

在点2.6.3.10段a所述的计算情况下,如果出现主要泄水口被卡住无法工作的状况,则归类为特殊组合荷载计算情况;

2.6.3.11. 单位流量(比流量)、下游引渠流速、下游水流连接方式、主要工程结构、消能措施和下游加固措施的选择应基于各方案经济和技术指标的比较结果;

2.6.3.12. 排水、深泄设施必须配备符合以下要求的主闸门和检修闸门:

a) 检修闸门—事故闸门布置在主闸门前;

b) 如果没有能力将设施完全抽干露出入口,则除了主闸门和检修—事故闸门外还需布置额外的检修闸门或将其布置在前面;

c) 如果排水、深泄设施门槛低于下游水位,则在涵洞出口部分必须布置可移动的检修闸门或进行检修;

d) 制定上述闸门的操作程序,根据典型运行图;

2.6.3.13. 选择闸门类型和提升机时,必须依据洪水上升速度、上下游蓄水量、确保下游最小流量的要求,包括突然切除水电站部分或全部负荷的情况来决定;

2.6.3.14. 当深泄设施的平面闸门面积大于60平方米,但需要排出的流量显著小于单个涵洞的排水能力时,必须设计一个小孔径的单独排水孔以满足此需求;2 2.6.4.1. 设计取水工程必须满足以下要求:

2.6.4 取水设施

a) 在设计和校核工况下安全稳定运行;

b) 满足各用水对象所需的流量和总量;

c) 具备调整供水量的能力,并能在检查、维修或事故情况下主动停止供水;

d) 必须设置拦污网;在入口处、沉淀池、草滩等位置布置收集漂浮物、垃圾的设备或工具,以防泥沙、垃圾和漂浮物进入引水渠道;

e) 有利于施工、管理、检查、维护保养、修理和应用如电气化和自动化等科学技术进步;

2.6.4.2. 取水工程的结构形式和总体布置应与工程任务相适应,并取决于引水方式(有压、无压或混合;调节和非调节);取水工程的特点(有坝式、无坝式);自然条件如水文制度、含沙量、岸线形态、杂草、漂浮物的存在、上游运行和淤积情况。当从水库取水进入有压引水渠道时,必须确保不吸入空气且水头损失最小。取水工程应设计成若干单元,以便在必要时可以拆卸单个单元进行维修或清淤;

2.6.4.3. 从水库取水的工程除执行第2.6.4.1条规定外,还必须满足以下要求:

a) 在表8规定的运行期内,取水口门槛不应被泥沙淤积。在岸线恢复过程中不应影响引水线路。

a) 在表8规定的运营期内,取水口门坎不应被泥沙淤积。在岸线恢复过程中不得影响引水线路;

b) 对于取水工程为暗渠的:

- 暗渠本体直接置于地基上时,必须确保结构稳定和渗透性,并满足地基承载力条件;

- 暗渠内的水流状态可以是有压、无压或半有压。不得出现半有压情况下,暗渠入口和出口均被淹没(有压),而中间部分却无压的情况;

- 设置在土坝或石坝下的取水暗渠,其库容达到或超过20x10^6立方米,均应布置在坝下通道内,以便于检查维修工作,并确保暗渠和坝的安全运行条件;6 特殊情况下,如参与紧急援助因自然灾害、疾病、冲突等,外交部可出具书面许可,允许外国非政府组织在获得登记证书前进行一定的人道主义活动。3 以上均须置于大坝下的通道内,以便于检查、维修,并确保涵管和大坝工作人员的安全作业条件;

- 取水工程为隧洞的,须符合第2.6.8点的规定;

c) 对于设置在混凝土或钢筋混凝土坝身内的取水管路,须符合混凝土和钢筋混凝土坝建设的相关规定。

2.6.4.4. 根据河流设计水位和输水主渠道要求的高程水位,结合当地水文、地形和地质条件选择从河流取水的工程类型。当河流水位始终高于输水主渠道要求的高程水位时,可采用无坝取水工程;若取水工程处的河流水位低于输水主渠道要求的高程水位,则需使用带坝取水工程。

2.6.4.5. 上游取水工程计算检查稳定、结构及基础的水位规定如下:

a) 对于无坝取水工程:与最大设计流量对应的水位应在取水工程线路上确定,符合第2.3.2.1点的要求;

b) 对于有坝取水工程:在最大设计流量泄放时,上游坝前的水位。

2.6.4.6. 为了保证取水工程自身运行和维护条件,以及下游输水管道和设备的安全,需要在进水口安装适当的闸门。闸门类型、数量和位置根据具体工程任务确定。

2.6.4.7. 为了确保进入输水管道的水质达到所需透明度,在设计时应考虑设置沉淀池及相关设备,并基于经济和技术计算做出决定。

2.6.4.8. 在设计供水系统和生产用水的取水工程时,必须遵守外部管网和相应供水设施的设计规定。

2.6.5 沉沙池

2.6.5.1. 沉淀池及其相关设备必须满足以下要求:

a) 通过沉淀池去除大于允许值的泥沙颗粒,以获得符合质量要求的清水。进入输水管道的泥沙颗粒大小应在最大限度利用有益淤积物的基础上确定,同时限制或避免渠道淤积或侵蚀,不降低设备使用寿命等;

b) 主动清除沉淀池内沉积的泥沙。

2.6.5.2. 设计沉淀池时,应依据输水渠道中泥沙成分的年平均浑浊度进行计算,并检验在最大浑浊度年份的工作能力,考虑到渠道的运行方式。

2.6.5.3. 沉淀池的位置应设在水源枢纽范围内或输水主渠道起点处,并考虑以下条件:

a) 当地地形和地质条件允许布置合适的输水管道至沉淀池,使有害泥沙颗粒在沉淀池内沉积;

b) 能够定期机械清淤沉淀池内的沉积物或将其堆积在沉淀池内进行清理。

2.6.5.4. 选择连续或定期清洗的沉淀池类型,应基于经济和技术比较,并考虑以下因素:

a) 连续水力冲洗适用于水量充足且冲洗线路有足够的水力坡降的地方;

b) 若无法通过水力冲洗全部沉积层,则需采用混合式冲洗:小颗粒泥沙通过水力冲洗去除,大颗粒泥沙则通过机械清理;

c) 定期冲洗的单室沉淀池仅适用于完全停止供水或在冲洗期间提供未经处理(原水)的情况下使用。

2.6.6 密闭输水管线

2.6.6.1. 密闭输水管道(具有封闭横截面)必须能够满足所有预期开采模式下的供水需求。

2.6.6.2. 在任何操作条件下,都必须确保输水管道内的流态稳定(稳定有压或稳定无压)。如果按有压方式运行,必须防止管道内产生真空。如果按无压方式运行,必须采取措施向管道内充气。允许在有充分理由的情况下,短时间内从有压流态转换到无压流态或反之。

2.6.6.3. 在设计输水管道及相关工程时,必须基于水力计算结果。对于特别重要的一级工程复杂形状的密闭输水管道,应进行水力模型试验,以确定水头损失,确定无压输水管道在非均匀不稳定流态下的最高和最低水位,确定有压输水管道在冲击波作用下的最大和最小压力。

2.6.6.4. 在有压输水管道进水口的部分开启或全线开启处,应设置检修闸门和每个管道单独的事故闸门,以确保维护条件和快速切断管道破裂。事故闸门后应有措施向管道供足空气。此外,还需考虑保护受影响区域内的工程免受管道破裂损害的措施。

2.6.6.5. 在计算非压力管道的最大水位时,应考虑在事故快速切断或同时切断最大负荷时产生的正涌浪。

2.6.6.6. 计算进入涡轮机和泵站推压管的冲击水时,需考虑以下情况:

a) 突然切除整个工厂负荷;

b) 按照运行程序逐步增加负荷直到工厂达到全部容量。

2.6.6.7. 维修-事故闸门的操作应完全自动。此外,还必须设计远程控制和现场控制模式以应对必要情况。

2.6.7 其他输水管线

2.6.7.1. 管道的选择应在经济和技术比较的基础上进行,考虑到管道的任务、水柱高度、地基条件、安装和运行条件。穿越沉降区、饱和土层、淤泥区或软化区域的管道线路必须设计为地面敷设,并在必要时采取加固地基的措施。

2.6.7.2. 设计露天铺设的管道时,必须沿其全长布置伸缩接头,包括与浇筑结构等连接段,以确保各段独立沉降和热变形;或者采用整体钢筋混凝土基础,以确保管道均匀沉降。在有充分理由且条件允许的情况下,可以设计无伸缩接头的钢管,并采取防腐蚀保护措施。

2.6.7.3. 在管道两端及沿线应设置观察门、充水设备、空气补充或排放设备。

2.6.7.4. 钢筋混凝土管道的设计应明确规定根据腐蚀和防渗要求限制裂缝的标准。

2.6.8 水工隧洞

2.6.8.1. 水工隧洞的设计应满足一个或多个不同用途的要求,如发电引水、泄洪、排沙、放空水库、施工导流、供水等。

2.6.8.2. 隧洞线路、类型(有压或无压)及其横断面形状的选择应基于任务需求,通过经济和技术指标的比较,并考虑以下因素:

a) 总体枢纽布局,以及隧洞与其他地面工程和邻近地下工程之间的相互影响;

b) 隧洞埋深、水柱高度和水力条件;

c) 工程地质和水文地质条件;

d) 施工条件。

2.6.8.3. 隧洞线路应尽可能直线且长度最短。允许采用非直线线路,但须满足以下要求:

a) 在弯曲处,隧洞的转弯角度不得小于60°(当水流速度低于10米/秒),弯道半径不得小于隧洞水深的5倍;

b) 当隧洞内水流速度超过10米/秒时,需进行水力模型试验以确定转弯角和弯道半径的数值。

2.6.8.4. 对于无衬砌且无压隧洞顶部岩石覆盖层的最小厚度应大于隧洞直径的3倍(对于圆形断面)或等效直径的3倍(对于非圆形断面)。对于有压隧洞,该岩石覆盖层的最小厚度还应根据防止水力断裂的条件确定。

根据防止水力断裂的安全系数如下:

基本荷载组合:1.3;

特殊荷载组合(含冲击波):1.1。

2.6.8.5. 应避免隧洞穿越膨胀土层。

2.6.8.6. 必须解决隧洞出口区域的消能问题,以确保不引起下游工程的侵蚀和滑坡。

2.6.8.7. 隧洞断面尺寸应满足使用、施工、维修保养的要求,但不得小于以下值:高度不低于2.0米,宽度不少于1.5米。

2.6.9 引水渠道及相关设施

必须满足使用要求并保证施工和运行过程中的安全稳定。

注释:

对于高填方渠道,应考虑其稳定性及耐久性如同坝体一样。

2.6.9.1. 渠道线路位置、形式、技术参数和水头损失的选择应通过比较方案论证,考虑输水能力、通航能力(如有)、建设量和设备、水资源调度方式、运营成本、环境保护要求等因素。

2.6.9.2. 如果没有水面高程控制要求,则渠道宜布置在开挖或半填半挖区域内。确定渠道线路弯道半径时,应确保船舶通行(如有)的能力,且不会造成渠道冲刷。

2.6.9.3. 应考虑渠道沿线周边土地的防涝和沼泽化,以及渠道内水生植物的生长。

2.6.9.4. 在穿越沉降区、膨胀土、易溶盐土、陡坡滑坡等地质复杂地段设计渠道时,应考虑地基和填土特性在运行期间的变化。必要时应采用适当的结构和施工技术措施。

渠道内的水流速度应根据不产生冲刷或淤积的条件确定。应考虑预防渠道堵塞的措施,如垃圾、藻类和杂草覆盖。

为了防止渠道因降雨、水流和渗漏而遭受冲刷和机械损坏,应采取适当的防护结构。

渠道边坡的坡度应根据边坡稳定的条件确定。

为了确保用水水质标准,应考虑设置沉淀池或扩大渠道入口段尺寸的替代方案。沉淀池的形式和处理沉积物的方法将通过经济和技术论证确定。

2.6.9.9. 应将引水渠道分成若干段,以便于定期检查和维护。每段渠道的长度应根据具体条件确定,并考虑到自然特征和运行维修的要求。

2.6.9.10. 在设计渠道时,应考虑利用河流或溪流交叉处的补充水源。补充流量是指扣除下游需维持环境流量后剩余的基本河流或溪流水量。

2.6.9.11. 沿渠道应布置管理道路,以经常检查渠道状况。研究在危险区域、居民点和民用设施附近设置隔离围栏的可能性。

2.6.9.12. 使用河流或溪流中的补充水源时,必须遵守以下条件:

a) 取水线路水质指标应符合饮用水标准要求;

b) 固体流量及其颗粒组成应与渠道的输运能力相适应。

2.6.9.13. 在计算渠道水力时,应考虑当流量和水位变化时出现的不稳定流动状态,以及风浪对水面的影响,包括闸门操作、机组运行、调节工程、泵站、码头等运行时产生的波浪影响。

2.6.9.14. 对于经过地形地质条件不利地段(如局部切割地形或易侵蚀土壤、软弱土层等)的渠道段,应考虑用适当的连接工程(如涵洞、倒虹吸等)替代该渠道段。

2.6.9.15. 多功能渠道的设计应在预测项目区域内用水需求和水质要求的基础上进行,以满足该区域不同用水对象的需求。

2.6.9.16. 在计算设计引水渠道时,应充分利用发展农村交通的可能性。如果符合交通规划,则渠道边坡应按照交通道路的标准设计。对于结合航运的渠道设计,应根据船舶类型和船队结构确定计算水位和渠道尺寸,并考虑码头工程的要求。通常,航运渠道设计为双向通航。沿渠道应布置适当位置的码头。

2.6.9.17. 在设计穿过渠道底部的地下工程时,上方覆盖层应确保工程范围内允许的沉降和渠底不均匀沉降。

2.6.9.18. 渠道上的建筑物(溢洪道、调节工程、引水线路等),除遵循本节2.6.9的规定外,还应按照本标准第2.6.3、2.6.4、2.6.5、2.6.6和2.6.7节的要求执行。

2.6.10 水库和下游枢纽建筑物的保护设施

2.6.10.1. 必须考虑水库和枢纽下游保护工程,如围堤、岸线加固等,以最大限度地保护具有价值的土地和国民经济对象(如城市、工业基地、农田)免受淹没和岸线侵蚀,改善湖泊和池塘的卫生条件。这些保护工程的设计应按照相应的设计规定由有权部门制定。

2.6.10.2. 在加固岸线时,应预测导流渠道(如有)的迁移和冲刷深度,以及整个保护段的岸线再生能力和总体稳定性。

2.6.10.3. 在被保护免受淹没的土地上,应考虑建立地下水动态监测井网。

2.6.11 鱼类通道和水产保护设施

2.6.11.1. 在有重要渔业价值的河流和湖泊上建设水电工程时,应考虑建设鱼类通道和保护渔业资源的工程。这些工程的设计文件应符合保护渔业资源的要求和规定。

2.6.11.2. 鱼类通道应保证保护物种能够全年或季节性通过,符合其生物学特性。

2.7 关于拆除水电工程的规定

2.7.1. 只有在下列情况下才考虑拆除水电工程:

a) 水库淤积容量已满;

b) 工程严重损坏;

c) 全面检测表明工程无法按现行规定安全有效运行;

d) 工程不再有任务或已被更有效的工程取代。

2.7.2. 应编制全面评估需要拆除工程的安全性和效益的项目。

2.7.3. 如果评估结果满足以下任一条件,则不应拆除工程:

a) 工程仍能安全有效运行;

b) 工程可以改造以确保安全并继续有效运行;

c) 工程可以扩大规模或升级以继续有效运行;

d) 工程仍然安全且可以转换任务以继续有效使用。

2.7.4. 根据2.7.3条款b、c、d点,不需要拆除的工程应进行设计;设计程序和步骤将取决于改造、升级或新任务的规模。

2.7.5. 拆除水电工程的设计应采取措施确保拆除过程的安全,保障下游安全;拆除设计应包括恢复和可持续恢复水流方向的方案,与环境景观协调一致,并处理废料场,满足环境保护要求。基于经济和技术、工程本身及下游地区的安全措施,可全部或部分拆除需要拆除的水电工程。

第三章 管理规定

3.1. 水电工程的建设、拆除、维修、升级或扩建活动的管理应遵循本标准和电力、建筑、水资源、环境等相关法律法规的规定。

3.2. 本技术规范强制适用于与水电工程建设、拆除、维修、升级或扩建有关的组织和个人。对于在本技术规范生效前已开始建设的水电工程,在进行改造、升级、扩建或拆除时,必须遵守本规范。

3.3. 若越南参与双边或多边协定,则按照该协定的规定执行。

4. 组织和个人的责任

4.1. 在水电工程中使用其他科学技术方法时,必须符合本规范各条款的要求。

4.2. 相关组织和个人有责任执行本规范,并接受国家管理机关根据现行规定进行的检查。

4.3. 商务部电力局和工业安全与环境技术局根据其职能、任务和权限分工,负责向各省(市)商务厅、参与电力活动和使用电力进行生产的组织和个人普及并指导实施本规范。

4.4. 各省(市)人民政府根据其职能、任务分工和现行法律法规的规定,负责向辖区内参与电力活动的组织和个人普及并指导实施本规范。

5. 组织实施

5.1. 本技术规范自2026年7月1日起生效。

5.2. 在执行本技术规范过程中,如组织和个人遇到困难或问题,应向商务部电力局反映,以便审查、指导和解决。

附录A

主要工程和次要工程目录

A.1. 主要工程

下列水电工程被列为主要工程:

a) 各类坝;

b) 边墙、挡土墙及承受压力线上的鱼道工程;

c) 引水、取水、排水和泄水工程;

d) 各类渠道及其附属工程;

e) 泵站、输水管、隧洞;

f) 压力池和调压塔;

g) 水电站;

h) 护岸和河道整治工程;

i) 船闸(码头、提升船设施、调节闸);

k) 主体工程和输能线路的护坡。

A.2. 次要工程

下列水电工程被列为次要工程:

a) 分隔墙;

b) 非压力线上的边墙和挡土墙;

c) 备用水排放工程;

d) 非主体工程群外的护岸工程;

e) 鱼保护工程;

f) 林业木排和顺流而下的木材运输滑道;

g) 工程管理和道路;

h) 自然斜坡。

注释:

根据可能造成的损失程度或重建难度,在特定情况下,经充分论证,某些次要工程可以转换为主要工程。

地面移动无线设备及地面无线电中继设备的HS编码规定

设计计算规定

B.1. 材料偏差系数值用于确定材料的设计抗力和地基特性,这些值在为每种工程、结构和地基制定的专门设计标准中由有权机构规定。当工程大量使用当地材料包括填土、石料等时,材料的设计抗力通过室内试验结果统计和现场试验研究确定。 γ特殊情况下,如参与紧急援助因自然灾害、疾病、冲突等,外交部可出具书面许可,允许外国非政府组织在获得登记证书前进行一定的人道主义活动。 d) 税务机关依据有权机关延长土地使用期限的书面文件,在收到该文件之日起15日内确定并通知土地使用者根据本款第a项、第b项规定应额外缴纳的土地租金。” γg B.2. 第一极限状态计算采用设计荷载。设计荷载等于标准荷载乘以荷载偏差系数(表B.3)。标准荷载在为每种工程、结构和地基制定的专门设计调查标准中由有权机构规定。

B.3. 第二极限状态计算对工程、结构和地基采用荷载偏差系数和材料偏差系数。除有权机构在专门设计调查标准中具体规定的特殊情况外,所有系数均取1.0。 γf B.4. 必须进行必要的计算内容,计算假设条件,工程和地基的计算图式必须符合可能发生的情况,完全遵循有权机构规定的调查设计要求,并最终得出最不利的结果。必要时还应考虑以下因素:

a) 工程各部分的施工顺序和加载顺序; γf, b) 温度影响、收缩作用和突发渗透压力的影响; γ特殊情况下,如参与紧急援助因自然灾害、疾病、冲突等,外交部可出具书面许可,允许外国非政府组织在获得登记证书前进行一定的人道主义活动。 和土 γg c) 结构材料和地基岩土的非线性弹性变形和塑性变形以及材料的从变性;

d) 工程主体结构和地基的离散性(裂缝等);

e) 建筑材料、地基岩土的不均匀性和各向异性。

B.5. 当计算因地基沉降引起的结构内力时,必须考虑由于地基沉降产生的内力。沉降量和差异沉降量必须控制在允许范围内,不得对工程的运行和耐久性造成不利影响,也不得导致各部分之间的变形不利。

B.6. 对于一级及以上引水、排水和泄水工程,必须进行物理模型水力试验,以确定引水、排水能力,检查水力工况,测量水流速度和水压,评估工程与上下游连接方案,选择防冲刷和侵蚀措施,确定各部分形状和尺寸,合理经济地选择主体工程群总体布置方案。对于二级且形态复杂的引水工程,如果常规水力计算指南无法达到所需可靠性,且实际中没有类似建造案例的情况下,也可以采用这种方法。

表B.1 - 工程保证系数

工程类型和项目 | 保证系数

B.5. 在计算地基沉降时,必须考虑由于地基变形引起的结构内部力的变化。沉降量和差异沉降量必须控制在允许范围内,不得对运营和结构的耐久性、变形以及各部分之间的关系产生不利影响。

B.6. 对于一级及以上的引水、排水和泄水工程,必须进行物理模型试验以确定其导流和排水能力,检验水力运行模式、水流速度、水压对建筑物的影响,连接工程与上下游的方法,抗冲刷加固措施等,确定各部分的形状和尺寸,合理经济地选择总体布置方案。对于二级且具有复杂引水路径形状的工程,在常规水力计算方法无法达到所需可靠度的情况下,或在实际中没有类似建设先例时,也可以采用这种方法。

表B.1 - 安全系数 γ||| 农业部门 工程类型和分项工程安全系数

- 当滑移面穿过基础岩石中的裂缝1.00- 当滑移面穿过混凝土与岩石接触面或穿过有部分裂缝和部分完整岩石的基础岩石0.953. 岩石基础上的拱坝和其他防洪工程0.754. 自然和人工斜坡1.00注:必要时,经充分论证,除表中所列系数外,可采用补充工作条件系数,以考虑结构工程及其地基的独特特性。 γ||| 农业部门 按工程等级特别IIIII,IV1. 混凝土和钢筋混凝土结构,自然坡屋顶,石砌坡屋顶,挖方坡屋顶。1,251,201,151,152. 人工填土坡屋顶1,51,351,31,25

表B.2 - 工作条件系数 γc 水电工程某些类型

工程类型及地基种类工作条件系数()γc1. 土质地基上的混凝土和钢筋混凝土结构半硬岩地基上的混凝土和钢筋混凝土结构1,002. 岩石地基上的混凝土和钢筋混凝土结构:- 当滑移面穿过岩石地基中的裂缝时1,00- 当滑移面穿过混凝土与岩石的接触面或穿过部分通过裂缝、部分通过完整岩石的地基时0,953. 岩石地基上的拱坝和其他阻水建筑物0,754. 自然和人工坡屋顶1,00注:必要时,在有充分论证的情况下,除表中所列系数外,可采用补充的工作条件系数以考虑特定工程结构及其地基的特点。
- 滑移面穿过基础岩石中的裂缝时1.00- 滑移面穿过混凝土与岩石接触面或穿过有部分裂缝和部分完整岩石的基础岩石时0.953. 岩石基础上的拱坝和其他防洪工程0.754. 自然和人工斜坡1.00注:必要时,经充分论证,除表中所列系数外,可采用补充工作条件系数,以考虑结构工程及其地基的独特特性。

表B.3 - 荷载偏心系数 γf

荷载名称及作用荷载偏心系数()γf1. 工程自重(不包括隧道衬砌的重量)1,05 (0,95)2. 隧道衬砌自重1,20 (0,80)3. 土压力直向分量1,10 (0,90)4. 土侧压力1,20 (0,80)5. 淤泥压力1,206. 岩石压力:- 岩石拱重力1,50- 岩石水平压力1,20 (0,80)7. 隧道上方或被破坏区域的全部土、石重力(由土重引起的垂直压力)1,10 (0,90)8. 直接作用于工程表面和地基上的水压力、波浪压力、反冲压力以及渗透压力、空隙压力1,009. 隧道衬砌上的地下水静压力1,10 (0,90)10. 隧道内的水压力(包括冲击水压力)1,0011. 水动压力1,2012. 喷射水泥砂浆的压力1,20 (1,00)13. 吊装、装卸、运输设备及固定工艺设备的垂直和水平荷载1,2014. 堆放场范围内的堆载、活动桥架的作用1,3015. 风荷载1,3016. 船舶荷载1,2017. 温度和湿度影响1,1018. 地震影响1,1019. 散货吊装荷载1,30 (1,00)注:1) 铁路列车、公路车辆运行荷载偏心系数应按桥梁设计标准确定;2) 对于工程自重、由填土块体重量引起的垂直压力,如果该块体重量是从土壤的特征值(重度和强度特性)计算得出,而混凝土则从材料特性(混凝土重度及其他特性)计算得出,并符合现行试验和地基设计标准,则允许取荷载偏心系数为1,00;3) 只在计算结果表明工程处于不利状态时使用括号内的荷载偏心系数。

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