ДокументыНормативные документыСП 102.13330.2012 Туннели гидротехнические

СП 102.13330.2012 Туннели гидротехнические

Документ  PDF
496.86 КБ
Номер документа: СП 102.13330.2012
1
СП 102.13330.2012
СВОД ПРАВИЛ
ТУННЕЛИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ
Hydraulic tunnels
Актуализированная редакция
СНиП 2.06.09-84
ОКС 93.160
Дата введения 2013-01-01
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом
от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ техническом регулировании", а правила разработки -
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 порядке
разработки и утверждения сводов правил".
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛИ - ОАО "ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и
градостроительной политики
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
(Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 268 и введен в действие с 1 января 2013 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 102.13330.2011 "СНиП 2.06.09-84 Туннели
гидротехнические"
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в
ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае
пересмотра амены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление
будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные
стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в
информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион
России) в сети Интернет
Введение
Настоящий свод правил разработан с учетом требований Федеральных законов от 21 июля
1997 г. N 117-ФЗ безопасности гидротехнических сооружений", от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ
техническом регулировании", от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений".
Актуализация выполнена авторским коллективом ОАО "ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева": канд. техн.
наук А.П.Пак - руководитель темы, д-р техн. наук Е.Н.Беллендир, д-р техн. наук В.Б.Глаговский, д-р
техн. наук В.Б.Судаков, профессор, д-р техн. наук А.Л.Гольдин, вед. науч. сотр. А.Б.Векслер, канд.
техн. наук A.M.Швайнштейн, д-р техн. наук В.Б.Штильман.
2
1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на проектирование строящихся и реконструируемых
гидротехнических туннелей всех классов, входящих в состав гидроэлектростанций, мелиоративных
систем и систем водоснабжения.
При проектировании гидротехнических туннелей в особых условиях районах с сейсмической
активностью, в северной строительно-климатической зоне, в сложных инженерно-геологических
условиях и др.), необходимо соблюдать дополнительные требования соответствующих нормативных
документов.
2 Нормативные ссылки
В настоящем своде правил приведены ссылки на следующие нормативные документы:
СП 14.13330.2011 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах"
СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции"
СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки к "воздействия"
СП 23.13330.2011 "СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений"
СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических
сооружений"
СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения"
СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения"
СП 91.13330.2012 "СНиП II-94-80 Подземные горные выработки"
ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
ГОСТ 21153.1-75 Породы горные. Метод определения коэффициента крепости по
Протодьяконову
ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества.
Технические условия
ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
ГОСТ 19282-73 Сталь низколегированная толстолистовая и широкополосная универсальная.
Технические условия
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на
официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети
Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю ациональные стандарты",
который опубликован на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором
дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем своде правил используются следующие термины и определения:
3.1 безнапорное движение жидкости: Движение жидкости по туннелю со свободной
поверхностью потока по всей его длине.
3
3.2 временная крепь: Конструкция, обеспечивающая устойчивость выработки и служащая для
обеспечения проходческих и монтажных работ до возведения обделки.
3.3 входной оголовок: Входной участок водосброса, в частности водосброса с замкнутым
сечением, на протяжении которого осуществляется плавный переход от расширенного входного
сечения к начальному сечению транзитной части водосброса.
3.4 водозаборное сооружение: Гидротехническое сооружение, предназначенное для отбора
воды.
3.5 гидравлический удар: Повышение или понижение гидродинамического давления в
напорном водоводе, вызванное резким изменением во времени скорости движения жидкости.
З.6 гидротехнический туннель: Водовод замкнутого поперечного сечения, устроенный в
горных породах без вскрытия вышележащего массива.
3.7 горное давление: Силы, возникающие в массиве, окружающем выработку (туннель).
3.8 горные породы: Геологические тела и их компоненты (блоки, обломки), слагающие
литосферу Земли.
3.9 коэффициент крепости породы: Параметр, оценивающий количественно крепость горных
пород, приближенно характеризующий относительную сопротивляемость пород разрушению.
3.10 лоток туннеля: Днище или подошвенная плита туннельной выработки, выполненная из
железобетона, бетона или набрызг-бетона.
3.11 напорное движение жидкости: Движение, при котором поток жидкости в туннеле не
имеет свободной поверхности.
3.12 обделка: Конструкция, выполненная по контуру горной выработки, которая определяет
проектное поперечное сечение туннеля, и предназначенная для восприятия внешних и внутренних
нагрузок, снижения шероховатости обтекаемой поверхности и сокращения фильтрационных потерь.
3.13 обделки выравнивающие: Обделки, улучшающие гидравлические характеристики
туннеля, а также предотвращающие вывалы пород, их выветривание и размывы.
3.14 обделки несущие: Обделки, обеспечивающие восприятие нагрузок в периоды
строительства и эксплуатации и удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к выравнивающим
обделкам.
3.15 облицовка: Покрытие, защищающее обделку или скальную поверхность горной выработки
от интенсивного износа под воздействием кавитации и транспортируемых в потоке тел (наносов,
льдин и т.п.), а также существенно уменьшающая фильтрацию, которое выполняется из материалов
повышенной прочности: бетона более высоких марок, чем обделка, полимербетона, фибробетона,
фиброполимербетона и т.п.
3.16 подземные воды: Воды, находящиеся в толще земной коры во всех физических
состояниях.
3.17 цементация: Инъектирование горных пород при помощи цементных растворов.
Основные буквенные обозначения, принятые в настоящем своде правил, приведены в
приложении Г.
4 Общие положения
4.1 Классы гидротехнических туннелей, входящих в состав сооружений гидроэлектростанций и
мелиоративных систем, должны устанавливаться в соответствии со СП 58.13330. Классы
гидротехнических туннелей, предназначенных для систем водоснабжения, должны соответствовать
категориям надежности подачи воды, устанавливаемым СП 31.13330.
4
4.2 В зависимости от назначения гидротехнические туннели подразделяются на:
основные, предназначенные для постоянного пропуска воды при эксплуатации
гидроэлектростанций, мелиоративных систем и систем водоснабжения, эксплуатационные
водосбросные туннели, головные участки второстепенных туннелей до затворов;
второстепенные, предназначенные для периодического пропуска воды (для опорожнения и
промыва водоемов и водоводов, резервные водосбросные туннели), за исключением головных
участков туннелей до затворов, которые относятся к основным сооружениям;
временные, предназначенные для пропуска воды в период строительства или ремонта
гидротехнических сооружений.
Строительный туннель допускается относить к второстепенным сооружениям, если его
разрушение, независимо от срока эксплуатации, может вызвать последствия катастрофического
характера, или значительную задержку возведения основных сооружений.
При проектировании туннелей основного или второстепенного назначения должна быть
рассмотрена возможность использования их для пропуска воды в период строительства
водоподпорных сооружений.
4.3 В зависимости от гидравлического режима гидротехнические туннели подразделяются на:
напорные;
с частично напорными режимами течения (допускаются при относительно невысоких напорах -
отводящие тракты ГЭС, нерегулируемые туннели);
безнапорные.
В гидротехнических туннелях допускаются частично напорные режимы течения, характерные
для смены безнапорного режима течения напорным и наоборот. Длительная работа при таких
режимах должна быть обоснована.
4.4 В отводящих частях водосбросных туннелей, работающих в широком диапазоне изменения
граничных условий (уровней бьефов и расходов), как правило, следует предусматривать
безнапорный режим течения, а во входных частях до основных затворов - напорный. Для
обеспечения устойчивого безнапорного режима работы необходимо предусматривать устройства для
подачи воздуха в начало участка безнапорного движения. Размеры воздуховодов следует
обосновывать специальными расчетами или модельными исследованиями, либо принимать на
основе аналогов.
4.5 Для снижения стоимости гидроузлов при проектировании необходимо рассматривать
варианты использования всего или части трактов гидротехнических туннелей для выполнения
нескольких технологических функций: пропуска расходов строительного и эксплуатационного
периодов, выполнения различных типов попусков, подвода или отвода расходов гидроагрегатов,
гашения избыточной кинетической энергии.
4.6 Основные технические решения проектов новых и реконструкции существующих
гидротехнических туннелей (гидравлический режим работы, глубину заложения, расположение в
плане и продольном профиле, поперечное сечение, тип обделки и др.) следует принимать на основе
сравнения технико-экономических показателей вариантов с учетом общей компоновки сооружений
гидроузла, мелиоративной системы или системы водоснабжения, условий их эксплуатации,
назначения туннеля, намечаемых способов и сроков строительных работ, топографических,
инженерно-геологических, гидрогеологических, климатических и других условий района
строительства.
Выбранный вариант проектного решения должен обеспечивать надежность (прочность,
устойчивость, долговечность) и экономичность сооружения, возможность механизации и
индустриализации строительных и ремонтных работ, оптимальные эксплуатационные качества
туннелей.
4.7 Данные по гидрологии должны содержать следующие сведения:
5
расчетные расходы воды, пропускаемой через туннель, и соответствующие им уровни воды
верхнего и нижнего бьефов;
режим колебания уровней и скоростей воды в реке (водоеме) в районе строительства туннеля;
химический состав речной воды, ее агрессивность и температура;
количество и механические характеристики наносов, транспортируемых рекой.
4.8 При проектировании гидротехнических туннелей необходимо проводить
инженерно-геологические изыскания по всей его трассе.
4.9 При инженерно-геологических и гидрологических изысканиях следует особое внимание
уделять:
тектоническим нарушениям по трассе туннеля и в районе его строительства;
положению поверхности подземных вод и источникам их питания;
возможным оползневым процессам и селевым потокам на участках входа и выхода туннеля из
грунтового (скального) массива;
фильтрационной устойчивости пород;
возможности развития химической и механической суффозии;
наличию зон карста по трассе туннеля;
локальным выходам агрессивных подземных вод;
возможности химического кольматажа дренажных устройств.
При строительстве туннеля в условиях многолетней мерзлоты необходимо учитывать
расчетные значения прочностных, деформационных и теплофизических характеристик пород в
мерзлом и оттаявшем состояниях, характер и степень льдистости, температуру многолетнемерзлых
пород и температуру воды, протекающей по туннелю, температурное поле при установившемся
тепловом режиме в процессе эксплуатации.
4.10 Нормативные и расчетные значения характеристик прочности и деформируемости грунтов
определяются в соответствии с положениями СП 23.13330.
4.11 Туннели для пропуска строительных расходов, транспортирующие влекомые наносы,
необходимо проектировать с возможностью проведения их ежегодного осмотра и ремонта после
прохождения паводка. Для этого следует рассматривать целесообразность сооружения двух
туннелей с входными оголовками на разных отметках.
4.12 В гидротехнических туннелях I и II классов должна предусматриваться установка
контрольно-измерительной аппаратуры для проведения натурных наблюдений за работой
сооружения в процессе строительства и в период его эксплуатации, для оценки состояния обделки
туннеля, окружающего его грунта (в том числе, зацементированного), давления грунтовых вод на
обделку, гидравлического и фильтрационного режимов.
5 Трасса и поперечное сечение туннеля
5.1 При проектировании трассы гидротехнического туннеля надлежит по возможности избегать
участков, находящихся в неблагоприятных для сооружения туннеля инженерно-геологических и
гидрогеологических условиях (значительные тектонические нарушения, газоносные участки, участки с
притоком подземных вод, оползни, селевые потоки, карсты), а также участков, характеризующихся
неблагоприятными санитарными условиями (скотомогильники, кладбища, свалки).
5.2 Трасса туннеля, как правило, должна быть прямолинейной и минимальной длины.
Непрямолинейную трассу допускается принимать в случаях, когда это обусловлено компоновкой
6
гидроузла, необходимостью обеспечения достаточной глубины заложения туннеля,
топографическими условиями местности, принятыми способами производства работ, а также
необходимостью избежать расположения туннеля в неблагоприятных условиях, указанных в 5.1.
5.3 Радиусы поворота трассы туннеля при скоростях течения до 10 м/с следует принимать
равными не менее трех значений ширины (диаметра) туннеля в свету, а углы поворота не более 60°.
При скоростях течения свыше 10 м/с значения радиуса и угла поворота необходимо определять на
основании гидравлических расчетов или исследований в случаях напорного потока и спокойного
безнапорного потока (число Фруда для потока меньше 1) и для сооружений I и II классов на
основании экспериментальных исследований для бурного безнапорного потока (число Фруда для
потока больше 1).
Начальный и концевой участки криволинейной трассы туннелей следует предусматривать
прямолинейными длиной, равной пролету (диаметру) выработки, но не менее 6 м.
5.4 Формы поперечных сечений безнапорных туннелей (рисунок 1), а также соотношение их
размеров следует принимать в зависимости от коэффициента крепости грунта по таблице 1.
Таблица 1
Форма
поперечного
сечения
туннеля
Коэффициент крепости
грунтов (по
Протодьяконову)
Соотношения размеров сечения
I
8
0,71
0,1-0,15
-
-
II*
8 4
0,5
0,1-0,15
-
-
III**
4 2
0,25
0,1-0,25
1-0,9
-
IV
2
0,5
0,1-0,15
1-1,5
1-1,5
7
Рисунок 1 - Формы поперечных сечений безнапорных туннелей в свету
Коэффициент крепости определяется по ГОСТ 21153.1 или принимается равным частному
от деления предела прочности образца породы на одноосное сжатие (в МПа) на 10.
5.5 Для безнапорных туннелей, проходящих в грунтах, развивающих горное давление,
несимметричное относительно вертикальной оси сечения, в набухающих грунтах, а также при
высоком напоре подземных вод следует принимать поперечное сечение кругового очертания.
При надлежащем обосновании допускается принимать другие формы поперечного сечения
безнапорных туннелей.
Для безнапорных туннелей глубокого заложения наружное (прилегающее к породе) очертание
стен и сводов должны определяться на основании анализа построенных туннелей в аналогичных
условиях, а, при отсутствии таких аналогов, расчетом на основе численных моделей.
5.6 Поперечное сечение напорных туннелей следует принимать кругового очертания. В
устойчивых очень слаботрещиноватых скальных грунтах допускается принимать некруговое
очертание напорного туннеля (см. рисунок 1, формы I, II, IV), если при этом удовлетворяются условия
прочности обделки. Степень (модуль) трещиноватости скальных грунтов следует определять по СП
23.13330.
5.7 Размеры поперечного сечения туннелей следует определять на основании гидравлических
и технико-экономических расчетов.
На начальных стадиях проектирования диаметр (или пролет) туннеля допускается принимать
от 2 до 6 м - через 0,5 м, свыше 6 м - через 1 м.
В случае частичного напорного гидравлического режима и при скоростях воды в туннеле свыше
10 м/с размеры поперечного сечения необходимо назначать с учетом опыта эксплуатации туннелей,
находящихся в аналогичных условиях, или на основании специальных гидравлических расчетов и
исследований.
8
5.8 Высоту воздушного пространства над уровнем воды в безнапорном туннеле при
установившемся течении воды со скоростью до 10 м/с следует принимать на основании
гидравлических расчетов, но не менее 0,07 высоты туннеля в свету и не менее 40 см.
При скоростях течения воды в туннеле свыше 10 м/с достаточность указанного воздушного
пространства должна быть обоснована.
5.9 Минимальные размеры поперечного сечения гидротехнических туннелей в свету
необходимо принимать с учетом возможности размещения оборудования, коммуникаций, пропуска
строительных механизмов и соблюдения требований безопасности при производстве подземных
работ.
5.10 Если гидротехнический туннель располагается в многолетнемерзлых грунтах, то при
прочих равных условиях следует принимать туннель с напорным режимом работы.
6 Материалы для конструкций туннелей
6.1 Бетон и арматура для бетонных и железобетонных конструкций туннелей (обделка, порталы
и другое) должны удовлетворять требованиям СП 41.13330 и настоящего раздела.
6.2 Классы бетона по прочности на сжатие должны назначаться не ниже для конструкций:
монолитных бетонных и железобетонных
B20
сборных железобетонных
В30
набрызг-бетонных
В25
При надлежащем обосновании допускается применение бетона более низких классов со
специальными добавками, улучшающими его свойства, а также бетонов на алунитовом и других
самонапрягающих цементах.
Марки бетона по водонепроницаемости для обделок безнапорных туннелей должны быть не
ниже W6, а для обделок напорных туннелей - не ниже W8.
Марки бетона по морозостойкости для бетонных и железобетонных конструкций туннелей
должны назначаться в соответствии с требованиями СП 41.13330.
Возраст (срок твердения) бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и осевое
растяжение и маркам по водонепроницаемости и морозостойкости, принимается равным 180 дням.
Если известны сроки фактического загружения конструкций, способы их возведения, условия
твердения бетона, вид и качество применяемого цемента, допускается устанавливать класс и марку
бетона в ином возрасте.
6.3 При назначении класса и марки бетона обделок туннеля, располагаемого в
многолетнемерзлых грунтах, необходимо учитывать возможность периодического (сезонного)
замораживания и оттаивания бетона.
6.4 Классы набрызг-бетона и торкрета следует назначать по прочности на осевое растяжение
не ниже 2,4. Значения нормативных и расчетных сопротивлений набрызг-бетона и торкрета
должны приниматься как для бетонов.
Модули упругости набрызг-бетона и торкрета для классов 2,4; 2,8; 3,2 необходимо
принимать равными соответственно 3,25x10 , 3,6x10 и 3,9x10 МПа.
6.5 Обделки (или их части) гидротехнических туннелей с повышенной кавитационной
стойкостью и стойкостью к истиранию необходимо предусматривать из кавитационно-стойких и
износостойких бетонов.
9
6.6 Для бетона бетонных и железобетонных конструкций туннелей следует применять
материалы (цементы и заполнители), отвечающие требованиям ГОСТ 26633.
6.7 В бетоны для конструкций туннелей следует вводить пластифицирующие добавки
(суперпластификаторы), воздухововлекающие добавки и комплексные добавки
поверхностно-активных веществ, отвечающие требованиям СП 41.13330.
В монолитные бетоны и набрызг-бетоны рекомендуется вводить микрокремнезем в количестве
5-8% массы цемента.
6.8 Для гидротехнических туннелей следует применять горячекатаную арматурную сталь
периодического профиля классов А-II (А 300) и А-III (А 400).
Расчетные сопротивления арматурной стали для железобетона и анкеров должны
соответствовать требованиям СП 41.13330.
6.9 Марки стали для стальных оболочек комбинированных обделок необходимо принимать
согласно приложению А.
Расчетные сопротивления прокатной стали и материалов, применяемых для сварки стальных
конструкций, следует принимать согласно СП 16.13330.
7 Конструкция туннелей
Общие конструктивные требования
7.1 При проектировании гидротехнических туннелей должна быть предусмотрена возможность
их опорожнения на всем протяжении для осмотра и ремонта.
Допускается не предусматривать опорожнения начальных участков туннелей до затворов.
Длина этих участков должна быть минимальной.
7.2 Входы и выходы гидротехнических туннелей должны быть оформлены в виде порталов,
которые следует размещать таким образом, чтобы естественное равновесие склонов рельефа было
нарушено минимально.
В сейсмических районах порталы не должны выходить за пределы склона. При этом
конструкции порталов надлежит принимать простых геометрических форм.
Для выходных порталов водосбросных туннелей, расположенных в районах с суровым и особо
суровым климатом, следует предусматривать возможность теплозащиты их на зимний период.
Размеры и конкретные геометрические формы проточной части портальных участков следует
определять гидравлическими расчетами и расчетами напряженно-деформированного состояния.
7.3 Водоприемники ГЭС должны удовлетворять следующим требованиям:
пропускная способность водоприемника должна обеспечивать бесперебойную подачу воды;
расположение водоприемника в пределах сооружений, форма подходной части и собственно
водоприемника должны обеспечивать плавный вход воды в водоприемник с минимальными потерями
напора;
водоприемник должен быть оборудован затворами для прекращения доступа воды в напорный
водовод в случае длительного отключения гидростанции;
водоприемник должен быть снабжен сорозадерживающими решетками, предохраняющими
деривационный туннель от влекомых водой тел, сора и топляков, а также устройствами для очистки
решеток от сора и для его удаления;
в водоприемнике должна быть предусмотрена защита от льда и шуги в зимний период работы.
10
7.4 За выходными порталами водосбросных туннелей следует предусматривать концевые
устройства для предотвращения недопустимого размывающего воздействия потока. При их
конструировании должны:
учитываться прогнозируемые размывы основания сооружения, русла реки и берегов,
возникновение гряды отложений продуктов размыва в нижнем бьефе и сопутствующий подъем
уровней воды;
обеспечиваться гашение избыточной кинетической энергии в пределах водобойных устройств
или отброс потока от сооружения с распределением его в месте сопряжения бьефов по ширине и
(или) длине русла.
Для упрощения конструкций концевых устройств и создания более благоприятных условий
сопряжения бьефов на выходе из водосбросных туннелей следует предусматривать безнапорные
расширяющиеся участки, а при относительно небольших перепадах на сооружении и напорные
диффузоры.
Для предотвращения подмыва концевых устройств сбрасываемым потоком необходимо
устраивать в их концевом сечении анкерные зубья с цементацией грунта. Для слива воды из
наиболее заглубленного участка трамплина в случае необходимости должно быть предусмотрено
специальное устройство.
7.5 Для предотвращения недопустимого размыва берега, расположенного напротив выхода из
водосбросного туннеля, и образования гряды отложений концевую конструкцию туннеля, при наличии
необходимого перепада между ее отметками и уровнем воды в нижнем бьефе, необходимо
проектировать в виде трамплинного виража, обеспечивающего отброс потока и его разворот вдоль
русла реки, или в виде трамплина с боковым сливом, распределяющим поток по длине русла.
7.6 При значительных напорах (более 50 м) и при скоростях потока больше размывающих на
выходе целесообразно рассматривать конструкции водосбросных туннелей с гашением энергии в
пределах тракта, что позволяет облегчить конструкции для сопряжения потоков в нижнем бьефе,
обеспечить защиту обтекаемых поверхностей туннеля от кавитационных воздействий и при расходах
меньше расчетного исключить смену безнапорного и напорного режимов течения. В качестве таких
конструктивных мероприятий на тракте туннелей при проектировании целесообразно рассматривать
камеры гашения, шахтные гасители и различные схемы закрутки потока.
7.7 Требования к гладкости и плавности обтекаемой поверхности туннелей должны
устанавливаться из условий обеспечения пропускной способности туннеля.
В водосбросных туннелях при скоростях течения более 15 м/с для защиты обтекаемых
поверхностей туннелей от кавитации и кавитационной эрозии надлежит предусматривать подбор
обтекаемых очертаний конструкции; использование суперкавитационных элементов конструкций и
элементов, способствующих повышению давления на тракте; получение гладких обтекаемых
поверхностей обделок; применение бетонов повышенной кавитационной стойкости; защитных
покрытий и, особенно в случае безнапорного режима течения на тракте, устройств для аэрации
пристенного слоя потока. Для защиты от транспортируемых в воде наносов и взвешенных в воде тел
(бревен, льда и т.п.) необходимо использовать бетоны с повышенной износоустойчивостью, а также
защитные покрытия.
7.8 Для туннелей, подводящих воду к гидротурбинам или насосам, следует предусматривать
возможность гидравлической промывки малыми попусками воды для очистки их от мелкого
строительного мусора.
Следует также рассматривать целесообразность проведения мероприятий по обеспечению
аккумуляции влекомых наносов в верхнем бьефе посредством подъема отметки водозабора после
перекрытия русла реки, создания ловушек или емкости в русле реки.
7.9 Конструктивное решение туннелей должно быть увязано с техническими возможностями
современной техники (проходческих щитов) и механизмов для проходки пород и возведения обделок
туннелей.
Туннели без обделки
Для просмотра полной версии скачайте документ
Кому будет полезно
  • Проектным организациям
  • Проектировщикам
  • Архитекторам
  • Инженерам-конструкторам
  • Инженерам ОВ и ВК
  • Строительно-монтажным организациям
  • Строителям
  • Прорабам
  • Мастерам строительно-монтажных работ
  • Монтажникам
  • Инженерам строительного контроля
  • Инженерам эксплуатирующих организаций
Применяйте в работе надежные и эффективные строительные системы
Используйте альбомы узлов в PDF и DWG разработанные ТЕХНОНИКОЛЬ
Больше о системах
Более 2000 материалов
для вашего объекта
Гидроизоляция, теплоизоляция, отделочные фасадные материалы и прочее
Больше о материалах
BIM библиотека
BIM библиотека
Каталоги продукции, альбомы узлов, модели комплектующих для проектирования вашей конструкции
Калькуляторы
Смотреть все 11

C помощью данного калькулятора вы сможете рассчитать необходимое количество материалов для устройства плоской кровли

В «Онлайн-картах» ТЕХНОНИКОЛЬ объединена информация из СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» и сборника таблиц параметров предельной интенсивности дождя А.М. Курганова.

Подбор шага крепежа, толщины балласта и ширины рулонов для устройства гидроизоляционного слоя в зависимости от ветровой нагрузки на кровлю

Расчет количества клиновидной теплоизоляции для формирования основного уклона и контруклона на плоской кровле

Расчет базового значения удельного расхода энергии на отопление согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №1550/пр от 17.11.2017

Онлайн-инструмент для инженеров-сметчиков проектных организаций. Расчет стоимости материалов необходимый для оценки проектно-сметной документации.

Предназначен для расчета и подбора сечений деревянных клееных балок, работающих на изгиб и осевое сжатие. Позволяет рассчитывать одно- и двухпролётные схемы с консолями и без для разных типов нагрузок

Калькулятор для расчета количества воронок внутреннего водостока

Инструмент для анализа тепловых потерь здания

Калькулятор для расчёта материалов в системах с TAIKOR

С помощью данного онлайн калькулятора вы сможете рассчитать количество материалов, необходимое для выполнения комплексной системы тонкослойного штукатурного фасада ТН-ФАСАД ПРОФИ