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江北区江北城段消落区综合治理工程项目——嘉临江段市政排水施工图设计说明1概述起点与嘉陵江长安码头下河道末端已建护岸工程衔接,沿嘉陵江北岸自西向东至江北嘴,工程范围内现状存在4处排水口,为箱涵及管道形式,其他排水口为自然排水沟、水坑等,规模相对较小。本次根据地形、地质条件及总体平面布置,对现状4处排水口进行接长疏排或美化改造,本范围的4处排水口位于江边处于不同高程点位165m-176m,根据上游汇水面积范围,计算现状排口过流能力,保证新建排水构筑物过流能力略大于现状过流能力,以此确定新建排水构筑物尺寸大小。本次设计主要内容包括:雨水管:d1000II级钢筋混凝土管,L=36m,d1500II级钢筋混凝土管,L=47m,d2400II级钢筋混凝土管,L=66m;跌水井:4座,钢筋混凝土。2设计依据2.1上阶段相关文件甲方与我单位签订的设计合同和委托书甲方提供的现状地形图等相关资料2017年8月1日,重庆市发展和改革委员会关于江北区江北城段消落区综合治理工程可行性研究报告的批复(渝发地改〔2017〕963号)2017年9月4日,重庆市城乡建设委员会关于江北区江北城段消落区综合治理工程(基础设施配套及生态景观工程部分)初步设计的批复(渝建初设〔2017〕143号)2017年9月7日,重庆市水利局关于江北区江北城段消落区综合整治工程初步设计的批复(渝水许可〔2017〕102号)2017年10月24日,长江水利委员会关于三峡库区重庆主城“两江四岸”江北区江北城段消落区综合整治工程洪水影响评价的行政许可决定(长许可〔2017〕118号)2018年3月30日,重庆市水利局关于三峡库区重庆主城“两江四岸”江北区江北城段消落区综合整治工程水土保持方案的批复(渝水许可〔2018〕24号)《三峡库区重庆主城“两江四岸”江北区江北城段消落区岸线环境综合整治工程初步设计阶段工程地质勘察报告》华东理工大学勘察设计研究院2017年月7月《重庆市主城区防洪规划报告(2016~2030年)》(重庆市水利局2017.12)《三峡库区重庆主城“两江四岸”江北区江北城段消落区岸线环境综合整治工程(初设审定稿)》(湖北长江工程设计有限公司2017.8)《江北嘴片区“两江四岸”治理提升工程》(同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司2019.9方案)2.2设计资料依据[1]《三峡库区重庆主城“两江四岸”江北区江北城段消落区岸线环境综合整治工程1:500地形图》(华东理工大学勘察设计研究院2019.4)[2]《江北区江北城段消落区综合治理工程》初步设计;[3]《三峡库区重庆主城“两江四岸”江北区江北城段消落区岸线环境综合整治工程》地质勘察报告。2.3采用的规范和标准国家颁布的有关防治水污染的法规如下:[1]《中华人民共和国环境保护法(2014修订)》(中华人民共和国主席令第九号)[2]《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日第二次修订)[3]《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015年11月3日)[4]《中华人民共和国森林法》(2009年修正版)[5]《中华人民共和国水法》(2016年7月修订)[6]《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2014年修订版)[7]《中华人民共和国水土保持法》(2010年版)[8]《中华人民共和国防洪法》(2016年7月修订)[9]《国务院关于环境保护若干问题的决定》(国务院[1996]31号)[10]《中华人民共和国河道管理条例》(2018年)[11]《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年修正版)[12]《重庆市环境保护条例》(重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2017〕第11号)[13]《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》(重庆市人民代表大会常务委员会公告[2011]第26号)[14]《重庆市饮用水源污染防治办法》(重庆市人民政府令第159号)为具体执行上述法规,国家还颁布了以下标准:(1)工艺专业[1]《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版)》建质[2013]57号[2]《重庆市城市规划管理技术规定》2018版[3]《重庆市市政工程初步设计文件编制技术规定(2017年版)》[4]《室外排水设计规范(2016年版)》(GB50014-2006)[5]《室外给水设计标准》(GB50013—2018)[6]《防洪标准》(GB50201-2014)[7]《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)[8]《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)[9]《城镇内涝防治技术规范》(GB51222-2017)[10]《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)(2)结构专业[1]《混凝土结构设计规范》(2015年版)(GB50010-2010)[2]《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002)[3]《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)[4]《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)2.4上阶段意见执行情况(一)初步设计阶段须修改完善的意见2.排水设计(1)系统性:补充完善排水规划、现状分析;排口现状分析应有问题描述、评价;回复:同意审查意见,详见《现状分析图》及设计说明“1.1.1现状分析”。技术标准:设计重现期P=3年偏小,沿江排口属于排水管网下游,特别是大管径排口建议加大设计重现期;各排口水量计算明确洪水位关系,是否属于淹没流;补充完善内涝复核计算;回复:同意审查意见,设计重现期按P=5年计算,各排口水位关系、内涝校核详见设计说明“2.1.2.2内涝校核”,经复核无内涝风险。排放口改造:雨水排口改造建议建议补充区域雨水系统现状分析,流量分析,雨水出口建议设置初雨处理设施,并明确相应规模、处理工艺、占地等工艺设计,重点落实生态处理占地布局;回复:同意审查意见,详见《现状分析图》。基于以下因素综合考虑,本次设计不作初雨处理设施考虑:1、上游区域正在做综合整治项目;2、河道末端初期雨水效应不明显;3、相关生态、海绵措施设置水位过低,易被堵塞、淹没。综上,本次设计不考虑设置初雨处理设施。技术措施:管材采用钢筋混凝土管需考虑大管径管材吊装、运输条件;补充渗井位置地勘分析及建议,判定地下水来源;复核渗井技术措施是否对周边边坡、建构筑物基础产生影响;补充给排水管道抗震设计,复核管道接口,建议采用柔性接口;景观排水建议与市政排水统一技术标准及措施;回复:同意审查意见,已考虑施工临时道路、通道,后续补充完善;补充渗井位置地勘,详见设计说明“2.1.4管道附属构筑物”。渗井周边无建构筑物,本次考虑通过渗井导水有利于边坡稳定;补充管道抗震设计,详见设计说明“2.2.4管道抗震设计”;管道接口采用橡胶圈柔性接口,详见设计说明“2.1.5.8管材、基础及接口”;与景观排水统一技术标准。3.海绵城市建议复核重庆市海绵城市建设管理办法要求,补充完善海绵城市设计;建议结合岸坡用地布局,综合考虑步道雨水收集及处理措施,考虑道路初雨处理;考虑结合河岸用地布局,设置雨水缓冲带、植草沟、雨水花园、雨水塘、带状湿地等海绵措施,海绵设施需考虑常水位、洪水位等季节性水位涨落影响;回复:道路雨水散排至周边绿地进行自然下渗,符合海绵理念,相关生态、海绵措施设置水位过低,易被堵塞、淹没。故本次设计不考虑设置相关海绵措施。(二)初步设计阶段建议修改完善的意见1、建议完善排水总平面图,重点表达雨污水现状分析、排口分布,各排水设施布局与排口、用地关系、箱涵接口关系;补充横断面分析,落实排水设施用地布局与箱涵、干管、岸坡、水位关系。回复:同意审查意见,详见《现状分析图》、《平面布置图》,横断面分析下阶段补充完善。排水平面图中,雨水出水口考虑常水位、洪水位影响,建议景观专业协调,合理安排出水口标高及出水口位置、明沟做法;平面图中补充完善上游雨污水管现状资料,复核是否存在混流情况,是否需近期截留;雨水出水口位置结合水位复核是否有条件设置雨水塘及湿地对初期雨水进行处理、调蓄。回复:同意审查意见,与景观专业沟通设计出水口位置及标高,水位关系详见设计说明“2.1.2.2内涝校核”,平面图补充现状排口信息,详见《平面布置图》;经复核,存在部分雨污混流情况,考虑其他工程项目已进行整治,本次设计暂不采取处理措施;经复核洪水位高程,10年一遇洪水高程为187m,该高程范围内不应设置阻碍行洪构筑物,出水口位置无条件设置雨水塘及湿地等海绵措施。纵断面中建议补充洪水位及常水位关系,补充抗浮计算及相应措施。回复:同意审查意见,补充常水位及洪水位高程,详见《纵断面图》,抗浮计算详“2.2.3管道抗浮计算”。危大专项:基于河道岸线为陡坡段,架空箱涵、河道岸坡、支挡结构等较多,则建议补充完善危险性较大分项工程分析,并补充相应措施,工程量。回复:同意审查意见,下阶段完善。箱涵景观设计:排水箱涵存在问题主要为景观上与河道岸线不协调,溢流风险、渗漏,建议结合实际调研及运维部门意见,结合河道行洪,进一步完善箱涵景观设计思路;架空箱涵建议复核渗漏情况,先整治,并结合山地城市排水特点设置排水箱涵主题公园,便于市民了解排水文化。回复:本次设计考虑在排污箱涵旁设计景观文化墙,对箱涵立柱做一个遮挡,景墙后种植土填实增加植物做立面绿化处理。3主要设计内容3.1现状分析、设计范围及内容1、现状分析及设计范围(1)现状分析根据现场调查及江北区管网物探成果分析,所有排口上游排水体制均为雨污分流制,其中排口1上游管网存在错接点,经现场复核确认,排口1旱季有水流出,有雨污混流情况,其余排口旱季无水流情况。本次设计雨水暴雨强度公式采用重庆市渝北区的暴雨强度公式,如下:设计暴雨重现期取5年,综合上游下垫面情况分析,综合径流系数Ψ取值为0.7,以此确定各现状排口流量。排口1:现状为钢筋混凝土雨水箱涵,箱涵尺寸B×H=1.5m×2.4m,底部中点高程165.10,上游汇水面积62ha,箱涵坡度约为0.5%,上游径流系数取值0.7,排口流量15.7m3/s,箱涵内无淤积;上游排水体制为雨污分流制,旱季有水流,物探分析有一处错接点,有部分雨污混流情况。该箱涵结构完好无破损,根据地勘资料,该段主要为人工堆积泥岩块石土,小部分为砂岩块石和卵石。图3.1-1现状排水口1排水口2:现状为钢筋混凝土管道,上游汇水面积3.5ha。管道顶部中点坐标X=70153.253,Y=63490.836,管底中点高程165.55m,管道坡度约为1%,上游径流系数取值0.7,排口流量0.97m3/s,管道断面尺寸B×H=0.1m×0.2m,泥土淤积,影响排水,需进行清掏;上游排水体制为雨污分流制,旱季无水流,无雨污混流情况。该管道结构完好无破损,该段主要为人工堆积泥岩块石土,小部分为砂岩块石和卵石。图3.1-2现状排水口2排水口3:现状为钢筋混凝土箱涵,下方箱涵尺寸B×H=1.2m×2.4m,上方箱涵尺寸B×H=1.0m×1.5m,上下箱涵连通,上方箱涵覆土约1.5m,上游汇水面积,50ha,管底中点高程165.55m,箱涵坡度约为1%,上游径流系数取值0.7,排口流量12.1m3/s,。下方箱涵底部右端坐标X=70115.441,Y=63669.006,箱涵底部高程165.65m,上游排水体制为雨污分流制,无雨污混流现象。图3.1-3现状排水口3排水口4:现状为钢筋混凝土管道,d=1.4m,上游汇水面积45ha。管道底部中点坐标X=70001.159,Y=64180.178,管道底部高程167.07m,管道坡度约为1%,上游径流系数取值0.7,排口流量11.6m3/s,排出口覆土约8.5m,管道内无淤积,排出口前端约5m有跌落,跌落高度约7m,上游排水体制为雨污分流制,无雨污混流现象。该管道结构完好无破损,该段主要为人工堆积泥岩块石土,小部分为砂岩块石和卵石。图3.1-4现状排水口4横断面分析:现状排口在横向关系上无其他排水设施及管线,与洪水位关系详见“表3.3-1水位关系表”。(2)设计范围起点与嘉陵江长安码头下河道末端已建护岸工程衔接,沿嘉陵江北岸自西向东至江北嘴,对现状4处排水口进行接长疏排或美化改造,原有的未外露的排口,需要接长段,仍采用管涵接长,并在水力上不对排口产生外排困难,不出现淤积。2、设计内容本工程主要设计内容如下:雨水管:d1000II级钢筋混凝土管,L=36m,d1500II级钢筋混凝土管,L=47m,d2400II级钢筋混凝土管,L=66m;跌水井:4座,钢筋混凝土。3雨水系统设计3.1设计原则贯彻执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。充分利用地形,尽量保证雨水管道重力流排入水系。采用现代化技术手段,实现自动化控制和管理,做到技术可靠、经济合理。原有的未外露的排口,需要接长段,仍采用管涵接长,并在水力上不对排口产生外排困难,不出现淤积。3.2排水体制本次设计结合区域地形地势,以及现状排口资料进行管道布置,设计范围排水体制为雨污分流制。3.3雨水管道设计1、水力计算本次设计雨水暴雨强度公式采用重庆市渝北区的暴雨强度公式,如下:Q=Ψ×F×q式中:Q—计算流量q—暴雨强度(升/秒·公顷)t=t1+t2t1:地面集水时间(分钟);一般取5~15分钟,根据《山地城市室外管渠设计标准》,取t1=5分钟;管渠内雨水流行时间:t2(min)按计算确定。F—汇水面积(公顷)P—重现期(年)Ψ—径流系数设计暴雨重现期按汇水面积的大小分别取值:根据《山地城市室外管渠设计标准》的规定,确定重现期取5年,大于50hm的面积取10年。径流系数Ψ:上游雨水管网服务范围内,属于建筑密集区,根据《室外排水设计规范》(2016年版)的规定,综合径流系数Ψ为0.7。汇水面积(F)道路两侧分地块计算(ha)。新建管道坡度均大于或等于现状排口坡度。表3.3-1雨水力计算表管线管道长度地面集水管内流行重现期汇水面积径流系数设计流量管径坡度流速过流能力L(m)t1(min)t2(min)P(年)F(ha)ΦQ(m3/s)d(mm)I‰V(m/s)Qg(m3/s)排口137510.0010.00650.715.762240053.621.8排口23651.005.003.50.70.9641000203.51.7排口32958.0010.00500.712.1252400105.023.0排口44756.005.00450.711.621500205.012.3根据相关水文资料,本项目常水位标高约为160m(旱季)、165m(雨季),10年一遇洪水位高程约为187.12m,50年一遇洪水位高程约为190.42m,各排口与洪水位关系如下表:表3.3-1水位关系表排口编号现状排口底标高(m)新建排口底标高(m)常水位高程(m)10年一遇洪水位高程(m)50年一遇洪水位高程(m)是否属于淹没流旱季雨季1165.1161.4160165187190是2165.55162.72是3165.65163.19是4167.07164.07是对淹没排口进行过流能力校核,如下表:表3.3-3淹没出流过流能力校核管线上游管顶高程+管高+1m水位控制高程上下游水位高差被淹管段长度重现期汇水面积径流系数设计流量管径水力坡度流速过流能力H(m)H(m)H(m)L(m)P(年)F(ha)ΦQ(m3/s)d(mm)I‰V(m/s)Qg(m3/s)排口1165.601650.63710.00650.715.76224001.64.822.0排口2166.251651.25365.003.50.70.96410003.53.41.7排口3165.701650.72910.00500.712.12524002.25.025.8排口4167.001652.0285.00450.711.6215000.076.013.2经复核,各排口过流能力满足设计流量。3.4内涝校核城镇内涝防治的主要目的是将降雨期间的地面积水控制在可接受的范围。根据室外排水规范GB50014-2006(2016年版):内涝防治设计重现期,应根据城镇类型、积水影响程度和内河水位变化等因素,经技术经济比较后确定,按表3.2.4B的规定取值(其中特大城市最小取50年)。内涝的复核计算过程如下:1、根据现状假设的满流推断的水力坡度i=上游地面高程H1-(下游管低高程h2+管高+1)/管道长度根据V=(1/n)R2/3i0.5,算出该状态下的流速根据Q=VA得到该状态下的临界流量Qp2、根据暴雨强度公式计算出在该管道的汇流面积及集流时间下的50年重现期下的暴雨强度q,用暴雨强度的值q乘以汇流面积,得到该时间内50年重现期下的设计流量Q50;表3.3-1内涝校核表末排口编号管道起端地面高程管道末端高程(m)本段管长(m)管渠高度下游管顶高程+管高+1m根据现状满流推断的水力坡度Qp按原有设计重现期下上游地面满流下游管顶上+1米的流量(立方米/秒)50年重现期下的设计雨量(升/公倾.秒)Q50(立方米/秒)Q50-Qp风险划分1194.2161.41062.4161.90.30126.83478.8321.79-105.04无风险2192.1162.72950.8162.750.316.82617.321.51-5.31无风险3192.5163.191362.4163.460.21106.17502.0417.57-88.60无风险4191.8164.071251.5164.260.2230.79528.6916.65-14.14无风险由表可得,各排口新建管道在50年一遇洪水情况下均无内涝风险。4管道工程设计4.1布线原则本次设计排水管道布置遵循以下原则:1、充分利用地形,使雨水能够以自由重力流的方式排出。2、新建管道在水力上不对排口产生外排困难,不出现淤积。3、末端排出口露出地面,便于后期监测、维护。4、保证现有排水口不影响景观新建步道,将雨水引至步道下方排放。4.2各排口管线布置排口1:现状排口处新建跌水井,新建d2400埋地钢筋混凝土管道37m,管道坡度0.5%,起点管底高程161.586m,终点管底高程161.40m,末端采用八字排出口。该段地基基础主要为人工堆积泥岩块石土,小部分为砂岩块石和卵石,人工回填土松散,压实度不高,设计采用级配良好的砂夹石((其中碎石、卵石占全重的30%~50%)进行换填,压实系数≥0.95,换填地基承载力特征值不小于200kpa。管线沟槽开挖方式为机械开挖,沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质情况确定,中风化岩石开挖放坡为1:0.20,强风化岩石为1:0.20,粘土和粉质粘土为1:0.75,人工填土和崩积块石土为1:0.75。如果现场条件不允许,施工必须采取加支撑等措施,避免坍塌事故发生,具体沟槽开挖详见管道及沟槽开挖大样图。排口2:现状排口处新建跌水井,新建d1000埋地钢筋混凝土管道36m,管道坡度2.0%,起点管底高程163.45m,终点管底高程162.724m,末端采用八字排出口。该段地基基础主要为人工堆积泥岩块石土,小部分为砂岩块石和卵石,人工回填土松散,压实度不高,设计采用级配良好的砂夹石((其中碎石、卵石占全重的30%~50%)进行换填,压实系数≥0.95,换填地基承载力特征值不小于200kpa。管线沟槽开挖方式为机械开挖,沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质情况确定,中风化岩石开挖放坡为1:0.20,强风化岩石为1:0.20,粘土和粉质粘土为1:0.75,人工填土和崩积块石土为1:0.75。如果现场条件不允许,施工必须采取加支撑等措施,避免坍塌事故发生,具体沟槽开挖详见管道及沟槽开挖大样图。排口3:现状排口处新建跌水井,新建d2400埋地钢筋混凝土管道29m,管道坡度1.0%,起点管底高程162.985m,终点管底高程162.694m,末端采用八字排出口。该段地基基础主要为人工堆积泥岩块石土,小部分为砂岩块石和卵石,人工回填土松散,压实度不高,设计采用级配良好的砂夹石((其中碎石、卵石占全重的30%~50%)进行换填,压实系数≥0.95,换填地基承载力特征值不小于200kpa。管线沟槽开挖方式为机械开挖,沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质情况确定,中风化岩石开挖放坡为1:0.20,强风化岩石为1:0.20,粘土和粉质粘土为1:0.75,人工填土和崩积块石土为1:0.75。如果现场条件不允许,施工必须采取加支撑等措施,避免坍塌事故发生,具体沟槽开挖详见管道及沟槽开挖大样图。排口4:现状排口处新建跌水井,新建d1500埋地钢筋混凝土管道47m,管道坡度2.0%,起点管底高程165.006m,终点管底高程164.071m,末端采用八字排出口。该段地基基础主要为人工堆积泥岩块石土,小部分为砂岩块石和卵石,人工回填土松散,压实度不高,设计采用级配良好的砂夹石((其中碎石、卵石占全重的30%~50%)进行换填,压实系数≥0.95,换填地基承载力特征值不小于200kpa。管线沟槽开挖方式为机械开挖,沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质情况确定,中风化岩石开挖放坡为1:0.20,强风化岩石为1:0.20,粘土和粉质粘土为1:0.75,人工填土和崩积块石土为1:0.75。如果现场条件不允许,施工必须采取加支撑等措施,避免坍塌事故发生,具体沟槽开挖详见管道及沟槽开挖大样图。5管道附属构筑物(1)跌水井跌水井是设有消能设施的检查井,跌水水头大于1米需要设置跌水井,本次设计跌水井跌水高度最大约为3.6m,详见跌水井大样图。(2)井盖及爬梯检查井盖全部采用防盗型球墨铸铁井盖及盖座,按承载能力,最低选用D400类型。采用轻型球墨铸铁井盖及盖座,按承载能力,最低选用B125类型。检查井井盖选用Φ700,所选井盖必须符合《检查井盖》(GB/T23858-2009)标准的规定。检查井井盖位于现状道路上,则井盖标高与所在位置处路面齐平;绿化带处检查井井盖用高出所在地面10cm;位于河道、沟渠内的检查井井盖标高应高出地面30~50cm。本次设计检查井的爬梯采用新型复合材料。6管道施工6.1管道放线本工程排水管道及压力管道放线均按检查井坐标表严格放线,检查井坐标点为主线管道轴线投影与检查井横轴线交点。6.2现场复核本工程污水上下游管线必须接顺。设计要求在施工放线时首先复核上下游现状管渠、接纳水体等的位置、标高、断面尺寸等,若与设计有不符之处,必须立即通知设计单位研究处理。6.3沟槽开挖管道沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。管道及构筑物沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全,按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008中4.3.3条执行,岩石按1:0.05~0.2,遇见外倾岩石根据实际情况处理。沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质情况确定,中风化岩石开挖放坡为1:0.20,强风化岩石为1:0.20,粘土和粉质粘土为1:0.75,人工填土和崩积块石土为1:0.75。沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质情况确定。如果现场条件不允许,施工必须采取加支撑等措施,避免坍塌事故发生,具体沟槽开挖详见管道及沟槽开挖大样图。沟槽形式应根据施工现场环境、槽深、地下水位、土质情况、施工设备及季节影响等因素制定。尽量在冬季施工,开挖沟槽应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。6.4地基处理管道及构筑物可采用可塑粉质粘土、基岩或换填地基作为持力层,可塑粉质粘土地基承载力不小于0.2Mpa,基岩承载力特征值不小于450Kpa。沟槽在填方地段或沟槽超挖的,管道基础以下必须分层夯实回填,密实度不小于90%。对于地质条件较差地段,如淤泥、杂填土等,必须进行换填。换填材料采用级配良好的砂夹石((其中碎石、卵石占全重的30%~50%),压实系数≥0.95;换填深度由不同的地质情况确定,换填地基承载力特征值不小于200kpa。6.5管道安装所有管道的安装必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)的规定。6.6回填管道槽回填要求分层压实、对称均匀回填,密实度不小于90%。回填材料采用沟槽开挖的素土或土夹石按设计密实度回填,管区(沟槽底至管顶以上1.0m范围内)禁止采用推土机等大型机械进行回填,管顶严禁使用重锤夯实。6.7管材、基础及接口(1)管材本次设计雨水管采用II级钢筋混凝土管;(2)基础钢筋混凝土管采用180°混凝土基础。管道基础置于密实的未扰动的原状土上,地基承载力≥200Kpa,达不到要求的地方采用换填材料采用级配良好的砂夹石((其中碎石、卵石占全重的30%~50%),压实系数≥0.95,地基承载力≥200Kpa。(3)接口钢筋混凝土管采用橡胶圈接口(参考图集06MS201-1,页23、24);7结构设计7.1采用的设计规范(1)《混凝土结构设计规范》(2015年版)(GB50010-2010)(2)《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002)(3)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)(4)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)7.2设计荷载按《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)等规范要求取值。7.3主要建筑材料要求所有建筑材料必须有相应的出厂合格证,并按国家相关规范进行必要的试验和检测,满足要求后方可在本工程中使用。(1)水泥:宜采用不低于325号的普通硅酸盐低碱水泥。(2)混凝土:混凝土骨料宜采用非碱活性骨料,如混凝土骨料为碱活性骨料时,则混凝土中含碱量不应超过2.1kg/m3。(3)钢筋:本工程选用的普通钢筋有HRB400和HPB300钢筋。钢筋除特殊注明外,直径≥12mm者采用HRB400钢筋;直径<12mm者采用HPB300钢筋。钢筋直径≥Ф16时采用等强剥肋滚轧直螺纹连接,接头等级I级。7.4管道抗浮根据地勘报告,工程地下水水位接近江水水位,且连通性较好,当地下水水位超过管道底部时,江水也同时进入管内,不管在哪种水位工况,管内水体容积与所受浮力水容积相差管壁体积,而管壁为钢筋混凝土,容重是水重的2.5倍,大于管壁排开水重量
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