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文档简介
渝南大道D段南段(快速路五纵线南段)工程排水施工图设计说明第2页,共2页排水施工图设计说明设计依据设计合同我司与业主单位签订的设计合同。相关规范、标准《室外给水设计标准》(GB50013-2018)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2016版)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012)《城镇内涝防治技术规范》(GB51222-2017)《山地城市室外排水管渠设计规范》(DBJ50/T-296-2018)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)《给水排水工程构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)2015版;《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007);《地质灾害防治工程设计规范》(DB50/5029-2004);《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2016);《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015);《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013);《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013);《公路路基设计规范》(JTGD30-2004);《重庆城乡规划地下空间利用规划导则》(重庆市规划局2009.12)《重庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定》(重庆城乡建设委员会2017.07)《重庆市市政工程施工图设计文件技术审查要点》(重庆城乡建设委员会2017.07)危险性较大的分部分项工程安全管理规定(住建部令第37号)《危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则(2019年版)》(渝建安发[2019]27号)《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更管理办法(试行)》(重庆城乡建设委员会2019.03)《关于进一步加强城市排水管网工程建设质量管理工作的通知》(重庆城乡建设委员会2019.04)工程设计资料《巴南区城镇排水专项规划》(重庆市设计院2017.7)本次道路所在区域控规在编《巴南主城区(铜锣山以西)地下综合管廊工程专项规划(2016-2030)》(中国市政工程西南设计研究总院有限公司2016.12)《重庆市主城区海绵城市专项规划——排水分区海绵城市规划深化》(重庆市规划设计研究院、重庆市市政设计研究院2017.12)《渝南大道D段南段道路工程方案设计》(重庆市设计院2018.12)《建设工程设计方案审查意见函》渝规巴南方案函[市政][2019]0001号《重庆市巴南区水务局关于渝南大道D段南段项目洪水影响评价的批复》(巴南涉河[2018]25号重庆市巴南区水务局2018.10)《巴南区地下综合管廊试点工程》(中国市政工程华北设计研究总院有限公司2018.06)本工程道路施工图设计资料工程范围内1:500电子地形图及综合地下管线测量成果现场踏勘资料工程概况及设计范围工程概况渝南大道D段南段(快速路五纵线)起点接现状渝南大道D段末端,与现状横九路平交,终点至绕城高速,本次设计为二期工程,范围为项目起点(百节场镇附近)至绕城高速百节立交,桩号为K4+360~K7+050。道路设计时速60km/h,标准路幅宽度为54米,双向六车道。桩号K6+650处设置高速收费站,百节立交处设置四根匝道与绕城高速相接。本次设计雨水管网管径d400~d1400,根据规划共分为六段,分别排入箭滩河及沿线冲沟内。道路桩号K5+540~K7+050范围内,道路两侧设置排水边沟,排水边沟就近接入周边冲沟及雨水管网。在道路桩号K5+680处设置拱涵,连接上下游现状河沟,涵洞尺寸为2.5×2.5m。在道路桩号K4+360~K5+540范围内设置d400污水管网,污水管网接入箭滩河两侧现状污水管道。高速收费站内设置一体化污水处理装置,处理后尾水达到一级A标后进入排入临近雨水系统。设计沿放坡坡顶及坡脚设置临时截水沟,局部垂直于道路设置临时排水管道。设计范围本次施工图范围为项目起点(百节场镇附近)至绕城高速百节立交,桩号为K4+360~K7+050排水设计及受影响的排水通道设计。市政消火栓及其供水管道不在本次设计范围内。上阶段审查意见及执行情况本工程方案审查意见函中未对排水管网提出相关审查意见。由于本工程工期较紧,综合管网方案及初步设计评审工作正在进行中,待初步设计审查意见出来后根据审查意见修改完善。设计原则3.1执行国家关于环境的保护政策,符合国家的有关法规、规范及标准。3.2以城市总体规划和片区控制性详细规划为指导,在现状管线勘测及道路设计资料的基础上,对排水系统进行分析研究。为规划区内人口和经济增长提供安全的水环境。3.3旧城改造管线以原断面还建为主,如需扩容,则需管线单位单独提出。3.4所有管网统一规划设计,统一实施。3.5在规划设计范围内,实行严格的雨污分流制系统。3.6管线布置采用先人行道后车行道;检查检修频繁的管道优先布置于人行道上;重力管道优先布置。3.7快速路车行道下不得布设纵向地下管线设施,横穿快速路的地下管线设施,应将检查井设置在车行道路面以外。3.8立交排水排水系统遵循“高水高排,低水低排”的原则,高区部分雨水与低区雨水系统分开,高区部分雨水尽量接入道路雨水系统中,尽量减少低区雨水系统流量。3.9设计范围内,所有管线均下地埋设。3.10所有管线符合各管线设置的规范及埋深要求,相互间在平面及竖向不发生冲突,与道路构筑物不发生矛盾。3.11结合城市道路设计,在不妨碍工程管线正常运行、检修和合理占有土地的情况下,使路线简捷。3.12尽量减少管线在道路交叉口处交叉。当工程管线竖向位置发生矛盾时,宜按下列规定处理:(1)有压管让无压管,可弯曲管让不可弯曲管。(2)支管线避让主管线;小管径管线让大管径管线。(3)柔性结构管线让刚性结构管线。(4)临时管线避让永久管线。(5)污水管与生活给水管相交时,污水管敷设在生活给水管下面。排水工程排水现状及规划排水流域分析根据《巴南区城区排水工程专项规划》,本项目位于箭滩河流域。箭滩河流域位于主城都市功能拓展区南部,巴南片区内,该流域面积约为44.52km2。该流域北临长江,南至绕城高速,西侧与珞璜相接,东至G210国道,流域内建成区域相对较少,主要集中于流域内北侧,大部分地块处于未开发阶段,流域内道路主要包含巴县大道、箭河路、江州路等主干道,路网已基本覆盖整个箭滩河流域的北部,道路标高依地势自西向东坡向长江江方向,竖向标高在187~242m之间,建成区内主要以居住用地为主。流域整体地势两侧高中间低,南高北低,流域内降雨靠天然地势及流域内排水管网排水长江。现状水系分析本工程范围内唯一水系为箭滩河。箭滩河系长江右岸一级支流,源于綦江县天台山北麓棋盘石,流经巴南区仁流、安澜、一品、百节等场镇,在鱼洞老大桥处汇入长江。流域面积363.89km2,干流全长49.9km,平均坡降3.36‰,多年平均流量6.55m3/s,多年平均径流量2.06亿m3。干流由东南向西北流经巴南区的跳石、安澜、一品、百节、在鱼洞老街处汇入长江,全长约27.8km,箭滩河为小型河流,河水水位受季节影响明显,丰水期为6~9月,枯水期12~3月。箭滩河常水位172.12~175.35m,勘察时水位约173.21m,调查常年洪水175.85~178.32m,5年一遇最高洪水位约182.33m(p=20%),20年一遇最高洪水位约187.01m(p=5%),50年一遇最高洪水位为194.97m(p=2%),100年一遇最高洪水位为196.84m(P=1%)。排水现状本次设计道路沿线部分存在零散住户,部分为自然地貌。在道路桩号K4+780处存在一根d1200雨水排水管道,该排水管道通过明渠排入箭滩河。在道路桩号K4+920处拟建桥下存在一根d400雨污合流管道。在道路桩号K5+020处道路东侧存在两根DN200雨污合流管道,管道与道路平行布设,穿过箭滩河后接入河道北侧雨污合流管道。区域内规划污水处理厂金竹污水处理厂目前正在建设。其他现状管线分析现状电力管线:本次设计道路车行道下方有少量1K~3K电力管线零散分布。其权属单位为电力公司。现状通信管线:本次设计道路车行道下方有1K~3K通信管线2根与道路交错并行。其权属单位为联通、移动、电信、广电公司。现状给水管线:本次设计道路车行道下方有DN100~DN200给水管线1根与道路交错并行。其权属单位主要为自来水公司。现状燃气管线:本次设计道路车行道下方有DN90~DN160燃气管线1根与道路交错并行,其权属单位主要为中和燃气。现状军缆:本次设计道路范围存在一条军缆,现状军缆在道路桩号K+480处由西向东穿越本此设计道路。DN325燃气管道:本次设计道路范围存在一条DN325燃气管线,现状燃气管线主要位于设计道路下方,在道路桩K4+590处由西向东穿越本次设计道路。DN711燃气管线:现状一条DN711燃气管线与现状绕城高速平行铺设,位于本次设计高速立交下方。排水相关规划(1)排水规划根据《巴南区城镇排水专项规划》,本次设计K4+360~K4+780段位于规划范围内,其余段无排水规划。道路桩号K4+360~K4+680段规划雨、污水由南向北排放,进入规划道路十二内雨、污水管道。与规划道路十三交叉口处,规划雨、污水管道由西向东排放。区域规划污水干管位于箭滩河东侧及尚文大道。规划金竹污水处理厂位于箭滩河西侧。本次设计道路经相邻支管接入规划污水干管,最终进入规划金竹污水处理厂。雨水最终排入箭滩河。设计概要本次设计道路桩号K4+460~K4+780段两侧布置雨污水管道,雨水排入箭滩河,污水排入现状合流管道,后期需对下游现状合流管道进行分流及扩能改造。道路桩号KK4+780~K5+100段为桥梁段,桥面雨水通过收集后通过落管排入箭滩河。道路桩号K5+100~K+560段两侧布置雨污水管道,雨水排入箭滩河,污水排入现状合流管道,后期需对下游现状合流管道进行分流及扩能改造。道路桩号K5+560~K6+670段两侧布置排水沟,收集周边雨水后就近排入现状冲沟。道路桩号K5+680处设置涵洞顺接现状排水冲沟。在道路覆盖自然行水通道的其余点位通过设置排水管顺接自然排水冲沟。设计范围内雨水最终进入箭滩河,污水进入在建金竹污水处理厂,处理达标后排放。设计标准及基本参数(1)设计年限本工程为永久性市政排水工程设计,排水系统规模均按远期(2030年)规划进行设计,同时按近期(2020年)复核。排水体制对于新建排水采用雨、污分流制。(3)设计规模雨水量计算按重庆市巴南区暴雨强度公式和道路设计范围内流域汇水面积计算,根据地块和道路设计的情况选用适当的暴雨重现期P和径流系数ψ。(4)基本设计参数根据《室外排水设计规范》最大控制设计流速如下:金属管道:10m/s非金属管道:5m/s最小控制流速:污水管道:Vmin=0.6m/s。雨水管道:Vmin=0.75m/s。排水明渠:Vmin=0.4m/s。最小管径与最小设计坡度:市政排水管最小管径控制在d400,最小设计坡度控制在i=0.003。粗糙系数:排水管:塑料管取0.01,混凝土管道取0.014。充满度:雨水管道按满流设计;污水按非满流设计其最大设计充满度按下表:表1污水管道最大设计充满度管径最大设计充满度4000.65500~9000.70≥10000.75本工程排水管道均采用管顶平接。雨水系统雨水设计参数雨水口和雨水连接管流量为汇水面积设计重现期计算流量的1.5~3倍。本工程雨水系统按重庆市巴南区暴雨强度公式计算,暴雨流量公式为;Q=Ψ×F×q式中:Q—计算流量q—暴雨强度(升/秒)T—降雨历时(分)F—汇水面积(公顷)P—重现期(年)Ψ—径流系数根据《室外排水设计规范》的规定,本次设计临时排水管按P=1-3年进行控制;标准段按P=3-5年,下游重要管段按P=5-10年;地下通道按30~50年;明确内涝重现期为50年。地面集水时间结合本工程地形状况、管道布置,设计取值为5min。径流系数Ψ取值。一般路段其综合径流系数Ψ0.6-0.7,非规划开发地块综合径流系数按0.3考虑,道路路面径流系数按0.9考虑;规划地块综合径流系数的取值按城镇建筑密集区考虑,符合规划要求,满足城市发展的需要。对于设计涵洞,本次设计除采用暴雨强度公式进行计算外,同时参照公路科学研究所的经验公式进行校核。经验公式如下:Qp=KFn(m3/s)《给水排水设计手册第七册-城镇防洪》公路科学研究所的经验公式适合于汇水面积小于10平方公里。其中:Qp-设计洪峰流量(m3)K-径流模数,按重现期50年选取,为19.2;F-汇水面积;n-面积参数(当F<1km2时,n=1;当1<F<10km2时,n=0.85);水力计算:控制段雨水管道水力计算如下:表2控制段雨水管道水力计算表设计管段汇流面积(ha)重现期(年)径流系数设计流量(m3/s)管径(mm)粗糙系数坡度流速(m/s)过流能力(m3/s)Y14~Y155.6250.71.4610000.0110.0031.981.55Y30~Y155.3450.61.1910000.0110.0031.981.55Y15~Y1610.9650.652.6514000.0110.0032.473.81Y44~Y457.3650.651.7812000.0110.0032.232.52Y58~Y456.8150.671.6910000.0110.0052.552.00Y45~Y4614.1750.663.4712000.0110.0063.163.57Y59~Y602.7850.70.728000.0110.0031.700.86Y62~Y631.2830.70.296000.0110.0031.410.40Y64~Y650.81500.70.338000.0110.0031.700.86Y66~Y671.5330.50.256000.0110.0415.201.47拱涵54.07500.515.462500×25000.0140.0043.7918.961#涵洞1.47500.50.42d800×20.0140.0465.242.632#涵洞1.67500.550.53d800×20.0140.044.892.461#急流槽10.9650.652.651500×15000.0140.0032.384.652#急流槽14.1750.663.471500×15000.0140.0032.384.651#临时管道1020.51.4610000.0110.0031.551.982#临时管道2.4320.50.356000.0110.0173.350.951#截水沟0.2620.50.04400×4000.0140.0030.840.072#截水沟0.7120.50.10400×4000.0140.0061.190.103#截水沟0.4520.50.07400×4000.0140.0030.840.074#截水沟0.6620.50.10400×4000.0140.0061.190.105#截水沟0.1020.50.01400×4000.0140.0030.840.076#截水沟0.0520.50.01400×4000.0140.0030.840.077#截水沟0.0720.50.01400×4000.0140.0030.840.078#截水沟0.0620.50.01400×4000.0140.0030.840.079#截水沟0.1520.50.02400×4000.0140.0030.840.0710#截水沟0.2520.50.04400×4000.0140.0030.840.0711#截水沟2.1920.50.32400×4000.0140.022.280.3712#截水沟0.3620.50.05400×4000.0140.0030.840.0713#截水沟1.9820.50.29400×4000.0140.0573.670.2914#截水沟0.8420.50.12400×4000.0140.0091.460.1215#截水沟8.3520.51.22500×5000.0140.1858.141.2216#截水沟4.3720.560.71800×8000.0140.0031.510.7317#截水沟0.7520.50.11400×4000.0140.0081.380.1118#截水沟0.7520.50.11400×4000.0140.0081.380.1119#截水沟0.5420.50.08400×4000.0140.0040.970.0820#截水沟0.4420.50.06400×4000.0140.0030.840.0721#截水沟0.8020.50.12400×4000.0140.0091.460.1222#截水沟9.5320.51.391000×10000.0140.0031.781.4323#截水沟0.4720.50.07400×4000.0140.0030.840.0724#截水沟0.7420.50.11400×4000.0140.0081.380.1125#截水沟8.9420.551.43600×6000.0140.0743.981.4426#截水沟0.2320.50.03400×4000.0140.0030.840.0727#截水沟1.1420.50.17400×4000.0140.0182.060.1728#截水沟0.3720.50.05400×4000.0140.0030.840.0729#截水沟0.1720.50.02400×4000.0140.0030.840.0730#截水沟0.1820.50.03400×4000.0140.0030.840.0731#截水沟0.2420.50.03400×4000.0140.0030.840.0732#截水沟0.2120.50.03400×4000.0140.0030.840.0733#截水沟0.4220.50.06400×4000.0140.0030.840.0734#截水沟0.6020.550.1400×4000.0140.0061.190.1035#截水沟1.0620.550.17400×4000.0140.0182.060.1736#截水沟0.3120.50.05400×4000.0140.0030.840.0737#截水沟0.2220.50.03400×4000.0140.0030.840.0738#截水沟0.420.50.06400×4000.0140.0030.840.0739#截水沟0.6120.50.09400×4000.0140.0061.190.1040#截水沟0.0620.50.009400×4000.0140.0030.840.0741#截水沟0.9820.60.17400×4000.0140.0182.060.1742#截水沟0.8120.60.14400×4000.0140.0131.750.1443#截水沟0.0920.50.01400×4000.0140.0030.840.0744#截水沟0.1820.50.03400×4000.0140.0030.840.0745#截水沟0.4220.50.06400×4000.0140.0030.840.0746#截水沟0.6920.50.1400×4000.0140.0061.190.1047#截水沟0.1320.550.02400×4000.0140.0030.840.0748#截水沟0.1420.550.02400×4000.0140.0030.840.0750#截水沟0.2120.50.03400×4000.0140.0030.840.0751#截水沟0.0720.50.01400×4000.0140.0030.840.0752#截水沟0.0620.50.009400×4000.0140.0030.840.0753#截水沟0.5120.550.08400×4000.0140.0040.970.0854#截水沟0.1620.550.03400×4000.0140.0030.840.0755#截水沟0.3520.550.06400×4000.0140.0030.840.0756#截水沟0.0720.550.01400×4000.0140.0030.840.0757#截水沟0.8220.70.17400×4000.0140.0182.060.171#边沟0.7830.70.17400×4000.0140.022.180.172#边沟0.4930.70.11500×5000.0140.022.680.43#边沟1.0130.70.23400×4000.0140.043.080.254#边沟0.6930.70.16500×5000.0140.043.780.575#边沟2.4730.550.44600×6000.0140.0353.860.866#边沟0.4730.70.11400×4000.0140.0051.230.157#边沟0.7330.70.17400×4000.0140.022.180.178#边沟1.2830.590.25500×5000.0140.022.680.49#边沟0.5530.70.13400×4000.0140.022.180.1710#边沟2.1330.580.40500×5000.0140.043.780.5711#边沟0.7930.70.18400×4000.0140.043.080.2512#边沟0.3930.70.09600×6000.0140.0051.560.37管线布置:(1)雨水管网布置K4+360至K4+820段雨水管道双侧布置,由北向南重力流排入下游设计B×H=1.5m×1.5m急流槽,由急流槽排入现状水体。雨水管管径为d400~d1400,埋深2.40~5.35m,末端管内底标高192.518m,急流槽末端内底标高179.896m。K5+120至K5+560段雨水管道双侧布置,由南向北重力流排入下游设计B×H=1.5m×1.5m急流槽,由急流槽排入现状水体。雨水管管径为d800~d1200,埋深2.80~4.10m,末端管内底标高199.661m,急流槽末端内底标高178.255m。K5+560至K6+775段排水沟双侧布置,由南向北重力流排入下游设计d800雨水管。排水沟尺寸为0.4×0.4~0.6×0.6,埋深0.4~0.6m,末端沟内底标高208.713m和208.632m。(2)排水涵洞、急流槽布置在本次道路设计桩号K5+680、K6+706、K6+849处设置排水涵洞及横穿排水管,在本次道路设计桩号K4+820、K5+133处设置排水急流槽。K5+680处设置1#雨水涵洞,规模为BXH=2.5×2.5m,长度约410m。K6+706处设置2#雨水管涵,规模为d800×2,长度约128m。K6+849处设置3#雨水管涵,规模为d800×2,长度约102m。K4+820处设置急流槽,规模规模为BXH=1.5×1.5m,约35m。K5+133处设置急流槽,规模规模为BXH=1.5×1.5m,约126m。(3)桥面排水布置本次设计范围内,涉及桥面排水两处,一处为跨越箭滩河,另一处为百节立交段。桥面排水均详结构专业设计图纸跨越箭滩河处,常水位水体两侧雨水落管通过小方井就近接入本次设计雨水管网系统。常水位范围内雨水落管直接排入水体。百节立交段雨水落管直接排入地面绿化内。(4)车行下穿道管网设计本次设计范围内,涉及下穿道两处,分别为道路桩号K5+250百川路下穿道与K5+510规划十三路下穿道。根据道路设计,两处下穿道均仅限通行非危险化学品等机动车,为城市四类交通隧道,不设置消防给水系统。道路桩号K5+250百川路下穿道纵向为单坡,下穿道内部无最低点。下穿道两侧设置排水边沟,排水边沟设计详结构设计。道路桩号K5+510规划十三路下穿道纵向为双坡,在下穿道内存在最低点。下穿道两侧设置排水边沟,在最低点通过d600管道连通,该部分内容详结构设计。本次设计位于下穿道最低点设置d800管道接下穿道雨水,收集后排入西侧现状冲沟。(5)临时排水布置由于道路的修建阻断了原排水通道,为防止雨水浸泡路基,根据地形情况,在主要填方区域设置临时排水管涵。临时排水管涵重现期按P=2年的临时标准设计,施工时按道路设计雨水管道标准实施。本次设计2处临时横穿排水管,位于道路桩号K5+208、AK0+617处,雨水就近排入现状冲沟,最终排入箭滩河。(6)收费站排水考虑到车辆经过收费站将会刹车和再启动,车辆排气管将喷射含油污较重的尾气。为控制该区域径流污染,其路面雨水通过截留井截留雨水独立组织进入隔油池,经隔油池隔油后排入雨水管网。防涝论证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(2016版)3.2.4B: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,特大城市最大取50年)。内涝的复核计算过程如下:①根据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。③用Q50-Qp得到差值△Q,用△Q乘以本管段流行时间t2得到该汇流时间下的溢流量Q溢,当100m3≤Q溢≤1000m3为低风险,1000m3≤Q溢≤5000m3为中风险,5000m3<Q溢为高风险。表3防涝论证计算表复核管段末端管径(mm)汇流面积(ha)Qp(m3/s)Q50(m3/s)Q50-Qp(m3/s)溢流量(m3)风险划分Y14~Y1510005.6211.322.25-9.07-45.35无风险Y30~Y1510005.3410.551.83-8.72-43.6无风险Y15~Y16140010.9614.914.07-10.84-54.2无风险Y44~Y4512007.368.072.74-5.33-26.65无风险Y58~Y4510006.816.32.61-3.69-18.45无风险Y45~Y46120014.1725.455.35-20.1-100.5无风险Y59~Y608002.786.391.11-5.28-26.4无风险Y62~Y636001.280.860.37-0.49-2.45无风险Y64~Y658000.811.980.32-1.66-8.3无风险Y66~Y676001.531.300.61-0.69-3.45无风险污水系统设计污水量计算本项目沿途为居住区人口密度比较高,污水来源道路周边地块所排生活污水,根据规划地块容积率推算出人口密度为370人/公顷进行计算,综合用水定额取值为450L/Cap.d。污水量计算公式:Qave=q×流域计算人口数(人)/(24×3600)(m3/S)q=城市综合供水量标准×85%(m3/Cap.d)Qmax=Qave×Kz×Ks(m3/s)式中:Qave:平均日平均时污水量(m3/S)Qmax:设计污水量(m3/s)Ks:地下水渗入系数取10%;Kz:污水总变化系数,按照《室外排水设计规范》中规定内插选取。表4污水总量变化系数表污水平均日流量(L/S)5154070100200500>1000总变化系数2.32.01.81.71.61.51.41.3污水管道水力计算污水管按圆形管道非满流计算,其充满度和流速均需符合现行规范要求。流量计算(非满流):流速计算:过水断面:当h<D/2时:A=(θ-sinθcosθ)r2当h>D/2时:A=(π-θ+sinθcosθ)r2式中:Q:流量(m3/s)V:流速(m/s)A:水流断面(m2)i:水力坡降R:水力半径(m)n:粗糙系数,取0.01P:湿周:(m)θ:半中心角,以弧度计表5控制段污水管道水力计算表设计管段服务面积(ha)设计流量(m3/s)管径(mm)充满度粗糙系数坡度流速(m/s)过流能力(m3/s)W8-W95.628.434000.20.0110.0111.2622.61W28-W94.456.684000.20.0110.0030.6611.81W16-W16-110.5515.834000.250.0110.0030.7518.47W43-W444.526.784000.20.0110.0030.6611.81W58-W442.213.324000.20.0110.0050.8515.24W47-W488.8813.324000.20.0110.1114.0171.81管线布置本次设计道路考虑双侧布置污水管网,近期污水管网均布置于人行道下,远期道路车行道拓宽后,污水管网仍位于人行道下。各段污水管网布置如下:K4+360至K4+920段污水管道双侧布置,由北向南重力流排入下游现状合流管道,后期需对下游现状合流管道进行分流及扩能改造。污水管管径为d400,埋深2.90~6.28m,末端管内底标高182.15m。K5+020至K5+510段污水管道双侧布置,由南向北重力流排入下游现状合流管道,后期需对下游现状合流管道进行分流及扩能改造。污水管管径为d400,埋深2.90~4.50m,末端管内底标高183.669m。下穿道消防设计本次设计涉及下穿道共三处:主线K5+240处下穿道,下穿道宽7m,长105m;主线K5+520处下穿道,下穿道宽18.6m,长130m,该下穿道近期封堵预留;匝道CK0+660处下穿道,下穿道宽7.5m,长27m。经道路和交通专业论证,项目范围内的下穿道均不通行危险物品,定义为四类隧道,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版),应在隧道内侧设置ABC类灭火器。经计算,主线K5+240处下穿道从距起点16m起每隔24m在道路右侧设置2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4型,共设置4处;主线K5+520处下穿道从距起点5m起每隔40m在道路双侧设置2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4型,共设置8处,近期不实施;匝道CK0+660处下穿道在距起点13m处位于道路右侧设置2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4型。灭火器箱采用嵌墙型开门式,型号为XMQK2-4,侧壁上暗装的灭火器箱尺寸暂估为860×680×200mm(灭火器箱规格参照中华人民共和国公安部灭火器箱图集GA139-2009),距检修道地面0.8米,预留孔洞尺寸为890×710×250mm,箱内设MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器。现状管线迁改、保护设计本工程范围内道路实体基础覆盖下方的现状管线均考虑拆除处理。管线拆除应以各管线专项方案为准。管道抗浮设计根据《重庆主城区城市防洪规划》(2016~2030)中对本项目所在的巴南区的规定,城市防洪标准为100年一遇。箭滩河100年一遇最高洪水位为196.84m(P=1%)。本次设计管道通过管道自重及覆土重量来满足抗浮要求。各淹没管道设计抗浮稳定性抗力系数均高于1.1。为保障设计管道在极不利工况下依然满足抗浮需求,本次设计针对位于水位线以下管道每隔5m设置抗浮镇墩。管材及附属构筑物管材根据重庆市建委于2019年颁发的《关于限制、禁止使用落后技术的通告(2019年版)》(渝建发[2019]25号)的规定,从技术经济等多方面综合考虑,本次设计排水管道管径d300的雨水口连接支管及小方井连接管采用球墨铸铁管,管径大于等于d300且小于等于d800的排水管道采用PVC-U双层轴向中空壁管,管径大于d800的排水管采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管。深埋管道采用三级钢筋混凝土管,对于坡度较大的管道,管经小于d800的采用球磨铸铁管,管经大于等于d800的采用钢管。PVC-U双层轴向中空壁管和钢带增强聚乙烯螺旋波纹管不宜小于8KN/m2。管顶覆土深度大于6m时塑料管道环刚度应不小于12.5KN/m2。管顶覆土深度大于8m时,塑料管道环刚度应不小于16KN/m2。表6钢制管道、管件壁厚一览表管径(DN)DN300DN400DN500DN600DN700DN800DN900DN1000DN1400壁厚(mm)888101012121212管道断面形式:本工程的雨、污水管道均采用采用圆形断面。所选材料应为符合国家及省、市有关部门相关标准、规范的合格产品,优先采用具有国家通用标准的管材。管道基础管顶覆土深度在0.7~3.5m的塑料管采用120°砂垫层基础;覆土在3.5~8.0m的塑料管采用180°砂垫层基础。球墨铸铁管、钢管、三级钢筋混凝土管采用360°混凝土满包基础。管基混凝土标号为C15。雨水口连接管采用360°满包混凝土加固。管基混凝土标号为C15。管道基础在接口部位的凹槽,在铺设管道时随铺随挖。凹槽长度0.4~0.6米,深度为0.05~0.1米,宽度为管道外径的1.1倍。在接口完成后,凹槽随即用砂回填密实。管道采用承插接头,管道承口应放在进水方向,插口放在出水方向。管道接口塑料管采用双橡胶圈承插连接或热熔连接,接口按管材提供厂家要求、《埋地烯塑料排水管管道工程技术规程》(CJJ143-2010)及相关要求进行施工。钢管接口采用焊接。球墨铸铁管、三级钢筋混凝土管采用承插连接。对于软土基础接入检查井或涵洞处等构筑物和岩土分界段有可能发生不均匀沉降的排水管段处,采用现浇混凝土套环柔性接口,当管道纵向不均匀沉降的范围较大时,应在管段上连续设置一个以上的柔性接口,柔性接口部位的现浇混凝土基础应用变形缝分离,做法详06MS201-1第35~36页。普通检查井(1)管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离设置检查井。本次设计在直线段上,雨水井间距按30米考虑,雨水口位置与雨水井相对应,在低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口;污水井间距按30米考虑。(2)检查井设置防坠网,承重能力不小于100Kg。(3)本次设计检查井深度H≤5.1m检查井采用C30混凝土砌块砌筑。(4)检查井各部分尺寸:井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修,爬梯和脚窝的尺寸、位置应便于检修和上下安全;检修室高度在管道埋深许可时一般为1.8m,雨水检查井由流槽顶起算,雨水(合流)检查井由管底起算。检查井井底宜设流槽。雨水检查井流槽顶与0.85倍大管管径处相平,雨水(合流)检查井流槽顶可与0.5倍大管管径处相平。流槽顶部宽度宜满足检修要求。接入检查井的支管(接户管或连接管)数不宜超过3条。(5)井盖:根据《重庆市城市道路品质提升技术指南》要求,排水检查井盖采用圆形自调节式防沉降球墨铸铁防盗井盖。同时参照检查井盖(GB/T23858-2009)规定:人行道上采用B125型、车行道上采用D400型。检查井井盖、盖座安装要求与路面平齐,绿化带内高出地面50mm。铸铁井盖的规格和质量要求参照《铸铁检查井盖标准》(CJ/T3012-93)执行。超深检查井当检查井深度超过5.1m时需要设置超深井,超深井井盖、井座、爬梯同一般检查井要求。具体做法详见钢筋混凝土检查井大样图。雨水口雨水口过流能力满足设计流量的1.5-3.0倍,雨水篦为球墨铸铁成品。双篦雨水口泄水能力不低于25L/s。四篦雨水口泄水能力不低于50L/s。雨水口低于路面3~5cm,连接管管径为d300mm,以≥1.0%的坡度接入临近雨水检查井,管材采用球墨铸铁管。道路竖曲线最低点、道路交叉口附近及未置于道路最低洼处的雨水口,在实施时应调整至实际路面的最低洼点,以保证有效收水。沉砂井边沟接管道处设置沉砂井,通过雨水管道接入下游或现状雨水系统。沉砂井做法详见工艺大样图。跌水井当跌落水头大于2.0m、管道穿越地下障碍物或管内计算流速超过最大设计流速需要采取跌水消能时,设置跌水井。跌水井井盖、井座、爬梯同一般检查井要求。做法详见相关大样图。八字进出水口本次设计涵洞、管道进出口处采用八字进出水口与明渠及水体相连,其做法详见详国标06MS201-9第5、6页。小方井本次设计立交桥面雨水落管通过小方井就近接入本次设计雨水管网系统,小方井接入雨水井的管道规格及做法同雨水口连接管。截排水沟做法截排水沟用于设计道路两侧、坡顶及坡脚,收集道路路面雨水、坡面雨水及部分山体雨水排入雨水系统。截排水沟的实施要求地基承载值不小于150KPa;基坑开挖后基底如遇软弱土层或特殊地基应换填开山片石,M10水泥砂浆灌缝,若仍未能达到,则应通知设计方到现场解决。沉降缝每8~10米设一道,在地质变化的地方须加设沉降缝。沉降缝缝宽20~30毫米。沉降缝在明沟基础用沥青木板嵌填,在截洪沟侧墙外侧5cm以热沥青浸麻丝填塞,内侧以1:3水泥砂浆填塞15cm,中间嵌沥青木板。护脚采用C30素混凝土现浇。斜坡管段处理对于特殊地段i≥0.30管道需采用金属管道,管径小于d800采用铸铁管,管径大于等于d800采用钢管。管段每隔一定距离设置管墩及管卡确保管道稳定,具体做法详斜管安装大样图。(1)钢管安装管道的椭圆度不应超过0.01D(D为管外径),并不得超过10mm;在管节的安装端不得超过0.005D。壁厚在5mm以上的钢管,其端部应开30°~40°的坡口。单根管道建议长度6~8m,全长弯曲度应不大于钢管长度的0.2%。对接管节的管端间隙,应按下表的规定尺寸:表7管段间隙一览表管壁厚度(mm)3~55~9>9间隙尺寸(mm)1.0~1.51.5~2.52.5~3.0管道对口前,将焊接的坡口面及内外管壁10~15mm范围内的铁锈、泥土、油脂等赃物清除干净,除锈等级为St3级。在焊接上,填缝金属的组织应成颗粒状,外表呈整齐鱼鳞状,不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷。管径大于DN800时,应采用双面焊;管壁超过6mm时,电焊不得少于两层,在焊接一层以前,必须清除上一层的焊渣和碎屑。与阀门等设备连接的法兰应与其工作压力,开孔尺寸完全一致,法兰盘上螺栓孔中心位置的偏差为孔径的5%。(2)钢管除锈防腐衬涂前须清除金属表面的油污,尘土、焊渣、氧化物、浮锈等附着物,再用砂轮除锈处理,质量达《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923.1-2011)中规定的动力除锈St3级,处理后,要求基层平整、干燥、无水迹。在切割和焊接中破坏后应进行弥补。管道外壁防腐在施工现场完成。给水管道防腐工程总体上应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的要求。(3)钢管防腐所有钢制构件、管件在安装前或安装后,必须进行防腐处理。防腐的质量执行《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50727-2011)。钢管内外壁均应作防腐处理,为保证防腐质量,建议管道内外防腐均在生产厂家完成,施工现场对焊接处和破损处重新作防腐。内防腐应出具国家卫生管理部门对管道防腐的卫生质量鉴定证书。1)钢管内壁:可采用IPN8710-2型高分子防腐涂料。采用两道底漆,两道面漆,平均用量约0.7~0.8kg/m2,漆膜总厚度160~180μm。施工方法和用量可参照厂方技术要求。管道内防腐材料应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准》(GB/T17219-1998)的规定。2)直埋钢管外防腐:采用环氧煤沥青防腐涂料。普通直埋管段采用四油一布加强级防腐,总厚度不应低于0.4mm,玻纤布采用中碱粗格平纹玻璃布,厚度为0.1~0.2mm。环氧煤沥青防腐层构造详见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。3)直接埋入混凝土的钢管外表面仅需作表面除锈处理,不得涂刷任何涂料。4)钢管采用现场焊接方式连接时,需对焊缝内外进行防腐处理;若无条件进行防腐处理,则改用法兰连接。(4)钢管焊接及检查钢管焊接接头的坡口加工、组对、热处理及焊接检验的基本技术要求,应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011)的规定。施焊必须要由取得施焊合格证的焊工施工。焊接检查应包括焊接前检查、焊接中间检查、焊接后检查。焊接完成后作超声波探伤检查,检查的焊缝为现场焊缝的10%。(5)球墨铸铁管安装管道及管件的外管质量符合相关规定。管道及管件下沟前内、外工作面应修整光滑,有裂纹的管及管件不得使用。球墨铸铁管内壁采用IPN8710-2型高分子防腐涂料,外采用环氧煤沥青防腐,且在厂内完成。管道直线安装,选用管径公差组合最小的管节组对连接,接口环向间隙均匀,承口间纵向间隙不应小于3mm。管道曲线安装,接口允许转角,不得大于下表规定。表8接口允许转角一览表接口种类管径允许转角(°)刚性接口75~4502500~12001滑入式T型橡胶圈接口及柔性机械式接口75~6003深埋段管道处理本次设计沿现状地面线附近布置部分管道连通因道路建设而形成的堰塞塘,该部分管道位于道路回填段,回填深度较高,约6~30m。对于该部分管道,设计考虑按道路回填要求回填至设计管顶以上1.5m后进行反挖敷设管道。对于基础条件较差段,采取级配碎石换填,换填详基础处理章节。该部分深埋管道采用三级混凝土管,360°混凝土满包。地基处理普通管道及构筑物地基承载力不小于0.2Mpa。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。级配碎石应达到下表要求:表9碎石级配表筛孔尺寸(mm)5337.531.519.09.54.752.360.60.075通过质量百分率%10085~10069~8840~6519~4310~308~256~180~10碎石换填换填下卧层土承载力应达到120kPa,未达到者,应采取反复碾压或强夯等措施处理,达到要求承载力后再进行换填。管沟开挖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。沟槽开挖边坡最陡值应根据地勘要求取值,若地勘无要求时应根据不同土质按1:0.1~1.5控制,如果现场条件不允许,施工必须采取加支撑等措施。管底填方高度不大于3m时,按道路密实度要求回填到路基标高后,再开挖管槽施工管道。管底填方大于3m时,应按道路密实度要求回填至管顶以上1.5m后,再开挖管槽施工管道;且管道基槽应超挖0.2m,再回填0.2m厚的砂砾石,最后施工管道基础。管道施工回填压实后,再分层回填压实至设计路面高程。当开挖沟槽基础为岩石时,槽底应超挖200mm,采用砂砾石回填至设计高程后,再施工管道基础。施工时应做好地面排水及沟槽排水。地下水发育地段应采取必要的人工降水措施,使地下水降到沟槽以下0.5m,以防止水泡沟槽。施工开挖过程中要注意土体的稳定,并加强监控,随时注意可能危及施工安全和周围建筑安全的情况,预先制定应急措施,开挖后要及时施工,避免基坑暴露太久或受雨水浸泡软化基础。沟槽回填管道及构筑物沟槽回填必须在混凝土及砂浆达到80%以上设计强度后方可进行,回填要求分层压实、对称均匀回填,密实度不小于90%。对于塑胶管道具体详管道基础及接口大样图;在道路范围内,压实度应达到道路路基密实度要求,同时必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)相关规定。管区(沟槽底至管顶以上0.5m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。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。沟槽开挖边坡最陡值应根据地勘要求取值,若地勘无要求时应根据不同土质按1:0.1~1.5控制,如果现场条件不允许,施工必须采取加支撑等措施。雨水涵洞地质构造工程区位于川东南弧形构造带,华蓥山帚状褶皱构造束东南部。拟建场地位于南温泉背斜西翼,无区域性断层通过,岩层呈单斜状产出,构造条件简单。岩层倾向约270°~290°,岩层倾角约58°~65°,岩层优势产状为280∠58。通过调查,本工程场区主要发育有两组裂隙:J1裂隙倾向200°~210°,倾角75°~82°,优势产状为200∠75。裂隙面较平直,延伸3~8m,微张1~3mm,局部偶见翻转现象,间距3.0~5.0m,偶见钙质充填。J2裂隙倾向100~130,倾角25~40,优势产状为115∠30。裂隙面较平直,延伸3~5m,裂隙宽一般5~10mm为主,局部出现倒转反向现象,偶有泥质充填。上述裂隙面为硬性结构面,结合差;层面贯通性好,为软弱结构面,结合很差。区内节理发育程度为不发育,岩体较完整~完整,岩体呈中厚层状~块状结构。地层岩性通过对沿线的地面调查和综合分析已有区域地质成果,全线地表出露地层较简单,即由第四系全新统和侏罗系中统沙溪庙组组成,现依据地层的新老关系对岩性特征作简要介绍:(1)第四系全新统素填土(Q4ml):杂色,主要由砂、泥岩块碎石、粘性土组成。块碎石含量30~50%,粒径20~600mm,结构稍密~中密,堆积时间一般8年以上。厚度0.5~9.70m,主要分布在沿线既有道路及房屋建筑区。粉质粘土(Q4el+dl):红褐色,黄褐色,可塑~硬塑状,稍有光泽,无摇振反应,残坡积成因。该层主要分布于宽缓沟谷及斜坡地带,丘陵斜坡地带厚度一般小于1m,宽缓沟谷地带内厚度一般2~5m,最厚处达9.8m(ZK473)。砂土(Q4al):多呈灰黄色、灰色,主要由细~中砂组成,矿物成分以石英为主,颗粒级配差,粘粒含量一般小于5%;呈松散~稍密,稍湿~湿状,为冲积成因。该层局部分布于箭滩河两岸岸坡一带,厚度0.5~5.0m。~~~~~~~~~~角 度 不 整 合~~~~~~~~~~(2)侏罗系中统沙溪庙组(J2s)砂岩:黄色、灰白色,中细粒结构,层状构造,主要矿物成分为石英、长石,含少量云母及粘土矿物,为泥钙质胶结,属较硬岩。砂质泥岩:紫红色,泥质结构,中厚层状构造,主要矿物成分为粘土矿物,含钙质、砂质,属较软岩。材料选用及要求a、混凝土(1)涵洞主体结构混凝土强度等级采用C30(C35),混凝土抗渗等级为P6。(2)垫层混凝土强度等级采用C15。b、钢筋(1)采用的钢筋应符合GB1499.1-2008和GB1499.2-2007国家标准的相关规定,直径≥12mm者采用HRB400热轧带肋钢筋;直径<12mm者采用HPB300热轧光圆钢筋。(2)HPB300级钢采用E4303型焊条,HRB440级钢采用E5003焊条。(3)当直径≥Ф20的钢筋连接应采用等强剥肋滚轧直螺纹连接,应符合《钢筋机械连接技术规范》(JGT107-2016)的要求,接头等级I级。附属构筑物(1)涵洞附井涵洞附井均采用钢筋混凝土现浇检查井,具体做法详本工程大样图。(2)进出水口本工程涵洞洞口构筑物采用C20片石砼浇筑。结构设计A.安全等级及荷载(1)涵洞结构重要性系数:1.0。(2)覆土容重20kN/m3。(3)设计荷载等级=城-A,验算荷载等级(兼容老规范)=汽车超20级。B.断面设计2.5m×2.5m拱涵:拱涵箱体内空净高2.5m,净宽2.5m。拱圈厚为1.0m,涵洞底部设置腋角为0.3m×0.3m。拱涵拱圈采用素混凝土结构,涵台采用片石混凝土,涵顶设计最大覆土深度为26m,涵洞底部基础采用台阶基础,涵洞底部的地基承载力应满足图纸中的承载力要求,在持力层较弱位置,拱涵底部均设置碎石换填层,拱涵每隔10m设置一道沉降缝,沉降缝注意按照图纸进行防水处理,在地质变化出应增设沉降缝。施工要点及注意事项施工必须严格遵守施工技术规范及质量检验评定标准的要求。施工放样时,需注意衔接部位坐标及高程准确无误,并采用多种方法进行校核。仔细阅读设计图纸等有关设计文件及工程地质勘察资料,领会设计意图,熟悉场地工程地质状况,发现问题及时与设计方联系。混凝土(1)养护要求:砼硬化后要进行专人浇水养护,养护时间不少于14天,冬季施工浇注砼要采取保湿保温养护措施。(2)混凝土的指标规定:C30混凝土及以下最大水胶比≤0.45,C30及以下混凝土的胶凝材料总量不应高于400kg/m3。最大氯离子含量1‰,最大碱含量3kg/m3(或使用非碱活性骨料)。当采用碱活性骨料时,应满足混凝土的含碱量最大限值外,混凝土中还应掺加具有明显抑制效能的矿物掺和料和外加剂,并经试验抑制有效,同时应符合《混凝土碱含量限值标准》(CECS53)的规定要求。(3)混凝土在满足设计强度要求的前提下,尽量降低水泥用量,采用发热量较低的水泥,加大骨料粒径增加碎石用量,改善骨料级配,降低水化热,控制混凝土内外温差在20℃以下。(4)现浇砼若采用泵送砼,坍落度为16~20cm。(5)在炎热天气,混凝土应在夜间浇注,入模温度应控制在32℃以下。(6)混凝土拆模时,芯部混凝土与表层混凝土之间的温差、表层混凝土与环境之间的温差均不得大于20℃。(7)砼试件应采用与结构相同的砼、相同的浇筑方法和养护条件。(8)除了施工单位提供试块实验报告外,设计单位依据工程具体要求,可采用随机无损检验,以确认混凝土的施工质量及及强度等级是否满足设计要求。水泥(1)混凝土要求采用普硅水泥配制,宜使用同一厂家同一品牌的水泥(水泥等商品应具有专业部门的质量检验合格证)。(2)为了控制砼早期强度的过快发展,水泥中C3A含量不宜超过8%,水泥细度(比表面积)不超过350m2/kg,游离氧化钙不超过1.0%。掺和料和外加剂(1)矿物掺和料必须品质稳定、来料均匀、来源稳定、统一牌号,应有相应的检验证明和生产厂家出具的产品检验合格证书。(2)混凝土掺加剂必须是经过有关部门检验并附有检验合格证明的产品,其质量应符合现行《混凝土外加剂》(GB8076-2008)和《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013)的规定,添加外加剂均应在满足混凝土强度、抗渗等级、膨胀率的前提下,通过砼配合比试验确定适应性和相应掺入量,试配报告单应提交施工监理或有关单位批准。以保证混凝土具有良好的抗离析性能,保持其均匀性。早期强度不能通过添加早强剂来得到。(3)外加剂性能指标必须通过有关质检部门的鉴定。骨料(1)应尽可能采用同一料场的石料、砂料,以保证结构外观色泽一致骨料质地均匀坚固,粒形和级配良好、吸水率低、空隙率小。(2)粗骨料抗压强度应大于砼强度的2倍,压碎性指标<7%,空隙率<40%,骨料应选用良好的级配,最大粒径<2.0cm,且不超过钢筋混凝土保护层厚度的2/3,同时不得超过钢筋最小间距的3/4;含泥量低于0.5%,针状、片状颗粒含量<5%。不容许采用卵石或卵石破碎方法生产。(3)细骨料含泥量低于1%。宜采用中粗砂,如果采用特细砂时,应满足有关规定和施工规范的要求,并能满足结构的抗裂和抗渗要求。为减少水泥用量,降低混凝土浇筑及养护时的水化热,在使用特细砂时建议加入一定比例的机制砂或中粗砂。细度模数为2.0~2.5,具体比例根据施工单位的配合比实验确定。保护层垫块混凝土保护层垫块的强度、密实度和耐久性应高于构件本体混凝土。绑扎垫块的铁丝头不得伸入保护层内,不得使保护层垫块成为钢筋腐蚀通道。垫块数量不应过少,应保证所有钢筋的保护层均满足设计要求。钢材(1)所有钢筋的力学性能必须符合国家标准的规定,结构使用的钢筋应有工厂质量保适盘(或捡验合格证)。普通钢筋应按设计技术指标和型号进行采购,并按有关质量检验标准进行严格的检验,遵照施工技术规范及有关要求进行施工。(2)凡因施工需要,断开的钢筋当再次连接时,必须进行焊接,并应符合施工技术规范的有关规定。(3)施工中如发生钢筋空间位置冲突,可适当调整其布置,但应确保钢筋的根数和净保护层厚度。(4)如因浇筑或振捣混凝土需要,可对钢筋间距作适当调整。(5)施工时应结合施工条件和施工工艺安排,尽量考虑先预制钢筋骨架(或钢筋骨架片)、钢筋网片,在现场就位后进行焊接或绑扎,以保证安装质量和加快施工进度。(6)当直径≥Ф20的钢筋连接应采用等强剥肋滚轧直螺纹连接,应符合《钢筋机械连接技术规范》(JGT107-2016)的要求,接头等级I级。(7)严禁采用改制钢材。施工时任何钢筋的替换,均应经设计单位同意方可进行。(8)钢筋接头应按规范要求错开布置。涵洞施工开挖要求(1)涵洞采用明挖方法施工,施工前应对地下管线及地下设施做充分调查核实,确认其种类、埋深、位置、尺寸,并同这些管线、设施的主管部门现场核对,协商施工前、后的处理方法。(2)施工前应熟悉地质环境资料,掌握工程地质和水文地质特点,了解影响边坡稳定的主要地质特征和边坡破坏模式,精心作好施工组织设计。熟悉边坡周边建(构)筑物的分布和特点,了解坡顶构筑物基础和结构情况,必要时采取预加固措施。施工期间应注意组织好环境排水,并采取可靠的施工保护措施。(3)应加强开挖边坡的排水系统设置,尽量避免地表水和生活废水排入坡体,坡顶应设置截水沟,坡底应设置排水沟,以保证坡体稳定和施工安全。(4)施工挖掘过程要注意土体稳定和地面沉降问题,应有量测监控,随时监视可能危及施工安全和周围建筑安全的动态,并有应急措施。边坡工程监测项目包括:坡顶水平位移和垂直位移,地下水、渗水与降雨关系等。(5)基坑开挖时,坡比陡于1:5的地面,应进行阶梯开挖,阶梯高度不得高于1.5m,开挖平台需形成不小于4%的倒坡,填料回填应分层碾压,分层厚度不得大于60cm,粒径不得大于层厚的2/3倍,碾压后压实度不得小于93%每阶高度不得大于8m,阶与阶之间宜设置不小于2.0m宽的平台。回填要求(1)涵洞主体强度须达到设计强度的90%时,施工单位方可进行两侧开挖区域的回填,回填须左右对称进行,分层填筑碾压,每层的厚度不得大于0.3m,压实度不得小于95%。回填材料采用砂性土,如回填区域属于道路路基范围,回填的密实度应严格按照道路路基要求执行。(2)未尽事宜应严格按照现行有关施工规范相关要求执行。碎石换填要求级配碎石应达到下表要求:表10碎石级配表筛孔尺寸(mm)5337.531.519.09.54.752.360.60.075通过质量百分率%10085~10069~8840~6519~4310~308~256~180~10碎石换填应使用12t以上三轮压路机碾压,每层的压实厚度不应超15~18cm。用重型振动压路机和轮胎压路机碾压时,每层的压实厚度可达20cm。压实度达到95%,液限小于28%,塑性指数小于6。换填下卧层土承载力应达到250kPa,未达到者,应采取强夯等措施处理,达到要求承载力后再进行换填。抗震结构设计根据《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003第1.0.8条,本项目抗震设防烈度为6度,管道结构可不进行抗震验算,需按7度设防的要求采用抗震措施,为此,本次排水管道采用以下的抗震措施:(1)排水管道选用承插式柔性管材,接口处采用柔性材料。(2)管道基础在地基土质突变处设置变形缝。(3)在穿管的墙体上设置套管,穿管与套管间的缝隙应填充柔性材料。(4)结构材料应符合《建筑抗震设计规范》GB50011的规定,块石砌体的强度等级不应低于MU20,砂浆不低于M7.5,混凝土强度不低于C25。排水建设管理建设单位应当依法组织对排水管网工程进行分部工程验收或竣工验收,并按照《地下管线探测技术规范》要求,在排水管网覆土隐蔽前进行测绘,形成准确、完整的管线工程测绘数据和测绘图。城市建成区内未接入市政污水管网的新建建筑小区或公共建筑,不得交付使用。排水管网工程竣工验收资料应当包含管道内窥检测报告(含影像资料)、竣工测量成果资料等相关工程资料。管道施工注意事项及要求5.1本工程排水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。雨、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。5.2施工单位必须严格按本施工设计图及《给排水管道工程施工及
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