抽水蓄能电站压力钢管设计导则.docx

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1、ICS27.140P59备案号xxxT/CEC中国电力企业联合会标准PT/CECXXXXX-XXXX抽水蓄能电站压力钢管设计导则DesignGuideforSteelPenstocksofPumpedStoragePowerStation202X-XX-XX发布202X-XX-XX实施中国电力企业联合会发布前言根据中电联抽水蓄能标准化技术委员会关于下达2021年中国电力企业联合会标准制订计划的通知(抽蓄标准C20215号)的要求,标准编制组经全面调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上,制订本标准。本标准共11章,主要技术内容包括:基本规定、布置、材料、水力计算、结构分析、构造要求

2、、管道防腐、水压试验、安全监测与运行检查。本标准由中国电力企业联合会抽水蓄能标准化技术委员会提出并归口。本标准主编单位:中水东北勘测设计研究有限责任公司本标准主要起草人:马军、栾宇东、宋守平等本标准主要审查人:本标准为首次发布。本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(地址:北京市白广路二条一号,100761)。1总则12术语和符号21.1 术语21.2 符号33 基本规定54 布置64.1 一般规定64.2 地下埋管74.3 岔管85 材料105.1 钢材105.2 止水、焊材和混凝土146水力计算157 结构分析167.1 一般规定167.2 地下埋管227.3

3、 岔管238 构造要求278.1 一般要求278.2 地下埋管298.3 岔管309 管道防腐319.1 一般规定319.2 防腐涂装3110 水压试验3311安全监测与运行检查3510.1 安全监测3510.2 运行检查36附录A地下埋管结构分析方法37A.1钢管承受内压结构分析37A.2钢管抗外压稳定分析41附录B岔管结构分析方法468.1 月牙肋岔管结构分析方法468.2 贴边岔管结构分析方法58本标准用词说明61引用标准名录62条文说明63.o.为规范抽水蓄能电站压力钢管设计标准,保证设计质量,制定本标准。1.0.2本标准适用于抽水蓄能电站输水系统的压力钢管设计。1.0.3抽水蓄能电站

4、压力钢管设计,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2术语和符号2.1 术语2.1.1 地下埋管undergroundpenstock埋入岩体中,钢管与围岩之间充填混凝土的压力钢管。2.1.2 岔管branchpipe压力钢管分岔处的管段,包括岔管主体及部分主管和支管。2.1.3 水击压力waterhammer管道中流速突然变化时,惯性力所引起的内水压力升高(正水击)及压力下降(负水击)。2.1.4 抗外压稳定临界压力criticalexternalcompressiveresistanceofbuckling钢管设计计算中,抵抗外压仍能保持钢管稳定的最大压力值。2.1.5 钢管圆

5、度偏差penstockroundnesstolerance在钢管同一个横断面中,任意选定的相互垂直的两直径的差值。2.1.6 壁厚裕量additionalthickness考虑钢管锈蚀、磨损和钢板轧制负偏差,在计算厚度之外另行增加的厚度。2.1.7 明管准则exposedbranchpipecriterion在不考虑与围岩联合作用条件下,按正常运行工况计算的钢岔管的局部膜应力与弯曲应力之和以及肋板的最大应力不大于其钢材的屈服强度。2.1.8 平均围岩分担率averagesharingratioofbedrock管壳在埋管状态下环向应力的平均值与在明管状态下环向应力的平均值相比减少的百分比。2.

6、2 符号2.2.1 材料性能Er围岩弹性模量;Es钢材弹性模量;KO围岩单位抗力系数;钢板抗拉、抗压、抗弯强度设计值;%围岩膨胀系数;一一钢材线膨胀系数;r围岩重度;s钢材重度;K钢材泊松比;RC钢材屈服强度;Or压力钢管结构构件的抗力限值。2.2.2 作用和系数H作用水头;Hr垂直于管轴的最小覆盖围岩厚度;M截面上的弯矩;N截面上的轴向力;V截面上的剪力;力平均围岩分担率;P内水压力(实为内水压力压强);Pl钢岔管分担的内水压力;P?围岩分担的最大内压;PC抗外压稳定临界压力(临界外压);%径向均布外压力;巴一一钢管轴向正应力;。钢管环向正应力;d钢管径向正应力;x、%、乙钢管剪应力;Kc一

7、抗外压稳定安全系数;(P一一焊缝系数。2.2.3 几何参数AR加劲环有效截面面积;h一一加劲环高度;/一一加劲环间距;一一一钢管内半径;rd一一圆环中心半径;Z一一有效截面形心到所计算点的距离;I有效截面惯性矩;t一一钢管管壁计算厚度。3基本规定3.0.1本标准根据现行国家标准水利水电工程结构可靠性设计统一标准GB50199规定的原则制定。3.0.2抽水蓄能电站压力钢管级别划分应按现行行业标准水电枢纽工程等级划分及设计安全标准DL5180规定执行。3.0.3抽水蓄能电站压力钢管设计,应满足压力钢管结构在制作、运输、安装、土建施工和使用过程中的承载能力、稳定性、刚度、防腐蚀性能等要求,从工程实际

8、情况出发,选用合理的布置、结构型式、材料、结构计算方法和构造措施。3.0.4明管、坝内埋管、钢衬钢筋混凝土管等其他管型不做详细规定,其布置、结构分析、构造要求等应按水电站压力钢管设计规范NB/T35056执行。3.0.5压力钢管基本参数(管径D、作用水头H或HD)超出本标准在布置、材料、结构分析等有关条文的规定或工程经验时,应作专门研究。4布置4.1 一般规定4.1.1 管道线路应符合枢纽总体布置要求,考虑地形、地质、环境、水力学、施工、运行管理、既有地下设施等因素,经技术经济比较后确定。4.1.2 管道条数应根据机组台数、管线长短、地形和地质条件、机组安装的分期、制作安装和运输条件、电站运行

9、方式及其在电力系统中的地位等因素,可采用“一管一机”或“一管多机”的布置形式,经技术经济比较后确定。4.1.3 管径可根据线路布置和内压变化情况分段拟定,并应经技术经济比较确定。4.1.4 钢管顶部应至少在最低压力线以下2m。4.1.5 紧靠快速闸门和事故闸门应设置充水阀或旁通管,快速闸门和事故闸门下游应设置通气孔(井)或通气阀,并应符合下列要求:1充水阀或旁通管面积不宜超过通气孔面积的五分之一,不应超过通气孔面积的三分之一,并应满足钢管充水时间的要求。2充水阀或旁通管的出水水流不得封堵通气孔下端孔口。通气孔上端应设在启闭室之外,孔口应高于设计最高运行水位,并应有防护设施。4.1.6 钢管转弯

10、半径不宜小于2倍管径。位置相近的立面弯管和平面弯管宜合并为空间弯管;位置相近的渐变段或变径渐缩管和弯管宜合并为渐变弯管或渐缩弯管。4.1.7 渐变段长度不宜短于1倍管径。渐变段进口断面与钢管圆形断面的面积比应根据布置、结构、进水口流态、水头损失及启闭机规模等因素,综合比较后确定。大直径且进口埋深大的管道,该比值宜采用1.0L2.4.1.8 钢管穿过主厂房上游墙等过缝处,宜采取过缝措施。4.1.9 钢管最低点宜设排水设施。4.1.10 检修通道应利用通气孔、施工支洞等已有建筑物,合理设置,并符合下列要求:1引水隧洞上平洞可将进/出水口,闸门后的通气孔作为检修通道,当上平洞较长时,可考虑在施工支洞

11、预留检修通道;2引水隧洞中平洞宜以施工支洞预留的检修进人洞作为检修通道;3引水隧洞下平洞宜以蜗壳进入门作为检修通道;4尾水隧洞宜以下水库进/出水口闸门后的通气孔和尾水管进人门作为检修通道,当尾水隧洞较长时,可考虑在施工支洞预留检修通道。4.2 地下埋管4.2.1 地下埋管线路应优先选择地形、地质条件相对优良的地段,宜避开成洞条件差、活动断层、滑坡体、地下水位高和涌水量大的地段。计入围岩抗力的地下埋管,其顶部和侧向覆盖围岩应有足够厚度。4.2.2 多根管道线路布置,邻管间岩体应满足施工期和运行期的稳定及强度要求。宜避免出现一管已运行,邻管尚在开挖爆破的情况。4.2.3 洞井型式应根据布置要求、工

12、程地质条件、施工条件、施工安全等因素,经技术经济比较确定。长度和高差过大的斜井与竖井,宜布置中间平段。4.2.4 在地下水位较高地区,应布置排水系统,并结合灌浆帷幕等措施,减小钢管的外水压力。防渗排水设施应可靠,且便于检修。1压力钢管首部应加设阻水环和环向高压帷幕灌浆;2排水设施可采用排水洞及排水幕、管外岩壁排水、钢管外壁贴壁排水等排水方式。4.2.5 地下厂房前、后均应设置压力钢管段:1地下厂房前的压力管道应至少设置一段压力钢管,其长度应根据地质条件和工程需要而定,一般不宜小于钢管最大静水压力水头的1/31/4。2地下厂房尾水管后的尾水隧洞的压力钢管长度应根据地质条件和地下洞室群的布置而定。

13、4.3 岔管4.3.1 岔管布置和形式应结合岔管尺寸、内水压力和地质条件经技术经济比较确定,并应符合下列原则:1运行安全可靠。2结构合理,不产生过大的应力集中和变形。3水流平顺,避免或减少涡流和振动,水头损失较小。4制作、运输、安装方便。5经济合理。4.3.2 岔管的布置可选用下列形式:1非对称Y形,如图4.3.2-1所示。1一主管;2岔管;3一支管;4机组中心线2Y形,如图432-2所示。图4.3.2-2Y形布置1一主管;2岔管;3一支管;4机组中心线3三岔形,如图432-3所示。图4.3.2-3三岔形布置1一主管;2岔管;3一支管;4机组中心线4上述各款布置形式的组合。4.3.3 岔管的主

14、管、支管中心线宜布置在同一平面上。贴边岔管的主管、支管底部也可布置在同一高程上。4.3.4 抽水蓄能电站地下洞室布置应考虑岔管运输安装的影响。5材料5.1 钢材5.1.1 钢管所用钢材的技术要求应符合现行国家标准或行业标准,当采用本规范未列出的其它牌号钢材或国外标准的钢材时,其化学成分和力学性能及焊接性能应满足现行国家标准中同级别钢材的各项指标。5.1.2 钢管所用钢材应根据钢管结构型式、钢管规模、使用温度、钢材性能、制作安装工艺要求以及经济合理性等因素选定,钢管主要受力构件(包括管壁、加劲环、支承环、岔管加强构件等)可采用国家现行标准低合金高强度结构钢GB/T1591、锅炉和压力容器用钢板G

15、B713、低焊接裂纹敏感性高强度钢板YB/T4137、高强度结构用调质钢板GB/T16270、压力容器用调质高强度钢板GB19189、水电站压力钢管用钢板GB/T31946中的有关牌号钢材,其质量等级不应低于C级。5.1.3 钢管主要受力构件所用钢材的保证条件,还应满足下列条件:1需经冷弯的构件应作冷弯试验。2需经焊接的构件应保证焊接性及焊接接头的韧性,包括所用的焊条、焊丝、焊剂应与母材及焊接方法相匹配,厚板焊前预热和焊后热处理方式等,并经焊接工艺评定合格。3冲击韧性指标(冲击吸收能量或冲击吸收功指标)、冲击试验温度和取样部位及取样方向等,应按相应钢材国家标准或行业标准的规定执行,可根据各工程

16、具体运行条件提出要求。4根据具体运行条件,经论证后对用于钢管主要受力构件的钢材的应变时效敏感性系数或应变时效后的冲击吸收能量可提出要求。5对沿钢板厚度方向受拉的构件,钢材的技术要求应符合现行国家标准厚度方向性能钢板GB/T5313的规定,且应对每一张原轧制钢板进行检验。6钢板的超声波检测可根据工程实际情况提出具体要求。5.1.4 钢管所用钢板的强度标准值与设计值应按本规范表5.1.4的规定确定。表5.1.4钢管所用钢板的强度标准值与设计值(Nmm2)钢种钢号(标准)交货状态钢板厚度(mm)常温强度指标强度标准值A强度设计值/一服度一抗拉强度拉压弯抗搬擀抗剪端面承压拉压弯抗执篁抗剪面压ReRmf

17、sk几fce.kfvfee1640345470330190470295170400Q3554063335470330190470295170400(GB/T1591)638032547032518547029016540080100315470315180470280160400100-150295450295170450265150380热轧、16390490340195490305175415控轧、1640380490340195490305175415Q390正火、4063360490340195490305175415(GB/T1591)正火6380340490340195490305

18、175415低合金高强度结构钢轧制80100340490340195490305175415或正火100-150320470320185470285165400加回火、16420520365210520325190440热机械16-40410520365210520325190440Q420轧制或4063390520365210520325190440(GB/T1591)热机械6380370520365210520325190440轧制加80-100370520365210520325190440回大10015035050035020050031518042516460550385220550

19、3451954651640450550385220550345195465Q4604063430550385220550345195465(GB/T1591)638041055038522055034519546580100410550385220550345195465100-150390530370210530330190450钢种钢号(标准)交货状态钢板厚度(mm)常温强度指标强度标准值人强度设计值f屈服强度抗拉强度拉压弯一抗抗抗一抗剪端面承压拉压弯抗抗抗抗剪面压端承ReRfnfskfvkfce.kL1640480610425245610380220520(GB/T1591)40-634

20、70600420240600375220510热轧、63-80450590410240590370215500控轧、80-100440540375220540340195460正火、16550670470270670420245570正火16-40530670470270670420245570低合金高强度结构钢(GB/T1591)轧制或正火40-6363-80520500620600430420250240620600390375225220525510加回火、80100490590410240590370215500热机械16620710495285710445260600Q620轧制或1

21、640600710495285710445260600(GB/T1591)热机械4063590690480280690435250585轧制加6380570670470270670420245570回火16690770540310770485280655Q69016-40670770540310770485280655(GB/T1591)40-636607505253007504702706356380640730510295730460265620Q460(GB/T16270)5046055038522055034520046550100440550385220550345200465100

22、-150400500350200500315180425Q500(GB/T16270)5050059041024059037021550050100480590410240590370215500高强度结构用调质钢板100-150440540375220540340195460Q550(GB/T16270)调质50550640445260640400230545(淬火加50100530640445260640400230545回火)100-150490590410240590370215500Q620(GB/T16270)506207004902807004402555955010058070

23、0490280700440255595100-150560650455260650410235550Q690(GB/T16270)5069077054031077048528065550-100650760530305760480275645100-150630710495285710445260600压力容器用调07MnMoVR调质质高强度钢板(GB19189)10-60490610425245610380220520钢种钢号(标准)交货状态钢板厚度(mm)常温,指限度示强度标准值工强度设计值f屈服强度抗拉强度抗拉抗压抗弯抗剪端面承压抗拉抗压抗泻抗剪端面承压ReRmfsk九fce.kfJce

24、锅炉和压力容器用钢板Q345R(GB713)热轧、控轧或正火3161636366060-100100-150345325315305285510500490490480345325315305285200185180175165510500490490480310290280275255180165160155145435425415415405Q370R(GB713)正火101616363660370360340530530520370360340210205195530530520330325305190185175450450440接敏高钢焊纹性度低裂感强Q460CF(YB/T4137)

25、控轧/控轧加回火或淬火加回火5050100460440550385220550345195465Q500CF(YB/T4137)5050-100500480610425245610380220520Q550CF(YB/T4137)5050100550530670470270670420240570Q620CF(YB/T4137)5050100620600710495285710445260600Q690CF(YB/T4137)5050100690670770540310770485280655Q800CF(YB/T4137)5050100800协议880615355880550315745钢种

26、钢号(标准)交货状态钢板厚度(mm)常温1指;虽度示强度标准值人强度设计值/屈服强度抗拉强度抗拉抗压抗弯抗剪端面承压抗拉抗压抗弯抗剪端面承压ReR,fsk./MA,几水电站压力钢管用钢Q345S(GB/T31946:热轧、控轧或正火125050100100-150345305285490490480345305285200175165490490480310275255180160145415415405Q490S(GB/T31946:淬火十回火或TMCP+PI火125050-100100-1504904704506105905704254154002452402306105905703803

27、75360220215205515500485Q560S(GB/T31946:125050100560540690670485470280270690670435420250240585570Q690S(GB/T31946:125050-100690670780760545530315305780760490480280275660645优质碳素结构钢30354045(GB/T699)正火、淬火或回火25029531533535549053057060029531533535517018019020549053057060027029030532515516517518542546049552

28、05.1.5 钢板的弹性模量E,可采用2.06105Nmm2,泊松比匕可采用0.3,线膨胀系数生可采用1.210-5oC,重度几可采用7.85xl0-5Nmm305.2 止水、焊材和混凝土5.2.1 法兰及进人孔止水材料可选用橡胶、夹布型止水橡胶、金属垫片等。5.2.2 钢管结构所用的焊条、焊丝和焊剂应与母材相匹配。特殊钢种所用焊接材料应通过试验确定。5.2.3 钢管外回填混凝土强度等级应不低于C20,经研究可采用膨胀性掺和料或干缩较小的混凝土,并应符合现行行业标准水工混凝土结构设计规范DLfr5057的有关规定。6水力计算6.0.1输水系统水力设计应适应抽水蓄能电站运行工况转换频繁,双向水流

29、运动特点,过渡过程应满足输水发电系统调节稳定性和电站快速响应能力。6.0.2水力计算应包括水头损失和水击压力计算,其成果应包括钢管各控制断面最高、最低压力。6.0.3各项水头损失计算宜按现行行业标准水电站调压室设计规范NB/T35021的有关规定执行,并应对发电、抽水两种工况分别计算。6.0.4水击压力计算应根据设计阶段、工程规模等选用解析法、数值分析法等,必要时,进行模型试验。在计算分析、试验基础上应根据工程重要性及输水系统布置特点,结合工程实践经验综合分析后确定。6.0.5水击压力计算工况分为设计工况和校核工况,具体应根据电站输水系统布置及电力系统的运行情况确定:1设计工况为在电站正常运用

30、范围内不利的水力过渡过程计算边界条件下,电站正常运用(包括开停机、增减负荷、正常工况转换以及稳定运行等状态)或正常运用时考虑一个偶发事件(设备故障、电力系统故障)引起的过渡工况。2校核工况为在上述条件下考虑两个互相独立的偶发事件引起的过渡工况。6.0.6水击压力应在水力过渡过程计算值的基础上,考虑压力脉动裕量修正和计算误差修正,留一定的裕度。6.0.7钢管末端水击压力值,不应小于正常蓄水位钢管静水压力的10%。7结构分析7.1 一般规定7.1.1 本标准采用概率极限状态设计原则,按分项系数设计表达式进行设计。7.1.2 本标准钢管结构按承载能力极限状态设计:钢管主要结构构件均应进行承载能力计算

31、,管壁和加劲环还应进行抗外压稳定计算。7.1.3 钢管结构设计中,钢管的结构安全级别应按现行国家标准水利水电工程结构可靠性设计统一标准GB50199执行,相应的结构重要性系数几不应小于表7.1.3所列数值。表7.1.3钢管的结构安全级别及结构重要性系数为水工建筑物级别钢管的结构安全级别结构重要性系数为1I1.12、3II1.07.1.4 钢管结构设计分为持久状况、短暂状况、偶然状况三种设计状况。三种设计状况均应进行承载能力极限状态设计。按承载能力极限状态设计,设计状况系数”的取值如下:1持久状况,夕=1.0;2短暂状况,y=0.9;3偶然状况,=0.8。7.1.5 按承载能力极限状态设计,设计

32、表达式中的结构系数为应根据管型、应力区域及所在部位和应力种类等因素按表7.1.5-1或表7.1.5-2的规定确定。表7.1.5J不同管型的结构系数为管型应力种类内力种类结构系数为(=095)明管整体膜应力轴力1.6局部应力局部膜应力轴力1.3局部膜应力+弯曲应力轴力+弯矩1.1地下埋管整体膜应力轴力1.25注:1表中心适用于焊缝系数*=0.95的情况,若9/0.95,则九应乘以0.95/8;2主厂房内的明管,九宜增大10%20%;3水压试验情况,九应降低1。表7.1.5-2岔管结构系数兀管型应力种类部位结构系数为(8=0.95)地下埋藏式岔管整体膜应力膜应力区的管壁1.50局部膜应力肋板、补强

33、环1.35距承受弯矩的加强构件3.5以内及转角点处管壁中面、加强梁1.20局部膜应力+弯曲应力距承受弯矩的加强构件3.5JF以内及转角点处管壁表面、补强板1.10注:1表中心适用于焊缝系数9=0.95的情况,若e0.95,则九应乘以0.95/0;2水压试验情况,九值应降低10%。7.1.6 焊缝无损探伤抽查率和焊缝系数。值,应按表7.1.6的规定确定。表7.1.6焊缝无损探伤抽查率及焊缝系数9无损探伤方法射线探伤()超声波探伤()焊缝类别一类二类一类二类钢种低合金钢251010050高强钢4020100100焊缝双面对接焊0.95单面对接焊、有垫板090注:1根据工程具体情况,设计所提探伤要求

34、不应低于本表列标准;焊缝无损探伤可选用射线探伤或超声波探伤;当采用超声波探伤时,应记录缺陷波形备查;对于重要工程的重要部位,宜用衍射时差法超声检测(TOFD);2一类焊缝若采用超声波探伤,还应采用射线探伤复验,复验长度不应小于焊缝总长度的5%,每条纵缝不应少于一张片;3二类焊缝经超声波探伤有可疑波形、不能准确判断时,则应采用射线探伤复验,复验长度不应小于焊缝总长度的5%;4高强钢系指Re2440NZmm2,且Rm2550NZmm2的调质或非调质钢;5焊缝系数取值应符合相应探伤要求,经论证有可靠技术保证措施时,亦可取。=1.0;6焊缝分类见本标准8.1.7;7加劲环、阻水环、止推环的角焊逢的探伤

35、比例可适当降低。7.1.7 钢管结构设计中,永久作用、可变作用的标准值和偶然作用的代表值以及相应的作用分项系数,除本标准已有规定外,应按现行行业标准水工建筑物荷载设计规范DL5077执行。各种管型结构设计应计入的作用以及按承载能力极限状态设计的作用分项系数,按表7.1.7确定;表7.1.7作用分类及按承载能力极限状态设计的作用分项系数序号作用名称明管地下埋管地下埋藏式岔管作用分项系数(1)(Ia)内水压力正常蓄水位的静水压力静水压力q=10水击压力Vq=LI(Ib)正常运行情况最高压力(静水压力+水击压力)(Ic)特殊运行情况最高压力(静水压力+水击压力)静水压力/a=10水击压力a=11(I

36、d)水压试验内水压力=1.0(2)管道结构自重/g=105(g=0.95)(3)管道满水重Vq=LO(4)灌浆压力=1.3(5)管道放空时通气设备造成的气压差7Vq=1.0(6)外水压力q=10注:1作用(Ib)和(Ic)的计算工况分别对应6.0.3的设计工况和校核工况;2序号(2)中作用分项系数括号内数值在自重作用效应对结构有利时采用;3序号(5)中管道放空时通气设备造成的气压差不应小于0.05Nm11亦不应大于0.1Nmm2;4表中九、九、心分别为永久作用、可变作用、偶然作用的分项系数;5抗外压稳定计算时,表中的作用分项系数均取LOo7.1.8 钢管结构构件吊装验算时,自重应计入动力系数,

37、动力系数可取为L2,也可根据实际情况适当增减。7.1.9 钢管结构设计按承载能力极限状态设计的要求,对不同设计状况下可能同时出现的作用组合按表7.1.9-1的规定确定。各种管型按承载能力极限状态设计的设计状况及作用组合按表7.1.9-2的规定确定。表7.1.9-1作用组合的一般规定极限状态设计状况作用组合组合类别组成承载能力极限状态持久状况短暂状况基本组合永久作用+可变作用偶然状况偶然组合永久作用+可变作用+一种偶然作用表7.1.9-2按承载能力极限状态设计的设计状况及作用组合管型设计状况作用组合计算情况组合类别组合项次明管持久状况基本组合(Ib)+(2)+(3)正常运行情况一管型设计状况作用

38、组合计算情况组合类别组合项次(Ia)+(2)+(3)正常运行情况二短暂状况(Id)+(2)+(3)水压试验情况(5)放空情况偶然状况偶然组合(Ic)+(2)+(3)特殊运行情况下管地埋持久状况基本组合(Ib)正常运行情况短暂状况(4)施工情况(5)+(6)放空情况偶然状况偶然组合(Ic)特殊运行情况下藏岔育地埋式管持久状况基本组合(Ib)正常运行情况短暂状况(Id)水压试验情况(4)施工情况(5)+(6)放空情况偶然状况偶然组合(Ic)特殊运行情况注:组合项次中的作用序号及作用分项系数按表7.1.7确定。7.1.10 按承载能力极限状态,各计算点的应力应符合下列要求:Wofi(7.1.10-1)对于基本组合,b的一般表达式为:b=S(%G,02,4)(7.1.10-2)对于偶然组合,。的一般表达式为:=S(Gk,0Qk,Ak,ak)(7.1.10-3)各计算点的应力应按第四强度理论计算,其计算式为:b=S()=E+b:+b;-5日-+3(U+cj+U)

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