水利工程建设强制性条文宣贯文稿.pptVIP

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水利工程建设强制性条文宣贯文稿

中华人民共和国 工程建设标准强制性条文 (水利工程部分) 2004版特点 《强制性条文》修订版从8本标准中选录了85条: 1.《水利水电工程地质勘察规范》GB50287—99,8条; 2.《水利水电工程钻探规程》DL5013—92,15条; 3.《水利水电工程坑探规程》SL166—96,37条; 4.《水利水电工程物探规程》DL5010—92,10条; 5.《水利水电工程施工地质规程》SDJ18—78(试行),1条; 6.《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》SL251— 2000,7条; 7.《堤防工程地质勘察规程》SL/T 188—96,2条; 8.《中小型水利水电工程地质勘察规范》SL55—93,5条; 2004版特点—与2000版相比 增加了两本标准: 《堤防工程地质勘察规程》SL/T 188—96 《中小型水利水电工程地质勘察规范》SL55—93 删除了一些不符合强制性条文内容的条文 比如:天然建筑材料勘察中勘探点间距。 增加了一些强制性条文,特别是地质条件对工程安全有重大影响的条文。 大型水利水电 工程地质勘察—— 《水利水电工程地质勘察规范》GB50287—99 可行性研究阶段——地震危险性分析 4.2.8工程场地地震基本烈度和地震危险性分析应根据工程的重要性和地区的地震地质条件,按下列规定进行: 1 坝高大于200m或库容大于10×109m3的大(1)型工程或地震基本烈度为七度及以上地区的坝高大于150m的大(1)型工程,应进行专门的地震危险性分析。 2 其它大型工程可按现行《中国地震烈度区划图》确定地震基本烈度。对地震基本烈度为七度及以上地区的坝高为100~150m的工程,当历史地震资料较少时,应进行地震基本烈度复核。 3 地震危险性分析应包括工程使用期限内,不同超越概率水平下,坝、库区可能遭受的地震烈度;坝址基岩地震峰值水平加速度及反应谱等地震动参数;以及合成基岩地震动时程。 可行性研究阶段——地震危险性分析 本处引用的条款还是以1999年的第三代地震烈度区划图为依据来拟定的。2001年我国颁布了《中国地震动参数区划图》 GB18306—2001 ,有关地震基本烈度的确定应遵照GB18306—2001执行 。 可行性研究阶段——地震危险性分析 可行性研究阶段——地震危险性分析 帕卡伊玛拱坝位于加利福尼亚州帕卡伊玛峡谷,于1929年建成,坝高113m,坝顶长180m,总库容750×104m3。坝基为片麻质石英闪长岩,岩体受节理和剪切带切割严重,坝址6km范围内分布7条大断层。坝址区历史上很少发生地震,仅有的几次地震震级也不大,因此设计时未考虑地震荷载。1971年2月9日,在坝址西北6.4km处发生里氏6.6级地震,发震断层从坝址下5km处通过,强震持续时间8s。 可行性研究阶段——地震危险性分析 美国帕卡伊玛拱坝地震破坏: 1.坝体与左拱推力墩之间的垂直接缝张开6.34~9.70mm,从坝顶向下延伸13.7m; 2.左岸推力墩上有一条裂缝沿水平施工缝延伸1.5m,并以55°倾角向下与下游坝座和推力墩下的基岩相交; 3.震后帕卡伊玛河谷略微变窄,两岸坝座距离缩短了23.9mm,坝轴线顺时针方向旋转30″,右岸坝肩比左岸坝肩相对下沉了17.3mm。 4.左岸拱座岩石表面喷浆层大面积开裂,下游坡面出现面积约8090m2的坍塌; 5.左拱座下段岩体沿一倾斜破裂面有较大位移,垂直方向0.2m,水平方向0.25m; 6.左岸山脊碎石下滑,造成泄洪隧洞进口堵塞,出口陡槽受到破坏,洞内混凝土衬砌面上出现4条裂缝,进水塔轻度破坏; 7.震后左右拱座内的排水孔渗漏量突然增大。 可行性研究阶段——地震危险性分析 我国已建大坝由于地震而遭受破坏的也不乏其例。据统计,1970年1月云南省通海地震,在烈度7~10度区的73座土坝中,发生轻重不同震害的有41座;1975年2月辽宁海城地震,在烈度7~9度区的54座土坝中,有震害的36座;1976年7月河北唐山地震,在烈度7~9度区的48座土坝中,有震害的36座。震害的主要表现形式为裂缝、沉陷、渗漏和坝基砂土液化。 初步设计阶段——严重渗漏地段勘察要求 5.2.1严重渗漏地段勘察应包括下列内容: 1 可溶岩区应查明下列内容: 2)主要漏水地段或主要通道的位置、形态 和规模,估算渗漏量,提出防渗处理范围和深度的建议。 初步设计阶段——严重渗漏地段勘察要求 在可溶岩地区,岩溶洞穴常常成为渗漏通道,是主要工程地质问题之一。一方面库水通过岩溶通道渗漏,使水库的效益不能正常发挥,另一方面库水通过岩溶通道渗漏,可能造成出逸地区边坡失稳、大面积浸没等次生灾害。 初步设计阶段——严重渗漏地段勘察要求 由于喀斯特发育类型和规模差异较大,溶隙型和管道型的渗流断面及渗流途径的变化则

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