1、 船闸水工建筑物设计规范船闸水工建筑物设计规范(JTJ 3072001) 212 闸首和闸室等挡水结构设计必须满足稳定和强度要求,必须进行 防渗和排水设计。 213 溢洪船闸必须设置可靠的防冲和隔水等相应设施。 221 船闸水工建筑物应根据船闸级别及建筑物在工程中的作用,按表 2 21 划分为 5 级。 船闸水工建筑物级别划分 表 221 船闸级别 水工建筑物级别 永久建筑物 临时建筑物 闸首、闸室 导航、靠船建筑物 I 1 3 4 II、III 2 3 4 IV、V 3 4 5 VI、VII 4 5 222 在综合性枢纽中,位于挡水前沿的闸首和闸室等挡水建筑物的级 别应与枢纽中其他挡水建筑物
2、级别一致。 311 船闸结构计算应考虑运用、检修、完建、施工和特殊工况等情况, 并应符合下列规定。 3111 运用情况应考虑下列最不利的水位组合: (1)上游或墙前为上游最高通航水位,下游或墙后为相应的最低水位或排水 管水位; (2)下游或墙前为下游最低通航水位,上游或墙后为相应的最高水位或排水 管水位; (3)当船闸与其他水工建筑物并列布置时,相邻建筑物进行检修的不利水位; (4)可能出现的最大水位差; (5)其他不利组合。 3112 检修情况应按闸室全部抽干或闸首局部抽干考虑,闸内水位根 据检修要求确定,闸外水位根据检修期可能出现的最高水位或排水管水位 确定。 3113 完建情况应按船闸基
3、本建造完成,墙后填土到设计标高,船闸 尚未放水,地下水水位与闸底底面齐平的情况进行计算。 3114 施工情况应按船闸建造、填土和地下水水位处于不利情况进行 计算。对设有临时施工缝的整体式底板,必须计算临时缝浇筑前和浇筑后 两种情况。 3115 特殊工况应考虑校核洪水、地震、排水管堵塞和止水破坏等情 况。 312 溢洪船闸除应考虑第 311 条的情况外,尚应根据可能发生的 最不利水位组合,进行溢洪情况的计算。 313 根据船闸各种计算情况的荷载性质、荷载组合可分为基本组合和 特殊组合,并应符合下列规定。 3131 基本组合应考虑下列情况的荷载: (1)基本组合为相应于运用情况的荷载; (2)基本
4、组合为相应于检修情况、完建情况和施工情况的荷载。 3132 特殊组合应考虑下列情况的荷载: (1)特殊组合为相应于校核洪水、排水管堵塞或止水破坏情况的荷载; (2)特殊组合为相应于运用期和检修期地震情况的荷载。 3133 溢洪情况的荷载应列入基本组合。 321 船闸结构设计应进行下列验算和计算: (1)结构整体抗滑、抗倾和抗浮稳定性验算; (2)地基承载力验算和地基沉降计算; (3)渗透稳定性验算; (4)结构各部位强度计算和限裂验算; (5)边坡整体稳定性验算; (6)其他验算或计算。 331* 当采用式(322-1)验算岩基船闸或采用式(323-1)和式(32 3-2)计算土基船闸抗滑稳定
5、时,抗滑稳定安全系数 Kc 应符合表 331 的 规定。 抗滑稳定安全系数 Kc 表 331 332* 当采用式(322-2)验算基岩船闸抗滑稳定时,抗滑稳定安全系 数 Kc应符合表 332 的规定。 抗滑稳定安全系数 Kc 表 332 荷载组合 安全系数 基本组合 3.0 2.5 特殊组合 2.5 2.3 333* 当采用式(328)计算船闸结构的抗倾稳定时,抗倾稳定安全系 数 K0 应符合表 333 的规定。 抗倾稳定安全系数 Ko 表 333 334* 当采用式(329)计算船闸结构的抗浮稳定时,抗浮稳定安全系 数 Kf 应符合表 334 的规定。 抗浮稳定安全系数 Kf 表 334 水
6、工建筑物级别 安全系数 1、2 1.1 3、4、5 1.05 336* 土基上的分离式闸墙结构,地基不得出现拉应力。 337* 岩基上分离式船闸结构地基反力的最小应力 min 应大于零。 341 在闸首、闸室和导墙等结构间,新旧建筑物间及地基土质、高程 突变处,均应设置伸缩一沉降缝。 415 地基设计应包括承载力、稳定性和沉降的计算。当天然地基不能 满足要求时,应进行地基处理。 424* 地基承载力的安全系数应满足式(424)的要求。 433 当土坡和地基土体中有渗流时,应考虑渗流对稳定的影响。 434* 当采用式(432-1)、式(432-2)和式(432-3)计算土坡和 地基稳定时,稳定安
7、全系数 K 不得小于表 434 中规定的数值。 抗滑稳定安全系数 表 434 抗剪强度指标 安全系数 K 固结快剪 1.11.3 有效剪 1.31.5 十字板剪 1.11.3 快剪 1.01.2 注:建筑物等级高的取高值,建筑物等级低的取低值; 荷载为基本组合取高值,荷载为特殊组合取低值; 施工期的稳定安全系数宜取低值;打桩前岸坡的稳定安全系数 宜取高值。 452 地基处理应满足下列要求: (1)建筑物对地基承载力和整体稳定的要求; (2)建筑物对沉降和不均匀沉降的要求; (3)渗透稳定的要求; (4)在建筑物和地下水长期作用下,不发生地基强度降低,影响正常使用的 要求。 512 船闸防渗设计
8、应考虑渗流的空间性。挡水线闸首的侧向防渗设施 应与纵向基底防渗设施相适应。 513 当闸室布置在挡水线下游时,墙后填土应设置排水设施;当闸室 布置在挡水线上游时,墙后排水设施的设置应经过论证确定。 514 当闸室结构基础透水时,应沿闸室纵向和横向设置防渗设施。 521* 闸首两侧回填土内不得产生集中渗流。 5221* 闸室墙后排水设施的起始点位置应满足防渗要求。 611 作用于船闸水工建筑物上的荷载应包括下列内容: (1)建筑物自重力及水重力; (2)建筑物内部或上部填料重力; (3)闸门、阀门、启闭机械及其他设备重力; (4)土压力; (5)静水压力; (6)扬压力,包括浮托力和渗透压力;
9、(7)船舶荷载,包括船舶撞击力和船舶系缆力; (8)活荷载; (9)波浪力; (10)水流力; (11)地震力; (12)其他。 614 土压力的计算状态应根据地基性质、结构类型和回填土性质等因 素按下列情况判别。 6141 土基上的重力式、扶壁式和悬臂式等结构,墙后填土应按主动 土压力计算。 6142 土基上设斜桩和带横撑的直桩基础上或岩基上的重力式、扶壁 式、悬臂式和混合式等结构,以及整体式结构,墙后填土应按静止土压力 计算。 6143 墙高大于 15m 的整体式和悬臂式钢筋混凝土结构,应对附加土 压力的影响进行分析研究。 621 船闸结构设计的荷载应按表 621 进行组合,必要时尚应考虑
10、 其他可能的不利组合。 荷载组合 表 621 荷载 组合 计算情况 自 重 设备 重 土压 力 水压 力 扬压 力 船舶 荷载 水流 力 波浪 力 活荷 载 地震 力 基本 组合 运用情况 检修情况 施工情况 完建情况 特殊校核洪水 组合 排水堵塞、止水 局部破坏 地震 情况 运用情 况+地震 检修情 况+地震 注:溢洪情况列入基本组合。 712* 闸室应采用直立式墙面。 715 闸墙和底板的断面尺寸应满足结构稳定、强度和有关设施布置的 要求。 7110 溢洪船闸墙后填土表面应设置防渗盖面。 723 重力式闸墙应进行地基承载力、整体稳定性、截面强度、土基渗 透稳定性等验算和土基沉降计算。 73
11、5 扶壁式结构应进行整体稳定、地基承载力、渗透稳定性、截面强 度和限裂验算及地基沉降计算。 742* 衬砌闸墙后应设置排水设施。 744* 重力式衬砌闸墙应进行整体稳定和截面强度验算。 746 拉锚薄壁式衬砌闸墙应进行截面强度验算和锚筋计算。 753 混合式闸墙应验算整体稳定性,并假设上部重力墙与下部衬砌墙 为独立结构,分别进行稳定性、强度和地基承载力验算。 762 板桩和地下连续墙结构设计应满足闸墙附属设施布置的要求,墙 身应具有足够的刚度,产生的挠曲变形和闸墙变位不应影响闸室有效宽度。 764 板桩接缝处,应在墙后设置可靠的防渗设施,保证墙后土体的渗 透稳定。 765 板桩和地下连续墙人土
12、深度应满足整体稳定和地基渗透稳定的要 求。 773 悬臂式结构应进行稳定性、地基承载力、截面强度和限裂验算及 地基沉降计算。 781*透水底板下部应设反滤层。 786 双铰底板铰接处的承压面应进行局部强度验算。 788* 底板应进行抗浮稳定性验算。 793 整体式闸室结构应进行抗浮稳定性、截面强度和限裂验算。当闸 墙两侧填土高度相差较大时,尚应进行抗滑稳定性验算。 811 闸首结构的轮廓尺寸应根据输水系统型式,闸门、阀门和启闭机 械布置及地基条件等要求确定。 821 整体式闸首应进行整体抗滑、抗倾、抗浮、渗流稳定性和地基承 载力验算及结构强度和限裂等计算。 822* 闸首沿地基面的整体抗滑稳定性应按式(822-1)和式(8222) 验算。 833 土基上的分离式闸首,应进行沉降计算和边墩倾斜验算。 912 导航和靠船结构的尺度应由稳定性和强度验算确定。并应满足系 船、靠船、交通、照明和信号装置等布置的要求。 915 导航和靠船结构前沿应采用直立式墙面,底部加强角不应妨碍船 舶航行。