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文檔簡介
廣州市地方標準DB44地下綜合管廊人民防空設計規范DesignCodeforcivilairdefenceofurbanutilitytunnelengineering1 2 43建筑 53.1一般規定 53.2孔口防護 54結構 74.1一般規定 74.2材料 84.3等效靜荷載 4.4構造規定 5通風 6給水、排水 8管線防護措施 209平戰轉換 26本標準用詞說明 27引用標準名錄 28附:條文說明 2921.1綜合管廊utilitytunnel建于城市地下用于容納兩類及以上城市工程管線的構筑物及附屬設施。1.2平時peacetime和平時期的簡稱。國家或地區既無戰爭又無明顯戰爭威脅的時期。1.3戰時wartime戰爭時期的簡稱。國家或地區自開始轉入戰爭狀態直至戰爭結束的時期。1.4纜線管廊cabletrench采用淺埋溝道方式建設,設有可開啟蓋板但其內部空間不能滿足人員正常通行要求,用于容納電力電纜和通信線纜的管廊。1.5城市工程管線urbanengineeringpipeline城市范圍內為滿足生活、生產需要的給水、雨水、污水、再生水、天燃氣、熱力、電力、通信等市政公用管線,不包含工業管線。1.6吊裝口manhole綜合管廊上開設的將各種管線和設備吊入或吊出綜合管廊的洞口。1.7通風口airvent供綜合管廊內、外部空氣交換而開設的洞口,包括進風口、排風口、排煙口等。1.8艙室compartment由結構本體或防火墻分割的,用于敷設管線的封閉空間。1.9現澆混凝土綜合管廊cast-in-siteutilitytunnel采用現場整體澆筑混凝土的綜合管廊。1.10盾構綜合管廊utilitytunnelofshieldmethod采用盾構方法施工的綜合管廊。31.11人防防護結構protectivestructure綜合管廊中承受空氣沖擊波或土中壓縮波直接作用的頂板、墻體和底板,及起防化密閉分隔作用的墻體、樓板的總稱。1.12人員出入口personnelentrance正常情況下供工作人員進出管廊的出入口。1.13逃生口escapehatch緊急情況下供工作人員逃生的出入口。1.14管廊控制中心utilitytunnelcontrolcenter與消防控制中心合建,監控各專業管線運行狀況、管廊環境狀況,出入口管理,應急通信,視頻監控及火災報警系統接入,以及各系統之間的聯動控制、應急處置。1.15平戰轉換functiontransformationbetweenpeacetimeandwartime平戰功能轉換的簡稱,包括內部環境轉換和設備設施轉換。42.0.1為落實地下綜合管廊人民防空建設要求,提高地下綜合管廊的綜合防護能力,使地下綜合管廊人民防空設計符合安全、適用、經濟、合理等要求,制訂本規范。2.0.2本規范適用于廣州市新建地下綜合管廊工程(不包括纜線管廊)。地下綜合管廊按照甲類設防,防核武器抗力級別為6級,防常規武器抗力級別為6級。綜合管廊的艙室無防化要求,允許染毒;設于地下的管廊控制中心防化級別為丁級。2.0.3地下綜合管廊人民防空設計必須貫徹“統籌兼顧、集約經濟、平戰融合”的原則。2.0.4地下綜合管廊是戰時維持城市正常運轉的生命線工程。地下綜合管廊防護設計的目的,是戰時在遭受預定的核武器及常規武器襲擊產生的破壞效應及其次生災害環境下,為保障管廊內各種城市工程管線的安全運行構建必要的工程條件,以利于管廊遭受破壞后的搶險搶修、快速恢復。地下綜合管廊戰時不兼作其他人民防空用途。2.0.5地下綜合管廊落實人民防空要求設計除應符合本規范外,尚應符合現行國家和省市有關標準的規定。53.1.1地下綜合管廊艙室可不劃分防護單元;設于地下的管廊控制中心獨立設立防護單元。3.1.2綜合管廊的控制中心宜設置在地下工程防護區內,設于地下的管廊控制中心應采取防護密閉措施,其戰時人員出入口宜結合平時人員出入口、逃生口設置。3.1.3地下管廊控制中心戰時宜設干廁,配置2個防臭干馬桶。3.1.4雨水(管)、污水(管)所在艙室可不納入防護區。3.2.1地下綜合管廊艙室孔口的設置應符合下列規1逃生口宜優先采用智能防護密閉井蓋,平時安裝到位;也可在豎井與主體連接的水平通道內,設置一道向外開啟的防護密閉門。2吊裝口宜優先選用防護密閉蓋板,平時安裝到位;也可在豎井與主體連接的水平通道內,設置一道向外開啟的防護密閉門。3通風口宜優先采用智能防護密閉井蓋,平時安裝到位;也可在豎井與主體連接的水平通道內,設置一道向外開啟的防護密閉門。4戰時人員出入口不與平時人員出入口、逃生口、吊裝口、通風口結合設置時,應兼顧人員出入口的平時使用要求,設置一道向外開啟的防護密閉門。在滿足平時使用的情況下,也可采用智能防護密閉井6蓋。3.2.2地下管廊控制中心出入口的設置應符合下列規定:1地下管廊控制中心至少設置一個直通室外地面的戰時人員出入口及一個通向相鄰艙室的連通口。連通口應設置兩道防護密閉門。2直通室外地面的戰時人員出入口宜設置在地面建筑倒塌范圍以外;當設置在倒塌范圍以內時,口部應有防倒塌堵塞措施。3戰時人員出入口應設置一個密閉通道,由外到內設置防護密閉門、密閉門各一道。74.1.1地下綜合管廊的結構設計使用年限為100年。4.1.2地下綜合管廊的結構應能承受常規武器爆炸動荷載和核武器爆炸動荷載的分別作用。對常規武器爆炸動荷載和核武器爆炸動荷載,設計時均按一次作用。4.1.3地下綜合管廊應做到結構各個部位抗力相協4.1.4地下綜合管廊結構構件承載力,應分別按平時(包括施工期間)使用狀況和戰時使用狀況進行計算,并應取其中不利結果進行設計。4.1.5平時使用狀況的結構設計荷載,應包括土(巖)體壓力、水壓力、結構自重等靜荷載以及汽車壓力等活荷載。平時使用狀況的荷載確定和荷載效應組合,應按照國家現行有關標準執行。4.1.6戰時使用狀況的結構設計荷載,應包括規定的武器一次作用(動荷載)以及土(巖)體壓力、水壓力、結構自重、戰時物資堆放荷載、戰時不拆遷的固定設備自重等靜荷載。戰時使用狀況的荷載效應組合,應分別按下列第1款和第2款的規定進行:1常規武器爆炸動荷載和靜荷載同時作用;2核武器爆炸動荷載和靜荷載同時作用。4.1.7地下綜合管廊在常規武器爆炸動荷載或核武器爆炸動荷載作用下,結構設計采用等效靜荷載法進行動力分析,驗算主體結構在動、靜荷載同時作用下的承載力,可不驗算其在動荷載作用下的結構變形、裂縫開展以及地基承載力與地基變形。84.1.8地下綜合管廊在確定等效靜荷載和靜荷載后,可按靜力計算方法進行結構內力分析。對于超靜定的鋼筋混凝土結構可按由非彈性變形產生的塑性內力重分布計算內力。4.1.9戰時使用狀況下的城市綜合管廊結構或構件承載力計算,應符合下列表達式的要求GK+γQSQK)≤R式中γ0---結構重要性系數,可取1.1;γG---永久荷載分項系數,當其效應對結構不利時,可取1.3,有利時可取1.0;SGK---永久荷載效應標準值;Q---等效靜荷載分項系數,可取1.0;SQK---等效靜荷載效應標準值;R---結構構件的承載力設計值;R(·)---結構構件的承載力函數;fcd---在動荷載作用下混凝土軸心抗壓強度設計值;fyd---在動荷載作用下鋼筋的抗拉強度設計值;ak---幾何參數的標準值。4.2.1在靜荷載作用下的材料強度設計值、彈性模量及泊松比,應按照國家現行有關標準執行。4.2.2在動荷載和靜荷載同時作用或動荷載單獨作用下,材料強度設計值可按下列公式計算確定:fd=Ydf(4.2.2)式中fd——動荷載作用下材料強度設計值9f——靜荷載作用下材料強度設計值(N/mm2)yd——動荷載作用下材料強度綜合調整系數,可按表4.2.2采用。表4.2.2動荷載作用下材料強度綜合調整系數yd綜合調整系數ydC60-C804.2.3在動荷載和靜荷載同時作用下或動荷載單獨作用下,混凝土和砌體的彈性模量可取靜荷載作用時的1.2倍;鋼材的彈性模量以及各種材料的泊松比,可取靜荷載作用時的數值。4.2.4地下綜合管廊鋼筋混凝土結構構件,不得采用冷軋帶肋鋼筋、冷拉鋼筋等經冷加工處理的鋼筋。4.2.5地下綜合管廊不得采用無粘接預應力混凝土結構。4.3.1作用在地下綜合管廊結構各部位的等效靜荷50225-2005的公式計算外,也可按本節第4.3.2-4.3.8條選用。4.3.2當地下綜合管廊的頂板為鋼筋混凝土梁板結構,頂板的等效靜荷載標準值qe1可按表4.3.2采用。表4.3.2頂板等效靜荷載標準值qe1(kN/m)4.3.3當地下綜合管廊的外墻為鋼筋混凝土結構,外墻的等效靜荷載標準值qe2可按表4.3.3-1、表4.3.3-2采用。表4.3.3-1非飽和土中外墻等效靜荷載標準值qe2(kN/m)qe2表4.3.3-2飽和土中外墻等效靜荷載標準值qe2(kN/m)qe24.3.4在核武器爆炸動荷載作用下,底板的等效靜荷載標準值可按表4.3.4-1、4.3.4-2采用。表4.3.4-1無樁基底板的等效靜荷載標準值qe3(kN/m)表4.3.4-2有樁基底板的等效靜荷載標準值qe3(kN/m)-4.3.5地下綜合管廊支承鋼筋混凝土平板防護密閉門的門框墻,直接作用在門框墻上的等效靜荷載標準值qe,可按表4.3.5采用。ζ<30oζ≥30o4.3.6地下綜合管廊出入口通道內的鋼筋混凝土臨空墻,其等效靜荷載標準值可按表4.3.6采用。ζ<30oζ≥30o4.3.7地下綜合管廊相鄰兩個防護單元之間的隔墻、門框墻水平等效靜荷載標準值可取50kN/m2。4.3.8地下綜合管廊戰時主要出入口采用室外樓梯出入口時,作用在出入口內樓梯踏步與休息平臺上的核武器爆炸動荷載應按構件正面和反面不同時受力分別計算,正面荷載為60kN/m2,反面荷載為30kN/m2。4.4.1地下綜合管廊主要材料應采用高性能混凝土、高強鋼筋等。鋼筋混凝土結構的混凝土強度等級不應低于C35。預應力混凝土結構的混凝土強度等級不應低于C40。防水混凝土基礎底板的混凝土墊層,其強度等級不應低于C15。4.4.2地下綜合管廊的艙室可不驗算早期核輻射的防護層厚度。4.4.3承受動荷載作用的結構構件截面厚度應由計算確定,且不應小于表4.4.3規定。4.4.4鋼筋混凝土結構的縱向受力鋼筋,其混凝土保護層厚度(鋼筋外邊緣至混凝土表面的距離)不應小于鋼筋的公稱直徑,且應符合表4.4.4的規定?;A中縱向受力鋼筋的混凝土保護層厚度不應小于55mm,當基礎板無墊層時不應小于100mm;板、墻中非受力鋼筋最小保護層厚度不應小于10mm;梁、柱的箍筋的最小保護層厚度不應小于15mm。梁柱C30-C45C30-C45C30-C45注:1預制構件處于工程內正常環境時,受4.4.5承受動荷載的鋼筋混凝土結構構件,縱向受力鋼筋的配筋百分率不應小于表4.4.5規定的數值。C30-C35C40-C55C60-C804.4.6在動荷載作用下,鋼筋混凝土受彎構件和大偏心受壓構件的受拉鋼筋最大配筋百分率宜符合表4.4.6的規定。4.4.7鋼筋混凝土受彎構件,宜在受壓區配置構造鋼筋,構造鋼筋面積不宜小于縱向受拉鋼筋的最小配筋率;在連續梁支座和框架節點處,且不宜小于受拉主筋面積的1/3。整體現澆鋼筋混凝土板、墻、殼每面的非受力鋼筋的配筋率不宜小于0.15%,間距不應大于250mm。4.4.8雙面配筋的鋼筋混凝土板、墻體應設置梅花形排列的拉結鋼筋,拉結鋼筋長度應能拉住最外層受力鋼筋。拉結筋間距不大于500mm,直徑不小于6mm。4.4.9地下綜合管廊結構縱向受力鋼筋的錨固和連接接頭應符合下列要求:1縱向受拉鋼筋的錨固長度laf應按下列公式計算:laf=1.05la(4.4.9-1)式中la——縱向受拉鋼筋的錨固長度,按現行國家標準《混凝土結構設計規范》的有關規定確定。2當采用搭接接頭時,縱向受拉鋼筋的搭接長度llf應按下列公式計算:llf=ζlaf(4.4.9-2)式中ζ——縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數,可按表4.4.9采用。表4.4.9縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數ζζ3縱向受力鋼筋的連接可分為兩類:綁扎搭接、機械連接或焊接。宜按不同情況選用合適的連接方式;4縱向受力鋼筋連接接頭的位置宜避開梁端、柱端箍筋加密區;當無法避開時,應采用滿足等強度要求的高質量機械連接接頭,且鋼筋接頭面積百分度不應超過50%。4.4.10防護設備的構造要求應按現行《防護工程防護設備和消波系統技術規范》GJB3137執行。4.4.11現澆鋼筋混凝土綜合管廊變形縫的設置應符合下列規定:1管廊結構主體縱向變形縫應優先采用鋼板止水帶,并設置填縫材料和嵌縫材料等止水構造,盾構法施工的綜合管廊可不設置變形縫;2地下管廊控制中心單元內不應設置變形縫(和管廊結構主體連接處除外)。4.4.12預制拼裝綜合管廊拼縫防水應采用預制成型彈性密封墊為主要防水措施,彈性密封墊的界面應力不應低于1.5MPa。4.4.13當有密集管線穿越人防防護結構時,應對截面進行結構承載力復核。管線穿墻剛性防水套管不得作為孔口的結構加固措施。4.4.14防護密閉門門洞四角的內外側,應配置兩根直徑16mm的斜向鋼筋,其長度不應小于1000mm。4.4.15地下綜合管廊施工質量驗收及安全應符合《人民防空工程質量驗收與評價標準》RFJ01-2015的要求。5.1地下綜合管廊艙室不設戰時防護通風系統。5.2地下管廊控制中心戰時應設置清潔式通風和隔絕式防護。清潔式通風系統應設置油網濾塵器,進風口的設置方式見圖5.2,清潔排風時開啟出入口的防護密閉門、密閉門超壓排風。5.3地下管廊控制中心戰時清潔式通風換氣次數不宜小于4次/小時,隔絕式防護時間不應小于2小時。隔絕防護時間應按下式進行校核:τ——隔絕防護時間(h);V0——地下管廊控制中心密閉區內容積(m3C——地下管廊控制中心密閉區內CO2容許體積濃度(%取≤2.5%。C0——隔絕防護前地下管廊控制中心CO2初始濃度(%),根據表5.3取值。C1——地下管廊控制中心每人每小時呼出的CO2量n——地下管廊控制中心掩蔽人數。5.4地下管廊控制中心戰時應配備個人防化裝具。5.5平時通風管道不應穿越人防防護結構。6.1地下管廊控制中心戰時人員用水標準,飲用水為5L/人·天,儲水時間為15天。可不考慮人員生活與洗消用水。飲用水應儲藏在地下管廊控制中心內,飲用水宜采用瓶裝水。6.2污水泵排出管穿防護結構時,應在防護結構內側設置公稱壓力不小于1.0MPa的閘閥。閥門距結構近端面不宜大于200mm。7.1地下綜合管廊電氣設計除應滿足平時用電的需要外,還應滿足戰時用電需要。7.2戰時常用設備電力負荷分級可按表7.2確定。7.3地下綜合管廊戰時供配電,應滿足下列要求:1應利用平時正常照明和應急照明作為戰時正常照明和應急照明。2戰時配電箱宜利用平時配電箱。3內部電源的蓄電池組不得采用非封閉的蓄電池組。7.4地下綜合管廊內的各種動力配電箱、照明箱、控制箱,不得在人防防護結構上嵌墻暗裝。若必須設置時,應采取掛墻式明裝。7.5地下管廊控制中心戰時照明,應滿足下列要求:1照明回路導線應采用硬銅導線,截面面積不應小于2.5mm2。線路明敷設時宜采用保護管或線槽穿線方式布線。2從防護區內引到非防護區的照明電源回路,當防護區內和非防護區燈具共用一個電源回路時,應在防護密閉門內側設置短路保護裝置,或對非防護區的燈具設置單獨回路供電。8.1地下綜合管廊艙室內給水、再生水、熱力等壓力管道穿防護結構的防護密閉措施,應分別按下列情況確定:1當給水管在戰時不得停止運行時,可不設防護2當給水管在戰時可停止運行時,應在防護結構內側設置公稱壓力不小于1.0MPa的防護閥門。3當艙室內空間不滿足設置防護閥門時,可在艙室外設置閥門井,閥門井應緊貼人防防護結構外壁設置,閥門井井體防護等級應與綜合管廊一致;井內應有滿足檢修、安裝閥門的空間。8.2穿過人防防護結構的給水、再生水、熱力等壓力管道的防護措施應符合下列要求:1管徑不大于DN200的管道,穿越人防防護結構處應設置剛性防水套管;2管徑大于DN200的管道,穿越人防防護結構處應設置外側加防護擋板的剛性防水套管。8.3防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥,宜采用手動電動兩用閘閥;防護閥門應設在穿人防防護結構的直線管段上。8.4穿過人防防護結構的各類管線,應具備3d內可靠關閉或臨時截止的措施。8.5穿過人防防護結構的各種電纜(包括動力、照明、通信、網絡等)管線和預留備用管,應進行防護密閉或密閉處理,應選用管壁厚度不小于2.5mm的熱鍍鋅鋼管。8.6管道穿人防防護結構大樣圖:圖8.6.1壓力管道穿綜合管廊外墻圖8.6.2壓力管道穿綜合管廊隔墻圖8.6.3壓力管道穿綜合管廊頂板注:1-防護閥門;2-剛性防水套管;3-穿墻管;4-管廊防護結構;5-擋板圖8.6.4電纜線槽穿人防防護結構示意圖一123456789圖8.6.5電纜線槽穿人防防護結構示意圖二圖8.6.6電纜線槽穿人防防護結構示意圖三9.1地下綜合管廊防護功能平戰轉換應符合下列要1采用的轉換措施應能滿足戰時的各項防護要求,并應在規定的轉換時限內完成;2當轉換措施中采用預制構件時,應在設計中注明:預埋件、預留孔(槽)等應在工程施工中一次就位,預制構件應與工程施工同步做好,并應就近存放;3平戰轉換設計應與工程設計同步完成;4平戰轉換設計宜采用標準化、通用化、定型化的防護設備和構件。9.2下列各項應在工程施工、安裝時一次完成:1現澆鋼筋混凝土和混凝土結構、構件;2各類防護密閉門、密閉門、智能防護密閉井蓋、防護密閉蓋板;3穿越人防防護結構的各類管線的防護閥門、防水套管、防護擋板、密封材料以及防爆波地漏。9.3各專業平戰轉換內容及轉換時限詳表9.3。1為便于在執行本規范條文時區別對待,對要求嚴格程度不同的用詞說明如下:(1)表示很嚴格,非這樣做不可的用詞:正面詞采用“必須”;反面詞采用“嚴禁”;(2)表示嚴格,在正常情況下均應這樣做的用詞:正面詞采用“應”;反面同采用“不應”或“不得”;(3)表示允許稍有選擇,在條件許可時首先應該這樣做的用詞:正面詞采用“宜”;反面詞采用“不宜”;表示有選擇,在一定條件下可以這樣做的,采用“可”。2本規范中指明應按其它有關標準、規范執行時的寫1《中華人民共和國人民防空法》2《人民防空工程戰術技術要求》3《城市綜合管廊工程技術規范》GB508384《人民防空工程設計規范》GB502255《混凝土結構設計規范》GB500106《建筑抗震設計規范》GB500117《混凝土結構耐久性設計規范》GB/T504768《建筑結構可靠性設計統一標準》GB500689《防護工程防護設備和消波系統技術規范》GJB313710《人民防空工程質量驗收與評價標準》RFJ01地下綜合管廊人民防空設計規范條文說明 313建筑 323.1一般規定 323.2孔口防護 334結構 344.1一般規定 344.2材料 364.3等效靜荷載 364.4構造規定 375通風 396給水、排水 40 408管線防護措施 419平戰轉換 412.0.1國家目前尚未頒布地下綜合管廊人防設計的相關規范、標準,為了規范和指導當下廣州市地下綜合管廊的人防設計工作,依據《中華人民共和國人民防空法》、《人民防空工程戰術技術要求》,結合廣州市實際情況,制訂本規范。2.0.2本條提出了本規范的適用范圍及地下綜合管廊的防護標準、防化標準。廣州市為一類重點設防城市,按照甲類設防,必須滿足其預定的戰時對核武器、常規武器和生化武器的各項防護要求。根據廣州市實際情況,地下綜合管廊與地鐵人防工程防護標準保持一致,地下綜合管廊防核武器抗力級別為6級,防常規武器抗力級別為6級。地下綜合管廊艙室戰時不掩蔽人員,染毒與否不影響管廊內管道系統的正常運轉,因此對防化不作要求。地下管廊控制中心戰時有值班人員值守,不允許暴露在染毒環境中,應對防化作適當考慮。地下管廊控制中心戰時只考慮值班人員短時停留,故提出了防化丁級的要求。2.0.4地下綜合管廊內的各種城市工程管線,是保障戰時城市正常運轉的重要條件。根據國家法規政策,將綜合管廊納入人防防護范圍,對地下綜合管廊提出防護設計要求,實現地下綜合管廊的綜合防護,可全面提高城市工程管線的運行保障能力和城市整體防護能力,為城市的社會穩定、提高戰爭潛力提供強有力支撐。3.1.1地下綜合管廊工況復雜,艙室為線型工程,劃分單元后造成所有管線多次穿墻,對平時運營管理造成不便,且增加了工程難度及造價,所以艙室不劃分防護單元。3.1.2地下綜合管廊控制中心主要任務為確保管廊內管線及操控設備能正常運轉,并在發生事故時能迅速反應處理,因此管廊控制中心就是整個管廊安全管控系統的神經中樞,通過自動化監視與偵測設備,將管廊內任一角落的狀況資料迅速傳遞收集于管廊控制中心中,使值班人員可以隨時輕易地掌握所有情況,故宜將管廊控制中心設置在地下工程防護區內。3.1.4雨水(管)、污水(管)需根據管徑按一定距離設置檢查井、接入井,同時雨水、污水含有大量的懸浮固體,且有腐蝕性因子,防護處理的難度和投資很大,一般情況下雨水、污水管道所在艙室設置在防護區外。當有可靠防護措施時,可以設置在防護區內。3.2.1為減少平戰轉換工作量,宜優先采用智能防護密閉井蓋、防護密閉蓋板。智能防護密閉井蓋、防護密閉蓋板平時的啟閉根據平時使用功能確定。3.2.2地下管廊控制中心戰時值班人員較少,結合平時安全疏散要求及《人民防空工程設計規范》GB50225第4.4條對出入口的設置要求,提出至少設置一個直通室外地面的戰時人員出入口及一個通向相鄰艙室的連通口。由于綜合管廊艙室和地下管廊控制中心防化級別不同,連通口應設置兩道防護密閉門。4.1.1本規范與國家標準《城市綜合管廊工程技術規范》GB50838-2015綜合管廊工程的結構設計使用年限一致。4.1.2本條提出無論是常規武器,還是核武器,設計時均只考慮一次作用。對于甲類防空工程,取其中最不利情況進行設計計算,不需疊加。4.1.3考慮到人民防空工程結構各部位作用的荷載值不同、破壞形態不同以及安全儲備不同等因素,為防止由于存在個別薄弱環節致使整個結構抗力明顯降低而提出的一條重要設計原則。所謂抗力相協調即在規定的動荷載作用下,保證結構各部位(如出入口和主體結構)都能正常地工作。4.1.4與一般工業與民用建筑不同,人防工程結構在平時使用狀況與戰時使用狀況所受到的作用有很大差異,安全儲備也不盡相同,對抗力級別較低的人防工程,結構截面設計有可能由平時使用狀況下的荷載控制。因而,本條規定了結構計算應包括兩種不同使用狀況的計算。一般而言,人防結構平時使用狀況計算應按彈性階段設計,戰時使用狀況計算可按彈塑性或塑性階段設計。4.1.5人防工程平時荷載不包括地震作用,只在建筑布置和結構構造措施上予以考慮。除了不考慮地震作用、風荷載和雪荷載組合外,人防工程平時使用狀況下的荷載組合與一般工業與民用建筑相同。4.1.6對既要求防常規武器作用,又要求防核武器作用的甲類人防工程,這兩種荷載在戰爭時不可能同時作用,因此,設計時應分別考慮,取其中一種最不利的情況進行設計,而不必疊加。人防工程戰時使用狀況的結構設計荷載包括規定的武器一次作用,這是人防工程與一般工業與民用建筑的最大區別。其設計內容和特點包括:1設計內容主要指防規定的武器作用設計及對承受動、靜荷載同時作用的設計。2常規武器作用包括局部作用和整體作用。3和一般工業與民用建筑結構不同,本規范所指的動荷載是指核爆炸沖擊波荷載、壓縮波荷載以及常規武器爆炸荷載;靜荷載是指土(巖)壓力、回填材料自重、地下水靜壓力、戰時物資堆放荷載、固定設備重量以及結構自重等。4對常規武器作用,人防工程結構設計時,只考慮一發非直接命中。對核爆炸沖擊波荷載、壓縮波荷載,人防工程結構設計時,只考慮一次作用,而不考慮重復作用。4.1.7本條規定在常規武器爆炸動荷載或核武器爆炸動荷載作用下,結構動力分析一般采用等效靜荷載法,是從地下綜合管廊工程設計所需精度及盡可能簡化設計考慮。針對動荷載特點,以及人防工程在遭受襲擊后的使用要求提出在結構計算中不必再單獨進行結構變形和裂縫開展的驗算。在試驗中,不論整體基礎還是獨立基礎,均未發現其地基有剪切或滑動破壞的情況。因此,本條規定可不驗算地基的承載力和變形。4.1.8由于人防工程結構設計時只考慮規定的武器一次作用,在滿足人防工程戰時使用功能的前提下,宜按彈塑性工作階段計算結構內力,以便節約建筑材料,充分發揮結構的潛力。4.1.9本條根據《建筑結構可靠性設計統一標準》GB50068-2018,并考慮了人防工程結構的特點而提出的。4.2.2表4.2.2給出的材料強度綜合調整系數是考慮了普通工業與民用建筑規范中材料分項系數、材料在快速加載作用下的動力強度提高系數和對人防工程結構構件進行可靠度分析后綜合確定的,故稱為材料強度綜合調整系數。由于混凝土強度提高系數中考慮了齡期效應的因素,其提高系數為1.2-1.3,故對不應考慮后期強度提高的混凝土如蒸氣養護或摻入早強劑的混凝土應乘以0.9折減系數。4.2.4對人防工程中鋼筋混凝土結構構件來說,處于屈服后開裂狀態仍屬正常的工作狀態,這點與靜力作用下結構構件所處的狀態有很大不同。冷軋帶肋鋼筋、冷拉鋼筋等經冷加工處理的鋼筋伸長率低,塑性變形能力差,延性不好,故本條規定不得采用。4.3.1-4.3.8在常規武器爆炸動荷載或核武器爆炸動荷載作用下,綜合管廊工程頂板、外墻、底板、門框墻、臨空墻、防護單元之間的隔墻和門框墻及樓梯等結構構件的等效靜荷載應按現行《人民防空工程設計規范》GB50225執行。為簡化計算,本規范直接列出了一般條件下的等效靜荷載取值,基本能夠滿足綜合管廊工程常見的艙室跨度計算需要。表4.3.2計算中采用的有關條件為:在核武器爆炸動荷載作用下按允許延性比[β]等于3.0或在常規武器爆炸動荷載作用下按允許延性比[β]等于4.0計算,頂板區格最大短邊凈跨3.0≤l0≤9.0(m)。表4.3.3計算中采用的有關條件為:在核武器爆炸動荷載作用下按允許延性比[β]等于2.0或在常規武器爆炸動荷載作用下按允許延性比[β]等于3.0計表4.3.4計算中采用的有關條件為:在核武器爆炸動荷載作用下按允許延性比[β]等于3.0計算。4.4.1承受動荷載作用的人防工程結構或構件應比民用建筑結構構件有較高的承載能力,故對建筑材料的最低強度等級有所限制。4.4.2地下綜合管廊艙室戰時不掩蔽人員,早期核輻射對管線沒有影響。增加此條款的目的主要是使設計人員能明確掌握,不會引起爭論。4.4.3人防工程防護結構或構件,其截面厚度除按計算確定外,尚不應小于表4.4.3所規定的數值。4.4.4保護層的最小厚度,主要取決于結構耐久性和受力鋼筋粘結錨固性能的要求。表4.4.4中鋼筋混凝土受力鋼筋最小保護層厚度的取值,是按照《混凝土結構設計規范》GB50010-2010、《城市綜合管廊工程技術規范》GB50838-2015、《混凝土結構耐久性設計規范》GB/T50476-2008取大值確定的。4.4.5地下綜合管廊工程的抗力級別比較低,底板荷載升壓時間較長,動力效應不顯著,動力系數接近1.0。故當其內力由平時荷載起控制作用時,板中受拉鋼筋的最小配筋率可適當降低,但不得低于0.15%。4.4.6為使按彈塑性工作階段設計時,受拉鋼筋不致配的過多,本條規定受拉鋼筋最大配筋率不大于按彈性工作階段設計時的配筋率。4.4.7因承受動荷載作用的鋼筋混凝土結構梁、板、柱、墻、拱等構件將產生往復振動,故應雙面配筋。根據近些年來的工程實踐經驗,本規范建議整體現澆鋼筋混凝土板、墻、拱每面的分布鋼筋配筋率不宜小于0.15%,且間距不應大
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