DB34/T 4134-2022 城市综合管廊工程人民防空设计标准.pdf
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DB34/T 4134-2022 城市综合管廊工程人民防空设计标准
6.1.1城市综合管廊工程结构按承受爆炸动荷载设计时,均可按一次作用考虑。 6.1.2城市综合管廊工程结构在常规武器和核武器爆炸动荷载作用下,其动力分析均可采用 载法。
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5.1.3综合管廊工程的结构设计,应根据防护要求和受力情况做到结构各个部位抗力相协调 6.1.4城市综合管廊工程结构除按本标准设计外,尚应根据在平时使用条件下对工程结构的要求进行 没计,并应取其中的控制条件作为结构设计的依据。 6.1.5城市综合管廊工程结构在常规武器或核武器爆炸动荷载作用下,应验算结构承载力;对结构变 杉、裂缝开展以及地基承载力与地基变形可不进行验算。 3.1.6城市综合管廊工程钢筋混凝土结构构件,不得采用冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等冷加工处理的钢 筋。 6.1.7在动荷载(等效静荷载)和静荷载同时作用或动荷载(等效静荷载)单独作用下,材料强度设 计值可按公式(1)计算确定:
fa一一动荷载作用下材料强度设计值(N/mm): f一一静荷载作用下材料强度设计值(N/mm); L.一一动荷载作用下材料强度综合调整系数,可按表1的规定采用
固定资产标准表1材料强度综合调整系数yd
.2.1城巾综合管廊工程结构 抗力级别6级、防核止此器抗力级别6级进行设计时, 作用在结构各部位的等效静荷载标准值,可按本节第6.2.2~6.2.7条选用。当按防常规武器抗力级别 级、防核武器抗力级别5级进行设计时,可按GB50038中有关规定确定。 6.2.2在武器爆炸动荷载作用下,按甲类人民防空设防的管廊顶板的等效静荷载标准值9可按表2取
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表2甲类设防管廊顶板等效静荷载标准值
表3乙类设防管廊顶板等效静荷载标准值
表4甲类设防管廊外墙等效静荷载标准值9
+在武器爆炸动荷载作用下,按甲类人民防空设防的管廊底板等效静荷载标准值Qe3可按表6 按乙类人民防空设防的管廊底板可不计入等效静荷载标准值。
表6管廊底板等效静荷载标准值
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表7类设防临空墙上的等效静荷载标准值
表8乙类设防临空墙的等效静荷载标准值
6.3荷载组合、内力分析和截面设计
的最不利的效应组合作为设计依据,其中平时使用状态的荷载(效应)组合应按国家现行有关标准执行。 一平时使用状态的结构设计荷载: 一一战时武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用。 6.3.2武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用下,结构各部位的荷载组合可按表9的规定确定。各荷 载的分项系数可按本文件第6.3.4条规定采用。
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表9等效静荷载与静荷载同时作用的荷载组合
城市综合管廊工程结构在确定等效静荷载和静荷载后,可按静力计算方法进行结构内力分析 超静定的钢筋混凝土结构,可按由非弹性变形产生的塑性内力重分布计算内力。 4战时使用状况下的城市综合管廊结构或构件承载力,应符合表达式(2)和(3)的要求
YoySck + YoSok) ≤ R... R = R(fed, fyd, ak.)
式中: Yo一一结构重要性系数,可取1.0; YG一一永久荷载分项系数,当其效应对结构不利时,可取1.3,有利时可取1.0; SGk一一永久荷载效应标准值; YQ一一等效静荷载分项系数,可取1.0; Sak一一等效静荷载效应标准值; R一一结构构件的承载力设计值: R()一一结构构件的承载力函数; fed一一在动荷载作用下混凝土轴心抗压强度设计值; fyd一一在动荷载作用下钢筋的抗拉强度设计值;
6.3.5当板的周边支座横向伸长受到约束时,其跨中截面的计算弯矩可乘以折减系数0.7;若在板的 计算中已计入轴力的作用,则不应乘以折减系数。
6.4.1城市综合管廊主要材料宜采用高性能混凝土、高强钢筋等。钢筋混凝土结构的混凝土强度等级 应不低于C30;部分预应力结构的混凝土强度等级应不低于C40。 6.4.2承受动荷载作用的结构构件截面厚度应由计算确定,且应不小于表10规定
表10结构构件截面最小尺寸
钢筋混凝土结构的钢筋保护层最小厚度可按现行国标GB50010中的有关规定确定。 承受动荷载的钢筋混凝土结构构件,纵向受力钢筋的最小配筋百分率应不小于表11规定的
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昆凝土结构构件纵向受力钢筋的最小配筋百分率
注1:受压构件的全部纵向钢筋最小配筋百分率(不含括号内数值),当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋 时,应按表中规定分别减小0.05、0.10; 注2:当为墙体时,受压构件的全部纵向钢筋最小配筋百分率采用括号内数值: 注3:受压构件的受压钢筋以及偏心受压构件的受拉钢筋的最小配筋百分率应按构件的全截面面积计算,受弯构 件受拉钢筋的最小配筋百分率应按全截面面积扣除位于受压边或受拉较小边翼缘面积后的截面面积计算: 注4:城市综合管廊工程结构底板受拉钢筋当其内力系平时设计荷载控制时,最小配筋率可适当降低,但应不小 于0.15%。
6.4.5在承受动荷载作用下,钢筋混凝土受弯构件和大偏心受压构件的受拉钢筋最大配筋百分率宜符 合表12的规定
表12受拉钢筋的最大配筋百分率(%)
表13纵向受拉钢筋搭接长度修正系数
钢筋混凝土结构构件的纵向受力钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接,机械连接和焊接,宜按 不同情况选用合适的连接方式: 纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等 强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率应不超过50%。 .7钢筋混凝土受弯构件,宜在受压区配置构造钢筋,构造钢筋面积不宜小于受拉钢筋的最小配筋
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6.4.8双面配筋的钢筋混凝土板、墙体应设置梅花形排列的拉结钢筋,拉结钢筋长度应能拉住最外层 受力钢筋。拉结筋间距应不大于500mm,直径不小于6mm。 5.4.9防护密闭门(盖板)门框墙洞口四角的内外层,均宜配置HRB400的斜向加强钢筋,斜向加强钢 筋直径应不小于16mm,长度应不小于1000mm
6.4.8双面配筋的钢筋混凝土板、墙体应设置梅花形排列的拉结钢筋,拉结钢筋长度应能拉住最外层 受力钢筋。拉结筋间距应不大于500mm,直径不小于6mm。 5.4.9防护密闭门(盖板)门框墙洞口四角的内外层,均宜配置HRB400的斜向加强钢筋,斜向加强钢 筋直径应不小于16mm,长度应不小于1000mm
7.1管线分支口处,穿越管廊顶板和外墙的管材不宜采用非金属管材;管材防水套管、线缆防水套管 应采用钢制套管,并满足各类管线安装以及封堵要求。对于预留防水套管,其填充材料及做法应满足防 护要求。
7.1管线分支口处,穿越管廊顶板和外墙的管材不宜采用非金属管材;管材防水套管、线缆防水套管 应采用钢制套管,并满足各类管线安装以及封堵要求。对于预留防水套管,其填充材料及做法应满足防 护要求。 7.2在超高压电力单芯电缆穿越管廊围护结构时,预埋的钢制套管应有防止涡流产生的措施。 7.3当雨水纳入综合管廊,并利用结构本体分舱设置在综合管廊底部时,其分舱外墙、底板应计入人 防荷载进行受力分析和截面设计,与其他舱室相隔的顶板或墙体应按临空墙计入人防荷载进行受力分 析和截面设计。 7.4当污水采用管道排水方式纳入管廊时,穿越管廊围护结构部位的污水管、通气管宜采用管道工作 玉力不低于1.0MPa的金属管材,在管道穿人防围护结构处内侧设置公称压力不小于1.0MPa的铜芯 闸阀。
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附录A (资料性) 城市综合管廊孔口防护设备选用图集 下面给出了在进行城市地下综合管廊工程人民防空设计时,孔口防护设备的选用图集 图A.1城市综合管廊孔口防护设备选用图集
附录A (资料性) 城市综合管廊孔口防护设备选用图集 下面给出了在进行城市地下综合管廊工程人民防空设计时,孔口防护设备的选用图集 图A.1城市综合管廊孔口防护设备选用图集
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项目管理、论文DB34/T 41342022
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设备设计图纸DB34/T41342022
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