标准规范下载简介
《渠道防渗工程技术规范》(GB∕T 50600-2010).pdfTechnical code for seepage control
中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中华人民共和国国家标准
渠道防渗工程技术规范
1深圳平安金融中心高度超600m,标志性建筑施工设计(图文并茂,内容详细)-5-土建工程-塔楼6 巨柱混凝土顶升施工方案.docTechnical code for seepage control engineering on canal
主*部门:中华人民共和国水利部 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2011年2月1 日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
中华人民共和国住房和城乡建设部 二〇一〇年七月十五日
本规范是根据原建设部《关于印发(2007年工程建设标准规 范制定、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2007]125号)的要求, 由中国灌溉排水发展中心会同有关单位共同*制完成。 本规范在*制过程中,*制组进行了广泛的调查研究,总结了 我国渠道防渗工程的实践经验,重点开展了“测量渠道渗漏损失的 动水法及其误差分析”、“弧形坡脚梯形渠道水力最佳断面及实用 经济断面的计算”“国外膨润土防水毯研究进展和应用情况”等专 题研究,综合考虑了多种不同的渠道防渗类型、现有技术水平以及 今后的发展,广泛征求各省(自治区、直辖市)水行*主管部门及有 关科研、设计、施工、管理等单位专家和技术人员的意见和建议,经 过反复修改和补充,最后经审查定稿。 本规范共10章和9个附录,主要内容包括:总则、术语、防渗 工程规划、防渗材料与防渗结构、渠道防渗设计、渠基与渠坡的稳 定、施工、施工质量的控制与验收、测验和工程管理。 本规范由水利部负责日常管理,中国灌溉排水发展中心负责 具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位积极总结 经验,积累资料,并将有关意见和建议反馈给中国灌溉排水发展中 心(地址:北京市西城区广安门南街60号,****:100054),以 供今后修订时参考。 本规范主*单位、参*单位、主要起草人和主要审查人: 主*单位:中国灌溉排水发展中心 参*单位:中国水利水电科学研究院 西北农林科技大学 山西水利水电科学研究院
扬州大学 浙江省水利厅 河北省水利水电勘测设计研究院 主要起草人:张绍强邢义川王晓玲杜秀文何武全 荣丰涛杨鼎久刘群昌郭慧滨吴加宁 王洪彬李铁光贾仁甫 主要审查人:冯广志乔玉成任树梅 沈秀英 麦山 郭宗信步丰湖
计算方法 附录E渠基的排水设施 8 附录F伸缩缝填充和裂缝处理施工方法
规范用词说明 (109 用标准名录 (110) ·条文说明
Generalprovisions Terms (2 Planning of seepage control engineering (4 Seepage control material and structure (7 4.1 Seepage control material .". (7 4.2Seepage control structure (13) Design of canal seepage control ... (15) 5.1Generalrequirement (15) 5.2Canal section form (15) 5.3Hydraulic calculation (17) 5.4 :Seepage control by stone masonry (24) 5.5 2 Seepage control by concrete (25) 5.6 Seepage control by bituminous(asphalt) concrete (30) 5.7 Seepagecontrolbymembrane (32) 5.8 Expansion joint,masonry joint and levee crown (35) Stability of canal foundation and slope (38) 6.1 Generalrequirement (38) 6.2 Saferate of canal slope (38) 6.3 Canal inloess soil (40) 6.4 Canal in expansive soil (41) 6.5 Canalindispersivesoil (42) 6.6 Canal in saline soil (43) 6.7 Canal in frost heaving soil (44) 6.8 Canalindesert (47)
6.9 9Other situations...... 2 Execution (48) 7.1 Generalprovisions (48) 7.2 Filling and excavation ". (48) 7.3 Execution of drainage facilities (50) 7.4 Seepage control by stonemasonry · (51) 7.5 Seepage control by concrete (52) 7.6 Seepage control by bituminous(asphalt) concrete (55) 7.7 Seepage control by membrane (57) 7.8 1 Filling expansionjoint (58) 8 Control and acceptance inspection for the constructionquality (59) 8.1 1 Control and checkfor the construction quality (59) 8.2 Project acceptanceinspection (62) 9 Test ·· (64) 9.1 Generalrequirement (64) 9.2 Seepage test by ponding method (64) 9.3 Seepage test by flow survey method (67) 9.4 Deformation test (68) 9.5 Frostheaving test (69) 10 Projectmanagement (71) AppendixA Forward recursivewater balance method for calculating canal discharge (73) AppendixB Calculation of slope stability for the seepage control canal by membrane with the soil protectionlayer (75) AppendixC Calculating methods of the optimal hydraulic section and economic practical section for the trapezoidalcanalwithcurvedbottom ·。 (78)
6.9Other situations..... 2 Execution (48) 7.1 Generalprovisions (48) 7.2 Filling and excavation· · (48) 7.3 Execution of drainage facilities (50) 7.4 Seepage control by stonemasonry · (51) 7.5 Seepage control by concrete (52) 7.6 Seepage control by bituminous(asphalt) concrete (55) 7.7 Seepage control bymembrane (57) 7.8 Filling expansion joint (58) 8 Control and acceptance inspection for the constructionquality (59) 8.1 1 Control and checkfor the construction quality (59) 8.2 Project acceptanceinspection (62) 十 Test ·· (64) 9.1 Generalrequirement (64) 9.2 Seepage test by ponding method (64) 9.3 Seepage test by flow survey method (67) 9.4 Deformation test (68) 9.5 Frostheaving test (69) 10 Projectmanagement (71) AppendixA Forward recursive water balance method for calculating canal discharge (73) AppendixB Calculation of slope stability for the seepage control canal by membrane with the soil protectionlayer (75) AppendixC Calculating methods of the optimal hydraulic section and economic practical section for the trapezoidal canal with curved bottom (78)
AppendixD Calculatingmethodsoftheoptimalhydraulic section and economic practical section for the trapezoidal canal with curved slope toe ·.....(81) AppendixE 1 Drainage facilities of the canal foundation (84) AppendixF 2 Executive methods for filling expansion joint and treating crack (87) AppendixG Joining methods for joint of membrane and qualityinspection (89) AppendixH 2 Setting the test segment and results collation for the ponding method of canal seepage ....(92) AppendixJ Calculation of discharge, error and water seepage quantity by seepage test of flow surveymethod (105) Explanation of wording in this code (109)
surveymethod (105) Explanation of wording in this code (109) List of quoted standards (110) Addition: Explanation of provisions (111)
Explanation of wording in this code ........... ··..··...·.(109) List of quoted standards ++..+++ Addition;Explanation of provisions ······.··.·..···.··.·····.···. (111)
1.0.1为统一渠道防渗工程的技术要求,提高建设质量和管理水 平,充分发挥工程效益,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建或改建的农田灌溉、发电引水、供 水、排污等渠道防渗工程的规划、设计、施工、验收、测验和管理。 1.0.3渠道防渗工程应坚持因地制宜、经济合理、经久耐用、运用 安全、管理方便的原则,积极采用成熟的新技术、新材料和新工艺, 不断提高渠道防渗技术水平。
1.0.5渠道防渗工程规划、设计、施工、验收、测验和管理,除
减少渠道水量渗漏损失的技术措施
canal seepage controi
imperviouslayer
设置于渠道(建筑物)表面或内部的渗透系数较小的材料层 以堵截渗流或延长渗径
phalt)concretelining
铺筑或砌筑沥青混凝土护面层以减少渠道水量渗漏损失的措 施
铺设土工膜、塑料薄膜、油毡、膨润土防水毯等,以减少渠道水 量渗漏损失的措施
2.0.8渠坡的边坡系数
2.0.9渠坡的安全坡比
specialsoil
具有特殊成因、特殊成分和特殊工程性质的土类。例如湿陷 黄土、膨胀土和分散性土等。
strengthparameter
材料抗剪强度的内摩擦角和黏聚力。
2.0.12稳定安全系数
standardfrostdepth
某工程室外箱式变电站安装施工方案邻近工程地点气温条件相近的气象站近期观测系列不短于 年的历年最大冻深平均值。
frost heave breakage
在负温条件下,因水分冻结使土体膨胀变形及砌筑材料受损 引起的渠道破坏
2.0.15混凝土的水胶比
每立方米混凝土用水量与所用胶凝材料(混凝土中水泥和掺 料质量的总和)用量的比值。
GBT 223.34-2000钢铁及合金化学分析方法 铁粉中盐酸不溶物的测定.pdfexpansionjoint
刚性材料防渗层为避免因受温度影响和地基变形产生裂缝而 设计的接缝。
通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。