广州市地下综合管廊Word下载.docx
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国家地下综合管廊人防设计相关规范标准颁布后,广州市地下综合管廊人防设计应执行国家相关规范标准。
本指引主编部门、主编单位、参编单位和主要起草人:
主编部门:
广州市民防办公室
广州市住房和城乡建设委员会
主编单位:
广州市人防建筑设计研究院有限公司
参编单位:
广东省建筑设计研究院
广州地铁设计研究院有限公司
广州市市政工程设计研究总院
北京市市政工程设计研究总院有限公司
主要起草人:
贾建华陈粤海罗达武梁芳慧钟彩霞李利张宇佑冯杰勇谭梦琪卓毅刚余德华谢少华邓剑荣王阳明刘金燕周建华李银波仲崇军
目次
1术语................................................................................................2
2基本规定........................................................................................4
3建筑与布局....................................................................................5
4结构................................................................................................7
4.1一般规定...................................................................................7
4.2构造规定..................................................................................8
5通风..............................................................................................12
6给排水..........................................................................................13
7电气..............................................................................................14
8管线防护......................................................................................15
9平战转换......................................................................................19
9.1基本原则.................................................................................19
9.2一般规定.................................................................................19
1术语
1.1综合管廊
建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。
1.2干线综合管廊
用于容纳城市主干工程管线,采用独立分舱方式建设的综合管廊。
1.3支线综合管廊
用于容纳城市配给工程管线,采用单舱、双舱或多舱方式建设的综合管廊。
1.4缆线综合管廊
采用浅埋沟道方式,设有可开启改变但其内部空间不满足人员成正常通行要求,用于容纳电力电缆、通信电缆和其它管道的管廊。
1.5城市工程管线
城市范围内满足生活生产需要的给水、雨水、污水、再生水、燃气、热力、电力、通信等市政公用管线,不包含工业管线。
1.6吊装口
综合管廊上开设的将各种管线和设备吊入或吊出综合管廊的洞口。
1.7通风口
供综合管廊内外部空气交换而开设的洞口。
1.8管线分支口
综合内部管线和外部直埋管线相连接的部分。
1.9舱室
由结构本体或防火墙分割的作用于敷设管线的封闭空间。
1.10现浇混凝土综合管廊结构
采用现场整体浇筑混凝土的综合管廊。
1.11盾构综合管廊
采用盾构方法施工的综合管廊。
1.12人防防护结构
综合管廊中承受空气冲击波或土中压缩波直接作用的顶板、墙体和底板,及起防化密闭分隔作用的墙体、楼板。
1.13主要出入口
战时空袭前、空袭后,人员进出较有保障,且使用比较方便的出入口。
1.14垂直式出入口
口部通道中有竖井的出入口。
1.15管廊控制中心
与消防控制中心合建,监控各专业管线运行状况、管廊环境状况,出入口管理,应急通信,视频监控及火灾报警系统接入,以及各系统之间的联动控制、应急处置。
1.16分控站
设置于所保护防火分区的设备间内,监控该分区所有设备的状态及信息,并将监控、报警和联动反馈信号送至监控中心。
1.17区域火灾报警控制站
设置于所保护区域的管廊设备间内,直接连接管廊现场的各种火灾探测器,对现场消防控制与报警系统装置及消防系统设备进行监控处理各种报警信息,通过消防专用的网络与消防控制中心相连接,传递火警信息,一般无人值守。
1.18变配电站
设置于管廊每个供电区域的中心,将电网送来的高压电通过变压器变成低压380/220电压,分别将电能分配到用电设备。
1.19平战转换
平战功能转换的简称。
城市综合管廊工程根据需要,采用可靠技术措施后,平时功能和战时功能可互相转换。
一般包括使用功能转换、防护功能转换、内部环境转换和设备设施转换。
2基本规定
2.1对综合管廊进行防护设计,目的是在战时遭受预定的核武器及常规武器袭击产生的破坏效应及其次生灾害环境下,保障管廊内各种城市工程管线的安全,利于战后恢复使用。
2.2本指引适用于广州市新(改、扩)建地下综合管廊工程(不包括缆线综合管廊)。
2.3综合管廊防常规武器抗力级别为6级、防核武器抗力级别为6级。
2.4综合管廊工程的廊道部分无防化要求,允许染毒;
地下监控中心防化级别为丁级。
2.5综合管廊工程的廊道部分可不验算早期核辐射的防护层厚度。
2.6综合管廊应结合防火分区,划分为一个防护单元或多个防护单元。
盾构管廊可不划分防护单元。
设置于地下的监控中心独立为一个防护单元。
2.7综合管廊工程的监控中心和变配电站宜设置在地下工程防护区内,设于地下的监控中心应采取防护密闭措施。
2.8雨水(管)、污水(管)宜单独设为一个舱室,所在舱室可不纳入防护区。
3建筑与布局
3.1综合管廊工程战时人员出入口结合平时人员出入口、逃生口设置。
3.2非盾构管廊出入口的设置应符合下列规定:
1每个防护单元不少于两个直通室外地面的出入口;
2设于地下的监控中心至少设置一个直通室外地面的战时主要出入口及一个通向相邻防护单元的连通口;
无人值守的地下分控站、区域火灾报警控制站和变配电站,可设置垂直出入口;
3垂直式出入口和连通口不能作为主要出入口;
4主要出入口宜设置在地面建筑倒塌范围以外;
当条件限制不能设置在倒塌范围以外时,口部应有防倒塌堵塞措施;
5相邻防护单元的出入口设置同一方向时,同方向的出入口在第一道防护密闭门外可合并设置。
3.3主要出入口通道宽度应不小于1.5m、净高应不小于2.2m、门洞净宽应不小于0.8m、净高应不小于2.0m、楼梯净宽应不小于1.0、防护密闭门的门前通道,其净宽和净高应满足门扇的开启和安装要求。
3.4综合管廊工程的廊道部分人员出入口应设置一道防护密闭门,防护密闭门应向外开启,兼顾人员出入口的平时使用要求,战时关闭。
3.5逃生口应平战结合,逃生口盖板优先采用防护密闭盖板。
逃生口盖板不是防护密闭盖板时,应设置一道防护密闭门,防护密闭门应向外开启,战时关闭。
3.6综合管廊顶部开设吊装口,其净宽不宜大于管线外管径+0.6m,净长不宜大于7.0m。
吊装口宜采取防护密闭门垂直封堵;
当采取水平封堵措施时,优先选用钢筋混凝土预制构件进行封堵,平时安装到位。
3.7平时使用的进、排风口,应设置防护密闭门,战时关闭。
3.8综合管廊工程与相邻的其它人防工程和城市地下空间之间的连通口、综合管廊工程防护单元之间的连通口,均应设置双向受力防护密闭门,战时关闭。
3.9有人员待蔽要求的综合管廊地下监控中心,战时宜设干厕,男女各配置1个防臭干马桶。
4结构
4.1一般规定
4.1.1综合管廊工程结构材料选择、材料强度设计值、弹性模量及泊松比应符合现行《人民防空工程设计规范》GB50225-2005的规定。
4.1.2综合管廊工程的结构设计使用年限为100年。
4.1.3常规武器地面爆炸或核武器爆炸作用在综合管廊工程各部位的等效静荷载标准值,应按《人民防空工程设计规范》GB50225-2005中的公式计算确定。
4.1.4综合管廊工程结构构件承载力,应分别按平时(包括施工期间)使用状况和战时使用状况进行计算,并应取其中不利结果进行设计。
4.1.5战时使用状况的结构设计荷载,应包括规定的武器一次作用(动荷载)以及土(岩)体压力、水压力、结构自重、战时物资堆放荷载、战时不拆迁的固定设备自重等静荷载。
战时使用状况的荷载效应组合,应分别按下列第1款和第2款的规定进行:
1常规武器爆炸动荷载和静荷载同时作用;
2核武器爆炸动荷载和静荷载同时作用。
4.1.6综合管廊工程在常规武器爆炸动荷载或核武器爆炸动荷载作用下,结构设计采用等效静荷载法进行动力分析,验算主体结构在动、静荷载同时作用下的承载力,可不验算其在动荷载