DB4401T 163-2022 地下空间兼顾人防设计规范.pdf

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DB4401T 163-2022 地下空间兼顾人防设计规范.pdf

DB4401/T 1632022

表28作用在无桩基钢筋混凝土底板上的等效静荷载标准值9c3

注:位于地下水位以下的底板,含气量αi≤0.1%时

当采用桩基且桩基按单桩承载力特征值设计时宝轮先科品阁施工组织设计,桩应按计入上部墙、柱传来的核武器爆炸动 荷载组合验算承载力,作用在底板上的等效静荷载标准值9e3,可按表29确定。

29有桩基钢筋混凝土底板等效静荷载标准值

6.4.6当基础采用条形基础或独立柱基加防水底板结构时,作用在防水底板上的等效静荷载标准值 核6级可取25kN/m²,对核5级可取50kN/m²。 6.4.7作用在室外出入口土中有顶盖通道结构上的等效静荷载值,应符合下列规定: 作用在顶板上的等效静荷载标准值可按表25确定; 作用在外墙上的等效静荷载标准值可按表26、表27确定; C 作用在底板上的等效静荷载标准值可按表28确定。 6.4.8 平板防护密闭门的门框墙(图5),其核武器爆炸等效静荷载标准值可按下列规定确定: 直接作用在门框墙上的等效静荷载标准值9e,可按表30确定

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表30直接作用在门框墙上的等效静荷载标准

接作用在门框墙上的等效静荷载标准值α

6.4.10作用在防护单元隔墙、门框墙上的水平等效静荷载标准值,可按表32或表33确定。隔墙与

6.4.10作用在防护单元隔墙、门框墙上的水平等效静荷载标准值,可按表32或表33确定。隔墙与 门框墙两侧应按每侧不同时受力分别计算,

6.4.10作用在防护单元隔墙、门框墙上的水平等效静荷载标准值,可按表32或表33确定。隔墙与 门框墙两侧应按每侧不同时受力分别计算,

4.10作用在防护单元隔墙、门框墙上的水平等效静荷载标准值,可按表32或表33确定。隔 框墙两侧应按每侧不同时受力分别计算

表32相邻防护单元抗力级别相同时,作用在隔墙、门框墙上的水平等效静荷载标准值

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11作用在防倒塌棚架结构上的水平等效静荷载和垂直等效静荷载应按不同时作用计算,其等 载标准值可按表34确定。

表34作用在防倒塌棚架上的等效静荷载标准值

6.4.12当战时主要出入口采用楼梯式出入口时,作用在其楼梯踏步及休息平台上的核武器爆炸动荷 载应按构件正面和反面不同时受力分别计算。核武器爆炸动荷载作用方向与构件表面垂直,其等效静 荷载标准值可按表35确定

作用在楼梯踏步与休息平台上的等效静荷载标准

6.4.13当应急人防工程下层为普通地下室时,宜在应急人防工程以下各层孔口处设置防护设备,确 呆空气冲击波不进入应急人防工程以下各层。此时应急人防工程顶板及应急人防工程(含)以下各层 的内墙、外墙、柱、最下层底板均应考虑核武器爆炸动荷载作用;应急人防工程的底板可不考虑核武 器爆炸动荷载作用,但其混凝土折算厚度核6级应不小于200mm、核5级应不小于250mm,配筋应符合 本文件6.7节的规定。

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6.4.14上、下层划分为不同防护单元的多层应急 层防护单元的抗力级别,且上、下两个防护单元之间楼板的等效静荷载标准值应按防护单元隔墙上的 等效静荷载标准值确定,但只计入作用在楼板上表面的等效静荷载标准值

5.1应急人防工程结构应分别按本条第a)、b)、c)款规定的荷载(效应)组合进行设计, 各自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)组合应按国家和广州 有羊标准热行

荷载分项系数应按第6.6.2条确定。

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表37核武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用下的荷载组合

6.6内力分析和截面设计

5.6.1在等效静荷载和静荷载共同作用或等效静荷载单独作用下,应急人防工程的结构或构件可按静 力计算方法进行内力分析。超静定钢筋混凝土结构,可按由非弹性变形产生的塑性内力重分布计算内 力。 5.6.2在等效静荷载和静荷载共同作用或等效静荷载单独作用下,应急人防工程结构或构件应按下列 公式进行承载力计觉:

.(S+Y0S)≤R

V(VS+Y0Sα)≤R

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6.6.3结构构件按弹塑性工作

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式中:M一一门洞边单位长度悬臂根部的弯矩; V一一门洞边单位长度悬臂根部的剪力; L、L, 一见图 5。

6.7.1应急人防工程结构的材料强度等级不应低于表39的规定。

6.7.1应急人防工程结构的材料强度等级不应低于表39的规定。

M=q,l,+q2/2 V=q,+q.l,

注2:防水混凝土结构构件的混凝土强度等级应不低于C30

7.2应急人防工程结构构件最小厚度应符合表40的规定。

表40结构构件最小厚度

6.7.3防护单元内不宜设置沉降缝、伸缩缝。

6.7.4应急人防工程钢筋混凝土结构构件最外层钢筋的保护层厚度应符合表41的规定

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表41最外层混凝土保护层的最小厚度

表42纵向受拉钢筋搭接长度修正系数

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注1:当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率应按表中规 定减小0.10; 注2:受压的墙体,其全部纵向钢筋最小配筋百分率可采用括号内数值; 注3:受力钢筋的最小配筋百分率应按全截面面积计算,其中受弯构件和大偏心受拉构件的全截面 面积应扣除受压边或受拉较小边的翼缘面积; 注4:受弯构件、偏心受压及偏心受拉构件一侧的受拉钢筋最小配筋百分率不适用于HPB300级钢 筋,当采用HPB300级钢筋时,应符合GB50010《混凝土结构设计规范》的有关规定: 注5:卧置于地基上的应急人防工程结构底板,当其内力由平时设计荷载控制时,板中受拉钢筋最 小配筋百分率可适当降低,但不应小于0.15%。

注1:当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率应按表中规 定减小0.10; 注2:受压的墙体,其全部纵向钢筋最小配筋百分率可采用括号内数值: 注3:受力钢筋的最小配筋百分率应按全截面面积计算,其中受弯构件和大偏心受拉构件的全截面 面积应扣除受压边或受拉较小边的翼缘面积; 注4:受弯构件、偏心受压及偏心受拉构件一侧的受拉钢筋最小配筋百分率不适用于HPB300级钢 筋,当采用HPB300级钢筋时,应符合GB50010《混凝土结构设计规范》的有关规定: 注5:卧置于地基上的应急人防工程结构底板,当其内力由平时设计荷载控制时,板中受拉钢筋最 小配筋百分率可适当降低,但不应小于0.15%

在动荷载作用下,钢筋混凝土受弯构件和大偏心受压构件的受拉钢筋的最大配筋百分率宜符 4的规定。

表44受拉钢筋的最大配筋百分率

3.7.8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 百分率,在连续梁支座和框架节点处,且不宜小于受拉主筋面积的1/3。 6.7.9连续梁及框架梁在距支座边缘1.5倍梁的截面高度范围内,箍筋配筋百分率应不低于0.15%, 筛筋间距不宜大于h/4(为梁截面有效高度),且不宜大于主筋直径的5倍。在受拉钢筋搭接处 宜采用封闭箍筋,箍筋间距不应大于主筋直径的5倍,且不应大于100mm。 6.7.10承受动荷载作用的钢筋混凝土板、墙,应设置梅花形排列的拉结筋(图7)。拉结筋直径不 应小于6mm,长度应能拉住最外层受力钢筋,两端弯钩的直线长度不应小于6d(d为拉结筋直径) 日不应小王50mm

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说明:la一水平受力钢筋锚固长度(mm):d一受力钢筋直径(mm)。

图8防护密闭门门框墙配筋

6.7.12应急人防工程非承重墙的构造应符合下列规定: a)非承重墙宜采用轻质隔墙。轻质隔墙与结构的柱、墙及顶、底板应有可靠的连接措施; b)非承重墙为砌体墙时,与钢筋混凝土柱(墙)交接处应沿柱(墙)全高每隔500mm设置2根直 为6mm的拉结钢筋,拉结钢筋伸入墙内长度不应小于1000mm。非承重体墙的转角及交接处应咬槎 砌筑,并应沿墙全高每隔500mm设置2根直径为6mm的拉结钢筋,拉结钢筋每边伸入墙内长度不应小 于1000mm

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7.1.1常规人防工程的设计要求应按照GB50225的规定执行。 7.1.2应急人防工程战时通风设计,宜结合平时通风系统设计,当平时使用要求与战时防护要求不 致时,可采取平战功能转换措施。 7.1.3应急人防工程的平时通风和空气调节系统设计应确保战时防护要求,同时宜按防护单元设置独 立的系统。

7.2.1 防护通风设计应符合下列规定: a) 人防调度管理中心、应急人员掩蔽部应设置清洁式通风和隔绝防护时的内循环通风; b) 应急物资掩蔽部、应急连通道应设置隔绝式防护,可不设置战时通风系统。 7. 2. 2 人防调度管理中心、应急人员掩蔽部战时相关设计参数应符合下列要求: a) 室内人员的战时新风量应不小于5m/(P·h); b) 隔绝防护时室内C0.容许体积浓度不应大于2.5%,02体积浓度不应小于18%。 7.2. 3 人防调度管理中心、应急人员掩蔽部的隔绝防护时间,可按下式进行校核:

a)清洁式进风系统应设置防爆波活门及油网滤尘器,油网滤尘器两侧应设置压差测量管,压差测 量管应采用DN15热镀锌钢管,其末端应设置铜质球阀; b)清洁式通风方式时,战时排风系统应设置防爆波活门及密闭设施; c)隔绝防护时的内循环通风可利用平时通风系统设置; d)战时通风系统气流组织,应保障整个防护单元内空气流动。

防护密闭门门框墙配筋

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J框墙、密闭门门框墙上宜 设置DN50(热镀锌钢管)的气密测量管,管两端战时应有相应的防护密闭措施。 7.2.6人防调度管理中心、应急人员掩蔽部宜设置电动通风机,通风机宜选用节能和低噪声产品。 7.2.7战时功能为人防调度管理中心、应急人员掩蔽部,平时功能为汽车库的应急人防工程,当平时 机械通风采取喷射导流式时,宜设置战时送风管。 7.2.8平时使用状态的通风量宜按通风口处人防门全开计算,通过人防门门洞的风速不宜大于8m/s 7.2.9战时通风管道及风口宜结合平时通风管道及风口设置,接口处应设置转换阀门。 7.2.10穿过应急人防工程围护结构的空调水管道,应符合本文件8.1.1条和8.1.2条的规定。

8.2.4应急人防工程战时人员饮用水应符合下列规定

a)饮用水量标准应按2~4L/(人.d)计算,储水时间按3d计算; b)饮用水可采用贮水箱或成品桶装水、瓶装水等, 8.2.5防护单元内利用平时厕所设置战时水冲厕所时,其系统设置应符合下列规定: a)应设置战时水冲厕所储水设施,每个防护单元战时储水有效容积不应少于2m b)奠便器、小便器战时和平时均应重力供水; c)尊便器、小便器应采用节水型产品,奠便器一次冲洗用水量应≤5L,小便器一次冲洗用水量应 3L。

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8.3.1各防护单元排水系统应单独设置

8.3.2应急人防工程排水系统应符合下列

a)战时污、废水宜采用机械排出,且宜与平时排水相结合。战时电源无保证时,应设置备用人力 机械排水设施: b)消防废水、空调冷凝水等机械排水宜有组织收集并集中接入室外防爆波排水检查井; c)厨房排水、车库含油废水宜就近设置隔油措施并集中接入室外防爆波排水检查井; d)口部应设置防排洪设施,口部雨水集水池宜设置在防护区以外,当设置在扩散室时,应采用防 暴地漏、防爆波清扫口、防护短管等防护设施。 8.3.3应急人防工程内的水冲厕所污水应排放至室外防爆波化粪池,并应设有隔绝防护时间内不向外 排水的措施

污水集水池祁连山宇臻大厦超高层商住楼外墙保温施工组织设计,战时生活集水池可结合平

使用的污、废水集水池设置,并应满足下列规定: a)战时生活污水池的有效容积应包括调节容积和贮备容积; b)调节容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量(水泵的启动次数不宜超过6次/h);贮备 容积应不小于0.7㎡; c)有效容积不应小于3m

8.3.5通气管的设置应符合下列要求:

a)收集平时生活污水的集水池应设通气管,通气管应接至室外或竖井; b)收集平时消防排水、空调冷凝水、地面冲洗排水的集水池,按平时使用的卫生要求及地面排水 收集方式确定通气管的设置方式; c)收集战时生活污水的集水池,临战时应增设接至战时厕所排风口的通气管; d)通气管管径不宜小于污水泵出水管的管径,且不得小于75mm; e)通气管在穿过人防围护结构时,该段通气管应采用热镀锌钢管,并应在人防围护结构内侧设置 公称压力不小于1.OMPa的铜芯闸阀。

8.3.6重力排水管道应符合下列要求:

a)穿过人防围护结构的排水管道应采用经过可靠防腐处理的热镀锌钢管或满足防腐、防锈要求的 其它金属管道; b)围护结构以内的排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管; c)结构底板中或底板下敷设的管道应采用机制排水铸铁管或热镀锌钢管。 8.3.7地下空间兼顾人防工程顶板上部绿化、雨水利用的相关管道不应穿越围护结构

8.4.1人防调度管理中心、应急人员掩蔽部应设置洗消排水系统宜昌某高速公路施工组织设计方案,洗消排水系统应单独设置,染毒废 水不得流入清洁区

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