Przepisy ogólne
Budowle hydrotechniczne
Ogólne warunki techniczne budowli hydrotechnicznych
Usytuowanie budowli hydrotechnicznych i ich oddziaływanie na środowisko
Podział budowli hydrotechnicznych
Ocena stateczności budowli hydrotechnicznych
γn · Edest ≤ m Estab
gdzie:
Estab - oznacza obliczeniowe oddziaływania stabilizujące, którymi są:
- obliczeniowy opór graniczny podłoża gruntowego,
- suma rzutów na płaszczyznę poślizgu wszystkich sił od obciążeń obliczeniowych przeciwdziałających przesunięciu, wyznaczonych z uwzględnieniem obliczeniowych wartości parametrów geotechnicznych,
- moment wszystkich sił obliczeniowych przeciwdziałających obrotowi,
- składowa pionowa obciążeń obliczeniowych w poziomie posadowienia przy sprawdzaniu stateczności na wypłynięcie,
Edest - oznacza obliczeniowe oddziaływania destabilizujące, którymi są odpowiednio:
- obciążenia przekazywane przez fundamenty na podłoże gruntowe,
- składowa styczna wszystkich obciążeń obliczeniowych mogących spowodować przesunięcia budowli hydrotechnicznej w płaszczyźnie poślizgu,
- momenty wszystkich sił obliczeniowych mogących spowodować obrót,
- składowa pionowa wartości obliczeniowej wyporu w poziomie posadowienia przy sprawdzaniu stateczności na wypłynięcie,
γn - oznacza współczynnik konsekwencji zniszczenia,
m - oznacza współczynnik korekcyjny.
x - oznacza odległość położenia wypadkowej od środka przekroju,
b - oznacza szerokość przekroju (podstawy).
Dla budowli hydrotechnicznych żelbetowych powyższy warunek powinien być spełniony w poziomie posadowienia.
γi · i ≤ ikr
gdzie:
i - oznacza gradient ciśnień filtracyjnych,
ikr - oznacza wartości krytyczne gradientu dla danego gruntu,
γj - oznacza współczynnik pewności, który niezależnie od klasy budowli wynosi:
γi = 1,5 dla podstawowego układu obciążeń,
γi = 1,3 dla wyjątkowego układu obciążeń.
γp Echdest ≤ Echstab
gdzie:
Echstab, Echdest - oznaczają charakterystyczne oddziaływania stabilizujące i destabilizujące,
γp - oznacza współczynnik pewności określony w ust. 2 i 3.
1,5 - dla podstawowego układu obciążeń,
1,3 - dla wyjątkowego układu obciążeń.
Podane wartości współczynnika pewności dotyczą obliczeń wykonywanych dokładnymi metodami, w tym metodami Morgensterna-Price`a, GLE, Spencera, MES, przy przeciętnym rozpoznaniu podłoża; w przypadku dokładnego rozpoznania budowy podłoża w układzie warstw geotechnicznych i przeprowadzenia badań właściwości gruntów spoistych w poszczególnych warstwach podłoża, podane wartości mogą być zmniejszone do wartości 1,3 dla podstawowego układu obciążeń i 1,15 dla wyjątkowego układu obciążeń.
1,3 - dla podstawowego układu obciążeń,
1,1 - dla wyjątkowego układu obciążeń.
Ustalenie obliczeniowych stanów i przepływów wezbraniowych wód
Bezpieczne wzniesienie budowli hydrotechnicznych ponad poziomy wód i przepuszczanie wód
Wymagania ogólne
Bezpieczne wzniesienie korony stałych budowli hydrotechnicznych
Bezpieczne wzniesienie górnej krawędzi elementów uszczelniających
Bezpieczne wzniesienie korony tymczasowych budowli hydrotechnicznych
Bezpieczne wzniesienie konstrukcji budowli hydrotechnicznych znajdujących się nad wodą
Bezpieczne wzniesienie korony obwałowań kanałów
Przepuszczanie wód podczas budowy budowli hydrotechnicznych
Przepuszczanie wód podczas eksploatacji budowli hydrotechnicznych
Urządzenia do poboru i przerzutu wód
Ujęcia wód
Pompownie wód powierzchniowych
Urządzenia do przerzutu wód
Wyposażenie budowli hydrotechnicznych
Główne zamknięcia budowli piętrzących
Zamknięcia awaryjne i remontowe budowli piętrzących
Wyposażenie spustów oraz wlotów do spustów i ujęć wód powierzchniowych
Wyposażenie budowli hydrotechnicznych w sprzęt, materiały i zabezpieczenia
Urządzenia kontrolno-pomiarowe
Dojazd, łączność i pomieszczenia budowli hydrotechnicznych
Przepisy przejściowe i końcowe
1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2006 r. pod numerem 2006/0169/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427 i Nr 75, poz. 493.
WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe
PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe
PN-80/B-02010/Az1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem
PN-86/B-02015 Obciążenia budowli - Obciążenie temperaturą
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń
PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-03203:2000 Konstrukcje stalowe - Zamknięcia hydrotechniczne - Projektowanie i wykonanie
PN-B-03264: 2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne
PN-EN 1537:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Kotwy gruntowe
PN-EN 1538:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ściany szczelinowe
KLASYFIKACJA GŁÓWNYCH BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
Lp. | Nazwa, charakter lub funkcja budowli | Opis i miano wskaźnika | Wartość wskaźnika dla klasy | Uwagi | ||||
I | II | III | IV | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Budowle stale piętrzące wodę, których awaria powoduje utratę pojemności zbiornika lub może spowodować zatopienie falą wypływającą przez zniszczoną lub uszkodzoną budowlę | Wysokość piętrzenia H[m] | a) na podłożu skalnym | H>30 | 15<H≤ 30 | 5<H≤ 15 m | 2<H≤ 5 | Wysokość piętrzenia określona w § 3 pkt 4 |
b) na podłożu nieskalnym | H>20 | 10<H≤ 20 | 5<H≤ 10 | 2<H≤ 5 | ||||
c) Pojemność zbiornika V [mln m3] |
V>50 | 20<V≤ 50 | 5<V≤ 20 | 0,2<V≤ 5 | Pojemność przy maksymalnym poziomie piętrzenia (Max PP) | |||
d) Obszar zatopiony przez falę powstałą przy normalnym poziomie piętrzenia F [km2] | F>50 | 10<F≤ 50 | 1<F≤ 10 | F≤ 1 | Obszar zatopiony jest to obszar, na którym głębokość wody przekracza 0,5 m | |||
e) Liczba ludności na obszarze zatopionym w wyniku zniszczenia budowli L [osób] | L>300 | 80<L≤ 300 | 10<L≤ 80 | L≤ 10 | Poza stałymi mieszkańcami do liczby ludności wlicza się również załogi fabryk, biur, urzędów itp. oraz osoby przebywające w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego (hotele, domy wczasowe itp.) | |||
2 | Budowle do nawodnień lub odwodnień | Obszar nawadniany lub odwadniany F [km2] | F>200 | 20<F≤ 200 | 4<F≤ 20 | F≤ 4 | ||
3 |
Budowle przeznaczone do ochrony przeciwpowodziowej |
Obszar chroniony F [km2] |
F>300 | 150<F≤ 300 | 10<F≤ 150 | F≤ 10 |
Obszar, który przed obwałowaniem ulegał zatopieniu wodami o prawdopodobieństwie p = 1 % |
|
4 |
Elektrownie wodne i budowle piętrzące wchodzące w skład elektrowni cieplnych i jądrowych |
Moc elektrowni P[MW] |
P>150 | 50<P≤ 150 | 5<P≤ 50 | P≤ 5 | ||
5 | Budowle umożliwiające żeglugę | Klasa drogi wodnej | - | V-IV | III-II | I | ||
6 | Budowle przeznaczone do zaopatrzenia w wodę miast i osiedli oraz zakładów przemysłowych | Użytkowanie wody | Budowle zalicza się do klasy I lub II |
Indywidualnie przeprowadzona analiza ważności użytkownika wody |
1) Klasę budowli drugorzędnej przyjmuje się o jeden stopień niższą od ostatecznie ustalonej klasy budowli głównej.
2) Gdy budowla główna zaliczona jest do klasy IV, również budowlę drugorzędną zalicza się do tej klasy.
3) Tymczasowych budowli hydrotechnicznych nie zalicza się do poszczególnych klas, z wyjątkiem przypadków, gdy ich zniszczenie może wywołać następstwa o charakterze katastrofalnym dla miast i osiedli oraz placu budowy realizowanych budowli głównych klas I i II.
4) Tymczasową budowlę, w sytuacji określonej w pkt 3, zalicza się do klasy nie wyższej niż III.
5) Budowle piętrzące o wysokości piętrzenia nieprzekraczającej 2,0 m i gromadzące wodę w ilości poniżej 0,2 mln m3 nie podlegają klasyfikacji według niniejszego załącznika pod warunkiem, że ich zniszczenie nie zagraża terenom zabudowanym.
6) Budowle wymienione w pkt 5 powinny spełniać warunki techniczne dla budowli klasy IV.
7) Klasa budowli powinna być ustalona w projekcie budowlanym zatwierdzanym przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.
8) Budowle hydrotechniczne należy zaliczać do klasy najwyższej spośród klas ustalonych na podstawie poszczególnych wskaźników.
9) Budowle hydrotechniczne okresowo piętrzące wodę przeznaczone do ochrony przeciwpowodziowej należy klasyfikować wyłącznie według lp. 3.
10) Budowle hydrotechniczne wymienione w lp. 3 nie mogą być zaliczone do klasy niższej niż I, jeżeli ich zniszczenie może mieć katastrofalne skutki dla aglomeracji i zabytków oraz zakładów przemysłowych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki. Ustaloną III i IV klasę budowli hydrotechnicznej należy podnieść o jeden stopień ważności, gdy jej zniszczenie może zagrozić terenom zamieszkałym lub terenom intensywnych upraw rolnych.
WSPÓŁCZYNNIKI KONSEKWENCJI ZNISZCZENIA BUDOWLI HYDROTECHNICZNEJ (Z WYŁĄCZENIEM SKARP I ZBOCZY)
Dla klasy budowli | Współczynnik konsekwencji zniszczenia budowli hydrotechnicznej γn | |||
I | II | III | IV | |
Podstawowy układ obciążeń | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,05 |
Wyjątkowy układ obciążeń | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,00 |
PRAWDOPODOBIEŃSTWO POJAWIANIA SIĘ PRZEPŁYWÓW MIARODAJNYCH I KONTROLNYCH DLA STAŁYCH BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
Lp. | Rodzaj budowli | Przepływy | Prawdopodobieństwo pojawienia się p% dla klasy | |||
I | II | III | IV | |||
1 | Budowle posadowione na podłożu łatwo rozmywalnym, zbudowanym z gruntów nieskalistych, rumoszu skalnego lub miękkich skał oraz wszystkie budowle ziemne, ale bez wałów przeciwpowodziowych | miarodajny (Qm) | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
kontrolny (Qk) | 0,02 | 0,05 | 0,2 | 0,5 | ||
2 | Pozostałe budowle, w tym wały przeciwpowodziowe | miarodajny (Qm) | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
kontrolny (Qk) | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
1) Dla obwałowań chroniących wyłącznie użytki zielone i zaliczanych w oparciu o załącznik nr 2 do rozporządzenia do klasy IV, dopuszcza się jako wodę miarodajną Qm o prawdopodobieństwie p = 10 %, a jako wodę kontrolną - Qk o prawdopodobieństwie p = 5 %.
2) Wyznaczenie Qm i Qk następuje przez przyjęcie prawdopodobieństwa tych przepływów dla stałych budowli piętrzących według niniejszego załącznika w zależności od klasy budowli, z zastrzeżeniem pkt 3.
3) Obliczenie Qk, o którym mowa w pkt 2, dla rzek i potoków na terenach górskich i podgórskich należy przeprowadzić przez dodanie do Qk, określonego w niniejszym załączniku, średniego błędu oszacowania tej wartości δ, przy tα = 1 i poziomie ufności równym 0,84; do wymiarowania budowli za Qk należy przyjąć przepływ równy (1+ δ) Qk.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO POJAWIANIA SIĘ MAKSYMALNYCH PRZEPŁYWÓW BUDOWLANYCH DLA TYMCZASOWYCH BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
Lp. | Rodzaj budowli | Prawdopodobieństwo pojawiania się p% |
1 | Grodze ziemne | 5 |
2 | Grodzę nieulegające zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody | 10 |
BEZPIECZNE WZNIESIENIE KORONY STAŁYCH BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
Rodzaje budowli | Warunki eksploatacji | Bezpieczne wzniesienie korony budowli piętrzącej dla klas I-IV [m] | |||||||
nad statycznym poziomem wody | nad poziomem wywołanym falowaniem | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Zapory ziemne i obwałowania | maksymalne poziomy wód | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
miarodajne przepływy wezbraniowe | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
wyjątkowe warunki pracy budowli | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | nie uwzględnia się falowania | ||||
Budowle betonowe i inne | maksymalne poziomy wód | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
miarodajne przepływy wezbraniowe | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
wyjątkowe warunki pracy budowli | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | nie uwzględnia się falowania |
WZNIESIENIE GÓRNEJ KRAWĘDZI USZCZELNIEŃ BUDOWLI ZIEMNYCH
Rodzaj uszczelnienia | Minimalne wzniesienie górnej krawędzi elementów uszczelniających budowli ziemnych nad: | ||
maksymalnym poziomem wód dla klasy budowli [m] | zwierciadłem wody przy przepływie miarodajnym [m] | ||
I | II, III i IV | wszystkie klasy | |
na skarpie | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
wewnętrzne | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Dla wałów przeciwpowodziowych górna krawędź uszczelnień nie powinna być niższa niż poziom wód przy Qk.
LICZBA SPUSTÓW, SZTOLNI, LEWARÓW I TURBIN, KTÓRYCH NIE NALEŻY UWZGLĘDNIAĆ PRZY OKREŚLANIU WARUNKÓW PRZEPUSZCZENIA PRZEPŁYWU MIARODAJNEGO
Lp. | Ogólna liczba zainstalowanych urządzeń |
Liczba nieuwzględnianych w obliczeniach spustów, sztolni i lewarów oraz turbin |
|
spustów, sztolni, lewarów | turbin elektrowni wodnych | ||
1 | 1-3 | 1-5 | 1 |
2 | 4-6 | 6-10 | 2 |
3 | 7-9 | 11-15 | 3 |
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
Grażyna J. Leśniak 24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
Grażyna J. Leśniak 23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
Krzysztof Koślicki 22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
Krzysztof Koślicki 22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
Robert Horbaczewski 17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak 11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.2007.86.579 |
Rodzaj: | Rozporządzenie |
Tytuł: | Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. |
Data aktu: | 20/04/2007 |
Data ogłoszenia: | 16/05/2007 |
Data wejścia w życie: | 16/06/2007 |