A.棚式 B.翼墙式C.连拱式 D.端墙式E.遮光式3.隧道围岩分级时,确定岩体基本质量指标BQ值需考虑的因素有()。围岩详细定级时,如遇下列情况之一,应对岩体基本质量指标进行修正:①有地下水;②围岩稳定性受软弱结构面影响,且由一组起控制作用;③存在高初始应力。......
2023-08-26
(1)锚喷支护的设计,宜采用工程类比法,必要时应结合监控量测法及理论验算法。
(2)锚喷支护初步设计阶段,应根据地质勘察资料,按照国标表7.1的规定,初步确定围岩级别,并按表7.2和表7.3的规定,初步选择隧洞、斜井或竖井的锚喷支护类型和设计参数。
(3)锚喷支护施工设计阶段,应做好工程的地质调查工作,绘制地质素描图或展示图,并标明不稳定块体的大小及其出露位置。实测围岩分级定量指标,按照国标表7.1的规定,详细划分围岩级别,并修正初步设计。
(4)对Ⅳ、Ⅴ级围岩中毛洞跨度大于5m的工程,除应按照国标表7.1的规定,选择初期支护的类型与参数外,尚应进行监控量测,以最终确定支护类型和参数。
表7.1 锚喷支护设计的围岩分级
续表
续表
续表
续表
注1.围岩按定性分级与定量指标分级有差别时,一般应以低者为准。
2.本表声波指标以孔测法测试值为准。如果用其他方法测试时,可通过对比试验进行换算。
3.层状岩体按单层厚度可划分为:厚层:大于0.5m;中厚层:0.1~0.5m;薄层:小于0.1m。
4.一般条件下,确定围岩级别时,应以岩石单轴湿饱和抗压强度为准;当洞跨小于5m,服务年限小于10年的工程,确定围岩级别时,可采用点荷载强度指标代替岩块单轴饱和抗压强度指标,可不做岩体声波指标测试。
5.测定岩石强度,做单轴抗压强度测定后,可不做点荷载强度测定。
表7.2 隧洞和斜井的锚喷支护类型和设计参数
续表
注1.表中的支护类型和参数是指隧洞和倾角小于30°的斜井的永久支护,包括初期支护与后期支护的类型和参数。
2.服务年限小于10年及洞跨小于3.5m的隧洞和斜井,表中的支护参数,可根据工程具体情况适当减小。
3.复合衬砌的隧洞和斜井,初期支护采用表中的参数时,应根据工程的具体情况予以减小。
4.陡倾斜岩层中的隧洞或斜井易失稳的一侧边墙和缓倾斜岩层中的隧洞或斜井顶部,应采用表中第(2)种支护类型和参数,其他情况下,两种支护类型和参数均可采用。
5.对高度大于15.0m 的侧边墙,应进行稳定性验算,并根据验算结果,确定锚喷支护参数。
表7.3 竖井锚喷支护类型和设计参数表
注 1.井壁采用锚喷做初期支护时,支护设计参数可适当减小。
2.Ⅲ级围岩中井筒深度超过500m时,支护设计参数应予以增大。
(5)对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩毛洞跨度大于15m的工程,除应按照上述表7.2的规定,选择支护类型与参数外,尚应对围岩进行稳定性分析和验算,对Ⅲ级围岩,还应进行监控量测,以便最终确定支护类型和参数。
(6)对围岩整体稳定性验算,可采用数值解法或解析解法;对局部可能失稳的围岩块体的稳定性验算,可采用块体极限平衡方法。
(7)对边坡工程锚喷支护设计,应充分掌握工程的地质勘察资料,按不同的失稳破坏类型,采用极限平衡法、数值分析法等方法进行边坡稳定性分析计算。(www.chuimin.cn)
(8)理论计算和监控设计所需围岩物理力学计算指标,应通过现场实测取得。计算用的岩体弹性模量、粘聚力值,应根据实测弹性模量和粘聚力的峰值乘以0.6~0.8的折减系数后确定。
当无实测数据时,各级围岩物理力学参数和岩体结构面的粘聚力及内摩擦角,可采用表7.4和表7.5中的数值。
表7.4 岩体物理力学参数
表7.5 岩体结构面抗剪断峰值强度
(9)竖井锚喷支护设计除应按照表7.3的规定确定支护类型和参数外,还应遵守下列规定:
1)罐道梁宜采用树脂锚杆或早强水泥浆锚杆固定。
2)支撑罐道梁处及岩层陡倾斜时,支护应予加强。
3)设置混凝土圈梁时,加固围岩的锚杆应与圈梁连成一体。
(10)下述情况的锚喷支护设计,还应遵守下列相应的规定:
1)隧洞交叉点、断面变化处、洞轴线变化段等特殊部位,均应加强支护结构。
2)对与喷射混凝土难以保证粘结的光滑岩面,应以锚杆或钢筋网喷射混凝土支护为主。
3)围岩较差地段的支护,必须向围岩较好地段适当延伸。
4)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩中的个别断层或不稳定块体,应进行局部加固;
5)如遇岩溶,应进行处理或局部加固。
6)对可能发生大体积围岩失稳或需对围岩提供较大支护力时,应采用预应力锚杆加固。
(11)对下列地质条件的锚喷支护设计,应通过试验后确定:
1)膨胀性岩体。
2)未胶结的松散岩体。
3)有严重湿陷性的黄土层。
4)大面积淋水地段。
5)能引起严重腐蚀的地段。
6)严寒地区的冻胀岩体。
有关水工程地质缺陷常用加固技术的文章
A.棚式 B.翼墙式C.连拱式 D.端墙式E.遮光式3.隧道围岩分级时,确定岩体基本质量指标BQ值需考虑的因素有()。围岩详细定级时,如遇下列情况之一,应对岩体基本质量指标进行修正:①有地下水;②围岩稳定性受软弱结构面影响,且由一组起控制作用;③存在高初始应力。......
2023-08-26
龙滩地下洞室支护设计以“利用围岩为承载主体,充分发挥围岩的自承作用”为设计准则,确定了洞室以锚喷支护为主,并遵循新奥法理论,采用动态化监控、信息化设计。设计计算结果表明,与水平层状岩层中的洞室开挖相比较,位于陡倾角层状岩体中的龙滩水电站地下洞室群围岩的变形具有明显的非对称特征,围岩在开挖过程中明显沿层面错动。表7.20龙滩水电站地下厂房三大洞室支护参数续表施工过程中支护设计参数的动态调整及其效果。......
2023-11-04
2)柱的混凝土强度等级不宜低于该墙体块体强度等级的2倍,或不低于该墙体灌孔混凝土的强度等级,也不应低于Cb20。3)柱的竖向钢筋不宜小于4φ12,箍筋不宜小于φ6、间距不宜大于200mm。......
2023-08-28
桥孔的设计必须保证设计洪水以内的各级洪水和泥沙安全通过,并满足通航、流冰及其他漂浮物安全通过的要求。表5-1河段分类表续表注1.表列河段为一般情况,如山区河段一般为稳定性河段,但也有例外的情况。建桥后引起的桥前壅水高度、流势变化和河床变形,应在安全允许范围内。桥孔设计应考虑桥位上下游已建或拟建的桥涵和水工建筑物状况及其对河床演变的影响。......
2023-11-20
当开挖掌子面未到达Y=5 m监测断面时,拱顶与拱腰围岩发生了极少量变形,其中拱顶发生约0.2 cm的下沉,拱腰发生约0.1 cm的收敛,而墙中与下边墙围岩没有发生变形。图5.9Y=5 m断面围岩变形时空曲线Y=5 m断面拱腰处水平收敛随掌子面掘进,距掌子面距离不断增加,收敛变形速率也逐渐降低,二衬施作后最终变形趋于恒定值。......
2023-09-21
及将各种桩复合地基承载力和变形计算方法统一的规定。《地处规范》指出:复合地基是部分土体被增强或被置换,形成由地基土和竖向增强体共同承担荷载的人工地基。复合地基设计前,应在有代表性的场地上进行现场试验或试验性施工,以确定设计参数和处理效果。对散体材料复合地基增强体应进行密实度检验;对有粘结强度复合地基增强体应进行强度及桩身完整性检验。......
2023-08-28
相关推荐