2002年度國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎二等獎。 2100433B
主要完成人:薛繼連、劉安金、楊文生、常艄東、殷立軍、吳洪波、馬 棟、杜 彬、李國英、譚忠盛
理解錯了吧,負(fù)筋不但要滿足La的要求,還必須彎折,可以參考具體的相關(guān)圖集。供參考。
1、梁的底模是可以是鋼模板、也可以是木模板;湖北定額中梁的九夾板可以是底模也可以是側(cè)模,木支撐是支撐體系為木支撐; 2、二次結(jié)構(gòu)中的構(gòu)造柱縱筋和上部梁接觸部位,圈梁兩邊鋼筋和柱接觸部位要看設(shè)計,設(shè)計一...
板負(fù)筋端頭是否有支座都應(yīng)該彎折
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頁數(shù): 3頁
評分: 4.4
長梁山隧道是我國第二條特長雙線電氣化鐵路隧道,在地質(zhì)超前預(yù)報、水平層狀圍巖開挖支護(hù)、大斷層超前預(yù)注漿技術(shù)、機(jī)械化配套及管理、長距離大直徑軟管通風(fēng)技術(shù)、綜合防排水技術(shù)開展科學(xué)研究,取得了6項科研成果,研究開發(fā)了一整套適應(yīng)復(fù)雜地質(zhì)軟弱圍巖長大隧道的綜合施工技術(shù)。
【學(xué)員問題】復(fù)雜地質(zhì)條件下巖土工程的勘察實踐?
【解答】1、采用創(chuàng)新、先進(jìn)的巖土工程勘探技術(shù)
巖土工程的勘探技術(shù)的基本原則是實用性高、針對性強(qiáng),在復(fù)雜地質(zhì)條件下進(jìn)行巖土工程的勘察時,為得到有效的巖土層的測量評價指標(biāo)和相關(guān)參數(shù),主要的勘察技術(shù)有:工程地質(zhì)測繪、地質(zhì)鉆探、原位測試以及室內(nèi)測試等。
(1)地質(zhì)測繪技術(shù)
巖土過程進(jìn)行地質(zhì)的測繪,主要目的是:細(xì)致調(diào)查、分析工程區(qū)域的地形,并深入研究該地區(qū)的地貌特點、地層、地質(zhì)構(gòu)造以及不良地質(zhì)等情況,能更好地了解復(fù)雜地質(zhì)條件地區(qū)的地貌單元、巖土的性質(zhì)、巖土分布情況、形成原因及年代等,從而完成巖土層風(fēng)化程度的鑒定工作等。
(2)巖層鉆探技術(shù)
巖層的鉆探可使用100A—D型鉆機(jī)、KY一250型鉆機(jī)等,鉆探方法可采用泥漿護(hù)壁、全部采芯、回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)等。砂土層的巖芯和粘性土的巖芯的采取率要分別大于75%和90%,對各個土層的宏觀特點要仔細(xì)觀察并進(jìn)行描述。為了對地層結(jié)構(gòu)的分布特點進(jìn)行更好地研究,應(yīng)對不同深度的底層進(jìn)行采樣,之后認(rèn)真進(jìn)行分析,并詳細(xì)記錄各土層在水平與垂直方向上發(fā)生的變化,最終確定巖土工程勘察的相關(guān)指標(biāo)。
(3)原位測試試驗技術(shù)
采用靜力觸探試驗測試,使用原裝的液壓靜力觸探探頭完成,并將采集的信息傳至電腦上進(jìn)行分析、整理。標(biāo)準(zhǔn)貫入的試驗使用標(biāo)準(zhǔn)落錘自由落體法進(jìn)行時,注意試驗前做好清孔工作,保持錘擊速率在2O次/rain左右。也可以采用動力觸探法,該方法能有效確定風(fēng)化基巖的物理力學(xué)指標(biāo)。
(4)室內(nèi)測試試驗技術(shù)
即模擬場地環(huán)境中可能出現(xiàn)的巖土工程問題,在室內(nèi)進(jìn)行針對性地分析試驗。這樣能夠科學(xué)地判定與巖土相關(guān)的物理力學(xué)性質(zhì)的指標(biāo),為工程的評價、分級提供更有效的標(biāo)準(zhǔn)。物理性指標(biāo)的試驗一般包括:土層物理性質(zhì)的測定、水質(zhì)分析、顆粒分析、壓縮試驗等。
2、復(fù)雜地質(zhì)條件下巖土工程的地基的處理技術(shù)
我國許多地區(qū)的沉積地層的土壤顆粒構(gòu)成屬于細(xì)砂、粉細(xì)砂一類,直徑在1.6~2.2mm之間;部分地區(qū)表層的砂子含水量低,粉細(xì)砂多呈松散狀,不適于作天然地基,因此必須進(jìn)行必要的處理,主要有以下幾種方法:
(1)墊層法:又稱水墜法,主要應(yīng)用在黃土地區(qū)的松散粉細(xì)砂層上。首先,將基坑挖至設(shè)計處理的深度,在基坑的兩側(cè)設(shè)置樣樁,并鋪設(shè)砂層,將砂層的厚度控制在0.25m;接著向基坑注水至與砂層齊平的位置;之后向砂子中插入鋼叉并搖勻。若砂子已經(jīng)沉實,則提出鋼叉,并間隔0.1m重新插入進(jìn)行搖勻,然后反復(fù)。
(2)強(qiáng)夯法:一種有效加固軟土地的方法。因為其施工簡單、速度快、成本低等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于地基的處理。通過夯錘下落時產(chǎn)生的巨大沖擊波、能量,地基土層可以很快被夯實,有效降低了沙土的振動液化現(xiàn)象、土地濕陷性以及地基壓縮性,達(dá)到地基高承載力、穩(wěn)定性的雙重目標(biāo)。
(3)振沖法:主要分為兩種,一種需要添加填充材料(礫石、砂子等),另一種則不需要,采用就地振密的方法。黃土地區(qū)常采用振沖礫石樁的方法,而對于中等、較粗的沙礫地基則振密法使用較多。借助水沖和振動來進(jìn)行土壤加固的振沖法,常用于振密松砂類的地基,通過振動器帶來的強(qiáng)力振動,松散飽和的砂層得到了一定的液化,再借助振動使得砂粒重新排列,空隙度減小,同時再加回填料,最終實現(xiàn)砂層的擠壓、加密。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
《復(fù)雜地質(zhì)條件下深厚覆蓋層豎井施工工法》的工法特點是:
1.成功探索出洪積堆積體、冰川、冰水堆積體、古滑坡堆積體等復(fù)雜地質(zhì)條件下深覆蓋層豎井開挖、支護(hù)快速施工技術(shù)。
2.成功解決了復(fù)雜地質(zhì)條件下深覆蓋層豎井井壁含管涌通道及井壁滲水施工難題。
3.成功探索出全圓“倒懸法”一襯混凝土緊跟開挖進(jìn)行澆筑施工技術(shù)。
4.成功解決了混凝土“倒懸法”施工時,鋼筋接頭錯頭問題,上下層混凝土接縫澆筑不滿施工難題。
5.成功解決了豎井開挖、支護(hù)、襯砌、灌漿等各工序上下立體作業(yè)施工干擾問題。
6.采用配套先進(jìn)合理的施工安全系統(tǒng),確保豎井施工安全。
7.深覆蓋層大直徑豎井月施工強(qiáng)度可達(dá)55.5米。
《復(fù)雜地質(zhì)條件下深厚覆蓋層豎井施工工法》的應(yīng)用實例如下:
實例1:復(fù)雜地質(zhì)條件下深厚覆蓋層豎井施工工法在溪洛渡水電站1號出線豎井中的應(yīng)用
金沙江溪洛渡水電站的電站裝機(jī)容量13860兆瓦,截至2009年年發(fā)電量為571.2億千瓦·時,枯水期平均出力為3395兆瓦,遠(yuǎn)景可達(dá)640.6億千瓦·時和6657兆瓦。電站水庫正常蓄水位600米,正常蓄水位下庫容為115.7億立方米。
溪洛渡水電站左岸地下廠房1號開挖直徑達(dá)14.6米,豎井總深度488.5米,覆蓋層深度最深達(dá)114米,地質(zhì)條件極其復(fù)雜,土體透水性強(qiáng),穩(wěn)定性差。井身覆蓋層先后穿過洪積堆積體、冰川、冰水堆積體、古滑坡堆積體等地層,且土體內(nèi)含大量孤石與土石膠結(jié)體。采用井口桁架梁、仞腳模板、大盤以及井壁混凝土斜接茬技術(shù)有效解決了“正井法”開挖、混凝土“倒懸法”澆筑的各種施工難題,項目部嚴(yán)格管理、合理組織、精細(xì)化施工,有效地保證了混凝土的質(zhì)量和進(jìn)度。
按照此工法的實施和施工現(xiàn)場合理的組織,在2009年11月份完成了溪洛渡水電站左岸地下廠房1號出線豎井施工。
實例2:復(fù)雜地質(zhì)條件下深厚覆蓋層豎井施工工法在溪洛渡水電站2號出線豎井中的應(yīng)用
金沙江溪洛渡水電站的電站裝機(jī)容量13860兆瓦,截至2009年發(fā)電量為571.2億千瓦·時,枯水期平均出力為3395兆瓦,遠(yuǎn)景可達(dá)640.6億千瓦·時和6657兆瓦。電站水庫正常蓄水位600米,正常蓄水位下庫容為115.7億立方米。
左岸地下廠房2號出線豎井工程開挖直徑達(dá)14米,豎井總深度488.5米,覆蓋層深度最深達(dá)124.8米。
地質(zhì)條件極其復(fù)雜,土體透水性強(qiáng),穩(wěn)定性差。井身覆蓋層先后穿過洪積堆積牛、冰川、冰水堆積體、古滑坡堆積體等地層,且土體內(nèi)含大量孤石與土石膠結(jié)體。采用井口桁架粱、仞腳模板、大盤以及井壁混凝土斜接茬技術(shù)有效解決了“正井法”開挖、混凝土"倒懸法”澆筑的各種施工難題,項目部嚴(yán)格管理、合理組織、精細(xì)化施工,有效地保證了混凝土的質(zhì)量和進(jìn)度。
按照此工法的實施和施工現(xiàn)場合理的組織,在2009年11月份完成了溪洛渡水電站左岸地下廠房1號出線豎井施工。
實例3:復(fù)雜地質(zhì)條件下深厚覆蓋層豎井施工工法在溪洛渡水電站3號出線豎井中的應(yīng)用
金沙江溪洛渡水電站的電站裝機(jī)容量13860兆瓦,截至2009年年發(fā)電量為571.2億千瓦·時,枯水期平均出力為3395兆瓦,遠(yuǎn)景可達(dá)640.6億千瓦·時和6657兆瓦。電站水庫正常蓄水位600米,正常蓄水位下庫容為115.7億立方米。
溪洛渡水電站右岸地下廠房3號開挖直徑達(dá)14.6米,豎井上段深度252.03米,覆蓋層深度最深達(dá)64.7米,且地質(zhì)條件極其復(fù)雜,土體透水性強(qiáng),穩(wěn)定性差。井身覆蓋層先后穿過洪積堆積體、冰川、冰水堆積體、古滑坡堆積體等地層,且土體內(nèi)含大量孤石與土石膠結(jié)體。采用井口桁架粱、仞腳模板、大盤以及井壁混凝土斜接茬技術(shù)有效解決了“正井法”開挖、混凝土“倒懸法”澆筑的各種施工難題,項目部嚴(yán)格管理、合理組織、精細(xì)化施工,有效地保證了混凝土的質(zhì)量和進(jìn)度。
按照此工法的實施和施工現(xiàn)場合理的組織,在2009年10月份完成了溪洛渡水電站右岸地下廠房3號出線豎井施工。
實例4:復(fù)雜地質(zhì)條件下深厚覆蓋層豎井施工工法在溪洛渡水電站4號出線豎井中的應(yīng)用
金沙江溪洛渡水電站的電站裝機(jī)容量13860兆瓦,截至2009年年發(fā)電量為571.2億千瓦·時,枯水期平均岀力為3395兆瓦,遠(yuǎn)景可達(dá)640.6億千瓦·時和6657兆瓦。電站水庫正常蓄水位600米,正常蓄水位下庫容為115.7億立方米。
溪洛渡水電站右岸地下廠房4號開挖直徑達(dá)14.6米,豎井上段深度252.03米,覆蓋層深度最深達(dá)61.7米,地質(zhì)條件極其復(fù)雜,土體透水性強(qiáng),穩(wěn)定性差。井身覆蓋層先后穿過洪積堆積體、冰川、冰水堆積體、古滑坡堆積體等地層,且土體內(nèi)含大量孤石與土石膠結(jié)體。采用井口桁架粱、仞腳模板、大盤以及井壁混凝土斜接茬技術(shù)有效解決了“正井法”開挖、混凝土“倒懸法”澆筑的各種施工難題,項目部嚴(yán)格管理、合理組織、精細(xì)化施工,有效地保證了混凝土的質(zhì)量和進(jìn)度。
按照此工法的實施和施工現(xiàn)場合理的組織,在2009年11月份完成了溪洛渡水電站右岸地下廠房4號岀線豎井施工。