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[会议]《岩土工程1000问》一书限期征稿!!! [复制链接]

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土老帽 土币 -100 - 2010-01-21
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看了很多问题,大部分是复制、粘贴的结果,少有原创,希望转载时也应当注明出处,尊重原创。 6Yu8ReuL  
引用文章注明参考书目,或注明“原由网友xxx发于xxx网,本人经整理修改得。”
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土老帽 土币 +500 - 2010-01-21
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一、岩土工程勘察100问 1 #_R`(C{  
岩体的物理力学参数如何取值? 6j0!$q^  
答:l )岩体的密度、单轴抗压强度、抗拉强度、点荷载强度、波速等物理力学 NcdOzx>  
参数可采用测试成果的算术平均值作为标准值。 ,+0_kndR  
       2 )岩体变形参数取原位试验成果的算术平均值作为标准值。 1^vN?#K t  
       3 )软岩容许承载力宜根据原位载荷试验或三轴压缩试验成果,按极限承载 GSsot%B u"  
力的1/3 和比例极限的小值取值。对坚硬岩体,可根据岩体裂隙发育程度,按岩 0^4Tem@  
石饱和单轴抗压强度的1/20~1/5 取值。 r@ ]{`qA  
       4) 混凝土坝基础底面与基岩间抗剪断强度参数按峰值强度参数的平均值取 wj5{f5 RWV  
值,抗剪强度参数按残余强度参数与比例极限强度参数的小值取值。 vU::dr  
        5) 岩体抗剪断强度参数按峰值强度平均值取值。对于呈脆性破坏岩体,抗 rB-&'#3%  
剪强度参数按残余强度与比例极限强度参数的小值取值;对于呈塑性破坏岩体, a *>$6H;  
抗剪强度参数按屈服强度与长期强度的小值取值。 X ZfT;!wF&  
         6 )当试验资料不足时,可根据地质条件以及类似工程的试验成果提出地质建议值。
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土老帽 土币 +250 - 2010-01-21
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只看该作者 183楼 发表于: 2010-01-20
一、岩土工程勘察100问 J'W6NitMr  
岩石怎么分类和鉴定? 2+50ezsId  
据岩土工程勘察规范,岩石的分类和鉴定如下: ; &$djP  
 1在进行岩土工程勘察时,应鉴定岩石的地质名称和风化程度,并进行岩石坚硬程度、岩体完整程度和岩体基本质量等级的划分。 y\]:&)?&C^  
2岩石坚硬程度、岩体完整程度和岩体基本质量等级的划分,应分别按表1~表3执行。 (U4]d`  
  表1岩石坚硬程度分类 r1f##  
坚硬程度                坚硬岩    较硬岩      较软岩      软岩        极软岩 It&$R`k  
饱和单轴抗压强度(Mpa)    fr>60       60≥fr>30       30≥fr>15     15≥fr>5        fr≤r<5 X&b)E0]pR  
3当岩体整程度为极破碎时可不进行坚硬程度分类。 Y<odXFIS  
  表2 岩体完整程度分类 r$d,ChzQn?  
完整程度     完整     较完整          较破碎           破碎         极破碎 "6o}g.  
完整性指数   >0.75     0.75~0.55            0.55~0.35     0.35~0.15                     <015 q &#f#Ou  
注:完整性指数为岩体压缩波速度与岩块压缩波速度之比的平方,选定岩体和岩块测定波速时,应注意其代表性。 I'm.+(1m,  
  表3岩体基本质量等级分类 &c%;Lo  
完整程度 Xf(H_&K  
坚硬程度    完整  较完整  较破碎  破碎  极破碎 g m'8,ZL  
坚硬岩       Ⅰ   Ⅱ       Ⅲ      Ⅳ    Ⅴ ]hRCB=G  
较硬岩       Ⅱ    Ⅲ       Ⅳ     Ⅳ    Ⅴ K_;'-B  
较软岩       Ⅲ    Ⅳ       Ⅳ     Ⅴ    Ⅴ d?)k<!fJk  
软岩         Ⅳ    Ⅳ       Ⅴ     Ⅴ    Ⅴ 8tJB/P w`S  
极软岩       Ⅴ    Ⅴ       Ⅴ     Ⅴ    Ⅴ J4EQhuQ  
4当缺乏有关试验数据时,岩石的坚硬程度、完整程度、岩石风化程度等的划分可按表5—表7。 HJ~0_n&  
  5当软化系数等于或小于0.75时,应定为软化岩石:当岩石具有特殊成分、特殊结构或特殊性质时,应定为特殊性岩石,如易溶性岩石、膨胀性岩石、崩解性岩石、盐渍化岩石等。 hX;JMQ915  
  6岩石的描述应包括地质年代、地质名称、风化程度、颜色、主要矿物、结构、构造和岩石质量指标RQD.对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结物成分和胶结程度;对岩浆岩和变质岩应着重描述矿物结晶大小和结晶程度。 8Th{(J_  
  根据岩石质量指标RQD,可分为好的(RQD>90)、较好的(RQD=7590)、较差的(RQD=5075)、差的(RQD=2550)和极差的(RQD<25)。 teIUSB[  
  7岩体的描述应包括结构面、结构体、岩层厚度和结构类型,并宜符合下列规定: ,6J]oX  
  (1)结构面的描述包括类型、性质、产状、组合形式、发育程度、延展情况、闭合程度、粗糙程度、充填情况和充填物性质以及充水性质等; P :zZ  
  (2)结构体的描述包括类型、形状、大小和结构体在围岩中的受力情况等; R <}UT  
  (3)岩层厚度分类应按表4执行。 sF[7pE  
  表4岩层厚度分类 u 6A!Sw  
层厚分类   单层厚度h(m)       层厚分类   单层厚度h(m)  UDl[  
  巨厚层         h>1.0             中厚层    0.5≥h>0.1  xY v@  
   厚层         1.0≥h>0.5       薄层       h≤0.1 apmZ&Ab  
  `,~8(rIM  
  8对岩体基本质量等级为Ⅳ级和V级的岩体,尚应符合下列规定: c{4Y?SSx  
  (1)对软岩和极软岩,应注意是否具有可软化性、膨胀性、崩解性等特殊性质; DNwqi"  
  (2)对极破碎岩体,应说明破碎的原因,如断层、全风化等; [ 'aSPA  
  (3)开挖后是否有进一步风化的特性; B bP&-c  
表5 岩石坚硬程度等级的定性分类 4}&$s  
坚硬程度等级 定性鉴定 代表性岩石 Oc A;+}>  
硬质岩 坚硬岩 锤击声清脆,有回弹,震手,难击碎,基本无吸水反应 末风化~微风化的花岗岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、石英岩、石英、砂岩硅质、砾岩硅质石灰岩等 BeFCt;  
较硬岩 锤击声较清脆,有轻微回弹, |&wwH&<[z  
稍震手,较难击碎,有轻微吸水反应 l微风化的坚硬岩; ol#| .a2O  
2未风化~微风化的大理岩、板岩、石灰岩、白云岩、钙质砂岩等 m6+4}=Cn  
软质岩 较软岩 锤击声不清脆;无回弹,较易击碎,浸水后指甲可刻出印痕 1中等风化~强风化的坚硬岩或较硬岩; 3Q;XvrGA  
2未风化~微风化的凝灰岩、千枚岩、泥灰岩、砂质泥岩等 `YL)[t? V  
软岩 锤击声哑,无回弹,有凹痕,易击碎,浸水后手可掰开 1强风化的坚硬岩或较硬岩; A-S!Z2m\  
2中等风化~强风化的较软岩; 3pU/Z bb,:  
3未风化~微风化的页岩、泥岩、泥质砂岩等 #z$g1\v  
极软岩 锤击声哑,无回弹,有较深凹痕,手可捏碎,浸水后可捏成团 1全风化的各种岩石; ny++U;qi  
2各种半成岩 3IB||oN$T  
   表6 岩体完整程度的定性分类 Ga,+  
完整程度 结构面发育程度   主要结构面的结合程度   主要结构面类型           相应结构类型 i?^lEqy[  
组数     平均间距(m) $Jc>B#1  
完整     1~2 >1.0                 结合好或结合一般         裂隙层面               整体状或巨厚层状结构  {@E(p4W  
较完整   1~2 >1.0                 结合差                   裂隙、层面             块状或厚层状结构 0*y|k1  
         2~3 1.0~0.4         结合好或结合一般                                 块状结构 %0&c0vT  
较破碎   2~3 1.0~0.4         结合差                裂隙、层面、小断层 裂隙    块状或中厚层状结构 Wks?9 )Is  
        ≥3 0.4~0.2             结合好                                            镶嵌碎裂结构 V)q|U6R  
                          结合一般                                           中、薄层状结构 Yl\p*j"Fid  
破碎    ≥3 0.4~0.2             结合差 各种类型结构面          裂隙               块状结构 J)I|Xot  
        ≤0.2                         结合一般或结合差                                  碎裂状结构 ^t0Yh%V7  
结合很差         无序     结合很差                                           散体状结构 `%@| sK2  
   注:平均间距指主要结构面(1~2组)间距的平均值。 .^hk^r  
   表7   岩石按风化程度分类               <?h,;]U  
风化程度                      野外特征                             风化程度参数指标 波速比Kv 风化系数Kf Z~[EZgIg  
             xryXO(  
未风化                岩质新鲜偶见风化痕迹                                  0.9~1.0 0.9~1.0 <36z,[,kZ@  
微风化   结构基本未变,仅节理面有渲染或略有变色,有少量风化裂隙             0.8~0.9 0.8~0.9 #I &#x59  
中等风化 结构部分破坏,沿节理面有次生矿物,风化裂隙发育,岩体被切割成岩块。用镐难挖,岩芯钻方可钻进 0.6~0.8 0.4~0.8 T #OrsJdu  
强风化 结构大部分破坏,矿物成分显著变化,风化裂隙很发育,岩体破碎,用镐可挖,干钻不易钻进     0.4~0.6 <0.4 Rlyx& C8  
全风化 结构基本破坏,但尚可辨认,有残余结构强度,可用镐挖,干钻可钻进                   0.2~0.4 - N$I@]PL  
残积土 组织结构全部破坏,已风化成土状,锹镐易挖掘,干钻易钻进,具可塑性                    <0.2 - nGoQwKIW  
注:1波速比Kv为风化岩石与新鲜岩石压缩波速度之比; <&47W  
J n~t>?  
    2风化系数Kf为风化岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比; !TwH;#U w  
x9Oo.[  
    3岩石风化程度,除按表列野外特征和定量指标划分外,也可根据当地经验划分; D:Rr|m0Tk  
k\/idd[  
    4花岗岩类岩石,可采用标准贯入试验划分,N≥50为强风化50>N≥30为全风化;N<30为残积土; P,RdY M06  
dsrKHi  
    5泥岩和半成岩,可不进行风化程度划分。 9fhgCu]$  
  
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浅基础设计的构造要求与施工问题   t^')ST  
作者:刘延军 刘畅 张庆新 {3H)c^Q  
    北方寒冷地区基础埋深受当地季节冻深的影响,多年来国内外一直将基础埋入最大冻结线之下(不管是否真正必要)。人力、物力和工时耗费很大,这是众所周知的。例如黑龙江省北部寒冷地区电厂的单层建筑:上部房屋墙体高度一般不超过4m,重量较轻不需要太大的地耐力,为了照顾冻层的影响,基础埋入地下部分的深度也不得不接近三米左右,这显然不经济、不合理,因此近于一半的建房资金都白白埋入地下,不仅如此,在施工中增加了大量土方工程,尤其在地下水位较高,与雨季施工时增加难度,拖延工期,因此,寻求基础浅埋的工作一直都没停止过。经过多年研究,现已总结出可以合理浅埋的计算方法,已纳入我国第一部《冻土地区建筑地基基础设计规范》,并在逐步扩大应用中。本文在浅基础构造要求与施工方面进行探讨、研究,以更好配合基础浅埋工作的推广。 &Cykw$s  
    浅基础是指位于冻胀性地基土上时,其埋深小于设计冻深的基础。其最小埋深的确定,根据上部结构与基础自重共同产生的基础底面处的平均附加压力与土中冻胀应力的平衡来确定的,由于基础底面以下冻结土层中沿深度冻胀应力各不相等。随着深度的增大,冻胀应力减小,因而可以找到在某一个深度处与基底平均附加压力相等的冻胀压力,那在该深度处即可满足冻胀应力引起的基础稳定验算。从而确定了小于设计冻深的基础埋深。 ,GVD.whUl  
    在基础埋深确定后,设计要解决的是基础的长、宽、高数值。对于条形基础需要确定基础宽度与基础高度。基础宽度的确定取决于基础埋置深度处土层的承载力设计值,当然该土层应是原始土层而不是回填土,杂填土等不能作为持力层的地基土。 Y(U+s\X  
    1、浅基础的高度确定 WAzn`xGxR"  
    基础高度的确定对于毛石条型基础是由刚性角控制。钢筋混凝土条形基础是由基础条板受到的剪力控制的。条板基础内产生剪力的原因是墙体给基础提供了支桩,地基土的反力提供了产生剪力的荷载,条板如同悬臂结构,在内部产生剪力。其悬臂的长度为基础一半宽与墙体一半宽度之差。那么悬臂结构所变的荷载应如何解决呢?在夏季基底没有冻土层,悬臂结构所受到的荷载是由基底反力引起的,其数值与基底压力大小相等,方向相反。而在冬季,浅基础前部产生冻土层,即有冻胀应力产生,此时地基反力是否还存在,根据作用力与反作用力原理,基底附加压力是施力者,如果冻胀应力与之平衡,则基底反力即为冻胀应力。试用反正法,即地基土在冬季冻结时,有冻胀应力还有地基反力,那么两者之和大于基底附加压力,则基础处于不平衡状态,就会向上运动,而浅基础的大量工程实践证明当基底附加压力和冻胀应力相等时基础处于稳定平衡状态。因此在冬季悬臂结构所受到的荷载即为冻胀应力。具体的设计方法是利用此时冻胀应力与土反力数值相等的数学关系,仍旧以土反力数值作为荷载,计算出剪力数值,当满足抗剪柱下单独基础满足抗冲切验算时进行钢筋混凝土条板的高度设计,一般钢筋混凝土条形基础的高度构造要求锥形基础的边缘高度不得小于25cm台阶形基础,每阶高度为30~50cm。 =jEh#  
    2、钢筋混凝土条形基础的配筋 3v?R"2\qS  
    钢筋混凝土条形基础的底板配筋,取决于土反力产生的弯矩,因而在底部配有受拉钢筋,对于浅基础在冬季基础底部有冻土层,由于满足冻胀应力与基底附加压力的静力平衡条件,不应该产生冻胀变形,但因为对土层的冻胀性了解有时不够完全或其它原因,可能会出现一些小的冻胀变形,这时基础有微小的上移,条形基础悬臂部分顶面覆盖土层产生近似均匀分布的反力,使得悬臂部份顶面受拉,因而在其顶部要配置受拉钢筋,位于悬臂部分顶面的覆盖土层一般为回填土,不限制冻胀变形,应将此部位土层夯实,提出严格的回填施工质量要求。
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土老帽 土币 +250 - 2010-01-21
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只看该作者 185楼 发表于: 2010-01-21
继续上面 L0QF(:F5  
浅基础设计的构造要求与施工问题   ^|kqy<<X  
作者:刘延军 刘畅 张庆新   <n|ayxA)  
 HQ0fY  
3、条形基础的局部加深处理 xp68-&  
    浅基础由于埋置深度较浅,常常不能满足暖气管道,上、下水管道在基础穿过的标高,因此需要在该处局部加深处理,一般采用退台法逐步退下。 r2.f8U  
    3.1  当洞口低于毛石基础底部高时,洞口底部需将砌体加深,如洞口底留有砌体困难时,可改铺预制钢筋混凝土板或 d!z}! :  
梁,其钢筋量及伸入砌体中的长度均按地基反力确定。 S#[w).7  
    3.2 当洞口低于钢筋凝土条板基础时,板应局部加深。 {wq~+O  
    3.3当所需预留洞口小,标高在钢筋混凝土板下时,可埋入钢套管. :d{-"RAG"  
    4、浅基础开槽与冻土层厚度的确定 yd+.hg&J  
    浅基础的开槽施工质量要求直接关系到基础的变形沉降与地基土的承载力,必须严格要求,不能大意,避免发生不应有的事故。 sngM4ikhs  
    4.1 在老区改造,新建房屋施工放线时,应查清地下障碍物,地道、渗水井、菜窖等隐蔽工程,核对基槽开挖后,冻土层的可能均匀程度。避免建筑物发生不均匀沉降。 ^f?>;,<&  
    4.2验槽时,除要核对现场的持力土层与设计要求是否一致外,还要对基槽周围可能流入基槽的积水、积冰进行清除, WETnrA"N  
施工区内排沟要畅通。防止施工用水、雪、雨水流入基槽,改变地基上的冻融性质,产生不应有的融沉量。 EG; y@\]  
    4.3 基础砌筑时,各部位应同时进行,不允许对基槽局部的部位晾晒。同时基础侧面回填土应边砌筑,边分层回填。对于当年不能采暖的房层,基础过多时,必须按照计算所需上部荷重完成主体的楼房层数,并且做好暖气、地沟。基础两侧的回填,保温措施,严禁积水、积雪、浸埋,改变地基土的融沉量,避免发生建筑物的沉降变形,超过规范的允许变形值。 .KeZZLH  
    4.4 浅基础的施工一般在春季四月份,此时冻土没有全部融化,其下部仍保留部分冻土层,随着施工的进展,当全部融化后,由上部荷载作用下产生沉降变形,土中水部分被排出。冬季来临,地基土开始第二次冻融时,主体结构根据冻胀应力的计算要求已经抑制了冻胀变形,只能产生很小的冻胀量。同时土体的融沉系数需采用有压荷载条件下的融沉系数,融沉数值较小。因而在基底保留部分冻土层是可行的。 \.l8]LH  
    浅基础的设计与施工才刚刚起步,无论在理论与实际技术问题上还需要进行大量的研究和探讨。经过共同努力,这项益民的事业一定会蓬勃发展起来。
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七、隧道与地下工程设计与施工100问 lD41+x 7  
1、隧道开挖时毛洞稳定性的影响因素有哪些? appWq}db  
毛洞稳定性的影响因素很多,但归纳起来基本上可分为两类:一类是客观存在的地质因素;一类是人为的工程因素。地质因素是影响毛洞稳定性的本质的、决定性因素,主要包括岩性、地质构造、地应力场和地下水等;工程因素是通过地质因素的影响而起作用的,主要包括洞室的方位、形状、规模、施工方法以及支护形式和时机等。 VlbS\Y.  
1.1地质因素 @en*JxIM  
(1)岩体性质 P7D__hoE  
岩体是构成围岩的物质基础,岩体性质主要是通过围岩强度来影响洞室定性的。从岩性角度,可将围岩分为软岩、中硬岩和硬岩;从岩体的破坏形来看,可将围岩分为脆性围岩和塑性围岩两大类。软质岩体,如泥质页、钙质页岩、粘土岩、石膏、岩盐、煤层等,因其力学强度低、遇水易于化、膨胀或崩解,经常发生塑性破坏,故对洞室稳定性极为不利;中硬岩及硬质岩体,其完整性较好、岩石强度高,偶尔会发生局部的脆性破坏,此其洞室的稳定性都比较好,岩浆岩、变质岩中大部分岩体是完整坚硬的,新鲜的花岗岩、闪长岩、致密玄武岩、安山岩、流纹岩、混合岩、片麻岩、英片岩等。可以看出,岩性不同则岩体力学性质不同,岩性在围岩稳性分级中起着关键的作用。 )wdTs>W7  
(2)结构面及其组合特征 k[<Uxh%  
围岩强度主要取决于岩体结构,不同岩体结构类型的围岩稳定性各异。岩体是一种地质介质,在它的形成过程中以及在以后的亿万年时间内,大都经历过许多次强烈程度不同的构造活动。这些地质构造活动在地层中形成了一系列的构造形迹,如断层、褶皱、节理以及裂隙等,岩体中还有在成岩或变质过程中形成的间断面、接触面、片理、劈理、层理、夹层等结构面。这些各种类型的结构面正是岩体中的薄弱部位,它们的力学强度,比如粘聚力或摩擦系数往往只有岩石母体材料强度的几分之一,几十分之一甚至几百分之一,其变形阻力或刚度也往往比岩石本身小几个数量级。 F!*tE&Se+  
(3)地应力场 V X"! a  
地应力场主要是通过影响围岩压力来影响洞室稳定性的。地下工程围岩的失稳主要是由于开挖引起的应力重分布超过围岩强度或使围岩过分变形而造成的。而应力重分布是否会达到危险的程度,就要看初始应力场的方向、量值和性质而定了。因此,在洞室的设计和施工过程中,必须了解工程所在部位地应力场的分布和变化规律,从中获取洞室开挖之后围岩中各点的重分布应力大小与方向的资料,以便选用相应的措施来维护围岩的稳定。 [==x4N b  
(4)地下水 29tih{ xx  
大量实践证明,地下水也是影响洞室稳定性的一个重要因素。地下水既能影响应力状态,又能影响围岩强度。一般情况下,地下水在如下四个方面起作用,即动水压力作用、静水压力作用、对含有可溶盐的溶解作用、以及对软弱结构面的软化或泥化作用,具体表现在: X Z4q{^o  
①由于地下水的活动,增加了岩石的含水量和饱和度,降低了岩石的变形模量和强度,使岩石屈服点下降,粘性增加,对裂隙面则是摩擦系数降低和粘聚力减小,因此加剧围岩的变形和破坏。 hg Pzx@  
②由于开挖地下洞室而提高了渗压梯度,产生指向洞内的渗透压力。围岩中的渗透压力分布,会因裂隙方向的变化和不均匀分布而呈现出不对称性,在不对称性渗透压力作用下,洞壁上的分离块体易于发生塌落。 mR3-+dB/  
③由于静水压力的作用,饱和水部分岩石的裂隙或有孔隙岩石母体中有效压力都减小了,因此,无论对裂隙或岩石母体,其应力状态都趋于恶化,即抗剪强度减小;此外,润湿、潜蚀、冲走软弱结构面中的充填物而使软弱结构面软化、摩擦阻力减小,促使岩块滑动或失稳。 =4_Er{AT  
④在某些地质条件下,如含盐地层、粘土和石膏等,遇水后饱和膨胀而产生膨胀压力。
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土老帽 土币 +250 - 2010-01-21
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只看该作者 187楼 发表于: 2010-01-21
续上节 \\iX9-aI<  
1.2工程因素 mnm 7{?#[  
(1)洞室方位 JZ>E<U9&  
地下工程的方位设计,特别是在高地应力区有大的断层破碎带以及有较发育的节理组的情况下十分必要。一般来讲,工程纵轴接近正交于最大主应力方向是不利的,而平行或小角度与之相交则较为有利。而对大的断层或软弱地层则正好相反,工程长轴以与之正交较为有利。 I:=rwnd  
(2)洞室形状 HY>zgf,0  
洞室断面形状对围岩的稳定性也有较大影响。为了说明这一问题,给出一个简单的例子,如侧压力系数为0.54,在开挖面积相当的情况下,洞室周围的塑性区分布有明显的区别。圆形洞室比马蹄形的塑性应变小,同为椭圆形,长轴平行于最大初始地应力方向时,塑性应变最小,而短轴平行于最大初始地应力方向时,塑性应变达到最大。 Mo4k6@ht_  
(3)洞室规模 a,`f`;\7N%  
洞室的规模,尤其是跨度的影响较为显著。洞室的尺寸主要反映在洞室临空面与结构面密度间相对不利关系的尺寸效应问题。在地质条件相同的情况下,跨度大、边墙高的洞室开挖后出露结构面的频度相对较高,从而易于形成不稳定的楔形块体,围岩易失稳。 @ CNe)&U  
(4)施工方法和开挖顺序 hj+iB,8  
施工方法及开挖顺序也是很重要的。它主要通过影响改变围岩所经历的应力路径来影响其稳定性。在有些情况下,不适于多次开挖,而有些情况下,多次开挖就比较有利;不同的开挖顺序也会对围岩的稳定性产生不同的影响;钻爆法施工和TBM施工工艺不同,对围岩稳定性的影响也不同。 ~/l5ys  
(5)支护形式和支护时机 Dhze2q)o  
支护形式和时机对围岩的应力重分布起着很关键的作用。一般情况下,对于软弱围岩,柔性支护比刚性支护更适合一些;对于同样刚度的支护结构,施设的时间不同,最后达成平衡的状态也不同。 lNbAt4]}f(  
以上因素最终都通过岩体、围岩与支护等的力学作用发挥影响力,因为岩体工程的复杂性,这些因素及其组合的影响作用因具体情况而变化,因此,在分析实际工程时,不能生搬硬套已有的结论,必须先弄清这些因素是怎样通过力学作用影响着围岩稳定性的再具体情况具体分析。
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土老帽 土币 +250 - 2010-01-21
离线yewentao

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土老帽 土币 -100 - 2010-01-21
离线张景文

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七、隧道与地下工程设计与施工100问 >?Ps5n]b  
隧道施工引起的主要水环境问题有哪些? V;#bcr=Z<J  
答:1、地下水环境问题 7D%}( pX  
(1)区域岩溶水水位持续下降 vCh/%7+  
    隧道开凿引起地下水的大量渗漏。在隧道开凿过程中,不仅震动了岩溶地区十分发育的溶隙和砂岩中的裂隙,加快了地下水的渗漏速度,而且直接凿穿了深层的溶隙水和裂隙水。原来渗透十分缓慢的地下水从渗流转变为明流,从洞顶和洞壁中涌出。在施工过程中有大量的地下水涌出,渗透出来的地下水主要是岩溶溶隙水和裂隙水。含水层的储存量将被逐渐消耗,从而导致地下水位的持续下降,并带来种种严重的不良后果。 x:O;Z~ |.  
(2)区域岩溶水水位的大幅度持续震荡和区域水位降落漏斗 0'9z XJ"  
    隧道施工导致水位的大幅下降,岩溶水在雨季集中补给又使水位大幅回升,从而造成岩溶水水位的强烈震荡。区域性的水位降落漏斗一旦形成,随着隧道在岩溶地区开采量的逐渐扩大,水位降落漏斗则加深,既可以诱发侧向径流量的增加,又可以诱发上部越流补给量的增加,于是表现出水位降落漏斗并没有出现持续加深的趋势,而表现出枯水年扩大,丰水年缩小的动态特征。因此,隧道凿穿了溶隙水和裂隙水,加大了表层地下水与深层地下水的联系,地下水以明流形式从隧道快速流走,表层地下水的水位迅速下降,引起大量泉(井)水干枯。从而引起地表水源的枯竭、水质下降、甚至地表塌陷等现象。地下水的漏失可能使土壤的含水量下降,从而影响植物的正常生长,破坏自然生态平衡。 NXw$PM|+R  
(3)岩溶塌陷、地面沉降等环境地质灾害 =whYo?cE(  
    地下水既有负面,也有利面。地下水是维持岩土体应力平衡的一个重要因素,地下水的大量流失,使水体从含水层空隙中排出或使地下水头压力降低,都会改变岩土体原来的应力状态和平衡条件, 地下水动力条件的改变,从某种程度上来讲就是使塌陷产生的作用力,即致塌力。这种力主要来自地下水位改变及水流产生的水、气作用力及岩土体的自重从而使岩土体结构和稳定性遭到坏。 gP?uLnzvi  
~'9>jpnw  
2 、隧道施工对地表水及地下水质的污染问题 u \zP`Y  
    隧道施工过程中的废水来源主要有以下几种:隧道穿越不良地质单元时产生的涌水;施工设备如钻机等产生的废水;隧道爆破后用于降尘的水;喷射水泥砂浆从中渗出的水以及基岩裂隙水等。隧道排水对地表水的污染会使农业灌溉水源受到污染,从而将有害物质转移到农作物,出现生物有害物质超标。有些污染物质还可以通过食物转移到人体。此外,有些隧道的排水直接流入河流,引起河流水质安全问题。
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土老帽 土币 +250 - 2010-01-21
携手共造一片土地。
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  五、深基础设计与施工100问 _a 40lcP  
   嵌岩灌注桩的承载性状? S EeDq/h  
  ⒈嵌岩灌注桩的荷载传递和破坏特性主要与长径比、覆盖土层性质、嵌岩段的岩性和成桩工艺有关。 oHbG-p  
  ⒉对于l/d>15~20的泥浆护壁钻(冲)孔嵌岩桩,无论是嵌入风化岩还是完整基岩中,其荷载传递具有一般摩擦桩的特性,即桩侧阻力先于端阻力发挥出来,桩端分担的荷载较小,属于摩擦桩。 +w]KK6  
  ⒊对于短粗的人工挖孔嵌岩桩,端阻力先于覆盖土层的侧阻力发挥出来,且端阻对桩的承载力起主要作用,属于端承桩。 WTcrfs)T  
  ⒋当l/d>40,嵌岩桩端的承载作用很小,在此情况下,桩端无需嵌入中、微风化岩中,也无需扩底。 DVWqrK}q  
  ⒌对于覆盖土层极软的嵌岩灌注桩,其承载力主要由嵌岩段侧阻和端阻提供,属于端承桩。 C<.Ny,U  
  ⒍完整基岩嵌岩段侧阻力的发辉和破坏特性与土层侧阻有所不同,所需相对位移较小,呈脆性破坏。 >[ox|_o  
  ⒎尽管大部份嵌岩灌注桩属于摩擦桩,但由于桩端以下为低压缩性持力层,因此嵌岩桩群桩的沉降不致受群桩效应的影响而增大。 QIMoe'p  
  ⒏由于嵌岩灌注桩的嵌岩部份具有较高的侧阻力和端阻力,其単桩承载力往往超过截面相同的土中摩擦桩,桩身压应力值很高。因此桩身强度同地基强度一样是控制单桩承载力的重要因素。 _26<}&]b*  
   2-<i#nA3  
^<}eONa  
  选自土木工程师继续教育丛书〖桩基础设计与计算〗刘金砺编著-1994,2
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土老帽 土币 +250 - 2010-01-23
离线aeonangel
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只看该作者 191楼 发表于: 2010-01-21
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土老帽 土币 -100 - 2010-01-23
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