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(终稿)(房地产)住宅小区危岩体治理工程新建项目可行性投资立项报告A1.doc(OK版) (终稿)(房地产)住宅小区危岩体治理工程新建项目可行性投资立项报告A1.doc(OK版)

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施加预应力时必须采取保房地产住宅小区危岩体治理工程项目可行性投资立项报告免费在线阅读本边坡岩体中层面节理面发育,主要有两组节理,它们的组合面是构成本边坡最主要的潜确定对于岩质边坡而言,优势结构面是对边坡变形和破坏起控制作用的结构面,包括岩层面和节理面。通过对优势结构面的分析和判断,可以初步确定边坡最可能的滑动面。根据现场调查与分析,构成边坡潜在滑动面的结构面有反演分析结果,综合确定本危岩体各类结构面和岩土体物理力学参数如表。表稳定性计算参数表容重饱和容重粘聚力摩擦角据此分析可得如下两类潜在滑动面层面构成的潜在滑动面层面与节理面组合面和节理面与节理面的组合面。每滑面其中为层面构成的潜在滑动面为层面与节理面节理面与节理面组合构成的潜在滑动面。表在滑动面。价利用前述的边坡计算模型计算参数和计算工况,采用折线滑动法计算得三个剖面的稳定性系数如表。体位置和平均迹长划上的,它反应各剖面所代表的边坡的滑动模式和边界条件。锚索检测和锁定时其中为层面构成的潜在滑动面为层面与节理面节理面与节理面组合构成的潜在滑动面。动面检测张拉顺序为,后保压停顿后开始卸载。统使用前应该进行标定,绘制标定曲线。检测吨位张拉施工过程中对所有锚索进行抗拉力的检测,以先压住锚固段水泥砂浆,注浆压力为,当水泥水泥沙浆达到设计强度的时即可以张拉。张拉系统使用前应该进行标定,绘制标定曲线。检测吨位张拉施工过程中对所有锚索进行抗拉力的检测,以验证,锚固质量的可靠性。锚索设计抗拔力为,因此,检测张拉时每束锚索的实测抗拔力应达到设计值。检测张拉顺序为,后保压停顿后开始卸载。卸载顺序为对锚索施加预应力时必须采取保护措施,防止锚索断裂或其他器具破坏伤人和造成损失。缩定吨位张拉每束锚索的缩定吨位张拉为,张拉顺序为岩体区的施工顺序为清方钻孔成孔初喷锚索复喷砼再次清方再次钻孔成孔再次初喷再次锚索再次复喷砼循环。岩体区的施工顺序为清方钻孔成孔初喷锚索复喷砼再次清方再次钻孔成孔再次初喷再次锚索再次复喷砼循环。岩体区的施工顺序为清方钻孔成孔初喷锚索复喷砼再次清方再次钻孔成孔再次初喷再次锚索再次复喷砼循环。锚索施工要点锚索孔钻孔孔径为,索孔倾角与设计倾角误差不得超过。成孔后立即下锚,下锚后先压住锚固段水泥砂浆,注浆压力为,当水泥水泥沙浆达到设计强度的时即可以张拉。张拉系统使用前应该进行标定,绘制标定曲线。检测吨位张拉施工过程中对所有锚索进行抗拉力的检测,以验证,锚固质量的可靠性。锚索设计抗拔力为,因此,检测张拉时每束锚索的实测抗拔力应达到设计值。检测张拉顺序为,后保压停顿后开始卸载。卸载顺序为对锚索施加预应力时必须采取保护措施,防止锚索断裂或其他器具破坏伤人和造成损失。缩定吨位张拉每束锚索的缩定吨位张拉为,张拉顺序为,保压停顿后顶锚锁定。锚索检测和锁定时体位置和平均迹长划上的,它反应各剖面所代表的边坡的滑动模式和边界条件。稳定性分析结果及评价利用前述的边坡计算模型计算参数和计算工况,采用折线滑动法计算得三个剖面的稳定性系数如表。表在滑动面。根据以上原则建立本边坡计算模型见工程地质至剖面图。其中为层面构成的潜在滑动面为层面与节理面节理面与节理面组合构成的潜在滑动面。每滑面的形态都是根据立面素描图中结构面的具灰岩层面节理面。据此分析可得如下两类潜在滑动面层面构成的潜在滑动面层面与节理面组合面和节理面与节理面的组合面。本边坡岩体中层面节理面发育,主要有两组节理,它们的组合面是构成本边坡最主要的潜确定对于岩质边坡而言,优势结构面是对边坡变形和破坏起控制作用的结构面,包括岩层面和节理面。通过对优势结构面的分析和判断,可以初步确定边坡最可能的滑动面。根据现场调查与分析,构成边坡潜在滑动面的结构面有反演分析结果,综合确定本危岩体各类结构面和岩土体物理力学参数如表。表稳定性计算参数表容重饱和容重粘聚力摩擦角栖霞茅口组灰岩层面栖霞茅口组灰岩节理潜在滑动面的本地震烈度为度,可不考虑地震的影响,故综合确定以下两种计算工况工况天然状况坡体自重工况二天然状况暴雨坡体自重暴雨岩土体物理力学参数选取根据试验数据结合邻近地区的经验类比数据和参数求解安全系数的条件是式中各符号定义同上。计算工况考虑高切坡区域可能遇到的各类情况,特别是最危险的情况,由于区内基折线滑动法对可能产生折线滑动的高切坡应采用推力传递系数法进行计算,其安全系数计算公式为式中垂直荷载,包括土条自重和其上部的建筑荷载作用于滑面上的孔隙水压力滑面抗剪强度有效应力指标滑面面积滑面倾角全等级为级。设计标准设计工况自重暴雨作用。安全系数边坡安全系数为。稳定性计算计算方法平面滑动法对可能产生平面滑动的高切坡宜采用平面滑动法进行计算。平面滑动法的安全系数通用计算公式为项目,拟建场区内地形较复杂,地貌呈多台阶,地质构造较复杂,岩性单,岩土体工程地质性质,水文地质条件中等,故地质环境条件属中等类型,根据技术要求,该切坡以岩质斜交坡为主,部分为岩质顺向坡。边坡的安坏模式主要取决于边坡岩体结构面组合及其与边坡面的关系,以浅表层岩土体滑移或节理切割的块体崩滑和风化剥落与掉块为主。第三章边坡稳定性分析与评价边坡安全等级及设计标准边坡安全等级该工程建设项目属较重要建设容易塌落,块体体积大小不等,般约不等,对工程建设拟建场地有定的影响和危害。小型崩滑这些部位位于斜坡中下部,岩体沿层面下滑,崩塌物质堆积往往在坡下形成崩滑堆积体。根据野外调查与类比可知,其破工程拟建场地的带来了安全隐患。经过现场调查分析,危岩体可能的破坏形式有主要有以下二种块体塌落,这些部位位于斜坡的中上部,岩体节理裂隙发育,岩体被切割成不同形态大小的块体,在重力雨水冲刷等作用下深灰色浅灰色中厚层至块状灰岩含燧石团块或条带。厚,分布于斜坡中上部。主要的工程地质问题及地质结论在本次勘察中可见危岩体所在边坡由层面和两组结构面切割而形成的大裂缝,局部可见掉块现象,对多为小型危岩体,其中在处有的长宽高分别为左右,近左右较大的危岩体,其稳定性差,仅距拟建场地,对拟建场地危害大危岩体地层岩性根据现场勘察危岩体主要为二叠系下统栖霞茅口组倾角密度两组节理,前组节理多穿岩层连通,受地表水等因素及风化的影响,多形成张口长度为的裂隙构成陡崖峭壁上的危岩,且在大部分区域已沿层面产生了横向裂隙,裂隙宽多为,多倾角密度两组节理,前组节理多穿岩层连通,受地表水等因素及风化的影响,多形成张口长度为的裂隙构成陡崖峭壁上的危岩,且在大部分区域已沿层面产生了横向裂隙,裂隙宽多为,多为小型危岩体,其中在处有的长宽高分别为左右,近左右较大的危岩体,其稳定性差,仅距拟建场地,对拟建场地危害大危岩体地层岩性根据现场勘察危岩体主要为二叠系下统栖霞茅口组深灰色浅灰色中厚层至块状灰岩含燧石团块或条带。厚,分布于斜坡中上部。主要的工程地质问题及地质结论在本次勘察中可见危岩体所在边坡由层面和两组结构面切割而形成的大裂缝,局部可见掉块现象,对工程拟建场地的带来了安全隐患。经过现场调查分析,危岩体可能的破坏形式有主要有以下二种块体塌落,这些部位位于斜坡的中上部,岩体节理裂隙发育,岩体被切割成不同形态大小的块体,在重力雨水冲刷等作用下容易塌落,块体体积大小不等,般约不等,对工程建设拟建场地有定的影响和危害。小型崩滑这些部位位于斜坡中下部,岩体沿层面下滑,崩塌物质堆积往往在坡下形成崩滑堆积体。根据野外调查与类比可知,其破坏模式主要取决于边坡岩体结构面组合及其与边坡面的关系,以浅表层岩土体滑移或节理切割的块体崩滑和风化剥落与掉块为主。第三章边坡稳定性分析与评价边坡安全等级及设计标准边坡安全等级该工程建设项目属较重要建设项目,拟建场区内地形较复杂,地貌呈多台阶,地质构造较复杂,岩性单,岩土体工程地质性质,水文地质条件中等,故地质环境条件属中等类型,根据技术要求,该切坡以岩质斜交坡为主,部分为岩质顺向坡。边坡的安全等级为级。设计标准设计工况自重暴雨作用。安全系数边坡安全系数为。稳定性计算计算方法平面滑动法对可能产生平面滑动的高切坡宜采用平面滑动法进行计算。平面滑动法的安全系数通用计算公式为式中垂直荷载,包括土条自重和其上部的建筑荷载作用于滑面上的孔隙水压力滑面抗剪强度有效应力指标滑面面积滑面倾角折线滑动法对可能产生折线滑动的高切坡应采用推力传递系数法进行计算,其安全系数计算公式为求解安全系数的条件是式中各符号定义同上。计算工况考虑高切坡区域可能遇到的各类情况,特别是最危险的情况,由于区内基本地震烈度为度,可不考虑地震的影响,故综合确定以下两种计算工况工况天然状况坡体自重工况二天然状况暴雨坡体自重暴雨岩土体物理力学参数选取根据试验数据结合邻近地区的经验类比数据和参数反演分析结果,综合确定本危岩体各类结构面和岩土体物理力学参数如表。表稳定性计算参数表容重饱和容重粘聚力摩擦角栖霞茅口组灰岩层面栖霞茅口组灰岩节理潜在滑动面的确定对于岩质边坡而言,优势结构面是对边坡变形和破坏起控制作用的结构面,包括岩层面和节理面。通过对优势结构面的分析和判断,可以初步确定边坡最可能的滑动面。根据现场调查与分析,构成边坡潜在滑动面的结构面有灰岩层面节理面。据此分析可得如下两类潜在滑动面层面构成的潜在滑动面层面与节理面组合面和节理面与节理面的组合面。本边坡岩体中层面节理面发育,主要有两组节理,它们的组合面是构成本边坡最主要的潜在滑动面。根据以上原则建立本边坡计算模型见工程地质至剖面图。其中为层面构
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